Статья посвящена вопросу проведения оперативных проверок пожарно-спасательных подразделений должностными лицами пожарно-спасательных гарнизонов. Описана существующая и предложена новая модель организации оперативной проверки пожарно-спасательных подразделений, входящих в состав Рязанского пожарно-спасательного гарнизона. Для обеспечения возможности автоматизации обработки информации проведена формализация и обобщение результатов проверок подразделений Рязанского пожарно-спасательного гарнизона в 2022–2023 гг. Приведено описание полей и примеры использования созданной базы данных результатов проверок. Предложена новая градация оценки боевой готовности пожарно-спасательных подразделений по результатам оперативных проверок. Определены показатели, влияющие на боевую готовность пожарно-спасательных подразделений, произведена их весовая оценка по степени влияния. Сформулировано условие готовности пожарно-спасательного подразделения. Представлено описание разработанной в ходе исследования базы данных результатов проверок пожарно-спасательных подразделений.
Методы. В рамках исследования для построения моделей использовался метод моделирования бизнес-процессов с помощью нотации BPMN. Для обработки данных ис- пользовались методы формализации и анализа данных.
Результаты. Предложена новая модель организации оперативной проверки пожарно-спасательных подразделений, основанная на применении информационных технологий. Разработана база данных результатов оперативных проверок пожарно-спасательных подразделений.
Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы в практической деятельности органов управления пожарно-спасательных гарнизонов при подготовке управленческих решений по обеспечению боевой готовности пожарно-спасательных подразделений, а также могут выступать основой для построения различных моделей прогнозирования эффективности реагирования пожарно-спасательных подразделений.
Выводы. Применение информационных технологий при управлении деятельностью пожарно-спасательных гарнизонов позволяет повысить оперативность и качество решения задач по обеспечению боевой готовности пожарно-спасательных подразделений, а также сократить нагрузку на должностных лиц при подготовке соответствующих управленческих решений.
Идентификаторы и классификаторы
Обеспечение пожарной безопасности на территории субъекта Российской Федерации зависит от боевой готовности пожарно-спасательных подразделений (ПСП), входящих в состав пожарно-спасательного гарнизона. В данном случае под боевой готовностью ПСП понимается способность ПСП приступить к выполнению боевой задачи в соответствии с его предназначением в установленные сроки. Боевая готовность ПСП зависит от большого количества показателей, к которым можно отнести наличие и уровень подготовки личного состава, количественный и качественный состав технических средств, состояние материально-технической базы, наличие необходимой документации и т. д.
Список литературы
1. Механизмы управления: учебное пособие / Под ред. Д. А. Новикова. М.: URSS, 2011. 215 с.
2. Топольский Н. Г., Вилисов В. Я. Оценка потенциала повышения эффективности реагирования пожарных подразделений за счет контроля их готовности // Инженерный вестник Дона. 2021. № 3(75). С. 215–224.
3. Сукманов С. В. Методика обеспечения боевой готовности подразделений государственной противопожарной службы МЧС России: дис. … канд. техн. наук. СПб: Санкт-Петербургский институт ГПС МЧС России, 2005. 178 с.
4. Панов С. А. Комплексная оценка эффективности деятельности оперативных пожарных подразделений Федеральной противопожарной службы: автореф. дис. … канд. техн. наук. СПб: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2007. 23 с.
5. Степанов Е. В., Топольский Н. Г., Вилисов В. Я. Об оценке эффективности проверки готовности пожарных подразделений // Проблемы техносферной безопасности: материалы международной научно-практической конференции молодых учёных и специалистов. 2021. № 10. С. 144–151.
6. Тараканов Д. В., Шкунов С. А., Роенко В. В., Соколов С. В., Арутюнян Д. А. Ранжирование вариантов переоснащения парка основных пожарных автомобилей на основе критерия оперативной готовности // Пожары и чрезвычайные ситуации: предотвращение, ликвидация. 2018. № 2. С. 49–54. DOI:10.25257/FE.2018.2.49-54
7. Зайченко Ю. С., Тараканов Д. В., Шкунов С. А. Модификация модели поддержки принятия решений при распределении пожарных автомобилей // Пожары и чрезвычайные ситуации: предупреждение, ликвидация. 2024. № 1. С. 63–68. DOI:10.25257/FE.2024.1.63-68
8. Сатин А. П., Аристархов В. А., Дайнес В. А. Некоторые особенности обеспечения готовности пожарных автомобилей при долгосрочном планировании деятельности подразделений // Технологии техносферной безопасности. 2022. Вып. 1(95). С. 89–101. DOI:10.25257/TTS.2022.1.95.89-101
9. Рогинский А. Н., Сатин А. П. Оценка готовности подразделений пожарной охраны к обеспечению безопасности // Мониторинг, моделирование и прогнозирование опасных при- родных явлений и чрезвычайных ситуаций: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. Железногорск: Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2019. С. 405–409.
10. Харин В. В., Кондашов А. А., Удавцова Е. Ю., Бобринев Е. В. Применение факторного анализа для оценки готовности подразделений пожарной охраны // Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования. 2020. № 2(6). С. 443–448.
11. Рекомендации по оперативной проверке пожарно-спасательных подразделений [Электронный ресурс] // МЧС России: сайт. Режим доступа: https://mchs.gov.ru/dokumenty/ metodicheskie-materialy/metodicheskie-rekomendacii/prochee/ rekomendacii-po-operativnoy-proverke-pozharno-spasatelnyhpodrazdeleniy? ysclid=lmajc7dw8g713103613 (дата обращения 05.11.2024).
12. Чугунов В. И. Системный подход к оценке уровня готовности подразделений пожарной охраны // Природные и техногенные риски (физико-математические и прикладные аспекты). 2021. № 1(37). С. 9–18.
13. Сорокоумов В. П. Оценка технической готовности мобильных средств пожаротушения к применению по пред- назначению // Технологии техносферной безопасности. 2022. № 2(96). С. 53–68. DOI:10.25257/TTS.2022.2.96.53-68
14. Сатин А. П., Загидуллин А. Х., Дайнес В. А. Некоторые особенности оценки готовности пожарных автомобилей // Системы безопасности: материалы международной научно-технической конференции. 2020. № 29. С. 139–144.
15. Спорягин Е. Ю., Аристархов В. А. Опыт проведения проверки организации несения службы в территориальном пожарно-спасательном гарнизоне Рязанской области // Академия Государственной противопожарной службы МЧС России: Теория. Инновации. Практика: материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня образования Академии ГПС МЧС России: в 5 ч. Ч. III. М.: Академия ГПС МЧС России, 2023. 313 с. С. 210–213.
16. Рочев К. В. Классификация средств графического моделирования для разработки информационных систем // Информационные технологии в управлении и экономике. 2024. № 1(34). С. 53–61.
17. Симонова Е. А. Факторы и показатели, влияющие на боевую готовность оперативных пожарных подразделений по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) // Охрана труда и техносферная безопасность на объектах промышленности, транспорта и социальных инфраструктур: сборник статей II всероссийской научно-практической конференции. Пенза: Пензенский государственный аграрный университет, 2023. С. 523–527.
18. Егоров А. В., Седых Н. И. Оценка готовности пожарно-спасательного гарнизона к тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ // Гражданская оборона на стра- же мира и безопасности: материалы IV международной научно-практической конференции, посвященной Всемирному дню гражданской обороны: в 3 ч. Ч. II. М.: Академия ГПС МЧС Росси, 2020. С. 482–485.
19. Мордовцев Р. В., Ищенко А. Д., Шурыгин М. А. Совершенствование организации и управления силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона // Технологии техносферной безопасности. 2018. № 1(77). С. 22–31. DOI:10.25257/TTS.2018.1.77.22-3
20. Топольский Н. Г., Бутузов С. Ю., Вилисов В. Я., Семиков В. Л. Модель эффективности реагирования в иерархической системе управления по оценкам готовности пожарных подразделений // Пожаровзрывобезопасность. 2021. Т. 30, № 5. С. 42–57. DOI:10.22227/0869-7493.2021.30.05.42-57
21. Maximov A. V., Matveev А., Zavodskov G. N. Mathematical Emergency Response Model of Rescue Services // Journal of Physics Conference Series. 2021. 2096(1):012124. DOI:10.1088/1742-6596/2096/1/012124
Выпуск
Другие статьи выпуска
Статья посвящена исследованию возможности применения показателей оценки эффективности стимулирования результатов профессиональной деятельности как основы системы мотивации, обеспечивающей материальную заинтересованность сотрудников ФПС ГПС МЧС России при решении служебных задач. Предложен алгоритм распределения ресурсов стимулирования личного состава на основе обозначенных показателей. Представлена многофакторная модель оценки эффективности стимулирования деятельности персонала.
Основные задачи исследования: анализ основных направлений деятельности ФПС ГПС МЧС России, выбор показателей эффективности стимулирования сотрудников ФПС ГПС МЧС России и определение их количественных значений, построение модели оценки эффективности стимулирования деятельности персонала.
Методы. В исследовании применялись методы математической статистики, методы планирования эксперимента.
Результаты. В статье представлены результаты исследования, проведённого с целью разработки методики оценки деятельности сотрудников ФПС ГПС МЧС России и модернизации системы стимулирования территориальных органов в условиях ограниченности ресурсов. Обобщены основные направления деятельности ФПС ГПС МЧС России и определены показатели, составившие систему рейтинговой оценки сотрудников. Разработана многофакторная математическая модель оценки деятельности персонала, выявлены значимые факторы (показатели рейтинговой системы) и удовлетворительный уровень эффективности (52 балла). Предложена шкала оценки уровня эффективности на основе исследования функции желательности. Также представлен алгоритм распределения ресурсов стимулирования сотрудников для территориальных органов МЧС России.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть применены специалистами ФПС ГПС МЧС России всех субъектов Российской Федерации.
Выводы. Авторами предложен комплекс показателей, характеризующих основные направления деятельности сотрудников ФПС ГПС МЧС России, составивших базу для рейтинговой (балльной) оценки. В систему оценки входит 11 показателей, которые можно разделить на базовые и дополнительные. Базовые показатели рассмотрены в качестве факторов влияния на систему при создании множественной регрессионной модели с помощью методов многофакторного планирования эксперимента. Исследование разработанной модели позволило оценить качество внедрения предложенной системы показателей, вариацию их количественных значений за несколько периодов и предложить количественные интервалы для уровней эффективности (низкий, средний и высокий).
Итогом исследования стала разработка алгоритма реализации задачи перераспределения финансов в условиях ограниченности ресурсов для территориальных органов МЧС России. Алгоритм отражает процесс формирования фонда экономии на стимулирование сотрудников с учётом предложенной методики оценки деятельности каждого сотрудника на основе использования ключевых показателей деятельности.
Статья посвящена анализу параметров функционирования подразделений пожарной охраны в крупных городах России. Целью авторов является выявление взаимных связей основных параметров функционирования пожарных подразделений в условиях российской действительности. К задачам авторов относится сбор исходных данных о реагировании пожарных подразделений на территории городов – региональных центров субъектов Российской Федерации, применение методов пространственного и сетевого анализа для определения площадей застройки и коэффициента непрямолинейности, проведение корреляционного анализа параметров функционирования пожарных подразделений и анализ полученных результатов.
Методы. В работе использованы методы статистического анализа функционирования пожарных подразделений, а также методы из области пространственного, сетевого и корреляционного анализа.
Результаты. Проведенная работа выявила ряд закономерностей функционирования пожарных подразделений в организационных условиях Российской Федерации. Ключевым фактором, определяющим численность и оснащённость пожарных подразделений, среди рассмотренных параметров, является площадь застроенной территории городов и количество жителей, но особенно значительное влияние оказывает численность населения городов.
Область применения результатов. Полученные результаты могут быть применены при решении организационно-планирующих мероприятий в области развития пожарно-спасательных гарнизонов.
Выводы. Существует заметная связь всех абсолютных параметров функционирования пожарных подразделений с численностью населения и площадью обслуживаемой территории. На скорости следования пожарных автомобилей негативно влияют увеличение плотности населения и количества пожаров, приходящихся на квадратный километр площади города. Впервые отмечено увеличение времени прибытия первого пожарного подразделения при увеличении количества пожаров, приходящегося на единицу обслуживаемой площади.
На основе обобщения результатов многолетних исследований показаны возможности защиты деревянных храмов от пожаров; выявления и тушения очагов пожара; обеспечения безопасности посетителей храма при пожаре в условиях ограниченных ресурсов. Типовые вопросы обеспечения пожарной безопасности деревянных памятников культуры рассмотрены на примере уникального памятника деревянного зодчества России – Успенского собора в городе Кемь, Республика Карелия, приходского храма, доступного для посещения туристов.
Методы. Поставленные задачи были решены на основе комплексного обследования храма экспертами и анализа состояния пожарной безопасности объекта специалистами по профилактикеи тушению пожаров. Критерием обеспечения пожарной безопасности является выполнение требования по обеспечению нормативного значения индивидуального пожарного риска. Были предложены мероприятия по противопожарной защите храма с учётом опыта отечественных и зарубежных разработок в области обеспечения пожарной безопасности на объектах культурного наследия.
Результаты. Установлены причины повышенной пожарной опасности деревянного собора в г. Кемь и сформулированы предложения по обеспечению пожарной безопасности храма.
Сформулированы предложения по обеспечению пожарной безопасности Успенского собора. Для минимизации затрат на приспособление объекта к современному использованию приведены варианты противопожарной защиты храма. Сопоставляются варианты строительной и пожарной профилактики с инженерными средствами пожаротушения с учётом специфики исторических деревянных зданий.
Область применения результатов. Комплекс противопожарных мероприятий даёт возможность на основе вариантного проектирования и при учёте определённых критериев установить рациональную систему противопожарной защиты объекта. Предложения можно рассматривать как типовые, обеспечивающие требуемый уровень пожарной безопасности культовых объектов деревянного зодчества.
Выводы. Сформулированы предложения по системе противопожарных мероприятий по защите объекта культурного наследия народов России федерального значения.
Демонстрация достижений в области противопожарной защиты на крупнейших специализированных выставках позволяет производителям пожарной техники обменяться опы- том, сообщить о новейших разработках и их преимуществах. В статье проанализированы некоторые образцы техники, представленные на международной выставке «China Fire – 2023» – одной из крупнейших в мире выставок пожарно-технического профиля. Объектом исследования являлась пожарная техника и оборудование, предметом исследования – технические новшества в пожарное технике и оборудовании.
Методы. При подготовке статьи использовались методы наблюдения, анализа, описания.
Результаты. Учитывая специфику и масштабы выставки, невозможно охватить в полном объёме все представленные образцы техники и оборудования, тем не менее их выборочный анализ позволил определить направления развития пожарной техники. Речь идёт, в первую очередь, о пожарной технике, ориентированной на тушение крупных пожаров и обеспечивающей подачу огнетушащих веществ с большими расходами, а также пожарных подъёмных механизмах, возможности которых позволяют обеспечить проведение расширенного перечня аварийно-спасательных работ за счёт вывозимого сменного оборудования, а также работ, связанных с подачей огнетушащих веществ на тушение пожара. Область применения результатов. Результаты исследования применимы при дальнейшей разработке инновационных образцов техники и оборудования, способных эффективно и безопасно тушить пожары и ликвидировать аварии.
Выводы. Анализ технических характеристик, конструктивного исполнения и других особенностей образцов пожарной техники и оборудования даёт представление о существующих новшествах и направлениях развития в данной сфере.
В исследовании проанализированы статистические данные по лесным пожарам в Кемеровской области – Кузбассе за период с 2014 по 2023 гг. Основная цель работы – изучение показателей, оказывающих влияние на возникновение пожаров в лесах в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Методы. На основе построения динамических рядов, выявления линий тренда и регрессионной модели осуществлён кор- реляционный анализ факторов, воздействующих на количество и площадь лесных возгораний. Также выполнено прогнозирование этих параметров с использованием регрессионного анализа.
Результаты. Выявлено, что на возникновение лесных пожаров и их масштабы оказывают влияние не только метеорологические условия, но и объём выделяемых на лесопожар-
ную безопасность финансовых средств. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости увеличения бюджетных ассигнований на реализацию комплекса профилактических мер
по предотвращению возникновения пожаров в лесных массивах. Предложен порядок прогнозирования лесных пожаров и выполнено прогнозирование вероятного числа и площади лесных пожаров в 2024 году в Кузбассе.
Область применения результатов. Предложенный подход позволит прогнозировать вероятное число и площади лесных пожаров в РФ для разработки эффективных мер по их предот- вращению и своевременному тушению.
Выводы. В результате исследования определено, что:
– предложенный в работе порядок прогнозирования лесных пожаров учитывает естественные природные процессы и антропогенный фактор;
– на количество лесных пожаров наиболее значительное влияние оказывает средняя температура воздуха в мае – самом пожароопасном месяце в году для региона;
– площадь лесных пожаров напрямую зависит от процента пожаров, ликвидированных в первый день с момента их возникновения, и косвенно зависит от выделяемых на пожарную безопасность в лесах средств.
Используемые для передачи управляющих сигналов провода и кабели не способны сохранять свои электрические параметры при воздействии на них температурных режимов пожара. Для оценки работоспособности различных систем, имеющих в своём составе проводники с типовыми изоляционными оболочками, в условиях пожара необходимо иметь пред- ставление об изменении параметров этих проводников.
Методы. Для оценки влияния температурных режимов на параметры проводов и кабелей был создан экспериментальный стенд, обеспечивающий нагрев и измерение электрических параметров.
Результаты. В результате проведённых исследований были получены зависимости, характеризующие изменение электрических параметров исследуемого кабеля от темпера- турных режимов окружающей среды. Установлено, что при увеличении температуры повышается сопротивление изоляции и достигает максимального значения в диапазоне температур 80–100 °С. После прогрева кабеля до 150 °С начинает происходить деформация изоляции и резкое изменение ёмкости кабеля, что следует учитывать при проектировании систем с использованием данного типа кабеля.
Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании вновь создаваемых систем управления и автоматики на различных объектах, а также для оценки работоспособности существующих систем на эксплуатируемых объектах.
Выводы. Электрические параметры кабеля марки 324M Network Patch Cat 5E 24AWG 4 PRETL TIA/EIA-568B существенно зависят от температуры окружающей среды, что необходимо учитывать при оценке работоспособности вышеуказанного кабеля.
Применение современных технологий для тушения пожаров на объектах энергетики обеспечивает более эффективную работу подразделений пожарной охраны и сокращение времени тушения пожаров. Однако для этого необходимо, чтобы применение новых огнетушащих веществ сопровождалось наличием необходимой информации по их применениям. Это требует систематизации результатов научных исследований в практический опыт работы подразделений пожарной охраны. Анализ со- временных средств тушения пожаров и исследований показал, что при тушении пожаров на объектах энергетики применение воды не всегда целесообразно, а применение иных средств, таких как, например, компрессионная пена, до конца не изучено. В статье предложена концепция применения компрессионной пены при тушении пожаров на объектах энергетики.
Методы. При проведении исследований использовались методы анализа, разработанное программное обеспечение для предварительной оценки действий подразделений пожарной охраны, измерительное оборудование.
Результаты. В результате исследований предложена и научно обоснована концепция применения компрессионной пены при тушении пожаров на объектах энергетики. Применение концепции позволит систематизировать подходы по применению компрессионной пены при тушении пожаров на объектах энергетики и повысить эффективность подразделений пожарной охраны.
Область применения результатов. Полученные результаты применимы в практической деятельности подразделений пожарной охраны, осуществляющих тушение пожаров.
Выводы. Внедрение концепции применения компрессионной пены при тушении пожаров представляется не только це- лесообразным, но и необходимым шагом в сторону повышения безопасности на объектах энергетики.
Ситуации с аварийными взрывами объектов промышленного и гражданского назначения вызывают в обществе широкий резонанс, связанный с поступлением большого коли-
чества информации из новостных источников. Однако несмотря на значительный объём новостных потоков, данная информация характеризуется малой степенью достоверности и редко подкреплена научными обоснованиями тех или иных процессов, сопровождающих аварийные взрывы. Основная проблема здесь заключается в непонимании разницы между детонационным и дефлаграционным типами взрывного превращения, что порождает различные версии первопричин данных аварийных ситуаций, зачастую не имеющих ничего общего с реальными причинами взрыва. С целью демонстрации комплексной оценки при подобных авариях в работе рассмотрены ключевые аспекты развития аварийных ситуаций, произошедших в г. Шахты Ростовской области (дефлаграционный тип взрывного превращения) и г. Махачкала (детонационный тип взрывного превращения).
Методы. Для оценки имеющихся данных был использован метод анализа. Для определения вероятности разрушения объектов при детонационной аварии использовался расчётный метод.
Результаты. Исследование показало принципиальную разницу между детонационным и дефлаграционным типами взрывного превращения на примере исследования аварий в г. Шахты и г. Махачкала. Сопоставление теоретических и рас- чётных данных с реальной картиной взрыва показывает, что способствует достаточно точной реконструкции аварийной ситуации.
Область применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при реконструкции аварийных ситуаций, связанных с дефлаграционным или детонационным типом взрывного превращения.
Выводы. Понимание физической картины взрыва – главное, на что необходимо опираться при описании и восстановлении сценария развития аварии. Сопоставление расчётных данных с реальной картиной аварии, результаты экспериментальных исследований и полученные на их основе постулаты должны являться базой для исследования аварийных ситуаций с целью недопущения искажения реальной картины взрыва. В данной статье показана принципиальная разница между детонационным и дефлаграционным типами взрывного превращения на примере исследования аварий в г. Шахты и г. Махачкала. Кроме того, приведённый в статье материал показывает, что располагая данными о последствиях взрывной аварии и опираясь на физические представления о развитии взрыва, можно достаточно точно восстановить сценарий развития взрывной аварии, несмотря на скоротечность данного процесса.
Количество литий-ионных аккумуляторных батарей (ЛИАБ), внедряемых в бытовую электронику, транспорт и ста- ционарные источники хранения энергии, продолжает возрастать с каждым годом. В связи с этим возрастает и вероятность пожаров с их участием, которые сопровождаются сильным проявлением опасных факторов пожара. Всё это в совокупности осложняется тем, что в настоящее время отсутствуют рекомендации, методы, способы и средства по ликвидации данных пожаров. В статье представлены результаты экспериментальной оценки эффективности тушения пожаров ЛИАБ воздушно-эмульсионным, углекислотным и порошковым специальным огнетушителями.
Методы. В ходе исследования использовались методы анализа, оценки, натурного эксперимента и измерения параметров пожара. В связи с отсутствием методики по проведению огневых испытаний с использованием ЛИАБ в качестве модельного очага испытания проводились в соответствии с разработанной методикой, описанной в статье.
Результаты. Разработана программа-методика, позволяющая проводить огневые испытания с использованием ЛИАБ. Получены экспериментальные данные по эффективности применения огнетушителей при ликвидации пожаров ЛИАБ и представлены соответствующие графические зависимости.
Область применения результатов. Результаты экспериментального исследования температур горения и оценки эффективности применения некоторых огнетушащих веществ при горении ЛИАБ позволят провести ряд новых научных работ по усовершенствованию существующих средств тушения, а также по определению других параметров горения данных аккумуляторов.
Выводы. Экспериментальная оценка эффективности применения огнетушащих веществ при ликвидации пожаров ЛИАБ позволила апробировать разработанную программу- методику и получить экспериментальные данные о температуре при горении данного вида источника энергии. Исследования в области обеспечения пожарной безопасности ЛИАБ позволят расширить существующую теоретическую базу данных параметров протекания процесса горения, разработать эффективные средства тушения и способы их применения для данных видов аккумуляторов.
Данная статья посвящена вопросам обоснования возможности использования персонального мобильного устройства для поиска людей при пожарах и ЧС на основе мощности излучения сигнала Wi-Fi. При возникновении пожара отдельные лица могут начать движение по неправильному маршруту эвакуации. Потеряв время на поиск безопасного пути, человек может запаниковать, попасть под воздействие опасных факторов пожара и потерять сознание. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью обеспечения безопасности технического персонала объектов энергетики, оснащённого мобильными устройствами, в случае пожара или ЧС.
Методы. С использованием статистической модели (ITU-R 1238) для расчётов внутри зданий и помещений объектов энергетики и данных о местах и порядке расстановки роутеров был проведён эксперимент по определению местоположения человека.
Результаты. Для эксперимента по поиску людей сравнивались мощности сигналов на входе приёмника мобильного персонального устройства с расчётными данными по статистической модели ITU-R 1238. Обязательным условием функционирования системы поиска людей в зданиях является применение двухстороннего радиоканала (на основе беспроводной сети Wi-Fi), что позволяет в режиме реального времени не только идентифицировать личность человека, но и определить его точное местоположение на территории объекта.
Область применения результатов. Применение радиоканальной системы поиска и спасения людей на объектах энергетики при пожарах даст возможность в режиме реального времени определять точное местоположение людей, оснащённых мобильными устройствами, и при необходимости проводить их спасение по оптимальным маршрутам в безопасную зону.
Выводы. Применение радиоканальной системы поиска и спасения людей на объектах энергетики при пожарах даст возможность в режиме реального времени определять точное местоположение людей, оснащённых мобильными устройствами, и при необходимости проводить их спасение по оптимальным маршрутам в безопасную зону.
Целью настоящего исследования является проведение сравнительного анализа предложенного нового экспериментально-теоретического метода оценки показателя токсичности продуктов горения различных веществ и материалов. Этот метод основывается на расчёте времени блокирования путей эвакуации токсичными газообразными продуктами. В качестве примера для анализа выбран монооксид углерода, что позволяет провести сопоставление данного метода с традиционными нормативными методиками определения токсичности.
Методы. Авторами осуществлён экспериментально-теоретический подход к определению токсичности продуктов горения веществ и материалов; применён регламен- тированный биологический метод определения показателя токсичности продуктов горения, а также проведён расчёт времени блокирования эвакуационных путей.
Результаты. Представлены результаты экспериментов по определению уровня токсичности продуктов горения полимерных материалов. Определены показатели токсичности в соответствии с предложенным и нормативными методами. Обнаружено, что исследуемый горючий материал, являющийся более опасным, чем другой материал по группе токсичности в соответствии с нормативным биологическим методом, с точки зрения токсикологического воздействия на людей во время эвакуации является менее опасным.
Установлено, что классификация материалов, основанная на величине показателя токсичности в соответствии с нормативными методами, не позволяет оценить уровень токсикологической опасности веществ и материалов с точки зрения обеспечения безопасности эвакуации людей в условиях пожара.
Область применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы для уточнения классификации веществ и материалов по токсичности продуктов горения.
Выводы. Предложенный новый экспериментально-теоретический подход учитывает большее количество пожароопасных свойств горючих материалов, чем нормативные методы, и позволяет проводить научно обоснованную градацию веществ и материалов по токсичности продуктов их горения.
В статье рассмотрены обстоятельства и возможные причины возникновения и развития трагичного пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» 5 декабря 2009 года не только по официальной версии, но и тех, которые остались не исследованными на судебном процессе по уголовному делу о пожаре.
Методы. Использовался анализ результатов исследований, опубликованных в отечественной и зарубежной научно- технической литературе, по таким типам пожарной нагрузки (горючих материалов), как бытовая пыль, мешковина, пересушенные древесные прутья, пенополистирол и парообразные продукты его термоокислительной деструкции, существовавших в ночном клубе. В качестве источников зажигания оценена возможная роль искр пиротехнического фонтана, оплавившихся от перегрузки сети электрических проводов и тлеющего пыльного аэрогеля. Приведены результаты экспериментальных исследований распределения температуры в искровом потоке фонтанов с разным пиротехническим составом.
Результаты. Анализ опубликованных исследований последних лет позволяет утверждать о существовании комбинированной причины возникновения возгорания в ночном клубе, а также имевшейся взаимосвязи между разными типами пожарной нагрузки и источников зажигания. Область применения результатов. Исследование об- стоятельств произошедшего пожара может быть полезным специалистам строительной индустрии, проектирующим и применяющим конструкции с вспененными полимерами и подвесные потолки, скрывающие межпотолочное пространство от наблюдения.
Выводы. Для достоверного определения причины воспламенения объёма между подвесным потолком и капитальным потолком, покрытым вспененным полистиролом, необходимы тщательные экспериментальные исследования на основе полноценного моделирования трагичного пожара в этом ночном клубе.
Время эвакуации людей из здания определяется двумя слагаемыми: временем начала эвакуации и временем движения сформировавшихся людских потоков к выходам из здания. Как правило, за исключением зальных помещений, первое слагаемое существенно больше второго. Тем не менее, в настоящее время нормирование времени начала эвакуации отражает непонимание этого процесса, характеризуется недостаточностью показателей и их некорректным применением.
Методы. Аналитическое исследование, посвящённое изучению опубликованных данных о времени начала эвакуации. Проанализированы все доступные отечественные данные, а также зарубежные источники: более 50 научных публикаций, 3 базы данных, 1 инженерный справочник и 1 международный стандарт.
Результаты. Установлено, что в действующих сегодня в нашей стране нормах значения времени эвакуации занижены, что ведёт к недооценке пожарной опасности.
Область применения результатов. Полученные результаты следует использовать для корректировки методик расчёта пожарных рисков. Для зданий с исправными системами пожарной автоматики нормы нашей страны содержат всего две цифры, описывающих затраты времени на подготовку к эвакуации: 1,0 мин для зданий Ф1 и 0,5 мин для всех остальных зданий, что никак не отражает всё многообразие действий людей в начальной стадии пожара. Более того, такие значения представляются заниженными и невозможными.
Выводы. Выявлена необходимость корректировки приказов МЧС России № 1140 от 14.11.2022 и № 533 от 26.06.2024 в части нормирования расчётных значений времени начала эвакуации для определения расчётных величин пожарных рисков.
Издательство
- Издательство
- Академия ГПС МЧС России
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4
- Юр. адрес
- 129366, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 4
- ФИО
- Бутко Вячеслав Сергеевич (Начальник Академии)
- E-mail адрес
- info@academygps.ru
- Контактный телефон
- +8 (495) 6172727