РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ПЕНОГЕНЕРАТОРА С РЕГУЛИРУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Аннотация и ключевые слова
Аннотация:
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.

Ключевые слова:
пеногенератор, кратность пены, пожаротушение, горючие жидкости, модульная конструкция, 3D-печать, диспергирующие элементы
Список литературы

1. Шебеко Ю.Н., Шебеко А.Ю., Зайцев А.В. Пенное пожаротушение: новые возможности // Пожарная безопасность. 2021. Т. 120. С. 103020. DOI:https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2020.103020

2. Урал Э.А. Обзор систем пенного тушения пожаров горючих жидкостей // Прогресс в области безопасности процессов. 2018. Т. 37. Вып. 1. С. 56–67. DOI:https://doi.org/10.1002/prs.11901

3. 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.

4. 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:https://doi.org/10.1016/j.jlp.2020.104187

5. Перссон Б., Лённермарк А. Пена как средство тушения пожаров горючих жидкостей // Проект Брандфорск. 2019. С. 1–48.

6. Study on the foam production characteristics of air self-suction foam generator by jet / C. Lu [et al.] // Scientific Reports. 2024. Vol. 14. DOI:https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4804887/v1

7. Хафизов И.Ф. Современные средства и технологии пожаротушения. М.: Стройиздат, 2018. 256 с.

8. Перспективные огнетушащие составы и технологии пожаротушения: сб. науч. тр. / под ред. А.М. Батаева. М.: Академия ГПС МЧС России, 2019. 210 с.

9. 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:https://doi.org/10.18322/PVB.2020.29.04.45-53

10. 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.

11. 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:https://doi.org/10.31857/S2686743721010156

12. Артемьев В.Б., Грабовский А.С. Модульный принцип построения технических средств пожаротушения // Технологии техносферной безопасности. 2018. Вып. 2 (78). С. 23–29.

Войти или Создать
* Забыли пароль?