Огнетушащая композиция, образующая огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении

Изобретение относится к способу пожаротушения. Способ осуществляют с использованием огнетушащей композиции, образующей огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, и пиротехнического аэрозольного огнетушащего агента. Огнетушащая композиция включает огнетушащий материал, способный при нагревании разлагаться с выделением вещества, обладающего огнетушащим действием, в количестве от 90 мас.% до 95 мас.%, добавку и покрывающий поверхность агент при общем содержании от 5 мас.% до 10 мас.%. Пиротехнический агент, используемый в качестве источника тепла и энергии, воспламеняют для образования аэрозоля. При высокой температуре, достигаемой при горении пиротехнического агента, огнетушащая композиция нагревается, образуя большое количество огнетушащего вещества, которое распыляется вместе с аэрозолем. По сравнению с известными на данное время аэрозольными системами пожаротушения, газовой системой пожаротушения и системой пожаротушения на основе воды изобретение не требует давления при хранении, является более безопасным, менее вредным для окружающей среды и более эффективным. 11 з.п. ф-лы, 1 табл.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящее изобретение относится к области пожаротушения, связанной с использованием огнетушащей композиции и химического огнетушащего вещества, и, в частности, к огнетушащей композиции, которая может образовывать огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

После того как в рамках Монреальского Протокола, подписанного в Канаде в 1987 году, каждой стране были предложены особые требования по замене огнетушащего агента хладон (Halon), во все странах мира начались исследования новых технологий пожаротушения; было предпринято много попыток, чтобы найти технологию пожаротушения, которая имеет высокую эффективность пожаротушения без загрязнения окружающей среды.

Газовые системы пожаротушения, порошковые системы пожаротушения, водные системы пожаротушения и т.п., которые безвредны для окружающей среды, широко используют в качестве замены огнетушащего агента хладон. Механизм пожаротушения системой пожаротушения с инертным газом, таким как диоксид углерода, IG541 и т.п., основан главным образом на физическом тушении, а именно на подавлении горения путем уменьшения концентрации кислорода в области горения: такой способ пожаротушения, несомненно, представляет опасность для человека. Порошковая система пожаротушения осуществляет пожаротушение с помощью способа, в котором распыленный порошок приводят в контакт с пламенем под действием силы сжатого газа, обеспечивая физический и химический ингибирующий эффект; водораспыляющая система пожаротушения выполняет задачу по контролю огня, ингибируя и туша его в результате тройного действия: охлаждения, прекращения доступа кислорода и изолирования теплового излучения с помощью водяного тумана.

Однако эти системы пожаротушения должны храниться под высоким давлением, что не только требует большого объема, но также приводит к возникновению риска физического взрыва при хранении: в документе "The Security Analysis of Gas Fire extinguishing System" (Fire Science and Technology 2002 21(5)) анализируют риски газовой системы пожаротушения и перечисляют несчастные случаи, произошедшие при использовании хранившейся под давлением газовой системы пожаротушения.

В последние годы были проведены исследования огнетушащих веществ, которые могут заменить хладон, причем проектная группа технологии пожаротушения нового поколения (NGP) исследовательского центра пожаротушения в зданиях (Building and Fire Research Centre) Национального Института Стандартов и Технологий США (U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST)) выполнила большое число экспериментальных исследований по нахождению новых огнетушащих веществ. Способ включает нагревание азота, диоксида углерода и газообразного CF3H, а затем использование нагретого до высокой температуры газа для нагревания испытуемых веществ; затем испытуемые вещества разлагаются при высокой температуре и воздействуют на пламя вместе с газом. С помощью экспериментов было обнаружено, что продукты, образующиеся при нагревании и разложении некоторых испытуемых веществ, могут явно повышать огнетушащий эффект азота, диоксида углерода и газообразного CF3H (Halon Options Technical Working Conference, April 2001, Albuquerque, NM, Suppression of cup-burner diffusion flames by super-effective chemical Inhibitors and inert compounds; Combustion and Flame 129:221-238(2002) Inhibition of Premixed Methane Flame by Manganese and Tin Compounds, Halon Options Technical Working Conference, May 2000, flame inhibition by ferrocene, alone and with CO2 and CF3H).

Однако исследования проектной группы остановились после теоретического лабораторного исследования без практического применения результатов исследований в огнетушителях.

Существующий аэрозольный огнетушащий агент включает в основном огнетушащие агенты типа S и типа K; в результате всестороннего анализа его рабочих характеристик были обнаружены следующие главные недостатки: во всех аэрозольных огнетушащих агентах используют огнетушащие агенты, чтобы вызвать окислительно-восстановительную реакцию, в результате которой выделяется большое количество газа и активных частиц, и в итоге задачи пожаротушения достигают благодаря сочетанию химического и физического методов - с помощью обрыва цепной реакции активными частицами и с помощью прекращения доступа кислорода к огню большим количеством газа. Аэрозольный огнетушащий агент может выделять большое количество тепла при высвобождении аэрозоля в ходе реакции горения; чтобы эффективно снизить температуру устройства и аэрозоля и чтобы избежать вторичного воспламенения, необходимо добавлять систему охлаждения, которая усложняет и утяжеляет конструкцию устройства, усложняет технологический процесс и повышает стоимость: из-за присутствия системы охлаждения большое количество активных частиц дезактивируется, и эффективность огнетушения существенно уменьшается.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

В свете текущего положения существующих огнетушащих устройств и, в частности, присущих дефектов аэрозольных огнетушащих систем, задача настоящего изобретения состоит в создании огнетушащей композиции, которая не требует давления при хранении и которая является более безопасной, менее вредной для окружающей среды и более эффективной.

Огнетушащая композиция по настоящему изобретению, а именно огнетушащая композиция, образующая огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, включает огнетушащий материал, способный образовывать огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, причем его содержание составляет более 80% масс.

Помимо огнетушащего материала, который используют в качестве основного огнетушащего материала и который может образовывать огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, к огнетушащей композиции по настоящему изобретению также можно, соответственно, добавлять различные добавки, которые обычно используют в области пожаротушения.

Огнетушащая композиция по настоящему изобретению, образующая огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, может одновременно достигать следующих эффектов: во-первых, огнетушащая композиция, способная образовывать огнетушащее вещество посредством высокотемпературного разложения, может разлагаться, выделяя огнетушащее вещество в момент нагрева, осуществляя задачу пожаротушения с помощью применения физического или химического ингибирующего эффекта или физического и химического синергического ингибирующего эффекта огнетушащих веществ; во-вторых, благодаря ингибирующему эффекту продуктов разложения дополнительно повышается огнетушащая эффективность огнетушащего агента, при этом снижается возможность последующего горения источника огня; в-третьих, огнетушащая композиция может быстро поглощать тепло при разложении при высокотемпературном нагреве, таким образом, эффективно и быстро уменьшая количество теплоты, выделяемой при горении пиротехнического агента, что существенно уменьшает температуру сопла огнетушащего устройства и распыляемых веществ, таким образом, больше нет необходимости в сложной системе охлаждения огнетушащего устройства, и риски образования вторичного огня исключаются; в-четвертых, огнетушащая композиция легко поддается обработке и формованию, и она может быть использована независимо или совместно с физическим хладагентом; в-пятых, огнетушащая композиция имеет стабильные рабочие характеристики и может легко храниться в течение долгого периода времени: в-шестых, огнетушащая композиция обладает малой токсичностью или совсем не токсична, безвредна для окружающей среды и имеет отличные рабочие характеристики.

Огнетушащая композиция по настоящему изобретению, образующая огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, подробно описана ниже.

Огнетушащая композиция по настоящему изобретению включает огнетушащий материал, образующий огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, причем содержание огнетушащего материала составляет более 80% масс.

Механизм ингибирования пламени огнетушащей композицией, образующей огнетушащее вещество при высокотемпературном разложении, является следующим.

Огнетушащая композиция может разлагаться, выделяя огнетушащее вещество при высокой температуре; огнетушащее вещество может вступать в реакции с одним или более из следующих свободных радикалов: O, OH, H, которые необходимы для цепной реакции горения посредством свободных радикалов, таким образом, обрывая цепную реакцию горения, а также может уменьшать парциальное давление кислорода с помощью физического эффекта, ингибируя пламя, или может одновременно вызывать физический и химический ингибирующий эффект, совместно реализуя огнетушащий эффект: в то же время может возникать синергическое взаимодействие с пиротехническим агентом, которое дополнительно повышает огнетушащую эффективность огнетушащего агента, что существенно уменьшает эффективное время пожаротушения.

Для обеспечения стабильных рабочих характеристик огнетушащей композиции при нормальной температуре и удобного длительного срока хранения температура плавления огнетушащей композиции, образующей огнетушащие вещества при высокотемпературном разложении, предпочтительно составляет более 100°C, и огнетушащая композиция может включать: бромсодержащий огнетушащий материал: тетрабромбисфенол A, простой эфир тетрабромбисфенола A, 1,2-бис(трибромфенокси)этан, N,N-этилен-бис(тетрабромфталимид), диметиловый эфир 4-бромфталевой кислоты, динатриевая соль тетрабромфталевой кислоты, декабромдифениловый эфир, 1,4-бис(пентабромфенокси)тетрабромбензол (т.е. DBDPOB), 1,2-бис(пентабромфенил)этан, бромтриметилфенилиндан, пентабромбенэилакрилат (т.е. BTMPI), гексабромбензол, пентабромтолуол, гексабромциклододекан, N,N'-1,2-этилен-бис(5,6-дибромнорборнан-2,3-дикарбоксимид) (т.е. DEDBFA), пентабромхлорциклогексан, бромированный сополимер стирола, олигомер карбоната тетрабромбисфенола A, поли(пентабромбензилакрилат) (т.е. РРВВА), поли(дибромфениленовый эфир); хлорсодержащий огнетушащий материал: дехлоран плюс, хлорэндиковый ангидрид, перхлорпентациклодекан, тетрахлорбисфенол A, хлорированный полипропилен, хлорированный поливинилхлорид, сополимер винилхлорид-винилиденхлорид, хлорированный полиэфир: фосфорорганический огнетушащий материал: 1-оксо-4-гидроксиметил-2,6,7-триокса-1-фосфабицикло[2,2,2]-октан, 2,2-диметил-1,3-пропандиил-ди(неопентилгликолято)бисфосфат, 9,10-дигидро-9-окса-10-фосфафенантрен-10-оксид, бис(4-карбоксифенил)фенилфосфиноксид, бис(4-гидроксифенил)-фенилфосфиноксид, олигомер фенилфосфатдифенилсульфонового эфира; фосфоргалогенсодержащий огнетушащий материал: три(2,2-ди(бромметил)-3-бромпропил)фосфат, три(дибромфенил)фосфат, 3,9-бис(трибромфенокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]-3,9-диоксидундекан, 3,9-бис(пентабромфенокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]-3,9-диоксидундекан, 1-оксо-4-трибромфенилоксикарбонил-2,6,7-триокса-1-фосфабицикло[2,2,2]октан, п-фенилентетра(2,4,6-трибромфенил)бисфосфат, 2,2-диметил-1,3-пропандиил-ди(неопентилгликолято)бисфосфат, 2,9-ди(трибромнеопентилокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]-3,9-диоксидундекан; азотсодержащий и фосфоразотсодержащий огнетушащий материал: меламинцианурат, меламинортофосфат, димеламинортофосфат, меламинполифосфат, меламинборат, меламиноктамолибдат, три-гидроксиэтилизоцианурат, 2,4-диамино-6-(3,3,3-трихлорпропил)-1,3,5-триазин, 2,4-ди(N-гидроксиметиламино)-6-(3,3,3-трихлорпропил)-1,3,5-триазин, двухосновный фосфат гуанидина, дигидрофосфат гуанидина, карбонат гуанидина, сульфамат гуанидина, мочевина, дигидрофосфат мочевины, дициандиамид, бис(2,6,7-триокса-1-фосфабицикло[2,2,2]октан-1-окси-4-метил)гидроксифосфат меламина, 3,9-дигидрокси-3,9-диокси-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]ундекан-3,9-димеламин, 1,2-ди(2-окси-5,5-диметил-1,3-диокса-2-фосфоргетероциклогексил-2-амино)этан, N,N'-ди(2-окси-5,5-диметил-1,3-диокса-2-фосфоргетероциклогексил)-2,2'-м-фенилендиамин, три(2-окси-5,5-диметил-1,3-диокса-2-гетероциклогексил-2-метил)амин, тример фосфонитрилхлорида; неорганический огнетушащий материал: полифосфат аммония, гидрофосфат диаммония, дигидрофосфат аммония, фосфат цинка, фосфат алюминия, фосфат бора, триоксид сурьмы, гидроксид алюминия, гидроксид магния, гидромагнезит, щелочной оксалат алюминия, борат цинка, метаборат бария, оксид цинка, сульфид цинка, гептагидрат сульфата цинка, нитевидные кристаллы бората алюминия, октамолибдат аммония, гептамолибдат аммония, станнат цинка, оксид олова, ферроцен, ацетоновый комплекс железа (III) (ferric acetone), оксид железа (III), оксид железа (II, III), вольфрамат натрия, гексафтортитанат калия, гексафторцирконат калия, диоксид титана, карбонат кальция, сульфат бария.

Другими химическими веществами, которые имеют температуру разложения более 100°C и могут входить в состав композиции, выделяя огнетушащие вещества, являются: бикарбонат натрия, бикарбонат калия, карбонат кобальта, карбонат цинка, основной карбонат цинка, карбонат марганца, карбонат железа (II), карбонат стронция, гексагидрат карбоната натрия-калия, карбонат кальция, доломит, основной карбонат меди, карбонат циркония, карбонат бериллия, сесквикарбонат натрия, карбонат церия, карбонат лантана, карбонат гуанидина, карбонат лития, карбонат скандия, карбонат ванадия, карбонат хрома, карбонат никеля, карбонат иттрия, карбонат серебра, карбонат празеодима, карбонат неодима, карбонат самария, карбонат европия, карбонат гадолиния, карбонат тербия, карбонат диспрозия, карбонат гольмия, карбонат эрбия, карбонат тулия, карбонат иттербия, карбонат лютеция, гидроксиацетат алюминия, ацетат кальция, битартрат натрия, ацетат натрия, ацетат калия, ацетат цинка, ацетат стронция, ацетат никеля, ацетат меди, оксалат натрия, оксалат калия, оксалат аммония, оксалат никеля, дигидрат оксалата марганца, нитрид железа, нитрат натрия, нитрат магния, нитрат калия, нитрат циркония, дигидрофосфат кальция, дигидрофосфат натрия, дигидрат дигидрофосфата натрия, дигидрофосфат калия, дигидрофосфат алюминия, дигидрофосфат аммония, дигидрофосфат цинка, дигидрофосфат марганца, дигидрофосфат магния, гидрофосфат натрия, гидрофосфат аммония, гидрофосфат кальция, гидрофосфат магния, фосфат аммония, фосфат магния-аммония, полифосфат аммония, метафосфат калия, триполифосфат калия, триметафосфат натрия, гипофосфит аммония, дигидроортофосфит аммония, фосфат марганца, гидрофосфат цинка, гидрофосфат марганца, фосфат гуанидина, фосфатная соль меламина, фосфат мочевины, гидрофосфат стронция, метаборат калия, борная кислота, пентаборат аммония, тетраборат калия·8Н2О, метаборат магния·6H2O, тетраборат аммония·4H2O, метаборат стронция, тетраборат стронция, тетраборат стронция·4H2O, тетраборат натрия·10H2O, борат марганца, борат цинка, фторборат аммония, сульфат железа(II)-аммония, сульфат алюминия, алюмокалиевые квасцы, алюмоаммонийные квасцы, сульфат аммония, гидросульфат магния, гидроксид алюминия, гидроксид магния, гидроксид железа (III), гидроксид кобальта, гидроксид висмута, гидроксид стронция, гидроксид церия, гидроксид лантана, гидроксид молибдена, молибдат аммония, станнат цинка, трисиликат магния, теллуровая кислота, вольфрамат марганца, манганит, кобальтоцен, 5-аминотетразол, нитрат гуанидина, азодикарбонамид, нейлоновый порошок, оксамид, биурет, пентаэритрит, декабромдифениловый эфир, тетрабромфталевый ангидрид, дибромнеопентилгликоль, цитрат калия, цитрат натрия, цитрат марганца, цитрат магния, цитрат меди, цитрат аммония, нитрогуанидин.

К огнетушащей композиции по настоящему изобретению при необходимости также можно добавлять различные добавки, такие как стеарат, графит, многокомпонентный раствор водорастворимого полимера, или их смесь, причем содержание добавки меньше или равно 20% масс.

Огнетушащая композиция по настоящему изобретению включает следующие компоненты, а их содержания предпочтительно составляют:

огнетушащий материал: от 80% масс. до 90% масс.,

добавка: от 10% масс. до 20% масс.

Огнетушащую композицию по настоящему изобретению можно формовать в виде гранул сферической формы, а также в виде хлопьев, полосок, блоков и ячеек, с применением способов гранулирования, прессования в формах, экструзии и т.п., и ее можно подвергнуть обработке для создания покрытия на поверхности. Предпочтительно добавляют гидроксиметилцеллюлозу или гидроксиэтилцеллюлозу в качестве покрывающего поверхность агента при обработке для создания покрытия на поверхности. Покрывающий поверхность агент может улучшить качество поверхности композиционной системы, повысить интенсивность, стойкость к истиранию, сопротивление удару и предотвратить несчастные случаи при распылении огнетушащей композиции, при выпадении осадка и при выливании из огнетушащего устройства при транспортировке.

Огнетушащая композиция по настоящему изобретению описана ниже более подробно с помощью воплощений изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВОПЛОЩЕНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Добавляют соответственно 30 г огнетушащей композиции, приготовленной из огнетушащего материала и добавок, описанных в приведенной ниже таблице, в огнетушащее устройство, которое уже заполнено 20 г термоаэрозольного агента типа К (учебник ″Fire Extinguishing Technology Using Aerosol″ (Технология пожаротушения с использованием аэрозоля), Ed.Hongbao Guo, Chemical Industry Press, c. 80 (строка 3 - до конца страницы)), и, соответственно, выполняют огнетушащие испытания на распространение огня в испытательном боксе объемом 1,0 м3; соответственно, испытания проводят 3 раза для каждой группы образцов, записывая огнетушащее количество и оставшееся количество; результаты испытаний приведены в таблице 1.

Сравнительные воплощения: выполняют огнетушащие испытания на распространение огня, используя образцы огнетушащего устройства, которые, соответственно, заполнены только 20 г обычного коммерческого аэрозольного огнетушащего агента типа S (журнал ″Fire Technique and Products Information″ 30.04.2008 (9 снизу), и журнал ″Friend of Science Amateurs″, 31.05.2010 (левая колонка, строка 5 - до конца)) или аэрозольного огнетушащего агента типа К, в том же самом испытательном боксе объемом 1,0 м3; соответственно, испытания проводят 3 раза для каждой группы образцов, записывая огнетушащее количество и оставшееся количество; экспериментальные результаты испытаний приведены в таблице 1.

Огнетушащая характеристика в приведенной выше таблице представляет собой наименьшее из огнетушащих чисел в трех проведенных испытаниях, оставшееся количество представляет собой среднее оставшееся количество в трех экспериментах: из результатов испытаний в приведенной выше таблице можно видеть, что огнетушащие характеристики всех огнетушащих композиций из воплощений 1-9 по настоящему изобретению превосходят сравнительные воплощения 1 и 2 при проведении огнетушащего испытания на распространение огня в испытательном боксе объемом 1,0 м3 и все оставшиеся количества меньше, чем в сравнительных воплощениях 1 и 2.

Экспериментальный способ основан на способе испытания распределения концентрации по п.7.13 в GA 499-2004: огнетушащие испытания проводят в испытательном боксе объемом 1 м3; пять стальных испытательных емкостей помещают в испытательный бокс: четыре топливных емкости, соответственно, расположены в четырех углах экспериментального пространства ступенчато вверх и вниз парами: кроме того, топливная емкость расположена в нижней части экспериментального пространства за перегородкой. В топливную емкость наливают н-гептан, а на дне емкости используют чистую воду в качестве подстилающего слоя.

Приведенные выше подробные воплощения являются только примерами: в соответствии с приведенным выше описанием настоящего изобретения специалист в данной области может предложить различные усовершенствования и изменения на основе приведенных выше воплощений; все такие усовершенствования и изменения попадают в объем защиты настоящего изобретения. Специалисту в данной области следует знать, что приведенное выше подробное описание использовано только для объяснения задач настоящего изобретения, не ограничивая настоящее изобретение.

1. Способ пожаротушения, в котором пожаротушение осуществляют с использованием огнетушащей композиции и пиротехнического аэрозольного огнетушащего агента, причем огнетушащая композиция включает: огнетушащий материал, который в ходе нагревания может разлагаться с выделением вещества, обладающего огнетушащими свойствами, причем содержание огнетушащего материала составляет от 90 мас.% до 95 мас.%; добавку и покрывающий поверхность агент, причем содержание добавки и покрывающего поверхность агента составляет от 5 мас.% до 10 мас.%; пиротехнический аэрозольный огнетушащий агент используют в качестве источника тепла и энергии в процессе пожаротушения; и задачу пожаротушения решают с помощью: воспламенения пиротехнического аэрозольного огнетушащего агента, при этом пиротехнический аэрозольный огнетушащий агент образует аэрозоль; образования большого количества огнетушащего вещества из огнетушащей композиции при использовании высокой температуры, достигаемой при горении пиротехнического аэрозольного огнетушащего агента, и при этом огнетушащее вещество распыляется вместе с аэрозолем.

2. Способ пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что огнетушащий материал представляет собой соединение, которое имеет температуру плавления более 100°С и может разлагаться с образованием огнетушащего вещества.

3. Способ пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что огнетушащая композиция включает бромсодержащий огнетушащий материал, хлорсодержащий огнетушащий материал, фосфорорганический огнетушащий материал, фосфоргалогенсодержащий огнетушащий материал, азотсодержащий и фосфоразотсодержащий огнетушащий материал или неорганический огнетушащий материал.

4. Способ пожаротушения по п. 3, отличающийся тем, что бромсодержащий огнетушащий материал представляет собой тетрабромбисфенол А, простой эфир тетрабромбисфенола А, 1,2-бис(трибромфенокси)этан, тетрабромфталевый ангидрид, N,N-этилен-бис(тетрабромфталимид), декабромдифениловый эфир, 1,4-бис(пентабромфенокси)тетрабромбензол, 1,2-бис(пентабромфенил)этан, бромтриметилфенилиндан, пентабромбензилакрилат, гексабромбензол, пентабромтолуол, гексабромциклододекан, N,N′-1,2-этилен-бис(5,6-дибромнорборнан-2,3-дикарбоксимид), бромированный сополимер стирола, олигомер карбоната тетрабромбисфенола А, полипентабромбензилакрилат или полидибромфениленовый эфир.

5. Способ пожаротушения по п. 3, отличающийся тем, что хлорсодержащий огнетушащий материал представляет собой дехлоран плюс, хлорэндиковый ангидрид, перхлорпентациклодекан, тетрахлорбисфенол А, хлорированный полипропилен, хлорированный поливинилхлорид, сополимер винилхлорид-винилиденхлорид или хлорированный полиэфир.

6. Способ пожаротушения по п. 3, отличающийся тем, что фосфорорганический огнетушащий материал представляет собой 1-оксо-4-гидроксиметил-2,6,7-триокса-1-фосфабицикло[2,2,2]октан, 2,2-диметил-1,3-пропандиил-ди(неопентилгликолято)бисфосфат, 9,10-дигидро-9-окса-10-фосфафенантрен-10-оксид, бис(4-карбоксифенил)фенилфосфиноксид, бис(4-гидроксифенил)фенилфосфиноксид или олигомер фенилфосфатдифенилсульфонового эфира.

7. Способ пожаротушения по п. 3, отличающийся тем, что фосфоргалогенсодержащий огнетушащий материал представляет собой три(2,2-дибромметил-3-бромпропил)фосфат, три(дибромфенил)фосфат, 3,9-ди(трибромфенокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]-3,9-диоксид-ундекан, 3,9-ди(пентабромфенокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]-3,9-диоксидундекан, 1-оксо-4-трибромфенилоксикарбонил-2,6,7-триокса-1-фосфабицикло[2,2,2]октан, п-фенилентетра(2,4,6-трибромфенил)бисфосфат, 2,2-диметил-1,3-пропандиил-ди(неопентилгликолято)бисфосфат или 3,9-ди(трибромнеопентилокси)-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]-3,9-диоксидундекан.

8. Способ пожаротушения по п. 3, отличающийся тем, что азотсодержащий и фосфоразотсодержащий огнетушащий материал представляет собой меламинцианурат, меламинортофосфат, димеламинортофосфат, меламинполифосфат, меламинборат, меламиноктамолибдат, три-гидроксиэтилизоцианурат, 2,4-диамино-6-(3,3,3-трихлорпропил)-1,3,5-триазин, 2,4-ди(N-гидроксиметиламино)-6-(3,3,3-трихлорпропил)-1,3,5-триазин, двухосновный фосфат гуанидина, дигидрофосфат гуанидина, карбонат гуанидина, сульфамат гуанидина, мочевина, дигидрофосфат мочевины, дициандиамид, бис(2,6,7-триокса-1-фосфабицикло[2,2,2]октан-1-окси-4-метил)гидроксифосфат меламина, 3,9-дигидрокси-3,9-диокси-2,4,8,10-тетраокса-3,9-дифосфаспиро[5,5]ундекан-3,9-димеламин, 1,2-ди(2-окси-5,5-диметил-1,3-диокса-2-фосфоргетероциклогексил-2-амино)этан, N,N′-ди(2-окси-5,5-диметил-1,3-диокса-2-фосфоргетероциклогексил)-2,2′-м-фенилендиамин, три(2-окси-5,5-диметил-1,3-диокса-2-гетероциклогексил-2-метил)амин или тример фосфонитрилхлорида.

9. Способ пожаротушения по п. 3, отличающийся тем, что неорганический огнетушащий материал представляет собой полифосфат аммония, гидрофосфат диаммония, дигидрофосфат аммония, фосфат цинка, фосфат алюминия, фосфат бора, триоксид сурьмы, гидроксид алюминия, гидроксид магния, гидромагнезит, щелочной оксалат алюминия, борат цинка, метаборат бария, оксид цинка, сульфид цинка, гептагидрат сульфата цинка, нитевидные кристаллы бората алюминия, октамолибдат аммония, гептамолибдат аммония, станнат цинка, оксид олова, ферроцен, ацетоновый комплекс железа (III) (ferric acetone), оксид железа (III), оксид железа (II, III), вольфрамат натрия, гексафтортитанат калия, гексафторцирконат калия, диоксид титана, карбонат кальция или сульфат бария.

10. Способ пожаротушения по п. 2, отличающийся тем, что он также может включать бикарбонат натрия, бикарбонат калия, карбонат кобальта, карбонат цинка, основной карбонат цинка, карбонат марганца, карбонат железа(II), карбонат стронция, гексагидрат карбоната натрия-калия, карбонат кальция, доломит, основной карбонат меди, карбонат циркония, карбонат бериллия, сесквикарбонат натрия, карбонат церия, карбонат лантана, карбонат гуанидина, карбонат лития, карбонат скандия, карбонат ванадия, карбонат хрома, карбонат никеля, карбонат иттрия, карбонат серебра, карбонат празеодима, карбонат неодима, карбонат самария, карбонат европия, карбонат гадолиния, карбонат тербия, карбонат диспрозия, карбонат гольмия, карбонат эрбия, карбонат тулия, карбонат иттербия, карбонат лютеция, гидроксиацетат алюминия, ацетат кальция, битартрат натрия, ацетат натрия, ацетат калия, ацетат цинка, ацетат стронция, ацетат никеля, ацетат меди, оксалат натрия, оксалат калия, оксалат аммония, оксалат никеля, дигидрат оксалата марганца, нитрид железа, нитрат натрия, нитрат магния, нитрат калия, нитрат циркония, дигидрофосфат кальция, дигидрофосфат натрия, дигидрат дигидрофосфата натрия, дигидрофосфат калия, дигидрофосфат алюминия, дигидрофосфат аммония, дигидрофосфат цинка, дигидрофосфат марганца, дигидрофосфат магния, гидрофосфат натрия, гидрофосфат аммония, гидрофосфат кальция, гидрофосфат магния, фосфат аммония, фосфат магния-аммония, полифосфат аммония, метафосфат калия, триполифосфат калия, триметафосфат натрия, гипофосфит аммония, дигидроортофосфит аммония, фосфат марганца, гидрофосфат цинка, гидрофосфат марганца, фосфат гуанидина, фосфатную соль меламина, фосфат мочевины, гидрофосфат метаборат стронция, гидрофосфат стронция, метаборат калия, борную кислоту, пентаборат аммония, тетраборат калия·8H2O, метаборат магния·8H2O, тетраборат аммония·4H2O, метаборат стронция, тетраборат стронция, тетраборат стронция·4H2O, тетраборат натрия·10Н2О, борат марганца, борат цинка, фторборат аммония, сульфат железа (II)-аммония, сульфат алюминия, алюмокалиевые квасцы, алюмоаммонийные квасцы, сульфат аммония, гидросульфат магния, гидроксид алюминия, гидроксид магния, гидроксид железа (III), гидроксид кобальта, гидроксид висмута, гидроксид стронция, гидроксид церия, гидроксид лантана, гидроксид молибдена, молибдат аммония, станнат цинка, трисиликат магния, теллуровую кислоту, вольфрамат марганца, манганит, кобальтоцен, 5-аминотетразол, нитрат гуанидина, азодикарбонамид, нейлоновый порошок, оксамид, биурет, пентаэритрит, декабромдифениловый эфир, тетрабромфталевый ангидрид, дибромнеопентилгликоль, цитрат калия, цитрат натрия, цитрат марганца, цитрат магния, цитрат меди, цитрат аммония или нитрогуанидин.

11. Способ пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что добавка представляет собой стеарат магния или силикат натрия.

12. Способ пожаротушения по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что покрывающий поверхность агент представляет собой гидроксиэтилцеллюлозу.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к способу пожаротушения. Способ осуществляют с использованием огнетушащей композиции, образующей огнетушащее вещество при высокотемпературной сублимации, и пиротехнического аэрозольного огнетушащего агента.
Каталитический охлаждающий агент для устройства пожаротушения с термоаэрозолем и способ его получения. Химический каталитический охлаждающий агент для термоаэрозолей включает: эндотермический охлаждающий материал: 50-95 масс.%; каталитическая добавка: 1-30 масс.%; технологическая добавка: 0,5-5 масс.%; связующий агент: 2-6 масс.%.

Изобретение относится к аэрозолеобразующему составу для тушения пожаров. Состав включает перхлорат натрия, перхлорат калия и порошок магния при следующем содержании компонентов, мас.%: перхлорат натрия - 35,0-42,0; перхлорат калия - 48,0-55,0; порошок магния - 8.0-10.0.

Изобретение относится к области обеспечения пожарной безопасности и взрывобезопасности, а именно к способам предотвращения воспламенения, взрыва и детонации водородо-воздушных смесей.

Изобретение относится к химическим средствам тушения пожаров, а именно к огнегасительным составам, содержащим газообразующие химически активные вещества, и может быть использовано для подавления очагов возгорания в закрытых объемах.
Изобретение относится к комбинированным средствам газового пожаротушения и может применяться для объемного тушения пожаров класса A1 B, C и флегматизации взрывоопасных средств в ограниченном пространстве, а также для локализации пожаров класса A1.
Изобретение относится к химическим средствам тушения пожаров, а именно к огнегасительным составам, содержащим газообразующие химически активные вещества, и может быть использовано для подавления очагов возгорания в закрытых объемах.

Изобретение относится к противопожарным химическим средствам, в частности к газовым составам химически активных веществ, предназначенных для предупреждения воспламенения и взрыва метановоздушных смесей на промышленных предприятиях, транспортных и бытовых объектах.

Изобретение относится к химическим средствам тушения пожаров, включающим газообразующие химически активные вещества, а более конкретно, к составам, замедляющим химические реакции, содержащим органические соединения, и может быть использовано для защиты производственных помещений, где образуется водород в качестве целевого или побочного продукта при хранении и транспортировании водорода.
Изобретение относится к способу пожаротушения. Способ осуществляют с использованием огнетушащей композиции, образующей огнетушащее вещество вследствие химической реакции ингредиентов при высокой температуре, и пиротехнического аэрозольного огнетушащего агента. Огнетушащая композиция включает замедлитель горения - 50-90 мас.%, окислитель - 5-30 мас.%, восстановитель - 5-10 мас.% и связующее - 0-10 мас.%. Пиротехнический агент, используемый в качестве источника тепла и энергии, воспламеняют для образования аэрозоля. Окислитель и восстановитель в огнетушащей композиции вступают в реакцию при высокой температуре, достигаемой при горении пиротехнического агента, образуя огнетушащее вещество для огнетушения. В отличие от традиционного образующего аэрозоль агента изобретение не предполагает использование внешнего источника тепла, и огнетушащая композиция не горит. Огнетушащая композиция по изобретению более эффективна и безопасна, чем традиционный образующий аэрозоль агент. 11 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к способу создания огнезащитного покрытия на поверхности горючих и негорючих материалов. Способ создания огнезащитного покрытия на поверхности включает подготовку поверхности, нанесение на нее первого слоя покрытия и перед его сушкой нанесение непосредственно на первый слой второго слоя огнезащитного покрытия в виде матрицы, содержащей микрокапсулированный агент, оболочка которого заполнена вспучивающимся веществом. Сушку покрытия производят при температуре ниже порога, при котором в веществе, заключенном в ядре микрокапсулы, происходит начало самопроизвольных химических реакций и физических процессов, приводящих к вспучиванию вещества. Микрокапсулированный агент представляет собой микрокапсулы, оболочка которых заполнена веществом, обладающим при нагревании свойствами значительного увеличения в объеме с образованием газо- и парообразных веществ, а сама оболочка выполнена однослойной. В качестве вспучивающегося вещества используют краску или порошок, обладающие вспучивающими свойствами. Техническим результатом является создание эффективного огнезащитного покрытия на поверхности горючих и негорючих материалов, позволяющего сохранить огнестойкость деревянных и металлических конструкций, кабелей и других изделий в течение длительного периода времени их эксплуатации. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к пламегасящей композиции, содержащей органическую кислоту. Содержание органической кислоты составляет 50% масс. или более, а предпочтительно от 70 до 90% масс. Органическая кислота может поглощать тепло, разлагаться при высокой температуре и высвобождать пламегасящее вещество. Пламегасящее вещество может реагировать посредством свободных радикалов с одним или более свободных радикалов, которые необходимы для горения с организацией химических циклов. Изобретение обеспечивает синергетический эффект при совместном использовании органической кислоты с пиротехническим агентом, таким образом дополнительно улучшается способность к пожаротушению пламегасящего агента и значительно сокращается эффективное время пожаротушения. 9 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к огнетушащей композиции на основе ферроцена. Огнетушащая композиция содержит ферроцен, ферроценовое производное или их комбинацию в количестве 25 мас.%. Для применения композиции используют пиротехнический аэрозольный агент в качестве источника тепла и энергии. При воспламенении пиротехнического агента образующаяся высокая температура используется для продуцирования огнетушащей композицией огнетушащего вещества, которое распылается вместе с аэрозолем пиротехнического агента для тушения огня. По сравнению с известными средствами данная композиция не требует хранения под давлением, является более эффективной и безопасной. 26 з.п. ф-лы, 1 табл., 10 пр.

Изобретение относится к средствам объемного тушения пожаров и может быть использовано для подавления очагов возгорания в закрытых объемах. Аэрозолеобразующий пиротехнический состав включает, мас. %: нитрат калия 66-68, идитол 18-15, йодид аммония 9-11, тиомочевину 3-5 и уротропин 2-3. Повышенная эффективность пожаротушения обеспечивается за счет более динамичного достижения в защищаемом объеме необходимой концентрации ингибиторов горения для подавления очагов возгорания. 1 табл., 5 пр.

Пламегасящая композиция на основе солей меди содержит соединение, выбранное из солей меди, в количестве от 30 мас.% до 95 мас.%, и огнезащитный компонент в количестве от 5 мас.% до 70 мас.%. В качестве источника тепла и источника энергии в этой композиции служит пиротехническое соединение, которое после поджига сгорает, создавая высокую температуру, обеспечивающую протекание реакции разложения композиции, что дает возможность распыления, совместно с пиротехническим соединением, большого количества полученных в результате реакции пламегасящих веществ с целью пожаротушения. Пламегасящая композиция на основе солей меди может быстро и эффективно уменьшать количество тепла, выделяемого при сгорании пиротехнического соединения; существенно снижать температуру выпускных отверстий устройства пожаротушения и распыляемых веществ и устранить необходимость применения в устройстве пожаротушения сложных систем охлаждения. 14 з.п. ф-лы, 8 пр., 1 табл.

Изобретение относится к химическим средствам тушения пожаров и может быть использовано для подавления очагов возгорания в закрытых объемах (приборных отсеках, электрошкафах, складских и производственных помещениях, в железнодорожных вагонах и подвижных составах, на плавсредствах и т.п.). Аэрозолеобразующий пиротехнический состав содержит (мас.%): кислородсодержащий окислитель - нитрат калия 55-60, йодсодержащий антипирен - йодид аммония или йодид калия 5-7, газообразователь - сорбит 34-36 и идитол 1-2, при этом идитол введен в смесь в форме 25%-ного раствора в этиловом спирте. Состав образует экологически безопасный аэрозоль, ингибирующий горение в меньших тушащих концентрациях, что обеспечивает высокую эффективность подавления возгорания в ограниченном объеме. Снижение температуры горения заряда обеспечивает охлаждение тушащего аэрозоля внутри генератора. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к химическим средствам тушения пожаров, а именно к огнегасительным пиротехническим составам, содержащим газообразующие химически активные вещества, и может быть использовано для подавления очагов возгорания в закрытых помещениях. Огнегасительный пиротехнический состав содержит (мас.%): нитрат калия 42-51, йодат калия 26-28, газообразующий компонент сорбит 16-18, органическое горючее связующее на основе идитола 6-10 и тиомочевину 1-2. При этом идитол введен в количестве 5-7 мас.% в виде сухого порошка, а в количестве 1-3 мас.% - в форме 50%-ного спиртового раствора для связи компонентов при смешивании. Состав позволяет изготавливать заряды по прессовой технологии и характеризуется высокой химической активностью и эффективным действием в подавлении очагов возгорания за счет повышенной скорости горения и динамичного образования экологически безопасного аэрозоля в защищаемом объеме заметно меньшей тушащей концентрации ингибиторов горения. 1 табл., 5 пр.

Изобретение относится к комбинированным средствам газового пожаротушения. Описан комбинированный газовый огнетушащий состав, включающий газ-носитель с температурой кипения от -155 до +10°C, флегматизатор горения, ингибитор горения в соотношении мас.%: газ-носитель 3-50%, флегматизатор горения 30-70%, ингибитор горения 1-25%. Технический результат: получен комбинированный газовый огнетушащий состав с повышенной эффективностью при использовании в установках пожаротушения и сниженным показателем коррозионной активности и токсичности. 9 з.п. ф-лы, 1 табл., 8 пр.

Изобретение относится к аэрозольобразующим составам объемного пожаротушения и способам их получения. Состав содержит нитрат щелочного металла в качестве окислителя, фенолформальдегидную смолу новолачного типа и эпоксидную смолу в качестве горючего-связующего, по меньшей мере одну соль щелочного металла и карбоновой кислоты в качестве дополнительного горючего, выполняющего одновременно функцию охладителя, и в качестве модификатора горения - нитрат кобальта(II) с промотирующими добавками оксида алюминия и оксида меди при следующем соотношении компонентов, мас.%: горючее-связующее - 6-11, дополнительное горючее-охладитель - 4-15, нитрат кобальта - 2-5, оксид алюминия - 1-3, оксид меди - 1-3, окислитель - остальное. Состав получают, смешивая окислитель и дополнительное горючее-охладитель с получением 1-й смеси, отдельно смешивают нитрат кобальта с оксидом алюминия с получением 2-й смеси, также отдельно готовят эпоксидную смолу, добавляя в нее растворитель и смешивая с отвердителем до получения 3-й смеси, имеющей вязкость, обеспечивающую смачиваемость сухих компонентов, затем смешивают 1-ю и 2-ю смеси, куда после этого вносят 3-ю смесь, полученную массу смешивают с фенолформальдегидной смолой и одновременно с окисью меди и высушивают при температуре, обеспечивающей полимеризацию эпоксидной смолы и удаление растворителя. Техническим результатом изобретения является уменьшение токсичных веществ в продуктах сгорания аэрозольобразующего состава для пожаротушения не только в зоне горения состава, но и за срезом сопла генератора огнетушащего аэрозоля для пожаротушения. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 1 табл., 7 пр.
Наверх