Способ тушения пожаров и устройство для его осуществления

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к способам и устройствам для предотвращения пожара или сдерживания огня при возгораниях на больших площадях. Способ заключается в подаче струи воды на очаг пожара в виде последовательно-параллельного капельного потока с радиусами капель от 0,5 мм до 1 мм с использованием устройства пожаротушения, а выбор начальных размеров капель воды и расстояния между ними по горизонтали и вертикали осуществляется исходя из высоты помещения. Устройство пожаротушения содержит n-модулей пожаротушения, каждый из которых содержит корпус в форме параллелепипеда, с выполненными выступами и пазами, для соединения модулей между собой в единую конструкцию. В нижней части корпуса в несколько рядов установлено n капленаправляющих наконечников, снабженных шаровыми обратными клапанами, при этом верхняя центральная часть корпуса сообщена с полым металлическим цилиндром, снабженным крышкой, а полость цилиндра через гибкий трубопровод, снабженный шаровым обратным клапаном, соединена с емкостью с водой. Внутри цилиндра расположен поршень с резиновым уплотнителем, при этом шток поршня внутри цилиндра снабжен круговой юбкой, между круговой юбкой и соответствующими выступами внутри цилиндра установлена пружина, а выступающий из цилиндра через отверстие в крышке второй конец штока сопряжен с кулачком, в отверстие которого вставлен вал нереверсивного электродвигателя. Технический результат: уменьшение используемой тушащей жидкости, сокращение времени ликвидации пожара. 2 н.п. ф-лы, 4 ил., 2 табл.

 

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к способам и устройствам для предотвращения пожара или сдерживания огня при возгораниях на больших площадях, и может быть использовано при ликвидации возгораний на промышленных и общественных объектах.

Известен способ тушения пожаров [RU 2396095 C1, МПК A62C 3/00 (2006.01), опубл. 10.08.2010] с помощью пламегасящего водного раствора соли калия, который подают в очаг горения в виде объемного аэрозольного потока с диапазоном размеров частиц 5-80 мкм с интенсивностью не менее 0,02 л/(м2с).

Недостатком данного способа является недостаточная интенсивность испарения тушащей жидкости (парообразования) в зоне пламени из-за содержания в ней солей-ингибиторов горения. Больше времени требуется для снижения температуры пламени до температур прекращения горения. Поэтому возрастает расход тушащего состава и, как следствие, увеличивается общее время ликвидации пожара. Малые размеры частиц жидкости при тушении возгораний, особенно очагов крупных лесных пожаров, приводят к изменению направления движения большей части аэрозольного потока, его развороту и уносу в окружающую атмосферу с восходящими продуктами сгорания.

Известен способ пожаротушения в помещениях [RU 2370292 C2, МПК A62C 3/00 (2006.01), A62C 35/02 (2006.01), A62C 27/00 (2006.01), опубл. 20.10.2009], включающий отбор огнегасящей капельной жидкости и ее импульсную подачу на поверхности горящих объектов. Огнегасящую жидкость распыляют равномерно по всему объему помещения с орошением стен и всех поверхностей, находящихся в нем объектов. Последующие импульсные подачи осуществляют в начале очередной активизации пожара, а длительность импульсной подачи выбирают из расчета достижения такого состояния, когда все помещение одновременно занято движущимися частицами воды или пара.

Недостатком данного способа, наряду с сильным заливом всей площади помещения водой, является трудность его реализации, связанная с необходимостью прогностического определения момента очередной активизации пожара, а также подсчета времени распыления и массы затрачиваемой при распыле воды.

Известен способ тушения пожаров [SU 1247019 A1, МПК4 A62C 1/06, опубл. 30.07.1986], выбранный в качестве прототипа, заключающийся в подаче распыленной струи воды на очаг пожара, причем распыленную струю создают с переменной по сечению струи дисперсностью, а подачу на очаг пожара осуществляют с увеличением дисперсности от центра очага пожара к его периферии.

Переменная дисперсность потока приводит к его неравномерному испарению в пламенной зоне горения. Конечным итогом такого воздействия является равномерное орошение горящей поверхности водой, что при продолжительном воздействии приводит к значительному расходу воды, а также заливу ей помещения. Ущерб от такого воздействия может намного превышать убытки, причиненные самим пожаром.

Известно устройство для формирования одноразмерных капель жидкости или пузырьков газа [RU 123516 U1, МПК G01F 11/00 (2006.01), опубл. 27.12.2012], содержащее резервуар с жидкостью или газом и присоединенный к нему недеформируемый капилляр, внутри которого размещен жесткий, не касающийся стенок капилляра заостренный сердечник, конец которого смещен относительно торца капилляра. Конец жесткого сердечника может быть смещен наружу на расстояние, превышающее внутренний диаметр капилляра или внутрь капилляра на расстояние, не превышающее внутренний диаметр капилляра.

Известно устройство для образования капель однообразных размеров [SU 1682 A1, МПК6 B01J 2/02, опубл. 30.09.1926], в котором через каждую пару соседних выпускных отверстий в дне сосуда пропущены концы согнутой дугой проволоки меньшего диаметра, чем диаметр отверстий, служащей для сберегания капельной жидкости и образования на концах проволоки капель наперед заданной величины.

Указанные устройства не позволяют сгенерировать одинаковые по размерам последовательные капли жидкости с контролируемым расстоянием между ними, так как расстояние между каплями в них зависит только от частоты генерации капель. С увеличением частоты генерации расстояние между движущимися каплями уменьшается, однако при этом существенно меняется их размер.

Известен прибор для получения мелких одиночных капель жидкости [SU 84581 А1, МПК6 G01N 11/04, опубл. 01.01.1950], выполненный в виде горизонтально расположенной трубки с непрерывно поступающей в нее жидкостью и возвратно-поступательного перемещающегося вдоль этой оси трубки стержня, при своем движении периодически приходящего в соприкосновение с мениском жидкости в трубке и при отрыве от мениска выбрасывающего наружу одиночную каплю.

Траектория полета одиночной капли, сгенерированной этим устройством, имеет вид параболы, так как капля отрывается от мениска стержнем в горизонтальном направлении, что впоследствии под действием силы тяжести приводит к ее перемещению по дуге параболы. Таким образом, даже установка друг над другом на фиксированном расстоянии нескольких таких устройств делает неосуществимой задачу генерации последовательно движущихся капель из-за сложностей прогнозирования траектории их перемещения, которая зависит от диаметров стержня и трубки, а также свойств жидкости и ее количества в трубке. К тому же для варьирования размеров капель необходимо менять диаметры трубки и стержня.

Известно устройство для дозирования жидкости одиночными каплями [RU 73654 U1, МПК B65D 47/18 (2006.01), опубл. 27.05.2008], принятое в качестве прототипа, предназначенное для формирования одиночных периодически повторяющихся капель и содержащее капельницу с внутренним поворотным каналом и капленаправляющим наконечником с вертикальной осью, соединенную гибким трубопроводом с сосудом для жидкости, связанным с механизмом регулирования гидростатического давления. Капельница снабжена приводом возвратно-поступательного вертикального перемещения, выполненным с возможностью создания одиночного положительного импульса гидростатического напора с амплитудой и длительностью, обеспечивающими формирование отрываемой капли.

Привод возвратно-поступательного вертикального перемещения выполнен в виде кулачкового механизма, подпружиненный толкатель которого жестко связан с капельницей, а кулачок - с нереверсивным электродвигателем.

Недостатком данного устройства является невозможность генерации последовательно движущихся капель с малым расстоянием между ними. Это связано с тем, что жидкость в емкости находится под атмосферным давлением, и при опускании капленаправляющего наконечника необходимо выждать определенное время для того, чтобы капля жидкости смогла сформироваться и оторваться от наконечника.

Задачей предлагаемой группы изобретений является уменьшение количества расходуемой на тушение пожара воды, а также сокращение времени его ликвидации.

В способе воду подают в зону пожара в виде последовательно-параллельного капельного потока с радиусами - Rd капель от 0,5 мм до 1 мм с использованием устройства пожаротушения. Выбор начальных размеров капель воды и расстояния между ними по горизонтали и вертикали осуществляется исходя из высоты помещения.

Устройство пожаротушения содержит n-модулей пожаротушения, каждый из которых содержит капленаправляющий наконечник, привод возвратно-поступательного вертикального перемещения в виде кулачкового механизма, подпружиненный толкатель.

Каждый из n-модулей пожаротушения содержит корпус в форме параллелепипеда, на двух смежных сторонах которого выполнены выступы, на двух других сторонах - пазы. В нижней части корпуса в несколько рядов выполнено n отверстий, в которые установлены капленаправляющие наконечники, снабженные шаровыми обратными клапанами. Верхняя центральная часть корпуса сообщена с полым металлическим цилиндром, снабженным крышкой. Полость цилиндра через гибкий трубопровод, снабженный шаровым обратным клапаном, соединена с емкостью с водой. Внутри цилиндра расположен поршень с резиновым уплотнителем. Шток поршня внутри цилиндра снабжен круговой юбкой. Между круговой юбкой и соответствующими выступами внутри цилиндра установлена пружина. Выступающий из цилиндра через отверстие в крышке второй конец штока сопряжен с кулачком. В отверстие кулачка вставлен вал нереверсивного электродвигателя.

Предложенное использование n-модулей пожаротушения позволяет сгенерировать последовательно-параллельный капельный поток, полностью испаряющийся при прохождении высокотемпературных продуктов сгорания и пламенной зоны горения. Результаты экспериментальных и теоретических исследований показывают, что для оптимального (наиболее эффективного) использования воды при тушении возгораний нужно добиться того, чтобы капли полностью испарялись при прохождении пламени и высокотемпературных продуктов сгорания. За счет интенсивного и полного испарения воды снижается температура в зоне пожара, а образующееся в результате испарения паровое облако постепенно заполняет весь объем помещения и вытесняет окислитель (кислород) из зоны пожара. Это приводит к затуханию пожара.

С использованием подхода к оценке степени испарения воды, приведенного в статье «Стрижак П.А. Влияние распределения капель в «водяном снаряде» на температуру и концентрацию продуктов сгорания в его следе // Инженерно-физический журнал. 2013. Т. 86, №4. С. 839-848», была составлена математическая модель, с помощью которой удалось определить оптимальные расстояния между каплями воды, при которых они будут полностью испаряться по всей высоте пламени. Так, в частности, расстояния между параллельно движущимися каплями целесообразно выдерживать от 2Rd до 3Rd, а между последовательно перемещающимися - от 5Rd до 7Rd. При таких расстояниях между каплями можно минимизировать вероятность их слияния или дробления, а также уменьшить влияние на условия испарения соседних капель, тем самым увеличив температуры в окрестности капель и скорости их испарения. С использованием такого подхода можно прогнозировать оптимальные размеры капель и расстояния между ними для заполнения водяным паром пламенных зон горения разных размеров, и, как следствие, достижения максимальной эффективности тушения пожара.

Таким образом, подача воды в зону пожара в виде последовательно-параллельного капельного потока позволяет уменьшить количество используемой для тушения воды и сократить время ликвидации пожара.

В таблице 1 приведены значения радиусов капель воды (по результатам экспериментальных исследований), при которых капли способны полностью испариться во время движения в потоке высокотемпературных (1100 К) продуктов сгорания (при прохождении каплями различных расстояний).

В таблице 2 приведены объемы воды, достаточные для полного заполнения помещения паровым облаком для разных размеров помещений.

На фиг. 1 изображен модуль пожаротушения перед генерацией капель.

На фиг. 2 показан вид снизу предлагаемого модуля пожаротушения.

На фиг. 3 изображен модуль пожаротушения после генерации капель.

На фиг. 4 показан пример устройства пожаротушения, состоящего из девяти модулей пожаротушения.

Устройство для тушения пожаров содержит n-модулей пожаротушения. Модули соединены между собой посредством пазов и соответствующих им выступов, выполненных в торцах их корпусов.

Каждый модуль пожаротушения (фиг. 1) содержит корпус 1 в форме параллелепипеда, на двух смежных сторонах которого выполнены выступы, на двух других сторонах - пазы, при помощи которых модули соединяют между собой в единую конструкцию. В нижней части корпуса 1 в несколько рядов выполнено n отверстий (фиг. 2), в которые установлены капленаправляющие наконечники 2, снабженные шаровыми обратными клапанами 3. Верхняя центральная часть корпуса 1 сообщена с полым металлическим цилиндром 4, снабженным крышкой 5. Полость цилиндра 4 через гибкий трубопровод 6, снабженный шаровым обратным клапаном 7, соединена с емкостью с водой (не показана). Внутри цилиндра 4 расположен поршень 8 с резиновым уплотнителем 9. Шток 10 поршня 8 внутри цилиндра снабжен круговой юбкой. Между круговой юбкой и соответствующими выступами внутри цилиндра установлена пружина 11. Выступающий из цилиндра 4 через отверстие в крышке 5 второй конец штока 10 сопряжен с кулачком 12. В отверстие кулачка 12 вставлен вал нереверсивного электродвигателя (не показан).

Воду к устройству подают по гибкому трубопроводу 6, соединенному с емкостью с водой под давлением. При помощи вала электродвигателя осуществляют поворот кулачка 12. Шток 10 с закрепленным на нем поршнем 8 передвигаются вниз, сжимая пружину 11. Параллельно с этим вода поршнем 8 и резиновым уплотнителем 9 выдавливается из внутренних полостей емкости 1 и полого цилиндра 4. Одновременно происходит закрытие обратного шарового клапана 7, открытие обратных шаровых клапанов 3 в капленаправляющих наконечниках 2 и выдавливание из них капель (фиг. 3). Капли воды отрываются, происходит дальнейший поворот кулачка 12, разжимание пружины 11 и движение вверх поршня 8 с резиновым уплотнителем 9. При этом обратные шаровые клапаны 3 в капленаправляющих наконечниках 2 закрываются, и открывается обратный шаровый клапан 7, вода начинает наполнять внутренние полости емкости 1 и полого цилиндра 4. Далее весь процесс повторяется.

Предлагаемый способ тушения пожаров заключается в следующем. При обнаружении возгорания проводится запуск (автоматически либо вручную) системы, состоящей из n предлагаемых модулей пожаротушения. Размещенные в верхней части помещения (под потолком) устройства начинают генерацию последовательно-параллельного капельного водного потока (фиг. 4). Параметры потока задаются на стадии сборки системы таким образом, что при прохождении расстояния от потолка до нижней части помещения капельный поток полностью испаряется (используются данные таблицы 1). При этом образовавшееся в результате испарения капель воды паровое облако постепенно заполняет весь объем помещения и вытесняет окислитель (кислород) из зоны пожара. Пожар затухает. Производят остановку системы.

Для автоматического включения и выключения системы она может быть снабжена комплектом тепловых и дымовых датчиков, по сигналу которых будет проводиться ее запуск и, соответственно, остановка.

Генерацию капель проводят с такой скоростью (выбирают скорость вращения вала нереверсивного электродвигателя), чтобы расстояние между последовательно перемещающимися каплями (рядами таких капель) не превышало от 5Rd до 7Rd. При этом размеры капель выбирают исходя из высоты потолка помещения, руководствуясь данными таблицы 1.

В таблице 2 приведены характерные объемы воды (по результатам исследований), достаточные для полного испарения капель (начальные радиусы не более 0,5 мм) и формирования парового облака в зоне горения. При получении данных учитывались типичные температурные и концентрационные следы капель при варьировании расстояний между ними. Значения объемов воды, приведенные в таблице 2, вычислены для условий, при которых параллельно движущиеся капли были удалены относительно друг друга на 3Rd, последовательно перемещающиеся - на 5Rd.

Численные оценки (таблица 2) показывают, что применение предложенного способа намного экономичнее использования обычных дренчерных или спринклерных установок пожаротушения, в которых расход воды на один ороситель может достигать до 0,5 л/с. Кроме того, следует отметить, что с учетом возможности обеспечения разных температур в следе капель можно организовать формирование паровых облаков за счет последовательной подачи капель с уменьшающимися (от ряда к ряду) начальными размерами. В этом случае значения затраченных объемов воды станут еще меньше, чем представлено в таблице 2. Например, при размерах первых капель Rd=0,3 мм и последних не более 0,1 мм возможно снижение значений объемов, приведенных в таблице 2, на 15-25%.

1. Способ тушения пожаров, заключающийся в подаче струи воды на очаг пожара, отличающийся тем, что воду подают в зону пожара в виде последовательно-параллельного капельного потока с радиусами капель от 0,5 мм до 1 мм с использованием устройства пожаротушения, а выбор начальных размеров капель воды и расстояния между ними по горизонтали и вертикали осуществляется исходя из высоты помещения.

2. Устройство пожаротушения, содержащее n-модулей пожаротушения, каждый из которых содержит капленаправляющий наконечник, привод возвратно-поступательного вертикального перемещения в виде кулачкового механизма, подпружиненный толкатель, отличающееся тем, что каждый из модулей пожаротушения содержит корпус в форме параллелепипеда, на двух смежных сторонах которого выполнены выступы, на двух других сторонах - пазы, при помощи которых модули соединяют между собой в единую конструкцию, в нижней части корпуса в несколько рядов выполнено n отверстий, в которые установлены капленаправляющие наконечники, снабженные шаровыми обратными клапанами, при этом верхняя центральная часть корпуса сообщена с полым металлическим цилиндром, снабженным крышкой, а полость цилиндра через гибкий трубопровод, снабженный шаровым обратным клапаном, соединена с емкостью с водой, внутри цилиндра расположен поршень с резиновым уплотнителем, при этом шток поршня внутри цилиндра снабжен круговой юбкой, между круговой юбкой и соответствующими выступами внутри цилиндра установлена пружина, а выступающий из цилиндра через отверстие в крышке второй конец штока сопряжен с кулачком, в отверстие которого вставлен вал нереверсивного электродвигателя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к средствам автоматического пожаротушения. Установка газового пожаротушения с применением двуокиси углерода включает стойку, которая выполнена однорядной, состоящей из рамы с хомутами, на которой закреплен модуль газового пожаротушения.
Изобретение относится к многослойным защитным шторам и экранам в противопожарной технике и предназначено для локализации пожара в открытых технологических проемах, проемах зданий и сооружений с помощью формирования противопожарной и дымозащитной преграды.

Изобретение относится к химической промышленности и охране окружающей среды и может быть использовано при очистке взрывоопасных газовых смесей горючих газов и пыли, паров горючих жидкостей, в частности газов с высоким содержанием оксида углерода и водорода.

Предлагаемое изобретение относится к области спринклерных оросителей установок пожаротушения и предназначено для подачи огнетушащего вещества в очаг в случае возникновения загорания или пожара.

Способы и устройство для пожаротушения в горячем проходе/холодном проходе центра обработки данных в соответствии с различными аспектами настоящего изобретения включают в себя систему обнаружения, которая выполнена с возможностью размещения вблизи стороны компьютерного шкафа, обращенной к горячему проходу, и систему выпуска, которая выполнена с возможностью размещения в подпольном пространстве, имеющем охлаждающий воздушный поток, который направлен из подпольного пространства вверх через одно или более вентиляционных отверстий в подпольном пространстве и в холодный проход.

Изобретение относится к установке, а также способу для тушения пожара в замкнутом пространстве (6), при котором замкнутое пространство (6) наполняется огнегасящим газом, по меньшей мере, так долго, пока в зоне наполнения не установится эффективная в отношении тушения концентрация (а) огнегасящего газа.
Изобретение относится к средствам защиты экологии планеты и может быть использовано для предотвращения интенсивного распространения пожаров. Способ противопожарной обработки деревьев, имеющий средство для отпиливания засохших ветвей деревьев, заключающийся в том, что изготовляют ручную трос-пилу, для чего на силовой трос нанизывают поочередно втулки-зубья с прямым и обратным резанием древесины сухих ветвей дерева, один конец силового троса с одетыми на него втулками-зубьями навивают на подпружиненную бобину, выполненную с возможностью затормаживания, к оси бобины шарнирно крепят левую рукоятку, другой конец силового троса жестко крепят к гибкой вставке, прикрепленной к правой рукоятке, кроме того, изготовляют телескопическую крючек-рогатину, при необходимости срезания высоко расположенной сухой ветви дерева изгибают дугой гибкую вставку, накидывают ее на крючек-рогатину, раздвигают телескопическую крючек-рогатину, направляют крючек-рогатину с накинутой на нее правой рукояткой к основанию сухой ветви, которую необходимо срезать, перекидывают через последнюю правую рукоятку, высвобождают от гибкой вставки крючек-рогатину, зацепляют крючек за правую рукоятку и стягивают ее вниз, свивая силовой трос с подпружиненной бобины, затормаживают бобину, используя левую и правую рукоятки, оператор совершает возвратно-поступательные перемещения силового троса, втулки-зубья которого срезают высоко расположенную сухую ветвь дерева.

Изобретение относится к способам обеспечения пожарной безопасности жизнедеятельности людей за счет применения различных средств и систем автоматики. Способ осуществляется с помощью набора технических средств, наделенных адресацией и аттестованных соответствующими расчетами по заданным критериям гарантированного обнаружения маломощных очагов загораний и гарантированного их тушения, соединенных между собой и образующих систему, функционирующую в автоматическом режиме по заданной программе гарантированного предотвращения пожаров.

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано при обеспечении пожарной безопасности в обитаемых герметичных отсеках долговременных орбитальных станций и межпланетных кораблей, предназначенных для полетов к точкам Лагранжа и эксплуатации их в этих точках.

Изобретение относится к технике пожаротушения. Способ получения огнетушащей струи включает создание потока газовой смеси продуктов горения углеводородных топлив и подачу воды в поток газовой смеси.
Изобретение относится к области средств обеспечения пожаробезопасности подводных лодок и других герметичных обитаемых объектов, находящихся в автономном режиме. Внутри каждого закрытого помещения герметичного объекта формируют гипоксическую газовоздушную среду с установленным начальным пониженным содержанием кислорода при нормальном давлении газовоздушной среды, причем содержание кислорода устанавливают в зависимости от типа герметичного помещения, обусловленного временем нахождения и интенсивностью работы членов экипажа в нем, на уровне, обеспечивающем предотвращение возникновения и развития пожара, а концентрацию аргона повышают до уровня 27-35 об. %, причем концентрацию аргона повышают единовременно на все время автономного плавания. Технический результат: повышение пожаробезопасности подводных лодок и других герметичных обитаемых объектов путем создания в них гипоксических газовоздушных сред с повышенным содержанием аргона, обеспечивающих уменьшение вероятности возгорания и пожара вследствие уменьшения содержания в них кислорода, при одновременном создании условий для нормальной жизнедеятельности экипажа ПЛ в условиях длительного похода. 4 з.п. ф-лы.
Изобретение относится к пожарной технике, а именно к полимерной композиции для изготовления термоактивируемых огнетушащих материалов. Описана полимерная композиция для изготовления термоактивируемых огнетушащих материалов, содержащая водную дисперсию полимера в качестве связующего, минеральный наполнитель, волокнистый материал и микрокапсулированный огнетушащий агент, включающий в каждой микрокапсуле полимерную оболочку и ядро, содержащее в качестве компонентов газ-носитель, имеющий температуру кипения от -155 до +10°C, флегматизатор горения и ингибитор горения в массовом соотношении: газ-носитель 5-50%, флегматизатор горения 30-70%, ингибитор горения 1-25%. Технический результат: получена полимерная композиция, обеспечивающая малое время срабатывания входящих в нее микрокапсул. 19 з.п. ф-лы

Изобретение относится к пожарной технике, а именно к автономному средству пожаротушения. Описано автономное средство пожаротушения, содержащее полимерное связующее и микрокапсулированный огнетушащий агент, включающий в каждой микрокапсуле полимерную оболочку и ядро, содержащее в качестве компонентов газ-носитель, имеющий температуру кипения от -155 до +10°C, флегматизатор горения и ингибитор горения в массовом соотношении: газ-носитель 5-50%, флегматизатор горения 30-70%, ингибитор горения 1-25%, а массовое соотношение микрокапсул и полимерного связующего составляет от 10:1 до 1:4. Технический результат: получено автономное средство пожаротушения, имеющее малое время срабатывания и высокие механические и прочностные свойства. 19 з.п. ф-лы, 1 табл.

В настоящем документе представлен способ доставки покрытых оболочкой фрагментов (110) жидкостей или гранулированных веществ (120), содержащих действующие ингредиенты, к цели. Способ предусматривает следующие этапы: выбор (630) типа и размера фрагментов, покрытых оболочкой (110), содержащих необходимые действующие ингредиенты (120), исходя из параметров задачи (610), а также физических характеристик площади, где находится цель; доставка (640) фрагментов, покрытых оболочкой (110), в назначенное место, исходя из параметров задачи и физических характеристик, и доставка по баллистической траектории (650) фрагментов, покрытых оболочкой, к цели, при которой жидкости или гранулированные вещества (120) заключены во фрагментах, покрытых оболочкой (130), что обеспечивает гораздо более высокий баллистический коэффициент фрагментов, покрытых оболочкой, чем баллистический коэффициент аналогичных фрагментов без оболочки. 2 н. и13 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к пожарной технике, а именно к микрокапсулированному огнетушащему агенту и способу его получения. Описан микрокапсулированный огнетушащий агент, включающий в каждой микрокапсуле полимерную оболочку и ядро, содержащее в качестве компонентов газ-носитель, имеющий температуру кипения от -155 до +10°C, флегматизатор горения и ингибитор горения в массовом соотношении: газ-носитель 5-50%, флегматизатор горения 30-70%, ингибитор горения 1-25%. Также описан способ получения микрокапсул. Технический результат: получен микрокапсулированный огнетушащий агент с высокими показателями надёжности и огнетушащей эффективности. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 1 табл., 8 пр.

Заявленное техническое решение относится к средствам локализации и ликвидации очагов возгорания лесных пожаров. Противопожарная преграда содержит защитное полотно из несгораемого материала, которое зафиксировано на ориентированных вверх стержнях. Несущий стержень выполнен телескопическим из трех выдвижных секций, при этом у верхних концов секций на их нижней стороне жестко закреплены петли, лежащие в одной плоскости, ориентированной вдоль продольной оси стержня. Петля нижней секции выполнена с возможностью шарнирного соединения с распоркой. Петля средней секции посредством шарового шарнира связана с раздвижными корпусами нижней опоры, установленными с обеих сторон этой петли, снабженными съемной горизонтальной распоркой. Петля верхней секции шарнирно связана с раздвижным корпусом верхней опоры, нижний конец выдвижной секции которого снабжен съемным Т-образным наконечником, концы которого шарнирно связаны со съемными опорными звеньями, нижние концы которых шарнирно связаны, с шарнирными соединениями съемной горизонтальной распорки с горизонтальными петлями, закрепленными у нижних концов корпусов нижней опоры. Свободный конец распорки шарнирно скреплен с горизонтальной распоркой. Раздвижные корпуса нижней опоры и раздвижной корпус верхней опоры снабжены стопорами, выполненными с возможностью выключения их раздвижности. Несущий стержень снабжен подъемным механизмом, выполненным в виде шкива и подъемного барабана. Шкив установлен с возможностью вращения вокруг горизонтальной оси на верхнем конце верхней выдвижной секции. Подъемный барабан выполнен с возможностью вращения вокруг горизонтальной оси, снабжен рукояткой для его вращения и стопором вращения и установлен в нижней части нижней выдвижной секции. Нижние концы нижней выдвижной секции и нижние концы выдвижных секций раздвижных корпусов нижней опоры снабжены опорными пятами, выполненными с возможностью их фиксации в грунте посредством забивных анкеров. Нижний конец тросика, пропущенный через шкив, опущен до земли и снабжен крюком, а второй конец заведен на подъемный барабан. Полотно выполнено из стального, базальтового или углеродного волокна в виде сетчатого полотна. Изобретение обеспечивает возможность эффективного использования при борьбе с лесными пожарами, в том числе с верховыми пожарами. Его можно использовать для формирования защитного противопожарного периметра достаточно большой протяженности, предпочтительно вблизи населенных пунктов, эффективного и при верховых пожарах. 4 ил.

Изобретение относится к системе снижения содержания кислорода в целевом помещении, в частности для контроля и предотвращения пожара. Система содержит замкнутое буферное пространство (1), выполненное с возможностью соединения или соединенное по текучей среде с целевым помещением (2) для подачи воздуха помещения из буферного пространства (1) в целевое помещение (2), механизм (5) снижения содержания кислорода, выделенный буферному пространству (1) для установки и поддержания пониженного содержания кислорода в пространственной атмосфере буферного пространства (1) в сравнении с нормальной земной атмосферой таким образом, что содержание кислорода в пространственной атмосфере буферного пространства (1) ниже, чем содержание кислорода в пространственной атмосфере целевого помещения (2), и механизм (3) для подачи воздуха помещения из буферного пространства (1) в целевое помещение (2). При этом, с одной стороны, выбрано соотношение между пространственным объемом буферного пространства (1) и целевого помещения (2) и, с другой стороны, содержание кислорода в пространственной атмосфере буферного пространства (1) снижено в сравнении с содержанием кислорода в нормальной земной атмосфере до подачи воздуха помещения из буферного пространства (1) в целевое помещение (2), таким образом, что содержание кислорода в пространственной атмосфере целевого помещения (2) падает ниже заранее определенной величины, и содержание кислорода в пространственной атмосфере буферного пространства (1) возрастает не более чем на 0,15% по объему в результате подачи воздуха помещения из буферного пространства (1) в целевое помещение (2). Причем пространственный объем буферного пространства (1) и пространственный объем целевого помещения (2) дополнительно выбраны таким образом, что буферное пространство (1) значительно больше, чем целевое помещение (2). Изобретение обеспечивает эффективную и экономически выгодную защиту помещения от пожара. 2 н. и 31 з.п. ф-лы, 5 ил.
Изобретение относится к области средств обеспечения пожаробезопасности малых глубоководных обитаемых аппаратов. Способ обеспечения пожарозащищенности гергметичных обитаемых объектов, преимущественно подводных лодок, находящихся в автономном режиме, включает формирование внутри каждого закрытого помещения герметичного объекта гипоксической газовоздушной среды с пониженным содержанием кислорода при нормальном давлении газовоздушной среды. Содержание кислорода устанавливают в зависимости от типа герметичного помещения, обусловленного временем нахождения и интенсивностью работы членов экипажа в нем. В гипоксической газовоздушной среде создают повышенную концентрацию аргона, а содержание кислорода в помещениях, где экипаж отсутствует или может находиться кратковременно эпизодически, создают на заданном уровне 8 об. %. В остальных помещениях, где личный состав проводит основное время, - на уровне 10-13 об. %, концентрацию аргона при этом доводят от уровня порядка 1 об. % в атмосфере до уровня 25-35 об. % в гипоксической газовоздушной среде во всех помещениях. Содержание аргона поддерживают на заданном уровне в течение всего времени герметизации, при необходимости добавляя его из баллонов высокого давления или другого устройства. Содержание кислорода на заданном уровне в течение всего периода герметизации поддерживается системой регенерации герметичного обитаемого объекта или из другого источника. Технический результат - уменьшение вероятности возгорания и пожара вследствие уменьшения содержания кислорода и при этом сохранение условий для нормальной жизнедеятельности экипажа герметичного обитаемого объекта в условиях длительной герметизации. 3 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к способам и устройствам для подавления и тушения возгораний, и может быть использовано при тушении пожаров в жилых, производственных и складских помещениях, а также при ликвидации возгораний на промышленных и общественных объектах. Способ тушения пожаров в помещениях включает перекрестную подачу на очаг пожара водяных завес с образованием локальных замкнутых зон обрабатываемого участка очага пожара. Одновременно формируют локальные замкнутые зоны, используя n распылительных устройств, расположенных на расстоянии друг от друга в верхней части помещения, так что любые три рядом размещенные устройства расположены в вершинах равностороннего треугольника. Расстояние между распылительными устройствами определяют из выражения: где h - высота установки распылительных устройств; α - угол раскрытия факела распылительного устройства. Распыленную струю каждого распылительного устройства создают с переменной по сечению струи дисперсностью, в которой на периферии факела распыла находятся капли с радиусами от 0,3 мм до 0,6 мм, а внутри факела распыла находятся капли с радиусами от 0,005 мм до 0,17 мм. Технический результат: расширение арсенала средств пожаротушения. 1 ил., 1 табл.
Изобретение относится к средствам пожаротушения и может быть использовано для тушения участков горящего объекта. Сущность изобретения состоит в том, что изготовляют из хрупкого материала, разрушающегося при взрыве авиабомбы контейнеры, заполняют контейнеры огнетушащими веществом или водой, изготовляют авиабомбу с тепловым взрывателем-детонатором, выполненным с возможностью взрывания авиабомбы от теплового воздействия при вхождении в зону объекта пожаротушения, заполняют авиабомбу взрывчатым веществом, способным при взрыве разрушить контейнеры, сброшенные на объект пожаротушения одновременно с авиабомбой, чем создать взрывную волну, способную сбить пламя на объекте пожаротушения и разбрызгать на раскаленные элементы очага пожара огнетушащее вещество или воду, устанавливают на самолет-бомбардировщик авиабомбу и контейнеры, при необходимости пожаротушения направляют самолет-бомбардировщик в район, охваченный пожаром, аналогично точному бомбометанию авиабомб одновременно сбрасывают авиабомбу и контейнеры с огнетушащим веществом или водой в зону, где бушует пожар, для чего определяется при помощи системы точного бомбометания самолета-бомбардировщика момент одновременного сброса авиабомбы и контейнеров, под воздействием температуры очага пожара до падения авиабомбы и контейнеров осуществляют взрыв теплового взрывателя-детонатора, чем детонируют взрывчатое вещество в авиабомбе, при взрыве которого разрушают контейнеры, при этом сбиваются языки пламени и интенсивно разбрызгивается огнетушащее вещество или вода, осаждающиеся на раскаленных элементах горящего объекта во всем объеме данного участка горящего объекта, чем осуществляется отбор тепла, а следовательно, его пожаротушение. Техническим результатом данного изобретения является повышение оперативности пожаротушения.
Наверх