Определение необходимого времени эвакуации 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Определение необходимого времени эвакуации



Необходимое время эвакуации людей tнб. из зальных помещений общественных зданий I и II степени огнестойкости принимают по табл.2.

Необходимое время эвакуации людей с балконов, а также трибун, размещенных выше отметки, равной половине высоты помещения, уменьшается вдвое по сравнению с данными, приведенными в табл. 2.

Необходимое время эвакуации людей из помещений в зданиях III и IV степени огнестойкости, приведенное в табл. 2, уменьшается на 30 %, а из помещений в зданиях V степени огнестойкости на 50 %.

Время эвакуации людей из залов, фойе и коридоров, обслуживающих залы, принимают равным времени, необходимому для эвакуации людей из залов, приведенному в табл. 2, увеличенному на 1 мин. При этом следует учитывать, что эвакуация из всех помещений начинается одновременно.

Необходимое время эвакуации людей из зданий театров, клубов, дворцов культуры и других зданий с колосниковой сценой, а также из зданий кинотеатров, киноконцертных зданий, крытых спортивных сооружений, цирков, универмагов и столовых принимается: для зданий I и II степени огнестойкости – 6 мин, III и IV степени огнестойкости – 4 мин, V степени огнестойкости – 3 мин.

Для зрительных залов без колосниковой сцены, объем которых превышает 60 тыс. м³, необходимое время эвакуации людей tнбследует определять по формуле:

 

tнб = 0,115V ,                                           (7)

 

где V – объем помещения, м³.

При этом необходимое время эвакуации людей должно быть не более 6 мин, а число эвакуирующихся на один выход из зала не должно превышать 600 чел.

Необходимое время эвакуации людей из амфитеатров, ярусов или балконов уменьшается в зависимости от высоты зала: на 35 % – при размещении эвакуационных выходов посередине высоты, на 65 % – на отметке, равной 0,8 высоты зала. Максимальная высота размещения эвакуационных выходов в зале не должна превышать 22 м. Время эвакуации людей из зданий не должно превышать 10 мин.

При размещении эвакуационных выходов из зала на промежуточной высоте зала необходимое время эвакуации людей следует определять по интерполяции.

Выходы из зала, а также входы в лестничные клетки должны иметь автоматически закрывающиеся дымонепроницаемые двери.

В помещениях фойе каждые 2200 м³ площади должны отделяться противопожарными перегородками с противопожарными дверями.

Помещения для зрителей должны иметь оконные проемы или дымовые шахты с ручным и автоматическим открыванием, общая площадь сечения которых, определяемая по расчету, должна быть не менее 0,2 % площади пола помещения.

Для зданий с такими залами должны предусматриваться центры управления для регулирования процесса движения людей при пожаре с организационной техникой (магнитофонами, радиотрансляцией, аварийно-спасательной сигнализацией); эвакуационные пути и выходы должны быть оборудованы световыми указателями и эвакуационным освещением.

В общественных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий I, II, III степеней огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время для эвакуации людей tнб от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку принимают: от помещений, расположенных между двумя лестничными клетками или наружными выходами – 1 мин; от помещений с выходом в тупиковый коридор – 0,5 мин.

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.

В общественных и вспомогательных зданиях промышленных предприятий I, II и Ш степеней огнестойкости необходимое время эвакуации людей по лестницам следует принимать: для зданий высотой до 5 этажей включительно – 5 мин; для зданий высотой свыше 5 до 9 этажей –10 мин.

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации людей уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.

Необходимое время эвакуации людей по незадымляемым лестничным клеткам (с входом через воздушную зону, с подпором воздуха или входом через тамбур-шлюз с подпором воздуха) не нормируется.

Необходимое время эвакуации людей из помещений производственных зданий I, II и III степеней огнестойкости принимают по табл.3 взависимости от категории производства по взрыво- и пожароопасностии объема помещений.

Таблица 3

Необходимое время эвакуации (мин) из производственных зданий

I, II и III степеней огнестойкости

Категория производства

Объем помещений, тыс. м³

до 15 30 40 50 60 и более
А, Б, Е 0,5 0,75 1 1,5 1,75
В 1,25

2

2,5 3
Г, Д

Не ограничивается

 

Для производственных зданий промышленных предприятий I, II и III степеней огнестойкости с коридорами, служащими для эвакуации людей, необходимое время эвакуации людей от дверей наиболее удаленных помещений до выхода наружу или в ближайшую лестничную клетку принимают: – от помещений, расположенных между двумя лестничными клетками или наружными выходами для зданий с категориями производства А, Б и Е – 1 мин.; с категорией В – 2 мин.; с категориями Г и Д – 3 мин.; – от помещений с выходом в тупиковый коридор – 0,5 мин. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации людей уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.

Необходимое время эвакуации людей по лестницам из производственных зданий промышленных предприятий I, II и III степеней огнестойкости следует принимать:

- для зданий высотой до 5 этажей включительно – 5 мин;

- для зданий с производствами категорий В, Г и Д высотой свыше 5 и до 9 этажей – 10 мин.

Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации людей уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 %.

Необходимое время, эвакуации людей по незадымляемым лестничным клеткам (с входом через воздушную зону с подпором духа или входом через тамбур-шлюз с подпором воздуха), не регламентируется.

Пример расчета эвакуации людей из зданий и помещений

Исходные данные: Определить расчетное время эвакуации людей из зала универсального магазина, расположенного на втором этаже. Зал состоит из двух одинаковых секции, в которых торговое оборудование расположено рядами (рис. 1). Объем каждой секции 3300 м³, площадь секции 782 м², площадь, занимаемая оборудованием. 200 м². Ширина маршей лестничных клеток и дверей входа в лестничную клетку на отметке 3,60 и выхода из нее на отметке 000 равна 2,4 м. Здание II степени огнестойкости. Так как универмаг имеет симметричную планировку, достаточно выполнить расчет времени эвакуации для одной секции, например секции 2.

Рисунок 1. Расчетные схемы планировки универмага

а) – исходная; б) – переработанная по результатам расчетов; 1,2,…7 – участки пути; а, б, в, г, д, е – размеры помещения, оборудования, дверных проемов в метрах, ширина коридора на выход везде одинакова и равна 4 м.

 

Путь эвакуации от наиболее удаленной от выхода точки до выхода наружу состоит из восьми участков в пределах, которых ширина пути и интенсивность движения может быть принята неизменной. Людские потоки из проходов сливаются с потоком, двигающимся по сборному проходу, и направляются через лестничную клетку наружу. Ширина каждого из шести проходов 2 м, длина их, включая путь движения от стены, составляет l = 42 м.Участки 2-6 имеют длину по 3 м, ширину 4 м, участок 7 имеет длину 2 м, ширину 4 м. Для расчета необходимо знать возможное число людей в секции.

Согласно Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности на одного человека приходится 1,35 м², следовательно, расчетное число людей составляет:

N = Fсекции / 1,35 = 782/1,35 = 579 чел.

Средняя плотность людского потока

Dср = N ∙ f ∙ (Fсекц - Fоборуд) = (579.0,125/(782-200) = 0,12.

Решение:

1. Определяется время прохождения каждого участка пути.

Участок 1 (проход) D1 = Dср = 0,12; l1 = 42м; по табл. 1

q1 = 9 м/мин; V1 = 75 м/мин; t1 = 42/75 = 0,56 мин.

Участок 2 (расширение пути) q2 = q1 ∙ σ12 = 9 ∙ 2/ 4 = 4,5 м/мин;

v2 = 100 м/мин; t2 = 3/100 = 0,03 мин.

Участок 3 (слияние потоков). Интенсивность движения во всех потоках принимается одинаковой:

q3 = (q2∙ σ2 + q1∙ σ1)/ σ3 = (4,5 ∙ 4 + 9∙ 2)/4 = 9 м/мин;

v3 = 75 м/мин; t3 = 3/75 = 0,04 мин.

Участок 4 (слияние потоков).

q4 = (q3 ∙ σ3 + q1 ∙ σ1)/ σ4 = (9 ∙ 4 + 9 ∙ 2)/ 4 = 13,5 м/мин;

v4 = 48 м/мин; t4 = 3/48 = 0,06 мин.

Участок 5 (слияние потоков).

Q5 = (q4 ∙ σ4 + q1 ∙ σ1)/ σ5 = (13,5 ∙ 4 + 9 ∙ 2)/4 = 18 м/мин >qmax = 16,5 м/мин.

Следовательно, на участке 5 и тем более на участках 6 и 7 возникает скопление людей, причем ширина участков 5, 6 и 7 одинакова и составляет 4 м, а участком, лимитирующим пропускную способность эвакуационного пути, является марш лестницы шириной 2,4 м, так как интенсивность движения при скоплении по маршу лестницы меньше интенсивности движения в дверном проеме.

Время эвакуации на участках 5-7, на которых к основным потокам добавляется три потока из проходов, с учетом задержки движения у лестничного марша равно:

t5-7 = l5-7 /Vск + Nf(1/ qск ∙σмарш – 1/ (q4 ∙ σ4 + 3q1 ∙ σ1) = 8/33 + 579 ∙ 0,125 ∙

(1/(19,6 ∙ 2,4) – 1/(13,5 ∙ 4 + 3 ∙ 9 ∙2)) = 0,24 + 0,87 = 1,11 мин.

Расчетное время эвакуации людей из зала tр = Σ ti = 1,79 мин., т. е. tр> tнб = 1,7 мин. (см. табл. 2).

Вывод: Условие безопасности не выполняется, следовательно, проект нуждается в переработке.

Пример варианта, переработанного с целью обеспечения безопасной эвакуации людей.

В этом варианте из каждой секции предусмотрено два эвакуационных выхода шириной 2,4 м на наружный балкон. Ширина балкона принята 4 м для размещения всех эвакуирующихся. При этом на каждого человека приходится около 0,4 м2, что в два раза превышает установленную норму площади для разгрузочных площадок. С балкона на уровень земли ведут эвакуационные лестницы шириной 2,4 м с обеих сторон здания.

2. Определяется расчетное время эвакуации через выход А.

Участок 1 такой же, как в предыдущем варианте планировки, следовательно:

q1 = 9 м/мин;

v1 = 75 м/мин; t1 = 42/75 = 0,56 мин.

Участок 2 характеризуется слиянием трех потоков из проходов в сборном проходе при движении к выходу. Интенсивность движения на этом участке:

q2 = = 13,5 м/мин; при такой незначительной интенсивности движения v1 = 55 м/мин;

t1 = 4/55 = 0,08 мин.

Интенсивность движения в дверном проёме

qдв = q2 ∙ σ2/ σдв = 13,5 ∙ 4/2,4 = 22,5 м/мин > qmax = 19,6 м/мин.

Перед дверями скапливаются люди, движение задерживается. Время задержки:

Δt = Nдв ∙ f ∙ (1/ qдв ∙ σдв – 1/ q2 ∙ σ2) = 579/2 ∙ 0,125 ∙ (1/19,6 ∙ 2,4 –1/13,5 х 4) = 0,77 мин.

Расчетное время эвакуации:

tp = 0,56 + 0,08 + 0,77 = 1,41 мин <tнб = 1,7 мин.

Вывод: Условие безопасности при новом, переработанном варианте планировки соблюдается.

 

2. Рекомендации студентам по подготовке к занятию

2.1. Изучить теоретические основы в области организации и порядка эвакуации людей из зданий и помещений

2.2. Изучить метод расчета эвакуации людей из зданий и помещений;

2.3. Ознакомиться с содержанием настоящего практического занятия;

2.4. Произвести по аналогии с вышеприведенным примером в письменном виде расчеты КОП применительно к следующим вариантам (вариант студентом выбирается самостоятельно по последней цифре зачетной книжки):

Номер варианта Объем помещения, м³ а, м б, м в, м г, м д, м е, м
1 3000 30 21 2,0 1,8 24 2,2
2 3000 32 21 2,0 1,8 26 2,2
3 3000 34 21 2,0 1,8 28 2,2
4 3000 36 21 2,0 1,8 30 2,2
5 3000 38 21 2,0 1,8 32 2,2
6 4000 40 26,5 2,5 2,3 34 2,3
7 4000 42 26,5 2,5 2,3 36 2,3
8 4000 44 26,5 2,5 2,3 38 2,3
9 4000 46 26,5 2,5 2,3 40 2,3
10 4000 48 26,5 2,5 2,3 42 2,3

2.5. В целях самоконтроля и подготовки к индивидуальной защите практического работы ознакомиться с контрольными вопросами к данному занятию и дать на них в устной форме предварительные ответы.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2022-09-03; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.16.66.206 (0.019 с.)