top.ht1.jpg (17384 bytes)

Национальный исследовательский университет МЭИ

Кафедра инженерной экологии и охраны труда

 

Учебно-методический комплекс (издание второе, исправленное и дополненное)

                                         Справки по телефону: 362-71-32;   e-mail: KorolevIV@mpei.ru _ _

 

   


IX. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

10. Расчетное задание

Расчет времени эвакуации людей из помещения при пожаре. Выбор методов и средств пожаротушения


Участок 9 (лестница вниз).

Длина участка: 5 м

Ширина участка: 1 м

Число людей, движущихся по участку: 10

Интенсивность людского потока:  

 

Плотность потока:

Скорость:

 

Участок 10.

Длина участка: 3 м

Ширина участка: 1 м

Число людей, движущихся по участку: 10

Интенсивность людского потока:  

 

Плотность потока:

Скорость:

 

Расчётное время эвакуации равно сумме времени движения людского потока по отдельным участкам пути:

 

 

1.                Вывод о возможности безопасной эвакуации:

 Принимаем tН.Э =0,5 мин = 30 с – при наличии системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Сравнивая полученные значения ,  и tН.Э, можно сделать вывод о том, что выполняется условие:

 , следовательно

Тогда вероятность эвакуации людей из здания при пожаре равна:

   

Можно сделать вывод о том, что если в помещении не реализуется сценарий взрыва горючей газо (паро) – или пылевоздушной смеси, тогда все люди смогут эвакуироваться с вероятностью 99,9 %. Однако, это значение является приблизительным, определённым по упрощенной модели и для обеспечения безопасности людей необходимо предусмотреть все возможные мероприятия по предотвращению взрыва, а также по ограничению распространения ОФП.

Возможные защитные меры и средства пожаротушения.

 

Эффективность тушения пожара зависит от:

-                   Правильного выбора способов и средств тушения пожара

-                   Огнетушащих веществ и умения их применять

-                   Оперативности средств связи, сигнализации и огнегасительных установок и систем.

 

По характеристикам горючей среды (горючий газ) определяется класс пожара С, при котором рекомендуется следующие огнетушащие средства: газовые составы, инертные разбавители (CO2, N2), галоген-углеводороды, специальные порошки и вода для охлаждения оборудования.

Таким образом, в качестве возможных защитных средств можно рекомендовать следующие мероприятия (с учётом специфики взрывоопасности бутана и условий его содержания):

1.                Обеспечение работоспособности противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации

2.                Обеспечение выполнения правил пожарной безопасности для предотвращения образования источника зажигания

3.                Регулярный техосмотр состояния трубопровода с бутаном и его элементов на наличие изменений в структуре металла, конструктивных разрушений (повреждений), износов

4.                Регулярный ремонт, производимый квалифицированными специалистами

5.                Использование в качестве средств защиты объёмного тушения, флегматизации газами, порошками (например, на основе бикарбоната натрия, зерна силикагеля)

6.                Обязательно наличие одиночных огнетушителей в достаточном количестве для устранения очагов воспламенения

7.                Помещения должны быть оборудованы аварийной вентиляцией (для уменьшения концентрации горючего газа, снижения температуры в помещении)

8.                Чтобы снизить тяжесть последствий взрыва, одним из эффективных мероприятий снижающих взрывные нагрузки до безопасного уровня, является устройство в наружном ограждении пожаровзрывоопасного помещения сбросных проемов, оборудованных специальными легкосбрасываемыми конструкциями (ЛСК). Наличие ЛСК в помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности регламентируется нормативными документами.

9.                Обязательно предусмотреть расположение чувствительной сигнализации, которая реагирует даже на незначительную утечку газа и/или незначительное превышение температуры в помещении.

 

Средства пожаротушения

 

Газовые составы и инертные разбавители используются для уменьшения скорости реакции, т.к. часть тепла идёт на нагрев газов. CO2 имеет небольшую огнегасительную концентрацию (20-30% об.), но негативно воздействует на человека. Обязательно наличие в помещении пожарной сигнализации. N2 так же обладает разбавляющим и охлаждающим действием. При больших концентрации опасен для человека.

Применение инертных разбавителей можно использовать и как средство, направленное на предотвращение возникновения взрыва, в данном случае реализуется принцип газовой флегматизации горючей смеси. Дополнительным преимуществом использования системы флегматизации является возможность совмещения функций пожаротушения и флегматизации в одной системе автоматических установок газового пожаротушения (АУГП). В таком случае реализуется следующий принцип действия системы:

-       при образовании горючей смеси внутри помещения и превышении концентрации взрывоопасных веществ выше установленного порогового значения срабатывает датчик довзрывоопасных концентраций и в объем помещения подается флегматизатор – газообразное огнетушащее вещество  (ГОТВ) с заданными расходными характеристиками;

-       при возникновении пожара, не связанного с горением горючей смеси, срабатывают пожарные извещатели автоматической установки пожарной сигнализации и происходит запуск АУГП, которая подает ГОТВ в защищаемое пространство.

Огнетушащие порошки – мелкоизмельчённые минеральные соли с различными добавками, которые препятствуют комкованию и слёживаемости. Порошки имеют самую высокую огнетушащую способность среди всех веществ, обладают флегматизирующим действием. Основами порошков являются карбонаты и бикарбонаты натрия и калия, хлориды натрия и калия, фосфорно-аммонийные соли. Наиболее целесообразно применять АОС (аэрозольные огнетушащие средства – тончайшие порошки на основе хлорида и карбоната калия), т.к. обеспечивается в 5-8 раз большая огнетушащая способность.

Вода – наиболее распространённое и дешёвое средство, обладает высокой теплоёмкостью (теплота парообразования 2258 Дж/г), повышенной термической стойкостью. В данном случае целесообразна подача воды только для охлаждения соседнего оборудования (при наличии) в виде распылённых струй (мелких капель), т.к. таким образом, создаются благоприятные условия для испарения капель, что увеличивает охлаждающий эффект.

 

        Следующий раздел        Предыдущий раздел        Оглавление