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: 809

Скачиваний: 8

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерациифедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Н.П. ОГАРЁВА»(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)Институт механики и энергетикиКафедра безопасности жизнедеятельностиПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУна тему: Определение основных параметров развития и тушения пожара в здании автосервиса. ________________по дисциплине: Физико-химические основы развития и тушения пожаров_____наименование учебной дисциплиныАвтор курсового проекта _______________________________ Д. М. Сенгаев подпись, дата Обозначение курсового проекта КП–02069964–20.04.01–10–21Направление подготовки 20.04.01 Техносферная безопасностьРуководитель проектаканд. техн. наук, доц. _______________________________ Н. А. Миньковподпись, дата Проект защищён ____________ Оценка _________________датаСаранск 2021Министерство науки и высшего образования Российской Федерациифедеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТим. Н.П. ОГАРЁВА»(ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва»)Институт механики и энергетикиКафедра безопасности жизнедеятельностиЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТСтудент Сенгаев Дмитрий Михайлович 1 Тема Определение основных параметров развития и тушения пожара в здании автосервиса. 2. Срок предоставления проекта к защите ______________________________3. Исходные данные для проектирования: планировка объекта, данные по пожарной нагрузке, нормативно-правовые документы, справочная литература.4. Содержание курсового проекта4.1 Характеристика помещения 4.2 Расчет площади пожара в помещении
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
(