EA003013B1 - Способ ослабления теплового потока и устройство для защиты оператора пожарного ствола - Google Patents

Способ ослабления теплового потока и устройство для защиты оператора пожарного ствола Download PDF

Info

Publication number
EA003013B1
EA003013B1 EA200101175A EA200101175A EA003013B1 EA 003013 B1 EA003013 B1 EA 003013B1 EA 200101175 A EA200101175 A EA 200101175A EA 200101175 A EA200101175 A EA 200101175A EA 003013 B1 EA003013 B1 EA 003013B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
frame
fire
grids
mesh
barrel
Prior art date
Application number
EA200101175A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200101175A1 (ru
Inventor
Миржалил Хамитович УСМАНОВ
Николай Николаевич Брушлинский
Рустем Алиевич Аблязис
Юсуп Уктамович Касымов
Николай Петрович Копылов
Николай Борисович Лобанов
Шамиль Садыков
Евгений Александрович Серебренников
Матрасул Сабиров
Анвар Давлятович Худоев
Original Assignee
Миржалил Хамитович УСМАНОВ
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Миржалил Хамитович УСМАНОВ filed Critical Миржалил Хамитович УСМАНОВ
Publication of EA200101175A1 publication Critical patent/EA200101175A1/ru
Publication of EA003013B1 publication Critical patent/EA003013B1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C31/00Delivery of fire-extinguishing material
    • A62C31/02Nozzles specially adapted for fire-extinguishing
    • A62C31/24Nozzles specially adapted for fire-extinguishing attached to ladders, poles, towers, or other structures with or without rotary heads
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C2/00Fire prevention or containment
    • A62C2/06Physical fire-barriers
    • A62C2/08Water curtains
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C2/00Fire prevention or containment
    • A62C2/06Physical fire-barriers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places

Landscapes

  • Public Health (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
  • Building Environments (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
  • Heating, Cooling, Or Curing Plastics Or The Like In General (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)
  • Compression-Type Refrigeration Machines With Reversible Cycles (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Respiratory Apparatuses And Protective Means (AREA)
  • Nozzles (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)
  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано для защиты оборудования и людей при тушении пожаров, разделения объема зданий наземных и подземных сооружений и аппаратов на противопожарные отсеки, защиты от обрушения потолочных перекрытий и локализации распространения фронта горения при крупных пожарах, влекущих экологические бедствия. Задачей изобретения является разработка способа ослабления потока энергии в виде света, тепла и конвективных газовых потоков с повышенной эффективностью и разработка устройства к пожарному стволу для создания защитного экрана от тепловой радиации с повышенной степенью надежности, безопасного и удобного в эксплуатации и позволяющего осуществить защиту от световой радиации и конвективных газовых потоков. Способ включает создание завесы из охлаждающей жидкости, которую распыляют в пространстве между поверхностями. При образовании больше чем одной завесы, используют комбинированную подачу охлаждающей жидкости. Одну из завес создают путем распыления жидкости, а последующие - подачей воздушно-механической или химической пены. Устройство включает насадок, узел распыления и сетки, размещенные с зазором по обеим сторонам каркаса. В отверстиях труб каркаса установлены форсунки.

Description

Изобретение относится к противопожарной технике, и может быть использовано для защиты оборудования и людей при тушении пожаров, разделения объема зданий наземных и подземных сооружений и аппаратов на противопожарные отсеки, защиты от обрушения потолочных перекрытий и локализации распространения фронта горения при крупных пожарах, влекущих экологические бедствия.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ создания противопожарной завесы, включающий формирование и установку вертикальной защиты. Защитную завесу формируют путем установки металлических сеток в виде двух параллельных плоскостей и подачи в межсеточное пространство охлаждающего агента. В качестве охлаждающего агента используют воду, или воду с поверхностно-активным веществом, или воздушно-механическую или химическую пену [1].
Недостатком известного способа является то, что создание только одной полосы защиты, в которую подают только один из видов охлаждающей жидкости, не обеспечивает абсолютную безопасность и эффективность данного способа.
Известно приспособление к пожарному стволу для создания защитного экрана от тепловой радиации [2], содержащее насадок с узлом распыления, расположенным на корпусе. Узел распыления выполнен в виде V - образного рассекателя струи и двух взаимно параллельных направляющих пластин, снабжен механизмом регулирования угла между плоскостями V - образного рассекателя струи и соединен насадком. Вода, подаваемая под давлением через корпус ствола и насадок, попадая в узел распыления, изменяет направление движения, растекается по плоскости пластин, формируется в две тонкие пленки, разделенные воздушной прослойкой.
Недостатком этого приспособления является то, что для сохранения устойчивого участка пленок необходим определенный скоростной напор воды, а он практически часто меняется, что затрудняет его регулирование. Положение пожарного ствола не изменяется, что также является нежелательным фактором.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является приспособление к пожарному стволу для создания защитного экрана от тепловой радиации, содержащем насадок и узел распыления, соединенный с корпусом ствола, узел распыления размещен на опоре и выполнен в виде каркаса из сообщающихся между собой труб, расположенных в вертикальных и горизонтальных плоскостях, причем на боковой поверхности труб выполнены отверстия, а в центральной части каркаса - проем для обеспечения возможности перемещения пожарного ствола по вертикали. При этом по обеим сторонам каркаса с зазором закреплены металлические сетки, а нижняя часть снабжена роликами для перемещения каркаса по опоре. Кроме того, опора снабжена дугообразной направляющей для перемещения роликов [3].
Недостатком этого приспособления является то, что вода из отверстий боковых поверхностей труб, из которых выполнен каркас защитного приспособления, вытекает в виде тонких струй при всех существующих напорах воды в лафетных стволах, что не приводит к образованию сплошного водного экрана. Разбрызгивание же воды здесь происходит только в местах соударения струй с металлическими конструкциями каркаса и в местах соударения с ограждающей сеткой.
Недостатком данного приспособления является также то, что повороты защитного экрана в горизонтальной плоскости можно осуществить, только взявшись обеими руками за ручки, прикрепленные к каркасу. При этом оставшийся свободным лафетный ствол под действием реактивной силы, истекающей из ствола струи воды начинает двигаться произвольным образом внутри проема каркаса в вертикальной плоскости, что может привести к нежелательным последствиям.
Задачей изобретения является разработка способа ослабления теплового потока с повышенной эффективностью и разработка устройства для защиты оператора пожарного ствола от тепловой радиации с повышенной степенью надежности, безопасного и удобного в эксплуатации и позволяющего осуществить защиту от тепловой и световой радиации и конвективных газовых потоков.
Поставленная задача решается тем, что в способе ослабления теплового потока, включающем создание завесы из охлаждающей жидкости путем подачи последней в пространство, образованное, по крайней мере, двумя поверхностями, завесу создают путем регулируемого расширения поверхности контакта охлаждающего реагента с тепловым или световым потоком, например, регулируемыми разбрызгиванием, распылением жидкости, например эжекцией сжатым газом или барботажем.
При образовании больше чем одной завесы, используют комбинированную подачу охлаждающей жидкости.
По меньшей мере, одну из завес создают путем распыления жидкости, а последующие подачей воздушно-механической или химической пены.
Поставленная задача решается также и тем, что в устройстве для защиты оператора пожарного ствола, включающем узел распыления, размещенный на опоре, соединенный с корпусом ствола, снабженного насадком, и выполненный в виде каркаса из сообщающихся между собой труб с отверстиями, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в центральной части которого выполнен проем для пожарного ствола, и внутренние и внешние поверхности, например в виде сеток, размещенные с зазором по обеим сторонам каркаса, согласно изобретению в отверстиях труб каркаса установлены форсунки для мелкодисперсного распыления охлаждающей жидкости.
Сетки выполнены плетеными, и/или перфорированными, и/или штампованными.
Сетки каркаса выполнены из материалов, полученных методом порошковой металлургии.
Сетки выполнены из огнестойкой пластмассы. Сетки выполнены из меди.
Сетки выполнены из материала, покрытого металлической пленкой.
Сетки выполнены из оцинкованного железа.
Размер ячейки сетки равен 0,1*0,1 до 8,0*8,0 мм.
Зазор между каркасом и поверхностью равен 1 - 200 мм.
Диаметр проволоки, материал проволоки, размер ячейки внешней сетки, а также сама сетка (плетенная или перфорированная) идентичны соответствующим характеристикам внутренней сетки.
Диаметр проволоки, материал проволоки, размер ячейки внешней сетки, а также сама сетка (плетенная или перфорированная) отличны от соответствующих характеристик внутренней сетки.
Каркас выполнен с передней и боковых частей от пожарного ствола.
Каркас выполнен по периметру от пожарного ствола, включая, при необходимости, пол и потолок.
Сущность изобретения заключается в том, что разбрызгиваемая струя жидкости состоит из потока отдельно летящих капель, для получения которых применяются специальные распылители - форсунки [4]. Распыленная струя жидкости характеризуется дисперсностью, размером капель, их распределением по сечению струи, углом конусности струи, дальнобойностью, величиной напора перед форсункой и расходом жидкости. В практике наибольшее распространение получили центробежный, пневматический и механический способы распыления.
С повышением напора перед форсункой средний диаметр капли уменьшается.
Пожарные насосы создают напор в 1,2 МПа, и на практике средний диаметр капель на распыливающих стволах составляет около 400500 микрон. На установках высокого давления перепад давления на форсунках может достигать 15 МПа, при этом диаметр капель составляет около 5-10 микрон. Разбрызгиваемые с помощью форсунок капли жидкости, поглощая тепловую радиацию, начинают испаряться как при подлете к плоскостям, так и при соприкосновении с ними, что усиливается при учете того, что капли жидкости, обладающие большой кинетической энергией, успевают многократно отражаться в пространстве от поверхностей.
Подбор вида поверхностей и их материала, например, выполнение поверхностей в виде сеток, выбор их характеристик, размера ячейки, диаметра и материала проволоки и т. п., производятся таким образом, что из-за сил поверхностного натяжения должна образовываться пленка из используемой жидкости, консистенция которой поддерживается динамическим равновесием между процессом испарения при поглощении пленкой тепловой энергии и процессом постоянной подпитки самой пленки соударяющимися с ней каплями разбрызгиваемой жидкости.
Таким образом, можно говорить, что, в основном, в межповерхностном пространстве образовывается сплошная парокапельно-воздушная среда. Инфракрасное, световое излучение и конвективные газовые потоки от пожара будут частично отражаться от поверхностей, в частности от сеток, от созданной пленки, от парокапельно-воздушной среды, частично поглощаться создающейся парокапельно-воздушной средой и уноситься в направлении, перпендикулярном движению тепловой радиации от пожара.
Очевидно, что осуществляемый подобный симбиоз процессов отражения и поглощения падающего энергетического потока обладает уникальной особенностью: эффективность теплозащитных свойств настоящего устройства возрастает с возрастанием значения падающего энергетического потока.
Распыление жидкости с помощью установок высокого давления в мелкодисперсное состояние с диаметром капель, сравнимым с длинами волн теплового излучения пожара (около 1,5-7 микрон), также будет способствовать увеличению эффективности теплозащитных свойств подобных устройств. В этом случае по законам геометрической оптики оптимальная мелкодисперсность капель жидкости в несколько раз усиливает процессы рассеяния теплового излучения [5].
Необходимость регулирования М - количества охлаждающего агента, подаваемого в пространство между двумя ограждающими поверхностями, в качестве которых можно использовать металлоткань, стеклоткань, металлические пластины или другие материалы, обусловлено сильным разбросом значений тепловых потоков V, существующих при реальных пожарах - от 0 до 200-250 квт/м2. В то же время, уже при значениях ν=3-4 квт/м2 требуется специальная защита для личного состава.
Пусть тепловой поток ν0 перпендикулярно падает на плоскость экрана, при этом ν0=ν1+ν2+ν3, где VI - часть потока тепла, отраженного от экрана;
ν2 - часть потока тепла, прошедшего через экран;
ν3 - часть потока тепла, поглощаемого охлаждающим агентом экрана. Очевидно, что при изменении М наиболее сильно меняется Ш3. Рассмотрим гипотетический случай, когда весь падающий на экран тепловой поток Ш0 поглощается охлаждающим агентом, в качестве которого взята, в частности, вода.
Пусть 100 г воды разбрызгивается в межсеточном пространстве экрана площадью 1 м2. Оценим величину Ш0, полагая что процесс нагревания до 100°С и парообразования проходит в течение 1 с.
В этом случае 00=0,,+0,,где Ц0- общее количество тепла;
0н = СМ(12-11) - тепло, требуемое на нагревание М=100 г воды, с удельной теплоемкостью С = 4,2 кдж/кг.град, с температурой 11 = 0°С до 12 = 100°С.
О,, = λΜ - теплота парообразования, λ = 22,6 ' 102 кдж/кг - удельная теплота парообразования воды.
О = 4,2'104 дж + 22,6'104 дж.
Отметим, что теплота парообразования О,, более чем в 5 раз превышает 0н.
Для рассматриваемых условий это количество тепла соответствует тепловому потоку
Ш0=268 квт/м2
Такое большое значение Ш0 наблюдается вблизи крупных пожаров на лесоскладах. При горении газовых фонтанов тепловые потоки достигают значений 30-40 квт/м2. При создании водно-капельной завесы максимальное ослабление XV0 достигается при уменьшении среднего диаметра капель до величин, сравнимых с длиной волны теплового излучения пожара (порядка 5-10 микрон) [5].
В этом случае экспериментально было получено ослабление Ш0 в 5-7 раз. Причем т.к. скорость капель воды была порядка 10,100 м/с, процессы парообразования не внесли заметного вклада в поглощение тепла.
В случае использования одной сетчатой завесы, охлаждаемой водой [6], ослабление Ш0 происходит также в 4-5 раз.
В случае использования двух сетчатых завес, расположенных с зазором, происходит многократное отражение капель воды от внутренних поверхностей обеих сеток. При этом, замедляется скорость капель, сами капли при соударении с сетками расщепляются на еще более мелкие, часть водной массы капель налипает на сетки, образуя пленку, как на поверхности проволоки сеток, так и, возможно, на самих ячейках сеток (в зависимости от размеров ячейки). Эти процессы делают заметным расходование поступающей тепловой энергии как на нагревание капель и пленок воды, так и на их испарение. В свою очередь эти явления, обусловленные наличием двух ограждающих поверхностей, приводят к увеличению процессов рассеяния и отражения теплового излучения и конвективных тепловых потоков - Ш1, как от самих сеток, так и от водных пленок, образующихся на них, а также от парокапельно-воздушной среды, генерируемой в межсеточном пространстве.
Следует также отметить о визуально наблюдаемом на эксперименте явлении взаимодействия светового и ИК-излучений и конвективных тепловых потоков с парокапельновоздушной средой, образующейся в непосредственной близости от внешней поверхности защитного экрана со стороны падающего теплового потока.
При соударении капель воды с ограждающими сетками капли расщепляются на еще более мелкие и часть их разбрызгивается в область вне межсеточного пространства. Для случая фронтальной сетки, расположенной со стороны пожара, мелкодисперсные брызги, проскакивающей сквозь сетку воды и испаряющаяся вода, образовывают визуально заметную прослойку парокапельновоздушной среды, прилегающую к внешней поверхности фронтальной сетки со стороны пожара.
Взаимодействие падающих на внешнюю поверхность фронтальной сетки и отражающихся от нее конвективных потоков горячих газов с этой внешней прослойкой парокапельновоздушной среды приводит к визуально наблюдаемой нестабильной пульсации этой среды и стеканию тепловой энергии вдоль внешней поверхности фронтальной сетки в направлениях, перпендикулярных вектору падения потока V).
Таким образом, предлагаемый способ ослабления тепловых потоков принципиальным образом отличается от ранее известных. Он качественным образом меняет ситуацию, когда процессы поглощения и испарения начинают играть существенную роль в ослаблении тепловых потоков. Как показано в вышеприведенных расчетах, именно эти процессы теоретически способны полностью решить проблему защиты от теплового поражения даже на самых крупных пожарах. Следует отметить, что в данном способе величины V и Ш2 возрастают с увеличением Ш0, т.е. имеет место саморегулируемое ослабление падающих тепловых потоков. В то же время, т.к. здесь процессы поглощения энергии и испарения существенно влияют на степень ослабления Ш0, т.о. данное изобретение позволяет сделать этот процесс искусственно регулируемым. Это регулирование производится либо автоматически - с помощью программ ЭВМ, информацию в которую вводят от датчиков теплового излучения, расположенных в защищаемом объекте, либо вручную. Экспериментально это производилось включением (отключением) части форсунок, через которые подается вода в межсеточное пространство, или регулированием давления подаваемой воды, или охлаждающего агента. Это позволяет существенно экономить расход воды на создание и поддержание паро003013 капельно-воздушной среды при приемлемых условиях ослабления А0.
Добавление в подаваемую жидкость красителей также будет способствовать увеличению эффективности теплозащитных свойств данного устройства, т.к. в этом случае будет возрастать коэффициент поглощения падающей энергии парокапельно-воздушной средой [7].
Выполнение узла распыления в виде системы специальным образом размещенных на каркасе форсунок позволяет обеспечить однородное распределение капель жидкости в пространстве, образованном поверхностями, в частности сетками, закрепленными по обеим сторонам каркаса с зазором.
Выполнение защитного экрана в виде полукольца позволяет оградить оператора от опасных факторов пожара с фронта и с боковых сторон. В случаях тушения особо опасных объектов экран может быть выполнен виде ограждения по периметру, а также сверху, ограждая оператора с фронтальной, боковых, задней сторон и сверху. Размещение всей конструкции на платформе с колесами позволяет легко перемещать всю конструкцию, а снабжение ее приводом делает конструкцию мобильной.
Изобретение поясняется чертежом, где на фиг. 1 показан один из вариантов реализации способа ослабления теплового потока, в частности общий вид установки для защиты оператора пожарного ствола в стационарном варианте, на фиг. 2 - вид установки сверху, на фиг. 3 фрагмент узла распыления с форсунками (вид А на фиг. 1), на фиг. 4 - вид устройства сбоку, на фиг. 5 - вид устройства сверху с ограждением, расположенным по периметру, на фиг. 6 - устройство, снабженное колесами и приводом.
Устройство к пожарному стволу, для создания защитного экрана включает пожарный ствол 1 с насадком, расположенный на опоре 2, в качестве которой может быть использована конструкция опоры, аналогичная опоре для лафетного ствола, или конструкция самого каркаса. Узел распыления выполнен в виде каркаса 3 из сообщающихся между собой труб 4, расположенных в горизонтальном и вертикальном направлениях. Трубы 4 снабжены форсунками
5. В центральной части каркаса выполнен проем 6 для обеспечения возможности перемещения пожарного ствола 1. По обеим сторонам каркаса 3 с зазором закреплены сетки 7 и 8 (указано на фиг. 2 и 4 специальной штриховкой, на фиг. 5 и 6 - фрагментарно специальной штриховкой, на фиг. 1 - схематически взаимно перпендикулярными линиями 9 с размером ячейки значительно большим, чем используется реально. В нижней и средней частях каркаса 3 установлены ролики 10 с канавками для перемещения его по дугообразным, с радиусом В, направляющим 11 опоры
2. Пожарный ствол 1 снабжен рукояткой 12. Каркас 3 из сообщающихся между собой труб 4 и закрепленными на нем сетками 7 и 8 образуют огнезащитный экран.
Вертикальная ось вращения лафетного ствола - Οι смещена в сторону к защитному экрану 3, по отношению к вертикальной оси самого экрана - О2. Смещение оси Οι обеспечивает большую защищенность оператора пожарного ствола, позволяя располагаться ему ближе к каркасу - экрану 3.
Опора 2, соединенная со стволом 1, размещена на платформе 13, которая снабжена колесами 14 и двигателем 15. Каркас - защитный экран 3 может располагаться, прикрывая оператора с фронта и с боковых сторон (фиг. 2) и может размещаться по периметру, ограждая оператора с фронта, с боковых сторон, сзади и сверху (фиг. 5 и 6). Сетки 7 и 8 защитного экрана 3 могут быть выполнены плетеными или перфорированными. В случае использования плетеных сеток диаметр проволоки может быть выбран от 0,1*0,1 до 8,0*8,0 мм. Проволока с диаметром менее 0,1 мм не выдержит механических повреждений, а проволока с диаметром более 3,0 мм значительно утяжеляет конструкцию и мешает маневренности. Размеры ячеек плетеной сетки выбирают равными от 0,1*0,1 мм до 8,0*8,0 мм в зависимости от толщины проволоки. Наружная от оператора сетка может быть выполнена из более толстой проволоки и с более крупным размером ячейки.
Сетки могут быть выполнены из проволоки одинакового диаметра и с одинаковым размером ячеек. Для изготовления сетки может быть использована любая металлическая проволока, например, медная, латунная или из сплава, полученного методом порошковой металлургии, керамическая. Сетка может быть выполнена из огнестойкой пластмассы. Сетка может быть выполнена перфорированной или штампованной.
Ограждающие поверхности 7 и 8 могут быть выполнены комбинированными. Например, внешняя поверхность 8 может быть выполнена в виде сеточной поверхности (плетеной, штампованной или перфорированной), а внутренняя поверхность 7 может быть выполнена из листового металла (или прозрачного материала из огнестойкого полимера, возможно армированного металлической сеткой), или выполнена состоящей из частей. Например, на уровне глаз оператора внутренняя поверхность 7 выполнена сетчатой, а остальная ее часть - из листового металла.
Устройство работает следующим образом: в момент начала пожара вода или другая жидкость (вода с добавлением поверхностноактивных веществ, с добавлением пенообразователя, красителей и т.д.) через соединительную арматуру (на фиг. не показано) подается на пожарный ствол 1 и через систему труб 4 к форсункам 5. Пожарный ствол подает мощную струю воды (или другой жидкости) в очаг пожара и, одновременно с помощью форсунок 5 жидкость распыляется в пространстве между сетками 7 и 8. Распыляемая с помощью форсунок жидкость, пары, образуемые от воздействия теплового потока пожара на разбрызгиваемые капли, создают в межсеточном пространстве парокапельно-воздушную среду, эффективно отражающую и поглощающую тепловые потоки от пожара, что обеспечивает безопасность работы оператору пожарного ствола. При этом сохраняется силуэтная видимость обстановки на пожаре.
Кроме самосогласованного усиления эффекта ослабления теплового потока возможно его регулируемое ослабление с помощью известных способов, использующих компьютерные системы автоматической регуляции или вручную.
Подобная регуляция осуществима с помощью установки перед защитным экраном тепловых датчиков ИК-излучения со спектральным диапазоном, охватывающим видимую и ИКобласти спектра.
Во время пожара информация непрерывно считывается с датчиков, анализируется ЭВМ, которая корректирует количество задействованных, рассеивающих охлаждающий агент устройств, напор жидкости и количество подаваемой в межсеточное пространство пены.
Подобная регуляция защитных свойств экрана может осуществляться также самим оператором пожарного ствола известными способами.
Установка защитного экрана 3 на роликах позволяет поворачивать его вокруг вертикальной оси О2 и устанавливать с помощью ручки 12 в нужном направлении.
Также с помощью той же ручки можно перемещать пожарный ствол 1 в вертикальной плоскости под необходимым углом относительно горизонта для подачи охлаждающей жидкости на необходимое расстояние.
Применение комбинированной завесы обусловлено особыми условиями защиты жизни людей в местах их массового пребывания, например, при использовании театрального занавеса. В этом случае завеса, расположенная первой со стороны сцены, образуется двумя поверхностями, между которыми распыляется вода, а вторая завеса образуется путем подачи в следующее межповерхностное пространство воздушно-механической или химической пены. В данном случае происходит ступенчатое уменьшение мощных тепловых и газовых потоков при развитом пожаре на сцене. Фронтальная к огню парокапельно-воздушная завеса в этом случае играет демпфирующую роль и позволяет снизить тепловые потоки, тем самым предохраняя от возможного разрушения второй завесы из пены. Все это позволяет повысить надежность и длительность действия данной комбинированной завесы в экстремальных случаях, например, до эвакуации людей из зрительного зала, а так же полностью исключить проникновение токсичных газов в зрительный зал.
Использованная литература
1. Предварительный патент Республики Узбекистан № 5193, МПК А62С 2/02, 1998 г. (наиболее близкий аналог).
2. А.С.СССР №1666129, МПК А62С 31/00, 1991 г.
3. Предварительный патент Республики Узбекистан № 4665, МПК А62С 31/00, 1997 г. (наиболее близкий аналог).
4. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы техники распыливания жидкостей. - М., Химия:
1984 г., с 256.
5. Морозюк Ю.В. - «Обеспечение безопасности пожарных машин от воздействия теплового облучения пожаров лесоскладов капельной водяной защитой», - дисс. на соискание звания к.т.н., ВИПТШ МВД РФ. М., 1994 г., с 243.
6. Ройтман М.Я. «Противопожарное нормирование в строительстве», М., Стройиздат,
1985 г., с. 590.
7. Александров Е.Е., Стенчиков Г.Л. «Численное моделирование климатического эффекта аэрозольного загрязнения атмосферы» Докл. АН СССР, 1985 г., т. 282, №6, с. 1324-1326.

Claims (12)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ ослабления тепловых потоков, включающий создание завесы из охлаждающей жидкости путем подачи последней в пространство, образованное, по крайней мере, двумя поверхностями, по крайней мере, одна из которых выполнена в виде сетки, отличающийся тем, что подачу охлаждающей жидкости осуществляют путем регулируемого разбрызгивания или распыления в пространстве между поверхностями для создания парокапельно-воздушной среды и пленок из охлаждающей жидкости на поверхностях.
  2. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при образовании больше чем одной завесы, дополнительно используют пену.
  3. 3. Устройство для защиты оператора пожарного ствола, включающее узел распыления, размещенный на опоре, соединенной с корпусом ствола, снабженного насадком, и выполненный в виде каркаса из сообщающихся между собой труб с отверстиями, размещенных в вертикальной и горизонтальной плоскостях, в центральной части которого выполнен проем для пожарного ствола, и внутреннюю и внешнюю поверхности, по крайней мере, одна из которых выполнена в виде сетки, размещенные с зазором по обеим сторонам каркаса, отличающееся тем, что в отверстиях труб каркаса установлены форсунки для мелкодисперсного распыления охлаждающего реагента для образования в пространстве между поверхностями парокапельновоздушной среды и пленок из охлаждающей жидкости на поверхностях.
  4. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что сетки выполнены плетеными, и/или перфорированными, и/или штампованными.
  5. 5. Устройство по пп.3 и 4, отличающееся тем, что сетки каркаса выполнены из материалов, полученных методом порошковой металлургии.
  6. 6. Устройство по пп.3 и 4, отличающееся тем, что сетки выполнены из огнестойкой пластмассы.
  7. 7. Устройство по пп.3 и 4, отличающееся тем, что сетки выполнены из меди.
  8. 8. Устройство по пп.3 и 4, отличающееся тем, что сетки выполнены из материала, покрытого металлической пленкой.
  9. 9. Устройство по пп.3 и 4, отличающееся тем, что сетки выполнены из оцинкованного железа.
  10. 10. Устройство по п.3, отличающееся тем, что зазор между каркасом и поверхностями равен 1-200 мм.
  11. 11. Устройство по п.3, отличающееся тем, что каркас выполнен с передней и боковыми частями от пожарного ствола.
  12. 12. Устройство по п.3, отличающееся тем, что каркас выполнен по периметру от пожарного ствола, включая, при необходимости, пол и потолок.
EA200101175A 1999-05-05 2000-04-25 Способ ослабления теплового потока и устройство для защиты оператора пожарного ствола EA003013B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UZ9900324 1999-05-05
PCT/UZ2000/000001 WO2000066227A1 (en) 1999-05-05 2000-04-25 Method for attenuating thermal gas flows and usmanov's device for realising the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200101175A1 EA200101175A1 (ru) 2002-06-27
EA003013B1 true EA003013B1 (ru) 2002-12-26

Family

ID=25546930

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA200101175A EA003013B1 (ru) 1999-05-05 2000-04-25 Способ ослабления теплового потока и устройство для защиты оператора пожарного ствола

Country Status (17)

Country Link
EP (1) EP1181955B1 (ru)
JP (1) JP2002542906A (ru)
KR (1) KR20020025867A (ru)
CN (2) CN1500534A (ru)
AT (1) ATE277674T1 (ru)
AU (1) AU771463B2 (ru)
BR (1) BR0010286A (ru)
CA (1) CA2368803C (ru)
DE (1) DE60014364T2 (ru)
EA (1) EA003013B1 (ru)
HK (1) HK1044300B (ru)
IL (1) IL146289A0 (ru)
MX (1) MXPA01011198A (ru)
RU (1) RU2182024C2 (ru)
TR (1) TR200103173T2 (ru)
UA (1) UA65662C2 (ru)
WO (1) WO2000066227A1 (ru)

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7431100B2 (en) * 2006-08-31 2008-10-07 Al-Osaimi Zafer J Fire fighting tool
RU2521328C2 (ru) * 2010-04-29 2014-06-27 Миржалил Хамитович Усманов Устройство для защиты пожарного от теплового излучения
UA108694C2 (ru) * 2011-06-28 2015-05-25 Міржаліл Хамітовіч Усманов Способ рассеивания газового облака и устройство для его осуществления
RU188009U1 (ru) * 2018-10-09 2019-03-26 Миржалил Хамитович Усманов Устройство для защиты пожарного от теплового излучения
CN109701194A (zh) * 2018-12-19 2019-05-03 北京龙辰泉消防设备安装工程有限公司 一种消防工程喷淋灭火系统的施工方法
RU188762U1 (ru) * 2019-01-10 2019-04-23 Общество с ограниченной ответственностью "Пожнефтехим" Устройство для защиты от теплового потока
RU193180U1 (ru) * 2019-03-04 2019-10-16 Общество с ограниченной ответственностью "Пожнефтехим" Устройство для защиты от теплового потока
CN110038237A (zh) * 2019-05-24 2019-07-23 应急管理部四川消防研究所 火灾现场实战用热流阻隔装置
RU2723771C1 (ru) * 2019-11-24 2020-06-17 Войсковая часть 63876 Черноморского флота Министерства обороны России Автомобиль пожарный
RU2735823C1 (ru) * 2020-04-13 2020-11-09 Миржалил Хамитович Усманов Система для защиты пожарного и/или подготовленного квалифицированного персонала, противопожарного оборудования и техники от теплового излучения

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IT1053958B (it) * 1975-02-14 1981-10-10 Hattori Tadashi Perfezionamento nei sistemi taglia fuoco e tagliafiamma per il contenimento di incendi
FR2620344A1 (fr) * 1987-09-14 1989-03-17 Renoux Jacques Structures mobiles anti-feu
SU1600792A1 (ru) * 1988-11-09 1990-10-23 Брестский инженерно-строительный институт Устройство дл образовани противопожарной вод ной завесы
GB2266051A (en) * 1992-02-25 1993-10-20 James R Adams & Associates Ltd Metal net and metal tangle anti-fire applications
US5419362A (en) * 1994-09-16 1995-05-30 Blackaby; Eldon R. Hose supporting device
US5909777A (en) * 1996-11-12 1999-06-08 Jamison Family Trust Method and apparatus for stopping the spread of a fire in an underground mine
UZ4665B (ru) * 1997-04-28 1997-12-30

Also Published As

Publication number Publication date
CN1143696C (zh) 2004-03-31
DE60014364D1 (de) 2004-11-04
EP1181955B1 (en) 2004-09-29
MXPA01011198A (es) 2003-07-14
DE60014364T2 (de) 2006-02-09
AU771463B2 (en) 2004-03-25
UA65662C2 (ru) 2004-04-15
WO2000066227A1 (en) 2000-11-09
EA200101175A1 (ru) 2002-06-27
CA2368803A1 (en) 2000-11-09
ATE277674T1 (de) 2004-10-15
AU3934100A (en) 2000-11-17
WO2000066227B1 (en) 2001-03-01
HK1044300B (zh) 2005-04-15
JP2002542906A (ja) 2002-12-17
CN1349425A (zh) 2002-05-15
HK1044300A1 (en) 2002-10-18
IL146289A0 (en) 2002-11-10
RU2182024C2 (ru) 2002-05-10
BR0010286A (pt) 2003-07-29
TR200103173T2 (tr) 2002-06-21
CN1500534A (zh) 2004-06-02
CA2368803C (en) 2010-02-09
EP1181955A1 (en) 2002-02-27
KR20020025867A (ko) 2002-04-04
EP1181955A4 (en) 2002-07-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Grant et al. Fire suppression by water sprays
CN101557858B (zh) 灭火系统
TWI511759B (zh) 火災防護裝置、系統及利用霧處理火災之方法
US5894891A (en) Method and device for extinguishing fires
RU2182025C2 (ru) Огнезащитное ограждение
RU2182024C2 (ru) Способ ослабления потока энергии в виде света, тепла и конвективных газовых потоков и устройство к лафетному стволу для создания защитного экрана от потока энергии в виде света, тепла и конвективных газовых потоков
RU2403928C2 (ru) Способ и устройство тепловой защиты пожарного робота
US11980784B2 (en) Air mover device and method for firefighting
RU2686421C1 (ru) Способ локальной защиты объекта от пожара и устройство для его реализации, способ создания быстровозводимой преграды из быстротвердеющей пены и мобильный робот для создания огнезащитной преграды из быстротвердеющей пены
US20210187528A1 (en) Air Mover Device And Method For Firefighting
RU188009U1 (ru) Устройство для защиты пожарного от теплового излучения
CN103747837B (zh) 分散气云的方法以及实施该方法的装置
Ngo et al. Research and application of fire fighting techniques using hand-held nozzles
WO2008019660A1 (de) Vorrichtung zum löschen
Wang et al. Research on application of heavy compressed air foam truck applied in high-rise building fires
Sonkar Water mist system, acceptance test and guidelines standards
RU2735823C1 (ru) Система для защиты пожарного и/или подготовленного квалифицированного персонала, противопожарного оборудования и техники от теплового излучения
Остапов et al. Improving the installation of fire gasing with gelelating compounds
RU2283150C1 (ru) Способ локального объемного пожаротушения
Yoo Methods Of Infrastructure Protection in The Face of Forest Fire.
Svensson et al. Live fire tests on suppression of post-flashover fires using manually applied high and low pressure water sprays
Majdalani et al. Capability of the ‘cutting-extinguishing’approach in under-ventilated fires FINAL REPORT
BRPI0802403A2 (pt) aparato móvel de extinção de incêndios e prevenção de formação de atmosferas explosivas em ambientes fechados
MXPA97000972A (en) Procedure and device for deincend extinction

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM KG MD TJ

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AZ BY TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): KZ

NF4A Restoration of lapsed right to a eurasian patent

Designated state(s): KZ

MK4A Patent expired

Designated state(s): KZ