Сущность данного метода расчета состоит в определении минимального расстояния между двумя объектами, при котором возможно воспламенение одного из них за счёт воздействия лучистого тепла, выделяемого факелом на пожаре. Это расстояние, умноженное на величину коэффициента безопасности представляет собой необходимый противопожарный разрыв.
Условие пожарной безопасности для каких-либо двух объектов может быть сформулировано следующим образом: плотность облучения поверхности сгораемой конструкции или сгораемого материала не должна превышать критической плотности излучения для данного материала (под критической плотностью понимается минимальная плотность излучения определенной продолжительности, ниже которой не происходит воспламенение сгораемого материала), то есть qqкр,
где - коэффициент безопасности, принимаемый равным больше единицы;
q - плотность облучения поверхности сгораемой конструкции или сгораемого материала, ккал/м2ч;
qкр – критическая плотность излучения, ккал/м2ч (определяется по таблице 1).
Таблица 1. Критическая плотность излучения для некоторых сгораемых материалов.
Наименование материала |
Критическая плотность излучения, ккал/м2ч |
Хлопок-волокно |
6420 |
Торф кусковой |
8400 |
Картон серый |
9300 |
Древесина сосновая шероховатая |
11000 |
Торф брикетный |
11400 |
Пластик слоистый (типа гетинакс) |
13200 |
Стеклопластик |
13200 |
Древесина сосновая, окрашенная масляной краской |
15000 |
Пергамин |
15000 |
Задача о нахождении безопасного расстояния между сгораемыми конструкциями или материалами, решалась методом последовательных приближений по методике, изложенной в специальной литературе («Теплопередача в пожарном деле» под редакцией П.Н. Романенко, Н.Ф. Бубырь, М.П. Башкирцев).
Для этой цели излучающая поверхность разбивается на четыре одинаковых прямоугольника со сторонами L1 и L2. Задавшись различными значениями расстояния (D) между излучающей и облучаемой поверхностями, вычисляются величины отношений Di/L1 и Di/L2. Пользуясь номограммой (рис.1), по величине этих отношений находят коэффициенты облученности для элементарного прямоугольника 1,2, которые затем суммируются для всей излучающей поверхности.
После этого по формуле
,
вычислялась плотность теплового потока между зданиями для принятых расстояний, где:
- температура факела в зависимости от вида горящего материала, К, определялась по таблице 2.
Рис.1 Номограмма для определения коэффициента углового излучения для одной четверти факела прямоугольной формы.
Таблица 2. Средние температуры пламени при горении различных веществ.
Вид горючего материала |
Температура пламени, 0С |
Торф, мазут |
1000 |
Древесина, бурый уголь, сырая нефть, тракторный керосин, дизельное топливо |
1100 |
Каменный уголь, каучук и изделия из него, бензин |
1200 |
Антрацит, сера |
1300 |
Горючие газы |
1300-1500 |
Магний, электрон |
2000 |
- наименьшая температура самовоспламенения материала, облучаемого факелом, К (принималась из справочной литературы);
- коэффициент безопасности (1,5), принимался из справочной литературы;
- приведенная степень черноты, определялась по формуле , в которой принималась равной степени черноты факела, а - равной степени черноты облучаемой поверхности (определялись из справочной литературы);
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.