SU1775120A1 - Уctahobka пoжapotушehия - Google Patents

Уctahobka пoжapotушehия Download PDF

Info

Publication number
SU1775120A1
SU1775120A1 SU904846459A SU4846459A SU1775120A1 SU 1775120 A1 SU1775120 A1 SU 1775120A1 SU 904846459 A SU904846459 A SU 904846459A SU 4846459 A SU4846459 A SU 4846459A SU 1775120 A1 SU1775120 A1 SU 1775120A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
installation
vessels
water
fire extinguishing
steam
Prior art date
Application number
SU904846459A
Other languages
English (en)
Inventor
Viktor P Demin
Pavel M Smirnov
Nikolaj V Kucherov
Original Assignee
Viktor P Demin
Pavel M Smirnov
Nikolaj V Kucherov
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 Viktor P Demin, Pavel M Smirnov, Nikolaj V Kucherov filed Critical Viktor P Demin
Priority to SU904846459A priority Critical patent/SU1775120A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1775120A1 publication Critical patent/SU1775120A1/ru

Links

Landscapes

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

Description

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано для тушения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, осаждения газообразного хлора, аммиака и других ядовитых газов при разгерметизации сосудов с газом и технологических установок, тушения твердых материалов, для объемного тушения пожаров и осаждения дыма в подвальных и других горящих помещениях, экологически чистым огнетушащим веществом - водяной аэрозолью, а также может быть использовано для размораживания замерзших пожарных гидрантов паром во время пожара и отогрева замерзших насосов пожарных автомобилей и рукавной арматуры.
Известны установки тушения пожаров паром, используемые для пожарной защиты закрытых технологических аппаратов или объектов с ограниченным воздухообменом, а также для тушения небольших пожаров на открытых площадках (А.Н.Баратов и Е.Н.Иванов Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, Издательство Химия, М„ 1971 г„ стр. 313, рис. 138).
Указанные стационарные установки пожаротушения, содержащие источник пара (паровой котел, магистральный паропровод), распределительные перфорированные трубопроводы, запорную и пусковую арматуру, обеспечивают огнетушащую концентрацию водяного пара в воздухе защищаемого помещения, составляющую 35% по объему за 3-5 мин работы установки.
1775120 А1
Однако, использование в установках пара для тушения пожаров снижает их эффективность работы из-за ограниченного диаметра их магистральных и распределительных трубопроводов, а увеличение диаметров трубопроводов ведет к удорожанию установок пожаротушения.
Известно также устройство для тушения пожаров, содержащее емкость с входными и выходными патрубками, находящуюся под давлением огнегасительного вещества, отличительной особенностью которой является то, что емкость имеет установленные внутри нее две концентрически расположенные перфорированные трубы (барботер) и соединенный с внутренней перфорированной трубой дополнительный патрубок для подсоединения к источнику пара.
В указанном устройстве для тушения пожаров используется перегретая вода, нагретая до температуры 120-2,00°С, за счет чего достигается ее высокий огнетушающий эффект, который носит комплексный характер. При истечении перегретой воды в атмосферу происходит ее резкое вскипание за счет накопленного теплосодержания. Большая часть воды при этом значительно диспергируется с размером капель не более 10 мкм. Незначительное количество образующегося пара, соответствующее накопленному теплосодержанию (примерно 120-180 ккал, для полного испарения требуется не менее 539 ккал) в дисперсной системе конденсируется и истекающий из пожарного ствола парожидкостный поток на расстоянии 200 мм от спрыска имеет температуру 40~50°С, при температуре воды внутри емкости 120-180°С.
Капли воды размером 10 мкм и сконденсировавшийся пар, попадая в зону высокой температуры пожара, мгновенно вскипают, максимально отбирая тепло у горящего вещества и при этом образующийся пар (1700 объемов) заполняет помещение.
Проведенные эксперименты показали, что горящие в помещении бензины успешно тушатся при интенсивности перегретой воды 0,03 л· с/м3 за 30-40 с, кроме того происходит механический срыв пламени в результате воздействия на него сильной струи водяной аэрозоли. Несколько выше интенсивность подачи водяной аэрозоли при тушении легковоспламеняющихся горючих жидкостей на открытой поверхности. Очень высокая эффективность парожидкостного потока при дымоосаждении, а также при тушении полярных жидкостей.
Кроме того, сравнительный анализ расхода пара и перегретой воды при их истечении через одинаковые насадки (отверстия) при одинаковом давлении показывает, что весовой расход перегретой воды в этих условиях более чем в 40 раз превосходит весовой расход пара, что соответственно в 40 раз увеличивает эффективность пожаротушения перегретой водой, нежели паром.
Однако, указанное устройство, содержащее емкость с входными и выходными патрубками, находящуюся под давлением огнегасительного вещества и установленные внутри нее две концентрически расположенные перфорированные трубы и соединенный с внутренней перфорированной трубой дополнительный патрубок для подсоединения к источнику пара,- имеет повышенную опасность при его эксплуатации, что обусловлено тем обстоятельством, что при переменном повышении и снижении давления внутри емкости, ее стенки подвержены постоянным деформациям, в результате чего в металле наступает так называемая уста/юстная прочность. В стенках емкости и соединительных швах возникают микротрещины, что возможно также и из-за коррозии металла, а затем происходит разрыв, разгерметизация емкости. Перегретая вода внутри емкости переходит в парообразное состояние (вскипает) и вырывается наружу, что приводит к взрывуи разрушению установки. Подобная разгерметизация емкости может наступить также и при аварийной дорожной ситуации.
Это обстоятельство подтверждается многочисленными литературными источниками об авариях и взрывах, происходивших на первых паролокомобилях, оборудованных простыми котлами (системы И,И.Ползунова, 1765 г.) с перегретой водой, по отношению, например, к котлам системы В.Г.Шухова (см. Краткий политехнич, словарь, стр. 666,667, фиг.7, М., 1956 г.).
Кроме того, из-за постоянных теплопотерь в установке в течение дежурных суток огнетушащее вещество необходимо часто подогревать, а из-за конструктивных недостатков барботера внутри емкости возникает кавитация, что приводит к резкому возрастанию давления в емкости, ведущего к снижению прочности ее стенок, швов и арматуры.
Известна также установка пожаротушения, содержащая емкость высокого давления с входным и выходным патрубками и барботер (для нагрева огнетушащего вещества паром).
Отличительной особенностью установки является то, что ее емкость выполнена в виде соединенных между собой герметичных резервуаров, при этом резервуары соединены с барботером и установлены с наклоном, а внутри каждого резервуара коаксиально размещен тонкостенный гофрированный замкнутый сосуд с перфорацией на его стенках, при этом барботер выполнен в виде замкнутого сосуда с концентрически расположенными внутри него перфорированными трубами. Причем, перфорация каждой из труб с наружной стороны перекрыта вплотную уложенными один к другому витками проволоки.
Такое устройство описано в заявке № 4665511/12 (1989) Установка пожаротушения, авторы этой заявки являются также и авторами данного предлагаемого изобретения.
К недостаткам данной установки следует отнести то, что корпус емкости, выполненный в виде соединенных между собой герметичных резервуаров, имеет повышенный вес, т.е. на единицу полезного объема огнетушащего вещества установки увеличен расход металла, кроме того обвязка герметичных резервуаров соединенными трубопроводами имеет большое количество соединенных сварных точек, что увеличивает трудозатраты на изготовление установки и их последующий контроль на целостность соединительных швов.
Целью данного изобретения является повышение безопасности эксплуатации установки пожаротушения при снижении ее металлоемкости и технологичности изготовления.
Эта цель достигается тем, что в известной установке пожаротушения, содержащей емкость высокого давления с входным и выходным патрубками, выполненной в виде соединенных между собой герметичных резервуаров, резервуары соединены с барботером и установлены с наклоном, а внутри каждого резервуара коаксиально размещен тонкостенный, гофрированный замкнутый сосуд с перфорацией на его стенках. С целью повышения безопасности эксплуатации установки при снижении ее металлоемкости и технологичности изготовления тонкостенный замкнутый сосуд выполнен в виде отдельных, последовательно размещенных вдоль оси герметичных резервуаров - замкнутых цилиндрических тонкостенных гофрированных сосудов, в верхней и нижней частях которых выполнены дросселирующие отверстия, при этом на смежных поверхностях сосудов выполнены фиксаторы их положения, а днища тонкостенных гофрированных сосудов выполнены гофрированными.
С целью технологичности изготовления установки пожаротушения тонкостен ные гофрированные сосуды выполнены шарообразными.
На фиг.1 изображен продольный разрез установки пожаротушения, вариант выполнения тонкостенных замкнутых сосудов в виде гофрированных шарообразных сосудов; на фиг.2 - продольный разрез установки пожаротушения, вариант выполнения тонкостенных замкнутых сосудов в виде отдельных, последовательно размещенных цилиндрических тонкостенных гофрированных сосудов; на фиг.З - разрез А-А на фиг.1 (поперечный разрез установки); на фиг.4 разрез В-В на фиг.2 (поперечный разрез установки); на фиг.5 - общий вид мобильной установки пожаротушения, выполненной на базе шасси автомобиля ЗИЛ-131.
Установка пожаротушения содержит соединенные между собой герметичные резервуары 1. В зависимости от необходимости и объема содержащегося огнетушащего вещества в установке герметичные резервуары 1 могут быть разбиты на ряд секций. В каждой из секций герметичные резервуары 1 соединены между собой по вертикали входными и выходными патрубками 2 и 3, а по горизонтали каждая из секций герметичных резервуаров 1 (в нижней их части) соединены между собой трубопроводом 4, при этом в верхней части каждая из секций соединены между собой трубопроводами 5 через паро-газовоздушный коллектор 6 (фиг.1, 2, 3 и 4). Внутри каждого резервуара 1 (при первом варианте, фиг.2 и 4) вдоль их оси последовательно размещены замкнутые цилиндрические тонкостенные сосуды 7 с гофрами 8 на их боковых поверхностях, вплотную прилегающими гофрами 8 к внутренним стенкам герметичных резервуаров 1. В верхней и нижней частях сосудов 7 выполнены дросселирующие отверстия 9 и 10. На днищах сосудов 7 выполнены гофры 11. Для фиксации сосудов 7 внутри герметичных резервуаров 1 в заданном положении, чтобы дросселирующие отверстия 9 и 10 размещались по вертикальной осевой линии герметичных резервуаров 1, на боковых стенках сосудов7 выполнены фиксирующие устройства 12, например, в виде полусферических желобков, а внутри герметичных резервуаров 1 по длине стенки выполнены полусферические направляющие 13 с перфорацией 14 на их стенках. Барботеры 15 и 16 для ввода лара и нагрева огнетушащего вещества, например воды, встроены в полости 17 полусферических направляющих 13. На вводах в барботеры 15 и 16 установлены запорные вентили 18 и 19 с быстроотмыкающимися штуцерами 20 и 21 и вводные патрубки барботеров 15 и 16 соединены между собой патрубком 22.
Для подогрева воды в секциях герметичных резервуаров 1 установки пожаротушения каждая из .секций снабжена герметичным резервуаром 23 и 24 со встроенными в их полости теплоэлектрическими нагревателями 25 и 26 (ТЭНами), электроконтакты которых подключаются кабелем к электрошкафу автоматического регулирования температуры воды (не показано). Подогретая вода из полости герметичного резервуара 23 и 24 через перфорации 27 и 28 в стенках герметичных резервуаров 1 поступает в полости 23 и 24.
На коллекторе 6 установлены предохранительный клапан 29, трубопровод 30 с вентилем 31 для сброса воздуха и отбора пара из емкости 1, водомерные стекла 32,
В нижней части корпуса емкости 1 (из полостей герметичных резервуаров 23 и 24) производится отбор перегретой воды, через вентиль 33, на лафетный ствол 34.
При втором варианте (фиг, 1,3) внутри каждого герметичного резервуара 1, вдоль их оси, последовательно размещены тонкостенные гофрированные шарообразные сосуды 35 с гофрами 8 на их поверхности. В верхней и нижней частях шарообразных сосудов 35 выполнены дросселирующие отверстия 9 и 10. Для фиксации шарообразных сосудов 35 внутри герметичных резервуаров 1 в заданном положении на их боковых стенках выполнены фиксирующие устройства 12, выполненные, например, в виде полусферических желобков, а внутри герметичных резервуаров 1, по длине их стенок, выполнены полусферические направляющие 13 с перфорацией 14 на их стенках.
Установка пожаротушения работает следующим образом.
Для подготовки установки к работе ее необходимо заправить обессоленной или дистиллированной водой и затем нагреть воду в герметичных резервуарах 1 до 125200°С.
С этой целью необходимо открыть вентиль 31 для сброса воздуха из системы и нагнетать воду через штуцер 20 или 21. Вода через барботер 15 и 16 будет поступать в полости 17 барботажных камер и через перфорированные отверстия 14, выполненные в полусферических направляющих 13, будет поступать в герметичные резервуары 1 и через дросселирующие отверстия 10 будет заполнять замкнутые цилиндрические тонкостенные сосуды 7 или гофрированные шарообразные сосуды 35. Воздух из герметичных резервуаров 1, установленных наклонно под углом 5-10°, будет поступать в коллектор 6 и далее через вентиль 31 выходить в атмосферу. При заполнении 3/4 всех резервуаров по высоте (уровень воды определяется по водомерным стеклам 32) подача воды в установку прекращается. Затем через штуцер 20 или 21 подается пар для нагрева воды, который через барботеры 15 и 16 будет поступать в полости 17 барботажных камер, где, соприкасаясь с водой, будет конденсироваться и нагревать воду.
При нагреве воды в системе до 100°С образующийся пар над поверхностью воды в установке пожаротушения вытеснит остатки воздуха из герметичных резервуаров 1 в атмосферу воздуха, после чего вентиль 31 закрывается и нагрев воды паром продолжается, например, до 170°С (8 атм). При этом за счет конденсации пара объем системы будет заполнен перегретой водой на 90100%. При нагреве воды до оптимальной температуры (170-200°С) подачу пара прекращают и вентили 18 и 19 закрываются, установка готова к работе.
Для подачи перегретой воды к очагу пожара необходимо к штуцерам 20 и 21 подсоединить шланги высокого давления с насадками или пожарными стволами и открыть вентили 18 и 19 или через вентиль 33 подать перегретую воду через лафетный ствол 34.
•Для подачи пара в зону отогрева замерзшей пожарной арматуры подсоединяется шланг к штуцеру вентиля 31 и вентиль открывается.
Для уменьшения теплопотерь установка пожаротушения покрывается снаружи теплоизолирующим материалом (фиг.5).
Для подогрева воды в установке в дежурные сутки в герметичные резервуары 23 и 24 встроены электронагревательные элементы 25 и 26 (ТЭНы), включение и отключение которых производится автоматически от установленных внутри емкости датчиков контроля температуры и давления воды, или включение ТЭНов производится вручную и контроль осуществляется по приборам, смонтированным на установке пожаротушения (не указаны). С целью надежной и безопасной эксплуатации установки пожаротушения необходимо предусмотреть, чтобы общая площадь сечений дросселирующих отверстий 9 и 10 каждого из тонкостенных сосудов 7 или шарообразных сосудов 35 не превышала их площади сечений входных и выходных патрубков 2, 3 и 5, герметичных резервуаров 1. В том случае, если произойдет разгерметизация корпуса герметичного резервуара 1, например, появится трещина или произойдет разрыв стенки, пар под давлением вырывается наружу. В результате того, что величина площади сечений дросселирующих отверстий-9 и 10 в тонкостенных гофрированных сосудах 7 или в гофрированных шарообразных сосудах 35 имеет ограниченную величину и пропускает ограниченный поток пара в полость герметичного резервуара 1, то за счет разницы их давлений гофры 8 распрямляются (раздуваются) и закрывают образовавшуюся брешь. Поэтому через разрыв стенки герметичного резервуара 1 и прижатый корпус тонкостенного сосуда 7 или 35 пароводяная смесь будет как бы дросселироваться, ограничивая выход пара наружу и предотвращая тем самым взрыв герметичного резервуара
1.
С целью исключения коррозии внутренних стенок и швов корпуса емкости 1 и обескислороживания воды внутри коллектора 6 размещаются куски цинка (не указаны). Цинк, вступая в реакцию с кислородом, поглощает его из воды, что исключает разрушение корпуса емкости 1.
Как показали исследования, проведенные в Московском институте нефтехимической и газовой промышленности, струя сухого насыщенного водяного пара электризуется, образуя потенциал от 270В до 36 кВ, и,попадая в пары углеводородов защищаемого помещения, может их воспламенить в результате разрядов статического электричества (журнал Промышленная энергетика № 1,1970 г., стр. 34-37, Возникновение электростатических зарядов в струе пара и газа).
С целью исключения взрывов смеси паров нефтепродуктов с воздухом в защищаемых помещениях в периоды пуска установки аэрозольного пожаротушения (во время проведения учений на защищаемые помещения, пробные пуски струи перегретой воды) пожарные стволы 22 следует заземлять или пуск перегретой воды в течение 1-2 мин производить при пониженном давлении (при меньшей интенсивности).
Тонкостенный замкнутый сосуд в установке пожаротушения выполнен в виде отдельных. последовательно размещенных вдоль оси герметичных резервуаров, представляющих собой замкнутые цилиндрические тонкостенные гофрированные сосуды, в верхней и нижней частях которых выполнены дросселирующие отверстия, при этом на смежных поверхностях сосудов выполнены фиксаторы их положения, что повышает безопасность эксплуатации установки и исключает еевзрыв во столько раз, какое имеется количество герметичных резервуаров. Кроме того, в установке повышается удельный объем огнетушащего вещества к весу установки, сокращается количество сварных швов в герметичных сосудах, в результате чего повышается надежность установки и облегчается контроль за целостностью швов в установке.
Выполнение герметичных- резервуаров в виде цилиндрических и шарообразных гофрированных сосудов позволяет механизировать процесс изготовления сосудов на потоке, повышается безопасность и надежность эксплуатации установки при разгерметизации стенок герметичных резервуаров в аварийных ситуациях за счет эластичности работы их гофрированных стенок.

Claims (3)

  1. Формула изобретения
    1. Установка пожаротушения, содержащая герметичные резервуары, установленные с наклоном и соединенные с барботером, каждый резервуар имеет установленный в нем гофрированный замкнутый сосуд с перфорацией на его стенках, о тличающаяся тем. что. с целью повышения безопасности эксплуатации установки, она имеет дополнительные гофрированные тонкостенные сосуды, последовательно установленные вдоль оси герметичных резервуаров, в верхней и нижней частях которых выполнены дросселирующие отверстия, причем сосуды имеют фиксаторы их положения на их смежных поверхностях.
  2. 2. Установка по п.1,отличающаяся тем, что гофрированные тонкостенные замкнутые сосуды выполнены цилиндрическими и имеют гофрированные днища.
  3. 3. Установка по п.1,отличающаяся тем, что гофрированные тонкостенные замкнутые сосуды выполнены сферическими.
    28 9 7 16 13 7 1014 24 Ю
    Фиг. 2
    J4
    Фиг.Ь
    Фиг. 5
SU904846459A 1990-06-02 1990-06-02 Уctahobka пoжapotушehия SU1775120A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904846459A SU1775120A1 (ru) 1990-06-02 1990-06-02 Уctahobka пoжapotушehия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904846459A SU1775120A1 (ru) 1990-06-02 1990-06-02 Уctahobka пoжapotушehия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1775120A1 true SU1775120A1 (ru) 1992-11-15

Family

ID=21524934

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904846459A SU1775120A1 (ru) 1990-06-02 1990-06-02 Уctahobka пoжapotушehия

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1775120A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009008775A1 (ru) * 2007-07-06 2009-01-15 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'akva-Piro-Alyans' Установка пожаротушения
RU2695741C1 (ru) * 2019-01-11 2019-07-25 Вячеслав Егорович Кокорев Устройство для тушения возгораний паром
RU204366U1 (ru) * 2020-12-22 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Устройство для отогрева подземного пожарного гидранта

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009008775A1 (ru) * 2007-07-06 2009-01-15 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostju 'akva-Piro-Alyans' Установка пожаротушения
RU2695741C1 (ru) * 2019-01-11 2019-07-25 Вячеслав Егорович Кокорев Устройство для тушения возгораний паром
RU204366U1 (ru) * 2020-12-22 2021-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Ухта" Устройство для отогрева подземного пожарного гидранта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100308245B1 (ko) 소화방법및장치
FI89009B (fi) Anordning foer slaeckning av explosioner och eldsvaodor
RU2334532C2 (ru) Способ защиты резервуаров с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями от взрыва и при пожаре, устройство для его осуществления
SU1775120A1 (ru) Уctahobka пoжapotушehия
US5919036A (en) Method and apparatus for burning combustible gases
CN113813532A (zh) 超临界二氧化碳排放管和超临界二氧化碳灭火装置
FI96174B (sv) Sprayhuvud
RU2425702C1 (ru) Способ противопожарной защиты резервуаров для хранения жидких горючих веществ и устройство для его осуществления
RU2225731C2 (ru) Способ объемного тушения горящей нефти внутри печи для ее подогрева и установка для его осуществления
US3405690A (en) Method of and means for operating fired processing equipment
US11994288B2 (en) Portable liquid fuel vaporizer
RU2695741C1 (ru) Устройство для тушения возгораний паром
SU1725926A1 (ru) Установка аэрозольного пожаротушени водой
RU2684661C1 (ru) Плавающая автоматическая установка пожаротушения
SU1666127A1 (ru) Установка пожаротушени
RU2053822C1 (ru) Аэрозольная установка пожаротушения
RU134057U1 (ru) Установка тушения пожаров в вертикальных стальных резервуарах и их обвалованиях с устройством для предотвращения взрыва при нагреве нефтепродукта
RU23389U1 (ru) Установка для объемного тушения горящей нефти внутри печи для ее подогрева
RU2022582C1 (ru) Установка пожаротушения
RU2739388C1 (ru) Модуль пожаротушения
SU1149980A1 (ru) Устройство дл локализации пламени
RU2721349C1 (ru) Установка пожаротушения автономная модульная
SU1282850A1 (ru) Установка дл тушени пожара
SU792645A1 (ru) Способ тушени пожаров и устройство дл его осуществлени
RU2769925C1 (ru) Установка аэрозольно-газо-эмульсионного поверхностно-объемного пожаротушения