Влияние кристаллогидратов солей в огнетушащем порошковом составе на его удельную эффективность тушения легковоспламеняющейся жидкости
В работе представлена сравнительная оценка удельной пожаротушащей эффективности порошковых составов, содержащих в качестве газогенерирующего компонента соли кристаллогидратов. Методами термодинамических расчетов и экспериментальных испытаний доказано снижение расхода порошковых составов на тушение легковоспламеняющийся жидкостей не менее чем на 30% при использовании в качестве газогенерирующего компонента гексагидрата магний-аммоний фосфата MgNH4PO46H2O. Показано преимущество введения мелкодисперсных частиц кристаллогидрата (d < 20 мкм), синтезированных в процессе контролируемого осаждения, в сравнении с аналогами, получаемыми в результате механического измельчения (d < 100 мкм). Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Ключевые слова
огнетушащий порошковый состав,
кристаллогидраты,
удельная эффективность тушенияАвторы
| Вальцифер Игорь Викторович | Институт технической химии УрО РАН – филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН | кандидат технических наук, старший научный сотрудник | valtsifer.i@itcras.ru |
| Шамсутдинов Артем Шамилевич | Институт технической химии УрО РАН – филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН | кандидат технических наук, научный сотрудник | shamsutdinov.a@itcras.ru |
| Вальцифер Виктор Александрович | Институт технической химии УрО РАН – филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН | профессор, доктор технических наук, заместитель директора на науке | valtsifer.v@itcras.ru |
| Стрельников Владимир Николаевич | Институт технической химии УрО РАН – филиал Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН | член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук, директор | info@itcras.ru |
Всего: 4
Ссылки
Wang X. Study on Modification Technology of Superfine Dry Powder Fire Extinguishing Agent // Journal of Physics: Conference Series. 2023. P. 2539.
Nolan D. Handbook of fire and explosion protection engineering principles for oil, gas, chemical, and related facilities. Fourth Edition. Gulf Professional Publishing, 2019. P. 522.
Lapshin D.N., Kunin A.V., Semenov A.D. Influence of Chemical Impurities in Ammonium Phosphate and Ammonium Sulfate on the Properties of ABCE Fire Extinguishing Dry Powders // Russian Journal of General Chemistry. 2016. Vol. 86. P. 439-449. 10.1134/S 1070363216020444.
Xiaomin N., Chow W.K., Guangxuan L. Discussions on Applying Dry Powders to Suppress Tall Building Fires // Journal of applied fire science. 2009. Vol. 18. P. 155-191.
Kuang K., Huang X., Liao G. A Comparison between Superfine Magnesium Hydroxide Powders and Commercial Dry Powders on fire Suppression Effectiveness // Process Safety Environ. Protection. 2008. Vol. 86. P. 182-188.
Gurchumelia L., Tsarakhov M., Machaladze T., Tkemaladze S., Bejanov F., Chudakova O. Elaboration of New Types, Environmentally Safe Fire-Extinguishing Powders and Establish the Conditions of Extinguish Optimum and Effective Use of Such Powders // Modern Chemistry & Applications. 2018. Vol. 6. P. 257-266.
Haiqiang L., Ruowena Z., Jiaxina G., Siuming L., Yuana H. A Good Dry Powder to Suppress High Building Fires // APCBEE Proc. 2014. Vol. 9. P. 291-295.
Pat. CN102512779B. Dry powder fire extinguishing agent / Suzhou University (publ. date: 27.06.2012).
Patent US4149976A. Powder for extinguishing fires of liquid substances or of a mixture of liquid substances / Reuillon M., Mellottee H., Alfille L., Duco J., Fruchard Y., Malet J.-C., Chappellier A., Devillers B. Current Assignee: Commissariat a lEnergie Atomique et aux Energies Alternatives CEA (publ. date: 17.04.1976).
Патент 2277003 Российская Федерация. Огнетушащий порошковый состав / Вершинин С.Н. № 2004118342/15, заявл. 16.06.2004; опубл. 27.05.2006. Бюл. № 15. 11 с.
Zhang S., Shi H.-S., Huang S.-W., Zhang P. DehydrationCharacteristics of Struvite-K Pertaining to magnesium potassium phosphate cement System in Non-Isothermal Condition // Journal of thermal analysis and calorimetry. 2013. Vol. 111. P. 35-40.
Shih K., Yan H. The Crystallization of Struvite and its Analog (K-struvite) from Waste Streams for Nutrient Recycling // Environmental materials and waste. 2016. P. 665-686.
Siciliano A., Limonti C., Curcio G.M., Molinari R. Advances in Struvite Precipitation Technologies for Nutrients Removal and Recovery from Aqueous Waste and Wastewater // Sustainability. 2020. Vol. 12, № 18. P. 1-36.
Пьянкова А.В., Кондрашова Н.Б., Вальцифер И.В., Шамсутдинов А.Ш., Бормашенко Э.Ю. Синтез и термическое поведение мелкодисперсного порошкового огнегасящего агента на основе струвита // Неорганические материалы. 2021. Т. 57, № 10. С. 1144-1152.
Хуо Ян, Вальцифер И.В., Шамсутдинов А.Ш., Кондрашова Н.Б., Замащиков В.В., Пьянкова А.В. Синтез и применение гидрофобного диоксида кремния для улучшения реологических свойств огнетушащих составов на основе струвита // Физика горения и взрыва. 2023. Т. 59, № 6. С. 70-81.
Valtsifer I.V., Huo Y., Zamashchikov V.V., Shamsutdinov A.S., Kondrashova N.B., Sivtseva A.V., Pyankova A.V., Valtsifer V.A. Synthesis of Hydrophobic Nanosized Silicon Dioxide with a Spherical Particle Shape and Its Application in Fire-Extinguishing Powder Compositions Based on Struvite // Nanomaterials. 2023, Vol. 13. P. 1186.
ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация.
ГОСТ Р 53280.4-2009. Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4: Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования и методы испытаний.
НПБ 170-98. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний.
Патент 2155088 Российская Федерация. Огнетушащий порошок многоцелевого назначения / Кущук В.А., Попов А.В., Суровцева Л.А., Чумаевский В.А. № 99104700/12, заявл. 11.03.1999; опубл. 27.08.2000. Бюл. № 24. 6 с.