Тема4. Определение времени разрушения построек, в случае возникновения аварии (катастрофы) на пожаро- и взрывоопасных объектах
4.1 Общие сведения
Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб, в ряде случаев вызывают тяжелые травмы и гибель людей. Ущерб от пожаров и взрывов в промышленно развитых странах превышает 1 % национального дохода и имеет тенденцию постоянного роста. В России также происходит ежегодное увеличение количества пожаров и убытков от них, а количество людей, погибающих на пожарах, превышает 12 тыс. в год.
Осуществление государственного пожарного надзора возложено на Государственную противопожарную службу, в число основных задач которой входят:
– организация разработки государственных мер и нормативного регулирования в области пожарной безопасности;
– тушение пожаров и проведение связанных с ними аварийно-спасательных работ;
– профессиональная подготовка кадров для Государственной противопожарной службы.
Оценка пожаровзрывоопасности различных объектов заключается в определении возможных разрушительных воздействий пожаров и взрывов на эти объекты, а также опасных факторов пожаров и взрывов на людей. Существует два подхода к нормированию в области обеспечения пожаровзрывобезопасности.
Детерминированный подход основан на распределении объектов по степени опасности, определяемой по параметру, характеризующему разрушающие последствия пожара и взрыва, на категории и классы. При этом назначаются конкретные количественные границы этих категорий и классов. Нормативный документ НПБ-105–95.
Вероятностный подход основан на концепции допустимого риска и предусматривает недопущение воздействия на людей опасных факторов пожара и взрыва с вероятностью, превышающей нормативную. Нормативный документ ГОСТ 12.1.004–91.
Потенциальная пожарная опасность зданий и сооружений определяется количеством и свойствами материалов, находящихся в здании, а также пожарной опасностью строительных конструкций, зависящий от горючести материалов, из которых они выполнены, и способности конструкций сопротивляться воздействию пожара в течение определенного времени, т. е. от ее огнестойкости.
Огнестойкость относится к числу основных характеристик конструкций и регламентируется СНиП 21-01–97.
Время, по истечении которого конструкция теряет несущую или ограждающую способность, называют пределом огнестойкости и измеряют в часах.
Класс пожарной опасности конструкций определяется экспериментально и регламентируется ГОСТ 30403–95.
4.2 Порядок выполнения задания
1. Рабочий поселок завода оказался в зоне воздействия светового импульса. Основная масса построек имеет степень огнестойкости S. Определить время охвата огнем зданий Тохв (табл. 6.1) и время развития сплошного пожара Тразв по участку застройки длиной L (м), если коэффициент плотности пожара – K, линейная скорость распространения пожара – V (м/мин), коэффициент, учитывающий степень разрушения строений – Y.
2. Выбрать и записать в отчет исходные данные варианта (табл. 6.2).
3. Рассчитать время охвата огнем здания с учетом степени его разрушения [11]:
, (6.1)
где Т0 – время охвата огнем здания, без учета величины разрушения (табл4.1);
Y – коэффициент, учитывающий степень разрушения зданий.
4. Рассчитать время развития сплошных пожаров по участку застройки [11]:
(6.2)
где K – коэффициент, учитывающий плотность пожара на участке;
L – длина участка застройки в направлении приземного ветра, м;
V – линейная скорость распространения сплошного пожара, м/мин.
5. Сформулировать соответствующий вывод.
Таблица 4.1
Время охвата огнем здания без учета величины
его разрушения (T0, мин) [12]
Степень огнестойкости здания | Этажность | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более | |
I, II | 60 | 85 | 100 | 110 | 120 |
III | 40 | 60 | 80 | 90 | 90 |
IV, V | 30 | 60 | – | – | – |
Таблица 4.2
4.3 Варианты заданий к практическому занятию по теме “Определение времени разрушения построек, в случае возникновения аварии (катастрофы) на пожаро- и взрывоопасных объектах”
Варианта | Степень огнестойкости построек, S | Длина участка застройки, L (м) | Коэффициент плотности пожара, K | Линейная скорость распространения пожара, V (м/мин) | Степень разрушения строений, Y |
1 | III | 900 | 0,3 | 0,5 | 2,1 |
2 | III | 910 | 0,3 | 0,51 | 2,0 |
3 | III | 920 | 0,3 | 0,62 | 2,4 |
4 | I | 930 | 0,3 | 0,78 | 2,7 |
5 | I | 940 | 0,3 | 0,45 | 2,9 |
6 | I | 950 | 0,3 | 0,66 | 2,6 |
7 | II | 960 | 0,4 | 0,54 | 3,2 |
8 | II | 970 | 0,4 | 0,58 | 3,4 |
9 | II | 980 | 0,4 | 0,19 | 3,3 |
10 | IV | 990 | 0,4 | 0,56 | 3 |
11 | IV | 1 000 | 0,4 | 0,64 | 3,8 |
12 | IV | 900 | 0,4 | 0,42 | 3,5 |
13 | I | 910 | 0,5 | 0,71 | 4,0 |
14 | II | 920 | 0,5 | 0,63 | 4,1 |
15 | III | 930 | 0,5 | 0,32 | 4,1 |
16 | IV | 940 | 0,5 | 0,71 | 4,3 |
17 | III | 950 | 0,5 | 0,42 | 4,5 |
18 | III | 960 | 0,5 | 0,37 | 4,2 |
19 | III | 970 | 0,6 | 0,50 | 4,6 |
20 | I | 980 | 0,6 | 0,64 | 4,6 |
21 | I | 990 | 0,6 | 0,41 | 4,8 |
22 | I | 1 000 | 0,6 | 0,78 | 4,5 |
23 | II | 900 | 0,6 | 0,84 | 4,4 |
24 | II | 910 | 0,6 | 0,22 | 4,7 |
25 | II | 920 | 0,7 | 0,45 | 4,9 |
26 | IV | 930 | 0,7 | 0,58 | 5,0 |
27 | IV | 940 | 0,8 | 0,32 | 5,1 |
28 | IV | 950 | 0,8 | 0,95 | 5,1 |
29 | I | 960 | 0,9 | 0,20 | 5,3 |
30 | II | 970 | 0,9 | 0,49 | 5,3 |
31 | IV | 900 | 0,4 | 0,64 | 3,8 |
32 | IV | 1000 | 0,4 | 0,42 | 3,5 |
33 | I | 920 | 0,5 | 0,71 | 4,0 |
34 | II | 910 | 0,5 | 0,63 | 4,1 |
35 | III | 940 | 0,5 | 0,32 | 4,1 |
36 | IV | 930 | 0,5 | 0,71 | 4,3 |
37 | III | 960 | 0,5 | 0,42 | 4,5 |
38 | III | 950 | 0,5 | 0,37 | 4,2 |
39 | III | 980 | 0,6 | 0,50 | 4,6 |
40 | III | 970 | 0,6 | 0,64 | 4,6 |
41 | III | 900 | 0,3 | 0,5 | 2,1 |
42 | III | 910 | 0,3 | 0,51 | 2,0 |
43 | II | 920 | 0,3 | 0,62 | 2,4 |
44 | II | 930 | 0,3 | 0,78 | 2,7 |
45 | II | 940 | 0,3 | 0,45 | 2,9 |
46 | II | 950 | 0,3 | 0,66 | 2,6 |
47 | I | 960 | 0,4 | 0,54 | 3,2 |
48 | I | 970 | 0,4 | 0,58 | 3,4 |
49 | I | 980 | 0,4 | 0,19 | 3,3 |
50 | II | 990 | 0,4 | 0,56 | 3 |
51 | I | 990 | 0,7 | 0,41 | 4,8 |
52 | I | 1 000 | 0,7 | 0,78 | 4,5 |
53 | II | 900 | 0,7 | 0,84 | 4,4 |
54 | II | 910 | 0,7 | 0,22 | 4,7 |
55 | II | 920 | 0,6 | 0,45 | 4,9 |
56 | IV | 930 | 0,6 | 0,58 | 5,0 |
57 | IV | 940 | 0,9 | 0,32 | 5,1 |
58 | IV | 950 | 0,9 | 0,95 | 5,1 |
59 | I | 960 | 0,8 | 0,20 | 5,3 |
60 | II | 970 | 0,8 | 0,49 | 5,3 |
61 | III | 900 | 0,3 | 0,62 | 2,1 |
62 | III | 910 | 0,3 | 0,58 | 2,0 |
63 | III | 920 | 0,3 | 0,6 | 2,4 |
64 | I | 930 | 0,3 | 0,45 | 2,7 |
65 | I | 940 | 0,3 | 0,78 | 2,9 |
66 | I | 950 | 0,3 | 0,54 | 2,6 |
67 | II | 960 | 0,4 | 0,66 | 3,2 |
68 | II | 970 | 0,4 | 0,19 | 3,4 |
69 | II | 980 | 0,4 | 0,58 | 3,3 |
70 | IV | 990 | 0,4 | 0,62 | 3 |
71 | I | 990 | 0,7 | 0,41 | 4,5 |
72 | I | 1 000 | 0,7 | 0,78 | 4,8 |
73 | II | 900 | 0,7 | 0,84 | 4,7 |
74 | II | 910 | 0,7 | 0,22 | 4,4 |
75 | II | 920 | 0,6 | 0,45 | 4,5 |
76 | IV | 930 | 0,6 | 0,58 | 5,1 |
77 | IV | 940 | 0,9 | 0,32 | 5,0 |
78 | IV | 950 | 0,9 | 0,95 | 5,0 |
79 | I | 960 | 0,8 | 0,20 | 5,1 |
80 | II | 970 | 0,8 | 0,49 | 5,2 |
81 | I | 990 | 0,6 | 0,49 | 4,8 |
82 | I | 1 000 | 0,6 | 0,84 | 4,5 |
83 | II | 900 | 0,6 | 0,78 | 4,4 |
84 | II | 910 | 0,6 | 0,45 | 4,7 |
85 | II | 920 | 0,7 | 0,22 | 4,9 |
86 | IV | 930 | 0,7 | 0,32 | 5,0 |
87 | IV | 940 | 0,8 | 0,58 | 5,1 |
88 | IV | 950 | 0,8 | 0,20 | 5,1 |
89 | I | 960 | 0,9 | 0,95 | 5,3 |
90 | II | 970 | 0,9 | 0,32 | 5,3 |
91 | III | 900 | 0,4 | 0,5 | 2,1 |
92 | III | 910 | 0,7 | 0,51 | 2,0 |
93 | II | 920 | 0,8 | 0,62 | 2,4 |
94 | II | 930 | 0,4 | 0,78 | 2,7 |
95 | II | 940 | 0,7 | 0,45 | 2,9 |
96 | II | 950 | 08 | 0,66 | 2,6 |
97 | I | 960 | 0,7 | 0,54 | 3,2 |
98 | I | 970 | 0,8 | 0,58 | 3,4 |
99 | I | 980 | 0,49 | 0,19 | 3,3 |
100 | II | 990 | 0,6 | 0,56 | 3 |
4.4 Контрольные вопросы и задания
1. Назовите основные задачи Государственной противопожарной службы.
2. Какие компоненты необходимы для возникновения и развития процесса горения?
3. Что принято называть процессом горения? Виды горения.