Ieškinio pareiškimas      2021 07 07

Pavojing gaisro veiksnių prognoz. Kursinio darbo pavyzdys Integralūs me teritorijos dinamikai apskaičiuoti

vada

iuolaikinėmis slygomis ekonomiškai optimali ir veiksmingų priešgaisrinių priemonių kūrimas neįsivaizduojamas be moksliškai pagrįstos pavojingų gaisro veiksnių (OFP) dinzamikos progno

Btina numatyti RP:

Kuriant ir tobulinant signalizacijos sistemas ir automatines gaisro gesinimo sistemas;

Kuriant gesinimo operatyvinius planus (planuojant kovinių vienet veiksmus gaisro metu);

Faktines vertinant atsparumo ugniai ribas;

Gaisro rizikai apskaičiuoti ir daugeliui kitų tikslų.

iuolaikiniai santykinio pralaidumo prognozavimo metodei leidžia ne tik numatyti tikėtinus gaisrus, bet ir imituoti jau kilusius gaisrus jų analizei ir RTP veikimo vertinimui.

Pavojingi gaisro veiksniai, veikiantys mones ir materialinį turtą (pagal 2008 m. Liepos 22 d. Rusijos Federacijos federalinį statymą Nr. 123-FZ “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai:)

Liepsnos ir kibirkštys;

· Padidėjusi aplinkos temperatūra;

Maa deguonies koncentracija;

Toksiški degimo ir terminio skilimo produktai;

Sumažėjęs matomumas dūmuose;

ilumos srautas.

Moksliniu požiūriu gaisro pavojai yra fizinės sąvokos, todėl kiekvieną iš jų kiekybiškai atspindi fizinis kiekis.

iuolaikiniai moksliniai santykinio pralaidumo prognozavimo metodei thn pagrįsti matematiniais ugnies modeliais. Matematinis gaisro modelis bendriausia forma apibūdina aplinkos būklės parametrų pasikeitimą patalpoje laikui bėgant, taip pat ios patalpos atitvarinių konstrukcijų būklės parametrus ir vairius (technranginius))

lygtys halaman, sudarančios matematinį gaisro modelį, kyla iš pagrindinių gamtos dėsnių: pirmojo termodinamikos dėsnio ir masės išsaugojimo dėsnio. ios lygtys atspindi ir susieja visą tarpusavyje susijusių ir tarpusavyje susijusių gaisrui būdingų procesų rinkinį, pvz., ilumos išsiskyrimą degimo metu, dūmų išsiskyrimą lieps, toksiškų dujų, patalpų dujų mainai su aplinka ir gretimomis patalpomis, atitvarų konstrukcijų ilumos mainai ir ildymas, sumažinant deguonies koncentraciją patalpoje.

Santykinio pralaidumo prognozavimo metodei skiriami priklausomai nuo gaisro matematinio modelio tipo. Matematiniai gaisro modeliai patalpoje paprastai skirstomi tris tipus: integralinį, zoninį ir lauko (diferencialinį).

Norėdami padaryti moksliškai pagrįstą prognoz, turite kreiptis vieną ar kitą gaisro modelį. Modelio pasirinkimą lemia prognozės (tyrimo) tikslas (užduotys) tam tikroms vienareikšmiškumo sąlygoms (patalpos charakteristikos, degi medžiaga ir kt.), Sprendžiant diferencialini lygčiarani model. pasirinktas matematinis modelis.

Integruotas gaisro modelis leidžia gauti informaciją (ty leidžia prognozuoti) apie vidutines patalpos aplinkos būklės parametrų tūrines vertes bet kuriuo gaisro vystymosi momentum. ... Tuo pačiu metu, norint palyginti (koreliuoti) vidutinius (ty vidutinio tūrio) terpės parametrus su jų ribinėmis vertėmis darbo srityje, naudojamos formulės, gautos remiantis eksperimentinia koremis tempmis erdvinio ty

Tačiau net naudojant integruotą model jelekį paprastai neįmanoma gauti analitinio paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos sprendimo. Pasirinkto prognozavimo metodo gyvendinimas manomas tik jį išsprendus skaitmeniniu būdu, naudojant kompiuterinį modeliavimą.

1. Kursinio darbo tema ir uždaviniai

Kursinis darbas yra vienas iš savarankiško studentų vietimo darbo rūšių, skirtų mokomosios medžiagos kūrimui, ir paskutinis RP prognozavimo metodų, pagrįstų matematiniais gaisro Paviso modeliais. , taip pat mokymo staigos kontrolės forma, susijusi su kursantų atitinkamų inių ir gūdžių lygiu.

Kursinis darbas studentams nustato ias užduotis:

tvirtanti ir pagilinti inias pavojingų gaisro veiksnių dinamikos matematinio modeliavimo srityje;

Naudojant konkrečius pavyzdžius, norint Gauti informacijos apie Visu gaisrui būdingų fizinių procesų tarpusavio priklausomybę ir tarpusavio ryšį (patalpų dujų mainai su aplinka, šilumos susidarymas liepsnos zonoje ir pastato konstrukcijų šildymas, dūmų išsiskyrimas ir optinių pokyčių laipsnis) dujų aplinkos savybės, toksiškų dujų išsiskyrimas ir plitimas ir kt.);

valdyti RP numatymo metodeą program kompiuterin, gyvendinančios integralų gaisro matematinį modelį, pagalba;

gyti kompiuterini programų naudojimo gūdžių tiriant gaisrus.

Kursinio darbo tema ir tikslas - pavojingų gaisro veiksnių patalpoje numatymas (kurio paskirtį ir kitas charakteristikas lemia užduoties parinktis).

2. Reikalavimai kursinio darbo turiniui ir dizainui

Kursinis darbas atliekamas pagal gaires ir susideda iš atsiskaitymo ir aiškinamojo rašto bei grafinės dalies. Atsiskaitymą ir aiškinamąjį raštą sudaro aiškinamasis tekstas, skaičiavimų rezultatai lentelių, brėžinių ir diagramų pavidalu, atspindintys objekto geometri karakteristik ir duje gaisa maind metalpo Grafinje dalyje pavaizduoti grafikai, rodantys pavojingų gaisro veiksnių raidą patalpoje laikui bėgant.

Reikalinga informacinė medžiaga pateikta instrukcijų prieduose ir rekomenduojamoje literatroje.

Prieš tęsdami kursinį darbą, turite: išstudijuoti disciplinos medžiagą, susipažinti su metodinėmis instrukcijomis, pasirinkti rekomenduojamą mokomąją, informacinę ir norminę literatūrą. Atsakymai kiekvieną užduoties elementą pateikiami išplėstine forma su halaman.

Darbas turi būti atliktas tvarkingai, juodu rašalu arba atspausdintas juodai ant A4 format lapų. Aiškinamojo rašto tekstas turi būti parašytas skaitomai, be odžių santrumpų (išskyrus visuotinai priimtas santrumpas), vienoje lapo pusėje. Kompiuterinė darbo versija vedama teksto rengyklėje “Word”, “Times New Roman” riftu su 1-1,5 eilučių atstumu. Teksto rifto dydis yra 12 arba 14, formulėms - 16, lentelėms - 10, 12 arba 14. Paraštės dydis ant lapo yra 2 cm iš visų pusių. Pastraipos dubimas yra ne mažesnis kaip 1 cm.

Skaičiuojant reikiamą evakuacijos laiką, jas pakeistas formula ir vertes, reikėtų pateikti atsakyme gautų fizinių dydžių matavimo vienetus.

Skyrių ir skyrių pavadinimai rašomi didžiąja raide. Poskyrių antraštės - mažosiomis raidėmis (išskyrus pirmąsias didžiąsias raides). odžių brūkšneliai pavadinimuose neleidžiami. Antraštės pabaigoje esantis laikotarpis nenurodomas. Lenteli, paveikslų ir grafikų numeracija turėtų būti tęstinė.

Kurs puslapiai turi būti sunumeruoti arabiškais skaitmenimis. Pirmasis puslapis yra titulinis, antrasis - kursinio darbo užduotis, trečias - turinys ir kt. Pirmajame kursinio darbo puslapyje skaičius neįrašytas. Kursinio darbo puslapiai, išskyrus titulinį, ir kursinio darbo užduotys turi būti sunumeruoti. Kursinio darbo užduoties forma pateikta 1 priede.

Judul puslapyje turi būti nurodyta:

menterijos, vietimo staigos ir skyriaus, kuriame atliekamas kursinis darbas, pavadinimas;

kursinio darbo tema ir užduoties variantas;

PILNAS VARDAS. klausytojas, baigęs kursinį darbą;

titulas, pareigos, pilnas vardas mokslinis patarejas;

miestas ir kursinių metų metai.

Darbo pabaigoje būtina nurodyti naudojamą literatūrą (autoriaus pavardė ir inicialai, visa knygos pavadinimas, leidėjas ir išleidimo metai). Studentas turi pasirašyti baigtą kursinį darbą, nurodyti datą ir pateikti ją patikrinti nuotolinio mokymo fakultetui. Priėmimo apsaugą buvimas yra pagrindas kviesti studentą laboratorinį egzaminą.

Jei darbas atitinka jam keliamus reikalavimus, vadybininkas leidžia jį ginti. Darbas, pripažintas rapitinkančiu reikalavimų, grąžinamas praktikantui peržiūrėti.

Nuotolinio mokymo fakulteto studentų kursiniai darbai gali būti ginami sesijos metu. Gynybos rezultatai vertinami keturių balų sistema: "puikiai", "gerai", "patenkinamai", "nepatenkinamai". Projekto vadovas pažymi darbo tituliniame lape, pareiškime, mokinio rašų knygoje ir patvirtina jį parašu. Skiriami tik teigiami vertinimai.

Gavęs nepatenkinamą pažymį, mokinys privalo iš naujo atlikti darbą nauja tema arba peržiūrėti seną.

3. Užduoties variant ir pradinių duomenų pasirinkimas

Užduoties variantas kursiniam darbui nustatomas pagal skaičių studijų grupės sąraše (pagal numerį grupės urnale). Pasirinkimo numeris nurodytas kursinio darbo tituliniame puslapyje. Priklausomai nuo studentų priėmimo mokymus metų (nustatyti 2010, 2011 ir kt.), Pirminiai skaičiavimų duomenys (aplinkos oro ir kambario temperatūra, kambario ir angų matmenys, degiosios apkrovos parametrai, 1-5 lensa pateti.

Duomenys, gauti naudojant kompiuterinį modeliavimą ir būtini 3 skyriui gyvendanti, yra išduodami individualiai elektronine forma, atsižvelgiant galimybes, orientacinėje paskaitoje apie disipliną.

Papildomi visų varianų duomenys:

kritinė stiklinimo temperatūra - 300 ° C;

angų skaičius - 2 (langai ir durys);

mechaninė ventiliacija nuo dūmų - nėra;

automatinio gaisro gesinimo renginio (AUP) - nėra;

priimti visus kitus parametris, nenurodytus pagal numatytuosius nustatymus.

Santrumpos priimtas pristatant kursą "Pavojingų gaisro veiksnių prognozavimas":

OFP - pavojingi gaisro veiksniai;

PDZ - didžiausia leistina pavojingo gaisro koeficiento vertė;

PRD - vienodo slėgio plokštuma (netrali plokštuma);

GM yra degi medžiaga.

1. Vadovaudamiesi užduoties varianu, pateiktu kursinio darbo 1 skyriuje, apskaičiuokite pradinius degiosios apkrovos parametrus nagrinėjamoje patalpoje.

2. Nubraižykite pastato planą, plane nurodykite patalpos matmenis ir degiąją apkrovą.

2 skyriuje aprašykite diferencialinių lygčių sistemą, pagal kurią buvo sukurtas vientisas matematinis gaisro kambaryje modelis, išsamiai paaiškinant visus jį trauktus fizinius dydžius.

Pagal kursinio darbo užduoties variantą iš dėstytojo paimkite paruoštus lentelės duomenis (1 lentelė) apie RP vidutinių tūrinių verčių raidos dinamiką laisvai išsivysčius gaisrui. naudojant kompiuterinę programą INTMODEL, kuri gyvendina vientisą matematinį gaisro kambaryje modelį.

5. Remdamiesi lenteliniais duomenimis, sukurkite atitinkamas vidutinio tūrio parametrų grafines priklausomybes nuo gaisro vystymosi laiko: m (t);

m (t); l vaizdas (t); T); T); T); jumlah m (t); Y * (t); S ex (t); G (t); Gg(t); DP(t).

6. Padarykite gautų grafikų aprašymą ir lyginamąsias išvadas, paaiškinkite uolius ant grafikų (jei yra).

7. Vadovaudamiesi kompiuterinės program pagalba apskaičiuotais duomenimis ir grafinėmis RP priklausomybėmis laiku, kursinio darbo 4 skyriuje apibūdinkite atskirų RP vystymosi dinamiką.

Kritinę gaisro trukmę nustatykite pagal sąlygą, kad kiekvienas pavojingas gaisro veiksnys pasiektų didžiausią leistiną (vidutinio tūrio) vertę ir reikiamą laiką monėms: evakuoti i

a) pagal matematinį modeliavimą (rezultatus apibendrinkite 2 lentelėje);

b) pagal metodiką, pagal kurią nustatomas laikas nuo gaisro pradžios iki evakuacijos kelių užblokavimo, kai ant jų išplinta pavojingi gaisro veiksniai, pagal Rusijos pagal Rusijos menteri ekstremalių menteri situacijs 2009 m. kebohongan 10 d. No. 404 33 punktą (Apytikslių gaisro rizikos verčių gamybos renginiuose nustatymo medai).

Skaičiavimų rezultatai turėtų būti atspindėti 4 kursinio darbo skyriuje, toje pačioje vietoje, kad būtų padarytos išvados: kokie ių metodų panašumai ir skumai, kaip galima paaiimkinti skirt.

9. Remdamiesi 2 lentelės rezultatais, padarykite išvadą apie patalpoje rengtų gaisro detektorių savalaikiškumą. Neefektyvaus darbo atveju pasiūlykite alternatyv pakeitimą (3 priedas).

10. Atlikite darbo zonos lygio (RPL l) RP parametrų skaičiavimus, laisvai siplieskiant gaisrui 11 menit, bentuk pagal:

(OFP l - OFP 0) = (OFP m - OFP 0) Z,

kur RPL l thn vietinė RPP vertė;

RPP 0 - pradinė RPP vertė;

RPM thn vidutinė pavojingo gaisro koeficiento tūrinė vertė; yra be matmenų parametras, apskaičiuojamas pagal formulę:

, H £ 6 M,

kuro H- darbo zonos aukštis, m;

H- kambario aukštis, m.

11. Santykinio pralaidumo darbo zonos lygiui apskaičiavimo rezultatai turėtų būti rašyti kursinio darbo 5 skyriaus lentelę.

12. Remiantis skaičiavimais, gautais 11 menit:

a) nurodykite dujų mainų kambaryje skema, skirtą gaisro vystymuisi 11 menit, laisvai išsivysčius ugniai;

b) išsamiai aprašo operatyvinę situaciją gaisre pagal RP skaičiavimus pagal darbo zonos lygį, pasiūlo priemones, skirtas saugiai evakuoti mones.

13. Padarykite bendrą išvadą apie kursinį darbą. Išvada turėtų apimti:

a) truf objekto aprašymas;

b) RP analizė, kuri pasiekė didžiausią leistiną vertę per 11 menit, laisvai siplieskiant gaisrui;

c) pavojingų gaisro veiksnių kritinio PDZ pradžios laiko palyginimas pagal kompiuterinės programos INTMODEL skaičiavimus ir metodiką, pagal kurią nustatomas laikas nuo gaisro pradžios iki ki užblokjuotų kebohongan 10 d. Rusijos nepaprastųjų situacijų Ministerijos sakymo Nr. 404 dipaksa Nr. 5;

d) patalpoje rengtų priešgaisrinių jutiklių jungimo savalaikiškumo analizė, prireikus pasiūlymai juos pakeisti;

e) objekto personalo veiksmų gaisro atveju aprašymas, remiantis skaičiavimais gautais duomenimis;

f) priešgaisrinių tarnybų veiksmų aprašymas, remiantis nuostata, kad jų atvykimo laikas yra 10 minučių nuo gaisro pradžios;

g) patarimas patalpų savininkui ir ugniagesių komandai užtikrinti saugią evakuaciją kilus gaisrui patalpose. Rekomendacijos turėtų būti susietos su tam tikros patalpos RP dinamikos prognozavimo rezultatais;

h) išvada apie kompiuterinių programų naudojimo ir perspektyvų apskaičiavimą RP dinamikai gaisro metu.

14. Kursinio darbo pabaigoje pateikite panaudotos literatūros sąrašą.

5. Kursinio darbo pavyzdys

RUSIJOS AVARINIŲ SITUACIJŲ MINISTRIJA

Federalinis valstybinis biudžetinis vietimas

aukštojo profesinio mokymo staiga

Valstybinės priešgaisrinės tarnybos Uralo institutas

Rusijos Federacijos civilinės gynybos Ministerija,

ekstremalios situacijos ir stichinių nelaimių padarinių alinimas “

Fizikos ir ilumos perdavimo katedra

KURSINIS DARBAS

Tema: Gaisro pavojingų faktorių prognozavimas sandėlyje

Pasirinkimo angka 35

Baigta:

siswa Z-461 mokomosios grup

vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas Ivanovas I.I.

Patirinta:

katedros vyresnysis dėstytojas

Fizika ir ilumos perdavimas, daktaras, vidaus tarnybos kapitonas

A A. Subačiova

Jekaterinburgas

baigti kursinius darbus

disiplin ilmu "Pavojingų gaisro veiksnių prognozavimas"

Klausytojas Ivanovas Ivanas Ivanovičius

Varians No. 35 tidak 4 Grupė Z-461

Objek untuk pavadinimas: aturan medvilnųsandėlis

Pradiniai duomenys

Atmosferos blokas

lambat, mm. rt. Seni.

suhu, 0 C

Blokuoti kambar

auktis, m

plot, m

suhu, 0 C

atidarymas 1 - standartinis (durys)

apatinis pjūvis, m

plotis, m

viršutinis pjūvis, m

skrodimas, 0 C

2 atidarymas - prastas (langai)

plotis, m

apatinis pjūvis, m

skrodimas, 0 C

viršutinis pjūvis, m

degių medžiagų rūšis

medvilnė ryšuliuose

dūmų išmetimas * m 2 / kg

išleidimas, kg / kg

plot, m

išmetimas 2, kg / kg

GN kieki, kg

specifinis degimo greitis, kg / m 2 * s

ilumos išsiskyrimas MJ / kg

liepsnos sklidimo greitis, m / s



deguonies suvartojimas kg / kg

Terminal: "____" __________

Stažuotojas _______ Vadovas _______________

1. Pradiniai duomenys

Priešgaisrinė patalpa yra vieno aukšto paste. Pastatas pastatytas iš surenkamų betoninių konstrukcijų ir plytų. Tempelkan kartu su sandėliu yra du biurai. Abi patalpas nuo sandėlio skiria ugnies siena. Svetain's planas parodytas 1 paveiksle.

(Privaloma diagramoje nurodyti kambario matmenis ir apskaičiuotą degiosios apkrovos masę pagal jūsų versiją!)

Ryžiai. 1. Pastato planas

Sandėlio matmenys:

ilgis l 1 = 60 m;

petak l 2 = 24 m;

aukštis 2 jam = 6 m.

Sandėlio išorinėse sienose yra 10 identiškų langų angų. Atstumas nuo grindų iki kiekvieno lango angos apatinio krašto YH = 1,2 m. Atstumas nuo grindų iki viršutinio angos krašto YB = 2,4 m. Bendras lango angų plotis = 24 m. langų angos pagamintos dan paprasto stiklo. Stiklas griūva, kai vidutinė patalpos dujinės aplinkos tūrio temperatūra yra lygi 300 ° C.

Sandėlį nuo biurų skiria priešgaisrinės durys, kurių plotis ir aukštis thn 3 m. Gaisro atveju ios angos uždaromos. Sandėlyje yra vienos durys, jungiančios jį su išorine aplinka. Angos plotis thn 3,6 m. Atstumas nuo grindų iki viršutinio durų krašto yra Y in = 3, Y n = 0. Gaisro atveju ios durys yra atviros, t.y. atidarymo temperatra 20 0 C.

Grindys betoninės, su asfalto danga.

Degi medžiaga ryšuliuose yra medvilnė. Degiosios apkrovos (LF) užimamo ploto dalis = 30%.

Grindų plotas, kurį užima GN, randamas pagal formula:

=;

kuro - menggiling plotas.

Degiosios medžiagos kiekis 1 P 0 = 10. Bendra degios medžiagos masė.

Degimas prasideda stačiakampio ploto, kurį užima GM, tengah. ios svetains matmenys:

GN savybes apibūdina ios vertės:

iluminguma Q = 16,7;

savitas degimo dažnis = 0,0167;

liepsnos plitimo per GM paviršių greitis;

gebėjimas generuoti dūmus D = 0,6;

deguonies suvartojimas = 1,15;

sudut dioksido emisija = 0,578;

Anglies monoksido emisija = 0,0052.

Patalpose nėra mechanin's ventiliacijos. Natūrali ventiliacija užtikrinama per durų ir langų angas.

ildymas yra centrinis vanduo.

Išorinės atmosferos sąlygos:

nėra vėjo, lauko oro temperatūra 20 0 C = 293 K (pagal pasirinkt varianą);

slėgis (lygyje Y = h) P a = 760 mm. rt. Seni., T.y. = 101300 Pa.

Dujų aplinkos būklės kambario viduje prieš gaisrą parametrai:

T = 293 K (pagal pasirinkt varianą);

P = 101300 Pa;

Kiti parametri:

kritinė stiklinimo temperatūra thn 300 ° C;

atitvarų konstrukcijų medžiaga - gelžbetonis ir plyta;

patalpų oro temperatūra - 20 o C;

automatinė gaisro gesinimo sistema - nėra;

mechaninė ventiliacija nuo dūmų - nėra.

2. Integruoto matematinio laisvo gaisro sandėlyje modelio aprašymas

Remiantis darbuose išdėstytomis ugnies lygtimis, buvo sukurtas vientisas patalpos gaisro matematinis modelis. ios lygtys išplaukia iš pagrindinių fizikos dėsnių: materijos išsaugojimo dėsnio ir pirmojo atviros sistemos termodinamikos dėsnio ir apima:

patalpos dujinės aplinkos medžiagų balanso lygtis:

V (ds m / df) = G B + w - G r, (1)

kur V yra kambario tūris, m 3; su m - vidutinis dujinės terpės tūrinis tankis, kg / m 3; f - laika, s; G B ir G r - kambarį patenkančio oro ir iš jo išeinančių dujų masės srautas, kg / s; w yra degiosios apkrovos massa degimo greitis, kg / s;

deguonies balanso lygtis:

Vd (p 1) / df = x 1v G B - x 1 n 1 G r - w L 1 S, (2)

kur x 1 thn vidutinė tūrinė deguonies masės koncentracija patalpoje; x 1v - deguonies koncentracija išmetamosiose dujose; n 1 - koeficientas, atsižvelgiant deguonies koncentracijos skirtumą išmetamosiose dujose x 1g nuo vidutinės tūrio vertės x 1, n 1 = x 1g / x 1; L 1 - deguonies sunaudojimo greitis degimo metu, p 1 - dalinis deguonies tankis patalpoje;

degimo produk balanso lygtis:

Vd (p 2) / df = w L 2 10 - x 2 n 2 G r, (3)

kur X i yra i-tojo degimo produk untuk vidutinė tūrio koncentracija; L i-i-tojo degimo produkto (CO, CO2) išsiskyrimo greitis; n i - koeficientas, atsižvelgiant i -ojo produk koncentracijos skirtumą išmetamosiose dujose x iг nuo vidutinės tūrio vertės x i, n i = x iг / i; p 2 - dalinis degimo produk tankis patalpoje;

Optinio dūmų kiekio kambaryje pusiausvyros lygtis:

Vd () / d = Dsh - n 4 G r / p m - iki c S w, (4)

kur yra vidutinis tūrinis optinis dūmų tankis; D - GM gebėjimas generuoti dūmus; n 4 tahun koeficientas, kurį atsižvelgiama dūmų koncentracijos skirtumą kaitusiose dujose, išeinančiose iš kambario, nuo vidutinės optinės dūmų koncentracijos tūrio, m4;

energijos balanso lygtis U:

dU / df = hQ p n w + i g w + C pv T in G in - C p T m m G r - Q w, (5)

kur P m yra vidutinis tūrinis slėgis patalpoje, Pa; m, m - izobarinės ilumos talpos ir kambario temperatūros vidutinės tūrinės vertės; Q pn- mažiausia darbinė degimo iluma GN, J / kg; , - izobarinė ilumos talpa ir einančio oro temperatūra, ; i g yra GN, J / kg degimo produkt dujinimo entalpija; m thn koeficientas, atsižvelgiant skirtumą terpal T temperatros ir izobarinės ilumos talpos C pg iš vidutinės tūrinės temperatros T m ir vidutinės torio izobarins ilumos talpos C p

m = C pg T g / C p m T m;

Yu - GN degimo išsamumo koeficientas; Q w - ilumos srautas gaubt, W.

Vidutinė tūrinė temperatūra T m yra susijusi su vidutiniu tūriniu slėgiu P m ir tankiu p m pagal dujinės terpės būsenos lygtį kambaryje:

P m = c m R m T m. (6)

Gaisro medžiagų balanso lygtis, atsižvelgiant mechaninės ventiliacijos tiekimo ir išmetimo sistemos veikimą, taip pat tūrinės gaisro gesinimo sistemos veikimą inertinėmis dujomis, bus tokia:

VdP m / dph = w + G B - G r + G pr - G ext + G ov, (7)

Aukiau pateikta lygčių sistema sprendžiama skaitmeniniais memedis, naudojant kompiuterinę programą. Pavyzdys tahun program INTMOdel.

... RPP dinamikos apskaičiavimas naudojant kompiuterinę programą INTMOTEL

Kompiuterinio modeliavimo rezultatai

Mokomoji kompiuterinė programa INTMODEL gyvendina aukščiau aprašytą matematinį gaisro modelį ir yra skirta apskaičiuoti skystų ir kietų degių medžiagų ir medžiagų gaisro vystymosi dinamiką patalposi. Programa leidžia atsižvelgti angų atidarymą, mechaninio vėdinimo sistemų veikimą ir tūrinį gaisro gesinimą inertinėmis dujomis, taip pat atsižvelgiama gaisro deguonies CO.

1 lentel. aplinkos parametrų raidos dinamika patalpoje ir PRD koordinatės . dujin's aplinkos parametrų raidos dinamika patalpoje ir

Laika, min. Temperatra t m, 0 Dūmų optinis tankis m, Np / m Matomumo diapazonas l m, m,

masė%,

masė%, masė% s m, kg / m 3 Neutralioji plokštuma - PRD Y *, mG c, kg / sG g, kg / sdP, PaS w, m 2









Dujin terpės vidutinių tūrini parametrų kitimas laike

Ryžiai. 2. Dujin terpės vidutinės tūrinės temperatros kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan: Temperatros kilimą per pirmąsias 22 menit menit galima paaiškinti degimu PRN režimu, kuris atsiranda dėl pakankamo deguonies kiekio patalpoje. Nuo 23 minučių ugnis pereina PRV režimą dėl ymiai sumažėjusio deguonies koncentracijos. Nuo 23 minučių iki 50 minučių degimo intensyvumas nuolat mažėja, nepaisant to, kad degimo plotas nuolat didėja. Nuo 50 minučių ugnis vėl persijungia PRN režimą, kuris yra susijęs su deguonies koncentracijos paddėjimu dėl degios apkrovos perdegimo.

Išvados dėl tvarkaraščio: Temperatros grafike galima slygiškai atskirti 3 ugnies vystymosi etapus. Pirmasis etapas yra temperatūros padidėjimas (iki maždaug 22 minučių), antrasis-beveik stacionarus etapas (nuo 23 minučių iki 50 minučių), o trečiasis-skilimo etapas (nuo 50 minuči degimo visirūško)

Ryžiai. 3. Optinis dūmų tankio kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan: Pradiniame gaisro etape išsiskiria dūmai nereikminga, degimo efektyvumas yra didžiausias. Apskritai dūmai pradeda išsiskirti praėjus 22 menit nuo uždegimo pradžios, o MPV perteklius, atsižvelgiant vidutinę dūmų tankio vertę, atsiras maždaug po 34 minučių. Nuo 52 minučių, perėjus slopinimo režimą, dūmai sumažėja.

Išvados dėl tvarkaraščio: Didelis dūmų kiekis išsiskyrė tik perėjus ugniai PRV režimą. Sumažėjusio matomumo dūmuose pavojus ioje patalpoje yra nedidelis - PDZ bus viršytas tik praėjus maždaug 34 menit nuo gaisro pradžios, o tai taip pat galima paaiškinti didelėmis domisse kambary.

Ryžiai. 4. Laiku keičiant matomumo diapazoną patalpose

Grafiko perkiraan: 26 menit nuo gaisro atsiradimo matomumo diapazonas degančioje patalpoje išlieka patenkinamas. Perėjus PRV režimą, degančioje patalpoje matomumas sparčiai blogėja.

Išvados dėl tvarkaraščio: Matomumo diapazonas yra susijęs su dūmų optiniu tankiu pagal santykį. Tai yra, matomumo diapazonas yra atvirkščiai proporcingas dūmų optiniam tankiui, todėl, paddėjus dūmams, matomumo diapazonas mažėja ir atvirkščiai.


Ryžiai. 5. Vidutinės tūrinės deguonies koncentracijos kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan: Per pirmąsias 9 ugnies vystymosi menit (pradinė stadija) vidutinė tūrinė deguonies koncentracija išlieka beveik nepakitusi, t.y. liepsna sunaudoja mažai deguonies, o tai galima paaiškinti mažu degimo sėdynės dydžiu iuo metu. Didėjant degimo plotui, deguonies kiekis patalpoje mažėja. Praėjus maždaug 25 minutėms nuo degimo pradžios, deguonies kiekis stabilizuojasi 10–12 masės% lygio ir išlieka beveik nepakitęs iki maždaug 49-osios ugnies minutės. Taigi, nuo 25 iki 49 menit kambaryje gyvendinamas PRV režimas, t.y. degimas deguonies trūkumo sąlygomis. Nuo 50 -osios menit padidėja deguonies kiekis, kuris atitinka skilimo stadiją, kai einantis oras palaipsniui vėl užpildo kambar.

Išvados dėl tvarkaraščio: Deguonies koncentracijos grafikas, panašus temperatros grafiką, leidžia nustatyti degimo režimų ir pakopų keitimo momentus. io grafiko deguonies MPV viršijimo momento negalima stebėti, todėl reikės perskaičiuoti deguonies masės dalį jo dalinį tankį, naudojant vidutinio dujų tūrio tankio vertę ir formulę .

Ryžiai. 6. Vidutinės tūrinės CO koncentracijos pokytis gaisro metu

Grafiko perkiraan: pateikite grafikų aprašymą ir išvadas pagal analogiją aukščiau.

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 7. Vidutin's CO 2 trinės koncentracijos kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 8. Dujin terpės vidutinio tūrinio tankio kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 9. Vienodo slėgio plokštumos padėties keitimas laiku

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 10.Sviežio oro srauto kambarį pokytis nuo gaisro atsiradimo momento

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 11. ildomų dujų nutekėjimo iš patalpų pokytis nuo gaisro atsiradimo momento

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 12. Slėgio skirtumo kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 13. Degimo zonos pokyčiai gaisro metu laiku

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

11 menit gaisro situacijos aprašymas

Pagal 1 str. 76 FZ-123 “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reikalavimai”, pirmosios priešgaisrinės tarnybos atvykimo iškvietimo vietą miesto gyvenvietėse ir miesto rajonuose laikas net. Taigi gaisro situacijos aprašymas atliekamas praėjus 11 minučių nuo gaisro pradžios.

Pradiniais laiko momentais, laisvai plėtojantis ugniai, dujinės aplinkos parametrai patalpoje pasiekia ias vertes:

- pasiekiama 97 ° C temperatra (peržengiama 70 ° C ribinė vertė);

- matomumo diapazonas praktiškai nepasikeitė ir thn 64,62 m, t.y. dar neperžengė 20 m slenksčio;

- dalinis dujų tankis yra:

c = 0,208 kg / m 3, kuris yra mažesnis už deguonies ribinį dalinį tankį;

c = 0,005 kg / m 3, kuris yra mažesnis už ribinį anglies dioksido dalinį tankį;

c = 0,4 * 10 -4 kg / m 3, tai yra mažesnis už anglies monoksido ribinį dalinį tankį;

TRP bus 0,91 m lygio;

degimo plotas bus 24,17 m 2.

Taigi skaičiavimai parod, kad 11 minučių laisvo ugnies vystymosi metu ie RPT pasieks didžiausią leistiną vertę: vidutinė dujinės terpės tūrinė temperatūra (10 menit).

... Laikas pasiekti ribines ir kritines RPP vertes

Pagal FZ-123 “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai“ būtinas evakuacijos laikas laikomas minimiu laiku, per kurį vienas iš pavojingų gaisro veiksnių pasiekia savo kritinę vertę.

Reikalingas evakuacijos laika iš patalpų pagal matematinio modeliavimo duomenis

2 lentel. Laikas pasiekti ribas

Slenksčiai

Laikas pasiekti, min

Dujų terpės ribinė suhuūra t = 70 ° C

Kritinio matomumo diapazonas 1 kr = 20 m

Didžiausias leistinas dalinis deguonies tankis c = 0,226 kg / m 3 10


Didžiausias leistinas anglies dioksido dalinis tankis pre = (s) pre = 0,11 kg / m 3 nepasiektas


Didžiausias leistinas anglies monoksido (-ų) dalinis tankis prieš = (s) prieš = 1,16 * 10 -3 kg / m 3 nepasiekiamas


Didžiausia vidutinė dujų terpės tūrinė temperatra T m = 237 + 273 = 510 K

Kritinė stiklinimo temperatūra t = 300 ° C

nepasiektas

ilumos jutiklių slenkstinė temperatūra IP-101-1A t p opor = 70 ° C


iuo atveju minimalus evakuacijos iš sandėlio laikas yra laikas pasiekti maksimalią dujų aplinkos temperatūrą, lygią 10 minučių.

Išėjima:

a) apibūdanti atskirų RP vystymosi dinamiką, vairių įvykių atsiradimo seką ir apskritai apibūdnti gaisro išsivystymo prognozę;

B) padaryti išvadą apie patalpoje sumontuotų gaisro detektorių savalaikiškumą (berdasarkan 8 punkto 2 lentelę). Jei gaisro jutikliai neveikia efektyviai, pasiūlykite jiems alternatyvą (3 priedas).

Laiko nuo gaisro pradžios iki blokavimo nustatymas
evakuacijos keliai pavojingais gaisro veiksniais

Apskaičiuokime reikiamą evakuacijos laiką patalpai, kurios matmenys 60 24 6, kurioje gaisro apkrova yra medvilne ryšuliuose. Pradinė kambario temperatūra tahun 20 ° C.

Pradiniai duomenys:

patalpas

laisvas tūris

jadilah matmenųparametra

;

suhu t 0 = 20 0 ;

degios medžiagos tipas - medvilnė ryšuliuose - THM, n = 3;

iluminguma Q = 16,7;

savitasis degimo dažnis = 0,0167

po logaritmo enklu tantanganamas neigiamas skaičius, todėl is veiksnys nekelia pavojaus.

Kritinė gaisro trukmė:

t cr = miní = í746; 772; = 746 s.

Kritinė gaisro trukmė priklauso nuo to laiko, kai patalpoje vyksta didžiausia leistina temperatūra.

Reikalingas laikas evakuoti mones iš sandėlio:

t HB = 0,8 * t kr / 60 = 0,8 * 746/60 = 9,94 menit.

Pagal skaičiavimo duomenis padarykite išvadą apie pakankamą / nepakankamą evakuacijos laiką.

Išėjima: palyginti reikiamus evakuacijos laikus, gautus skirtingais metis, ir, jei reikia, paaiškinti rezultat skirtumus.

... RP dinamikos apskaičiavimas pagal darbo zonos lygį. Situacijos gaisre analizė 11 minučių metu

Darbo zonos lygis atitinka GOST 12.1.004-91 Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai "tahun 1.7 metro.
















11 -tą degimo minutę dujų mainai vyksta pagal iuos rodiklius: alto oro srautas thn 3,26 kg / s, o ildomų dujų nutekėjimas iš patalpos - 10,051 kg / s.

Viršutinėje durų angos dalyje iš kambario išeina dūminės ildomos dujos, vienodo slėgio plokštuma thn 1.251 m, kuri yra emiau darbo zonos lygio.

Išėjima: remdamiesi skaičiavimų rezultatais, išsamiai apibūdinkite operatyvinę situaciją priešgaisrinės tarnybos atvykimo metu, pasiūlykite priemones, skirtas saugiai evakuoti mones.

Bendra išvada apie darbą

Padarykite bendrą išvadą apie darbą, skaitant:

a) truf objekto aprašymas;

B) bendros RPP dinamikos savybės laisvo gaisro metu;

C) pavojingų gaisro veiksnių PDZ atsiradimo kritinio laiko palyginimas pagal kompiuterinės programos INTMODEL skaičiavimus ir metodiką, pagal kurią nustatomas laikas nuo gaisro pradžios iki iki juakavimaijos kebohongan 10 d. Rusijos nepaprastųjų situacijų Ministerijos sakymo Nr. 404 dipaksa Nr. 5;

D) patalpoje rengtų gaisro detektorių veikimo analizė, prireikus pasiūlymai juos pakeisti;

e) operatyvinės situacijos charakteristikos atvykstant priešgaisrinėms tarnyboms, pasiūlymai dėl saugaus monių evakavimo;

F) išvada apie kompiuterinių programų naudojimo ir perspektyvų apskaičiavimą RP dinamikai gaisro metu.

Sastrara

1. Terentjevas D.I. Pavojing gaisro veiksnių prognoz. Paskaitų eiga / D.I. Terentjevas, A.A. Subačiova, N.A. Tretjakovas, N.M. Barbinas // FGBOU VPO "Rusijos EMERCOM valstybinės priešgaisrinės tarnybos Uralo institutas". - Jekaterinburgas, 2012. - 182 hal.

2. Yu.A. Košmarai VP numatymas kambaryje: vadovėlis / Yu.A. Koshmarovas / - M .: Rusijos vidaus reikal Ministerijos Valstybinės priešgaisrinės tarnybos akademija, 2000. -118 hal.

2008 m. Lipo 22 d. Rusijos Federacijos federalinis statymas Nr. 123-FZ "Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai".

2009 m. Lipo 10 d. Rusijos Federacijos ekstremalių situacijų Ministerijos sakymas Nr. 404 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. Gruodžio 14 d.) "Dėl apskaičiuotų gaisro pavojaus gamybos renginiuose verčių nustatymo metodikos patvirtinimo". - Priešgaisrinė ir sprogimo sauga. - No. 8. - 2009. - hal. 7-12.

2009 m. Bircelio 30 d. Rusijos Federacijos ekstremalių situacijų Ministerijos sakymas Nr. 382 (su pakeitimais, padarytais 2011 m. Balandžio 11 d.) Dėl apskaičiuotų gaisro pavojaus pastatuose, statiniuose ir statiniuose verčių nustatymo metodikos patvirtinimo“ vairių funkcinus “gaisro pavoja - Saugos numeris Priešgaisrin 3. - 2009. - hlm. 7-13.

vada


iuolaikinėmis slygomis ekonomiškai optimali ir veiksmingų priešgaisrinių priemonių kūrimas neįsivaizduojamas be moksliškai pagrįstos pavojingų gaisro veiksnių (OFP) dinzamikos progno

Btina numatyti RP:

· kuriant ir tobulinant signalizacijos sistemas ir automatines gaisro gesinimo sistemas;

· gesinimo operatyvinius planus yang kuat (planuojant kovinių vienet veiksmus gaisro metu);

· faktine vertinant atsparumo ugniai ribas;

· gaisro rizikai apskaičiuoti ir daugeliui kitų tikslų.

iuolaikiniai santykinio pralaidumo prognozavimomememe leidžia ne tik numatyti tikėtinus gaisrus, bet ir imituoti gaisrus, kurie jau vyko jų analizei ir RTP veiksmo vertinimui.

Pavojingi gaisro veiksniai, veikiantys mones ir materialinį turtą (pagal 2008 m. Liepos 22 d. Rusijos Federacijos federalinį statymą Nr. 123-FZ “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai:)

Liepsnos ir kibirkštys;

· padidėjusi aplinkos temperatūra;

· sumažėjusi deguonies koncentracija;

· toksiški degimo ir terminio skilimo produktai;

· sumažėjęs matomumas dūmuose;

ilumos srautas.

Moksliniu požiūriu gaisro pavojai yra fizinės sąvokos, todėl kiekvieną iš jų kiekybiškai atspindi fizinis kiekis.

iuolaikiniai moksliniai santykinio pralaidumo prognozavimo metodei thn pagrįsti matematiniais ugnies modeliais. Matematinis gaisro modelis bendriausia forma apibūdina aplinkos būklės parametrų pasikeitimą patalpoje laikui bėgant, taip pat ios patalpos atitvarinių konstrukcijų būklės parametrus ir vairius (technranginius))

lygtys halaman, sudarančios matematinį gaisro modelį, kyla iš pagrindinių gamtos dėsnių: pirmojo termodinamikos dėsnio ir masės išsaugojimo dėsnio. ios lygtys atspindi ir susieja visą tarpusavyje susijusių ir tarpusavyje susijusių gaisrui būdingų procesų rinkinį, pvz., ilumos išsiskyrimą degimo metu, dūmų išsiskyrimą lieps, toksiškų dujų, patalpų dujų mainai su aplinka ir gretimomis patalpomis, atitvarų konstrukcijų ilumos mainai ir ildymas, sumažinant deguonies koncentraciją patalpoje.

Santykinio pralaidumo prognozavimo metodei skiriami priklausomai nuo gaisro matematinio modelio tipo. Matematiniai gaisro modeliai patalpoje paprastai skirstomi tris tipus: integralinį, zoninį ir lauko (diferencialinį).

Norėdami padaryti moksliškai pagrįstą prognoz, turite kreiptis vieną ar kitą gaisro modelį. Modelio pasirinkimą lemia prognozės (tyrimo) tikslas (užduotys) tam tikroms unikalumo sąlygoms (patalpos charakteristikos, degi medžiaga ir kt.), Sprendžiant diferencialinių lygčių sistemą pasirinktas matematinis modelis.

Integruotas gaisro modelis leidžia gauti informaciją (ty leidžia prognozuoti) apie vidutines patalpos aplinkos būklės parametrų tūrines vertes bet kuriuo gaisro vystymosi momentum. ... Tuo pačiu metu, norint palyginti (koreliuoti) vidutinius (ty tūrio vidurkio) terpės parametrus su jų ribinėmis vertėmis darbo srityje, naudojamos formulės, gautos remiantis eksperimentinia produo.

Tačiau net naudojant integruotą model jelekį paprastai neįmanoma gauti analitinio paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos sprendimo. Pasirinkto prognozavimo metodo gyvendinimas manomas tik jį išsprendus skaitmeniniu būdu, naudojant kompiuterinį modeliavimą.


1. Kursinio darbo tema ir uždaviniai


Kursinis darbas yra vienas iš savarankiško studentų vietimo darbo rūšių, skirtų mokomosios medžiagos kūrimui, ir paskutinis RP prognozavimo metodų, pagrįstų matematiniais gaisro Paviso modeliais. , taip pat mokymo staigos kontrolės forma, susijusi su kursantų atitinkamų inių ir gūdžių lygiu.

Kursinis darbas studentams nustato ias užduotis:

· tvirtanti ir pagilinti inias pavojingų gaisro veiksnių dinamikos matematinio modeliavimo srityje;

· naudojant konkrečius pavyzdžius, kad gautumėte informacijos apie Visu gaisrui būdingų fizinių procesų tarpusavio priklausomybę ir tarpusavio ryšį (patalpų dujų mainus su aplinka, šilumos išsiskyrimą liepsnos zonoje ir pastato konstrukcijų šildymą, dūmų išsiskyrimą ir optinių pokyčių laipsnį) dujų aplinkos savybės, toksiškų dujų išsiskyrimas ir plitimas ir kt.);

· sisavinti RP prognozavimo techniką program kompiuterin naudojantą, kuri gyvendina vientisą gaisro matematinį modelį;

· gyti gūdžių naudotis kompiuterinėmis programomis tiriant gaisrus.

Kursinio darbo tema ir tikslas yra pavojingų gaisro veiksnių patalpoje prognozavimas (kurio paskirtį ir kitas charakteristikas lemia užduoties galimybė).


2. Kursinio darbo turinio ir dizaino reikalavimai


Kursinis darbas atliekamas pagal gaires ir susideda iš atsiskaitymo ir aiškinamojo rašto bei grafinės dalies. Atsiskaitymą ir aiškinamąjį raštą sudaro aiškinamasis tekstas, skaičiavimų rezultatai lentelių, brėžinių ir diagramų pavidalu, atspindintys objekto geometri karakteristik ir duje gaisa maind metalpo Grafinje dalyje pavaizduoti grafikai, rodantys pavojingų gaisro veiksnių raidą patalpoje laikui bėgant.

Reikalinga informacinė medžiaga pateikta instrukcijų prieduose ir rekomenduojamoje literatroje.

Prieš tęsdami kursinį darbą, turite: išstudijuoti disciplinos medžiagą, susipažinti su metodinėmis instrukcijomis, pasirinkti rekomenduojamą mokomąją, informacinę ir norminę literatūrą. Atsakymai kiekvieną užduoties elementą pateikiami išplėstine forma su halaman.

Darbas turi būti atliktas tvarkingai, juodu rašalu arba atspausdintas juodu riftu ant A4 atspausdintų lapų. Aiškinamojo rašto tekstas turi būti parašytas skaitomai, be odžių santrumpų (išskyrus visuotinai priimtas santrumpas), vienoje lapo pusėje. Kompiuterinė darbo versija vedama teksto rengyklėje “Word”, “Times New Roman” riftu su 1-1,5 eilučių atstumu. Teksto rifto dydis yra 12 arba 14, formulėms - 16, lentelėms - 10, 12 arba 14. Paraštės dydis ant lapo yra 2 cm iš visų pusių. Pastraipos dubimas yra ne mažesnis kaip 1 cm.

Skaičiuojant reikiamą evakuacijos laiką, jas pakeistas formula ir vertes, reikėtų pateikti atsakyme gautų fizinių dydžių matavimo vienetus.

Skyrių ir skyrių pavadinimai rašomi didžiąja raide. Poskyrių antraštės - mažosiomis raidėmis (išskyrus pirmąsias didžiąsias raides). odžių brūkšneliai antraštėse neleidžiami. Antraštės pabaigoje esantis laikotarpis nenurodomas. Lenteli, paveikslų ir grafikų numeracija turėtų būti tęstinė.

Kurs puslapiai turi būti sunumeruoti arabiškais skaitmenimis. Pirmasis puslapis yra titulinis, antrasis - kursinio darbo užduotis, trečias - turinys ir kt. Pirmajame kursinio darbo puslapyje skaičius neįrašytas. Kursinio darbo puslapiai, išskyrus titulinį, ir kursinio darbo užduotys turi būti sunumeruoti. Kursinio darbo užduoties forma pateikta 1 priede.

Judul puslapyje turi būti nurodyta:

menterijos, vietimo staigos ir skyriaus, kuriame atliekamas kursinis darbas, pavadinimas;

kursinio darbo tema ir užduoties variantas;

PILNAS VARDAS. klausytojas, baigęs kursinį darbą;

titulas, pareigos, pilnas vardas mokslinis patarejas;

miestas ir kursinių metų metai.

Darbo pabaigoje turite nurodyti naudojamą literatūrą (autoriaus pavardė ir inicialai, visa knygos pavadinimas, leidėjas ir išleidimo metai). Studentas turi pasirašyti baigtą kursinį darbą, nurodyti datą ir pateikti ją patikrinti korespondencijos fakulteto fakultetui. Priėmimo apsaugą buvimas yra pagrindas kviesti studentą laboratorinį egzaminą.

Jei darbas atitinka jam keliamus reikalavimus, vadybininkas leidžia jį ginti. Darbas, pripažintas rapitinkančiu reikalavimų, grąžinamas praktikantui peržiūrėti.

Nuotolinio mokymo fakulteto studentai gali ginti kursinius darbus sesijos metu. Gynybos rezultatai vertinami keturių balų sistema: "puikiai", "gerai", "patenkinamai", "nepatenkinamai". Projekto vadovas deda vertinimą titulinį darbo puslapį, pareiškime, mokinio rašų knygoje ir patvirtina jį parašu. Skiriami tik teigiami vertinimai.

Gavęs nepatenkinamą pažymį, mokinys privalo iš naujo atlikti darbą nauja tema arba peržiūrėti seną.


3. Užduoties variant ir pradinių duomenų pasirinkimas


Užduoties variantas kursiniam darbui nustatomas pagal skaičių studijų grupės sąraše (pagal numerį grupės urnale). Pasirinkimo numeris nurodytas kursinio darbo tituliniame puslapyje. Priklausomai nuo studentų priėmimo mokymus metų (nustatyti 2010, 2011 ir kt.), Pirminiai skaičiavimų duomenys (aplinkos oro ir kambario temperatūra, kambario ir angų matmenys, degiosios apkrovos parametrai, ir tryt).

Duomenys, gauti naudojant kompiuterinį modeliavimą ir būtini 3 skyriui gyvendanti, yra išduodami individualiai elektronine forma, atsižvelgiant galimybes, orientacinėje paskaitoje apie disipliną.

Papildomi visų varianų duomenys:

kritinė stiklinimo temperatūra - 300 ° C;

angų skaičius - 2 (langai ir durys);

mechaninė ventiliacija nuo dūmų - nėra;

automatinio gaisro gesinimo renginio (AUP) - nėra;

priimti visus kitus parametris, nenurodytus pagal numatytuosius nustatymus.

Santrumpospriimtas pristatant kursą "Pavojingų gaisro veiksnių prognozavimas":

OFP - pavojingi gaisro veiksniai;

PDZ - didžiausia leistina pavojingo gaisro koeficiento vertė;

PRD - vienodo slėgio plokštuma (netrali plokštuma);


1.Pagal užduoties variantą, pateiktą kursinio darbo 1 skyriuje, apskaičiuokite pradinius degiosios apkrovos parametrus aptariamoje patalpoje.

2.Nubraižykite pastato planą, plane nurodykite kambario matmenis ir degiąją apkrovą.

.2 skyriuje aprašykite diferencialinių lygčių sistemą, pagal kurią buvo sukurtas vientisas matematinis gaisro kambaryje modelis su išsamiu visų jį trauktų fizinių dydžių paaiškinimu.

.Remdamiesi kursinio darbo užduoties variantu, paimkite iš mokytojo paruoštus lentelės duomenis (1 lentelė) apie RPP vidutinių tūrinių verčių raidos dinamiką laisvai vystantis ugniai, apskaidočiuotą nude

5. Naudodami lentel's duomenis, sukurkite atitinkamas vidutinio tūrio parametrų grafines priklausomybes nuo gaisro vystymosi laiko: m (t);


m (t); l rūšis (t); T); T); T); m (t); Y * (t); Palta (t); Gv (t); Gg (t); DP(t).


6.Pateikite gautų aprašymą ir lyginamąsias išvadas, paaiškinkite grafikų uolius (jei yra).

7.Vadovaudamiesi kompiuterinės program pagalba apskaičiuotais duomenimis ir grafinėmis RP priklausomybėmis laiku, kursinio darbo 4 skyriuje apibūdinkite atskirų RP vystymosi dinamiką.

.Kritinę gaisro trukmę nustatykite pagal sąlygą, kad kiekvienas pavojingas gaisro veiksnys pasiektų didžiausią leistiną (vidutinio tūrio) vertę ir reikiamą laiką monėms: evakuoti i

a) pagal matematinį modeliavimą (rezultatus apibendrinkite 2 lentelėje);

b) pagal metodiką, pagal kurią nustatomas laikas nuo gaisro pradžios iki evakuacijos kelių užblokavimo, kai ant jų išplito pavojingi gaisro veiksniai, pagal Rusijos ekstremalių situacijsmo menteri 2009 m. kebohongan 10 d. No. 404 33 punktą (Apytikslių gaisro rizikos verčių gamybos renginiuose nustatymo medai).

Skaičiavimų rezultatai turėtų būti atspindėti 4 kursinio darbo skyriuje, toje pačioje vietoje, kad būtų padarytos išvados: kokie ių metodų panašumai ir skumai, kaip galima paaiimkinti skirt.

9.Remdamiesi 2 lentelės rezultatais, padarykite išvadą apie patalpoje sumontuotų gaisro detektori savalaikiškumą. Neefektyvaus darbo atveju pasiūlykite alternatyv pakeitimą (3 priedas).

10.Atlikite RP parametrų skaičiavimus pagal darbo zonos lygį (RP) aku ), laisvai siplieskiant gaisrui 11 minučių, rumus pagal:


(OFP aku - OFP 0) = (OFP m - OFP 0) Z,


kur OFP aku - OFP vietinė vertė;

OFP 0- pradinė santykinio pralaidumo vertė;

OFP M - vidutinė pavojingo gaisro koeficiento tūrinė vertė; - jadilah matmenų parametras, apskaičiuotas pagal formulę:

Pada H£ 6 M,


kuro H- darbo zonos aukštis, m;

H- kambario aukštis, m.

11.Santykinio pralaidumo darbo zonos lygiui apskaičiavimo rezultatai turėtų būti rašyti kursinio darbo 5 skyriaus lentelę.

12.Remiantis skaičiavimais, gautais 11 menit:

a) nurodykite dujų mainų kambaryje skema, skirtą gaisro vystymuisi 11 menit, laisvai išsivysčius ugniai;

b) išsamiai aprašo operatyvinę situaciją gaisre pagal RPE skaičiavimus pagal darbo zonos lygį, pasiūlo priemones, skirtas saugiai evakuoti mones.

13.Padarykite bendrą išvadą apie kursinį darbą. Išvada turėtų apimti:

a) truf objekto aprašymas;

b) RP analizė, kuri pasiekė didžiausią leistiną vertę per 11 menit, laisvai siplieskiant gaisrui;

c) pavojingų gaisro veiksnių kritinio PDZ pradžios laiko palyginimas pagal kompiuterinės programos INTMODEL skaičiavimus ir metodiką, pagal kurią nustatomas laikas nuo gaisro pradžios iki ki užblokjuotų kebohongan 10 d. Rusijos nepaprastųjų situacijų Ministerijos sakymo Nr. 404 dipaksa Nr. 5;

d) patalpoje rengtų priešgaisrinių jutiklių veikimo laiku analizė, prireikus pasiūlymai juos pakeisti;

e) objekto personalo veiksmų gaisro atveju aprašymas, remiantis skaičiavimais gautais duomenimis;

f) priešgaisrinių tarnybų veiksmų aprašymas, remiantis nuostata, kad jų atvykimo laikas yra 10 minučių nuo gaisro vystymosi pradžios;

g) patarimas patalpų savininkui ir ugniagesių komandai užtikrinti saugią evakuaciją kilus gaisrui patalpose. Rekomendacijos turėtų būti susietos su tam tikros patalpos RP dinamikos prognozavimo rezultatais;

h) išvada apie kompiuterinių programų naudojimo ir perspektyvų apskaičiavimą RP dinamikai gaisro metu.

14.Kurso pabaigoje pateikite naudotos literatūros sąrašą.


5. Kursinio darbo pavyzdys


RUSIJOS AVARINIŲ SITUACIJŲ MINISTRIJA

Federalinis valstybinis biudžetinis vietimas

aukštojo profesinio mokymo staiga

Valstybinės priešgaisrinės tarnybos Uralo institutas

Rusijos Federacijos civilinės gynybos Ministerija,

ekstremalios situacijos ir stichinių nelaimių padarinių alinimas “

Fizikos ir ilumos perdavimo katedra

KURSINIS DARBAS

Tema: Gaisro sandėlyje pavojing veiksnių prognozavimas

Pasirinkimo angka 35

Baigta:

siswa Z-461 mokomosios grup

vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas Ivanovas I.I.

Patirinta:

katedros vyresnysis dėstytojas

Fizika ir ilumos perdavimas, daktaras, vidaus tarnybos kapitonas

A A. Subačiova

Jekaterinburgas


baigti kursinius darbus

disiplin ilmu "Pavojingų gaisro veiksnių prognozavimas"

Klausytojas Ivanovas Ivanas Ivanovičius

Varians No. 35 tidak 4 Grupė Z-461

Objek untuk pavadinimas: aturan medvilnųsandėlis


Pradiniai duomenys

Vieneto atmosferos slėgis, mm rt. 760 stoties temperatura, 0C 20 Bloko patalpos ilgis, m 60 aukštis, m 6 plotis, m 24 temperatūra, 0C20 Atidarome 1 - standartinis (durų) apatinis pjūvis, m0? plotis, m3, 6 viršutinis pjūvis, m3 0C20Atidarome 2 - prastai (langai)? plotis, m 24 apatinis pjūvis, m 1.2 atidarymas, 0300 Pjovimas iš viršaus, m2,4 Vieneto apkrova Degios medžiagos tipas Medvilnė ryšuliuose Dūmų išmetimas Nm * m 2/ kg 0,6 ilgis, m 32,9 CO issiskyrimas, kg / kg 0,0052 plotis, m 13,1 CO issiskyrimas 2, kg / kg 0,578 GN skaičius, kg 4320 Konkretus degimo greitis, kg / m 2* s 0,0167 ilumos išsiskyrimas MJ / kg 16,7 sklidimo greitis, m / s 0,0042 deguonies suvartojimas kg / kg 1,15

Terminal: "____" __________

Stažuotojas _______ Vadovas _______________

1. Pradiniai duomenys


Priešgaisrinė patalpa yra vieno aukšto paste. Pastatas pastatytas iš surenkamų betoninių konstrukcijų ir plytų. Tempelkan kartu su sandėliu yra du biurai. Abi patalpas nuo sandėlio skiria ugnies siena. Svetain's planas parodytas 1 paveiksle.

(Privaloma diagramoje nurodyti kambario matmenis ir apskaičiuotą degiosios apkrovos masę pagal jūsų versiją!)


Ryžiai. 1. Pastato planas


Sandėlio matmenys:

ilgis l1 = 60m;

plot l2 = 24 m;

aukštis 2 jam = 6 m.

Sandėlio išorinėse sienose thn 10 vienodų langų angų. Atstumas nuo grindų iki kiekvieno lango angos apatinio krašto yra YH = 1,2 m. Atstumas nuo grindų iki viršutinio angos krašto YB = 2,4 m. Bendras langų angų plotis = 24 m. langų angos pagamintos dan paprasto stiklo. stiklinimas sugriūna, kai vidutinė patalpos dujinės aplinkos tūrio temperatūra yra lygi 300 ° C.

Sandėlį nuo biurų skiria priešgaisrinės durys, kurių plotis ir aukštis thn 3 m. Gaisro atveju ios angos uždaromos. Sandėlyje yra vienos durys, jungiančios jį su išorine aplinka. Angos plotis thn 3,6 m. Atstumas nuo grindų iki viršutinio durų krašto yra Yw = 3, Yn = 0. Gaisro atveju ios durys yra atviros, t.y. atidarymo temperatūra 20 0C.

Grindys betoninės, su asfalto danga.

Degi medžiaga ryšuliuose yra medvilnė. Degiosios apkrovos (LF) užimamo ploto dalis = 30%.

Grindų plotas, kurį užima GN, randamas pagal formula:


kur? menggiling plotas.


Degiųjų medžiagų kiekis 1 P0 = 10. Bendra degios medžiagos masė.

Degimas prasideda stačiakampio ploto, kurį užima GM, tengah. ios svetains matmenys:



GN savybes apibūdina ios vertės:

iluminguma Q = 16,7;

Anglies monoksido emisija = 0,0052.

Patalpose nėra mechanin's ventiliacijos. Natūrali ventiliacija užtikrinama per durų ir langų angas.

ildymas yra centrinis vanduo.

Išorinės atmosferos sąlygos:

menjadi vėjo, lauko temperatūra 20 0C = 293K

slėgis (Y lygyje = h) P A = 760mm rt. Seni., T.y. = 101300 Pa.

Dujų aplinkos būklės kambario viduje prieš gaisrą parametrai:

T = 293 K (pagal pasirinkt varianą);

P = 101300 Pa;


Kiti parametri:

kritinė stiklinimo temperatra? Api 300 SU;

atitvarų konstrukcijų medžiaga - gelžbetonis ir plyta;

patalpų oro temperatra - 20 o SU;

automatinė gaisro gesinimo sistema? nāra;

mekanisme ventiliacija nuo dūmų? nra.


2. Integruoto matematinio laisvo gaisro sandėlyje modelio aprašymas


Remiantis darbuose išdėstytomis ugnies lygtimis, buvo sukurtas cleanskiriamas patalpos gaisro matematinis modelis. ios lygtys išplaukia iš pagrindinių fizikos dėsnių: materijos išsaugojimo dėsnio ir pirmojo atviros sistemos termodinamikos dėsnio ir apima:

patalpos dujinės aplinkos medžiagų balanso lygtis:


V (dsm / df) = GB + w - Gr, (1)


kur V yra kambario tūris, m 3; su M - vidutinis dujinės terpės tūrinis tankis, kg / m 3; f - laika, s; G B ir G. R - kambarį patenkančio oro ir iš jo išeinančių dujų masės srautas, kg / s; w yra degiosios apkrovos massa degimo greitis, kg / s;

deguonies balanso lygtis:


Vd (p 1) / df = x 1c G B - x 1n 1G r - w L 1Yu, (2)


kur x 1- vidutinė tūrinė deguonies masės koncentracija patalpoje; NS 1c - deguonies koncentracija išmetamosiose dujose; n 1- koeficientas, atsižvelgiant deguonies koncentracijos skirtumą išmetamosiose dujose x 1 gram 1, n 1 = x 1 gram / x 1; L 1tahun deguonies sunaudojimo greitis degimo metu, p 1- dalinis deguonies tankis kambaryje;

degimo produk balanso lygtis:


Vd (p2) / dph = w L2Ю - x2n2Gr, (3)

kur X Saya - i-tojo degimo produkto vidutinė tūrio koncentracija; L Saya - i-tojo degimo produkto (CO, CO2) išsiskyrimo greitis; n Saya - koeficientas, atsižvelgiant i-ojo produkto koncentracijos skirtumą išmetamosiose dujose x saya nuo vidutinės tūrio vertės x Saya , n Saya = x saya / NS Saya ; R 2- dalinis degimo produk tankis patalpoje;

Optinio dūmų kiekio kambaryje pusiausvyros lygtis:


Vd () / d = Dш - n4 Gr / m - cSw, (4)


kur yra vidutinis tūrinis optinis dūmų tankis; D - GM gebėjimas generuoti dūmus; n4 tahun koeficientas, kurį atsižvelgiama dūmų koncentracijos skirtumą kaitusiose dujose, išeinančiose iš kambario, nuo vidutinės optinės dūmų koncentracijos tūrio;

energijos balanso lygtis U:


dU / df = H Q P n w + saya G w + S pv T v G v - SU R T M m Gr - Q w , (5)


kur P. M - vidutinis tūrinis slėgis patalpoje, Pa; SU po piet , T. M - izobarinės ilumos talpos ir kambario temperatūros vidutinės tūrinės vertės; QPn- mažiausia darbinė degimo iluma GN, J / kg; SU pv , T. v - einančio oro izobarinė ilumos talpa ir temperatūra, K; Saya G - HH degimo produk dujinimo entalpija, J / kg; m - koeficientas, atsižvelgiant temperatros T ir izobarinės ilumos talpos C skirtumą pra išmetamųjų dujų iš vidutinės tūrinės temperatros T M ir vidutinė tūrinė izobarinė ilumos talpa m ,


m = C pra T G / m T M ;


Yu - GN degimo išsamumo koeficientas; Q w - ilumos srautas gaubtą, W.

Vidutinė tūrinė temperatra T M yra susijęs su vidutiniu tūriniu slėgiu P M ir tanki p M patalpoje esančios dujinės aplinkos būsenos lygtis:


P M = su M R M Tm .(6)


Gaisro medžiagų balanso lygtis, atsižvelgiant mechaninės ventiliacijos tiekimo ir išmetimo sistemos veikimą, taip pat tūrinės gaisro gesinimo sistemos veikimą inertinėmis dujomis, bus tokia:


VdP M / df = w + G B - G. R + G NS - G. vyt + G. S, (7)


Aukiau pateikta lygčių sistema sprendžiama skaitmeniniais memedis, naudojant kompiuterinę programą. Pavyzdys tahun program INTMOdel.


... RPP dinamikos skaičiavimas naudojant kompiuterinę programą INTMOTEL


Kompiuterinio modeliavimo rezultatai

Mokomoji kompiuterinė programa INTMODEL gyvendina aukščiau aprašytą matematinį gaisro modelį ir yra skirta apskaičiuoti skystų ir kietų degių medžiagų ir medžiagų gaisro vystymosi dinamiką patalposi. Programa leidžia atsižvelgti angų atidarymą, mechaninio vėdinimo sistemų veikimą ir tūrinį gaisro gesinimą inertinėmis dujomis, taip pat atsižvelgiama gaisro deguonies CO. 2, kambario dūmimas ir matomumo diapazonas.

1 lentel. aplinkos parametrų raidos dinamika patalpoje ir PRD koordinatės . dujin's aplinkos parametrų raidos dinamika patalpoje ir

Laika, min. Temperatra tm, 0С Dūmų optinis tankis m, Np / m Matomumo diapazonas lm, m,

massa% , massa% s M, kg / m 3Netrali plokštuma - PRD Y *, mG v , kg / sG G , kg / sDP, PaS esu , M 2020064,6223001,20531,50,0080,00800120064,6222,999001,2051,150,160,3290,010,2221064,6222,99400,0031,20261,040,411,0650,050,8322064,6222,9800,0091,19620,960,6762,0720,181,8425064,6222,95100,0221,18410,910,9493,2480,433,19530064,6222,90300,0451,16580,891,2374,490,824,99636064,6222,8290,0010,0781,14120,871,5485,7021,347,18745064,6222,7240,0010,1271,11090,881,896,8111,979,78855064,6222,580,0020,1921,0760,892,267,7722,6812,77967064,6222,3910,0030,2791,03850,912,658,5563,4216,171081064,6222,1490,0040,390,99760,912,9319,3914,2719,9711970,00164,6221,8450,0050,530,95410,913,2610,0515,1524,17 121150,00164,6221,4710,0060,7020,90950,933,63110,5276,0128,78131350,00164,6221,0190,0080,9110,86550,954,03610,8256,8333,81141560,00164,6220,4830,011,1610,82350,984,46610,9677,5739,25151770,00164,6219,8620,0131,4550,78461,014,91510,9778,2245,11161980,00264,6219,1580,0161,7950,74991,045,37210,8828,7451,41172180,00364,6218,3820,022,180,72021,085,83710,7019,1458,14182350,00464,6217,5540,0232,6080,69591,126,29810,4639,4165,29192480,00664,6216,7020,0283,0750,67741,166,73710,1969,5572,87202580,00964,6215,8590,0323,5710,66481,197,1469,9169,5980,83212640,01364,6215,0580,0374,0880,65771,237,5059,6479,5389,13222660,01864,6214,3270,0414,6120,65531,267,7979,4089,4197,71232650,02564,6213,680,0465,1340,65681,288,0289,1989,25106,5242610,03364,6213,1210,0515,6450,66121,38,1299,0789,1115,41252560,04257,0812,6480,0556,1380,66761,38,089,0698,99124,38262500,05146,7512,2510,0596,6110,67481,338,3348,7958,7133,33272450,0639,4711,9180,0647,060,68241,439,2347,9978,05141,51282430,0734,0111,5990,0687,5260,68492,0716,033,6534,76149,08292410,0829,7911,3370,0727,9760,68742,116,3183,4874,59156,38302370,0926,5811,1320,0758,390,69252,0315,4353,8924,9163,28312320,09924,1410,970,0798,7650,69991,8513,3834,9785,69169,74322250,10722,310,8480,0829,0950,70921,5410,0637,1147,1175,72332190,11420,9210,7580,0849,3840,71851,358,1848,5217,87181,31342140,1219,8610,6750,0879,6540,72591,37,6418,9198,01186,62352100,12519,0210,5950,0899,9120,73141,287,4549,0297,99191,74362070,1318,3110,5190,09110,1570,73581,287,3819,0497,94196,69372050,13417,7110,4480,09310,3920,73941,277,3319,0577,89201,5382030,13817,210,3840,09510,6150,74241,277,2859,0667,85206,18392010,14216,7510,3240,09710,8270,7451,277,2449,0757,82210,76402000,14616,3510,2690,09911,030,74731,277,2079,0847,79215,24411980,14915,9910,2190,10111,2230,74921,267,1749,0927,76219,62421970,15215,6810,1720,10311,4080,7511,267,1449,17,74223,92431960,15515,3910,1280,10411,5840,75261,267,1179,1087,72228,14441960,15715,1310,0880,10611,7530,7541,267,0929,1157,71232,3451950,1614,8910,0490,10711,9140,75521,267,079,1217,69236,38461940,16214,6810,0130,10912,0690,75631,267,059,1277,68240,4471930,16414,489,9790,1112,2170,75731,267,0319,1337,67244,36481890,16614,3510,0550,1112,2490,76531,448,5737,6846,73248,07491740,16314,5710,4160,10811,9570,78951,579,4396,6955,85250,96501570,15715,210,9260,10311,4720,82081,659,8145,9975,09253,06511400,14716,211,5050,09810,8920,85581,729,9275,4134,4254,53521230,13617,5212,1040,09310,2830,89291,779,8384,8973,77255,54531060,12419,1312,6920,0879,6890,93081,819,5584,4453,2256,2254920,11321,0113,2440,0829,1370,96811,849,0994,0612,69256,6655790,10323,1513,7460,0788,6421,00351,868,4953,742,26256,9556680,09325,5514,1910,0748,2081,0361,867,7953,471,89257,1457590,08428,2114,5780,077,8351,06471,836,9213,3411,62257,2557,5550,0829,7514,7590,0697,6621,07771,816,5173,2621,49257,3


Dujin terpės vidutinių tūrini parametrų kitimas laike


Ryžiai. 2. Dujin terpės vidutinės tūrinės temperatros kitimas laikui bėgant


Grafiko perkiraan:Temperatros kilimą per pirmąsias 22 menit menit galima paaiškinti degimu PRN režimu, kuris atsiranda dėl pakankamo deguonies kiekio patalpoje. Nuo 23 minučių ugnis pereina PRV režimą dėl ymiai sumažėjusio deguonies koncentracijos. Nuo 23 minučių iki 50 minučių degimo intensyvumas nuolat mažėja, nepaisant to, kad degimo plotas nuolat didėja. Nuo 50 minučių ugnis vėl persijungia PRN režimą, kuris yra susijęs su deguonies koncentracijos paddėjimu dėl degios apkrovos perdegimo.

Išvados dėl tvarkaraščio:Temperatros grafike galima slygiškai atskirti 3 ugnies vystymosi etapus. Pirmasis etapas yra temperatūros padidėjimas (iki maždaug 22 minučių), antrasis-beveik stacionarus etapas (nuo 23 minučių iki 50 minučių), o trečiasis-skilimo etapas (nuo 50 minuči degimo visirūško)


Ryžiai. 3. Optinis dūmų tankio kitimas laikui bėgant


Grafiko perkiraan:Pradiniame gaisro etape išsiskiria dūmai nereikminga, degimo efektyvumas yra didžiausias. Apskritai dūmai pradeda išsiskirti praėjus 22 menit nuo uždegimo pradžios, o MPV perteklius, atsižvelgiant vidutinę dūmų tankio vertę, atsiras maždaug po 34 minučių. Nuo 52 minučių, perėjus slopinimo režimą, dūmai sumažėja.

Išvados dėl tvarkaraščio:Didelis dūmų kiekis išsiskyrė tik perėjus ugniai PRV režimą. Sumažėjusio matomumo dūmuose pavojus ioje patalpoje yra nedidelis - PDZ bus viršytas tik praėjus maždaug 34 menit nuo gaisro pradžios, o tai taip pat galima paaiškinti didelėmis domisse kambary.


Ryžiai. 4. Laiku keičiant matomumo diapazoną patalpose


Grafiko perkiraan:26 menit nuo gaisro atsiradimo matomumo diapazonas degančioje patalpoje išlieka patenkinamas. Perėjus PRV režimą, degančioje patalpoje matomumas sparčiai blogėja.

Išvados dėl tvarkaraščio: Matomumo diapazonas yra susijęs su dūmų optiniu tankiu pagal santykį. Tai yra, matomumo diapazonas yra atvirkščiai proporcingas dūmų optiniam tankiui, todėl, paddėjus dūmams, matomumo diapazonas mažėja ir atvirkščiai.


Ryžiai. 5. Vidutinės tūrinės deguonies koncentracijos kitimas laikui bėgant


Grafiko perkiraan: Per pirmąsias 9 ugnies vystymosi menit (pradinė stadija) vidutinė tūrinė deguonies koncentracija išlieka beveik nepakitusi, t.y. liepsna sunaudoja mažai deguonies, o tai galima paaiškinti mažu degimo sėdynės dydžiu iuo metu. Didėjant degimo plotui, deguonies kiekis patalpoje mažėja. Praėjus maždaug 25 minutėms nuo degimo pradžios, deguonies kiekis stabilizuojasi 10–12 masės% lygio ir išlieka beveik nepakitęs iki maždaug 49-osios ugnies minutės. Taigi, nuo 25 iki 49 menit kambaryje gyvendinamas PRV režimas, t.y. degimas deguonies trūkumo sąlygomis. Nuo 50 -osios menit padidėja deguonies kiekis, kuris atitinka skilimo stadiją, kai einantis oras palaipsniui vėl užpildo kambar.

Išvados dėl tvarkaraščio: Deguonies koncentracijos grafikas, panašus temperatros grafiką, leidžia nustatyti degimo režimų ir pakopų keitimo momentus. io grafiko deguonies MPV viršijimo momento negalima stebėti, todėl reikės perskaičiuoti deguonies masės dalį jo dalinį tankį, naudojant vidutinio dujų tūrio tankio vertę ir formulę .

Ryžiai. 6. Vidutinės tūrinės CO koncentracijos pokytis gaisro metu


Grafiko perkiraan: pateikite grafikų aprašymą ir išvadas pagal analogiją aukščiau.

Išvados dėl tvarkaraščio:


Ryžiai. 7. Konsentrasi CO2 Vidutin, konsentrasi kitimas laikui besar


Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 8. Dujin terpės vidutinio tūrinio tankio kitimas laikui bėgant


Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:


Ryžiai. 9. Vienodo slėgio plokštumos padėties keitimas laiku


Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 10.Sviežio oro srauto kambarį pokytis nuo gaisro atsiradimo momento


Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:


Ryžiai. 11. ildomų dujų nutekėjimo iš patalpų pokytis nuo gaisro atsiradimo momento


Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 12. Slėgio skirtumo kitimas laikui bėgant


Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:


Ryžiai. 13. Degimo zonos pokyčiai gaisro metu laiku


Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

11 menit gaisro situacijos aprašymas


Pagal 1 str. 76 FZ-123 “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reikalavimai”, pirmosios priešgaisrinės tarnybos atvykimo iškvietimo vietą miesto gyvenvietėse ir miesto rajonuose laikas net. Taigi gaisro situacijos aprašymas atliekamas praėjus 11 minučių nuo gaisro pradžios.

Pradiniais laiko momentais, laisvai plėtojantis ugniai, dujinės aplinkos parametrai patalpoje pasiekia ias vertes:

Pasiekiama 97 ° C temperatra (peržengiama 70 ° C ribinė vertė);

Matomumo diapazonas praktiškai nepasikeitė ir thn 64,62 m, t.y. dar neperžengė 20 m slenksčio;

Dalinis dujų tankis yra:

c = 0,208 kg / m3, kuris yra mažesnis už deguonies ribinį dalinį tankį;

c = 0,005 kg / m3, kuris yra mažesnis už ribinį anglies dioksido dalinį tankį;

c = 0,4 * 10-4 kg / m3, kuris yra mažesnis už anglies monoksido ribinį dalinį tankį;

TRP bus 0,91 m lygio;

degimo plotas bus 24,17 m2 .

Taigi skaičiavimai parod, kad 11 minučių laisvo ugnies vystymosi metu ie RPT pasieks didžiausią leistiną vertę: vidutinė dujinės terpės tūrinė temperatūra (10 menit).


... Laikas pasiekti ribines ir kritines RPP vertes


Pagal FZ-123 “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai“ būtinas evakuacijos laikas laikomas minimiu laiku, per kurį vienas iš pavojingų gaisro veiksnių pasiekia savo kritinę vertę.

Reikalingas evakuacijos laika iš patalpų pagal matematinio modeliavimo duomenis


2 lentel. Laikas pasiekti ribas

Ribinės vertės Laikas pasiekti, min1 Dujinės terpės ribinė temperatūra t = 70 ° C102 Kritinio matomumo diapazonas 1 kr = 20 m 333 Didžiausias leistinas dalinis deguonies tankis su = 0,226 kg / m 3104 Didžiausias leistinas anglies dioksido dalinis tankis (c )anksčiau = (su )anksčiau = 0,11 kg / m 3nepasiektas 5 Didžiausias leistinas anglies monoksido dalinis tankis (su )anksčiau = (su )anksčiau = 1,16*10 -3kg / m 3nepasiekta 6 Didžiausia dujų terpės vidutinė tūrinė temperatra T M = 237 + 273 = 510 K307 Kritinė stiklinimo temperatūra t = 300 ° C nepasiekta 8 ilumos jutiklių slenkstinė temperatūra IP-101-1A tpopor = 70 °C 9

iuo atveju minimalus evakuacijos iš sandėlio laikas yra laikas pasiekti maksimalią dujų aplinkos temperatūrą, lygią 10 minučių.

Išėjima:

a) apibūdanti atskirų RP vystymosi dinamiką, vairių įvykių atsiradimo seką ir apskritai apibūdnti gaisro išsivystymo prognozę;

b) padaryti išvadą apie patalpoje rengtų gaisro detektori savalaikiškumą (žr. 8 punkto 2 lentelę). Jei gaisro jutikliai neveikia efektyviai, pasiūlykite jiems alternatyvą (3 priedas).

Laiko nuo gaisro pradžios iki blokavimo nustatymas
evakuacijos keliai pavojingais gaisro veiksniais Apskaičiuokime reikiamą evakuacijos laiką patalpai, kurios matmenys 60 24 6, kurioje gaisro apkrova yra medvilne ryšuliuose. Pradinė kambario temperatūra tahun 20 ° C.

Pradiniai duomenys:

patalpas

laisvas tūris



jadilah matmenųparametra



suhu t0 = 20 0С;

degios medžiagos tipas - medvilnė ryšuliuose - THM, n = 3;

iluminguma Q = 16,7;

savitas degimo dažnis = 0,0167;

liepsnos plitimo per GM paviršių greitis;

gebėjimas generuoti dūmus D = 0,6;

deguonies suvartojimas = 1,15;

sudut dioksido emisija = 0,578;

anglies monoksido išmetimas = 0,0052;

GM deginimo išsamumas;

kiti parametri

atspindžio koeficientas b = 0,3;

pradinis apšvietimas E = 50 Lx;

spesifikasi izobarin, ilumos talpa Cp = 1,003? 10 -3 MJ / kg? K;

didžiausias matomumo diapazonas = 20 m;

toksiškų dujų koncentracijos ribinės vertės:

0,11 kg / m3;

1,16 x 10-3 kg / m3;

Pagalbinių parametrų apskaičiavimas


A = 1,05?? = 1,05? 0,0167 (0,0042) 2 = 3,093 × 10-7 kg / s3

B = 353? Menikahi? V / (1-) ?? P = 353? 1,003? 10-3? 6912 / (1-0.6)? 0,97? 16,7 = 377,6 kg


B / A = 377,69 / 3,093 × 10-7 = 1,22 × 109 c3

PDZ OFP atsiradimo laiko apskaičiavimas:

1)suhu udara pakilusios:



2)praradus matomumą:

3)sumažinti deguonies kiekį:


4)dėl sudut dioksido CO2



po logaritmo enklu tantanganamas neigiamas skaičius, todėl is veiksnys nekelia pavojaus.

5)Anglies monoksidas CO



po logaritmo enklu tantanganamas neigiamas skaičius, todėl is veiksnys nekelia pavojaus.

Kritinė gaisro trukmė:


tcr = miníý = í746; 772; = 746 s.


Kritinė gaisro trukmė priklauso nuo to laiko, kai patalpoje vyksta didžiausia leistina temperatūra.

Reikalingas laikas evakuoti mones iš sandėlio:


tnv = 0,8 * tcr / 60 = 0,8 * 746/60 = 9,94 menit.


Pagal skaičiavimo duomenis padarykite išvadą apie pakankamą / nepakankamą evakuacijos laiką.

Išėjima: palyginti reikiamus evakuacijos laikus, gautus skirtingais metis, ir, jei reikia, paaiškinti rezultat skirtumus.


... RP dinamikos apskaičiavimas pagal darbo zonos lygį. Situacijos gaisre analizė 11 minučių metu


Darbo zonos lygis atitinka GOST 12.1.004-91 Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai "tahun 1.7 metro.

Santykis tarp vietos ir tūrio vidutinių santykinio pralaidumo patalpos aukščio verčių yra toks:


(OFP? OFPo) = (OFP? OFPo) Z,


sejak kapan OFP? vietinė (ribinė) RPP vertė;

OFPo? pradinė RPP vertė;

OFP? vidutinė pavojingo veiksnio tūrio vertė;

Z? menjadi matmenų parametras, apskaičiuotas pagal formulę (žr. 4.2 skyrių).


3 lentel. Bendrojo fizinio rengimo dinamika darbo zonos lygiu

Laika, min. M, оС, massaė%,

Np / m , M , masė% , masė% , kg / m 3, M. 122.9790.0000064,620,000000,009271,196371,251524,222,9590,0000064,620,000000,018961,188661,243626,722,920,0000064,620,000420,032861,178301,235730,522, 8840,0000064,620,00042,053501,165531,239834,722,8230,0000064,620,000840,080891,150831,243939,822,7430,0000064,620,001260,117541,135031,2511045,722,6410, 0000064,620,001690,164301,117801,251 1152,422,5130,0004264,620,002110,223281,099481,251 1260,022,3560,0004264,620,002530,295741,080691,260

Gaisro petak 24,17 m2.

Temperatra darbo zonos lygyje tahun 52.4 0C, kuris nepasiekia 70 0 PDZ SU

Matomumo diapazonas kambaryje nepasikeitė ir yra

2,38 / 0,00042 = 5666 m.

Deguonies koncentracija yra normali: 22,513 mass%.

Dalinis 2, ir 2 tankis darbo zonos lygyje yra atitinkamai lygus:


1.09948? 22,513 / 100 = 0,247 kg / m3;

1.09948? 0,00211 / 100 = 2,3 * 10-5 kg ​​/ m3;

1.09948? 0,22328 / 100 = 0,00245 kg / m3.


Taigi skaičiavimai parod, kad dalinis deguonies tankis yra didesnis nei PDV, o toksiškų dujų - mažesnis.


Ryžiai. 14. Dujų mainų kambaryje skema 11 minučių metu


11 -tą degimo minutę dujų mainai vyksta pagal iuos rodiklius: alto oro srautas thn 3,26 kg / s, o ildomų dujų nutekėjimas iš patalpos - 10,051 kg / s.

Viršutinėje durų angos dalyje iš kambario išeina dūminės ildomos dujos, vienodo slėgio plokštuma thn 1.251 m, kuri yra emiau darbo zonos lygio.

Išėjima: remdamiesi skaičiavimų rezultatais, išsamiai apibūdinkite operatyvinę situaciją priešgaisrinės tarnybos atvykimo metu, pasiūlykite priemones, skirtas saugiai evakuoti mones.


Bendra išvada apie darbą


Padarykite bendrą išvadą apie darbą, skaitant:

a) truf objekto aprašymas;

b) bendros RPP dinamikos savybės laisvo gaisro metu;

c) pavojingų gaisro veiksnių kritinio PDZ pradžios laiko palyginimas pagal kompiuterinės programos INTMODEL skaičiavimus ir metodiką, pagal kurią nustatomas laikas nuo gaisro pradžios iki ki užblokjuotų kebohongan 10 d. Rusijos nepaprastųjų situacijų Ministerijos sakymo Nr. 404 dipaksa Nr. 5;

d) patalpoje rengtų gaisro detektorių veikimo analizė, prireikus pasiūlymai juos pakeisti;

e) operatyvinės situacijos charakteristikos atvykstant priešgaisrinėms tarnyboms, pasiūlymai dėl saugaus monių evakavimo;

f) išvada dėl kompiuterinių programų naudojimo ir perspektyvų apskaičiuojant RP dinamiką gaisro metu.

Sastrara


1. Terentjevas D.I. Pavojing gaisro veiksnių prognoz. Paskaitų eiga / D.I. Terentjevas, A.A. Subačiova, N.A. Tretjakovas, N.M. Barbinas // FGBOU VPO "Rusijos EMERCOM valstybinės priešgaisrinės tarnybos Uralo institutas". - Jekaterinburgas, 2012. - 182 hal.

2. Koshmarovas Yu.A. VP numatymas kambaryje: vadovėlis / Yu.A. Koshmarovas / - M .: Rusijos vidaus reikal Ministerijos Valstybinės priešgaisrinės tarnybos akademija, 2000. -118 hal.

2008 m. Lipo 22 d. Rusijos Federacijos federalinis statymas Nr. 123-FZ "Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai".

2009 m. Lipo 10 d. Rusijos Federacijos ekstremalių situacijų Ministerijos sakymas Nr. 404 (su pakeitimais, padarytais 2010 m. Gruodžio 14 d.) "Dėl apskaičiuotų gaisro pavojaus gamybos renginiuose verčių nustatymo metodikos patvirtinimo". - Priešgaisrinė ir sprogimo sauga. - No. 8. - 2009. - hal. 7-12.

2009 m. Bircelio 30 d. Rusijos Federacijos ekstremalių situacijų Ministerijos sakymas Nr. 382 (su pakeitimais, padarytais 2011 m. Balandžio 11 d.) Dėl apskaičiuotų gaisro pavojaus pastatuose, statiniuose ir statiniuose verčių nustatymo metodikos patvirtinimo“ vairių funkcinus “gaisro pavoja - Saugos numeris Priešgaisrin 3. - 2009. - hlm. 7-13.


Mokymas

Reikia pagalbos lelah temą?

Ms ekspertai patars ar suteiks mokymo paslaugas jus dominančiomis temomis.
Siųsti užklausą nurodydami temą dabar, kad sužinotumėte apie galimybę gauti konsultaciją.

RUSIJOS AVARINIŲ SITUACIJŲ MINISTRIJA

Federalinis valstybinis biudžetinis vietimas

aukštojo profesinio mokymo staiga

Valstybinės priešgaisrinės tarnybos Uralo institutas

Rusijos Federacijos civilinės gynybos Ministerija,

ekstremalios situacijos ir stichinių nelaimių padarinių alinimas “

Fizikos ir ilumos perdavimo katedra

KURSINIS DARBAS

Tema: Gaisro pavojingų faktorių prognozavimas sandėlyje

Pasirinkimo angka 35

Baigta:

siswa Z-461 mokomosios grup

vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas Ivanovas I.I.

Patirinta:

katedros vyresnysis dėstytojas

Fizika ir ilumos perdavimas, daktaras, vidaus tarnybos kapitonas

A A. Subačiova

Jekaterinburgas

baigti kursinius darbus

disiplin ilmu "Pavojingų gaisro veiksnių prognozavimas"

Klausytojas Ivanovas Ivanas Ivanovičius

Varians No. 35 tidak 4 Grupė Z-461

Objek untuk pavadinimas: aturan medvilnųsandėlis

Pradiniai duomenys

Atmosferos blokas

lambat, mm. rt. Seni.

suhu, 0 C

Blokuoti kambar

auktis, m

plot, m

suhu, 0 C

atidarymas 1 - standartinis (durys)

apatinis pjūvis, m

Plot, m

viršutinis pjūvis, m

skrodimas, 0 C

2 atidarymas - prastas (langai)

Plot, m

apatinis pjūvis, m

skrodimas, 0 C

viršutinis pjūvis, m

degių medžiagų rūšis

medvilnė ryšuliuose

dūmų išmetimas * m 2 / kg

išleidimas, kg / kg

plot, m

išmetimas 2, kg / kg

GN kieki, kg

specifinis degimo greitis, kg / m 2 * s

ilumos išsiskyrimas MJ / kg

liepsnos sklidimo greitis, m / s

deguonies suvartojimas kg / kg

Terminal: "____" __________

Stažuotojas _______ Vadovas _______________

1. Pradiniai duomenys

Priešgaisrinė patalpa yra vieno aukšto paste. Pastatas pastatytas iš surenkamų betoninių konstrukcijų ir plytų. Tempelkan kartu su sandėliu yra du biurai. Abi patalpas nuo sandėlio skiria ugnies siena. Svetain's planas parodytas 1 paveiksle.

(Privaloma diagramoje nurodyti kambario matmenis ir apskaičiuotą degiosios apkrovos masę pagal jūsų versiją!)

Ryžiai. 1. Pastato planas

Sandėlio matmenys:

ilgis l 1 = 60 m;

petak l 2 = 24 m;

aukštis 2 jam = 6 m.

Sandėlio išorinėse sienose thn 10 vienodų langų angų. Atstumas nuo grindų iki kiekvieno lango angos apatinio krašto YH = 1,2 m. Atstumas nuo grindų iki viršutinio angos krašto YB = 2,4 m. Bendras lango angų plotis = 24 m. langų angos pagamintos dan paprasto stiklo. Stiklas griūva, kai vidutinė patalpos dujinės aplinkos tūrio temperatūra yra lygi 300 ° C.

Sandėlį nuo biurų skiria priešgaisrinės durys, kurių plotis ir aukštis thn 3 m. Gaisro atveju ios angos uždaromos. Sandėlyje yra vienos durys, jungiančios jį su išorine aplinka. Angos plotis thn 3,6 m. Atstumas nuo grindų iki viršutinio durų krašto yra Y in = 3, Y n = 0. Gaisro atveju ios durys yra atviros, t.y. atidarymo temperatra 20 0 C.

Grindys betoninės, su asfalto danga.

Degi medžiaga ryšuliuose yra medvilnė. Degiosios apkrovos (LF) užimamo ploto dalis = 30%.

Grindų plotas, kurį užima GN, randamas pagal formula:

kur? menggiling plotas.

Degiosios medžiagos kiekis 1 P 0 = 10. Bendra degios medžiagos masė.

Degimas prasideda stačiakampio ploto, kurį užima GM, tengah. ios svetains matmenys:

GN savybes apibūdina ios vertės:

iluminguma Q = 16,7;

Anglies monoksido emisija = 0,0052.

Patalpose nėra mechanin's ventiliacijos. Natūrali ventiliacija užtikrinama per durų ir langų angas.

ildymas yra centrinis vanduo.

Išorinės atmosferos sąlygos:

nėra vėjo, lauko oro temperatūra 20 0 C = 293 K

slėgis (lygyje Y = h) P a = 760 mm. rt. Seni., T.y. = 101300 Pa.

Dujų aplinkos būklės kambario viduje prieš gaisrą parametrai:

T = 293 K (pagal pasirinkt varianą);

P = 101300 Pa;

Kiti parametri:

kritinė stiklinimo temperatra? 300 api C;

atitvarų konstrukcijų medžiaga - gelžbetonis ir plyta;

patalpų oro temperatūra - 20 o C;

automatinė gaisro gesinimo sistema? nāra;

mekanisme ventiliacija nuo dūmų? nra.

2. Integruoto matematinio laisvo gaisro sandėlyje modelio aprašymas

Remiantis darbuose išdėstytomis ugnies lygtimis, buvo sukurtas cleanskiriamas patalpos gaisro matematinis modelis. ios lygtys išplaukia iš pagrindinių fizikos dėsnių: materijos išsaugojimo dėsnio ir pirmojo atviros sistemos termodinamikos dėsnio ir apima:

patalpos dujinės aplinkos medžiagų balanso lygtis:

V (dс m / df) = G B + w - G r, (1)

kur V yra kambario tūris, m 3; su m - vidutinis dujinės terpės tūrinis tankis, kg / m 3; f - laika, s; G B ir G r - kambarį patenkančio oro ir iš jo išeinančių dujų masės srautas, kg / s; w yra degiosios apkrovos massa degimo greitis, kg / s;

deguonies balanso lygtis:

Vd (p 1) / df = x 1v G B - x 1 n 1 G r - w L 1 S, (2)

kur x 1 thn vidutinė tūrinė deguonies masės koncentracija patalpoje; x 1b - deguonies koncentracija išmetamosiose dujose; n 1 - koeficientas, atsižvelgiant deguonies koncentracijos skirtumą išmetamosiose dujose x 1g nuo vidutinės tūrio vertės x 1, n 1 = x 1g / x 1; L 1 - deguonies sunaudojimo greitis degimo metu, p 1 - dalinis deguonies tankis patalpoje;

degimo produk balanso lygtis:

Vd (p 2) / df = w L 2 10 - x 2 n 2 G r, (3)

kur X i yra i-tojo degimo produk untuk vidutinė tūrio koncentracija; L i-i-tojo degimo produkto (CO, CO2) išsiskyrimo greitis; n i - koeficientas, atsižvelgiant i -ojo produk koncentracijos skirtumą išmetamosiose dujose x iг nuo vidutinės tūrio vertės x i, n i = x iг / i; p 2 - dalinis degimo produk tankis patalpoje;

Optinio dūmų kiekio kambaryje pusiausvyros lygtis:

Vd () / d = Dsh - n 4 G r / p m - iki c S w, (4)

kur yra vidutinis tūrinis optinis dūmų tankis; D - GM gebėjimas generuoti dūmus; n 4 tahun koeficientas, kurį atsižvelgiama dūmų koncentracijos skirtumą kaitusiose dujose, išeinančiose iš kambario, nuo vidutinės optinės dūmų koncentracijos tūrio, m4;

energijos balanso lygtis U:

dU / df = Q p n w + i g w + C pv T in G in - C p T m m G r - Q w, (5)

kur P m yra vidutinis tūrinis slėgis patalpoje, Pa; pm, m - izobarinės ilumos talpos ir kambario temperatūros vidutinės tūrinės vertės; Q P n - mažiausia darbinė degimo iluma GN, J / kg; , - izobarinė ilumos talpa ir einančio oro temperatūra, ; i g yra GN, J / kg degimo produkt dujinimo entalpija; thn koeficientas, atsižvelgiant skirtumą terpal T temperatros ir izobarinės ilumos talpos C pg iš vidutinės tūrinės temperatros T m ir vidutinio tūrio izobarinės ilumos talpos C pm,

m = C pr T g / C pm T m;

Yu - GN degimo išsamumo koeficientas; Q w - ilumos srautas gaubt, W.

Vidutinė tūrinė temperatūra T m yra susijusi su vidutiniu tūriniu slėgiu P m ir tankiu p m pagal dujinės terpės būsenos lygtį kambaryje:

P m = c m R m T m. (6)

Gaisro medžiagų balanso lygtis, atsižvelgiant mechaninės ventiliacijos tiekimo ir išmetimo sistemos veikimą, taip pat tūrinės gaisro gesinimo sistemos veikimą inertinėmis dujomis, bus tokia:

VdP m / dph = w + G B - G r + G pr - G ext + G ov, (7)

Aukiau pateikta lygčių sistema sprendžiama skaitmeniniais memedis, naudojant kompiuterinę programą. Pavyzdys tahun program INTMOdel.

3. RP dinamikos apskaičiavimas naudojant kompiuterinę programą INTMOTEL

Kompiuterinio modeliavimo rezultatai

Mokomoji kompiuterinė programa INTMODEL gyvendina aukščiau aprašytą matematinį gaisro modelį ir yra skirta apskaičiuoti skystų ir kietų degių medžiagų ir medžiagų gaisro vystymosi dinamiką patalposi. Programa leidžia atsižvelgti angų atidarymą, mechaninio vėdinimo sistemų veikimą ir tūrinį gaisro gesinimą inertinėmis dujomis, taip pat atsižvelgiama gaisro deguonies CO.

1 lentel. aplinkos parametrų raidos dinamika patalpoje ir PRD koordinatės . dujin's aplinkos parametrų raidos dinamika patalpoje ir

Laika, min

Suhu

Dmų optinis tankis

Matomumo diapazonas

Netrali plokštuma - PRD Y *, m

Dujin terpės vidutinių tūrini parametrų kitimas laike


Ryžiai. 2.

Grafiko perkiraan: Temperatros kilimą per pirmąsias 22 menit menit galima paaiškinti degimu PRN režimu, kuris atsiranda dėl pakankamo deguonies kiekio patalpoje. Nuo 23 minučių ugnis pereina PRV režimą dėl ymiai sumažėjusio deguonies koncentracijos. Nuo 23 minučių iki 50 minučių degimo intensyvumas nuolat mažėja, nepaisant to, kad degimo plotas nuolat didėja. Nuo 50 minučių ugnis vėl persijungia PRN režimą, kuris yra susijęs su deguonies koncentracijos paddėjimu dėl degios apkrovos perdegimo.

Išvados dėl tvarkaraščio: Temperatros grafike galima slygiškai atskirti 3 ugnies vystymosi etapus. Pirmasis etapas yra temperatūros padidėjimas (iki maždaug 22 minučių), antrasis-beveik stacionarus etapas (nuo 23 minučių iki 50 minučių), o trečiasis-skilimo etapas (nuo 50 minuči degimo visirūško)


Ryžiai. 3.

Grafiko perkiraan: Pradiniame gaisro etape išsiskiria dūmai nereikminga, degimo efektyvumas yra didžiausias. Apskritai dūmai pradeda išsiskirti praėjus 22 menit nuo uždegimo pradžios, o MPV perteklius, atsižvelgiant vidutinę dūmų tankio vertę, atsiras maždaug po 34 minučių. Nuo 52 minučių, perėjus slopinimo režimą, dūmai sumažėja.

Išvados dėl tvarkaraščio: Didelis dūmų kiekis išsiskyrė tik perėjus ugniai PRV režimą. Sumažėjusio matomumo dūmuose pavojus ioje patalpoje yra nedidelis - PDZ bus viršytas tik praėjus maždaug 34 menit nuo gaisro pradžios, o tai taip pat galima paaiškinti didelėmis domisse kambary.


Ryžiai. 4.

Grafiko perkiraan: 26 menit nuo gaisro atsiradimo matomumo diapazonas degančioje patalpoje išlieka patenkinamas. Perėjus PRV režimą, degančioje patalpoje matomumas sparčiai blogėja.

Išvados dėl tvarkaraščio: Matomumo diapazonas yra susijęs su dūmų optiniu tankiu pagal santykį. Tai yra, matomumo diapazonas yra atvirkščiai proporcingas dūmų optiniam tankiui, todėl, paddėjus dūmams, matomumo diapazonas mažėja ir atvirkščiai.


Ryžiai. 5.

Grafiko perkiraan: Per pirmąsias 9 ugnies vystymosi menit (pradinė stadija) vidutinė tūrinė deguonies koncentracija išlieka beveik nepakitusi, t.y. liepsna sunaudoja mažai deguonies, o tai galima paaiškinti mažu degimo sėdynės dydžiu iuo metu. Didėjant degimo plotui, deguonies kiekis patalpoje mažėja. Praėjus maždaug 25 minutėms nuo degimo pradžios, deguonies kiekis stabilizuojasi 10–12 masės% lygio ir išlieka beveik nepakitęs iki maždaug 49-osios ugnies minutės. Taigi, nuo 25 iki 49 menit kambaryje gyvendinamas PRV režimas, t.y. degimas deguonies trūkumo sąlygomis. Nuo 50 -osios menit padidėja deguonies kiekis, kuris atitinka skilimo stadiją, kai einantis oras palaipsniui vėl užpildo kambar.


Išvados dėl tvarkaraščio: Deguonies koncentracijos grafikas, panašus temperatros grafiką, leidžia nustatyti degimo režimų ir pakopų keitimo momentus. io grafiko deguonies MPV viršijimo momento negalima stebėti, todėl reikės perskaičiuoti deguonies masės dalį jo dalinį tankį, naudojant vidutinio dujų tūrio tankio vertę ir formulę .

Ryžiai. 6.

Grafiko perkiraan: pateikite grafikų aprašymą ir išvadas pagal analogiją aukščiau.

Išvados dėl tvarkaraščio:


Ryžiai. 7. Vidutin's CO 2 tūrinės koncentracijos kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. aštuoni. Dujinės terpės vidutinio tūrinio tankio kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. devyni. Vienodo slėgio plokštumos padėties pokytis laike

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. dešim. viežio oro srauto kambarį pokytis nuo gaisro atsiradimo momento

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. vinuolika. ildomų dujų nutekėjimo iš kambario pokytis nuo gaisro atsiradimo momento

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

Ryžiai. 12. Slėgio skirkumo kitimas laikui bėgant

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:







Ryžiai. 13.

Grafiko perkiraan:

Išvados dėl tvarkaraščio:

11 menit gaisro situacijos aprašymas

Pagal 1 str. 76 FZ-123 “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reikalavimai”, pirmosios priešgaisrinės tarnybos atvykimo iškvietimo vietą miesto gyvenvietėse ir miesto rajonuose laikas net. Taigi gaisro situacijos aprašymas atliekamas praėjus 11 minučių nuo gaisro pradžios.

Pradiniais laiko momentais, laisvai plėtojantis ugniai, dujinės aplinkos parametrai patalpoje pasiekia ias vertes:

Pasiekiama 97 ° C temperatra (peržengiama 70 ° C ribinė vertė);

Matomumo diapazonas praktiškai nepasikeitė ir thn 64,62 m, t.y. dar neperžengė 20 m slenksčio;

Dalinis dujų tankis yra:

c = 0,208 kg / m 3, kuris yra mažesnis už deguonies ribinį dalinį tankį;

c = 0,005 kg / m 3, kuris yra mažesnis už ribinį anglies dioksido dalinį tankį;

c = 0,4 * 10 -4 kg / m 3, tai yra mažesnis už anglies monoksido ribinį dalinį tankį;

TRP bus 0,91 m lygio;

Bus Degimo plotas 24,17 m 2.

Taigi skaičiavimai parod, kad 11 minučių laisvo ugnies vystymosi metu ie RPT pasieks didžiausią leistiną vertę: vidutinė dujinės terpės tūrinė temperatūra (10 menit).

4. Laikas pasiekti ribines ir kritines RPP reikšmes

Pagal FZ-123 “Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai“ būtinas evakuacijos laikas laikomas minimiu laiku, per kurį vienas iš pavojingų gaisro veiksnių pasiekia savo kritinę vertę.

Reikalingas evakuacijos laika iš patalpų pagal matematinio modeliavimo duomenis

2 lentel. Laikas pasiekti ribas

Slenksčiai

Laikas pasiekti, min

Dujų terpės ribinė suhuūra t = 70 ° C

Kritinio matomumo diapazonas 1 kr = 20 m

Didžiausias leistinas dalinis deguonies tankis c = 0,226 kg / m 3

Didžiausias leistinas anglies dioksido (-ų) dalinis tankis pra = (s) pra = 0,11 kg / m 3

nepasiektas

Didžiausias leistinas anglies monoksido (-ų) dalinis tankis pra = (s) pra = 1,16 * 10 -3 kg / m 3

nepasiektas

Didžiausia vidutinė dujų terpės tūrinė temperatra T m = 237 + 273 = 510 K

Kritinė stiklinimo temperatūra t = 300 ° C

nepasiektas

ilumos jutiklių slenkstinė temperatra

IP-101-1A t popor = 70 ° C

iuo atveju minimalus evakuacijos iš sandėlio laikas yra laikas pasiekti maksimalią dujų aplinkos temperatūrą, lygią 10 minučių.

Išėjima:

a) apibūdanti atskirų RP vystymosi dinamiką, vairių įvykių atsiradimo seką ir apskritai apibūdnti gaisro išsivystymo prognozę;

b) padaryti išvadą apie patalpoje rengtų gaisro detektori savalaikiškumą (žr. 8 punkto 2 lentelę). Jei gaisro jutikliai neveikia efektyviai, pasiūlykite jiems alternatyvą (3 priedas).

Laiko nuo gaisro pradžios iki evakuacijos kelių blokavimo pavojingais gaisro veiksniais nustatymas

Apskaičiuokime reikiamą evakuacijos laiką patalpai, kurios matmenys 60 24 6, kurioje gaisro apkrova yra medvilne ryšuliuose. Pradinė kambario temperatūra tahun 20 ° C.

Pradiniai duomenys:

patalpas

laisvas tūris

jadilah matmenųparametra

suhu t 0 = 20 0 ;

degios medžiagos tipas - medvilnė ryšuliuose - THM, n = 3;

iluminguma Q = 16,7;

savitas degimo dažnis = 0,0167;

liepsnos plitimo per GM paviršių greitis;

gebėjimas generuoti dūmus D = 0,6;

deguonies suvartojimas = 1,15;

sudut dioksido emisija = 0,578;

anglies monoksido išmetimas = 0,0052;

GM deginimo išsamumas;

kiti parametri

atspindžio koeficientas b = 0,3;

pradinis apšvietimas E = 50 Lx;

spesifikasi izobarin, ilumos talpa = 1,003? 10 -3 MJ / kg? KE;

didžiausias matomumo diapazonas = 20 m;

toksiškų dujų koncentracijos ribinės vertės:

0,11 kg / m3;

1,16 × 10 -3 kg / m 3;

Pagalbinių parametrų apskaičiavimas

A = 1,05?? = 1,05? 0,0167 (0,0042) 2 = 3,093 × 10-7 kg / dtk 3

B = 353? Cp? V / (1-) ?? P = 353? 1,003? 10 -3? 6912 / (1-0.6)? 0,97? 16,7 = 377,6 kg

B / A = 377,69 / 3,093 × 10-7 = 1,22 × 10 9 s 3

PDZ OFP atsiradimo laiko apskaičiavimas:

1) suhu pakilus:

2) praradus matomumą:

3) dėl sumažėjusio deguonies kiekio:


4) sudut dioksidui CO 2

po logaritmo enklu tantanganamas neigiamas skaičius, todėl is veiksnys nekelia pavojaus.

5) Anglies monoksido CO

po logaritmo enklu tantanganamas neigiamas skaičius, todėl is veiksnys nekelia pavojaus.

Kritinė gaisro trukmė:

kr = min = 746; 772; = 746 detik.

Kritinė gaisro trukmė priklauso nuo to laiko, kai patalpoje vyksta didžiausia leistina temperatūra.

Reikalingas laikas evakuoti mones iš sandėlio:

HB = 0,8 * cr / 60 = 0,8 * 746/60 = 9,94 menit.

Pagal skaičiavimo duomenis padarykite išvadą apie pakankamą / nepakankamą evakuacijos laiką.

Išėjima: palyginti reikiamus evakuacijos laikus, gautus skirtingais metis, ir, jei reikia, paaiškinti rezultat skirtumus.

5. RP dinamikos apskaičiavimas pagal darbo zonos lygį. Situacijos gaisre analizė 11 minučių metu

Darbo zonos lygis atitinka GOST 12.1.004-91 Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai "tahun 1.7 metro.

Santykis tarp vietos ir tūrio vidutinių santykinio pralaidumo patalpos aukščio verčių yra toks:

(OFP? OFP o) = (OFP? OFP o) Z,

sejak kapan OFP? vietinė (ribinė) RPP vertė;

OFP? pradinė RPP vertė;

OFP? vidutinė pavojingo veiksnio tūrio vertė;

Z? menjadi matmenų parametras, apskaičiuotas pagal formulę (žr. 4.2 skyrių).

3 lentel. Bendrojo fizinio rengimo dinamika darbo zonos lygiu

Laika, min

Gaisro petak 24,17 m2.

Temperatra darbo zonos lygyje thn 52.4 0 , tai nepasiekia 70 0 PDZ.

Matomumo diapazonas kambaryje nepasikeitė ir yra

2,38 / 0,00042 = 5666 m.

Deguonies koncentracija yra normali: 22,513 mass%.

Dalinis O 2, CO ir CO 2 tankis darbo zonos lygyje yra atitinkamai vienodi:

1,09948-22,513 / 100 = 0,247 kg / m 3;

1,09948-0,00211 / 100 = 2,3 * 10 -5 kg ​​/ m 3;

1,09948-0,22328 / 100 = 0,00245 kg / m3.

Taigi skaičiavimai parod, kad dalinis deguonies tankis yra didesnis nei PDV, o toksiškų dujų - mažesnis.


Ryžiai. keturialika.

11 -tą degimo minutę dujų mainai vyksta pagal iuos rodiklius: alto oro srautas thn 3,26 kg / s, o ildomų dujų nutekėjimas iš patalpos - 10,051 kg / s.

Viršutinėje durų angos dalyje iš kambario išeina dūminės ildomos dujos, vienodo slėgio plokštuma thn 1.251 m, kuri yra emiau darbo zonos lygio.

Išėjima: remdamiesi skaičiavimų rezultatais, išsamiai apibūdinkite operatyvinę situaciją priešgaisrinės tarnybos atvykimo metu, pasiūlykite priemones, skirtas saugiai evakuoti mones.

Bendra išvada apie darbą

Padarykite bendrą išvadą apie darbą, skaitant:

a) truf objekto aprašymas;

b) bendros RPP dinamikos savybės laisvo gaisro metu;

c) pavojingų gaisro veiksnių kritinio PDZ pradžios laiko palyginimas pagal kompiuterinės programos INTMODEL skaičiavimus ir metodiką, pagal kurią nustatomas laikas nuo gaisro pradžios iki ki užblokjuotų kebohongan 10 d. Rusijos nepaprastųjų situacijų Ministerijos sakymo Nr. 404 dipaksa Nr. 5;

d) patalpoje rengtų gaisro detektorių veikimo analizė, prireikus pasiūlymai juos pakeisti;

e) operatyvinės situacijos charakteristikos atvykstant priešgaisrinėms tarnyboms, pasiūlymai dėl saugaus monių evakavimo;

f) išvada dėl kompiuterinių programų naudojimo ir perspektyvų apskaičiuojant RP dinamiką gaisro metu.


Integruotas gaisro modelis
Gaisro zono modelis

Bendra informacija apie gaisrų skaičiavimą. Pavojingi gaisro veiksniai.

Gaisro skaičiavimas (pavojingų veiksnių prognozavimas) YRA būtinas norint įvertinti evakuacijos savalaikiškumą ir priemonių, Kaip Ja pagerinti, Kurima, kuriant ir tobulinant signalizacijos Sistemas, įspėjamuosius ir gesinančius gaisrus, rengiant gaisro gesinimo planus (planuojant kovos veiksmus priešgaisrinėse tarnybose gaisro atveju), įvertinti faktines atsparumo ugniai ribas, atlikti priešgaisrines technines ekspertise ir kitais tikslais.
Kuriant gaisrą kambaryje, paprastai išskiriami trys etapai:
- pradinis etapas - nuo vietinio nekontroliuojamo degimo centro atsiradimo iki visiško patalpos uždengimo liepsna; waktu yang tepat
- visiško gaisro vystymosi etapas - dega visos patalpoje esančios degios medžiagos ir medžiagos; ilumos išsiskyrimo iš degančių objektų intensyvumas pasiekia maksimumą, o tai lemia greitą kambario aplinkos temperatūros padidėjimą iki maksimalių verčių;
- gaisro gesinimo stadija - degimo proceso intensyvumas patalpoje mažėja dėl jame esančių degių medžiagų masės suvartojimo arba gaisro gesinimo medžiagų poveikio.
Tačiau bet kokiu atveju, kaip rodo "standartinio gaisro" lygtis, temperatūra gaisro sėdynėje per 1.125 menit pasiekia 365 ° vertę. Todėl akivaizdu, kad galimas monių evakavimo iš patalpų laika negali viršyti pradinio gaisro etapo trukmės.
Pradiniame gaisro vystymosi etape mogui pavojingi veiksniai thn liepsna, aukšta temperatra, iluminės spinduliuotės intensyvumas, toksiški degimo produktai, turkamai, pasuonies kiekio tiekie ore summai
Vidaus ir užsienio mokslininkų tyrimai parodė, kad maksimali trumpalaikė mogaus toleruojama temperatūra sausoje atmosferoje yra 149 ° C, drėgnoje atmosferoje antrąjį nudegimo laipsnį suk ° cėtlė 20 ° C tempera o 3500 W / m2 spinduliavimo ilumos srautų tankis sukelia beveik akimirksnius kvėpavimo tak ir atvirų odos sričių nudegimus; nuodingų medižiagų koncentracija ore yra mirtina: anglies monoksidas (CO) per 1,0% per 2-3 menit, anglies dioksidas (CO2) per 5% per 5 menit, vandenilio cianidas (HCN) 0,005% beveik akimirksniu; esant vandenilio chlorido (HCL) koncentracijai 0,01-0,015%, kvėpavimas sustoja; sumažėjus deguonies koncentracijai ore nuo 23% iki 16%, pablogėja kūno motorinės funkcijos ir sutrinka raumenų koordinacija, todėl savarankiškas monių judėjimas tampa neįmanomas, o degrairveciuonies 9% degrairveciuonies
Bendras kai kurių veiksnių poveikis sustiprina jų poveikį mogaus organizmui (sinergetinis poveikis). Taigi anglies monoksido toksiškumas padidėja esant dūmams, aplinkos drėgmei, sumažėjus deguonies koncentracijai ir padidėjus temperatūrai. Sinergetinis poveikis taip pat pastebimas kartu veikiant azoto dioksidui ir mažėjant deguonies koncentracijai aukštoje temperatroje, taip pat kartu veikiant vandenilio cianidui ir anglies monksidui.
Dmai daro ypatingą poveik monėms. Untuk tahun baru Anda dapat melihat ke atas, ke atas, ke bawah. Semut ių dalelių kondensuojasi toksiškos dujos. Todėl mogaus dūmų poveikis taip pat turi sinergetinį poveik.
Tiesą sakant, gaisro metu išsiskiria daug daugiau toksinų, kurių poveikis buvo gerai ištirtas (1, 2 lentelė). Maksimalus leistinas pavojingų (pagrindinių) gaisro veiksnių lygis, kurio poveikis nekenkia monėms (3 lentelė), yra standartizuotas. Pabėgdami iš patalpų, pavojingi gaisro veiksniai, pirmiausia dūmai, sparčiai plinta pastato susisiekimo keliais.

altiniai. 1-4, 6-GOST 12.1.004-91; 5 - GOST 12.3.047-98; 7 - Yu. A. Koshmarov. Pavojing gaisro veiksnių prognoz kambaryje: vadovėlis. pašalpa. - L .: Rusijos Federacijos vidaus reikal Ministerijos Valstybinės priešgaisrinės tarnybos akademija, 2000 m.

Numatyti pavojingus gaisro veiksnius, integralus (prognozuoti vidutines aplinkos būklės parametrų reikšmes kambaryje taruhan kuriuo gaisro išsivystymo momentu Zonų pavyzdžiai -. Plotas prie Lubu, šildomų dujų srautas, kylantis semut degimo šaltinio ir nerūkančio Salcio zonos ploto) ir lauko (diferencinis) gaisro modeliai (prognozė , kaip patalpoje vyksta temperatūros ir laiko pasiskirstymas erdvėje ir laike), tankis bet kuriame kambario taške).
Norint atlikti skaičiavimus, būtina išanalizuoti iuos duomenis:
- objekto erdvės planavimo sprendimai;
- objekte esančių atitvarinių konstrukcijų ir rangos termofizinės charakteristikos;
- degiųjų medžiagų rūšis, kiekis ir vieta;
- monių skaičius ir tikėtina vieta pasta;
- objekto materialinė dan sosialinė reikšmė;
- gaisro aptikimo ir gesinimo, apsaugos nuo dūmų ir priešgaisrinės sistemos, monių saugumo užtikrinimo sistemos.
Tai atsižvelgiama :
- gaisro tikimyb;
- galima gaisro vystymosi dinamika;
- priešgaisrinių sistemų (SPPS) prieinamumas ir charakteristikos;
- gaisro poveikio monėms tikimyb ir galimas pasekmes, pastato konstrukciją ir materialines vertybes;
- renginio ir jo SPPZ atitiktis priešgaisrinės saugos standartams.

Toliau būtina pagrįsti gaisro vystymosi scenarijų. Gaisro vystymosi skenario sudarymas apima iuos etapus:
- pirminio priešgaisrinio centro vietos pasirinkimas ir jo plėtros modeliai;
- skaičiavimo srities priskyrimas (skaičiuojant atsižvelgiama patalpų sistemą, nutstatant patalpų vidinės struktūros elementus, kuriuos atsižvelgiama skaičiuojant, nustatant ang)ų būklę
- aplinkos parametrų ir pradinių parametrų reikšmių nustatymas patalpų viduje.

Integruotas gaisro modelis

Integruotas matematinis gaisro modelis bendriausia forma apibūdina dujinės aplinkos būsenos keitimo procesą kambaryje laikui bėgant.
Termodinamikos požiūriu dujinė terpė, užpildanti kambarį angomis (langais, durimis ir pan.), Kaip tyrimo objektas, yra atvira termodinaminė sistema. Aptveriančios konstrukcijos (grindys, lubos, sienos) ir išorinis oras (atmosfera) yra išorinė aplinka ios termodinaminės sistemos atžvilgiu. i sistema sąveikauja su išorine aplinka per ilumos ir masės perdavimą. Vykdant gaisrą, kai kurios angos iš kambario išstumia ildomas dujas, atau pro kitas patenka altas oras. Medžiagos kiekis, t.y. dujų masė nagrinėjamoje termodinaminėje sistemoje laikui bėgant kinta. alto oro siurbimas atsiranda dėl išorinės aplinkos atliekamų stūmimo darbų. Termo -dinaminė sistema savo ruožtu atlieka darbą, stumdama kaitusias dujas išorinę atmosferą. i termodinaminė sistema taip pat sąveikauja su gaubiančiomis konstrukcijomis ilumos mainų būdu. Be to, dujinių degimo produktų pavidalo medžiaga patenka ią sistemą iš degančios medžiagos paviršiaus (t. Y. Iš liepsnos zonos).
Laikomos termodinaminės sistemos būsena keičiasi dėl sąveikos su aplinka. Integruotas termodinaminės sistemos, kuri yra dujinė terpė patalpoje, būklės aprašymo mes naudoja integralius“ būsenos parametrus, tokius kaip visos dujinės terpės masė ir jos vidinė iluminė energijė ių dviejų vientisų parametrų santykis leidžia vidutiniškai vertinti dujinės terps kaitimo laipsnį. Kuriant gaisrą, keičiasi ių vientisų būsenos parametrų vertės.

Gaisro zono modelis

RPP dinamikos apskaičiavimo zonos metodes grindžiamas pagrindiniais gamtos dėsniais - masės, impulso ir energijos išsaugojimo dėsniais. Dujinė patalpų aplinka yra atvira termodinaminė sistema, keičianti masę ir energiją su aplinka per atviras angas pastato apvalkale. Dujinė terpė yra daugiafazė, nes susideda iš dujų mišinio (deguonies, azoto, degimo produktų ir degiųjų medžiagų dujinimo, dujinės gesinimo medžiagos) ir smulkių dmų ir ges
Zonų matematiniame modelyje patalpos dujų tūris yra padalintas būdingas zonas, kuriose ilumos ir masės perdavimui apibūdnti naudojamos atitinkamos išsaugojimo dėsnių lygtys. Zonų dydis ir skaičius parenkamas taip, kad kiekvienoje iš jų būtų kuo mažesnis temperatūros ir kitųs terpės parametrų laukų nevienalytiškumas arba remiantis kai kuriomis kitomis, prielaidom. degią mediiagą.
Labiausiai paplitęs yra trijų zonų modelis, kuriame kambario tūris yra padalintas ias zonas: konvekcinę koloną, sluoksnį prie lubų ir alto oro zoną, pav. 1.

1 paveikslas.

Skaičiuojant pagal zonos modelį, nustatomos ių ilumos ir masės perdavimo parametrų priklausomybės nuo laiko:
- vidutinės temperatros, slėgio, deguonies, azoto, gaisro gesinimo dujų ir degimo produktų masės tūrinės vertės, taip pat optinis dūmų tankis ir matomumas kaitintame dūmųpildytame sluoksnytame
- apatinė ildomo dūminio alia lubų sluoksnio riba;
- masės srauto pasiskirstymas išilgai stulpelio aukščio, vidutiniškai apskaičiuojant temperatūros verčių kolonėlės skerspjūvį ir dujų mišinio faktinį spinduliavimą;
- dujų nutekėjimo išorę masės srautus ir išorinio oro tekėjimą vidų per angas;
- ilumos srautai, nukreipiantys lubas, sienas ir grindis, taip pat skleidžiami per angas;
- atitvar konstrukcijų temperatūra (temperatūros laukai);
Modelio matematinis aparatas aprašytas io skyriaus skyriuje Literatūra“ pateiktuose moksliniuose ir metodiniuose vadovuose.

Lauko (diferencialo) skaičiavimo mes

Laurmes yra universaliausias iš esamų deterministinių metodų, nes jis pagrįstas dalinių diferencialinių lygčių, išreiškiančių pagrindinius išsaugojimo dėsnius, sprendisai kiekvimo Jis gali būti naudojamas apskaičiuojant temperatrą, greitį, greitį, mišinio komponentų koncentracijas ir tt kiekviename skaičiavimo srities taške, r. 2.Siuo atžvilgiu galima naudoti lauko metodą:
... moksliniams tyrimams, siekiant nustatyti gaisro vystymosi modelius;
... atlikti lyginamuosius skaičiavimus, siekiant išbandyti ir patobulinti mažiau universalius ir zoninius bei vientisus modelius, patikrinti jų pagrįstumą ir taikymą;
... Racionalios konkrečių objektų apsaugos nuo gaisro parinkties pasirinkimas:
... modeliuoti gaisro plitimą patalpose, kurių aukštis didesnis nei 6 m.

Ryžiai. 2. Model Skaičiavimai naudojant laukoį.

I esmės lauko mes neapima jokių a priori prielaidų apie srauto struktūrą, todėl iuo atžvilgiu iš esmės tinka apsvarstyti bet kokį gaisro vystymosi scenarijų.
Tačiau reikia pažymėti, kad jo naudojimas reikalauja didelių skaičiavimo išteklių. Tai numato daugybę apribojimų nagrinėjamos sistemos dydžiui ir sumažina galimybę atlikti daugiamatį skaičiavimą. Todėl integralūs ir zoniniai modeliavimo medai taip pat yra svarbios priemonės vertinant objektų gaisro pavojų tais atvejais, kai jie turi pakankamą informacijos turinį ir jų formavimo metu padarytos prielaidos ne.
Tačiau, remiantis atliktais tyrimais, galima teigti, kad kadangi zonos modelių a priori prielaidos gali sukelti didelių klaidų vertinant objekto gaisro pavojų, geriau naudoti lauko modeliavimo metovedą isia:
... patalpoms su sudėtinga geometrine konfigūracija, taip pat patalpoms, kuriose yra daug vidinių užtvarų;
... kambariai, kuriuose vienas iš geometrinių matmenų yra daug didesnis už kitus;
... patalpos, kuriose yra galimybė formuoti recirkuliacijos srautus nesudarius viršutinio ildomo sluoksnio (tai yra pagrindinė klasikinių zonų modelių prielaida);
... kitais atvejais, kai zoniniai ir vientisieji modeliai yra nepakankamai informatyvūs sprendžiant pavesta užduotis, arba yra pagrindo manyti, kad gaisro išsivystymas gali smarkiai skirtis nuo zonli mode vient

Modelio matematinis aparatas aprašytas io skyriaus skyriuje Literatūra“ pateiktuose moksliniuose ir metodiniuose vadovuose.

Priešgaisrinių modelių pasirinkimo kriterijai skaičiavimams

Vadovaujantis dokumento Viešųjų pastatų rizikos vertinimo metodika“ projektu, apibūdinamos trys pagrindinės deterministinių modelių grupės, apibūdinančios gaisro termo-dinaminius parametrus.
Konkretus evakuacijos kelių blokavimo laiko skaičiavimo modelis turėtų būti pasirinktas remiantis iomis prielaidomis:
vientisas mes:
pastatam dan statiniams, kuriuose yra sukurta paprastos geometrinės konfigūracijos nedidelių patalpų sistema
modeliavimo modeliavimas tais atvejais, kai atsižvelgiama stochastinį gaisro pobūdį, o ne tikslią ir išsamią jo charakteristikų prognozę;
patalpoms, kuriose būdingas gaisrinės centro dydis atitinka būdingą patalpos dydį;

Zona mes:
paprastos geometrinės konfigūracijos patalpoms ir patalpų sistemoms, kurių linijiniai matmenys yra proporcingi vienas kitam;
didelio tūrio patalpoms, kai gaisrinės centras yra ymiai mažesnis už patalpos dydį;
toje pačioje patalpoje skirtinguose lygiuose esančioms darbo zonoms (pasvirusi kino teatro auditorija, antresolė ir pan.);

Lauko mes:
- patalpoms su sudėtinga geometrine konfigūracija, taip pat patalpoms su daugybe vidinių užtvarų (prieširdžiai su galerijų sistema ir gretimais koridoriais, daugiafunkciniai centrai sudėtinga vertikalių irų
- patalpoms, kuriose vienas iš geometrinių matmenų yra daug didesnis (mažesnis) nei kiti (tuneliai, didelės teritorijos uždaros automobilių stovėjimo aikštelės ir pan.);
- kitais atvejais, kai kyla abejonių dėl zonos ir vientisų modelių pritaikomumo ar informacijos turinio (unikalios konstrukcijos, ugnies plitimas palei pastato fasadą, būtinybė atsižvelgti prieątemisgais)

Tipinės gaisro apkrovos charakteristikos (pavyzdžiai)

Pastatai I-II g. Ugnis; baldai + nama apyvokos daiktai
Grynoji iluminė vertė, kJ / kg 13800,0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GF tankis, kg / m3 0,0108
Spesifikasi degimo greitis, kg / m2-s 0,01450
Dūmų generavimo pajėgumas, Npm2 / kg 270,00
Deguonies suvartojimas (О2), kg / kg -1.0300
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (COg), kg/kg 0.20300
anglies monoksidas (CO), kg / kg 0,00220
vandenilio chloridas (HC1), kg / kg 0,01400

Pastato I-II g. Ugnis; baldai + audiniai
Grynoji iluminė vertė, kJ / kg 14700,0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GZh tankis, kg / m3. 0,0108
Spesifik degimo greitis, kg / m2 0,01450
Dūmų generavimo pajėgumas, Npm2 / kg. ... 82.00
Deguonies suvartojimas (O2), kg / kg -1.4370
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (CO2). kg / kg ...... 1.28500
anglies monoksidas (CO), kg / kg 0,00220
vandenilio chloridas (HC1), kg / kg. 0,00600

Viešieji pastatai; baldai + linoleuma PVC (0,9 + 0,1)
Grynoji iluminė vertė, kJ / kg 140000.0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GF tankis, kg / m3 0,015
Spesifik degimo greitis, kg / m2s.-. 0,01370
Dūmų generavimo pajėgumas, Npm2 / kg 47,70
Deguonies suvartojimas (Og), kg / kg -1,3690
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (СО2), kg / kg 1.47800
Anglies monoksidas (CO), kg / kg 0,03000
vandenilio chloridas (HC1), kg / kg .. 0,00580

Bibliotekos, archyvai; knygos, urnalai lentynose
Grynasis ilumingumas, kJ / kg 14500.0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GF tankis, kg / m3 0,0103
Spesifik degimo greitis, kg / m2 0,01100
Dūmų generavimo pajėgumas, Npm2 / kg 49,50
Deguonies suvartojimas (О2), kg / kg -1,1540
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (СО2), kg / kg 1.10870
anglies monoksidas (CO), kg / kg 0,09740
vandenilio chloridas (HC1), kg / kg. .0,00000

Viršutiniai drabužiai; krūva, audiniai (vilna + nailonas)
Grynoji iluminė vertė, kJ / kg 23300.0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GF tankis, kg / m3 0,0835
Spesifik degimo greitis, kg / m2-s 0,01300
Dujų formavimo talpa, Npm2 / kg 129,00
Deguonies suvartojimas (О2), kg / kg -3,6980
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (СО2), kg / kg 0,46700
Anglies monoksidas (CO), kg / kg 0,01450
vandenilio chloridas (HС1), kg / kg 0,00000

Rezinotekhn. Produk; guma, gaminiai iš jos
Grynoji iluminė vertė, kJ / kg 36000,0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GF tankis, kg / m3 .... 0,0184
Spesifik degimo greitis, kg / m2-s 0,01120
Dmų generavimo pajėgumas, Np m2 / kg 850,00
Deguonies sąnaudos (О2), kg / kg -2.9900
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (СО2), kg / kg 0,41600
anglies monoksidas (CO), kg/kg..0.01500
vandenilio chloridas (HC1), kg / kg 0,00000

mobil; 0,3 * (guma, benzina) + 0,15 * (poliuretano putos, PVC) + 0,1 * emalio
Grynoji ilumingumo vertė, kJ / kg 31700,0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GF tankis, kg / m3 0,0068
Spesifik degimo greitis, kg / m2 s 0,02330
Dūmų generavimo pajėgumas, Np m2 / kg 487,00
Deguonies suvartojimas (О2), kg / kg. -2.600
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (СО2), kg / kg 1.29500
anglies monoksidas (CO), kg / kg 0,09700

Kabinetas; baldai + popierius (0,75 + 0,25)
Grynasis ilumingumas, kJ / kg. 14002.0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GF tankis, kg / m3 0,042
Spesifik degimo greitis, kg / m2 0,01290
Dūmų generavimo pajėgumas, Npm2 / kg .. 53.00
Deguonies suvartojimas (О2), kg / kg. .-1.1610
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (СО2), kg / kg ... 0,64200
anglies monoksidas (CO), kg / kg ....... 0,03170
vandenilio chloridas (HC1), kg / kg. , 0,00000

Kamarys išklotas plokštėmis; pluoške plokščių plokštės
Grynoji iluminė vertė, kJ / kg 18100.0
Tiesinis liepsnos greitis, m / s / GZ tankis, kg / m3 0,0405
Spesifik degimo greitis, kg / m2 0,01430
Dūmų generavimo pajėgumas, Npm2 / kg 130,00
Deguonies suvartojimas (О2), kg / kg -1,1500
Dujų išsiskyrimas:
anglies dioksidas (СО2), kg / kg 0.68600
Anglies monoksidas (CO), kg / kg 0,02150
vandenilio chloridas (НС1), kg / kg .... g .. 0,00000

Sastrara

2008 m. Lipo 22 d. Rusijos Federacijos federalinis statymas Nr. 123-FZ "Priešgaisrinės saugos reikalavimų techniniai reglamentai".
GOST 12.1.004-91 * Priešgaisrinė sauga. Bendrieji reikalavimai.
GOST 12.1.033-81 * Priešgaisrinė sauga. Svokos ir apibrėžimai.
SP 118.13330.2012 Viešieji pastatai ir statiniai.
SNiP 21-01-97 * Pastatų ir konstrukcijų priešgaisrin sauga.
V. V. Cholščevnikovas, D. A. Samošinas Parfenenko A.P., Kudrin I.S., Istratov R.N., Beloskhov I.R. monių evakuacija ir elgesys gaisrų metu: vadovėlis. pašalpa. - L .: Rusijos nepaprastųjų situacijų Ministerijos Valstybinės priešgaisrinės tarnybos akademija, 2015 m. - 262 hal.