Вплив сухих сумішей покриття на ефективність захисту деревини від дії полум’я магнію

Автор(и)

  • Yuriy Tsapko Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041 Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037, Україна https://orcid.org/0000-0003-0625-0783
  • Аleksii Tsapko Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041, Україна https://orcid.org/0000-0003-2298-068X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111106

Ключові слова:

горіння металу, втрата маси, обвуглювання, захисні засоби деревини, вогнегасні порошки

Анотація

Досліджено вплив сухих сумішей покриття з неорганічних та органічних речовин на ефективність захисту деревини від дії полум’я магнію. Встановлено, що сухі суміші на органічній основі з додаванням мінеральних наповнювачів, під дією високої температури виділяють у навколишнє середовище гази, які ізолюють горючий метал від доступу кисню, утворюють покрив та припиняють горіння

Біографії авторів

Yuriy Tsapko, Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041 Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Доктор технічних наук

Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського

Аleksii Tsapko, Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041

Аспірант

Посилання

  1. Tsapko, Y., Guzii, S., Remenets, M., Kravchenko, A., Tsapko, O. (2016). Evaluation of effectiveness of wood fire protection upon exposure to flame of magnesium. Eastern-European Journal Enterprise Technologies, 4 (10 (82)), 31–36. doi: 10.15587/1729-4061.2016.73543
  2. Kryvenko, P., Tsapko, Y., Guzii, S., Kravchenko, A. (2016). Determination of the effect of fillers on the intumescent ability of the organic-inorganic coatings of building constructions. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (10 (83)), 26–31. doi: 10.15587/1729-4061.2016.79869
  3. Tsapko, J., Tsapko, А. (2017). Simulation of the phase transformation front advancement during the swelling of fire retardant coatings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2 (11 (86)), 50–55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.73542
  4. Kovalyshyn, V. V., Mirus, O. L., Marych, V. M., Kovalyshyn, V. V., Lozynskyi, R. Ya. (2016). Problemy hasinnia mahniyu ta yoho splaviv. Pozhezhna bezpeka: Zbirnyk naukovykh prats LDU BZhD, 28, 58–63.
  5. Tsapko, Y., Tsapko, А. (2017). Establishment of the mechanism and fireproof efficiency of wood treated with an impregnating solution and coatings. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (10 (87)), 50–55. doi: 10.15587/1729-4061.2017.102393
  6. Nenahov, S. A., Pimenova, V. P. (2010). Fiziko-himiya vspenivayushchihsya ognezashchitnyh pokrytiy na osnove polifosfata ammoniya (obzor literatury). Pozharovzryvobezopasnost', 19, 11–58.
  7. Kovalyshyn, V. V., Marych, V. M., Kyryliv, Ya. B., Koshelenko, V. V., Mirus, O. L. (2016). Doslidzhennia khimichnykh rechovyn, yak skladnykiv vohnehasnykh poroshkiv dlia hasinnia lehkykh metaliv. Pozhezhna bezpeka: Zbirnyk naukovykh prats LDU BZhD, 29, 46–56.
  8. Carosio, F., Kochumalayil, J., Cuttica, F., Camino, G., Berglund, L. (2015). Oriented Clay Nanopaper from Biobased Components – Mechanisms for Superior Fire Protection Properties. ACS Applied Materials & Interfaces, 7 (10), 5847–5856. doi: 10.1021/am509058h
  9. Krüger, S., Gluth, G. J. G., Watolla, M.-B., Morys, M., Häßler, D., Schartel, B. (2016). Neue Wege: Reaktive Brandschutzbeschichtungen für Extrembedingungen. Bautechnik, 93 (8), 531–542. doi: 10.1002/bate.201600032
  10. Xiao, N., Zheng, X., Song, S., Pu, J. (2014). Effects of Complex Flame Retardant on the Thermal Decomposition of Natural Fiber. BioResources, 9 (3). doi: 10.15376/biores.9.3.4924-4933
  11. Nine, M. J., Tran, D. N. H., Tung, T. T., Kabiri, S., Losic, D. (2017). Graphene-Borate as an Efficient Fire Retardant for Cellulosic Materials with Multiple and Synergetic Modes of Action. ACS Applied Materials & Interfaces, 9 (11), 10160–10168. doi: 10.1021/acsami.7b00572
  12. Cirpici, B. K., Wang, Y. C., Rogers, B. (2016). Assessment of the thermal conductivity of intumescent coatings in fire. Fire Safety Journal, 81, 74–84. doi: 10.1016/j.firesaf.2016.01.011
  13. Fan, F., Xia, Z., Li, Q., Li, Z. (2013). Effects of inorganic fillers on the shear viscosity and fire retardant performance of waterborne intumescent coatings. Progress in Organic Coatings, 76 (5), 844–851. doi: 10.1016/j.porgcoat.2013.02.002
  14. Terebnev, V. V. (2011). Raschet parametrov razvitiya i tusheniya pozharov. Ekaterinburg: izd. Kalan, 460.
  15. Tihonov, V. N. (1973). Analiticheskaya himiya magniya. Moscow: Izd-vo “Nauka”, 254.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Tsapko, Y., & Tsapko А. (2017). Вплив сухих сумішей покриття на ефективність захисту деревини від дії полум’я магнію. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(10 (89), 55–60. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.111106

Номер

Розділ

Екологія