RU2596954C1 - Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи - Google Patents

Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи Download PDF

Info

Publication number
RU2596954C1
RU2596954C1 RU2015133305/12A RU2015133305A RU2596954C1 RU 2596954 C1 RU2596954 C1 RU 2596954C1 RU 2015133305/12 A RU2015133305/12 A RU 2015133305/12A RU 2015133305 A RU2015133305 A RU 2015133305A RU 2596954 C1 RU2596954 C1 RU 2596954C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mercaptan
fire
detecting pre
fire situations
sulfide
Prior art date
Application number
RU2015133305/12A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валерьевич Лесив
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные химические технологии"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные химические технологии" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Инновационные химические технологии"
Priority to RU2015133305/12A priority Critical patent/RU2596954C1/ru
Priority to KR1020187007033A priority patent/KR102104729B1/ko
Priority to EA201890485A priority patent/EA034790B1/ru
Priority to CA3033486A priority patent/CA3033486A1/en
Priority to JP2018527713A priority patent/JP6953019B2/ja
Priority to EP16835530.3A priority patent/EP3336814A4/en
Priority to PCT/RU2016/000529 priority patent/WO2017026920A1/ru
Priority to CN201680047822.2A priority patent/CN108028002B/zh
Application granted granted Critical
Publication of RU2596954C1 publication Critical patent/RU2596954C1/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C19/00Acyclic saturated compounds containing halogen atoms
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07CACYCLIC OR CARBOCYCLIC COMPOUNDS
    • C07C19/00Acyclic saturated compounds containing halogen atoms
    • C07C19/08Acyclic saturated compounds containing halogen atoms containing fluorine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/02Halogenated hydrocarbons
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/36Sulfur-, selenium-, or tellurium-containing compounds
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/04Hydraulic or pneumatic actuation of the alarm, e.g. by change of fluid pressure
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/06Electric actuation of the alarm, e.g. using a thermally-operated switch

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Fire-Detection Mechanisms (AREA)
  • Fire Alarms (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Emergency Alarm Devices (AREA)

Abstract

Настоящее изобретение относится к области пожарной безопасности и электроэнергетики, а именно к способам обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих в результате локальных перегревов электрооборудования, и предназначено для предупреждения пожаров, возникающих из-за неисправностей электропроводки, в частности неисправностей в электроустановочных устройствах. Способ основан на измерении содержания в атмосфере защищаемого помещения легкокипящих веществ, которые заключены в капсулы с температурой вскрытия в диапазоне 80-200°С, закрепляемые на токоведущих деталях, и выделяются во внешнюю среду при нагреве таких деталей до соответствующей температуры. Техническим результатом заявленного решения является повышение вероятности обнаружения предпожарной ситуации на ранней стадии. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Область техники изобретения
Настоящее изобретение относится к области пожарной безопасности и электроэнергетики, а именно к способам обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих в результате локальных перегревов электрооборудования.
Уровень техники
На сегодняшний день более 20% всех пожаров возникает по причине нарушений в работе электрооборудования и электрических устройств. Чаще всего возгорание возникает в области электрических контактов.
Одним из наиболее эффективных методов борьбы с пожарами является распознавание предпожарных ситуаций. Многие системы для обнаружения таких ситуаций основаны на контроле состава газовой среды, в частности на анализе содержания газов, выделяющихся на начальной стадии горения (тления).
Водород (Н2) - основной компонент выделяемых газов на стадии тления в результате пиролиза материалов, используемых в строительстве, таких как древесина, текстиль, синтетические материалы. На начальной стадии пожара, в процессе тления, концентрация водорода составляет 0,001-0,002%. В дальнейшем происходит рост содержания ароматических углеводородов на фоне присутствия недоокисленного углерода - оксида углерода (СО) - 0,002-0,008% [1].
Эксперименты показали, что порог обнаружения системы раннего предупреждения пожара в атмосферном воздухе при нормальных условиях должен находиться для большинства газов, в том числе водорода и оксида углерода, на уровне 0,002%. Желательно, чтобы быстродействие системы было не хуже 10 с. Такой вывод можно рассматривать как основополагающий для разработок целого ряда предупреждающих пожарных газовых сигнализаторов [1].
Таким образом, концентрации газообразных продуктов термического разложения, образующихся на стадии тления, очень незначительны. Из-за этого все системы выявления предпожарных ситуаций, основанные на обнаружении таких продуктов в воздухе, обладают рядом общих недостатков:
1. Использование таких систем возможно только на объектах с малой степенью вентилируемости.
2. Для обнаружения низких концентраций СО и Н2 необходимо использовать высокоточные селективные методы. При этом газовые сенсоры не могут обеспечить требуемой селективности, а устройства, основанные на спектрометрических измерениях, обладают высокой стоимостью и сложны в обслуживании.
3. Поскольку появление столь малых концентраций продуктов горения в воздухе может произойти не только в результате возгорания, увеличение чувствительности детектирующих систем приводит к увеличению количества ложных срабатываний. Так, например, сразу после появления пламени концентрация диоксида углерода (СО2) возрастает до 0,1%, что, с одной стороны, соответствует сгоранию 40-50 г древесины или бумаги в закрытом помещении объемом 60 м3, с другой стороны, эквивалентно 10 выкуренным сигаретам. Такой уровень СО2 достигается также в результате присутствия в помещении двух человек в течение 1 ч [1].
4. Поскольку интенсивное выделение продуктов термического разложения начинается только при высоких температурах (>250°С) незадолго до появления пламени, такие системы не позволяют выявлять опасные ситуации на ранних стадиях.
Известен способ диагностики предпожарной ситуации и предотвращения возникновения пожара, включающий измерение интенсивности монохроматического излучения, испускаемого импульсным источником на частоте его поглощения продуктами термодеструкции идентифицируемых материалов, и выработку управляющего сигнала на подачу пожарной тревоги при превышении значений концентраций их допустимых величин [2].
К недостаткам известного способа можно отнести его невысокую надежность, большую вероятность ложных срабатываний, а также недостаточно раннее обнаружение возгораний, что обусловлено выработкой управляющего сигнала без учета скорости нарастания концентрации и оценкой пожароопасной ситуации по концентрациям недостаточного количества контролируемых газовых компонентов.
Известны способ и устройство для обнаружения предпожарной ситуации, основанные на инфракрасной спектроскопии. Устройство содержит оптически сопряженные источник и приемник излучения, связанный с первым усилителем, и схему обработки, которая содержит два приемника излучения, второй и третий усилители, которые вместе с первым усилителем через соответствующие блоки допустимых концентраций пожароопасных компонентов соединены с аналого-цифровым преобразователем, выход которого подсоединен через микропроцессор и цифроаналоговый преобразователь к блоку сигнализации, при этом второй выход микропроцессора подключен к монитору. Оно предназначено для обнаружения продуктов термического разложения разнообразных органических материалов, образующихся под воздействием нештатного источника тепла, который может возникать, в частности, в результате искрения или короткого замыкания в электрокоммутационном оборудовании [3].
Недостатком известного технического решения является то, что оно реагирует на появление газов и дыма, сопутствующих уже начавшемуся возгоранию, т.е. подает сигнал непосредственно до или уже после начала возгорания.
Известно устройство контроля параметров газовой среды, содержащее газовые датчики, аналоговую измерительную часть, микропроцессорный модуль для управления режимами работы сенсоров, первичной обработки данных измерений и их хранения, а также схему питания сенсора и устройства в целом, отличающееся тем, что в состав электронной схемы устройства интегрирован программно-аппаратный интерфейс для передачи данных и команд по беспроводным сетям, а алгоритм проведении измерений и передачи данных оптимизирован с целью автономной работы устройства без замены элементов питания в течение межкалибровочного интервала. При этом устройство может использоваться в качестве предпожарного извещателя для контроля химического состава воздуха, в частности для определения содержания СО и Н2 [4].
Недостатком известного устройства является возможность ложных срабатываний при обнаружении предпожарных ситуаций, а также низкая надежность работы в процессе эксплуатации из-за высокой чувствительности к помехам.
Наиболее близким аналогом изобретения является способ диагностики предпожарной ситуации и предотвращения возникновения пожара, включающий измерение при помощи узла датчиков информативных параметров: концентраций газообразных продуктов термодеструкции в воздухе, а именно СО, СО2, NOx, HCl, окислителей, дыма, а также температуры, измерение времени запаздывания сигнала от каждого из датчиков с использованием имитатора возгорания, определение значений производных зависимостей изменения от времени информативных параметров, измеренных каждым датчиком, выработку управляющего сигнала на подачу пожарной тревоги и возможное при этом включение средств пожаротушения и выключение электропитания в результате анализа пожароопасности на основе измеренных, по крайней мере, при помощи двух датчиков информативных параметров, отличающийся тем, что дополнительно в качестве информативных параметров измеряют концентрации Н2, СН4, NH3, О2, Cl2, H2S, SO2, НСОН, С6Н5ОН, восстановителей, во временном интервале 0,1-60 с определяют для каждой зависимости информативных параметров от времени по крайней мере одно значение производной, определяют приведенное значение каждого из измеренных информативных параметров как величину, равную произведению значения производной на соответствующее каждому датчику время запаздывания, и осуществляют выработку управляющего сигнала при превышении допустимых величин приведенными значениями информативных параметров, определенными по измерениям по крайней мере двух датчиков, причем время запаздывания сигнала периодически измеряют как величину временного интервала между моментами включения имитатора возгорания и достижения максимального значения сигнала от датчика [5].
Известный способ ограниченно применим в широком использовании из-за сложности измерений концентраций газообразных продуктов термодеструкции в воздухе, инерционности замеров и необходимости применения дорогостоящего оборудования.
Описание изобретения
Целью настоящего изобретения является повышение вероятности обнаружения предпожарной ситуации на ранней стадии и минимизация количества ложных срабатываний.
Техническим результатом заявленного решения является повышение вероятности обнаружения предпожарной ситуации на ранней стадии.
Сущность технического решения заключается в том, что в способе обнаружения предпожарных ситуаций на склонных к нагреву участках электрической цепи при помощи клея или клейкой ленты закрепляют по одной или несколько капсул, содержащих внутри легкокипящее вещество и имеющих температуру вскрытия в диапазоне 80-200°С, и измеряют содержание данного легкокипящего вещества в атмосфере защищаемого помещения с помощью газового датчика, соединенного с регистратором, который подключен к системе подачи сигнала. При нагреве выше определенной температуры происходит вскрытие капсул, сопровождающееся выделением паров легкокипящего вещества, которое регистрируется газовым датчиком.
Способ предназначен для раннего выявления предпожарных ситуаций, когда нагрев проводов или электрических контактов превышает допустимые эксплуатационные параметры (>100°С), но еще не достигает того уровня, при котором происходит термодеструкция материалов, способных к возгоранию (>250°С).
В качестве легкокипящего вещества, содержащегося в капсулах, могут использоваться фреоны, такие как 1,1,1,3,3-пентафторбутан (хладон 365) и 1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафтор-4-(трифторметил)пентан-3-он (Novec 1230) или диоксид серы. Данные соединения относятся к 4-му классу опасности, т.е. не являются опасными для человека. Также они не содержатся в воздухе помещений при обычных обстоятельствах, поэтому их можно детектировать при минимальных концентрациях, не боясь ложных срабатываний.
В качестве легкокипящего вещества могут также использоваться одоранты, такие как низшие меркаптаны, диалкилсульфиды, диалкилдисульфиды или их растворы. Преимуществом такого решения является то, что в этом случае определение перегрева будет возможно не только с помощью сенсора, но посредством человеческого обоняния. При этом определение перегрева произойдет на еще более ранней стадии, поскольку чувствительность обонятельных рецепторов к названным одорантам на порядок превосходит чувствительность электронных сенсоров.
Одорантом может являться метилмеркаптан, этилмеркаптан, н-пропилмеркаптан, изопропилмеркаптан, н-бутилмеркаптан, втор-бутилмеркаптан, изобутилмеркаптан, трет-бутилмеркаптан, амилмеркаптан, изоамилмеркаптан, гексилмеркаптан, диметилсульфид, диэтилсульфид, диаллилдисульфид, аллилметилсульфид, метилэтилсульфид, диизопропилсульфид, диметилдисульфид, диэтилдисульфид, дипропилдисульфид, диизопропилдисульфид.
В некоторых вариантах изобретения одоранты используются в смеси с растворителями. Использование растворителей позволяет достигать меньших температур и более узких температурных диапазонов вскрытия капсул.
Растворители для одоранта включают, но не ограничиваются только этим перечнем гидрофторхлоруглероды, гидрофторуглероды, фторуглероды, алканы, простые эфиры или их смеси.
Капсулы из полимерного материала имеют форму цилиндра с закругленными торцами. Диаметр капсул составляет 1-10 мм, длина составляет 5-50 мм, толщина полимерной оболочки - 0,1-1 мм. Капсулы закрепляются на токоведущей детали при помощи клея или клейкой ленты.
В качестве материала полимерной оболочки капсул могут использоваться полиуретан, полимочевина, поливинилацетат, сшитый желатин.
Предлагаемые операции способа поясняются графическими материалами, где на фиг. 1 схематично изображен общий вид системы, реализующей предлагаемый способ обнаружения предпожарной ситуации.
Система для сигнализации о предпожарной ситуации состоит из капсулы 1 с оболочкой из полимерного материала, газового сенсора 2, соединенного через регистратор 3 с системой подачи сигнала 4. Капсула 1 закреплена на токоведущей детали 5 при помощи клеевого слоя 6. Капсула 1 при нагреве выше определенной температуры выделяет содержащийся внутри нее газ 7, детектируемый при помощи газового сенсора 2.
Поскольку газообразные вещества, выделяемые при вскрытии капсул, не содержатся при обычных условиях в атмосфере, а также то, что они выделяются при относительно низких температурах (до начала термического разложения материалов, из которых изготавливаются провода и электроустановочные устройства), предлагаемый способ позволяет обнаруживать потенциально пожароопасные ситуации задолго до появления дыма или открытого огня.
Таким образом, данное изобретение позволяет обнаруживать предпожарные ситуации значительно раньше существующих аналогов. Способ прост в реализации, не требует применения дорогостоящего оборудования или сложных методов обработки входящих данных.
Источники информации
1. Электроника: Наука, Технология, Бизнес. Выпуск 4/2001, с. 48.
2. Авторское свидетельство СССР 1277159, МПК G08B 17/10, 1985 г.
3. Патент РФ 2022250, МПК G01N 21/61, 1994 г.
4. Патент РФ 95849, МПК G01N 33/00, 2010 г.
5. Патент РФ 2175779, МПК G08B 17/117, 2001 г.

Claims (5)

1. Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих в результате локальных перегревов электрооборудования, характеризующийся тем, что на склонных к нагреву участках электрической цепи при помощи клея или клейкой ленты закрепляют по одной или несколько капсул, содержащих внутри легкокипящее вещество и имеющих температуру вскрытия в диапазоне 80-200°C, и измеряют содержание данного легкокипящего вещества в атмосфере защищаемого помещения с помощью газового датчика, соединенного с регистратором, который подключен к системе подачи сигнала.
2. Способ обнаружения предпожарных ситуаций по п. 1, отличающийся тем, что в качестве легкокипящего вещества, содержащегося внутри капсул, используются 1,1,1,3,3-пентафторбутан (Хладон 365) и 1,1,1,2,2,4,5,5,5-нонафтор-4-(трифторметил)пентан-3-он (Novec 1230) или диоксид серы.
3. Способ обнаружения предпожарных ситуаций по п. 1, отличающийся тем, что в качестве легкокипящего вещества, содержащегося внутри капсул, используются одоранты, выбираемые из списка метилмеркаптан, этилмеркаптан, н-пропилмеркаптан, изопропилмеркаптан, н-бутилмеркаптан, втор-бутилмеркаптан, изобутилмеркаптан, трет-бутилмеркаптан, амилмеркаптан, изоамилмеркаптан, гексилмеркаптан, диметилсульфид, диэтилсульфид, диаллилдисульфид, аллилметилсульфид, метилэтилсульфид, диизопропилсульфид, диметилдисульфид, диэтилдисульфид, дипропилдисульфид, диизопропилдисульфид или их растворы.
4. Способ обнаружения предпожарных ситуаций по п. 3, отличающийся тем, что растворитель для одоранта включает гидрофторхлоруглероды, гидрофторуглероды, фторуглероды, алканы, простые эфиры или их смеси.
5. Способ обнаружения предпожарных ситуаций по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что в качестве материала для оболочки капсул используются полиуретан, полимочевина, поливинилацетат, сшитый желатин.
RU2015133305/12A 2015-08-10 2015-08-10 Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи RU2596954C1 (ru)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133305/12A RU2596954C1 (ru) 2015-08-10 2015-08-10 Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи
KR1020187007033A KR102104729B1 (ko) 2015-08-10 2016-08-10 전기 회로 결함의 결과로 발생하는 화재 전조 상황을 검출하는 방법
EA201890485A EA034790B1 (ru) 2015-08-10 2016-08-10 Способ обнаружения предпожарных ситуаций
CA3033486A CA3033486A1 (en) 2015-08-10 2016-08-10 Method of detecting pre-fire situations arising as a result of electrical circuit faults
JP2018527713A JP6953019B2 (ja) 2015-08-10 2016-08-10 電気回路の不具合の結果生じる火災前状態を検知する方法
EP16835530.3A EP3336814A4 (en) 2015-08-10 2016-08-10 METHOD FOR DETECTING SITUATIONS AT RISK OF FIRE DUE TO FAILURE IN THE ELECTRICAL CIRCUIT
PCT/RU2016/000529 WO2017026920A1 (ru) 2015-08-10 2016-08-10 Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи
CN201680047822.2A CN108028002B (zh) 2015-08-10 2016-08-10 检测由电路故障引起的火灾前情况的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015133305/12A RU2596954C1 (ru) 2015-08-10 2015-08-10 Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2596954C1 true RU2596954C1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56892866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015133305/12A RU2596954C1 (ru) 2015-08-10 2015-08-10 Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи

Country Status (8)

Country Link
EP (1) EP3336814A4 (ru)
JP (1) JP6953019B2 (ru)
KR (1) KR102104729B1 (ru)
CN (1) CN108028002B (ru)
CA (1) CA3033486A1 (ru)
EA (1) EA034790B1 (ru)
RU (1) RU2596954C1 (ru)
WO (1) WO2017026920A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113947862B (zh) * 2021-10-16 2022-12-27 西北工业大学 一种航空器电气火灾预警方法
CN114140970A (zh) * 2021-12-07 2022-03-04 北京海博创合科技有限公司 火灾警报装置、方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4230808A (en) * 1977-12-01 1980-10-28 Pietersen Anthonius H Method for making solid materials having a flash point of less than 500° C. fire alarming, fire alarming and self extinguishing, or fire alarming, self-extinguishing and fire abating
RU2021634C1 (ru) * 1991-07-08 1994-10-15 Алексей Иванович Ушаков Устройство для сигнализации о предпожарной ситуации
RU2175779C1 (ru) * 2000-11-28 2001-11-10 Николаев Юрий Николаевич Способ диагностики предпожарной ситуации и предотвращения возникновения пожара
RU2396602C2 (ru) * 2007-11-28 2010-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саровский государственный физико-технический институт" (ФГОУ ВПО "СарФТИ") Способ оповещения о пожаре и устройство для его осуществления

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61138132A (ja) * 1984-12-10 1986-06-25 Canon Inc 異常昇温報知用部材
US4773350A (en) * 1987-03-27 1988-09-27 Lyons Terry B Fusible temperature signaling sensor
WO1991017817A1 (en) * 1990-05-22 1991-11-28 Aga Ab Adding a malodorant to a gas and liquid gas mixture
JPH0518831A (ja) * 1991-07-09 1993-01-26 Fujitsu Syst Constr Kk 温度監視用のガス放出体
JP3207256B2 (ja) * 1992-08-18 2001-09-10 中部電力株式会社 感熱臭気発生マイクロカプセル
JPH06308065A (ja) * 1993-04-22 1994-11-04 Shikoku Sogo Kenkyusho:Kk 電気機器の過熱検出方法
JPH11190710A (ja) * 1997-12-26 1999-07-13 Oizumi Seisakusho:Kk 酸素濃度測定方法及び酸素濃度検出センサ
JP2000002614A (ja) * 1998-06-17 2000-01-07 Nkk Corp タンク検査方法およびその装置
JP2002022557A (ja) * 2000-07-03 2002-01-23 Kanto Denki Hoan Kyokai 匂い検知式熱監視システム
JP2002139387A (ja) * 2000-10-31 2002-05-17 Hitachi Cable Ltd 熱反応型臭気発生体
JP2002350245A (ja) * 2001-05-23 2002-12-04 Hitachi Cable Ltd 匂い多重発生カプセル及び匂い多重発生部品
JP4632948B2 (ja) * 2005-12-13 2011-02-16 藤村 忠正 ジブロモメタンを芯材とするマイクロカプセル化消火剤と該消火剤を含有した消火材料
JP4847902B2 (ja) * 2007-03-14 2011-12-28 新コスモス電機株式会社 温度検出システム
NO330952B1 (no) * 2009-05-11 2011-08-22 Elkem Carbon As Lim og coating for ildfaste materialer og keramer
CN104914094B (zh) * 2010-02-04 2018-10-02 光谱系统公司 对安全物品的光吸收及发射特性的气体激活改变
WO2016110830A1 (en) * 2015-01-08 2016-07-14 Ficos Technologies Ltd. Indicator loaded thermo-sensitive capsules

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4230808A (en) * 1977-12-01 1980-10-28 Pietersen Anthonius H Method for making solid materials having a flash point of less than 500° C. fire alarming, fire alarming and self extinguishing, or fire alarming, self-extinguishing and fire abating
RU2021634C1 (ru) * 1991-07-08 1994-10-15 Алексей Иванович Ушаков Устройство для сигнализации о предпожарной ситуации
RU2175779C1 (ru) * 2000-11-28 2001-11-10 Николаев Юрий Николаевич Способ диагностики предпожарной ситуации и предотвращения возникновения пожара
RU2396602C2 (ru) * 2007-11-28 2010-08-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саровский государственный физико-технический институт" (ФГОУ ВПО "СарФТИ") Способ оповещения о пожаре и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
EP3336814A4 (en) 2019-05-01
CN108028002A (zh) 2018-05-11
EA201890485A1 (ru) 2018-07-31
KR20180068956A (ko) 2018-06-22
EP3336814A1 (en) 2018-06-20
JP6953019B2 (ja) 2021-10-27
WO2017026920A1 (ru) 2017-02-16
KR102104729B1 (ko) 2020-04-27
JP2018534702A (ja) 2018-11-22
CA3033486A1 (en) 2017-02-16
CN108028002B (zh) 2020-10-23
EA034790B1 (ru) 2020-03-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Fire detection using smoke and gas sensors
Solórzano et al. Early fire detection based on gas sensor arrays: Multivariate calibration and validation
CA2222619C (en) Multi-signature fire detector
ES2803448T3 (es) Procedimiento de detección de un mal funcionamiento eléctrico, dispositivo para la implementación de tal procedimiento y recinto eléctrico equipado con tal dispositivo
US8496067B2 (en) Device and method for protecting an object against fire
JP5322233B2 (ja) 閉鎖された空間内において火災を防止し、消火するための多段階不活性化方法
US6181250B1 (en) Heat detection system and method
RU2596954C1 (ru) Способ обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих из-за неисправностей в электрической цепи
EP3336813B1 (en) Device for warning of pre-fire situations arising as a result of local overheating of electrical equipment
RU2596953C1 (ru) Система для сигнализации о предпожарной ситуации
CN114053626A (zh) 地铁工程车电器柜火灾自动监测及灭火装置
RU2175779C1 (ru) Способ диагностики предпожарной ситуации и предотвращения возникновения пожара
KR101455031B1 (ko) Co데이터 이용 화재감시 시스템
RU2817861C1 (ru) Система автоматического выявления перегревов элементов электрооборудования, включающая несколько сенсоров, способ ее использования и испытания
RU2816828C1 (ru) Система автоматического выявления перегревов элементов электрооборудования с применением сенсора сравнения, способ ее использования и испытания
WO2024205448A1 (ru) Способ и система для выявления перегрева элементов электрооборудования, и способ испытания системы
영민신 et al. Study on a Complementary Method to Address the Limitation of Smoke Detectors: Focusing on Carbon Monoxide Sensors
수길최 et al. Study on the Response Characteristics of Smoke Detectors Based on the ISO 7240-7 Smoldering Cotton Fire
WO2024205446A1 (ru) Выявление перегревов элементов электрооборудования
WO2024205447A1 (ru) Адаптивная система и способ выявления перегревов элементов электрооборудования
Firdaus et al. DESIGN OF A FIRE DETECTION SYSTEM USING FIRE AND SMOKE SENSORS BASED ON ARDUINO MICROCONTROLLER
Andersson Fire hazard analysis of hetero-organic fuels-Source characteristics from experiments

Legal Events

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

Effective date: 20170811

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20180712

PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190129

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200811

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20210623