Главная страница

Пупыкина Ю.А._ТБмз-1402Д. Исследование и разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций (на примере моу лицей 67) Студентка)


Скачать 1.21 Mb.
НазваниеИсследование и разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций (на примере моу лицей 67) Студентка)
Дата31.01.2023
Размер1.21 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаПупыкина Ю.А._ТБмз-1402Д.pdf
ТипИсследование
#913480
страница4 из 4
1   2   3   4
• В отличие от специальных систем, размещение и скорость приточного
воздуха здесь также регулируются, но сама система существенно усложняется за счет двойного назначения.
• Надежность системы существенно выше, поскольку любой дефект выявляется и своевременно устраняется в рамках ежедневной штатной работы.
• Ручной привод также можно легко вывести на пульт пожарной сигнализации.
• Весь приточный воздух можно обрабатывать согласно расчетным условиям (нагревать, охлаждать, фильтровать) и регулировать в желаемом диапазоне. Система в целом не более громоздкая, чем обычная система кондиционирования (те же решетки и дополнительные диффузоры.
• Стоимость ненамного превышает стоимость приобретения и монтажа стандартной системы. Среди недостатков необходимо отметить
• Система однозначно более сложная, отсюда необходимость специальной подготовки обслуживающего персонала.
• Все составные части системы помимо работы в штатном режиме должны обеспечивать бесперебойное функционирование, в том числе в аварийной ситуации ликвидации пожара на объекте. Это ведет к тому, что такие компоненты и узлы проектируются с большим запасом на прочность и т. пи имеют чаще всего более высокую стоимость, что неизбежно удорожает всю систему.
Дымоудаление из помещений большой площади В зданиях, имеющих большие открытые пространства в силу очень высоких потолков и невозможности сегментации воздушной массы вопрос пожарной безопасности систем ОВК чрезвычайно обостряется. Так вот именно в силу невозможности сегментации воздушной массы и уязвимости путей эвакуации единственной действенной альтернативой неизбежному накоплению дыма становится удаление дыма через специальные проемы в перекрытии как естественной тягой, таки посредством специальных вытяжных вентиляторов. При пожаре образуется большая масса горячего газа,
который распространяется в виде восходящего вертикального прямолинейного столба. Взвешенная пропускная масса такого столба в силу эффекта захвата окружающего воздуха растет по мере восхождения. Поднявшись под потолок, горячий газ образует стратифицированную зону дыма, который, накапливаясь, начинает охлаждаться, слой дыма увеличивается, и по мере роста плотности начинает опускаться, насыщая все нижестоящее пространство [13]. Разумеется, кроме удаления основного объема дыма система активной защиты должна обеспечить приток необходимого объема свежего воздуха, достаточного для того, чтобы на незадымленных участках атриума в течение достаточного времени сохранялись условия для безопасной эвакуации людей. Для таких ситуаций довольно сложно определить необходимую пропускную массу воздуха главным образом потому, что практически невозможно предугадать интенсивность притока дыма. Те же 6 об./ч, рекомендуемые американскими регламентами, зачастую оказываются недостаточными, в том числе и для обеспечения избыточного давления в отношении смежных помещений. Само собой разумеется, что индекс приточного воздуха не может превышать индекс дымоудаления, поскольку в противном случае нельзя будет обеспечить пониженное давление на участке возгорания. На рисунке 10 представлена схема расположения системы дымоудаления на примере корпуса первого этажа лицея №67.
Рисунок 10 – Расположение системы дымоудаления
Вывод к главе 3: Для анализа и внедрения системы дымоудаления в образовательных учреждениях проведено изучение нормативных и технических документов СНиП) и определены требования к помещениям, в которых должна быть установлена данная система, а также обоснование установки той или иной системы дымоудаления. В случае возникновения пожара и последующей паники, люди чаще гибнут по причине высокого уровня задымленности, и соответственно банального отсутствия возможности вовремя найти выход. В то время как благодаря наличию системы дымоудаления угарный газ и дым концентрируется, таким образом, система препятствует распространению дыма по помещениям, сведя к минимуму факторы, мешающие дыханию и обзору. По своей сути системы вентиляции и дымоудаления практически одинаковы. Единственное отличие заключается в том, что система дымоудаления требует применения материалов, обеспечивающих ее нормальную функциональность при условиях наличия высокой температуры. Разработан алгоритм работы систем противодымной защиты для рассматриваемого образовательного учреждения. Изучена система противодымной защиты с наглядным изображением в виде схемы. Также представлены и обоснованы системы воздухообработки и дымоудаления из помещений большой площади, с подробным описанием их функционирования. В итоге предложено внедрить данную систему дымоудаления в МОУ лицей №67. Расположение оборудования показано на схеме расположения системы дымоудаления на примере корпуса первого этажа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ В работе проведен анализ состояния и требования пожарной безопасности в образовательных учреждениях путем рассмотрения статистики возникновения пожаров и основных нарушений требований противопожарного режима, а также существующих требования к состоянию пожарной безопасности в образовательных учреждениях. Выявлены характерные нарушения требований пожарной безопасности в образовательных учреждениях, а также нерешенные до настоящего времени проблемы обеспечения пожарной безопасности. Результатом изучения нормативных правовых документов и законодательных актов является составленный перечень документации по пожарной безопасности, которая необходима быть в каждом образовательном учреждении и неукоснительно соблюдаться. Разработаны мероприятия по противопожарной профилактике в образовательных учреждениях. Изучено техническое состояние образовательного учреждения МОУ лицей №67 на предмет возможных мест возникновения и развития пожаров и дана оперативно–тактическая характеристик. Возникает необходимость разработки мероприятий, призванных предотвратить и минимизировать опасность возгорания, составной частью мер пожарной безопасности является наличие и работоспособность систем раннего обнаружения опасных ситуаций, способных локализовать возгорание и не дать ему выйти из фазы возгорания либо продлить эту фазу насколько возможно и оттянуть переход в фазу развитого пожара. Это дает возможность эвакуировать из зоны пожара людей и имущество, а также организовать тушение пожара. Проанализированы основные требования к системам вытяжной, общеобменной и аварийной вентиляции, расположенных во всех типах помещений. Аварийную противодымную вентиляцию для удаления дыма при пожаре следует проектировать для обеспечения эвакуации людей из
помещений здания в начальной стадии пожара, возникшего водном из помещений. Проведя изучение существующих принципов обеспечения пожарной безопасности на рассматриваемом объекте, можно сделать вывод о недостаточности принимаемых технических мер. Для обеспечения полной защиты сотрудников, обучающихся, имущества образовательного учреждения, а также снижения вероятности отравления угарным газом предлагается внедрить систему дымоудаления. Особенно данное инновационное для образовательных учреждений предложение актуально в помещениях с большим скоплением людей (актовый зал, спортивный зал) и большим количеством легковоспламеняющихся предметов (библиотека. В случае возникновения пожара и последующей паники, люди чаще гибнут по причине высокого уровня задымленности, и соответственно банального отсутствия возможности вовремя найти выход. В то время как благодаря наличию системы дымоудаления угарный газ и дым концентрируется, таким образом, система препятствует распространению дыма по помещениям, сведя к минимуму факторы, мешающие дыханию и обзору. По своей сути системы вентиляции и дымоудаления практически одинаковы. Единственное отличие заключается в том, что система дымоудаления требует применения материалов, обеспечивающих ее нормальную функциональность при условиях наличия высокой температуры. Разработан алгоритм работы систем противодымной защиты для рассматриваемого образовательного учреждения. Изучена система противодымной защиты с наглядным изображением в виде схемы. Представлены и обоснованы системы воздухообработки и дымоудаления из помещений большой площади, с подробным описанием их функционирования. Нами предложено внедрить систему дымоудаления в МОУ лицей №67.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1
Азаров, В.П. Анализ сценариев возможного развития пожаров в зданиях образовательных учреждений, построенных по типовым проектам Текст / В.В, Азаров, Г.И, Рудченко, НС. Кузнецова // Интернет–вестн.
ВолгГАСУ Сер Стр–во и архитектура, 2011. Вып. 3(17).
2
Азаров, В.Н О расчёте времени эвакуации людей при обеспечении пожарной безопасности зданий дошкольных образовательных учреждений Текст / В.В. Азаров, Г.И. Рудченко, НС. Кузнецова // Вести. ВолгГАСУ. Сер
Стр–во и архитектура. 2011. Вып. 23 (42). С. 116–122.
3
Ерёмченко, МА. Нормирование коммуникационных путей учебных помещений школ Текст МА. Ерёмченко, В.М, Предтеченский, В.В,
Холщевников // Жилищное строительство, 2007, № 10.
4
Вентцель, Е.С. Теория случайных процессов и ее инженерные приложения : учеб. пособие. Текст / Е.С. Вентцель, Л.А. Овчаров / е изд. М.
: Высш. шк, 2000. 383 с.
5 Андреев, АО. Экспресс–оценка возможностей первичных средств пожаротушения в управленческих решениях при осуществлении государственного пожарного надзора Текст : дис. . канд. техн. наук 03.02.08: защищена 12.04.00: утв. 10.10.00 / Андреев Александр Олегович. – М, 2000. –
157 стр. – Библиогр.: с 6
Брушлинский, Н. Мировая пожарная статистика Текст / Н.
Брушлинский и др. М. : Акад. ГПС МЧС России, 2004. 126 с.
7
Андрейчиков, А.В. Принятие стратегических управленческих решений (компьютерные методы и примеры применения) : учеб. пособие Текст / А.В. Андрейченков, ОН, Андрейченкова / ВолгГТУ. Волгоград, 1998.
141 с.
8
Брушлинский, H. Н. К вопросу о вычислении рисков // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций Текст / Н.Н, Брушлинский, Е.А.
Клепко / М. : ВИНИТИ, 2004. Вып. С. 60–72.

84 9
Брушлинский, Н. Оценка рисков пожаров и катастроф Текст /
Н.Н. Брушлинский, Ю.М, Глуховенко // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях М. : ВИНИТИ, 1992. Вып. С. 13–39.
10
Ахназарова, С.Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии : учеб. пособие. е изд, перераб. и доп. Текст / С.Л. Ахназорова,
В.В. Кафаров/ М. : Высш. шк, 1985. 327 с.
11 ГОСТ 12.1.004–2001 Пожарная безопасность. Общие требования. Текст. – Введ. 2001-01-01 - М Госстандарт России Изд-во стандартов, 2001.-
54.
12
Берштейн, H.A. Очерки по физиологии движений и физиологии активности Текст / АН. Берштейн / М Медицина, 1996. 349 с.
13 Бондарь, А.Г. Планирование эксперимента в химической технологии : учеб. пособие Текст / А.Г. Бондарь, ГА, Статюха Киев : Вища шк, 1976. 184 с.
14
Бруевич, А. Аппроксимация нелинейных характеристики спектры при гармоническом воздействии Текст / АН, Бруевич, СИ, Евтянов
/ М. : Сов. радио, 1965. 344 с.
15
Брушлинский, НО понятии пожарного риска и связанных с ним понятиях Текст / Н.Н. Брушдинский // Пож. безопасность. 1999. № 3. С. 36–
49.
16
Варлань, А.Ф. Алгоритм аппроксимации экспериментальных зависимостей сплайнами с дробными показателями степени Текст / А.Ф.
Варлань, Д.В. Ковалев // Электрон, моделирование. 1991. № 5. С. 105–107.
17
Вентцель, Е.С. Теория вероятностей. е изд. Текст / Е.С.
Вентцель / М. : Высш. шк, 2002. 575 с.
18 Руководство по оценки пожарного риска для общественных зданий[Текст]. – М ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009.
19
Ветошкин,
А.Г. Безопасность жизнедеятельности оценка производственной безопасности : учеб. пособие. Текст / А.Г. Ветошин, Г.П,
Разживина / Пенза : Изд–во Пенз. госуд. архит.–строит. акад, 2012. 172 с.

85 20
Гельфонд, Л. Архитектурное проектирование общественных зданий и сооружений Текст / А.Л. Гельфонд / М. : Архитектура, 2006. с.
21
Иванников, В.П. Справочник руководителя тушения пожаров Текст / В.П. Иванников, П.П. Юное / М. : Стройиздат, 2011. 288 с 22 ГОСТ 8.010–02. Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к стандартизации и аттестации методик выполнения измерений. Текст. – Введ. 2002-01-01 - М Госстандарт России
Изд-во стандартов, 2002.- 27.
23 ГОСТ 24026–2000 Исследовательские испытания. Планирование эксперимента. Термины и определения. Текст. – Введ. 2000-03-01 - М Госстандарт России Изд-во стандартов, 2000.- 15.
24 Щеглов, АН. Оценка влияния вентиляционных проемов на параметры припотолочной струи дыма при пожаре в помещении Текст / АН. Щеглов, А.В. Матюшин, В.Н. Тимошенко // Материалы П–го Международного семинара
25 ГОСТ Р 12.4.026–2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Текст. – Введ. 2001-01-01 - М Госстандарт России Изд-во стандартов, 2001.- 35.
26
Брушлинский, Н. Снова о рисках и управлении безопасностью систем / Текст / Н.Н. Брушлинский // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях М. : ВИНИТИ. 2002. Вып. 4. С. 12–27.
27 ГОСТ
12.1.033–81 Пожарная безопасность. Термины и определения. Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочноинформационная система Гарант.
28
Баратов, АН. Пожарная опасность строительных материалов. Текст АН. Баратов/ М. : Стройиздат, 1988.290 с.
29 ГОСТ 12.1.044–89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочно–информационная система Гарант. Волгоград.

86 30 Акимов, В.А. Основы анализа и управления риском в природной и техногенной сферах : учеб. пособие. Текст / В.В. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н.
Радаев / М. : Деловой экспресс, 2004. 360 с.
31 ГОСТ 30244–94 Межгосударственный стандарт. Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочно–информационная система Гарант.
32 ГОСТ 12.1.019–79* ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты. Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочно–информационная система Гарант.
33
Змеул, С.Г. Архитектурная типология зданий и сооружений Текст
/ С.Г, Змеул, Б.А. Махонько. М. : Архитектура, 2004. 153 с.
34 ГОСТ 12.1.030–81* ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление. Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочно–информационная система Гарант.
35 ГОСТ Р 53307–2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость. Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочно–информационная система Гарант.
36 ГОСТ Р 12.4.026–2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочно–информационная система Гарант.
37 Гражданская защита. Понятийно–терминологический словарь Текст / под общ. ред. ЮЛ. Воробьева. М. : Изд–во "Флайст", Инф.–изд. Центр "Геополитика, 2011. 196 с.
38
Грановский, В.А. Методы обработки экспериментальных данных при измерениях Текст / В.А, Грановский, Т.Н. Сирая / М Энергоатомиздат,
2010. 288 с.
39
Гурфинкель, B.C. Концепция схемы тела и моторный контроль Текст /В.С. Гурфинкель, ЮС. Левин // Интеллектуальные процессы и их моделирование. Организация движений. М Наука 2011. 59 с.

87 40 Здания, сооружения и их устойчивость при пожаре Текст / В. Н.
Демехин и др. М. : Акад. ГПС МЧС России, 2013. 158 с.
41
Дмитриченко, АС. Новый подход к расчету вынужденной эвакуации людей при пожарах Текст / АС, Дмитриченко, С.А. Соболевский,
С.А. Татринков // Пожаров–зрывобезопасность. 2012. № 6. С. 39–47.
42 Вознесенский, В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико–экономических исследованиях. Текст / В.А. Вознесенский / М. : Финансы и статистика, 2011. 188 с.
43
Дутов, В.И. Психофизиологические и гигиенические аспекты деятельности человека при пожаре Текст / В.И. Дтов, И.Г. Чурсин / М. : Изд–
во Защита, 2013. 135 с.
44
Еремина, ТЮ. Эффективные решения в обеспечении пожарной безопасности зданий и сооружений в Российской Федерации Текст / ТЮ.
Еремина / Мс
Ермаков, СМ. Математическая теория оптимального эксперимента учеб. пособие Текст / СМ, Ермаков, А.А. Жиглявский М Наука, 2008. 320 с.
46 О пожарной безопасности :Федер. закон РФ от 21.12.94 г.№69–ФЗ Текст принят Гос. Думой 18.11.94 г введ. 26.12.94 г. Собр. законодательства РФ. – 2016. – № 35, ст. 3649.
47 Генеральная прокуратура Российской Федерации. Официальный сайт. К сведению СМИ. Электронный ресурс URL: http://www.genproc.gov.ru/ дата обращения 00.00.0000)
48 Присадков, В.И. Безопасность людей при пожарах в зданиях с атриумами Текст / В.И. Присадков, А.В. Федорин / Конф. Организм и окружающая среда жизнеобеспечение и защита человека в экстремальных условиях. Москва. 26–29. 9.2000, с. 54–56.
49 ГОСТ 12.2.007–75* ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. Электронный ресурс. Режим доступа Электронная справочно–информационная система Гарант.

88 50
Шойгу,
С.К. Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия пожарного[Текст] / Текст [Текст]С.К Шойгу / Краснодар, 2015. С. 70 51 ГОСТ Р 51901.1–2002 Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем. Электронный ресурс.
URL http://www.gosthelp.ru/text/GOSTR5190112002Menedzhmen.html дата обращения 00.00.0000)
52
Даниленко, АС. Обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении Учебно-практическое пособие Текст / АС.
Даниленко, В.Ф. Пилипенко Серия Библиотечка заместителя руководителя образовательного учреждения по обеспечению безопасности. Выпуск 9. – М Центр Школьная книга, 2009. – 153 с.
53 Богданович, ФА. Филянович Л.П., Лазаренков Пожарная безопасность Учебно-методическое пособие по курсу Охрана труда Текст / ФА. Богданович, Л.П. Филянович / Минск БГПА, 2004. - с.
54
Брушлинский, Н.Н. Системный анализ и проблемы пожарной безопасности народного хозяйства Текст / Н.Н. Брушлинский / М
Стройиздат, 2008. - с.
55
Степашин, C.B. Вопросы безопасности в системе государственного и муниципального управления. Часть 2 Текст / СВ. Степашин, В.Л. Шульц /
СПб.: СПб ГТУ, 1994. с.
56 Лесков МА. Концепция построения модели безопасности социальных систем Текст / МА. Лесков Безопасность. Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. 2007. № 7-12. С.
83-92.
57
Маняткин, ЕЮ. Проблема безопасности с позиций гносеологии Текст / Безопасность. Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. 2007. № 3. С. 88-90.
58
Палий, АИ. Методология общей классификации средств и способов поражения и защиты в природе и обществе Текст 8 АИ. Палий
Безопасность. Информационный сборник Фонда национальной и международной безопасности. 2007. № 7-12. С. 93-100.
59
Семиков В.Л. Теория организации в схемах и таблицах Учеб. пособие Текст – М Академия ГПС МЧС России, 2010. – 257 с.
60
Бутырин
О.В. Технология оценивания эффективности функционирования системы обеспечения пожарной безопасности промышленных предприятий Текст / О.В. Бутырин, А.В. Абаев. – Иркутск
ИрГУПС, 2010. – 132 сил
Гвоздев, Е.В. Об эффективности управления системой обеспечения пожарной безопасности на предприятии Текст // Технологии техносферной безопасности интернет-журнал. – 2014. - Выпуск № 3 (55). – 0,3 пл. - Режим доступа http://ipb.mos.ru/ttb.
62 Орлов, АИ. Основы теории принятия решений, Учебное пособие Текст, Москва – 2002 г.
63 Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа Учебное пособие Текст / Предисл. Г.Г. Малинецкого. Изд. е, доп. – М Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013, 532 с.
64
Гальперин, МВ. Автоматическое управление Текст / МВ.
Гальперин. - Москва Инфра-М, 2007. – 339 с.
65
Atkinson B. HST Verification of Smoke Management Systems using the
Australian Method. Paper presented at the EUROFIRE '99 Conference. 2427
November. Affligen (Essene), Belgium. 2009. - pp. 1-18.
66
Thomas P.H. The Distribution of Temperature and Velocity Due to Fires beneath Ceilings. — UK: Building Research Establishment, Borehamwood, 2015.
67
Atkinson G.T., Drysdale D.D. Convective Heat Transfer from Fire Gases
// Fire Safety Journal. 2012. -V. 19. - pp. 217-231.
68
Motevalli V., Marks C.H. Characterizing the Unconfined Ceiling Jet under Steady-State Conditions: A Reassessment // Fire Safety Science. Proceedings of the Third International Symposium. New York: Elsevier Applied Science, 2011. - pp. 301-319.

90 69
Rasmussen N. The Application of Probabilistic Risk Assessment
Techniques to Energy Technologies // Annual Review of Energy. 2011. - V. 6. -pp.
123-138.
70
Cooper L.Y., Woodhouse A. The Buoyant Plume-Driven Adiabatic
Ceiling Temperature Revisited // Jornal of Heat transfer. 2012. - V. 108. - pp.
822835.
1   2   3   4


написать администратору сайта