Способ обнаружения пожарной опасности в отсеке подводной лодки

Изобретение относится к области судостроения, конкретнее - к автоматизации процессов обнаружения пожарной опасности на подводных лодках. Осуществляют контроль процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки и при повышении процентного содержания кислорода выше установленного значения определяют зоны, где возможен контакт горючего вещества и источника зажигания, температура которого достаточна для начала возгорания горючего вещества при текущем повышенном процентном содержании кислорода, и сигнализируют об этом как о возникновении пожарной опасности. Использование изобретения позволит повысить безопасность, безаварийность эксплуатации технических средств, охраняемых помещений подводной лодки, а также принять меры к устранению причин, вызвавших пожарную опасность в отсеке в условиях повышенной концентрации кислорода в отсеке подводной лодки, и избежать пожар и его последствия. 1 ил.

 

Изобретение относится к области судостроения, конкретнее - к автоматизации процессов обнаружения пожаров на подводных лодках.

Известны:

- способ обнаружения пожара в помещениях судна, описанный во многих литературных источниках, в том числе в книге Штумпфа Э.П., Штелинга В.Н. "Настройка судовых систем пожарной сигнализации". - Л.: Судостроение, 1988 г., стр. 5. Он широко применяется и реализован в большинстве систем пожарной сигнализации, устанавливаемых в настоящее время как на судах, так и на подводных лодках;

- способ моделирования аварийной ситуации, представленный в статье Федорова А.В. "Прогнозирование и моделирование развития аварийных ситуаций, связанных с загазованностью воздушной среды промышленных объектов" // "Проблемы управления в чрезвычайных ситуациях". - М., 1995. - С. 101-102. - Рус.

Способ обнаружения пожара в помещениях судна, описанный в книге Штумпфа Э.П., Штелинга В.Н., который заключается в получении и формировании сигнала о состоянии всех контролируемых помещений в плане пожарной опасности; сборе этой информации; обработке полученной информации и принятии обобщенного решения о наличии или отсутствии пожара на судне; формировании сигнала о пожаре на судне и индикации места пожара; включении средств оптической и звуковой сигнализации. Вышеописанный способ имеет следующий недостаток: принятие решения о включении средств сигнализации производится уже после начала пожара, что в условиях судна при несвоевременном включении средств пожаротушения приводит, как показывает опыт /Борьба с пожарами на судах. Том 1. Пожарная опасность на судах. Под ред. М.Г. Ставицкого. - Л.: Судостроение, 1976. - 136 с.; Короткин И.М. Аварии и катастрофы кораблей. - Л.: Судостроение, 1977. - 322 с./, к катастрофическим последствиям, и даже в случае, если пожар удается локализовать и ликвидировать в самом его начале, ущерб судну или перевозимому грузу в той или иной степени будет обязательно нанесен.

Способ моделирования аварийной ситуации, описанный в статье Федорова А.В., заключается в моделировании аварийной ситуации, по результатам которого осуществляют прогноз параметров полей до- и взрывоопасных концентраций. Недостатком этого способа является то, что прогнозируют параметры и местоположение только горючих веществ, а источники зажигания остаются без рассмотрения. При попытке практического использования подобного способа получается, что пожарная опасность будет возникать везде, где концентрация рассматриваемого горючего вещества будет достаточна для возгорания в результате воздействия гипотетического источника зажигания, при этом площадь (или объем) определяемой зоны пожарной опасности может быть настолько большой, что не позволит определить местоположение аварийного участка. Можно также представить ситуацию, когда в подобную "зону пожарной опасности" источник зажигания никогда не попадет, и, следовательно, возгорание никогда не сможет наступить.

Способ обнаружения пожарной опасности и пожара в помещении судна, RU 2179470 С2, 22.02.2000, заключающийся в том, что наряду с измерением параметров пожароопасных факторов, сравнении их значений с предельными величинами и сигнализации при достижении измеренными параметрами предельных величин, осуществляют контроль взаимных перемещений горючих веществ и источников зажигания, их состояний и параметров и прогнозируют координаты зоны, где горючее вещество и источник зажигания, температура которого достаточна для начала возгорания, могут вступить в контакт, и сигнализируют об этом как о возникновении пожарной опасности.

Вышеописанный способ (прототип) имеет следующий недостаток: способ может быть использован только для тех помещений, где процентное содержание кислорода в воздушной среде остается постоянным, и не может быть использован для помещений и отсеков подводных лодок, так как в случае повышения процентного содержания кислорода в воздушной среде возгорание горючих веществ будет происходить при меньшей температуре источника зажигания и, наоборот, в случае понижения процентного содержания кислорода в воздушной среде помещения возгорание горючих веществ будет происходить при большей температуре источника зажигания.

Техническим результатом изобретения является возможность реализации заявленного способа в системах автоматического обнаружения пожарной опасности в отсеке подводной лодки

Технический результат достигается путем:

- контроля процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки и определения зон возникающей пожарной опасности при повышении процентного содержания кислорода;

- обнаружения признаков аварийной ситуации на более ранней стадии ее развития;

- появления возможности принять меры к устранению причин, вызвавших пожарную опасность, и избежать пожара, а если это невозможно, осуществить заблаговременную подготовку к тушению (локализации и ликвидации) пожара.

Под термином "пожарная опасность" понимается возможность возникновения или развития пожара, что связано со свойствами и состоянием какого-либо вещества или с характером процесса /Иванов Е.Н. Расчет и проектирование систем противопожарной защиты. - М.: Химия, 1990. С. 56/. Возможность возникновения пожара, в общем случае, определяют условия возникновения горения: наличие горючей среды, окислителя и источников зажигания. Помимо этого, они должны находиться в контакте (в одной зоне) и обладать характеристиками и параметрами, достаточными для начала горения.

Технический результат данного способа достигается тем, что дополнительно осуществляют контроль процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки и при повышении процентного содержания кислорода выше установленного значения определяют зоны, где возможен контакт горючего вещества и источника зажигания, температура которого достаточна для начала возгорания горючего вещества при текущем повышенном процентном содержании кислорода, и сигнализируют об этом как о возникновении пожарной опасности

Отличительными признаками заявляемого изобретения являются:

- контроль процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки;

- определение зон, где возможен контакт горючего вещества и источника зажигания, температура которого достаточна для начала возгорания горючего вещества при текущем повышенном процентном содержании кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки;

- сигнализация о возникновении в отсеке подводной лодки пожарной опасности при текущем повышенном процентном содержании кислорода в воздушной среде отсека.

На чертеже представлена блок-схема обнаружения пожарной опасности.

Контроль процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки осуществляют газоанализатором кислорода. Кислород распределяется способом диффузии газов. При диффузии кислород распространяется таким образом, чтобы уравновесить концентрацию газов во всем объеме отсека. Поэтому на один отсек достаточно одного газоанализатора кислорода. На подводной лодке контроль процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека осуществляется в каждом отсеке штатными газоанализаторами кислорода. Поэтому для реализации заявляемого способа достаточно использовать данные, получаемые от установленных на подводной лодке газоанализаторов кислорода.

Определение зон, где возможен контакт горючего вещества и источника зажигания, температура которого достаточна для начала возгорания горючего вещества при текущем повышенном процентном содержании кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки, осуществляется следующим образом.

В пространстве отсека подводной лодки содержатся три компоненты: горючая среда, источники зажигания, окислитель, что в общем случае определяет возможность возникновения пожара.

Процентное содержание кислорода (окислителя) в воздушной среде отсека поддерживается на номинальном значении, оптимальном для жизнедеятельности членов экипажа подводной лодки. Процентное содержание кислорода в воздушной среде отсека может изменяться. При превышении номинального значения процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека возгорание горючей среды произойдет при более низкой температуре источника зажигания. И наоборот, при понижении от номинального значения процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека для возгорания горючей среды необходима более высокая температура источника зажигания.

Горючие среды могут быть твердые, жидкие и газообразные.

Источниками зажигания могут являться открытое пламя, искры, электрическая дуга, нагретая поверхность.

Пожарная опасность в помещении судна может возникнуть в результате аварии, неисправности оборудования, нарушении технологического процесса и т.д., произошедших по различным причинам, носящих в основном вероятностный характер. Пожарная опасность возникает тогда, когда происходит непредусмотренное в проекте изменение местоположения, состояния или параметров горючих сред и источников зажигания, повышение процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека.

Не всякое перемещение или изменение характеристик горючих сред и источников зажигания приводит к пожару.

Наибольшую опасность вызывают разрушения трубопроводов и цистерн, в результате которого происходит распространение горючих жидкостей и их паров (топливо, масла, гидравлическая жидкость). Для обнаружения появления разрушений корабельного оборудования и технических средств, образования течей трубопроводов и цистерн, а также высокотемпературных источников зажигания используют системы комплексного мониторинга судовых помещений, представленные в книге Артамонова B.C., Круглеевского В.Н., Скороходова Д.А., Полякова А.С. Судовые системы пожарной сигнализации: От прошлого - в будущее. Отпечатано в Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России, 2013, тир. 100 экз. Система комплексного мониторинга судовых помещений автоматически определяет координаты места разрушения и площадь вытекшей из разрушенного трубопровода или цистерны жидкости.

Контроль потенциальных источников зажигания типа «нагретая поверхность» может быть осуществлен, как это описано в статье Скороходова Д.А., Суслова Д.В., Круглеевского В.Н. Передача информации в судовых системах пожарной сигнализации. Морской вестник №2 (42), 2012 г., с. 53-56, с помощью системы температурной сигнализации на основе технологии радиочастотной идентификации (РЧИ) с использованием бесконтактных датчиков температуры, например, аналогичных датчику TFSS433D корпорации Vectron, описание которого представлено в статье Л. Белова. ПАВ-датчики вязкости и температуры жидких сред компании Vectron International. ЭЛЕКТРОНИКА: Наука, Технология, Бизнес №2, 2009 г., с. 34-38.

Информация о месте разрушении трубопровода, полученная с помощью системы корабельного мониторинга, позволяет конкретизировать горючее вещество, поступающее в отсек в результате аварии, и зону его распространения. А информация, поступающая от РЧИ-системы температурной сигнализации, содержит значения температуры находящихся в этой зоне нагретых поверхностей, на которых закреплены бесконтактные датчики температуры. Сравнивая значения температур нагретых поверхностей Tн.пов.i с температурой возгорания горючего вещества Tвозг.j для текущего значения процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки, определяют возникновение пожарной опасности в случае, если Tвозг.j≤Tн.пов.i, и ее отсутствие в случае, если Tвозг.j>Tн.пов.i.

Способ обнаружения пожарной опасности в отсеке подводной лодки, включающий контроль взаимных перемещений горючих веществ и источников зажигания, их состояний и параметров, прогнозирование координат зоны, в которой горючее вещество и источник зажигания, температура которого достаточна для начала возгорания, могут вступить в контакт, и сигнализацию об этом, как о возникновении пожарной опасности, измерение параметров пожароопасных факторов, сравнение их значений с предельными величинами и сигнализацию о возникновении пожара при достижении измеренными параметрами предельных величин, отличающийся тем, что осуществляют контроль процентного содержания кислорода в воздушной среде отсека подводной лодки и при повышении процентного содержания кислорода выше установленного значения определяют зоны, в которых возможен контакт горючего вещества и источника зажигания, температура которого достаточна для начала возгорания горючего вещества при текущем повышенном процентном содержании кислорода, и сигнализируют об этом как о возникновении пожарной опасности.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области пожарной безопасности и электроэнергетике, а именно к способам и устройствам тестирования устройств предупреждения пожара (взрыва) от искрения (дефектная дуга), возникающего в месте нарушения целостности электрической цепи.

Изобретение относится к области пожарной безопасности и электроэнергетике, а именно к способам и устройствам предупреждения пожара (взрыва) и отказа систем, приводящих к катастрофам и авариям в сооружениях, зданиях, самолетах, судах, железнодорожном транспорте и др.

Изобретение относится к системе пожарной защиты в помещениях различного типа. Технический результат - снижение опасности возникновения пожара в помещении.

Изобретение относится к противопожарной технике, а более конкретно к автоматическим устройствам сигнализации о пожарной обстановке и управления противопожарным оборудованием, и может быть использована для противопожарной защиты различных объектов, в том числе и контейнерных базовых несущих конструкций (КБНК), устанавливаемых в труднодоступных местах и в районах Крайнего Севера, и одновременной передачи сигналов тревоги на удаленный пункт контроля.

Группа изобретений относится к области защиты от возгорания движущихся и неподвижных наземных транспортных средств в случаях возгорания или взрыва энергоносителя в топливном баке.

Изобретение относится к пожарной технике, конкретно к устройствам пожарной сигнализации для бортовых систем автоматизированного пожаротушения транспортных средств.

Изобретение относится к устройству для контроля и подрыва последовательных цепей пиропатронов. Технический результат заключается в повышение надежности, что увеличивает уровень безопасности, а также обеспечение возможности длительного запоминания факта срабатывания пиропатронов при штатной эксплуатации и возможности подрывать пиропатроны поодиночке.

Изобретение относится к области систем предупреждения об опасности, в частности к устройствам пожарной сигнализации и взрывоподавления, и предназначено для обнаружения очага возгорания в газодисперсных средах по излучению источника повышенной температуры и определения двумерных координат очага возгорания по тепловому излучению.

Изобретение относится к пожарно-охранной сигнализации. Технический результат заключается в упрощении конструкции и снижении электропотребления.

Группа изобретений относится к средствам для обнаружения пламени с помощью детекторов. Технический результат заключается в создании средств обнаружения пламени, обеспечивающих точный результат обнаружения и сокращение времени реакции для обнаружения пламени.

Изобретение относится к области устройств пожарной сигнализации. Технический результат заключается в снижении энергопотребления. В данном изобретении предложены схема возбуждения и способ возбуждения для системы аварийной сигнализации. Схема возбуждения содержит: схему генерирования тока, выполненную с возможностью избирательной подачи либо первого тока IN1, либо второго тока IАварийн в шину, причем первый ток IN1 используется в качестве тока оперативного контроля шины в нормальном рабочем состоянии, а второй ток IАварийн больше, чем первый ток IN1; и схему обнаружения, предназначенную для управления схемой генерирования тока с целью подачи второго тока IАварийн в шину, когда обнаруживают, что напряжение шины, Vшины, на шине меньше, чем порог Vп, причем порог Vп меньше, чем нормальное напряжение шины, но больше, чем максимальное аварийное напряжение, указываемое в шине, когда автоматический пожарный извещатель выдает аварийный сигнал. 3 н.п., 11 з.п.ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к техническим средствам для обнаружения и устранения пожара внутри воздушного судна. Технический результат заключается в расширении арсенала технических средств указанного назначения. Согласно изобретению выполняется определение того, превышают ли данные от множества датчиков предварительно установленные пороговые значения, указывающие на наличие пожара внутри воздушного судна. В случае превышения данными датчиков предварительно установленных пороговых значений, указывающих на наличие пожара, технические средства определяют место пожара внутри воздушного судна на основании данных датчиков и обесточивают компоненты воздушного судна, имеющие отношение к пожару. Затем технические средства запускают механизм пожаротушения внутри воздушного судна, направленный на место пожара. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к способам и устройствам предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях в электрических сетях и электроустановках. Технический результат заключается в обеспечении возможности распознавания наличия в защищаемой цепи большого переходного сопротивления в безыскровом режиме и отключении защищаемой цепи от питания с целью предотвращения пожара. Согласно предложенному решению в течение временных интервалов, приблизительно равных ±2 мс вокруг перехода сетевого напряжения через ноль, порог срабатывания устройства для защиты от искрения понижается по отношению к напряжению сигналов датчика тока в десятки раз относительно его штатного значения в режиме выявления искрения. Для этого вводится электронный блок, выделяющий (стробирующий) вышеуказанные временные интервалы. В течение данных интервалов стробирующий сигнал осуществляет повышение коэффициента усиления сигналов датчика тока в десятки раз путем подачи стробирующего сигнала на блок, установленный перед блоком сравнения. 2 н.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области дистанционного зондирования Земли из космоса. Технический результат заключается в повышении устойчивости и достоверности результатов контроля. Для осуществления контроля проводят дистанционное зондирование подстилающей поверхности средствами, установленными на космическом носителе, синхронно, в ИК и СВЧ диапазонах, с получением изображений участков поверхности, раздельно, в каждом канале, осуществляют попиксельное перемножение матриц изображений с получением синтезированной матрицы, нормируют функцию сигнала синтезированной матрицы в стандартной шкале 0…255 уровней квантования, калибруют функции сигнала синтезированной матрицы по значениям коэффициента пожарной опасности эталонных площадок, выделяют изолинии контуров пожарной опасности методами пространственного дифференцирования и визуализируют их распечаткой с нанесением на контурную карту региона. 5 ил.

Настоящее изобретение относится к средствам контроля за предпожарными ситуациями, возникающими в результате локальных перегревов электрооборудования, и предназначено для предупреждения пожаров, возникающих из-за неисправностей электропроводки, в частности неисправностей в электроустановочных устройствах. Система состоит из газового датчика, соединенного с регистратором, который подключен к системе подачи сигнала, и полимерного композиционного материала, наносимого на склонные к нагреву участки электрической цепи, имеющего температуру вскрытия в диапазоне 80-200°С и содержащего внутри легкокипящее вещество, которое легко детектируется вышеупомянутым газовым датчиком. Техническим результатом заявленного решения является повышение вероятности обнаружения предпожарной ситуации на ранней стадии. 29 з.п. ф-лы, 2 ил.

Настоящее изобретение относится к области пожарной безопасности и электроэнергетики, а именно к способам обнаружения предпожарных ситуаций, возникающих в результате локальных перегревов электрооборудования, и предназначено для предупреждения пожаров, возникающих из-за неисправностей электропроводки, в частности неисправностей в электроустановочных устройствах. Способ основан на измерении содержания в атмосфере защищаемого помещения легкокипящих веществ, которые заключены в капсулы с температурой вскрытия в диапазоне 80-200°С, закрепляемые на токоведущих деталях, и выделяются во внешнюю среду при нагреве таких деталей до соответствующей температуры. Техническим результатом заявленного решения является повышение вероятности обнаружения предпожарной ситуации на ранней стадии. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области противопожарной техники и предназначено для обнаружения пожароопасной ситуации на самых ранних стадиях развития. Электроиндукционный пожарный извещатель содержит измерительный усилитель, блок обработки информации, блок питания, высоковольтный импульсный генератор и измерительную линию. Измерительная линия состоит из газохода, выполненного из диэлектрического материала и имеющего прямоугольное сечение, и побудителя расхода аэрозоля. Диэлектрический газоход состоит из зарядной камеры и измерительной камеры с индукционным электродом. Зарядная камера выполнена с возможностью реализации в ней барьерного разряда за счет двух плоских металлических электродов, установленных на внешних сторонах верхней и нижней граней диэлектрического газохода один под другим, при этом один из электродов подключен к высоковольтному импульсному генератору, а второй - заземлен. Техническим результатом является упрощение конструкции и уменьшение габаритных размеров пожарного извещателя, увеличение долговременной стабильности его работы, а также уменьшение потребления энергии, необходимой для зарядки аэрозольных частиц, при сохранении высокой достоверности определения пожароопасной ситуации. 3 ил.

Изобретение относится к системам обнаружения пожарной опасности и пожара и может быть использовано в судостроении, в частности в системах обнаружения пожарной опасности и пожара на подводных лодках, а также для мониторинга пожароопасной обстановки в отсеках подводной лодки. Технический результат - повышение безопасности, безаварийности эксплуатации технических средств, охраняемых помещений подводной лодки, а также устранение причин, вызвавших пожарную опасность в отсеках подводной лодки для предотвращения пожара и его последствий. Система обнаружения пожарной опасности и пожара в отсеках подводной лодки дополнительно содержит источники информации о повышении уровня аэрозольных частиц, о процентном содержании кислорода в воздушной среде отсеков, об изменении местоположения (смещении) или разрушении трубопроводов и цистерн, появлении течей и разливов, о наличии и перемещении жидких горючих веществ в трубопроводах, о режимах и параметрах работы технических средств. 2 ил.

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для взврывозащиты технологического оборудования. Технический результат - повышение эффективности защиты технологического оборудования от взрывов путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания разрывных элементов. Это достигается тем, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации об опасной зоне в испытательном боксе, где устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры для видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете взрывного осколочного элемента с инициатором взрыва, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к сигнализационной технике, в частности к кабелям-датчикам, применяемым для контроля параметров окружающей среды в аварийных системах оповещения промышленных предприятий, и представляет собой кабель-датчик, содержащий металлические коаксиальные оболочки, разделенные оксидными наполнителями, при этом внешняя и внутренние оболочки перфорированы, а наполнители выполнены из сенсорных материалов, изменяющих электросопротивление от влажности. Изобретение обеспечивает увеличение линейных размеров контролируемых по влажности и температуре площадей и объемов технологических производств, а также возможность определения зоны изменения влажности. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.
Наверх