EP1446198B1 - Dispositif de protection d'un local notamment d'un tunnel contre les incendies - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a device for protecting a room, in particular a tunnel against fires.
- water spray extinguishing devices equipped with droplet generation heads supplied with either pressurized water or water jet sheared by a gas such as air have already been proposed for this purpose.
- the fire Because of the heat it releases, the fire creates a temperature gradient that causes air circulation to promote its propagation.
- a fire can not spread without consuming oxygen.
- conventional water droplet generation heads of the aforementioned type generally have a flow rate of 2 to 20 l / min and can effectively protect a maximum volume of the order of 500 m 3 with a height limitation of the order of 7 m, which is insufficient, particularly for the protection of high-risk or large-scale premises such as, for example, tunnels.
- the object of the present invention is to propose a method of protecting a fire-fighting room according to claim 1, having a significantly improved efficiency.
- This method is characterized in that it fixes at least one case of revolution open at both ends in the upper part of the room to be protected so that its median axis is substantially vertical.
- this housing comprises a substantially cylindrical lower part and a substantially bell-shaped, essentially bell-shaped upper part, and on the one hand contains depressive means capable of accelerating the air circulation due to the temperature gradient and the heat exchanges. in particular by convection effect, and secondly spray means capable of injecting fine droplets of water into the air circulated.
- the essential characteristic of the device according to the invention is related to the presence of the depressive means which create a strong depression by application of the Bernoulli principle and thus make it possible to channel and accelerate the circulation of natural air generated by the fire following the presence of a temperature gradient.
- the device according to the invention may in particular cases correspond to a semi-fixed equipment equipping a fire truck, including mounted at the end of an articulated arm or a telescopic arm and supplied with pressurized water .
- a semi-fixed equipment equipping a fire truck including mounted at the end of an articulated arm or a telescopic arm and supplied with pressurized water .
- Such a device that can be introduced over a fireplace or nearby is likely to facilitate the approach of firefighters to fight the fire.
- the depressive means consist of a disc centered on the median axis of the housing, mounted substantially perpendicular to this axis and rotated at high speed around it by a control motor.
- this disk is equipped on its upper face with a series of vanes of variable section which extend in the narrow upper part of the casing so as to create a large depression and to allow the suction of air from the top of the case to the lower part of it.
- To protect a tunnel can advantageously set up a housing of this type about every 50 meters.
- Such a configuration of the vacuum means has the advantage of having a reduced manufacturing cost.
- the drive motor of the disc can of course be any without departing from the scope of the invention and can operate with any source of energy (electricity, gas, air, ).
- an action or reaction water turbine such as a Pelton type water turbine or a Francis type water turbine.
- the spraying means can also be of any type and by way of example constituted by nozzles of conventional type, although the latter have the disadvantage of requiring the implementation of high pressure pumps or air bottles. .
- the spraying means are constituted by a cylindrical centrifuge chamber integrally mounted to the rotating disk so as to recover at least a portion of the water used in the turbine.
- this chamber is equipped on its peripheral wall with calibrated orifices for injecting fine droplets of water into the air circulated.
- the water entering the centrifuge chamber which rotates at high speed is pressurized, precipitated against the side walls of this chamber under the action of centrifugal force and sprayed in the form of fine droplets at calibrated orifices .
- This water can thus be injected into the air circulated by the pressure-reducing means whose speed is high enough to allow the aspiration of the droplets.
- the housing can also be equipped with a perforated fixed cylinder mounted opposite the orifices of the centrifuge chamber to facilitate the generation of water droplets.
- the device comprises a fire detector cooperating with the spraying means for controlling the injection of fine water droplets into the air circulated.
- this detector may be a known "sprinkler" type detection head constituted by a glass ampoule containing a gas fixed at the bottom and middle portion of the housing.
- such a detector may consist of a glass bulb of the aforementioned type positioned at the location most favorable to the detection of fires and located on the control circuit of a diaphragm valve mounted upstream of the water supply pipe of the spraying means.
- This local overpressure prevents any ventilation of the tunnel and fans when present become ineffective as the fire has created a plug of hot air.
- the device which is the subject of the invention overcomes this drawback thanks to the high vacuum created which has the effect of channeling the air flow by loading it with fine water droplets.
- the air is thus cooled, and its density increases.
- the air cap is subsequently weakened and mechanical or natural ventilation becomes effective again.
- tunnels are generally surmounted by hills or mountains.
- the difference in altitude makes it possible to pressurize the water.
- the protection device comprises a case of revolution 1 open at both ends which is intended to be fixed in the upper part of a room to be protected so that its median axis x-x 'is substantially vertical.
- the housing 1 more precisely comprises a cylindrical lower portion 10 extending at its upper part by a portion 11 tightened in the form of a bell.
- the casing 1 also encloses at its inner part a Pelton type turbine 2 whose jets 15 are supplied with pressurized water according to the arrow A by an axial duct 3 and whose bucket wheel 4 is integral with a disc 5 centered. on the median axis xx 'of the housing 1 and mounted substantially perpendicularly to this axis. The rotary disk 5 is thus rotated at high speed by the turbine 2.
- the rotary disc 5 is mounted in the junction zone between the cylindrical lower part 10 and the bell-shaped upper part 11 of the casing 1, and is equipped on its upper face opposite the turbine 2 with a series of vanes 6 of variable section which extend in the upper narrow portion 11 of the housing 1.
- the housing 1 also contains a cylindrical centrifuge chamber 7 driven in high speed rotation by the bucket wheel 4 with the rotary disc 5 and mounted to recover at least a portion of the water used in the turbine 2.
- the centrifuge chamber 7 is equipped on its peripheral wall 8 with a series of calibrated orifices 9.
- the housing 1 is further equipped with a perforated fixed cylinder 12 mounted opposite the calibrated orifices 9 of the centrifuge chamber 7 and two grids 13, 14 mounted at the open ends of the housing 1 so as to act as filtration units.
- the high-speed rotation of the fins 6 creates at the inner part of the housing 1 a depression causing the suction of air from top to bottom according to the arrows B.
- This air circulates according to the arrows C to the inner part of the housing 1 passes next to the calibrated orifices 9 of the centrifuge chamber 7, before going up along the arrows D along the outer periphery of the housing 1.
- the fixed tube 12 located at the right of the 9-gauge orifices facilitates the generation of droplets.
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Description
- La présente invention concerne un dispositif de protection d'un local, notamment d'un tunnel contre les incendies.
- Les dégâts tant humains que matériels pouvant être causés par le feu ne sont plus à démontrer, et les spécialistes cherchent depuis longtemps à proposer des moyens pour lutter contre ce fléau.
- Dans ce but, les autorités imposent d'équiper certains bâtiments à usage privé ou professionnel ou certains lieux publics de différents types d'extincteurs dont l'efficacité est malheureusement trop souvent insuffisante.
- On a à titre d'exemple déjà proposé à cet effet des dispositifs d'extinction par pulvérisation d'eau équipés de têtes génératrices de gouttelettes alimentées soit en eau sous pression soit par jet d'eau cisaillé par un gaz tel que l'air.
- De tels dispositifs fonctionnent de la façon suivante :
- De par la chaleur qu'il dégage, le feu crée un gradient de température qui entraîne une circulation d'air favorisant sa propagation.
- Un incendie ne peut en effet pas se propager sans consommer de l'oxygène.
- Or, si l'on injecte de fines gouttelettes d'eau notamment sous la forme d'un brouillard dans l'air circulant au voisinage d'un incendie, celles-ci sont aspirées dans la flamme et se vaporisent, permettant ainsi l'extinction de celle-ci par manque d'oxygène.
- Cependant, les têtes génératrices de gouttelettes d'eau classiques du type susmentionné n'ont en règle générale qu'un débit de 2 à 20 l/min et ne peuvent protéger efficacement qu'un volume au maximum de l'ordre de 500 m3 avec une limitation en hauteur de l'ordre de 7 m, ce qui est insuffisant, notamment pour la protection de locaux à haut risque ou de grande dimension tel qu'à titre d'exemple des tunnels.
- La présente invention a pour objet de proposer un procédé de protection d'un local contre les incendies selon la revendication 1, ayant une efficacité nettement améliorée.
- Ce procédé est caractérisé en ce qu'on fixe au moins un boîtier de révolution ouvert à ses deux extrémités en partie haute du local à protéger de sorte que son axe médian soit sensiblement vertical.
- Selon l'invention, ce boîtier comporte une partie inférieure essentiellement cylindrique et une partie supérieure resserrée essentiellement en forme de cloche et renferme d'une part des moyens déprimogènes susceptibles d'accélérer la circulation d'air due au gradient de température et aux échanges thermiques notamment par effet de convection, et d'autre part des moyens de pulvérisation susceptibles d'injecter de fines gouttelettes d'eau dans l'air mis en circulation.
- La caractéristique essentielle du dispositif conforme à l'invention est liée à la présence des moyens déprimogènes qui créent une forte dépression par application du principe de Bernoulli et permettent ainsi de canaliser et d'accélérer la circulation d'air naturelle générée par le feu suite à la présence d'un gradient de température.
- Or, si l'on charge l'air ainsi mis en circulation de fines gouttelettes d'eau, la vaporisation de cette eau est elle aussi accélérée permettant ainsi d'obtenir une extinction rapide du feu par manque d'oxygène.
- Il est à noter que le dispositif conforme à l'invention peut dans certains cas particuliers correspondre à un matériel semi-fixe équipant un camion de pompiers, notamment monté en bout d'un bras articulé ou d'un bras télescopique et alimenté en eau pressurisée. Un tel dispositif qui peut être introduit au dessus d'un foyer ou à proximité est de nature à faciliter l'approche des pompiers pour combattre l'incendie.
- Selon une caractéristique préférentielle de l'invention, les moyens déprimogènes sont constitués par un disque centré sur l'axe médian du boîtier, monté essentiellement perpendiculairement à cet axe et entraîné en rotation à grande vitesse autour de celui-ci par un moteur de commande.
- Selon l'invention, ce disque est équipé sur sa face supérieure d'une série d'ailettes de section variable qui s'étendent dans la partie supérieure resserrée du boîtier de façon à créer une dépression importante et à permettre l'aspiration d'air de la partie supérieure du boîtier vers la partie inférieure de celui-ci.
- On a pu obtenir une protection largement satisfaisante de locaux de grandes dimensions en mettant en oeuvre des disques rotatifs ayant un diamètre de l'ordre du mètre.
- Pour protéger un tunnel on peut avantageusement mettre en place un boîtier de ce type environ tous les 50 mètres.
- Une telle configuration des moyens déprimogènes présente l'avantage d'avoir un coût de fabrication réduit.
- Le moteur de commande du disque peut bien entendu être quelconque sans pour cela sortir du cadre de l'invention et peut fonctionner avec une source d'énergie quelconque (électricité, gaz, air, ...).
- Il est cependant particulièrement avantageux de mettre en oeuvre à cet effet une turbine à eau à action ou à réaction telle qu'une turbine à eau de type Pelton ou une turbine à eau de type Francis.
- Les moyens de pulvérisation peuvent eux aussi être de type quelconque et à titre d'exemple constitués par des buses de type classique, ce bien que ces dernières présentent l'inconvénient de nécessiter la mise en oeuvre de pompes haute pression ou de bouteilles d'air.
- Pour cette raison, et selon une caractéristique préférentielle de l'invention, les moyens de pulvérisation sont constitués par une chambre centrifugeuse cylindrique montée solidairement au disque rotatif de façon à récupérer au moins une partie de l'eau utilisée dans la turbine.
- Selon l'invention, cette chambre est équipée, sur sa paroi périphérique, d'orifices calibrés permettant l'injection de fines gouttelettes d'eau dans l'air mis en circulation.
- Compte tenu de cette configuration, l'eau pénétrant dans la chambre centrifugeuse qui tourne à grande vitesse est pressurisée, précipitée contre les parois latérales de cette chambre sous l'action de la force centrifuge et pulvérisée sous forme de fines gouttelettes au niveau des orifices calibrés. Cette eau peut donc ainsi être injectée dans l'air mis en circulation par les moyens déprimogènes dont la vitesse est suffisamment élevée pour permettre l'aspiration des gouttelettes.
- Selon l'invention, le boîtier peut en outre être équipé d'un cylindre fixe perforé monté en vis-à-vis des orifices de la chambre centrifugeuse pour faciliter la génération des gouttelettes d'eau.
- Selon une autre caractéristique de l'invention le dispositif comporte un détecteur d'incendie coopérant avec les moyens de pulvérisation pour commander l'injection de fines gouttelettes d'eau dans l'air mis en circulation.
- Selon une première variante ce détecteur peut être une tête de détection de type « sprinkler » connue en elle-même constituée par une ampoule de verre contenant un gaz fixée en partie inférieure et médiane du boîtier.
- Sous l'effet de la chaleur engendrée par un incendie une telle ampoule éclate de façon à libérer un mécanisme de nature à commander l'actionnement des moyens de pulvérisation, en particulier à ouvrir la vanne d'alimentation des jets de la turbine à eau.
- Selon une seconde variante un tel détecteur peut être constitué par une ampoule de verre du type susmentionné positionnée à l'endroit le plus propice à la détection d'incendies et située sur le circuit de pilotage d'une vanne à membrane montée en amont de la canalisation d'alimentation en eau des moyens de pulvérisation.
- Il est par ailleurs possible d'envisager, conformément à l'invention d'injecter de l'eau pulvérisée ou des gouttelettes d'eau dans l'air aspiré directement à la partie supérieure du boîtier de façon à refroidir cet air qui se trouve à une température élevée.
- Dans ce cas, il est avantageux d'équiper le boiter, à sa partie interne, d'une chambre radiale concentrique aux ailettes de façon à récupérer une partie de l'eau qui a été injectée en amont sous l'action de la force centrifuge.
- Or, lors de son injection dans l'air cette eau s'est chargée en particules provenant de la combustion, permettant ainsi d'obtenir un léger filtrage des fumées.
- Il est à noter que la mise en oeuvre du dispositif qui fait l'objet de l'invention dans un tunnel notamment de grande longueur est particulièrement avantageuse.
- En effet, dans un tunnel, il y a en général une circulation d'air qui peut être naturelle, mais également forcée au moyen d'organes mécaniques tels que des ventilateurs.
- Or, lorsqu'il y a un feu dans un tunnel, la pression et la température augmentent localement.
- Cette surpression locale empêche toute ventilation du tunnel et les ventilateurs lorsqu'ils sont présents deviennent inefficaces vu que le feu a créé un bouchon d'air chaud.
- Le dispositif qui fait l'objet de l'invention permet de remédier à cet inconvénient grâce à la forte dépression créée qui a pour effet de canaliser la circulation d'air en chargeant celui-ci de fines gouttelettes d'eau.
- L'air est donc refroidi, et sa densité augmente.
- Le bouchon d'air est par suite affaibli et la ventilation mécanique ou naturelle redevient efficace.
- On peut ainsi protéger un tunnel, même de grande longueur contre les incendies en répartissant régulièrement une suite de dispositifs conformes à l'invention le long de celui-ci, à sa partie supérieure.
- Ces dispositifs ne permettent pas obligatoirement d'éteindre un incendie mais ils présentent toujours l'avantage d'empêcher la création de bouchons de chaleur et de permettre l'intervention des pompiers et l'évacuation des personnes.
- Il est par ailleurs à noter que les tunnels sont en règle générale surmontés par des collines ou des montagnes.
- Il est par suite avantageux de créer à ce niveau, en partie haute un bassin de rétention de capacité suffisante dont l'eau peut être utilisée pour alimenter les moyens de pulvérisation, en particulier les canalisations d'alimentation des jets des turbines à eau de dispositifs conformes à l'invention pour la protection contre les incendies.
- Le dénivelé permet en effet de pressuriser l'eau.
- On peut ainsi obtenir un système de protection contre les incendies efficace et fiable dont la maintenance est aisée et la mise hors gel simplifiée.
- Les caractéristiques du dispositif de protection contre les incendies qui fait l'objet de l'invention seront décrites plus en détail en se référant à la figure annexée qui est une vue schématique d'un exemple non limitatif de configuration d'un tel dispositif.
- Dans un but de clarté, sur la figure, les éléments fixes ont été représentés en trait fin et les éléments rotatifs en trait plus épais.
- Selon la figure, le dispositif de protection comporte un boîtier de révolution 1 ouvert à ses deux extrémités qui est destiné à être fixé en partie haute d'un local à protéger de sorte que son axe médian x-x' soit sensiblement vertical.
- Le boîtier 1 comporte plus précisément une partie inférieure cylindrique 10 se prolongeant à sa partie supérieure par une partie 11 resserrée en forme de cloche.
- Le boîtier 1 renferme par ailleurs à sa partie interne une turbine de type Pelton 2 dont les jets 15 sont alimentée en eau sous pression selon la flèche A par une canalisation axiale 3 et dont la roue à augets 4 est solidaire d'un disque 5 centré sur l'axe médian x-x' du boîtier 1 et monté essentiellement perpendiculairement à cet axe. Le disque rotatif 5 est donc entraîné en rotation à grande vitesse par la turbine 2.
- Selon la figure, le disque rotatif 5 est monté dans la zone de jonction entre la partie inférieure cylindrique 10 et la partie supérieure resserrée en forme de cloche 11 du boîtier 1, et est équipé sur sa face supérieure opposée à la turbine 2 d'une série d'ailettes 6 de section variable qui s'étendent dans la partie supérieure resserrée 11 du boîtier 1.
- Le boîtier 1 renferme par ailleurs une chambre centrifugeuse cylindrique 7 entraînée en rotation à grande vitesse par la roue à augets 4 avec le disque rotatif 5 et montée de façon à récupérer au moins une partie de l'eau utilisée dans la turbine 2.
- La chambre centrifugeuse 7 est équipée sur sa paroi périphérique 8 d'une série d'orifices calibrés 9.
- Le boîtier 1 est en outre équipé d'un cylindre fixe perforé 12 monté en vis-à-vis des orifices calibrés 9 de la chambre centrifugeuse 7 ainsi que de deux grilles 13, 14 montées au niveau des extrémités ouvertes du boîtier 1 de façon à faire office d'organes de filtration.
- Le mode de fonctionnement de ce dispositif est le suivant :
- La rotation à grande vitesse des ailettes 6 crée à la partie interne du boîtier 1 une dépression entraînant l'aspiration d'air du haut vers le bas selon les flèches B. Cet air qui circule selon les flèches C à la partie interne du boîtier 1 passe en regard des orifices calibrés 9 de la chambre centrifugeuse 7, avant de remonter selon les flèches D le long de la périphérie externe du boîtier 1.
- Il se crée ainsi une circulation forcée d'air dans et autour du boîtier 1.
- Parallèlement, sous l'action de la force centrifuge, l'eau provenant de la turbine 2 est précipitée contre les parois latérales 8 de la chambre 7 et pulvérisée au droit des orifices calibrés 9 de cette chambre pour être injectée dans l'air mis en circulation selon les flèches C en regard de ces orifices.
- Le tube fixe 12 situé au droit des orifices calibre 9 permet de faciliter la génération des gouttelettes.
Claims (6)
- Procédé de protection d'un local, en particulier d'un tunnel contre les incendies, selon lequel on injecte de fines gouttelettes d'eau, notamment sous la forme d'un brouillard, dans l'air circulant au voisinage d'un incendie, de sorte que celles-ci soient aspirées dans la flamme et se vaporisent, permettant ainsi l'extinction de cette flamme par manque d'oxygène,
caractérisé en ce qu'- on fixe au moins un boîtier de révolution (1) ouvert à ses deux extrémités en partie haute du local à protéger, de sorte que son axe médian soit sensiblement vertical, ce boîtier (1) comportant une partie inférieure essentiellement cylindrique et une partie supérieure (11) resserrée essentiellement en forme de cloche,- on canalise et accélère la circulation d'air naturelle générée par le feu dans et autour de ce boîtier de révolution (1) sous l'action du gradient de température et des échanges thermiques, notamment par effet de convection, et- on injecte de fines gouttelettes d'eau dans l'air ainsi canalisé et mis en circulation. - Procédé selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu'
on canalise et accélère la circulation d'air naturelle générée par le feu en mettant en oeuvre des moyens déprimogènes montés dans le boîtier de révolution (1) et constitués par un disque (5) centré sur l'axe médian (xx') de celui-ci (1), monté essentiellement perpendiculairement à cet axe et entraîné en rotation à grande vitesse autour de celui-ci par un moteur de commande (2), ce disque (5) étant équipé sur sa face supérieure d'une série d'ailettes (6) de section variable s'étendant dans la partie supérieure resserrée (11) du boîtier (1) de façon à créer une dépression et à permettre l'aspiration d'air de la partie supérieure du boîtier (1) vers la partie inférieure de celui-ci. - Procédé selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
le moteur de commande (2) est constitué par une turbine à eau à action ou à réaction telle qu'une turbine à eau de type Pelton ou une turbine à eau de type Francis. - Procédé selon la revendication 3,
caractérisé en ce qu'
on injecte des fines gouttelettes d'eau dans l'air canalisé et mis en circulation en mettant en oeuvre des moyens de pulvérisation constitués par une chambre centrifugeuse cylindrique (7) montée dans le boîtier de révolution (1) solidairement au disque rotatif (5) de façon à récupérer au moins une partie de l'eau utilisée dans la turbine (2), cette chambre (7) étant équipée sur sa paroi périphérique (8) d'orifices calibrés (9) permettant l'injection de fines gouttelettes d'eau dans l'air mis en circulation. - Procédé selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
le boîtier (1) est équipé d'un cylindre fixe perforé (12) monté en vis-à-vis des orifices (9) de la chambre centrifugeuse (7) pour faciliter la génération des gouttelettes d'eau. - Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce qu'
on utilise un détecteur d'incendie coopérant avec les moyens de pulvérisation (7, 9) pour commander l'injection de fines gouttelettes d'eau dans l'air mis en circulation.
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