Снижение уровня задымления путей эвакуации при пожаре в многоэтажных зданиях общественного назначения путем применения ультразвуковой коагуляции

Анализ причин гибели людей при пожаре и воздействия токсических продуктов горения на организм человека. Рассмотрение способов борьбы с дымом при пожаре. Использование ультразвуковой коагуляции аэрозолей с последующим их осаждением для борьбы с дымом.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2018
Размер файла 934,3 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/

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты

Снижение уровня задымления путей эвакуации при пожаре в многоэтажных зданиях общественного назначения путем применения ультразвуковой коагуляции

Е.И. Костромина, И.А. Занина

Аннотация

пожар горение дым коагуляция

Проанализированы причины гибели людей при пожаре, а так же воздействие токсичных продуктов горения на организм человека. Выяснено, что основной проблемой беспрепятственной эвакуации людей из здания является блокирование путей эвакуации дымом. Рассмотрены способы борьбы с дымом при пожаре и определены их достоинства и недостатки. Одним из способов, позволяющих решить поставленную задачу, является ультразвуковая коагуляция аэрозолей с последующим их осаждением. Эффективная коагуляция дыма в условиях пожара может обеспечиваться пьезоэлектрической ультразвуковой колебательной системой.

Ключевые слова: пожар, пожарная безопасность, многоэтажное здание общественного назначения, токсичные продукты горения, дымоудаление, осаждение дыма, ультразвуковые колебания высокой интенсивности, ультразвуковое излучение, акустический излучатель, пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система.

Основная часть

Общественные многоэтажные здания являются уникальными зданиями с массовым пребыванием людей, объединяющие помещения различных классов функциональной пожарной опасности с разнородной пожарной нагрузкой (Ф2.1 (кинотеатры, концертные залы), Ф2.2 (выставки, музеи), Ф3.1 (здания организаций торговли), Ф3.2 (здания организаций общественного питания), Ф3.5 (помещения для посетителей организаций коммунального и бытового обслуживания), Ф3.6 (физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивные тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения), Ф4.3 (органы управления учреждений, офисы) и др.), со сложными горизонтальными и вертикальными путями эвакуации и наличием практически всех систем пожарной безопасности.

В современных строительных нормативно-технических документах в рамках действующего противопожарного нормирования уделяется большое внимание безопасной эвакуации людей при возникновении пожара в различных зданиях и сооружениях. В соответствии с требованиями Федерального закона ФЗ №123. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» любое здание должно иметь такие объемно-планировочные решения, чтобы все люди, находящиеся в здании, могли в случае пожара беспрепятственно выйти в безопасную зону до момента достижения опасными факторами пожара их критических значений.

С учетом специфики высотных зданий общественного назначения, основными факторами, определяющими их пожарную опасность, являются:

- пребывание в высотных зданиях большого количества людей;

- задымление путей эвакуации верхних этажей;

- сложность и трудоёмкость подачи средств тушения в верхние этажи здания;

- высокая плотность размещения горючей нагрузки на единицу площади застройки;

- высокая скорость распространения пожара и его опасных факторов (ОФП) в вертикальном направлении;

- большая протяженность путей эвакуации, в том числе вертикальных;

- малое количество времени для проведения эвакуации.

Основные причины трагических последствий при пожарах в многоэтажных общественных зданиях - блокирование путей эвакуации продуктами горения. Для многоэтажных зданий характерно быстрое развитие пожара по вертикали. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, где разведка пожара, спасение людей и подача средств тушения весьма затруднены. Скорость распространения токсичных газов достигает нескольких десятков метров в минуту. За несколько минут здание оказывается полностью задымлено [1, 11].

Наиболее неблагоприятная ситуация складывается при пожаре, возникающем на нижних этажах здания, в таком случае люди, находящиеся на 1-5 этажах сразу подвергаются воздействию критических значений газообразных токсичных продуктов горения. При пожаре на вышележащих этажах люди, находящиеся на этажах выше этажа пожара, не имеют возможности своевременно эвакуироваться, а люди, находящиеся на нижележащих этажах имеют такую возможность. Наименее опасной является ситуация, при которой пожар возникает на последнем этаже здания. В таком случае опасности подвергаются только люди, находящиеся на последнем этаже здания [2, 12].

Из анализа факторов, определяющих пожарную опасность многоэтажных зданий общественного назначения, выяснено, что пожароопасность для людей, находящихся в этих зданиях, усиливается тем, что сильно затрудняется эвакуация в связи с образованием людских потоков с максимальной плотностью и пути эвакуации блокируются токсичными продуктами горения, поэтому обеспечение безопасной эффективной эвакуации людей из здания является важным вопросом.

Сведения, представленные в диаграмме на рис. 1, позволяют сделать вывод о том, что в основном при пожаре люди гибнут не от пламени или обрушившихся конструкций, а от отравления токсичными продуктами горения и воздействия высокой температуры [3].

При анализе характера токсического эффекта продуктов горения на человека выяснено, что взаимодействие оксида углерода (СО), диоксида азота (NО2), хлороводорода (НСl) и аэрозоля (сажи) оказывает сложное комплексное воздействие. Ведущая роль в формировании токсического эффекта принадлежит СO. При низких уровнях содержания СО, проявляются показатели, характеризующиеся интоксикацией хлороводорода. Влияние аэрозольного компонента проявляется следующим образом: при размере частиц сажи с размером 2-5 мкм обнаружился общий усиливающий, а свыше 5 мкм - ослабляющий эффект [4].

Рис. 1 Распределение количества погибших при пожарах людей в 2016 г. по основным причинам их гибели

Также из-за высокой оптической плотности дыма снижается дальность видимости, при которой затруднена эвакуация людей из здания. Поэтому, совершенствование различных способов борьбы с дымом, является важным направлением в области обеспечения пожарной безопасности.

Способы борьбы с дымом можно разделить на две основные группы: дымоудаление и осаждение дыма. Система дымоудаления, представленная на рис. 2, создает интенсивный газообмен, в результате чего происходит удаление дыма и поступление свежего воздуха. Принцип работы заключается в создании разности давления воздуха между окружающей средой и помещением, где находится очаг возгорания. Преимущества дымоудаления состоят в простоте реализации, а также возможности аэрации больших объемов помещений, при этом происходит снижение воздействия опасных факторов пожара для обеспечения безопасной эвакуации.

Рис. 2 Система дымоудаления в помещении

Но дымоудаление опасно тем, что за счет притока свежего воздуха происходит интенсивное распространение пламени, с последующими негативными последствиями (увеличение ущерба, площади, времени локализации и ликвидации пожара, необходимость привлечения больших сил и средств для тушения пожара) [5].

Поэтому альтернативными способами борьбы с дымом являются способы, основанные на выведении аэрозольных частиц из взвешенного состояния, то есть осаждении. Но, так как размеры частиц дыма лежат в широком диапазоне от 0,001 - 10 мкм, то реализовать осаждение аэрозоля в короткий срок становится сложной задачей.

В настоящее время существует не много способов, эффективно улавливающих дым, а пригодных для применения в процессе тушения пожара еще меньше. Например, мокрый метод отчистки отходящих газов в атмосферу от аэрозолей позволяет осуществить улавливание аэрозоля размером от 0,3 мкм. Мокрый метод очистки обычно осуществляется при использовании таких технических средств, как скрубберы [6], но использовать этот метод в условиях пожара не возможно из-за крупногабаритных размеров и стационарности установок.

Одним из способов, позволяющих решить поставленную задачу, является ультразвуковая коагуляция аэрозолей с последующим их осаждением, при которой частота акустических волн лежит в диапазоне выше предела слышимости человека и, следовательно, не оказывает вредного воздействия на его организм. В настоящее время ультразвуковая коагуляция активно внедряется в промышленности для очистки отходящих газов в атмосферу.

Процесс ультразвуковой коагуляции заключается в сближении и укрупнении взвешенных мелких частиц под действием акустических колебаний, путем вовлечения их в колебательное движение, в результате чего уменьшается дисперсность и число частиц дисперсной системы. Далее укрупненные частицы подвергаются воздействию гравитационных сил и оседают. Для пояснения кинетики процесса коагуляции на рис. 3 изображены последовательно снятые фотографии, характеризующие последовательность процесса коагуляции в ультразвуковом поле [7].

Рис. 3 Коагуляция дыма под действием ультразвука

Эффективность коагуляции определяется:

- интенсивностью колебаний;

- временем экспозиции;

- частотой колебаний;

- исходной концентрацией аэрозолей.

При больших интенсивностях звука возможно за короткое время добиться той же степени коагуляции, как при малых интенсивностях за длительное время. Коагуляция частиц начинается при интенсивности звука 0,01-0,15 Вт/см2. При интенсивности звука, близкой к 1 Вт/см2, время коагуляции частиц дыма составляет от 4 с.

На рис. 4 представлен график влияния частоты ультразвуковых колебаний на долю частиц разного радиуса, подвергающихся колебаниям.

Рис. 4 Влияние частоты звуковой волны на долю частиц разного радиуса, подвергающихся колебаниям

С увеличением частоты ультразвукового излучения коагулируются частицы меньшего размера, характерные для дыма. При доле частиц более 0,8 коагуляция практически не происходит.

Еще одним параметром, влияющим на ультразвуковую коагуляцию, является концентрация частиц в воздухе помещения. При малой концентрации частиц в воздухе ультразвуковая коагуляция малоэффективна, так как вследствие большого расстояния между частицами мала вероятность их сближения. При слишком малых концентрациях необходимо вводить дополнительный аэрозоль для затравки. Для дымов реальных пожаров можно увеличить эффективность коагуляции ультразвуком, вводя мелкодисперсный водный туман, который может создаваться автоматическими установками пожаротушения тонкораспыленной водой [8].

В настоящее время известен ряд источников акустических колебаний, предназначенных для коагуляции аэрозолей в газовых средах. Типы излучателей представлены на рис. 5.

Рис. 5 Классификация ультразвуковых излучателей

Аэродинамические излучатели преобразуют кинетическую энергию потока газа в энергию ультразвуковых колебаний. Такие излучатели имеют небольшие размеры и несложны в изготовлении. Но аэродинамические излучатели имеют следующие недостатки:

- необходимость подвода большого количества сжатого воздуха, что возможно осуществить только с помощью компрессора;

- низкий коэффициент полезного действия (не более 20%);

- частая замена из-за быстрого износа механизмов.

Вышеописанные недостатки ограничивают применение динамических сирен для ультразвуковых колебаний высокой интенсивности.

Альтернативой аэродинамическому методу создания ультразвуковых колебаний в воздухе является использование электроакустических преобразователей - устройств, трансформирующих электрическую энергию в энергию упругих колебаний твёрдого тела, которая в дальнейшем преобразуется в энергию акустического воздействия.

Однако использование в ультразвуковой технике электромагнитных, электродинамических и электростатических излучателей затруднительно в силу значительного падения интенсивности акустического воздействия с повышением частоты ультразвуковой волны. Поэтому наиболее эффективными излучателями ультразвука для коагуляции частиц являются пьезоэлектрические преобразователи.

Принцип действия пьезоэлектрической ультразвуковой колебательной системы (УЗКС), изображенной на рис. 6, заключается в преобразовании энергии продольных колебаний пьезоэлектрического преобразователя в изгибные колебания титановых пластин или дисков [9].

Поверхность диска 6 является источником ультразвуковых колебаний. Изгибные колебания диска возбуждаются продольными колебаниями, создаваемыми пьезоэлектрическими элементами 2. Акустическая связь внутри УЗКС обеспечивается за счет того, что пьезоэлектрические элементы зажаты между преобразователями 4 и задней частотно понижающей накладкой 1 с силой, многократно превышающей величину силы, создаваемой пьезоэлектрическими элементами [10].

Рис. 6 Пьезоэлектрическая ультразвуковая колебательная система: а) Схематичный вид УЗКС: 1 - задние отражающие накладки, 2 - пьезоэлектрические элементы, 3 - стягивающие шпильки, 4 - преобразователь, 5 - концентратор, 6 - дисковый излучатель; б) Ультразвуковое оборудование для осаждения аэрозолей

Излучатель дискового типа имеет следующие преимущества:

- высокий коэффициент полезного действия;

- малые энергетические затраты;

- возможность генерировать ультразвуковые колебания большой мощности;

- использование в широком диапазоне частот.

Таким образом, предлагаемый способ осаждения дыма, путем установки пьезоэлектрических преобразователей на путях эвакуации здания, обеспечит эффективную эвакуацию людей при пожаре, путем улучшения видимости и снижения токсического воздействия продуктов горения на организм.

Литература

1. Костромина Е.И., Занина И.А. Анализ пожароопасности зданий с учетом их этажности // Устойчивое развитие территории: проблемы и перспективы обеспечения. Сборник статей III Международной научно-практической конференции. Пенза: Автономная некоммерческая научно-образовательная организация «Приволжский Дом знаний», 2015. С. 138-143.

2. Колодяжный С.А. Прогнозирование времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара в многофункциональных центрах: дис.... д-р техн. наук: 05.26.03. Воронеж, 2017. 269 с.

3. Пожары и пожарная безопасность в 2015 году. Под общей редакцией А.В. Матюшина. М.: ВНИИПО, 2016. 124 с.

4. Л.В. Моргун, П.В.Смирнова, В.Н. Моргун. Современный подход к пожарной безопасности стеновых материалов // Инженерный вестник Дона, 2012, №3. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2012/956.

5. Соковнин А.И. Возможность использования температурно-активированной воды для осаждения дыма // Материалы V международной научно-практической конференции молодых ученых и специалистов «Проблемы техносферной безопасности - 2016». М.: Академия ГПС МЧС России, 2016. С. 48-52.

6. Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. М.: Высшая школа, 2008. 641 с.

7. Хмелев В.М., Шалунов А.В., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н., Абраменко Д.С. Акустическая коагуляция аэрозолей // Ползуновский вестник- 2008. № 1-2. С. 66-74

8. Drzymaіa T., Kieliszek S., Szutkowski M. An analysis of water supply system requirements to enhance fire safety in high-rise residential accommodation // Bezpieczenstwo i technika pozarnicza. Jozefow: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy, 2016. С. 275-284.

9. Костромина Е.И., Занина И.А. Применение ультразвуковой коагуляции для снижения уровня задымления путей эвакуации при пожаре // 21 century: fundamental science and technology XIV: Proceedings of the Conference. North Charleston, 14-15.11.2017, Vol 1. North Charleston, SC, USA: CreateSpace, 2017. pp. 43-47.

10. Хмелев В.Н., Шалунов А.В., Шалунова К.В., Цыганок С.Н., Барсуков Р.В., Сливин А.Н. Ультразвуковая коагуляция аэрозолей. Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2010. 228 с.

11. Благородова Н.В., Замятин А.А. Автоматизированная система моделирования и расчета противопожарных расстояний между зданиями // Инженерный вестник Дона, 2012, № 4 (часть 2) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4p2y2012/1332.

12. Semyroz N.H. Fire safety of high-rise construction // Міжнародний науковий журнал Інтернаука. 2016. №10-1 (20). URL: inter-nauka.com/en/issues/?author=1893.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Оценка пожаробезопасности строительного объекта; нормируемые требования. Определение расчётного времени эвакуации из рабочего помещения и общественного здания при пожаре и при задымленности, сравнение результатов с нормативным временем эвакуации.

    контрольная работа [38,9 K], добавлен 06.06.2012

  • Расчет времени эвакуации людей из здания в аварийных ситуациях. Необходимое (нормируемое) время эвакуации при пожаре. Системы огнетушения. Молниезащита зданий и сооружений, понятие о зонах защиты молниеотводов. Нормирование сопротивления заземления.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 31.05.2019

  • Виды оружия массового поражения, средства защиты от него. Эвакуация людей из проектируемого здания при пожаре. Вычисление расчётного времени эвакуации. Расчет времени, необходимого для эвакуации людей из горящего помещения с учётом задымлённости.

    контрольная работа [14,6 K], добавлен 20.10.2010

  • Рассмотрение и изучение пожара в доме и действиях при пожаре в доме. Отсутствие или загромождение путей эвакуации. Неисправность бытовых приборов. Действия при пожаре в многоэтажном доме, когда горит телевизор, когда появляется дым в подъезде и подвале.

    реферат [24,2 K], добавлен 22.09.2011

  • Обоснование формул расчета фактического времени эвакуации людей при пожаре с произвольного верхнего этажа высотного здания с помощью однотипных технических средств эвакуации. Алгоритм действий в ситуации, когда основные эвакуационные пути заблокированы.

    статья [23,4 K], добавлен 24.10.2011

  • Противопожарные требования строительных норм и правил. Эвакуационное освещение и управление эвакуацией. Требования к планам эвакуации. Проведение тренировок по эвакуации при пожаре в образовательных учреждениях. Действия в случае возникновения пожара.

    курсовая работа [88,6 K], добавлен 25.03.2011

  • Концентрации и действие летучих токсичных веществ, выделяющихся при пожаре. Влияние опасных факторов, удельный выход газов при горении. Задание и табличные данные для выполнения расчета времени эвакуации и степени опасности горючих веществ при пожаре.

    методичка [58,7 K], добавлен 27.01.2012

  • Наличие запаха перегревшегося вещества и появление действующего на глаза дыма - признаки пожара. Действия людей при начинающемся пожаре. Советы при пожаре на балконе, в подъезде, в многоэтажном доме, автомобиле. Как избежать паники в общественном месте.

    контрольная работа [58,8 K], добавлен 29.11.2010

  • Соответствие объемно-планировочных решений действующим нормам помещений кинотеатра. Принятие решения по пожарной профилактике и эвакуации людей из здания. Определение степени огнестойкости сооружения. Расчет времени эвакуации людей из зрительного зала.

    курсовая работа [73,0 K], добавлен 23.12.2014

  • Характеристика пожаров, их классификация по группам, классам и видам. Разработка тактики борьбы с пожарами. Правильная организация действий по спасению людей до прибытия пожарной охраны. Поведение людей при пожаре, его психофизические особенности.

    реферат [35,7 K], добавлен 25.11.2012

  • Ответственность за организацию планирования, обеспечения, проведения эвакуации населения и его размещение в загородной зоне. Требования к зданиям, сооружениям, эвакуационным путям и выходам. Расчет допустимой продолжительности эвакуации при пожаре.

    курсовая работа [248,6 K], добавлен 26.01.2016

  • Определение эквивалентного уровня звука за смену. Расчет толщины экрана свинцового контейнера. Вероятность вибрационной болезни при действии локальной вибрации с учетом усугубляющих факторов. Вычисление минимального времени эвакуации людей при пожаре.

    контрольная работа [147,3 K], добавлен 29.01.2015

  • Своевременная эвакуация и рассредоточение из опасных районов и зон бедствий - один из основных способов защиты от поражающих факторов. Расчет допустимой продолжительности эвакуации при пожаре. Зависимость скорости движения от плотности людского потока.

    методичка [505,7 K], добавлен 07.07.2009

  • Общая характеристика средств, способов и приемов тушения пожаров. Знакомство с основными особенностями организации проведения спасательных работ при возможном пожаре в спортивном комплексе "Жастар" города Талдыкоргана. Анализ особенностей токоотводов.

    дипломная работа [1,4 M], добавлен 25.12.2014

  • Определение необходимого и расчетного времени эвакуации людей из зального помещения при пожаре. Характеристика помещения и тип пожарной нагрузки. Расчет ширины эвакуационных выходов в здании. Обеспечение беспрепятственного и комфортного движения людей.

    контрольная работа [311,6 K], добавлен 28.01.2016

  • Главные особенности возгораний. Характеристика основных правил поведения при пожаре. Низовой и верховой пожары в хвойных лесах, скорость их распространения. Главные ограничения при посещении леса в пожароопасный сезон. Правила пожарной безопасности.

    реферат [21,2 K], добавлен 02.03.2012

  • Анализ статистических данных о пожарах, произошедших на территории Российской Федерации за период 2013-2018 годы. Оценка соответствия объекта защиты. Практическое применение самоспасателей для проведения эвакуации людей при пожаре из гостиницы "Паркинн".

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 18.08.2019

  • Основные требования пожарной безопасности. Памятники культуры и деревянного зодчества. Меры пожарной безопасности при устройстве новогодних елок. Основные средства пожаротушения и сигнализации. Порядок действий при пожаре. Разработка путей эвакуации.

    реферат [66,7 K], добавлен 19.02.2015

  • Разработка схемы эвакуации учащихся школы. Инструкция по мерам пожарной безопасности и эвакуации, порядок действий в случае пожара. Расчет продолжительности пожара по повышенной температуре и по концентрации кислорода. Расчет времени на эвакуацию.

    курсовая работа [216,6 K], добавлен 13.01.2011

  • Случаи горения, подлежащие и не подлежащие официальному статистическому учёту, порядок учёта погибших и травмированных при пожаре людей. Социально-экономическая характеристика Белинского района. Анализ обстановки, сведения по пожарам и их последствия.

    курсовая работа [575,9 K], добавлен 28.04.2014

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.