Оценка соответствия архитектурно-строительных и инженерно-технических решений Троицкой церкви г. Енисейск, Красноярский край требованиям пожарной безопасности

Оценка существующих объемно-планировочных, конструктивных и технических решений, направленных на обеспечение безопасности и спасение людей при пожаре. Разработка мероприятий для обеспечения условий соответствия церкви требованиям пожарной безопасности.

Рубрика Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.04.2019
Размер файла 482,7 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.

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности

1

2

3

4

5

2-ой ярус

1

2.2

Венткамера

Д

В помещении не обращаются горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие пыли, а также вещества и материалы, которые способны взрываться при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг другом, поэтому данное помещение не может быть отнесено к взрывопожароопасным зонам.

В данном помещении обращаются негорючие вещества и материалы в холодном состоянии, технологический процесс ведется при стандартных условиях, поэтому с учетом требований п.1.1.10-1.1.12 и на основании п.1.1.6 и п.7.4.9 ПУЭ помещение является нормальным, т.е. в данном помещении устанавливается электрооборудование общепромышленного исполнения.

4.8 Выявленные нарушения требований пожарной безопасности

В результате проверки соответствия требованиям пожарной безопасности были выявлены следующие отступления:

1. Эвакуационные выходы, расположенные в помещении Храма Святой Живоначальной Троицы имеют ширину 0,9 м, что не соответствует ФЗ№123, ст.89 п8 [4]; СП 1.13130.2009 п.6.1.11 [8];

2. Открывание дверей эвакуационных выходов из помещения Храма Святой Живоначальной Троицы предусмотрены внутрь помещения, что не соответствует требованиям п.4.2.6 СП 1.13130.2009 [8].

4.9 Предлагаемые мероприятия и инженерно-технические решения по обеспечению условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности

В целях устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности предлагается выполнить комплекс мероприятий:

1. Расширить эвакуационные выходы из помещения Храма Святой Живоначальной Троицы не представляется возможным, так как они обладают признаками предмета охраны. Произвести расчет индивидуального пожарного риска;

2. Изменить направление открывания дверей

5. РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЖАРНОГО РИСКА

Согласно приложению к Приказу МЧС России №382 [7] определение расчетных величин пожарного риска заключается в расчете индивидуального пожарного риска для людей, находящихся в здании. Этот расчет осуществляется на основании:

1. Анализа пожарной опасности зданий;

2. Определения частоты реализации пожароопасных ситуаций;

3. Построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его развития;

4. Оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для различных сценариев его развития;

5. Наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий.

Численным выражением индивидуального пожарного риска является частота воздействия опасных факторов пожара на человека, находящегося в здании. Перечень ОФП установлен статьей 9 Технического регламента. Результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в Методике.

Анализ пожарной опасности здания, а также анализ СОПБ были произведены в предыдущих главах данной работы.

5.1 Места возможного размещения горючих веществ. Возможная динамика развития пожара и последствия воздействия пожара на людей и конструкции здания

Размещение горючей нагрузки в помещениях здания обусловлено функциональным назначением помещений и особенностями хранящихся товарно-материальных ценностей.

В помещениях здания, при минимальном размещении мебели, горючая нагрузка, обуславливающаяся исключительно только элементами внутренней отделки, будет незначительной. При возникновении возгораний в помещениях здания создаются условия для быстрого нарастания опасных факторов пожара и характеризуются наибольшей угрозой для жизни и здоровья людей.

Исходя из вида основной пожарной нагрузки в помещениях (твердые горючие вещества и материалы) - температурный режим, при возможном пожаре, будет близким к стандартному температурному режиму, поэтому, строительные конструкции будут выполнять свои функции в течение времени, близком к пределу огнестойкости этих конструкций в условиях стандартного температурного режима. То есть справочные и паспортные данные по огнестойкости строительных конструкций и противопожарных преград адекватно отражают поведение конструкций во время пожара.

При возникновении возгорания в помещениях рассматриваемого здания возможно быстрое распространение продуктов горения на весь объем помещения пожара, смежных помещений, общих эвакуационных путей, что может создать угрозу жизни и здоровью людей находящихся в здании.

Учитывая данные показатели пожарной опасности строительных конструкций можно предположить, что распространение огня по основным конструктивным элементам данного здания маловероятно.

5.2 Определение частоты реализации пожароопасных ситуаций

Частота реализации пожароопасных ситуаций определяется частотой возникновения пожара в здании в течение года (Qп) в соответствии с Приложением №1 Методики (в ред. приказа МЧС России от 12.12.2011 № 749).

Таблица 5.2.1 Частота возникновения пожара в здании в течение года

Наименование

Частота возникновения пожара в течении года

Ф 2.2 - музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях

4Ч10-2

5.3 Построение полей опасных факторов пожара. Выбор сценария развития пожара

пожарная безопасность церковь

В соответствии с п.7 Методики принимаем в качестве сценариев с наихудшими условиями пожара - сценарии, характеризуемые наиболее затрудненными условиями эвакуации людей и наиболее высокой динамикой нарастания ОФП, реализуемые при нормальной работе объекта. Исходя из анализа пожарной опасности помещений, имеющейся пожарной нагрузки и условий ее размещения, а так же с учетом возможных мест нахождения людей - в качестве наиболее опасного сценария развития пожара следует принять - возникновение возгорания в области алтаря Храма Святой Живоначальной Троицы.

При этом принимается, что в помещениях этажа находится на своих рабочих местах максимально возможное расчетное количество персонала и посетителей.

1. Очаг пожара расположен вблизи эвакуационных выходов;

2. При эвакуации из помещений, при принятом сценарии развития пожара, возможны длительные скопления людских потоков;

3. В помещениях предусматривается единовременное присутствие 50 и более человек.

При определении времени блокирования путей эвакуации принимается:

1. Двери помещения, в котором произошел пожар, остаются открытыми, в связи, с чем происходит беспрепятственное проникновение продуктов сгорания в смежные помещения;

2. Расчеты производятся по типовой пожарной нагрузке, приведенной в справочной литературе;

3. Геометрическое положение пожарной нагрузки в помещении не влияет на параметры тепломассообмена через открытые проемы с окружающей средой и теплоотвода в ограждающие конструкции;

4. Дискретность расчетов по времени принимаем 5 с.

5.4 Задание расчетной области и начальных значений параметров

При расчете динамики развития возможного пожара приняты следующие начальные параметры окружающей среды:

Начальная температура воздуха,0С 36

Начальное давление на нулевой отметке, Па 101325

Начальная освещенность, лк 50

Начальная концентрация кислорода, % об 21

Начальное содержание кислорода, кг/кг 0,267

Начальное содержание азота, кг/кг 0,878

Удельная изобарная теплоемкость, Дж/кгЧК 1003,24

Молярная масса воздуха, г/моль 28,84

Расчетные области и схема распространения ОФП представлены в графической части настоящей работы (Приложение Б). Характеристика пожарной нагрузки представлена в таблице 5.4.1, предельно допустимые значения ОФП в таблице 5.4.2.

Таблица 5.4.1 Характеристика пожарной нагрузки

Обществ. здания; мебель + сгораемые элементы декора (0,9+0,1) к

Показатель

Значение

Низшая теплота сгорания, кДж/кг

14000,00

Линейная скорость пламени, м/с

0,0015

Удельная скорость выгорания, кг/м2с

0,0137

Дымообразующая способность, Нпм2/кг

47,7

Потребление кислорода (О2), кг/кг

1,3690

Выделение газа:

Углекислого (СО2), кг/кг

1,4780

Угарного (СО), кг/кг

0,0300

Хлористого водорода (НС1), кг/кг

0,0058

Таблица 5.4.2 Предельно допустимые значения ОФП

№,

п/п

Параметры

Значение

1

Значение температуры, 0С

70

2

Значение парциальной плотности кислорода

0,226

3

Содержание СО2, кгЧм3

0,11

4

Содержание СО, кгЧм3

1,16Ч10-3

5

Содержание HCL, кгЧм3

23Ч10-3

В соответствии с п.12 Приложения №6 Методики предельно допустимые значения по показателю «потери видимости» принимаются равными 20 м. В случае, когда оба горизонтальных линейных размера помещения меньше 20 м, предельно допустимое расстояние по потере видимости принимается равным наибольшему горизонтальному линейному размеру рассматриваемого помещения. Оптическая плотность дыма при обычных условиях связана с расстоянием предельной видимости в дыму формулой 6.14 Приложения №6 Методики:

Соответственно показатель оптической плотности дыма при различных значениях lпр будет равен:

5.5 Выбор модели расчета времени блокирования путей эвакуации

При расчете динамики распространения ОФП применялось программное обеспечение CFAST 6.1. Название CFAST расшифровывается как Consolidated Fire Growth and Smoke (единая модель развития пожара и перемещения дыма). Программа CFAST 6.1 распространяется бесплатно и имеет открытый код, который может быть свободно модифицирован любым пользователем.

На сегодняшний день CFAST является одной из лучшей зональной моделью для расчета тепломассопереноса при пожаре. Зональная модель тепломассопереноса при пожаре предполагает разделение каждого расчетного помещения на два контрольных объема - верхний (дымовой) слой и нижний слой. Многочисленные натурные испытания подтвердили, что зональные модели демонстрируют довольно достоверную картину пожара - горячие дымовые газы скапливаются под потолком, образуя дымовой слой и параметры внутри слоя отличаются незначительно по сравнению с различием параметров между верхним и нижним слоями. Программа CFAST 6.1 реализует зональную модель расчета тепломассопереноса при пожаре и позволяет прогнозировать параметры продуктов горения (температуру, снижение видимости, концентрацию токсичных продуктов горения) и их распространение по зданию.

В основе любой модели для расчета тепломассопереноса при пожаре лежит система дифференциальных уравнений, отражающая законы сохранения массы, энергии и компонентов. В основе зональной математической модели лежит решение задачи Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений. В систему входят уравнения сохранения массы, энергии (первый закон термодинамики), уравнение состояния идеального газа, отношения для плотности и для внутренней энергии.

С позиции термодинамики газовая среда, заполняющая помещения с проемами, как объект исследования - есть открытая термодинамическая система. Ограждающие конструкции и наружный воздух являются внешней средой по отношению к этой термодинамической системе. Эта система взаимодействует с внешней средой путем тепло - массообмена. В процессе развития пожара через одни проемы выдавливаются из помещения нагретые газы, а через другие - поступает холодный воздух. Количество вещества, т.е. масса газа в рассматриваемой открытой термодинамической системе, в течение времени изменяется. Поступление холодного воздуха обусловлено работой проталкивания, которую совершает внешняя среда. Термодинамическая система в свою очередь совершает работу, выталкивая внешние газы. Эта термодинамическая система взаимодействует так же с ограждающими конструкциями путем теплообмена. Кроме того, в эту систему с поверхности горящего материала поступает вещество в виде газообразных продуктов горения. Состояние рассматриваемой термодинамической системы изменяется в результате взаимодействия с окружающей средой.

Основные уравнения для определения температуры газа и концентрации продуктов горения в помещениях здания получены из уравнений сохранения энергии и массы.

При решении задач с использованием зональной модели - пожар в здании характеризуется усредненными по массе и объему значениями параметров задымленной зоны:

T - температура среды в задымленной зоне, K;

- оптическая плотность дыма, Нп м-1;

xi - массовая концентрация i-того токсичного продукта горения в задымленной зоне, кг кг-1;

xк, - массовая концентрация кислорода, кг кг-1;

Z - высота нижней границы слоя дыма, м.

В свою очередь перечисленные параметры выражаются через основные интегральные параметры задымленной зоны. Динамика основных интегральных параметров задымленной зоны определяется интегрированием системы балансовых уравнений.

Масса компонентов дыма GК, вносимых в задымлённую зону конвективной колонкой, оценивается с учетом количества воздуха, вовлекаемого в конвективную колонку по всей ее высоте до нижней границы слоя дыма. В расчетах расход компонентов дыма через конвективную колонку на высоте нижнего уровня задымленной зоны Z (в зависимости от того, какая область конвективной колонки или факела погружена в задымленную зону) задается полуэмпирическим соотношением:

,

где Q - мощность очага пожара, кВт.

Динамика параметров очага пожара определяется развитием площади горения с учетом сложного состава горючих материалов, их расположения, места возникновения очага пожара и полноты сгорания.

Потери тепла в ограждающие конструкции рассчитываются с учетом температуры горячей струи Tс, скорости и излучательной способности струи, омывающей конструкции и прогрева самой i-ой конструкции Ti(y) по толщине y. Для этого численно интегрируется нестационарное уравнение Фурье.

Тепловые и массовые потоки через проем в каждый момент времени рассчитываются с учётом текущего перепада давления по высоте проема, состава и температуры газовой среды по обе стороны. Рассчитанные параметры тепломассообмена в проеме используются как граничные условия для соседнего помещения.

5.6 Моделирование динамики развития пожара и построение полей опасных факторов пожара

Результаты расчета динамики распространения ОФП в случае возможного пожара по принятым сценариям приведены в Приложении В.

Время блокирования эвакуационных путей и выходов при выбранных сценарии развития пожара представлено в таблице 5.6.1.

Схема распространения ОФП представлена в графической части настоящей работы.

Таблица 5.6.1 Результаты расчета времени блокирования эвакуационных путей и выходов при развитии пожара

п/п

Наименование помещения (расчетной области)

Время блокирования эвакуационных путей, с (мин)

Время блокирования эвакуационных путей с учетом коэффициента безопасности (0,8), мин

1

Расчётная область № 3 (пом. пожара)

255 (4,25)

4,25Ч0,8=3,4

2

Расчётная область № 2 (трапезная)

535 (8,9)

8,9Ч0,8=7,12

3

Расчётная область № 1 (притвор)

749 (12,33)

12,33Ч0,8=9,86

5.7 Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей. Выбор модели расчета времени эвакуации

Оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей проводится на основании сопоставления данных, полученных в результате моделирования динамики развития пожара и значений расчетного времени эвакуации.

Так как по условиям принимаем, что поток людей в помещениях однороден, определение расчетного времени эвакуации людей из помещений производим по упрощенной аналитической модели движения людского потока, через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения.

Расчетное время эвакуации людей tр из помещения устанавливается по расчету времени движения одного или нескольких людских потоков через эвакуационные выходы от наиболее удаленных мест размещения людей.

При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на участки (проход, коридор, дверной проем, лестничный марш, тамбур) длиной li и шириной дi. Участки эвакуации могут быть: начальные - участки, на которых имеются люди, начинающие движение непосредственно на данных участках (проходы между рабочими местами, оборудованием, рядами кресел и т. п.); последующие - участки, на которых люди продолжают движение.

При определении расчетного времени длина и ширина каждого участка пути эвакуации принимается по проекту. Длина пути по лестничным маршам, а также по пандусам измеряется по длине марша. Длина пути в дверном проеме принимается равной нулю. Проем, расположенный в стене толщиной более 0,7 м, а также тамбур считаются самостоятельными участками горизонтального пути, имеющими конечную длину li.

Расчетное время эвакуации людей tр следует определять, как сумма времени движения людского потока по отдельным участкам пути ti по формуле:

tр=t1+t2+t3+…+ti,

где t1 - время движения людского потока на первом (начальном) участке, мин;

t1,t2,t3,...,ti- время движения людского потока на каждом из следующих после первого участка пути, мин.

Время движения людского потока по первому участку пути ti, мин, рассчитывают по формуле:

t1=l1/v1,

где l1 - длина первого участка пути, м;

v1 - скорость движения людского потока по горизонтальному пути на первом участке, м/мин (определяется по таблице П 2.1 в зависимости от плотности D).

Плотность однородного людского потока на первом участке пути D1 рассчитывают по формуле:

D1=(N1Чf)/(l1Ч1),

где N1 - число людей на первом участке, чел.;

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека, м2/чел, принимаемая в соответствии с пунктом 4 приложения №5 к Методике;

d1 - ширина первого участка пути, м.

Скорость v1 движения людского потока на участках пути, следующих после первого, принимают в зависимости от интенсивности движения людского потока по каждому из этих участков пути, которую вычисляют для всех участков пути, в том числе и для дверных проемов, по формуле:

qi=(qi-1Ч i-1)/,

где di, di-1 - ширина рассматриваемого i-го и предшествующего ему участка пути, м;

qi, qi-1 - интенсивности движения людского потока по рассматриваемому i-му и предшествующему участкам пути, м/мин (интенсивность движения людского потока на первом участке пути qi=qi-1 определяется по таблице П2.1 по значению D1, установленному по формуле (П2.3).

Если значение qi, определяемое по формуле (П2.4), меньше или равно qmax, то время движения по участку пути ti, мин, равно:

ti=li/vi

при этом значения qmax, м/мин следует принимать равными:

16,5 - для горизонтальных путей;

19,6 - для дверных проемов;

16,0 - для лестницы вниз;

11,0 - для лестницы вверх.

При слиянии в начале i-го участка двух и более людских потоков интенсивность движения qi, м/мин, рассчитывают по формуле:

,

где qi-1 - интенсивность движения людских потоков, сливающихся в начале i-го участка, м/мин;

di-1 - ширина участков пути слияния, м;

di - ширина рассматриваемого участка пути, м.

Время задержки tз движения на участке i из-за образовавшегося скопления людей на границе с последующим участком (i+1) определяется по формуле:

tзад.=NЧfЧ(1/(qприD=0,9Чi+1)-1/(qiЧi)),

где N - количество людей, чел.;

f - площадь горизонтальной проекции, м2;

qпри D=0,9 - интенсивность движения через участок i+1 при плотности 0,9 и более, м/мин;

bi+1 - ширина участка, м, при вхождении на который образовалось скопление людей;

qi+1 - интенсивность движения на участке i, м/мин;

bi - ширина предшествующего участка i, м.

5.8 Определение вероятности эвакуации людей

Время до начала эвакуации принимаем в соответствии с п.10, п.11, Приложением №5 Методики.

Время начала эвакуации tнэ (с) для помещения очага пожара определяется в соответствии с п.1 Приложения №5 Методики по формуле:

tнэ=5+0,01ЧF,

где F - площадь помещения, м2.

Для помещения очага пожара tнэ составляет:

tнэ=5+0,01Ч80,3=5,81с = 0,09 мин.

С учетом функциональной пожарной опасности здания, оснащенностью здания СОУЭ (2-го типа) и характеристики контингента людей, находящихся в здании, для остальных помещений время до начала эвакуации tнэ принимаем - 3 мин.

Сравнительные данные времени эвакуации людей с учетом времени начала эвакуации и времени блокирования эвакуационных путей (с учетом коэффициента безопасности - 0,8) представлены в таблице 5.8.1.

Таблица 5.8.1. Расчетное время эвакуации людей и время блокирования эвакуационных путей и выходов опасными факторами пожара

№ п/п

Наименование

Время блокирования эвакуационных путей (0,8.tбл), мин

Расчетное время эвакуации с учетом начала эвакуации (tр+ tнэ), мин

1

Расчётная область №3. Эвакуация из объема трапезной с алтарем в объем трапезной с приделами

4,25Ч0,8=3,4

0,25+0,09=0,34

2

Расчётная область №2. Эвакуация из трапезной с алтарем в притвор

8,9Ч0,8=7,12

2,1+3=5,1

3

Расчётная область №1. Эвакуация через притвор непосредственно наружу в выход в осях В-Г/1

12,33Ч0,8=9,86

2,21+3=5,21

Вероятность эвакуации людей Рэ рассчитывается по формуле:

tр+ tнэ?0,8 tбл, tск? 6 мин,

где tр - расчетное время эвакуации людей, мин;

tнэ - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей), мин;

tбл - время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них ОФП, имеющих предельно допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации), мин;

tск - время существования скоплений людей на участках пути.

Вывод: Установлено, что расчетное время эвакуации людей менее времени блокирования путей эвакуации в результате распространения на них опасных факторов пожара. Время существования скоплений людей на участках приведено в Приложении А настоящей работы и не превышает 6 мин. Исходя из вышеизложенного, в соответствии с Методикой расчета, вероятность эвакуации людей из помещений составляет Рэ=0,999.

5.9 Расчет величины индивидуального пожарного риска

Расчетная величина пожарного риска в здании, сооружении или строении определяется как максимальное значение пожарного риска из рассмотренных сценариев пожара:

,

где - расчетная величина пожарного риска для i-го сценария пожара;

N - количество рассмотренных сценариев пожара.

Расчетная величина индивидуального пожарного риска для i-го сценария пожара рассчитывается по формуле:

,

где - частота возникновения пожара в здании в течение года (Qп=4Ч10-2);

- коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического пожаротушения требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (принимаем равным 0,9, так как выполняется условие -оборудование здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности);

- вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения.

,

где - время нахождения людей в здании в часах с 9 до 18, с учетом возможного увеличения времени функционирования в период религиозных праздников, принимаем - 12 часов.

Рпр=12/24=0,5,

- вероятность эвакуации людей;

- коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной безопасности

где - коэффициент, учитывающий соответствие системы пожарной сигнализации требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (принимаем равным 0,8, так как выполняется условие - здание оборудовано системой пожарной сигнализации, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности);

- коэффициент, учитывающий соответствие системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (принимаем равным 0,8, так как выполняется условие - здание оборудовано системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, соответствующей требованиям нормативных документов по пожарной безопасности);

- коэффициент, учитывающий соответствие системы противодымной защиты требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (принимаем равным 0,8, так как в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности оборудовать здание системой ПДЗ не требуется).

Расчетная величина индивидуального пожарного риска Qв в здании при реализации принятого сценария составляет:

Qв=0,04Ч(1-0,9)Ч0,5Ч(1-0,999)Ч(1-0,8704)=2,6Ч10-8 год-1

Вывод: Максимальное значение пожарного риска на рассматриваемом объекте составляет Qв=2,6Ч10-8 год-1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате обследования объекта защиты на соответствие существующих архитектурно-строительных и инженерно-технических решений требованиям нормативно-правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности были выявлены нарушения норм добровольного применения. Была проведена оценка соответствия огнестойкости здания и строительных конструкций, противопожарных разрывов, объемно-планировочных решений и противопожарных преград, решений по обеспечению безопасной эвакуации людей, систем автоматической противопожарной защиты, мероприятий направленных на обеспечение действий пожарно-спасательных подразделений, так же была проведена оценка вероятности безопасной эвакуации людей из здания, расчет категорий помещения по взрывопожарной и пожарной опасности.

На основании проведенного анализа и произведенных расчетов установлено:

- вероятность безопасной эвакуации людей из помещений рассматриваемого объекта в безопасную зону в случае пожара составляет Рэ=0,999;

- расчетная величина пожарного риска в здании объекта составляет Qв = 2,6Ч10-8 год-1, что не более допустимого (= 10-6 год-1), определенного Федеральным Законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» (ред. от 14.10.2014);

2. Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 г. «О техническом регулировании»;

3. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в части обеспечения пожарной безопасности);

4. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»;

7. Приказ от 30.06.2009 г. № 382 «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (в ред. Приказа МЧС РФ от 12.12.2011 г. № 749);

8. СП 1.131330.2009 г. «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

9. СП 2.13030.2012 г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости здания»;

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

11. СП 4.13130.2013 г. «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

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

13. СП 7.13130.2013 г. «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

14. СП 8.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

15. СП 10.13130.2009 г. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

16. СП 11.13130.2009 г. «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

17. СП 12.13130.2009 г. «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

18. СП 60.13330.2012 г. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003);

19. СП 118.13330.2012 г. «Общественные здания и сооружения»;

20. СП 59.13330.2012 г. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

21. Пожарная безопасность в строительстве. / Под общ. ред. О.М. Латышева. - С.-П.: СПб ИГПС МЧС РФ, 2013.-192 с.

22. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов (ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР);

23. ГОСТ 12.1.004-91*ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»;

24. ГОСТ 30403-96 «Конструкции строительные. Метод определения пожарной опасности»;

25. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

26. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

27. Техническая информация (в помощь инспектору государственной противопожарной службы). - М.: ВНИИПО, 2006;

28. Статистика пожаров в Российской Федерации [Электронный ресурс] http://www.mchs.gov.ru/activities/stats/Pozhari.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Определение расчетного времени эвакуации людей

Таблица А.1

Номер участка

Тип участка

Длина участка (L), м

Ширина участка (b), м

Количество людей, начинающих движение, чел

Общее количество людей на участке, чел

Плотность на начальных участках, м 2 2

Интенсивность в начале участка, м/мин

Интенсивность на участке, м/мин

Скорость движения на участке, м/мин

Задержка перед участком, мин

Время эвакуации с учетом задержки перед участком, мин

Время существования скопления перед участком, мин

Общее время эвакуации от начального участка до выхода, мин

1

Н

3.00

4.00

9

9

0.09

7.63

7.63

82.50

0.00

0.04

0.00

2.20

2

Н

3.00

4.00

10

10

0.10

8.17

8.17

79.17

0.00

0.04

0.00

2.21

3

Н

6.00

4.00

100

100

0.52

16.46

16.46

31.96

0.00

0.19

0.00

2.10

4

Н

6.00

4.00

100

100

0.52

16.46

16.46

31.96

0.00

0.19

0.00

2.10

5

Н

1.00

1.00

1

1

0.13

9.00

9.00

75.00

0.00

0.01

0.00

0.16

6

П

2.30

1.30

0

19

48.59

13.50

15.00

0.10

0.25

0.14

7

П

8.00

4.00

0

219

37.30

13.50

15.00

0.32

0.86

0.51

8

П

1.60

1.50

0

219

36.00

13.50

15.00

0.84

0.95

1.35

9

П

0.60

1.50

0

1

6.00

6.00

93.33

0.00

0.01

0.00

10

П

2.00

1.00

0

1

9.00

9.00

75.00

0.00

0.03

0.00

11

П

3.00

3.00

0

220

9.75

9.75

71.25

0.00

0.04

0.00

12

П

3.00

2.00

0

220

14.63

14.63

45.07

0.00

0.07

0.00

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Результаты расчета времени наступления предельных значений опасных факторов пожара

Таблица Б.1. Расчетная область №3

Время, сек

Температурам верхнего слоя, 0C

Высота верхнего слоя, м

Верхний слой

Нижний слой

Содержание О2, %

Содержание CО2, %

Содержание CO, ppm

Содержание HCL, ppm

Ограничение видимости, м

Содержание О2, %

Содержание CО2, %

Содержание CO, ppm

Содержание HCL, ppm

Ограничение видимости, м

5

36.80

19.97

20.0956

0.01236

3.8841

0.3417

0.0041

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.000

10

36.85

19.89

20.0949

0.01317

4.1394

0.3919

0.0044

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

15

36.88

19.75

20.0948

0.01334

4.1927

0.4116

0.0044

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

20

36.90

19.56

20.0947

0.01340

4.2122

0.4221

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

25

36.92

19.29

20.0947

0.01343

4.2219

0.4295

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

30

36.94

18.86

20.0947

0.01345

4.2279

0.4362

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

35

36.95

18.27

20.0947

0.01346

4.2313

0.4410

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

40

36.96

17.52

20.0947

0.01347

4.2334

0.4442

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

45

36.96

16.59

20.0947

0.01347

4.2347

0.4463

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

50

36.97

15.42

20.0947

0.01348

4.2356

0.4479

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

55

36.97

13.97

20.0947

0.01348

4.2362

0.4491

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

60

36.98

12.28

20.0946

0.01352

4.2484

0.4512

0.0045

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

65

37.03

10.77

20.0941

0.01416

4.4494

0.4731

0.0047

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

70

37.13

9.54

20.0931

0.01541

4.8444

0.5155

0.0051

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

75

37.25

8.51

20.0917

0.01716

5.3921

0.5741

0.0057

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

80

37.41

7.65

20.0900

0.01928

6.0608

0.6454

0.0064

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

85

37.60

6.92

20.0881

0.02175

6.8346

0.7278

0.0072

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

90

37.80

6.29

20.0859

0.02454

7.7110

0.8209

0.0081

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

95

38.03

5.75

20.0833

0.02771

8.7078

0.9267

0.0092

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

100

38.29

5.27

20.0805

0.03125

9.8229

1.0449

0.0104

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

105

38.58

4.85

20.0774

0.03515

11.0464

1.1744

0.0116

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

110

38.89

4.48

20.0741

0.03940

12.3831

1.3156

0.0130

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

115

39.22

4.15

20.0703

0.04407

13.8501

1.4704

0.0146

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

120

39.59

3.86

20.0663

0.04917

15.4531

1.6394

0.0162

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

125

39.99

3.59

20.0619

0.05470

17.1906

1.8223

0.0180

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

130

40.42

3.35

20.0572

0.06065

19.0618

2.0190

0.0200

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

135

40.88

3.13

20.0520

0.06708

21.0808

2.2309

0.0220

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

140

41.38

2.92

20.0465

0.07400

23.2559

2.4590

0.0243

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

145

41.91

2.74

20.0406

0.08142

25.5904

2.7034

0.0267

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

150

42.48

2.56

20.0343

0.08936

28.0842

2.9639

0.0292

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

155

43.09

2.40

20.0276

0.09783

30.7476

3.2412

0.0319

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

160

43.73

2.25

20.0204

0.10688

33.5914

3.5366

0.0348

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

165

44.41

2.11

20.0127

0.11652

36.6215

3.8504

0.0378

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

170

45.14

1.98

20.0046

0.12681

39.8536

4.1839

0.0411

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

175

45.90

1.86

19.9959

0.13764

43.2588

4.5342

0.0445

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

180

46.70

1.74

19.9869

0.14906

46.8465

4.9022

0.0481

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

185

47.54

1.64

19.9773

0.16109

50.6289

5.2889

0.0518

20.1054

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

190

48.43

1.54

19.9672

0.17380

54.6214

5.6955

0.0557

20.1057

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

195

49.35

1.45

19.9566

0.18712

58.8092

6.1206

0.0598

20.1066

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

200

50.32

1.37

19.9455

0.20113

63.2109

6.5658

0.0641

20.1083

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

205

51.33

1.30

19.9338

0.21584

67.8341

7.0320

0.0686

20.1105

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

210

52.40

1.24

19.9216

0.23128

72.6866

7.5195

0.0732

20.1136

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

215

53.51

1.19

19.9087

0.24748

77.7804

8.0292

0.0781

20.1175

0.0000

0.0106

0.0011

0.0000

220

54.64

1.14

19.8954

0.26424

83.0455

8.5533

0.0831

20.1223

0.0002

0.0590

0.0060

0.0001

225

55.78

1.11

19.8822

0.28102

88.3195

9.0744

0.0881

20.1287

0.0004

0.1409

0.0143

0.0001

230

56.90

1.08

19.8689

0.29779

93.5923

9.5908

0.0930

20.1364

0.0008

0.2551

0.0258

0.0003

235

58.01

1.07

19.8557

0.31457

98.8647

10.1017

0.0979

20.1454

0.0013

0.3979

0.0399

0.0004

240

59.10

1.06

19.8426

0.33134

104.1370

10.6078

0.1028

20.1553

0.0018

0.5643

0.0562

0.0006

245

60.19

1.05

19.8294

0.34812

109.4080

11.1090

0.1076

20.1660

0.0024

0.7487

0.0741

0.0008

250

61.27

1.05

19.8164

0.36488

114.6770

11.6049

0.1124

20.1769

0.0032

1.0063

0.0991

0.0011

255

62.33

1.05

19.8033

0.38165

119.9470

12.0966

0.1172

20.1879

0.0042

1.3118

0.1285

0.0014

260

63.39

1.05

19.7903

0.39841

125.2150

12.5833

0.1220

20.1987

0.0052

1.6361

0.1593

0.0017

265

64.43

1.06

19.7774

0.41516

130.4800

13.0651

0.1267

20.2093

0.0062

1.9641

0.1900

0.0021

270

65.46

1.07

19.7645

0.43191

135.7430

13.5419

0.1314

20.2195

0.0073

2.2856

0.2196

0.0024

275

66.48

1.08

19.7516

0.44864

141.0010

14.0136

0.1360

20.2293

0.0083

2.5929

0.2474

0.0027

280

67.49

1.09

19.7389

0.46536

146.2550

14.4801


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.