Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

3839

.pdf
Скачиваний:
2
Добавлен:
15.11.2022
Размер:
28.1 Mб
Скачать

 

 

 

Таблица

 

Параметры пробника

 

 

 

 

 

Параметр

Значение

Параметр

Значение

Материал

Алюминий

Коэффициент теплопроводности λ

203,5

 

 

, Вт/(м·К)

 

Плотность ρ , кг/м3

2700

Толщина датчика 2R , м

2·10-5

Теплоемкость cp , Дж/(кг·К)

930

Температура среды tc , К

70

 

 

 

 

Коэффициент теплоотдачи α

209

Начальная температура датчика tn ,

20

, Вт/(м2·К)

К

Рис. 4. t(R,τ) температура пробника. tc – температура окружающей воздуха, tn – начальная температура пробника.

Литература

1.Лыков А. В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 400 с.

2.Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. – СПб.: Издательство «Лань», 2003. – 576 с.

3.Зайцев В. Ф., Полянин А. Д. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. – М.: Физматлит, 2001. – 576 с.

4.Мурзинов В. Л. Моделирование температурного режима пожара с учетом работы вентиляции в негерметичном помещении / В. Л. Мурзинов, М. В. Паршин, А. П. Паршина // Пожаровзрывобезопасность. – 2013, № 6. – С. 56 – 61.

5.Мурзинов В. Л. Моделирование температуры в помещении при наличии открытого пламени в условиях свободной конвекции / В. Л. Мурзинов, М. В. Паршин, А. П. Паршина // Пожаровзрывобезопасность. – 2014, № 12. – С. 28 – 33.

6.Пат. 2230300 Российская Федерация, МПК G01K 13/02. Устройство для измерения температурного поля газового потока / Жилкин Б. П., Ларионов И. Д., Шуба А. Н.. – Опубл. 10.06.2004 г., Бюл. № 16.

7.Заявка 2011150287/28 Российская Федерация; МПК G01K 7/00. Способ измерения пространственного распределения температуры и устройство для его осуществления / Селянин С. Г.; заявитель и патентообладатель Селянин С. Г.; заявл. 01.12. 2011 г.; опубл.

10.06.2013 г., Бюл. № 16. – 6 с.

520

 

8.Патент 2604267 РФ. Способ измерения температурного поля в помещении и устройство для его осуществления / Мурзинов В. Л., Мурзинов П. В., Мурзинов Ю. В. – Опубл. 10.12.2016 Бюл. № 34.

9.Мурзинов В. Л. Метод построения температурного поля в объеме помещения // Пожаровзрывобезопасность. – 2015, № 11. – С. 39 – 44.

Воронежский государственный технический университет, Россия

V. L. Murzinov, I. A. Ivanova, D. V. Seltsova

CONTROL OF THE ROOM TEMPERATURE IN THE INITIAL STAGE

OF THE FIRE

Methods, methods and other approaches for determining the average temperature in a room are considered. The originality and disadvantages of these methods are presented. But in addition to this method, an original method for measuring the temperature in the room was developed. Its originality lies in the fact that thin plates made of metal were used as sensors. The transient process of heating the plates from the ambient air is a fraction of a second, so this method can be used to study the dynamics of temperature changes in the room.

Voronezh State Technical University, Russia

УДК 519.71

А. А. Задурова

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БАЙЕСОВСКИХ СЕТЕЙ В ОЦЕНКЕ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ

Статья посвящена проблемам обеспечения пожарной безопасности в ночных клубах, рассмотрению вопросов целесообразности применения байесовских сетей для моделирования процесса эвакуации при пожарах в ночных клубах.

Обеспечение безопасности людей в общественных зданиях – одна из сложнейших задач, которые решаются по сей день. Ночные клубы не являются исключением, поскольку учреждениям культуры такого рода характерно массовое скопление людей на довольно ограниченной территории, поэтому процессу эвакуации при пожарах в ночных клубах стоит уделить особое внимание.

Несмотря на принимаемые меры защиты таких объектов, пожары в них продолжают уносить жизни людей. Ярчайшим примером является пожар в клубе "Хромая Лошадь" (г. Пермь) в ночь с 4 на 5 декабря 2009 г., на котором зарегистрировано 95 погибших (с учетом умерших в больнице всего погибло 156 человек) [1]. Кроме того, 25 марта 2007 года произошел пожар в Московском клубе «911», площадь возгорания составила 100 кв. м., на момент пожара в клубе находилось порядка 150 человек. В результате ЧП погибли четыре жен-

щины и шестеро мужчин. Восемь человек было госпитализировано.

521

На основе анализа крупнейших пожаров в ночных клубах мира можно сделать вывод, что наиболее распространенными причинами пожаров являются использование пиротехники и поджог, кроме того в подавляющем большинстве заведений не соблюдены нормы и правила пожарной безопасности, внутренняя отделка клубов выполнена из горючих материалов, которые в значительной мере ускоряют распространение огня и дыма, также зачастую ночные клубы бывали переполнены – фактическая вместимость зданий ночных клубов превышалась в несколько раз, что в разы уменьшало возможность безопасного выхода из данного учреждения культуры в случае пожара [1]. Процессу эвакуации при пожарах в ночных клубах характерна высокая степень неопределенности. Чтобы ее минимизировать, необходимо его всестороннее изучение [2]. Затем на основе эмпирических исследований появляется возможность получить практические решения.

С целью повышения уровня безопасности людей в ночных клубах был проведен ряд исследований. Эти исследования направлены на изучение распространения пламени, особенности проектирования зданий ночных клубов, оценку времени эвакуации и принятие решений в чрезвычайных ситуациях. Тем не менее до сих пор существует значительный недостаток проверенных эмпирических данных и практического опыта. Добавление неопределенности, непоследовательности и сложности катастрофических ситуаций, обосновывает потребность в мощном инструменте для моделирования процесса эвакуации при пожарах в ночных клубах. В этом отношении байесовские сети являются мощнейшим аппаратом для моделирования сложных проблем с большим масштабом неопределенности [3, 4].

Байесовская сеть – это вероятностная графическая модель, которая служит для описания уровня неопределенности в различных чрезвычайных ситуациях, снижения вычислительной сложности, прогнозирования сложных явлений и принятия решений. Байесовскую сеть можно определить как ориентированный ациклический граф, состоящий из узлов и дуг, в которых узлы представляют случайные величины, а дуги иллюстрируют связи и отношения между этими узлами.

Чтобы разработать модель байесовской сети в любом программном обеспечении, первым шагом является определение переменных (узлов) и зависимостей (дуг). В рассматриваемом контексте узлами выступят факторы, влияющие на процесс эвакуации при пожаре в ночном клубе, например, максимальная вместимость здания ночного клуба, исправность пожарной автоматики, ширина путей эвакуации, загруженность путей эвакуации, физическое состояние людей, наличие паники и так далее, а дуги иллюстрируют взаимосвязь причин и следствий. Каждый узел имеет несколько состояний, каждое из которых может возникнуть с определенной вероятностью [5]. Для корневого узла (у которого нет родителей) определяются априорные вероятности. Также разрабатывается таблица условной вероятности каждого узла с родителями. На следующем этапе все значения вероятностей нормализуются в диапазоне от 0 до 1. При отсутствии точных данных о распределении вероятностей, они приводятся на основе

522

предложений экспертов или с использованием данных об уже случившихся пожарах в ночных клубах. Преимущество использования байесовских сетей заключается также в том, что мы можем вносить изменения в построенную модель на любом этапе ее разработки – менять значения вероятности наступления того или иного события, добавлять или удалять зависимости, добавлять или удалять узлы и так далее. Благодаря использованию специализированного прикладного программного обеспечения имеется возможность незамедлительно узнать, каким образом тот или иной узел или дуга повлияют на всю модель байесовской сети.

Многократный запуск модели байесовской сети для процесса эвакуации при пожарах в ночных клубах позволит выявить факторы, которые оказывают большее влияния на время протекания процесса эвакуации. Применение полученной информации на практике позволит сократить число пострадавших и снизить материальный ущерб при пожарах в ночных клубах.

Литература

1.Задурова А. А., Матвеев А. В., Смирнов А. С. Анализ пожаров на объектах с массовым пребыванием людей на примерах ночных клубов // Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. – 2020. – № 1. – с. 20-28.

2.Матвеев А. В. Организационные и методические аспекты обеспечения безопасности потенциально опасных объектов. – СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2019. – 144 с.

3.Таран В. Н. Байесовские сети при моделировании сложных систем // Всероссийская научная конференция по проблемам управления в технических системах. – 2017. –

1. 0– С. 248-251.

4.Тулупьев А. Л., Николенко С. И., Сироткин А. В. Байесовские сети: логиковероятностный подход. – СПб.: Наука, 2006. – 607 с.

5.Матвеев А. В., Попивчак И. И. Управление безопасностью персонала АЭС при пожаре // Национальная безопасность и стратегическое планирование. – 2018. – № 3 (23). – С. 92-101.

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, Россия

А. A. Zadurova

POSSIBILITY OF APPLICATION OF BAYESIAN NETWORKS IN ASSESSMENT OF THE PERSONAL SAFETY LEVEL IN FIRE

The article is devoted to the problems of ensuring fire safety in nightclubs, considering the feasibility of using Bayesian networks to simulate the evacuation process in case of fires in nightclubs.

Saint-Petersburg University of state fire service of emercom of Russia

523

УДК 502.7(075)

А.М. Зайцев, А. А. Клепикова, И. А. Новикова. Е. З. Арифуллин,

В.В. Колотушкин, Е. П. Вялова

ОМОЛНИЕЗАЩИТЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАЛАТОЧНЫХ

ЛАГЕРЕЙ

Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности эксплуатации стационарных и временных палаточных лагерей, особое внимание уделено молниезащите и пожарной безопасности.

В стране с каждым годом возрастает потребность во внутреннем туризме (например из-за коронавируса усложняется международный туризм). Наша страна обладает уникальными территориями для развития туризма и отдыха, достаточно вспомнить Крым, Алтай, Байкал. Практически в каждом регионе имеются благоприятные для туризма и отдыха места для взрослых и детей. Как правило, такой отдых происходит в летний период с организацией стационарных или временных палаточных лагерей.

Мы хотим обратить внимание на обеспечение безопасности пребывания в таких лагерях. Официальной статистики подобных происшествий в палаточных лагерях не имеется, поэтому рассмотрим несколько примеров, которые можно найти в открытом доступе. Один такой случай произошел в детском палаточном лагере «Индеец», который размещался в пригороде Воронежа, на озере Маклок, рис. 1.

Рис. 1. Фотография палаточного лагеря

Без десяти семь утра, 8 августа, 2006 года прогремел раскат грома. Следует обратить внимание, что палатки располагались непосредственно в лесу под деревьями. В брезентовую палатку, в которой находились подростки, ударила молния. В результате удара молнии 9 несовершеннолетних получили травмы

различной степени тяжести. Разряд был такого рода мощности, что с деревьев

524

посбивало кору. Только лишь позже в лагере поняли, что жизни детей спасли туристические коврики - так называемая пенка, которая послужила изолятором. Если бы не она, последствия оказались бы куда более трагичными.

Один из них 16-летний мальчик, которого после случившегося доставили в реанимацию, от удара током у него пропало дыхание и остановилось сердце, врач и вожатые боролись за его жизнь, пока не приехала первая «скорая». Позже врачи больницы констатировали: «Имеется термический ожог лица, волосистой части головы и левой ушной раковины, на которой сгорело пять сережек». На этот факт следует обратить особое внимание, потому что металлические предметы притягивают разряды атмосферного электричества, и поэтому удар тока пришелся именно на этого подростка, поэтому у него остановилось сердце и пропало дыхание. Другие дети, находившиеся в палатке, пострадали в меньшей степени, и жизни их, по словам врачей, были вне опасности, однако все они были доставлены в больницу. Необходимо отметить также, что лагерь был укомплектован медицинским персоналом, который оказал своевременную и квалифицированную помощь, поэтому удалось избежать более тяжелых трагических последствий.

Еще один пример, с трагическим исходом, который необходимо проанализировать, это трагедия, которая произошла в ночь на 23 июля 2019 г. в Хабаровском крае на территории горнолыжного курорта «Холдоми». На рис. 2, рис. 3 представлены последствия пожара в лагере.

Рис. 2. Последствия пожара в лагере

525

Рис. 3. Последствия пожара в лагере

По неизвестной причине произошло воспламенение брезентовых палаток с металлическим каркасом. В момент возгорания на территории лагеря находилось 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Прибывшим на место пожарным пришлось тушить огонь на площади 2,4 тыс. кв. м., однако локализовали его достаточно быстро, но полностью потушить удалось спустя полтора часа. 20 палаток из 26 сгорели дотла.

Впожаре погибла десятилетняя девочка из Комсомольска-на-Амуре, у которой в день пожара было день рождения. Так же в крайне тяжелом состоянии в ближайшую больницу было доставлено еще три ребенка - две девочки 12

и13 лет, а также 11-летний мальчик. Он вытаскивал девочек из пожара, несмотря на полученные ожоги. Все трое скончались. Еще пять взрослых и четыре ребенка получили травмы различной степени тяжести во время пожара. Таким образом, в результате пожара погибли четыре ребенка, и еще пострадали пять взрослых четыре ребенка.

Впоследствии, по результатам проведенных следственных действий, директор лагеря, владелец комплекса, а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Хабаровскому краю были арестованы. Уголовное дело возбуждено по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и «Халатность».

Вэтой трагедии можно увидеть большое количество нарушений норм и правил пожарной безопасности при открытии и эксплуатации лагеря:

в документах о приемке лагеря в эксплуатацию ничего не говорится о палаточном лагере, т.е. дети должны были жить в домиках;

из фотографий видно, что даже стационарные домики располагаются в непосредственной близости к водоему, что не отвечает требованиям по молниезащите объектов;

526

палатки располагались на деревянных настилах, возведенных непосредстенно над водоемом, что также недопустимо;

не было противопожарных разрывов между палатками;

в палатках были размещены электрические обогреватели, один из которых, по словам очевидцев, искрился и мог стать причиной пожара;

совершенно не рассматривался вопрос о молниезащите лагеря, в частности нельзя размещать палатки над водной поверхностью; причиной пожара мог быть также разряд атмосферного электричества;

очевидно, что обслуживающий персонал лагеря, не был достаточно подготовлен по вопросам пожарной безопасности;

палатки были выполнены из горючих материалов, хотя в настоящее время выпускаются огнестойкие негорючие ткани.

Этот список нарушений норм и правил по охране труда и пожарной безопасности, при желании, можно еще продолжить.

Третий пример. В прошлом году, по словам очевидцев, под г. Севастополем, из-за попадания молнии, полностью сгорела палатка, к счастью, никто не пострадал.

Из анализа приведенных примеров, можно сделать следующие выводы по безопасной эксплуатации палаточных лагерей:

место для разбивки стационарных лагерей определяется и согласовывается с органами местного самоуправления муниципальных образований, при этом должны быть соблюдены минимальные требования от проезжих дорог, от лесных массивов, с обустройством противопожарной минерализованной полосы и учетом направления господствующих ветров и правил по охране окружающей среды;

палатки запрещается размещать ближе 10 м от деревьев, от открытых водоемов, а также не рекомендуется размещать на вершинах рельефа местности;

на территории палаточных лагерей устраивают противопожарные щиты, укомплектованные соответствующим инвентарем;

по периметру палаточные лагеря должны быть защищены минерализованной полосой, шириной не менее 3 метров;

противопожарные разрывы между палатками должны быть не менее 3 м.;

необходимо, чтобы ткань палатки была выполнена из огнестойкого материала;

стационарные палаточные лагеря должны быть оборудованы системой защиты от попадания атмосферного электричества;

палатки должны быть укомплектованы аптечками, огнетушителями;

обслуживающий персонал лагеря должен пройти соответствующее обучение по нормам и правилам по охране труда и пожарной безопасности с практическими занятиями по использованию первичных средств пожаротушения;

в лагере должно быть организовано обязательное круглосуточное де-

журство;

527

купание в водоемах во время грозы и дождя должно быть запрещено;

прогулки в окрестностях лагеря не следует совершать в одиночку, необходимо иметь при себе телефон; при необходимости звонить по телефону 112.

И еще один аспект на который следует обратить особое внимание: - необходимо провести исследования по эффективности защиты палаток от поражения атмосферным электричеством за счет отвода тока с помощью несущего алюминиевого каркаса палатки и металлических колышков, необходимых для закрепления палатки.

Литература

1. Молния ударила в палаточный лагерь [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://vestivrn.ru/news/2006/08/09/molniya-udarila-v-palatochnyiy-lager_2006-8-9_10-14/

1.Пожар в лагере «Холдоми» [Электронный источник]: Режим доступа: https://regnum.ru/uploads/pictures/news/2019/07/25/regnum_picture_1564044852313950_normal.j pg

2.В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь [Электронный ресурс]: режим доступа: https://takiedela.ru/news/2019/07/23/khronika-kholdomi/

3.Пожарная безопасность в лагерях [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://01service.spb.ru/news/2018/pozharnaja_bezopasnost_v_lagerjah.htm

4.Хоронить весь детский туризм рано, пока только палаточные лагеря [Электронный источник]: Режим доступа: https://www.miloserdie.ru/article/detskij-turizm-lish-by-ne- zvuchali-slova-palatochnyj-lager/

5.Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. – М.: Издательство МЭИ, 2004.- 57 с.

6.https://otd-lab.ru/documents/pravila-bezopasnosti-pb/pravila-pozharnoybezopasnos- ti-dlya-palatochnogo-lagerya

7.Зайцев А. М., Болгов В. А. Численное моделирование прогрева строительных конструкций для определения коэффициента теплоотдачи при пожарах. Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. 2015. № 1 (14). С. 19-26

Воронежский государственный технический университет, Россия

А.M. Zaitsev, A. A. Klepikova, I. A. Novikova. E. Z. Arifullin,

V.V. Kolotushkin, E. P. Vyalova

ABOUT LIGHTNING PROTECTION AND FIRE SAFETY OF TENT CAMPS

The issues of ensuring the safety of operation of stationary and temporary tent camps are considered, special attention is paid to lightning protection and fire safety.

Voronezh State Technical University, Russia

528

УДК 699.814 + 654.924.5 + 614.842/.847

О. И. Кобылкина, А. А. Однолько, И. В. Ситников

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭВАКУАЦИИ ДЕТЕЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

На примере проектируемой детской образовательной организации (ДОО) показано, что с учетом особенностей эвакуации детей (ОЭД) не обеспечивается нормативное значение (НЗ) пожарного риска (ПР) даже при выполнении всех требований нормативных документов (НД) по пожарной безопасности (ПБ), в связи с чем предлагается рассчитывать ПР даже когда выполняются все требования НД ПБ. Приводятся примеры проектных решений (ПрР), позволяющих обеспечить выполнение НЗ ПР, а также ПрР по оборудованию объекта автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и управления эвакуацией людей (СОУЭ).

Актуальность работы определяется необходимостью совершенствовать обеспечение ПБ, в том числе на объектах с пребыванием детей. Работа выполнялась в рамках выпускной квалификационной работы (ВКР) студента образовательной программы магистратуры по направлению «Строительство» профиль «Пожарная и промышленная безопасность в строительстве».

В первом разделе ВКР был выполнен обзор и анализ источников по теме работы по следующим направлениям (авторская методическая схема А. А. Однолько):

законы, иные нормативные правовые акты, нормативные документы;

важнейшие периодические издания;

важнейшие публикации в научно-технической периодике и учебные из-

дания;

интернет-ресурсы;

основные используемые методы (расчеты);

основные средства программного обеспечения;

научно-технические и практические проблемы.

На основе обзора и анализа источников далее была выполнена оценка состояния научно-технической проблематики по теме работы, показано, что существуют особенности эвакуации детей при пожаре, связанные с наличием дополнительного времени активации (ВА) [1].

Результаты расчета времени начала эвакуации (ВНЭ) для зимы для случая, когда в группе один воспитатель с удовлетворительным уровнем подготовки, СОУЭ функционирует, приведены в таблице.

529

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]