RU2483773C2 - Устройство для объемного тушения пожара - Google Patents

Устройство для объемного тушения пожара Download PDF

Info

Publication number
RU2483773C2
RU2483773C2 RU2009119900/12A RU2009119900A RU2483773C2 RU 2483773 C2 RU2483773 C2 RU 2483773C2 RU 2009119900/12 A RU2009119900/12 A RU 2009119900/12A RU 2009119900 A RU2009119900 A RU 2009119900A RU 2483773 C2 RU2483773 C2 RU 2483773C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
elements
smoke
charge
extinguishing
Prior art date
Application number
RU2009119900/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009119900A (ru
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2009119900/12A priority Critical patent/RU2483773C2/ru
Publication of RU2009119900A publication Critical patent/RU2009119900A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2483773C2 publication Critical patent/RU2483773C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к оборудованию для объемного тушения пожаров. Устройство для объемного тушения пожара включает элементы для тушения пожара, которые соединены между собой огнепроводными шнурами. Элементы для тушения расположены в объеме помещения таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения. Центр помещения определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба. Огнепроводные шнуры соединяют элементы для тушения пожара с зарядом из дымообразующего состава и образуют замкнутый четырехугольник с вершинами. В вершинах четырехугольника установлены элементы, каждый из которых содержит корпус с буртиком и выходным отверстием. Заряд дымообразующего состава с узлом инициирования, причем заряд дымообразующего состава выполнен канальным, а выходное отверстие корпуса закрыто разрывной мембраной. Технический результат - повышение надежности и эффективности системы объемного тушения пожаров. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к оборудованию для объемного тушения пожаров.
Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является устройство для объемного тушения пожаров по патенту РФ №2046614, содержащее элементы для тушения пожара, соединенные между собой огнепроводными шнурами (прототип).
Недостатком известного устройства является сравнительно невысокое быстродействие срабатывания за счет отсутствия элементов, способствующих раскрытию зоны действия заряда.
Технический результат - повышение надежности и эффективности системы объемного тушения пожаров.
Это достигается тем, что в устройстве для объемного тушения пожара, включающем элементы для тушения пожара, соединенные между собой огнепроводными шнурами, элементы для тушения расположены в объеме помещения таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения, который определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба, при этом огнепроводные шнуры соединяют элементы для тушения пожара с зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами, в которых установлены эти элементы, а каждый из элементов для тушения пожара содержит корпус с буртиком и выходным отверстием, заряд дымообразующего состава с узлом инициирования, причем заряд дымообразующего состава выполнен канальным, например с центральным каналом, а выходное отверстие корпуса закрыто разрывной мембраной.
На фиг.1 изображена схема устройства для объемного тушения пожара, на фиг.2 - элемент для тушения с канальным зарядом дымообразующего состава, на фиг.3 - вариант выполнения разрывной мембраны с радиальными рисками, на фиг.4 - вариант выполнения разрывной мембраны с круговой риской, на фиг.5 - вариант выполнения разрывной мембраны с прорезями, на фиг.6 - вариант выполнения разрывной мембраны с отверстиями.
Устройство для объемного тушения пожара в производственном помещении 1 содержит элементы 2, 3, 4, 5 для тушения с зарядом из дымообразующего состава, которые соединены между собой огнепроводными шнурами 6, 7, 8, 9, выполненными из материала, обеспечивающего передачу горения. Элементы 2, 3, 4, 5 расположены в объеме помещения таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения, который определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба, при этом огнепроводные шнуры 6, 7, 8, 9 соединяют элементы 2, 3, 4, 5 для тушения пожара с зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами, в которых установлены эти элементы.
Каждый из элементов 2, 3, 4, 5 для тушения пожара содержит корпус 10 с буртиком 11 и выходным отверстием 15, заряд 13 дымообразующего состава с узлом 16 инициирования. Заряд дымообразующего состава может быть выполнен канальным, например с центральным каналом 14, или бесканальным (на чертеже не показано). При этом выходное отверстие корпуса 15 закрыто разрывной мембраной 12. Устройство для тушения может быть снабжено элементами крепления (на чертеже не показано) к различным поверхностям защищаемого объекта, которые обеспечивают возможность направленного воздействия при тушении пожара.
Конструкции разрывных мембран 12 могут быть с радиальными (фиг.3), круговыми (фиг.4) рисками. Радиальные риски более просты в изготовлении, однако такая мембрана часто при срабатывании разрывается по одной-двум рискам и не обеспечивает полного раскрытия проходного сечения. Мембрана с окружной риской (фиг.4), как правило, раскрывается полностью. Для предотвращения отрыва риску наносят по незамкнутому круговому контуру, при этом со стороны, противоположной источнику давления, у концов риски устанавливают сегментный упор 17, хорда которого стягивает большую дугу окружности, чем хорда, соединяющая концы риски, как показано на фиг.4. Эффективны также мембраны с прорезями (фиг.5) и отверстиями (фиг.6). Они всегда двухслойны, так как содержат дополнительно герметизирующую подложку из коррозионно-стойкого и малопрочного материала.
Разрывные мембраны изготавливают обычно из тонколистового проката пластичных металлов, таких как алюминий, никель, нержавеющая сталь, латунь, медь, титан, монель и др. Известны случаи применения неметаллических мембран из полиэтиленовой и фторопластовой пленок, из бумаги, картона, паронита, асбеста и даже из фанеры. Однако эти материалы характеризуются очень нестабильными механическими свойствами, мембраны из них имеют большой разброс давления срабатывания и для широкого использования не рекомендуются, хотя в некоторых случаях их применение является единственно возможным. Обычно это мембраны больших размеров (диаметром около метра и более), иногда квадратной или прямоугольной формы и с весьма низким давлением срабатывания, т.е. предназначенные для взврывозащиты малопрочного оборудования. Применение асбеста оправдывается высокой температурой внутри оборудования, т.е. в случае взврывозащиты топок, печей и других высокотемпературных реакторов.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
При возникновении пожара происходит воспламенение сначала одного из огнепроводных шнуров 6, 7, 8, 9, а затем воспламенение всех, так как они связаны между собой в замкнутую цепочку. Затем от шнуров осуществляется подключение узлов 16 инициирования элементов 2, 3, 4, 5 для тушения пожара, которые, в свою очередь, воспламеняют заряды 13 дымообразующего состава. При повышении давления в корпусе 10 происходит разрушение мембраны 12 и продукты горения через выходное отверстие 15 поступают в защищаемый объем, при этом оси факелов горения пересекаются в геометрическом центре помещения, что обеспечивает интенсивное тушение пожара по всему объему помещения 1.
При нагружении рабочим давлением мембрана 12 испытывает большие пластические деформации и приобретает ярко выраженный купол, по форме очень близкий к сферическому сегменту. Чаще всего куполообразную форму мембране придают заранее при изготовлении, подвергая ее нагружению давлением, составляющим около 90% от разрывного. При этом фактически исчерпывается почти весь запас пластических деформаций материала, поэтому еще больше увеличивается быстродействие мембраны. При взрывном давлении мембрана испытывает разрывные деформации и разрывается, тем самым обеспечивает полное раскрытие проходного сечения предохранительного устройства для выхода ударной волны и сохранения целостности оборудования.
Предлагаемое устройство позволяет осуществить эффективное объемное тушение пожара газообразных, жидких и твердых горючих веществ в стационарных помещениях, на железнодорожном и автомобильном транспорте, морских и речных судах, самолетах, в том числе в продуваемых отсеках, например в авиационных двигателях. К преимуществам предложенного устройства относятся также простота обслуживания, высокая надежность, широкая отечественная сырьевая база, способность предотвращать взрывы паро- и газовоздушных смесей в объеме после тушения.

Claims (2)

1. Устройство для объемного тушения пожара, включающее элементы для тушения пожара, соединенные между собой огнепроводными шнурами, отличающееся тем, что элементы для тушения расположены в объеме помещения таким образом, что их оси пересекаются в геометрическом центре помещения, который определен как точка пересечения диагоналей прямоугольного параллелепипеда или куба, при этом огнепроводные шнуры соединяют элементы для тушения пожара с зарядом из дымообразующего состава, образуя замкнутый четырехугольник с вершинами, в которых установлены эти элементы, а каждый из элементов для тушения пожара содержит корпус с буртиком и выходным отверстием, заряд дымообразующего состава с узлом инициирования, причем заряд дымообразующего состава выполнен канальным, например, с центральным каналом, а выходное отверстие корпуса закрыто разрывной мембраной.
2. Устройство для объемного тушения пожара по п.1, отличающееся тем, что мембрана выполнена с радиальными, круговыми рисками или отверстиями из тонколистового проката пластичных металлов, таких как алюминий, из полиэтиленовой и фторопластовой пленок, из бумаги, картона, паронита, асбеста, фанеры.
RU2009119900/12A 2009-05-27 2009-05-27 Устройство для объемного тушения пожара RU2483773C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119900/12A RU2483773C2 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Устройство для объемного тушения пожара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009119900/12A RU2483773C2 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Устройство для объемного тушения пожара

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009119900A RU2009119900A (ru) 2010-12-10
RU2483773C2 true RU2483773C2 (ru) 2013-06-10

Family

ID=46305987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009119900/12A RU2483773C2 (ru) 2009-05-27 2009-05-27 Устройство для объемного тушения пожара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2483773C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1219099A1 (ru) * 1984-10-30 1986-03-23 Ворошиловградский машиностроительный институт Способ тушени пожара в замкнутом объеме
RU1810070C (ru) * 1987-03-09 1993-04-23 Ленинградский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной обороны Способ тушени пожара в объеме незамкнутых помещений
RU2046614C1 (ru) * 1991-04-08 1995-10-27 Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны Устройство для обнаружения и объемного тушения пожара и дымообразующий состав
RU2118551C1 (ru) * 1997-07-02 1998-09-10 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ пожаротушения (его вариант), устройство для его осуществления (его варианты) и система пожаротушения

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1219099A1 (ru) * 1984-10-30 1986-03-23 Ворошиловградский машиностроительный институт Способ тушени пожара в замкнутом объеме
RU1810070C (ru) * 1987-03-09 1993-04-23 Ленинградский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной обороны Способ тушени пожара в объеме незамкнутых помещений
RU2046614C1 (ru) * 1991-04-08 1995-10-27 Всесоюзный научно-исследовательский институт противопожарной обороны Устройство для обнаружения и объемного тушения пожара и дымообразующий состав
RU2118551C1 (ru) * 1997-07-02 1998-09-10 Федеральный центр двойных технологий "Союз" Способ пожаротушения (его вариант), устройство для его осуществления (его варианты) и система пожаротушения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009119900A (ru) 2010-12-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hemmatian et al. Fire as a primary event of accident domino sequences: the case of BLEVE
Abbasi et al. A scheme for the classification of explosions in the chemical process industry
RU2046614C1 (ru) Устройство для обнаружения и объемного тушения пожара и дымообразующий состав
Pekalski et al. A review of explosion prevention and protection systems suitable as ultimate layer of protection in chemical process installations
US20090308235A1 (en) Pyrotechnic device for destroying ammunitions
Li et al. Case study: Assessment on large scale LPG BLEVEs in the 2011 Tohoku earthquakes
Ahmed et al. Explosions and structural fragments as industrial hazard: domino effect and risks
Paik et al. Engineering and design disciplines associated with management of hydrocarbon explosion and fire risks in offshore oil and gas facilities
Venart et al. To BLEVE or not to BLEVE: Anatomy of a boiling liquid expanding vapor explosion
RU2483773C2 (ru) Устройство для объемного тушения пожара
Martin et al. What is an explosion? A case history of an investigation for the insurance industry
RU2401675C1 (ru) Способ для объемного тушения пожара и устройство для его осуществления
El-Harbawi Fire and explosion risks and consequences in electrical substations—A transformer case study
Makhviladze et al. Large-scale unconfined fires and explosions
RU2402365C1 (ru) Автоматическая система безопасности в чрезвычайных ситуациях
US87371A (en) Improvement in war and signal-rockets
RU2607770C1 (ru) Способ тушения пожара нанопорошком и устройство для его реализации (варианты)
Tsai et al. Integrated assessment of safety distances for rescue work in chemical plant fires involving domino effects
Chandrasekaran et al. Fire-resistant Design of Structures
RU2597415C2 (ru) Установка для исследования взрывозащитных мембран
WO2020014757A1 (pt) Esfera corta-fogo
Jankuj et al. Experimental investigation of the consequences of acetylene pressure cylinder failure under fire conditions
RU2064803C1 (ru) Автоматический огнетушитель импульсного действия
RU2370293C1 (ru) Способ газодисперсного тушения пожаров и устройство для его осуществления
RU2456043C1 (ru) Установка для объемного тушения пожара с использованием двухрежимных генераторов