
- •Мчс россии
- •Прогнозирование опасных факторов пожара
- •280104.65 И 280705 – «Пожарная безопасность»
- •Содержание
- •Введение
- •Тема и задачи курсовой работы
- •Требования к содержанию и оформлению курсовой работы
- •Выбор варианта задания и исходные данные
- •Рекомендации по выполнению курсовой работы
- •Образец выполнения курсовой работы мчс россии
- •Курсовая работа
- •План – график выполнения курсовой работы
- •Оглавление
- •1. Исходные данные
- •2. Описание интегральной математической модели свободного развития пожара в помещении
- •3. Определение времени блокирования эвакуационных путей опасными факторами пожара по Методике
- •4. Расчет динамики опасных факторов пожара с помощью компьютерной имитационной системы развития и тушения пожара (кис ртп)
- •4.1. Исходные данные для компьютерного моделирования
- •4.2. Результаты компьютерного моделирования
- •4.3. Изменение параметров газовой среды во времени на уровне рабочей зоны (1,7 м)
- •4.4. Изменение площади горения во времени
- •4.5. Описание обстановки на пожаре в момент времени 11.00 минут
- •5. Время блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара по данным математического моделирования
- •6. Общий вывод по работе
- •7. Список использованной литературы
- •Приложения
- •План – график выполнения курсовой работы
3. Определение времени блокирования эвакуационных путей опасными факторами пожара по Методике
Рассчитаем необходимое время эвакуации людей из помещения I библиотеки, в котором произошло возгорание. Размеры помещения 6·15·3,5, пожарной нагрузкой являются книги и журналы на стеллажах. Начальная температура в помещении 22°С.
Исходные данные:
помещение
свободный
объем
м3;
безразмерный
параметр
;
температура t0 = 22 0С;
горючая нагрузка
вид горючего материала – книги, журналы на стеллажах – ТГМ, n=3;
теплота сгорания Q = 14,5 ;
удельная
скорость выгорания
=
0,011
;
скорость
распространения пламени по поверхности
ГМ
0,0103
;
дымообразующая способность D = 49,5 ;
потребление кислорода = 1,154 ;
выделение диоксида углерода = 1,1087 ;
выделение оксида углерода = 0,00974 ;
полнота
сгорания ГМ
;
другие параметры
коэффициент отражения α = 0,3;
начальная освещенность Е = 50 Лк;
удельная изобарная теплоемкость Ср = 1,003·10 -3 МДж/кг·К;
предельная
дальность видимости
=15
м;
предельные значения концентрации токсичных газов:
=
0,11
кг/м3;
=
1,16·10-3
кг/м3;
Расчет вспомогательных параметров
А
= 1,05·
·
=
1,05·0,011· (0,0103)2
=
1,225·10-6
кг/с3
В
= 353·Ср·V/(1–
)
·
·Q
= 353·1,003·10-3·252/(1-0.6)·0,97·14,5
= 15,86 кг
В/А = 15,86/1,225·10-6 = 12,94·106 c3
Расчет времени наступления ПДЗ ОФП:
по повышенной температуре:
по потере видимости:
по пониженному содержанию кислорода:
по углекислому газу СО2
−
под знаком логарифма получается отрицательное число, поэтому данный фактор не представляет опасности.
по угарному газу СО
Критическая продолжительность пожара:
кр=
min
= 127;
94; 123; 142
= 94 с.
Критическая продолжительность пожара обусловлена временем наступления предельно допустимого значения по потере видимости в помещении.
Необходимое время эвакуации людей из помещения библиотеки:
нв = 0,8·кр/60 = 0,8·94/60 = 1,25 мин.
Вывод: сравнить время блокирования путей эвакуации различными опасными факторами пожара, объяснить, чем обусловлены полученные результаты.
4. Расчет динамики опасных факторов пожара с помощью компьютерной имитационной системы развития и тушения пожара (кис ртп)
4.1. Исходные данные для компьютерного моделирования
Учебная компьютерная программа КИС РТП реализует описанную выше интегральную математическую модель пожара и предназначена для расчета динамики развития пожара при горении жидких и твердых горючих веществ и материалов в помещении. Программа позволяет учитывать вскрытие проемов, работу систем механической вентиляции и объемного тушения пожара инертным газом и водой, а также учитывает кислородный баланс пожара, позволяет рассчитывать концентрацию оксидов углерода СО и СО2, задымленность помещения и дальность видимости в нем.
Исходные данные для проведения компьютерных экспериментов по расчету динамики развития опасных факторов пожара в помещении библиотеки.
Размеры помещения I (согласно варианту задания):
длина = 6 м.;
ширина = 15 м.;
высота = 3,5 м.
Размеры помещения II, III и IV:
длина помещений II, III и IV (для всех вариантов) = 15 м.;
ширина помещения III (для всех вариантов) = 2,5 м;
ширина помещений II и IV равна соответственно (рассчитывается
для каждого варианта):
.
Характеристика дверных проемов (согласно варианту задания):
ширина = 1,5 м.;
нижний срез = 0 м.;
верхний срез = 3 м.
Характеристика оконных проемов (согласно варианту задания):
количество оконных проемов = 13;
суммарная ширина = 16 м.;
нижний срез = 1,5 м.;
верхний срез = 2,8 м;
температура вскрытия остекления = 3000 С.
Другие параметры, необходимые для моделирования:
огнестойкость стен – 1 час;
полы бетонные, с негорючим покрытием;
окна и двери – обычные;
плотность горючей нагрузки на 1 (для всех вариантов задания):
Р0 = 20 ;
горючая нагрузка расположена в помещениях I, II и IV, в помещении III (коридор) горючая нагрузка отсутствует;
источник зажигания один и расположен в центре помещения I.
Таблица 1.
Компьютерные эксперименты
Температура воздуха (о С) (согласно варианту задания)
№ эксперимента, состояние окон и дверей (для всех вариантов) |
внутри помещения |
снаружи помещения |
1) окна и двери открытые |
22 |
22 |
2) окна и двери закрытые |
22 |
-13 |
3) окна закрытые, двери открытые |
22 |
5 |
Результаты компьютерных экспериментов, полученные с помощью программы КИС РТП, сохранять для уровня рабочей зоны, равного 1,7 метра. Кроме кривых трех экспериментов на графиках сохранять предельно-допустимое значение (ПДЗ) опасных факторов пожара.