Способ борьбы с пожарами в горючих пористых материалах

 

Изобретение относится к области пожаротушения , а именно к тушению легковозгораемых , труднопогашаемых пористых горючих материалов, и позволяет снизить трудоемкость при создании преград в пористых горючих материалах. Для этого огнезащитную преграду формируют из жидких гелеобразуюш,их компонентов, из которых после заполнения пор пористого горючего материала образуется структурный гидрогель . Для образования структурного гидрогеля требуется определенной время, зависяш .ее от соотношения гелеобразуюших компонентов и соответствующее времени заполнения пор пористого горючего материала гелеобразуюш,ими растворами. Для равномерного заполнения пор по всей высоте пористого горючего материала необходимо, чтобы образование структурного гидрогеля началось в тот момент времени, когда гелеобразующие растворы под действием тяжести достигнут самой нижней отметки слоя. Поэтому время гелеобразования, а значит и время заполнения пор гидрогелем зависит от толщины слоя и фильтрационных свойств. Чем больше толщина слоя горючего материала , тем дольше должен быть процесс заполнения пор гелеобразующими растворами . На длительность процесса заполнения оказывает влияние также высота их уровня в жидкой фазе над горючим пористым материалом . Этот фактор характеризуется гидравлическим градиентом. При создании преград отпадает необходимость прокладки траншеи и удаления вынутого из нее горючего пористого материала. 1 ил. I сл со о 00 го со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУбЛИК др А 62 С 1/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТ8ЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 4001885/40-12 (22) 27.12.85 (46) 23.04.87. Бюл. № 15 (71) Криворожский горно-рудный институт (72) А. А. Гурин, В. И. Базаря, И. С. Радченко и Л. Д. Коренной (53) 614.843 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 869779, кл. А 62 С 1/00, 1981. (54) СПОСОБ БОРЬБЫ С ПОЖАРАМИ

В ГОРЮЧИХ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛАХ (57) Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к тушению легковозгораемых, труднопогашаемых пористых горючих материалов, и позволяет снизить трудоемкость при создании преград в пористых горючих материалах. Для этого огнезащитную преграду формируют из жидких гелеобразующих компонентов, из которых после заполнения пор пористого горючего материала образуется структурный гидрогель. Для образования структурного гидрогеля требуется определенной время, завиÄÄSUÄÄ 1304823 А1 сящее от соотношения гелеобразующих компонентов и соответствующее времени заполнения пор пористого горючего материала гелеобразующими растворами. Для равномерного заполнения пор по всей высоте пористого горючего материала необходимо, чтобы образование структурного гидрогеля началось в тот момент времени, когда гелеобразующие растворы под действием тяжести достигнут самой нижней отметки слоя.

Поэтому время гелеобразования, а значит и время заполнения пор гидрогелем зависит от толщины слоя и фильтрационных свойств.

Чем больше толщина слоя горючего материала, тем дольше должен быть процесс заполнения пор гелеобразующими растворами. На длительность процесса заполнения оказывает влияние также высота их уровня в жидкой фазе над горючим пористым материалом. Этот фактор характеризуется гидравлическим градиентом. При создании преград отпадает необходимость прокладки траншеи и удаления вынутого из нее горючего пористого материала. ил.

i 304823

Изобретение относится к пожаротушению, а именно к тушению легковозгораемых, труднопогашаемых пористых горючих материалов.

Целью изобретения является снижение трудоемкости при создании преград в пористых горючих материалах.

На чертеже представлен график, поясняющий предлагаемый способ.

Кривые 1, 2 и 3 изображают зависимости времени гелеобразования от соотношения гелеобразующих растворов. Эти зависимости получают экспериментально. Кривая соответствует гидрогелю, состоящему из жидкого стекла 8%, поваренной соли 1,0%, аммиачной селитры, содержание которой изменяется от 0 до 4% и остальное вода до 100%, кривая 2 — гидрогелю, состоящему из жидкого стекла 8%, поваренной соли

2,0%, аммиачной селитры, содержание которой изменяется от 0 до 4% и остальное вода до 100%, кривая 3 — гидрогелю, состоящему из жидкого стекла 8,г, поваренной соли о

3,0%, аммиачной селитры, содержание которой изменяется от 0 до 4% и остальное вода до 100%.

При этом время гелеобразования определяют из соотношения 25

К 1 где t — время заполнения пор пористого горючего материала гелеобразующими растворами, с; 30

à — -толщина слоя пористого горючего материала, м;

К вЂ” — коэффициент фильтрации, м/с;

1 — гидравлический градиент, учитывающий высоту уровня гелеобразующих растворов в жидкой фазе над порис- 35 тым горючим материалом.

Для образования структурного гидрогеля требуется определенное время, зависящее от соотношения гелеобразующих компонентов, и должно соответствовать времени / заполнения пор пористого горючего материала гелеобразующими растворами. Для обеспечения равномерности заполнения пор по всей высоте пористого горючего матери ала необходимо, чтобы образование структурного гидрогеля началось в тот момент времени, когда гелеобразующие растворы под действием сил тяжести достигнут самой нижней отметки слоя. Поэтому время гелеобразования, а значит и время t заполнения пор пористого горючего материала гидроге- gO лем по всей его высоте зависят от толщины Г слоя и фильтрационных свойств, которые характеризуются коэффициентом фильтрации К. Чем больше толщина t слоя пористого горючего материала, тем дольше должен быть процесс заполнения пор гелеобразующими растворами. Чем выше значение коэффициента фильтрации К, тем меньше необЖ идкое с те кл о

Поваренная соль

8,0

2,0 ходимо времени t для заполнения пор пористого горючего материала гелеобразующими растворами. На длительность процесса заполнения пор гелеобразующими растворами оказывает влияние также высота их уровня в жидкой фазе над горючим пористым материалом. Этот фактор характеризуется гидравлическим градиентом 1. Чем выше его величина, тем меньшее время 1 необходимо для заполнения пор пористого горючего материала. Значит время t заполнения пор пористого горк>чего материала гелеобразующими растворами пропорционально толщине (его слоя и обратно пропорционально коэффициенту фильтрации К и гидравлическому градиенту (.

Соотношение гелеобразующих компонентов в соответствии с этим временем t обеспечит равномерность заполнения пор по всей высоте пористого горючего материала, что способствует повышению эффективности его гашения. Формулу для определения времени

t заполнения пор пористого горючего материала гелеобразуюшими растворами получают на основании логических рассуждений, хорошо согласуется с опытом.

Пример. Осуществляют гашение пористых горючих материалов, состоящих из сухой соломы, размещенной в траншее шириной м, глубиной 1 м и длиной 3 м. На расстоянии 1 м от торца модели в соломе создают огнезащитную преграду шириной 1 м из гидрогеля, пропитавшего сухую солому на всю глубину траншеи. Время гелеобразования определяют по формуле

Г

К( где (— толщина слоя соломы, Г= 1 м;

1 — гидравлический градиент, учитываюгций высоту уровня гидрогеля в жидкой фазе над горючим пористым материалом, 1= — =1;

К--коэффициент фильтрации, м/с, который определяют экспериментальным путем, а именно пропусканием воды через слой такой же соломы К=

=1,8-10 - м !с, и ри этом t=56 с.

По графику определяют состав гелеобразующих компонентов по времени гелеобразования. Время гелеобразования (=56 с, имеют три состава, которые определяют по кривым 1, 2 и 3.

Соотношение гелеобразующих компонентов первого состава, мас. %:

Жидкое стекло 8,0

Поваренная соль 1,0

Аммиачная селитра 1,8

Вода Остальное до 100

Соотношение гелеобразующих компонентов второго состава, мас. %:

1304823

Аммиачная селитра

Вода

Форл1ула изобретения

Р

f= — -r

К.! где 1—

К—

I—

780

Составитель А. 10дахин

Редактор Н. Гунько Техред И. Верее Корректор A. Зимокосов

Заказ 1334/3 Тираж 430 Подписное

В1-1ИИГ!И Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий ! 13035, Москва. Ж вЂ” 35, Рах шская наб., д. -1, 5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород. л. Проектная. 4

3,0

Остальное до 100

Соотношение гелеобразующих компонентов третьего состава, мас. о :

Жидкое стекло 8,0

Поваренная соль 3,0

Аммиачная селитра 3,5

Вода Остальное до 100

Каждый из этих трех составов может быть применен для создания огнезащитной преграды. Испытания показывают, что пламя от горящей соломы не перекинулось через огнезащитную преграду, сформированную из жидких гелеобразующих компонентов, о : жидкое стекло 8,0; поваренная соль 2,0; аммиачная селитра 3,0; остальное вода до

100%.

Попытка активизировать горение соломы в огнезащитной преграде путем смачивания ее поверхности керосином не удается. Керосин горит, а огнезащитная преграда остается неповрежденной.

Предлагаемый способ снижает трудоемкость при создании преград в пористых горючих материалах, .так как отпадает необходимость создания траншеи и удаления части- горючих материалов.

Использование предлагаемого способа для создания огнезащитной преграды жидких гелеобразующих компонентов с последующим образованием гидрогеля в порах горючего материала обеспечивает равномерность заполнения пор горючего пористого материала гидрогелем на всю его высоту.

Этому способствует свойство гидрогеля в жидкой фазе впитываться в пористые материалы с последующим образованием струкс,с турного гидрогеля и удерживаться в нем длительное время, выдерживать высокие температуры, не меняя при этом свои основные свойства. Испарение жидкости с поверхности гидрогеля на контакте с источником тепла приводит к возникновению термоизоляции пористого материала, к обеспечению необходимой огнестойкости огнезащитной преграды. Требуемая высота огнезащитной преграды пористого горючего материала. его фильтрационные свойства определяют необходимое время его заполнения гелеобразующими растворами, а значит и их соотношение.

Способ борьбы с пожарами в горючих пористых материалах, включающий создание огнезащитных преград на всю высоту горючего пористого материала, отличаюи4ийся тем, что, с целью снижения трудоемкости, огнезащитную преграду создают путем заполнения пор горючего материала жидкими гелеобразующими компонентами с временем гелеобразования, определяемым из соотношения

25 время заполнения пор горючего пористого материала, с; толщина слоя пористого горючего материала, м; коэффициент фильтрации, м/с; гидравлический градиент, учитывающий высоту уровня гелеобразующих растворов в жидкой фазе над горючим пористым материалом.

Способ борьбы с пожарами в горючих пористых материалах Способ борьбы с пожарами в горючих пористых материалах Способ борьбы с пожарами в горючих пористых материалах 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к распыливаюндим устройствам, может быть использовано в огнетушителях для тушения очагов пожара путем доставки в зону горения высококачественной мелкодиснерсной струи огнетушашего состава и позволяет улучшить технологичность конструкции и повысить эффективность работы за счет исключения засоряемости

Изобретение относится к противопожарной технике, предназначенной для тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах, и позволяет повысить быстродействие устройства за счет автоматизации

Изобретение относится к способам остановки низового лесного пожара пуском встречного огня с применением для ускорения отжига легковоспламеняемых веществ, наносимых вдоль кромки опорной полосы, и позволяет улучшить условия работы оператора

Изобретение относится к пожаротушению , может быть использовано при тушении пожаров или отражений возможности распространения очагов пожара на то15фяниках и позволяет повысить эффективность предотвращения пожара

Изобретение относится к технике пожаротушения, и позволяет повысить эффективность пожаротзшения путем предотвращения уплотнения порошка при вибрационных воздействиях

Изобретение относится к пожаровзрывопредупреждению и предназначено для предупреждения возгорания и взрывов в замкнутых объемах, в которых по условиям эксплуатации возможно превьш1ение допустимого содержания кислорода

Изобретение относится к порошко вым средствам пожаротушения и позволяет повысить надежность работы за счет получения газа для поддува из огнетушащего порошка путем его нагре ва

Изобретение относится к приспособлениям для получения водяных экранов и защиты работающих от тепловой радиации и позволяет повысить эффективность защиты от тепловой радиации

Изобретение относится к технике тушения пожаров химическими веществами, а именно к тушению пожаров аэрозолью, генерируемой при сгорании аэрозолеобразующего состава

Изобретение относится к пожаротушению, в частности используется для ликвидации загораний в закрытых помещениях, для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих веществ (спирты, бензины, бензол и т.п.), твердых горючих материалов (включая тлеющие: текстиль, изоляционные материалы) и электрооборудования

Изобретение относится к пожаротушению, в частности используется для ликвидации загораний в закрытых помещениях, для тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих веществ (спирты, бензины, бензол и т.п.), твердых горючих материалов (включая тлеющие: текстиль, изоляционные материалы) и электрооборудования

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано при тушении высокотемпературных очагов горения

Изобретение относится к области пожарной техники, в частности к порошковым огнетушителям с газогенераторами, и может быть использовано при тушении пожаров для подачи огнегасящих порошковых составов на очаг возгорания

Изобретение относится к технике пожаротушения, а именно, к аэрозольным средствам объемного тушения загораний в производственных, бытовых и других закрытых помещениях

Изобретение относится к технике пожаротушения, а именно, к аэрозольным средствам объемного тушения загораний в производственных, бытовых и других закрытых помещениях

Изобретение относится к пожаротушению, а именно к способам и устройствам, предназначенным для объемного тушения пожаров, т.е
Наверх