Файл: Определение основных параметров развития и тушения пожара в здании автосервиса.docx
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 25.10.2023
Просмотров: 810
Скачиваний: 8
4.3 Расчет температуры пожара в помещении 4.4 Расчет газообмена в помещении и положения ПРД 4.5 Расчет интенсивности подачи, расхода огнетушащих веществ и времени тушения пожара 5. Перечень графического материала: план помещения, схема развития пожара, график изменения площади пожара во времени, график изменения температуры пожара во времени, график изменения интенсивности газообмена в помещении, график зависимости времени тушения от интенсивности подачи огнетушащих веществ. Руководитель проекта Н.А. Миньковподпись, дата Задание принял к исполнению подпись, датаРЕФЕРАТКурсовой проект 30 с., 9 рис., 1 табл., 7 источн. ПОЖАР, ПОЖАРНАЯ НАГРУЗКА, СРЕДСТВА ТУШЕНИЯ ПОЖАРА, ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА, ВОЗГОРАНИЕ.Объектом исследования является помещения автосервиса.Цель работы – углубление, систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Физико-химические основы развития и тушения пожаров» и использование их при проведении расчетов параметров развития и тушения внутренних пожаров.Степень внедрения – частичная.Курсовой проект позволяет определить особенности и закономерности динамики развития и тушения внутреннего пожара, что поможет в изучении специальных дисциплин и в повышении уровня профессиональной подготовки.СОДЕРЖАНИЕ
| ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. | 6 |
| 1 Характеристика помещения........................................................................... | 8 |
| 2 Расчет площади пожара в помещении.............................................................. | 10 |
| 3 Расчет температуры пожара в помещении....................................................... | 16 |
| 4 Расчет газообмена в помещении и положения ПРД........................................ | 21 |
| 5 Расчет интенсивности подачи, расхода огнетушащих веществ и времени тушения пожара..................................................................................................... | 25 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ..................................................................................................... | 28 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ.................................................. | 30 |
ВВЕДЕНИЕПожар как явление может принимать различные формы, однако все они, в конечном счете, сводятся к химической реакции между горючими веществами и кислородом воздуха. При надлежащем использовании эта реакция приносит огромную пользу как источник энергии и тепла для удовлетворения потребностей промышленности и бытовых нужд, но будучи неконтролируемой, она может привести к материальным и людским потерям.Хотя пожар есть проявление химической реакции, режим горения может в большей степени зависеть от физического состояния и распределения горючего материала и характеристик окружающей среды, а не от его химического состава. Это подтверждается двумя простыми примерами: бревно воспламеняется с трудом, а тонкие ветки, сложенные вместе, воспламеняются быстро и горят интенсивно; слой угольной пыли горит сравнительно медленно, но если его превратить в облако пыли и поджечь, то произойдет взрыв.Большую опасность для жизни людей, находящихся в помещении, представляет задымление. Отравление дымом и токсичными газами дает большинство смертельных исходов при пожарах. Многие погибают в местах, удаленных от очага пожара, при попытке покинуть здание. В современных условиях появляются дополнительные факторы, способствующие возникновению, быстрому развитию и повышению опасности пожаров. Это связано с использованием новых строительных и декоративно отделочных материалов, часто отличающихся высокой горючестью и способностью к интенсивному образованию токсичных газообразных продуктов разложения, а также архитектурно-планировочным решениям современных зданий. Современные здания немыслимы без применения в широком ассортименте полимерных строительных материалов, позволяющих уменьшить массу здания, улучшить качество отделки помещений, сократить объем работ и трудозатраты. Полимерные строительные материалы применяют для устройства полов (линолеумы и плиты), отделки стен и перегородок (древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты тонколистовой стеклопластик, полистирольные плитки, декоративные рейки и пластики, линкруст, различные пленочные материалы и т. п.), для тепло- и звукоизоляции в виде пено-, поро- и сотопластов, для гидроизоляции и герметизации, изготовления санитарно-технических изделий и труб электрической проводки, погонажных изделий в виде плинтусов, поручней, накладок, ступеней. Кроме того, полимерные материалы широко применяют при изготовлении ковров, матрацев, мягкой мебели, различной бытовой техники, тканей и одежды. Однако дымообразующая способность древесноволокнистых плит, облицованных пластиком, в 3 раза выше, чем березы и осины, а вдыхание в течение 15 минут продуктов разложения поливинилхлорида или пенополиуритана в концентрации соответственно 16 и 14 г/м3
представляет уже смертельную опасность. Борьба с такими сложными пожарами является не только экономической, но и социальной задачей.
В качестве объекта исследования в данном проекте были выбраны помещения автосервиса.
Предметом проектирования является прогнозирование обстановки при пожаре в помещениях автосервиса.
1 Характеристика помещения
Автосервис, располагающийся по адресу: Республика Мордовия, р.п. Луховка, г.о. Саранск, ул. Октябрьская, д. 17, представляет собой одноэтажное кирпичное здание.
Здание имеет следующие характеристики:
– фундамент под наружными стенами здания: ростверк по буронабивным 644 сваям;
– стены кирпичные, толщина наружных стен 380 мм. Имеются внутренние ненесущие стены и перегородки;
– бесчердачное покрытие выполнено из пустотных плит перекрытия;
– кровля мягкая;
– полы: бетонная стяжка;
– напряжение 220 В.
Исследуемое здание автосервиса обладает следующими пожарнотехническими характеристиками:
– степень огнестойкости – II;
– класс пожарной опасности строительных конструкций – К0;
– класс конструктивной пожарной опасности – С0;
– класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
В качестве расчетного варианта выбрано производственное помещение администратора автосервиса.
Исходные данные для выполнения курсового проекта следующие, размеры и форма помещения:
– длина помещения – 9,0 м;
– ширина помещения – 6,1 м;
– высота помещения – 2,9 м;
– огнестойкость дверного проема τдв – 0,2 ч;
– 4 дверных проема – 0,9×2,0 м;
– оконный проем – 3×1,5 м;
– расстояние от пола до подоконника 0,8 м.
Место возникновения пожара обозначено флажком. Пожарная нагрузка – мебель. Скорость распространения пожара: 1,5 м/мин. Вид огнетушащего вещества: Н2О.
План помещения представлен на рисунке 1.
Рисунок 1 – План помещения
2 Расчет площади пожара в помещении
Предположим, что в момент возникновения пожара дверной проем был закрыт
, распространение пожара во все стороны происходит с одинаковой скоростью. Определим, через какое время вскроется дверной проем.
Расстояние от места пожара до дверного проема составляет 2,0 м. В первые 10 мин развития пожара принимаем скорость, равной 0,5
.
Тогда время τ, мин, за которое фронт пламени пройдет расстояние 2,0 м, будет равно
(1)
где
– скорость распространения пожара,
= 1,5 м/с [7];
l – расстояние от места пожара до дверного проема, l = 2,0 м.
Подставим известные значения в формулу (1)
Площадь пожара представляет собой сегмент окружности ограниченную стенами помещения и радиусом 2,0 м.
Площадь сегмента круга Sсег, м, определяется
Sсег = π r2α/360, (2)
где r – радиус окружности, r = 2,0 м;
α– угол сегмента, в нашем случае 90.
Тогда площадь сегмента круга равна, формула (2)
S2,6 = 3,14 22∙90/360 = 3,14 м2.
Расстояние от места пожара до ближайшего дверного проема составляет 3,3 м, подставим значения в формулу (1) определим время пройдённое фронтом пламени
Площадь пожара представляет собой сегмент окружности ограниченную стенами помещения и радиусом 3,3 м.
Площадь пожара, в момент времени 4,4 мин, будет равна
S4,4 = 3,14 3,32∙90/360 = 8,6 м2.
Расстояние от места пожара до дверного проема помещения №2 составляет 7,0 м, подставим значения в формулу (1) определим время пройдённое фронтом пламени
Площадь пожара представляет собой сложную форму ограниченную стенами помещения и радиусом 7,0 м. Площадь в данном случае будем определять как сумму площади прямоугольника и площади сектора окружности
S9,3 = Sпр + 0,5∙Sсег, (3)
Площадь сегмента круга Sсег, м, определяется
(![]()