RU174688U1 - Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении - Google Patents

Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении Download PDF

Info

Publication number
RU174688U1
RU174688U1 RU2017113747U RU2017113747U RU174688U1 RU 174688 U1 RU174688 U1 RU 174688U1 RU 2017113747 U RU2017113747 U RU 2017113747U RU 2017113747 U RU2017113747 U RU 2017113747U RU 174688 U1 RU174688 U1 RU 174688U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
condensed
thermal decomposition
determining
chamber
fire hazard
Prior art date
Application number
RU2017113747U
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Владимирович Сулейкин
Руслан Гянджавиевич Акперов
Сергей Викторович Пузач
Original Assignee
Евгений Владимирович Сулейкин
Руслан Гянджавиевич Акперов
Сергей Викторович Пузач
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 Евгений Владимирович Сулейкин, Руслан Гянджавиевич Акперов, Сергей Викторович Пузач filed Critical Евгений Владимирович Сулейкин
Priority to RU2017113747U priority Critical patent/RU174688U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU174688U1 publication Critical patent/RU174688U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/20Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity
    • G01N25/22Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on combustion or catalytic oxidation, e.g. of components of gas mixtures
    • G01N25/24Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on combustion or catalytic oxidation, e.g. of components of gas mixtures using combustion tubes, e.g. for microanalysis
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/50Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating flash-point; by investigating explosibility
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N31/00Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods
    • G01N31/12Investigating or analysing non-biological materials by the use of the chemical methods specified in the subgroup; Apparatus specially adapted for such methods using combustion

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Предлагается установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении, включающая камеру сгорания с размещенными в ней электронагревательным излучателем и держателем образца конденсированного материала, выполненным с возможностью измерения его массы и экспозиционную камеру. Камера сгорания оснащена датчиком контроля температуры и соединена с упомянутой экспозиционной камерой теплоизолированным переходным рукавом с подвижной заслонкой. Электронагревательный излучатель установлен на верхней стенке камеры сгорания параллельно ее нижней стенке, а упомянутый держатель образца конденсированного материала установлен в нижней стенке камеры сгорания напротив электронагревательного излучателя с возможностью изменения расстояния между образцом конденсированного материала и электронагревательным излучателем. Экспозиционная камера представляет собой камеру с верхней стенкой в виде вытяжного зонта и имеет дверь со смотровым окном, шиберные отверстия для регулирования доступа кислорода и оснащена зондом отбора газовой смеси, термопарами, вентилятором, лазерным источником света, приемником света в виде фотодиода, и датчиками теплового потока. При этом к вытяжному зонту экспозиционной камеры присоединена расположенная горизонтально вытяжная труба, оснащенная на входе подвижной заслонкой, а на выходе – вытяжным вентилятором, при этом в стенке вытяжной трубы установлены зонд термоанемометра, термопара и зонд отбора газовой среды. Технический результат – повышение эффективности и достоверности определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении. 9 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике физико-химического исследования конденсированных материалов (твердых и жидких) и может быть использована при комплексной оценке пожарной опасности применяемых в промышленности, в быту и строительстве конденсированных материалов при их термическом разложении, в том числе для определения показателя токсичности конденсированных материалов, концентрации токсичных газов, удельного выхода токсичных газов, удельного коэффициента поглощения кислорода, массовой скорости выгорания конденсированных материалов, коэффициента дымообразования конденсированных материалов, коэффициента теплопотерь при термическом разложении конденсированных материалов.
Известна установка для проверки огнезащитных свойств материалов на распространение пламени, состоящая из испытательной камеры, платформы, держателя образца, дымохода, вытяжного зонта, источника огневого воздействия, дверцы со смотровым окном, причем стены камеры выполнены из огнеупорного кирпича, потолок из железобетонных плит, дымоход круглого сечения, две противопожарные двери (KZ 23779 А4, 15.03.2011, G01N 25/00, 25/24, 33/38).
Известен комплекс для исследования процессов терморазложения неметаллического материала, содержащий печь для разложения образца материала с температурным блоком, пробоотборник и блоки управления газовыми потоками, термоанализатор, датчики измерения температуры (RU 134650 U1, 20.11.2013, G01N 25/00).
Известна установка для анализа газовой токсичности газов сгорания образцов материалов, которая содержит печь с образцом, камеру сбора дыма с мешалкой и воздухозаборником, газоанализатор, камеру сбора газов с мешалкой, отсек для животных (JP 5451887 А, 24.04.1979, G01N 33/00).
Известно устройство для исследования воспламенения и горения полимерных материалов, содержащее герметичный реактор с нагревателем, датчики температуры, соединенные с узлом регулирования и программного изменения температуры в реакторе и регистратором, загрузочную камеру с держателем образца, штуцеры для подвода и отвода газов, приемник излучения, световод, расположенный со стороны штуцера для подвода газа между держателем образца и приемником излучения (SU 1658055 А1, 23.01.1991, G01N 25/50).
Известна установка для проверки огнезащитных свойств материалов на токсичность, состоящая из камеры сгорания, держателя образца, электронагревательного излучателя, заслонки, переходного рукава, предкамеры, вентилятора, подвижной секции экспозиционной камеры, термометра и клетки для подопытных животных, предкамера (KZ 23780 А4, 15.03.2011, G01N 25/00, 25/24, 33/38).
Известна установка для исследования термической деструкции материалов, включающая печь с камерой сгорания, побудитель тяги, приборы контроля температуры и аппаратуру для измерения содержания газовой фазы (фотоколориметр и хроматограф), образующейся при термической деструкции, трубу с шиберами, охладителем, измерителем задымленности и фильтрами для улавливания аэрозольной фазы (RU 14083 U1, 27.06.2000, G01N 25/00).
Наиболее близким аналогом полезной модели является устройство комплексной оценки пожарной опасности материалов, содержащее камеру сгорания с источником нагрева, подвижным держателем образца, датчиками температуры, газоанализаторами кислорода и оксидов углерода и механизмом регулирования подачи воздуха, две экспозиционные камеры переменного объема, которые отделены от камеры сгорания подвижными отсекающими заслонками, клетки с подопытными животными, расположенные в углублениях стенок экспозиционных камер, блок оценки содержания дисперсной и конденсированной фазы в продуктах горения, блок оценки тепловыделения (SU 1784236 А1, 30.12.1992, А62С 3/10, 37/00).
Недостатком указанных выше решений являются недостаточная достоверность определяемых параметров или невозможность проведения исследования конденсированных веществ и материалов.
Технической задачей полезной модели является создание установки, позволяющей производить комплексную оценку показателей пожарной опасности конденсированных веществ, в том числе твердых и жидких материалов при их термическом разложении.
Техническим результатом полезной модели является повышение эффективности и достоверности определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении.
Технический результат достигается тем, что установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении, включает камеру сгорания, с размещенными в ней электронагревательным излучателем, и держателем образца конденсированного материала, выполненным с возможностью измерения его массы и экспозиционную камеру. При этом камера сгорания выполнена теплоизолированной со смотровым окном в боковой стенке и шиберным отверстием для регулирования доступа кислорода, оснащена датчиком контроля температуры и соединена с упомянутой экспозиционной камерой теплоизолированным переходным рукавом с подвижной заслонкой. Упомянутый электронагревательный излучатель установлен на верхней стенке камеры сгорания параллельно ее нижней стенке, а упомянутый держатель образца конденсированного материала установлен посредством втулки в нижней стенке камеры сгорания напротив электронагревательного излучателя с возможностью изменения расстояния между образцом конденсированного материала и электронагревательным излучателем.
Экспозиционная камера представляет собой камеру с верхней стенкой в виде вытяжного зонта, и имеет дверь со смотровым окном, шиберные отверстия для регулирования доступа кислорода, и для продувки ее объема и оснащена зондом газоанализатора, термопарами, вентилятором, размещенным в ее нижней части, для перемешивания газовой среды, лазерным источником света, закрепленным в вытяжном зонте, и приемником света в виде фотодиода, установленным на нижней стенке напротив лазерного источника света, и датчиками теплового потока, расположенными с внутренней стороны каждой из боковых стенок. Кроме того к вытяжному зонту экспозиционной камеры присоединена расположенная горизонтально вытяжная труба, оснащенная на входе подвижной заслонкой, а на выходе - вытяжным вентилятором, при этом в стенке вытяжной трубы установлены зонд термоанемометра, термопара и зонд отбора газовой среды.
Указанные выше термопары предпочтительно должны быть установлены равномерно по объему экспозиционной камеры на трех горизонтальных уровнях, по девять термопар на каждом уровне.
Экспозиционную камеру, как правило, выполняют теплоизолированной изнутри материалом типа «минерит» с толщиной листа 10-25 мм, кубической формы с размером грани 800 мм с верхней стенкой в виде вытяжного зонта высотой 150-250 мм.
Держатель образца конденсированного материала выполняют таким образом, чтобы он позволял изменять расстояние между образцом конденсированного материала и электронагревательным излучателем в диапазоне 50-120 мм.
Длина вытяжной трубы выбирается в пределах 5500-6500 мм, а внутренний диаметр - 50-55 мм.
Зонд термоанемометра, термопара и зонд отбора газовой среды устанавливают в стенке вытяжной трубы последовательно от экспозиционной камеры на участке длиной 500 мм от выхода из нее.
Камеру сгорания, преимущественно, изготавливают в форме параллелепипеда из нержавеющей стали с толщиной стенок 2 мм, при этом для теплоизоляции внутреннюю поверхность камеры облицовывают плитами из «минерита» толщиной 20-25 мм. Электронагревательный излучатель, преимущественно размером 120×120 мм, смонтирован на верхней стенке камеры сгорания параллельно ее нижней стенке. Измерение параметров тока и напряжения на электронагревательном излучателе, преимущественно, обеспечивается с помощью измерителя ПИД-регулятора с классом точности 0,25 (используется как контроллер-индикатор температуры). Образец размещают в держателе, который может быть установлен на весах для обеспечения возможности контроля веса образца. Держатель установлен посредством втулки в нижней стенке камеры сгорания, при этом держатель выполнен подвижным с возможностью изменения расстояния между образцом и электронагревательным излучателем в диапазоне 50-120 мм.
На выходе из камеры сгорания установлен переходной рукав с подвижной заслонкой. Внутреннюю поверхность переходного рукава, преимущественно, выполняют с облицовкой из «минерита» толщиной 20-25 мм для обеспечения равномерного градиента температуры в установке. Размеры экспозиционной камеры обусловлены количеством дымовой и газовой смеси, выделяющейся при термическом разложении экспонируемого образца конденсированного материала.
Экспозиционная камера представляет собой корпус кубической формы предпочтительно с размером грани 800±5 мм, преимущественно, из нержавеющей стали толщиной 2 мм, верхняя стенка которого выполнена в виде вытяжного зонта высотой 200 мм.
В нижней части экспозиционной камеры размещен вентилятор для перемешивания газовой среды в камере, преимущественно, используют четырехлопастной вентилятор диаметром 400 мм, имеющий частоту вращения 5 сек-1. Внутри экспозиционной камеры на стенках равномерно установлены двадцать семь (27) термопар, эти термопары размещены преимущественно, на трех горизонтальных уровнях, соответствующих трем горизонтальным плоскостям, причем на каждом уровне размещено по девять (9) термопар. Преимущественно, термопары располагают на трех следующих уровнях: 90-110 мм от нижней стенки экспозиционной камеры, также в середине камеры на 390-410 мм и на 690-710 мм от нижней стенки, соответственно. Такое размещение термопар обеспечивает максимально точные измерения локальных значений температуры, а также ее среднеобъемных значений. Фотометрическая система в экспозиционной камере состоит из источника и приемника света, причем в вытяжном зонте установлен лазерный источник света, а на нижней стенке камеры напротив лазерного источника света установлен приемник в виде фотодиода. Кроме того, в экспозиционной камере по центру на каждой из ее боковых стенок с внутренней стороны установлены датчики теплового потока.
Для непрерывного контроля состава газовоздушной среды в объеме экспозиционной камеры применяется, преимущественно, автоматический проточный газоанализатор.
К вытяжному зонту экспозиционной камеры присоединена расположенная горизонтально вытяжная труба длиной 5500-6500 мм и внутренним диаметром 45-55 мм. Длина трубы должна быть не менее 100 диаметров трубы. Труба на входе оснащена шиберной заслонкой, а на выходе из трубы для интенсификации вытяжки установлен вентилятор. Шиберная заслонка, преимущественно должна обеспечивать скорость потока дымовых газов от 0,5 до 10 м/с. В стенке трубы на участке длиной 500 мм от выхода установлены последовательно от экспозиционной камеры зонд термоанемометра, термопара и зонд отбора газовой среды. Зонд термоанемометра должен находиться в невозмущенном другими зондами потоке для уменьшения погрешности измерения скорости потока.
Пожарная опасность конденсированных материалов определяется следующими различными показателями, в том числе показателем токсичности Нт, который определяется по формуле:
Figure 00000001
где N - число токсичных газов, ρi - плотность i-го токсичного газа, кг/м3; ρi,кр - критическое значение плотности i-го токсичного газа, кг/м3;
Figure 00000002
- плотность кислорода в атмосферном воздухе, кг/м3;
Figure 00000003
- плотность кислорода, кг/м3;
Figure 00000004
- критическое значение плотности кислорода, кг/м3;
Figure 00000005
- плотность диоксида углерода, кг/м3;
Figure 00000006
- критическое значение плотности диоксида углерода, кг/м3.
А также плотностями токсичных газов, кислорода и диоксида углерода, коэффициентом дымообразования и удельной массовой скоростью выгорания.
Показатель токсичности - токсикометрический показатель, показывающий степень вредного воздействия химического вещества на живой организм. Плотность газа равна массе газа в единице объема при давлении и температуре газовой смеси. Плотность токсичных газов, кислорода и диоксида углерода характеризуют токсичность продуктов горения конденсированного материала при его термическом разложении.
Коэффициент дымообразования - величина, характеризующая оптическую плотность дыма, образующегося при сгорании образца в объеме помещения. Для ее вычисления используется лазерный источник света, фотодиод и проводится измерение массы конденсированного материала к площади поверхности горения.
Удельная массовая скорость выгорания образца - масса вещества, сгорающего в единицу времени с единицы площади. Для ее вычисления используются измерения массы конденсированного материала и площади поверхности горения.
Установка, схематично изображенная на фиг. 1, позволяет произвести все необходимые измерения для определения упомянутых показателей. На чертеже позициями обозначены следующие конструктивные элементы:
Figure 00000007
Figure 00000008
Определение пожарной опасности конденсированных материалов в предлагаемой установке осуществляется преимущественно по проточной схеме термогазодинамики пожара. Для проведения испытаний исследуемый образец предварительно подготавливают: кондиционируют, взвешивают, измеряют геометрические характеристики, определяют плотность и помещают на держатель 10. Подключают систему взвешивания 26, расположенную на станине стенда 30, производится ее калибрование. Затем включают контур термостатирования (охлаждения) нагревательного элемента (радиационной панели) 27. Включают приборы для регистрации теплового потока и устройства контроля температуры 28, устанавливается напряжение на радиационной панели электронагревательного излучателя 9, соответствующее заданной температуре и тепловому потоку на экспонируемой поверхности образца. Включают вентилятор (при необходимости) 17 в экспозиционной камере, и термоанемометр 21 на измерительном участке, задают скорость воздушного потока, регулируя скорость вращения вытяжного вентилятора 24. Запускают систему лазерной фотометрии: включается лазерный источник света 18, устанавливают начальное значение светопропускания, соответствующее верхнему пределу измерений регистрирующего прибора 19 (фотодиодного преобразователя) и принимаемое за 100%. Включают прибор для регистрации концентраций газов 29 с зондов отбора 15/23, запускают насос для отбора воздушно-газовой среды с необходимого измерительного участка.
Исследуемый материал помещают в камеру сгорания 1, на держатель образца 10, который установлен на подвижной платформе, за время не более 5 секунд, закрывают дверцу камеры сгорания, после воспламенения образца открывают заслонку 4 переходного рукава, параллельно с этим запускают запись данных с приборного блока 28, включающего в себя следующие приборы: измеритель 8-канальный с аварийной сигнализацией (ОВЕН УКТ38); амперметр, вольтметр щитовой цифровой постоянного тока (ЩО2П); измеритель ПИД-регулятор (ОВЕН ТРМ10), и преимущественно, автоматического проточного газоанализатора
Figure 00000009
X-am 7000 29 на АРМ (автоматизированное рабочее место), включающее в себя вычислительную станцию (ПК) 31, посредством специализированных компьютерных программ, до полного сгорания (терморазложения) образца.
По окончанию эксперимента запись данных останавливают и сохраняют на ПК в графическом и табличном виде для последующей обработки и анализа. Измерительные приборы отключают в обратной последовательности.

Claims (14)

1. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении, включающая:
- камеру сгорания с размещенными в ней электронагревательным излучателем и держателем образца конденсированного материала, выполненным с возможностью измерения его массы,
- экспозиционную камеру,
отличающаяся тем, что камера сгорания выполнена теплоизолированной со смотровым окном в боковой стенке и шиберным отверстием для регулирования доступа кислорода, оснащена датчиком контроля температуры и соединена с упомянутой экспозиционной камерой теплоизолированным переходным рукавом с подвижной заслонкой, при этом упомянутый электронагревательный излучатель установлен на верхней стенке камеры сгорания параллельно ее нижней стенке, а упомянутый держатель образца конденсированного материала установлен посредством втулки в нижней стенке камеры сгорания напротив электронагревательного излучателя с возможностью изменения расстояния между образцом конденсированного материала и электронагревательным излучателем, экспозиционная камера представляет собой камеру с верхней стенкой в виде вытяжного зонта и имеет дверцу со смотровым окном, шиберные отверстия для регулирования доступа кислорода и для продувки ее объема и оснащена зондом газоанализатора, термопарами, вентилятором, размещенным в ее нижней части, для перемешивания газовой среды, лазерным источником света, закрепленным в вытяжном зонте, и приемником света в виде фотодиода, установленным на нижней стенке напротив лазерного источника света, и датчиками теплового потока, расположенными на внутренней стороне каждой из боковых стенок,
при этом к вытяжному зонту экспозиционной камеры присоединена расположенная горизонтально вытяжная труба, оснащенная на входе подвижной заслонкой, а на выходе – вентилятором, при этом в стенке вытяжной трубы установлены зонд термоанемометра, термопара и зонд отбора газовой среды.
2. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.1, отличающаяся тем, что экспозиционная камера выполнена теплоизолированной изнутри, кубической формы с размером грани 800 мм с верхней стенкой в виде вытяжного зонта высотой 150-250 мм.
3. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.1, отличающаяся тем, что держатель образца конденсированного материала позволяет изменять расстояние между образцом конденсированного материала и электронагревательным излучателем в диапазоне 50-120 мм.
4. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.1, отличающаяся тем, что термопары равномерно установлены по объему экспозиционной камеры на трех горизонтальных уровнях, по девять термопар на каждом уровне.
5. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.1, отличающаяся тем, что в камере сгорания измеряются текущая масса образца, температура на электронагревательном излучателе, а в экспозиционной камере измеряется среднеобъемная температура посредством 27 термоэлектрических преобразователей (термопар), концентрация газов в газовой смеси, плотности теплового потока на стенках камеры экспозиции, а также оптическая плотность дыма.
6. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.1, отличающаяся тем, что длина вытяжной трубы выбирается в пределах 5500-6500 мм, а внутренний диаметр – 50-55 мм.
7. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.6, отличающаяся тем, что в верхней части имеет вытяжную металлическую трубу, в которой находятся зонд термоанемометра, термоэлектрический преобразователь (термопара), зонд отбора газовой среды и вытяжной вентилятор, и представляет собой второй измерительный участок.
8. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.7, отличающаяся тем, что зонд термоанемометра, термопара и зонд отбора газовой среды установлены в стенке вытяжной трубы последовательно от экспозиционной камеры на участке длиной 500 мм от выхода из нее.
9. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.7, отличающаяся тем, что на втором измерительном участке производится измерение температуры, скорости и газового состава потока газа при испытаниях по проточной схеме термогазодинамики пожара.
10. Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении по п.1, отличающаяся тем, что при проведении испытаний по герметичной схеме термогазодинамики пожара экспозиционная камера герметизируется от второго измерительного участка с помощью заслонки, расположенной в верхней части вытяжного зонта.
RU2017113747U 2017-04-20 2017-04-20 Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении RU174688U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113747U RU174688U1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017113747U RU174688U1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU174688U1 true RU174688U1 (ru) 2017-10-26

Family

ID=60154200

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017113747U RU174688U1 (ru) 2017-04-20 2017-04-20 Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU174688U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114636783A (zh) * 2022-03-04 2022-06-17 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 高分子材料燃烧特性监测系统及方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1658055A1 (ru) * 1989-03-16 1991-06-23 Институт Химической Физики Ан Ссср Устройство дл исследовани воспламенени и горени полимерных материалов
RU14083U1 (ru) * 1999-12-14 2000-06-27 Государственный Восточный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности Установка для исследования термической деструкции материалов
RU2283151C2 (ru) * 2004-06-21 2006-09-10 Федеральное государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России) Устройство по определению показателей, характеризующих пожарную опасность конструкционных неметаллических материалов в условиях невесомости
DE102007062281A1 (de) * 2007-12-21 2009-06-25 Bayer Materialscience Ag Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung der Brandgefahr eines Werkstoffes
RU2410144C2 (ru) * 2009-01-14 2011-01-27 Федеральное государственное учреждение Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России) Установка определения группы горючести строительных материалов
RU134650U1 (ru) * 2012-12-11 2013-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Комплекс для исследования процессов терморазложения неметаллического материала

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1658055A1 (ru) * 1989-03-16 1991-06-23 Институт Химической Физики Ан Ссср Устройство дл исследовани воспламенени и горени полимерных материалов
RU14083U1 (ru) * 1999-12-14 2000-06-27 Государственный Восточный научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности Установка для исследования термической деструкции материалов
RU2283151C2 (ru) * 2004-06-21 2006-09-10 Федеральное государственное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России) Устройство по определению показателей, характеризующих пожарную опасность конструкционных неметаллических материалов в условиях невесомости
DE102007062281A1 (de) * 2007-12-21 2009-06-25 Bayer Materialscience Ag Verfahren und Vorrichtung zur Prüfung der Brandgefahr eines Werkstoffes
RU2410144C2 (ru) * 2009-01-14 2011-01-27 Федеральное государственное учреждение Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России) Установка определения группы горючести строительных материалов
RU134650U1 (ru) * 2012-12-11 2013-11-20 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Комплекс для исследования процессов терморазложения неметаллического материала

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114636783A (zh) * 2022-03-04 2022-06-17 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 高分子材料燃烧特性监测系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Janssens et al. Oxygen consumption calorimetry
Lock et al. Experimental study of the effects of fuel type, fuel distribution, and vent size on full-scale underventilated compartment fires in an ISO 9705 room
KR20060085094A (ko) 시편 연소에 따른 열방출률 측정과 화재평가 요소 분석시스템
Bryant et al. The NIST 3 megawatt quantitative heat release rate facility
Mulholland et al. The effect of scale on smoke emission
Bryant et al. The NIST 3 megawatt quantitative heat release rate facility-description and procedures
Hamins et al. Report of experimental results for the international fire model benchmarking and validation exercise# 3
CN114496104B (zh) 一种采煤条件下采空区遗煤自燃程度评估方法及系统
Redfern Rate of heat release measurement using the cone calorimeter
RU174688U1 (ru) Установка для определения пожарной опасности конденсированных материалов при их термическом разложении
CN114217007B (zh) 一种基于锥形量热仪的外焰点火平台
Li et al. Experimental study of high altitude effect on heat release rates of pool fires using calorimeters
Yeager Uncertainty analysis of energy release rate measurement for room fires
Ko et al. Instrumentation design for HRR measurements in a large-scale fire facility
RU2753261C1 (ru) Способ определения огнестойкости защитных покрытий
RU186281U1 (ru) Устройство для измерения токсических факторов термического разложения веществ
RU14083U1 (ru) Установка для исследования термической деструкции материалов
CN211627272U (zh) 一种固体燃料的燃烧质量特性测试装置
RU2274851C2 (ru) Устройство для определения параметров воспламенения и горения твердых материалов
RU2814441C1 (ru) Установка для исследований процесса взаимодействия взрывоопасных, и/или токсичных, и/или химически агрессивных газов с металлами, сплавами и материалами
Tamanini Direct measurements of the longitudinal variation of burning rate and product yield in turbulent diffusion flames
RU2532601C1 (ru) Способ определения огнезащитной эффективности защитных составов и покрытий для древесины и материалов на ее основе и установка для его осуществления
Coutin et al. Intermediate-scale controlled-atmosphere calorimeter CADUCEE
Stroup et al. Large fire research facility (Building 205) exhaust hood heat release rate measurement system
CN110823753A (zh) 一种固体燃料的燃烧质量特性测试装置及其评价方法