Расчет системы противопожарной безопасности торгового центра с развлекательными учреждениями
Определение класса конструктивной пожарной опасности основных строительных конструкций. Параметры, определяющие условия горения, которые необходимо учитывать при выборе технических средств пожаротушения. Методика расчета годовых потерь от пожара.
Рубрика | Строительство и архитектура |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.10.2017 |
Размер файла | 78,9 K |
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.
Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
Введение
Все здания и сооружения представляют собой объекты которые имеют различную степень пожарной опасности это значит ,что здания и сооружения в большинстве содержат горючие вещества в количествах достаточных для нанесения ущербов, окислителями (кислород воздух) и возможные источники зажигания, т.е. совокупность условий способствующих возникновению пожара с определяющих его возможных масштабов и последствия.
Основной проблемой пожарной безопасности здания является приведения, изначальной пожароопасности объекта в такие состояние, при котором исключается возможность потери на объекте, а в случае возникновения пожара ,обеспечивается защита людей и материальных ценностей от опасных факторов пожара.
Пожарная безопасность объектов обеспечивается:
· Системой предотвращения пожара.
· Системой противопожарной защиты.
· Организационно техническими мероприятиями.
Следовательно ,общее условие обеспечения пожарной безопасности объекта заключается в обстоятельстве, что фактическая сумма мер по обеспечению безопасности превышает сумму мер назначаемых (требуемых) по нормативным источникам.
?? ?;
?= ?пр.п + ?защ. + ? орг.тех
Элементы системы противопожарной защиты зданий делятся на 2-е группы:
1-ая группа: Элементы пассивной защиты помещений и зданий от пожара реализуют свои защитные функции не воздействуя непосредственно на очаг пожара.
2-ая группа: Элементы активной защиты помещений и зданий от пожара путем прямого воздействия на очаг пожара или подачи сигнала о его возникновении.
Пассивная защита зданий и помещений заключается в следующем:
1. Применение основных строительных конструкций с регламентированными пределами огнестойкости, обеспечивается сопротивление конструкций воздействию пожара в течении времени необходимого для обеспечения безопасности людей и тушения пожара.
2. Регламентация огнестойкости здания в целом.
3. Применение противопожарной преграды обеспечивается ограничение распространения пожара.
Активная защита помещений и зданий включают следующие элементы:
1. Применение автоматической пожарной сигнализации
2. Применение средств пожаротушения в том числе автоматических
1. Оценка пожарной опасности здания
1.1 Характеристика проектируемого здания
Объектом проектирования является торговый центр с развлекательными учреждениями. Число этажей 3 ,общая площадь 2400 .
Характеристика основных конструкций: Наружные стены- из навесных панелей с наружной обшивкой стеклопластиком ПН-67,толщиной 0,3м. Стены лестничных клеток -кирпичные толщиной 0,51 м. Плиты перекрытий -ребристые ж/б плиты с подвесными потолками из асбестоцемента перлитовых плит ,толщиной 1см. Колонны - стальные колонны с огнезащитой из гипсовых плит, толщиной 3 см. Балки- стальные балки с огнезащитой ,слоем бетона толщиной 2 см.
1.2 Определение категории здания по взрывопожароопасности
Категория - Г (умеренная пожароопасность). Категория «Г» присваивается помещениям, в которых находятся негорючие вещества и материалы, температура которых значительно превышает нормальную (то есть в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии), и процесс обработки которых сопряжен с выделением искр и пламени. В то же время, к данной категории относят помещения, в котором обращаются ГЖ, горючие газы и твердые вещества, служащие в качестве топливного сырья.
1.3 Определение класса конструктивной пожарной опасности основных строительных конструкций
Железобетонные конструкции относятся к классу опасности К0 (непожароопасные).
1.4 Определение класса функциональной пожарной опасности здания
Класс функциональной опасности - Ф3.1 Предприятия торговли.
2. Оценка огнестойкости здания
Огнестойкость зданий, являясь элементом системы противопожарной защиты, кроме своей прямой функции обеспечения требуемого сопротивления зданий воздействию пожара является так же базовым элементом всей системы противопожарной защиты зданий т.к. является определяющим параметром для выбора остальных элементов защиты.
В СНИП огнестойкость используется в качестве основного показателя при проектирование элементов противопожарной защиты, а так же самих конструктивных элементов здания . В качестве одной регламентируемой характеристики используется количественная характеристика огнестойкости «предел огнестойкости».
Предел огнестойкости это промежуток времени (в часах или минутах) от начала огневого испытания конструкции при стандартном температурном режиме, до наступления одного или последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции признаков предельных состояний:
1. потеря несущий способности обрушения или не допустимый прогиб (R);
2. потеря целостности это образованное в конструкциях или стыках сквозных трещин или сквозных отверстий (Е);
3. потеря тепло изолирующей способности это повышение температуры на необгреваемой поверхности конструкции более, чем на 160 С или в любой точки этой поверхности более, чем до 190 С по сравнению с температурой конструкции до нагрева, или более, чем 220 С не зависимо от температуры конструкции до нагрева (I).
2.1 Определение требуемой степени огнестойкости здания на основе нормативно справочной информации
Этот показатель определяется в зависимости от функционального назначения здания, количество этажей и площади этажа . Определяется по таблице.
Степень огнестойкости торгового центра с развлекательным учреждением II.
2.2 Определение требуемых пределов огнестойкости основных конструкций зданий
Таблица 1
Степень огнестойкости здания |
Пределы огнестойкости строительных конструкций |
|||||
Несущие элементы здания |
Наружные ненесущие стены |
Перекрытия |
Фермы, балки |
Стены лестничных клеток |
||
II |
R 90 |
E 15 |
REI 45 |
R 15 |
REI 90 |
2.3 Определение фактических пределов огнестойкости основных конструкций здания
Для установления соответствия огнестойкости зданий требованиям пожарной безопасности необходимо выполнить условия противопожарной защиты по показателю огнестойкости . Условие противопожарной защиты здания по показателю огнестойкости формируется следующим образом. Если значений фактических пределов огнестойкости основных конструкций здания превышают или равны требуемым значениям пределов огнестойкости, то фактическая степень огнестойкости соответствует требуемой.
Определение предела огнестойкости железобетонной плиты с подвесным потолком из асбестоцемента перлитовых плит.
Железобетонная многопустотная плита перекрытия с размерами l=5,9 м, b=1,2 м, h=0,16 м.
Рабочая арматура класса А III,6 стержней с диаметром d=12 мм, бетон тяжелый класса Б15,толщина защитного слоя - 0,02 м.
Принимаем воздействие от пожара по всему периметру.
Выбираем исходную справочную информацию для определения предела огнестойкости из таблицы.
Определяем площадь поперечного сечения колонны.
А=(36*1,6)*2+36*1,6=172,8.
Определяем значение обогреваемой части периметра сечения колонны.
U=2[360+(2*16)+(360-16)]+2*360=219,2
Определяем значение приведенной толщины металла:
tred=A/U= 0,79.
ф= R32
Определение предела огнестойкости металлической балки пролетом 12 м.
Так как огневому воздействию подвергаются прежде всего нижний пояс балки.
Рассмотрим его предел огнестойкости .
Принимаем характер огнестойкости по всему периметру.
Выбираем справочную информацию в таблице 9.2.9
Определяем площадь поперечного сечения.
А=2*37,8= 75,6
Определяем значение обогреваемой поверхности по периметру поперечного сечения.
U=12,5*4*2=100 см.
Определяем приведенную толщину металла ,таблица 9.2.9 пункт 3
ф= R90.
2.4 Проверка условия обеспечения противопожарной защиты здания по показателю его огнестойкости
Таблица 2. Сравнение показателей огнестойкости
Наименование конструкции |
Соответствие требованиям норм |
|||
Стены наружные |
E15 |
E150 |
Соответствует |
|
Стены лестничных клеток |
REI 90 |
REI 330 |
Соответствует |
|
Плиты перекрытий |
REI 45 |
REI 30 |
Не соответствует |
|
Колонны |
R90 |
R32 |
Не соответствует |
|
балки |
R15 |
R90 |
Соответствует |
Вывод: т.к. запроектированные конструкции плиты перекрытия и колонны не соответствуют требованиям СНиП. По показателю огнестойкости необходимо разработать меры по повышению предела огнестойкости этих конструкций .
2.5 Способы повышения пределов огнестойкости и снижение класса пожарной опасности строительных конструкций
В данной курсовой работе предполагается пассивные меры защиты строительных конструкций.
Которые заключаются в следующих способах:
Для плит перекрытий.
Огнезащиту с вспучивающим покрытием ВПМ-2 при расходе в кг/, при толщине покрытия после высушивания не менее 4 мм. ф= R45.
Для колонн.
Огнезащиту из гипсовых плит заменить ,огнезащитой из перлитовых плит толщиной 5 см. ф= R90
3. Выбор соотношения между функциональной пожарной опасностью, степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности здания медицинского центра
Минимизация суммы экономического ущерба и затрат на противопожарную защиту в строительных решениях зданий и сооружений обеспечивается в первую очередь соответствием степени опасности и класса конструктивной пожарной опасности при выборе объемно-планировочных и конструктивных решений проектируемых зданий с учетом обеспечения безопасности людей. Выбор соотношения между функциональной пожарной опасностью, степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности, а также противопожарные мероприятия на объекте определяют величину риска, которая осуществляется возможными материальными и социальными потерями. Сокращение риска до уровня приемлемого возможно за счет: повышения огнестойкости конструкций и здания, снижения конструктивной пожарной опасности здания, мероприятий по ограничению распределения пожара, включая технические средства пожарной защиты.
Для выявления соответствия функциональной пожарной опасности степени огнестойкости зданий, выполняется таблица соответствия фактических параметров требуемым. Требуемые параметры таблицы назначаем из МДС.
Таблица 3. Соответствие фактических параметров требуемым
Класс функциональной опасности |
Требуемые параметры |
Фактические параметры |
|||||||
Степень огнестойкости здания |
Класс конструктивной пожарной опасности |
Наибольшее число этажей |
Площадь этажа, |
Огнестойкость здания |
Класс конструктивной пожарной опасности |
Число этажей |
Площадь этажа, |
||
Ф 3.1 |
II |
KO |
5 |
2000 |
II |
KO |
3 |
800 |
Так как требуемые параметры здания соответствуют фактическим, проектируемое здание соответствует требованиям по пожарной безопасности.
4. Технико-экономическое обоснование эффективности противопожарных мероприятий с учетом вероятности возникновения пожара
Для предотвращения распространения пожара средства выбираются исходя из технико-экономического обоснования, включающего построение сценариев пожара, прогнозирование вероятностного ущерба и принятие наиболее эффективного решения минимуму суммы ущерба и затрат на эти средства. К основным источникам зажигания относятся: бытовые источники огня, аварийный режим работы электротехнических изделий (короткое замыкание), технологические процессы, связанные с применением или образованием источников повышенных температур или открытого огня, разряды статического или атмосферного электричества. При устранении возможных очагов пожара основными статистически обоснованными являются: неосторожность при обращении с бытовыми источниками огня, перегрев электрических бытовых приборов или перенапряжение электрической цепи, несоответствие электрической защиты приборов и оборудования соответствующим нормам, выполнение электросварочных работ с нарушением правил пожарной безопасности, технологические аварии, взрывы, поджоги. Оценка реальной опасности возникновения пожаров производится на основе рассмотрения планов зданий с анализом исследуемых параметров: мест сосредоточения горючих материалов, вероятных источников зажигания, категорий взрывопожарной и пожарной опасности, класса пожарной опасности строительных конструкций.
В данной курсовой работе за основу принимаются два последних параметра. Построение сценариев развития пожаров выполняется на основе данных о категориях взрывопожарной и пожарной опасности по нормам пожарной безопасности НПБ 105-95, степени огнестойкости конструктивной и функциональной пожарной опасности зданий и сооружений, классифицированных в соответствии со СНИП 21-01- 97* объемно-планировочных и конструктивных решений здания.
Для здания торгового центра с развлекательными учреждениями характерны следующее:
В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной пожарной опасности распространение пожара происходит.
В помещении:
- по сгораемым веществам и материалам, находящимся в помещении, в виде линейного распространения горения;
- по технологическому оборудованию и конструкциям;
- по распространяющим горение строительным конструкциям;
- при переходе линейного распространения горения в пожар в объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, превосходящем критическую величину;
- в результате взрыва;
- вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена между источником горения и другим пространством. В здании:
- при переходе пламени и продуктов горения через дверные проемы, люки, оконные и технологические проемы между помещениями;
- по коммуникациям, шахтам;
- в результате достижения пределов огнестойкости ограждающими и несущими конструкциями;
- по распространяющим горение строительным конструкциям и содержащимся в них пустотам;
- по местам некачественной заделки стыков и трещинам;
- по проемам в наружных стенах и фасаду здания.
Между зданиями:
- в результате взрыва;
- в результате теплового излучения пламени горящего здания;
- в результате переброса на значительные расстояния искр и горящих конструктивных элементов.
4.1 Оценка системы противопожарного водоснабжения здания
Система пожаротушения должна обеспечить оптимальные условия по расходу, интенсивности подачи средств пожаротушения и времени тушения. Выбор типа установок огнетушащих составов, способов тушения следует производить в соответствии со СНИП 2.04.09- 85*. Здания и помещения должны оборудоваться средствами пожаротушения и сигнализации о пожаре в соответствии со СНИП 2.08.01- 89* и норм пожарной безопасности НПБ 110-96. При использовании в качестве средства тушения воды противопожарный водопровод должен обеспечивать потребление воды передвижными средствами пожаротушения и стационарными средствами. Элементы системы противопожарного водоснабжения должны быть рассчитаны из условия одновременной подачи воды для тушения пожаров внутри зданий от внутренних пожарных кранов, наружного тушения пожара от пожарных гидрантов и при необходимости работы стационарных установок (водяные завесы, водоорошение). В данной курсовой работе для внутреннего пожаротушения в здании имеется противопожарный водопровод обеспечивающий расход воды 2,5л/с, что отвечает требованиям 2.04.01- 85*. Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов городской водопроводной сети с расходом 20л /с, что отвечает требованиям 2.04.02- 84*. Надзор за исправным состоянием, эксплуатацию и мелкий ремонт осуществляет служба по технике безопасности расположенной в здании организации. Проверка внутренних пожарных кранов и наличие требуемого расхода воды на пожаротушение производится периодически по графику службы по технике безопасности. Внутренние пожарные краны должны размещаться на лестничных площадках, обеспечиваться свободным доступом и необходимым инвентарем. Для обеспечения подъезда пожарных автомобилей к пожарным гидрантам городского водопровода должен быть обеспечен свободный доступ.
В данной курсовой работе предполагаемое количество пожарных гидрантов в здании 18 штук.
Для наружного обеспечения один гидрант.
4.2 Первичные средства пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация (АПС)
При выборе технических средств и способов пожаротушения и предотвращения распространения пожара необходимо исходить из следующих параметров, определяющих условия горения: физико-химических свойств горящих материалов и отсутствия их реакции со средствами пожаротушения, величины пожарной нагрузки, теплообмена между очагом пожара с окружающими материалами и конструкциями, размещение и форма очага пожара в помещении, в котором произошел пожар.
Ограничение распространения пожара техническими средствами осуществляется следующими методами: изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода разбавлением негорючими газами, охлаждение очага горения, интенсивное торможение скорости химических реакций в пламени, механический срыв пламени сильной струей огнетушащего средства и создание условных огнепреграждений (завесы, перегородки). Различные технические средства первичные, автоматические, привозные, доставляемые подразделениями пожарной охраны назначается исходя из анализа возможных на объекте ситуаций, возникновения и динамики развития пожара, продолжительности стадии пожара, объемно-планировочных и конструктивных решений здания, а также возможности подавления пожара на каждой его стадии.
В данной курсовой работе средства пожаротушения назначаются по возможности подавления пожара первичными средствами пожаротушения привозными и автоматическими.
Для ликвидации и ограничения распространения пожара следует применять первичные средства: переносные огнетушители, размещенные в здании пожарные краны и различные передвижные пожарные автомобили. Первичные средства пожаротушения должны размещаться в местах имеющих свободный доступ с указаниями о метах их хранения. Ответственность за техническое состояние в соответствии с приказом директора возлагается на администрацию организации эксплуатирующей здание. Помещения имеющие ЭВМ и АТС должны оснащаться углекислотными огнетушителями. Здания и помещения должны оборудоваться извещателями электронной пожарной сигнализации для вызова пожарной охраны. Приемные станции сигнализации устанавливаются в пожарных депо. Пожарная сигнализация может предназначаться для управления АПС, системой дымоудаления, а также подачи сигнала для начала эвакуации. Станция пожарной сигнализации может быть оснащена оборудованием для приема сигнала о различных признаках возникновения пожара: появление дыма, излучение, изменение оптимальной плотности среды, повышение температуры. При выборе извещателей следует учитывать категорию помещения по взрывопожароопасности, состояние воздушной среды помещения геометрические параметры помещения, наличие вентиляции.
Станция пожарной сигнализации должно размещаться в первом или цокольном этажах, иметь выход наружу и связь с пожарной охраной. Состояние системы АПС контролируется согласно инструкции по ее эксплуатации, периодически осуществляется осмотр извещателей и очистка их от пыли, рповеряется состояние сигналов от объектов на их обозначение на пульте пожарной охраны. Ремонт и периодические испытания системы оформляются журналом.
Для обслуживания системы АПС должен быть необходимый штат обслуживающего персонала, чтобы приемная станция не оставалась безнадзорной. Электрическая проводка системы АПС выполняется по 1-й категории от двух независимых источников переменного тока напряжением 220 В.
4.3 Противопожарные организационно-технические мероприятия
Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом директора торгового центра. Отдельно по этажам здания и установлены для каждого помещения. Для профилактики пожаров и загораний проводится систематическая работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер противопожарной безопасности. У руководителей имеются инструкции, содержащие основные требования по:
¦ обеспечению порядка на подъездах к зданию и водоисточникам;
¦ содержанию и введению в действие первичных средств пожаротушения, сигнализации, вызова пожарной охраны;
¦ размещению мест, где разрешается курение;
¦ сбору и удалению сгораемого мусора;
¦ порядку эвакуации людей и материальных ценностей с обозначением на каждом этаже путей и разметок для эвакуационных входов и выходов из здания;
¦ пользованию электронагревательными приборами.
Указанные инструкции должны соответствовать на каждое помещение торгового центра с развлекательными учреждениями.
4.4 Оценка вероятности возникновения пожара
Возникновение пожара вероятно при наличии функционально обусловленной причины в следствии аварии или нарушение правил пожарной безопасности.
Для зданий административно бытового назначения вероятность возникновения пожара может быть принято на основе статистических данных для данного объекта или для других объектов того же назначения.
Имеющих аналогичные ,объемно-планировочные и конструктивные решения.
Обобщение статистических данных о пожарах показывает что в зданиях административно бытового назначения, основными причинами возникновения пожаров являются
§ курение в неустановленных местах;
§ неосторожное обращение с электронагревательными приборами;
§ неисправности в проводке.
Рассчитанная величина вероятности возникновения пожара для зданий административно бытового назначения принимается:
=5·10-6Размещено на http://www.allbest.ru
Размещено на http://www.allbest.ru
1/м2 в год.
Количественным показателем характеризующим длительность и интенсивность возможностей пожара является пожарная нагрузка МДж/.Которая заключается в оборудовании и отделки зданий и помещений (функциональная пожарная нагрузка или в строительных конструкциях и их элементах).
Функциональная пожарная нагрузка для торгового центра с развлекательными учреждения 181 МДж/.
Определение вида величины и распределение пожарной нагрузке выполняется на основе визуального обследования всех помещений здания.
4.5 Расчет годовых потерь от пожара
В течение срока эксплуатации строительного объекта с определенной вероятностью на объекте возможны загорания и пожары. Их возникновении обусловлено как закономерными, так и случайными факторами и может прогнозироваться с учетом имеющихся сведений о пожарной опасности объекта и средствах, направленных на противопожарную защиту. Часть загораний ликвидируется с помощью первичных средств пожаротушения на небольшой площади. Пожары, которые не потушены первичными средствами из-за их или недостаточной эффективности или позднего обнаружения, развиваются и тушатся при своевременном прибытии подразделений пожарной охраны. Часть пожаров, прибытие на которые подразделений пожарной охраны по каким-то причинам не оказалось своевременным, развиваются на большие площади и происходят с обрушением строительных конструкций. С учетом вероятности каждого из перечисленных вариантов развития пожара могут быть построены сценарии развития пожаров и рассчитаны вероятностные годовые потери на объекте.
В соответствии с методикой расчета годовые потери от пожара рассчитывают по формуле:
строительный пожаротушение горение
где: М1(П), М2(П), М3(П) - математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных соответственно первичными средствами пожаротушения, подразделениями пожарной охраны и при объемном пожаре (при отказе средств тушения.)
Математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных первичными средствами пожаротушения, составит:
где л - вероятность возникновения пожара в помещении магазина со стационаром, 1/м2 в год;
л=5·10-6 · Fэт, 1/м2 в год;
л=5·10-6 ·800=4*10-3
СТ - стоимость поврежденного оборудования, равная 1000 тыс. руб./м2;
Fпож - площадь пожара при тушении первичными средствами, для огнетушителей равная 4 м2;
р1 - вероятность тушения первичными средствами. Определяется в зависимости от скорости распространения горения по поверхности.
В данной курсовой работе принимается:
р1 =0,79
к - коэффициент, учитывающий косвенные потери, принятый по статистическим данным равным 0,9.
(П)=4·10-3 · 1000 ·4·0,79(1+0,9)=25,91 тыс.руб.
Математическое ожидание годовых потерь от пожаров, потушенных подразделениями пожарной охраны, прибывшими по сигналу системы автоматической пожарной сигнализации и начавшими тушение в течение 15 мин, рассчитываем по формуле:
где - площадь пожара за время тушения подразделениями пожарной охраны, м2.
,
=3,14.
Vл - линейная скорость распространения пожара, м/мин;
Vл=0,54 м/мин.
Всв.г - время свободного горения, мин.
Всв.г=15 мин.
р2 - вероятность тушения подразделениями пожарной охраны, определяемая в зависимости от нормативов расхода воды;
р2=0,6;
0,52 - коэффициент, учитывающий степень уничтожения основных и оборотных фондов;
Ск - стоимость поврежденных строительных конструкций, равная 300 тыс. руб.
Рассчитываем величину годовых потерь.
(П)=4·10-3 (1000 ·206,0154+300)·0,52(1+0,9)·(1-0,79)·0,6 = 102 тыс.руб.
Ожидаемые годовые потери от пожаров, на которых прибытие подразделений пожарной охраны произошло после развития пожара на большой площади, определяются по формуле:
(П)=л()(1+К)[1- ], тыс.руб.
= площади этажа=1000
Для описанного варианта развития пожара величина ожидаемых годовых потерь составит:
(П)= 4·10-3 · (1000·800+300)(1+0,9)[1-0,79-(1-0,9)·0,6=51 тыс.руб.
Возможные разрушения основных строительных конструкций в зоне пожара определяется исходя из сравнения эквивалентной продуктивности пожара ,с пределами оснащенности конструкций находится под его воздействием.
Продуктивность пожара определяется по формуле:
=,мин >
- пожарная нагрузка;
- площадь проемов в помещении;
- высота проемов;
- площадь ограждающих конструкций.
Для определения принимаем, что пожар происходит в одном из помещений самого высокого этажа, в котором содержится наибольшее количество пожарной нагрузки.
Принимаем .
;
=0,3·; =4 м.
==54 мин.
После развития пожара в течение 54 минут конструкции сохраняют свои прочностные характеристики т.к. меньше предела огнестойкости. Следовательно в расчет математических потерь включается все три эпизода сценария.
Ожидаемые потери от пожара смогут составить
П)=25,91+102+ 51=178,91 тыс.руб.
4.6 Оценка уровня пожарной опасности
Для оценки уровня пожарной опасности используется количественный показатель, характеризующий соотношение величины возможного ущерба и стоимости материальных ценностей:
,
где Уп.о. - уровень пожарной опасности объекта;
См.ц. - стоимость защищаемых от пожара материальных ценностей, равная 20000 тыс. руб.
Уп.о.=.
5. Анализ обеспеченности здания техническими средствами и способами пожаротушения и предотвращения распространения пожара
На объекте могут быть выполнены мероприятия повышающие его пожарную безопасность, которые будут учитываться при определение величины ожидаемых потерь.
Эта задача выполняется путем решения следующих задач:
1. Снижение вероятности возникновения пожаров путем повышения надежности систем АПС эффективности технических средств пожаротушения.
2. Применение конструктивных решений на стадии проектирования торгового центра с развлекательными учреждениями с учетом рекомендаций по ограничению этажности здания и площади этажа ,повышения огнестойкости конструкции с использованием современных отделочных материалов с высокой пожаростойкостью, а так же ограничения в здании быстрого распространения пожара, путем разбивки этажа на отсеки ограниченные трудно сгораемыми перегородками.
3. Дополнительное решения по эвакуации на случай пожара (запасные выходы и лестницы).
В связи с выше изложенным в торговом центре с развлекательными учреждениями рекомендуется выполнять следующие противопожарные мероприятия.
1. Полностью укомплектовать пожарные щиты инвентарем.
2. Технические работы по обслуживанию системы АПС выполнять в строгом соответствии с требованиями, занесением и описанием проведенных работ в журнал.
3. Регистрировать ремонты, периодически проводить контроль и очистку в целях поддержания в рабочем состояние АПС.
4. Оборудовать здания первичными средствами пожаротушения огнетушителями, подручными средствами. Периодически проверять состояние противопожарного водопровода, состояние пожарных кранов и пожарных рукавов.
5. Назначить ответственных за пожарную безопасность по зданию в целом и по каждому помещению.
6. Использовать электроприборы соответствующие параметрам электрической сети здания.
7. Своевременно по графику проводить инструктаж и обучение мерам пожарной безопасности ,а так же учения персонала торгового центра с развлекательными учреждениями.
Заключение
С ростом энергооснащения современных зданий и сооружений, а так же в связи с угрозой терроризма увеличивается риск пожароопасных ситуаций и возникновения пожаров.
Кроме того современные отделочные материалы и мебель ,а так же огромное количество пластиков содержащие фенольные соединения создают дополнительную угрозу жизни и здоровью людей в виду своей особой токсичности.
Вопрос повышения пожаробезопасности и оснащение современными средствами предупреждения и тушения пожаров становятся более актуальными для совершенствования противопожарных мероприятий.
Литература
1. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
2. СНиП 2. 08. 01 -89* «Жилые здания».
3. СНиП 2. 08 02 - 89* «Общественные здания и сооружения».
4. СНиП 2. 09. 02-85* «Производственные здания».
5. СНиП 2. 11. 01 - 85* «Складские здания».
6. СНиП 2. 09. 04-87* «Административные и бытовые здания».
7. Предотвращения распространения пожара. Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98, М: А.О. «ЦНИИ промизданий», 1998. - 100с.
8. В.М. Ройтман «Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий»: М. Ассоциация «Пожарная безопасность и наука», 2001 - 283с.
9. С.В. Белов «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность)»: учебник / С.В. Белов - 2-е издание, испр. и дополнено - М.: Издательство Юрайт, 2011 - 680с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика объекта и предварительная оценка его пожарной опасности. Экспертиза строительных конструкций и внутренней планировки, прoтивопoжарных преград, эвакуационных путей, решений по противодымной защите. Разработка противопожарной защиты здания.
курсовая работа [802,0 K], добавлен 21.06.2011Описание здания и строительных конструкций. Теплотехнический расчет наружных ограждений. Расчет нагревательных приборов. Определение потерь тепла помещениями и удельной отопительной характеристики здания. Расчет годовых расходов теплоты на отопление.
курсовая работа [221,0 K], добавлен 11.11.2013Характеристика проектируемого объекта, расчет огнестойкости железобетонных конструкций. Вентилируемая фасадная система с лицевым слоем из композитных панелей. Требования пожарной безопасности. Применение огнезащитной вермикулитовой штукатурки "Совер".
дипломная работа [2,0 M], добавлен 05.09.2013Изучение основных методов и норм расчета сварных соединений. Выполнение расчета различных видов сварных соединений; конструирование узлов строительных металлических конструкций. Определение несущей способности, а также изгибающего момента стыкового шва.
курсовая работа [455,1 K], добавлен 02.12.2014Характеристика объекта и оценка пожарной опасности. Экспертиза строительных конструкций, планировки, противопожарных преград. Эвакуационные пути и выходы. Решения по противодымной и противовзрывной защите, организации деятельности пожарных подразделений.
курсовая работа [437,7 K], добавлен 21.06.2011Характеристика объекта и предварительная оценка его пожарной опасности. Экспертиза строительных конструкций, внутренней планировки, пpотивопожаpных пpегpад и эвакуационных путей и выходов. Экспертизы решений по противодымной и противовзрывной защитам.
курсовая работа [147,5 K], добавлен 23.06.2011Оценка огнестойкости железобетонных конструкций производственной базы ВПОПТ г. Владивостока с учетом воздействия машинных масел; характеристика здания, анализ пожарной опасности производства и экспертиза строительных конструкций; влияние агрессивных сред.
дипломная работа [548,7 K], добавлен 06.03.2013Проведение предварительной оценки пожарной опасности проекта лечебно-профилактического учреждения. Выполнение экспертизы строительных конструкций, внутренней планировки, пpотивопожаpных пpегpад и эвакуационных путей. Методы противодымной защиты здания.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 22.06.2011Архитектурное решение реконструируемого торгового центра. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет фундамента. Организация и технология строительного процесса. Перечень актов на скрытые работы. Расчет численности персонала строительства.
дипломная работа [619,6 K], добавлен 15.02.2017Анализ возможности применения расчетной методики по определению фактических пределов огнестойкости металлических строительных конструкций на примере здания административно-торгового комплекса "Автоцентр Lexus". Экспертиза строительных конструкций.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 14.02.2014Расчет основных и дополнительных объемов строительно-монтажных работ. Обоснование методов и способов монтажа строительных конструкций. Расчет параметров монтажного крана и транспортных средств для доставки сборных конструкций и строительных материалов.
курсовая работа [5,5 M], добавлен 13.10.2012Определение значения монтажных работ в технологическом процессе строительства. Понятие монтажной технологичности, этапы подготовки строительных конструкций к монтажу. Изучение классификации методов монтажа и описание технических средств его обеспечения.
реферат [1,4 M], добавлен 15.10.2014Проект конструкторского расчета несущих конструкций одноэтажного промышленного здания: компоновка конструктивной схемы каркаса здания, расчет поперечной рамы каркаса, расчет сжатой колонны рамы, расчет решетчатого ригеля рамы. Параметры нагрузки усилий.
курсовая работа [305,8 K], добавлен 01.12.2010Выбор и обоснование основных технических средств для монтажа строительных конструкций. Составление калькуляции трудовых затрат и заработной платы. Технология и организация строительного процесса по возведению здания. Определение объемов монтажных работ.
курсовая работа [954,8 K], добавлен 21.11.2014Обеспечение пожарной безопасности зданий. Расчет фактического предела огнестойкости металлической фермы покрытия, деревянной балки, железобетонных плит перекрытий с круглыми пустотами и железобетонной колонны. Меры по увеличению огнестойкости конструкций.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 28.11.2013Определение сопротивлений теплопередачи наружных ограждающих конструкций. Расчет тепловых потерь ограждающих конструкций здания. Гидравлический расчет системы отопления. Расчет нагреватальных приборов. Автоматизация индивидуального теплового пункта.
дипломная работа [504,6 K], добавлен 20.03.2017Конструкция дорожной одежды. Транспортная схема доставки основных строительных материалов. Определение величины транспортных расходов на 1 тонну материалов, конструкций и изделий. Расчет стоимости и составление ресурсно-сметного расчета, локальной сметы.
контрольная работа [36,8 K], добавлен 23.06.2016Расчет фактических пределов огнестойкости железобетонных балок, многопустотных железобетонных плит и других строительных конструкций. Теплофизические характеристики бетона. Определение нормативной нагрузки и характеристика расчетного сопротивления.
курсовая работа [738,3 K], добавлен 12.02.2014Порядок и основные этапы, правила обследования зданий на предмет их пригодности, значение данного процесса в безопасной эксплуатации зданий. Виды повреждения строительных конструкций и степень их опасности, принципы нормирования и их обоснование.
курс лекций [479,5 K], добавлен 12.03.2010Роль легких строительных деревянных конструкций в строительстве. Выбор конструктивной схемы, расчёт щита с двойным перекрёстным настилом. Анализ нагрузок на спаренный неразрезной прогон. Расчёт клеефанерной панели покрытия, треугольной трехшарнирной арки.
курсовая работа [141,0 K], добавлен 09.12.2011