Студопедия — ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ
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

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ






И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ. ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Обычно пожар сопровождается различными химическими и физическими явлениями: химической реакцией горения, выделе­нием в зоне горения тепла и продуктов сгорания, передачей в ок­ружающую среду тепла и продуктов сгорания, образованием га­зового обмена.

Явления, сопровождающие пожар, в ряде случаев могут выз­вать деформацию и обрушение строительных конструкций, тру­бопроводов с газами или жидкостями, технологического оборудо­вания; взрывы технологических установок, взрывчатых веществ, смеси горючих газов с воздухом; вскипание и выброс горящих жидкостей из резервуаров и др.

Скорость выгорания является одним из основных параметров, характеризующих обстановку пожара. Чем она больше, тем сложнее обстановка пожара, больше выделяется тепла, значи­тельно повышается температура горения, быстрее уничтожаются материальные ценности.

При анализе развития и тушения пожаров пользуются массо­вой (весовой) и объемной (линейной) скоростью выгорания. При рассмотрении процесса горения твердых веществ и материалов чаще всего оперируют массовой скоростью выгорания, а при го­рении жидкостей - объемной.

Массовой скоростью выгорания называется весовое количест­во вещества, сгораемого на единице площади горения в единицу времени.

Объемной скоростью выгорания называется объемное количес­тво вещества, сгораемого на единице площади горения в едини­цу времени (м32*мин). Для оценки обстановки пожара при горе­нии жидких веществ объемную скорость выгорания часто выра­жают в м/мин или мм/мин и называют линейной.

Под линейной (объемной) скоростью выгорания понимают по­нижение уровня жидкости при ее горении в единицу времени.

Массовые и линейные скорости выгорания различных ве­ществ и материалов приведены в табл. 2.1 и 2.2 /2/.


Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page8

Таблица 2.1 Массовая скорость выгорания твердых материалов

 

Материалы, изделия Массовая скорость выгорания, кг/м мин
Бумага разрыхленная 0,48
Древесина в изделиях (влажность 8-10%) 0,84
Изделия: из полиэтилена низкого давления из ударопрочного полистирола из полистирола с нитрильным каучуком из карболита 0,62 0,89 1,46 0,38
Каучук: натуральный синтетический 0,80 0,53
Кинопленка целлулоидная  
Книги на деревянных стеллажах 0,33
Органическое стекло 0,86
Пенополиуретан 0,88-0,99
Пиломатериалы в штабеле на открытой площадке 6,7
Полистирол 0,86
Текстолит 0,4
Торф в караванах (влажность 40%) 0,18
Хлопок разрыхленный 0,24
Фенопласты 0,35
Штапельное волокно разрыхленное 0,4
Этрол ацетилцеллюлозный 0,8-1

Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page 9

Таблица 2.2 Скорость выгорания и прогрева жидкостей



 

 

 

 

Жидкость Скорость выгорания Скорость прогрева слоя, см/ч Температура прогретого слоя, °С
массовая, кг/м мин линейная, см/ч
Ацетон 2,83   - -
Бензин 2,7-3,2 24-30   80-100
Бензол 2,3 18,8 - -
Бутиловый спирт 0,81 6,6 - -
Диэтиловый спирт 3,6     -
Изопентан 6,3   - -
Керосин, дизельное топливо 2,9 18-24 220-240
Мазут 2,1 ДО 10 24-42 230-300
Нефть 1,2-1,5 до 12-15 24-36 130-160
Сероуглерод 2,2 10,2 - -
Толуол 2,3   - -
Этиловый спирт 1,6-2,0 12-15 - -

Примечания:1. С увеличением скорости ветра до 8-10 м/с скорость вы­горания возрастет на 30-50%. Сырая нефть и мазут, содержащие эмуль­сионную воду, могут выгорать с большей скоростью.

2. Обводненная нефть может иметь скорость прогрева слоя до 90-120 см/ч.

3. Знак "-" в таблице означает отсутствие данных.

Скорость выгорания в условиях пожара зависит от химическо­го состава горючего вещества, температуры пожара, удельной поверхности горения, степени влажности горючего материала, условий газового обмена, количества кислорода, участвующего в горении, вида пожара и горения, скорости ветра, температуры воздуха и других факторов (шкала приближенного определения силы ветра дана в табл. 2.3).

Скорость выгорания на разных участках площади пожара раз­лична. В зависимости от величины горючей загрузки, ее удельной поверхности и условий газообмена на отдельных участках пло­щади пожара образуются очаги с более высокой, а на других - с меньшей скоростью выгорания.

В местах с большей скоростью выгорания происходит наибо­лее интенсивное распространение огня и наносится наибольший материальный ущерб.


Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page 10

При горении различных веществ и материалов выделяется тепло, которое на месте пожара поглощается продуктами сгора­ния, горящим веществом и окружающей средой и оказывает влия­ние на развитие пожара и его обстановку.

Таблица 2.3 /2/ Шкала приближенного определения силы ветра



 

Ветер Скорость ветра, м/с Наблюдаемое действие ветра
Штиль 0-0,5 Дым поднимается отвесно или почти от­весно. Листья неподвижны
Тихий 0,6-1,7 Движения флюгера незаметны
Легкий 1,8-3,3 Дуновение чувствуется лицом. Листья шелестят
Слабый 3,4-5,2 Листья и тонкие ветки деревьев все время колышутся. Развеваются легкие флаги
Умеренный 5,3-7,4 Поднимается пыль. Тонкие ветки деревьев движутся
Свежий 7,5-9,8 Качаются тонкие стволы деревьев, на воде появляются волны с гребешками
Сильный 9,9-12,4 Качаются толстые сучья деревьев, гудят телефонные провода
Крепкий 12,5-15,2 Качаются стволы деревьев, гнутся большие ветки
Очень крепкий 15,3-18,2 Ломаются тонкие ветки и сухие сучья деревьев
Шторм 18,3-21,5 Небольшие разрушения. Волны на море покрываются пеной
Сильный шторм 21,6-25,1 Значительные разрушения. Деревья вырываются с корнями
Жестокий шторм 25,2-29 Большие разрушения
Ураган Выше 29 Катастрофические разрушения

Передача тепла в окружающую среду осуществляется одно­временно тремя способами: за счет теплопроводности, конвекции и лучеиспускания.

Тепловое излучение, особенно при наружных пожарах, созда­ет трудности для подступа личного состава к границам горения. При воздействии теплового импульса 0,25 кал/смс в течение 3 мин на незащищенном кожном покрове человека появляются болевые ощущения.


Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page 11

Под температурой открытых наружных пожаров следует пони­мать температуру пламени, а внутренних - среднеобъемную тем­пературу смеси продуктов сгорания с воздухом в объеме горяще­го помещения.

Абсолютные значения температуры наружных пожаров выше, чем внутренних. Это зависит от размеров зоны горения, характе­ристики горючих веществ, горючей загрузки, удельной теплоты пожара, объемно-планировочных решений объекта (зданий), ус­ловий газового обмена и других факторов. Температура пожара при горении различных материалов приведена в табл. 2.4.

Таблица 2.4 /2/ Температура пожара при горении различных материалов



 

Материалы Величина горючей загрузки, кг/м Наибольшая температура пожара, °С
Бумага разрыхленная Тоже 25 50 370 510
Древесина сосновая (в помещении) То же То же 50 100 820-840 880-910 1 000
Калий металлический -  
Каменный уголь (брикеты) - До 1200
Карболитовые изделия Тоже 25 50 530 640
Каучук натуральный   1 200
Магний, электрон - До 2 000
Натрий металлический - 800-900
Органическое стекло   1 115
Пиломатериалы из сосновой древесины в штабелях   1 300
Полистирол   1 100

При одновременном горении разнородных веществ и материа­лов среднее значение температуры пожара определяется по ве­совой доле загрузки этих материалов. В помещениях большой высоты скорость образования максимальной температуры нам­ного выше, чем в низких помещениях. Пожары в подвалах, трю­мах судов, кабельных тоннелях, сушильных камерах и других от-


Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page 12



носительно замкнутых помещениях характеризуются более высо­кой температурой пожара, так как в них передача тепла наружу конвекционными потоками ограничена и происходит его аккуму­ляция.

Температура пожара не является величиной постоянной. Она изменяется во времени и пространстве. Изменение температуры пожара во времени и пространстве называется температурным режимом пожара.

При внутренних пожарах под температурным режимом следу­ет понимать изменение среднеобъемной температуры во време­ни, при наружных - во времени и пространстве зоны теплового воздействия до безопасных ее границ.

Распределение температур на пожаре по высоте и в плане происходит неравномерно. Максимальная температура образует­ся в зоне горения, а минимальная - по мере удаления от нее к границам зоны теплового воздействия (граница располагается там, где температура продуктов сгорания не превышает 50-60 °С). По мере удаления от зоны горения температура снижается за счет теплообмена, происходящего в окружающей среде.

Температуру пожара можно определить измерением с по­мощью термопар, оптических и радиационных пирометров, рас­четом по теплосодержанию дымовых газов, по характерным внешним признакам нагрева тел, конструкций, материалов (плав­ление, цвета побежалости и др.). Температура пламени при горе­нии и температура плавления некоторых веществ приведены в табл. 2.5 и 2.6.

Высокая температура в зонах горения и теплового воз­действия может быть причиной гибели людей и животных, выз­вать нагрев горючих материалов, их воспламенение, деформа­цию и обрушение строительных конструкций, оказать существен­ное влияние на развитие и обстановку пожара, создать сложные условия для осуществления боевых действий по тушению пожа­ров.

Человек при температуре 80-100 °С в сухом воздухе и 50-60 °С во влажном может находиться без средств специальной защиты несколько минут. Более высокая температура и длительное пре­бывание людей в зоне вредного теплового воздействия могут привести к ожогам, тепловым ударам, потере сознания и даже смертельному исходу.


Spravochnik_Spas_5. qxp 05.06.2006 14:50Page 13

Таблица 2.5 /2/







Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 592. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

В эволюции растений и животных. Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений Цель: выявить ароморфозы и идиоадаптации у растений. Оборудование: гербарные растения, чучела хордовых (рыб, земноводных, птиц, пресмыкающихся, млекопитающих), коллекции насекомых, влажные препараты паразитических червей, мох, хвощ, папоротник...

Типовые примеры и методы их решения. Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно Пример 2.5.1. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквартально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процентная ставка...

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМОВОСПИТАНИЕ И САМООБРАЗОВАНИЕ ПЕДАГОГА Воспитывать сегодня подрастающее поколение на со­временном уровне требований общества нельзя без по­стоянного обновления и обогащения своего профессио­нального педагогического потенциала...

Эффективность управления. Общие понятия о сущности и критериях эффективности. Эффективность управления – это экономическая категория, отражающая вклад управленческой деятельности в конечный результат работы организации...

Мотивационная сфера личности, ее структура. Потребности и мотивы. Потребности и мотивы, их роль в организации деятельности...

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