WYTWARZANIE ZAPÓR OGNIOWYCH REALIZOWANYCH POPRZEZ WYBUCHOWE WYTWARZANIE AEROZOLU WODNEGO JAKO ELEMENT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 11 Nr 1 (2021)
-
SYSTEM DO POMIARU ZESPOLONEJ PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ NANOCZĄSTEK Z WYKONANYM W TECHNOLOGII DRUKU 3D KARKASEM ZINTEGROWANYCH CEWEK ODBIORCZYCH
Mateusz Midura, Przemysław Wróblewski, Damian Wanta, Grzegorz Domański, Mateusz Stosio, Jacek Kryszyn, Waldemar T. Smolik4-9
-
METODY POMIARU SPRZĘŻENIA MAGNETOELEKTRYCZNEGO W MATERIAŁACH MULTIFERROICZNYCH
Jakub Grotel10-14
-
METODY WYKRYWANIA POŻARÓW W EKOSYSTEMACH PRZY UŻYCIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH O NISKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
Valerii Shvaiko, Olena Bandurka, Vadym Shpuryk, Yevhen V. Havrylko15-19
-
WYTWARZANIE ZAPÓR OGNIOWYCH REALIZOWANYCH POPRZEZ WYBUCHOWE WYTWARZANIE AEROZOLU WODNEGO JAKO ELEMENT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO
Grzegorz Śmigielski20-23
-
METODY OCENY I PROGNOZOWANIA POZIOMÓW PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W ŚRODOWISKACH MIEJSKICH
Denys Bakhtiiarov, Oleksandr Lavrynenko, Nataliia Lishchynovska, Ivan Basiuk, Tetiana Prykhodko24-27
-
METODA OKREŚLANIA RZECZYWISTEJ WARTOŚCI CIŚNIENIA W PRÓŻNIOWEJ KOMORZE GASZENIOWEJ SN
Michał Lech, Damian Kostyła28-31
-
PRZEGLĄD METOD SELEKCJI CECH UŻYWANYCH W DIAGNOSTYCE CZERNIAKA
Magdalena Michalska32-35
-
OPRACOWANIE METODY WYKORZYSTANIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO UZYSKIWANIA DOKŁADNIEJSZYCH WYNIKÓW PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW PROPAGACJI SYGNAŁÓW RADIOWYCH
Andrii Shchepak, Volodimir Parkhomenko, Vyacheslav Parkhomenko36-39
-
ZASTOSOWANIE METODY ANALIZY WSPÓŁCZYNNIKA MACIERZOWEGO DO OKREŚLENIA PARAMETRÓW FUNKCJI CELU DLA MINIMALIZACJI RYZYKA W TRANSPORCIE
Serhii Zabolotnii, Sergii Mogilei40-43
-
ALGORYTMY BILANSOWANIA ORAZ HIERARCHIZACJI MACIERZY WEDŁUG ICH TYPU I ZŁOŻONOŚCI
Yuriy Khanas, Michał Borecki44-49
-
POLIPARAMETRYCZNE KODOWANIE BLOKOWE
Julia Milova, Yuri Melnik50-53
-
TWORZENIE OPROGRAMOWANIA BEZ KODOWANIA NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY LOGOTEC APP STUDIO
Monika Moskal54-57
-
APLIKACJA SZKOLENIOWA OPARTA NA SCENARIUSZACH INTERAKCJI VR – NA PRZYKŁADACH DLA LOGISTYKI
Wojciech Włodyka, Dariusz Bober58-61
-
BADANIE ZALEŻNOŚCI STRUKTURY WEKTORÓW INDEKSÓW PRZESUNIĘCIA OD WŁAŚCIWOŚCI KODÓW PIERŚCIENIOWYCH W MOBILNYCH SIECIACH INTERNETU RZECZY
Vladislav Kravchenko, Olena Hryshchenko, Viktoriia Skrypnik, Hanna Dudarieva62-64
Archiwum
-
Tom 13 Nr 4
2023-12-20 24
-
Tom 13 Nr 3
2023-09-30 25
-
Tom 13 Nr 2
2023-06-30 14
-
Tom 13 Nr 1
2023-03-31 12
-
Tom 12 Nr 4
2022-12-30 16
-
Tom 12 Nr 3
2022-09-30 15
-
Tom 12 Nr 2
2022-06-30 16
-
Tom 12 Nr 1
2022-03-31 9
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
Przedstawiono parametry instalacji gaśniczej opartej na wytwarzaniu i rozprzestrzenianiu się wybuchowego aerozolu wodnego. Taki system z odpowiednio dobranymi ilościami wody i materiału wybuchowego wytwarza aerozol wodny o dużej skuteczności gaszenia pożaru dzięki małym promieniom kropelek i jednocześnie zapewnia, że ciśnienie fali uderzeniowej jest bezpieczne dla ludzi w odległości powyżej 30 m od osi wybuchu.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Arendarski J.: Niepewność pomiarów. OWPW, Warszawa 2006.
Brenguier J., Pawlowska H., Schüller L., Preusker R., Fischer J., Fouquart Y.: Radiative Properties of Boundary Layer Clouds: Droplet Effective Radius Versus Number Concentration. J. Atm. Sci. 57/2000, 803–821.
Breon F., Goloub P.: Cloud Droplet Effective Radius From Space Borne Polarization Measurements. Geophys. Res. Lett. 25/1998, 1879–1882.
Chaberski D., Grzelak S., Lewandowski D., Dygdała R., Zieliński M., Stefański K., Śmigielski G.: Measuring Distribution of Radii of Droplets Forming Explosively Generated Water-Spray Cloud. Metrol. Meas. Syst. 3/2010, 363–382.
Dygdała R., Stefański K., Śmigielski G., Lewandowski D., Kaczorowski M.: Aerosol Produced by Explosive Detonation. Pomiary, Automatyka, Kontrola 53(9)/2007, 357–360.
Kuhrt E., Knollenberg J., Martens V.: An automatic early warning system for forest fires. Annals of Burns and Fire Disasters 14/2001, 151.
Lewandowski D.: Wytwarzanie aerozolu wodnego metodą wybuchową – aspekty metrologiczne, Praca doktorska. Politechnika Wrocławska. Wrocław 2011.
Lewicki J.: Prognozowanie wielkości zagrożeń powstałych przy prowadzeniu robót strzałowych w budownictwie. Górnictwo i Geoinżynieria 28(3/1)/2004, 251–267.
Liu Z., Kim A. K., Carpenter D.: Extinguishment of large cooking oil pool fires by the use of water mist systems. Combustion Institute/Canada Section, Spring Technical Meeting, 2004, 1–6.
Morka A. Wybuchowe rozpraszanie cieczy, PWN, Warszawa 2001.
Onderka Z., Sieradzki J., Winzer J.: Wpływ robót strzelniczych na otoczenie kopalń odkrywkowych. UWND AGH, Kraków 2003.
Papliński A.: Modelowanie spalania i wybuchu w niejednorodnych fizycznie ośrodkach reaktywnych. Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2009.
Rosenkiewicz D., Bogdański M., Zarzycki J., Łabędzki J.: Analiza parametrów fal podmuchowych generowanych ładunkami gaśniczymi. II Międzynarodowa Konferencja IPOEX 2005: Materiały wybuchowe, Badania – Zastosowanie – Bezpieczeństwo, Tom I, 2006.
Stebnovskii S. V.: Pulsed Dispersion as the Critical Regime of Destruction of a Liquid. Combustion, Explosion, and Shock Waves 44(2)/2008, 228–238.
Stefański K., Lewandowski D., Dygdała R., Kaczorowski M., Ingwer-Żabowska M., Śmigielski G., Papliński A.: Explosive formation and spreading of water-spray cloud – experimental development and model analyses. Central European Journal of Energetic Materials 6(3-4)/2009, 291–302.
Śmigielski G., Toczek W., Dygdała R., Stefański K.: Metrological Analysis of Precision of The System of Delivering Water-Capsule for Explosive Production of Water Aerosol. Metrol. Meas. Syst. XXIII(1)/2016, 47–58.
Śmigielski G., Dygdała R., Kaczorowski M., Serejko G.: Measurements of Parameters of Water Aerosol Obtained by Explosive Method. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska – IAPGOŚ 3/2016, 32–35.
Śmigielski G. et. al.: Rejestrator kropel aerozolu wodnego wytwarzanego metodą wybuchową. PAK 60(12)/2014, 1170–1173.
Teie W.: Firefighter’s Handbook of Wildland Firefighting. Dear Valley Press, Recue 1994.
Zięba A.: Analiza danych w naukach ścisłych i technice. PWN, Warszawa 2013.
Dz. U. Nr 163, poz. 1577 – Rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 412
Downloads: 306
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
