RU2788246C1 - Модуль газового пожаротушения (Варианты) - Google Patents

Модуль газового пожаротушения (Варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2788246C1
RU2788246C1 RU2022103196A RU2022103196A RU2788246C1 RU 2788246 C1 RU2788246 C1 RU 2788246C1 RU 2022103196 A RU2022103196 A RU 2022103196A RU 2022103196 A RU2022103196 A RU 2022103196A RU 2788246 C1 RU2788246 C1 RU 2788246C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire extinguishing
cylinder
extinguishing agent
gas
diaphragm
Prior art date
Application number
RU2022103196A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Олегович Минаев
Original Assignee
Андрей Олегович Минаев
Filing date
Publication date
Application filed by Андрей Олегович Минаев filed Critical Андрей Олегович Минаев
Application granted granted Critical
Publication of RU2788246C1 publication Critical patent/RU2788246C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к модулям газового пожаротушения, использующим в качестве огнетушащего вещества сжиженные газы, находящиеся в баллоне под давлением собственных паров или дополнительного газа-вытеснителя. Модуль газового пожаротушения включает баллон с газовым огнетушащим веществом и запорно-выпускное устройство. Баллон и запорно-выпускное устройство отделены от окружающего объема диафрагмой, имеющей не менее одного калиброванного отверстия для выхода вещества в окружающую среду, ограничивающими воздухообмен с окружающим пространством, и внутри которой размещено не менее одного датчика концентрации паров огнетушащего вещества, выходной сигнал которого соединен с электронной пороговой схемой, выдающей сигнал об утечке вещества при превышении выходным сигналом датчиков заданного порога. Также описан вариант модуля. Технический результат - обеспечение непрерывного независимого контроля утечки огнетушащего вещества, что позволит повысить надежность системы и/или увеличить межрегламентный период. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к модулям газового пожаротушения (далее - МГП), использующим в качестве огнетушащего вещества сжиженные газы, находящиеся под избыточным давлением собственных паров или газа-вытеснителя. Известны МГП, содержащие баллон (баллоны) с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ), например, хладоном, опционально газ-вытеснитель, создающий дополнительное давление в баллоне, и запорно-пусковое устройство, включающее управляемый клапан для выпуска ГОТВ по сигналу датчиков возгорания [1]. Требования, предъявляемые к таким МГП, включают большой срок автономной работы в состоянии готовности, до 15 лет [2]. Для исключения утечки ГОТВ через разъемные соединения баллона и клапана и неплотностей клапана необходим контроль количества ГОТВ в баллоне. В случае наличия газа-вытеснителя обычно применяется манометрический контроль его давления [3]. При хранении ГОТВ в жидкой фазе в отсутствие газа-вытеснителя давление в баллоне не зависит от количества ГОТВ, и применяется либо измерение уровня ГОТВ встроенным в баллон датчиком уровня, например, емкостным [4], либо взвешивание баллона, непрерывное или периодическое [5].
Манометрический контроль или контроль уровня требуют внесения дополнительных элементов в конструкцию баллона, находящихся под давлением (манометра, электродов емкостного датчика и т.п.) и дополнительных уплотнений и гермовводов, что понижает надежность хранения ГОТВ. Взвешивание требует введения в конструкцию МГП дополнительных подвижных узов крепления баллона и датчиков массы (например, тензометрических, динамометрических), либо обеспечения возможности периодического отсоединения баллона с ГОТВ и его взвешивания. Дополнительные сложности возникают при использовании подвижных креплений баллона в условиях ограниченного пространства компактных встраиваемых МГП [6]. При использовании системы на движущихся транспортных средствах затруднено и взвешивание, и измерение уровня жидкости. Периодическое обслуживание также повышает эксплуатационные расходы.
Предложенное решение (фиг. 1) обеспечивает непрерывный независимый контроль утечки огнетушащего вещества, что позволит повысить надежность системы и/или увеличить межрегламентный период. При этом не требуется какие-либо усложнения элементов, находящихся под давлением ГОТВ. Для обеспечения контроля герметичности баллон с ГОТВ 1, управляемый клапан 2 и выпускной патрубок 3 дополняется конформной диафрагмой 4, полностью или частично отграничивающей их от защищаемого объема. Внутри диафрагмы также размещено не менее одного датчика концентрации паров ГОТВ 5 (например, полупроводниковых или инфракрасных), выходной сигнал которых подается на электронную схему 6, обеспечивающую сигнализацию об утечке при превышении измеренной датчиком концентрации ГОТВ установленного порога.
Диафрагма 4 может быть выполнена как негерметичной, обеспечивающей выход ГОТВ при срабатывании системы через предусмотренные в ней отверстия, так и герметичной или близкой к герметичной, например, выполненной из полимерной пленки, и деформируемой или разрушаемой давлением паров выходящего ГОТВ при срабатывании МГП. Роль негерметичной диафрагмы может выполнять также корпус МГП. Функция диафрагмы заключается в повышении локальной концентрации паров ГОТВ при малых его утечках в месте установки датчика. Установка диафрагмы позволит определить аварийную утечку вне зависимости от внешних условий, например, при установке МГП в шкафах с электронным оборудованием и принудительной вентиляцией.
Датчик 5, установленный внутри объема, ограниченного диафрагмой 4, измеряет концентрацию паров ГОТВ. При превышении заранее установленного порогового значения схема обработки сигнала 6 вызывает появление индикации аварии на соответствующем выходе. Режим работы датчика может быть непрерывным или (например, с целью продления срока службы) повторно-периодическим, определяемым схемой 6.
Рассмотрим типичный пример автономного МГП, размещенного в шкафу габарита 600×600×2100 мм. Нормативные требования предусматривают установку в нем баллона, содержащего до m=1.5 кг хладона 227еа [7], при этом в процессе эксплуатации не допускается утечка более Р=5% вещества [2]. Следовательно, при межрегламентном интервале t=10 лет =87600 ч недопустимой является утечка, превышающая S=m*P/t=0.85 мг/ч.
Конструктивный объем, занимаемый оборудованием МГП (узлами 1, 2, 3, 5 на фиг. 1), может составить V=5 л, и масса содержащегося в нем воздуха m≈V * 1,3 г/л≈6.5 г. Распространенные полупроводниковые датчики газов (хладонов), как правило, надежно определяют концентрацию порядка R=10-3 в рабочем диапазоне температур течение всего срока службы [8]. Следовательно, кратность обмена воздуха в объеме, ограниченном диафрагмой, не должна превышать: L=S/m * R=0.13/4.
В зависимости от скорости внешних конвективных потоков в месте установки системы выполнение этого условия может быть достигнуто либо установкой негерметичной диафрагмы с отверстиями для выхода ГОТВ, роль которой может также выполнять корпус устройства, либо деформируемой или разрушаемой диафрагмы без специально предусмотренных отверстий.
Литература
1. ГОСТ 50969-96. Установки газового пожаротушения автоматические. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1996.
2. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. М.: ФГУ ВНИИПО МЧС России, 2009.
3. Н.Ф. Бубырь, Р.П. Воробьев, Ю.В. Быстров. Эксплуатация установок пожарной автоматики. -М., 1988.-С.195-197.
4. Пат.RU 2476760 С2, Устройство для пожаротушения / Пустынников С.С.; заявл. 05.05.2011, опубл. 27.02.2013.
5. Пат. RU 79972 U1, Устройство для взвешивания модуля газового пожаротушения / Глухов В.И.; заявл. 24.09.2008, опубл. 20.01.2009.
6. Пат.RU 2603755 С1, Автономное устройство газового шкафного пожаротушения / Хазова Н.В.; заявл. 21.10.2015, опубл. 27.11.2016.
7. Рекомендации по противопожарной защите приборных шкафов в помещениях АЭС автономной установкой газового пожаротушения. М.: Концерн Росэнергоатом, 2006.
8. IREF-P 32 mm DS4411 Rev.O / N.E.T. Sri. - Milano, Italy: 2018.

Claims (3)

1. Модуль газового пожаротушения, включающий баллон с газовым огнетушащим веществом и запорно-выпускное устройство, отличающийся тем, что баллон и запорно-выпускное устройство отделены от окружающего объема диафрагмой, имеющей не менее одного калиброванного отверстия для выхода вещества в окружающую среду, ограничивающими воздухообмен с окружающим пространством, и внутри которой размещено не менее одного датчика концентрации паров огнетушащего вещества, выходной сигнал которого соединен с электронной пороговой схемой, выдающей сигнал об утечке вещества при превышении выходным сигналом датчиков заданного порога.
2. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что функцию диафрагмы выполняет корпус модуля.
3. Модуль газового пожаротушения, включающий баллон с газовым огнетушащим веществом и запорно-выпускное устройство, отличающийся тем, что баллон и запорно-выпускное устройство отделены от окружающего объема диафрагмой, которая является герметичной и выполнена из материала, разрушающегося при выпуске газового огнетушащего вещества из баллона в объем диафрагмы, и внутри которой размещено не менее одного датчика концентрации паров огнетушащего вещества, выходной сигнал которого соединен с электронной пороговой схемой, выдающей сигнал об утечке вещества при превышении выходным сигналом датчиков заданного порога.
RU2022103196A 2022-02-08 Модуль газового пожаротушения (Варианты) RU2788246C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2788246C1 true RU2788246C1 (ru) 2023-01-17

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811571C1 (ru) * 2023-03-22 2024-01-15 Акционерное общество "Омский завод транспортного машиностроения" Система пожаротушения транспортного средства

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2108828C1 (ru) * 1995-11-22 1998-04-20 Государственное предприятие ОКБ "Гранат" Автоматическая установка газового пожаротушения
JP2007014583A (ja) * 2005-07-08 2007-01-25 Hitachi Ltd 油タンク消火設備
US7775292B1 (en) * 2004-07-26 2010-08-17 Romanco Ernest K CO2 fire suppression monitoring apparatus and method
RU99330U1 (ru) * 2009-09-28 2010-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт горной механики имени М.М. Фёдорова" (ОАО "НИИГМ имени М.М. Фёдорова") Шахтная компрессорная установка повышенной пожаробезопасности
CN102553119A (zh) * 2011-12-22 2012-07-11 中国科学技术大学 一种气体灭火剂浓度测试装置及其测试方法
RU2476760C2 (ru) * 2011-05-05 2013-02-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для пожаротушения
CN205122719U (zh) * 2015-11-03 2016-03-30 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 一种动力锂电池漏液报警及灭火一体化装置
RU2603755C1 (ru) * 2015-10-21 2016-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Пожтехника" Автономное устройство газового шкафного пожаротушения
CN207590298U (zh) * 2017-05-22 2018-07-10 无锡赛弗安全装备有限公司 一种气瓶柜
CN108853837A (zh) * 2018-08-02 2018-11-23 上汽时代动力电池系统有限公司 一种步入式温度试验装置

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2108828C1 (ru) * 1995-11-22 1998-04-20 Государственное предприятие ОКБ "Гранат" Автоматическая установка газового пожаротушения
US7775292B1 (en) * 2004-07-26 2010-08-17 Romanco Ernest K CO2 fire suppression monitoring apparatus and method
JP2007014583A (ja) * 2005-07-08 2007-01-25 Hitachi Ltd 油タンク消火設備
RU99330U1 (ru) * 2009-09-28 2010-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт горной механики имени М.М. Фёдорова" (ОАО "НИИГМ имени М.М. Фёдорова") Шахтная компрессорная установка повышенной пожаробезопасности
RU2476760C2 (ru) * 2011-05-05 2013-02-27 Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН Устройство для пожаротушения
CN102553119A (zh) * 2011-12-22 2012-07-11 中国科学技术大学 一种气体灭火剂浓度测试装置及其测试方法
RU2603755C1 (ru) * 2015-10-21 2016-11-27 Общество с ограниченной ответственностью "Пожтехника" Автономное устройство газового шкафного пожаротушения
CN205122719U (zh) * 2015-11-03 2016-03-30 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 一种动力锂电池漏液报警及灭火一体化装置
CN207590298U (zh) * 2017-05-22 2018-07-10 无锡赛弗安全装备有限公司 一种气瓶柜
CN108853837A (zh) * 2018-08-02 2018-11-23 上汽时代动力电池系统有限公司 一种步入式温度试验装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2811571C1 (ru) * 2023-03-22 2024-01-15 Акционерное общество "Омский завод транспортного машиностроения" Система пожаротушения транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2831461B2 (ja) 一体構成補助シール手段を有する温度伝達装置
ES2834621T3 (es) Módulo de frío
CN211486305U (zh) 一种新型储能集装箱火灾防控系统
RU2788246C1 (ru) Модуль газового пожаротушения (Варианты)
KR20040027534A (ko) 선형 화재감지튜브 및 무전원 자동 소화시스템
KR101553573B1 (ko) 가스 누출 차단 장비
US11013942B2 (en) Pressure maintenance device with automatic switchover for use in a fire protection sprinkler system, and a related method
GB2472027A (en) Air pressure safety controller for inflatable bag, stopper, bladder or pneumatic flap valve system used for sealing pipes etc for containing spills etc
JP2004325429A (ja) マイクロプロセッサをベースとするガスメータ
US5668534A (en) Containment failure detection device and method
CN219423617U (zh) 一种感温自启动火灾抑制装置
KR101433929B1 (ko) 자동소화설비의 부취제 방출장치
CN102493874A (zh) 具有消防、隔热、通风和隔声功能的燃气轮机箱装体
CN116105936A (zh) 一种液体燃料的防扩散的泄露探测装置及探测方法
GB2349084A (en) Fire Extinguisher
US20230277884A1 (en) Systems and methods for early controlled sprinkler activation
KR20060025778A (ko) 자동 소화 시스템
US3277860A (en) Sensor for heat or temperature detection and fire detection
CN212991229U (zh) 防爆电池
US3390365A (en) Sensor for heat or temperature detection and fire detection
KR20150035645A (ko) 원유저장탱크 레벨 및 밀도측정장치, 이의 밀폐 및 냉각시스템, 그리고 이를 구비하는 선박 또는 해양구조물
JP2000179800A (ja) エンジン発電設備
RU2151383C1 (ru) Система контроля герметичности защитной оболочки судовой яэу в процессе эксплуатации
SU627831A1 (ru) Устройство дл обнаружени утечки огнегас щего состава из баллона огнетушител
RU2029580C1 (ru) Установка пожаротушения