г;
-3
X - предельно допустимое содержание токсичного газа в помещении, кг м
-3 -6
(X = 0,11 кг/м3; X = 1,16 x 10 кг/м3; X = 23 x 10 кг/м3);
CO CO HCL
2
L - удельный расход кислорода, кг/кг.
O
2
Если под знаком логарифма получается отрицательное число, то данный ОФП не представляет опасности.
Параметр z вычисляют по формуле:
h h
z = - x exp(1,4 x -) при H <= 6 м, (П6.24)
H H
где h - высота рабочей зоны, м;
H - высота помещения, м.
Определяется высота рабочей зоны:
h = h + 1,7 - 0,5 x дельта, (П6.25)
пл
где h - высота площадки, на которой находятся люди, над полом
пл
помещения, м;
дельта - разность высот пола, равная нулю при горизонтальном его расположении, м.
Следует иметь в виду, что наибольшей опасности при пожаре подвергаются люди, находящиеся на более высокой отметке. Поэтому, например, при определении необходимого времени эвакуации людей из партера зрительного зала с наклонным полом значение h следует находить, ориентируясь на наиболее высоко расположенные ряды кресел. Параметры A и n вычисляют так:
для случая горения жидкости с установившейся скоростью:
A = пси x F, n = 1,
уд
где пси - удельная массовая скорость выгорания жидкости, кг/(м2 x с);
уд
для кругового распространения пожара:
2
A = 1,05 x пси x V , n = 3,
уд
где V - линейная скорость распространения пламени, м/с;
для вертикальной или горизонтальной поверхности горения в виде прямоугольника, одна из сторон которого увеличивается в двух направлениях за счет распространения пламени (например, распространение огня в горизонтальном направлении по занавесу после охвата его пламенем по всей высоте):
A = пси x V x b, n = 2,
уд
где b - перпендикулярный к направлению движения пламени размер зоны горения, м.
При отсутствии специальных требований значения a и E принимаются
равными 0,3 и 50 лк соответственно, а значение l = 20 м.
пр
IV. Математическая двухзонная модель пожара в здании
При решении задач с использованием двухзонной модели пожар в здании характеризуется усредненными по массе и объему значениями параметров задымленной зоны:
T - температура среды в задымленной зоне, K;
мю - оптическая плотность дыма, Нп/м;
x - массовая концентрация i-того токсичного продукта горения в
i
задымленной зоне, кг/кг;
x - массовая концентрация кислорода, кг/кг;
к
Z - высота нижней границы слоя дыма, м.
В свою очередь перечисленные параметры выражаются через основные интегральные параметры задымленной зоны с помощью следующих формул:
T
Q = интеграл m x c (T) x dT, (П6.26)
з 0 p
m m
i к
> 1 2 3 ... 33 34 35 36 ... 37 38