Автоматические спринклерные установки пожаротушения. Продолжение

При конструировании спринклерной системы, предназначенной для тушения пожара на объекте с явным видом горючих материалов, предпочтительно точно знать необходимую для локализации пожара интенсивность подачи воды в расчете на единицу защищаемой площади в единицу времени. При всем при этом необходимо принимать во внимание физико-химические качества горючих материалов, характеризующих вид и степень пожарной опасности этого объекта, характер расположения и высоту штабелей хранимых товаров, а кроме того высоту и тип системы перекрытия Перекрытие — конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи. По назначению перекрытия бывают цокольные, междуэтажные, чердачные; по форме – плоские и сводчатые. Несущими элементами плоских перекрытий являются балки и плиты., либо крыши.

На основании изыскания пожарной угрозы складских помещений установлена зависимость меж развитием пожара и производительностью средств подачи воды. Исходя из степени пожарной угрозы объекта количество воды, требуемой для лимитирования становления пожара, может меняться от 49-98 до 880 л/м2.

Работа спринклерной системы и характер распределения воды находятся в зависимости от типа потолка, на котором монтируют трубопроводы.

(далее...)

Нормирование температурного режима пожара. Часть 2

Сравнение типового температурного режима показало, что процесс теплопередачи проходит неидентично. Светящейся огонь реальных пожаров содействует большей теплопередаче на ранней стадии их развития. Из данного следует, что даже при однообразии кривых "температура — время" во время огневого действия при пожаре и его имитирования в печи (что случается крайне редко) невыполнимо уравнять управляемую продолжительность пожара с длительностью тестирования на огнестойкость Способность конструкций и изделий в течение определенного времени выдерживать без разрушения воздействие высоких температур..

В следствии этого при исследованию рациональной системы приведения практической длительности настоящего пожара к шаблонному температурному режиму обязаны быть приняты во внимание и иные факторы, оказывающие большое влияние на интенсивность пожара: вид и распределение огневой нагрузки, объемы и формы помещения, теплопередача через стены и потолки.

(далее...)

Защита проемов в стенах и перекрытиях. Каналы

Отверстия в стенах представляют меньшую критическую опасность, чем отверстия этого же размера в перекрытиях Перекрытие — конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи. По назначению перекрытия бывают цокольные, междуэтажные, чердачные; по форме – плоские и сводчатые. Несущими элементами плоских перекрытий являются балки и плиты.. Чем толще стена, тем менее возможность проникания огня. Одно отверстие диаметром 38 см в кирпичной стене толщиной 230 мм неопасно, а 10 отверстий, расположснных близко друг к другу, опасны. Во избежание проникания пламени необходимо обеспечить расстояние меж отверстиями, равное их диаметру, повышенному в 12 раз. В неглубоких каналах проходят не очень большие трубопроводы из горючего материала, который может раздавать огонь. Предельный диаметр этих трубопроводов, которые проходят через стену, не обязан превышать 39 мм.

(далее...)

Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 4

Пути достижения противопожарной защиты и их экономическая оценка. Часть 4 Пожарное законодательство охватывает 2 направления трудности пожарной защищенности в строительстве Отрасль материального производства, в которой создаются основные фонды производственного и непроизводственного назначения: готовые к эксплуатации здания, сооружения и их комплексы.:

а) предупреждение распространения пожара около и за пределы здания;

б) защиту от пожара людей, оказавшихся в здании.

Хитросплетение этих двух направлений в области законодательства делает основу для принятия верных профилактических мер противопожарной обороны зданий и защищенности жизни людей. Однако, не взирая на большое количество инструктивнонормативных документов пожарного законодательства, надлежит констатировать, что сегодня нет общих Строительных Общепризнанных мерок и Правил, которые отображали бы общие требовании пожарной защищенности в строительстве и считались бы общим нормативным документом.

(далее...)

Методы оценки пожарной опасности материалов. Часть 4

Дымообразование стройматериалов в условиях пожара обследовано очень мало. В настоящее время Боуз (Bowes, Р. С.) и Фильд (Field, Р.) придумали метод тестирования материалов на дымообразование, приняв на вооружение существующую типовую технику для раскрытия способности материалов развивать пожар.

По данному методу дым от испытываемого материала отводится в особую перекрытую Перекрытие — конструктивная часть сооружения, разделяющие его на этажи. По назначению перекрытия бывают цокольные, междуэтажные, чердачные; по форме – плоские и сводчатые. Несущими элементами плоских перекрытий являются балки и плиты. камеру размером 33,7 м3. Тут с помощью фотоэлемента мерят оптическую плотность дыма на дистанции 1 м. Значение измеренной оптической плотности дыма принимают за основу при оценке видимости в задымленной камере. При всем при этом большая оптическая плотность дыма обусловливает невысокую видимость и таким образом характеризует сильную дымообразующую способность материала в условиях пожара. Интенсивность образования дыма и газообразных токсичных продуктов термического разложения материалов при пожаре, а кроме того критерии их оценки подробно описаны в заметке Разбаша (Rasbash, D. J.).

(далее...)