Моделювання процесу теплопровідності при дії полум᾽я на стінку вогнезахищеного очерету

Автор(и)

  • Yuriy Tsapko Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041 Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського 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/10.15587/1729-4061.2018.128316

Ключові слова:

вогнезахист очерету, спучуючі покриття, теплопровідність, оброблення поверхні, теплофізичні властивості

Анотація

Створення екологічно безпечних вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих покрівельних конструкцій дозволить впливати на процеси термостійкості і фізико-хімічні властивості захисного покриття протягом часу його експлуатації. Розроблена математична модель та встановлено зміну теплофізичних властивостей очерету при спучуванні вогнезахисного покриття. Наведено результати експериментальних досліджень теплофізичних характеристик вогнезахисного покриття очерету при спучуванні

Біографії авторів

Yuriy Tsapko, Національний університет біоресурсів і природокористування України вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041 Науково-дослідний інститут в’яжучих речовин і матеріалів ім. В. Д. Глуховського Київський національний університет будівництва і архітектури пр. Повітрофлотський, 31, м. Київ, Україна, 03037

Доктор технічних наук

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 of 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. Tsapko, Y., Tsapko, А. (2017). Influence of dry mixtures in a coating on the effectiveness of wood protection from the action of a magnesium flame. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (10 (89)), 55–60. doi: 10.15587/1729-4061.2017.111106
  5. 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
  6. 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
  7. 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
  8. 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
  9. 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
  10. 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
  11. Carosio, F., Alongi, J. (2016). Ultra-Fast Layer-by-Layer Approach for Depositing Flame Retardant Coatings on Flexible PU Foams within Seconds. ACS Applied Materials & Interfaces, 8 (10), 6315–6319. doi: 10.1021/acsami.6b00598
  12. Samarskiy, A. A., Vabishchevich, V. P. (2003). Vychislitel'naya teploperedacha. Moscow: Editorial URSS, 784.
  13. Bahvalov, N. S., Zhidkov, N. P., Kobel'kov, G. M. (1987). Chislennye metody. Moscow: Nauka, 600.
  14. Umnyakova, N. P. (1996). Kak sdelat' dom teplym. Moscow: Stroyizdat, 368.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-04-10

Як цитувати

Tsapko, Y., & Tsapko А. (2018). Моделювання процесу теплопровідності при дії полум᾽я на стінку вогнезахищеного очерету. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(10 (92), 50–56. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.128316

Номер

Розділ

Екологія