BG110765A - FIREPLACE AEROSOL GENERATOR - Google Patents
FIREPLACE AEROSOL GENERATOR Download PDFInfo
- Publication number
- BG110765A BG110765A BG10110765A BG11076510A BG110765A BG 110765 A BG110765 A BG 110765A BG 10110765 A BG10110765 A BG 10110765A BG 11076510 A BG11076510 A BG 11076510A BG 110765 A BG110765 A BG 110765A
- Authority
- BG
- Bulgaria
- Prior art keywords
- housing
- aerosol
- generator
- casing
- charge
- Prior art date
Links
Landscapes
- Fire-Extinguishing Compositions (AREA)
Abstract
Изобретението се отнася към средствата за пожарогасене и е предназначено за обемно гасене на пожари в затворени или полузатворени обеми на защитавания обект (производствени помещения, складове, транспортни средства и т.н.), подходящо е за труднодостъпни места и обеми със сложна конфигурация. Изобретението осигурява при експлоатация следните технически резултати: оптимална интензивност на подаване на аерозол и намаляване на концентрацията на продукти от непълно изгаряне на аерозолообразуващия състав чрез увеличаване на времето за пребиваването им в газовата фаза, повишаване на пожарогасителната ефективност и осигуряване на равномерността на изхода на аерозола без повишаване на температурата на аерозолната струя, пълно изгаряне на аерозолообразуващия заряд и повишаване на интензивността нагазоотделяне. Посочените технически резултати се дължат на оригинална конструкция на генератора, състояща се от цилиндричен корпус (1) с изпусквателни отвори (2) по страничната повърхност и затвореникраища (3), горивна камера (4), устройство за запуск (5), охлаждаща камера (6) с гранулиран охладител, аерозолообразуващ заряд, монтиран в метален кожух (9) с перфорация (11) коаксиално на корпуса (1). Съгласно изобретението кожухът (9) е снабден с надлъжни ребра (10) по цялата дължина, фиксиращи същия в корпуса (1) и разделящи вътрешния обем на корпуса (1) на горивна и охлаждаща камера по дължината на корпуса (1). Перфорацията (11) на кожуха (9) е изпълнена само поThe invention relates to fire extinguishing means and is intended for voluminous extinguishing of fires in enclosed or semi-enclosed volumes of the protected object (production premises, warehouses, transport means, etc.), suitable for difficult accessible places and volumes of complex configuration. The invention provides in exploitation the following technical results: optimal aerosol delivery rate and reduction of incomplete combustion products of the aerosol forming composition by increasing residence time in the gas phase, increased extinguishing efficiency and ensuring the uniformity of the aerosol exit without increase of aerosol spray temperature, full burning of the aerosol forming charge and increase of the intensity of gas discharge. These technical results are due to an original generator structure consisting of a cylindrical housing (1) with outlet apertures (2) on the side surface and closures (3), a combustion chamber (4), an actuator (5), a cooling chamber 6) with a granular cooler, an aerosol forming charge mounted in a metal housing (9) with a perforation (11) coaxial to the housing (1). According to the invention, the casing (9) is provided with longitudinal ribs (10) along its entire length, fixing it in the casing (1) and separating the internal volume of the casing (1) of the fuel and cooling chamber along the casing. The perforation (11) of the casing (9) is only performed
Description
ОписаниеDescription
Генератор на пожарогасителен аерозолGenerator of fire extinguishing aerosol
Изобретението се отнася към средствата за пожарогасене и е предназначено за обемно гасене на пожари в затворени и полузатворени обеми на защитавани обекти (производствени помещения, складове, транспортни средства и т.н.), предимно за труднодостъпни места и обеми със сложна конфигурация.The invention relates to fire extinguishers and is intended for volumetric extinguishing of fires in closed and semi-closed volumes of protected objects (production premises, warehouses, vehicles, etc.), mainly for inaccessible places and volumes with complex configuration.
Съществуващият генератор на пожарогаситерен аерозол (патент WO 9721467, кл. А62С35/08, публ. 1997 г.) представлява цилиндричен корпус със затворени краища, на единия от тях се намират изпусквателни отвори, а на другия е разположен електроактиватор. В корпуса се намират твърд топливен аерозолообразуващ заряд, фиксиран с пружина, горивна камера и специален охладител, разположен до изпусквателните отвори. Вътрешната повърхност на корпуса в зоната на заряда и горивната камерата има специално покритие, което при повишаване на температурата в корпуса се издува, образувайки топлоизолираща защитна преграда на стените на корпуса.The existing generator of fire extinguishing aerosol (patent WO 9721467, class A62C35 / 08, published 1997) is a cylindrical housing with closed ends, one of which has outlet openings and the other has an electro-actuator. The housing has a solid fuel aerosol charge, fixed with a spring, a combustion chamber and a special cooler located next to the exhaust vents. The inner surface of the enclosure in the charge area and the combustion chamber has a special coating which, when the temperature increases in the enclosure, swell, forming a heat-insulating barrier against the enclosure walls.
Използването на този генератор е ограничено поради голямата дължина на аерозолната струя и като резултат от това - запазване на висока температура в основата на струята и на доста голямо разстояние от генератора. Посочените параметри на този генератор са резултат от сравнително високото ниво на налягане в генератора, което е характерно за генератори на пожарогасителния аерозол с ’’осева” конструкция, при която по оста на генератора последователно се разполагат активатор, аерозолообразуващия заряд, горивна камера и охладител. За тези генератори налягането е обратно пропорционално на диаметъра на генератора и за ~ . ’ . ' jL* намаляването му трябва да се увеличи диаметърът, което в повечето случаи е неприемливо поради конструктивни съображения.The use of this generator is limited due to the large length of the aerosol jet and, as a result, the retention of a high temperature at the base of the jet and at a considerable distance from the generator. The specified parameters of this generator are the result of the relatively high level of pressure in the generator, which is characteristic of generators of fire extinguishing aerosol with '' axial '' structure, in which the actuator, the aerosol generating charge, the combustion chamber and the cooler are arranged along the axis of the generator. For these generators, the pressure is inversely proportional to the diameter of the generator and to ~. '. 'jL * its reduction should increase the diameter, which in most cases is unacceptable for structural reasons.
Съществуващото устройство за детекция и обемно гасене на пожар и димообразуващ състав (патент WO 9217244, кл. А 62 С 13/22; 35/08) включва средства за гасене на пожар, съединителен елемент за обединяване на пожарогасителните средства, средства за детекция на пожар и активация. Всяко едно пожарогасително средство е изпълнено във вид на цилиндричен корпус в изходни отвори и разположен вътре димообразуващ състав с активиращ възел. Средствата за детекция на запалването, средства за съединение и активиране са изпълнени във вид на фитил. Изходните отвори представляват един или повече процепи, разположени на страничната повърхност на корпуса на средството за гасене.The existing fire detection and volume extinguishing device and smoke-forming composition (patent WO 9217244, class A 62 C 13/22; 35/08) includes fire extinguishers, fire extinguisher coupling, fire detection means and activation. Each extinguishing agent is made in the form of a cylindrical housing in the outlet openings and located inside a smoke-forming composition with an activating unit. The ignition detection, coupling and activation means are in the form of a wick. The outlets are one or more slits located on the side surface of the extinguisher body.
В описаната горе конструкция отсъства охладител, а също така не са предвидени технически решения, осигуряващи намаляването на температурата на газоаерозолната струя, което значително намалява областта на приложението на подобни устройства. Недостатъкът на конструкцията също така е отсъствието на горивната камера - изходните отвори във вид на процепи са разположени непосредствено зад аерозолообразуващия заряд, което води до поява на изхода на продукти на непълно изгаряне, които обикновенно се характеризират с висока токсичност. Процесът на горенето се извършва в края на корпуса и по вътрешния канал, което определя сравнително ниска интензивност на газообразуването и малка площ на отворите. Тесните отвори във вид на процепи са сложни за изпълнение от технологичната гледна точка, а също така съществува възможност за запушването на тесните отвори с аерозолообразуващия състав, което да доведе до нарушаване на нормалната работа на генератора.The design described above lacks a cooler, and no technical solutions are provided to reduce the temperature of the aerosol jet, which significantly reduces the scope of application of such devices. The disadvantage of the construction is also the absence of the combustion chamber - the openings in the form of slits are located directly behind the aerosol-forming charge, which leads to the appearance of the output of incomplete combustion products, which are usually characterized by high toxicity. The combustion process is carried out at the end of the housing and in the inner duct, which determines the relatively low intensity of gas formation and the small area of the openings. Narrow openings in the form of slits are complex to perform technologically, and there is also the possibility of clogging the narrow openings with the aerosol-forming composition, which may disrupt the normal operation of the generator.
Съществуващият газогенератор за пожарогасители (патент РФ №Existing fire extinguisher gas generator (RF patent no
2115449, кл. А 62 С 13/22, публ. 1998 г.) представлява цилиндричен корпус с2115449, class A 62 C 13/22, publ. 1998) is a cylindrical housing with
отвори за излизане на газа. Във вътрешността на корпуса се намира по-малък вътрешен цилиндър с отвори по страничната повърхност. В долната част на цилиндъра е разположен газогенериращ заряд и активатор над него.gas outlets. Inside the housing is a smaller inner cylinder with holes on the side surface. At the bottom of the cylinder is a gas-generating charge and an actuator above it.
Недостатъкът на този модел на генератора, ограничаващ използването му, се състои в това, че ефективното охлаждане на газта може да бъде осигурено само в случай на наличие на тесен канал по повърхността на корпуса (кръгов процеп). Но при такава геометрия не се осигурява равномерен изход на аерозола по дължината на генератора, което предполага неравномерно разпределение на аерозола в защитавания обем. Тесният отвор също така увеличава количеството на шлаковите остатъци в корпуса и така се намалява пожарогасителната ефективност на изделието.The disadvantage of this model of the generator, limiting its use, is that efficient gas cooling can only be ensured in the case of a narrow channel on the surface of the housing (circular gap). However, such geometry does not ensure uniform discharge of the aerosol along the length of the generator, which implies an uneven distribution of the aerosol in the protected volume. The narrow opening also increases the amount of slag residue in the housing and thus reduces the fire extinguishing efficiency of the article.
Съществуващият аерозолен генератор за гасене на пожари (патент РФ № 2114657, кл. А 62 С 3/00, публ. 1998 г.), предназначен за обемно гасене на пожари, функционира като генератор на горивни инхибитори във вид на газоаерозолни продукти. Генераторът съдържа коаксиално разположени аерозолообразуващия състав и охладителна камера. По цялата цилиндрична повърхност на корпуса са разпределени изходни отвори. Аерозолообразуващият състав е разположен с луфт от 10-20 мм в перфориран цилиндричен кожух. В охладителната камера се поставят таблети или гранули от охлаждащия материал. Камерата е изпълнена във вид на луфт относно аерозолообразуващия заряд. Този луфт осигурява горенето на състава в газовата фаза и позволява на изхода да се понижи концентрацията на продуктите от непълно изгаряне и така да се снижи токсичността на газоаерозолната среда.The existing aerosol extinguisher (patent RF No. 2114657, class A 62 C 3/00, published 1998), designed for voluminous fire extinguishing, functions as a generator of combustion inhibitors in the form of gas aerosol products. The generator contains a coaxially arranged aerosol forming composition and a cooling chamber. Outlets are distributed over the entire cylindrical surface of the housing. The aerosol forming composition is provided with a clearance of 10-20 mm in a perforated cylindrical casing. Tablets or granules of cooling material are placed in the cooling chamber. The camera is made in the form of a backlash on the aerosol charge. This gap provides combustion of the composition in the gas phase and allows the outlet to reduce the concentration of incomplete products and thus reduce the toxicity of the gas aerosol medium.
Основният недостатък на тази конструкция е ниска интензивност на подаването на аерозола, което увеличава време загасене, а следователно, намалява ефективността на гасенето, особено в обеми с високата степен на нехерметичност. Както отбелязват и авторите, луфтът между заряда на зThe main disadvantage of this construction is the low intensity of the aerosol feed, which increases the time of extinction and therefore reduces the extinguishing efficiency, especially in volumes with a high leakage rate. As the authors note, the gap between the charge of h
. I k * · · * * * *· · · ** ··· · · аерозолообразуващия състав и охладителя не може да надвишава 20 мм, в противен случай това ще доведе до неоправдано намаляване на слоя на охладителя и в резултат - повишаване на температурата на газоаерозолната струя. Ограничаване на размерите на горивната камера, определяни от максималния луфт от 20 мм, и сравнително ниско ниво на налягането в генератора, не позволяват да се осигури пълно изгаряне на аерозолообразуващия състав, което води до съществена концентрация на вредните емисии при работа на генератора.. The aerosol-forming composition and the cooler may not exceed 20 mm, otherwise this would lead to an unjustified reduction of the cooler layer and, as a result, an increase in temperature. of the aerosol jet. The limitation of the dimensions of the combustion chamber, determined by the maximum clearance of 20 mm and the relatively low pressure of the generator, do not allow the complete combustion of the aerosol forming composition, which leads to a significant concentration of harmful emissions during operation of the generator.
Изобретението по патент № 2114657 по съвкупността от съществените признаци и постиган резултат е най-близко към заявеното устройство взето за прототип.The invention of patent No. 2114657 on the set of essential features and the achieved result is closest to the claimed device taken for the prototype.
Задачата на предлаганото изобретение е повишаване на пожарогасителната ефективност на газогенератора при намаляване на концентрацията на вредни емисии.It is an object of the present invention to increase the fire extinguishing efficiency of a gas generator while reducing the concentration of harmful emissions.
Използването на изобретението ще осигури следните технически резултати:The use of the invention will provide the following technical results:
оптимална интензивност на подаването на аерозола и намаляването на концентрацията на продукти от непълно изгаряне чрез увеличаване на времено за пребиваването им в газовата фаза;optimal intensity of aerosol delivery and reduction of the concentration of incomplete combustion products by increasing their residence time in the gas phase;
- повишаване на пожарогасителната способност и равномерността на изходящия аерозол без повишаване на температурата на струята;- increasing the fire extinguishing ability and uniformity of the outlet aerosol without increasing the jet temperature;
- пълно изгаряне на аерозолообразуващия заряд и повишаване на интензивността на гозоотделянето.- complete combustion of the aerosol generating charge and increase of the intensity of the gas emission.
Тези параметри се постигат чрез ново конструктивно решение надлъжно разделяне на корпуса на горивна камера и охлаждаща камера (по цялата дължина на корпуса).These parameters are achieved by a new design solution of longitudinal separation of the combustion chamber housing and the cooling chamber (along the entire length of the housing).
Аерозолообразуващият заряд се разполага в кожух с напречно оребряване, което едновременно изпълнява функция на разделяне на вънрешния обем на корпуса на горивна и охлаждаща камера. Изпусквателните отвори са изпълнени по дължината на корпуса. Перфорацията се прави не по цялата повърхност на кожуха, а само по тази част, която е в контакт с горивната камера, а също така по ребрата. Предлаганата конструкция позволява достигането на оптималното налягане в корпуса за осигуряване на необходимата интензивност и равномерност на аерозолната струя и едновременно с това - напълно изгаряне на заряда.The aerosol generating charge is housed in a transversely ribbed housing that simultaneously performs the function of dividing the outer volume of the housing into a combustion chamber and a cooling chamber. The outlet openings are made along the housing. The perforation is not made on the entire surface of the casing, but only on the part that is in contact with the combustion chamber and also on the fins. The proposed design allows to achieve the optimum pressure in the housing to provide the necessary intensity and uniformity of the aerosol jet and at the same time - complete combustion of the charge.
Посоченият технически резултат се постига чрез реализирането на радиално-сегментния начин за изпускането на аерозола.The aforementioned technical result is achieved by implementing the radial-segment aerosol discharge method.
Генераторът на пожарогасителния аерозол се състои от цилиндричен корпус със затворени краища и изходни отвори по дължината, горивна камера, запускащо устройство, охлаждаща камера с гранулиран топлопоглъщащ охладител, аерозолообразуващ заряд, поставен в метален кожух с перфорация коаксиално на корпуса, отличаващ се с надлъжни ребра по цялата дължина, фиксиращи кожуха в корпуса и разделящи вътрешния обем на корпуса на горивна и охлаждаща камери. Перфорацията на кожуха е изпълнена само по повърхността, контактуваща с горивната камера и на надлъжните ребра, а изходните отвори са изпълнени на повърхността на корпуса, контактуваща с охлаждащата камера.The fire extinguishing aerosol generator consists of a cylindrical body with closed ends and longitudinal outlets, a combustion chamber, a starting device, a cooling chamber with a granular heat-absorbing cooler, an aerosol-forming charge with a perforated housing with a perforation housing the entire length, securing the housing to the housing and dividing the internal volume of the housing into fuel and cooling chambers. The perforation of the casing is made only on the surface in contact with the combustion chamber and on the longitudinal ribs, and the outlets are made on the surface of the housing in contact with the cooling chamber.
Най-добрите резултати се постигат при съотношение на началната площ на горене към площта на изходните отвори в корпуса в диапазон от 40 до 100.The best results are achieved by the ratio of the initial combustion area to the area of the outlet openings in the housing in the range from 40 to 100.
В този случай се постига оптимизация на bci жи технически характеристики при работа на генератора.In this case, optimization of the bci live technical characteristics is achieved while operating the generator.
Оптималното съотношение между масата на охладителя и масата на аерозолообразуващия заряд е в границите от 0,7 до 0,9. При тази пропорция се осигурява сравнително ниска температура на аерозолната струя без да има необходимост от конструктивно увеличение на диаметъра на корпуса. Общата площ на перфорации на кожуха трябва да бъде повече от общата площ на отворите в корпуса. Това ще позволи поддържането на необходимото ниво на налягането в корпуса. Друг важен показател е съотношение между дължината на корпуса и диаметъра му. При стойностите около и над 2,5 се осигурява оптималното рзпределение по дължината на корпуса на горивната и охлаждащата камери дори при малък диаметър на генератора.The optimum ratio between the mass of the coolant and the mass of the aerosol charge is in the range 0.7 to 0.9. In this proportion, a relatively low temperature of the aerosol stream is ensured without the need for a structural increase in the diameter of the housing. The total area of the perforations of the housing must be greater than the total area of the openings in the housing. This will allow maintaining the required pressure level in the housing. Another important indicator is the ratio of the length of the housing to its diameter. For values above and above 2.5, the optimum distribution along the housing of the combustion and cooling chambers is ensured, even with a small diameter of the generator.
Повишаването на надеждността на работата на устройството след транспортирането се осигурява с плътно фиксиране на аерозолообразуващия състав в кожуха с пружина.Increasing the reliability of the device after transportation is ensured by tightly locking the aerosol composition in the spring casing.
Генераторът е универсален по отношение на запуска - може да бъде активиран както с електрически, така и с термоелектрически активатор.The generator is universal in terms of start-up - can be activated with both electric and thermoelectric actuators.
Сечението на кожуха може да бъде кръгло или многоъгълно, за удобството на монтажа той е изпълнен от две съединяващи се части.The cross-section of the casing can be round or polygonal, for convenience of installation it is made of two connecting parts.
За охладител препоръчва се използването на всяко известно съединение на базата на магнезиев карбонат.For the cooler, it is recommended to use any known compound based on magnesium carbonate.
Намаляването на температурата на корпуса може да бъде постигнато чрез нанасянето на вътрешната му повърхност на термозащитен слой от всеки известен материал с нисък коефициент на топлопроводност.The reduction of the temperature of the housing can be achieved by applying to its inner surface a thermal protective layer of any known material with a low coefficient of thermal conductivity.
За удобството на монтажа и експлоатацията на генератора аерозолообразуващият състав може да бъде изпълнен във вид на отделни секции, монтирани в кожуха с разделители.For ease of installation and operation of the generator, the aerosol forming composition may be provided in the form of separate sections mounted in a separator housing.
Конструкцията на предлаганото устройство е илюстрирана с чертежи. На фиг. 1 е даден общия вид на генератора в разрез. На фиг. 2 е изобразено напречното сечение на генератора, където:The construction of the proposed device is illustrated with drawings. In FIG. 1 is a general sectional view of the generator. In FIG. 2 is a cross-sectional view of the generator where:
- цилиндричен корпус;- cylindrical housing;
- изходни отвори, разположени по дължината на корпуса;- outlets located along the housing;
- затворен край;- closed end;
- горивна камера;- combustion chamber;
- запускащо устройство;- starter device;
- охлаждаща камера;- cooling chamber;
- топлоотнемащ състав;- heat removal composition;
- аерозолообразуващ заряд;- aerosol forming charge;
- метален кожух от две части с квадратно или друго подходящо сечение, разположен коаксиално по отношение на корпуса;- a two-piece metal housing with a square or other suitable section coaxially arranged with respect to the housing;
- напречни ребра, разделящи вътрешния обем на корпуса по цялата дължина на горивна камера и охлаждаща камера;- transverse ribs separating the internal volume of the housing over the entire length of the combustion chamber and the cooling chamber;
- перфорация на кожуха;- perforation of the casing;
12-пружина;12-spring;
- топлозащитен материал.- heat protection material.
Генераторът на пожарогасителния аерозол работи по следния начин:The fire extinguisher aerosol generator works as follows:
1. При получаване на електрически сигнал от пожароизвестителна система или топлинен сигнал от термопроводника сработва запускащото устройство (5).1. Upon receipt of an electrical signal from a fire alarm system or a thermal signal from a thermoconductor, the starting device (5) activates.
2. Следва запалването на аерозолообразуващия състав (8), разположен в метален кожух (9) коаксиално на корпуса (1) с надлъжни фиксиращи ребра (10).2. This is followed by the ignition of the aerosol forming composition (8) arranged in a metal housing (9) coaxially on the housing (1) with longitudinal locking ribs (10).
3. Продуктите от изгарянето на аерозолообразуващия състав (8), преминавайки през перфорацията (11) на кожуха (9), се подават първоначално в горивната камера (4).3. The combustion products of the aerosol forming composition (8), passing through the perforation (11) of the housing (9), are initially fed into the combustion chamber (4).
4. Преминавайки чрез перфорацията (11) на ребрата (10) горивните продукти постъпват в охлаждащата камера (6), запълнена с охладител (7) на базата на магнезиев карбонат. Тук се извършва намаляване на температурата и филтрация на горивните продукти.4. Passing through the perforation (11) of the fins (10), the combustion products enter the cooling chamber (6) filled with a cooler (7) based on magnesium carbonate. The temperature and filtration of the combustion products are carried out here.
5. Преминавайки през охладител (7), горивните продукти във вид на смес от инернти газове и ултрадисперсни частици, се подават чрез изходните отвори (2) в корпуса (1) в защитавания обем.5. Passing through the cooler (7), the combustion products in the form of a mixture of inert gases and ultrafine particles are fed through the outlet openings (2) into the housing (1) in the protected volume.
Отворите (2), разположени по дължината на корпуса (1), са изпълнени само в тази му част, която е в контакт с охлаждащата камера (6). По този начин се реализира радиално-сегментното изтичане на аерозола.The openings (2) located along the housing (1) are made only in that part which is in contact with the cooling chamber (6). In this way, the radial-segment discharge of the aerosol is realized.
За двата вида генератори - прототип и заявеното изобрететие, са направени сравнителни тестове за определяне на основните технологични параметри (налягане в корпуса и разпределение на температурата по дължината на аерозолната струя). Налягането в генераторите беше измервано с помощта на датчици на налягане тип DMP 331 (фирма производител - BD Sensors) и термодвойки ХК с регистрация чрез аналогово-цифров преобразовател с последваща обработка на персонален компютър. В процеса на изпитванията, с помощта на газоанализатора «ГАММА 100», беше измерена концентрацията на CO, Н2 и NH3 на изхода на газогенератора. Сондата на газоанализатора беше разположена на разстояние 100 мм от изходните отвори на газогенератора. Експериментите са проведени при фиксирани значения на съотношение (п): началната площ на горене към общата площ на изходните отвори и съотношение (ш): маса на охладителя към маса на заряда. Резултатите на проведените изпитвания са дадени в Таблица 1.For the two types of generators, the prototype and the claimed invention, comparative tests have been made to determine the main technological parameters (pressure in the housing and temperature distribution along the aerosol jet). The pressure in the generators was measured with the help of pressure sensors type DMP 331 (manufacturer company - BD Sensors) and thermocouples HC with registration through an analog-to-digital converter with subsequent processing on a personal computer. In the course of the tests, the concentration of CO, H 2 and NH 3 at the outlet of the gas generator was measured using a GAMMA 100 analyzer. The analyzer probe was located at a distance of 100 mm from the outlet openings of the gas generator. The experiments were carried out at fixed values of ratio (n): initial combustion area to total outlet area and ratio (w): cooler mass to charge mass. The results of the tests are given in Table 1.
За провеждането на сравнителните изпитвания по пожарогасителните характеристики, е използван херметичен шкаф с обем 51,7 м3, височина 2,8 м и основа 5,6 х 3,3 м. Шкафът е снабден с прозрачен прозорец за наблюдение. В шкафа бяха разположени 4 тави с диаметър 100 мм и височина 40 мм, които се пълниха с вода (150 мл) и бензин (100 мл). За фиксирането на момента на гасенето над тавите бяха разположени термодвойки с регистрация на сигнала чрез миливолтметри. В експериментите са използвани мостри на предлаганата конструкция на генератора в съответствие с фиг.1 и фиг. 2. Всяка мостра беше заредена с аерозолообразуващия състав КЕП с маса 1,0 кг, която осигурява разчетната пожарогасителна концентрация за посочения обем. Генераторът-прототип беше зареден с 3,5 кг аерозолообразуващия състав, осигураващ пожарогасителната концентрация в съответствие с паспортните данни. Експериментите са проведени в два етапа: в първата серия експерименти тестваните генератори се разполагали в долната част на шкафа, а във втората - в горната част на шкафа (на тавана). Експериментите с генераторите от предлаганата конструкция бяха изпълнени при фиксирани съотношения (п) и (т). Резултатите на експериментите са приведени в Таблица 2.For conducting comparative tests on fire extinguishing characteristics, an airtight cabinet with a volume of 51.7 m 3 , a height of 2.8 m and a base of 5.6 x 3.3 m was used. The cabinet is provided with a transparent observation window. There were 4 trays 100 mm in diameter and 40 mm high in the cabinet, which were filled with water (150 ml) and gasoline (100 ml). Thermocouples with signal registration by millivoltmeters were located over the trays to fix the extinguishing moment. Samples of the proposed generator structure were used in the experiments in accordance with FIGS. 1 and FIG. 2. Each sample was charged with a KES aerosol-forming composition of 1.0 kg mass, which provided the estimated fire extinguishing concentration for the indicated volume. The prototype generator was loaded with 3.5 kg of aerosol-forming composition, providing the fire extinguishing concentration in accordance with the passport data. The experiments were conducted in two stages: in the first series of experiments, the test generators were located at the bottom of the cabinet and in the second - at the top of the cabinet (on the ceiling). Experiments with generators of the proposed construction were performed at fixed ratios (n) and (m). The results of the experiments are summarized in Table 2.
Анализ на резултатите:Results analysis:
1. Предлаганата конструкция на генератора осигурява висока надеждност на гасенето на огнището на запалването както при долно разполагане на генератора (на пода), така и при горно разполагане (таванно). Прототипът не осигурява подобни резултати.1. The proposed design of the generator provides high reliability of extinguishing the ignition, both at the lower position of the generator (on the floor) and at the upper position (ceiling). The prototype does not provide similar results.
2. Повишаването на налягането в корпуса на генератора (0,10 - 0,22 мПа) е оптимално за процеса на гасенето. Това налягане осигурява достатъчна интензивност и равномерно разпределение на струята на аерозол в защитавания обем. Едновременно с това се поддържа режим на пълно изгаряне на твърдите продукти при минимална токсичност на изходящите газове. Прототипът няма тези свойства.2. Increasing the pressure in the generator housing (0.10 - 0.22 mPa) is optimal for the quenching process. This pressure provides sufficient intensity and even distribution of the aerosol jet in the protected volume. At the same time, the mode of complete combustion of solids is maintained with minimal toxicity of the exhaust gases. The prototype does not have these properties.
3. Сравнително ниски показатели за температурата на аерозолната струя от 73 до 140° С са отбелязани на незначително разстояние от генератора, което позволява използването му в обеми със сложна геометрия и с плътно разположено технологично оборудване. Прототипът показа подобни температурни характеристики.3. Relatively low aerosol jet temperature values of 73 to 140 ° C are noted at a small distance from the generator, which allows its use in volumes with complex geometry and tightly positioned technological equipment. The prototype showed similar temperature characteristics.
4. Резултатите от изпитванията потвърждават постигането на оптимални технологични характеристики и екологичната чистота на емисиите на предлаганата конструкция на генератора с радиално-сегментно изпускане на аерозола. Предлаганият генератор успешно решава поставената задача и съответствува на екологични критериите в съответствие с действащите норми.4. The test results confirm the achievement of optimum technological characteristics and the environmental cleanliness of the proposed radial-segment aerosol generator design. The proposed generator successfully solves the task and meets the ecological criteria in accordance with the applicable standards.
Claims (11)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BG10110765A BG110765A (en) | 2010-10-06 | 2010-10-06 | FIREPLACE AEROSOL GENERATOR |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
BG10110765A BG110765A (en) | 2010-10-06 | 2010-10-06 | FIREPLACE AEROSOL GENERATOR |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
BG110765A true BG110765A (en) | 2012-04-30 |
Family
ID=46935208
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
BG10110765A BG110765A (en) | 2010-10-06 | 2010-10-06 | FIREPLACE AEROSOL GENERATOR |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
BG (1) | BG110765A (en) |
-
2010
- 2010-10-06 BG BG10110765A patent/BG110765A/en unknown
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5350951B2 (en) | Aerosol fire extinguishing system | |
Liu et al. | The efficiency and toxicity of dodecafluoro-2-methylpentan-3-one in suppressing lithium-ion battery fire | |
EP3367049B1 (en) | Smokescreen generator | |
JP7492000B2 (en) | Fire prevention and extinguishing devices, fire prevention and extinguishing materials, fire prevention and extinguishing systems, and methods for using the same | |
RU107699U1 (en) | FIRE EXTINGUISHING AEROSOL GENERATOR | |
Wang et al. | Fire extinguishing performance and mechanism for several typical dry water extinguishing agents | |
CN104797303B (en) | Mitigate vaporous cloud by Chemical Inhibition to explode | |
KR200452293Y1 (en) | Solid Aerosol Automatic Fire Extinguisher | |
KR101018268B1 (en) | aerosol generator for fire fighting | |
BG110765A (en) | FIREPLACE AEROSOL GENERATOR | |
RU66207U1 (en) | AEROSOL GENERATOR | |
RU77166U1 (en) | FIRE EXTINGUISHING AEROSOL GENERATOR | |
US10443986B2 (en) | Smoke screen generator | |
BG1462U1 (en) | A generator of fire extinguishing aerosol | |
RU115673U1 (en) | FIRE EXTINGUISHING AEROSOL GENERATOR | |
CN202173705U (en) | Internal cylinder of fire extinguishing plant | |
Beihua et al. | Extinction limit of diesel pool fires suppressed by water mist | |
RU76234U1 (en) | CASE FREE FIRE EXTINGUISHING AEROSOL GENERATOR | |
TW200424959A (en) | Smoke generator | |
RU2323757C1 (en) | Fire extinguishing aerosol generator | |
RU221702U1 (en) | PORTABLE FIRE EXTINGUISHING AEROSOL GENERATOR (FOAP) | |
RU2323756C1 (en) | Fire extinguishing aerosol generator | |
RU2471522C1 (en) | Generator of extinguishing aerosol | |
RU112636U1 (en) | FIRE EXTINGUISHING AEROSOL GENERATOR | |
RU2602484C1 (en) | Fire extinguishing aerosol generator |