- •1. Первичные опасные факторы пожара.
- •2. Формула для определения скорости газа, физический смысл, величины с нее входящие.
- •3. Модификация базовой интегральной модели для определения офп по зонам
- •4. Какие здания относятся к классам ф1.1, ф1.2 функциональной пожарной опасности?
- •5. Какие этапы должны предусматриваться при оценке пожарного риска объекта защиты?
- •1. Понятие дыма и его характеристики.
- •2. Раскрыть особенности режимов работы проемов.
- •3. Область практического применения зонных моделей пожаров.
- •4. Дайте определение и единицу измерения параметра .
- •5. Какие данные о здании (объекте защиты) необходимы для проведения анализа его пожарной опасности?
- •1. Цели прогнозирования офп.
- •2. Раскрыть особенности режимов работы проемов.
- •3. Допущения и начальные условия для интегральной математической модели начальной стадии пожара.
- •4. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс изменения концентрации токсичных продуктов горения в помещении.
- •5. В чем заключается оценка последствий воздействия офп на людей?
- •1. Параметры состояния газовой среды в помещении.
- •2. Критическая продолжительность пожара, по условию достижения предельно допустимых значений концентраций токсичных газов (продуктов горения) в помещении.
- •3. Проемность, определение и величины ее описывающие.
- •3. Какие здания относятся к классам ф2.1, ф2.2 функциональной пожарной опасности?
- •5. Дайте определение и единицу измерения параметра Qп
- •3. Какие здания относятся к классам ф1.3, ф1.4 функциональной пожарной опасности?
- •4. Дайте определение понятию риска и в чем заключается физический смысл основных расчетных показателей пожарного риска.
- •5. Какими параметрами определяется частота реализации пожароопасных ситуаций?
- •1. Повышенная температура как офп.
- •3. Допущения и начальные условия для интегральной математической модели начальной стадии пожара.
- •3.Среднеобъемная температура газовой среды как офп.
- •4.Что необходимо предусматривать, если расчетная величина индивидуального пожарного риска превышает нормативное значение?
- •5.Какие здания относятся к классам ф 2.3, ф 2.4 функциональной пожарной опасности?
- •1. Токсичные продукты горения, понятия и физические величины.
- •2. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс снижения парциальной плотности кислорода в помещении в начальной стадии пожара.
- •3. Начальные условия при постановки задачи о динамике офп в начальной стадии.
- •4. Какие действия проводятся для построения полей офп?
- •5. Какие противопожарные мероприятия направлены на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре?
- •1. Понятие и физические величины пламени.
- •2. Дайте определение и единицу измерения параметра Rап
- •3. Какие здания относятся к классам ф3.1, ф3.2 функциональной пожарной опасности?
- •4. Какие этапы входят в формулировку сценария развития пожара?
- •5. Степенью влияния каких параметров определяется эффективность противопожарных мероприятий?
- •1. Сущность и проявление вторичных офп.
- •2. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс изменения критической плотности дыма в помещении.
- •3. Допущения и начальные условия для интегральной математической модели начальной стадии пожара.
- •4. Дайте определение и единицу измерения параметру Рпр
- •1. Токсичные продукты горения, как офп.
- •2. Критическая продолжительность пожара, определение, применение для обеспечения пожарной безопасности.
- •3. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс снижения парциальной плотности кислорода в помещении начальной стадии пожара.
- •4. Помещения с малой проемностью.
- •5. Какие дополнительные противопожарные мероприятия предусматриваются при несоответствии величины индивидуального пожарного риска нормативному значению?
- •1. Раскройте сущность динамики офп.
- •2. Критическая продолжительность пожара по условию достижения концентрации токсичных газов (продуктов горения) в помещении предельно допустимых значений.
- •3. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс изменения концентрации токсичных продуктов горения в помещении.
- •4. Какие методы математического моделирования применяются при прогнозировании офп? в чем их сущность?
- •5. Дайте определение и единицу измерения параметра Рп.З
- •1.Предельно допустимые значения офп, физический смысл.
- •2. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс изменения среднеобъемной температуры в помещении при пожаре в начальной стадии пожара.
- •3. Критическая продолжительность пожара, по условию достижения температурой в помещении предельно допустимого значения.
- •4. Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения.
- •5. Какой параметр выражает степень влияния дополнительного противопожарного мероприятия?
- •1. Среднеобъемная оптическая плотность дыма, определение, формула.
- •4. Какие здания относятся к классам ф4.1, ф4.2 функциональной пожарной опасности?
- •5. В чем заключается определение расчетных величин пожарного риска?
- •1.Понятие и физические величины пламени.
- •2. Критическая продолжительность пожара по условиям достижения температурой в помещении предельно допустимого значения.
- •3. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс изменения концентрации токсичных продуктов горения в помещении.
- •4. Дайте определение и единицу измерения параметра tр
- •5. Чем определяется частота реализации пожароопасных ситуаций?
- •1.Пониженная концентрация кислорода, как опасный фактор пожара.
- •2. Коэффициент теплопотерь, определение, способы применения.
- •3. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс изменения критической плотности дыма в помещении..
- •4. Какие здания относятся к классам ф4.3, ф4.4 функциональной пожарной опасности?
- •5. Каким путем проводятся расчеты по оценке пожарного риска?
- •1.Оптическое количество дыма, определение, формула.
- •2.Значения вводимых параметров а, в и n.
- •3. Критическая продолжительность пожара, определение, применение для обеспечения пожарной безопасности.
- •4. Что является численным выражением индивидуального пожарного риска?
- •5. Дайте определение и единицу измерения параметра tнэ
- •1.Раскройте сущность динамики офп
- •2. Начальные условия при постановке задачи о динамики офп начальной стадии.
- •3. Дифференциальное уравнение, описывающее процесс изменения парциальной плотности токсичных продуктов горения в помещении.
- •5. Определение потоков массы из конвективной колонки в припотолочный слой на основе теории свободной турбулентной конвективной струи.
- •2. Критическая продолжительность пожара по условию достижения предельно допустимого значения температуры в помещении.
- •3. Дополнительное уравнение баланса, учитывающее влияние объемного тушения газом.
- •4. Что проводится для построения полей офп?
- •5. Дайте определение и единицу измерения параметра Рэ
- •1. Уравнение энергии внутреннего пожара.
- •2. Значения вводимых параметров а, в и n.
- •3. Коэффициент теплопотерь, определение, способы применения.
- •5. Определение потоков энергии из конвективной колонки в припотолочный слой на основе теории свободной турбулентной конвективной струи.
- •1. Понятие и физические величины пламени.
- •2. Область практического применения зонных моделей пожаров.
- •3. Какие основания для определения расчетных величин пожарного риска?
- •4. Критическая продолжительность пожара по условию достижения предельно допустимого значения температуры в помещении.
- •5. Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения.
- •1. Перепад давлений.
- •2. Определение потоков массы из конвективной колонки в припотолочный слой на основе теории свободной турбулентной конвективной струи.
- •3. Какие предпосылки положены в основу выбора конкретной модели расчета времени блокирования путей эвакуации?
5. Дайте определение и единицу измерения параметра Рэ
Вероятность эвакуации людей определяется по формуле на основе
сопоставления значений расчетного времени эвакуации людей и времени блокирования
путей эвакуации опасными факторами пожара.
Вероятность эвакуации Pэ рассчитывается по формуле:
где tр - расчетное время эвакуации людей, мин.;
tнэ - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала
эвакуации людей), мин.;
tбл - время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате
распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения
(время блокирования путей эвакуации), мин.;
tск - время существования скоплений людей на участках пути (плотность людского потока
на путях эвакуации превышает значение
Билет 21
1. Уравнение энергии внутреннего пожара.
GB - расход поступающего воздуха из окружающей атмосферы в помещение, который имеет место в рассматриваемый момент времени процесса развития пожара, кг∙с-1;
ψ - скорость выгорания (скорость газификации) горючего материала в рассматриваемый момент времени, кг∙с-1;
ρmV - масса газовой среды, заполняющей помещение в рассматриваемый момент времени, кг.
η - коэффициент полноты сгорания; n3, - коэффициент, учитывающий отличие концентрации кислорода в уходящих газах от среднеобъемной концентрации кислорода.
к = Cp / CV - отношение изобарной и изохорной теплоемкостей идеального газа (показатель адиабаты).
cv - изохорная теплоемкость газа, Дж·кг·К.
Gг - расход уходящих газов;
Qw - тепловой поток в ограждающие конструкции
Tm - средние значения температуры в рассматриваемый момент времени;
2. Значения вводимых параметров а, в и n.
В — размерный комплекс, зависящий от теплоты сгорания материала и свободного объема помещения, кг;
А — размерный параметр, учитывающий удельную массовую скорость выгорания горючего материала и площадь пожара, кг·с-1;
n — показатель степени, учитывающий изменение массы выгорающего материала во времени;
3. Коэффициент теплопотерь, определение, способы применения.
φ -коэффициент теплопотерь. φ— средний коэффициент теплопотерь за рассматриваемый интервал времени. Коэффициент теплопотерь в определенный момент времени равен отношению теплопотерь в ограждения помещения к скорости тепловыделения: (4.70)
Скорость тепловыделения в каждый момент процесса развития пожара вычисляется по формуле: (4.71)
где FГ - площадь пожара, м2.
Суммарный тепловой поток в ограждения (выполненные из кирпича или из материалов, близких ему по своим теплофизическим свойствам) при значениях среднеобъемной температуры среды в помещении Т0<Тт<Ткр (где То≈290 К и Ткр≈343 К) можно рассчитать с помощью эмпирической формулы [2]:
(4.72)
где q0, а, b1, - размерные эмпирические константы (qо=4,07 Вт·м-2; а = 0,8 К-1; b1 = 0,00065 K-2 ); Fw - суммарная площадь поверхности ограждений, м2.
Для помещений, представляющих собой прямоугольный параллелепипед, суммарная площадь поверхностей ограждений вычисляется по формуле
Fw=2[l1 l2+2h(ll+l2)], (4.73)
где l1, l2 - ширина и длина помещения, м; h - половина высоты помещения, м. При этом предполагается, что площадь проемов пренебрежимо мала по сравнению с величиной Fw. Кроме того, при использовании этой формулы предполагается возможным не учитывать наличие предметов и оборудования, находящихся внутри помещения. Следует сделать замечание по поводу формулы (4.72). При Тт → То (т.е. в первый момент процесса развития пожара при t→0) из этой формулы следует, что Qw → 0. Однако в первый момент времени поступление тепла в ограждения происходит главным образом за счет излучения пламени. Поток лучистой энергии от пламени к ограждениям по мере задымления помещения постепенно уменьшается. При сильном задымлении излучение от пламени рассеивается в задымленной среде, заполняющей помещение. С учетом сказанного радиационный поток от очага горения к ограждениям при FRAD << Fw можно оценить по формуле: (4.74)
где С = 5,7 Вт∙м-2∙К-4 - коэффициент излучения; ε- степень черноты пламени; FRAD - площадь поверхности излучения, м2; Тпл - температура пламени, К; ω - коэффициент, учитывающий ослабление радиационного потока из-за задымления.
Среднее значение коэффициента теплопотерь φ в интервале температур Tо < Тт < Ткр, т.е. в интервале времени, равном критической продолжительности пожара, определяется путем операции осреднения значения коэффициента φ: (4.80)
где φ - средний коэффициент теплопотерь. Далее отдельно рассмотрим пожары в помещении при горении ТГМ и ГЖ. Вначале дается анализ пожаров в помещениях при горении ТГМ. При оценке радиационной составляющей теплового потока от пламени можно принять, что площадь поверхности излучения FRAD равна площади пожара FГ, т.е. FRAD = FГ.
Определение среднего коэффициента теплопотерь при круговом развитии пожара по ТГМ.(твердому горючему материалу)
Безразмерный комплекс Г характеризует макрокинетику горения ТГМ. Безразмерный комплекс Ф есть обобщенная геометрическая характеристика помещения (критерий формы). Безразмерный комплекс Δrad является параметром влияния радиационного теплообмена и представляет собой отношение тепла теряемого из-за излучения единицей площади поверхности ТГМ, охваченной пламенем, к теплу, выделяющемуся на этой единичной площадке вследствие горения.
Определение среднего коэффициента теплопотерь при линейном развитии пожара по ТГМ.
Определение среднего коэффициента теплопотерь при горении жидкости в помещении
Определение среднего коэффициента теплопотерь при горении жидкости в помещении при стремлении времени стабилизации горения жидкости к 0
4. Что необходимо сделать при несоответствии индивидуального пожарного риска нормативному значению при применении в качестве дополнительного противопожарного мероприятия устройства противодымной защиты?
Влияние системы противодымной защиты на уровень обеспеченности безопасной эвакуации людей при пожаре оценивается посредством расчета значения с учетом технических характеристик применяемого вентиляционного оборудования противодымной защиты. Подбор параметров вентиляционного оборудования осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. При этом для выполнения расчетов следует применять зонную (зональную) или полевую модели.
Значение параметра
принимается равным
,
если выполняется хотя бы одно из следующих
условий:
здание оборудовано системой противодымной защиты, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;
оборудования здания системой противодымной защиты не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
В остальных случаях принимается равным нулю.
