Генератор огнетушащего аэрозоля

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к устройствам, генерирующим газоаэрозольные ингибиторы горения, предназначенным для тушения пожаров в закрытых и полузамкнутых объемах. Генератор огнетушащего аэрозоля, включает цилиндрический кожух и корпус с крышкой и днищем, камеру смешения, а также активатор и пиротехнический заряд. Кожух и корпус соосно закреплены между собой с кольцевым зазором для эжектируемого воздуха. Камера смешения образована боковыми стенками кожуха. Пиротехнический заряд установлен внутри корпуса с обеспечением возможности формирования камеры эжектирующего аэрозоля. Внутри корпуса выполнен слой из материала, охлаждающего аэрозоль. Генератор выполнен с возможностью выпуска аэрозоля в защищаемый объем. Цилиндрический кожух и корпус соединены между собой коаксиально. Отбойник установлен параллельно днищу, которое закреплено с обеспечением частичного перекрытия боковой поверхности корпуса и с образованием вокруг корпуса кольцевого сопла для выпуска эжектирующего аэрозоля. Слой охладителя аэрозоля размещен последовательно по отношению к пиротехническому заряду с образованием дополнительного свободного объема с функцией камеры сгорания. Камера эжектирующего аэрозоля сформирована между днищем корпуса и отбойником. Днище выполнено перфорированным. Технический результат заявляемого генератора огнетушащего аэрозоля - оптимальное сочетание показателей огнетушащей эффективности, температуры газоаэрозольной струи и интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемый объем с невысокой степенью герметичности. 11 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

 

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к устройствам, генерирующим газоаэрозольные ингибиторы горения, предназначенным для тушения пожаров в закрытых и полузамкнутых объемах, таких как производственные и складские помещения, кабельные туннели, отсеки транспортных средств и другие подобные объекты.

Из уровня техники данной области известен ряд устройств - генераторов огнетушащего аэрозоля (ГОА), в которых охлаждение продуктов сгорания аэрозолеобразующего состава происходит при их прохождении по узкому каналу, выполненному из теплопоглощающего материала: патенты РФ №89963 (генератор огнетушащего аэрозоля кл. А62С 3/10, опубл. 2009 г.); №89964 (Устройство для объемного аэрозольного тушения пожара, кл. А62С 13/22, опубл. 2009 г.).

В данных генераторах за счет хорошей теплоизоляции корпуса удается обеспечить сравнительно низкую температуру его наружной поверхности. Одновременно с этим при течении аэрозольной смеси по реверсивному каналу за счет теплообмена с гипсовой теплозащитной прослойкой возможно понизить температуру аэрозольной смеси до приемлемого уровня.

При этом наряду с теплоизоляцией корпуса содержащаяся в гипсе вода (CaSO4·2H2O) при нагреве испаряется и, смешиваясь с аэрозолем, охлаждает его. Однако известно, что частицы аэрозоля - это в основной массе карбонат и бикарбонат калия, раствор которого имеет щелочную реакцию. Попадание такого раствора на защищаемое оборудование вызывает его коррозию. Необходимо отметить, что при формировании гипсового теплозащитного слоя часть воды находится не в виде кристаллогидрата, а в свободном состоянии и при испарении создает внутри объема генератора влажность, близкую к 100%, что отрицательно сказывается на эксплуатационных характеристиках аэрозолеобразующего заряда и генератора в целом. Так, в частности, для уменьшения воздействия влаги авторы указанных патентов предлагают использовать полиэтиленовые чехлы (патент РФ №89964), что усложняет конструкцию, а при сгорании полиэтиленового чехла возрастает токсичность продуктов сгорания.

К недостаткам данной конструкции относится также то, что данная схема генератора может быть реализована при весьма невысоких интенсивностях подачи аэрозольной смеси. В известной конструкции это достигается за счет организации процесса горения шашки не по всей поверхности, а только по ее торцу.

Низкая интенсивность подачи аэрозольной смеси в значительной степени сужает область применений ГОА и делает практически невозможным их применение в помещениях с высокой степенью негерметичности.

Авторы патента РФ №49455 («Генератор огнетушащего аэрозоля кл. А62С 3/00, опубл. 2005 г.) также используют реверсивную схему истечения аэрозольной смеси, но при этом горение аэрозолеобразующего заряда организуется по всей поверхности, что позволяет достичь высокой интенсивности подачи аэрозольной смеси. Некоторое снижение температуры аэрозольной смеси достигается за счет ее взаимодействия с охладительными элементами, находящимися в отбойнике.

К недостаткам данной конструкции необходимо отнести высокую температуру аэрозольной смеси на выходе из генератора и сравнительно высокую температуру корпуса (цилиндрического кожуха), контактирующего с высокотемпературной аэрозольной смесью.

Известны также ГОА, содержащие соосно и последовательно расположенные корпус пиротехническим зарядом и камеру смешения эжектора: патенты РФ №2140310 (кл. А62С 13/22, опубл. 1999 г.), №2205673 (кл. А62С 13/22, опубл. 2010 г.). Данные генераторы включают корпус, внутри которого соосно расположены пиротехнический заряд и камера эжектирующего газа (ресивер), которые окружены теплозащитной прослойкой из гипса, выполненной по всей внутренней поверхности корпуса. Корпус закрыт крышкой с воспламенителем (активатором). На крышке распределены выходные отверстия. Соосно корпусу закреплен цилиндрический корпус большего диаметра, чем корпус, и частично перекрывающий корпус с образованием кольцевого зазора для эжектируемого воздуха и камеры смешения с этим воздухом (камеры охлаждения).

Например, «Устройство для объемного аэрозольного тушения пожаров» по патенту №2140310 включает корпус, внутри которого соосно расположены пиротехнический заряд и камера эжектирующего газа (ресивер), которые окружены теплозащитной прослойкой из гипса, выполненной по всей внутренней поверхности корпуса. Корпус закрыт крышкой с воспламенителем (активатором). В крышке выполнены (распределены) выходные отверстия. Соосно корпусу закреплен цилиндрический кожух большего диаметра, чем корпус, и частично перекрывающий корпус с образованием кольцевого зазора для эжектируемого воздуха и камеры смешения с этим воздухом (камеры охлаждения).

К недостаткам рассматриваемой конструкции можно отнести достаточно протяженную зону смешения эжектирующего и эжектируемого потоков, что, с одной стороны, связано с последовательным расположением эжектирующего насадка и генератора с аэрозолеобразующем составом, а с другой - с достаточно большим масштабом смешения, обусловленным размером высокотемпературной эжектирующей струи. В рассматриваемом генераторе горение аэрозолеобразующего заряда организовано по торцевой поверхности, что обеспечивает интенсивность подачи аэрозоля не выше 0,5 г/с·м3, для теплоизоляции корпуса используется строительный гипс, содержащий в своем составе значительное количество воды, которая, как отмечают сами авторы, способствует охлаждению продуктов сгорания. Но при этом, как отмечалось выше, заметно снижаются гарантийные сроки хранения. Во избежание этого требуются специальные меры по герметизации аэрозолеобразующего заряда.

Наиболее близким техническим решением по совокупности существенных признаков и достигаемому техническому результату к заявляемому устройству является «Устройство для объемного аэрозольного тушения пожаров» по патенту РФ №2140310, которое и выбрано в качестве прототипа.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое устройство, является разработка генератора огнетушащего аэрозоля, с оптимальным сочетанием показателей огнетушащей эффективности, температуры газоаэрозольной струи и интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемый объем с невысокой степенью герметичности.

Предлагаемый генератор огнетушащего аэрозоля при использовании обеспечивает достижение следующего технического результата:

- уменьшение доли химического охладителя по отношению к массе аэрозолеобразующего заряда;

- снижение температуры аэрозольной смеси на выходе генератора за счет конструктивного уменьшения масштаба смешения эжектирующей струи (коаксиальное построение и наличие отбойника) с одновременным увеличением коэффициента эжекции;

- повышение интенсивности подачи аэрозоля из положения как «сверху», так и «снизу» за счет организации горения по всей поверхности аэрозолеобразующих зарядов.

Достижение указанного технического результата обеспечивается тем, что, генератор огнетушащего аэрозоля, включающий соосно закрепленные между собой с кольцевым зазором для эжектируемого воздуха цилиндрический кожух и корпус, снабженный крышкой и днищем, камеру смешения, образованную боковыми стенками кожуха, а также активатор и пиротехнический заряд, установленный внутри корпуса с обеспечением возможности формирования камеры эжектирующего аэрозоля, и выполненный внутри корпуса слой из материала, охлаждающего аэрозоль, генератор выполнен с обеспечением возможности выпуска аэрозоля в защищаемый объем, отличающийся тем, что цилиндрический кожух и корпус соединены между собой коаксиально, генератор дополнительно снабжен отбойником, закрепленным с обеспечением частичного перекрытия боковой поверхности корпуса и с образованием кольцевого сопла для выпуска аэрозоля, слой охладителя аэрозоля размещен последовательно по отношению к пиротехническому заряду с образованием между ними, а также между боковыми поверхностями заряда и корпуса дополнительного свободного объема с функцией камеры сгорания, камера эжектирующего аэрозоля сформирована перфорированным днищем корпуса и отбойником, а днище выполнено перфорированным.

Генератор, предпочтительнее выполнять с соотношением между площадью сечения кольцевого канала для выпуска аэрозоля и начальной площадью пиротехнического заряда в диапазоне 0,014-0,025, это позволяет достигнуть максимальное повышение интенсивности подачи аэрозоля из положения не только сверху, но и снизу.

Генератор, выполненный с соотношением массы охладителя к массе заряда, определяют в диапазоне 0,5-0,7, что обеспечивает возможность значительного уменьшения доли химического охладителя по отношению к массе заряда и одновременное снижение температуры стенок корпуса.

В генераторе в качестве слоя охладителя может быть использован слой на основе карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов.

Для дополнительного снижения температуры стенок генератора внутренние поверхности корпуса, крышки и отбойника могут быть снабжены теплоизоляцией, а в качестве теплоизоляции предпочтительнее использовать материалы с кремнеорганической пропиткой.

Надежность работы генератора может быть дополнительно обеспечена тем, что пиротехнический заряд и слой охладителя зафиксированы в корпусе с помощью компенсационных пружин и проставок.

Удобство и эффективность эксплуатации может быть обеспечено тем, что генератор снабжен кронштейном, выполненным в виде П-образной скобы, а отбойник жестко соединен с кожухом не менее чем в трех точках, расположенных равномерно по окружности боковой поверхности кожуха.

Заданное направление выпуска аэрозольной струи из генератора может быть обеспечено тем, что корпус жестко связан с кожухом посредством крепежа в двух точках, расположенных диаметрально друг относительно друга, и дополнительно закреплен с кронштейном с возможностью обеспечения поворота генератора относительно кронштейна.

При этом кожух и кронштейн предпочтительнее выполнять с возможностью фиксации положения генератора под различными углами относительно кронштейна.

Одним из вариантов конструкции может быть неразъемное соединение крышки корпуса, например завальцовка.

Сущность предлагаемой полезной модели поясняется чертежами.

На фиг.1 схематично представлен общий вид генератора в разрезе. На фиг.2 схематично изображены узлы крепления корпуса, кожуха и кронштейна, а на фиг.3 - крепление корпуса, отбойника и кожуха.

Конструкция генератора представляет корпус (1) с крышкой (2) и перфорированным днищем (3). Корпус (1) коаксиально скреплен с кожухом (4) с образованием кольцевого зазора (5) для подсоса эжектируемого воздуха из защищаемого объема. Между корпусом (1) и кожухом (4) образована камера смешения (6).

В крышке (2) корпуса (1) смонтирован активатор (7). Внутри корпуса (1) установлен пиротехнический заряд (8) и последовательно за ним - слой охладителя (9), при этом образована камера сгорания (10) в виде свободных объемов между боковыми поверхностями заряда (8) и корпуса (1), а также между торцевыми поверхностями заряда (8) и слоя охладителя (9).

За днищем (3) корпуса (1) установлен отбойник (11) с образованием между ними камеры эжектирующего аэрозоля (12). Отбойник (11), например, может быть выполнен тарелкообразной формы для частичного перекрытия боковой поверхности корпуса (1) и с возможностью образования кольцевого сопла (13) для выпуска эжектирующего аэрозоля в камеру смешения (6). На внутренней поверхности корпуса (1), крышки (1) и отбойника (11) может быть выполнен теплоизоляционный слой (14).

Неподвижность заряда (8) и слоя охладителя (9), установленного между перфорированным днищем (3) и такой же перфорированной поверхностью (3), обеспечивается компрессионными пружинами (15) и проставками (16).

Генератор может крепиться на кронштейне (17) (фиг.2).

Отбойник (11) с корпусом (1) и кожухом (4) крепится болтами (18), например в 3 точках, распределенных равномерно по окружности (фиг.3). Корпус (1) и кожух (4) болтовым соединением (19) крепятся к кронштейну (17) с возможностью поворота генератора относительно кронштейна (17). Крепеж (20) обеспечивает фиксацию положения генератора под необходимым углом относительно кронштейна (17), и следовательно, относительно возможного очага возгорания.

Генератор (фиг.1) содержит корпус (1), крышку (2) и перфорированное днище (3). Корпус (1) коаксиально скреплен с кожухом (4) с образованием кольцевого зазора (5). Между корпусом (1) и кожухом (4) сформирована камера смешения (6).

При подаче электрического импульса на электроактиватор (7) происходит воспламенение аэрозолеобразующего заряда (8), камера сгорания (10) обеспечивает получение близкого к равновесному составу продуктов сгорания. Пройдя через слой охладителя (9) продукты сгорания после взаимодействия с отбойником (11) попадают в камеру эжектирующего аэрозоля (12), заданный уровень давления в которой обеспечивается определенной величиной площади проходного сечения кольцевого сопла (13). Через кольцевой зазор (5) происходит эжектирование наружного воздуха и его перемешивание с аэрозолем в камере смешения (6), длина которой выбрана исходя из обеспечения оптимального соотношения между габаритами генератора и температурой в выходном сечении камеры смешения, т.е. на выходе из генератора.

В процессе проведения испытаний осуществлялось измерение давления в камере сгорания и температуры по длине аэрозольной струи с установкой 3 термопар типа хромель-копель в каждом сечении. Результаты испытаний представлены в таблице.

Исходя из прочностных характеристик генератора допустимый уровень давления (Р) в генераторе принят до 1,5 атм.

Температура (Т°С) струи на выходе по нормам безопасности не должна превышать 280-290°С.

Принятые обозначения в таблице:

Р - давление в камере сгорания;

F1 - площадь сечения кольцевого сопла (13) эжектирующего аэрозоля;

F2 - площадь сечения эжектируемого газа;

М зар. - масса аэрозолеобразующего заряда;

М охл. - масса охладителя;

I - интенсивность подачи аэрозольной струи;

Т - температура газоаэрозольной струи в выходном сечении генератора.

Тушение очага верх/низ означает воздействие на очаг струи аэрозоля из верхнего положения или из нижнего положения.

Анализ результатов испытаний подтверждает, что при использовании всех существенных признаков формулы (примеры №1-5) обеспечивается достижение заявленного технического результата по всем показателям.

Отклонение от заявленных параметров существенных признаков (примеры №6-10) не позволяет обеспечить достижение необходимого технического результата:

- не обеспечивается тушение из положения «снизу» (примеры №6, 8, 10);

- тушение обеспечивается, но при опасно высоком давлении в корпусе (пример №7) или при недопустимо высокой температуре струи в выходном сечении генератора (пример №9).

Испытание устройства по прототипу проводилось в тех же условиях, что и предлагаемый генератор. Результаты испытаний свидетельствуют, что устройство по прототипу не обеспечивает тушение очага при подачи струи аэрозоля с нижнего положения (с пола) при степени негерметичности 0,012.

Предложенная совокупность существенных признаков не известна из уровня техники, а достижение указанного технического результата не следует явным образом для специалиста в области пожаротушения.

Изложенные выше материалы подтверждают, что заявленное устройство отвечает всем признакам охраноспособности по действующему законодательству и направлено на решение поставленной задачи.

Таблица
Результаты испытаний
Параметры Результаты по примерам №№ прототип
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Р, кг/см2 0,95 1,15 1,35 0,75 1,05 0,56 1,50 0,65 1,35 0,95 0,2 0,2
F1, см2 15 12 20 36 25 25 17 36 20 15 10 10
F2, см2 780 780 1400 1400 1400 780 1400 1400 1400 780 132 132
F1/F2 0,019 0,015 0,014 0,025 0,018 0,032 0,012 0,028 0,014 0,019 0,07 0,07
М зар., кг 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,0 3,0 1,5 3,0 3,0
М охл., кг 0,9 0,6 1,5 1,5 2,1 0,9 2,1 1,5 1,2 1,2 1,8 1,8
М охл/Мзар 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 0,6 0,7 0,5 0,4 0,8 0,6 0,6
I, кг/с·м3×103 2,7 2,9 3,2 2,1 2,8 2,0 3,4 2,2 3,2 2,7 0,5 0,5
T, °C 250 240 270 240 240 230 290 240 320 200 400 400
Степень негерметичности 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,001
Тушение очага верх/низ +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ +/- +/+ +/- +/- +/+

1. Генератор огнетушащего аэрозоля, включающий соосно закрепленные между собой с кольцевым зазором для эжектируемого воздуха цилиндрический кожух и корпус с крышкой и днищем, камеру смешения, образованную боковыми стенками кожуха, а также активатор и пиротехнический заряд, установленный внутри корпуса с обеспечением возможности формирования камеры эжектирующего аэрозоля, и выполненный внутри корпуса слой из материала, охлаждающего аэрозоль, генератор выполнен с обеспечением возможности выпуска аэрозоля в защищаемый объем, отличающийся тем, что цилиндрический кожух и корпус соединены между собой коаксиально, генератор дополнительно снабжен отбойником, установленным параллельно днищу, закрепленным с обеспечением частичного перекрытия боковой поверхности корпуса и с образованием вокруг корпуса кольцевого сопла для выпуска эжектирующего аэрозоля, слой охладителя аэрозоля размещен последовательно по отношению к пиротехническому заряду с образованием между ними, а также между боковыми поверхностями заряда и корпуса дополнительного свободного объема с функцией камеры сгорания, камера эжектирующего аэрозоля сформирована между днищем корпуса и отбойником, а днище выполнено перфорированным.

2. Генератор по п.1, отличающийся тем, что соотношение между площадью сечения кольцевого канала для выпуска эжектирующего аэрозоля и начальной площадью пиротехнического заряда определяется диапазоном 0,014-0,025.

3. Генератор по п.1, отличающийся тем, что соотношение массы охладителя к массе заряда определяется диапазоном 0,5-0,7.

4. Генератор по п.1, отличающийся тем, что в качестве слоя охладителя используют слой на основе карбонатов щелочных и щелочноземельных металлов.

5. Генератор по п.1, отличающийся тем, что внутренние поверхности корпуса и отбойника снабжены теплоизоляцией.

6. Генератор по и.5, отличающийся тем, что в качестве теплоизоляции используют материалы с кремнеорганической пропиткой.

7. Генератор по п.1, отличающийся тем, что пиротехнический заряд и слой охладителя зафиксированы в корпусе с помощью компенсационных пружин и проставок.

8. Генератор по п.1, отличающийся тем, что снабжен кронштейном, выполненным в виде П-образной скобы.

9. Генератор по п.1, отличающийся тем, что отбойник жестко соединен кожухом не менее чем в трех точках, равномерно расположенных по окружности боковой поверхности кожуха.

10. Генератор по п.1, отличающийся тем, что корпус жестко связан с кожухом посредством крепежа в двух точках, расположенных диаметрально относительно друг друга, и с дополнительным креплением в этих же точках с кронштейном с возможностью обеспечения поворота генератора относительно кронштейна.

11. Генератор по пп.1 и 10, отличающийся тем, что кожух и кронштейн выполнены с возможностью фиксации положения генератора под различными углами относительно кронштейна.

12. Генератор по п.1, отличающийся тем, что крышка соединена с корпусом неразъемно.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к устройствам, генерирующим огнетушащую газоаэрозольную смесь, образующуюся в результате горения пиротехнического состава шашки и струйно выбрасываемую в защищаемый объем.

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к устройствам, действие которых основано на использовании в качестве ингибиторов горения взвешенных высокодисперсных твердых частиц - аэрозоля, образующегося при горении шашки пиротехнического состава.

Изобретение относится к области пожаротушения. .

Изобретение относится к противопожарной технике, а более конкретно к устройствам для тушения пожаров посредством генерируемых при сгорании пиротехнического состава шашки газо-аэрозольных ингибиторов горения, организованно направляемых в защищаемый объем, преимущественно на судах и транспортных средствах.

Изобретение относится к противопожарной технике, в частности к устройствам, генерирующим газоаэрозольную смесь ингибиторов горения, и предназначено для объемного тушения пожара в замкнутых помещениях путем ручного метания устройства в очаг пожара.

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к оборудованию для объемного тушения пожаров. .

Изобретение относится к устройствам, генерирующим газоаэрозольные ингибиторы горения, образующиеся при сгорании пиротехнического состава и организованно направляемые в защищаемый объем, и предназначено для использования как в автономных, так и в автоматических системах пожаротушения легковоспламеняющихся и горючих веществ, твердых материалов и электрооборудования, находящегося под напряжением.

Изобретение относится к автоматизированным устройствам объемного тушения комбинированного действия. .

Изобретение относится к противопожарной технике, а более конкретно к устройствам автоматического тушения пожаров посредством генерируемых при горении пиротехнического состава шашки газоаэрозольных ингибиторов горения, организованно направляемых в защищаемый объем, которые предназначены для использования на транспортных средствах, в складских и производственных помещениях. Генератор огнетушащего аэрозоля содержит оснащенную узлом запуска пиротехническую шашку, смонтированную на дне одной из двух корпусных емкостей тарельчатой формы, покрытых изнутри функциональной прослойкой из отверждающегося материала, которые встречно состыкованы отбортовками, формообразующими выходное щелевое сопло, при этом функциональная прослойка верхней емкости ограждена перфорированной обечайкой, а над открытым торцом шашки сформирован ресивер, сообщающийся через реверсивный кольцевой канал с выходным щелевым соплом. Согласно изобретению, реверсивный кольцевой канал между перфорированной обечайкой и открытой частью пиротехнической шашки сопряжен с выходным щелевым соплом и ограничен примыкающим к отбортовке донной емкости торцом функциональной прослойки, которая перекрывает зазор между донной емкостью и шашкой. Предложенное техническое решение определило автоматическое двухступенчатое действие генератора в последовательных режимах: вначале интенсивное горение пиротехнической шашки по развитой открытой поверхности, с высоким выходом тушащей, а затем замедленная подпитка дополнительным количеством аэрозоля до достижения тушащей концентрации. В результате ступенчатой подачи генерируемого аэрозоля упала интенсивность заполнения охраняемого объема, что привело к резкому снижению его потерь через щели, зазоры, люфты в помещении и обеспечило пролонгированное ингибирование пожаротушащего действия. 1 ил.

Изобретение относится к противопожарной технике, а конкретно к ручным генераторам огнетушащего аэрозоля. Устройство для объемного тушения пожара содержит соосные, закрепленные с инжекционным зазором цилиндр охлаждения и корпус с теплозащитными прослойками внутри. Корпус закрыт крышкой, имеющей распределенные выходные отверстия, под которой через ресивер закреплена функциональная пиротехническая шашка торцевого горения, и электровоспламенитель внешнего инициирования. Согласно изобретению пиротехническая шашка выполнена с центральным каналом, где через бронирующее покрытие конгруэнтно примыкает металлическая трубка коммуникации ресивера, ограниченного дисковым конвектором коммуникационной трубки, с камерой сгорания под функциональной шашкой, сформированной металлическим днищем, в котором смонтирован электровоспламенитель, при этом крышка опирается на стойки дискового конвектора, а цилиндр охлаждения размещен на корпусе с частичным перекрытием посредством радиальных пилонов ступенчатой формы. Изобретение обеспечивает эффективное охлаждение генерируемого аэрозоля внутри устройства за счет сепарации высокотемпературной фазы на металлическом днище и реверсирования его потока в лабиринтном конвекторе с развитой поверхностью теплоотбора. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к противопожарной технике, в частности к ручным устройствам, генерирующим газоаэрозольную смесь ингибиторов горения, предназначенную для первичного подавления очагов пожара направленным потоком тушащей смеси. Ручной генератор огнетушащего аэрозоля содержит функциональный пиротехнический заряд, установленный в трубчатом корпусе, оснащенном крышкой, коаксиальным кожухом и обтюрирующим пыжом, опирающимся на перемычку хвостовика корпуса, с противной стороны которого в выходном отверстии диафрагмы помещен воспламенительный заряд, и терку, закрепленную на колпачковой пробке. Новым является то, что терка помещена внутри закрепленного на корпусе кожуха, с которым несущая ее подвижная колпачковая пробка кинематически замкнута шплинтом, а воспламенительный заряд расположен внутри огнепередаточной втулки, закрепленной в диафрагме, при этом на хвостовике корпуса жестко закреплена снабженная дренажным отверстием рифленая рукоятка. Отличительные признаки предложенного технического решения обеспечили упрощение мобильной технологии запуска ручного генератора, полностью укомплектованного структурными и функциональными элементами в рабочем взаиморасположении, а также повышение функциональной надежности за счет оснащения дополнительной ступенью предохранения от несанкционированного запуска. 2 ил.

Изобретение относится к стационарным управляемым системам обнаружения и подавления пожаров в вагонах электропоездов. Система объемного пожаротушения в вагонах электропоездов содержит пожарные, дымовые извещатели и распределенные в охраняемых объемах генераторы огнетушащего аэрозоля. Электровоспламенители пиротехнических шашек генераторов огнетушащего аэрозоля связаны с автономным источником электрического тока посредством кнопки коммутатора внешнего блока ручного включения. Автономный источник электрического тока представляет собой батарею из пиротехнических плоских электродов, снабженную капсюлем-воспламенителем. Капсюль-воспламенитель взаимодействует с коммутатором, который выполнен в виде механизма ударного действия, подпружиненное жало которого закреплено на кнопке ручного включения и кинематически замкнуто с несущим пеналом посредством шплинта, при этом автономные переключатели в линиях связи с электровоспламенителями резервных генераторов огнетушащего аэрозоля непосредственно связаны с пиротехнической батареей электрического тока. Предложенное техническое решение обеспечивает упрощение конструкции системы пожаротушения в различных режимах действия. 2 ил.

Настоящее изобретение относится к технологии газового пожаротушения. Способ взрыворазряда для устройства аэрозольного пожаротушения, включающий следующие этапы: 1) когда устройство аэрозольного пожаротушения взрывается, устройство взрыворазряда, соответствующее устройству аэрозольного пожаротушения, создает ограниченное перемещение вдоль направления, в котором струей направляется поток горячего воздуха из устройства аэрозольного пожаротушения; 2) когда концевая часть устройства взрыворазряда достигает края устройства аэрозольного пожаротушения, устройство взрыворазряда, будучи ограниченным, останавливает перемещение вдоль направления, в котором струей направляется поток горячего воздуха устройства аэрозольного пожаротушения, что обеспечивает возможность достижения устройством аэрозольного пожаротушения цели взрыворазряда и снижения силы отдачи. Заявленный способ обеспечивает возможность плавного стравливания мощного взрыва, предотвращая тем самым нанесение травм оператору сгенерированной таким образом мощной силой отдачи, в то же время предотвращая отлет наружу цилиндра с огромной скоростью и предотвращая несчастные случаи, приводящие к травмам и повреждениям, 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к нанотехнологиям в области противопожарной техники. Заявляемое техническое решение может быть использовано для подачи порошковых огнетушащих веществ различной дисперсности на очаг возгорания в зонах с присутствием или отсутствием людей. Заявляемое техническое решение просто в эксплуатации и может быть применено в обычном порошковом огнетушителе с использованием в его работе последовательно как объемного способа тушения с применением нанопорошков, обладающих значительным ингибирующим воздействием на пламя, так и способа тушения по поверхности горящих материалов и веществ с помощью порошкового огнетушащего вещества, выполненного в виде крупнодисперсного огнетушащего порошка, предназначенного для дотушивания повторных очагов горения за счет изоляции горящей поверхности и прекращения доступа кислорода воздуха к горящим материалам на всех уровнях горения, 3 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к устройствам, генерирующим аэрозольные ингибиторы горения. Устройство для объемного тушения пожара содержит функциональную пиротехническую шашку торцевого горения, взаимодействующую с воспламенителем внешнего инициирования и которая коаксиально закреплена через прослойку строительного гипса в перфорированном цилиндрическом корпусе, совмещенном с ресивером, примыкающим к закрытому крышкой с распределенными выпускными отверстиями кольцевому выходному каналу реверсирования аэрозоля, который формообразован дистанцированной от корпуса обечайкой, жестко связанной посредством прослойки из строительного гипса с внешним кожухом. Перфорированный корпус и обечайка, выполненная из металлической сетки или парогазопроницаемой фольги, со стороны несущей термоизолирующей прослойки из строительного гипса конформно покрыты геотекстильной мембраной, при этом пиротехническая шашка зафиксирована на диаметральной перемычке, установленной в байонетных пазах корпуса, а кольцевой канал с выходными отверстиями крышки сообщается через расширительную камеру. Предложенное техническое решение предотвращают несанкционированный режим работы устройства объемного пожаротушения. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх