Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Продолжительность пожара

Рис. 1У-4. Номограмма для определения среднеобъемной температуры в помещении в зависимости от интенсивности тепловосприятия ограждающих конструкций здания и поверхности расположенного в нем оборудования, коэффициента избытка воздуха а и продолжительности пожара т д = д1Р-, р — поверхность ограждающих конструкций) Рис. 1У-4. Номограмма для определения <a href="/info/393122">среднеобъемной температуры</a> в помещении в зависимости от интенсивности тепловосприятия ограждающих <a href="/info/858879">конструкций здания</a> и <a href="/info/168782">поверхности расположенного</a> в нем оборудования, коэффициента избытка воздуха а и продолжительности пожара т д = д1Р-, р — поверхность ограждающих конструкций)

    Скорость выгорания — количество горючего, сгорающего в единицу времени с единицы площади используют при расчетных определениях продолжительности пожара в резервуарах, интенсивности тепловыделения и температурного режима пожара. [c.13]

    Основная функция резервуаров в распределительной водопроводной системе заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность процесса обработки воды и равномерный режим работы насосов, подающих воду в распределительную систему. Образуемый в резервуаре запас воды расходуется для удовлетворения повышенных нужд, которые могут возникнуть в одном или нескольких местах системы. Важнейшие преимущества систем водоснабжения с резервуарами сводятся к тому, что-уровень требований, предъявляемых к водным источникам, очистным установкам, водоводам и распределительной сети одной системы, становится почти одинаковым, что позволяет уменьшить размеры и емкость-необходимых сооружений напор воды в сети стабилизируется в пределах всей обслуживаемой зоны на случай экстренных ситуаций создаются резервные запасы, необходимые, например, при пожарах и выходе из строя силовых подстанций. При определении необходимого количества воды в резервуарах следует учитывать как объем, используемый для компенсации колебаний в потреблении воды, так и объем, который нужно зарезервировать для экстремальных ситуаций. Резервный объем, необходимый для выравнивания расходов воды, подаваемой в систему, и расхода воды, потребляемой в системе, определяют исходя из часовых колебаний водопотребления в день максимального использования воды. Резерв воды на случай пожара вычисляют на основе требуемого пожарного расхода и расчетной продолжительности пожара. В первом приближении объем воды, необходимый для сбалансирования подачи и потребления, составляет примерно 15—20% среднего суточного потребления, В системах водоснабжения среднего размера это количество составляет 30—40% всего объема, необходимого для сбалансирования подачи и потребления воды и для противопожарных нужд. [c.152]

    Одним из параметров, определяющих развитие пожара, является температура, нарастание которой зависит от интенсивности тепловыделений и продолжительности пожара. [c.276]

    На основании рис. 77 и приведенных выше зависимостей находят критическую температуру стенки резервуара, при которой наступает разрушение в результате воздействия пожара. Из кривой температура (стенки)—время получают критическую продолжительность пожара ткр, необходимую для определения допустимой инерционности установок пожарной защиты. Кривая температура — время аварийного резервуара с пропаном, полученная в результате экспериментальных и теоретических исследований, приведена на рис. 78. [c.145]


    Ниже приведены удельные расходы воды [количество испаряющейся воды в л/(м -с)] при стандартном температурном режиме (/ст = 190°С) для стальной колонны с толщиной стенки 12 мм, в зависимости от продолжительности пожара (в мин)  [c.187]

    Принятый Строительными нормами и правилами метод определения требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций зданий удобен для практических целей. Однако при определении требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций фактор продолжительности пожара в помещениях не учитывается, В связи с этим В, И. Мурашевым было предложено устанавливать требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций зданий с учетом зависимости [c.402]

    Метод тепловой нагрузки не учитывает теплотворной способности различных материалов. При установлении зависимости между тепловой нагрузкой и продолжительностью пожара в качестве горючего материала была использована целлюлоза, теплотворность которой значительно отличается от теплотворности таких материалов, как кабельная изоляция, трансформаторное масло и т. д. [c.172]

    Скорость выгорания необходимо учитывать при определении расчетной продолжительности пожара в резервуарах, при расчетах интенсивности тепловыделения и температурного режима пожаров и т. д. [c.18]

    Нормативную интенсивность раствора пенообразователя при подаче пены на поверхность горючей жидкости следует увеличить в 1,5 раза при свободном развитии пожара от 3 до 6 часов, в 2 раза при продолжительности пожара от 6 до 10 часов и в 2,5 раза при продолжительности пожара более 10 часов. [c.649]

    Из выражения (П. 15), в котором левая часть (тт/) характеризует удельный расход газа для достижения огнетушащей среды, следует, что определяющими параметрами при оценке условий тушения являются размеры помещения, его объем, интенсивность (приведенная скорость) подачи газа, а также интенсивность и продолжительность пожара и характеристики газовой среды помещения-вязкость, плотность, теплоемкость и температура. [c.60]

    Вспышке или продолжительному пожару, вызываемому статическим электричеством, всегда предшествует [57] а) контакт между разнородными материалами б) относительное движение этих материалов в) наличие изоляционной прослойки, препятствующей взаимной нейтрализации противоположных зарядов г) накопление зарядов д) образование большой разности потенциалов е) разряд ж) воспламенение. Перед тем как перейти к более детальному рассмотрению всех этих явлений, следует кратко объяснить их. [c.149]

    Среднеобъемную температуру в помещении (с погрешностью 15%) М. П. Башкирцев [102] рекомендует определять по номограмме (рис. 1У-4) в зависимости от плотности теплового потока, воспринимаемого ограждающими поверхностями здания и расположенного в нем оборудования, коэффициента избытка воздуха и продолжительности пожара. [c.149]

    Принято, что температура увеличивается прямо пропорционально продолжительности пожара. В действительности температура в помещении изменяется по кривой температура — время , подобной стандартной кривой, принятой СНиП для испытания строительных конструкций на огнестойкость. [c.269]

    Разрушительное действие пожара находится в прямой зависимости от продолжительности пожара и температуры. При критических температурах происходит обрушение строительных конструкций и создается аварийная обстановка в технологическом процессе. Разрушение технологического оборудования и обрушение несущих конструкций зданий и сооружений приводит к максимальному материальному ущербу. [c.13]

    Расчетные расходы еоды на наружное пожаротушение для населенных мест с количеством жителей от 50 до 5С0 чел. допускается принимать 5 л/сгк при продолжительности пожара 3 ч независимо от этажности и степени огнестойкости зданий. [c.242]

    На рис. 1 показано изменение температуры внутреннего пожара (температурный режим пожара) при горении различных твердых материалов. Как показывает ход кривых, температура пожара при горении всех веществ первоначально растет, достигая максимума, а затем по мере выгорания материала постепенно понижается. С увеличением количества горючего вещества на единицу площади (горючая загрузка) повышается максимальная температура и продолжительность пожара (рис. 2). [c.27]

    Оценка продолжительности пожара т имеет существенное значение для расчета требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций и выбора других средств противопожарной защиты зданий. [c.403]

    Поскольку ущерб от пожара находится в прямой зависимости от продолжительности пожара, ущерб в новом варианте решения сокращается в 5,3 раза. Поэтому ожидаемый ущерб от пожара на технологическом комплексе в новом варианте составит 25,8 тыс. руб. в год. [c.254]

    Вероятность возникновения пожаров является дискретной случайной величиной, принимающей целые неотрицательные значения (п = = 0, 1,2...). Поток возникающих пожаров представляет собой стационарный пуассоновский процесс с параметром Я (число пожаров в единицу времени), а продолжительность пожара — экспоненциальное распределение с параметром д. = 1/т [2.20]. Вероятность того, [c.34]


    Чем лучше организована система обнаружения пожаров и оно- вещения о них, тем меньше отрезок времени с момента обнаружения очага горения до извещения о пожаре, тем меньше продолжительность пожара и тем меньше будет и ущерб от него. [c.142]

    Температура среды при пожаре в помещении зависит от ряда (факторов размера очага, вида горючего материала, его количества, состояния, условий тепло- и газообмена, разйеров помещения, продолжительности пожара и др. Эти факторы очень трудно поддаются учету, что обусловлено сложностью происходящих во время пожара явлений. [c.148]

    Тдоп — продолжительность пожара, включая время тушения, с  [c.153]

    Ресчетом устанавливают зависимость толщины слоя дыма от продолжительности пожара. Толщину слоя дыма в помещениях определяют также экспериментально. Ниже приведена зависимость толщины слоя дыма б (в м) от продолжительности горения т (в мин) в здании размером 30 X 30 X 6 м при площади очага горения 9 м  [c.46]


Смотреть страницы где упоминается термин Продолжительность пожара: [c.68]    [c.118]    [c.187]    [c.402]    [c.80]    [c.81]    [c.28]    [c.150]    [c.150]    [c.154]    [c.269]    [c.402]    [c.86]    [c.144]    [c.144]    [c.145]    [c.174]    [c.235]    [c.269]    [c.35]    [c.43]    [c.44]   
Противопожарная защита открытых технологических установок Издание 2 (1986) -- [ c.144 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте