Cтраница 3
Это часто происходит при огневом или другом интенсивном нагреве сосудов со сжиженными углеводородными газами и ЛВЖ. Поэтому локальные пожары или взрывы с ппгледуюшим возникновением пожаров на складах сжиженных газов или технологических установках всегда представляют опасность масштабного развития аварий, особенно при больших плотностях энергоносителей на произ-водственых площадях. [31]
![]() |
Зависимость коэффициента теплообмена на поверхности конструкций стен а от времени развития пожара t. [32] |
Для локальных пожаров доля конвективной составляющей коэффициента теплоотдачи изменяется от 10 % в развивающейся стадии пожара до 20 % в развитой стадии и 8 % в стадии затухания. [33]
Анализ теплового воздействия локального очага пожара производится на основе решения краевой задачи нестационарной теплопроводности твердых неоднородных капиллярно-пористых тел методом элементарных тепловых балансов, который был успешно использован для расчета огнестойкости строительных конструкций в условиях пожара, развивающегося по стандартной температурно-временной кривой, и для условий объемных пожаров, рассмотренных в гл. Для условий локальных пожаров или их начальной стадии использовались законы сложного теплообмена, рассмотренные в настоящей главе. [34]
В многоэтажных зданиях рамной конструкции, выполненных из монолитного железобетона, балки, плиты и колонны имеют большую огнестойкость, чем в сборном железобетоне. Однако при локальном пожаре в одном помещении взаимодействие отдельных элементов рам приводит к возникновению дополнительных усилий в других пролетах рам, в которых нет пожара. [35]
Спринклерные установки предназначены для тушения локальных пожаров, охлаждения строительных конструкций и подачи сигнала о пожаре. При возникновении пожара они включаются в работу автоматически. [36]
Как следует из результатов машинных экспериментов, эквивалентная продолжительность пожара для изгибаемых строительных конструкций и металлических сжатых конструкций не зависит от значения критической температуры. Таким образом, для условий объемных и локальных пожаров величина эквивалентной продолжительности пожара является универсальной характеристикой теплового воздействия очага пожара на строительные конструкции для соответствующего помещения. Результаты численного эксперимента теплового воздействия локального очага пожара на строительные конструкции в обобщенном виде приведены в гл. [37]
В условиях локальных пожаров используется разбиение на зоны горизонтальными плоскостями, разделяя области, занимаемые продуктами горения и воздушной средой. При решении сопряженной задачи в условиях локальных пожаров ( начальной стадии пожара) используются закономерности теплового взаимодействия струйного течения со строительными конструкциями. Отдельно рассматривается критическая точка, которая определяет в количественном отношении устойчивость конструкций. Подробно условия теплового и гидродинамического взаимодействия очага локального пожара с горизонтальными конструкциями и результаты исследования прогрева конструкнич в этих условиях рассмотрены в гл. [38]
В условиях пожара практический интерес представляет учет изменения плотностей за счет массообменных процессов в начальной стадии пожара ( или при локальных пожарах) при эксплуатации строительных конструкций из горючих и трудногорючих материалов или при наличии в помещении облицованных или отделочных горючих и трудногорючих материалов. Процесс теплообмена в условиях начальной стадии пожара ( локальные пожары) рассмотрен в гл. Для условий объемных пожаров в рамках интегральных его моделей и для решения вопросов, связанных с огнестойкостью строительных конструкций, большой практический интерес представляет анализ теплового воздействия очага пожара на строительные конструкции, выполненные из несгораемых материалов. [39]
Как будет показано в разд. Исследование законов струйного течения для пожаров в начальной их стадии и локальных пожаров подробно приведено в гл. Ниже приведены соотношения, удобные для практического использования полученных критериальных уравнений при исследовании процесса воздействия очага пожара на го-гизонтальные конструкции покрытий и перекрытий при горении пожарной нагрузки, состоящей из твердых материалов. [40]
Газ, выделяющийся из нефти, попадая в организм человека, вызывает различные респираторные заболевания. Кроме того, нефть и газ пожароопасны, разливы и утечки могут вызвать локальные пожары при небрежном обращении с огнем. Применяемые в различных технологических процессах химреагенты усиливают токсичность окружающей среды. Источниками образования токсичных компонентов в технологиях добычи нефти могут быть различные утечки на местах приготовления компонентов химреагентов к закачке их в пласт или употребления в технологических операциях. Утечки нефти и газа могут происходить на устье скважин, в технологических аппаратах или трубопроводах. Утечка и разлив нефти и химпродуктов возможны при подготовке скважин и оборудования к проведению основной технологической операции, ремонте, исследовании скважин, использовании неисправной или непроверенной запорно-регулиру-ющей аппаратуры, механизмов и агрегатов, нарушении технологии ведения основного процесса, негерметичности эксплуатационных колонн. [41]
Учитывая, что в условиях локального пожара или его начальной стадии процессы конвективного и лучистого теплообмена можно рассматривать как аддитивные, получим решение для конвективного теплообмена как частное из решения, приведенного в разд. Использовав выражение для безразмерных коэффициентов конвективного теплообмена и приняв значение параметра jV0, получим соответствующие выражения для конвективного теплоообмена при локальном пожаре и в начальной его стадии. [42]
Локальные пожары развиваются при избытке воздуха, необходимого для горения, и зависят от вида пожарной нагрузки, ее состояния и расположения в помещении. Локальные пожары слабо влияют на огнестойкость конструкций. Среднеобъемная температура, определяющая границу локального пожара, меньше температуры, при которой начинаются загорание и распространение огня по конструкциям. [43]
Выбор метода расчета температурного режима зависит от цели расчета и исходных характеристик пожарной нагрузки и помещения. Зональный метод расчета, использующий закономерности струйного течения, используется для определения теплового воздействия очага пожара на строительные конструкции при горении ЛВЖ, ГЖ и сосредоточенно размещенной пожарной нагрузки из твердых горючих и трудногорючих материалов. Использование этого метода расчета для данной задачи в условиях локальных пожаров и в начальной стадии пожара рассмотрено в гл. [44]
На рис. 5.34 и 5.35 приведены результаты расчета прогрева го. Параметр Н / урп является обобщающим геометрическим параметром для условий теплообмена при локальных пожарах или НСП. При определении эквивалентной продолжительности пожара и построении номограмм рис. 5.34 и 5.35 за параметр, определяющий потерю устойчивости конструкции, принято значение критической температуры. [45]