Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2012 в 18:37, курсовая работа
По данным декларации пожарной безопасности зарегистрированной в органе государственного пожарного надзора система обеспечения пожарной безопасности объекта надзора содержит комплекс мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности содержащихся в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.
Регистрационный номер распоряжения о проведении проверки 5.
Проверка проводится совместно с законным представителем проверяемого лица – ответственным за обеспечение пожарной безопасности Ревенко Анатолий Борисович.
Исходные данные 3
2. Проведение мероприятий по надзору 4
2.1 Организация подготовки и проведения плановой проверки 4
2.2 Определение наличия угрозы жизни или здоровью людей вследствие возможного пожара на объекте надзора 11
2.2.1 Определение расчетного времени эвакуации людей 11
2.2.2 Определение времени от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в результате распространения на них опасных факторов пожара 12
2.2.3 Определение потенциального пожарного риска для объекта надзора 15
2.2.4 Определение величины индивидуального пожарного риска 17
3. Определение наличия угрозы чужому имуществу в случае пожара. 17
3.1 Расчет температурного режима при свободно развивающемся пожаре в помещении 18
3.1.1 Определение вида пожара в помещении 18
3.1.2 Расчет среднеобъемной температуры 18
3.1.3 График температурного режима при пожаре в помещении 20
3.2 Определение возможности распространения пожара и оценка устойчивости строительных конструкций здания 20
4. Предварительное планирование боевых действий членов добровольных противопожарных формирований по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в помещении 21
4.1 Определение резерва времени для работы со средствами пожаротушения 22
4.2 Определение площади зоны риска 22
4.3 Выбор и определение необходимого количества средств пожаротушения 23
4.3.1 Выбор и определение необходимого количества огнетушителей для тушения пожара 23
4.3.2 Выбор и определение необходимого количества пожарных кранов для тушения пожара 23
4.4 Определение количества и порядка действий членов добровольных противопожарных формирований при тушении пожара 24
5. Принятие мер по результатам проверки 26
6. Выводы 28
7. Литература
tнб = 0,8·131,2/60 = 1,75 мин
Вывод: tнб > tр
2.2.3 Определение потенциального пожарного риска для объекта надзора.
Величина потенциального риска Р (год-1 ) в производственном помещении определяется по формуле:
Р=QП*QВ=1,2·10-5·1,94·10-6
QП - частота возникновения пожара, м-2 ·год-1;
QВ – условная вероятность поражения человека при его нахождении в помещении при пожаре.
Условная
вероятность поражения
QВ=(1-РЭ)·(1-D)=(1-0,
где РЭ - вероятность эвакуации людей, находящихся в помещении здания, при пожаре;
D – вероятность эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности людей в помещении при пожаре.
Вероятность эвакуации определяется по формуле:
РЭ=
1-(1- РЭ.П)·(1-
РД.В)=1-(1-0,999)·(1-0,03)=0,
где РЭ.П - вероятность эвакуации людей, находящихся в помещении здания, по эвакуационным путям при пожаре;
РД.В - вероятность выхода из здания людей, находящихся в помещении, через аварийные или иные выходы.
При отсутствии данных вероятность РД.В допускается принимать равной 0,03 при наличии аварийных или иных выходов.
Если местом возникновения пожара является зальное помещение, где пожар может быть обнаружен одновременно всеми находящимися в нем людьми, то интервал времени от начала пожара до начала эвакуации людей из помещения (tн.э ) допускается принимать равным нулю.
В этом случае РЭ.П определяется по формуле:
РЭ.П =0,999 ,если tр < 0,8 tбл
Вероятность D эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности производственного помещения при пожаре определяется по формуле:
где к - число технических средств противопожарной защиты;
Dk – вероятность эффективного срабатывания (выполнения задачи) k- технического средства при пожаре.
При отсутствии данных по эффективности технических средств величину D допускается принимать равной нулю.
D
= 1- (1-0,75)·(1-0,8)·(1-0,8)·(1-0,
2.2.4 Определение величины индивидуального пожарного риска.
Индивидуальный пожарный риск (далее – индивидуальный риск) для работников объекта надзора оценивается частотой поражения определенного работника объекта опасными факторами пожара в течение года.
Величина индивидуального риска R (год-1) для работника при его нахождении в здании объекта, обусловленная опасностью пожаров в здании, определяется по формуле:
R=P·q=2,33·10-11·0,2055=4,
где Р – величина потенциального риска в помещении объекта надзора, год-1;
q – вероятность присутствия работника в помещении.
Вероятность q определяется, исходя из доли времени нахождения рассматриваемого человека в производственном помещении объекта надзора в течение года на основе решений по организации эксплуатации технического оборудования и зданий объекта.
Работник работает 5 дней в неделю по 8 часов, в году 51 рабочая неделя, получается 255 дней рабочих, из них 30 дней – отпуск, остается 225 дней. Значит 225 дней в году по 8 часов находится в помещении (1800 часов, всего в году 8760 часов)
3.Определение наличия угрозы чужому имуществу при пожаре.
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий направленных на предотвращение вреда имуществу третьих лиц в случае возможного пожара. В действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности методики оценки такого ущерба напрямую не предусмотрены. Для оценки наличия угрозы чужому имуществу опосредованно могут быть использованы расчетные сценарии, основанные на соотношении временных параметров развития и распространения ОФП, эвакуации людей и борьбы с пожаром, например расчеты температурного режима пожара в помещении по ГОСТ Р 12.3.047-98 ССБТ «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» с учетом реальной пожарной нагрузки, которая в результате оценки риска может быть критической по отношению к фактическому пределу огнестойкости строительных несущих, ограждающих конструкций, перегородок, перекрытий, отделяющих нескольких собственников друг от друга.
Для оценки угрозы чужому имуществу необходимо определить пожарную опасность для несущих конструкций и возможность распространения пожара за пределы помещения очага пожара. Для этого необходимо определить температурные режимы при возможном пожаре, температуры на поверхностях ограждающих конструкций, зависящие от пожарной нагрузки и объемно-планировочных решений принятых на данном объекте.
3.1. Расчет температурного режима при свободно развивающемся пожаре в помещении.
3.1.1. Определение вида возможного пожара в помещении.
Объем помещения равен 13474,56 м3.
Определяем проемность помещения:
П = ΣAi·hi0,5 / S = (20·3,21,5 +24·3,21,5+2·1,2·21,5 ) / 66·44 = 0,0886 м0,5
Ai – площадь i – го проема помещения
hi – высота i – го проема
S – площадь пола помещения
Определяем количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала пожарной нагрузки.
Vo = ΣVoi·Pi / ΣPi = 4,4·9700 / 9700 = 4,4м3/кг
Pi – общее количество пожарной нагрузки i – го компонента твердых горючих материалов, кг;
Voi – количество воздуха, необходимое для сгорания 1 кг материала пожарной нагрузки, Нм3/кг.
Определяем удельное критическое количество пожарной нагрузки.
qкр.к = 4500·П3 / (1 + 500·П3) + V0,333 / 6·Vо = 4500·0,08863 / (1 + 500·0,08863) + 13474,56 0,333 / 6·4,4= 3,186 кг/м3
Определяем удельное значение пожарной нагрузки.
qk = ΣPi·QpHi / [(6·S – A)·QpHд] = 9700·18,4 / [(6·659,2– 145,6)·13,8] = 3,4 кг/м3
где А – суммарная площадь проемов помещения, м2
Сравниваем значения qкр.к и qk.
qкр.к = 3,186 кг/м3 < qk = 3,4 кг/м3 è в помещении будет пожар, регулируемый вентиляцией (ПРВ).
3.1.2. Расчет среднеобъемной температуры.
Определяем максимальную среднеобъемную температуру.
Тmax = 940·e0,0047·(q-30)
Тmax = 940·e0,0047·(3,34-30)=829,3 оС
где Т0 – начальная среднеобъемная температура, равная 370С
Определяем характерную продолжительность объемного пожара, ч, рассчитываемую по формуле:
где nср – удельная массовая скорость выгорания древесины, ncp=1,49, кг/(м2мин);
ni- удельная массовая скорость выгорания i-го компонента твердого горючего или трудногорючего материала, кг/(м2мин);
Определяем время достижения максимального значения среднеобъемной температуры.
tmax
=
Определяем изменение среднеобъемной температуры при объемном свободно развивающемся пожаре на характерных интервалах времени.
(Т – То) / (Тmax – Тo) = 115,6·(t / tmax)4,75·e-4,75·(t/tmax)
t | t, мин | Т, оС |
0,33·tmax | 5.94 | 135,6 |
0,67·tmax | 12.1 | 606,9 |
1,00·tmax | 18 | 829,4 |
1,33·tmax | 24 | 675 |
1,67·tmax | 30,1 | 411 |
2· tmax | 36 | 221,4 |
2,5· tmax | 45 | 86,5 |
3· tmax | 54 | 48 |
Т1=37+((115,6(5,94/18)4,75 е-4,75(5,94/18))·792,3)=135,6 оС
Т2=37+((115,6(12,1/18)4,75 е-4,75(12,1/18))· 792,3)=606,9 оС
Т3=37+((115,6(18/18)4,75 е-4,75(18/18)) ·792,3)=829,4 оС
Т4=37+((115,6(24/18)4,75 е-4,75(24/18)) ·792,3)= 675 оС
Т5=37+((115,6(30,1/18)4,75 е-4,75(30,1/18)) ·792,3)= 411 оС
Т6=37+((115,6(36/18)4,75 е-4,75(36/18)) ·792,3)=221,4 оС
Т7=37+((115,6(45/18)4,75 е-4,75(45/18)) ·792,3)=86,5 оС
Т8=37+((115,6(54/18)4,75 е-4,75(54/18)) ·792,3)=48 оС
3.1.3. График температурного режима при пожаре в помещении.
Рис.3.1 Температурный режим при пожаре в помещении
3.2. Определение возможности распространения пожара и оценка устойчивости строительных конструкций здания.
Исходя из определения предела огнестойкости, пожар может распространяться на соседние помещения в случае потери целостности перегородки и (или) достижения на ее необогреваемой поверхности температуры Т≥Тсв, для древесины Тсв =220 0С.
Огнестойкость несущих металлических конструкций утрачивается вследствие снижения при нагреве прочности и упругости металла, а также за счет развития его пластических и температурных деформаций. Под воздействием этих факторов предел огнестойкости конструкции наступает или в результате потери прочности, или за счет потери устойчивости. Тому и другому случаю соответствует критическая температура, которая в общем случае зависит от вида конструкции, ее размеров, марки металла, схемы опирания и рабочей (нормативной) нагрузки. Минимальное значение критической для металла температуры принимают 500 0С.
Для
определения возможности