Научная статья на тему 'Анализ результатов испытаний в условиях пожара генератора огнетушащего аэрозоля «Хладаэр» и генератора «Стражник»'

Анализ результатов испытаний в условиях пожара генератора огнетушащего аэрозоля «Хладаэр» и генератора «Стражник» Текст научной статьи по специальности «Химические технологии»

CC BY
71
18
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Анализ результатов испытаний в условиях пожара генератора огнетушащего аэрозоля «Хладаэр» и генератора «Стражник»»

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА ГЕНЕРАТОРА ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ «ХЛАДАЭР» И ГЕНЕРАТОРА «СТРАЖНИК»

П.В.Максимов, Богданова В.В., д.х.н., профессор, Университет гражданской защиты МЧС Беларуси, г.Минск

На сегодняшний день на рынке продукции применяются генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. Предназначены для тушения пожаров различных классов и электроустановки под напряжением. Имеют большой срок хранения и эксплуатации до 10 лет и обеспечивают работоспособность условиях пониженной и повышенной температуры (рисунок 1.).

Рис. 1. Генератор огнетушащего аэрозоля переносной «Стражник-3»

Несмотря на то что представленная на рисунке разработка 2015 года, по техническим характеристикам, согласно руководству по эксплуатации ВБТИ 634239.008 ТУ, на расстоянии 0,15 м струя аэрозоля имеет температуру 473 К.

Для подтверждения и корректировки теоретических подходов, методики расчета и конструкторской документации приведены экспериментальные исследования генераторов огнетушащего аэрозоля с газодинамическим охладителем. При проведении исследований проводились следующие измерения. Измерение температуры производилось двумя методами: термопарами и с использованием тепловизора для получения полей температуры. В первой серии экспериментов термопары располагались по оси генератора. Результаты измерений представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Измерение температуры термопарами

Рис. 3. Температурное поле потока на 5 секунде после сработки ГОА

Анализ результатов этих экспериментов показывает, что максимальная температура аэрозоля достигается на всех термопарах на 20 секунде. Истечение аэрозоля прекращалось на 80 секунде. Исходя из данных, приведенных на рисунке 2 максимальная температура струи аэрозоля достигается на 20 секунде после срабатывания генератора и составляет ~ 115 °С.

С целью углубленного анализа температурных полей при работе ГОА оперативного применения при проведении экспериментов был использован тепловизор FLIR Systems. Тепловизор совместно с компьютерной программой TermaCAM Quick Report позволяет в данный момент времени исследовать полное поле температур снимка, определяя температуру в любой точке. На рисунке 3 приведен снимок температурных полей при работе ГОА №1 на 5 секунде. Для анализа фотографировали на 10, 25, 35 и 50 секундах работы ГОА.

Таким образом, снижение температуры возможно конструктивным способом до температуры ниже 80°С (373 К), однако для этого необходимо значительно изменить конструкцию ГОА с увеличением затрат на изготовление.

1. Карташова, М.А. Построение оптимальной конфигурации кольцевого сопла с многокомпонентным рабочим телом [тест] / М.А. Карташева, А.Л. Карташев // Забабахинские научные чтения: сборник материалов IX Международной конференции 10-14 сентября 2007. - Снежинск: Издательство РФЯЦ-ВНИИТФ, 2007. - С. 259-261.

2. Дейч, М.Е. Техническая газодинамика / М.Е. Дейч. - Изд. 2-е, переработ. М. - Л.: Госэнергоиздат., 1961. - 671 с.

Список использованной литературы

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.