Главная страница
Навигация по странице:

  • Общие положения тушения пожаров в зданиях

  • Я с. повзик пожарная тактика переработанное и дополненное издание Рекомендовано Главным Управлением Государственной противопожарной службы для учебных заведений пожарно технического профиля как учебное пособие


    Скачать 3.32 Mb.
    НазваниеЯ с. повзик пожарная тактика переработанное и дополненное издание Рекомендовано Главным Управлением Государственной противопожарной службы для учебных заведений пожарно технического профиля как учебное пособие
    Дата15.03.2023
    Размер3.32 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файлаychebnic_pojarn_tactic.doc
    ТипУчебное пособие
    #992565
    страница14 из 53
    1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53
    ГЛАВА 8. ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

    1. Общие положения тушения пожаров в зданиях

    В современной архитектурно-строительной практике здания
    различаются: по назначению: гражданские, промышленные и сельскохозяйственные; по этажности: одноэтажные, малоэтажные и многоэтажные; по виду материала наружных стен: каменные и деревянные; по стенени огнестойкости.

    Назначение, этажность и другие элементы, характеризующие здания, могут влиять только на отдельные (частные) стороны развития и тушения пожаров в помещениях.

    Задача руководителя тушения пожара состоит в том, чтобы, прежде всего, выявить общие параметры развития пожаров в зданиях, а на их основе разработать наиболее эффективные способы и приемы тушения пожаров в них.

    Известно, что общим признаком любого пожара является неорганизованный процесс горения, который невозможен без наличия газообмена — притока свежего воздуха в зону горения с одновременным выходом продуктов горения из этой зоны.

    Условия газообмена при пожаре в здании отличны от тех, которые существуют при пожаре на открытом пространстве. На открытом пространстве газообмен зависит только от разности температур продуктов горения и атмосферного воздуха, а при пожаре в здании газообмен зависит также от архитектурно-строительной, технологической характеристик и объемно- планировочного решения здания в целом.

    Здания представляют собой архитектурные сооружения, состоящие из одного или нескольких помещений различного назначения. Поэтому, вначале рассмотрим наиболее общие факторы, определяющие пожарную обстановку в помещениях зданий.

    Пожарная обстановка в любом помещении здания на данный момент времени характеризуется следующими основными среднеобъемными параметрами состояния: плотностью газовой среды в объеме горящего помещения, давлением в горящем помещении, температурой, концентрацией компонентов газовой среды.

    Главными факторами, определяющими изменение этих параметров при развитии пожаров в помещениях зданий, являются:

    • агрегатное состояние, величина пожарной нагрузки и ее распределение в помещении (сосредоточенная или равнораспределенная);

    136




    коэффициент условий газообмена при развитии пожара в помещениях К
    г. Под коэффициентом условий газообмена Кг понимается отношение площади отверстий в ограждающих конструкциях помещения So к площади пола Sn.

    (8.1)

    В зависимости от вышеперечисленных факторов при развитии пожаров в помещениях одного и того же здания величина основных среднеобъемных параметров состояния в каждый момент времени будет различной, о чем свидетельствуют результаты экспериментальных исследований, проведенных во ВНИИПО МВД России (табл. 8.1).

    Величина в первом опыте равна 0,33, а во втором и пятом — примерно 0,16. Анализируя другие данные, характеризующие объекты испытаний (табл. 9.1), можно сказать, что условия проведения второго и третьего опытов отличались только высотой помещений, второго и четвертого — величиной пожарной нагрузки, третьего и пятого — площадью пола помещений, а первого и второго

    • коэффициентом условий газообмена.

    Таблица 8.1



    опыта

    Sn, м2

    S„, м

    Высота

    поме­

    щения,

    м

    Пожар­

    ная

    нагрузка,

    кг/м2

    Средне­объемная темпера­тура, °С

    Продолжи­тельность пожара, мин

    1

    28,9

    9,6

    6,4

    50

    800

    22,5

    2

    28,9

    4,8

    6,4

    50

    950

    42,5

    3

    26,4

    4,1

    3,2

    50

    1025

    53,2

    4

    28,9

    4,8

    6,4

    100

    1050

    80,0

    5

    35,0

    5,4

    3,2

    50

    1090

    52,5

    По данным табл. 8.1. построен график (рис. 8.1). Из рис. 8.1 видно, что наиболее высокая температура была в пятом опыте, а наибольшая продолжительность пожара — в четвертом.

    На основе анализа графиков (рис. 8.1) можно сделать вывод:

    • с увеличением площади проемов в ограждающих конструкциях помещений и их высоты происходит уменьшение температуры и сокращается продолжительность пожара при общем увеличении скорости горения;

    • с увеличением пожарной нагрузки увеличивается температура и продолжительность пожара;

    • при одинаковой пожарной нагрузке особенности развития пожаров в помещениях зданий, а основном, зависят от коэффициента условий газообмена и вЬ1соты данного помещения.

    137

    Рис 8.1 Зависимость температуры пожара в помещениях от времени.

    По величине Кт все помещения можно разделить на две группы: Kt < 0,15 и К> 0,15. В каждой из этих групп по две подгруппы помещений по высотеЛ^бм и h > 6 м (табл. 8.2).

    138


    Таблица 8.2

    Группа

    К

    Наименование помещений при их высоте, м

    помещений

    h< 6

    h > 6







    Подвалы гражданских

    Шахты подъемников,







    зданий, эпгажи

    силосные отделения




    V>

    холодильников,

    элеваторов, помещения

    I

    о"

    некоторые

    блокированных зданий без

    8

    материальные склады,

    естественного освещения,




    33

    V

    подвальные

    сцена театра при закрытом




    25

    помещения некоторых промышленных зданий и т.п.

    портальном проеме, подвалы промышленных зданий







    Помещения жилых










    зданий, школ,










    больниц, детских










    учреждений,










    административно-

    Машинные и







    хозяйственных зданий,

    технологические залы







    помещения

    промышленных




    >г>

    государственных

    предприятий,зрительные

    II

    о

    учреждений, бытовые

    залы театров при открытом

    о

    V

    помещения,

    портальном проеме,




    (=?

    о

    Ю

    помещения некоторых

    лестничные клетки,




    этажей

    про мышленных

    предприятий

    (например,

    текстильных фабрик), чердачные помещения промышленных зданий

    помещения этажей промышленных зданий, ангаров, вокзалов, дворцов культуры и т.д.

    Развитие пожара в здании в целом выражается в распространении огня и продуктов горения из одного помещения в другое различными путями и в выгорании сгораемых материалов.

    В зависимости от места возникновения пожара в зданиях можно выделить три наиболее типичные схемы распространения огня и продуктов горения (рис.8.2).

    Первая схема может быть при возникновении пожара в подвальном помещении или в первом этаже здания без подвала.

    Вторая схема характерна для случая возникновения пожара в этажах выше Первого.

    139

    Схема 1

    Схема 2

    Рис 8.2 Схемы возможного распространения огня и дыма в зданиях.

    Третья схема присуща возникновению пожаров в чердачных помещениях, а, при их отсутствии, в верхних этажах здания.

    Прогнозирование и оценка пожарной обстановки в зданиях.

    Прогнозирование и оценка пожарной обстановки в зданиях выражается в определении основных параметров пожара во времени и пространстве.

    Вначале проводится оценка и прогнозирование обстановки в горящем помещении (помещениях), а затем переходят к анализу возможной ее динамики с учетом влияния параметров сосредоточения и введения сил и средств.

    Во всех случаях при тушении пожаров в зданиях прогнозируются три параметра развития пожара:

    • площадь пожара;

    • температурный режим в объеме горящего помещения (помещений);

    • газообмен при развитии пожара в помещении (помещениях).

    При прогнозировании площади пожара в данном помещении основным параметром, определяющим ее величину во времени, является линейная скорость распространения горения и
    л, м/мин, которая является функцией пожарной нагрузки qn, коэффициента условий газообмена /Г и высоты помещений И:

    140

    1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   53


    написать администратору сайта