Студопедия — Теоретические сведения. Пожар относится к наиболее часто реализуемых чрезвычайным ситуациям
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

Теоретические сведения. Пожар относится к наиболее часто реализуемых чрезвычайным ситуациям






Пожар относится к наиболее часто реализуемых чрезвычайным ситуациям. Опасные факторы пожара являются причинами, приводящими к гибели людей. К опасным факторам пожара относятся:

Ø предельная (критическая) температура окружающей среды в условиях пожара (считается, что такой температурой для человече­ского организма является 70°С, однако в определенных условиях человеческий организм в течение нескольких минут способен выдержать температуру, превышающую 100°С);

Ø резкое снижение до опасных значений концентрации кислорода (ниже 15%);

Ø достижение опасных концентраций продуктов горения или термического разложения веществ при пожаре; например: CO2 — 6%, или 162 г/м3; СО — 0,5%, или 3,6 г/м3; цианистый водород (HCn) — 0,2 г/м3; хлористый водород (НCl) — 3 г/м3;

Ø потеря видимости на путях (видимость на расстоянии менее 10 м).

Ø облучение тепловыми потоками (интенсивность облучения свыше 3000 Вт/м2).

Для прогнозирования опасных факторов пожаров используются нижеприведенные методики расчета.

Расчет необходимого времени эвакуации по критической температуре. Допустим, что горение в начальной стадий происходит без притока внешнего воздуха. Тогда тепло, выделяющееся при горении, расходуется непосредственно на нагрев воздуха в помещении - QB, нагрев строительных конструкций и оборудования QK, т.е.

Q пож= QB + QK,(1)

 

Естественно предположить, что

 

QKQ пож, (2)

 

φ— коэффициент, учитывающей потери тепла на нагрев конструкций и оборудования.

Тогда уравнение 1 принимает вид:

 

(1 - φ) Q пож = QB, (3)

 

3а время, необходимое для эвакуации τнб выделяемое количество тепла Q пож определяется по формуле:

 

Q пож = mFгор Q н р τнб (4)

m — массовая скорость выгорания вещества, кг/м2;

Fгор — площадь горения, м2;

Q н р — теплота сгорания, кДж/кг.

Таблица 1

Удельная теплота сгорания некоторых видов топлива

Вещество q, Дж/кг Вещество q,Дж/кг
       
Твердые топлива
Черный уголь 9,3 · 107 Каменный уголь:
Древесный уголь 2,97 · 107 марки А-1 2,05 · 107
Дрова сухие 6,3 ·106 марки А-2 3,03 · 107
Торф 1,5 · 107 Кокс 3,03 ·107
    Порох 3,06 · 106
Жидкие топлива
Бензин, нефть 4,6 · 107 Лигроин 4,33 · 107
Дизельное топливо 4,2 · 107 Мазут 4,0 · 107
Керосин 4,31 · 107 Спирт этиловый 2,7 · 107
Газообразные топлива (для 1 м3 при нормальных условиях)
Генераторный газ 5,5 · 106 Природный газ 3,55 · 107
Коксовый газ 1,64 · 107 Светильный газ 2,1 · 107

 

Теплота, идущая на нагревание воздуха в помещении объема W2)„ вычисляется по следующей формуле:

 

QB = WC в(t кр – t н) (5)

где C в - теплоемкость воздуха (C р, изобарическая теплоемкость воздуха;

Сcv — изохорическая теплоемкость воздуха;

C р = 3,41 кал/°С; C р : Сcv = 1,41; кал/°С = 4,186 · 8 · 103дж/кгК;

t кр критическая температура нагрева;

t н — температура воздуха в нормальных условиях.

Примечание

Поведение молекул идеального газа описывается уравнением

Клайперона — Менделеева:

PV=nRТ: μ

где n — масса вещества;

Т — абсолютная температура вещества;

μ — молекулярный вес;

R — универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/моль К. = 8,31· 107эрг/моль К.

Основные процессы над газом

1. Изотермический - Т = Const (закон Бойля - Мариотта)

PV= Const

2. Изобарический - Р = Const (закон Гей-Люссака):

V = Const T= mRT: μ · Р = V (1 +at)

где t — температура в градусах шкалы Цельсия;

3. Изохорический – V = Const (закон Шарля):

Р = Const Т = mRT: μ V = Р0 (1 +at)

Из уравнений (4) и (5) получаем выражение для вычисления необходимого времени эвакуации по теплу (по нагреванию):

τнб = (WC в(t кр – t н)): ((1-φ) nFгор Q н р) (6)

Из уравнения (6) можно определить допустимое время эвакуации при неизменной площади горения. Такие процессы горения характерны для горения складов ЛВЖ и ГЖ при конструктивноограниченной площади разлива. Однако в большинстве случаев площадь горения меняется во времени, т.е. F = (t).

Тогда количество тепла, выделяемого при сгорании горючих материалов, определяется следующим образом:

 

Q пож = n Q н р (t) d t (7)

где τ нб) — допустимое время эвакуации.

Рассмотрим частные случаи динамики развития площади возгорания.

1. Круговое развитие пожара:

F=n v 2 t 2 (8)

В этом случае: Q пож = n Q н р 2 2 d t (9)

 

(1-φ) n Q н р 2 2 d t =3 WC в(t кр – t н) (10)

τнб = WC в(t кр – t н): ((1-φ) nQ н р 2 1/3 (11)

2. При прямоугольном развитии пожара в две стороны:

F=2vbt. (12)

 

В этом случае: Q пож = n Q н р vbt2dt = n Q н р vbτ;нб 2 (13)

 

(1-φ) n Q н р vbτ;нб2 =3 WC в(t кр – t н) (14)

 

τнб = WC в(t кр – t н): (1-φ) nQ н р 1/3 (15)

 

v — скорость перемещения границы пожара;

b — ширина по каждой стороне площади пожара.

Расчет необходимого времени эвакуации по снижению содержания кислорода. Снижение содержания кислорода в атмосфере до 15% считается опасным для человека. Далее полагаем, что горение происходит без вентиляции помещения, где наблюдается процесс горения. Расход кислорода на поддержание горения вещества при пожаре вычисляется по формуле

W (O2) = nF гор tw (O2), м3 (16)

где w (o2) — удельный расход кислорода, т.е. расход кислорода на сго­рание 1 кг горючего вещества, м3/кг.

Предельный расход кислорода, т.е. количество кислорода, сни­жающее его содержание в атмосфере помещения до 15%, где на­блюдается пожар, можно оценить соотношением:

W (O2) = (0,21 - 0,15) W ≈ 0,06 W, (17)

где W— объем помещения.

При постоянной площади горения F гор необходимое время для эвакуации определяется соотношением:

τнб = 0,06 W: nF гор tw (O2) (18)

Аналогично предыдущему соотношению, но при круговом раз­витии пожара:

τнб = [0,18 W: n 2w (O2)]1/3 (19)

При прямоугольном развитии пожара в две стороны:

τнб = [0,06 W: n w (O2)]1/2 (20)

Расчет необходимого времени эвакуации по появлению токсичных продуктов горения. Если известно количество вредных ве­ществ, выделяемых при сгорании 1 кг сгораемого вещества w (γ) (г/кг, м3/кг), и допустимая концентрация рассматриваемого вредного вещества,.т.е. γ (г/м3/кг, мЗ3), тогда уравнение баланса данного вещества может быть представлено в виде:

γW = nF гор tw (γ;), (21)

При постоянной площади горения F гор:

τнб = W/ nF гор w (γ;). (22)

При круговом развитии пожара:

τнб = [3 γW: n 2w (γ;)]1/3 (23)

При прямоугольном развитии пожара в две стороны:

τнб = [ γW: n w (γ;) vb ]1/2 (24)

Расчет необходимого времени эвакуации по снижению видимости. Практические наблюдения показали, что эвакуация затруднена, порой невозможна в условиях, когда видимости в помещении менее 10 м.

Если известен коэффициент ослабления видимости μ(ƒ) при задымлении (при видимости, 10 м μ (ƒ) равен 0,46), уравнение баланса для расчета τнб может быть представлено в виде:

μ(ƒ) W = nF гор д, (25)

Значения К д представлены в табл. 2

Таблица 2.

Значения коэффициента дымообразования д )

Горящее при пожаре вещество Коэффициент дымообразования, м3/кгм
Древесина 50-70
Солома  
Резина  

При постоянной площади горения F гор:

 

τнб = μ(ƒ) W: n F гор К д (26)

При переменной площади горения:

при круговом развитии пожара

 

τнб = [3μ(ƒ) W: n 2 ]1/3 (27)

при прямоугольном развитии пожара вдве стороны

 

τнб = [μ(ƒ) W: n К д vb ]1/2 (28)

 

Примечание. Обычно при пожаре на организм человека действуютне один какой-то фактор, а весь комплекс опасных воздействий. В современных условиях, когда еще недостаточно собрано статистических данных по влиянию различных вредных факторов, рекомендуется в качестве τнб принимать минимальные значения по всему множеству факторов.

 







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 722. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



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

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Понятие и структура педагогической техники Педагогическая техника представляет собой важнейший инструмент педагогической технологии, поскольку обеспечивает учителю и воспитателю возможность добиться гармонии между содержанием профессиональной деятельности и ее внешним проявлением...

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...

Выработка навыка зеркального письма (динамический стереотип) Цель работы: Проследить особенности образования любого навыка (динамического стереотипа) на примере выработки навыка зеркального письма...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия