PL65914B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- 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
Links
- 230000011664 signaling Effects 0.000 claims description 13
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims description 8
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 7
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 7
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 5
- 238000005979 thermal decomposition reaction Methods 0.000 description 4
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N alpha-acetylene Natural products C#C HSFWRNGVRCDJHI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 125000002534 ethynyl group Chemical group [H]C#C* 0.000 description 3
- 229910000041 hydrogen chloride Inorganic materials 0.000 description 3
- IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N hydrogen chloride Substances Cl.Cl IXCSERBJSXMMFS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 2
- 238000009529 body temperature measurement Methods 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 229910000743 fusible alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 2
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 239000002966 varnish Substances 0.000 description 2
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 2
- ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N Chlorine atom Chemical compound [Cl] ZAMOUSCENKQFHK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000270295 Serpentes Species 0.000 description 1
- BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N Vinyl chloride Chemical compound ClC=C BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- OTUXCLKRSRDYPV-UHFFFAOYSA-N acetylene hydrochloride Chemical compound Cl.C#C OTUXCLKRSRDYPV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 239000003518 caustics Substances 0.000 description 1
- 238000001311 chemical methods and process Methods 0.000 description 1
- 239000000460 chlorine Substances 0.000 description 1
- 229910052801 chlorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000003546 flue gas Substances 0.000 description 1
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 1
- 230000009474 immediate action Effects 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000005445 isotope effect Effects 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000779 smoke Substances 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 230000005676 thermoelectric effect Effects 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
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
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 |