Пожары и их влияние на качество атмосферного воздуха

Министерство образования, науки, молодежи и спора Украины  Харьковский национальный университет  строительства и архитектуры

 

 

Кафедра общей химии

Реферат

По дисциплине химия  атмосферы 

На тему «Пожары и их влияние на качество атмосферного воздуха»

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила: ст .. гр.ТВ-31

Новикова Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013г

Введение

Для нескольких последних  десятилетий характерен всплеск  техногенных аварий. Если раньше в  мире ежегодно происходило около 150 крупных катастроф, то в 90-х годах  их случилось в несколько раз  больше . По оценкам специалистов причинами повышенной аварийности являются усложнение структуры и рост числа техногенных объектов, человеческий и природный факторы. Существенное значение во многих случаях имеет изношенность оборудования и просчеты инженерно- технического характера.

Загрязнение окружающей среды в результате штатных выбросов объектов хозяйственной деятельности, транспорта, пожаров и аварий ухудшает экологическое состояние среды  обитания, причиняет вред здоровью людей. Экологическая опасность пожаров прямо обусловлена изменением химического состава, температуры воздуха, воды и почвы, а косвенно и других параметров окружающей среды. Наряду с токсичными и вредными продуктами горения загрязнение окружающей среды может быть вызвано и огнетушащими веществами, используемыми в пожаротушении.

Таким образом, пожар  – такой же источник загрязнения, как объекты промышленности, сельского  хозяйства и другие отрасли хозяйственной  деятельности человека. Наибольшее количество пожаров приходится на жилой сектор, это, как правило 70% от общего числа пожаров. Поскольку здесь большую роль в возникновении пожаров играет человеческий фактор.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожары и  экологические последствия пожаров

Загрязнение окружающей среды (ОС) в результате штатных выбросов объектов хозяйственной деятельности, транспорта, пожаров и аварий ухудшает экологическое состояние среды обитания, причиняет вред здоровью людей и экосистемам. Во всех перечисленных случаях в ОС попадают вредные и токсичные (ядовитые) вещества. В целях обеспечения безопасности людей, сохранения флоры и фауны для многих веществ, попадающих в ОС: воздух, воду, почву установлены предельно допустимые концентрации (ПДК), которые не могут вызывать заболевания людей.

Степень загрязнения  ОС по ПДК при штатных ситуациях  регламентируется предельно допустимыми выбросами (ПДВ) вредных веществ, исходя из условий, при которых концентрации загрязнителей в ОС не превышали предельно допустимых концентраций (ПДК). Для этого на промышленных предприятиях, транспорте, как правило, внедрены системы очистки выбросов, которые позволяют обеспечить приемлемое качество воздуха, воды, почв.

За выбросы загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками в пределах установленных  норм (ПДВ), а также за сверхлимитные  и аварийные выбросы устанавливается плата, являющаяся возмещением ущерба от загрязнения ОС, причинения вреда здоровью населения и состоянию природных экосистем.

В результате многочисленных причин, в том числе стихийных  бедствий, нарушения производственных процессов, износа оборудования, человеческого фактора и др., на промышленных предприятиях, в коммунально-бытовой сфере, на транспорте могут возникать аварии, катастрофы, пожары.

Пожары являются наиболее распространенными аварийными ситуациями, при которых происходит загрязнение  ОС [1-6].

В условиях пожара горение, как правило, протекает в диффузионном режиме. Вещества и материалы при  этом сгорают не полностью и наряду с частичками сажи попадают в ОС в виде газообразных, жидких продуктов  горения [7, 8].

Тепловые потоки, регулирующие газообмен и развитие пожара, обеспечивают перенос загрязнителей в пространстве. Течение пожара характеризуется определенными параметрами, например, массовой скоростью выгорания vM, кг/(м2 ∙ с), площадью пожара Sn, м2, плотностью теплового потока Q, Вт/м2, продолжительностью τп, с, скоростью газообмена и дымовыделения, температурой Тг и т.д. Эти параметры определяют обстановку и достигаемые в конкретных условиях значения опасных факторов пожара, приводят к нарушению условий жизнедеятельности, заболеваниям, травмам, гибели людей. Опасные факторы пожара (ОФП): токсичность продуктов горения, плотность дыма, температура пожара и др. можно назвать экологически опасными факторами пожара (ЭОФП). Они являются негативными абиотическими факторами для экосистем суши и водных объектов.

Экологическая опасность  пожаров прямо обусловлена изменением химического состава, температуры  воздуха, воды и почвы, а косвенно и других параметров ОС.

В природной среде  наиболее опасны по своему воздействию  растительные пожары. При лесных пожарах отмечается загрязнение воздуха вредными и токсичными газами, парами и аэрозолями. В целом на планете 20 % загрязнителей поступает в атмосферу в результате лесных пожаров. Только в Северном полушарии выбросы монооксида углерода (СО) составляют около 11-106 т/год, аэрозолей (35-360)106 т/год, аммиака - до 12-106 т/год. Космическая аэрофотосъемка многократно фиксировала во время лесных пожаров огромные облака сажи над территорией Сибири, США. Лесные пожары считают вторым после океана источником выбросов в атмосферу хлорорганических соединений, например хлористого метила.

При лесных, торфяных, степных  пожарах уничтожается растительный покров суши и как следствие - уменьшается  продуцирование кислорода.

Серьезное влияние на ОС оказывают пожары в техносфере: в промышленности, на транспорте и др., так как горючие материалы чрезвычайно разнообразны по своему составу, а пожар может возникнуть практически на любом объекте. В результате в продуктах горения могут присутствовать самые разнообразные по химическому строению и токсичности соединения. Среди самых распространенных - оксиды углерода, серы, азота, хлористый водород, углеводороды различных классов, спирты, альдегиды, бензол и его гомологи, полиароматические соединения (ПАУ) и др. Среди самых опасных - соли и оксиды тяжелых металлов, бенз(а)пирен (БаП), диоксины. Большинство перечисленных химических веществ оказывают вредное воздействие на живые организмы. Так, диоксины, ПАУ и другие способны вызывать онкологические заболевания у людей, а оксиды серы – гибель растительности.

Наиболее опасные ситуации, связанные с воздействием на окружающую среду, возникают на пожарах при  разлитии ЛВЖ и ГЖ на нефтебазах (в резервуарах, и обваловании  и за его пределами), транспортных средствах (при морских перевозках), на химических предприятиях, радиационных объектах, складах удобрений, пестицидов, аварийно опасных веществ (АХОВ).

Так, в Швейцарии при  тушении пожара на складе с пестицидами  и удобрениями часть ядохимикатов с огнетушащей пеной попала в  Р.Рейн, сделав значительный участок реки безжизненной на многие годы.

Наряду с токсичными и вредными продуктами горения загрязнение  окружающей среды может быть вызвано  огнетушащими веществами, используемыми  в пожаротушении [9].

Известно разрушающее  действие фреонов на озоновый слой. Некоторые галогеноуглероды (например, фреон 13В1, 114В2) особенно опасны, так как способны долгое время находиться в атмосфере и эффективнее других взаимодействуют с озоновым слоем на больших высотах.

Поверхностно – активные вещества (ПАВ), применяемые в пожарной охране как смачиватели и пенообразователи, также причиняют вред окружающей среде. Попадая в водоемы, они препятствуют поступлению кислорода. Многие ПАВ биологически трудно разлагаются (ПО-1, ПО-10, Форэтол, ПО-6К). В результате происходит гибель фитопланктона, рыб.

Кроме того, при пожарах  на людей, флору и фауну оказывает  негативное влияние тепловой фактор (для человека критической во время  пожара принята температура, равная 70º С). В зоне горения температура  может возрастать до 800-1500º С, а  иногда (при огненном шторме, горение металлов) и выше. Размер зоны теплового воздействия зависит от интенсивности массо - и теплообмена, вида горючего и так далее. Вблизи и в зоне горения причинение вреда природной среде и технообъектам неизбежно. Действие высоких температур во время пожара приводит к гибели растительности, либо заставляет представителей флоры и фауны искать новые места обитания, подчас менее благоприятные, так как отдельные виды флоры и фауны способны существовать в определённом температурном режиме. При лесных пожарах тепловой фактор изменяет минеральный состав почвы, кислотность (рН) почвенного покрова, происходит смена видов растительности.

Таким образом, степень  риска гибели от температурного фактора  зависит от вида пожара и типа экосистемы, которая подвергается тепловому воздействию.

До настоящего времени  ухудшение экологической обстановки вследствие пожаров зафиксировано  на местном и региональном уровне. Например, установлено, что в глобальном масштабе с учетом всех пожаров, происходящих на планете, концентрация кислорода и углекислого газа в атмосфере изменяется ничтожно мало.

Подсчитано, что даже на сгорание всего известного запаса горючих ископаемых необходимо затратить  не более 0,1 части кислорода воздуха. Однако в некоторых регионах земного шара расход кислорода на сжигание различных видов топлива превышает его поступление в атмосферу за счет фотосинтеза, несмотря на лесовосстановительные работы. Так, в США расход кислорода в 2 раза больше его продуцирования. Высказывается мнение, что в будущем содержание кислорода в глобальном масштабе может уменьшиться до критического, опасного для жизни людей уровня.

Возможные негативные последствия  пожаров для ОС во времени и  пространстве зависят от вида и концентрации токсичных веществ, попавших в воздух, на почву или в водоем, температуры пожара и внешних факторов (скорости ветра, других погодных условий, рельефа местности и т.д.). Пожары на промышленных объектах более опасны.

На урбанизированных территориях всегда опасны крупные  пожары на складах и промышленных объектах, хотя они происходят значительно реже, чем в жилых зданиях. В различных отраслях народного хозяйства РФ функционирует более 8000 взрывопожароопасных производств. Наиболее часто аварии и пожары возникают на предприятиях химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности.

При таких пожарах  может происходить загрязнение  непосредственно всех трех природных  сред: воздуха, воды и почвы. В результате естественных процессов загрязняющие вещества могут переходить из одной  среды в другую, мигрировать во внутренние водоемы, подземные воды и т.д.

Основной перенос загрязнителей  при пожарах происходит по воздуху. Этому способствуют два обстоятельства. Во-первых, большинство токсичных  соединений с продуктами горения  поступает в воздух в виде направленных конвективных потоков. Во-вторых, переносу загрязнителей способствуют ветры. Выбросы от пожаров можно характеризовать как кратковременные и высокотемпературные.

Дальность распространения  загрязнений от пожаров зависит  от двух главных факторов - высоты факела и параметров ветра. Максимальное расстояние, на которое могут переноситься продукты горения, определяется скоростью вертикальной диффузии, предельной высотой, на которую поднимается аэрозоль, а также скоростью его оседания. Чем больше отношение высоты подъема к скорости оседания аэрозоля, тем дальше он уносится. Расчетные и экспериментальные данные показывают, что максимальная концентрация загрязнителей от источников выбросов, включая пожары, достигается по направлению ветра на расстоянии, равном 10-20-кратной высоте источника.

При перемещении и  рассеивании продукты горения могут  взаимодействовать друг с другом и компонентами воздуха, что определяет их концентрацию и продолжительность  нахождения в атмосфере (время жизни). Газообразные продукты горения (хлористый водород, аммиак), переносимые конвективными потоками и ветром, при взаимодействии с парами воды образуют жидкие аэрозоли или адсорбируются на частицах сажи и оседают на поверхность суши и растений.

На частицах дыма также  происходят химические реакции с образованием новых, иногда более токсичных соединений, чем те, которые непосредственно образуются при горении.

На поверхности частиц сажи обнаружены: пирен, антрацен, другие полиядерные ароматические углеводороды (ПАУ), сульфосоединения и так далее. Частицы дыма радиусом 3 мкм могут находиться в воздухе несколько дней, а более мелкие радиусом 0,1-0,3мкм – остаются там недели и месяцы. Аэрозоли могут оседать под воздействием силы тяжести, вымываются осадками из воздуха. В результате происходит не только самоочищение атмосферы от продуктов горения, но и загрязнение других сред, а токсичные вещества продолжают оказывать негативное действие на человека, растительность и животных, объекты техносферы, например, хлористый и фтористый водород вызывают коррозию металлов).

Устойчивость к загрязнению  или степень самоочищения атмосферы  за счет химических и физических процессов  зависит от погодно-климатических  условий, рельефа местности, наличия  растительности и т.д., то есть связаны  с географическими координатами источника выброса. Все области суши на территории России, примыкающие к морям и океанам (исключая Каспий), способны очень интенсивно самоочищаться. Кавказский регион южная часть Сибири, примыкающая к странам Средней Азии и Казахстана, тоже очищаются весьма энергично. Западная Сибирь и внутренние регионы Европейской части РФ обладают средней способностью к самоочищению, а некоторые районы Восточной Сибири и район Красноярского края очищаются очень слабо.

Для более точных прогнозов  и оценок опасности загрязнения необходимо иметь сведения о метеоусловиях во время и на месте пожара. Это связано с тем, что на химические и физические процессы в атмосфере с участием загрязняющих веществ оказывают влияние облачность, осадки, скорость и направление воздушных течений, которые формируются под действием температуры и давления воздуха, рельефа местности и других факторов.

Таким образом, пожар  – такой же источник загрязнения  ОС, как объекты промышленности, сельского хозяйства и другие отрасли хозяйственной деятельности человека – различен только масштаб воздействия.

Любой пожар оказывает  отрицательное влияние на экологическое  состояние окружающей среды и  изменяет границы экологической  ниши, условия существования живых  организмов. Диапазон влияния отдельных  пожаров на параметры ОС очень широк. Пожары в жилых домах, административных и других производственных зданиях не оказывает влияния на крупномасштабные и глобальные биосферные процессы. Опасность таких пожаров ограничивается, главным образом, токсическим загрязнением воздуха внутри и вблизи помещения и носит локальный характер. Пожары на складах удобрений, в местах добычи нефти, торфа и т.д. значительно загрязняют среду обитания на местном и региональном уровне.

Дым от крупных пожаров  вызывает изменение освещённости, температуры воздуха, влияет на количество атмосферных осадков. Кроме того, дымовой аэрозоль и газообразные продукты, взаимодействуя с атмосферной влагой, могут вызывать кислотные осадки – дожди, туманы. Попадание на листья дыма, росы, дождя вызывает болезнь и гибель растений. Выделения большого количества дыма при крупных пожарах уменьшает количество солнечной радиации, поступающей с земной поверхности и, как следствие, приводит к климатическим изменениям продолжительностью несколько дней, недель, месяцев. Эти факторы влияют на рост растений, особенно если совпадают с вегетационным периодом.

Массовые пожары, при  которых выделяется большое количество дыма, способно вызывать похолодание  на местном и региональном уровне, но этот процесс не существен для растительности средних широт земного шара, устойчивых к низким температурам (в районах умеренного климатического пояса максимально низкие переносимые температуры для древесных пород лежат в интервале от-15 до-20ºĆ).

Выживаемость растений в зависимости от освещенности изучена и отражена в литературе крайне слабо. Однако отмечено, что в умеренном поясе, чем медленнее рост, тем лучше растения переносят «затенения».

Поэтому злаки и другие культурные растения хуже переносят  уменьшения освещенности, чем древесные породы растительности.

В прямой зависимости  от видов и масштабов пожара находится  загрязнение почвы им водоемов огнетушащими пенами, пролитой на тушении водой, самими горючими веществами, например нефтью при разливе горючих жидкостей (ГЖ). Вода, используемая при тушении, может содержать антипирены и продукты пиролиза горючих материалов В воду могут попадать другие добавки, вводимые в горючие материалы. Эти вещества во время тушения могут попадать в водоемы через канализационную систему из грунтовых вод, а также при осаждении из воздуха, куда они выносились конвективными потоками с остальными продуктами горения. Многие токсичные вещества, например тяжелые металлы, диоксины, попавшие в воду или на почву, обладают способностью накапливаться в организмах рыб, птиц и в дальнейшем по пищевой цепи попадают в организм человека. Таким образом, загрязнение ОС в результате пожаров и аварий может происходить опосредованно и проявляться спустя годы.

В связи с этим представлять меру опасности, которая вызвана  пожарами и авариями, крайне важно, так как реальная оценка вида и масштаба загрязнения ОС может уменьшить риск последствий и повысить уровень обеспечения экологической безопасности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лесной пожар

Лесной пожар - стихийное (неуправляемое) горение, распространившееся на лесную площадь, окруженную негорящей территорией. В лесную площадь, по которой распространяется пожар, входят и открытые лесные пространства. К одному пожару относится вся пройденная огнем площадь, окруженная негорящей в данный момент территорией.

Когда по лесной площади  распространяется управляемое горение, которое возникло по воле человека для достижения определенных хозяйственных  целей, причем горение имеет заданную силу и не выходит за пределы намеченного  участка, то такое горение именуется уже не пожаром, а целевым палом.Наиболее интенсивное горение при лесном пожаре происходит на его кромке, в то время как внутри пройденной огнем площади, на пожарище, обычно лишь догорают отдельные пни, дуплистые деревья и. т. п. Та часть кромки, которая продвигается наиболее быстро и горит наиболее сильно, называется фронтом пожара, а противоположная - с наименьшей скоростью - его тылом. Части кромки между тылом пожара и его фронтом - это фланги пожара - левый и правый. На равнине фронт пожара всегда движется по ветру, а тыл - против ветра. В горах фронтальной кромкой будет та, которая поднимается вверх по склону.

По характеру распространения  горения лесные пожары делятся на четыре группы.

Во-первых, низовые пожары. При таких пожарах горение  распространяется по нижним ярусам растительности лесного биогеоценоза и прежде всего  по живому напочвенному покрову с включенном в него опадом из отмерших ветвей, хвои, листьев. Низовые пожары подразделяют на Напочвенный, подлесокустарниковые и валежниковые пожара.

Во-вторых, верховые пожары. При них горение распространяется не только по напочвенному покрове, но и по пологе древостоя. Среди верховых пожаров различают повальные, когда горят одновременно все ярусы леса, и верховые, когда горение по кронам на короткое время, как бы скачком, вырывается вверх, опережая фронт низового пожара.

В-третьих, почвенные пожары, когда беспламенное горение распространяется в слое подстилки или торфа. Грунтовые пожара в зависимости от горючего материала делятся на подстилочные, дерновые и торфяные. Торфяные пожары в свою очередь подразделяются на одноосередкови и многоочаговые. Одноосередкови пожары возникают в основном от костра или удара молнии, а многоочаговые - в результате прохождения через заболоченный участок низового пожара.

В-четвертых, пятнистые  пожары. Страшные из всех видов пожаров. Распространение горения происходит не только по напочвенному покрове, полога древостоя и кустарников, но и по воздуху, за счет разбрасывания перед кромкой пожара горящих частиц, от них возникают пятна новых возгораний, которые затем быстро соединяются друг с другом, образуя большую горящую площадь.

По статистике большее  число пожаров приходится на долю низовых. Среди низовых пожаров  различают слабые, с высотой пламени  до 0,5 метра; средние, высота пламени  которых колеблется в пределах 0,5 - 1,5 метра и сильные, с высотой  пламени 1,5 метра и выше. По характеру распространения низовые пожары разделяются, кроме того, на быстрые и устойчивые. При быстрых весенних пожарах сгорает лишь верхняя, более сухая часть напочвенного покрова, а при устойчивых, обычно во второй половине лета, покров нередко прогорает до почвы. Горение при устойчивых пожарах длится дольше, сопровождаясь тлением, но длительность горения в этом случае объясняется не уменьшением скорости продвижения кромки пожара, а увеличением ее ширины.

Поведение огня в лесу зависит от многих факторов и прежде всего от характера самого леса. В сухих сосновых лесах с покровом из лишайников и зеленых мхов огонь распространяется быстро и сплошным фронтом. Чем влажнее почва и чем больше в живом напочвенном покрове слабогоримых видов, тем распространение огня происходит медленней, причем огонь распространяется не сплошь, а главным образом по сухим местам. А в некоторых типах леса, например в травяных, в период вегетации трав, и в мощных сосняках и ельниках огонь распространяется очень слабо или не распространяется совсем.

В разреженных лесах  низовой пожар появляется сильнее, а верховой наоборот слабее. Под  воздействием ветра скорость распространения  огня увеличивается во много раз. Аналогичное усиление скорости распространения  огня наблюдается и при движении его вверх по склону. Усилению пожара способствуют также захламление лесной площади и наличие на ней густого хвойного подростка и подлеска.

При любом пожаре, даже повальном, органическая масса насаждений сгорает далеко не полностью, а при  некоторых из них, например быстрому низовом частично сохраняется даже живой напочвенный покров. Степень выгорания леса определяется как видом пожара, так и его силой.

Очень важным горючим  материалом в лесу является лесная подстилка. Влажность подстилки  обычно бывает высокой, но при наступлении засушливой погоды во второй половине лета подстилка становиться пожароопасной. Лесная подстилка чаще горит без пламени. Тления по ней распространяется очень медленно и сохраняется на пожарище в течение нескольких дней.

При верховых пожарах у деревьев частично или полностью обгорают кроны. Но сами деревья остаются целыми.

Чем длиннее фронтальная  кромка и чем сильнее горение  на ней, тем труднее задержать  огонь какой-либо преградой. Под  пологом леса фронтальная кромка слабого низового пожара задерживается обычно препятствием шириной 2 - 3 метра (дорога, ручей, выжженная полоса). В случае пожара средней силы ширина преграды должна быть больше - 5 - 6 метров, а при сильной пожара не менее 10 метров.

На открытых лесных пространствах способность пожара преодолевать препятствия возрастает многократно. Ветер легко перебрасывает отдельные горящие частицы через реки, болота на расстояние 200 - 300 и более метров, когда ветер стихает, способность пожара к преодолению препятствий на открытых участках становится такой же, как и в лесу. Средняя скорость верхового пожара не намного превышает скорость низового. Пятнистые пожары, в отдельные моменты, могут распространяться со скоростью 10 - 20 и даже 50 километров в час. Когда, нет сильного ветра, и пожар не поднимается по крутому склону, скорость пожара не превышает скорости пешехода. После захода Солнца сила ветра обычно снижается и скорость пожара уменьшается.

Из всех видов пожаров  наименьшую скорость имеют грунтовые (торфяные). По их скорость не влияют ни ветер, ни суточные изменения погоды.

Скорость продвижения  кромки у других видов пожаров - низов, верховых и пятнистых - измеряется сотнями  метров и километрами в сутки. Она почти полностью определяется условиями погоды, прежде всего степенью засухи и силой ветра (в горах добавляется еще и крутизна склона). В густом лесу скорость низового пожара редко превышает 500 метров в час, зато на открытых пространствах она достигает 2 - 3 километров в час.

Торф (от немецкого слова Torf, что значит то же самое) - это горючее полезное ископаемое, используется как топливо, удобрение, теплоизоляционный материал и др.

Торф образуется из скоплений  остатков растений, подвергшихся неполному  разложению в условиях болот. Содержит 50-60% углерода. Теплота сгорания (максимальная) 24 МДж / кг. Мировые запасы составляют торфа порядка 500 миллиардов тонн.

Торф приобрел печальную  известность в связи с подземными пожарами, известными человечеству на протяжении тысячелетий. Такие пожары практически не поддаются тушению  и представляют огромную опасность.

Торфяные пожары чаще всего бывают в местах добычи торфа, возникают обычно из-за неправильного  обращения с огнем, от разрядов молнии или самовозгорания. Торф склонен  к самовозгоранию, оно может происходить  при температуре выше 50 градусов (в летнюю жару поверхность почвы в средней полосе может нагреваться до 52 - 54 градусов)Кроме того, довольно часто грунтовые торфяные пожары являются развитием низового лесного пожара. В слой торфа в этих случаях огонь заглубляется у стволов деревьев. Горение происходит медленно, беспламенно. Подгорают корни деревьев, которые падают, образуя завалы. Торф горит медленно на всю глубину его залегания. Торф может гореть во всех направлениях независимо от направления и силы ветра, а под почвенным горизонтом он горит и во время умеренного дождя и снегопада.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определение и  расчет состава выбросов при пожарах в жилом секторе

Расчет массы выгоревших веществ и материалов возможен различными способами, исходя из имеющихся данных.

В случае, когда известно, сколько сгорело того или иного материала на пожаре, используют фактические данные;

- если известна площадь  пожара SП и плотность горючего Рr, глубина выгорания h, то количество сгоревшего вещества или материала находят по формуле:

Gri= Sni∙Pri∙hi

где рг находят в справочной литературе и др.;

- если известна площадь  пожара Sn, массовая скорость выгорания материала vM и время пожара тп, то количество сгоревшего вещества или материала (как правило, для ЛВЖ, ГЖ) находят по формуле:

Gri= Sпi∙τпi∙vмi

где vM находят в справочной литературе и др.;

- если известна площадь пожара  Sп пожарная нагрузка в здании Рн, помещении, то количество сгоревшего вещества или материала определяют по формуле:


Gri= Sni∙Pн

- если в условиях  пожара сгорает несколько видов горючих, то находят их общее количество:

N

Ġŕ=∑ Ġri

i=1

где I- вид горючего;

N- число горючих материалов.

если рассматривается  случай, когда происходят одни и  те же пожары, например в жилых помещениях, а их в течение года произошло  несколько, то количество сгоревших материалов на одном пожаре умножается на число пожаров Nn:

N

Ġг=Ńп ∑ Ġį

i=1

В случае пожаров в  жилых помещениях состав горючей  нагрузки Рн, площадь пожара, время пожара и другие параметры, необходимые для расчетов количества сгоревших материалов, находят по табл. в которых приведены среднестатистические данные по пожарам в жилых зданиях.

 

Состав горючей нагрузки и объем выделяющихся продуктов  горения в жилых зданиях

Материал

Вес, кг

Объем продуктов горения Vºп.г, м³ /кг

1

2

3

Древесина

6,0

4,50

ДСП.ДВП

6,0

4,50

Фанера

0,5

4,50

Картон

0,5

4,20

Бумага

5,0

4,50

Полипропилен (ПП)

0,5

12,20

Полиэтилен (ПЭ)

0,5

12,20

Полистирол (ПС)

1.0

10,60

Пенополиуретан (ППУ)

2,0

6,55

Полиакрилонитрил (ПАН)

1,0

8,07

Поливинилхлорид (ПВХ)

8,0

4,50

Мочевиноформальдегид (МФ), полифе-нолформальдегид (ПФФ)

2,0

5,50*8,30

Ткани:

шелк

шерсть

хлопок

нейлон

 

1,0

1,0

2,0

3,0

 

1,46+5,06

6,09

4,64

8,52

Всего

40

7,8

Масса выгоревшей горючей  нагрузки с учетом коэффициента неполноты  горения - 0,75

30

5,80

Пожары и их влияние на качество атмосферного воздуха