RU2380495C2 - Способ повышения огнестойкости покрытия и противопожарный проем для его осуществления - Google Patents

Способ повышения огнестойкости покрытия и противопожарный проем для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2380495C2
RU2380495C2 RU2008111920/03A RU2008111920A RU2380495C2 RU 2380495 C2 RU2380495 C2 RU 2380495C2 RU 2008111920/03 A RU2008111920/03 A RU 2008111920/03A RU 2008111920 A RU2008111920 A RU 2008111920A RU 2380495 C2 RU2380495 C2 RU 2380495C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
coating
covering
combustion products
protection
Prior art date
Application number
RU2008111920/03A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008111920A (ru
Inventor
Валерий Алексеевич Слесарев (RU)
Валерий Алексеевич Слесарев
Сергей Валерьевич Слесарев (RU)
Сергей Валерьевич Слесарев
Original Assignee
Валерий Алексеевич Слесарев
Сергей Валерьевич Слесарев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Валерий Алексеевич Слесарев, Сергей Валерьевич Слесарев filed Critical Валерий Алексеевич Слесарев
Priority to RU2008111920/03A priority Critical patent/RU2380495C2/ru
Publication of RU2008111920A publication Critical patent/RU2008111920A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2380495C2 publication Critical patent/RU2380495C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Building Environments (AREA)
  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к строительству и может быть использовано для противопожарной защиты покрытий строящихся, реконструируемых и эксплуатируемых зданий, сооружений, в которых расположено технологическое оборудование с высокой степенью пожарной опасности при авариях на них. Технический результат: повышение живучести и исключение массового обрушения покрытия при аварии и возгорании технологического оборудования с высокой степенью пожарной опасности. Изобретение может быть использовано при строительстве, реконструкции и эксплуатации зданий, сооружений для повышения их пожарной безопасности. Способ повышения огнестойкости покрытия здания заключается в том, что в покрытии над зонами с огнеопасным технологическим оборудованием располагают противопожарные проемы для исключения воздействия продуктов горения на несущие конструкции покрытия, причем несущие конструкции покрытия защищают от удаляемых через противопожарный проем продуктов горения огнезащитными экранами, располагаемыми в межферменном пространстве, которые одновременно препятствуют распространению продуктов горения под покрытием за пределы зоны горения оборудования, а противопожарные проемы перекрывают плоским листовым материалом, разрушающимся при температуре 160-180°С, например из поликарбоната. Также описан противопожарный проем. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Статистические данные показывают, что количество пожаров в промышленных зданиях равно 5-7% от общего количества пожаров, однако ущерб от них составляет 23-27%. При этом 85% от материального ущерба по промышленным зданиям падает на крупные пожары, число которых не снижается. Анализ пожаров в промышленных зданиях показывает, что около 50% пожаров происходит из-за неисправности электротехнических устройств. (ВНИИИС Госстроя СССР, Серия 4, Промышленные комплексы, здания и сооружения. Обзорная информация. Вып.5. Исследование поведения промышленных зданий в условиях реальных пожаров. М., 1982 г, стр.5, 36.) Такое же положение с крупными пожарами сложилось при эксплуатации тепловых электростанций, где практически ежегодно происходят пожары в главных корпусах, вызванные авариями на турбоагрегатах. При этом происходит возгорание масла из систем охлаждения, быстрый подъем раскаленных продуктов горения к покрытию, растекание их под покрытием по значительной площади здания, нагрев несущих металлических ферм до температуры 600-700°C и масштабное обрушение покрытия. По сведениям авторов, которые принимали участие в расследовании 10 пожаров в главных корпусах крупных тепловых электростанций, следует, что масштабное обрушение покрытий во всех случаях происходит из-за концентрации раскаленных продуктов горения под покрытием машинного отделения.
Однако в настоящее время отсутствуют технические устройства, обеспечивающие эффективное удаление из здания продуктов горения без воздействия на несущие элементы покрытия. Масштабное обрушение покрытий главных корпусов определяется сложной схемой удаления продуктов горения при пожарах на турбоагрегатах, когда поток раскаленных газов заполняет межферменное пространство над горящим оборудованием, растекается под покрытием по длине здания и, частично, направляется к аэрационному фонарю на кровле котельного отделения через помещения деаэраторного отделения. По всему пути движения продуктов горения происходит нагрев и деформация металлических конструкций, возникают вторичные очаги возгорания, например, кабельных трасс. Описанная схема теплового воздействия на конструкции покрытия вытекает из компоновочных решений главных корпусов крупных тепловых электростанций, эксплуатируемых или строящихся в настоящее время. В известных конструкциях главных корпусов предусматривается естественная вентиляция внутренних объемов и удаление избыточного тепла от оборудования и трубопроводов в атмосферу через аэрационный фонарь на кровле котельного отделения при нормальном режиме эксплуатации и удаление дыма - при аварийной ситуации. (Купцов И.П., Иоффе Ю.Р. Проектирование и строительство тепловых электростанций, М., 1985 г, стр.48-50, рис.3.5-3.7.) Способ удаления продуктов горения при пожаре на крупном технологическом оборудовании в главном корпусе тепловой электростанции принят в качестве аналога заявленному способу повышения огнестойкости покрытия.
Известен способ удаления продуктов горения из здания при пожаре за счет устройства на покрытии дымовых люков, которые открываются вручную или автоматически. Эти дымовые люки распределяются равномерно по покрытию вне зависимости от мест расположения источников возгорания и, естественно, потоки раскаленных продуктов горения соприкасаются с несущими конструкциями покрытия, распространяясь под ним в направлении дымовых люков. (Гайдуков Н.С. Пожарная безопасность промышленных зданий, Киев, 1979 г стр.57, 60, рис.6.) Этот способ наиболее близок к заявленному способу повышения огнестойкости покрытия и принят за его прототип. Дымовые люки, применяемые в описанном способе удаления продуктов горения, приняты в качестве аналога заявленному противопожарному проему.
Известно устройство для удаления тепла и дыма из помещения при пожаре, которое устанавливают на покрытии. (Патент США 3731442 от 8.05.1973 г.) Это устройство пирамидальной формы с покрытием элементами коробчатого сечения из синтетических смол, которые разрушаются при тепловом воздействии 211-277°C. Металлический каркас устройства состоит из большого количества различных элементов. Это техническое устройство принято за прототип заявленному противопожарному проему.
Задачей настоящего изобретения является эффективная защита несущих металлоконструкций покрытия от огневого воздействия при крупных пожарах длительностью более чем 1-2 часа для исключения их массового обрушения, а также упрощение конструктивного решения и уменьшение времени автоматического открытия противопожарного проема на покрытии.
Для достижения технического результата предусматривают расположение противопожарных проемов на покрытии таким образом, чтобы исключить воздействие на несущие конструкции покрытия потока высокотемпературных продуктов горения, удаляемых из здания через эти проемы. Сами же фермы, кроме того, защищают огнезащитными экранами, расположенными в межферменном пространстве под покрытием. Огнезащитные экраны между ферм препятствуют распространению продуктов горения под покрытием за пределы очага возгорания. Эффективность огнезащиты обеспечивает простая и надежная конструкция противопожарного проема, которая автоматически открывается при температуре 160-180°C и не дает прогреться несущим металлоконструкциям до критической температуры 600°C, пока продукты горения еще не получили выхода в атмосферу.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где изображено:
на фиг.1 - схема расположения пожароопасного технологического оборудования, огнезащитных экранов и противопожарных проемов;
на фиг.2 - разрез по 1-1 с элементами огнезащиты покрытия и схемой распространения продуктов горения;
на фиг.3 - разрез по 2-2 по противопожарному проему.
Способ повышения огнестойкости покрытия осуществляют следующим образом:
- при проектировании, реконструкции или эксплуатации промышленного здания с пожароопасным технологическим оборудованием определяется количество и наименование горючих материалов, которые могут гореть при аварии этого оборудования;
- по известным методикам определяется объем продуктов сгорания, время горения и другие параметры, необходимые для расчета площади противопожарного проема, чтобы обеспечить выброс продуктов горения в атмосферу;
- расположение противопожарных проемов 2 на покрытии принимают таким образом, чтобы потоки продуктов горения 6 от места возгорания до места выхода в атмосферу проходили вне несущих конструкций покрытия 3;
- несущие металлоконструкции 3 защищают со стороны удаляемых продуктов горения 6 огнезащитными экранами 5, которые располагают в межферменном пространстве;
- огнезащитные экраны 5 выполняют из легких теплоизоляционных материалов или из профилированных металлических листов, они не дают несущим элементам 3 нагреваться от теплового излучения раскаленных продуктов горения 6 и ограничивают зону распространения их под покрытием только участком с горящим оборудованием.
Работа перечисленных элементов, характеризующих предлагаемый способ повышения огнестойкости покрытия, происходит в автоматическом режиме, без участия персонала объекта, что существенно повышает его эффективность в повышении живучести покрытия при внезапном возгорании крупного технологического оборудования. Так, например, при аварии и возгорании пожароопасного оборудования 4 языки пламени с продуктами горения 6 в течение нескольких минут разрушат покрытие 1 противопожарного проема 2 и выйдут в атмосферу. При таком развитии пожара будет снижено задымление и температурное воздействие на несущие конструкции покрытия, что позволит персоналу и пожарным расчетам приступить к его тушению.
Противопожарный проем включает обрамляющий элемент 2, который выполняют из металлического профиля или из легкого бетона. К верхней части элемента 2 крепят по периметру плоский лист 1 из материала, способного выдержать снеговую нагрузку, но разрушающегося при температуре 160-180°C, например из поликарбоната. Так как нагрузка от заявленного противопожарного проема не превышает нагрузку от любой кровли, которые применяются на промышленных зданиях, то такие проемы могут без ограничения устраиваться в любом месте взамен существующей кровли. При применении элемента покрытия 1 проема из прозрачного поликарбоната будут улучшены условия труда за счет дополнительного освещения рабочей части здания в зоне технологического оборудования в период нормальной эксплуатации.
Применение предложенного способа повышения огнестойкости покрытия и противопожарного проема для его осуществления позволит:
- обеспечить значительное увеличение эксплуатационной надежности и живучести покрытия промышленного здания, сооружения, в котором расположено пожароопасное технологическое оборудование, за счет такого расположения противопожарных проемов на покрытии, чтобы удаление продуктов горения из здания при возгорании оборудования происходило вне несущих конструкций покрытия, а также за счет устройства перед несущими конструкциями огнезащитных экранов, которые препятствуют распространению продуктов горения под покрытием за пределы очага возгорания;
- существенно сократить время воздействия на несущие металлоконструкции продуктов горения за счет автоматического открытия простых и надежных противопожарных проемов уже при температуре 160-180°C и удаления продуктов горения за пределы здания;
- реализовать предложенный способ и противопожарный проем на любом покрытии и при любой стадии состояния объекта: проектирования, строительства, реконструкции или эксплуатации, с затратами, во много раз меньшими, чем ущерб от возможного массового обрушения покрытия и выхода из строя основного оборудования;
- улучшить условия труда за счет дополнительного освещения помещения при использовании в качестве покрытия противопожарных проемов прозрачного материала, например из поликарбоната;
- существенно сократить время на ремонтно-восстановительные работы и стоимость этих работ за счет снижения объемов разрушения строительных конструкций при пожарах.

Claims (2)

1. Способ повышения огнестойкости покрытия здания, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и живучести покрытия при пожаре огнеопасного оборудования, в покрытии над зонами с огнеопасным технологическим оборудованием располагают противопожарные проемы для исключения воздействия продуктов горения на несущие конструкции покрытия, причем несущие конструкции покрытия защищают от удаляемых через противопожарный проем продуктов горения огнезащитными экранами, располагаемыми в межферменном пространстве, которые одновременно препятствуют распространению продуктов горения под покрытием за пределы зоны горения оборудования, а противопожарные проемы перекрывают плоским листовым материалом, разрушающимся при температуре 160-180°С, например из поликарбоната.
2. Противопожарный проем в покрытии здания или сооружения для осуществления способа по п.1, характеризующийся тем, что, с целью снижения нагрева конструкций покрытия при пожаре и упрощения конструкции, проем перекрыт плоским листовым материалом, разрушающимся при температуре 160-180°С, например из поликарбоната.
RU2008111920/03A 2008-03-31 2008-03-31 Способ повышения огнестойкости покрытия и противопожарный проем для его осуществления RU2380495C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111920/03A RU2380495C2 (ru) 2008-03-31 2008-03-31 Способ повышения огнестойкости покрытия и противопожарный проем для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111920/03A RU2380495C2 (ru) 2008-03-31 2008-03-31 Способ повышения огнестойкости покрытия и противопожарный проем для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008111920A RU2008111920A (ru) 2009-10-10
RU2380495C2 true RU2380495C2 (ru) 2010-01-27

Family

ID=41260220

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008111920/03A RU2380495C2 (ru) 2008-03-31 2008-03-31 Способ повышения огнестойкости покрытия и противопожарный проем для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2380495C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: Гос. комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, 2004, п.8.9. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008111920A (ru) 2009-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK1521617T3 (en) Fire blocking device
CN101732811B (zh) 核岛厂房安全防火分区方法
Kumm et al. EPS insulated façade fires from a fire and rescue perspective
RU2380495C2 (ru) Способ повышения огнестойкости покрытия и противопожарный проем для его осуществления
Dirisu et al. Thermal Emission and heat transfer characteristics of ceiling materials: a necessity
Panno et al. Analysis of the fire resistance of normal wooden doors exposed to fire conditions
CN109962435A (zh) 一种线缆耐火阻燃的新型敷设装置
Strøm Recent progress on test evidence, standardization and design of protection for exterior openings
Smolka et al. Wind Driven (Forced Draught) Impact on Enclosure Fires
Wan et al. Thermal modeling for supporting firefighting and emergency response planning
Collier et al. Improving the fire performance of polystyrene insulated panel in New Zealand
KR20190088290A (ko) 화재 대피실용 방화문
Sabirovna Fire and Explosion Risk Prevention
Joshi et al. Fire as a disaster: review of various prevention, protection and management techniques
Osvaldová Testing of Materials for Fire Protection Needs: European Standard Test Methods for the Building Sector
Leane Solid Fuel-Burning Appliance Fire Investigations
CN205862863U (zh) 一种新材料的阻燃电缆
Tursunovich METHODS OF FIRE PROTECTION IN A PARTICULAR FIRE ZONE
Semen Fire Control Efforts in a Cement Company in East Java
Zhou Analysis of fire hazards of billboards on exterior walls of buildings and fire control safety countermeasures
Wilson et al. Fire-Induced Charring of Common Residential Siding Types
BR112018074976A2 (pt) método de proteção contra explosão de hidrogênio em uma usina nuclear
Baukal Jr Testing safety
Amano et al. Water screen fire disaster prevention system in underground space
Hassanain et al. A systematic approach for fire safety audits in health-care facilities

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20100401

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20110710

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140401