Разработка противопожарных мероприятий

Определение класса функциональной пожарной опасности здания и требуемой степени огнестойкости. Проведение экспертизы уровня пожарной безопасности объекта и разработка инженерных решений по защите, а также анализ и оценка их экономической эффективности.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 15.02.2017
Размер файла 1,4 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

По формуле (2.1) определим вероятность предотвращения воздействия ОФП (PВ) на людей в здании:

.

Полученное значение соответствует нормативным требованиям 0,9999995>0,999999.

3 . Оценка экономической эффективности предлагаемых инженерных решений

3.1 Затраты на внедрение инженерных решений

Определяем затраты на внедрение инженерных решений:

З = З приобр. + З монт. + З обсл.; (4.1)

где Зприобр. - затраты на приобретение оборудования;

Змонт. - затраты на монтаж;

Зобсл. - затраты на обслуживание.

Затраты на приобретение оборудования, для внедряемых систем приведены в табл.26.

Таблица 26. Затраты на приобретение оборудования

п/п

Наименование

Производитель

Цена за единицу (м), руб.

Кол-во шт. (м)

Пожарная сигнализация

1

Извещатель пожарный «ИП 212-45»

Рубеж

186

159

2

Извещатель пожарный ручной «ИПР-3СУ»

Ирсэт

168

15

3

Прибор контрольно-приемный охранно-пожарный «Сигнал-20М»

Болид

3387,26

1

4

пульт контроля и управления «С2000-М»

Болид

5913,6

1

5

Источник электропитания «СКАТ 1200»

Бастион

2922

1

6

Аккумулятор 12В, 17 А/ч

Аккумуляторы (Тайвань)

1040

5

7

Кабель КПСЭнг-FRLS- 1х2х0,5

Элтека

13,45

1750

Итого

73054,36 руб.

Система оповещения и управления эвакуацией

1

Блок индикации С2000-БИ SMD

Болид

3942,4

1

2

Контрольно-пусковой блок «С2000-КПБ»

Болид

2464

1

3

Речевая стойка

Inter-M

356340

1

4

Громкоговоритель WS 230 (I)

Inter-M

3270

34

5

Громкоговоритель SWS 10 (i)

Inter-M

1402

14

6

Усилитель мощности РА-648

Inter-M

38843

2

7

Усилитель мощности РА-624

Inter-M

27030

1

8

Оповещатель световой "Молния-12"

Арсенал

149

30

9

Кабель КСРЭВ нг (А)-FRLS 1х2х0,97

Паритет

29,31

1200

10

Базовый блок переговорного устройства «Рупор-ДБ»

Болид

3915,24

1

11

Абонентский блок переговорного устройства «Рупор-ДТ»

Болид

759,92

4

Итого

644867,32 руб.

Автоматическая установка пожаротушения

1

Спринклерный ороситель CBO0-PВо(д)0,35-R1/2/P57.B3-«CBВ-10»

Спецавтоматика М

117

44

2

Стальные трубы DN76х1,5

Geberit Mapress

66

36

3

Стальные трубы DN54х1,5

Geberit Mapress

41

50

4

Стальные трубы DN35х1,5

Geberit Mapress

26

88

Итого

11862 руб.

Итого

729783,68 руб.

Монтажными и пусконаладочными работами будут заниматься 5 человека в течение 30 дней. У каждого монтажника часовая ставка работы составляет 100 рублей. Рабочий день длится 8 часов. Таким образом затраты на монтаж составят:

Змонт = N • T • S • t; (4.2)

где N - количество монтажников (чел);

T - период монтажных работ (дни);

S - часовая ставка стоимости работы одного монтажника (руб.);

t - продолжительность рабочего дня (час);

Змонт = 5 • 30 • 100 • 8 = 120000,00 руб.

Определение затрат на обслуживание внедряемых систем.

Предлагаемые системы выполнена на базе приборов «Болид». В соответствии с табл. 27 стоимость обслуживания данной сигнализации при количестве оборудования до 25 единиц и систем 2 категории сложности будет составлять:

Зобсл.=3· 1,5 •З1-ой катег.; (4.3)

где З1-ой катег.- затраты на обслуживание систем 1-ой категории;

1,5 - коэффициент вычисления затрат на обслуживание систем 2-ой категории;

Зобсл.=3· 1,5 • 2000 = 9000 руб.

Таблица 27. Стоимость ТО и обследования систем АПС, системы оповещения и управления эвакуацией

Наименование работ

Цена, рублей

Техническое обслуживание (1 месяц), согласно техническому регламенту систем 1 категории** сложности:

до 25 единиц оборудования*

1000

от 26 до 50 единиц*

1200

от 51 до 100 единиц*

1500

от 101 до 200 единиц*

2000

** 2 категория сложности - коэффициент 1,5 к 1-ой категории

Обследование объекта: определение состава оборудования, проверка работоспособности, составление технического отчета по системе:

до 50 единиц оборудования*

4000

от 51 до 100 единиц*

6000

от 101 до 200 единиц*

8000

на каждые 100 единиц оборудования,*

свыше 200 единиц, стоимость увеличивается на:

1000

*Единица оборудования - извещатели (дымовые, тепловые, ручные, линейные, магнито-контактные, оптико-электронные и др.), оповещатели (световые, звуковые, речевые), контрольно-пусковые блоки, релейные блоки и блоки управления (клавиатуры, блоки индикации, считыватели и др.), модули пожаротушения, дренчеры, спринклеры, источники бесперебойного питания и другие составные устройства системы.

**2 Категория сложности - система на базе приборов «Болид» («Сигнал-20П», «С2000-4», «С2000-КДЛ» и т.д.), «Ритм» («Контакт GSM» и т. д.), «Магистраль» («Гранд Магистр»), «Аргус спектр» («Аккорд», «Радуга» и т. д.) и аналогичных.

Затраты на внедрение технических решений составят (4.1):

З =729783,68+120000+9000=858783,68 руб.

3.2 Оценка экономических результатов использования противопожарных мероприятий

Экономические потери от пожара являются одним из основных показателей в формуле приведенных затрат. Приведенные затраты необходимы для определения экономической эффективности систем противопожарной защиты.

При расчете экономических потерь от пожара в первую очередь определяется остаточная стоимость () по зданию и оборудованию на момент пожара:

, руб., (4.4)

где - первоначальная стоимость основных фондов, руб.;

- норма амортизации,%;

- срок эксплуатации основных фондов до момента пожара, лет;

_ вид основных фондов;

- количество основных фондов.

Определяется остаточная стоимость () по зданию:

млн. руб.

Определяется остаточная стоимость () по оборудованию:

млн. руб.

Определяется суммарная остаточная стоимость:

млн. руб.

Определяются прямые потери от пожаров по поврежденным основным фондам по формуле:

руб., (4.5)

где - коэффициент, учитывающий повреждение материальных ценностей;

- удельный вес стоимости строительных конструкций в общей стоимости материальных ценностей,%;

- стоимость материальных ценностей, годных для дальнейшего использования, руб·ед-1;

- ликвидационная стоимость материальных ценностей, руб.·ед-1.

Определяются прямые потери до внедрения технического решения.

Определяются прямые потери по повреждениям стен:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям перекрытий:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям несущих элементов и настила покрытий:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям полов:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям оборудования:

тыс. руб.

Определение суммы прямых потерь от пожара до внедрения технического решения:

Определяются прямые потери после внедрения технического решения.

Определяются прямые потери по повреждениям стен:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям перекрытий:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям несущих элементов и настила покрытий:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям полов:

тыс. руб.

Определяются прямые потери по повреждениям оборудования:

тыс. руб.

Определение суммы прямых потерь от пожара после внедрения технического решения:

3.3 Определение экономической целесообразности внедрения инженерных решений

Экономическая целесообразность внедрения технического решения определяется по формуле:

(4.6)

где - экономическая целесообразность внедрения технического решения;

- размер предотвращаемого ущерба от пожаров, руб.;

- стоимость внедрения технического решения, руб.

Размер предотвращаемого ущерба от пожаров определяется по формуле:

(4.7)

тыс.руб.

Вывод: так как , предлагаемое техническое решение является экономически целесообразным.

4 . Расчет основных параметров развития пожара

Разработка модели пожара позволяет сформировать наиболее общие принципы развития пожара на том или ином объекте. Знание основных параметров возможного пожара позволяет произвести расчет основных сил и средств, привлекаемых к его тушению, а также проработать сценарий действий пожарных подразделений по ликвидации горения и осуществлению аварийно-спасательных работ. Прогнозирование пожара позволяет уменьшить время тушения, предотвратить гибель людей, а также снизить размер материального ущерба. Первоочередной задачей при формировании модели является построение наиболее вероятного сценария развития пожара.

4.1 Вероятный сценарий развития пожара

Предположим, что пожар произошёл в дневное рабочее время в торговом зале с размерами 11,7х6,2 м на первом этаже здания Центрального детского универмага «Дружный мир». Причиной пожара явилось короткое замыкание электропроводки. Произошло сильное задымление помещений первого этажа. В здании находятся люди.

Время с момента возникновения пожара до сообщения в пожарную охрану д.с.=5 минуты. Путями распространения пожара служат предметы мебели и детские игрушки. Основным огнетушащим средством является вода. Интенсивность ее подачи составляет 0,20 л/м2*с [18]. Схема наружного водоснабжения объекта представлена на рис. 1.

Здание Центрального детского универмага «Дружный мир» находится под защитой ПЧ-1 6 отряд ФПС по Омской области.

4.2 Определение параметров пожара

Процесс развития пожара характеризуется следующими геометрическими и физическими параметрами:

- линейная скорость распространения горения, Vл, м/мин.;

- путь, пройденный огнем, L, м;

- площадь пожара, Sп, м2;

- периметр пожара, Pп, м;

- фронт пожара. Фп, м;

- скорость роста площади пожара, Vs, м2/мин.;

- скорость роста периметра пожара,Vр, м/мин.;

- скорость роста фронта пожара, Vф, м/мин.

Данные параметры не постоянны и изменяются в пространстве и времени. Изменение пожара от начала его возникновения до полной ликвидации горения называется развитием пожара.

Линейная скорость распространения горения представляет собой физическую величину, характеризуемую поступательным движением фронта пламени в данном направлении в единицу времени (м/с). Она зависит от вида и природы горючих веществ и материалов, от начальной температуры, способности горючего к воспламенению, интенсивности газообмена на пожаре, плотности теплового потока на поверхности веществ и материалов и других факторов.

При определении размеров возможного пожара линейную скорость распространения горения в первые 10 минут от начала возникновения пожара необходимо принимать половинной от табличного значения (0,5Vл). После 10 минут и до момента введения средств тушения в зону горения первым подразделением, прибывшим на пожар, линейная скорость при расчете берется равной табличной (Vл), а с момента введения первых средств тушения (воды, ВМП, и т.д.) до момента локализации пожара она вновь принимается половинной от табличного значения (0,5Vл).

Определение пути, пройденного огнём

Путь, пройденный огнём, определяется по формуле в зависимости от времени до сообщения о пожаре на ЦУС (д.с.). Путь, пройденный огнем, от места возникновения пожара является изменяющейся величиной, зависит от линейной скорости распространения горения и периода распространения горения. В зависимости от времени, путь, пройденный огнем, определяем по различным формулам.

1. На момент сообщения в пожарную охрану:

Так как д.с.? 10 минут:

L1 = д.с.•0,5Vл= 5•0,5•0,5=1,25м, (5.1)

2. На момент прибытия первого подразделения.

Время прибытия первого подразделения принимаем сл.1 = 1мин;

приб= д.с.+ сб.+ сл = 5+1+1= 7 мин (5.2)

L2 = приб.•0,5Vл = 7•0,5•0,5=1,75м. (5.3)

3. На момент введения сил и средств первого подразделения:

L3 = 0,5ЧVлЧ1 + VлЧ(св. - 1); (5.4)

св. = д.с. + сб. + приб.1 + б.р. = 5 + 1 + 1 +6 = 13 мин.; (5.5)

L3 = 0,5Ч0,5Ч10 + 0,5Ч(13 - 10) = 4 м.

Определение формы площади пожара

В зависимости от места возникновения пожара, геометрических размеров помещения или здания, наличия противопожарных преград, пути, пройденного огнём, площадь пожара может приобретать различные формы: круговую, угловую, прямоугольную. Деление форм площади пожара на три вида является условным и применяется для упрощения практических расчётов.

1. На момент сообщения в пожарную охрану: круговая.

2. На момент прибытия первого подразделения: круговая.

3. На момент введения сил и средств первого подразделения: прямоугольная.

Определение площади пожара

Площадь пожара - это площадь проекции поверхности горения твёрдых и жидких веществ и материалов на поверхность земли или пола помещения.

1. На момент сообщения в пожарную охрану:

м2. (5.6)

2. На момент прибытия первого подразделения:

м2. (5.7)

3. На момент введения сил и средств первого подразделения:

м2; (5.8)

где: а - ширина помещения.

Определение периметра пожара

Периметр пожара (Рп)- это длина внешней границы площади пожара. Данная величина имеет важное значение для оценки обстановки на пожарах, развившихся до крупных размеров, когда сил и средств для тушения по всей площади в данный момент времени недостаточно. Периметр пожара определяется по формуле, в зависимости от формы площади пожара.

1. На момент сообщения в пожарную охрану:

м; (5.9)

2. На момент прибытия первого подразделения:

м; (5.10)

3. На момент введения сил и средств первого подразделения:

м. (5.11)

Определение фронта пожара

Фронт пожара (Фп) - часть периметра пожара, в направлении которой происходит распространение горения. Данный параметр имеет особое значение для оценки обстановки на пожаре, определения решающего направления боевых действий и расчета сил и средств на тушение любого пожара. В зависимости от формы пожара фронт пожара определяется по формулам:

1. На момент сообщения в пожарную охрану:

м; (5.12)

На момент прибытия первого подразделения:

м; (5.13)

На момент введения сил и средств первого подразделения:

м; (5.14)

где: n -число сторон распространения горения.

Определение скорости роста площади пожара

Скорость роста площади пожара (Vs) определяется по формуле:

, м2/мин., (5.15)

где: - время на каждый расчётный момент, мин.

1. На момент сообщения в пожарную охрану:

м2/мин.;

2. На момент прибытия первого подразделения:

м2/мин.;

3. На момент введения сил и средств первого подразделения:

м2/мин.

Определение скорости роста периметра пожара

Скорость роста периметра пожара определяется по формуле:

. (5.16)

1. На момент сообщения в пожарную охрану:

м/мин.;

2. На момент прибытия первого подразделения:

м/мин.;

3. На момент введения сил и средств первого подразделения:

м/мин.

Определение скорости роста фронта пожара

Скорость роста фронта пожара (Vф) определяется по формуле:

, м/мин. (5.17)

1. На момент сообщения в пожарную охрану:

м/мин.;

2. На момент прибытия первого подразделения:

м/мин.;

3. На момент введения сил и средств первого подразделения:

м/мин.

Схема возможного пожара приведена на рис. 19.

Рисунок 19. Схема возможного пожара

4.3 Расчет сил и средств для тушения пожара

Каждый пожар характеризуется своеобразной обстановкой, для его тушения требуются различные огнетушащие средства и разное количество сил и средств. От правильного их расчёта зависит успех тушения любого пожара.

Необходимо определить следующие показатели:

- площадь тушения пожара, SТ, м2;

- требуемый расход воды на тушение пожара, QТ.ТР., л/с;

- требуемый расход воды на защиту, QЗАЩ.ТР., л/с;

- общий расход воды, QОБЩ.ТР., л/с;

- количество стволов, необходимых для тушения пожара, NСТВ.Т, шт.;

- количество стволов, необходимых для защиты, NСТВ.ЗАЩ, шт.;

- общее количество стволов, NСТВ.ОБЩ, шт.;

- фактический расход воды на тушение пожара, QТ.Ф., л/с;

- фактический расход воды на защиту, QЗАЩ.Ф., л/с;

- общий фактический расход воды, QОБЩ.Ф., л/с;

- водоотдача наружного противопожарного водопровода, Qт.сети, Qк.сети, л/с;

- время работы пожарного автомобиля от пожарного водоема, , мин;

- предельное расстояние подачи огнетушащих средств, LПРЕД., м;

- требуемое количество пожарных автомобилей, которые необходимо установить на водоисточник, NАВТ., ед.

- требуемая численность личного состава для тушения пожара NЛ.С., чел.

- количество отделений, NОТД., шт.

Определение площади тушения

Площадь тушения (Sт) - это часть площади пожара, которую на момент локализации обрабатывают поданными огнетушащими средствами.

В зависимости от того, каким образом введены силы и средства, тушение в данный момент времени может осуществляться с охватом всей площади пожара или только её части. При этом расстановка сил и средств, в зависимости от обстановки на пожаре, конструктивных особенностей объекта, производится по всему периметру пожара или по фронту его локализации. Если в данный момент сосредоточенные силы и средства обеспечивают тушение пожара по всей площади горения, то расчёт их производится по площади пожара, т.е. площадь тушения будет численно равна площади пожара.

Если в данный момент времени обработка всей площади пожара огнетушащими средствами не обеспечивается, то силы и средства сосредотачиваются по периметру или фронту локализации или по фронту для поэтапного тушения. В этом случае расчет их осуществляется по площади тушения.

Площадь тушения водой во многом зависит от глубины обработки горящего участка (глубина тушения), hТ, м. Практикой установлено, что по условиям тушения пожаров эффективно используется примерно третья часть длины струи. Поэтому в расчётах глубина тушения для ручных стволов принимается - 5 метров, для лафетных - 10 метров.

Следовательно, площадь тушения будет численно совпадать с площадью пожара при её ширине (для прямоугольной формы), диаметре (для круговой формы) не превышающих 10 метров при подаче ручных стволов, введенных по периметру навстречу друг другу, и 20 метров - при тушении лафетными стволами. В остальных случаях площадь тушения принимается равной разности общей площади пожара и площади, которая в данный момент водяными струями не обрабатывается. В жилых и административных зданиях с небольшими помещениями расчёт сил и средств целесообразно проводить по площади пожара, т.к. их размеры не превышают глубины тушения стволами.

На момент введения сил и средств первого подразделения форма площади пожара - прямоугольная, L<h, следовательно, площадь тушения принимаем равной площади пожара Sт=37,2 м.

Определение требуемого расхода воды на тушение пожара

Расход огнетушащего вещества (Q;q) - это количество данного вещества поданного в единицу времени (л/с, л/мин., кг/с, кг/мин., м3/мин.).

Различают несколько видов расходов огнетушащего средства: требуемый (Qтр.), фактический (Qф.), общий (Qобщ.), которые приходится определять при решении практических задач по пожаротушению.

Требуемый расход - это весовое или объёмное количество огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени на величину соответствующего параметра тушения пожара или защиты объекта, которому угрожает опасность.

В практических расчётах требуемого количества огнетушащего вещества для прекращения горения пользуются величиной его подачи.

Интенсивность подачи огнетушащих средств (I) - количество данного огнетушащего средства, подаваемого в единицу времени на единицу расчётного параметра тушения пожара.

Под расчётным параметром тушения пожара (Пт) понимается:

- площадь пожара, Sп;

- площадь тушения, Sт;

- периметр пожара, Pп;

- фронт пожара, Фп;

- объём тушения, Vпом.

Интенсивности подачи огнетушащих средств различают:

- линейная, Iл, л/(см); кг/(см);

- поверхностная, Is, л/(см2); кг/(см2);

- объёмная, IV, л/(см3); кг/(см3).

Они определяются опытным путём и расчётами при экспертизе потушенных пожаров. Поверхностную и объёмную интенсивности можно определить по «Справочнику РТП».

Требуемый расход огнетушащего средства на тушение пожара определяется по формуле:

Qт.тр. = Пт ·Iтр., (5.18)

где Пт = Sт - величина расчетного параметра тушения пожара;

Iтр. = 0,2 л/(с·м2) - требуемая интенсивность подачи огнетушащего средства.

Qт.тр. = 37,2·0,2 = 7,44 л/с.

Определение требуемого расхода воды на защиту

Требуемый расход воды на защиту выше и нижерасположенных уровней объекта от того уровня, где произошел пожар, рассчитывается по формуле:

, (5.19)

где SЗАЩ. - площадь защищаемого участка, м2;

SЗАЩ. = SСТЕН = 11,7·5,6=65,5 м2; (5.20)

- требуемая интенсивность подачи огнетушащих средств на защиту, определяется по формуле:

л/(с·м2); (5.21)

л/(с·м2);

л/с.

Определение общего расхода воды

QОБЩ.ТР = QТ.ТР. + QЗАЩ.ТР., = 7,44+3,3=10,74 л/с. (5.22)

Определение требуемого количества стволов на тушение пожара

, (5.23)

где qств.= 3,6, [л/с] - расход ствола РС-50.

шт.

Принимаем требуемое количество стволов на тушение 3.

Определение требуемого количества стволов на защиту объекта

шт. (5.24)

При осуществлении защитных действий водяными струями нередки случаи, когда требуемое количество стволов определяют не по формуле, а по количеству мест защиты, исходя из условий обстановки, оперативно-тактических факторов и требований «Боевого устава пожарной охраны» (БУПО).

Например, при пожаре на одном или нескольких этажах здания с ограниченными условиями распространения огня стволы для защиты подаются в смежные с горящим помещения, в нижний и верхний от горящего этажи, исходя из количества мест защиты и обстановки на пожаре.

Если имеются условия для распространения огня по пустотам, вентиляционным каналам и шахтам, то стволы для защиты подаются исходя из обстановки на пожаре:

- в смежные с горящим помещения;

- в верхние этажи, вплоть до чердака;

- в нижние этажи, вплоть до подвала.

Количество стволов в смежных помещениях, в нижнем и верхнем от горящего этажах, должны соответствовать количеству мест защиты по тактическим условиям осуществления боевых действий, а на остальных этажах и на чердаке их должно быть не менее одного.

Принимаем 1 ствол на защиту стены.

Определение общего количества стволов на тушение пожара и защиту объекта

шт. (5.25)

Определение фактического расхода воды на тушение пожара

Фактический расход (QФ) - весовое или объёмное количество огнетушащего средства, фактически подаваемого в единицу времени на величину соответствующего параметра тушения пожара или защиты объекта, л/с; кг/с; м3/с; л/мин.; кг/мин.; м3/мин.

Фактический расход находится в зависимости от количества и тактико-технической характеристики приборов подачи огнетушащих средств и определяется по формуле:

л/с. (5.26)

Определение фактического расхода воды на защиту объекта

л/с. (5.27)

Определение общего фактического расхода воды на тушение пожара и защиту объекта

л/с. (5.28)

Определение водоотдачи наружного противопожарного водопровода

При наличии противопожарного водопровода обеспеченность объекта водой проверяется по водоотдаче данного водопровода. Обеспеченность объекта считается удовлетворительной, если водоотдача водопроводной сети превышает фактический расход воды для целей пожаротушения. При проверке обеспеченности объекта водой бывают случаи, когда водоотдача удовлетворяет фактический расход, но воспользоваться этим невозможно из-за отсутствия достаточного количества пожарных гидрантов. В этом случае необходимо считать, что объект обеспечен водой частично.

Следовательно, для полной обеспеченности объекта водой необходимы два условия:

- чтобы водоотдача водопроводной сети превышала фактический расход воды (QcетиQф);

- чтобы количество пожарных гидрантов соответствовало бы количеству пожарных автомобилей, которые необходимо установить на эти гидранты (NпгNавт.).

Водопроводные сети бывают двух видов:

- кольцевые;

- тупиковые.

Водоотдача кольцевой водопроводной сети рассчитывается по формуле:

Qк.сети= (D/25)2·Vв (5.29)

где D = 150, мм - диаметр водопроводной сети;

25 - переводное число из миллиметров в дюймы;

Vв - скорость движения воды в водопроводе, которая равна при напоре водопроводной сети H = 20 м вод.ст. - Vв =1,5м/с.

Qк.сети= (150/25)2 ·1,5 = 54 л/с.

Водоотдача тупиковой водопроводной сети рассчитывается по формуле:

Qт.сети= 0,5 ·Qк.сети= 0,5·54 =13,5 л/с. (5.30)

Определение предельного расстояния подачи огнетушащих средств

м, (5.31)

где Нн - напор на насосе, который равен 90-100 м вод.ст.;

Нразв - напор у разветвления, который равен 40-50 м вод.ст.;

Zм - наибольшая высота подъёма (+) или спуска (-) местности на предельном расстоянии, м;

Zств - наибольшая высота подъёма (+) или спуска (-) ствола от места установки разветвления или прилегающей местности на пожаре, м;

S = 0,015 - сопротивление одного пожарного рукава;

Q = (5·3,6) = 18, л/с - суммарный расход воды одной наиболее загруженной магистральной рукавной линии;

«20»- длина одного напорного рукава, м;

«1,2»- коэффициент рельефа местности.

При сравнении полученного значения с расстоянием от места пожара до водоисточника, должно соблюдаться условие: Lпред> L.

м.

Вышеуказанному условию удовлетворяют все пожарные гидранты.

Определение требуемого количества пожарных автомобилей, которые необходимо установить на водоисточники

Использование насосов на полную тактическую возможность в практике тушения пожаров является основным и обязательным требованием. При этом боевое развёртывание производится в первую очередь от пожарных автомобилей, установленных на ближайших водоисточниках. Требуемое количество пожарных автомобилей, которые необходимо установить на водоисточники, определяется по формуле:

, (5.32)

где 0,8 - коэффициент полезного действия пожарного насоса;

QН = 40 л/с - производительность насоса пожарного автомобиля.

ед.

Определение требуемой численности личного состава для тушения пожара

Общую численность личного состава определяют путём суммирования числа людей, занятых на проведение различных видов боевых действий. При этом учитывают обстановку на пожаре, тактические условия его тушения, действия, связанные с проведением разведки пожара, боевого развертывания, спасания людей, эвакуации материальных ценностей, вскрытия конструкций и т.д. С учётом сказанного формула для определения численности личного состава будет иметь следующий вид:

Nл.с. = Nгдзс·3 + Nзащ.ств.«Б»·2 + Nп.б.·1 + Nавт.·1 + Nсв.·1, (5.33)

где Nгдзс - количество звеньев ГДЗС («3» - состав звена ГДЗС 3 человека);

Nзащ.ств.«Б» - количество работающих на защите объекта стволов РСК - 50 («2» - два человека, работающих с каждым стволом). При этом не учитываются те стволы РСК-50, с которыми работают звенья ГДЗС, производящие защиту объекта;

Nп.б. - количество организованных на пожаре постов безопасности;

Nавт. - количество пожарных автомобилей, установленных на водоисточники и подающих огнетушащие средства. Личный состав при этом занят контролем за работой насосно-рукавных систем из расчёта: 1 человек на 1 автомобиль;

Nсв. - количество связных, равное количеству прибывших на пожар подразделений.

Nл.с. =3·3+1·2+3·1+1·1+3·1= 18 чел.

Определение количества отделений

При определении требуемого количества подразделений исходят из следующих условий: если в боевых расчётах гарнизона находятся преимущественно пожарные автоцистерны, то среднюю численность личного состава для одного отделения принимают 4 человека, а при наличии автоцистерн и автонасосов (насосно-рукавных автомобилей) - 5 человек. В указанные числа не входят водители пожарных автомобилей.

Требуемое количество отделений на основных пожарных автомобилей (АЦ, АН, АНР) определяется по формулам:

отделения. (5.34)

4.4 Вывод о достаточности сил и средств

Так как на пожаре необходима эвакуация людей и материальных ценностей, а так же создание резерва звеньев ГДЗС, то для тушения пожара необходимо сосредоточить силы и средства по рангу пожара №2.

По полученным значениям параметров пожара, числу пожарной техники и личного состава пожарных подразделений, работающих на пожаре, можно сделать вывод о достаточности имеющихся сил и средств для тушения пожара по рангу пожара №2.

4.5 Определение времени локализации пожара

Определим примерное время локализации пожара лок. по формуле:

лок.= cв.+(cл.2 -cл.1); (5.35)

где cл.2-время следования второго подразделения на пожар, которое согласно расписанию выезда равно 6 минут.

лок.= 13+(6-1)=18 мин.

Заключение

В выпускной квалификационной работе была проведена экспертиза соответствия требованиям пожарной безопасности здания Центрального детского универмага «Дружный мир». Статистические данные о пожарах в зданиях, помещениях и предприятиях торговли подтверждают актуальность данной работы.

В результате экспертизы объемно-планировочных, конструктивных и инженерно-технических решений в области пожарной безопасности здания были выявлены нарушения требований нормативных документов, которые обязательны к устранению. Проведенные расчеты времени эвакуации людей из здания, а также времени наступления критических значений опасных факторов пожара подтвердили необходимость применения дополнительных мероприятий противопожарной защиты здания в целях снижения величины индивидуального пожарного риска.

В качестве основных решений данной проблемы в выпускной квалификационной работе было предложено:

- установить автоматическую сигнализацию;

- внедрить систему оповещения и эвакуации людей при пожаре;

- установить автоматическую систему пожаротушения для пристраиваемой части здания.

Выполнены расчеты необходимые для обеспечения пожарной безопасности объекта.

Была проведена оценка экономической эффективности предлагаемых инженерных решений, которая показала, что внедрение данных систем будет экономически целесообразно.

Также в выпускной квалификационной работе была решена тактическая задача по тушению возможного пожара.

Список использованной литературы

1 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2 ФЗ РФ от 21.12.1994 №69 «О пожарной безопасности»

3 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»

4 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"

5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

6 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

7 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

9 СП 6.13130.2016 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»

10 СП 7.13130.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»

11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

12 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»

13 НПБ 76-98 «Извещатели пожарные. Общие требования. Методы испытаний»

14 НПБ 110-2003 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, продлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

15 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения. Этажность общественных зданий. Степень огнестойкости зданий и их элементов»

16 СНиП 21.01-97 «Пожарная безопасность общественных зданий и сооружений»

17 РД 78.36-002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»

18 Теребнев В.В. Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений. -- М.: Пожкнига, 2004. -- 248 с.

19 Храпский С.Ф. Расчет необходимого времен эвакуации людей из помещения при пожаре: Метод. Указания к самостоят. Работе. - Омск; ОмГТУ, 2012.-48 с.

20 Сайт http://fire-consult.ru

21 Официальный сайт МЧС РФ http://mchs.gov.ru

22 Официальлный сайт компании ЗАО НВП «Болид» http://bolid.ru

23 Официальный сайт компании производителя и дистрибьютора устройств пожарной сигнализации «Рубеж» http://td.rubezh.ru

24 Сайт компании поставщика оборудования охранно-пожарной сигнализации (ОПС), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем охранного телевидения (СОТ), систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), средств пожаротушения, взрывозащищенного оборудования ООО «Тинко» http://tinko.ru

25 Официальный сайт компании производителя цифровых систем оповещения «Inter-M» http://interm.ru

26 Официальный сайт группы компаний «Арстел» поставщика продукции в области систем безопасности и телекоммуникаций http://arstel.com

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.