
- •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
3.2. Изменение среднеобъемных параметров газовой среды во времени
Рис. 2. Изменение среднеобъемной температуры газовой среды во времени
Описание графика: Рост температуры в первые 22 минуты пожара можно объяснить горением в режиме ПРН, что обусловлено достаточным содержанием кислорода в помещении. С 23 минуты пожар переходит в режим ПРВ в связи со значительным снижением концентрации кислорода. С 23 минуты по 50 минуту интенсивность горения постоянно снижается, несмотря на продолжающееся возрастание площади горения. Начиная с 50 минуты, пожар снова переходит в режим ПРН, что связано с увеличением концентрации кислорода в результате выгорания горючей нагрузки.
Выводы по графику: На графике температуры можно условно выделить 3 стадии развития пожара. Первая стадия – нарастание температуры (приблизительно до 22 мин.), вторая – квазистационарная стадия (с 23 мин. до 50 мин.), и третья – стадия затухания (с 50 мин. до полного выгорания горючей нагрузки).
Рис. 3. Изменение оптической плотности дыма во времени
Описание графика: В начальной стадии пожара выделение дыма незначительно, полнота сгорания максимальна. В основном дым начинает выделяться после 22 минуты от начала возгорания, а превышение ПДЗ по среднеобъемному значению плотности дыма произойдет примерно на 34 минуте. Начиная с 52 минуты, с переходом в режим затухания, задымление уменьшается.
Выводы по графику: Выделение значительных количеств дыма началось только с переходом пожара в режим ПРВ. Опасность снижения видимости в дыму в данном помещении невелика – ПДЗ будет превышено ориентировочно только после 34 минут от начала возгорания, что так же можно объяснить наличием в помещении открытых проемов большого размера (дверь).
Рис. 4. Изменение дальности видимости в помещении во времени
Описание графика: На протяжении 26 минут развития пожара дальность видимости в горящем помещении остается удовлетворительной. С переходом в режим ПРВ видимость в горящем помещении быстро ухудшается.
Выводы
по графику:
Дальность видимости связана с оптической
плотностью дыма соотношением
.
То есть дальность видимости обратно
пропорциональна оптической плотности
дыма, поэтому при увеличении задымления
дальность видимости уменьшается и
наоборот.
Рис. 5. Изменение среднеобъемной концентрации кислорода во времени
Описание графика: В первые 9 минут развития пожара (начальная стадия) среднеобъемная концентрация кислорода почти не изменяется, т.е. потребление кислорода пламенем низкое, что может быть объяснено малыми размерами очага горения в это время. По мере увеличения площади горения содержание кислорода в помещении снижается. Примерно с 25 минуты от начала горения содержание кислорода стабилизируется на уровне 10-12 масс. % и остается почти неизменным примерно до 49-й минуты пожара. Таким образом, с 25-й по 49-ю минуту в помещении реализуется режим ПРВ, т.е. горение в условиях недостатка кислорода. Начиная с 50-й минуты содержание кислорода увеличивается, что соответствует стадии затухания, при которой поступающий воздух снова постепенно заполняет помещение.
Выводы
по графику:
график концентрации кислорода, аналогично
графику температуры, позволяет выявить
моменты смены режимов и стадий горения.
Момент превышения ПДЗ по кислороду на
данном графике отследить нельзя, для
этого понадобится пересчитать массовую
долю кислорода в его парциальную
плотность, используя значение
среднеобъемной плотности газа и формулу
.
Рис. 6. Изменение среднеобъемной концентрации СО во времени развития пожара
Описание графика: сделать описание и выводы по графикам по аналогии с вышеприведенными.
Выводы по графику:
Рис. 7. Изменение среднеобъемной концентрации СО2 во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 8. Изменение среднеобъемной плотности газовой среды во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 9. Изменение положения плоскости равных давлений во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 10. Изменение притока свежего воздуха в помещение от времени развития пожара
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 11. Изменение оттока нагретых газов из помещения от времени развития пожара
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 12. Изменение разности давлений во времени
Описание графика:
Выводы по графику:
Рис. 13. Изменение площади горения при пожаре во времени
Описание графика:
Выводы по графику: