RU2475286C1 - Способ испытания строительных материалов на горючесть и установка по оценке горючести строительных материалов - Google Patents

Способ испытания строительных материалов на горючесть и установка по оценке горючести строительных материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2475286C1
RU2475286C1 RU2011128110/12A RU2011128110A RU2475286C1 RU 2475286 C1 RU2475286 C1 RU 2475286C1 RU 2011128110/12 A RU2011128110/12 A RU 2011128110/12A RU 2011128110 A RU2011128110 A RU 2011128110A RU 2475286 C1 RU2475286 C1 RU 2475286C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas
air
burner
mixture
additional
Prior art date
Application number
RU2011128110/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011128110A (ru
Inventor
Станислав Михайлович Лашкин
Сергей Валентинович Баженов
Юрий Геннадьевич Семёнов
Владимир Иванович Забегаев
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
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 Федеральное государственное учреждение Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России) filed Critical Федеральное государственное учреждение Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России (ФГУ ВНИИПО МЧС России)
Priority to RU2011128110/12A priority Critical patent/RU2475286C1/ru
Publication of RU2011128110A publication Critical patent/RU2011128110A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2475286C1 publication Critical patent/RU2475286C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике проведения экспериментального исследования пожарной опасности строительных материалов. Способ испытания строительных материалов на горючесть, заключается в размещении испытываемых образцов в камере сжигания, в подготовке и подаче газовоздушной смеси в каждый канал системы подготовки, оказание теплового воздействия на каждый образец. В каждом канале системы подготовки газовоздушной смеси создают камеру переменного объема для смешения горючего газа и воздуха. В камере смешения производят дополнительную турбулизацию потоков газов. Над воздухозаборными отверстиями горелки устанавливают защитный сетчатый экран. Дополнительный защитный сетчатый экран располагают на выходе газовоздушной смеси из горелки под углом. Указанный способ реализуется с помощью установки определения группы горючести строительных материалов. Установка содержит систему подготовки газовоздушной смеси, в которой смонтировано устройство дополнительного смешения потоков горючего газа и воздуха. Устройство смешения состоит из патрубка и вставки. В центре вставки выполнено отверстие. На патрубке смонтирован цилиндр с отверстиями. Над воздухозаборными отверстиями смонтирован защитный сетчатый экран. Дополнительный защитный сетчатый экран на выходе газовоздушной смеси из горелки под углом обеспечивает самопроизвольное очищение за счет сползания и сдувания от падающих фракций испытываемых образцов. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к технике проведения экспериментального исследования пожарной опасности строительных, отделочных, облицовочных и других материалов, требующих при их применении классификационной оценки по группе горючести.
Это необходимо, при определении склонности указанных материалов к развитию горения, путем воздействии на них локальных стандартных источников зажигания с целью прогнозирования поведения материала в условиях возникновения и развития пожара.
Известно, что горючесть как один из показателей пожарной опасности считается обязательной пожарно-технической характеристикой любого строительного материала и определяет область его безопасного использования (Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5, статьи 13).
Известна установка (патент Российской Федерации №2410144).
В этой установке устройство горелки позволяет частично решить вопрос стабилизации теплового импульса зажигания, воздействующего в ходе эксперимента на образец испытуемого материала, что достигается подачей в горелку уже приготовленной вне установки смеси горючее-воздух. Последнее достигается за счет исключения перекрытия проходного сечения воздушных отверстий горелки продуктами горения, так как они вынесены за пределы установки, а газовоздушная смесь готовится вне установки. Тем не менее это не исключает перекрытие проходного сечения самих сопловых отверстий, расположенных на замкнутом контуре этой горелки, от падающих расправленной или твердой фракции испытываемых образцов.
Недостатком известного технического решения является то, что предложенная конструкция горелки при ее эксплуатации требует наличие дополнительной установки приготовления смеси воздух - горючий газ в достаточном количестве и подачи этой смеси в горелку извне. Следует учесть и то, что приготовленная вне установки газовоздушная смесь является взрывоопасной (является смесью окислителя и горючего газа) и требует специального взрывозащищенного оборудования для ее приготовлении и подачи в горелку, которое может осуществиться лишь при ее определенном нагнетании (сжатии). Это в свою очередь также потенциально опасно.
В дополнение к этому конструкция горелки установки представляет собой замкнутый трубчатый контур (коллектор) с равномерно расположенными сопловыми отверстиями. При работе горелки образуется непрерывный замкнутый контур пламени. Но, учитывая, что испытуемые, в данном случае, четыре образца согласно ГОСТ 30247-94 закреплены не плотно друг к другу, а так, чтобы между их боковыми торцами оставались отверстия в виде щели (шириной около 4 см) на всю длину образца (около 100 см), то пламя горелки, попадающее в эти отверстия от угловых фрагментов горелки, не воздействует непосредственно на экспонируемую поверхность образца материала, а будет иметь возможность, попадая в щели, огибать образец и воздействовать на него с тыльной стороны, поджигая ее, или неэффективно теряя тепло, уносится в периферийную область восходящим потоком воздуха в камере сгорания, что противоречит принципу самого испытания.
Кроме этого существенным недостатком названной установки, является то, что она должна иметь три регулируемых в ходе проводимых регламентом испытаний параметра по расходу газовых сред (горючий газ, воздух, газовоздушная смесь).
Наиболее близкими по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемому техническому решению является установка, используемая для определения группы горючести строительных материалов в соответствии с ГОСТ 30247-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», метод II, принятая за прототип.
Горелка установки имеет четыре самостоятельных сегмента с общим коллектором-распределителем поступающего горючего газа. При этом смешение газа с воздухом происходит внутри горелки каждого сегмента за счет поступления воздуха извне через калиброванные отверстия в газоподводящем патрубке к каждому из четырех сегментов горелки.
Достоинством данной конструкции является то что, она имеет один параметр регулировки газовой горелки - расход газа. Количество воздуха устанавливается автоматически и достигается конструктивно путем выбора сечения воздушных отверстий (метод калибровки) в газоподводящем патрубке, на стадии изготовления и метрологической аттестации горелки, и заданного избыточного давления воздуха в камере сгорания за счет принудительной вентиляции, что в свою очередь не требует дальнейшей регулировки этого параметра при ее эксплуатации.
Однако такая конструкция установки имеет ряд недостатков. Наиболее существенным недостатком является возможная не стационарность работы горелок из-за возможного перекрытия проходного сечения их отверстий забора воздуха и выхода газовоздушной смеси осыпающимися продуктами сгорания и расплава от образцов материала в ходе испытаний и образования из-за этого изменений состава воздушно-газовой смеси. Неравномерность состава газовой смеси с воздухом может быть обусловлена так же ламинарным характером истечения газа и воздуха по подводящим патрубкам. Вследствие этого воздух, вошедший через воздухозаборные отверстия в газоподводящий патрубок горелки, не успевает равномерно перемешаться с газом за время прохождения его от отверстия всасывания до момента выхода из отверстия среза горелки. Такая неравномерность в подаче состава газовоздушной смеси может привести к снижению или увеличению теплового импульса воздействия на один из четырех одновременно испытываемых образцов материала. Так, если отверстия одного из сегментов горелок окажутся частично перекрытыми твердыми (плав, зола и т.д.) продуктами сгорания, то возникнет дополнительное возмущающее сопротивление для прохождения газовоздушной смеси, поступающей в этот сегмент горелки. Причем другие сегменты в тот же момент получат большую порцию газовоздушной смеси, так как общее количество газа, поступающее в горелку, поддерживается в ходе испытаний постоянным. Это в свою очередь может привести к неконтролируемому перераспределению интенсивности теплового воздействия на образцы в ходе испытания и искажению результатов самих испытаний.
Целью изобретения является совершенствование конструкции установки по определению групп горючести материалов для обеспечения стабилизации режима горения газовоздушной смеси и устранения причин возмущения в перераспределении расходов газо-водушной смеси между сегментами горелки
Указанная цель достигается тем, что в способе испытания строительных материалов на горючесть, заключающемся в размещении в сегментных зонах камеры сжигания испытываемых образцов, в подготовке методом эжекции газовоздушной смеси из горючего газа и воздуха в каждом канале система подготовки названной смеси и подаче ее с последующим сжиганием в горелке в каждой сегментной зоне камеры сжигания и оказанием теплового воздействия на каждый образец в соответствием с проводимым регламентом испытаний, в каждом канале система подготовки газовоздушной смеси создает камеру переменного объема для смешения горючего газа и воздуха, в которой производят дополнительную турбулизацию потоков названных газов, а над воздухозаборными отверстиями горелки устанавливают защитный сетчатый экран и - дополнительный защитный сетчатый экран на выходе газовоздушной смеси из горелки под углом, обеспечивающим самопроизвольное очищение ячеек названного экрана от падающих расправленной или твердой фракций испытываемых образцов.
В установке определения группы горючести строительных материалов, состоящей из камеры сжигания, системы подготовки и системы подачи газовоздушной смеси в горелку в каждой сегментной зоне камеры сжигания, газоотводной трубы, вентиляционной системы для удаления продуктов горения, держателей испытываемых образцов и горелки, состоящей из сегментов, например из четырех, в каждом канале системы подготовки газовоздушной смеси смонтировано устройство дополнительного смешения потоков горючего газа и воздуха, состоящее из патрубка, внутри которого смонтирована вставка, имеющая возможностью регулирования ее положения по высоте и фиксации этого положения, причем в центре вставки выполнено сквозное калиброванное отверстие, а на патрубке смонтирован накладной цилиндр с отверстиями, соосными с воздухозаборными отверстиями патрубка, при этом накладной цилиндр выполнен с возможностью осевого вращения относительно патрубка с последующей фиксацией выбранного положения названного цилиндра, причем внутренний канал патрубка между дном вставки и крайним срезом отверстия патрубка, расположенного ближе к горелке, образуют камеру переменного объема для смешения горючего газа и воздуха, а над воздухозаборными отверстиями каждого патрубка смонтирован горизонтальный защитный сетчатый экран, и - дополнительного защитный сетчатый экран на выходе газовоздушной смеси из горелки под углом, обеспечивающим самопроизвольное их очищение за счет сползания и сдувания.
Создание камеры переменного объема для смешения горючего газа и воздуха в каждом канале системы подготовки газовоздушной смеси позволяет осуществить одновременно инжекционный подсос воздуха и турбулентный режим смешения струи горючего газа, вытекающего из отверстия в центре с малым сечением с большой скоростью. Причем при соударении потоков горючего газа и воздуха, всасываемого через отверстие большего сечения воздухозаборного отверстия, истекающего с малой линейной скоростью, приводит к эффекту завихрения струй (турбулентный режим) и обеспечивает лучшее перемешивание, и постоянство состава смеси по всему сечению газоподводящего патрубка.
Монтаж устройства дополнительного смешения потоков горючего газа и воздуха в каждом канале системы подготовки газовоздушной смеси позволяет подготовить более качественную смесь горючего газа и воздуха, что приводит в дальнейшем к требуемой полноте сгорания указанной смеси в камере сгорания.
Создание в каждом канале при подготовке газовоздушной смеси камеры переменного объема для смешения горючего газа и воздуха позволяет произвести дополнительную турбулизацию потоков названных газов. Это приводит к более интенсивному перемешиванию названных газов, что, в конечном счете, способствует равномерному тепловому импульсу воздействия на каждый из испытываемых образцов.
Оптимизация параметров смешения горючего газа и воздуха осуществляется за счет следующих элементов:
вставки, имеющей возможностью регулирования ее положения по высоте и фиксации этого положения;
накладного цилиндра, выполненного с возможностью осевого вращения относительно патрубка с последующей фиксацией выбранного положения названного цилиндра, при этом при осевом вращении накладного цилиндра происходит изменение проходного сечения канала, образованного отверстиями в накладном цилиндре, выполненными в исходном положении соосными с воздухозаборным отверстиями патрубка. Тем самым регулируется как инжекционный подсос воздуха в устройстве дополнительного смешения потоков горючего газа и воздуха, так и обеспечивается эффективный турбулентный режим перемешивания газа и воздуха, подаваемых в горелку каждой сегментной зоны камеры сжигания, а система фиксации исключает их разбалансировку в ходе испытаний.
Известно (Краткая химическая энциклопедия, т.2, стр.268, М. - «СЭ», 1963 г.), что коэффициент инжекции, рассчитанный, как отношение массы инжектируемого газа (воздуха) к массе инжектирующего газа (горючего газа), определяет состав газовоздушной смеси, подаваемой в горелку. Он зависит от степени сжатия инжектируемого потока, а также от физических свойств газов в обоих потоках. Учитывая, что степень сжатия в данном случае будет определяться только расходом горючего газа, который подается в горелку через сквозное калиброванное отверстие вставки и поддерживается в ходе испытаний постоянным, а также то, что диаметр калиброванного отверстия в центре вставки и диаметр газоподводящего патрубка, а также другие размеры горелки постоянны, а сечение воздухоподводящего отверстия отрегулировано и зафиксировано, а также то, что состав горючего газа и воздуха не изменяется, коэффициент инжекции будет оставаться постоянным для данного устройства горелки. Следовательно, будет обеспечиваться и стабильный режим подачи по составу газовоздушной смеси в ходе проводимых испытаний и равномерность ее подачи в каждый из сегментов горелки.
Установка над воздухозаборными отверстиями горелки защитного сетчатого экрана позволяет создать эффективную защиту от перекрытия проходного сечения последних в случае падения расплавов и другой твердой фракции от горящих образцов.
Установка дополнительного защитного сетчатого экрана на выходе газовоздушной смеси из горелки под углом, обеспечивающим самопроизвольное очищение ячеек названного экрана от падающих расправленной или твердой фракций испытываемых образцов, позволяет за счет их сползания и сдувания (скатывания) с наклонной поверхности экрана (эффект газово-воздушной подушки) обеспечить стабильность режима горения газовоздушной смеси и повысить эффективность защиты выходных отверстий горелки. Кроме этого, в случае проникновения через ячейки экрана мелких частиц твердой фракции испытываемых образцов, они сгорают в пламени горелки.
На фиг.1 изображена установка определения группы горючести строительных материалов (общий вид, вид спереди), реализующая заявляемый способ; на фиг.2 - вид установки сверху (разрез А-А); на фиг.3 - источник зажигания (газовая горелка) из четырех сегментов, вид спереди (выделенный фрагмент Б, фиг.1); на фиг.4 - источник зажигания (газовая горелка) из четырех сегментов, вид сверху (выделенный фрагмент В, фиг.2); на фиг.5 - фрагмент газоподводящего патрубка горелки в месте установки вкладыша с вертикальным сквозным калиброванным отверстием и накладным регулирующим цилиндром с отверстиями, соосными воздухозаборным отверстиям газоподводящего патрубка и возможностью фиксации установленного сечения.
Установка по определению группы горючести строительных материалов (фиг.1 и 2) состоит из следующих основных элементов: камера сжигания 1, системы подготовки и система подачи газовоздушной смеси в горелку 2 каждой сегментной зоны 3 камеры сжигания 1, газоотводной трубы 4, вентиляционной системы 5 для удаления продуктов горения, держателей 6 испытываемых образцов 7. Горелка 2 состоит из сегментов 8, например из четырех (фиг.3 и 4).
В каждом канале 9 системы подготовки газовоздушной смеси смонтировано устройство 10 дополнительного смешения потоков горючего газа и воздуха, состоящее из патрубка 11, внутри которого смонтирована вставка 12, имеющая возможностью регулирования ее положения по высоте и фиксации этого положения с помощью винта 13, причем в центре вставки 12 выполнено сквозное калиброванное отверстие 14, а на патрубке 11 смонтирован накладной цилиндр 15 с отверстиями 16, соосными с воздухозаборными отверстиями 17 патрубка 11, при этом накладной цилиндр 15 выполнен с возможностью осевого вращения относительно патрубка 11 с последующей фиксацией выбранного положения названного цилиндра с помощью винта 13, причем внутренний канал 18 патрубка 11 между дном 19 вставки 11 и крайним срезом 20 отверстия 17 патрубка 11, образуют камеру 21 переменного объема для смешения горючего газа и воздуха (фиг.5), а над воздухозаборным отверстиями каждого патрубка смонтирован горизонтальный защитный сетчатый экран 22, и - дополнительный защитный сетчатый экран 23 на выходе газовоздушной смеси из горелки 2 под углом, обеспечивающим самопроизвольное их очищение за счет сползания и сдувания. Размеры, указанные на фиг.3 (H, Y, D, h, G, Z, l, L), устанавливаются исходя из требований действующих стандартов по испытанию материалов на горючесть.
Установка работает следующим образом.
Перед началом испытаний производится калибровка установки. Порядок проведения калибровки аналогичен установке-прототипу, описанному в ГОСТ 30247-94.
После этого устанавливаются в держатели 6 четыре образца 7 испытуемого материала, держатель с образцами крепится в камере сжигания 1, и далее проводят испытание. Перед началом испытания включают вентилятор 24. Воздух через рассекатель 25 попадает в зону размещения образцов 7. Убедившись в исправной работе системы вентиляции, оператор подает фиксируемое количество горючего газа в нижний патрубок 26 грелки 2, который через демпферную емкость 27 распределяется равномерно по патрубкам 11 в каждый из четырех сегментов 3 горелки 2 и попадает в калиброванное отверстие 14 вставки 12, в которой из-за уменьшения проходного сечения происходит существенное возрастание скорости истечения горючего газа и происходит эжекционное всасывание воздуха через отверстия 16 накладного цилиндра 15 и воздухозаборные отверстия 17. Далее образовавшаяся однородная смесь горючего газа с воздухом поступает каждому из четырех сегментов 3 горелки 2. Оператор, убедившись в стабилизации режима подачи газа по ротаметру 28, осуществляет поджог газовой смеси на выходе из каждого сегмента 3 горелки 2. В момент поджога газовой смеси оператор включает таймер и осуществляет наблюдение за показаниями термопар 29 на приборе 30 и поведением образцов 7 в ходе эксперимента. По истечении времени испытания, оператор отключает подачу горючего газа в установку. После остывания образцов 7, они извлекаются из держателя 6, и далее осуществляется замер параметров их повреждения: потеря массы, длина выгоревшего участка (повреждения). Замер температуры отходящих продуктов горения в ходе эксперимента проводят при помощи термопар 29, а ее фиксацию на приборе 39. Осыпающиеся продукты сгорания и плав от испытуемого материала задерживаются сетчатым экраном 22, а падающие частицы твердой фракции сползают с дополнительного сетчатого экрана 23 каждого из четырех сегментов 3 горелки 2 и задерживаются на сетчатом экране 22.
Дополнительный сетчатый экран 23 из равномерно перфорированного термо-коррозионно-устойчивого материала с гладкой поверхностью на выходе газовоздушной смеси из сегментов 3 горелки под углом обеспечивает самопроизвольное их очищение за счет сползания и сдувания (скатывания) крошек с ее наклонной поверхности (эффект газово-воздушной подушки) или сгорания в пламени горелки.
Эффект газовоздушной подушки возникает из-за того, что падающие крошки не проваливаются в щелевое отверстие горелки, а коснувшись ее, сдуваются и скатываются с ее наклонной плоскости практически сразу, не задерживаясь на ней, т.к. восходящие газовые струи из многих мелких отверстий перфорированной гладкой поверхности отталкивают их.
При этом по окончании эксперимента, нет необходимости в чистке воздухоподводящих отверстий горелки 2 и сопловых отверстий сегментов 3 горелки 2. Упавшие частицы на экран 22 удаляются легко любым доступным способом, например пылесосом.
Испытания и оценка результатов испытаний на предложенной установке проводят в соответствии с методикой, установленной действующим стандартом.

Claims (2)

1. Способ испытания строительных материалов на горючесть, заключающийся в размещении в сегментных зонах камеры источников сжигания испытуемых образцов, в подготовке методом эжекции газовоздушной смеси из горючего газа и воздуха в каждом канале системы подготовки названной смеси и подаче ее с последующим сжигании в горелке каждой сегментной зоны камеры сжигания, с последующим оказанием теплового воздействия на каждый образец в соответствии с проводимым регламентом испытаний, отличающийся тем, что в каждом канале системы подготовки газовоздушной смеси создают камеру переменного объема для смешения горючего газа и воздуха, в которой производят дополнительную турбулизацию потоков названных газов, а над воздухозаборными отверстиями горелки устанавливают защитный сетчатый экран и дополнительный защитный сетчатый экран на выходе газовоздушной смеси из горелки под углом, обеспечивающим самопроизвольное очищение ячеек названного экрана от падающих расправленной или твердой фракции испытуемых образцов.
2. Установка определения группы горючести строительных материалов, состоящая из камеры сжигания, системы подготовки и системы подачи газовоздушной смеси в горелку каждой сегментной зоны камеры сжигания, газоотводной трубы, вентиляционной системы для удаления продуктов горения, держателей испытуемых образцов и горелки, состоящей из сегментов, например из четырех, отличающаяся тем, что в каждом канале системы подготовки газовоздущной смеси смонтировано устройство дополнительного смешения потоков горючего газа и воздуха, состоящее из патрубка, внутри которого смонтирована вставка, имеющая возможностью регулирования ее положения по высоте и фиксации этого положения, причем в центре вставки выполнено сквозное калиброванное отверстие, а на патрубке смонтирован накладной цилиндр с отверстиями, соосными с воздухозаборными отверстиями патрубка, при этом накладной цилиндр выполнен с возможностью осевого вращения относительно патрубка с последующей фиксацией выбранного положения названного цилиндра, причем внутренний канал патрубка между дном вставки и крайним срезом отверстия патрубка, расположенного ближе к горелке, образуют камеру переменного объема для смешения горючего газа и воздуха, а над воздухозаборными отверстиями каждого патрубка смонтированы горизонтальный защитный сетчатый экран и дополнительный защитный сетчатый экран на выходе газовоздушной смеси из горелки под углом, обеспечивающим самопроизвольное их очищение за счет сползания и сдувания.
RU2011128110/12A 2011-07-07 2011-07-07 Способ испытания строительных материалов на горючесть и установка по оценке горючести строительных материалов RU2475286C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128110/12A RU2475286C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ испытания строительных материалов на горючесть и установка по оценке горючести строительных материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128110/12A RU2475286C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ испытания строительных материалов на горючесть и установка по оценке горючести строительных материалов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011128110A RU2011128110A (ru) 2013-01-20
RU2475286C1 true RU2475286C1 (ru) 2013-02-20

Family

ID=48804959

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128110/12A RU2475286C1 (ru) 2011-07-07 2011-07-07 Способ испытания строительных материалов на горючесть и установка по оценке горючести строительных материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2475286C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552920C2 (ru) * 2013-04-18 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Способ выявления параметров локального пожара
RU2739877C1 (ru) * 2020-07-22 2020-12-29 Гришин Кирилл Вячеславович Блок горелок печи для огневых испытаний

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113866342A (zh) * 2021-10-20 2021-12-31 湖南美莱珀科技发展有限公司 一种阻燃性能测试装置

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101013121A (zh) * 2007-01-31 2007-08-08 山东省纺织科学研究院 一种建筑材料可燃性试验装置
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

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101013121A (zh) * 2007-01-31 2007-08-08 山东省纺织科学研究院 一种建筑材料可燃性试验装置
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552920C2 (ru) * 2013-04-18 2015-06-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Самарский государственный архитектурно-строительный университет" (СГАСУ) Способ выявления параметров локального пожара
RU2739877C1 (ru) * 2020-07-22 2020-12-29 Гришин Кирилл Вячеславович Блок горелок печи для огневых испытаний

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011128110A (ru) 2013-01-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Weckman et al. The oscillatory behaviour of medium-scale pool fires
CN104614485B (zh) 一种含添加剂细水雾灭火有效性评估的实验装置及其实验方法
RU2475286C1 (ru) Способ испытания строительных материалов на горючесть и установка по оценке горючести строительных материалов
Choy et al. Pollutant emission and noise radiation from open and impinging inverse diffusion flames
JP6288844B2 (ja) 燃焼実験装置
Lantz et al. Investigation of hydrogen enriched natural gas flames in a SGT-700/800 burner using oh plif and chemiluminescence imaging
JP2008505836A (ja) 煤生成装置
Genova et al. Exploration of a Reacting Jet-in-Crossflow in a High-Pressure Axial Stage Combustor
RU2410144C2 (ru) Установка определения группы горючести строительных материалов
CN106908569A (zh) 灭火剂的火焰扩散防止性能测试装置
Kotake et al. Combustion noise: effects of the velocity turbulence of unburned mixture
Lefebvre et al. Factors affecting fresh mixture entrainment in bluff-body stabilized flames
CN108954318B (zh) 气体燃料轴向分级预混燃烧特性的分析系统和分析方法
Tripathi et al. Effect of mixture constituents on the laminar burning velocity of lpg-co 2-air mixtures
RU165107U1 (ru) Стенд испытания огнезащитных покрытий
CN117242300A (zh) 预混合气体燃烧器的调节方法及其控制调节装置
DE102006039603A1 (de) Brennervorrichtung mit Einrichtung zum Überwachen einer Flamme
Williams Basic studies on flame stabilization
Williamson et al. Characterizing the ignition hazard from cigarette lighter flames
Marshall et al. Effects of jet momentum distribution on thermal characteristics of co-swirling flames
Liu et al. Experimental study on instability characteristics of low-swirl flames in a multi-nozzle combustor with different swirling arrays
RU2777176C1 (ru) Горелочное устройство
Bush et al. Characterization of blow out links for a v-gutter stabilized flame
Negishi Lean premixture combustion on a coaxial burner
CN209726187U (zh) 一种泡沫玻璃生产用的预混式燃烧器及燃烧系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140708