<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.4 20190208//EN"
       "JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="en">
 <front>
  <journal-meta>
   <journal-id journal-id-type="publisher-id">Problems of risk management in the technosphere</journal-id>
   <journal-title-group>
    <journal-title xml:lang="en">Problems of risk management in the technosphere</journal-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>Проблемы управления рисками в техносфере</trans-title>
    </trans-title-group>
   </journal-title-group>
   <issn publication-format="print">1998-8990</issn>
  </journal-meta>
  <article-meta>
   <article-id pub-id-type="publisher-id">131618</article-id>
   <article-id pub-id-type="doi">10.61260/1998-8990-2026-2-102-111</article-id>
   <article-categories>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
     <subject>Пожарная безопасность</subject>
    </subj-group>
    <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
     <subject>Fire safety</subject>
    </subj-group>
    <subj-group>
     <subject>Пожарная безопасность</subject>
    </subj-group>
   </article-categories>
   <title-group>
    <article-title xml:lang="en">DEVELOPMENT OF A MODULAR FOAM GENERATOR WITH ADJUSTABLE PARAMETERS</article-title>
    <trans-title-group xml:lang="ru">
     <trans-title>РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ПЕНОГЕНЕРАТОРА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ</trans-title>
    </trans-title-group>
   </title-group>
   <contrib-group content-type="authors">
    <contrib contrib-type="author">
     <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-6316-9725</contrib-id>
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Хафизов</surname>
       <given-names>Ильдар Фанилевич</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Khafizov</surname>
       <given-names>Ildar F.</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>ildar.hafizov@mail.ru</email>
     <bio xml:lang="ru">
      <p>доктор технических наук;</p>
     </bio>
     <bio xml:lang="en">
      <p>doctor of technical sciences;</p>
     </bio>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Попова</surname>
       <given-names>Елена Викторовна</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Popova</surname>
       <given-names>Elena Viktorovna</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>evpopova10@yandex.ru</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-2"/>
    </contrib>
    <contrib contrib-type="author">
     <name-alternatives>
      <name xml:lang="ru">
       <surname>Сафаргалин</surname>
       <given-names>Айдар Расихович</given-names>
      </name>
      <name xml:lang="en">
       <surname>Safargalin</surname>
       <given-names>Aydar Rasihovich</given-names>
      </name>
     </name-alternatives>
     <email>playtostory@gmail.com</email>
     <xref ref-type="aff" rid="aff-3"/>
    </contrib>
   </contrib-group>
   <aff-alternatives id="aff-1">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution>
     <city>Уфа</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Ufa State Petroleum Technical University</institution>
     <city>UFA</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-2">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution>
     <city>Уфа</city>
     <country>Россия</country>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution>
     <city>Уфа</city>
     <country>Russian Federation</country>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <aff-alternatives id="aff-3">
    <aff>
     <institution xml:lang="ru">Уфимский государственный нефтяной технический университет</institution>
    </aff>
    <aff>
     <institution xml:lang="en">Ufa State Oil Technical University</institution>
    </aff>
   </aff-alternatives>
   <pub-date publication-format="print" date-type="pub" iso-8601-date="2026-07-06T00:00:00+03:00">
    <day>06</day>
    <month>07</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-07-06T00:00:00+03:00">
    <day>06</day>
    <month>07</month>
    <year>2026</year>
   </pub-date>
   <volume>2026</volume>
   <issue>2</issue>
   <fpage>102</fpage>
   <lpage>111</lpage>
   <history>
    <date date-type="received" iso-8601-date="2025-10-16T00:00:00+03:00">
     <day>16</day>
     <month>10</month>
     <year>2025</year>
    </date>
    <date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-04-03T00:00:00+03:00">
     <day>03</day>
     <month>04</month>
     <year>2026</year>
    </date>
   </history>
   <self-uri xlink:href="https://journals.igps.ru/en/nauka/article/131618/view">https://journals.igps.ru/en/nauka/article/131618/view</self-uri>
   <abstract xml:lang="ru">
    <p>Разработана конструкция модульного пеногенератора с регулируемой геометрией диспергирующих элементов. Экспериментально установлена оптимальная ромбовидная конфигурация из шести элементов, демонстрирующая рекордный прирост высоты пенного столба – 225 % относительно контрольных образцов. Полученные данные обосновывают перспективность технологии для целенаправленной адаптации ключевых эксплуатационных характеристик пены. Целью исследования являлось создание модульного пеногенератора с регулируемыми параметрами, способного адаптировать характеристики огнетушащей пены к конкретным условиям пожара и заменить устаревшие стационарные конструкции. Для получения результатов исследования применялся комплексный экспериментальный подход с использованием методов 3D-прототипирования и стандартизированных испытаний. Полученные данные в ходе исследования демонстрируют рекордное увеличение высоты пенного столба на 225 % при использовании оптимальной ромбовидной конфигурации из шести диспергирующих элементов. Проведенные исследования открывают широкие перспективы для внедрения разработанного пеногенератора в системах пожаротушения резервуарных парков и других объектов с повышенной пожарной опасностью, способствуя повышению эффективности тушения горючих жидкостей и обеспечению промышленной безопасности.</p>
   </abstract>
   <trans-abstract xml:lang="en">
    <p>The design of a modular foam generator with an adjustable geometry of dispersing elements has been developed. An optimal diamond-shaped configuration of six elements has been experimentally established, demonstrating a record increase in the height of the foam column by 225 % relative to the control samples. The data obtained substantiate the prospects of the technology for purposefully adapting the key performance characteristics of foam when extinguishing various classes of flammable liquids. The aim of the study was to create a modular foam generator with adjustable parameters, capable of adapting the characteristics of fire extinguishing foam to specific fire conditions and replacing outdated stationary structures. To obtain the results of the study, a comprehensive experimental approach was applied using 3D-prototyping and standardized testing methods. The data obtained during the study demonstrate a record increase in the height of the foam column by 225 % when using the optimal diamond-shaped configuration of six dispersing elements. The conducted research opens up broad prospects for the implementation of the developed foam generator in fire extinguishing systems of tank farms and other facilities with increased fire risk, contributing to an increase in the efficiency of extinguishing flammable liquids and ensuring industrial safety.</p>
   </trans-abstract>
   <kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>пеногенератор</kwd>
    <kwd>кратность пены</kwd>
    <kwd>пожаротушение</kwd>
    <kwd>горючие жидкости</kwd>
    <kwd>модульная конструкция</kwd>
    <kwd>3D-печать</kwd>
    <kwd>диспергирующие элементы</kwd>
   </kwd-group>
   <kwd-group xml:lang="en">
    <kwd>foam generator</kwd>
    <kwd>foam ratio</kwd>
    <kwd>fire extinguishing</kwd>
    <kwd>flammable liquids</kwd>
    <kwd>modular design</kwd>
    <kwd>3D-printing</kwd>
    <kwd>dispersing elements</kwd>
   </kwd-group>
  </article-meta>
 </front>
 <body>
  <p></p>
 </body>
 <back>
  <ref-list>
   <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Шебеко Ю.Н., Шебеко А.Ю., Зайцев А.В. Пенное пожаротушение: новые возможности // Пожарная безопасность. 2021. Т. 120. С. 103020. DOI: 10.1016/j.firesaf.2020.103020</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Shebeko Yu.N., Shebeko A.Yu., Zajcev A.V. Pennoe pozharotushenie: novye vozmozhnosti // Pozharnaya bezopasnost'. 2021. T. 120. S. 103020. DOI: 10.1016/j.firesaf.2020.103020</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Урал Э.А. Обзор систем пенного тушения пожаров горючих жидкостей // Прогресс в области безопасности процессов. 2018. Т. 37. Вып. 1. С. 56–67. DOI: 10.1002/prs.11901</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Ural E.A. Obzor sistem pennogo tusheniya pozharov goryuchih zhidkostej // Progress v oblasti bezopasnosti processov. 2018. T. 37. Vyp. 1. S. 56–67. DOI: 10.1002/prs.11901</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Heskestad G., Sutula R. Foam Agents and AFFF System Design // SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th Edition. N.Y.: Springer, 2016. P. 1124–1164.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Heskestad G., Sutula R. Foam Agents and AFFF System Design // SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. 5th Edition. N.Y.: Springer, 2016. P. 1124–1164.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Молина Ф.Т., Эспиноса Ф.П., Муньос Ф.Б. Экспериментальное исследование распространения и тушения пены при горении жидкостей // Профилактика потерь в технологических процессах. 2020. Т. 66. С. 104187. DOI: 10.1016/j.jlp.2020.104187</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Molina F.T., Espinosa F.P., Mun'os F.B. Eksperimental'noe issledovanie rasprostraneniya i tusheniya peny pri gorenii zhidkostej // Profilaktika poter' v tekhnologicheskih processah. 2020. T. 66. S. 104187. DOI: 10.1016/j.jlp.2020.104187</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Перссон Б., Лённермарк А. Пена как средство тушения пожаров горючих жидкостей // Проект Брандфорск. 2019. С. 1–48.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Persson B., Lyonnermark A. Pena kak sredstvo tusheniya pozharov goryuchih zhidkostej // Proekt Brandforsk. 2019. S. 1–48.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Study on the foam production characteristics of air self-suction foam generator by jet / C. Lu [et al.] // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4804887/v1</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Study on the foam production characteristics of air self-suction foam generator by jet / C. Lu [et al.] // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. DOI: 10.21203/rs.3.rs-4804887/v1</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B7">
    <label>7.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Хафизов И.Ф. Современные средства и технологии пожаротушения. М.: Стройиздат, 2018. 256 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Hafizov I.F. Sovremennye sredstva i tekhnologii pozharotusheniya. M.: Strojizdat, 2018. 256 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B8">
    <label>8.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Перспективные огнетушащие составы и технологии пожаротушения: сб. науч. тр. / под ред. А.М. Батаева. М.: Академия ГПС МЧС России, 2019. 210 с.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Perspektivnye ognetushashchie sostavy i tekhnologii pozharotusheniya: sb. nauch. tr. / pod red. A.M. Bataeva. M.: Akademiya GPS MCHS Rossii, 2019. 210 s.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B9">
    <label>9.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Кошмаров Ю.А., Молчанов А.В. Исследование кратности и стойкости огнетушащих пен на основе новых пенообразователей // Пожаровзрывобезопасность. 2020. Т. 29. № 4. С. 45–53. DOI: 10.18322/PVB.2020.29.04.45-53</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Koshmarov Yu.A., Molchanov A.V. Issledovanie kratnosti i stojkosti ognetushashchih pen na osnove novyh penoobrazovatelej // Pozharovzryvobezopasnost'. 2020. T. 29. № 4. S. 45–53. DOI: 10.18322/PVB.2020.29.04.45-53</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B10">
    <label>10.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Гончарук В.М., Андрианов А.П. Современные тенденции развития пожарной техники для тушения нефтепродуктов // Вестник Казанского технологического университета. 2019. Т. 12. № 2. С. 112–115.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Goncharuk V.M., Andrianov A.P. Sovremennye tendencii razvitiya pozharnoj tekhniki dlya tusheniya nefteproduktov // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta. 2019. T. 12. № 2. S. 112–115.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B11">
    <label>11.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Смирнов Н.Н., Бариев Р.Ш., Нигматулин Р.И. О гидродинамике пенного потока при тушении пожаров // Доклады Академии наук. 2021. Т. 496. № 1. С. 56–61. DOI: 10.31857/S2686743721010156</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Smirnov N.N., Bariev R.Sh., Nigmatulin R.I. O gidrodinamike pennogo potoka pri tushenii pozharov // Doklady Akademii nauk. 2021. T. 496. № 1. S. 56–61. DOI: 10.31857/S2686743721010156</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
   <ref id="B12">
    <label>12.</label>
    <citation-alternatives>
     <mixed-citation xml:lang="ru">Артемьев В.Б., Грабовский А.С. Модульный принцип построения технических средств пожаротушения // Технологии техносферной безопасности. 2018. Вып. 2 (78). С. 23–29.</mixed-citation>
     <mixed-citation xml:lang="en">Artem'ev V.B., Grabovskij A.S. Modul'nyj princip postroeniya tekhnicheskih sredstv pozharotusheniya // Tekhnologii tekhnosfernoj bezopasnosti. 2018. Vyp. 2 (78). S. 23–29.</mixed-citation>
    </citation-alternatives>
   </ref>
  </ref-list>
 </back>
</article>
