Блог с научными статьями от экспертов ГК „Пламя“

  • средства пожаротушения
    Учебник «Теория горения и взрыва».
    В учебнике представлены сведения по основным аспектам процессов горения и взрыва на основе их физической и химической природы. Главы учебника включают теоретические основы процессов горения и взрыва, в том числе материальный и тепловой балансы горения, пределы распространения пламени, основы возникновения и прекращения горения, особенности горения веществ в зависимости от их агрегатного состояния, механизмы тушения огнетушащими веществами, условия протекания взрывных процессов. Каждая глава предусматривает задания для практических занятий и самостоятельной работы.
    Учебник предназначен для студентов, обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
    Учебник подготовлен в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и предназначен для изучения общепрофессиональной дисциплины «Теория горения и взрыва».

    Д. В. Федоткин, О. М. Зиновьева, А. М. Меркулова, Н. А. Смирнова
  • система пожаротушения купить
    Определение коэффициента дымовыделения дисперсных металлов и их соединений.
    В статье рассматривается актуальная проблема изучения таких вопросов выделения дымовых аэрозолей при горении металлов и их соединений, как нормирование определения коэффициента дымовыделения, зависимости дисперсного состава, оптических свойств, интенсивности выделения дымовых аэрозолей от условий горения или применения огнетушащих веществ, а также от особенностей горения металлов в расплавленном состоянии. Представлена экспериментальная установка для решения обозначенных научных задач. Отмечено отсутствие стандартной методики для определения коэффициента дымовыделения дисперсных металлов и их соединений для частиц с характерным размером менее 850 мкм. Описана исследовательская методика и представлены результаты предварительных исследований с применением источников монохроматического излучения 405 нм, 650 нм и 980 нм. Для условий проведения исследований, приближенных к стандартным, коэффициент дымовыделения стружки магниевого сплава МА2-1 составил 348 м2·кг-1 (в реальных условиях масштабного очага горения значение может измениться). Отмечено значительное влияние условий горения и возможности формирования достаточно мощного очага на полноту сгорания образца и, как следствие, на численное значение коэффициента дымообразования. На основе полученных результатов намечены дальнейшие пути развития методики и исследования возможности ее стандартизации. Обсуждена возможность применения стандартной методики и испытательного оборудования по ГОСТ 12.1.044-2018 (в ред. Изменения № 1) для определения коэффициента дымообразования дисперсных металлов и их соединений.

    Д. В. Федоткин, А. Л. Чибисов, А. П. Инчиков, А. В. Волкова // Техносферная безопасность. – 2025. – № 2(47). – С. 13-23. – EDN XODQWK.
  • первичное пожаротушение
    Экспериментальное определение нормативов тушения водорастворимых полярных жидкостей группы спиртов.
    В статье приведен анализ экспериментальных данных по тушению водорастворимых полярных жидкостей, входящих в группу спиртов: этилового, метилового и изопропилового. Получены значения нормативной интенсивности подачи пены при использовании в качестве средства ее генерации стволов воздушно-пенных и нормативного удельного расхода при использовании самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены. Проведена оценка влияния на эффективность тушения спиртов их физико-химических свойств: плотности, давления насыщенных паров, теплоты сгорания.

    Д. В. Федоткин, Н. П. Копылов, Е. Ю. Сушкина, А. С. Тарбеев // Безопасность труда в промышленности. – 2025. – № 2. – С. 74-79. – DOI 10.24000/0409-2961-2025-2-74-79. – EDN VLWOKJ.
  • пожаротушение упа
    Механизм генерации самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены.
    В статье представлены теоретические основы применения конденсационного метода получения дисперсных систем для получения самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены. Показано, что использование твердотопливных генераторов давления является наиболее перспективным для реализации конденсационного метода получения пены в целях пожаротушения. Приведены результаты оценочных расчетов для получения самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены с учетом растворимости газов, образующихся при сгорании твердотопливных генераторов давления. Для различных диаметров трубопроводов приведены оценки максимальных расчетных значений расхода при подаче самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены в зависимости от давления в установке. Представлены основные этапы реализации технологии получения самовспенивающейся газоаэрозоленаполненной пены.

    Д. В. Федоткин // Пожарная безопасность. – 2024. – № 4(117). – С. 74-79. – DOI 10.37657/vniipo.pb.2024.117.4.007. – EDN GPMMBN.
  • пожаротушение для электрощитов
    Методы определения минимальных огнетушащих концентраций газовых огнетушащих веществ в проекте межгосударственного стандарта по газовым огнетушащим веществам.
    В проекте межгосударственного стандарта «Огнетушащие вещества. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний» приведены методы определения минимальных огнетушащих концентраций газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), необходимых для тушения модельных очагов пожара класса В. Настоящий стандарт разработан на основе ГОСТ Р 53280.3-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 3. Газовые огнетушащие вещества. Методы испытаний». В межгосударственном стандарте учтены положения международных европейских норм по определению минимальных огнетушащих концентраций газовых огнетушащих веществ. Для испытаний ГОТВ, которые при нормальных условиях находятся в газовой фазе, используется метод «чашечной горелки», для ГОТВ, которые при нормальных условиях находятся в жидкой фазе, применяется метод «огневой камеры». Согласно стандарту ISO 14520 объем огневой камеры принят не менее 100 м3. Межгосударственный стандарт «Огнетушащие вещества. Газовые огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний» позволит унифицировать единый подход к методам испытаний газовых огнетушащих веществ в странах Евразийского экономического союза.

    Д. В. Полтавец, В. Г. Кулаков, А. Е. Мешалкин, С. Ю. Хатунцева // Пожарная безопасность. – 2022. – № 3(108). – С. 51-57. – DOI 10.37657/vniipo.pb.2022.65.82.005. – EDN JONXLQ.
  • пожаротушение цод
    Анализ современных технологий тушения активных металлов.
    Проведен анализ огнетушащих составов, применяемых для тушения активных металлов (пожары класса D). Отмечено, что основные современные средства обеспечения пожаротушения представляют собой галогенсодержащие соли (фториды или хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов), препятствующие доступу кислорода без ингибирующего эффекта по отношению к самому горящему металлу. При этом данные солевые композиции не лишены недостатков из-за их высокой гигроскопичности (содержания кристаллизационной воды), что усложняет тушение. Ввиду последнего разработка более эффективных огнетушащих составов для тушения активных металлов является достаточно актуальной и перспективной.

    Д. В. Полтавец, А. В. Казаков, Р. А. Емельянов, Д. В. Бухтояров // Пожарная безопасность. – 2022. – № 4(109). – С. 29-35. – DOI 10.37657/vniipo.pb.2022.109.4.002. – EDN ZJVIOV.
  • система пожаротушение резервуаров
    Исследование кинетики образования дымовых аэрозолей при горении щелочных металлов.
    Разработана методика и получены экспериментальные данные зависимости концентрации аэрозоля от удельной поверхности и времени горения щелочных металлов. Предложена и оценена адекватность математической модели процесса образования аэрозоля при горении щелочных металлов. Также определены кинетические зависимости изменения концентрации аэрозоля в газовой фазе от времени горения, что в совокупности позволяет рассчитать количество и концентрацию аэрозоля щелочных металлов, образующихся при их горении.

    Д. В. Федоткин, А. Л. Чибисов, Е. А. Соина, А. П. Инчиков // Актуальные вопросы пожарной безопасности. – 2022. – № 3(13). – С. 30-35. – DOI 10.37657/vniipo.avpb.2022.32.40.003. – EDN VXXYRH.
  • пожаротушение класса d
    Средства и способы пожаротушения при обработке изделий из магния и титана.
    В статье представлены испытания по стандартной методике в целях определения наиболее эффективных средств тушения стружки и порошков магния, титана и магнийлитиевого сплава. Выявлены особенности горения стружки, образующейся в процессе обработки изделий на станке, что затрудняет применение специальных огнетушащих порошков при тушении. Целесообразно сдувать горящую стружку со станка инертными газами (азот, аргон) и тушить на полу помещения. Необходимо остановить станок и провести тушение горящей магниевой и титановой стружки специальным порошковым составом. Тушение стружки титана или магния в специальном контейнере производится порошковым огнетушащим составом специального назначения с определенным удельным расходом порошка.

    Д. В. Федоткин, С. Г. Габриэлян, С. В. Добровенко // Пожарная безопасность. – 2019. – № 1. – С. 52-54. – EDN YZZZJR.
  • пожаротушение МЕТАЛЛОВ класса d
    Безопасность эксплуатации модулей газового (углекислотного) пожаротушения с наддувом азотом.
    Разработана методика по определению зависимости давления от температуры окружающей среды в модулях со сжиженной двуокисью углерода и наддувом азотом. Проведены экспериментальные исследования. Представлен метод расчета зависимости давления от температуры в модуле при изменении коэффициента заправки, температуры и давления наддува.

    Д. В. Полтавец, Д. В. Бухтояров, А. В. Казаков [и др.] // Пожарная безопасность. – 2018. – № 3. – С. 34-38. –
    EDN XYUTLF.
  • пожаротушение газом
    Методика расчета зависимости давления от температуры в устройствах газового (углекислотного) пожаротушения при различных коэффициентах заправки.

    В статье представлена разработанная методика определения зависимости давления от температуры при различных коэффициентах заправки, на основе которой проведены экспериментальные исследования. Описан метод расчета. Расчетные и экспериментальные данные находятся в удовлетворительном соответствии.

    Д. В. Полтавец // Пожарная безопасность. – 2016. – № 3. – С. 135-138. – EDN WMZFOB
  • системы пожаротушения складов
    Тушение диффузионного факела пламени распыленной водой (краткий обзор).
    Представлен краткий обзор исследований по определению значений физических величин при тушении диффузионного факела пламени распыленной водой, приведены формулы для определения интенсивности подачи воды и времени тушения факела пламени для легковоспламеняющихся жидкостей.

    Д. В. Федоткин, Н. П. Копылов, А. Е. Кузнецов [и др.] // Пожарная безопасность. – 2015. – № 3. – С. 109-113. – EDN ULHHPJ.
  • пожаротушение РВС
    Пожарная безопасность автотранспортных средств.
    Проанализирована статистика пожаров на автотранспорте, приведены основные пожароопасные зоны, сведения о проведенных исследованиях по тушению. Разработаны рекомендации по нормам оснащенности автомобилей оперативными средствами пожаротушения, рекомендации по защите автомобилей автоматическими системами пожаротушения.

    Д. В. Полтавец, С. Н. Копылов, В. А. Кущук // Технологии гражданской безопасности. – 2009. – Т. 6, № 1-2(19-20). – С. 88-93. – EDN KNVAIR.
  • установки пожаротушения первичные
    Определение массы диоксида углерода в автоматической установке газового пожаротушения, предназначенной для защиты помещений с работающей системой аварийной вентиляции.
    В статье представлены результаты экспериментальных исследований изменения параметров газовой фазы и ее состава в помещениях с работающей системой аварийной вентиляции при подаче в них диоксида углерода для тушения пожара. Разработаны основы для создания методики расчета массы С02 в автоматической установке газового пожаротушения, предназначенной для защиты помещений с работающей системой аварийной вентиляции.

    Д. В. Федоткин, А. Л. Чибисов, Е. А. Соина, А. В. Павленко // Пожарная безопасность. – 2008. – № 4. – С. 59-65. – EDN KGBFTX.
Made on
Tilda