Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: АрхеологияБиология Генетика География Информатика История Логика Маркетинг Математика Менеджмент Механика Педагогика Религия Социология Технологии Физика Философия Финансы Химия Экология ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Таблицы основных физических величин и значений, англо-американская система мер↑ Стр 1 из 29Следующая ⇒ Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте
Таблицы основных физических величин и значений, англо-американская система мер
Соотношения единиц Международной системы (СИ), с единицами других систем, внесистемными единицами, и их производные единицы. Таблица 1
Англо-американская система весов и мер 1 миля сухопутная = 5280 футов = 1760 ярдов 1 миля английская = 5000 футов = 1,523 км 1 миля морская (международная) = 1,852 км 1 миля морская (англ.) = 1о земного экватора = 1,8532 км 1 географическая (английская) миля = 1о земного экватора = 1853,1 м 1 карат = 200 мг 1 тройская унция = 31,1035 г 1 фунт = 16 унций = 453,592 г 1 тонна короткая = 2000 фунтов = 907,18 кг 1 тонна длинная = 2240 фунтов = 1016 кг 1 регистровая тонна (водоизмещение судов) = 2832 м3 1 пинта (английская) = 568,24 мл 1 кварта (английская) = 2 пинты = 1,1365 л 1 баррель нефтяной = 42 галлона = 159 л 1 бушель = 8 галлонов = 36,36 л
3. Классификация пожаров
3.1. Классификация пожаров, установленная «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности»
Классификация пожаров по виду горючего материала используется для обозначения области применения средств пожаротушения, а пожарно-тактическая классификация пожаров используется при определении сложности их тушения, состава сил и средств подразделений пожарной охраны и других служб, необходимых для тушения пожаров. Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности установлена классификация пожаров по виду горючего материала: 1) пожары твердых горючих веществ и материалов (А). 2) пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (В). 3) пожары газов (С). 4) пожары металлов (D). 5) пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением (Е). 6) пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F). В свою очередь, понятия газов, жидкостей, твёрдых веществ и материалов при определении их пожаровзрывоопасности приведены в ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения»: · газы − вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25 °С и давлении 101,3 кПа превышает 101,3 кПа; · жидкости − вещества, давление насыщенных паров которых при температуре 25°С и давлении 101,3 кПа меньше 101,3 кПа. К жидкостям относят также твердые плавящиеся вещества, температура плавления или каплепадения которых меньше 50 °С;
· твердые вещества и материалы − индивидуальные вещества и их смесевые композиции с температурой плавления или каплепадения больше 50°С, а также вещества, не имеющие температуру плавления (например, древесина, ткани и т. п.); · пыли − диспергированные твердые вещества и материалы с размером частиц менее 850 мкм. Классификация зданий и сооружений, категорирование производственных зон по пожарной опасности Классификация веществ и материалов по пожарной опасности Классификация строительных материалов по пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности к конструкции здания. Классификация веществ и материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара или взрыва. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие группы: 1) негорючие – вещества и материалы, неспособные гореть в воздухе. Негорючие вещества могут быть пожаровзрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом). 2) трудногорючие – вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления. 3) горючие – вещества и материалы, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образованию опасных факторов пожара. Пожарную опасность строительных материалов определяют их свойства, которые характеризуется: горючестью, воспламеняемостью, распространением пламени по поверхности, дымообразующей способностью и токсичностью продуктов горения. Строительные материалы подразделяются на негорючие (НГ) и горючие (Г). Для негорючих строительных материалов другие показатели пожарной опасности не определяются и не нормируются. В таблице 5 приведена классификация горючих строительных материалов по группам. Классификация горючих строительных материалов по группам. Таблица 5
Группы строительных материалов по распространению пламени устанавливают для поверхностных слоев кровли и полов, в том числе ковровых покрытий. Для других строительных материалов группа распространения пламени по поверхности не определяется и не нормируется. Опасные факторы пожара и основные параметры пожара Опасные факторы пожара
Опасными факторами пожара являются факторы пожара, воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу. Опасными факторами, воздействующими на людей и материальные ценности, являются: - пламя и искры; - тепловой поток; - повышенная температура окружающей среды; - повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; - пониженная концентрация кислорода; - снижение видимости в дыму. К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: · осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; · радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; · вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; · опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; · воздействие огнетушащих веществ.
5.2 Основные геометрические и физико-химические параметры пожара и формулы для их определения Таблица 11 Основные параметры пожара и ОФП
Примечание: в некоторых источниках пожарно – технической литературы могут применяться также следующие обозначения: · площадь пожара, зона горения и задымления – Fп, Fг, Fз; · периметр площади пожара и задымления – Пп ; · фронт площади пожара – Fп.
Длина факела пламени Lф=C(Vмdф)2/3 (1)
где: Lф – средняя величина длины факела м. C – коэффициент ≈ 16,4. Vм – массовая скорость выгорания материалов (см. таблицу 15), кг/(м2с). dф – характерный линейный размер пожара (основания факела), м. Высота факела пламени Hф=Lфsinα (2)
где: Hф – наблюдаемая высота факела, м. Lф – средняя величина длины (высоты) факела, м. α – угол наклона оси факела к горизонту, град. Массовая (или объемная) Vм= М i mо/ (τ i Sп); Vм= М i ρсКρсНсл/ τг (6)
где: Vм – скорость выгорания (см. таблицы 15), кг/(м2 с). М i – доля сгоревшего материала к определяемому моменту времени. mо – начальная масса пожарной нагрузки кг, м2. τ i – продолжительность пожара к определяемому моменту времени, с. Sп – площадь участка пожара, на котором происходит выгорание материала, м2. ρс – плотность пожарной нагрузки в объеме слоя, кг/м2. Кρс – плотность распределения пожарной нагрузки в объеме слоя. Нсл – высота слоя пожарной нагрузки, м. τг – продолжительность пожара (горения) к моменту убыли начальной массы пожарной нагрузки, равной М i, с.
Удельный объем газообмена Vго = Sп Vм Wr; м3/с (10) где: Sп – площадь пожара, м2. Vм – массовая скорость выгорания, (кг/м2 с). Wг – объёмное количество газообразных масс (воздуха и продуктов сгорания), участвующих в образовании газообмена при сжигании единицы пожарной нагрузки, м3/кг. Плотность теплового потока qт.п = β Vм Sп Qн /(3,6ΣSт.о) (16)
где: qт.п – Вт/м2, кДж/(м2ч). β – коэффициент химического недожога (см. таблицу 18) 0,8-1,0. Vм – массовая скорость выгорания (см. таблицу 15), кг/(м2ч). Sп – площадь пожара в помещении, м2. Qн – низшая массовая теплота сгорания (см. табл. 15 и табл. 16), кДж/кг. ΣSт.о – суммарная поверхность теплообмена (стен, перекрытия, пола, колонн и т. д.), м2. продолжение таблицы 11
Масса (количество) mп.н = mо / Ѕпол;; mп.н = mо / Ѕуч (17) где: mп.н – масса горючих и трудногорючих материалов (пожарной нагрузки), кг/м2. mо – масса пожарной нагрузки, распределенная по всей площади помещения или отдельных участков кг. Ѕпол – площадь пола помещения, м2. Ѕуч – площадь участка, м2.
Потеря массы (выгорание) Мп.н= Gв τг;; Мп.н= Ѕп Vм τг; Мп.н= Ѕп Vо τг; Мп.н= Vм τг; Мп.н= Vо τг. (18)
где: Gв – расход приточного воздуха в помещении, где происходит пожар, кг/с, м3/с. τг – продолжительность горения (пожара), с. Ѕп – площадь пожара в зоне горения, м2. Vм – массовая скорость выгорания (см. табл. 15 и табл. 16) кг/(м2с), кг/с. Vо – объемная скорость выгорания (см. таблицу 16) м3/(м2с), м3/с.
Мп.н – масса сгоревшей пожарной нагрузки кг, м3. mо – начальная масса пожарной нагрузки кг, м3. Мп.н – потеря (убыль) массы пожарной нагрузки при пожаре кг, м3
Теплота пожара Qп = Qн Vм β (22)
где: Qп – количество тепла, выделяемого в единицу времени с единицы площади пожара (см. таблицу 15 и таблицу 16) Вт/м2, кДж/. Qн – низшая теплота сгорания горючих веществ и материалов, кДж/кг. Vм – массовая скорость выгорания пожарной нагрузки, кг/м2 ч. β – коэффициент химического недожога (см. таблицу 18).
Таблица 12 Формулы для определения основных геометрических параметров пожара в зависимости от его формы
Таблица 13 Формулы для определения площади пожара в зависимости от формы, продолжительности и скорости распространения горения
Примечание: τ1, τ2 – продолжительность распространения горения от начала его возникновения, мин; τсв – продолжительность распространения горения от начала его возникновения до подачи первых средств тушения (свободное развитие пожара), мин; τп – продолжительность локализации пожара по площади τлок, мин; п – количество направлений распространения пожара при одинаковом значении линейной скорости. При различных значениях линейной скорости распространения горения общая площадь определяется суммой площадей пожара на каждом направлении α – угол, внутри которого происходит развитие пожара, рад (1 рад = 57о).
Графические иллюстрации возможных простых форм пожаров приведены на рисунках 6 и 7.
Таблица 14 Формулы для определения скорости роста площади, периметра и фронта пожара
Условия прекращения горения При горении в зоне реакции выделяется теплота Q. Часть этого тепла передается внутрь зоны горения Qг, а другая – в окружающую среду Qcp. Внутри зоны горения теплота расходуется на нагрев горючей системы, способствует продолжению процесса горения, а в окружающей среде тепловые потоки воздействуют на горючие материалы, конструкции и при определённых условиях могут вызвать воспламенение их или деформацию. При установившемся горении в зоне реакции существует тепловое равновесие, которое выражается формулой Q = Qг + Qсp. (23)
где: Q – общее количество теплоты, выделенной в зоне реакции горения, кДж.
Каждому тепловому равновесию соответствует определённая температура горения Тг, которая иначе называется температурой теплового равновесия. При этом состоянии скорость тепловыделения равна скорости теплоотдачи. Данная температура не является постоянной, она изменяется с изменением скоростей тепловыделения и теплоотдачи. Исходя их этого, основными условиями прекращения горения являются снижение скорости тепловыделения и увеличение скорости теплоотвода от зоны горения, то есть добиться действиями такого понижения температуры в зоне реакции, при которой горение прекратится. Абсолютный предел такой температуры называется температурой потухания. В процессе тушения пожара условия потухания создаются: · охлаждением зоны горения или горящих веществ; · изоляцией реагирующих веществ от зоны горения; · разбавлением реагирующих веществ до негорючих концентраций или концентраций, не поддерживающих горение; · химическим торможением реакции горения.
Рисунок 4. Схема прекращения горения на пожарах
Способы прекращения горения Вид и характер выполнения в определённой последовательности действий, направленных на создание условий прекращения горения, называется способом прекращения горения. Способы прекращения горения (рисунок 5), основанные на принципе охлаждения реагирующих веществ или горящих материалов, заключаются в воздействии на них охлаждающими огнетушащими веществами; основанные на изоляции реагирующих веществ от зоны горения – в создании между зоной горения и горючим материалом или окислителем изолирующего слоя их огнетушащих материалов и веществ; основанные на разбавлении реагирующих веществ или химическом торможении реакции горения − в создании в зоне горения или вокруг неё негорючей газовой или паровой среды.
Рисунок 5. Классификация способов прекращения горения Каждый из способов прекращения горения можно выполнить различными приёмами или их сочетанием. Параметры тушения пожара Пожарные автоцистерны. Пожарная автоцистерна (АЦ) – пожарный автомобиль, оборудованный пожарным насосом, емкостями для хранения жидких огнетушащих веществ и средствами их подачи и предназначенный для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и аварийно-спасательных работ. Таблица 80 Технические характеристики эксплуатируемых пожарных автоцистерн (советского периода)
Автоцистерны пожарные лёгкого типа предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения, подачи воды (из цистерны, открытого водоёма, гидранта) и воздушно-механической пены к очагу пожара. Таблица 81 Технические характеристики современных легких пожарных автоцистерн
Автоцистерны пожарные среднего типа предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения, подачи воды (из цистерны, открытого водоёма, гидранта) и воздушно-механической пены к очагу пожара. Таблица 82 Технические характеристики средних пожарных автоцистерн
Автоцистерны пожарные тяжёлого типа предназначены для доставки к месту пожара боевого расчёта, запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения, подачи воды (из цистерны, открытого водоёма, гидранта) и воздушно-механической пены к очагу пожара. Таблица 83 Технические характеристики пожарных автоцистерн тяжелого типа
Пожарные пеноподъёмники. Пожарный пеноподъемник (ППП) – пожарный автомобиль, оборудованный стационарной механизированной поворотной коленчатой или телескопической подъемной стрелой с пеногенераторами и предназначенный для доставки личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования к месту пожара и проведения действий по тушению пожаров пеной на высоте.
Таблица 95 Технические характеристики пожарных пеноподъемников
|