Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекция 9 по ЗЧС.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
389.12 Кб
Скачать

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

Разливы ЛВГЖ, ГЖ (стрелка указывает

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.