Визначення ефективності нових засобів під час гасіння спиртовмісних моторних палив
Кірєєв Олександр Олександрович
Національний університет цивільного захисту України
http://orcid.org/0000-0002-8819-3999
Гапон Юліана Костянтинівна
2Харківський національний автомобільно-дорожній університет
http://orcid.org/0000-0002-3304-5657
Чиркіна-Харламова Марина Анатоліївна
Національний університет цивільного захисту України
http://orcid.org/0000-0002-2060-9142
Даник Олена Миколаївна
Національний університет цивільного захисту України
http://orcid.org/0009-0003-6849-3403
Русенко Катерина Олександрівна
Національний університет цивільного захисту України
http://orcid.org/0009-0009-4866-6032
DOI: https://doi.org/10.52363/2524-0226-2025-42-3
Ключові слова: бензоетанол, вогнегасна здатність, подрібнене піноскло, перліт, швидкотвердіюча піна
Анотація
У роботі наведено результати експериментальних досліджень ефективності нових комбінованих систем пожежогасіння під час ліквідації загорянь спиртовмісних моторних палив, що містять 5 % біоетанолу. Введення полярного компонента – етанолу – до складу вуглеводневого палива зумовлює зміну його горючих властивостей і потребує створення спеціальних засобів гасіння, здатних ефективно припиняти горіння таких сумішей. Дослідження виконано із застосуванням удосконаленої експериментальної методики, яка передбачала використання лабораторного модельного вогнища пожежі класу «В» малих розмірів і нанесення базового шару сипкого матеріалу заввишки 4 см. Як об’єкти вивчення використовували гранульоване піноскло та спучений перліт із різним ступенем зволоження, а також швидкотвердіючу піну, що наносилася на поверхню палаючого бензоетанолу. Експериментально визначено насипну густину, водоутримання та плавучість сипких матеріалів у бензоетанолі, що дозволило оцінити їх стійкість і поведінку на межі фаз під час гасіння. Встановлено оптимальні висоти вогнегасних шарів: для швидкотвердіючої піни – 2,5 см, сухого піноскла – 16 см, змоченого піноскла – 8 см, комбінації сухого піноскла з сухим перлітом – (5,5+1) см, а поєднання сухого піноскла зі змоченим перлітом – (5+0,5) см. Отримані результати підтвердили здатність сипких матеріалів забезпечувати повне припинення горіння бензоетанолу та можливість їх багаторазового використання без зниження вогнегасних властивостей. На основі розрахунку комплексного параметра ефективності встановлено перевагу запропонованих систем на основі сипких матеріалів над традиційними пінними засобами (23,8–24,7 балів проти 14,0–16,3 балів). Отримані результати підтверджують доцільність і перспективність застосування таких систем для підвищення рівня пожежної безпеки під час роботи з моторними паливами, що містять біоетанол.
Посилання
- 1.EN 1568-1:2018. Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 1: Specifi-cation for medium expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids. European committee for standardization, 2018. 44 р. URL: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/29188adf-ed7b-49cf-9e76-b996ab64fd89/
en-1568-1-2018 - EN 1568-2:2018. Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 2: Specifi-cation for high expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible liquids. European committee for standardization, 2018. 41 р. URL: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/1b7c7790-8464-4bc4-9ec6-b98ac41ff
5ed/en-1568-2-2018 - EN 1568-3:2018. Fire extinguishing media – Foam concentrates – Part 3: Specifica-tion for low expansion foam concentrates for surface application to water-immiscible. Euro-pean committee for standardization, 2018. 59 р. URL: https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/6e79e77f-10b9-4be3-b589-23797d03
ae3b/en-1568-3-2018 - Про ратифікацію Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі: Закон України від 18 квітня 2007 р. Верховна Рада України. Голос України. 2007. 19 червня. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/949-16
- Боровиков В. О., Слуцька О. М., Сукач Р. Ю., Войтович Д. П. Використання плівкоутворювальних піноутворювачів для гасіння пожеж у світлі положень Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі. Пожежна безпека. 2025. Вип. 46. С. 5–19. doi: 10.32447/20786662.46.2025.01
- Про альтернативні види палива: Закон України від 14 січня 2000 р. Верховна Рада України. Голос України. 2000. 15 лютого. № 106. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1391-14
- Dubinin D., Korytchenko K., Lisnyak A., Hrytsyna I., Trigub V. Numerical simulation of the creation of a fire fighting barrier using an explosion of a combustible charge. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. 6(10(90)). Р. 11–16. doi: 10.15587/1729-4061.2017.114504
- Semko A., Beskrovnaya M., Vinogradov S., Hritsina I., Yagudina N. The usage of high speed impulse liquid jets for putting out gas blowouts. Journalof Theoret-ical and Applied Mechanics (Poland). 2017. Vol. 3. P. 655–664. URL: https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-84938701022&partnerID= 40&
md5=7bb1aef5a447873de21f8e81c67eedd0 - Dubinin D., Korytchenko K., Lisnyak A., Hrytsyna I., Trigub V. Improving the installation for fire extinguishing with finely dispersed water Eastern European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 2. № 10–92. P. 38–43. doi: 10.15587/1729-4061.2018.127865
- Vambol S., Bogdanov I., Vambol V., Suchikova Y., Kondratenko O., Hurenko O., Onishchenko S. Research into regularities of pore formation on the surface of semiconductors. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2017. Vol. 3. № 5–87. P. 37–44. doi: 10.15587/1729-4061.2017.104039
- Chernukha A., Teslenko A., Kovalov P., Bezuglov O. Mathematical Modeling of Fire-Proof Efficiency of Coatings Based on Silicate Composition. Materials Science Forum. 2020. Vol. 1006. Р. 70–75. doi: 10.4028/www.scientific.net/msf.1006.70
- Vasilchenko A., Otrosh Y., Adamenko N., Doronin E., Kovalov A. Feature of fire resistance calculation of steel structures with intumescent coating. MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 230. Р. 02036. doi: 10.1051/matecconf/201823002036
- Kustov M., Kalugin V., Tutunik V., Tarakhno O. Physicochemical principles of the technology of modified pyrotechnic compositions to reduce the chemical pollu-tion of the atmosphere. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2019. Vol. 1. Р.92–99. doi: 10.32434/0321-4095-2019-122-1-92-99
- Pietukhov R., Kireev A., Tregubov D., Hovalenkov S. Experimental Study of the Insulating Properties of a Lightweight Material Based on Fast-Hardening Highly Resistant Foams in Relation to Vapors of Toxic Organic Fluids. Materials Science Forum. 2021. Vol. 1038. Р. 374–382. doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.1038.374
- Petukhov R., Kireev A. Modeling the insulation properties of multicomponent solid foam-like material based on gel-forming systems. Functional matireals. 2021. Vol. 28. № 3. P. 549–555. doi: 10.15407/fm28.03.549
- Mahammad E., Musayev, Ilgar F. Dadashov, Alexander A. Kireev, Rza Kh. Khudiyev. Research fire extinguishing and insulating characteristics of fast-hardening foams. Processes of Petrochemistry and Oil Refining. 2024. Vol. 25. № 2. Р. 567–577. doi: 10.62972/1726-4685.2024.2567
- Makarenko V., Kireev А., Slepuzhnikov Y., Hovalenkov S. Properties of multi-component fire extinguishing systems based on light bulk materials. Key Engi-neering Materials. 2023. Vol. 954. P. 177–184. doi: 10.4028/p-6v6dmx
- Бабашов І. Б., Дадашов І. Ф., Кірєєв О. О., Савченко О. В., Мусаєв М. Є. Результати визначення вогнегасних характеристик легких сипких матеріалів при гасінні етанолу. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2023. № 1(37). С. 250–263. doi: 10.52363/2524-0226-2022-36-1
- Кірєєв О. О., Гапон Ю. К., Чиркіна-Харламова М. А., Нуянзін В. М., Майборода А. О. Вогнегасна ефективність легких сипких матеріалів при гасінні ацетону. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2025. № 1(41). С. 100–113. doi: 10.52363/2524-0226-2025-41-7
- Кірєєв О. О., Гапон Ю. К., Чиркіна-Харламова М. А., СлепужніковЄ. Д., Черкашин О. В. Вибір найбільш ефективного засобу гасіння легкозаймистих рідин. Проблеми надзвичайних ситуацій. 2024. № 2(40). С. 30–43. doi: 10.52363/2524-0226-2024-40-3