- •Время: 90 мин. Учебные вопросы и расчет времени:
- •Список используемых источников:
- •1 Общие сведения о пожаре
- •2 Прогнозирование пожарной обстановки на опо
- •2.1 Исходные данные для прогнозирования пожарной обстановки
- •2.2 Методика прогнозирования зон поражения людей при тепловом
- •3 Особенности защиты персонала и материальных ценностей опо
- •3.1 Особенности защиты персонала и материальных ценностей опо
- •1 Общие положения.
- •2 Требования к содержанию помещений.
- •3 Обязанности персонала на рабочих местах.
- •4 Действия при пожаре.
- •3.3 При пожаре
- •Заключение
- •Контрольные вопросы
- •Темы домашних заданий
- •Задание на практическое занятие
- •2 План действий персонала при возникновении пожара
- •Руководитель занятия профессор а.И. Бокарев
2 Прогнозирование пожарной обстановки на опо
2.1 Исходные данные для прогнозирования пожарной обстановки
на ОПО
Прогноз пожарной обстановки на ОПО включает определение возможных очагов возгорания и отображение на генеральном плане зон поражения людей и возгорания соседних зданий (сооружений).
Очаги возможного пожара на территории ОПО могут быть отдельные резервуары с горючим и разлив по каким-то причинам горючей жидкости.
Каждый очаг пожара характеризуется радиусом Rкр.
Под величиной Rкр понимается расстояние от центра очага пожара до людей или зданий, которые могут быть поражены тепловым воздействием или воспламениться. В пределах Rкр личный состав и техника могут действовать лишь с использованием средств защиты.
По полученному значению Rкр на генеральном плане ОПО указываются зоны поражения людей и возгорания соседних зданий от очага пожара в случае его возникновения.
При этом соседние здания и сооружения с пересекающимися зонами объединяются в участок повышенной опасности, который обозначается индексом «П». Здания и сооружения с непересекающимися зонами объединяются в участок низкой пожарной опасности и обозначаются индексом «Н».
В границах участков «П» и «Н» у каждого здания указываются механизмы распространения пожара (табл.2.1).
Таблица 2.1 -Условные обозначения механизма распространения пожара
Механизм распространения пожара |
Условное обозначение |
Теплоизлучение |
ТИ |
Теплопроводность |
ТП |
Конвекция |
К |
Искры, головни |
И |
Взрывы |
В |
направление розлива) |
Р
|
Основным поражающим факторов пожара считается тепловое излучение с поверхности очага пожара. В качестве показателя последствий воздействия тепловых потоков на людей принят процент людей, получивших ожоги 1, 2, 3 и степени.
Исходными данными для расчета зон поражения людей и воспламенения зданий от теплового излучения являются:
- генеральный план ОПО;
- принципиальная технологическая схема опасного производства;
- масса пожароопасного вещества;
- значение теплового потока на поверхности очага пожара;
- значение теплового потока, вызывающие термические ожоги у людей;
- значение теплового потока, вызывающего воспламенение материала здания.
2.2 Методика прогнозирования зон поражения людей при тепловом
воздействии горящего разлива ЛВЖ
При разрушении резервуара (емкости), объем вытекшей жидкости принимается равным 80 % от общего объема резервуара.
При разрушении трубопровода объем вытекшей жидкости определяется но формуле:
V = 0.79 · D2 · L, (2.1)
где D - диаметр трубопровода, м;
L - длина отрезка между соседними отсекателями, м.
Линейный размер разлития зависит от объема вытекшей жидкости и условий растекания. При свободном растекании диаметр разлития может определен как:
d = (25.5 · V)1/2, (2.2)
где d - диаметр разлития, м;
V - объем жидкости, м3.
При разлитии в поддон или обвалование необходимо определить, закрыто ли полностью слоем жидкости их дно. Условием для закрытия является наличие слоя жидкости толщиной более 0,02 м, т.е. V/S > 0.02, где S - площадь обвалования (поддона), м2.
Величина теплового потока q на заданном расстоянии Х от горящего разлития вычисляется по формуле:
q = 0,8 Q0 е – 0,03х, (2.3)
где Q0 - тепловой поток на поверхности факела, кВт/м2 (табл. 2.1);
х - расстояние до фронта пламени горящего разлива, м.
Таблица 2.1 -Тепловой поток на поверхности факела от горящих разлитий
Горящее вещество |
Тепловой поток Q0, кВт/м2 |
1 Ацетон |
80 |
2 Бензин |
130 |
3 Дизельное топливо |
130 |
4 Аммиак |
30 |
5 Керосин |
90 |
6 Нефть |
80 |
7 Мазут |
60 |
Величина индекса дозы теплового потока горящего разлития определяют по формуле:
I = 60 · q 4/3, (2.4)
Расстояние (х) при котором наблюдается тепловой поток q заданной величины определяется по формуле (согласно формуле 2.3):
х = 33 · ln(1.25 Q0/ q), (2.5)
Возможность воспламенения различных материалов определяется по табл. 2.2.
Таблица 2.2 - Тепловой поток, вызывающий воспламенение материала здания
Материал |
Тепловой поток q (кВт/м2), вызывающий воспламенение материала здания за время (с) |
|||
15 |
180 |
300 |
900 |
|
1 Древесина |
53 |
19 |
17 |
14 |
2 Кровля мягкая |
46 |
|
|
|
3 Слоистый пластик |
|
22 |
19 |
15 |
4 Парусина |
36 |
|
|
|
5 Резина автомобильная |
23 |
22 |
19 |
15 |
Задача по определению воздействия теплового излучения на здания и соружения решается следующим образом:
Задача. Определить, на каком расстоянии от горящего разлития мазута может произойти возгорание автомобильной резины (или древесины, кровли) .
Решение.
Из табл. 2.1 определяем, что тепловой поток на поверхности пламени составит 60 кВт/кв. м.
Из табл. 2.2 определяем, что воспламенение автомобильной резины может произойти при воздействии теплового потока величиной 15 кВт/ м2.
По формуле 2.5 определяем, что расстояние составит:
33 · ln(1.25 · 60/15) = 15 м.

Разливы
ЛВГЖ, ГЖ (стрелка указывает