По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

Инновационные разработки в моделировании обеспечения пожарной безопасности сельскохозяйственного производства

Е. Бородина Е. Высоцкая, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, Воронеж, Россия
Ключевые слова:

Современные компьютерные технологии дали возможность осуществлять прогностическое планирование возникновения пожара в любых условиях, с учетом ряда критериев и факторов. В их число входят динамика возгорания зданий и строений в результате теплового воздействия пламени, просмотра возможных вариантов развития при помощи системы пожаротушения и дымоудаления. Инновационной разработкой при этом является математическая модель

Литература:

1. Андрианов Е. А. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Е. А. Андрианов, А. А. Андрианов, Е. А. Высоцкая, А. С. Корнев. — Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет, 2016.— 213 с.

2. Высоцкая Е.А. Проблемы обеспечения безопасности в отраслях агропромышленного сектора экономики / Е. А. Высоцкая, Е. Ю. Бородина // Наука вчера, сегодня, завтра: материалы науч. — практ. конф. (Воронеж, 5–9 сентября 2016 г.). — Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский гос. агр. ун-т им. императора Петра I», 2016. — С. 201–204.

3. Вяльцева К. Ю. Cпособы и средства нормализации параметров микроклимата помещений / К. Ю. Вяльцева, Е. А. Высоцкая // Молодежный вектор развития аграрной науки: материалы 66-й студенческой научн. конф. — Воронеж: ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ», 2015. — С. 105–109.

4. Гнедина Л. Ю. Экспериментальное определение прочностных характеристик различных видов кирпича и кирпичной кладки при центральном сжатии / Л. Ю. Гнедина // Строительные материалы. — 2007. — № 12. — С. 18–19.

5. Рыжов А. М. Применение полевого метода математического моделирования пожаров в помещениях / А. М. Рыжов, И. Р. Хасанов, А. В. Карпов. — М.: ВНИИПО, 2010. — 21 c.

6. Яковлев А. И. Расчет огнестойкости строительных конструкций / А. И. Яковлев. — М.: Стройиздат, 2008. — 143 с.

Без применения расчетных показателей, которые связаны с распространением возгорания, временем эвакуации людей из здания, техническими особенностями ограждающих систем, интервалами времени от срабатывания пожарной сигнализации, невозможно надлежащим образом разработать систему мер по предотвращению пожаров. Поэтому руководящие принципы, ассоциированные с группой интегральных методов расчета, сейчас активно используются теоретиками-профессионалами в области пожарной безопасности [1].

Пожарная безопасность — это состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество его опасных факторов.

Неправильный монтаж и эксплуатация систем вентиляции и систем кондиционирования воздуха могут вызывать возникновение и распространение пожаров.

Производственное оборудование имеет высокую степень возгорания, так как отличается сложностью производственных процессов; присутствием значительного количества легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей, сжиженных легковоспламеняющихся газов, твердых горючих материалов; большей оснащенностью электроустановками.

Причины возникновения пожароопасной ситуации:

  • нарушение технологического процесса  33%;
  • неисправность электрического оборудования  16%;
  • плохая подготовка специалиста по ремонту оборудования  13%.

Очаги открытого пламени технологических установок, горячие или нагретые стенки аппаратов и оборудования, электрические искры, статическое электричество, искры удара и трения деталей машин и оборудования — все это может стать источником воспламенения.

На наш взгляд инновационным в данном направлении исследований является определение степени разрушения сооружений и «остаточной» несущей способности, в том числе объектов АПК, после пожара. Для примера мы выбрали кладку силикатного кирпича, из которого часто выполняют строительство объектов животноводства (ферм, складов, коровников и др.), в связи с его низкой себестоимостью. Модель динамики параметров газовой среды во время пожара в системе смежных помещений позволяет оценить динамику пожара, определить величину влияния температуры на конструкции, в зависимости от плотности газовой среды в помещении для определения технического состояния конструкций в зданиях силикатного кирпича после пожара и выявить возможность их последующей эксплуатации [6].

Для Цитирования:
Е. Бородина, Инновационные разработки в моделировании обеспечения пожарной безопасности сельскохозяйственного производства. Охрана труда и техника безопасности в сельском хозяйстве. 2018;1-2.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: