МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ОБЪЕКТАХ С ХРАНЕНИЕМ И ОБСЛУЖИВАНИЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАБОТАЮЩИХ НА ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Проведен анализ статистических данных по количеству транспортных средств в России по количеству автомобилей с установленным газобаллонным оборудованием, а также количестве пожаров на них. Выявлены и проанализированы основные причины пожаров на автомобилях без устройства газобаллонным оборудованием и с ним. Газобаллонное оборудование является составной частью конструкции газобалонных автомобилей, поэтому при комплексной оценке частот возникновения пожаров на них целесообразно учитывать статистические данные о пожарах и авариях отдельно на газобаллонном оборудовании. С помощью предложенного метода определены статистические показатели для определения частоты возникновения пожаров на объектах по техническому обслуживанию и хранению газомоторных автомобилей. Получены расчетные значения частоты возникновения пожара, которые возможно использовать при расчете пожарного риска на объектах по хранению и обслуживанию автомобилей, в том числе с установленным газобаллонным оборудованием.

Ключевые слова:
автомобиль, газобаллонное оборудование, частота возникновения пожара, расчет пожарного риска
Текст
Текст произведения (PDF): Читать Скачать
Список литературы

1. Об утверждении Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 9 июня 2020 г. № 1523-р. Доступ из информ.-правового портала «Гарант».

2. Салыков Б.Р., Мурзагалеева М.М. Перспективы перевода автомобилей на газомоторное топливо // Устойчивое развитие науки и образования. 2018. № 3. С. 210-216.

3. Сравнительный анализ требований пожарной безопасности к предприятиям по обслуживанию и хранению автомобилей на газомоторном топливе / А.Ю. Шебеко [и др.] // Пожарная безопасность. 2019. № 4 (97). С. 78-86.

4. Определение частоты возникновения пожара в России на транспорте, работающем на КПГ и СУГ/ Д.М. Гордиенко [и др.] // Пожарная безопасность. 2021. № 3 (104). С. 24-31.

5. Чешко И.Д., Плотников В.Г. Анализ экспертных версий возникновения пожара: в 2-х кн. СПб.: ВНИИПО МЧС России, 2012. Кн. 2. 364 с.

6. Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. М.: ВНИИПО МЧС России, 2019. 242 с.

7. Меркулов А.П., Кожевин Д.Ф. К вопросу определения частоты возникновения пожара в зданиях различных классов функциональной пожарной опасности // Проблемы управления рисками в техносфере. 2022. № 2 (62). С. 34-41.

8. Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (утв. приказом МЧС России от 10 июля 2009 г № 404). Доступ из информ.-правового портала «Гарант».

9. Взрывы газовых баллонов, причины и последствия. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzryvy-gazovyhballonov-prichiny-i-posledstviya (дата обращения: 01.09.2020).

10. International fire engineering guidelines. Edition 2005 (Международное руководство по противопожарной защите. Издание 2005 года); PD 7974-7:2003 «Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Probabilistic risk assessment».

11. Пожары и пожарная безопасность в 2020 г.: стат. сб. // Статистика пожаров и их последствий. М.: ВНИИПО МЧС России, 2021. 27 с.

12. Гордиенко Д.М., Шебеко Ю.Н. Обеспечение пожаровзрывобезопасности многотопливных автозаправочных станций // АГЗС + альтернативное топливо. 2010. № 4 (52). С. 42-48.

13. Показатели состояния безопасности дорожного движения // Выгрузка показателей БДД/форма 1-БДД (раздел 3). URL: http://www.гибдд.рф/ (дата обращения: 19.09.2023).

14. Бражников Д.С. Преимущества и недостатки газомоторного топлива // Студенческая наука - взгляд в будущее: материалы XV Всерос. студенческой науч. конф. Красноярск, 2020. С. 42-45.

15. Меркулов А.П., Кожевин Д.Ф. Определение частоты возникновения пожара в зданиях различных классов функциональной пожарной опасности в зависимости от площади здания // Науч.-аналит. журн. «Вестник С.-Петерб. ун-та ГПС МЧС России». 2022. № 3. С. 34-41.

16. СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. URL: docs.cntd.ru›document/1200101593 (дата обращения: 16.09.2023).

17. NFPA 30A. Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages. URL: nfpa.org›codes-and-standards (дата обращения: 16.09.2023).

18. Brecher A., Epstein A.K., Breck A. Review and analysis of potential safety impacts of and regulatory barriers to fuel efficiency technologies and alternative fuels in medium- and heavy-duty vehicles (Report № DOT HS 812 159). Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration, 2015.

19. Пожароопасность газобаллонных автомобилей / Е.Е. Простов [и др.] // Актуальные вопросы пожарной безопасности. 2022. № 1 (11). С. 11-22.

20. Hariti R., Fekih M., Saighi M. Numerical simulation of heat transfer by natural convection in a storage tank // International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM). 2013. № 2 (8). P. 340-343.

21. Пожары и пожарная безопасность в 2019 г.: стат. сб. // Статистика пожаров и их последствий. М.. ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2020. 27 с.

Войти или Создать
* Забыли пароль?