+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Методика расчета времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара в машинных залах ТЭС Вьетнама в условиях работы системы дымоудаления в режиме "поддува"

  • Автор:

    До Тхань Тунг

  • Шифр специальности:

    05.26.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2015

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    143 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы


ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1. Методы расчета времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара в М3 ТЭС Вьетнама при пожаре
1.1. Современное состояние и перспективы развития ТЭС Вьетнама
1.2. Особенности пожарной опасности машинных залов ТЭС Вьетнама
1.3. Методы расчета динамики опасных факторов пожара в машинных залах ТЭС
1.4. Особенности противопожарной защиты машинных залов ТЭС Вьетнама
1.5. Приближенные методы расчета массового расхода системы дымоудаления
на расчетном режиме
1.6. Режим «поддува» работы системы дымоудаления
1.7. Выводы по первой главе и постановка задач исследования
Глава 2. Математические модели и методика расчета динамики опасных
факторов пожара в машинных залах ТЭС
2.1. Интегральная модель
2.2. Зонная модель
2.2.1. Особенности и упрощения термогазодинамической картины пожара
2.2.2. Основные уравнения
2.2.3. Условия однозначности и метод численного решения
2.3. Полевая модель
2.3.1. Основные особенности и упрощения термогазодинамической
картины пожара
2.3.2. Основные уравнения
2.3.3. Дополнительные соотношения
2.3.4. Условия однозначности
2.3.5. Метод численного решения
2.4. Методика расчета необходимого времени эвакуации людей из
машинного зала с учетом режима «поддува»
2.5. Выводы по второй главе
Глава 3. Условия возникновения и расчет параметров режима «поддува» при работе системы дымоудаления в машинном зал ТЭС
3.1. Особенности и упрощения термогазодинамической картины пожара
3.2. Условия возникновения режима «поддува» работы системы
дымоудаления с естественным побуждением при одномерном подходе
3.3. Исходные данные для численного эксперимента
'1ЕИ'КЯ11ВГК111Ш1ВК тшшшяишшкшшшшт 'яашикпкпшншши
3.4. Особенности термогазодинамической картины пожара при высоте дымоудаляющего отверстия, равной нулю
3.5. Влияние высоты дымоудаляющего отверстия на термогазодинамическую
картину пожара
3.6. Математическое моделирование режима «поддува» работы системы
дымоудаления с искусственным побуждением
3.7. Исходные данные для численного эксперимента
3.8. Критические условия возникновения «поддува» при работе системы
дымоудаления с искусственным побуждением
3.9. Учет режима «поддува» в зонной математической модели
3.10. Выводы по третьей главе
Глава 4. Численное исследование динамики опасных факторов пожара в
машинных залах ТЭС Вьетнама
4.1. Исходные данные
4.2. Время блокирования путей эвакуации ОФП в М3 ТЭС с учетом
работы системы дымоудаления
4.3. Практические рекомендации по расчету необходимого времени эвакуации и обеспечению безопасной эвакуации людей из машинных залов ТЭС Вьетнама
4.4. Выводы по четвертой главе
Заключение
Список сокращений и условных обозначений
Список литературы
Приложение. Акты внедрения результатов диссертации

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Развитие экономики Вьетнама сопровождается ростом потребности в электроэнергии. Существующая ежегодная потребность в электроэнергии составляет 25-26 тыс. МВт и возрастает каждый год на 10-15 %. Поэтому быстро строятся гидроэлектростанции, атомные электростанции и тепловые станции на угле и газе. Тепловые электростанции (ТЭС) составляют 50 % от общего числа электростанций.
Гибкое объектно-ориентированное противопожарное нормирование для обеспечения пожарной безопасности вышеуказанных объектов энергетики, к которому перешли Российская Федерация и Республика Вьетнам, должно опираться на прогнозирование динамики опасных факторов пожара (ОФП). Законодательная база реализации на практике принципа гибкого нормирования основана на Федеральном законодательстве, в частности, на ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [1], Федеральном законе «О техническом регулировании» [2] и ГОСТе 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования» [3].
В последние годы во Вьетнаме произошло много крупных пожаров на объектах энергетики (в том числе и в машинных залах (М3) ТЭС), приведших к гибели людей и причинивших большой материальный ущерб.
Пожарная опасность М3 обусловлена быстрым развитием пожара из-за наличия большого количества горючих твердых, жидких и газообразных веществ, а также быстрым распространением токсичных продуктов горения, которые могут заполнять верхнюю часть залов до отметок обслуживания турбогенераторов за 3-5 мин. Поэтому безопасная эвакуация людей из М3 невозможна без работы системы дымоудаления (СДУ), повышающей величину необходимого времени эвакуации людей [4].
Эффективность работы СДУ может существенно уменьшаться из-за возникновения режима «поддува» (“ркщ1ю1йщ”) [5] (ПД). В этом случае чистый воздух из-под припотолочного газового дымового слоя (ПС) за счет действия подъемных
’■{т теняив шшп’тяшмш шткавнштшвквктжтжтхт*ттвтешипяпяп
щита от дыма тесно связана с проектом ДУ, а средства защиты от огня, повышенной температуры и токсичных продуктов горения ’гребуют специального оборудования.
Раскрытие верхних частей М3, где это предусмотрено проектом, можно использовать для СДУ.
Для обеспечения пожарной безопасности М3 необходимо применение систем предотвращения и тушения пожара, систем противопожарной защиты и комплекса организационно-технических мероприятий.
Система предотвращения пожара состоит из мероприятий [32]:
- ограничения в использовании пожароопасных материалов;
- нормирование пределов огнестойкости строительных конструкций;
- нормирование площади пожарного отсека;
- взаимное размещение помещений в здании;
- нормирование количества и размеров эвакуационных выходов;
- соблюдение противопожарных расстояний (разрывы) между зданиями и сооружениями.
К системам противопожарной защиты относятся [32]:
- автоматические установки водяного, газового и порошкового пожаротушения;
- автоматические установки пожарной сигнализации;
- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
-СДУ;
- защита систем отопления, вентиляции и кондиционирования;
- система внутреннего противопожарнго водопровода;
- наружное противопожарное водоснабжение.
Организационно-технические мероприятия включают в себя [32]:
- планы пожаротушения объекта при строительстве и эксплуатации;
- организация противопожарной службы объекта и службы эксплуатации систем противопожарной защиты;
- планы эвакуации;

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.098, запросов: 967