Встановлення впливу низьковідсоткових доз піноутворювачів на збільшення витрати рідини при її транспортуванні пожежними рукавами

Автор(и)

  • Сергій Васильович Стась Національний університет цивільного захисту України, Україна https://orcid.org/0000-0002-6139-6278
  • Денис Валерійович Колесніков Національний університет цивільного захисту України, Україна https://orcid.org/0000-0002-4068-3454
  • Артем Олексійович Биченко Національний університет цивільного захисту України, Україна https://orcid.org/0000-0003-3788-3268
  • Олена Валентинівна Борсук Національний університет цивільного захисту України, Україна https://orcid.org/0000-0001-5759-4506

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.327906

Ключові слова:

пожежний рукав, рукавна лінія, транспортування води, витрата рідини, поверхнево-активні речовини

Анотація

У випадках, коли є потреба швидко перемістити великі об’єми води на відстані у сотні метрів, застосовується протипожежна техніка. У таких випадках зазвичай використовуються рукавні лінії, що формуються із пожежних рукавів. Зроблена спроба визначення впливу мікродоз піноутворювачів на рівень витрат рідини, що транспортується пожежними рукавами. Експериментально встановлено, що витрата рідини при її транспортуванні пожежним рукавами зростала, коли до неї додавалися піноутворювачі. Для проведення експериментів було обрано піноутворювачі Пірена-1, Софір, Альпен та Барс, що застосовуються при пожежогасінні в Україні. Кожен із піноутворювачів використовувався у двох варіантах – той, що відповідає, і той, що не відповідає гарантованому терміну зберігання. Максимальне зростання витрат (11,5 %) було зафіксоване при додаванні 0,021 % піноутворювача Барс до води. Результати експериментів залежали від марки застосованих піноутворювачів й майже не залежали від «віку» піноутворювачів. Важливо, що результати дослідження показали, що для підвищення ефективності застосування протипожежної техніки можна використовувати «протерміновані» піноутворювачі. Для проведення експериментів були вибрані випадковим чином (із числа наявних у пожежній частині) напірні пожежні рукава латексовані діаметрами 51 мм. Довжина рукавної лінії складала 200 м (500 м для рукавів діаметром 77 мм), температура навколишнього середовища становила близько 20 °С, тиск на насосі складав 4…6 бар. Встановлені у дослідженні факти зростання витрат рідини на практиці можуть бути використані для збільшення кількості транспортування (перекачування) рідини без зміни інших параметрів роботи протипожежної техніки, наприклад при ліквідації наслідків повеней чи повіддя

Біографії авторів

Сергій Васильович Стась, Національний університет цивільного захисту України

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Денис Валерійович Колесніков, Національний університет цивільного захисту України

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра пожежної профілактики у населених пунктах

Артем Олексійович Биченко, Національний університет цивільного захисту України

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра безпілотних систем та робототехніки

Олена Валентинівна Борсук, Національний університет цивільного захисту України

Кандидат технічних наук

Кафедра автоматичних систем безпеки та інформаційних технологій

Посилання

  1. Gaskill, J. R. (1966). Hydraulic studies of fire hose. Fire Technology, 2 (1), 37–51. https://doi.org/10.1007/bf02588964
  2. Green, D. W. (Ed.) (1963). Perry’s Chemical Engineer's Handbook. McGraw-Hill.
  3. Gaskill, J. R., Henderson, R. L., Purington, R. G. (1967). Further hydraulic studies of fire hose. Fire Technology, 3 (2), 105–114. https://doi.org/10.1007/bf02588833
  4. Benfer, M. E., Forssell, E., Scheffey, J. (2016). Determination of Fire Hose Friction Loss Characteristics. Fire Technology, 53 (3), 1059–1075. https://doi.org/10.1007/s10694-016-0617-z
  5. Shcherbak, O., Loboichenko, V., Skorobahatko, T., Shevchenko, R., Levterov, A., Pruskyi, A. et al. (2024). Study of Organic Carbon-Containing Additives to Water Used in Fire Fighting, in Terms of Their Environmental Friendliness. Fire Technology, 60 (5), 3739–3765. https://doi.org/10.1007/s10694-024-01599-5
  6. Li, T., Cao, J., Zhu, G. (2023). Application of Computer Simulation Technology in Hydraulic Resistance Test of Fire Hose. Advanced Intelligent Technologies for Information and Communication, 311–318. https://doi.org/10.1007/978-981-99-5203-8_28
  7. Brown, C. U., Vogl, G. W., Tam, W. C. (2024). Data-Driven Wireless Fire Hose Flow Rate Apparatus. Intelligent Building Fire Safety and Smart Firefighting, 415–438. https://doi.org/10.1007/978-3-031-48161-1_17
  8. Ando, H., Ambe, Y., Ishii, A., Konyo, M., Tadakuma, K., Maruyama, S., Tadokoro, S. (2018). Aerial Hose Type Robot by Water Jet for Fire Fighting. IEEE Robotics and Automation Letters, 3 (2), 1128–1135. https://doi.org/10.1109/lra.2018.2792701
  9. Yamauchi, Y., Maezawa, Y., Ambe, Y., Konyo, M., Tadakuma, K., Tadokoro, S. (2023). Development of a remotely controllable 4 m long aerial-hose-type firefighting robot. Frontiers in Robotics and AI, 10. https://doi.org/10.3389/frobt.2023.1273676
  10. Stas, S. V. (2008). Pro stvorennia ustanovky doslidzhennia vodianykh strumeniv. Pozhezhna bezpeka, 12, 7–13.
  11. Stas, S., Bychenko, A., Kolesnikov, D., Myhalenko, O., Pustovit, M., Myhalenko, K., Horenko, L. (2023). Determining the elongation of T-type pressure fire hoses based on full-scale experiments. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (1 (123)), 13–20. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.279616
  12. Stas, S., Bychenko, A., Kolesnikov, D., Myhalenko, K., Koval, O. (2021). Rheological Properties Of Foam Formers Like Pirena-1, Sofir, Alpen, Moussol, Sthamex, Pianol. Nadzvychaini sytuatsiyi: poperedzhennia ta likvidatsiya, 5 (2), 89–94. Available at: https://fire-journal.ck.ua/index.php/fire/article/view/110/
  13. Asidin, M. A., Suali, E., Jusnukin, T., Lahin, F. A. (2019). Review on the applications and developments of drag reducing polymer in turbulent pipe flow. Chinese Journal of Chemical Engineering, 27 (8), 1921–1932. https://doi.org/10.1016/j.cjche.2019.03.003
  14. Stas, S., Bychenko, A., Kolesnikov, D., Myhalenko, O., Pustovit, M. (2021). Experimental Study Of Changes In The Geometric Parameters Of Fire Hoses During The Supply Of Extinguishing Agents. Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Hydraulic machines and hydraulic units, 2, 39–42. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpigmg_2021_2_8
Встановлення впливу низьковідсоткових доз піноутворювачів на збільшення витрати рідини при її транспортуванні пожежними рукавами

##submission.downloads##

Опубліковано

2025-04-30

Як цитувати

Стась, С. В., Колесніков, Д. В., Биченко, А. О., & Борсук, О. В. (2025). Встановлення впливу низьковідсоткових доз піноутворювачів на збільшення витрати рідини при її транспортуванні пожежними рукавами. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10 (134), 53–61. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.327906

Номер

Розділ

Екологія