PL65914B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL65914B1
PL65914B1 PL139300A PL13930070A PL65914B1 PL 65914 B1 PL65914 B1 PL 65914B1 PL 139300 A PL139300 A PL 139300A PL 13930070 A PL13930070 A PL 13930070A PL 65914 B1 PL65914 B1 PL 65914B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
detector
pressure
signaling
thermal fuses
temperature
Prior art date
Application number
PL139300A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Zaklady Chemiczne „Oswiecim"
Filing date
Publication date
Application filed by Zaklady Chemiczne „Oswiecim" filed Critical Zaklady Chemiczne „Oswiecim"
Publication of PL65914B1 publication Critical patent/PL65914B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 10.111.1970 (P 139 300) 15.XI.1972 65914 KI. 74a,37 MKP GOlk 17/00 Twróca wynalazku: Marian Mazurkiewicz Wlasciciel patentu: Zaklady Chemiczne „Oswiecim", Oswiecim (Polska) Urzadzenie sygnalizacyjno-alarmowe do wykrywania zagrozenia pozarowego w instalacjach technologicznych [Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie sygna¬ lizacyjno-alarmowe do wykrywania zagrozenia po¬ zarowego w instalacjach technologicznych, pomiesz¬ czeniach magazynowych, skladach itp., wystepuja¬ cego w wyniku lokalnego wzrostu temperatury.Znane urzadzenia do zdalnego wykrywania za¬ grozen pozarowych dzialaja na zasadzie róznego rodzaju czujek pomiarowych, reagujacych na tem¬ perature, dym, plomien, gazy spalinowe, czyli na efekty termoelektryczne, optyczne lub izotopowe.Czujniki termoelektryczne, jako urzadzenia zasilane pradem elektrycznym, nie moga byc stosowane w instalacjach technologicznych i pomieszczeniach niebezpiecznych pod wzgledem wybuchowym. Syg¬ nalizatory optyczne zbudowane sa z komórek foto- elektrycznych, reagujacych na dzialanie promieni ultrafioletowych i podczerwonych. Sygnalizatory izotopowe dzialaja przy wytwarzaniu sie gazów spalinowych.Znane sa tez urzadzenia uruchamiane przez wy¬ topienie sie latwotopliwego materialu, dajace sygnal dzwiekowy przez wyplywajacy pod duzym cisnie¬ niem strumien cieczy lub tez dzialajace na zasa¬ dzie miejscowych detonacji materialu wybuchowego.Wszystkie te urzadzenia posiadaja skomplikowana budowe, sa trudne w obsludze, a zakres ich dzia¬ lania jest ograniczony do kontroli punktowej w miejscu zabudowania czujki pomiarowej.W procesach chemicznych bardzo czesto wyste¬ puje zagadnienie okreslenia wartosci progowej tem- 10 15 20 25 30 peratury, której nie mozna przekroczyc ze wzgledu na zachowanie bezpieczenstwa procesu technolo¬ gicznego. Przekroczenie pewnych okreslonych tem¬ peratur, moze przesunac reakcje w niepozadanym kierunku, co z kolei moze prowadzic do rozkladów termicznych, pozarów lub wybuchów. W takiej sy¬ tuacji, kontrola procesu pod wzgledem temperatu¬ rowym stwarza wiele klopotu. Szczególnie, trud¬ nosci wystepuja, gdy pomiar temperatury jest pro¬ wadzony w srodowisku silnie korodujacym oraz gdy przyrost temperatury jest miejscowy i wystepuje w trudnym do okreslenia obszarze strefy reakcyj¬ nej. W tej sytuacji, jedynym rozwiazaniem jest instalowanie wiekszej ilosci punktów pomiarowych, w niewielkich odleglosciach od siebie. Jesli proces technologiczny przebiega w srodowisku korozyjnym, obudowa termoelementów musi byc wykonana ze specjalnie dobieranych materialów, co podraza koszty instalacji i opóznia sygnalizacje temperatury, na skutek izolacji punktów pomiarowych. Wszyst¬ kie te czynniki wplywaja niekorzystnie na doklad¬ nosc pomiarów i zachowaniie bezpieczenstwa pracy.Celem wynalazku bylo skonstruowanie urzadze¬ nia umozliwiajacego wykrywanie zagrozenia poza¬ rowego w trudnych do zlokalizowania miejscach wzrostu temperatury.Przedmiotem wynalazku jest urzadzenie sygna¬ lizujace wzrost temperatury w odizolowanych od otoczenia instalacjach technologicznych, za pomoca cisnieniowej czujki sygnalizacyjnej, która na sku- 659143 tek wzrostu temperatury ulega rozszczelnieniu, a spadek cisnienia w czujce stanowi impuls dla ukla¬ du alarmowego.Istote wynalazku stanowi czujka cisnieniowa o dowolnej dlugosci, z wbudowanymi bezpiecznikami termicznymi, wykonanymi z latwotopliwego stopu.Czujka utrzymywana jest stale pod cisnieniem gazu ochronnego i polaczona jest z sygnalizatorem cis¬ nienia, wspóldzialajacym z przekaznikiem elektro¬ magnetycznym, dzialajacym na uklad alarmowy.Wzrost temperatury w miejscu zabudowania czujki powoduje wytopienie stopu w bezpieczniku ter¬ micznym, wskutek czego nastepuje rozszczelnienie i spadek cisnienia w czujce, co stanowi impuls dla ukladu sygnalizacyjno-alarmowego.Przyklad wykonania czujki sygnalizacyjnej we¬ dlug wynalazku zostal pokazany na rysunku na którym fig. 1 przedstawia schemat ogólny urzadze¬ nia, a fig. 2 przedstawia czujke termiczna. W obiekt 1, zabezpieczony przed wzrostem temperatury, za¬ budowana jest czujka cisnieniowa 2 z seria bez¬ pieczników termicznych 3, rozmieszczonych szerego¬ wo w odpowiednich odstepach na calej dlugosci czujki. Czujka polaczona jest z sygnalizatorem cis¬ nienia 4 i zródlem gazu ochronnego 5 za pomoca przewodu elastycznego 6. Doplyw gazu ochronnego ze zródla zasilania do czujki, ograniczony jest zwezka 7 o srednicy mniejszej niz srednica otwo¬ rów w bezpiecznikach wypelnionych latwotopliwym stopem. Spadek cisnienia gazu ochronnego w czuj¬ ce 2 ,na skutek wytopienia bezpiecznika termicznego 3 przekazywany jest przez sygnalizator cisnienia 4 na uklad przekazników elektromagnetycznych 8, których impuls moze byc wykorzystany do wla¬ czenia blokady procesu technologicznego, badz przerwania doplywu srodków energetycznych, badz do uruchomienia stalej instalacji! gasniczej lub tez do sterowania odpowiednimi zaworami.Bezpiecznik termiczny, przedstawiony na rysunku fig. 2 sklada sie z obudowy 9, wykonanej z tego samego materialu co czujka sygnalizacyjna. Otwór w bezpieczniku wypelniony jest latwotopliwym stopem 10. Jezeli czujka pracuje w warunkach na¬ razonych na dzialanie czynników korodujacych, zewnetrzna powierzchnie stopu pokrywa sie sub¬ stancja izolujaca 11, jak parafina, lakier bitumicz¬ ny, antykorozyjny itp. Bezpieczniki moga byc wy¬ mienne, wkrecane w korpus czujki lub przytwier¬ dzone trwale w przypadku stosowania na przyklad .tworzyw sztucznych. Dlugosc czujki ustala sie do¬ swiadczalnie, w zaleznosci od powierzchni chro¬ nionego obiektu lub urzadzenia technologicznego.Zakres dzialania czujki pod wzgledem temperatu¬ rowym moze byc modyfikowany przez dobranie odpowiednich stopów, charakteryzujacych sie tem¬ peraturami topnienia w zakresie od 70 do 180°C.Cisnienie gazu ochronnego w czujce ustala sie tak, azeby róznica pomiedzy wewnetrznym cisnieniem w czujce a zewnetrznym, w srodowisku zabezpie¬ czanym, wynosila 1 atm. 4 Urzadzenie wedlug wynalazku odznacza sie prosta budowa, jest latwe w obsludze, skutecznie rozwia¬ zuje problem lokalizacji miejsca, w którym moze nastapic zagrozenie pozarowe, poniewaz zasieg dzia- 5 lania czujki, ma charakter liniowy, a powierzchnia chroniona przez czujke zalezy od jej dlugosci i ilosci zabudowanych bezpieczników termicznych.Skutecznosc dzialania urzadzenia wedlug wyna¬ lazku blizej okreslono w przykladzie jego zastoso- 10 wania. Urzadzenie do sygnalizacji wzrostu tempera¬ tury wedlug wynalazku zastosowano w procesie syntezy chlorku winylu, do wykrywania termicz¬ nych, rozkladów acetylenu w mieszalnikach ace¬ tylenu i chlorowodoru, powstajacych na skutek 15 „przebicia" wolnego chloru z syntezy chlorowodoru.Termiczne rozklady acetylenu nastepuja w groznych strefach mieszalnika i próba lokalizacji ich za pomoca pomiarów temperaturowych o wskazaniach punktowych, nie zdala egzaminu. W mieszalnikach 20 tych zastosowano czujke sygnalizacyjna wykonana z winiduru o przekroju przewodu rurowego 0 20 mm. Do czujki wbudowano szeregowo bezpiecz¬ niki termiczne, rozstawione co 200 mm. W bez¬ piecznikach termicznych zastosowano stop Wooda 25 o temperaturze topnienia 70°C. Powierzchnie stopu od strony gazów syntezowych, pokryto warstwa parafiny, w celu zabezpieczenia go przed dzialaniem chlorowodoru. Czujke utrzymywano pod stalym cisnieniem azotu. 30 Czujka polaczona jest z sygnalizatorem cisnienia typu Foxboro za pomoca weza igelitowego o sred¬ nicy 0 8 mm. W przypadku lokalnego wzrostu temperatury w mieszalniku, powyzej temperatury topnienia stopu Wooda, nastepuje wytopienie bez- 35 piecznika, oo pociaga za soba spadek cisnienia w czujce sygnalizacyjnej. Sygnalizator cisnienia po¬ budza przekaznik elektromagnetyczny do przeka¬ zania impulsu na uklad 'sygnalizacyjno-alarmowy.Zasygnalizowanie przez uklad rozkladu termicznego 40 acetylenu w mieszalnikach z chlorowodorem, umoz¬ liwia zalodze podjecie natychmiastowej akcji, zmie¬ rzajacej do likwidacji zagrozenia. 45 PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenia patentowe 1. Urzadzenie sygnalizacyjno-alarmowe do wy¬ krywania zagrozenia pozarowego w instalacjach technologicznych, dzialajace na zasadzie wytopie¬ nia sie bezpieczników termicznych z latwotopliwe¬ go materialu, znamienne tym, ze sklada sie z cis¬ nieniowej czujki sygnalizacyjnej (2) o dowolnej dlugosci, z rozmieszczonymi na niej szeregowo bez¬ piecznikami termicznymi (3), polaczonej z sygnali¬ zatorem cisnienia (4) i przekaznikiem elektromagne¬ tycznym (8).
2. Urzadzenie wedlug zastrz. 1, znamienne tym, ze czujke sygnalizacyjna (2), utrzymywana stale pod cisnieniem gazu ochronnego, stanowi szczelny 6N0 przewód rurowy, na którym zabudowane sa w do¬ wolnych odstepach na calej dlugosci bezpieczniki termiczne (3).KI. 74a,37 65914 MKP GOlk 17/00 Rg.i PL PL
PL139300A 1970-03-10 PL65914B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL65914B1 true PL65914B1 (pl) 1972-04-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alqourabah et al. A smart fire detection system using IoT technology with automatic water sprinkler.
US6181250B1 (en) Heat detection system and method
CN102112181B (zh) 使用热电发电机的火焰检测和抑制系统
US8496067B2 (en) Device and method for protecting an object against fire
US3938115A (en) Combination smoke and heat detector alarm
PL65914B1 (pl)
US4173140A (en) Trigger device for explosion barrier
NO823195L (no) Fremgangsmaate og anordning for reduksjon av feilalarmer i gassvarslingsanlegg frembragt paa grunn av forstyrrende gasser
US3603403A (en) Automatic fire extinguishing apparatus
Seetharaman et al. Analysis of a Real Time Fire Detection and Intimation System
Hwang et al. Fire Extinguishing System and Temperature Profile in Confined Space.
Rowland III et al. Evaluation of detection and response times of fire sensors using an atmospheric monitoring system
Sansolis et al. Smart fire monitoring system for a city: design and development
KR102104729B1 (ko) 전기 회로 결함의 결과로 발생하는 화재 전조 상황을 검출하는 방법
Ingason et al. Development of a test method for fire detection in road tunnels
Arvidson The response time of different sprinkler glass bulbs in a residential room fire scenario
Bistrović et al. Historical Development of Fire Detection System Technology on Ships
Feng et al. Study on the Sensor Configuration Technology of the Cabin Detecting System
KR100787524B1 (ko) 화재 발생시 지하 구조물의 환기 방법
Spearpoint Fire detection
US210944A (en) Improvement in systems fob-detecting and extinguishing fires
RU2772322C1 (ru) Устройство автоматического контроля и мониторинга электрооборудования
Datok A Development of Gas Leak Detector and Fire Detection System
Ditch Evaluating pool fire severity and the cooling effect of local water spray using a continuous plate thermometer
Mumanga et al. Smart emergency response interface for fire detection