Определение вероятности воздействия на работающих опасных факторов пожара

Страницы работы

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.

Содержание работы

ОТЧЕТ

О практической работе

«Определение вероятности воздействия на работающих опасных факторов пожара»

Цель работы: оценка уровня обеспечения безопасности людей при пожаре на промышленном обьекте.

Вариант № 2

Исходные данные:

1.  Местоположения обьекта: г.Н.Новгород, следовательно, среднегодовое число ударов молний в 1 км2 земной поверхности в месте расположения здания n = 6.

2.  Размеры здания: длина L = 24м, ширина S = 6 м,  высота hзд = 12 м;

3.  Источник теплового воздействия на горючую среду в помещениях:

4.  Молниезащита: есть, т.е. QМОЛ.2 = 0;

5.  Защитное заземление: есть, т.е. QМОЛ.3 = 0;

6.  Общее время работы оборудования: τ = 2000ч./год;

7.  Продолжительность рабочей смены: τСМ = 10 ч./сут.; QИ.З.Э.1 = 1 (т.е. инергия источника зажигания в первом помещении достаточна для зажигания горючей смеси);

8.  QИ.З.В.1 =  1 (т.е. время контакта теплового источника с горючей средой в первом помещении достаточно для воспламенения);

9.  Вероятность образования горючей смеси в первом технологическом аппарате первого помещения: QГ.С.1.1= 0,0015;

10.  Вероятность появления источника зажигания в первом технологическом аппарате первого помещения: QИ.З.1.1= 0,0065;

11.  Вероятность образования горючей смеси во втором  технологическом аппарате первого помещения: QГ.С.1.2= 0,003;

12.  Вероятность появления источника зажигания во втором технологическом аппарате первого помещения: QИ.З.1.2= 0,0025;

13.  Элемент оборудования первого помещения, имеющий вероятность отказа:                          фильтр, λ = 0,3• 10-6  ч.-1  (по табл. 25);

14.  Аналогичные вероятности событий для второго помещения: QИ.З.Э.2 = 1; QИ.З.В.2 = 1;                 QГ.С.2 = 0,0065; Q И.З..2 = 0,0015;  отказывающий элемент оборудования – маноментр, λ = 1,3• 10-6  ч.-1 (по табл. 25);

15.  То же для помещения 3: ­­­­­­ QИ.З.Э.3 = 1; QИ.З.В.3 = 1; QГ.С.3.1 = 0,0025; QИ.З.3.1 = 0,0015 ;                      QГ.С.3.2 = 0,0065; QИ.З.3.2 = 0,003; отказывающий элемент оборудования – трубопровод,                   λ = 1,1•10-6  ч.-1 (по табл. 25);

Решение

1. Количество ударов молнии в  обьект (здание) в течении года, по формуле (38):                                                     

N = (6+6•12) •(24+6•12) •6•10-6=0,045.

2. Вероятность прямого удара молнии в здание в течение года, по формуле (37):

QМОЛ.1 = 1 - e-0,045 0,044.

3. Вероятность прямого воздействия молнии на каждое помещение, по формуле (36):

Qm.МОЛ.1 = 0,044•0=0.

4. Вероятность вторичного воздействия молнии на каждое помещение, по формуле (39):

Qm.МОЛ.2 = 0,044•0=0..

5. Количество ударов в объект, по формуле (42):

N= [(6 + 100) + 6•12] • [(24 + 100) + 6•12] •6•10-6=0,21.

6. Условная вероятность прямого удара молнии в здание, по формуле (41):

QМОЛ.1=1 – e-0,21=0,19.

7. Вероятность заноса в помещение высокого потенциала по металлическим конструкциям, по формуле (40):

Qm.МОЛ.3=0,19•0=0.

8. Вероятность теплового воздействия молнии на каждое помещение, по формуле (35):

QИ.З.Т.(МОЛ.)I =  1-(1-0) •(1-0) •(1-0) =0.

9. Вероятность появления источника зажигания в первом помещении, по формуле (34):

QИ.З.1=0•1•1=0.

10. Вероятность появления источника зажигания во втором помещении, по формуле (34):

QИ.З.2=0•1•1=0.

11. Вероятность появления источника зажигания в третьем помещении, по формуле (34):

QИ.З.3=0•1•1=0.

12. Вероятность отказа элемента оборудования по каждой из К причин в первом помещении, по формуле (33):

QОТК.1=1 – e-0,0000003*2000=0,0006.

13. То же для второго помещения:

QОТК.2=1 – e-0,0000013*2000=0,0026.

14. То же для третьего помещения:

QОТК.3=1 – e-0,0000011*2000=0,0022.

15. Вероятность появления горючего вещества в первом помещении, по формуле (32):

QГ.1 =  1-(1-0,0006) •(1-0,0006) =0,0012.

16. То же для второго помещения:

QГ.2 =  1-(1-0,0026) •(1-0,0026) =0,0052.

17. То же для третьего помещения:

 QГ.3 =  1-(1-0,0022) •(1-0,0022) =0,0044.

18. Вероятность появления горючей смеси в первом помещении, по формуле (31):

                                                                 Qг.с.1 = 0,0012•1=0,0012

т.к. Qо.iв формуле (31) равно 1.

19. То же во втором помещении:   Qг.с.2 = 0,0052 и третьем помещении: Qг.с.3 = 0,0044.


20. Вероятность возникновения пожара непосредственно в объеме 1-го помещения по, формуле (30):

                                                                      Qп.o.1 = 0,0012 • 0 = 0.

21. То же в объеме 2-го помещения: Qп.o.2 = 0 и в объеме 3-го помещения: Qп.o.3 = 0.

22. Вероятность  возникновения  пожара в  технологических  аппаратах   по формуле (29): 

а) в помещении 1:

                                                               Qап.1.1 = 0,0065 • 0,003 = 0,0000195,

Qап.1.2 = 0,003 • 0,0025 = 0,0000075;

б) в помещении 2:

               Qап.2 = 0,0025 • 0,0015 = 0,00000375;

в) в помещении 3:

                                                     Qап.3.1 = 0,0025 • 0,0015 = 0,00000375,

                                                 Qап.3.2 = 0,0065 • 0,003 = 0,0000195.

23. Вероятность возникновения пожара в первом помещении, по формуле (28):

                          Qп.п.1 = 1 - [(1 - 0,0000195) •  (1 - 0,0000075)] •  (1 - 0) = 0,000027.

24. То же  во  втором  помещении:  Qп.п.2 = 0,00000375  и в третьем  помещении:                    Qп.п.3 = 0,00002325.

25. Вероятность возникновения пожара в здании, по формуле (27):

                        Qп=1-(1- 0,000027) • (1 - 0,00000375) • (1 - 0,00002325) = 0,000054.

26. Вероятность эффективного срабатывания противопожарной защиты в здании, по формуле (45):

          Pп.з= 1 -(1-0,75) = 0,75.

27. Вероятность воздействия на людей опасных факторов пожара, по формуле (26):

                Qв = 0,000054 • (1-0,75) = 0,0000135.

28. Вероятность присутствия человека в здании, по формуле (25):

Qчел = 10 / 24= 0,417.

29. Вероятность воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год:

               Qв • Qчел = 0,0000135 • 0,417 = 0,00000563 < Qвн.

Условие (24) выполняется, следовательно, уровень обеспечения безопасности людей при пожарах достаточен.

Дата _________________________                                          Шифр группы: ___ЭМ-51_______________

Ф.И.О. и подписи студентов:

Подпись преподавателя ______________________

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Отчеты по лабораторным работам
Размер файла:
132 Kb
Скачали:
0

Уважаемые коллеги! Предлагаем вам разработку программного обеспечения под ключ.

Опытные программисты сделают для вас мобильное приложение, нейронную сеть, систему искусственного интеллекта, SaaS-сервис, производственную систему, внедрят или разработают ERP/CRM, запустят стартап.

Сферы - промышленность, ритейл, производственные компании, стартапы, финансы и другие направления.

Языки программирования: Java, PHP, Ruby, C++, .NET, Python, Go, Kotlin, Swift, React Native, Flutter и многие другие.

Всегда на связи. Соблюдаем сроки. Предложим адекватную конкурентную цену.

Заходите к нам на сайт и пишите, с удовольствием вам во всем поможем.