Подходы к оптимизации распределения мелкодисперсного аэрозоля при тушении пожаров термохимическим пароаэрозольным генератором - page 1

Подходы к оптимизации распределения мелкодисперсного аэрозоля при тушении…
1
УДК 621.454+614.84
Подходы к оптимизации распределения
мелкодисперсного аэрозоля при тушении пожаров
термохимическим пароаэрозольным генератором
© А.Н. Бобров, А.Р. Полянский
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
Диверсификация производства ракетных двигателей позволяет создать новое
оборудование, например термохимический пароаэрозольный генератор мелкодис-
персного водяного аэрозоля для тушения пожаров. Изменение условий и целей ра-
боты ракетных двигателей определяет постановку инженерных проблем, не
встречавшихся ранее. В работе приведены результаты экспериментально-теоре-
тического исследования задачи об оптимизации распределения тушащего аэрозоля
по объему помещения, которые могут быть интересны разработчикам аэрозоль-
ных систем пожаротушения.
Ключевые слова:
диверсификация производства ракетных двигателей, пожаро-
тушение, теплохимический пароаэрозольный генератор.
Диверсификация производства ракетных двигателей позволяет
создать высокоэффективное оборудование, например, для резки раз-
личных материалов, газопламенного напыления, пожаротушения и
многих других областей использования. Однако переориентация из-
делий на иное применение требует проведения новых исследований,
необходимость в которых вызвана изменением условий работы и це-
левого назначения, а также расширением диапазонов эксплуатацион-
ных параметров установок.
Перспективное направление противопожарной защиты объектов
различного назначения — использование мелкораспыленной воды,
диаметр капель которой составляет не более 300 мкм [1]. Все боль-
шее применение находит способ получения мелкодисперсного водя-
ного аэрозоля посредством диспергирования перегретой воды, кото-
рая обычно готовится и хранится в специальных теплоизолирован-
ных емкостях при повышенном давлении.
Быстро и эффективно получить мелкодисперсный водяной аэро-
золь можно в термохимическом пароаэрозольном генераторе (ТПАГ)
(патент РФ № 2036674), созданном на кафедре «Ракетные двигатели»
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Его работа основана на прямой химической
реакции активного состава с водой, приводящей к ее перегреву и
вскипанию на выходе из сопла генератора.
1 2,3,4,5,6,7,8
Powered by FlippingBook