В здании предполагается устройство вентиляционной системы противодымной защиты (ПДЗ) с вероятностью эффективного срабатывания
и системы оповещения людей о пожаре (ОЛП) с вероятностью эффективного срабатывания
. Продолжительность пребывания отдельного человека в объекте в среднем 18
независимо от времени года. Статистическая вероятность возникновения пожара в аналогичных объектах в год равна
. В качестве расчетной ситуации принимаем случай возникновения пожара на первом этаже. Этаж здания рассматриваем как одно помещение. Ширина поэтажного коридора 1,5 м, расстояние от наиболее удаленного помещения этажа до выхода в лестничную клетку 40 м, через один выход эвакуируются 50 человек, ширина выхода 1,2 м. Нормативную вероятность
принимаем равной
, вероятность
равной
.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1078.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1079.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1080.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1081.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1082.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1083.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1084.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1085.emf.jpg)
3.2. Расчет
Оценку уровня безопасности определяем для людей, находящихся на 15-м этаже гостиницы (наиболее удаленном от выхода в безопасную зону) при наличии систем ПДЗ и ОЛП. Так как здание оборудовано вентиляционной системой ПДЗ, его лестничные клетки считаем незадымляемыми. Вероятность
вычисляем по формуле (33) приложения 2
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1086.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1087.emf.jpg)
Учитывая, что отдельный человек находится в гостинице 18 ч, то вероятность его присутствия в здании при пожаре принимаем равной отношению
. С учетом этого окончательно значение будет равно
, что меньше
. Условие формулы (2) приложения 2 выполняется, поэтому безопасность людей в здании на случай возникновения пожара обеспечена. Рассмотрим вариант компоновки противопожарной защиты без системы оповещения. При этом время блокирования эвакуационных путей
на этаже пожара принимаем равным 1 мин в соответствии с требованиями строительных норм и правил проектирования зданий и сооружений. Расчетное время эвакуации
определенное в соответствии с теми же нормами, равно 0,47 мин. Время начала эвакуации
принимаем равным 2 мин. Вероятность эвакуации
для этажа пожара вычисляем по формуле (5) приложения 2.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1088.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1089.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1090.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1091.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1092.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1093.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1094.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1095.emf.jpg)
Вероятность
вычисляем по формуле (3) приложения 2
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1096.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1097.emf.jpg)
Поскольку
, то условие безопасности для людей по формуле (2) приложения 2 на этаже пожара не отвечает требуемому, - и, следовательно в рассматриваемом объекте, не выполняется при отсутствии системы оповещения.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1098.emf.jpg)
4. Определить категорию и класс взрывоопасной зоны помещения, в котором размещается технологический процесс с использованием ацетона.
4.1. Данные для расчета
Ацетон находится в аппарате с максимальным объемом заполнения
равным 0,07
, и в центре помещения над уровнем пола. Длина
напорного и обводящего трубопроводов диаметром d 0,05 м равна соответственно 3 и 10 м. Производительность q насоса 0,01
. Отключение насоса автоматическое. Объем
помещения составляет 10000
(48 x 24 x 8,7). Основные строительные конструкции здания железобетонные, и предельно допустимый прирост давления
для них составляет 25 кПа. Кратность А аварийной вентиляции равна 10
.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1099.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1100.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1101.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1102.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1103.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1104.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1105.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1106.emf.jpg)
Скорость воздушного потока u в помещении при работе аварийной вентиляции равна 1,0
. Температура ацетона равна температуре воздуха и составляет 293 К. Плотность
ацетона 792
.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1107.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1108.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1109.emf.jpg)
4.2. Расчет
Объем ацетона
, вышедшего из трубопроводов, составляет
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1110.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1111.emf.jpg)
где
- время автоматического отключения насоса, равное 2 мин.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1112.emf.jpg)
Объем поступившего ацетона,
, в помещение
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1113.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1114.emf.jpg)
Площадь разлива ацетона принимаем равной 116
.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1115.emf.jpg)
Скорость испарения (
),
, равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1116.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1117.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1118.emf.jpg)
Масса паров ацетона (
), кг, образующихся при аварийном разливе равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1119.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1120.emf.jpg)
Следовательно, принимаем, что весь разлившийся ацетон, кг, за время аварийной ситуации, равное 3600 с, испарится в объем помещения, т.е.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1121.emf.jpg)
Стехиометрическая концентрация паров ацетона при
= 4 равна
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1122.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1123.emf.jpg)
Концентрация насыщенных паров получается равной
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1124.emf.jpg)
Отношение
, следовательно, принимаем Z = 0,3.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1125.emf.jpg)
Свободный объем помещения,
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1126.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1127.emf.jpg)
Время испарения, ч, составит
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1128.emf.jpg)
Коэффициент получается равным
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1129.emf.jpg)
Максимально возможная масса ацетона, кг
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1130.emf.jpg)
Поскольку
(91,9 кг)
(249,8 кг), то помещение в целом относится к невзрывопожароопасным.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1131.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1132.emf.jpg)
Расстояния
,
и
составляют при уровне значимости
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1133.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1134.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1135.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1136.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1137.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1138.emf.jpg)
где
(по объему).
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1139.emf.jpg)
4.3. Заключение
Таким образом, взрывобезопасные расстояния составляют соответственно
> 7,85 м и
> 3 м.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1140.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1141.emf.jpg)
Взрывоопасная зона с размерами
м и
м относится к классу В-1а. Схематически взрывоопасная зона изображена на черт.9.
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1142.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1143.emf.jpg)
![](public://doc_files/529/225/8/files/image1144.png)
5. Определить категорию производства, в котором находится участок обработки зерна и циклон для определения зерновой пыли в системе вентиляции.
5.1. Данные для расчета