RU2008045C1 - Способ тушения пожара и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ тушения пожара и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2008045C1
RU2008045C1 SU5026917A RU2008045C1 RU 2008045 C1 RU2008045 C1 RU 2008045C1 SU 5026917 A SU5026917 A SU 5026917A RU 2008045 C1 RU2008045 C1 RU 2008045C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion
fire
aerosol
pyrotechnic
nozzle
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Леонидович Дубрава
Александр Васильевич Романьков
Анатолий Иванович Анискин
Original Assignee
Олег Леонидович Дубрава
Александр Васильевич Романьков
Анатолий Иванович Анискин
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 Олег Леонидович Дубрава, Александр Васильевич Романьков, Анатолий Иванович Анискин filed Critical Олег Леонидович Дубрава
Priority to SU5026917 priority Critical patent/RU2008045C1/ru
Priority to PCT/US1993/001234 priority patent/WO1993015793A1/en
Priority to AU36639/93A priority patent/AU3663993A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2008045C1 publication Critical patent/RU2008045C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
    • A62C3/02Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for area conflagrations, e.g. forest fires, subterranean fires
    • A62C3/0292Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places for area conflagrations, e.g. forest fires, subterranean fires by spraying extinguishants directly into the fire
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C31/00Delivery of fire-extinguishing material
    • A62C31/02Nozzles specially adapted for fire-extinguishing
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C5/00Making of fire-extinguishing materials immediately before use
    • A62C5/006Extinguishants produced by combustion
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D1/00Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires
    • A62D1/06Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires containing gas-producing, chemically-reactive components

Landscapes

  • Emergency Management (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Forests & Forestry (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Ecology (AREA)
  • Biodiversity & Conservation Biology (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)
  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)

Abstract

Использование: для тушения пожара. Сущность изобретения: продукты сгорания пиротехнической смеси, выделяющиеся в виде ультра-или высокодисперсной конденсированной фазы, содержащей соли щелочных, щелочно-земельных металлов или металлов переходных групп, подают в защищаемый объем. Способ осуществляют с помощью устройства, представляющего собой корпус, в котором размещена дистанционно воспламеняемая пиротехническая шашка. Устройство имеет воздушную или жидкостную систему охлаждения. В качестве охлаждающей жидкости могут быть использованы растворы ингибиторов горения. 2 с. и 4 з. п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к способам тушения пожаров и устройствам для его осуществления, которые основаны на использовании пиротехнических смесей в качестве ингибиторов горения, вводимых в защищаемый объект.
Известен способ тушения пожара путем введения в защищаемый объем аэрозольного ингибитора горения, в качестве которого используют порошок, частично разлагающийся в термитной смеси с выделением газовой фазы, псевдоожижающей огнетушащий порошок, что повышает давление в корпусе огнетушителя, за счет чего порошок подается на его выход в защищаемый объем [1] . При этом по мере горения термитной смеси и остывания образующихся при этом шлаков происходит передача тепла огнетушащему порошку и его разогрев.
В данном способе пиротехническая смесь играет роль создания давления для выталкивания из огнетушителя ингибитора горения.
Целью изобретения является повышение эффективности тушения пожара, создание средств пожаротушения, не требующих периодического контроля их состояния, повышение их надежности и увеличение срока службы.
Для этого в способе тушения пожара путем введения в защищаемый объем аэрозольного ингибитора горения с использованием пиротехнической смеси, в качестве ингибитора горения используют продукты горения пиротехнической смеси, выделяющиеся в виде ультра- или высокодисперсной конденсированной фазы, содержащей соли щелочных, щелочноземельных металлов или металлов переходных групп.
Аэрозольную смесь перед введением в защищаемый объем охлаждают.
Химические ингибиторы процесса горения вводят в случае возникновения пожара в защищаемый объем в виде аэрозольной смеси, включающей как газообразные соединения - ингибиторы горения, так и ультрадисперсные конденсированные частицы, которые вследствие большой поверхностной энергии также являются эффективными ингибиторами горения. Образование указанной аэрозольной смеси может быть осуществлено различными путями: один путь - сжигание пиротехнических составов, в которые входят элементы, образующие в процессе горения соединения - ингибиторы горения, другой путь заключается в сжигании пиротехнического состава, включающего в качестве балластных добавок ингибиторы горения, и третий путь - получение продуктов горения, содержащих ультрадисперсные конденсированные частицы.
Аэрозольная смесь создается также путем введения в поток горячего газа водных растворов ингибиторов горения. Возможна также комбинация указанных приемов образования аэрозольной смеси, когда водные растворы ингибиторов горения вводят в поток горячих газов, уже содержащий частицы веществ ингибиторов.
Устройство для осуществления способа пожаротушения имеет корпус и сопло, в корпусе размещена пиротехническая шашка, снабженная средством дистанционного воспламенения, в устройство введены средства теплозащиты и понижения температуры газово-аэрозольной смеси, в качестве которых используется термозащитная облирующая облицовка корпуса и сопла устройства.
Для повышения эффективности охлаждения устройство снабжено или воздушно-эжекционной насадкой сопла или сообщающейся с корпусом и соплом емкостью для жидкости воды или водного раствора ингибиторов горения.
На фиг. 1 показано предлагаемое устройство; на фиг. 2 - выполнение устройства с воздушно-эжекционной охлаждающей насадкой; на фиг. 3 - выполнение устройства с жидкостной системой охлаждения.
При введении в зону горения органических веществ аэрозольной смеси, содержащей ингибиторы горения и твердые частицы, существенно возрастает вероятность обрыва цепного механизма образования в зоне горения активных радикалов (активных центров) за счет их рекомбинации по схеме СН3 + СН3 ->>С2Н6 или СН3 + СН->> СН4 и т. д. , а также за счет удерживания их на поверхности аэрозоля. При этом каждая аэрозольная частица выполняет роль конденсатора энергии, выделяемой при реакции рекомбинации активных радикалов. При отсутствии рассеяния энергии аэрозольная частица может обеспечить определенное число рекомбинационных актов в зависимости от массы частицы и ее теплоемкости. Ингибирующие свойства возрастают с уменьшением размеров частиц аэрозоля, однако наличие в зоне горения мощных конвективных потоков накладывает ограничения на возможность такого уменьшения.
Помимо размеров твердой фазы величину поверхностной энергии аэpозоля определяет энергия кристаллической решетки и наличие на ее поверхности и вблизи нее дефектной структуры.
Способ допускает возможность использования самых различных ингибиторов процесса горения. Лучшими ингибирующими свойствами обладают соли и гидроокиси щелочных металлов. Хорошими ингибирующими свойствами обладают соединения металлов щелочноземельной и переходной групп.
Для осуществления настоящего изобретения применимы также практически любые пиротехнические составы, продукты горения которых содержат ультрадисперсные конденсированные частицы.
В таблице приведены пиротехнические составы, с использованием которых проведены испытания и получены положительные результаты. Составы 1-3 являются низкоэнергетическими, что позволяет упростить решение задачи по охлаждению газово-аэрозольной смеси. Составы 4-8 характеризуются использованием энергетических добавок, в качестве которых использованы Р и Mg. Возможно использование в этом качестве Al и Fе, однако при этом усложняется воспламенение составов.
Минимальные нормы расхода аэрозоля (10-100 г/м3) сильно зависят от степени охлаждения и интенсивности подачи аэрозоля в защищаемый объем, а также от характера и степени открытости защищаемого объема и класса пожара. Желательно максимально интенсифицировать процесс подачи, в противном случае происходящие процессы роста и агломерации частиц существенно ухудшают ингибирующие свойства аэрозоля.
Изобретение иллюстрируется следующими примерами.
П р и м е р 1. В качестве объекта испытаний использовалась камера с размерами 2,0 х 2,0 х 2,9 м, в которой были размещены следующие очаги пожара: а) противень площадью 0,2 м2 с 10 л керосина и б) костер из дров общим весом 5 кг и ветошь (1,5 кг), политая керосином (пожары класса А и В). В камере была размещена одна пиротехническая шашка, состав которой соответствовал приведенному в таблице составу 5 весом 900 г. Воспламенение очагов пожаров осуществлялось факелом, а шашки - дистанционно с помощью электрического импульса. Время свободного разгорания очагов пожара - 3 мин. Время работы шашки - 85 с. Тушение очагов пожара производило на 70-й секунде, т. е. до окончания работы шашки.
П р и м е р 2. В качестве объекта испытаний использовались цилиндрическая камера диаметром 3 м и высотой 1,5 м. В камеру заливалась вода слоем 1 м, а не на слой конденсата толщиной 1,5 - 2 см. Зажигание конденсата осуществлялось факелом. Тушение производилось двумя устройствами, выполненными согласно фиг. 3. в которые было заложено по 3 таблетки пиротехнических составов 2 и 6 (см. таблицу). Масса каждой таблетки 90 г. Поджигание таблеток осуществлялось электрическим импульсом. Тушение достигалось при неоднократных испытаниях на 20-25 с, при этом повторного загорания конденсата не наблюдалось.
Другие примеры приводятся далее при рассмотрении устройства для реализации способа.
Как следует из примера 1, осуществление данного способа возможно и без использования специальных конструктивных решений, применением простого сжигания соответствующих составов, содержащих или элементы, образующие в процессе горения соединения - ингибиторы горения, или уже заранее приготовленные ингибиторы. Однако более эффективным является осуществление способа с помощью предлагаемого устройства. Известно устройство для тушения пожаров, содержащее корпус с пиротехнической шашкой и выходным соплом [2] .
Однако это устройство не позволяет эффективно тушить пожары.
Предложенное устройство по существу представляет собой аэрозольный генератор. На фиг. 1-3 представлены варианты выполнения устройства. Оно содержит корпус 1, сопло 2, размещенный в корпусе пиротехнический состав (пиротехническая шашка) 3 и устройство 4 дистанционного воспламенения. Корпус имеет термозащитную облирующую облицовку 5.
Для охлаждения газово-аэрозольной смеси предусмотрены различные конструктивные решения. В первом случае (фиг. 1) для этого на внутренней поверхности сопла также имеется облирующая облицовка 6, во втором (фиг. 2) - установленная на сопле воздушно-эжекционная насадка 7 с отверстиями 8 для забора воздуха, в третьем случае (фиг. 3) - емкость 9 для охлаждающей жидкости, сообщающаяся отверстиями 10 и 11 с корпусом и соплом. В отверстии 11 установлена форсунка для распыла жидкости. На выходе сопла установлена разрушающаяся диафрагма 12.
Корпус 1 выполняет роль камеры сгорания и оболочки для герметизации пиротехнической шашки. Он позволяет гарантировать сроки хранения шашек до 10-12 лет практически без всякого профилактического ухода. Рабочее давление в камере сгорания невелико порядка 1,5-2 атм, что позволяет обеспечить высокую безопасность работы.
Облирующая облицовка 5, во-первых, предохраняет корпус от разогрева, обеспечивая максимальную температуру 60-160оС, а во-вторых (так же как и облицовка 6 сопла), дополнительно снижает температуру рабочей газово-аэрозольной смеси за счет разбавления ее газовыми продуктами термораспада облицовки. Тем самым осуществляется поддержание указанной температуры не выше 300оС, т. е. ниже температуры воспламенения органических соединений. Кроме того, наличие в продуктах распада облицовки СО2 и Н2О улучшает пожаротушащие свойства рабочей смеси.
Устройство 4 воспламенения представляет собой общеизвестное средство для выработки теплового импульса по команде от контрольных датчиков системы противопожарной защиты, поэтому здесь подробно не рассматривается.
Работа устройства, изображенного на фиг. 1, не нуждается в особых пояснениях. Пиротехническая шашка загорается от теплового импульса, вырабатываемого устройством 4 воспламенения, обеспечивает в процессе горения благодаря использованию предлагаемых составов массовое выделение газово-аэрозольной смеси, которая через сопло 2 выбрасывается в защищаемый объем, обеспечивая при этом подавление очага пожара за счет интенсивного ингибирования активных радикалов в зоне горения.
При использовании для дополнительного охлаждения газово-аэрозольной смеси воздушно-эжекционной насадки 7 (фиг. 2) через отверстия 8 происходит эжекция воздуха потоком газово-аэрозольной смеси. Поскольку объем эжектируемого воздуха целиком определяется скоростью потока газово-аэрозольной смеси, а следовательно, давлением в камере сгорания (корпусе устройства), на которое имеются ограничения (2 атм), возможности чисто эжекционного охлаждения ограничены и его целесообразно сочетать с использованием облирующих облицовок.
Использование устройства с жидкостным охлаждением (фиг. 3) газово-аэрозольной смеси ориентировано в отличие от рассмотренных на крупные габариты. Газы, попадая из камеры сгорания через отверстие 10 в емкость 9, создают в ней избыточное давление, обеспечивающее выброс жидкости из емкости через форсунку в сопло.
Использование данной разновидности устройства возможно в трех режимах:
1) в качестве охлаждающей жидкости используется чистая вода;
2) в качестве жидкости используются водные растворы ингибиторов горения. В этом случае охлаждающая жидкость становится дополнительным источником рабочего аэрозоля;
3) охлаждающая жидкость является единственным источником веществ - ингибиторов горения, при этом образование газово-аэрозольной смеси полностью происходит вне зоны горения пиротехнической шашки, которая в этом случае может быть изготовлена из стандартных порохов (смесевых, пироксилиновых, баллиститных). (56) 1. Авторское свидетельство СССР N 1269787, кл. А 62 С 13/22, 1986.
2. Авторское свидетельство СССР N 848044, кл. А 62 С 13/22, 1979.

Claims (6)

1. Способ тушения пожара путем введения в защищаемый объем аэрозольного ингибитора горения с использованием пиротехнической смеси, отличающийся тем, что в качестве ингибитора горения используют продукты горения пиротехнической смеси, выделяющиеся в виде ультра- или высокодисперсной конденсированной фазы, содержащей соли щелочных, щелочноземельных металлов или металлов переходных групп.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что аэрозольную смесь перед введением в защищаемый объем охлаждают.
3. Устройство для тушения пожара, включающее корпус с пиротехнической шашкой и выходным соплом, отличающееся тем, что оно снабжено сообщенным с соплом блоком охлаждения и средством дистанционного воспламенения пиротехнической шашки, а внутренняя поверхность корпуса выполнена с облирующей облицовкой.
4. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что блок охлаждения выполнен в виде цилиндра с облирующей облицовкой.
5. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что блок охлаждения выполнен в виде воздушно-эжекционной насадки.
6. Устройство по п. 3, отличающееся тем, что блок охлаждения выполнен в виде заполненной охлаждающей жидкостью емкости, сообщающейся с корпусом.
SU5026917 1992-02-11 1992-02-11 Способ тушения пожара и устройство для его осуществления RU2008045C1 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026917 RU2008045C1 (ru) 1992-02-11 1992-02-11 Способ тушения пожара и устройство для его осуществления
PCT/US1993/001234 WO1993015793A1 (en) 1992-02-11 1993-02-10 Fire extinguishing method and apparatus
AU36639/93A AU3663993A (en) 1992-02-11 1993-02-10 Fire extinguishing method and apparatus

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026917 RU2008045C1 (ru) 1992-02-11 1992-02-11 Способ тушения пожара и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2008045C1 true RU2008045C1 (ru) 1994-02-28

Family

ID=21596696

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026917 RU2008045C1 (ru) 1992-02-11 1992-02-11 Способ тушения пожара и устройство для его осуществления

Country Status (3)

Country Link
AU (1) AU3663993A (ru)
RU (1) RU2008045C1 (ru)
WO (1) WO1993015793A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997033653A1 (fr) 1996-03-15 1997-09-18 Zao 'sansar' Procede d'extinction d'incendies, composition d'extinction du feu et systeme anti-incendie
RU2587176C2 (ru) * 2010-09-16 2016-06-20 Сянь Джей Энд Ар Файер Файтинг Эквипмент Ко., Лтд Новый способ тушения огня

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0569025B1 (de) * 1992-05-08 1997-02-26 Ljuberetskoe Nauchno-Proizvodstvennoe Obiedinenie "Sojuz" Feuerlösch-Vorrichtung und automatisches Feuerlösch-System
WO1994007569A1 (de) * 1992-09-28 1994-04-14 Eri East Research & Invest Ag Feuerlöschvorrichtung
DE19514532C2 (de) * 1995-04-20 1999-04-08 Total Feuerschutz Gmbh Feuerlöscheinrichtung
DE19636725C2 (de) * 1996-04-30 1998-07-09 Amtech R Int Inc Verfahren und Vorrichtung zum Löschen von Raumbränden
DE19756779A1 (de) * 1996-12-20 1998-07-16 Dynamit Nobel Ag Mittel zur Kühlung von heißen Gasen
US6116348A (en) * 1998-07-17 2000-09-12 R-Amtech International, Inc. Method and apparatus for fire extinguishing
DE19909083C2 (de) * 1998-07-30 2002-03-14 Amtech R Int Inc Verfahren und Vorrichtung zum Löschen von Bränden
CA2499963C (en) 2002-09-28 2011-02-15 N2 Towers Inc. System and method for suppressing fires
US20050115721A1 (en) 2003-12-02 2005-06-02 Blau Reed J. Man-rated fire suppression system
US7337856B2 (en) * 2003-12-02 2008-03-04 Alliant Techsystems Inc. Method and apparatus for suppression of fires
NL1026216C2 (nl) * 2004-05-18 2005-11-21 Fernandus Cornelis Koelewijn Inrichting en werkwijze voor het tegen brand beveiligen van een object.
FR2870459B1 (fr) * 2004-05-19 2006-08-25 Airbus France Sas Dispositif d'extinction de feu par injection d'un gaz genere par la combustion d'un bloc pyrotechnique
WO2007130498A2 (en) * 2006-05-04 2007-11-15 Fireaway Llc Portable fire extinguishing apparatus and method
US8413732B2 (en) 2006-12-11 2013-04-09 N2 Towers Inc. System and method for sodium azide based suppression of fires
CN101970057B (zh) * 2007-12-24 2012-08-22 E.S.P.有限公司 具有撞针启动装置的便携式喷雾灭火器
CN201529342U (zh) * 2009-11-20 2010-07-21 陕西坚瑞消防股份有限公司 一种热气溶胶灭火装置用双向喷发点火具
US8939225B2 (en) 2010-10-07 2015-01-27 Alliant Techsystems Inc. Inflator-based fire suppression
NL2006236C2 (en) 2011-02-17 2012-08-20 Af X Systems B V Fire-extinguishing composition.
US8967284B2 (en) 2011-10-06 2015-03-03 Alliant Techsystems Inc. Liquid-augmented, generated-gas fire suppression systems and related methods
FR2992575B1 (fr) * 2012-06-29 2015-07-17 Herakles Dispositif de pulverisation d'un liquide
DE102012017968A1 (de) * 2012-09-12 2014-03-13 Eads Deutschland Gmbh Feststoffgasgenerator, Löschvorrichtung, Verfahren zum Kühlen eines strömenden Gemischs und Verfahren zum Löschen eines Brandes
RU2582446C2 (ru) * 2014-02-19 2016-04-27 Общество с ограниченной ответственностью "Аква-ПиРо-Альянс" Способ получения огнетушащей струи и устройство для получения огнетушащей струи
RU2596973C1 (ru) * 2015-05-22 2016-09-10 Леонид Олегович Дубрава Генератор огнетушащего аэрозоля
CN106640175B (zh) * 2016-12-02 2019-10-29 中国矿业大学(北京) 一种防止采空区煤自燃的主动式防灭火装置及方法
CN107519602A (zh) * 2017-10-11 2017-12-29 天津鹏安数讯消防设备工程有限公司 带有吸热降温复合材料与高效灭火气溶胶发生剂的灭火装置
CN114599431A (zh) * 2019-08-26 2022-06-07 唐纳德·A·穆雷 防火和灭火设备、材料、系统及其使用方法

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2091197A (en) * 1935-02-04 1937-08-24 Edmundson Jerone Fire extinguishing process
US3407880A (en) * 1966-11-25 1968-10-29 Charles B. Davis Fire extinguisher utilizing products of combustion
US3616859A (en) * 1969-01-06 1971-11-02 Millmaster Onyx Corp Making foam compositions from water-soluble salts of undecyl sulfuric acid
SU860773A1 (ru) * 1979-12-07 1981-09-07 Днепропетровский сельскохозяйственный институт Газогенератор дл порошкового огнетушител
SU1266549A1 (ru) * 1985-05-06 1986-10-30 Штаб Военизированных Горно-Спасательных Частей Урала Противопожарное устройство
SU1475685A1 (ru) * 1987-09-21 1989-04-30 Днепропетровский сельскохозяйственный институт Газогенератор дл порошкового огнетушител
SU1630840A1 (ru) * 1988-07-29 1991-02-28 Всесоюзный научно-исследовательский институт горноспасательного дела Газогенератор дл порошковых огнетушителей

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997033653A1 (fr) 1996-03-15 1997-09-18 Zao 'sansar' Procede d'extinction d'incendies, composition d'extinction du feu et systeme anti-incendie
RU2587176C2 (ru) * 2010-09-16 2016-06-20 Сянь Джей Энд Ар Файер Файтинг Эквипмент Ко., Лтд Новый способ тушения огня

Also Published As

Publication number Publication date
WO1993015793A1 (en) 1993-08-19
AU3663993A (en) 1993-09-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008045C1 (ru) Способ тушения пожара и устройство для его осуществления
KR101562715B1 (ko) 신규 소화 방법
EP2143471B1 (en) Bi-directional horizontal spraying aerosol fire-extinguishing apparatus
RU2118551C1 (ru) Способ пожаротушения (его вариант), устройство для его осуществления (его варианты) и система пожаротушения
JP2013542752A5 (ru)
US8616128B2 (en) Gas generator
JP2010273925A (ja) 消火システム
RU66207U1 (ru) Генератор аэрозоля
KR102314289B1 (ko) 원자력 발전소의 수소폭발 방지를 제공하는 방법
RU2140310C1 (ru) Устройство для объемного аэрозольного тушения пожаров
RU2205671C1 (ru) Генератор огнетушащего аэрозоля
RU2485988C1 (ru) Модуль пожаротушения
AU2011378457B2 (en) Gas generator and method of gas generation
RU2602484C1 (ru) Генератор огнетушащего аэрозоля
RU2140311C1 (ru) Система для объемного тушения пожаров
RU2083244C1 (ru) Устройство для объемного тушения пожара
CA2501457C (en) Apparatus and method for suppressing a fire
RU2081641C1 (ru) Порошковый огнетушитель
JP2015232864A (ja) 煙幕発生器およびその使用方法
RU2142835C1 (ru) Способ объемного пожаротушения и устройство для его осуществления
RU2118903C1 (ru) Устройство для объемного тушения пожаров
RU2142834C1 (ru) Способ объемного пожаротушения и устройство для его осуществления
RU134796U1 (ru) Комбинированный огнетушитель
RU2767755C1 (ru) Устройство для объемного аэрозольного пожаротушения
RU2114657C1 (ru) Аэрозольный генератор для тушения пожаров