Научная статья на тему 'Система обеспечения пожарной безопасности ТЦ Европа'

Система обеспечения пожарной безопасности ТЦ Европа Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
86
13
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
БЕЗОПАСНОСТЬ / РЕКОНСТРУКЦИЯ / СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ / ПОЖАРНАЯ ОПАСНОСТЬ / ПОЖАРНЫЙ РИСК

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Казаков А. А., Курочкин Ф. Ф., Богомолов В. А.

В данной работе приведены фрагменты результатов пожарно-технической экспертизы введенного в эксплуатацию торгового комплекса со сложной геометрической планировкой, системой атриумов и эксплуатируемой кровлей имеющее зоны различного функционального назначения.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Казаков А. А., Курочкин Ф. Ф., Богомолов В. А.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Система обеспечения пожарной безопасности ТЦ Европа»

1. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.

3. Тип системы оповещения СОУЭ, критерии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.norma-pb.ru/tip-sistemy-opoveshheniya-soue-kriterii-vybora. - Загл. с экрана.

УДК 614.8.084

А.А. Казаков, Ф. Ф. Курочкин, В.А. Богомолов

Воронежский институт — филиал ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЦ ЕВРОПА

В данной работе приведены фрагменты результатов пожар но-технической экспертизы введенного в эксплуатацию торгового комплекса со сложной геометрической планировкой, системой атриумов и эксплуатируемой кровлей имеющее зоны различного функционального назначения.

Ключевые слова: безопасность, реконструкция, системы безопасности, пожарная опасность, пожарный риск.

A.A. Kazakov, F.F. Kurochkin, V.A. Bogomolov

FIRE SAFETY SYSTEM TC EUROPE

In this paper, fragments of the results of fire and technical expertise of a commercial complex with a complex geometric layout, atrium system and exploited roofing with zones of various functional purposes are given.

Key words: safety, reconstruction, security systems, fire danger, fire risk.

Здание Торгового комплекса «Европа» представляет собой вытянутый с востока на запад, сложный в плане, приближенный к прямоугольнику объем, выполненный в соответствии с конфигурацией участка, с массивным, распределенным по поверхности фасада витражным остеклением и вставками мультимедийных экранов большой площади. Архитектуру верха здания определяют фонари световых, атриумных проемов, конфигурация технических помещений, размещаемых на кровле здания. Высота здания (пожарно-техническая) - 34,8 м.

Высота здания от парапета технических помещений, расположенных на кровле, до уровня земли в максимальной части равна - 40,7 м, до конька навеса, расположенного на кровле, 45,80 м.

Здание состоит из 7-х надземных, подвального и 2-х подземных этажей. Размеры здания в плане 206,70 х 97,00 м (в максимальных габаритах надземных этажей).

Здание состоит из двух пожарных отсеков. Первый пожарный отсек - двухэтажная подземная автостоянка, второй пожарный отсек - подвальный этаж и надземная часть здания.

Характеристика Здания:

уровень ответственности здания - нормальный;

класс функциональной пожарной опасности - Ф2.1, Ф 3.1, 3.2, Ф 5.2, Ф 5.1;

степень огнестойкости - II; класс конструктивной пожарной опасности - СО; класс пожарной опасности - КО. Здание включает следующие конструктивные элементы: Фундамент - монолитные железобетонные плиты из бетона В25 F75 W6. Наружные стены подземной части - монолитная железобетонная стена в грунте высотой открытой части от уровня котлована 14,5 м, общей высотой 20 м, толщиной 600 мм из бетона В25 Fl00 W8 D2500 армированная объемными каркасами из арматуры Ф12А500С - Ф25А500С СТО АСЧМ 7-93.

Наружные стены подземной части - монолитная железобетонная стена в грунте высотой открытой части от уровня котлована 14,5 м, общей высотой 20 м, толщиной 600 мм из бетона В25 Fl00 W8 D2500 армированная объемными каркасами из арматуры Ф12А500С - Ф25А500С СТО АСЧМ 7-93.

В результате пожарно технической экспертизы выявлены следущие нарушение нормативных документов по пожарной безопасности:

превышение нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека в части Здания с размещением помещений общественного назначения;

превышение нормативной площади этажа в пределах пожарного отсека в подземной автостоянке;

превышение нормативного расстояния от любой точки торгового зала Объекта до ближайшего эвакуационного выхода;

уменьшение нормативной ширины основных проходов в торговых залах Объекта; наличие на Объекте коридоров длиной более 60 м без разделения их противопожарными перегородками 2-го типа на участки длиной не более 60 м;

размещение предприятий торговли в здании высотой более 28 м, но не более 38 м; размещение магазина в подвальной части в подвальной части Здания с превышением нормативной площади;

число выходов на кровлю предусмотрено менее, чем один выход на каждые полные и неполные 2000 м2 площади кровли Здания;

уменьшение противопожарного разрыва между Торговым комплексом и существующими строениями;

отсутствие сквозных проходов через лестничные клетки в здании, располагающихся на расстоянии не более 100 м один от другого;

ширина лестничных площадок менее нормативного значения; ширина лестничных маршей в лестничных клетках менее нормативного значения; количество эвакуационных выходов, протяженность эвакуационных путей принимается с учетом настоящего расчета;

проектирование входов в кладовые и другие неторговые помещения со стороны торгового зала;

ограничение доступа пожарных автолестниц в помещение здания с наличием консольных этажей;

количество людей принято с учетом настоящего расчета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Калач A.B. Математическое моделирование затопления населенных пунктов при движении поверхностных вод местного стока / A.B. Калач, A.A. Чудаков, Е.В. Калач // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2014. - №2(30). - С. 76-84.

2. Калач A.B. Математическое моделирование водных систем противопожарного назначения / A.B. Калач, A.A. Чудаков // Вестник Воронежского института МВД России. -

2014. -№1. - С. 95-104.

3. Вытовтов А.В. Алгоритм распознавания пламени с борта беспилотного воздушного судна / А.В. Вытовтов, А.В. Калач, Т.Н. Куликова // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. - 2017. - №3(24). - С. 86-90.

4. Вытовтов А.В. Применение беспилотных летательных аппаратов при проведении культурно массовых мероприятий / А.В. Вытовтов, В.В. Шумилин, А.В. Калач // Computational nanotechnology. - 2015. - №4. - С. 69-73.

5. Вытовтов А.В. Гибкое нормирование в пожарной безопасности / А.В. Вытовтов // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2011. - №1(2). - С. 338-341.

6. Золотарев Д.Н. Предложение по выбору модели развития ОФП для расчёта значений пожарных рисков / Д.Н. Золотарев, А.В. Вытовтов // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. -2014. -№1(5). - С. 18-21.

7. Дружинин С.С. Вероятность возникновения пожара на предприятии по производству огнеупорных изделий / С.С. Дружинин, А.А. Бондарь, А.В. Вытовтов // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2014. - №1(5). - С. 300-302.

8. Увалиев Д. С. Применение математического моделирования при решении прикладных задач / Д.С. Увалиев, А.А. Лысенко, А.В. Вытовтов // Проблемы обеспечения безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2014. - №1(3). - С. 315-317.

9. Вытовтов А.В. Использование полевой модели пожара при расчете распространения ОФП на примере здания с коридорной системой / А.В. Вытовтов, Д.В. Каргашилов // В сборнике: Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. - 2013. - С. 26-28.

10. Королев Д.С. Важность принятия решений при обеспечении пожарной безопасности / Д.С. Королев, А.В. Калач, А.Ю. Зенин // Вестник Воронежского института ГПС МЧС России. - 2015. - №2(15). - С. 42-46.

11. Юртаев Е.А. Обеспечение безопасной эвакуации из зданий с массовым пребыванием людей / Е.А. Юртаев, А.В. Вытовтов, Ф.Ф. Курочкин // Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. - 2018. - №1(9). - С. 476-479.

УДК 51-74+519.257

Е.И. Кайбичева, И.А. Кайбичев

ФГБОУ ВО Уральский государственный экономический университет, ФГБОУ ВО Уральский институт ГПС МЧС России

УЧЕТ ОШИБКИ В МЕТОДЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО СГЛАЖИВАНИЯ

Установлено, что учет ошибки прогноза в методе экспоненциального сглаживания приводит к уменьшению минимума среднего значения квадрата ошибки прогноза.

Ключевые слова: математическое прогнозирование, метод экспоненциального сглаживания, среднее время прибытия первого пожарного подразделения на пожар, городская и сельская местности Российской Федерации.

E.I. Kaibicheva, LA. Kaibichev

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.