
- •Мчс россии
- •Прогнозирование опасных факторов пожара
- •280104 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
- •Исходные данные
- •Оглавление
- •1. Исходные данные
- •2. Описание интегральной математической модели свободного развития пожара в складском помещении
- •3. Расчет динамики офп с помощью компьютерной программы intmodel
- •3.1. Результаты компьютерного моделирования
- •3.2. Изменение среднеобъемных параметров газовой среды во времени
- •3.3 Описание обстановки на пожаре в момент времени 11 минут
- •4. Время достижения пороговых и критических значений офп
- •4.1. Необходимое время эвакуации из помещения по данным математического моделирования
- •4.2. Определение времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей опасными факторами пожара
- •5. Расчет динамики офп для уровня рабочей зоны. Анализ обстановки на пожаре на момент времени 11 минут
- •6. Общий вывод по работе
- •7. Литература
- •Приложения
- •Исходные данные
Мчс россии
Федеральное Государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Уральский институт Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»
Прогнозирование опасных факторов пожара
Задания и методические указания по выполнению курсовой работы для слушателей факультета заочного обучения по специальностям
280104 И 280705 – Пожарная безопасность
Екатеринбург
2012
Прогнозирование опасных факторов пожара: Задания и методические указания по выполнению курсовой работы для слушателей факультета заочного обучения по специальностям 280104 и 280705 – Пожарная безопасность. – Екатеринбург: ФГБОУ ВПО Уральский институт ГПС МЧС России, 2012. – 43 с.
Составители:
Субачева А.А. – старший преподаватель кафедры физики и теплообмена Уральского института ГПС МЧС России, к.п.н., капитан внутренней службы.
Терентьев Д.И. – доцент кафедры физики и теплообмена Уральского института ГПС МЧС России, к.х.н., капитан внутренней службы.
Рецензенты:
Марков В.Ф. – заведующий кафедрой физической коллоидной химии УрФУ им. Первого президента России Б.Н. Ельцина, профессор, д.х.н.
Шнайдер А.В. – начальник кафедры пожарной автоматики Уральского института ГПС МЧС России, к.т.н., майор внутренней службы.
Задания и методические указания по выполнению курсовых работ разработаны в соответствии с программой дисциплины «Прогнозирование опасных факторов пожара». Целью выполнения курсовой работы является формирование у обучающихся знаний и умений в области прогнозирования опасных факторов пожара с помощью компьютерных программ по расчету динамики ОФП.
Для слушателей факультета заочного обучения.
Задания и методические указания рассмотрены и одобрены на заседании методического совета Уральского института ГПС МЧС России.
Содержание
Введение 4
Тема и задачи курсовой работы 5
Требования к содержанию и оформлению курсовой работы 6
Выбор варианта задания и исходные данные 7
Рекомендации по выполнению курсовой работы 8
Образец выполнения курсовой работы 11
Приложения 39
Введение
В современных условиях разработка экономически оптимальных и эффективных противопожарных мероприятий немыслима без научно-обоснованного прогноза динамики опасных факторов пожара (ОФП).
Прогнозирование ОФП необходимо:
при разработке рекомендаций по обеспечению безопасной эвакуации людей при пожаре;
при создании и совершенствовании систем сигнализации и автоматических систем пожаротушения;
при разработке оперативных планов тушения (планировании действий боевых подразделений на пожаре);
при оценке фактических пределов огнестойкости;
для расчета пожарного риска и многих других целей.
Современные методы прогнозирования ОФП позволяют не только спрогнозировать вероятные пожары, но и смоделировать уже произошедшие пожары для их анализа и оценки действия РТП.
Опасными факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности (согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), являются:
пламя и искры;
повышенная температура окружающей среды;
пониженная концентрация кислорода;
токсичные продукты горения и термического разложения;
снижение видимости в дыму;
тепловой поток.
С научных позиций опасные факторы пожара являются физическими понятиями и, следовательно, каждый из них представлен в количественном отношении физической величиной.
Современные научные методы прогнозирования ОФП основываются на математических моделях пожара. Математическая модель пожара описывает в самом общем виде изменение параметров состояния среды в помещении с течением времени, а также параметров состояния ограждающих конструкций этого помещения и различных элементов (технологического) оборудования.
Основные уравнения, из которых состоит математическая модель пожара, вытекают из фундаментальных законов природы: первого закона термодинамики и закона сохранения массы. Эти уравнения отражают и увязывают всю совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов, присущих пожару, таких как тепловыделение в результате горения, дымовыделение в пламенной зоне, изменение оптических свойств газовой среды, выделение и распространение токсичных газов, газообмен помещения с окружающей средой и со смежными помещениями, теплообмен и нагревание ограждающих конструкций, снижение концентрации кислорода в помещении.
Методы прогнозирования ОФП различают в зависимости от вида математической модели пожара. Математические модели пожара в помещении условно делятся на три вида: интегральные, зонные и полевые (дифференциальные).
Чтобы сделать научно обоснованный прогноз, необходимо обратиться к той или иной модели пожара. Выбор модели определяется целью (задачами) прогноза (исследования) для заданных условий однозначности (характеристики помещения, горючего материала и т.д.) путем решения системы дифференциальных уравнений, которые составляют основу выбранной математической модели.
Интегральная модель пожара позволяет получить информацию (т.е. позволяет сделать прогноз) о среднеобъемных значениях параметров состояния среды в помещении для любого момента развития пожара. При этом для того, чтобы сопоставлять (соотносить) средние (т.е. среднеобъемные) параметры среды с их предельными значениями в рабочей зоне, используются формулы, полученные на основе экспериментальных исследований пространственного распределения температур, концентраций продуктов горения, оптической плотности дыма и т.д.
Однако даже при использовании интегральной модели пожара получить аналитическое решение системы обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае невозможно. Реализация выбранного метода прогнозирования возможна только путем ее численного решения при помощи компьютерного моделирования.