- •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
3.3 Описание обстановки на пожаре в момент времени 11 минут
Согласно п.1 ст.76 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут. Таким образом, описание обстановки на пожаре проводится на 11 минуту от начала пожара.
В начальные моменты времени при свободном развитии пожара параметры газовой среды в помещении достигают следующих значений:
− достигается температура 97 °С (переходит пороговое значение 70 °C);
− дальность видимости практически не изменилась и составляет 64,62 м, т.е. еще не переходит пороговое значение в 20 м;
− парциальная плотность газов составляет:
ρ
=
0,208 кг/м3,
что меньше предельной парциальной
плотности по кислороду;
ρ
=
0,005 кг/м3,
что меньше предельной парциальной
плотности по углекислому газу;
ρ
=
0,4*10-4
кг/м3,
что меньше предельной парциальной
плотности по угарному
газу;
– ПРД будет находиться на уровне 0,91 м;
– площадь горения составит 24,17 м2.
Таким образом, расчеты показали, что на 11 минуту свободного развития пожара, следующие ОФП достигнут своего предельно допустимого значения: среднеобъемная температура газовой среды (на 10 минуте).
4. Время достижения пороговых и критических значений офп
Согласно ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», необходимым временем эвакуации считается минимальное время достижения одним из опасных факторов пожара своего критического значения.
4.1. Необходимое время эвакуации из помещения по данным математического моделирования
Таблица 2
Время достижения пороговых значений
№ п/п |
Пороговые значения |
Время достижения, мин |
1 |
Предельная температура газовой среды t = 70 °C |
10 |
2 |
Критическая дальность видимости 1кр = 20 м |
33 |
3 |
Предельно
допустимая парциальная плотность
кислорода ρ |
10 |
4 |
Предельно
допустимая парциальная плотность
двуокиси
углерода (ρ |
не достигается |
5 |
Предельно
допустимая парциальная плотность
оксида
углерода
(ρ |
не достигается |
6 |
Максимальная среднеобъемная температура газовой среды Тm= 237 + 273 = 510 К |
30 |
7 |
Критическая температура для остекления t = 300°C |
не достигается |
8 |
Пороговая температура для тепловых извещателей ИП-101-1А tпopor= 70 °C |
9 |
В данном случае минимальным временем для эвакуации из помещения склада является время достижения предельной температуры газовой среды, равное 10 мин.
Вывод:
а) охарактеризовать динамику развития отдельных ОФП, последовательность наступления различных событий и в целом описать прогноз развития пожара;
b) сделать вывод о своевременности срабатывания пожарных извещателей, установленных в помещении (см. п. 8 таблица 2). В случае неэффективной работы пожарных извещателей предложить им альтернативу (приложение 3).
