Методология обеспечения эффективности порошковых огнетушителей на основе критерия мощности теплопоглощения тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, доктор наук Кожевин Дмитрий Федорович

  • Кожевин Дмитрий Федорович
  • доктор наукдоктор наук
  • 2026, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 316
Кожевин Дмитрий Федорович. Методология обеспечения эффективности порошковых огнетушителей на основе критерия мощности теплопоглощения: дис. доктор наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации». 2026. 316 с.

Оглавление диссертации доктор наук Кожевин Дмитрий Федорович

ВВЕДЕНИЕ

Глава 1. Необходимость совершенствования методологических основ использования порошковых огнетушителей

1.1. Обобщенная характеристика пожарной и промышленной безопасности нефтегазовой отрасли России

1.2. Обеспечение пожарной безопасности объектов нефтегазовой отрасли России

1.3. Нормирование применения огнетушителей в нефтегазовой отрасли России

1.4. Методология оценки совершенства огнетушителей

1.5. Выводы по главе

Глава 2. Параметризация порошковых огнетушителей с пористой емкостью для содержания огнетушащих веществ

2.1. Анализ существующей параметризации огнетушителей

2.2. Предлагаемая параметризация огнетушителей

2.2.1. По теплоте сгорания и поглощаемой теплоте

2.2.2. По мощности теплопоглощения

2.3. Формирование гипотезы

2.4. Выводы по главе

Глава 3. Теоретическое обоснование применения мощности тепловыделения как показателя огнетушащей эффективности порошковых огнетушителей (подтверждение гипотезы)

3.1. Теоретические описание мощности тепловыделения из очага пожара

3.2. Теоретические предпосылки оценки эффективности огнетушителей по мощности теплопоглощения

3.3. Модель определения площади теплоотвода в струе порошка

3.3.1. Удельная тепловая мощность контакта ОТВ

3.4. Выводы по главе

Глава 4. Теоретическое обоснование методики испытания порошковых огнетушителей

4.1. О рациональном объеме выборки огнетушителей для проведения сертификационных испытаний на огнетушащую способность

4.2. Определение формы и геометрических параметров корпуса модельного очага пожара при испытании огнетушителей

4.2.1. Стенд по определению мощности теплопоглощения

4.3. Определение геометрических параметров факела пламени модельного очага пожара

4.4. Получение «коронного» пламени

4.5. Реализация использования «коронного» пламени в установке по определению мощности тепловыделения

4.6. Выводы по главе

Глава 5. Оценка эффективности порошковых огнетушителей с пористой емкостью

5.1. Методика определения эффективности и результативности порошковых огнетушителей

5.2. Эффект действий оператора

5.3. Выводы по главе

Глава 6. Экспериментальное определение эффективности порошковых огнетушителей

6.1. Анализ существующих стендов

6.2. Стенд по определению эффективности огнетушителей

6.3. Выводы по главе

Глава 7. Направление реализации результатов исследования

7.1. Совершенствование методики оснащения объектов огнетушителями

7.1.1. Подсистема обеспечения пожарной безопасности объектов применением огнетушителей

7.1.2. Методика оснащения объектов защиты огнетушителями

7.2. Оценка величины пожарного риска с учетом применения первичных средств пожаротушения

7.2.1. Для общественных и жилых объектов

7.2.2. Для производственных объектов с жидкими моторными топливами

7.3. Технико-экономическая оценка результатов исследования

7.3.1. Этап испытаний

7.3.2. Этап эксплуатации

7.4. Выводы по главе

Заключение

Список литературы

Приложение А. Патенты на изобретения и полезные модели

Приложение Б. Акты внедрения результатов диссертационной работы

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методология обеспечения эффективности порошковых огнетушителей на основе критерия мощности теплопоглощения»

ВВЕДЕНИЕ

В диссертации изложены новые научные основы методологии применения порошковых огнетушителей с пористой емкостью, внедрение которых вносит значительный вклад в экономическое и социальное развитие страны, а также огнетушителей с сифонной трубкой. Излагаемые основы представлены в соответствии с требованиями к научно-квалификационной работе на соискание ученой степени доктора наук ч. II, п. 9 [1].

Каждый объект защиты в составе топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Российской Федерации в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Данная система законодательно включает в себя систему предупреждения пожара, систему противопожарной защиты и комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Применение огнетушителей как первичных средств пожаротушения является одним из способов защиты людей и имущества от опасных факторов пожара, применяемым в рамках реализации на объекте системы противопожарной защиты, следовательно, огнетушитель является элементом системы противопожарной защиты взрывопожароопасных объектов.

Для этого элемента сформирована методологическая база, регламентирующая обязательность применения огнетушителей, порядок испытания и сертификации огнетушителей, методику оснащения объектов огнетушителями, порядок эксплуатации и ремонта, т.е. этот элемент обладает всеми признаками самостоятельной системы, т.е. является системой первичного пожаротушения. Основной характеристикой огнетушителей в этой методологии является огнетушащая способность - класс и ранг модельного очага пожара, который может потушить, рассматриваемый типоразмер огнетушителя. Огнетушащая способность применяется только для огнетушителей и лишь косвенно связана с характеристиками других средств противопожарной защиты.

Исходя из вышеизложенного система первичного пожаротушения являясь элементом более крупной системы противопожарной защиты не связана с

остальными ее элементами и в целом с системой обеспечения пожарной безопасности. Это свидетельствует о том, что системный подход в иерархической системе обеспечения пожарной безопасности реализован не в полной мере и требует глубокой проработки.

В Российской Федерации за последние 18 лет количество пожаров хотя постепенно снижается с 212,6 тысяч в 2007 году до 132 тысяч в 2018 году и с 471,426 тысяч в 2019 до 360,891 тысяч в 2023 году (в 2019 году изменилась форма учета пожаров), но неизменным остается их основная причина - неосторожное обращение с огнем (порядка 30 % от общего количества) [2-5].

Пожар и его причина возникновения находятся в непосредственной близости, и фактически пожар разгорается на глазах виновника неосторожного обращения с огнем. При эффективном применении первичных средств пожаротушения (в частности, огнетушителей) пожар, возможно, ликвидировать без вызова пожарной охраны.

Этот тезис подтверждается зарубежной статистикой, которая показывает, что огнетушители могут эффективно потушить 80% всех пожаров [6-8]. Например, в США при применении огнетушителей в 75% случаев в вызове пожарной охраны нет необходимости [9]. Данные по использованию огнетушителей в Европе аналогичны [10]. В 2600 отслеженных пожаров применение переносных огнетушителей привело к тушению пожара (81,5%), в 74,6% случаев пожарная служба не требовалась [9].

Для быстрого прекращения горения на начальной стадии необходим достаточно эффективный и, желательно, универсальный огнетушитель, пригодный для тушения не только твердых горючих материалов, но также жидкостей и газов.

В последнее время идет активное развитие топливно-энергетического комплекса России, увеличивается добыча нефти, растет объем переработки нефти, транспортировки нефти и нефтепродуктов, причем энергонасыщенность, получаемых нефтепродуктов стала значительно выше, чем раньше. Оснащение

объектов топливно-энергетического комплекса первичными средствами пожаротушения практически не изменилось с 90-х годов.

Наиболее универсальными из существующих огнетушителей являются порошковые огнетушители, что подтверждается количеством сертифицированных огнетушителей в Российской Федерации. По данным Росаккредитации, в течение года (с конца 2018 по конец 2019 года) этой организацией выдано 52 сертификата на все виды огнетушителей, из них 28 - на порошковые огнетушители. В соответствии с Федеральным реестром безопасной продукции (сертификатов соответствия, пожарной безопасности продукции) НСОПБ из 23 объектов сертификации 13 получено на порошковые огнетушители [11].

Огнетушители, в первую очередь порошковые, составная часть материально-технического обеспечения пожарной безопасности производственных объектов топливно-энергетического комплекса -стратегической отрасли, безопасность, которой вносит значительный вклад в развитие страны. Они являются одним из основных и наиболее распространенных средств при защите помещений продуктовых насосных станций, операторных управления производственными процессами с применением различных датчиков и электрооборудования, и других взрывопожароопасных объектов, где нецелесообразно предусматривать внутренний противопожарный водопровод. Вышеизложенное указывает, что именно порошковые огнетушители являются наиболее эффективным, универсальным и часто выпускаемым видом огнетушителей.

Одним из путей снижения пожарной опасности на объектах топливно-энергетического комплекса является повышение эффективности применения ручных порошковых огнетушителей при тушении пожара на его начальной стадии.

Тема диссертации соответствует паспорту специальности 2.10.1. Пожарная безопасность (технические науки):

- п. 11. Научное обоснование и разработка технологий тушения пожаров на объектах защиты пожарным оборудованием и мобильными средствами пожаротушения.

- п. 12. Разработка научных основ создания систем, методов и технических средств обнаружения, предупреждения и ликвидации аварий, пожаров и взрывов.

- п. 20. Исследование, разработка, создание и эксплуатация мобильных средств и оборудования, предназначенных для тушения пожаров и ликвидации последствий аварий и взрывов на объектах защиты и прилегающих территориях.

Актуальность темы исследования вытекает из отсутствия соответствия общего тоннажа и энергонасыщенности обращающихся горючих веществ на предприятиях ТЭК и первичными средствами пожаротушения, которые перестали отвечать предъявляемым требованиям в области эффективности при тушении пожаров, приводящее к повышению пожарной опасности объектов защиты, и обусловлена имеющимися системными противоречиями:

- между интенсивным характером развития нефтегазовых предприятий топливно-энергетического комплекса и недостаточным уровнем методологического обеспечения эффективности первичных средств пожаротушения объектов защиты;

- между необходимостью системного подхода и разобщенностью организационно-технических мер, что проявляется в отсутствии связи системы первичного пожаротушения с остальными элементами системы противопожарной защиты и в целом с системой обеспечения пожарной безопасности [12].

Исходя из вышеизложенного для устранения системных противоречий существует необходимость совершенствования методологического аппарата в системе обеспечения пожарной безопасности, в части применения первичных средств пожаротушения:

- развить теоретические основы в части оценки эффективности первичных средств пожаротушения, что позволит структурировать систему первичного пожаротушения и определить стратегию ее развития;

- разработать критерии оценки эффективности, что обеспечит взаимосвязь элементов внутри системы первичного пожаротушения и между элементами системы обеспечения пожарной безопасности;

- разработать средства и методы испытаний порошковых огнетушителей в лабораторных условиях, позволяющие определять численные параметры их эффективности применения;

- обосновать способы и методы практического применения порошковых огнетушителей, определяющие принципы применения порошковых огнетушителей в рамках системы обеспечения пожарной безопасности;

- предложить изменения в нормативно-техническую документацию в части оснащения огнетушителями объектов на взрывопожароопасных производствах, что позволит интегрировать порошковые огнетушители правовое поле при реализации риск-ориентированного подхода обеспечения пожарной безопасности.

Перечисленные выше положения возможно реализовать путем использования в методологическом аппарате характеристику огнетушителей -показателя мощности теплопоглощения ОТВ, имеющую конкретный физический смысл, связывающий систему первичного пожаротушения с остальными элементами системы противопожарной защиты и в целом с системой обеспечения пожарной безопасности.

Степень разработанности темы исследования

Основы обеспечения пожарной безопасности, как системы взглядов на возникновение и тушение пожаров, рассмотрены в трудах известных отечественных (Копылов Н.П., Абдурагимов И.М., Корольченко А.Я., Корольченко Д.А., Баратов А.Н. и др.) и зарубежных (Д. Драйздейл, Ю. Варнатц, Arthur E. Cote Philip J. DiNenno) ученых и специалистов.

Общие качественные закономерности тепловой теории гашения пламени являются составной частью теории горения, разработанной отечественными учеными - академиками Н.Н. Семеновым, Я.Б. Зельдовичем, профессорами Д.А. Франк - Каменецким, Л.А. Вулисом, В.И. Блиновым и другими.

Обеспечение пожарной безопасности на объектах нефтегазового комплекса представлено в работах отечественных и зарубежных ученых: H.H. Брушлинского, Б.Ф. Бояршина, Ю.Н. Шебеко, И.А Болодьяна, С.А. Швыркова, В.П. Сучкова, Химмельблау Д., Хенли Э. Дж., Кумамото X., Маршалл В., Alle В., Morris М., Miles A., Cooper J., Wolski A., Dembsey N., Meacham В., Tixier J.

Вопросы применения и оценки эффективности огнетушителей рассмотрены в известных работах Г.Н. Куприна, В.В. Пивоварова. Начиная с 2009 года, ученики профессора А.С. Полякова (Д.Ф. Кожевин [13], М.Р. Сытдыков [14], И.А. Сорокин [15], Константинова А.С. [16]) развивают исследования в новом направлении - использование в конструкции огнетушителей пористой емкости для содержания огнетушащего порошкового состава (ОПС). В исследованиях Н.Б. Марковой [17], Д.А. Крылова [18] рассмотрено применение порошкового тушения в смежной области - в конструкции автомобильных средств пожаротушения.

При этом вопросам формирования в рамках системы обеспечения пожарной безопасности, системы, направленной на предотвращения развития пожаров с помощью порошковых огнетушителей со стороны исследователей не уделено должного внимания. Кроме того, в части практической реализации и применении нормативных документов в данной области остаются нерешенные проблемы, состоящие в отсутствии взаимосвязи элементов системы обеспечения пожарной безопасности.

Анализ трудов, ведущих ученых по рассматриваемой области свидетельствует о наличии значительного количества теоретических и практических знаний для исследований. Однако отсутствует комплексный системный подход по обеспечению пожарной безопасности пожаровзрывоопасных объектов с учетом применения эффективных огнетушителей. Это свидетельствует о наличии нерешенной научной проблемы, состоящей в необходимости разработки методологических основ обеспечения эффективности тушения пожаров с применением порошковых огнетушителей для ликвидации пожара на начальной стадии.

Недостаточная разработанность методического обеспечения в части конструктивного исполнения порошковых огнетушителей обусловила выбор направления настоящего исследования, которое реализуется автором в рамках концепции по созданию нового поколения огнетушителей со встроенной пористой емкостью для содержания ОПС и соответствует целям «Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 1 января 2018 г. № 2)».

Актуальность темы исследования и существующая научная проблема определила выбор объекта, предмета и цели исследования.

Объект исследования: система первичного пожаротушения, основанная на мощности теплопоглощения порошковыми огнетушителями.

Предмет исследования: методы и средства оценки эффективности порошковых огнетушителей.

Цель исследования заключена в снижении пожарной опасности объектов защиты на основе повышения эффективности применения ручных порошковых огнетушителей, обеспечивающего локализацию и предотвращение распространение пожара на начальной стадии.

Гипотеза исследования состоит в том, что мощность теплопоглощения огнетушащего вещества может быть использована в качестве критерия эффективности порошковых огнетушителей при тушении возгораний на начальной стадии и предотвращении развития пожара. Мощность теплопоглощения огнетушащего вещества - это энергетическая интегральная величина, равная сумме теплоты, отбираемой из очага пожара за счёт охлаждения, и теплоты, не выделившейся вследствие ингибирования горения в единицу времени. Данный энергетический критерий положен в основу разрабатываемого методологического аппарата, предназначенного для обеспечения пожарной безопасности объектов нефтегазовой отрасли.

Для верификации гипотезы и достижения цели исследования были определены следующие задачи:

1) провести теоретическое обоснование единого (системного) подхода оценки эффективности для ручных порошковых огнетушителей на основе энергетического баланса в условиях тушения пожара на начальной стадии;

2) разработать систему классификации порошковых огнетушителей на основе мощности теплопоглощения огнетушащего вещества, учитывающей их массово-габаритные и энергетические характеристики;

3) разработать унифицированную испытательную установку по определению эффективности огнетушителей на основе энергетических показателей для всех классов пожаров и нивелирующих субъективизм результатов оценок от действий оператора;

4) провести теоретические исследования процессов теплообмена при тушении пожара на начальной стадии с последующим математическим моделированием для определения величины эффективности порошковых огнетушителей с учетом их конструктивных особенностей;

5) разработать алгоритм применения энергетического критерия эффективности при оценке пожарного риска с учетом использования порошковых огнетушителей на объектах защиты;

6) разработать методику комплектования различных объектов порошковыми огнетушителями, исходя из особенностей пожарной нагрузки в них;

7) провести технико-экономическое обоснование полученных результатов.

Недостаточная разработанность методического обеспечения в части конструктивного исполнения порошковых огнетушителей обусловила выбор направления настоящего исследования. Оно является составной частью реализуемой автором концепции по созданию нового поколения огнетушителей со встроенной пористой емкостью для содержания ОПС и соответствует целям «Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной

безопасности на период до 2030 года (утверждены Президентом Российской Федерации 1 января 2018 г. № 2)».

Научная новизна результатов исследования заключена в следующем:

1. Установлена принципиальная возможность и обоснована целесообразность использования мощности теплопоглощения огнетушащего вещества в качестве универсального энергетического критерия эффективности порошковых огнетушителей, отличающийся от известных возможностью учета интенсивности процессов теплообмена путем оценки соотношения удельной пожарной нагрузки и скорости теплоотвода огнетушащим веществом из зоны горения.

2. Предложен метод классификации порошковых огнетушителей, базирующийся на энергетическом критерии эффективности, как классификационном индикаторе, обладающим высокой степенью дискретизации, в отличие от известной классификации, основанной на тушении модельных очагов пожара.

3. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено неописанное ранее физическое явление - коронное пламя - пламя ламинарного типа, имеющее устойчивую синусоидальную структуру и формирующееся при горении жидкостей в условиях принудительной подачи окислителя и обладающее максимальной мощностью тепловыделения при минимальной площади фронта пламени.

4. Разработан метод оптимизации выбора типа порошкового огнетушителя на основе оценки средних эллиптических величин, позволяющий количественно сопоставить разнородные критерии, отличающийся от известных ранее возможностью перехода от линейных и аддитивных моделей агрегации критериев к нелинейной геометрической модели.

5. Разработан экспериментальный метод определения мощности теплопоглощения огнетушащим веществом, отличающийся от существующих учетом гранулометрического состава струи при подаче огнетушащего вещества и

регистрации изменения электрической мощности нити накаливания в зоне горения.

Теоретическая значимость работы состоит в развитии теоретических основ пожарной безопасности и теории тушения пожаров путем:

- разработки новой методологической базы для оценки эффективности огнетушителей, основанной на энергетическом балансе процессов тепловыделения и теплопоглощения;

- теоретического обоснования и экспериментального подтверждения значимой роли механизма охлаждения в процессе тушения порошками;

- развития методической базы процессов параметризации, испытаний, сертификации огнетушителей для оптимизации оснащения объектов защиты первичными средствами пожаротушения;

- создании научной базы для совершенствования и развития национальных стандартов и сводов правил в области испытаний, сертификации и применения порошковых огнетушителей;

- создания математических моделей, описывающих процессы в «коронном» пламени;

- расширение теоретической базы основных положений в области оценки пожарного риска и оснащения объектов защиты с учетом предложенного энергетического критерия.

Практическая значимость заключается в:

- повышении уровня защищенности взрывопожароопасных объектов ТЭК за счет внедрения эффективных огнетушителей;

- разработке экспериментальных и расчетных методик для испытаний, оснащения, расчета пожарного риска, готовых к внедрению в практическую деятельность проектных, экспертных и эксплуатационных организаций;

- разработке стенда определения мощности тепловыделения из очага пожара на основе формирования «коронного» пламени;

- получении значительного экономического эффекта за счет оптимизации типоразмерного ряда и исключения избыточного оснащения объектов.

Методология и методы исследования: методологию исследования составили методы, модели и средства снижения пожарной опасности, в основу теоретических исследований положены методы математического моделирования, декомпозиции, выявления закономерностей, описания, обобщения, теории вероятностей и математической статистики и теории подобия, экспериментальные исследования с математической обработкой результатов.

Моделирование и расчеты, связанные с решением систем уравнений гидрогазодинамики, решаемых численно по уравнениям Нистера-Навье-Стокса проведены с использованием современного программного комплекса FDS (Fire Dynamics Simulator) для верификации полученных экспериментальных данных.

Информационной основой исследования являлись отечественные и зарубежные литературные, правовые и нормативные источники, материалы научно-исследовательских работ по тематике пожарной безопасности.

Положения, выносимые на защиту:

1. Энергетический критерий оценки эффективности порошковых огнетушителей - мощность теплопоглощения огнетушащего вещества, позволяющий интегрировать систему первичного пожаротушения в общую систему обеспечения пожарной безопасности.

2. Метод классификации ручных порошковых огнетушителей, основанный на применении энергетического критерия как соотношения мощности теплопоглощения огнетушащего вещества и удельной пожарной нагрузки защищаемого помещения, являющийся организационно-методической основой для параметризации и испытаний порошковых огнетушителей, включающих метод выборочного контроля на основе последовательного анализа, стандартизированные средства измерений и формализованные критерии принятия решения.

3. Высокоточный метод определения мощности тепловыделения очага пожара, основанный на применении «коронного пламени», позволяющий с минимальной погрешностью определять этот ключевой параметр развития

пожара для горючих веществ, что создает основу для адекватного моделирования пожаров, характерных при горении углеводородов на нефтегазовых объектах.

4. Метод многокритериальной оптимизации при выборе огнетушителей, основанная на оригинальном алгоритме применения нелинейной геометрической модели, основанной на эллиптическом представлении данных и учете их статистического распределения в выборке, позволяющий объективно идентифицировать оптимальный образец по критерию «эффективность -стоимость».

5. Метод оценки эффективности порошковых огнетушителей путем определения мощности теплопоглощения, на разработанной экспериментальной установке, позволяющий проводить исследование характеристик огнетушащих веществ.

Степень достоверности результатов исследования

Достоверность полученных научных результатов обеспечена:

- корректностью постановки цели и задач диссертационного исследования;

- применением научно-обоснованных методов исследований;

- отсутствием противоречий результатов проведенных исследований с известными данными, полученными ранее другими авторами.

Апробация результатов исследования

Результаты диссертационного исследования доложены на научно-практических конференциях:

V, VI Международных научно-практических конференциях «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы» (г. Санкт-Петербург, 2013, 2014);

IV, VI, VII Всероссийских научно-технических конференциях «Безопасность критичных инфраструктур и территорий» (г. Екатеринбург, 2013, 2014, 2016);

IV, X Всероссийских научно-практических конференциях «Проблемы обеспечения взрывобезопасности и противодействия терроризму» (г. Санкт-Петербург, 2013, 2015);

Международной конференции «Проблемы безопасности строительных критичных инфраструктур (SAFETY2017)» (г. Екатеринбург, 2017);

Международной научно-практической конференции «Подготовка кадров в системе предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» (г. Санкт-Петербург, 2019);

XI Всероссийской научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Современные методы и технологии предупреждения и профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций» (г. Санкт-Петербург, 2019);

Юбилейном Х форуме «Школа молодых учёных и специалистов МЧС России» (Санкт-Петербург, 2020);

XXIV Всероссийской научно-практической конференции РАРАН «Актуальные проблемы защиты и безопасности» (Москва, 2021);

Всероссийской научно-практической конференции «Сервис безопасности в России: опыт, проблемы, перспективы. Пожарная и экологическая безопасность зданий в России и ЕАЭС». (Санкт-Петербург, 2023);

Всероссийской научно-практической конференции «Научные аспекты техносферной безопасности». (Санкт-Петербург, 2023);

Proceedings of the 10th international seminar on flame structure (Novosibirsk, 09-13 октября 2023);

VI Международной научно-практической конференции «Современные пожаробезопасные материалы и технологии» (г. Иваново, 2023).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 50 работ, в том числе: 22 статьи в журналах, рекомендованных ВАК, 2 монографии, получено 5 патентов РФ на изобретения и полезные модели.

Реализация результатов диссертационного исследования:

- в практической деятельности Научно-исследовательского института перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности;

- при реализации практической деятельности Специального управления ФПС № 50 МЧС России;

- при реализации практической деятельности Коми республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»;

- в проектной деятельности ООО «КСУ - проектирование и инжиниринг»;

- в практической деятельности Главного управления МЧС России по Псковской области.

Личный вклад автора

Основные научные результаты, изложенные в диссертации, получены лично автором или при его непосредственном участии в соавторстве с научным консультантом или учениками. Из 50 основных публикаций 8 работ, в которых изложены основные положения, выносимые на защиту (в том числе, 1 патент на изобретение) принадлежат автору лично. 22 работы опубликованы в перечне ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России. В научных трудах, опубликованных в соавторстве, автор участвовал в равной доле с остальными.

Глава 1. Необходимость совершенствования методологических основ использования порошковых огнетушителей

Глава содержит общие сведения о составе и характеристиках объектов нефтегазовой отрасли Российской Федерации (п.1.1), показаны масштабность и опасность данной отрасли промышленности (п. 1.1), обеспечение ее пожарной безопасности с применением огнетушителей (п.1.2).

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Кожевин Дмитрий Федорович, 2026 год

Список литературы

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Пожары и пожарная безопасность в 2011 году: Статистический сборник. Под общей редакцией В.И. Климкина. - М.: ВНИИПО, 2012,

- 137 с.: ил. 40.

3 Пожары и пожарная безопасность в 2015 году: Статистический сборник. Под общей редакцией А.В. Матюшина. - М.: ВНИИПО, 2016,

- 124 с.: ил. 40.

4 Пожары и пожарная безопасность в 2018 году: Статистический сборник. Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. - М.: ВНИИПО, 2019,

- 125 с.: ил. 42.

5 Пожары и пожарная безопасность в 2023 году: информ.- аналитич. сб.Балашиха: ФГБУ ВНИИПО МЧС России, 2024. 110 с.

6 Статистика по огнетушителям, которую вам следует знать [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://industrialfiretx.com/fire-extinguisher-statistics (Дата обращения: 04.10.2025).

7 Огнетушители спасают жизни [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://www.fireextinguisherssavelives.org/ (Дата обращения: 04.10.2025).

8 21 Fire Extinguisher Industry Statistics and Trends [Электронный ресурс]/Режим доступа: https://brandongaille.com/21-fire-extinguisher-industry-statistics-and-trends (Дата обращения: 04.10.2025).

9 93% пожаров потушено переносными огнетушителями в 2022 году [Электронный ресурс]/ Режим доступа:https://www.fia.uk.com/news/93-

of-fLres-extinguished-by-portab1e-fLre-extinguishers-2022.html (Дата обращения: 04.10.2025).

10 Liste des produits certifiés extincteurs liste nf074 -17 de mai 2012 (Франция).

11 Федеральный реестр безопасной продукции (сертификатов соответствия, пожарной безопасности продукции) НСОПБ, [Электронный ресурс]/Режим доступа: https://www.nsopb.ru/federalniy-reestr-sertifikatov-sootvetstviya-produkcii-

nsopb#serts_prod_new=f%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%8 2%D1%83%D 1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB:oa1 (Дата обращения: 04.10.2025).

12 Запорожцев, А. В. Принципы проектирования организационно-технических систем / А. В. Запорожцев // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. - 2013. - № 3(100). - С. 106-115. - EDN REANBT.

13 Кожевин, Д.Ф. Методика комплексной оценки эффективности огнетушителей (применительно к пожароопасным производственным объектам нефтебаз): дис. ... канд. тех. наук: 05.26.03 / Кожевин Дмитрий Федорович. - СПб., 2011. - 120 с.

14 Сытдыков, М. Р. Методика оценки эффективности порошкового огнетушителя со встроенной пористой емкостью (применительно к пожароопасным производственным объектам нефтебаз): дис. ... канд. тех. наук: 05.26.03 / Сытдыков Максим Равильевич. - СПб., 2013. -170 с.

15 Сорокин, И. А. Методика оценки эффективности порошкового огнетушителя при тушении пожаров на объектах нефтегазовой отрасли: дис. . канд. тех. наук: 05.26.03 / Сорокин Игорь Александрович. - СПб., 2022. - 157 с.

16 Константинова, А. С. Методика оценки влияния дисперстного состава огнетушащих порошков на эффективность тушения пожаров

нефтепродуктов: дис. ... канд. тех. наук: 05.26.03 / Константинова Алина Станиславовна. - СПб., 2023. - 112 с.

17 Маркова, Н. Б. Методика комплексной оценки эффективности пожарных автомобилей порошкового тушения: дис. ... канд. тех. наук: 05.26.03 / Маркова Нина Борисовна. - СПб., 2016. - 118 с.

18 Крылов, Д.А. Конструкция и моделирование работы универсальной установки пожаротушения на шасси автомобиля: дис. ... канд. тех. наук: 05.26.03 / Крылов Дмитрий Александрович. - СПб., 2018. - 118 с.

19 Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https://minenergo.gov.ru/opendata/7705847529-reestrnpz (Дата обращения: 04.10.2025).

20 Голубева, И. А. Справочник-монография "Газоперерабатывающие предприятия России"/ И.В. Мещерин, Е.В.Родина; под редакцией А.Л. Лапидуса.-3-е изд., стер.- Санкт-Петербург: Лань, 2022. - 456 с.

21 Государственный доклад "О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Российской Федерации в 2021 году" [Электронный ресурс]/Режим доступа:, https://www.mnr.gov.ru/docs/gosudarstvennye_doklady/o_sostoyanii_i_isp olzovanii_mineralno_syrevykh_resursov_rossiyskoy_federatsii (Дата обращения: 04.10.2025).

22 Рукин, М .В. Пожарная безопасность объектов нефти и газа как составной элемент промышленной безопасности России «ЭРВИСТ»[Электронный ресурс]/, https://www.ervist.ru/support/publikatsii/item/321-pozharnaya-bezopasnost-obektov-podzemnoy-infrastruktury.html (Дата обращения: 04.10.2025).

23 ВДПО [Электронный ресурс]/Режим доступа:https://xn--b1ae4ad.xn--p 1ai/facts/7-fevralya-den-rozhdeniya-ognetushitelya (Дата обращения: 10.10.2025).

24 Годовой отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2011-2021.

25 Годовой отчет о деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2011-2016 гг., Москва, ЗАО «НТЦ».

26 Пожары и пожарная безопасность в 2019 году: Статистический сборник. Под общей редакцией Д.М. Гордиенко. - М.: ВНИИПО, 2020, - 80 с.: ил. 30.

27 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

28 Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 1 января 2018 года №2.

29 ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний [Электронный ресурс] / Режим доступа:http://docs.cntd.m (Дата обращения: 04.10.2025).

30 Национальная справочно-информационная служба в области пожарной безопасности, №2(48) 2012г.

31 Ministerio de ciencia y tecnología, BOE núm. 83 (Испания).

32 Kulak, O. A decision support system for fuzzy multi-attribute selection of material handling equipments // Expert Systems with Applications. 2005, vol. 29, no. 2, pp. 310-319. DOI 10.1016/j.eswa.2005.04.004.

33 Active fire detection and suppression products & serviceslast updated: 07

aug 2012 (Великобритания).

34 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

35 ВНЭ 5-79 (ППБ0-103-79). Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической промышленности. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

36 ВППБ 01-02-95* (РД 153.-34.0-03.301-00). Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

37 ВППБ 01-03-96. Правила пожарной безопасности для предприятий АК "Транснефтепродукт".[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

38 Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов. ДОПОГ. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

39 ГОСТ 21561-76. Автоцистерны для транспортирования сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

40 ГОСТ Р 50913-96*. Автомобильные транспортные средства для транспортирования и заправки нефтепродуктов Типы, параметры и общие технические требования. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

41 ГОСТ 8032-84. Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

42 ISO 7165. Portable fire extinguishers — Performances and construction [Электронный ресурс] /Режим доступа: https: //members. wto. org/crnattachments/2010/tbt/UGA/ 10_2412_00_e. pdf (Дата обращения: 04.10.2025).

43 EN 1866-1:2007. Mobile Fire Extinguishers. Characteristics, Performance And Test Methods.

44 Малинин, В. Р. Теория горения и взрыва : учебник для вузов МЧС России/В.Р. Малинин, В.И. Климкин, С.В. Аникеев, Е.Г. Коробейникова, Н.Г. Винокурова, Н.Ю. Кожевникова, А.А.Мельник, В.А.Родионов., - СПб. :Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2007. - 306 с.

45 Кошмаров, Ю. А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие.-М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118 с.

46 Корольченко, А. Я. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения : справочник. В 2 ч. / А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко - М. : Пожнаука, 2004. - Ч. 2. - 774 с.

47 Приказ МЧС России от 14 ноября 2022 г. N 1140. «Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности».

48 Абдурагимов, И. М. Нерешенные проблемы пожаровзрывобезопасности энергоресурсов как оборотная сторона успехов энергетической стратегии Российской Федерации / И.М. Абдурагимов, Г.Н. Куприн // Пожаровзрывобезопасность. - 2014. -№ 4. - С. 42-50..

49 Баратов, А. Н. Огнетушащие порошковые составы. М.: Стройиздат, 1982. - 72 с.

50 Башкирцев, М. П. Основы пожарной теплофизики: Учебник для

пожарно-технических училищ.-3 изд., перераб. и доп.

/М.П. Башкирцев, Н.Ф. Бубырь, Н.А. Минаев, Д.Н. Ончуков. - М.: Стройиздат, 1984.-200 с., ил.

51 Соколик, А.С. Самовоспламенение и сгорание в газах. Успехи физических наук т. XXIII, вып. 3. 1940.

52 Бухмиров, В.В. Расчет коэффициента теплоотдачи (справочник) /ФГБОУ ВПО "Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина". - Иваново, 2014. - 124 с.

53 Блинов, В. И. Диффузионное горение жидкостей./ Блинов В.И., Худяков Г.Н. - М.,1961. -208 с.

54 Розловский, А. И. Научные основы техники взрывобезопасности при работе с горючими газами и парами. М., «Химия», 1972.

55 Драйздейл, Д. Введение в динамику пожаров / Пер. с англ. Бомштейна К.Г.; Под ред.Ю.А. Кошмарова, В.Е. Макарова.- М.:Стройиздат, 1990.-424 с.

56 Бриджмен, П. Анализ размерностей. - Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика». 2001. - 148с.

57 Седов, Л. И. Методы подобия и размерности в механике. - М.: Наука, 1967.

58 Кожевин, Д. Ф. О практике параметризации переносных порошковых огнетушителей (Аналитический обзор) /Д.Ф.Кожевин, А.С.Поляков, М.Р.Сытдыков // Научно-технический журнал «Пожаровзрывобезопасность». - 2014. - № 1. - С. 62-68.

59 Кожевин, Д. Ф. Единый показатель огнетушащей способности переносных порошковых огнетушителей / Д.Ф. Кожевин, А.С. Поляков // Пожаровзрывобезопасность. - 2014. - № 7. - С. 74-79.

60 Анцупов, Е.В. Оценка вклада в ингибирование пламени гомогенного и гетерогенного механизма.// Горение и плазмохимия. - 2012. - том 10,

№4, С. 262-267.

61 Ewing, CT. Evidence for flame extinguishment by thermal mechanisms./ FR.Faith, JT.Hughes. Fire Technol 25(3): 195-212. https://doi.org/10.1007/bf01039778.

62 Krasnyansky, M. Studies of fundamental physical-chemical mechanisms and processes of flame extinguishing by powder aerosols.//Fire and Materials Volume 32, Issue 1,pages 27-47, January/February 2008.

63 Абдурагимов, И.М. О механизмах огнетушащего действия средств пожаротушения. / И.М. Абдурагимов // Пожаровзрывобезопасность. -2012. - № 4. - С. 60 - 82.

64 Zhao, J. Insights into the particle diameter and base chosen for dry powder fire extinguishing agents./ F.Xue, Y.Fu, S. Lu, H.Zhang. Fire Mater. 2023, 47, 774-783.

65 Bokka, S. A Simple and economical fire test setup for examining the fire retardancy/extinguishing ability of water additive fire-retardant materials on class A fires./ S.Bokka, P.Ameta, S.N.Achary, A. Chowdhury. Fire Mater. 2024, 48, 93-101.

66 Сытдыков, М. Р. Оценка эффективности технических средств порошкового пожаротушения методом экспертной оценки /М. Р.Сытдыков, А. В. Иванов. // Научно-аналитический журнал, "Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России". - 2022. - № 4. - С. 13-19. -EDN AVKIOX.

67 Константинова, А. С. Натурная модель очага пожара для оценки взаимодействия горящих нефтепродуктов и огнетушащего порошка // Научно-аналитический журнал "Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России"., - 2022. - № 3. - С. 180-187. - EDN NFEBMF.

68 «Соболев, А.А. Движение частиц в воздушном потоке / А.А. Соболев,

П.А. Мельников, А.О. Тютюнник // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. - 2011. - № 3(17). - С. 82-86.».

69 «Сугак, Е.В. Моделирование турбулентных газодисперсных потоков [Электронный ресурс] / Е.В. Сугак, А.В.Сугак // Сетевое издание «Современные проблемы науки и образования». - 2012. - № 6.».

70 Сугак, А.В. Равновесные траектории частиц в турбулентном потоке газа [Электронный ресурс] / А.В. Сугак, Е.В. Сугак // Сетевое издание «Современные проблемы науки и образования». - 2014. - № 2..

71 Кожевин, Д. Ф. Теоретические основы процессов горения и тушения: учебник /Е.Г. Коробейникова, Д.Ф. Кожевин, Н.Ю. Кожевникова, СПб.: Санкт- Петербургский университет ГПС МЧС России, 2022. -436 с.

72 Кожевин, Д. Ф. Способ определения распределения массы частиц огнетушащего вещества в нестационарном газовом потоке. Патент RU 2705914 С1 Российская Федерация, МПК G 01 N 15/02. / Д.Ф.Кожевин, А.С. Поляков, А.С. Константинова.

73 Кожевин, Д .Ф. Установка для определения распределения частиц огнетушащего порошка в поперечном сечении нестационарного газового потока / А. С. Константинова, Д. Ф. Кожевин, А. С. Поляков, А. А. Мельник //, Сибирский пожарно-спасательный вестник. - 2020. -№ 4(19). - С.20-24.

74 Кожевин, Д. Ф. Распределение фракций огнетушащего порошка в моделируемом нестационарном газовом потоке /А. С. Поляков, Д. Ф. Кожевин, А. С. Константинова // Пожаровзрывобезопасность. - 2019. - Т. 28, № 6. - С. 80-88.

75 Кожевин, Д. Ф. Оценка влияния формы поперечного сечения регулирующего насадка на распределение фракций в газопорошковом потоке/А. С. Поляков, Д. Ф. Кожевин, А. С. Константинова//Научно-аналитический журнал, "Вестник Санкт-Петербургского университета

ГПС МЧС России".- 2020.- № 3.- С. 38-46.

76 ГОСТ Р 8.736-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов измерений. Основные положения».

77 Крамаренко, Н. В. Методы подобия в механике. Анализ размерностей : учебное пособие /Н. В.Крамаренко. - Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. - 212 с. - ISBN 9785-7782-4087-2.

78 Баратов, А. Н. Пожаротушение./А.Н.Баратов, В.Н.Иванов. - М.:Химия, 1979.

79 Баратов, А. Н. Горючесть веществ и химические средства пожаротушения. - Вып.2.-М.:ВНИИПО,1974.С.4.

80 Dewitte, M. Inhibition and Extinction of Premixed Flames by Dust Particles/M.Dewitte, J.Vrebosch, A. van Tiggelen // Combustion and Flame. 1964. Vol. 8. Р. 257-266.

81 Розловский, А.И. Основы техники взрывобезопасности при работе с горючими газами и парамию2-е изд., перераб.М.:Химия,1980.-376 с., ил.

82 Simon, D.M. IV Simposium on Combastion/D.M. Simon, F.E. Belles, A.E. Spakowski. 1953, p.126.

83 Заказнов, В. Ф. Влияние движения газа на пределы гашения пламени в узких каналах /В.Ф. Заказнов, А.И. Розловский. Физика горения и взрыва, 2:2 (1966), 109-110; Combustion, Explosion and Shock Waves, 2:2 (1966), 70-71.

84 Шаулов, Ю. Х. Распространение пламени через пористые среды. Изд-во АН АзССР,1954.

85 Кожевин, Д. Ф. Концепция перспективного развития первичных средств порошкового пожаротушения / Д. Ф. Кожевин // Безопасность

жизнедеятельности. - 2022. - № 7(259). - С. 44-50.

86 Кожевин, Д. Ф. Концепция оценки эффективности порошковых средств пожаротушения по мощности теплопоглощения их огнетушащего вещества / Д. Ф. Кожевин // Проблемы управления рисками в техносфере. - 2021. - № 4(60). - С. 79-88.

87 Романов, П. Г. Методы расчета процессов и аппаратов химической технологии (примеры и задачи): Учеб. пособие для вузов.- 3-е из., испр./П.Г. Романов, В.Ф. Фролов, О.М. Флисюк. -СПб.:ХИМИЗДАТ,2010.-544 с.

88 Бабичев, А.П. Физические величины:Справочник/А.П.Бабичев, Н.А.Бабушкина, А.М. Братковский и др.;Под ред. И.С. Григорьева, Е.З.Мейлихова.- М.: Энергоатомиздат,1991.-1232 с.

89 Кожевин, Д.Ф. Порошковый огнетушитель. Патент 106543, Российская Федерация, МПК А62С13/00 (2006.01). 2010145418/12, заявл. 28.10.2010; опубл. 20.07.2011, Бюл. № 20/Д.Ф. Кожевин, А.С.Поляков.

90 Кожевин, Д. Ф. Порошковый огнетушитель. Патент 140072, Российская Федерация, МПК А62С13/00 (2006.01) 2013103464/12, заявл. 18.01.2013; опубл. 27.04.2014, Бюл. № 12, 27.04.2014/Д.Ф.Кожевин, А.С.Поляков, М.Р.Сытдыков.

91 Кожевин, Д. Ф. Полезная модель порошкового огнетушителя с пористым сосудом для огнетушащего состава / Д.Ф. Кожевин, М.Р. Сытдыков, А.С. Поляков // Пожаровзрывобезопасность. - 2012. -№ 1. - С. 79-82.

92 Карпов, А. П. Огнетушители. Устройство, испытания, выбор, применение, техническое обслуживание и перезарядка /А.П. Карпов. -М.: ВНИИПО, 2003. -267с.

93 Шишмарев, В. Ю. Надежность технических систем: учебник для студентов высших учебных заведений. - М. Издательский центр

«Академия», 2010. - 304 с.

94 ГОСТ Р 27.102-2021 Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения. [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200181141 (Дата обращения: 16.09.2025).

95 ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 "Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 1. Планы выборочного контроля последовательных партий на основе приемлемого уровня качества" - М. : ФГУП Стандартинформ, 2009.

96 ГОСТ Р ИСО 2859-10-2008 "Статистические методы. Процедуры выборочного контроля по альтернативному признаку. Часть 10. Введение в стандарты серии ГОСТ Р ИСО 2859"- М. : ФГУП Стандартинформ, 2009.

97 Schröck M. Edward Quality control and statistical methods. New York, 1957, Reinhold Publishing Corporation, Second edition, 262 р.

98 РД 50-690-89 Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. - М. : ФГУП Стандартинформ, 2009.

99 Soares C.G. (Ed.) Safety and Reliability of Industrial Products, Systems and Structures CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, 2010. 457 p.

100 Аронов, И. З. Оценка надежности по результатам сокращенных испытаний / И.З. Аронов, Е.И. Бурдасов. - М.: Издательство стандартов, 1987, - с. 184.

101 Вальд, А. Последовательный анализ. - М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1979. - 368 с.

102 Абчук, В.А. Справочник по исследованию операций / В.А.Абчук под общ. ред. Ф. А. Матвейчука - М.: Воениздат, 1979. - 368 с. с ил.

103 Вентцель, Е .С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. - 6-е изд. стер. /Е.С. Вентцель. - М.: Высш. шк., 1999.— 576 c.

104 Виноградов, И. М. Математическая энциклопедия/И. М. Виноградов. - М.: Советская энциклопедия. 1977-1985. - в 5 томах.

105 Rowley, J.R. Estimation of the lower flammability limit of organic compounds as a function of temperature/J.R. Rowley, R.L. Rowley, W.V. Wilding. Journal of Hazardous Materials, 2010. pp. 551-557.

106 Mihailescu, C. The analysis of dispersion for trajectories of fire-extinguishing rocket Scientific paper / C.Mihailescu, M. Radulescu, F.Coman. Recent advances in fluid mechanics and heat & mass transfer. 2009. - 6 p.

107 ГОСТ Р 8.585-2001 Государственная система обеспечения единства измерений. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://docs.cntd.ru (Дата обращения: 04.10.2025).

108 Кожевин, Д .Ф. О форме, размерах и мощности модельного очага пожара для испытаний огнетушителей / Д. Ф. Кожевин, И. А. Сорокин, А. С. Поляков // Техносферная безопасность. - 2017. - № 3(16). - С. 63-72.

109 Кожевин, Д. Ф. Способ измерения мощности теплового охлаждающего эффекта порошковых составов при тушении очага горения, МПК G01N 25/30 (2006.01);, G01K 17/16 (2006.01), 2727271 C1, заявл. 18.10.2019; опубл. 2 /Д.Ф. Кожевин, А.С. Поляков, А.С. Константинова, К.Б. Мальчиков.

110 Приложение к приказу МЧС России №533 от 26 июня 2024 г "Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах".

111 Kanury, A. M. "Flaming Ignition of Solid Fuels," SFPE Handbook of Fire Protection Engineering, 3rd ed.,/ P. J. DiNenno et al. (Eds.). - National Fire Protection Association, Quincy, MA, 2002.

112 P. Arthur E. Cote, FIRE PROTECTION HANDBOOK. Twentieth Edition.

113 Вулис, Л.А. Аэродинамика факела/Л.А.Вулис, Л.П. Ярин. Л. Энергия, 1978. 216 с. с ил.

114 Джозеф Д. Чанг., Раскрыта структура синего вихря. науч. Доп. 6 , eaba0827 (2020). DOI: 10.1126/sciadv.aba0827.

115 Тидеман, Б.Е. Химия горения/Б.Е.Тидеман, Д.Б.Сциборский. Л., 1935.

116 Xiao, H. From fire whirls to blue whirls and combustion with reduced pollution/ H.Xiao, M.J. Gollner, E.S. Oran. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 113, 9457-9462 (2016).

117 Джеймс,Г. Хаос. Создание новой науки / Джеймс Глик; пер. с англ. М. Нахмансона и Е. Барашковой. - Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2023. - 432 с.

118 Семенов, Н. Н. Самовоспламенение и цепные реакции // Успехи химии. - Российская академия наук, 1967. — Т. 36, № 1. — С. 3—22.

119 Зефиров,Н.С. Химическая энциклопедия / Редкол.: Зефиров Н.С. и др.. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. — Т. 5 (Три-Ятр). — 783 с.

120 Денисов, Е. Т. Кинетика гомогенных химических реакций. — М.: Высшая школа, 1988. - 391 с. - 6000 экз. - ISBN 5-06-001337-5.

121 Денисов, Е.Т. Химическая кинетика/Е.Т.Денисов, О.М.Саркисов, Г. И. Лихтенштейн. - М.: Химия, 2000. - 568 с. - 1000 экз. - ISBN 5-72451062-6.

122 Всеобщая история химии. История учения о химическом процессе. М., Наука, 1981.

123 Семенов, Н. Н. Цепные реакции. Л., «Госхимтехиздат», 1934; 2-е издание М., «Наука», 1986.

124 Матвеев, А. В. Системно-кибернетический подход к определению понятия "безопасность" / А. В. Матвеев, В. В. Матвеев // Национальная безопасность и стратегическое планирование. - 2015. -

№ 1(9). - С. 18-25.

125 Кожевин, Д.Ф. Оценка совместного эффекта от применения огнетушителей несколькими операторами /Д.Ф. Кожевин // Безопасность труда в промышленности. - 2025. - № 8. - С. 64-69.

126 Liu H.-Q., Zong R.-W., Lo S., Hu Y., Zhi Y.-R. Fire extinguishing efficiency of magnesium hydroxide powders under different particle size // Procedia Engineering. - 2018. - Vol. 211. - P. 447-455. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.12.035..

127 ГОСТ Р 51017-2009 Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

128 NFPA 10 Standart for Portable Fire Extinguishers.

129 EN 3-7:2004. Portable fire extinguishers - Part 7: Characteristics, performance requirements and test methods; German version.

130 Guomin Z., Guangji X., Shuang J., Qingsong Z., Zhongxian L. Fire-extinguishing efficiency of superfine powders under different injection pressures // International Journal of Chemical Engineering. 2019. No. 4. Pp. 1-7. https://doi.org/10.1155/2019/2474370.

131 Chung-Hwei S., Chan-Cheng C., Horng-Jang L., Shiuan-Cheng W. The assessment of fire suppression capability for the ammonium dihydrogen phosphate dry powder of commercial fire extinguishers // Procedia Engineering. 2014. Vol. 84. Pp. 485-490. https://doi.org.

132 Hangchen L., Dexu D., Xinxin G., Min H., Xuhai P. Experimental study on the optimum concentration of ferrocene in composite ultrafine dry powder // Fire Technology. 2020. Vol. 56. Pp. 913-936. https://doi.org/10.100/s10694-019-00912-x.

133 Кожевин, Д.Ф. Обоснование механизма огнетушащего действия порошка на основании анализа его фракционного состава в

нестационарном газопорошковом потоке/Д.Ф. Кожевин // Проблемы управления рисками в техносфере. -2025. № 1 (73). С. 175-189.

134 ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200124393 (Дата обращения: 16.09.2025).

135 ГОСТ 12.0.230.3-2016 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка результативности и эффективности. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/1200145713 (Дата обращения: 16.09.2023).

136 ISO:9000:2015: fourth édition. Quality management systems. Fundamentals and vocabulary [Электронный ресурс]/ Режим доступа: https: //www. iso. org/obp/ui/#iso:std:iso:9000: ed-4:v 1:en (Дата обращения: 04.10.2025).

137 Международный стандарт МЭК 50 (191)-90. Надежность и качество услуг. Термины и определения. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/gosts/21964 (Дата обращения: 16.09.2025).

138 Юсупов, Р. М. Особенности оценивания эффективности информационных систем и технологий / Р. М. Юсупов, А. А. Мусаев // Труды СПИИРАН. - 2017. - № 2(51). - С. 5-34.

139 Костиков, Ю. А. О методологии научного исследования эффективности оценки деградационного изменения технических устройств / Ю. А. Костиков, Т. А. Чернова // Инновации и инвестиции. - 2018. - № 6. - С. 237-243.

140 Кузнецов, К. А. Методы, модели и средства повышения эффективности оценки технического состояния и остаточного ресурса технических устройств / К. А. Кузнецов // Проблемы машиностроения и надежности машин. - 2016. - № 1. - С. 37-43.

141 Лобейко, В. И. Метод оценки критериев эффективности АСУ при заданном техническом требовании на систему/В.И. Лобейко, С. В. Поляков, А. В. Старусев // Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2012. - № 4(91). - С. 138-142.

142 Мистров, Л. Е. Методы оценки эффективности подсистем управления организационно-технических систем / Л. Е. Мистров, Г. С. Ковалев // Нелинейный мир. - 2023. - Т. 21, № 2. - С. 23-37.

143 Мистров, Л. Е. Метод оценки эффективности организационно-технических систем информационной безопасности / Л. Е. Мистров // Динамика сложных систем - XXI век. - 2014. - Т. 8, № 1. - С. 62-70.

144 Кожевин, Д. Ф. Метод многокритериальной оценки эффективности технических средств в организационно-технических системах /Д.Ф.Кожевин, А.В.Матвеев, Г.Х.Самигуллин, А.С.Смирнов // Научно-аналитический журнал "Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России". - 2023. - № 4. - С. 59-70.

145 Катанович, А. А. Математическое обеспечение оценки эффективности функционирования организационно-технических систем управления/ А. А. Катанович, Г. В.Сызранцев, О. В.Алешин, Л. А.Берляев. -Вопросы оборонной техники. - 2018. - № 9-10(123-124). - С. 12-21.

146 Зыков, П. И. О расчете вероятности эффективной работы технических средств по обеспечению пожарной безопасности при определении расчетных величин пожарного риска на производственных объектах/П. И.Зыков, Н.А.Контарь, С. В.Субачев, А. А. Субачева, // Техносферная безопасность. - 2021. - № 4(33). - С. 66-71.

147 Кожевин, Д. Ф. Применение средней эллиптической величины при оценке эффективности обеспечения пожарной безопасности /Д.Ф. Кожевин // Научно-аналитический журнал «Вестник С.-Петерб.ун-та ГПС МЧС России». - 2025. - № 2. - С. 14-21.

148 Дорошенко, В. А. Формирование и многокритериальная оценка исходных вариантов технических средств для синтеза распределенных систем управления на основе анализа иерархий/В.А. Дорошенко, Л.В. Друк, А.Э.Герасимов, //Вестник Московского государственного университета леса. Лесной вестник. - 2015. - Т. 19, № 6. - С. 174-179.

149 Мазунова, Л. Н. Сравнительный анализ методов многокритериальной оценки конкурентоспособности и подвижности автотракторной техники с учетом весовой значимости характеристик /Л.Н.Мазунова, В.В. Беляков, В.С.Макаров //Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. - 2022. - № 1(136). - С. 125-136.

150 Макаров, П. В. Применение многокритериального подхода при оценке эффективности сложных технических систем / П. В. Макаров, А. С. Михеев, Н. Д. Симачев // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. - 2015. - № 1. - С. 23-26.

151 Стойчич, М. Многокритериальная модель оценки и выбора автоматически управляемых транспортных средств (AGV) для складов /М.Стойчич, Ж.Стевич, А.Николич, З. Божичкович //Современные проблемы транспортного комплекса России. - 2019. -Т. 9, № 1. - С. 4-20.

152 Подиновский, В.В., Парето - оптимальные решения многокритериальных задач / В.В. Подиновский. - М.: Физматлит, 2007. - 256 с.

153 Кожевин, Д. Ф. Оценка совершенства пневматического тракта порошковых огнетушителей на основе метода анализа размерностей / Д.Ф. Кожевин, М.Р. Сытдыков, А.С. Поляков // Пожаровзрывобезопасность. - 2012 - № 4. - С. 51-54.

154 Yan, Y. Study on the relationship between the particle size distribution and the effectiveness of the K-powder fire extinguishing agent. /Y. Yan, Z. Han, L. Zhao, Z. Du, X. Cong.Fire Mater. 2018, 42, 336-344.

155 Probability Theory: The Logic of Science by E. T. Jaynes Wayman Crow Professor of Physics Washington University St. Louis, MO 63130, U. S. A., 2002.

156 Dexu D., Xuhai P., Min H. Experimental study on fire extinguishing properties of compound superfine powder // Procedia Engineering. 2018. Vol. 211. Pp. 142-148. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.12.126.

157 Lee E., Choi Y. Effects of particle size of dry water on fire extinguishing performance // Journal of the Korean Society of Safety. - 2019. - Vol. 34, Issue 3. - P. 28-35. https://doi.org/10.14346/JKOSOS.2019.34.3.28..

158 Li H., Feng L., Du D., Guo X., Hua M., Pan X. Fire suppression performance of a new type of composite superfine dry powder // Fire and Materials. - 2019. - Vol. 43, Issue 8. - P. 905-916. https://doi.org/10.1002/fam.2750..

159 Li, M., Gao, Z., Ji, J. et al. Interaction of Heat Release Rate, Flame Tilt Angle and Flame Length of a Compartment Fire Under Stack Effect. Fire Technol 57, 1479-1495 (2021). https://doi.org/10.1007/s10694-020-01063-0.

160 Liu, Q., Park, H., Shen, R. et al. A New Method to Calculate Incident Radiant Heat Flux by Using Plate Thermometer. Fire Technol 57, 341-359 (2021). https://doi.org/10.1007/s10694-020-01006-9.

161 Кожевин, Д.Ф. Способ измерения мощности теплового охлаждающего эффекта порошковых составов при тушении очага горения Патент № 2727271 C1 Российская Федерация, МПК G01N 25/30, G01K 17/16. № 2019133321 /: заявл. 18.10.2019 : опубл. 21.07.2020, /Д. Ф. Кожевин, А. С. Константинова, А. С. Поляков, К. Б. Мальчиков.

162 Кожевин, Д. Ф. Стенд для испытания огнетушителей. Патент 168399, Российская Федерация, МПК A62C13/00 (2017.02), № 2016117503, заявл. 04.05.2016; опубл. 01.02.2017, Бюл. №4, 01.02.2017., /Д.Ф.Кожевин, А.С.Поляков, И.А.Сорокин.

163 ГОСТ Р 59641-2021"Средства противопожарной защиты зданий. Средства первичные пожаротушения. Руководство по размещению, техническомуобслуживанию и ремонту.Методы испытаний на работоспособность., [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

164 СП 10.13130.2020. "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования" [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

165 BS 7974:2001 «Применение принципов пожарно-технического анализа при проектировании зданий. Свод правил» (BS 7974:2001 Application of fire safety engineering principles to the design of buildings. Code of practice).

166 NFPA 551 «Руководство по анализу оценки пожарного риска» (NFPA 551 Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments).

167 Баратов, А. Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности/А.Н.Баратов. - М.: Химия, 1979. - С. 64-72.

168 Краснянский М. Е. Огнетушащие и взрывоподавляющие порошки. -Донецк: Донбас, 1990. 110 с.

169 Gurchumelia L., Bezarashvili G., Tsanava R. Thermal inhibition of flame propagation // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2019. Vol. 13. No. 3. Pp. 50-53. URL: http://science.org.ge/bnas/t13-n3/0 8_Gurchumelia. pdf.

170 ВППБ 01-04-98. Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций газовой промышленности. Правила разработаны ОАО "Газпром".

171 ВППБ 01-01-94. Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий нефтепродуктообеспечения.

172 РБ 7974-7:2003. «Применение принципов пожарно-технического анализа при проектировании зданий оценке пожарного риска. Часть 7: Вероятностная оценка пожарного риска».

173 Пособие по определению расчетных величин пожарного риска для производственных объектов. М.: ВНИИПО. - 2019. - 242 с.

174 Самойленко, Н.И. Теория вероятностей: Учебник/Н.И.Самойленко, А.И. Кузнецов, А.Б. Костенко. - Х.: Издательство «НТМТ», ХНАГХ. -2009. - 200 с.

297

Приложение А

Патенты на изобретения и полезные модели

теотжйссиш фвдирыщвш

ЖЖЖЖЖ

жжжжжж |ж ж ж ж ж ж

ж

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 195837

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Патентообладатели: КожевинДмитрий Федорович (Ни), Поляков Александр Степанович (Я и), Сытдыков Максим Равильевич (Я11), Шилов Александр Геннадьевич (Я1Г)

Авторы: Кожевин Дмитрий Федорович (ЯП), Поляков Александр Степанович (Я1)), Сытдыков Максим Равильевич (ЯО)} Шилов Александр Геннадьевич (Я11)

Заявка № 2019130908

Приоритет полезной модели 30 сентября 2019 Г. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 06 февраля 2020 Г. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 30 сентября 2029 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

с->

Г.П. Ивлиев

.......ШШ

¡11111

_

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ТОСШЙСиШ ФВДШРАШЩШ

ж щ

ж ж ж ж ж ж ж ж

о ®

ж ж ж ж ж ж ш т ж ж ж ж ж ж ж ж

жжжжж

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2705914

жжжжж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕГО ПОРОШКА В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА

Патентообладатели: Кожевин Дмитрий Федорович (Ш ), Константинова Алина Станиславовна (ЯП), Поляков Александр Степанович (Ш))

Авторы: Кожевин Дмитрий Федорович (Я11), Константинова Алина Станиславовна (Я11), Поляков Александр Степанович №)

Заявка № 2019102525 Приоритет изобретения 28 января 2019 г.

Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 12 ноября 2019 г. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 28 января 2039 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г. П. Ивлиев

Ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

Ш1ЙСШ ФВДШРМЩЯ

я к ж ж

ж ж

83

т

ж ж

ш

ж ш ж ш ж

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 150430

УСТАНОВКА ПОРОШКОВОГ О ТУШЕНИЯ

ГЬтентообладатсль(ли): Крылов Дмитрий Александрович (Ш)), Кожевии Дмитрии Федорович (1111), Маркова Нина Борисовиа (Ли), Сытдыков Максим Равильевич (КV), Поляков Александр Степанович (К11)

Автор(ы):см. на обороте

Заявка N»2014124877 *

Приоритет полезной модели 18 нюни 2014 г. Зарегистрировано н Сосуда ¡*твенном реестре полезных моделей Российской Федерации 16января 2015 г. Срок действия патента истекает 18 июня 2024 г.

Врио руководителя Федеральной службы по и и теялектуалъшй собапвенносягш

Л Л. Кирий

Ж Ж Ж ж ш

ж ж ж ш ш ж ж ж ш ш ж ш т ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖШЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1

ш

ж

Ж

ж ж ж ж ж ж ж ж

ФВДШРАЩШШ

к ж ж ш ш ж ш ж ж ж ж ж

Ж Ж

ж ш ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ж ж ж ж ж

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 168399

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Ж Ж Ж Ж Ж

|Ж Ж

т ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

Патентообладатели: Сорокин Игорь Александрович (Я и), Коже вин Дмитрий Федорович (ЯП), Поляков Александр Степанович

(яи)

Авторы: Сорокин Игорь Александрович (Яи), Кожевни Дмитрии Федорович (Я11), Поляков Александр Степанович

(яи)

Заявка № 2016117503

Приоритет полезной модели 04 мая 2016 г. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 01 феврали 2017 г. Срок действия исключительного права

на полезную модель истекает 04 мая 2026 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

1 ^ЛЛм-

Г.П. Ивлиев

Ж

ж ж и ж ж ж ж ж ж ж ж ш ж и т ж

ж

$

ж ж ж ж ж

ЖЗШВШЖЖЖЙЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ^

МХОШЙСКАЖ ФВДШРАЩШШ

:

Ж ЖЖЖЖЖ Ж Ж Ж Ж Ж Ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

:.;<.■:■:'.■ .х-:.-:-.;: . :..

ЩШ ЩШЩШшШ, ■ I

-'ШикА ШШШШШяШШшШШ

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 188369

ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

жжжжжж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

Патентообладатели: Поляков Александр Степанович (Я11), Поляков

Александр Александрович (КII), Кожевин Дмитрий

Федорович (Я11), Сорокин Игорь Александрович (ЯЩ

" щ": ЩШД'.

Авторы: Поляков Александр Степанович (Я1)% Поляков Александр Александрович (Я11), Кожевин Дмитрий Федорович (Яи), Сорокин Игорь Александрович (ЯК)

Заявка № 2018124520

Приоритет полезной модели 04 июля 2018 Г. Дата государственной регистрации в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 09 апреля 2019 г. Срок действия исключительного права на полезную модель истекает 04 июля 2028 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлнев

Ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

ШОТШЁКОЖА® ФЗДШРАЩЖЖ

ж жжжжж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ж

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2727271

СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОХЛАЖДАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ПОРОШКОВЫХ СОСТАВОВ ПРИ ТУШЕНИИ ОЧАГА ГОРЕНИЯ

Патентообладатели: Кожевин Дмитрий Федорович (III?), Константинова Алина Станиславовна (К11), Поляков Александр Степанович (КЦ), Мальчиков Константин Борисович (ЯII)

Авторы: Кожевин Дмитрий Федорович (ЯП), Константинова

Алина Станиславовна (Ш ), Поляков Александр Степанович

(Ни), Мальчиков Константин Борисович (НС?)

Заявка № 2019133321 Приоритет изобретения 18 октября 2019 г.

Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 21 ИЮЛЯ 2020 Г. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 18 октября 2039 г.

Руководитель Федеральной службы по иителя ектуал ьной собственности

жжжжжж ж ж ж ж ж ж ж ж

л Ж

ж

-.Ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж |ж ж ж ■ж ж ж ж ж ж ж ■ж ж

ж ж ж ж ж ж ж ж

Г.П. Ивлиев

ГОеШЙГОЖАЖ ФВДШРАЩШШ

о

Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2782077

УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "КОРОННОГО

ПЛАМЕНИ"

Пате нтоо бл адатель: Кожевин Дмитрий Федорович (Я1)

Автор{ы): Кожевин Дмитрий Федорович (Я11)

жжжжжж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

:

в»

Заявка № 2021120770

Приоритет изобретения 13 ИЮЛЯ 2021 г. Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 21 октября 2022 г. Срок действия исключительного права на изобретение истекает 13 ИЮЛЯ 2041 Г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ни

Ю.С, Зубов

Ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ГООТШИЙША® ФВДШРАЩШШ

жджжы

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ж ж ж ж ж ж

НЛ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 106543

ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

ж ж ж м ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

Патентообладатель (ли): Поляков Александр Степанович (Я II), Кожевни Дмитрий Федорович (И1)

Автор(ы): Поляков Александр Степанович (НИ), Кожевин Дмитрий Федорович (К11)

Заявка № 2010145418

Приоритет полезной модели 28 октября 2010 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 20 июля 2011 г.

Срок действия патента истекает 28 октября 2020 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

Б.П. Симонов

жжжжжж 'ж ж ж ж ж ж

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ж ф

ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

жжшжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж

РШШЙеЖАЖ ^ВДШРАЩМ

ж жжжжж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

ж

НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

№ 140072

ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Патентообладатель(ли): Кожевин Дмитрий Федорович (Ш1), Поляков Александр Степанович (К11), Сытдыков Максим Равильевич (Ш1)

Автор(ы): см. на обороте

Заявка №2013103464

Приоритет полезной модели 18 января 2013 г.

Зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 27 марта 2014 г. Срок действия патента истекает 18 января 2023 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Б.II. Симонов

жжжжжж ж ж ж ш ш ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.