Визначення робочих характеристик системи підпору повітря в аварійному люку на базі струминних водогазових ежекторів

Автор(и)

  • Сергій Олегович Гринчак Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія», Україна https://orcid.org/0000-0001-6627-7780

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.313114

Ключові слова:

вадогазовий струминний ежектор, аварійний люк, натуральний показник послаблення середовища, теплова енергія

Анотація

Об’єктом досліджень є струминні водогазові ежектори в системі забезпечення протипожежної безпеки кораблів. Проблема, що вирішувалася, – при пожежі в районі виходу з аварійного приміщення судна небезпечно підвищується теплова енергія і велика кількість диму поширюється по приміщеннях судна. Ці чинники вимагають негайної герметизації аварійного приміщення, що обмежує оперативний доступ аварійних команд в приміщення. Встановлення системи місцевого підпору повітря в аварійному люку на базі струминних водогазових ежекторів дозволить екранувати теплову енергію і локалізувати димові гази в аварійному приміщенні без його герметизації для забезпечення оперативного доступу аварійних команд до нього. Досягнуті наступні основні результати – підтверджено експериментальним методом адекватність теоретичних досліджень процесів локалізації димових газів в аварійному приміщенні без його герметизації. Досліджувана проблема була вирішена шляхом оптимізації процесів: швидкості зміни натурального показника послаблення середовища під час запуску місцевої системи підпору повітря в аварійному люку на базі струминних водогазових ежекторів; ефективності зниження температури нагрітих газів в надбудові при роботі системи підпору повітря в аварійному люку на базі струминних водогазових ежекторів. Особливістю отриманих результатів стало формування повітряної завіси, отриманої шляхом відбору частини високотемпературних димових газів у корпуси струминних водогазових ежекторів, їх тепломасообмінної обробки та виводу назад у потік. Це створило умови, при яких екранування теплової енергії відбувається з ефективністю 85–88 %. Сфера та умови практичного використання отримані результатів – суднобудування та проєктування протипожежної суднової безпеки

Біографія автора

Сергій Олегович Гринчак, Інститут Військово-Морських Сил Національного університету «Одеська морська академія»

Кандидат технічних наук

Науково-дослідний центр Збройних Сил України «Державний океанаріум»

Посилання

  1. Hrynchak, S. (2024). Determining performance characteristics of jet water-gas ejectors for an opening in a vertical fencing structure. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3 (10 (129)), 21–32. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.305828
  2. Miroshnichenko, V. N., Sokolov, V. V., Sheverev, E. Iu. et al. (2002). Issledovanie dymoosazhdaiushchei i okhlazhdaiushchei effektivnosti ustroistv UDP GIBK. 065289.001. Naukovii vіsnik UkrNDІPB, 1 (5), 76–82.
  3. Zatcarinnaia, T. G. (2004). Lokalizatciia gazovozdushnogo potoka (dyma) vodianoi zavesoi reguliruemoi tolshchiny orosheniia. Zbіrnik naukovikh pratc, 1 (4), 238–243.
  4. Kuripko, O. V., Nikitin, E. V., Anokhin, G. A. (2002). Povyshenie ognestoikosti korabelnykh ograzhdaiushchikh konstruktcii: puti i metody issledovanii. Zbіrnik naukovikh pratc, 1, 164–169.
  5. Blintsov, V., Hrynchak, S. (2017). Development of the improved methods of fight against distribution of smoke on ship with systems of jet water–gas ejectors. EUREKA: Physics and Engineering, 6, 35–41. https://doi.org/10.21303/2461-4262.2017.00498
  6. Blintsov, V. S., Hrynchak, S. O. (2017). Theoretical substantiation of the method for designing ship apertures with the use of the air suppression system based on the jet water-gas apparatus. Collection of Scientific Publications NUS, 470 (3), 11–20. https://doi.org/10.15589/jnn20170302
  7. Hrynchak, S. O. (2016). Pat. No. 110777 UA. Sposib pidporu povitria v avariinomu liuku i prystrii dlia yoho realizatsii. MPK A62C 3/00. No. a201206290; declareted: 24.05.2012; published: 25.02.2016, Bul. No. 4, 4.
  8. Mayerhöfer, T. G., Pahlow, S., Popp, J. (2020). The Bouguer‐Beer‐Lambert Law: Shining Light on the Obscure. ChemPhysChem, 21 (18), 2029–2046. https://doi.org/10.1002/cphc.202000464
  9. Oehlert, G. W. (2010). A first course in design and analysis of experiments. Minneapolis: University of Minnesota Press, 679.
  10. Jiju, A. (2014). Design of Experiments for Engineers and Scientists. Elsevier Ltd, 276. https://doi.org/10.1016/c2012-0-03558-2
  11. Design of Engineering Experiments. Available at: https://www.studysmarter.co.uk/explanations/engineering/professional-engineering/design-of-engineering-experiments/ Last accessed: 08.04.2024
  12. Roy, R. K. (2001). Design of experiments using the taguchi approach: 16 Steps to product and process improvement. John Wiley & Sons, Inc., 544.
Визначення робочих характеристик системи підпору повітря в аварійному люку на базі струминних водогазових ежекторів

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-10-31

Як цитувати

Гринчак, С. О. (2024). Визначення робочих характеристик системи підпору повітря в аварійному люку на базі струминних водогазових ежекторів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(5 (131), 90–99. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2024.313114

Номер

Розділ

Прикладна фізика