Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[113350] Artykuł:

INVESTIGATION OF THE USE OF THE ACOUSTIC EFFECT IN EXTINGUISHING FIRES OF OIL AND PETROLEUM PRODUCTS

Czasopismo: SOCAR Proceedings   Zeszyt: Special Issue No. 2, Strony: 24-31
ISSN:  2218-6867
Opublikowano: Grudzień 2021
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Do oświadczenia
nr 3
Grupa
przynależności
Dyscyplina
naukowa
Procent
udziału
Liczba
punktów
do oceny pracownika
Liczba
punktów wg
kryteriów ewaluacji
T.S. Vovchuk Niespoza "N" jednostkiInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka14.00.00  
Jacek Wilk-Jakubowski orcid logo WEAiIKatedra Systemów Informatycznych *Takzaliczony do "N"Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne1440.0015.12  
V.M. Telelim Niespoza "N" jednostkiInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka14.00.00  
V.M. Loboichenko Niespoza "N" jednostkiInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka14.00.00  
R.I. Shevchenko Niespoza "N" jednostkiInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka14.00.00  
O.S. Shevchenko Niespoza "N" jednostkiInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka14.00.00  
N.S. Tregub Niespoza "N" jednostkiInżynieria środowiska, górnictwo i energetyka14.00.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 40


Pełny tekstPełny tekst     DOI LogoDOI    
Keywords:

acoustic effect  oil  petroleum product  environment  firefighting  flame  acoustic fire extinguisher. 



Abstract:

This paper discusses the use of an acoustic effect and technique to extinguish flames when extinguishing fires of oil and petroleum products. The added value is also to analyze the development prospects to familiarize the reader with the current state of knowledge in the use of acoustic waves for extinguishing of oil and petroleum products. Some types and conditions of using the acoustic effect when extinguishing a fire are considered. Various options for using the acoustic effect in fire extinguishers are shown. The prospects and environmental friendliness of the acoustic method in extinguishing the fires of oil and petroleum products are noted.



B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
1. Lazaruk, Y., Karabyn, V. (2020) Shale gas in Western Ukraine: Perspectives, resources,
environmental and technogenic risk of production. Petroleum & Coal, 62(3), 836-844.
2. Yagafarova, G. G., Sukhareva, J. A., Leonteva, S. V., et al. (2018). Purification of small rivers,
polluted by petrochemical companies. SOCAR Proceedings, 2, 82-86.
3. Rusyn, I. B., Moroz, O. M., Karabyn, V. V., et al. (2003). Biodegradation of oil hydrocarbons by
Candida yeast. Mikrobiolohichnyi Zhurnal, 65(6), 36-42.
4. Jain, M., Majumder, A., Ghosal, P. S., Gupta, A. K. (2020). A review on treatment of petroleum
refinery and petrochemical plant wastewater: A special emphasis on constructed wetlands. Journal of
Environmental Management, 272, 111057.
5. Abramov, Y., Basmanov, O., Salamov, J., et al. (2019). Developing a model of tank cooling by
water jets from hydraulic monitors under conditions of fire. Eastern-European Journal of Enterprise
Technologies, 1(10-97), 14-20.
6. Abramov, Y., Basmanov, O., Salamov, J., Mikhayluk, A. (2018). Model of thermal effect of fire
within a dike on the oil tank. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2, 95-100.
7. Semerak, M., Pozdeev, S., Yakovchuk, R., et al. (2018). Mathematical modeling of thermal fire
effect on tanks with oil products. MATEC Web of Conferences, 247, 00040.
8. Abramov, Y., Kalchenko, Y., Liashevska, O. (2019). Determination of dynamic characteristics of
heat fire detectors. EUREKA, Physics and Engineering, 3, 50-59.
9. Andronov, V., Pospelov, B., Rybka, E., Skliarov, S. (2017). Examining the learning fire detectors
under real conditions of application. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(9-87), 53-59.
10. Pospelov, B., Andronov, V., Rybka, E., Skliarov, S. (2017). Research into dynamics of setting
the threshold and a probability of ignition detection by selfadjusting fire detectors. Eastern-European
Journal of Enterprise Technologies, 5(9-89), 43-48.
11. Vasiliev, M., Movchan, I., Koval, O. (2001). Diminishing of ecological risk via optimization
of fire-extinguishing system projects in timber-yards. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho
Universytetu, 5, 106-113.
12. Loboichenko, V., Strelets, V., Gurbanova, M., et al. (2019). Review of the environmental
characteristics of fire extinguishing substances of different composition used for fires extinguishing
of various classes. Journal of Engineering and Applied Sciences, 14, 5925-5941.
13. Loboichenko, V., Leonova, N., Strelets, V., et al. (2019). Comparative analysis of the influence
of various dry powder fire extinguishing compositions on the aquatic environment. Water and Energy
International, 62/RNI (7), 63-68.
14. Sharovarnikov, A. F., Molchanov, V. P., Voevoda, S. S., Sharovarnikov, S. A. (2002).
Extinguishing fires of oil and oil products, Moscow: Kalan.
15. Wilczkowski, S. (1995). Środki gaśnicze. Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej,
Kraków.
16. Wilczkowski, S. (1988). Poszukiwanie nowych sposobów gaszenia pożarów. BiT Nauka i
Technika Pożarnicza, Wydawnictwo CNBOP-PIB, Józefów.
17. Gurbanova, M., Loboichenko, V., Leonova, N., Strelets, V. (2020). Effect of inorganic
components of fire foaming agents on the aquatic environment. Journal of the Turkish Chemical Society,
Section A: Chemistry, 7(3), 833-844.
18. Gurbanova, М., Loboichenko, V., Leonova, N., et al. (2020). Comparative assessment of the
ecological characteristics of auxiliary organic compounds in the composition of foaming agents used
for fire fighting. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 14(4), 58-66.
19. Dadashov, I. F., Loboichenko, V. M., Strelets, V. M., et al. (2020). About the environmental
characteristics of fire extinguishing substances used in extinguishing oil and petroleum products.
SOCAR Proceedings, 1, 79-84.
20. Dadashov, I., Loboichenko, V., Kireev, A. (2018). Analysis of the ecological characteristics of
environment friendly fire fighting chemicals used in extinguishing oil products. Pollution Research,
37(1), 63-77.
21. Shevchenko, R. I., Strelets, V. M., Loboichenko, V. M. (2021). Review of up-to-date approaches
for extinguishing oil and petroleum products. SOCAR Proceedings, SI1, 169-174.
22. Wilk-Jakubowski, J. (2021). Analysis of flame suppression capabilities using low-frequency
acoustic waves and frequency sweeping techniques. Symmetry, 13(7), 1299.
23. Levterov, A. A. (2019). Acoustic research method for burning flammable substances. Acoustical
Physics, 65(4), 444-449.
24. Węsierski, T., Wilczkowski, S., Radomiak, H. (2013) Wygaszanie procesu spalania przy pomocy
fal akustycznych. Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 30(2), 59-64.
25. Felis, J., Kasprzyk, S. (1996). Akustyczna metoda usuwania osadów pyłowych w kotłach
energetycznych, XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna Teorii Maszyn i Mechanizmów,
Białystok-Białowieża, Poland, September 17-21.
26. Defense Advanced Research Projects Agency. DARPA sound based fire extinguisher. URL: https://
www.extremetech.com/extreme/132859-darpa-creates-sound-based-fire-extinguisher.
27. Radomiak, H., Mazur, M., Zajemska, M., Musiał, D. (2015). Gaszenie płomienia dyfuzyjnego
przy pomocy fal akustycznych, Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza, 40(4), 29-38.
28. PŚk, Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi, Ośrodek Transferu Technologii PŚk.
URL: http://ott.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2018/08/Oferta-Technologiczna-ga%C5%9Bnica.pdf.
29. Siwik, K., Dźwiękiem gaszą ogień. Niezwykły wynalazek Polaków. URL: https://www.ckm.
pl/m/lifestyle/dzwiekiem-gasza-ogien-niezwykly-wynalazek-polakow,23571,a.html
30. Orkisz-Gola, J. To może być przełom w pożarnictwie. Kielecki naukowiec zastąpił gaśnice...
głośnikiem. URL: https://kielce.tvp.pl/48364339/to-moze-byc-przelom-w-pozarnictwie-kieleckinaukowiec-zastapil-gasnice-glosnikiem
31. Kordylewski, W. (2008). Spalanie i paliwa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej,
Wrocław.
32. Niegodajew, P., Łukasiak, K., Radomiak, H., et al. (2018). Application of acoustic oscillations
in quenching of gas burner flame. Combustion and Flame, 194, 245-249.
33. Kowalewicz, A. (2000). Podstawy procesów spalania. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne,
Warszawa.
34. Friedman, A. N., Stoliarov, S. I. (2017). Acoustic extinction of laminar line-flames. Fire Safety
Journal, 93, 102-113.
35. Im, H. G., Law, C. K., Axelbaum, R. L. (1990). Opening of the burke-schumann flame tip and the
effects of curvature on diffusion flame extinction. Proceedings of the Combustion Institute, 23(1), 551-558.
36. Roczniak, M. (1996). Fizyka hałasu. Część I. Podstawy akustyki ośrodków gazowych”,
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
37. Marek, M. (2013). Wykorzystanie ekonometrycznego modelu klasycznej funkcji regresji liniowej
do przeprowadzenia analiz ilościowych w naukach ekonomicznych, Rola informatyki w naukach
ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. Kielce: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach.
38. Ivanov, S., Stankov, S., Wilk-Jakubowski, J., Stawczyk, P. (2021). The using of Deep Neural
Networks and acoustic waves modulated by triangular waveform for extinguishing fires. International
Workshop on New Approaches for Multidimensional Signal Processing (NAMSP 2020), Technical University
of Sofia, Sofia, Bulgaria, July 09-11, New Approaches for Multidimensional Signal Processing (‘Smart
Innovation, Systems and Technologies’ series), 216, 207-218.
39. Niegodajew, P., Gruszka, K., Gnatowska, R., Šofer, M. (2018). Application of acoustic
oscillations in flame extinction in a presence of obstacle. In: XXIII Fluid Mechanics Conference (KKMP
2018), IOP Conf. Series Journal of Physics (Conf. Series 1101/2018).
40. Chen, L. W., Zhang, Y. (2015). Experimental observation of the nonlinear coupling of flame
flow and acoustic wave. Flow Measurement and Instrumentation, 46, 12-17.
41. Stawczyk, P., Wilk-Jakubowski, J. (2021). Non-invasive attempts to extinguish flames with the
use of high-power acoustic extinguisher. Open Engineering, 11(1), 349-355.
42 Levterov, A. (2019). Identification of a technogenic emergency on the acoustic radiation of a
hazard zone. Municipal Economy of Cities, 5(151),100-106.
43. Levterov, A. (2019). Identification model development of the burning substance in the zone of
the burning seat. Problems of Fire Safety, 45, 92-97.
44. Kalugin, V. D., Levterov, O. A., Tutiunik, V. V. (2018). The method of early detection of the
source of ignition. UA Patent 201801387.
45. Levterov, A. (2019). Acoustic engineering-technical method for preventing emergencies arising
as a result of a fire inside a potentially hazardous object. Problems of Fire Safety, 46, 94-102.
46. Kalugin, V. D., Levterov, O. A., Tutiunik, V. V. (2019). Method of extinguishing a fire. UA
Patent 137790.
47. Davis, Ch. B. (1989). Fire extinguishing appliance and appended supplementary appliances.
US Patent 07/040393.
48. Baokun, H., Chengwen, Y., Wenjie, C., Wei, S. (2015). Low frequency sound wave fire
extinguisher. CN Small Patent 201520680110.
49. Wilczkowski, S., Szecówka, L., Radomiak, H., Moszoro, K. (1995). Urządzenie do gaszenia
płomieni falami akustycznymi (System for suppressing flames by acoustic waves). PL Patent P.311910.
50. Wilczkowski, S., Szecówka, L., Radomiak, H., Moszoro, K. (1995). Sposób gaszenia płomieni
falami akustycznymi (The method of extinguishing flames with acoustic waves). PL Patent P.311909.
51. Tran, V., Robertson, S. (2015). Methods and systems for disrupting phenomena with waves. US
Patent 15/529,262.
52. Wilk-Jakubowski, J. (2019). Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi (Device for
flames suppression with acoustic waves). PL Patent P.427999.
53. Wilk-Jakubowski, J. (2019). Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi (Device for
flames suppression with acoustic waves). PL Patent P.428002.
54. Wilk-Jakubowski, J., (2018). Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi (System for
suppressing flames by acoustic waves). PL Small Patent W.127019.
55. Wilk-Jakubowski, J. (2019). Urządzenie do gaszenia płomieni falami akustycznymi (Device for
flames suppression with acoustic waves). PL Patent P.428615.