Дослідження вимог до перспективних засобів пожежогасіння тонкорозпиленою водою
Дубінін Дмитро Петрович
Національний університет цивільного захисту України
http://orcid.org/0000-0001-8948-5240
DOI: https://doi.org/10.52363/2524-0226-2021-33-2
Ключові слова: тонкорозпилена вода, пожежа, пожежогасіння, дисперсність, інтенсивність подавання, засоби пожежогасіння
Анотація
Проведені дослідження, щодо застосування тонкорозпиленої води для гасіння пожеж. Встановлено, що тонкорозпилена вода в закордонних джерелах трактується відповідно до відсоткового розподілу дрібних та великих крапель води, а в вітчизняних зазначено тільки дисперсність крапель води, а відсотковий розподіл не наведений. Визначена можливість її застосування для гасіння практично всіх речовин і матеріалів, в тому числі пірофорних, за винятком речовин, що реагують з водою з виділенням теплової енергії та горючих газів (висока ефективність при гасінні пожеж класів А, В, С, F та електроустановок під напругою). Встановлені критерії ефективності застосування засобів пожежогасіння тонкорозпиленою водою при цьому основним критерієм є розмір крапель води (дисперсність), другим інтенсивність подавання тонкорозпиленої води, а третім додавання добавок з метою підвищення вогнегасної ефективності. Встановлено, що критерії ефективності застосування тонкорозпиленої води для гасіння пожежі буде залежати на-самперед від технічних засобів пожежогасіння. Визначені техніко-економічні показники сучасних технічних засобів закордонних виробників до яких відносять принцип роботи за рахунок підвищеного тиску в системі, продуктивність насосу, об’єм (запас) вогнегасної речовини, загальна вага мобільної установки і вартість. Встановлена ефективність гасіння пожеж тонкорозпиленою водою, яка обумовлена підвищеним охолоджуючим ефектом за рахунок високої питомої поверхні крапель, рівномірним розподілом крапель води в зоні горіння, зниженням концентрації кисню і розведенням горючих парів і газів в зоні горіння парами води. На підставі цього проведено розрахунок впливу дисперсності тонкорозпиленої води під час подавання її в осередок пожежі за результатом якого встановлено, що відбір тепла від полум’я пожежі буде здійснюватися за рахунок нагрівання крапель води до температури кипіння, витрат тепла на пароутворення і витрат тепла на нагрівання пари води до температури середовища при пожежі.
Посилання
- Dubinin, D., Korytchenko, K., Lisnyak, A., Hrytsyna, I., Trigub, V. (2018). Improving the installation for fire extinguishing with finelydispersed water. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/10 (92), 38–43. doi:10.15587/1729-4061.2018.127865
- Korytchenko, K., Sakun, O., Dubinin, D., Khilko, Y., Slepuzhnikov, E., Nikorchuk, A., Tsebriuk, I. (2018). Experimental investigation of the fire-extinguishing system with a gas-detonation charge for fluid acceleration. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3/5 (93), 47–54. doi: 10.15587/1729-4061.2018.134193
- Liu, J., Liao, G., Li, P., Fan, W., Lu, Q. (2003). Progress in research and application of water mist fire suppression technology. Chinese Science Bulletin, 48, 718–725. doi: 10.1016/j.proeng.2011.04.659
- NFPA 750. (2019). Standard on Water Mist Fire Protection Systems. National Fire Protection Association. Retrieved from https://catalog.nfpa.org/NFPA-750-Standard-on-Water-Mist-Fire-Protection-Systems-P1366.aspx
- Santangelo, P. E., Tartarini, P. (2010). Fire Control and Suppression by Water-Mist Systems. The Open Thermodynamics Journal, 4, 167–184. doi: 10.2174/1874396X01004010167
- CEN/TS 14972:2011. (2011). Fixed firefighting systems – Watermist systems – Design and installation. Retrieved from https://zakon.isu.net.ua/sites/default/files/normdocs/88b1bf16dc7e47e9a2cc6d7e9f03a723.pdf
- СП 5.13130.2009. (2009). Svod pravil. Sistemy protivopozharnoj zashhity. Ustanovki pozharnoj signalizacii i pozharotushenija avtomaticheskie. Normy i pravila proektirovanija. Retrieved from https://static.mchs.ru/upload/site1/document_file/660A5vsQib_d1.rtf
- Ferng, Y. M., Liu, C. H. (2011). Numerically investigating fire suppression mechanisms for the water mist with various droplet sizes through FDS code. Nuclear Engineering and Design, 241, 3142–3148. doi: 10.1016/j.nucengdes.2011.06.002
- Lal, S., Gupta, M., Kushari, A., Kapoor, J., Maji, S. (2013). Suppression of pool fire in a large enclosure with water mist. International journal of spray and combustion dynamics, 5, 181–200. doi: 10.1260/1756-8277.5.3.181
- Zhu, D. M., Liang, D., Liu, J. Y. (2014). Numerical Simulation of Ultra-fine Water Mist Extinguishing Mechanism. Procedia Engineering, 71, 28–33. doi: 10.1016/j.proeng.2014.04.005
- Kuti, R. (2015). Advantages of Water Fog Use as a Fire Extinguisher. AARMS, 14 (2), Р. 259–264. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322869120_Advantages_of_Water_Fog_Use_as_a_Fire_Extinguisher
- Zhuo, J, Yinshui, L, Xufeng, Z, Wudi, F. (2013). A portable piston-type water mist fire extinguisher for spacecraft. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E // Journal of Process Mechanical Engineering, 229 (1), 52–63. doi: 10.1177/0954408913511612
- Cao, X., Ren, J., Bi, M., Zhou, Y., Li, Y. (2017). Experimental research on the characteristics of methane/air explosion affected by ultrafine water mist. Journal of Hazardous Materials, 324, 489–497. doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.11.017
- Ananth, R., Mowrey, R. (2008). Ultra-Fine Water Mist Extinction Dynamics of a Co-Flow Diffusion Flame. Combustion Science and Technology, 180 (9), 1659–1692. doi: 10.1080/00102200802197569
- Pei, B., Yang, Y., Li, J., Yu, M. G. (2018). Experimental Study on Suppression Effect of Inert Gas Two Fluid Water Mist System on Methane Explosion. Procedia Engineering, 211, 565–574. doi: 10.1016/j.proeng.2017.12.049
- Zhu, P., Wang, X., Wang, Z., Cong, H., Ni, X. (2015). Experimental and numerical study on attenuation of thermal radiation from large-scale pool fires by water mist curtain, Journal of Fire Sciences, 33 (4), 269–289. doi: 10.1177/0734904115585796
- Lusch, V. I., Loik, V. B., Shtanhret, N. O., Matuszkiewicz R. (2017). Badania wpływu elementów konstrukcyjnych urządzeń do wytwarzania rozproszonych strumieni wody w celu zmniejszenia produktów spalania i redukcji temperatury podczas pożaru. Zeszyty Naukowe SGSP, 64, 125–149. Retrieved from https://sci.ldubgd.edu.ua/bitstream/123456789/4134/1/C%20Poland_new%20-poprawione%20RM.docx
- Skorobagat'ko, T. M., Antonov, A. V., Kopyl'nyj M. I. (2013). Efektyvnist' gasinnja binarnyh sumishej dyzel'nogo ta biodyzel'nogo palyva tonkorozpylenymy vodnymy vog-negasnymy rechovynamy. Naukovyj visnyk UkrNDIPB, 27, 92–99. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvundipb_2013_1_18
- Chang, W. Y., Fu, P. K., Chen, C. H., Shu, Y. L. (2008). Evaluating the performance of a portable water-mist fire extinguishing system with additives. Fire Materials, 32 (7), 383–397. doi:10.1002/fam.967
- Speranskij, A. A., Mamagin, S. V., Borozdin, S. A., Aleshin, Je. L. (2018). Ognetushashhaja jeffektivnost' ustanovok pozharotushenija tonkoraspylennoj vodoj s orositeljami s soudarjajushhimisja strujami. Sovremennye problemy grazhdanskoj zashhity, 2 (27), 34–39. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/ognetushaschaya-effektivnost-ustanovok-pozharotusheniya-tonkoraspylennoy-vodoy-s-orositelyami-s-soudaryayuschimisya-struyami
- FOGTEC Fire Protection. Retrieved from https://fogtec-international.com
- Fireco S.R.L. Retrieved from https://www.fireco.eu
- Rosenbauer International AG. Retrieved from https://www.rosenbauer.com/de/int/world
- EmiControls. Retrieved from https://www.emicontrols.com
- HNE Technologies AG. Retrieved from https://www.hne.ag
- Murli Techno PVT. LTD. Retrieved from http://www.murlifiresafety.com
- Everbest Fire Equipment Co., Ltd. Retrieved from https://www.ebfire.com
- Corporation NEOTECHKOREA. Retrieved from http://www.corpwin.com
- Safequip (Pty) Ltd. Retrieved from http://www.safequip.co.za
- Aquasys Technik GmbH. Retrieved from https://www.aquasys.at/en
- IFEX. Retrieved from https://www.ifex3000.com/en/home
- Svensson, S. (2019). Experimental Study of Gas Cooling During Firefighting Operations. Fire Technology, 55 (7), 285–305. doi: 10.1007/s10694-018-0790-3
- CFBT-US LLC. Retrieved from http://cfbt-us.com