Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения — КиберПедия 

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...

Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения

2021-01-31 220
Модификация базовой математической модели для учета влияния объемного газового тушения 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

В уравнениях пожара искомыми (неизвестными) функциями являются среднеобъемные параметры газовой среды, а независимой переменной является время. Кроме этих переменных величин, уравнения содержат целый ряд других физических величин, которые можно разделить на две группы.

К первой группе относятся величины, заданные условиями однозначности, которые представляют собой сведения о размерах помещения (объем V и поверхность ограждений Fw) и свойствах горючего материала (теплота сгорания Qрн, стехиометрические коэффициенты L1, L2,дымообразующая способность D, энтальпия продуктов горения in.

Ко второй группе относятся те величины, которые зависят, помимо всего прочего, от параметров состояния среды в помещении.

 К этим величинам относятся массовые расходы поступающего через проемы воздуха GB и уходящих через проемы газов GГ, тепловой поток, поглощаемый ограждающими конструкциями и излучаемый через проемы Qw, коэффициент полноты сгорания η, скорость тепловыделения ηQpнψ.

Для вычисления значений физических величин, относящихся ко второй группе, необходимо располагать дополнительными уравнениями.

Конкретный вид дополнительных уравнений установлен путем привлечения сведений из теории конвективного и лучистого теплообмена, теории газообмена помещения с окружающей атмосферой через проемы из-за различия плотностей наружного воздуха и газовой среды внутри помещения, теории горения.

. Процесс развития пожара в помещении можно расчленить на ряд характерных временных этапов. Каждому этапу присущи характерные законы распределения локальных термодинамических параметров состояния внутри помещения.

Дополнительные уравнения, используемые в интегральной модели пожара, имеют следующий вид:

              

     

   

    (

                                                                                                                                                                          

               

              

                          

                

             

                   

где α - коэффициент теплоотдачи; ε m - степень черноты задымленной среды; σ - постоянная Больцмана; Fc - суммарная площадь проемов; bi -ширина i -гoпроема; ξ, - коэффициент сопротивления проема; у* -координата плоскости равных давлений (ПРД), отсчитываемая от пола; yн i - координата нижнего края i -го проема; yBi - координата верхнего края i -го проема; h - половина высоты помещения; Fw - суммарная площадь поверхности ограждений; F Г- площадь горения; v Л- линейная скорость распространения пламени по ТГМ; ψуд - удельная скорость выгорания на открытом воздухе; К - функция режима пожара (т.е. ПРВ или ПРН); Z i - формальный параметр, определяемый следующим образом:

                   

Степень черноты задымленной среды рассчитывается по формуле:

                  

 

где l = 3,6   λ - коэффициент пересчета оптического диапазона в диапазон инфракрасных волн.

Расходы приточно-вытяжной вентиляции G пр и G выт вычисляются по следующим формулам:

                                        

                        

где W ПРи W BblT - соответственно объемные производительности приточной и вытяжной систем. Расход огнетушащего вещества G 0B полагается постоянным в интервале времени от момента включения системы пожаротушения до окончания запаса огнетушащих веществ и равным нулю вне этого интервала, а горючий материал расположен на прямоугольной площадке.

Это обусловлено тем, что в рассматриваемой постановке задачи предполагается возможным принять следующие допущения:V = const; n1 =1; n2 =1; n3 =1; m =1

ТЕМА 6

 


Поделиться с друзьями:

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.011 с.