Изобретение относится к области обеспечения пожарной безопасности при пожарах в полузамкнутых помещениях.
Цель изобретения - повьгаение достоверности определения времени возникновения общей- вспышки в полузамкнутом помещении. I
Оценка времени возникновения вспьшки производится по результату испытания образца горючей нагрузки, представляющего удельную реальную горючую нагрузку на специальной испытательной установке, имеющей камеру деструкции, камеру смещения,электроды воспламенения, юбку и излуча- .тель,
Имитирование начальной стадии пожара обеспечивается конструкцией установки и режимом работы излучателя, автоматически обеспечивающего нагрев образца в режиме, соответствующем стандартной температурной кривой пожара, причем в качестве активной обратной связи для регулировки источника питания используется сигнал, вырабатьшаемый датчиком плотности облучения поверхности образца. Термодеструкция образца материала в условиях все возрастающего нагрева, соответствующего стандартной температурной кривой пожара, наиболее полно имитирует средние условия пожара в помещении и, следовательно, позволяет получить наиболее сравнимые, достоверные данные.
Реальная горючая нагрузка помещения обычно складывается из нескольких материалов. Такая ситуация учитывается путем испытания образца, составленного из материала применяемых толщин, причем процентное соотношение например, площадей поверхности материалов в образце соответствует их соотнощению в помещении.
Размер (масса) образца определяется реальной удельной горючей нагрузкой, величина которой получается делением площади поверхности (массы) горючей нагрузки помещения на объем части помещения, равной произведении площади потолка на разницу высот помещения и верхнего среза дверного проема.
В реальных условиях полузамкнутых помещений в ходе начальной стадии пожара летучие, Kai более горячие и, следовательно, легкие по отношению
к xoлoднo ry воздуху, всплывают к потолку помещения. Их накопление с образованием взрывоопасного объема
реально только в случае наличия в помещении застойной зоны В современных судовых помещениях объем этой
J - 1 зоны определяется произведением площади потолка на расстоянии между ним и верхним срезом дверного проема и
составляет
2.6-2.0
2,6
-100 23% объема
помещения (здесь 2,0 - высота дверного проема, м; 2,6 - высота помещения, м). На начальной стадии пожара массообмен в основном происходит внутри помещения. Поэтому связывание горючей нагрузки с объемом застойной зоны дает
параметр, который отражает динамику формирования взрывоопасного объема.
П р и м е р,1 . Необходимо оце нить время возникновения вспышки в проектируемом помещении размерами
3,0х4,х2,6 м с высотой дверного проема 2,0 м, если стены его будут отделаны на высоту 2,0 м декоративными панелями из древесины (березы)
толщиной 13 мм,
Последовательно определяется: величина объема V части помещения, заключенной между срезом дверного проема и потолком помещения: V
3,0x4,5х(2,6-2,0) 8,1 м ; площадь горючей нагрузки F (3,0x2 + + 4,5х2)х2 30 м и величина удельной горючей нагрузки
F V
30 87Г
3,7 м м
Тогда площадь поверхности образца составит
VyF/V 2,5-10-. 3,7 9,25-10 м
Э g
Где 2,5-10 м - объем камеры испытательной установки.
Испытание образца на установке показывает, что вспышка происходит через 220 с. Это означает, что в
данном помещении общая вспышка произойдет не ранее, чем через 3 мин 40 с,
П р и м е р 2, Оценим время возникновения общей вспышки в помещеНИИ размерами 3,0x4,5x2,6 м с высотой дверного проема 2,0 м. Стены на высоту 2,0 м облицованы пластиком бумажно-слоистым трудногорючим МРТУ 6-05-1305-70 песочного цвета толщиной 1,0 м, палуба - линолеумом ПВХ ТУ 21-29-76-79 толщиной 2,0 м. Последовательно определяется величина объема V части помещения, заключенной между срезом дверного проема и потолком помещения
V 3,0x4,5х(2,6-2,0) 8,1
площадь горючей нагрузки F 7 30 + 13,5 43,5 м ; где (3,0-2 + 4,5-2)-2 30
+ F
ПОАЛ
стен р пою
3,,5 13,5
величина
удельной горючей нагрузки
F V
8,1
5,37 мИз этого площадь поверхности образца
FOSP Vr 2,5-10-,37 25 13,4 10 м.
-3
в том числе
.10 30 43,5
3 2
9,24.-10 м пластика и
13,4-10 - 13,5 . ., .-з -2 -J.-тг-7- - 4,16-10 м лино чJ,)
леума, т.е. TQ Q площади
образца занимает пластик, а остальное линолеум, . (здесь д 2,510 м объем камеры испытательной установки) .
Испытание составного образца на специальной установке показывает, что вспьппка происходит через 340 с, т.е. через 5 мин 40 с.
В отличие от известного способа, когда оценка времени возникновения
Составитель В.Комиссаров Редактор Е.Папп Техред В.Кадар, Корректор л.Пилипенко
Заказ 7746/7 Тираж 452Подписное
ВНИИПИ Государственного комитета СССР
по делам изобретений и открытий 113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д.4/5
Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная,4
:
fO
J5
20
25
30
-
35
м-40
45
ОБ ограничивается установлением минимальной массы образца материала, дающего вспьпшсу в условиях испыта - тельной установки, предлагаемый способ позволяет определить конкретное время вспышки или прогнозировать время возникновения вспьшки в проектируемом помещении в зависимости от величины горючей нагрузки. Испытание образцов, соответствующих реальной удельной горючей нагрузке данного помещения в условиях, имитирующих естественно развивающийся пожар,, способствует получению более достоверных экспериментальных данных. По- вьгаение достоверности прогнозирования времени возникновения вспьшки на начальной стадии пожара способствует снижению убытков от пожара, уменьшению расходов на проектные работы и резкому сокращению числа до- . рогостоящих натуральных огневых опытов.
Формула изобретения.
Способ оценки времени возникновения общей вспьшки в полузамкнутом помещении путем оценки склонности к общей вспьппке образца горючей нагрузки помещения на испытательной установке, отличающийся тем, что, с целью повьшения достоверности определения времени возникновения общей вспьшки, склонность к общей вспьшке определяют для образца горючей нагрузки, отнощение площади поверхности которого к объему камеры испытательной установки аналогично отношению между величиной реальной горючей нагрузки и частью объема помещения, расположенной над дверным проемом, при зтом условия термодеструкции образца соответствуют стандартной температурной кривой пожара.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ предотвращения общей вспышки в помещении | 1986 |
|
SU1378863A1 |
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ, СТЕПНЫХ И ТОРФЯНЫХ ПОЖАРОВ | 2008 |
|
RU2371220C1 |
Устройство для оценки пожарной опасности твердых материалов | 1981 |
|
SU979975A1 |
Комплексная установка по определению фактических пределов огнестойкости строительных конструкций | 2020 |
|
RU2758345C1 |
Способ обустройства ванной комнаты в многоэтажном доме | 2017 |
|
RU2645223C1 |
Способ ограничения распространения пожара в помещении | 2018 |
|
RU2702018C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЯ ВОЗГАРАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 1995 |
|
RU2112961C1 |
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САУНЫ | 1998 |
|
RU2145508C1 |
СИСТЕМА АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ВАРИАНТЫ), УСТРОЙСТВО АЭРОЗОЛЬНОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2010 |
|
RU2534978C2 |
Устройство для оценки пожарной опасности твердых материалов | 1985 |
|
SU1280507A1 |
Изобретение позволяет оценить реальную пожарную опасность материала путем прогнозирования возможности возникновения общей вспьшки в проектируемом помещении. Повьппение достоверности прогнозирования обеспечивается использованием экспери- ментально полученных зависимостей времени возникновения вспьпики от величины удельной горючей нагрузки, причем тепловые условия термодеструкции в испытательной установке соответствуют таковым при стандартном пожаре. Изобретение состоит в том, что оценка времени возникновения вспыщки в полузамкнутом помещении производится по результату испытания образца горючей нагрузки, представляющего удельную реальную горючую нйгрузку. Оценка склонности образца горючей нагрузки к ОВ производится на специальной испытательной установке, имеющей камеру деструкции, камеру смешения, электроды воспламенения, юбку и излучатель . Имитирование начальной стадии пожара обеспечивается конструкцией установки и режимом работы K3-:J лучателя, автоматически обеспечивающего нагрев образца в режиме, соответствующем стандартной температурной кривой пожара, причем в качестве активной обратной связи регулировки источника питания используется сигнал, вырабатываемый датчиком плотности облучения поверхности образца. Термодеструкция образца материала в условиях всевозрастающего нагрева, соответствующего стандартной температурной кривой пожара, наиболее полно имитирует средние условия пожара в помещении, и, следовательно, позволяет получить наиболее сравнимые достоверные данные. i (Л го 00 00 ;о
Hilado C.Y., Murphy R.M | |||
Катодный усилитель с питанием усилительной лампы переменным током | 1923 |
|
SU685A1 |
Авторы
Даты
1987-02-07—Публикация
1985-05-22—Подача