1. Пузач С.В. Математическое моделирование тепломассообмена при решении задач пожаровзрывобезопасности. Монография. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. — 150 с. (цена 550 руб.);
  2.  

    Расчет фактических пределов огнестойкости строительных конструкций с учетом реальных параметров пожара, действий систем пожаротушения, механической вентиляции и дымоудаления (математическая модель и методика расчета)

  3. Пузач С.В., Зернов С.И., Богатищев А.И., Карпов С.Ю. Расчет фактических пределов огнестойкости строительных конструкций с учетом реальных параметров пожара, действий систем пожаротушения, механической вентиляции и дымоудаления (математическая модель и методика расчета). — Саранск: Мордовское книжное издательство, 2004. — 80 с. (цена 550 руб.);
    Рецензенты: чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф. Ю.В. Полежаев (Институт высоких температур РАН); д-р техн. наук, проф. А.Н. Баратов (ФГУ ВНИИПО МЧС России); канд. техн. наук, доц. В.М. Бубнов (Академия Государственной противопожарной службы МЧС России).
    Аннотация. Приведены математическая модель и методика расчета фактических пределов огнестойкости строительных конструкций с учетом реальных параметров пожара, действий систем пожаротушения, механической вентиляции и дымоудаления. Методика основана на полевой модели пожара, в которой учтены основные особенности термогазодинамической картины пожара, в том числе, трехмерность течения, турбулентность, перенос излучением с учетом локальных оптических свойств среды, а также теплофизические свойства материала многослойных конструкций. Представлена процедура численного решения замкнутой системы дифференциальных уравнений. Даны примеры использования методики для определения фактических пределов огнестойкости строительных конструкций реальных объектов. Может быть полезна для научных и практических работников пожарной охраны, преподавателей и слушателей высших образовательных учреждений пожарно-технического профиля. Может использоваться при проведении пожарно-технических экспертиз и расследований пожаров для определения фактического состояния конструкций после пожара.

  4.  

    Методы расчета тепломассообмена при пожаре в помещении и их применение при решении практических задач пожаровзрывобезопасности

  5. Пузач С.В. Методы расчета тепломассообмена при пожаре в помещении и их применение при решении практических задач пожаровзрывобезопасности. Монография. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2005. — 336 с. (цена 1100 руб.);
    Рецензенты: чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф. Ю.В. Полежаев (Институт высоких температур РАН); д-р техн. наук, проф. А.Н. Баратов (ФГУ ВНИИПО МЧС России).
    Аннотация. В монографии проведен анализ современного состояния математического моделирования тепломассообмена в сложных термогазодинамических условиях и краткий обзор математических моделей расчета термогазодинамики пожара. Разработана полевая и интегральные модели пожара, а также процедура численного решения замкнутых систем дифференциальных уравнений. Представлены результаты сопоставления с экспериментальными данными. Предложены методики определения необходимого времени эвакуации людей и фактических пределов огнестойкости строительных конструкций на основе полевой модели. Приведены примеры численного исследования закономерностей тепломассообмена при пожаре в помещениях со сложной геометрией (атриумы, коридоры, многоэтажные здания, многофункциональные комплексы, подбалюстрадное пространство метрополитена и т.д.), при распространении взрывоопасного газа (водорода).
  6.  

    Новые представления о расчете необходимого времени эвакуации людей и об эффективности использования портативных фильтрующих самоспасателей при эвакуации на пожарах

  7. Пузач С.В., Смагин А.В., Лебедченко О.С., Абакумов Е.С. Новые представления о расчете необходимого времени эвакуации людей и об эффективности использования портативных фильтрующих самоспасателей при эвакуации на пожарах. Монография. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2007. 222 с. (цена 1100 руб.);
    Рецензенты: д-р техн. наук, проф. Е.М. Шелков (Институт высоких температур РАН), д-р техн. наук, проф. И.Р. Бегишев (Академия ГПС МЧС России), чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф. Ю.В. Полежаев (Институт высоких температур РАН); д-р техн. наук, проф. А.Н. Баратов (ФГУ ВНИИПО МЧС России).
    Аннотация. Выполнен анализ токсичных газов, образующихся при горении горючей нагрузки помещений и современных строительных материалов. Рассмотрено влияние токсичных продуктов горения на организм человека. Проанализированы нормативные и современные методы расчета необходимого времени эвакуации людей из помещений. Показано определяющее влияние опасных факторов пожара, не учтенных в нормативных документах. Существующая база данных по пожарной нагрузке на основе обзора литературных источников уточнена и расширена по выходу токсичных газов. Приведены и проанализированы результаты расчета очередности наступления опасных факторов пожара с использованием нормативного метода расчета и расширенной базы данных. Представлены результаты численного расчета динамики изменения концентраций токсичных газов на путях эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях с использованием современных полевого и зонного методов. Обоснована необходимость применения портативных фильтрующих самоспасателей для обеспечения безопасной эвакуации людей из зданий при пожарах. Монография ориентирована на научных и практических работников пожарной охраны, преподавателей и слушателей высших образовательных учреждений пожарно-технического профиля.
  8.  

    Образование, распространение и воздействие на человека токсичных продуктов горения при пожаре в помещении.

  9. Пузач С.В., Доан В.М., Нгуен Т.Д., Сулейкин Е.В., Акперов Р.Г. Образование, распространение и воздействие на человека токсичных продуктов горения при пожаре в помещении. Монография. Под ред. С. В. Пузача. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2017. — 130 с.
    Рецензенты: Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор В.М. Есин; заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Зыков
    Аннотация. В монографии проведен анализ характеристик пожарной нагрузки современных зданий. Рассмотрены влияние токсичных продуктов горения на организм человека, принципы оценки токсичности продуктов горения, математические модели определения токсичности продуктов горения и выбор критических концентраций токсичных газов. Предложен метод расчета критических времен воздействия монооксида углерода на человека. Проведена оценка адекватности показателя токсичности в мелкомасштабной экспериментальной установке и крупномасштабном помещении. Предложены новые подходы к экспериментальному определению удельного коэффициента образования монооксида углерода в модифицированной мелкомасштабной установке и к расчету концентраций токсичных газов при пожаре в помещении.
    Монография ориентирована на научных и инженерных работников, специализирующихся в области пожарной безопасности и теории тепломассообмена в сложных термогазодинамических условиях, а также для научных и практических работников пожарной охраны, преподавателей и слушателей высших образовательных учреждений пожарно-технического профиля.
  10.  

    Математическое моделирование динамики опасных факторов пожара при пассивной противопожарной защите в основных зданиях атомных электростанций с водо-водяными реакторами.

  11. Пузач С.В., Лебедченко О.С. Математическое моделирование динамики опасных факторов пожара при пассивной противопожарной защите в основных зданиях атомных электростанций с водо-водяными реакторами. Монография. Под ред. С.В. Пузача. — М.: Академия ГПС МЧС России, 2019. — 304 с.
    Рецензенты: заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор В.М. Есин; заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, доцент С.А. Швырков
    Аннотация. Выполнен анализ пожарной опасности основных зданий АЭС с водо-водяными реакторами. Рассмотрены математические модели расчета динамики опасных факторов пожара в помещениях АЭС. Представлены примеры расчета динамики опасных факторов пожара при наиболее опасных сценариях его развития в основных зданиях энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2, АЭС «Аккую» и Нововоронежской АЭС-2 в случае пассивной противопожарной защиты. На основании результатов расчетов проведен анализ объемно-планировочных и конструктивных решений основных зданий АЭС с точки зрения безопасности персонала, обеспечения требуемых пределов огнестойкости строительных конструкций и предотвращения одновременного выхода из строя нескольких каналов систем безопасности. Предложены дополнительные противопожарные мероприятия.
    Монография ориентирована на научных и инженерных работников, специализирующихся в области пожарной безопасности атомных электростанций, а также для научных и практических работников пожарной охраны, преподавателей и слушателей высших образовательных учреждений пожарно-технического профиля. Рекомендуется к использованию для выполнения научно-исследовательских и нормативно-технических работ в области пожарной безопасности атомных электростанций.
  12.  

    Некоторые особенности пожаровзрывобезопасности при работе с водородом.

  13. Пузач С.В., Лебедченко О.С. Некоторые особенности пожаровзрывобезопасности при работе с водородом. Монография. Под ред. С. В. Пузача.  М.: Академия ГПС МЧС России, 2017. — 69 с.
    Рецензенты: заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор В.М. Есин; заслуженный работник высшей школы РФ, доктор технических наук, профессор В.И. Зыков
    Аннотация. Представлены результаты численных экспериментов по выявлению особенностей естественной конвекции в неоднородной водородно-воздушной смеси, образующейся при натекании водорода в помещение. Проведен анализ пожаровзрывоопасности разгерметизации гидридного аккумулятора водорода, в котором водород находится в химически связанном состоянии. Для ряда широко распространенных модельных задач натекания водорода в помещение получены аналитические решения для расчета коэффициентов участия водорода в горении и взрыве.
    Монография ориентирована на научных и инженерных работников, специализирующихся в области пожарной безопасности водородных энергоустановок, а также для научных и практических работников пожарной охраны, преподавателей и слушателей высших образовательных учреждений пожарно-технического профиля. Рекомендуется к использованию для выполнения научно-исследовательских и нормативно-технических работ по оптимизации пожарной безопасности в области водородной энергетики.
  14.