» памятки

Содержание:

Стадии

Начальная стадия. Время возникновения горения до полного охвата пламенем (горением) поверхности горючей нагрузки.

Время свободного развития. Временной промежуток от момента возникновения горения до начала подачи первых приборов тушения на его ликвидацию.

Развивающаяся стадия. Период от полного охвата пламенем поверхности пожарной нагрузки до достижения постоянной скорости выгорания материалов пожарной нагрузки.

Развитая стадия. Пожар достигает наибольшей возможной интенсивности, все параметры, характеризующие развитие пожара имеют максимальные и практически постоянные значения.

Затухающая стадия. Начинается с момента уменьшения скорости выгорания пожарной нагрузки и заканчивается моментом достижения исходного значения среднеобъемной температуры.

Переход к прямоугольной форме при ограждающих конструкциях разной длины¶

рис. 4.1.

Рис. 4.1. Пожар достиг ограждающих конструкций

Рис. 4.1. Пожар достиг ограждающих конструкций

невозможнорис.4.2.

Рис. 4.2. Дальнейшее распространение пожара за ограждающие конструкции, если исходить из перехода к прямоугольной форме пожара

Рис. 4.2. Дальнейшее распространение пожара за ограждающие конструкции, если исходить из перехода к прямоугольной форме пожара

Вариант 1.рис. 4.3.

Рис. 4.3. Вариант площади пожара №1.

Рис. 4.3. Вариант площади пожара №1.

Вариант 2.рис. 4.4.

Рис. 4.4. Вариант площади пожара №2.

Рис. 4.4. Вариант площади пожара №2.

Вариант 3.

Рис. 4.5. Вариант площади пожара №3.

Рис. 4.5. Вариант площади пожара №3.

Пожарный извещатель спасает жизни!

19 Октября 2020

25

Определение площади пожара

Определение расстояния R, пройденного фронтом горения, за времяt.

Определение времени развития пожара на различные моменты времени.

И материалов водой (распространяющийся пожар).

Расчет сил и средств для тушения пожаров твердых горючих веществ

Исходные данные для расчета сил и средств:

— характеристика объекта (геометрические размеры, характер пожарной нагрузки и ее размещение на объекте, размещение водоисточников относительно объекта);

— время с момента возникновения пожара до сообщения о нем (зависит от наличия на объекте вида средств охраны, средств связи и сигнализации, правильности действий лиц, обнаруживших пожар и т.д.);

— линейная скорость распространения пожара Vл;

— силы и средства, предусмотренные расписанием выездов и время их сосредоточения;

— интенсивность подачи огнетушащих средств Iтр.

Выделяются следующие стадии развития пожара:

— 1, 2 стадии свободного развития пожара, причем на 1 стадии (t до 10 мин) линейная скорость распространения принимается равной 50% ее максимального значения (табличного), характерного для данной категории объектов, а с момента времени более 10 мин она принимается равной максимальному значению;

— 3 стадия характеризуется началом введения первых стволов на туше­ние пожара, в результате чего линейная скорость распространения пожара уменьшается, поэтому в промежутке времени с момента введения первых стволов до момента ограничения распространения пожара (момент локали­зации), ее значение принимается равным 0,5Vл. В момент выполнения условий локализации Vл = 0.

— 4 стадия – ликвидация пожара.

tсв = tобн + tсооб + tсб + tсл + tбр (мин.), где

tсв- время свободного развития пожара на момент прибытия подразделения;

tобн -время развития пожара с момента его возникновения до момента его обнаружения (2 мин. — при наличии АПС или АУПТ, 2-5 мин. — при наличии круглосуточного дежурства, 5 мин. – во всех остальных случаях);

tсооб – время сообщения о пожаре в пожарную охрану (1 мин. – если телефон находится в помещении дежурного, 2 мин. – если телефон в другом помещении);

tсб = 1 мин. – время сбора личного состава по тревоге;

tсл- время следования пожарного подразделения (2 мин. на 1 км пути);

tбр- время боевого развертывания (3 мин. при подаче 1-го ствола, 5 мин. в остальных случаях).

при tсв ≤ 10 мин.: R = 0,5·Vл ·tсв (м);

при tвв > 10 мин.: R = 0,5·Vл ·10 + Vл ·(tвв — 10)= 5·Vл + Vл·(tвв — 10) (м);

при tвв < t* ≤tлок : R = 5·Vл + Vл·(tвв — 10) + 0,5·Vл·(t* — tвв) (м).

где tсв – время свободного развития,

tвв – время на момент введения первых стволов на тушение,

tлок – время на момент локализации пожара,

t* — время между моментами локализации пожара и введения первых стволов на тушение.

Площадь пожара Sп – это площадь проекции зоны горения на горизонтальную или (реже) на вертикальную плоскость. При горении на нескольких этажах за площадь пожара принимают суммарную площадь пожара на каждом этаже.

Периметр пожара Рп– это периметр площади пожара.

Фронт пожара Фп – это часть периметра пожара в направлении (направлениях) распространения горения.

Для определения формы площади пожара следует вычертить схему объекта в масштабе и от места возникновения пожара отложить в масштабе величину пути R, пройденного огнем во все возможные стороны.

При этом принято выделять три варианта формы площади пожара:

— круговую (Рис.2);

— угловую (Рис. 3, 4);

прямоугольную (Рис. 5).

б)

а)

При прогнозировании развития пожара следует учитывать, что форма площади пожара может меняться. Так, при достижении фронтом пламени ограждающей конструкции или края площадки, принято считать, что фронт пожара спрямляется и форма площади пожара изменяется (Рис. 6).

а) Площадь пожара при круговой форме развития пожара.

Sп = k ·p · R2 (м2),

где k = 1 – при круговой форме развития пожара (рис. 2),

k = 0,5 – при полукруговой форме развития пожара (рис. 4),

k = 0,25 – при угловой форме развития пожара (рис. 3).

б) Площадь пожара при прямоугольной форме развития пожара.

Назначение приборов подачи огнетушащего вещества

Приборы подачи огнетушащего вещества предназначены для одной цели – доставка воды, пены или порошковых смесей в зону горения или на объекты, нуждающиеся в защите, для ликвидации пожара.

С помощью приборов:

  • вода или другие вещества забирается из подключенной емкости;
  • создается напор, под действием которого формируется струя;
  • производится распыление на заданное расстояние или высоту.

Действие оборудования направлено на:

  • ликвидацию открытого огня;
  • тушение тлеющих материалов;
  • осаждение ядовитых газов, поднявшихся в воздух;
  • охлаждение воздуха и предметов в помещении или горючих жидкостей в емкостях.

Приборы подачи используются при горении объектов любого типа и размера.

Интенсивность подачи 6-ти процентного раствора при тушении пожаров воздушно-механической пеной на основе пенообразователя ПО-1¶

Здания, сооружения, вещества и материалы Интенсивность подачи раствора л/(с*м2)
пена средней кратности пена низкой кратности
1. Здания и сооружения
Объекты переработки углеводородных газов, нефти и нефтепродуктов:
аппараты открытых технологических установок 0,1 0,25
насосные станции 0,1 0,25
разлитый нефтепродукт из аппаратов технологической установки, в помещениях, траншеях, технологических лотках 0,1 0,26
Тарные хранилища горючих и смазочных материалов 1
Цехи полимеризации синтетического каучука 0,08 0,25
Электростанции и подстанции:
котельные и машинные отделения 0,05 0,1
трансформаторы и масляные выключатели 0,2 0,15
2. Транспортные средства
Самолеты и вертолеты:
горючая жидкость на бетоне 0,08 0,15
горючая жидкость на грунте 0,25 0,16
Нефтеналивные суда:
нефтепродукты первого разряда (температура вспышки ниже 28 °С) 0,15
нефтепродукты второго и третьего разрядов (температура вспышки 28 СС и выше) 0,1
Сухогрузы, пассажирские и нефтеналивные суда:
трюмы и надстройки (внутренние пожары) 0,13
машинно-котельное отделение 0,1
3. Материалы и вещества
Каучук, резина, резинотехнические изделия 0,2
Нефтепродукты в резервуарах:
бензин, лигроин, керосин тракторный и другие с температурой вспышки ниже 28 0С; 0,08 0,12*
керосин осветительный и другие с температурой вспышки 28 °С и выше 0,05 0,15
мазуты и масла. 0,05 0,1
Нефть в резервуарах 0,05 0,12*
Нефть и конденсат вокруг скважины фонтана 0,06 0,15
Разлившаяся горючая жидкость на территории, в траншеях и технологических лотках (при обычной температуре вытекающей жидкости) 0,05 0,15
Пенополистирол (ПС-1) 0,08 0,12
Твердые материалы 0,1 0,15
Термоизоляция, пропитанная нефтепродуктами 0,05 0,1
Циклогексан 0,12 0,15
Этиловый спирт в резервуарах, предварительно разбавленный водой до 70 % (подача 10 % раствора на основе ПО-1С) 0,35
  1. Звездочкой обозначено, что тушение пеной низкой кратности нефти и нефтепродуктов с температурой вспышки ниже 28С допускается в резервуарах до 1000 м3, исключая низкие уровни (более 2 м от верхней кромки борта резервуара).
  2. При тушении нефтепродуктов с применением пенообразователя ПО-1Д интенсивность подачи пенообразующего раствора увеличивается в 1,5 раза.

Задача 1¶

Решение:

  • Работает звено ГДЗС со стволом «Б» (требуется 3 газодымозащитника);
  • Организована работа поста безопасности ГДЗС (требуется 1 постовой);
  • На крыше работает ствол «Б» (требуется 2 пожарных, для работы на покрытии);
  • Установлено рукавное разветвление (требуется 1 пожарный);
  • Установлена выдвижная трехколенная лестница (требуется 1 пожарный для страховки);
  • На схеме не изображено, но требуется учитывать 1 резервное звено ГДЗС (3 газодымозащитника).
(3)

Ответ:

Так же вас могут заинтересовать

  1. Расчеты
  2. Расчет максимального объема раствора пенообразователя от одного мобильного средства пожаротушения
  3. Расчет формы пожара
  4. Упрощенный метод расчета НРС на пожаре
  5. Интенсивность подачи огнетушащих веществ
  6. Линейная скорость распространения горения

У данной страницы нет кураторов!

Массаж лица: противопоказания

Какой бы безобидной ни казалась косметическая процедура, существует ряд особых нюансов, когда косметологи не рекомендуют проводить массаж.

Омолаживать кожу с помощью массажа запрещено, когда есть следующие проявления:

  1. Сыпь на поверхности кожи (разной этиологии). Во время массажа существует вероятность усугубления проявившегося раздражения.
  2. Бородавки, поскольку относятся к категории инфекционного проявления. После проведенной гимнастики, они могут проявиться в различных зонах лица. Для того чтобы проводить процедуры, их следует удалить медицинским способом при помощи специалистов.

Примеры расчета¶

Задача:IIСО6 минут14 минут19 минутРешение:от 0,6 до 1 м/мин
1.рр

Построение площади пожара от проемов в ограждающих конструкциях¶

Рис. 5. Построение площади пожара при распространении огня через дверной проем.

Рис. 5. Построение площади пожара при распространении огня через дверной проем.

рисунка 5рисунке 5

Рис. 6.1. Построение площади пожара от полностью горящей двери.

Рис. 6.1. Построение площади пожара от полностью горящей двери.

рисунке 6.1.

Рис. 6.2. Построение площади пожара через пустой проем.

Рис. 6.2. Построение площади пожара через пустой проем.

ГраФиСМалютин О.С., Хабибулин Р.Ш. Алгоритм построения прогнозируемой площади пожара в тактической модели с использованием теории графов. Материалы 3-й международной научно-практической конференции молодых ученых и спе-циалистов «Проблемы техносферной безопасности-2014». М.: Академия ГПС МЧС Рос-сии, 2014. С. 67-69.

Интенсивность подачи огнетушащих порошковых составов (ОПС) при тушении некоторых пожаров¶

Вещества и материалы Интенсивность подачи порошка кг/(с*м2)
Алюминийорганические и литийорганические соединения (АОС, ЛОС) (разлив) 0,5
Древесина 0,08
Нефтепродукты с температурой вспышки паров 28 «С и ниже (разлив):
при тушении лафетным стволом 1
при тушении ручным стволом 0,36
Нефть и нефтепродукты с температурой вспышки паров (выше) 28 «С (разлив) 0,16
Самолеты 0,3
Сжиженный газ (разлив):
при тушении лафетным стволом 1
при тушении ручным стволом 0,35
Спирт 0,3
Толуол 0,2

Источники

  1. Теребнев В.В. Расчет параметров развития и тушения пожаров (Методика, примеры, задания). – Екатеринбург, изд. «Калан», 2011. – 460с.
  2. В.П. Иванников, П.П. Клюс, «Справочник руководителя тушения пожара», Москва, Стройиздат, 1987.
  3. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных акторов пожара в помещении: Учебное пособие. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118 с.; Приложение — База данных типовой горючей нагрузки (стр.96).
  4. Методические рекомендации по тушению пожаров на объектах метрополитенов. МЧС РФ, Москва 2009. (табл.1);
  5. Организация и тактика тушения пожаров в подвижном составе железнодорожного транспорта. Рекомендации. МВД СССР, ГУПО, ВНИИПО. Табл.3
  6. База данных АИГС-ГраФиС — ГраФиС-Справочник

Последствия гипоксии

Гипоксия отражается на работе всех систем организма:

  • Ухудшает детоксицирующую и выделительную функции почек и печени;
  • Нарушает нормальную работу органов пищеварения;
  • Способствует дистрофическим изменениям соединительной ткани;
  • Приводит к формированию остеопороза, артрозов, артритов, остеохондроза.

Со стороны центральной нервной системы наблюдается замедление мыслительного процесса, снижение объема анализируемой информации, ухудшение памяти и скорости реакций.

Последствия гипоксии, опасные для здоровья и жизни:

  • Преждевременное старение организма;
  • Снижение иммунитета и подверженность инфекциям;
  • Ослабление противоопухолевой защиты;
  • Истощение адаптационных резервов.

По этим причинам важна своевременная диагностика и установление этиологии гипоксии.

Электромотор вентилятора

Электрический двигатель является основным узлом устройства. В ВАЗ 2107 применялись два типа моторов: МЭ-271 и МЭ-272. По характеристикам они практически идентичны, а вот что касается конструкции, то она несколько отличается. В двигателе МЭ-271 корпус штампованный, т. е. неразборный. Он не нуждается в периодическом обслуживании, однако в случае неисправности, его можно только заменить.


Не каждый электродвигатель вентилятора можно разобрать

Устройство и характеристики электродвигателя вентилятора

Конструктивно мотор состоит из:

  • корпуса;
  • четырёх постоянных магнитов, приклеенных по окружности внутри корпуса;
  • якоря с обмоткой и коллектором;
  • щёткодержателя со щётками;
  • шарикового подшипника;
  • опорной втулки;
  • задней крышки.

Электромотор МЭ-272 также в обслуживании не нуждается, но в отличие от предыдущей модели в случае необходимости его можно частично разобрать и попытаться восстановить. Разборка осуществляется путём отворачивания стяжных болтов и снятия задней крышки.


МЭ-272 имеет разборную конструкцию

На практике ремонт электровентилятора нецелесообразен. Во-первых, запчасти к нему можно купить только бывшие в употреблении, а во-вторых, новое устройство в сборе с крыльчаткой стоит не больше 1500 рублей.

Таблица: основные технические характеристики электродвигателя МЭ-272

Характеристики Показатели
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная частота вращения, об/мин 2500
Максимальный ток, А 14

Показатели расчетного времени

Они четко установлены и должны соблюдаться. Все показатели зависят от функциональности защищаемого объекта и составляют:

  1. тушение пожаров на газовых и нефтяных фонтанах: первая стадия (охлаждение) – 60 минут, вторая стадия (непосредственное тушение) – от 5 до 46 минут, в зависимости от используемых средств пожаротушения, третья стадия (орошение фонтана) – 60 минут;
  2. ликвидация возгорания в административных зданиях и жилых комплексах – от 10 до 20 минут;
  3. устранение возгорания на электростанциях, подстанциях, подвалах и иных глубоких помещениях – от 10 до 15 минут;
  4. борьба с огнем в нефтеналивных танках, трюмах – максимум 15 минут;
  5. тушение пламени на объектах, где хранится каучук, резина – от 50 до 60 минут;
  6. гашение огня в помещениях, где храниться пластмасса и пластмассовые изделия – 20 – 30 минут;
  7. ликвидация пожаров в насосных станциях, подвалах, в помещениях, где максимальная герметичность – от 2 до 3 минут;
  8. тушение возгорания на технологических установках, на которых перерабатывается нефть и продукты из нее – не больше получаса.
     

Расход ствола ГПС-2000

Самым большим из пеногенераторов средней кратности является ГПС-2000, по своей конструкции не слишком отличается от других пеногенераторов.

Разница между ними только в характеристиках. Поскольку он обладает самой большой производительностью – 2000 л/с по пене, соответственно имеет и самый значительный вес – 13 кг.

Благодаря тому, что дальность подачи пены у ГПС-2000 составляет 14 метров, его целесообразно применять при больших возгораниях или в больших помещениях, а так же на пожароопасном производстве.

Из-за размеров внушительными также являются и показатели расхода по пенобразователю и по воде.

  • расход воды-18,8 л/с
  • расход пены-1,2 л/с

Определение формы площади пожара

tсв = tдс+tсб+tсл+tбр, мин.,

где:

¨ tдс — промежуток времени от начала возникновения пожара до сообщения о нем в пожарную охрану, мин (принимают 8-12 мин, при наличии сигнализации – 5 мин.).

¨ tсб — время сбора л/с боевых расчетов по тревоге, мин (принимается равным 1 мин).

¨ tсл — время следования подразделений на пожар, мин (принимаем tсл = 60N/Vсл, N-путь от ПЧ до пожара, Vсл = 45 км/ч).

¨ tбр — время боевого развертывания пожарных подразделений, мин.

(принимается по нормативам ПСП или 3 мин. для летнего периода,

6 — 8 мин. для зимнего периода).

Радиус площади пожара:

При развитии пожара до 10 мин. включительно.

Rп= 0,5Vл. tсв, м.

где Rп — радиус развития пожара;

Vл — линейная скорость распространения горения, м/мин (табл. 14).

При развитии пожара более 10 мин.:

Rп=0,5.Vл.10+Vл.(tсв — 10), м

Таблица 22

Формулы для определения основных геометрических и физических параметров в зависимости от форм площади пожара

Определяемая величина Форма площади пожара
круговая угловая прямоугольная
Площадь пожара Sп=pR2 Sп=0,785.D2 Sп=0,5 aR2 Sп=ab. При развитии в двух направлениях Sп=a(b1+b2)
Периметр пожара Рп = 2pR Рп = R(2 +a) Рп = 2(a + b). При развитии в двух направлениях Рп = 2
Фронт пожара Фп = 2pR Фп = аR Фп = nа
Линейная скорость распространения горения Vл = R/t Vл = b/t
Скорость роста площади пожара Vs = Sп/t
Vs = p t Vs = 0,5а t Vs = nаVл
Скорость роста периметра пожара Vp = Рп/t Vp = 2b/t Vp = 2Vл
Vp = 2pVл Vp = Vл(2+a)
Скорость роста фронта пожара Vф = Фп/t Не изменяется
Vф = 2pVл Vф = аVл
Площадь горения Sг = mSп

Примечание: a — угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад.

(1 рад. = 570, для 900 = 1,58 рад.; 1800 = 3,16; 2700 = 4,74;

3600 = 6,32).

n – число направлений развития пожара в горизонтальной

проекции;

m — коэффициент горючей загрузки или застройки, равный

< 1 (принимается по данным характеристики объекта).

В большинстве случаев пожары принимают сложную форму, состоящую из различных геометрических фигур, которые приводятся к расчетным (круг, прямоугольник и т.д.)

Для круговой и угловой форм развития пожара, при достижении фронта пожара ограждающих конструкций фронт на этом участке спрямляется и расчет ведется по прямоугольной форме.

8.2. Определение принципа расстановки сил и средств

Принцип расстановки сил и средств зависит от выбора решающего направления. В зависимости от того, как введены и расставлены силы и средства, тушение в данный момент может осуществляться с охватом всей площади пожара, только части ее или путем заполнения объема огнетушащими веществами.

Рис 1. Принципы расстановки сил и средств при круговой и угловой формах площади пожара.

Рис. 2. Принципы расстановки сил и средств при прямоугольной форме площади пожара.

При угловой и круговой форме пожара в случаях, когда расстояние от фронта пожара до ограждающих конструкций не превышает 1 м, ввод стволов на этих участках осуществляется как при прямоугольной форме пожаров, за исключением частных случаев.

Показатель площади

Показатель площади для такого вида возгорания вычисляется на основании формулы для секторов или полукруга. Форма в вилле прямоугольника будет в  том случае, когда возгорание произошло на стандартном объекте, в котором помещения построены с обычным углами, а также в том случае,  если огонь распространяется из глубины помещения и его направление совпадает с направлением воздушных масс. Отталкиваясь от количества направлений, определяется площадь тушения пожара.

Если пожар приобрел сложную форму, то его площадь будет состоять из площадей небольших участков, которые обладают простейшими геометрическими фигурами. Чтобы вывести общую площадь, складывают все мелкие показатели.

Классификация огнетушащих веществ

Что это такое?

Сегментоядерные нейтрофилы – это одна из разновидностей нейтрофилов, они составляют основную часть лейкоцитов. Образуются из палочкоядерных – это их незрелая форма. В крови зрелые нейтрофилы находятся дольше, чем незрелые – около 2-8 часов, и только потом проникают через сосудистые стенки в органы. С этим связан тот факт, что сегментоядерных нейтрофилов в крови всегда больше, чем палочкоядерных.

У палочкоядерных нейтрофилов ядра ровные, сплошные и похожие на изогнутые палочки. У сегментоядерных они делятся на сегменты 2-5 штук, поэтому их еще называют зернистыми. Такое строение ядра позволяет этим клеткам мигрировать через стенки сосудов в органы и ткани.

Справка! Цитоплазма нейтрофилов розовая, а зернистость коричневая. При наличии воспалительного процесса в организме зернистость становится крупнее и окрашивается в синий цвет.

Основной функцией нейтрофилов является борьба с различными инфекционными возбудителями, которые попадают в организм человека извне (в первую очередь грибковыми и бактериальными), а также поддержание иммунной системы на надлежащем уровне. Вырабатываются нейтрофилы костным мозгом, и могут быстро передвигаться и концентрироваться в местах повреждения или воспаления тканей.

Когда патогенная флора попадает в организм человека, сегментоядерные нейтрофилы поглощают их и переваривают, при этом сами нейтрофилы погибают – это называется фагоцитозом или фагоцитарной активностью.

Нейтрофилы – микрофаги, они способны поглощать только небольшие чужеродные частицы и клетки. Эти структуры содержат миелопероксидазу – фермент, который после гибели клетки повышает действие антибактериальных агентов в крови человека. Когда эти биологические вещества в больших количествах высвобождаются, они начинают повреждать бактерии и активизировать скопление иммунных клеток в пораженном очаге.

Погибшие нейтрофилы, клеточная масса, разрушенная воспалительным процессом, и патогенные микроорганизмы образуют смесь, которая называется гной. Гной зеленого цвета, так как фермент миелопероксидаза имеет зеленый пигмент.

Что касается вирусных инфекций, в борьбе с ними нейтрофилы играют куда меньшую роль, а также практически не участвуют в борьбе с гельминтами и опухолями.

Формы площади горения

Какие бывают формы пожара – вопрос, который требует более детального разъяснения. Начинать надо с того, что форма сама зависит от нескольких факторов. А именно:

  • места возникновения очага возгорания;
  • вида материалов, которые горят;
  • объемно-планировочной схемы здания или сооружения;
  • архитектурных характеристик постройки;
  • метеорологических условий, действующих во время чрезвычайной ситуации.

Это не полный список, но именно эти факторы учитываются при расчете.

Итак, существует три вида форм площадей пожара: круглая, угловая и прямоугольная. Надо отметить, что такое обозначение является все-таки условным. Но они закладываются в основу расчетов только из-за простоты проведения этих расчетов. Других причин нет.

Круглая форма

Что значит, круглая форма площади пожара. Это когда огонь распространяется во все стороны равномерно с одинаковой скоростью. При этом пламя не встречает серьезных препятствий. Обычно такие формы, кстати, относящиеся к категории простых, появляются на больших ничем не ограниченных площадях, где не действуют серьезные метеорологические условия. К примеру, на полях пшеницы в безветрие, внутри складов для хранения пиломатериалов и так далее.

Круглая форма площади пожара

Из курса школьной геометрии площадь круга имеет определенную формулу:

S=πR², где R – это путь, пройденный огнем в одну сторону от центра очага возгорания. Нередко в формулах его обозначают буквой «L». То есть определить площадь тушения пожара круглой формы можно именно по этой формуле.

Угловая

Эта конфигурация появляется в двух случаях:

  1. Когда на границе участка с пожарной нагрузкой располагаются конструкции из негорючих или слабогорючих материалов, к примеру, в складе в самом углу помещения. В этом случае огонь распространяется в сторону от границ (от стен).
  2. На открытой местности при ветреной погоде. Куда дует ветер, туда и распространяется огонь. То есть движение пламени происходит в одном направлении, образуя угловую конфигурацию.

При этом сама форма может иметь три вариации:

  • острую, то есть меньше 90°;
  • тупую – больше 90°;
  • прямую — 90°.

Разновидности угловых форм распространения огня

Первая разновидность встречается редко. Чаще огонь распространяется под углом 90, 180 или 270°. Можно добавить, что круглая конфигурация площади тушения пожара является производной от угловой вариации с углом распространения огня 360°.

Если говорить о формулах площади пожара углового типа, то в них закладывается именно величина угла. Вот три формулы:

  1. S=πR²/4 – это для угла 90°.
  2. S=πR²/2 – это для угла 180°.
  3. S=3πR²/4 – для угла величиной 270°.

Внутри зданий иногда встречаются помещения (очень редко), в которых конфигурация не является прямоугольной. Тогда для проведения расчетов площади пожара используют ниже следующую формулу:

S=απR²/360°. Здесь α – это угол распространения огня, не кратный 90.

Угловое распространение огня

Прямоугольная

Обычно эта форма появляется на ограниченных участках. При этом границы собой представляют конструкции, возведенные из негорючих материалов. А так как здания и сооружения возводятся в виде прямоугольников, то и распространение огня происходит по этой форме. Отсюда и название.

При этом распространяться огонь может в разных направлениях с разной скоростью. То есть с ветреной стороны быстрее, с подветренной слабее. Или, как вариант, одинаковая скорость во всех направлениях в безветренную погоду. Обычно в зданиях с небольшой площадью форму очаг возгорания принимает уже на стадии возникновения.

Что касается формулы расчета, то она одинакова для всех вариантов, только в них добавляется значение распространения огня: в одну или две стороны. Но фото ниже это хорошо видно. Вот эта формула:

S=a x b, где «a» и «b» — стороны прямоугольника.

Если распространение происходит в одну сторону, то формула не изменяется, потому что длина одной из границ составляет путь, который проходит огонь. В том случае, если распространение пламени от центра очага возгорания происходит в две противоположные стороны, то для расчета берется видоизмененная формула, в которой значение «b» — это две длины распространения огня.

Прямоугольная конфигурация площади очага возгорания

Линейная скорость выгорания и прогрева углеводородных жидкостей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *