Студопедия — Пожаров на торфопредприятии
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Пожаров на торфопредприятии






Необходимый объем воды (м3) для тушения одного пожара на производственном участке и общий объем воды для всех возможных пожаров на торфопредприятии в течение сезона рассчитываются по методике Гипроторфа /5/, которая учитывает производственную программу торфяного предприятия, ветровой район, сезонный сбор торфа с гектара, применяемое технологическое оборудование и параметры развития торфяного пожара. Суммарное время (Т) развития () и локализации пожара () рекомендуется принимать 4 часа, т.е. Т= + = 4,ч.

Принимая эти условия, определяют программу производственного участка

,

где - программа торфопредприятия, тыс. т/год; - количество производственных участков, шт.

Потребная площадь , га, производственного участка для выполнения программы :

,

где - сезонный сбор торфа, т/га; - коэффициент использования площади.

Скорость распространения пожара , м/ч

,

где - скорость ветра (принимается для первого ветрового района – 15 м/с, для второго ветрового района – 20 м/с).

Угол развития пожара α, град., рассчитывается по формуле

α = 65-2,6 ∙ .

Производственная площадь, которая может быть охвачена пожаром, , (га), определяется по формуле

,

где - площадь загорания вне угла развития пожара (принимается для первого ветрового района – 193,9 га, для второго ветрового района – 10,9 га).

Объем воды 3) необходимый для тушения очагов на площади пожара

где - удельный расход воды на тушение очагов (принимается 15 л/м2);

К - коэффициент, учитывающий часть площади, на которой остаются очаги горения после локализации пожара (принимается равным 0,2).

Площадь заградительных полос , га, по формуле

где - расчетная ширина заградительных полос по фронту пожара (м), (принимается равной дальности переброски искр )

Объем воды , м3, необходимый для создания заградительных полос, определяется по формуле

где - удельный расход воды, необходимый для создания 1 м2 заградительных полос (принимается равным 8 л/м2).

Количество штабелей , шт., подвергнувшихся действию огня на площади пожара, вычисляется по отношению

,

где С – количество га полей (брутто), на которое приходится 1 штабель

(при уборке торфа машинами ППФ и МТФ-43 С=4; МТФ-62, МТФ-63 С=17).

Максимальная площадь штабелей , га на выгоревшей площади определяется по формуле

,

где и - соответственно длина, ширина и высота штабеля, м, принимается по расчетам для конкретного предприятия.

Объем воды, , м3, необходимый для тушения штабелей на площади, определяется по формуле

,

где - удельный расход воды на 1 м2 поверхности штабеля, принимаемый равным 235 л/м2.

Общий объем воды , м3, необходимый для тушения пожара на участке, определяется по формуле

.

 

Сезонное потребное количество воды 3), для тушения возможных пожаров на торфопредприятии в течение сезона вычисляется по формуле

,

где - площадь полей предприятия (брутто), км2; К – коэффициент, учитывающий склонность торфа к самовозгоранию; К = 1 – для торфа несклонного к самовозгоранию; К = 1,2 – для торфа склонного к самовозгоранию.

Расчетное значение принимается для практической реализации при условии, если , где - нормативное значение сезонного запаса воды, определяемое по табл. 4.2. или 4.3.

Часовой расход воды определяется по формуле

.

Время локализации пожара, мин.

,

где - общее время развития пожара, мин.

; - время на обнаружение пожара и сообщение о его возникновении (принимается 0,06∙ ); - время подготовки пожарных агрегатов к выезду (принимается 15 мин); - время приведения в действие агрегатов на месте пожара (принимается 10 мин); - средняя продолжительность движения пожарных агрегатов до места возникновения пожара, мин;

,

где - расстояние от места стоянки пожарных агрегатов до места пожара, км;

 ,

где: - скорость движения пожарных агрегатов (принимается равной 10 км/ч); -производственная площадь предприятия, брутто, км2.

Число пожарных агрегатов для локализации одного пожара

,

где: - расход воды одним пожарным агрегатом; - коэффициент одновременной работы оборудования, равный 0,6.

Существенное снижение расхода воды (до 30…50%) при локализации и тушении различных видов торфяных пожаров возможно за счет увеличения ее смачивающей способности при растворении в ней небольшого количества поверхностно-активных веществ (ПАВ).

В табл. 4.6. приведены некоторые вещества, применяемые в качестве смачивателей, и их массовые концентрации.

Таблица 4.6

Вещества, применяемые в качестве смачивателей

Вещество Оптимальная концентрация, % Расход смачивателя на 1000 л воды, кг
Сульфанол: НП-1 НП-5   0,3…0,5 0,3…0,5   3…5 3…5
Сульфонат 0,4…0,6 4…6
Некаль НБ 0,7…0,8 7…8
Вспомогательные вещества: ОП-7 ОП-10 Эмульгатор ОП-4 Пенообразователь ПО-IД   1,5…2,0 1,5…2,0 1,95…2,1 3,5…4,5   15…20 15…20 19,5…21 35…45

При использовании ПАВ время тушения очагов загорания торфа сокращается в 4-5 раз, при этом повторного загорания, как правило, не происходит.

Общий запас воды (м3) на противопожарные цели ,

где: - потеря воды в водохранилищах и сети противопожарного водоснабжения.

В течение пожароопасного периода (153 дня) в каналах и водохранилищах системы противопожарного водоснабжения имеют место потери воды (м3) на испарение и фильтрацию

.

Потери воды на испарение определяются как разность между испарением и осадками по месяцам пожароопасного периода в засушливый год заданной обеспеченности. В среднем за сутки они составляют 3 кг/м2.

Общий объем (м3) испарившейся воды

,

где - суммарное испарение за пожароопасный период за вычетом осадков, кг/м2; - площадь зеркала воды сети противопожарного водоснабжения, м2.

Фильтрация воды имеет место только в таких каналах и водохранилищах, в которых горизонт воды стоит выше уровня грунтовых вод. Поэтому при расчете потерь на фильтрацию валовые каналы не учитываются.

Расход воды (м3/с) в каналах на фильтрацию при отсутствии подпора грунтовых вод определяется как , где - смоченный периметр канала (водоема), м;

- коэффициент фильтрации; - тангенс среднего угла пьезометрического уклона фильтрационного потока.

Значения для грунтов

Песок крупнозернистый более 1 мм.…. 2∙10-3 – 5∙10-3
Песок крупнозернистый до 1 мм...…… 1∙10-4 – 2∙10-3
Песок среднезернистый.....……………. 15∙10-6 – 8∙10-5
Песок мелкозернистый...........…………. 3∙10-6 – 1∙10-5
Супесь.........................………………….. 3∙10-6 – 8∙10-6
Суглинок легкий.................……………. 1∙10-6 – 5∙10-6
Суглинок средний...............……………. 5∙10-7 – 9∙10-7
Суглинок тяжелый...............…………… 1∙10-8 – 5∙10-8
Глина..........................………………….. 2∙10-9 – 1∙10-8
Торф...........................…………………... 1∙10-7 – 9∙10-8

 

Значения тангенса среднего угла пьезометрического уклона

фильтрационного потока для грунтов

Крупнозернистый песок……………….. 0,003 – 0,005
Среднезернистый песок………………… 0,005 - 0,02
Супесь.............…………………………… 0,02 - 0,05
Суглинок..........…………………………... 0,05 - 0,10
Глина...................………………………… 0,10 - 0,15
Тяжелая глина...........…………………… 0,15 - 0,20
Торф слаборазложившийся.……………. 0,02 - 0,06
Торф хорошо разложившийся………….. 0,06 - 0,12

Потери воды (м3) на фильтрацию из водохранилищ определяются по формуле

,

где - площадь зеркала водохранилища, м2; - средняя глубина воды в водохранилище, м; - расстояние от дна водохранилища до уровня грунтовых вод, м.

Потери воды (м3) на фильтрацию за пожароопасный период определяются как сумма потерь в каждом канале и водохранилище по формуле

,

где - длина канала, м.

 







Дата добавления: 2015-08-29; просмотров: 384. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Кран машиниста усл. № 394 – назначение и устройство Кран машиниста условный номер 394 предназначен для управления тормозами поезда...

Приложение Г: Особенности заполнение справки формы ву-45   После выполнения полного опробования тормозов, а так же после сокращенного, если предварительно на станции было произведено полное опробование тормозов состава от стационарной установки с автоматической регистрацией параметров или без...

Измерение следующих дефектов: ползун, выщербина, неравномерный прокат, равномерный прокат, кольцевая выработка, откол обода колеса, тонкий гребень, протёртость средней части оси Величину проката определяют с помощью вертикального движка 2 сухаря 3 шаблона 1 по кругу катания...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Классификация холодных блюд и закусок. Урок №2 Тема: Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок. Классификация холодных блюд и закусок. Кулинарная обработка продуктов...

ТЕРМОДИНАМИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ. 1. Особенности термодинамического метода изучения биологических систем. Основные понятия термодинамики. Термодинамикой называется раздел физики...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия