Файл: Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении с турбинным маслом тп 22.doc
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 09.12.2023
Просмотров: 267
Скачиваний: 2
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
Министерство Российской федерациипо делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациями ликвидации последствий стихийных бедствийИвановский институт Государственной противопожарной службыКафедра государственного пожарного надзораКУРСОВАЯ РАБОТАпо дисциплине: Прогнозирование опасных факторов пожараТема: Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении с турбинным маслом ТП - 22 (доля горючего материала 0.05%). Вариант № 28.Программа исследовательского раздела: Исследовать развитие пожара в помещении при работе системы противодымной вентиляции. Расход удаления дыма – 55000 м3/час. Время включения системы – 2 минуты.Выполнил: студент факультета платных образовательных услуг4 курса, 401 группы,Е.С. Аринович.Научный руководитель: преподаватель кафедры ГПН,старший лейтенант внутренней службы,Соловьёв Р.А.Дата защиты: "___" декабря 2011 г.Оценка _________________________________________________(подпись научного руководителя)И ваново 2008СодержаниеВведение.................................................................................................31. Прогнозирование опасных факторов пожара при его свободном развитии..................................................................................................51.1. Исходные данные.................................................................51.2. Описание интегральной математической модели............71.3. Результаты численной реализации математической модели………………………………………………………………..111.4. Описание оперативной обстановки на момент прибытия подразделений пожарной охраны на пожар......................................152. Исследовательская работа...............................................................172.1. Исходные условия...............................................................172.2. Результаты прогнозирования ОФП и итоги исследования……………………………………………………...….172.3. Описание оперативной обстановки на момент прибытия подразделений пожарной охраны на пожар.......................................20
Заключение............................................................................................25Приложения...........................................................................................27Библиография........................................................................................29ВведениеНаучно обоснованное прогнозирование динамики опасных факторов пожара (ОФП) в помещении позволяет оценить обстановку на пожаре, послужить основой экономически оптимального и эффективного уровня обеспечения пожарной безопасности людей, объектов.Методы математического моделирования пожара не только позволяют предсказать «будущее» развития пожара, но и восстановить картину уже происшедшего пожара, т.е. увидеть «прошлое», - провести экспертизу пожара при его расследовании.Цель курсовой работы заключается в исследовании развития пожара в помещении, как при его свободном развитии, так и при определённом воздействии на пожар, т.е. изменении различных условий его развития. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:Определить:
Получить аналитическое решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений интегральной модели пожара в общем случае невозможно.Достижение поставленных целей в прогнозировании ОФП в помещении возможно лишь путём численного решения системы дифференциальных уравнений пожара. Для изучения динамики ОФП служит компьютерный эксперимент, т.е. получение численного решения при помощи современных ЭВМ. Для численной реализации математической модели используется программа INTMODEL, разработанная на кафедре «Инженерной теплофизики и гидравлики» Академии ГПС МЧС России.1. Прогнозирование опасных факторов пожара при его свободном развитии.1.1. Исходные данные.Помещение для1-2 степени огнестойкости расположено в одноэтажном здании. Стены здания кирпичные, толщиной 630 мм, покрытие железобетонное, толщиной 100 мм. Полы деревянные. Вентиляция механическая приточно-вытяжная. При возникновении пожара отключается автоматически. Отопление центральное водяное. Противодымная защита помещения отсутствует.К зданию пристроено складское помещение, отделённое от помещения с керосином противопожарной стеной первого типа.Помещение имеет следующие размеры:
г =21%.Площадь пола занятая горючим материалом составляет:Fпол =φгFпол/100% = φг(a*b)/100% = 0,05%*(89*86)/100%=382,7 м2, (1)где Fпол= а x b – площадь пола помещения, м2.Общее количество материала пожарной нагрузки помещения м0, кг (масса материала) при Р0 =60, кг/м2 находиться по формуле:М0=Р0Fгм = 60*382,7=22962 кг, (2) где Р0 – масса горючего материала на одном квадратном метре площади пола занятой горючим материалом (Fгм), кг/м2.Твердый горючий материал занимает площадку прямоугольной формы. Размеры сторон прямоугольника l1 и l2 определены из выраженийl1 =a* = 89*=19 м; (3)l2=b*= 86*=18,1м. (4) Место возникновения пожара (очага пожара) принимать в центре площади занятой горючим материалом.Внешние атмосферные условия:
, (1.5) (1.6)
;(1.7) ; (1.8)
(1.9)
, (1.10)где - объем первого помещения, м3; - среднеобъемная плотность газовой среды в первом помещении, кг/м3; - время, с;
- скорость выгорания (скорость газификации) горючего материала в рассматриваемый момент времени, в первом помещении, кг/с;
- массовый расход поступающего воздуха из окружающей атмосферы в помещение, который имеет место в рассматриваемый момент времени процесса развития пожара, кг/с; - массовый расход газов, покидающих помещение через проемы в рассматриваемый момент времени, кг/с;
и
- массовые расходы, создаваемые приточно-вытяжной вентиляцией, кг/с;
- массовый расход огнетушащего вещества, кг/с;
- среднеобъемное давление, Н/м2
- отношение изобарной и изо
Заключение............................................................................................25Приложения...........................................................................................27Библиография........................................................................................29ВведениеНаучно обоснованное прогнозирование динамики опасных факторов пожара (ОФП) в помещении позволяет оценить обстановку на пожаре, послужить основой экономически оптимального и эффективного уровня обеспечения пожарной безопасности людей, объектов.Методы математического моделирования пожара не только позволяют предсказать «будущее» развития пожара, но и восстановить картину уже происшедшего пожара, т.е. увидеть «прошлое», - провести экспертизу пожара при его расследовании.Цель курсовой работы заключается в исследовании развития пожара в помещении, как при его свободном развитии, так и при определённом воздействии на пожар, т.е. изменении различных условий его развития. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:Определить:
-
динамику опасных факторов пожара, изменения площади горения, координат плоскости равных давлений за весь период его развития (до τ = 120 мин, если горение не прекратилось раньше); -
время и значение максимальной температуры в помещении; -
время вскрытия оконных проёмов; -
критическую продолжительность пожара по достижению каждым из ОФП своих критических значений; -
необходимое время эвакуации из помещения; -
время достижения пороговых значений для оборудования, конструкций;
-
оперативную обстановку на момент прибытия подразделений пожарной охраны на пожар (τ = 12мин) и подачи первых стволов на тушение τ = 20 мин.);
-
влияние вентиляции на основные параметры развития ОФП, в сравнении со свободным развитием.
Получить аналитическое решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений интегральной модели пожара в общем случае невозможно.Достижение поставленных целей в прогнозировании ОФП в помещении возможно лишь путём численного решения системы дифференциальных уравнений пожара. Для изучения динамики ОФП служит компьютерный эксперимент, т.е. получение численного решения при помощи современных ЭВМ. Для численной реализации математической модели используется программа INTMODEL, разработанная на кафедре «Инженерной теплофизики и гидравлики» Академии ГПС МЧС России.1. Прогнозирование опасных факторов пожара при его свободном развитии.1.1. Исходные данные.Помещение для1-2 степени огнестойкости расположено в одноэтажном здании. Стены здания кирпичные, толщиной 630 мм, покрытие железобетонное, толщиной 100 мм. Полы деревянные. Вентиляция механическая приточно-вытяжная. При возникновении пожара отключается автоматически. Отопление центральное водяное. Противодымная защита помещения отсутствует.К зданию пристроено складское помещение, отделённое от помещения с керосином противопожарной стеной первого типа.Помещение имеет следующие размеры:
-
длину a =89 м; -
ширину b = 86 м; -
высоту 2h = 10 м.
г =21%.Площадь пола занятая горючим материалом составляет:Fпол =φгFпол/100% = φг(a*b)/100% = 0,05%*(89*86)/100%=382,7 м2, (1)где Fпол= а x b – площадь пола помещения, м2.Общее количество материала пожарной нагрузки помещения м0, кг (масса материала) при Р0 =60, кг/м2 находиться по формуле:М0=Р0Fгм = 60*382,7=22962 кг, (2) где Р0 – масса горючего материала на одном квадратном метре площади пола занятой горючим материалом (Fгм), кг/м2.Твердый горючий материал занимает площадку прямоугольной формы. Размеры сторон прямоугольника l1 и l2 определены из выраженийl1 =a* = 89*=19 м; (3)l2=b*= 86*=18,1м. (4) Место возникновения пожара (очага пожара) принимать в центре площади занятой горючим материалом.Внешние атмосферные условия:
-
ветер отсутствует; -
температура Та=290 К, ta=17 0С; -
давление (на уровне y=h) Pa=760 мм рт. ст., Ра=101325 Па.
-
низшая теплота сгорания
=41900,0 кДж/кг; (41,9 МДж/кг); -
линейная скорость распространения пламени по жидкому горючему материалу (ТГМ) vл =0,0071 м/с; -
удельная скорость выгорания на открытом воздухе
-
дымообразующая способность D = 243,0 Нп м2/кг; -
потребление кислорода (О2) L1 = - 0,2820 кг/кг; -
выделение: -
оксид углерода (IV) (CO2) L2 co2=0,70000 кг/кг; -
диоксид углерода (II) (CO) L2 co =0,12200 кг/кг.