- •1. Общие положения
- •2. Порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности горючих газов
- •3. Порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
- •4. Порядок определения и упрощенные методы расчета параметров взрывопожарной опасности горючих пылей
- •5. Типовые примеры расчетов категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- •5.1. Помещения с горючими газами
- •5.2. Помещения с легковоспламеняющимися жидкостями
- •5.3. Помещения с нагретыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
- •5.4. Помещения с горючими пылями
- •5.5. Помещения с горючими жидкостями
- •5.6. Помещения с твердыми горючими веществами и материалами
- •5.7. Помещения с горючими газами, легковоспламеняющимися жидкостями, горючими жидкостями, пылями, твердыми веществами и материалами
- •5.8. Примеры расчетов категорий зданий по взрывопожарной и пожарной опасности
- •5.8.1. Здания категории а
- •5.8.2. Здания категории б
- •5.8.3. Здания категории в
- •5.8.4. Здания категории г
- •5.8.5. Здания категории д
- •6. Типовые примеры расчетов категорий наружных установок по пожарной опасности
- •6.1 Наружные установки с горючими газами
- •6.2. Наружные установки с легковоспламеняющимися жидкостями
- •6.3. Наружные установки с нагретыми горючими жидкостями
- •6.4 Наружные установки с горючими пылями
- •6.5. Наружные установки с горючими жидкостями
- •6.6 Наружные установки с твердыми горючими веществами и материалами
- •7. Список использованной литературы
- •Приложение 1 Значения показателей пожарной опасности некоторых индивидуальных веществ
- •Приложение 2 Значения показателей пожарной опасности некоторых смесей и технических продуктов
- •Приложение 3 Значения низшей теплоты сгорания твердых горючих веществ и материалов
- •Приложение 4 Значения критических плотностей падающих лучистых потоков
- •Оглавление
6.6 Наружные установки с твердыми горючими веществами и материалами
Пример 46
1. Исходные данные.
1.1. Наружная установка. Склад хранение пиломатериалов в штабелях на открытой площадке. Площадь хранения (размещения) пиломатериалов F = 1000 м2.
1.2 Пиломатериалы – горючий материал. Удельная массовая скорость выгорания пиломатериалов М = 0,04 кг∙м-2∙с-1. Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Архангельск) [3] составляет tP = 340С.
2. Обоснование расчетного варианта аварии.
При расчете интенсивности теплового излучения при пожаре пиломатериалов на складе принимается горение на площади их размещения F = 1000 м2.
3. В соответствии с п.п. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.
4. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:
d
=
=
35,7 м,
Н = 42∙35,7∙(
)0,61
= 32,4 м,
кг∙м-3,
h
=
S
=
B
=
A =
=
= 0,3185∙
=
= 0,2892,
=
= 0,3185∙
= 0,6171,
Fq
=
5. Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле (В.34) [1]:
=0,9915.
6. Вычисляем интенсивность теплового излучения q для пожара твердых горючих материалов согласно формуле (В.24) [1]:
q = Ef∙Fq∙ = 40∙0,3340∙0,9915 = 13,25 кВт∙м-2,
Ef = 40 кВт∙м-2 (примечание к табл. В.1 [1]).
7. Раcсчитанная интенсивность теплового излучения превышает 4 кВт∙м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п.7.3 и табл. 2 [1] наружная установка склада хранения пилометериалов на открытой площадке относится к категории ВН.
Пример 47
1. Исходные данные.
1.1. Наружная установка. Открытая площадка складирования пластиковых поддонов. Площадь хранения (размещения) пластиковых поддонов F = 200 м2.
1.2 Пластик – полимерный горючий материал. Удельная массовая скорость выгорания пластика М = 0,04 кг∙м-2∙с-1. Абсолютная максимальная температура воздуха в данном районе (г. Санкт-Петербург) [3] составляет tP = 330c.
2. Обоснование расчетного варианта аварии.
При расчете интенсивности теплового излучения при пожаре пластиковых поддонов на складе принимается горение на площади их размещения F = 200 м2.
3. В соответствии с п.п. 7.2 и 7.3 [1] проведем проверку наружной установки на принадлежность к категории ВН.
4. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:
d
=
=
16 м,
Н = 42∙16∙(
)0,61
= 18,5 м,
кг∙м-3,
h
=
S
=
B
=
A
=
=
= 0,3185∙
=
0,1498,
=
= 0,3185∙
= 0,3185∙[0,9203-0,8162]
= 0,0332,
Fq
=
5. Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле (В.34) [1]:
=0,9847.
6. Вычисляем интенсивность теплового излучения q для пожара твердых горючих материалов согласно формуле (В.24) [1]:
q = Еf∙Fq∙ = 40∙0,1534∙0,9847 = 6,04 кВт∙м-2,
Ef = 40 кВт∙м-2 (примечание к табл. В.1 [1]).
7. Рассчитанная интенсивность теплового излучения превышает 4 кВт∙м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п.7.3 и табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки складирования пластиковых поддонов относится к категории ВН.
Пример 48
1. Исходные данные и обоснование расчетного варианта аварии аналогичны примеру 47. Площадь размещения пластиковых поддонов F = 50 м2.
2. Проведем оценку параметров углового коэффициента облученности Fq, входящих в формулу (В.27) [1]:
d =
=
8 м,
Н
= 42∙8∙(
)0,61
= 11,4 м,
h =
S =
B =
A =
=
=
0,3185∙
=
=0,0323,
=
= 0,3185∙
= 0,3185∙[0,8520-0,8314]
= 0,0066,
Fq
=
3. Определяем коэффициент пропускания атмосферы по формуле (В.34) [1]:
=0,9820.
4. Вычисляем интенсивность теплового излучения q для пожара твердых горючих материалов согласно формуле (В.24) [1]:
q = Еf∙Fq∙ = 40∙0,033∙0,9820 = 1,3 кВт∙м-2,
Ef = 40 кВт∙м-2 (примечание к табл. В.1 [1]).
7. Расcчитанная интенсивность теплового излучения не превышает 4 кВт∙м-2 на расстоянии 30 м от наружной установки, следовательно, согласно п.7.3 и табл. 2 [1] наружная установка открытой площадки складирования пластиковых поддонов относится к категории ДН.
