|
| Исследование влияния толщины слоя гранулированного пеностекла на горение жидкостей ряда алканов |
| УДК 614.84 |
| Авторы | Дадашов Ильгар Фирдовси оглы, кандидат технических наук |
| Аннотация | Показана возможность прекращения горения жидких углеводородов ряда алканов за счет последовательного нанесения на поверхность жидкости легкого носителя (пеностекла) и гелеобразующего состава. Экспериментально определено влияние толщины слоя пеностекла на массовую скорость выгорания жидких гомологов ряда алканов: пентана, гептана, октана, декана и додекана. Установлено, что массовая скорость выгорания алканов уменьшается с ростом толщины слоя пеностекла. Отмечен эффект прекращения горения высококипящих алканов (декан, додекан) при достижении толщины слоя пеностекла 8 и 6 см; для октана необходим слой пеностекла 10 см. Низкокипящие алканы (пентан, гептан) не гаснут при толщине слоя пеностекла 12 см. Нанесение на пеностекло геля в указанных условиях ускоряет тушение и гарантирует невозможность повторного воспламенения. |
| Ключевые слова | массовая скорость выгорания, алканы, пентан, гептан, октан, декан, додекан, пожары в резервуарах, гранулированное пеностекло, гель, повторное воспламенение |
|   | Литература |
| 1. | Campbell, R. Fires at Outside Storage Tanks [Electronic resource] / R. Campbell // Report National fire protection association: August. – 2014. – Mode of access: https://www.nfpa.org/News-and-Research/Fire-statistics-and-reports. – Date of access: 28.06.2018. |
| 2. | Hylton, J.G. U.S. Fire Department Profile [Electronic resource] / J.G. Hylton // Report National fire protection association: April 2017. – 39 p. – Mode of access: https://www.nfpa.org/-/media/Files/News-and-Research/Fire-statistics/Fire-service/osfdprofile.pdf. – Date of access: 28.06.2018. |
| 3. | Боровиков, В. Гасіння пожеж у резервуарах для зберігання нафти і нафтопродуктів / В. Боровиков // Пожежна та техногенна безпека. – 2015. – № 11 (26). – С. 28–29. |
| 4. | General Foam Information [Electronic resource] // U.S. Сhemguard association. August 2017. – 6 р. – Mode of access: http://www.chemguard.com/about-us/documents-library/foam-info/general.htm. – Date of access: 28.06.2018. |
| 5. | Fire Fighting Foam Principles and Ethanol-Blended Fuel. 2016. – 20 р. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ncdoi.com/OSFM/RPD/PT/Documents/Coursework/Ethanol/Module5_ParticipantManuals.pdf. – Date of access: 28.06.2018. |
| 6. | Статут дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби. – Київ: МНС України, 2012. – 42 с. |
| 7. | Волков, Р.С. Особенности тушения жидких топлив и органических жидкостей распыленной водой / Р.С. Волков, И.С. Войтков, О.И. Высокоморная // Пожаровзрывобезопасность. – 2016. – Т. 25, № 4. – С. 68–75. |
| 8. | Бочаров, В.В. Использование перфторированных ПАВ в пенообразователях – «второе пришествие». Галогенорганика с наихудшим сценарием развития для обитателей земли / В.В. Бочаров // Пожаровзрывобезопасность. – 2013. – Т. 22, № 10. – С. 75–82. |
| 9. | Seam, J. Fire fighting foams with perfluorechemicals – Environmental review [Electronic resource] / J. Seam. – 2013. – 75 р. – Mode of access: http://www.hemmingfire.com/news/get_file.php3/id/287/file/Seow_WA-DEC_PFCs_Firefighting_Foam_final_version_7June2013.pdf. – Date of access: 28.06.2018. |
| 10. | Amankeldi, F. Composite Foaming Agents on the Basis of High-Molecular Natural Surfactants / F. Amankeldi, Z. Ospanova, K. Musabekov // Colloids Interfaces. – 2018. – Vol. 2. – № 4. – Р. 2–8. DOI: https://doi.org/10.3390/colloids2010002 |
| 11. | Patino, J.M. Implications of interfacial characteristics of food foaming agents in foam formulations / J.M. Patino, С.С. Sanchez, M.R. Niсo // Adv. Colloid Interface Sci. – 2008. – Vol. 140. – № 2. – Р. 95–113. |
| 12. | Способ тушения пожара и состав для его осуществления: пат. РФ 2264242 / П.Ф. Борисов, В.Е. Росоха, Ю.А. Абрамов, А.А. Киреев, А.В. Бабенко. – Опубл. 20.11.2005. |
| 13. | Popov, M. Performance of Lightweight Concrete based on Granulated Foamglass / M. Popov, M.L. Zakrevskaya, V. Vaganov // Sci. Eng. – 2017. – Vol. 96, № 1. – Р. 1–7. |
| 14. | Limbachiya, M. Performance of granulated foam glass concrete / M. Limbachiya, M.S. Meddah, M.S. Fotiadou // Construction and Building Materials. – 2011. – Vol. 28, № 1. – Р. 759–768. DOI: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.10.052 |
| 15. | Тарахно, О.В. Теорія розвитку та припинення горіння. Практикум: у 2 ч. [Электронный ресурс] / О.В. Тарахно, Д.Г. Трегубов, К.В. Жернокльов [та ін.]. – Харків: НУЦЗУ, 2010. – 822 с. – Режим доступа: http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/3231. – Дата доступа: 28.06.2018. |
| 16. | Дадашов, И.Ф. Экспериментальное исследование изолирующих свойств гелеобразных слоев по отношению к парам органических токсичных жидкостей / И.Ф. Дадашов // Проблеми цивільного захисту. – 2017. – Вып. 25. – С. 22–27. |
| 17. | Дадашов, И.Ф. Экспериментальное исследование влияния толщины слоя гранулированного пеностекла на горение органических жидкостей / И.Ф. Дадашов // Проблемы пожарной безопасности. – 2018. – Вып. 43. – С. 38–44. |