BE409200A - - Google Patents

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BE409200A
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C19/00Hand fire-extinguishers in which the extinguishing substance is expelled by an explosion; Exploding containers thrown into the fire
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B12/00Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material
    • F42B12/02Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect
    • F42B12/36Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information
    • F42B12/46Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing gases, vapours, powders or chemically-reactive substances
    • F42B12/50Projectiles, missiles or mines characterised by the warhead, the intended effect, or the material characterised by the warhead or the intended effect for dispensing materials; for producing chemical or physical reaction; for signalling ; for transmitting information for dispensing gases, vapours, powders or chemically-reactive substances by dispersion

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  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)

Description

       

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   "Perfectionnements dans les bombes extinctrices d'incendie".   ,-NI   On connait déjà le moyen d'éteindre des incendies en lançant ou en plaçant des grenades extinctrices à l'endroit même ou à proximité du foyer d'incendie. Ces grenades, en se brisant, répandent autour d'elles sur la zone environnante des matières solides en poussière ou liquides, dégageant même des gaz, matières qui éteignent l'incendie par absorption de chaleu par déplacement de l'air ambiant et par étouffement du feu. 



   Parmi ces types de grenades extinctrices d'incendie, celles qui fonctionnent bien présentent toutefois l'inconvénient de devoir être lancées ou placées à l'endroit du foyer d'incendie et de ce fait elles ne constituent qu'un moyen de combattre des incendies qui en général ont déjà été signalés et sont souvent très développés; untel moyen est évidemment bon pour combattre le feu mais ne constitue pas un moyen à 

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 fonctionnement automatique pour prévenir le développement d'un foyer d'incendie dès le début de sa formation et empêcher aussi la propagation du feu dans le milieu environnant. On comprend aussi que ces bombes, pour des raisons de maniement, ne peuvent pas dépasser certaines proportions de poids et de volume qui nécessairement en limitent le rayon d'action. 



   La présente invention a pour objet une bombe extinctrice d'incendie à fonctionnement automatique, préalablement fixée dans les locaux où il y a un danger d'incendie, son fonctionnement étant dû au développement d'une pression intérieure provoquée par l'éclatement d'une charge explosive centrale. Suivant l'invention, on prévoit une commande à fonctionnement automatique qui fait exploser la bombe dès que la température ambiante atteint des limites qui constituent un danger d'incendie ou qui indiquent qu'un foyer d'incendie s'est déjà formé. 



   Une commande à fonctionnement automatique de ce genre comporte un moyen qui réagit à des températures déterminées indépendamment de la volonté humaine et de telle sorte que la bombe extinctrice soit toujours en état d'empêcher dès le commencement la propagation de l'incendie. Ce moyen sensible à l'augmentation de la température ambiante normale dans laquelle la bombe est placée d'une manière quelconque peut être assuré de différentes manières pourvu que sa réaction à l'augmentation de température provoque le fonctionnement des organes qui font éclater la bombe.

   Préférablement ce moyen est fourni par une matière fusible à des températures déterminées pour chaque genre d'ambiance, ce qui n'exclut pas l'emploi d'autres matières même non fusibles mais fortement dilatables sous l'effet de l'augmentation de la température de manière qu'elles puissent néanmoins actionner un dispositif de commande du fonctionnement de la bombe. 

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   On décrira maintenant deux formes de réalisation préférées de ces types de bombes pourvues d'une commande à réaction thermique. 



   La première forme se rapporte à une bombe qui peut être appliquée généralement aux plafonds de locaux quelconques E qui, sous l'effet du fonctionnement de sa commande sensible à l'élévation de température, tombe en se détachant de la partie fixe de sa suspension, entrainant dans sa chute un fil connecté à la partie fixe sur laquelle' il est enroulé et dont la longueur détermine la hauteur à laquelle la bombe doit exploser pour mieux éteindre l'incendie. 



   La seconde forme de réalisation comporte une bombe qui, à la suite du fonctionnement de sa commande à réaction thermique, explose sans s'écarter de son point de suspension ou de fixation, par exemple des parois ou plafonds sur lesquels elle est appliquée, éparpillant tout alentour la matière pyrofuge qu'elle contient. 



   La Fig. 1 des dessins annexés montre schématiquement en coupe axiale une bombe extinctrice à chute du type à suspension et à explosion à distance déterminée du point de suspension. 



   Les Figs. 2 et 3 représentent deux variantes de la façon d'enrouler le fil, qui détermine après déroulement la hauteur à laquelle la bombe explosera au cours de sa chute. 



   La Fig. 4 représente en coupe axiale une bombe extinctrice fixée d'une manière quelconque et inamovible auxparois ou au plafond d'un local. 



   La Fig. 5 représente une bombe semblable avec des variantes constructives. 



   La Fig. 6 montre une variante pour faire fonctionner 

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 même à volonté la commande à réaction thermique. 



   La bombe extinctrice suivant la Fig. 1 comporte une enveloppe extérieure 1 sphérique ou d'une autre forme quelcon- que, dont les lignes de cassure sont prédéterminées d'une manière quelconque, faite en une matière quelconque légère et mince, avec ou sans armature de toile métallique, par exemple en carton, résines synthétiques, éthers ou éthers-sels de cellulose et matières analogues. L'enveloppe 1 est fixée au tube 2 en matière appropriée, légère et non absorbante, et ce tube 2 se prolonge vers l'extérieur de l'enveloppe et se termine par la collerette de suspension 3. L'autre extrémité du tube 2, qui se trouve à l'intérieur de la bombe aboutit dans la cartouche imperméable 4 dont les lignes de cassure sont aussi prédéterminées et qui contient la charge explosive 5.

   C'est le détonateur 6 qui fait exploser cette charge, ce qui provoque l'éclatement de la bombe extinctrice, et de ce fait la matière pyrofuge se répand dans toutes les directions dans le local où la bombe est placée. 



   La mèche 6 est amorcée par la capsule détonatrice 7 dont le fonctionnement est provoqué par le fait que sur le fulminate qu'elle comporte vient frotter la spirale 8 qui se déroule lorsque la bombe n'est plus suspendue que par le fil 9, ce qui se produit par suite de la fusion de la pastille fusible 15, qui a permis le déroulement des spires d'hélice 10, de plus grand diamètre que l'enroulement 8 et contenues dans la gaine de suspension 11. La hauteur à laquelle la bombe explose en descendant par exemple du plafond   où   elle est suspen- due est ainsi déterminée par le fil 9 du fait du déroulement et de l'allongement de ce fil. La partie inférieure de la gaine 11 est munie d'un diaphragme 12 en forme d'entonnoir sur les parois duquel les spires 10 sont freinées en s'appuyant,ce qui produit une action régulatrice pendant leur déroulement. 



    @   

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La Fig. 2 montre une variante d'enroulement du fil 9 dans la gaine 11 sous forme d'un enroulement spiral plan 16 placé sur un disque fixé sur la gaine 11 et maintenu en place au moyen d'une rondelle 17 pressée par le ressort 18. 



  Le prolongement du fil 9 constituant la spirale, traverse le trou central du disque d'appui et se prolonge jusqu'à la capsule détonatrice 7 se terminant dans l'enroulement hélicoïdal 8. 



   Une autre forme de réalisation de l'enroulement, représentée à la Fig. 3 comporte une bobine 20 à axe horizontal 21 sur laquelle est enroulé le fil 9, le tout étant monté d'une façon convenable dans la gaine 11. 



   A la gaine de suspension 11 est fixé d'une manière appropriée un collecteur thermique 13 en matière très bonne conductrice de la chaleur,par exemple en mince tôle de cuivre ou en toute autre matière appropriée; ce collecteur thermique peut avoir les formes les plus diverses, depuis la forme d'un disque plat ou ondulé jusqu'à celle d'une calotte sphérique ou sphéroïde, à parois lisses ou.ondulées, simples ou doubles, avec ou sans ailettes. 



   Le collecteur 13 est percé d'un trou central muni d'une joue annulaire 14 faite en la même matière que le dit collecteur 13. Sur cette joue repose une pastille fusible 15 en forme de disque rond ou tronconique ou de toute autre forme, et constituée par un alliage fondant à basse température, cette température étant supérieure ou égale à 45 C. suivant les différentes applications envisagées. La pastille fusible 15 soutient, par l'intermédiaire de la collerette 3 du tube 2, tout l'ensemble de la bombe extinctrice. 



   La bombe extinctrice fonctionne de la façon suivante : l'ensemble de la bombe et de son dispositif de support est suspendu de façon permanente ou non, au moyen du crochet 

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 22 de la gaine 11, au plafond   d'un   local. Si dans le local il se développe une température supérieure à celle qu'admet la pastille fusible 15 de forme ronde, tronconique ou autre, (élévation de température provenant de la naissance d'un foyer d'incendie) le fusible 15 fond facilement grâce également à la chaleur qui lui est transmise par le collecteur thermique 13. 



  Par suite de sa fusion, la pastille cesse de soutenir la collerette 3 qui, entraînée vers le bas par le poids de la bombe, s'échappe au travers du trou pratiqué dans l'épaulement 14 du. collecteur thermique 13. De cette façon est provoqué, dans la gaine 11, le déroulement des spires 10 de l'enroulement hélicoïdal du fil 9. Lorsque les spires 10 se sont complètement déroulées, le fil 9 se trouve soumis à l'action du poids de la bombe, action qui provoque le déroulement et le frottement sur le fulminate de la partie inférieure 8 du fil 9, enroulée en hélice dans la capsule détonante 7. Le fulminate, en fondant, amorce le détonateur ou mèche 6 et transmet ainsi   l'allumage   à la charge explosive 5.

   L'explosion de cette charge 
 EMI6.1 
 a pour effet de briser 1-'enveloppe 1 en répandant tout autour de ce t r-nière uniformément sur toute la zone environnante le contenu ignifuge, solide ou liquide, et assurant ainsi   1-'extinction   de l'incendie. 



   Avec une charge pulvérulente projetée de la sorte dans un local, on produit une suspension de nuages de poussière à mouvement tourbillonnant, qui remplit tout l'espace en s'in- sinuant dans les plus petites cavités et en éteignant   l'incen-   die par action physico-chimique. Si l'agent pyrofuge est un liquide, on provoque ainsi la formation d'un brouillard per- mettant l'évaporation très rapide par effet thermique et l'abais- sement instantané de température dans le local, qui complète l'effet du souffle extincteur initial et l'action physico-chimi-   @   

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 que du liquide. 



   La Fig. 4 représente en coupe axiale une bombe extinctrice à fixer aux parois ou au plafond d'un local, convenant particulièrement pour locaux à plafond bas. La bombe est munie d'un culot à pas de vis, par exemple du type Edison, qui se prolonge dans un tube 24 en matière résistante qui reste solidaire du culot même après l'explosion. A l'extré- mité inférieure de ce tube se trouve la cartouche 25 contenant la charge explosive arrangée généralement centralement dans l'enveloppe de la bombe 26 en matière fragile avec un très grand nombre de lignes de cassure déterminées. Par l'intermé-   diaire'du   dispositif de fixation 27 la bombe est solidaire de la partie supérieure du tube 24 immédiatement au-dessous de sa partie agrandie 28 qui prolonge le culot 23.

   Cette partie 28 est munie intérieurement, en haut, d'une collerette d'appui 29 qui supporte la commande à réaction thermique ou corps fusi- ble 30 et le collecteur de chaleur 31 en forme de disque. Ce collecteur de chaleur 31 peut aussi être solidaire de la colle- rette d'appui 29 mentionnée.

   La commande à réaction thermique 30 (corps fusible ou analogue) calibrée pour une température déterminée, qui réagit à la chaleur recueillie et transmise par le collecteur 31, ne retient plus le percuteur à pointe 32 qui, sollicité par le ressort 32 appuyant contre la colleret- te inférieure 34 de la partie agrandie 28, atteint la capsule fulminante 35 qui en allumant l'amorce 36 fait éclater la charge explosive de la cartouche 25, développant ainsi la pression instantanée qui brise la bombe et éparpille uniformément dans tout son rayon d'action son contenu pyrofuge qui éteint l'in-   @   cendie par action physico-chimique. 



   Dans certaines applications spéciales de la bombe il serait avantageux de munir le percuteur à pointe 32, dans sa 

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 partie disposée tout près du culot au-dessous de la commande à réaction thermique 30, d'un trou dans lequel est enfilé avec jeu un petit pivot de sureté 37 et de contrôle. 



   La Fig. 5 représente en coupe axiale une bombe semblable, mais munie d'une suspension à crochet comportant un chapeau 38 à crochet 39, qui se prolonge dans le tube 40 qui supporte par l'entremise du culot 41 l'enveloppe 42 de la bombe. 



  A son extrémité supérieure le tube 40 porte-bombe est muni d'une collerette 43 solidaire ou en contact étroit avec le collecteur 44 qui est relié à la commande à réaction thermique de manière appropriée pour lui transmettre facilement et sûrement la température ambiante du local où la bombe est fixée. 



  La commande à réaction thermique 45 réagissant à la température pour laquelle elle a été calibrée, déclenche le fonctionnement de la tige 46 qui supporte à son extrémité inférieure le marteau à percussion 47; celui-ci, sous l'action du ressort 48, frappe le percuteur 49 qui à son tour atteint le détonateur 50 et provoque l'éclatement de la charge explosive 51 dans la cartouche 52 disposée centralement dans l'enveloppe 40 de la bombe extinctrice qui se brise en petits morceaux en éparpillant tout alentour son contenu pyrofuge qui étouffe l'incendie. 



   Les deux variantes illustrées de la bombe extinctrice à fixer aux parois ou au plafond d'un local peuvent dans certaines applications particulières (cabines et cales dé navires, chambres de   congélation,-silos   et applications semblables) être munies de résistances électriques 53 entourant la commande à réaction thermique 54 ou enfermées dans cette commande suivant la Fig. 6. Ces résistances électriques permettent à leur tour d'intercaler les bombes en série, en parallèle ou en séries parallèles, dans un réseau électrique dans le but de créer, en les faisant exploser à volonté individuellement ou par groupes, une atmosphère pyrofuge préventive aux environs du local où 

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 l'incendie à éclaté, afin d'en empêcher la propagation. 



   Il est aussi possible de remplacer les résistances électriques 53 de la Fig. 6 par une substance facilement combustible retenue dans l'espace destiné autrement aux susdites résistances 53, en reliant cet espace des différentes bombes à un réseau comportant une mèche appropriée dont les extrémités sont disposées aux endroits qui présentent un plus grand danger d'incendie. 



   Cette seconde forme de réalisation de la bombe extinctrice fonctionne comme la première, représentée dans la Fig. 1, lorsque l'atmosphère du local dans lequel la bombe est placée atteint la température pour laquelle la commande à réaction thermique a été calibrée et fait partir le percuteur qui en frappant la capsule détonante provoque l'éclatement de la charge explosive, le bris de l'enveloppe de la bombe avec projection de matière extinctrice dans le local   où   la bombe est fixée. 



   Il est clair que les deux formes de réalisation de la bombe à fixer dans un local peuvent être modifiées par un homme de métier même en combinant les différentes parties spécifiées des deux formes sans pourtant s'écarter des limites de protection de l'invention. 

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.



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   "Improvements in fire extinguisher bombs". , -NI We already know the means of extinguishing fires by throwing or placing extinguisher grenades at the same place or near the source of fire. These grenades, by shattering, spread around them on the surrounding area solid matter in dust or liquid, even releasing gases, materials which extinguish the fire by absorption of heat by displacement of the ambient air and by suffocation of the fire. fire.



   Among these types of fire extinguisher grenades, those which work well have the disadvantage of having to be thrown or placed at the location of the fire source and therefore they are only a means of fighting fires which in general have already been reported and are often very developed; so and so is obviously good for fighting fire but is not a means of

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 automatic operation to prevent the development of a fire source from the start of its formation and also to prevent the spread of fire in the surrounding environment. It is also understood that these bombs, for handling reasons, cannot exceed certain proportions of weight and volume which necessarily limit their range of action.



   The present invention relates to a fire extinguisher bomb with automatic operation, previously fixed in premises where there is a danger of fire, its operation being due to the development of an internal pressure caused by the bursting of a fire. central explosive charge. According to the invention, there is provided an automatically operating control which detonates the bomb as soon as the ambient temperature reaches limits which constitute a fire danger or which indicate that a source of fire has already formed.



   An automatic control of this kind includes a means which reacts to determined temperatures independently of human will and so that the extinguisher bomb is always in a condition to prevent from the beginning the propagation of the fire. This means sensitive to the increase of the normal ambient temperature in which the bomb is placed in any way can be provided in various ways provided that its reaction to the increase in temperature causes the functioning of the organs which explode the bomb.

   Preferably this means is provided by a fusible material at temperatures determined for each type of environment, which does not exclude the use of other materials, even non-fusible but highly expandable under the effect of the increase in temperature. so that they can nevertheless actuate a device for controlling the operation of the bomb.

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   Two preferred embodiments of these types of bombs provided with thermal reaction control will now be described.



   The first form relates to a bomb which can be applied generally to the ceilings of any premises E which, under the effect of the operation of its control sensitive to the rise in temperature, falls by detaching itself from the fixed part of its suspension, causing in its fall a wire connected to the fixed part on which 'it is wound and whose length determines the height at which the bomb must explode in order to better extinguish the fire.



   The second embodiment comprises a bomb which, following the operation of its thermal reaction control, explodes without deviating from its point of suspension or attachment, for example from the walls or ceilings on which it is applied, scattering everything. around the pyrofuge it contains.



   Fig. 1 of the accompanying drawings shows schematically in axial section a drop fire extinguisher type suspension and explosion at a determined distance from the point of suspension.



   Figs. 2 and 3 represent two variants of the way of winding the wire, which determines after unwinding the height at which the bomb will explode during its fall.



   Fig. 4 shows in axial section an extinguisher bomb fixed in any manner and irremovable to the walls or to the ceiling of a room.



   Fig. 5 shows a similar bomb with constructive variations.



   Fig. 6 shows a variant to operate

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 even at will the thermal feedback control.



   The extinguisher bomb according to FIG. 1 comprises an outer shell 1 spherical or of any other shape, the score lines of which are predetermined in any way, made of any light and thin material, with or without a wire mesh reinforcement, for example of cardboard, synthetic resins, cellulose ethers or ethers-salts and the like. The casing 1 is fixed to the tube 2 in a suitable, light and non-absorbent material, and this tube 2 extends outwards from the casing and ends with the suspension collar 3. The other end of the tube 2, which is inside the bomb ends up in the impermeable cartridge 4 whose break lines are also predetermined and which contains the explosive charge 5.

   It is detonator 6 which detonates this charge, which causes the explosion of the extinguisher bomb, and therefore the pyrofuge material spreads in all directions in the room where the bomb is placed.



   The wick 6 is initiated by the detonator capsule 7, the operation of which is caused by the fact that on the fulminate it contains rubs the spiral 8 which takes place when the bomb is no longer suspended by the wire 9, which occurs as a result of the melting of the fusible pellet 15, which allowed the unwinding of the helix turns 10, larger in diameter than the winding 8 and contained in the suspension sheath 11. The height at which the bomb explodes by descending for example from the ceiling where it is suspended is thus determined by the wire 9 due to the unwinding and the elongation of this wire. The lower part of the sheath 11 is provided with a diaphragm 12 in the form of a funnel on the walls of which the turns 10 are braked by resting, which produces a regulating action during their unwinding.



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Fig. 2 shows a variant of winding the wire 9 in the sheath 11 in the form of a flat spiral winding 16 placed on a disc fixed on the sheath 11 and held in place by means of a washer 17 pressed by the spring 18.



  The extension of the wire 9 constituting the spiral, passes through the central hole of the support disc and extends to the detonator capsule 7 ending in the helical winding 8.



   Another embodiment of the winding, shown in FIG. 3 comprises a spool 20 with a horizontal axis 21 on which the wire 9 is wound, the whole being mounted in a suitable manner in the sheath 11.



   To the suspension sheath 11 is fixed in an appropriate manner a thermal collector 13 made of a material which is very good conductor of heat, for example of thin sheet of copper or of any other suitable material; this heat collector can have the most diverse shapes, from the shape of a flat or corrugated disc to that of a spherical or spheroid cap, with smooth or corrugated walls, single or double, with or without fins.



   The collector 13 is pierced with a central hole provided with an annular cheek 14 made of the same material as the said collector 13. On this cheek rests a fusible pellet 15 in the form of a round or frustoconical disc or of any other shape, and constituted by an alloy melting at low temperature, this temperature being greater than or equal to 45 ° C. depending on the various applications envisaged. The fusible pellet 15 supports, via the collar 3 of the tube 2, the whole of the extinguisher bomb.



   The extinguisher bomb works as follows: the whole of the bomb and its support device is suspended permanently or not, by means of the hook

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 22 of duct 11, on the ceiling of a room. If a temperature develops in the room higher than that allowed by the fuse pellet 15 of round, frustoconical or other shape (temperature rise resulting from the birth of a fire source), the fuse 15 also easily melts. to the heat transmitted to it by the thermal collector 13.



  As a result of its fusion, the pellet ceases to support the collar 3 which, drawn downwards by the weight of the bomb, escapes through the hole made in the shoulder 14 of the. thermal collector 13. In this way is caused, in the sheath 11, the unwinding of the turns 10 of the helical winding of the wire 9. When the turns 10 are completely unwound, the wire 9 is subjected to the action of the weight of the bomb, action which causes the unwinding and the friction on the fulminate of the lower part 8 of the wire 9, wound in a helix in the detonating capsule 7. The fulminate, by melting, initiates the detonator or wick 6 and thus transmits the ignition with explosive charge 5.

   The explosion of this load
 EMI6.1
 has the effect of breaking 1-'envelope 1 by spreading all around this t r-nière evenly over the entire surrounding area the flame retardant content, solid or liquid, and thus ensuring 1-extinguishing the fire.



   With a powdery charge projected in this way into a room, a suspension of swirling dust clouds is produced, which fills the entire space, penetrating into the smallest cavities and extinguishing the fire by. physico-chemical action. If the fire-repellent agent is a liquid, this causes the formation of a mist allowing very rapid evaporation by thermal effect and instantaneous lowering of the temperature in the room, which completes the effect of the extinguisher breath. initial and the physico-chemical action

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 only liquid.



   Fig. 4 shows in axial section a fire extinguisher to be fixed to the walls or the ceiling of a room, particularly suitable for rooms with low ceilings. The bomb is provided with a screw-thread base, for example of the Edison type, which extends into a tube 24 of resistant material which remains integral with the base even after the explosion. At the lower end of this tube is the cartridge 25 containing the explosive charge arranged generally centrally in the shell of the bomb 26 of fragile material with a very large number of determined break lines. By the intermediary of the fixing device 27 the bomb is secured to the upper part of the tube 24 immediately below its enlarged part 28 which extends the base 23.

   This part 28 is provided internally, at the top, with a support flange 29 which supports the thermal feedback control or fusible body 30 and the heat collector 31 in the form of a disc. This heat collector 31 can also be integral with the aforementioned support collar 29.

   The thermal reaction control 30 (fuse body or the like) calibrated for a determined temperature, which reacts to the heat collected and transmitted by the collector 31, no longer retains the firing pin 32 which, urged by the spring 32 pressing against the collar - lower te 34 of the enlarged part 28, reaches the fulminating capsule 35 which, by igniting the primer 36, explodes the explosive charge of the cartridge 25, thus developing the instantaneous pressure which breaks the bomb and disperses uniformly throughout its radius of action its pyrofuge content which extinguishes the fire by physico-chemical action.



   In certain special applications of the bomb it would be advantageous to provide the point firing pin 32, in its

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 part disposed close to the base below the thermal reaction control 30, a hole in which is threaded with play a small safety pin 37 and control.



   Fig. 5 shows in axial section a similar bomb, but provided with a hook suspension comprising a cap 38 with a hook 39, which extends into the tube 40 which supports, through the base 41, the envelope 42 of the bomb.



  At its upper end, the bomb-holder tube 40 is provided with a collar 43 integral with or in close contact with the manifold 44 which is connected to the thermal reaction control in an appropriate manner in order to transmit to it easily and surely the ambient temperature of the room where the bomb is fixed.



  The thermal feedback control 45 reacting to the temperature for which it has been calibrated, triggers the operation of the rod 46 which supports the impact hammer 47 at its lower end; the latter, under the action of the spring 48, strikes the striker 49 which in turn reaches the detonator 50 and causes the explosion of the explosive charge 51 in the cartridge 52 disposed centrally in the casing 40 of the extinguisher bomb which breaks into small pieces, scattering all around its pyrofuge content which suffocates the fire.



   The two illustrated variants of the fire extinguisher to be fixed to the walls or to the ceiling of a room can in certain particular applications (cabins and holds of ships, freezing rooms, silos and similar applications) be fitted with electric resistances 53 surrounding the control. with thermal reaction 54 or enclosed in this control according to FIG. 6. These electrical resistances in turn allow the bombs to be inserted in series, in parallel or in parallel series, in an electrical network with the aim of creating, by detonating them at will individually or in groups, a pyrofuge atmosphere preventive to surroundings of the room where

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 the fire broke out to prevent its spread.



   It is also possible to replace the electric resistors 53 of FIG. 6 by an easily combustible substance retained in the space otherwise intended for the aforesaid resistors 53, by connecting this space of the various bombs to a network comprising a suitable wick the ends of which are arranged at the places which present a greater danger of fire.



   This second embodiment of the fire extinguisher works like the first one, shown in FIG. 1, when the atmosphere of the room in which the bomb is placed reaches the temperature for which the thermal reaction control has been calibrated and causes the striker to start which, by striking the detonating capsule, causes the explosion of the explosive charge, the breaking of the envelope of the bomb with projection of extinguishing material in the room where the bomb is fixed.



   It is clear that the two embodiments of the bomb to be fixed in a room can be modified by a person skilled in the art even by combining the different specified parts of the two forms without however departing from the protection limits of the invention.

** ATTENTION ** end of DESC field can contain start of CLMS **.


    

Claims (1)

REVENDICATIONS --------------------------- 1. Bombe extinctrice à fonctionnement automatique, dont l'explosion projetant tout alentour l'agent pyrofuge pulvérulent ou liquide est provoquée par des moyens mécaniques, caractérisée en ce que lesdits moyens mécaniques sont empêchés de fonctionner par un organe sensible à la chaleur, qui déclenche lesdits moyens sous l'effet de l'élévation de la température ambiante. <Desc/Clms Page number 10> CLAIMS --------------------------- 1. Fire extinguisher bomb with automatic operation, the explosion of which throws the pulverulent or liquid pyrofuge agent all around is caused by mechanical means, characterized in that said mechanical means are prevented from functioning by a member sensitive to heat, which triggers said means under the effect of the rise in ambient temperature. <Desc / Clms Page number 10> 2. Bombe extinctrice suivant la revendication 1, caractérisée en ce qu'un organe à grande surface, bon conducteur de la chaleur (par exemple en cuivre) ayant de préférence la forme d'un disque ou d'une calotte est en communication thermique directe avec l'organe susmentionné sensible à la chaleur. 2. Fire extinguisher according to claim 1, characterized in that a member with a large surface area, good conductor of heat (for example copper) preferably having the shape of a disc or a cap is in direct thermal communication. with the aforementioned heat sensitive organ. 3. Bombe extinctrice suivant les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que ledit organe sensible à la chaleur est un élément en matière fusible qui est solide et rigide à la température normale mais qui s'amollit et fond à une température déterminée plus élevée que la température ordinaire. 3. Fire extinguisher according to claims 1 and 2, characterized in that said heat-sensitive member is an element of fusible material which is solid and rigid at normal temperature but which softens and melts at a determined temperature higher than room temperature. 4. Bombe extinctrice suivant la revendication 3, caractérisée en ce que l'élément fusible sert à supporter la bombe elle-même et qu'un fil de longueur déterminée est relié par une de ses extrémités au support de la bombe et par l'autre extrémité à l'amorce de la bombe dans le but d'en provoquer le fonctionnement quand le fil est complètement tendu. 4. Fire extinguisher according to claim 3, characterized in that the fusible element serves to support the bomb itself and that a wire of determined length is connected by one of its ends to the support of the bomb and by the other end to the primer of the bomb in order to cause the operation when the wire is fully stretched. 5. Bombe extinctrice suivant la revendication 4, caractérisée en ce que le support de la bombe porte l'organe conducteur à grande surface et supporte le poids de la bombe au moyen d'un disque en matière fusible en contact direct avec ledit organe à grande surface. 5. Fire extinguisher according to claim 4, characterized in that the support of the bomb carries the conductive member with a large surface area and supports the weight of the bomb by means of a disc of fusible material in direct contact with said large member. area. 6. Bombe extinctrice suivant la revendication 5, caractérisée en ce que dans le support de la bombe est prévu un logement dans lequel le fil susmentionné, qui est de préférence métallique, est disposé sous forme d'une bobine ou d'un enroulement quelconque facile à dérouler. 6. Fire extinguisher according to claim 5, characterized in that in the support of the bomb is provided a housing in which the aforementioned wire, which is preferably metallic, is arranged in the form of a coil or any easy winding. to unroll. 7. Bombe extinctrice suivant la revendication 3, caractérisée en en que ledit élément fusible est un disque qui retient le percuteur coopérant avec l'amorce de la bombe. <Desc/Clms Page number 11> 7. Fire extinguisher according to claim 3, characterized in that said fuse element is a disc which retains the striker cooperating with the primer of the bomb. <Desc / Clms Page number 11> 8. Bombe extinctrice suivant les revendications 1 -7, caractérisée en ce qu'en contact avec l'organe sensible à la chaleur est disposé un élément de chauffage à résistance électrique, dont le circuit passe par une source de courant électrique et par un interrupteur de commande. 8. Fire extinguisher according to claims 1 -7, characterized in that in contact with the heat-sensitive member is arranged an electric resistance heating element, the circuit of which passes through an electric current source and a switch. control. 9. Bombe extinctrice suivant les revendications 1-7, caractérisée en ce qu'en contact avec l'organe sensible à la chaleur est prévu un élément de chauffage comportant une matière facilement inflammable à bombustion fortement isothermique, relié à une ou plusieurs mèches de longueurva.riable. 9. Fire extinguisher according to claims 1-7, characterized in that in contact with the heat-sensitive member is provided a heating element comprising an easily flammable material with highly isothermal bombustion, connected to one or more wicks of lengthva .riable. 10. Bombes extinctrices à fonctionnement automatique, en substance telles que ci-dessus décrites et représentées sur les dessins annexés. 10. Fire extinguisher bombs with automatic operation, in substance as described above and shown in the accompanying drawings.
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