Способ тушения пожара нефти и нефтепродуктов в резервуарах с понтоном или плавающей крышей, подачей пены в основание резервуара

Изобретение относится к области тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах, а также может использоваться для предотвращения образования гомотермического слоя нефти при длительном пожаре, который ведет к выбросу нефти из резервуара. Понтон или плавающая крыша имеют сквозные проемы, через которые, при частичном или полном затоплении понтона, пена поступает из пенного насадка, расположенного в центре основания резервуара, растекается на вторую половину закрытой снизу горящей поверхности нефтепродукта. Изобретение позволяет производить тушение резервуаров с понтоном и плавающей крышей подачей пены под слой горючего из пенного насадка, расположенного в центре основания резервуара. Эффективность предложенного способа более чем в два раза выше существующего способа тушения пожара системой подслойного тушения пожара в резервуаре с понтоном. 3 з.п. ф-лы, 9 ил., 1 табл.

 

Предлагаемое изобретение относится к области тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах, а также может использоваться для предотвращения образования гомотермического слоя нефти при длительном пожаре, который ведет к выбросу нефти из резервуара.

Известны способы тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах подачей пены средней кратности (Способ тушения горючих жидкостей воздушно-механической пеной (Патент SU 1430033)) навесными струями сверху и (Способ тушения горючих жидкостей, не растворимых в воде [1] (Патент SU 1223926)) подачей пены низкой кратности в основание резервуара [2]. Способы тушения резервуаров с нефтью и нефтепродуктами подачей пены на горящую поверхность и под слой нефтепродукта подробно рассмотрены в нормативном документе: «Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках» п. 2.4. Особенности тушения пожаров в резервуарах подслойным способом [5].

Особое внимание к способу тушения пожара методом подачи пены в основание резервуара связано с низкой надежностью систем подачи пены сверху от генераторов пены, установленных на верхнем срезе стенок резервуара, поскольку при взрыве паровоздушной смеси в резервуаре происходит нарушение целостности навесных конструкций и пена не попадает в резервуар.

Известны способы тушения пожара в резервуаре подачей пены в основание резервуара (способ подслойного пожаротушения в резервуаре (патент на изобретение № 2299084)), где пену предварительно помещают в герметичные эластичные мешки, которые периодически всплывают на поверхность и разрываются под действием пламени горящей жидкости [3].

Известен также способ (изобретение № 1533047) тушения горючих жидкостей, хранящихся в резервуаре, который позволяет повысить долговечность огнетушащего состава, размещенного в термоплавких поплавках, путем использования контейнеров, выполненных из эластичного термоплавкого материала, заполняемых указанными выше поплавками, с размещением контейнеров под слоем огнеопасной жидкости, хранящейся в резервуаре, и удерживанием их под жидкостью при помощи термоплавких тросиков [4].

Известен способ (Способ тушения горючих жидкостей в резервуаре и устройство для его осуществления (Патент SU 1597201)) тушения пожара в резервуаре, где пена подается из вертикальных стояков веерными струями. С целью повышения эффективности тушения и экономии расхода огнетушащего вещества путем позонного вращения. Пожаротушащее вещество подают на поверхность очага пожара через установку форсунок, которые располагаются не менее чем на 3 уровнях на неподвижной центральной трубе и обеспечивают позонное орошение горящей поверхности, причем на втором уровне расположены с разным углом распыла струи огнетушащей жидкости. Существующие системы тушения пожаров подачей пены в основание резервуара надежно защищают резервуары без понтонов и плавающей крыши. В таких резервуарах нет препятствий для выхода пены на горящую поверхность, при этом пена способна потушить пламя в закрытых сверху участках, образовавшихся, например, в результате обрушения стационарной крыши.

Существенным недостатком существующих способов - устройств для тушения пожаров подачей пены в основание резервуара является низкая ее эффективность при тушении пожаров в резервуарах с понтонами и плавающей крышей. При частичном затоплении понтона пена, которая подается снизу, скапливается в одной половине резервуара и не растекается на другую, открытую сверху. Если навесные генераторы пены сорваны взрывом паровоздушной смеси, то потушить такой пожар практически невозможно. В этом случае потребуется большой перерасход пенообразователя.

В качестве прототипа принято существующее устройство для тушения пожара нефти и нефтепродуктов [6]. Устройство включает в себя систему подачи пены в основание резервуара и системы пенных насадок, распределенных по всему основанию резервуара, и плавающей крышей или понтоном, на поверхности которых смонтировано загородительное кольцо на расстоянии 2-3 м от края. Существенным недостатком устройства-прототипа является низкая эффективность системы тушения пожара.

Для преодоления этого недостатка в предлагаемом способе пена подается через устройство, которое состоит из системы пенного насадка, расположенного в центре основания резервуара, и понтона или плавающей крыши, в конструкции которых предусмотрены сквозные проемы по центру понтона, если диаметр резервуара меньше 25 м, и пять проемов, один из которых расположен в центре, а другие четыре равномерно, под углом 90 градусов, на расстоянии не более 3 м от стенки резервуара, если диаметр резервуара больше 25 м.

Для реализации предложенного способа необходимо использовать пенообразователи, рабочие растворы которых должны иметь поверхностное натяжение ниже, чем у нефтепродукта, но не выше 20,0 мН/м, а межфазное не более 3,0 мН/м.

Испытания предложенного способа проводили по методике, описанной в ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний» [7].

Обоснование размера сквозных проемов и их количество определяли на модели полузатопленного понтона. Фрагменты процесса тушения пламени гептана с полузатонувшим понтоном, в котором, в соответствии с предлагаемым изобретением, в центре расположен сквозной проем, приведены на рис. 3-9.

На рис. 3 изображен фрагмент модели понтона с небольшим центральным сквозным проемом, который наполовину погружен в гептан.

На рис. 4 изображен фрагмент модели понтона с большим центральным сквозным проемом, который полностью погружен в гептан.

На рис. 5 изображен фрагмент огневых испытаний процесса тушения пеной модельного резервуара с небольшим сквозным отверстием в центре понтона.

На рис. 6 изображен фрагмент процесса тушения модельного резервуара с понтоном, который имеет сквозной проем в центре понтона. Иллюстрация процесса перетекания пены через сквозной проем.

На рис. 7 изображен фрагмент процесса тушения модельного резервуара с понтоном, который имеет сквозной проем в центре понтона. Иллюстрация фрагмента заключительной стадии растекания пены и тушения пламени гептана.

На рис. 8 изображен фрагмент завершения процесса тушения модельного резервуара с понтоном, который погружен в гептан, так, что на поверхности осталась только третья часть понтона, который имеет сквозной проем в центре понтона.

На рис. 9 изображен фрагмент процесса тушения модельного резервуара с понтоном, который имеет сквозной проем в центре понтона. Процесс тушения пламени пеной, подаваемой из одного центрального пенного насадка, завершен.

На рис. 2 показано, что при частичном погружении сплошного понтона пена, которая подается от основания резервуара, собирается на одной стороне. Несмотря на создание большого слоя пена из-за высокой вязкости и сдвигового напряжения накапливается только с одной открытой снизу стороны резервуара. В этом случае время тушения пламени нефтепродукта становится очень большим и потушить пламя становится практически невозможно.

Модельные эксперименты по тушению пламени гептана проводили с понтонами различной конфигурации и размерами сквозных отверстий.

Для тушения используется пена низкой кратности, полученная из растворов пенообразователей, поверхностное натяжение которых не выше, чем у нефтепродукта, но не ниже 20,0 мН/м, а межфазное натяжение на границе с гептаном не менее 3 мН/м.

Время тушения пламени складывалось из периода накопления пены на открытой снизу поверхности углеводорода и времени перетекания пены через открытый проем.

При полном погружении проема в гептан пена, благодаря центральному расположению пенного насадка, в основании резервуара, всплывая, сразу перетекает на закрытую снизу сторону поверхности гептана и покрывает горящую поверхность гептана.

На основе модельных исследований процесса тушения пламени в резервуарах с понтонами с различным объемом и конфигурацией выяснили, что минимальная суммарная площадь сквозных проемов должна быть не менее 0,01 от площади резервуара, при этом форма проемов может быть произвольной. Для резервуаров диаметром более 25 м отношение площади резервуара к суммарной площади пяти проемов должно быть не менее 0,05, при этом сквозные проемы закрывают легко сбрасываемыми крышками, которые должны открывать поверхность проема при наклоне поверхности понтона на угол от 5 градусов.

Чем больше размер сквозного проема, тем меньше время тушения. С целью снижения времени тушения пожара при частичном или полном затоплении понтона, понтон или плавающая крыша имеют сквозные проемы, через которые, при частичном или полном затоплении понтона, пена поступает из пенного насадка, расположенного в центре основания резервуара, растекается на вторую половину закрытой снизу горящей поверхности нефтепродукта, при этом, если диаметр резервуара менее 40 м, диаметр проемов должен быть не менее 3,0 м, причем один в центре понтона, а четыре под углом 90 градусов, а при диаметре резервуара более 40 м, такие же проемы в количестве не менее шести, диаметром не менее 3,0 м должны располагаться равномерно, на расстоянии не более 5 м от края понтона или плавающей крыши, при этом пену подают через один насадок, расположенный в центре основания резервуара через трубопровод, диаметр которого равен или больше диаметра пенопровода.

Схема предлагаемого способа и устройство с максимальным наклоном в резервуаре РВСП-20000 представлена на рис. 1. Пена подается в основание резервуара в центр, непосредственно над металлическим дном резервуара

С целью предотвращения влияния отложений при длительном хранении нефтепродукта и снижения гидравлического сопротивления на линии подачи пены весь поток пены подается через один насадок, расположенный в центре основания резервуара, диаметр которого не менее диаметра пенопровода.

При использовании пены, полученной из растворов пенообразователей, которые имели поверхностное натяжение выше 20,0 мН/м, а межфазное натяжение ниже 3 мН/м, время тушения резко возрастало, что ведет к ненадежности их применения.

Испытывали устройства с различным диаметром сквозных проемов и различным их количеств. Определяли время тушения пламени гептана при различной степени затопления понтона:

- сквозной проем, расположенный по центру, оказывался сверху слоя гептана;

- сквозной проем, расположенный по центру, оказывался на половину в слое гептана;

- сквозной проем, расположенный по центру, оказывался полностью под слоем гептана.

Кроме этого определяли время тушения пламени при различном размере сквозных проемов.

Схема расположения сквозных проемов в понтоне и плавающей крыше представлена на рис. 1.

Фотографии моделей понтонов с одним проемом, на которых проводили огневые испытания, представлены в различных ситуациях, когда понтоны затонули частичное различной степенью погружения сквозного проема в гептан.

Испытания проводили на стендовой установке, конструкция которой описана в ГОСТ на пенообразователи для тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах. Результаты сравнительных испытаний огнетушащей эффективности предложенной конструкции и устройства по прототипу представлены в табл. 1.

Мерой огнетушащей эффективности является время тушения пламени при одинаковой интенсивности подачи пены.

Судя по результатам огневых испытаний тушения пламени гептана в модельном резервуаре, предложенный способ тушения резервуаров с понтоном и плавающей крышей позволяет тушить пожар подачей пены под слой горючего из пенного насадка, расположенного в центре основания резервуара. Эффективность предложенного способа более чем в два раза выше существующего способа тушения пожара системой подслойного тушения пожара в резервуаре с понтоном, принятого за прототип.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Патент SU 1430033. Способ тушения горючих жидкостей воздушно-механической пеной.

2. Патент SU 1223926. Способ тушения горючих жидкостей, не растворимых в воде.

3. Изобретение №2299084. Способ подслойного пожаротушения в резервуаре.

4. Изобретение №1533047. Способ тушения горючих жидкостей, хранящихся в резервуаре.

5. Патент SU 1597201. Способ тушения горючих жидкостей в резервуаре и устройство для его осуществления.

6. Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарах и резервуарных парках. Москва 2002.

7. ГОСТ Р 53280.2-2010 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 2. Пенообразователи для подслойного тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах. Общие технические требования и методы испытаний».

1. Способ тушения пожара нефти и нефтепродуктов в резервуарах с понтоном или плавающей крышей подачей пены в основание резервуара, отличающийся тем, что с целью снижения времени тушения пожара при частичном или полном затоплении понтона понтон или плавающая крыша имеют сквозные проемы, через которые, при частичном или полном затоплении понтона, пена поступает из пенного насадка, расположенного в центре основания резервуара, растекается на вторую половину закрытой снизу горящей поверхности нефтепродукта, при этом, если диаметр резервуара менее 40 м, диаметр проемов должен быть не менее 3,0 м, причем один в центре понтона, а четыре под углом 90 градусов, а при диаметре резервуара более 40 м такие же проемы в количестве не менее шести, диаметром не менее 3,0 м должны располагаться равномерно, на расстоянии не более 5 м от края понтона или плавающей крыши, при этом пену подают через один насадок, расположенный в центре основания резервуара через трубопровод, диаметр которого равен или больше диаметра пенопровода.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что форма проемов может быть произвольной, но суммарная площадь проемов должна быть не менее 0,01 от площади резервуара, а для резервуаров диаметром более 25 м отношение площади резервуара к суммарной площади пяти проемов должно быть не менее 0,05, при этом сквозные проемы закрывают легко сбрасываемыми крышками, которые должны открывать поверхность проема при наклоне поверхности понтона на угол не более 5 градусов.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для тушения используется пена низкой кратности, полученная из растворов пенообразователей, поверхностное натяжение которых не выше чем у нефтепродукта, но не ниже 20,0 мН/м, а межфазное натяжение на границе с гептаном не менее 3 мН/м.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что с целью предотвращения влияния отложений, при длительном хранении нефтепродукта и снижении гидравлического сопротивления на линии подачи пены весь поток пены подается через один насадок, расположенный в центре основания резервуара, диаметр которого не меньше диаметра пенопровода.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области резервуаростроения и может быть использовано при строительстве резервуаров для хранения легких фракций нефтепродуктов, преимущественно - для хранения бензинов.

Изобретение относится к области транспортной безопасности, а именно к устройствам тушения пожара в случаях возгорания шин транспортных средств, принадлежащих государственным службам и ведомствам, отвечающим за поддержание правопорядка: МВД, ФСБ и других организаций.

Изобретение относится к способам обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации резервуарных парков для хранения нефти и нефтепродуктов, а также других легковоспламеняемых и горючих жидкостей и может найти применение в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и других отраслях народного хозяйства.

Изобретение относится к области противопожарной техники и может быть использовано для тушения пожаров в вертикальных резервуарах с плавающей крышей или понтоном, предназначенных для хранения горючих жидкостей.

Изобретение относится к пожарной технике и может быть использовано в производственных помещениях для локализации и тушения пожаров горящих при аварийном разливе горючих жидкостей.

Изобретение относится к пожаротушению и может быть использовано для снижения вредного воздействия на окружающую среду, в том числе, в условиях жилой застройки, фонтанирующих горящих газовых скважин.

Изобретение относится к области пожарной безопасности, а именно к предупреждению и тушению пожаров на особых объектах, в частности резервуарах для хранения горючих жидкостей.

Изобретение относится к противопожарной безопасности и предназначено, преимущественно, для тушения пожаров в резервуарах с жидкими горючими веществами. .

Изобретение относится к пожарной технике и может быть использовано для предотвращения и подавления пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, вытекающих в аварийных ситуациях из различного рода промышленного оборудования, топливных магистралей, емкостей, баков, резервуаров, в которых хранятся нефтепродукты.

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 противопожарной технике. Способ объемного тушения горящей нефти внутри печи для ее подогрева включает последовательные стадии тушения - первую стадию для прекращения горения нефти и вторую стадию для предотвращения повторного воспламенения нефти. На первой стадии разбавления вводят смесь пара и газа. Смесь получают из продуктов сгорания горючего, окислителя, вводят воду, которую нагревают этими продуктами сгорания и перегревают ее, при этом смешивают поток перегретой воды со сверхзвуковым потоком продуктов сгорания горючего и окислителя, получив при этом высокотемпературный газ. На второй стадии продолжают подавать только воду для охлаждения печи до заданной температуры несамовоспламенения нефти в ней. Для осуществления способа используют установку для объемного тушения горящей нефти, которая содержит емкости хранения огнетушащего вещества 5, 6, 7, соединенные трубопроводами 16 с печью для подогрева нефти, систему подачи огнетушащего вещества 11, 12, 14, 15, 16, 17, шкаф управления, запорную арматуру 8, 9, 10, тепловой пункт подготовки огнетушащего вещества. Тепловой пункт подготовки огнетушащего вещества выполнен в виде парогазогенератора 13, который выполнен в виде форсуночной головки 19. Внутренняя полость головки 19 сообщена с системой подачи окислителя 14, 15 и горючего 1, 12, камеры сгорания 18 с наружной и внутренней рубашками, между которыми образован обогреваемый канал, полость которого сообщена с системой подачи воды 16, 17 и с полостью выходного устройства парогазогенератора 13, выполненного в виде сопла Лаваля. Выходное сечение сопла сообщено с внутренней полостью печи через смешивающее устройство 25, на выходе которого расположен коллектор и которое снабжено форсуночным устройством в виде кольцевой щели для подачи перегретой воды. Технический результат - повышение оптимальной защиты объекта - заключается в способности разбавлять концентрации реагирующих веществ до пределов, при которых горение становится невозможным, 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано для тушения горящего натрия. Устройство для тушения щелочных металлов содержит емкость, расположенную над ней крышку и пористый элемент, укрепленный на внутренней боковой поверхности стенки емкости. Периферийная часть крышки в месте контакта с пористым элементом установлена с зазором по отношению к стенке емкости. Крышка может быть выполнена съемной, в верхней части емкости может быть выполнен, по меньшей мере, один переливной патрубок, в нижней части емкости может быть выполнен, по меньшей мере, один дренажный патрубок с заглушкой, емкость оснащена проушинами. На внутренней боковой поверхности стенки емкости можно укрепить опорный элемент, расположенный под пористым элементом, а в качестве опорного элемента использовать систему распределенных по длине стержней, перфорированный уголок или ступень. Технический результат - увеличение ресурса устройства и получение возможности многократного использования. 6 з.п. ф-лы, 2 ил.

Изобретение касается способов тушения пожаров пеной, причем образование пены происходит на двух стадиях, первая в основании резервуара, при непосредственном контакте в нефтепродуктом, а вторая после подъема пены на горящую поверхность, от воздействия на пену теплового потока от факела пламени и от контакта с перегретыми металлическими стенками резервуара. Водный огнетушащий раствор, содержащий уксусную кислоту и сульфат алюминия, и/или сульфат железа, и/или хлорид аммония, подается в основание резервуара, в емкость, которая содержит диаммоний фосфат и/или нитрит натрия и бикарбонат натрия. Образование пены в основании резервуара в непосредственном контакте с нефтепродуктом позволяет резко увеличить интенсивность подачи пены на горящую поверхность. Система пожаротушения может быть перезаряжена путем последовательного наполнения внутренней емкости водными растворами снаружи резервуара, а также можно реализовать способ одновременной подачей компонентов в основание резервуара. 3 з.п. ф-лы, 3 табл.

Изобретение описывает способ получения флегматизирующего состава для защиты углеводородных моторных топлив от возгорания, включающий смешение флегматизирующего состава и топлива с последующим разделением смеси, характеризующийся тем, что включает стадию получения состава из флегматизирующих и ингибирующих веществ посредством их предварительного смешения в соотношениях от 1:4 до 4:1 с последующим введением полученного состава в углеводородное моторное топливо при соотношениях состав:топливо от 1:100 до 1:10 соответственно. Техническим результатом изобретения является возможность создания эффективных пламягасящих смесей, в частности горения углеводородов, использование их для флегматизации углеводородных топлив, в частности, на транспортных объектах, оснащенных ДВС. 2 з.п. ф-лы, 2 табл., 2 ил., 3 пр.

Изобретение относится к нанотехнологиям в области противопожарной техники. Способ комбинированного тушения горящих фонтанов на газовых, нефтяных и газонефтяных скважинах включает в себя одновременно с тушением фонтана газоводяными струями дополнительную подачу в импульсном режиме огнетушащего порошкового вещества в зону горящего фонтана над газоводяными струями. При этом в качестве огнетушащего порошкового вещества используют нанопорошок. Создают в контролируемой зоне концентрацию нанопорошка, достаточную для ингибирования пожаровзрывоопасной среды в течение времени, необходимого для подавления пламени. При этом при тушении производят одновременное перемещение газоводяных струй и потока огнетушащего порошкового вещества вдоль оси горящего факела снизу вверх. Техническим результатом является повышение ингибирующего действия порошков при объемном тушении отмеченных пожаров. 2 ил., 2 табл.

Изобретение относится к химической промышленности и охране окружающей среды и может быть использовано при очистке взрывоопасных газовых смесей горючих газов и пыли, паров горючих жидкостей, в частности газов с высоким содержанием оксида углерода и водорода. Комплекс с фильтром для сухой очистки взрывоопасных газовых смесей содержит рукавный фильтр 1, соединенный с входным газоходом 2, на котором установлен входной отсечной клапан 3 и патрубок 18 с отсечным клапаном 19 для соединения с атмосферой. На выходном газоходе 4 установлен дымосос 5, выходной отсечной клапан 6, патрубок 20 с отсечным клапаном 21 для соединения с атмосферой и отборником проб газа 22. Перед фильтром 1 по ходу движения газа расположена взрыволокализующая камера 7, соединенная с входным газоходом 2 и с фильтром 1 через нормально открытые самозакрывающиеся при взрыве клапаны 8 и 10 соответственно. Взрыволокализующая камера 7 снабжена запальником 11, противовзрывным предохранительным клапаном 12, патрубком 13 с задвижкой 14 для соединения с атмосферой и датчиком-реле 15 давления взрыва, который через систему управления газоочисткой электрически соединен с электроприводами входного отсечного клапана 3, выходного отсечного клапана 6 и дымососа 5. Корпус фильтра 1 выполнен герметичным. Взрыволокализующая камера 7 и фильтр 1 снабжены герметичными выгрузчиками пыли. Расположение взрыволокализующей камеры 7 препятствует распространению взрывной волны и разрушению элементов фильтра при очистке взрывоопасных газовых смесей. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к нанотехнологиям в области противопожарной техники и предназначено для тушения горения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в хранилищах и резервуарах, а также крупных проливов нефтепродуктов. Сущность заявляемого технического решения заключается в способе комбинированного тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, включающем в себя одновременную подачу в спутном потоке в зону горения огнетушащего порошка в виде огнетушащей порошковой струи и на поверхность горения - струи хладагента, при этом в качестве огнетушащего порошка используют нанопорошок, которым производят ингибирование пожароопасной среды в течение времени, необходимого для подавления пламени, а в качестве хладагента используют пену. Применение заявляемого комбинированного способа тушения пожаров горючих и легковоспламеняющихся позволяет повысить эффективность тушения на пожаровзрывоопасных объектах при возникновении чрезвычайной ситуации. 2 ил.

Изобретение относится к нанотехнологиям в области противопожарной техники. Способ вихревого порошкового тушения горящих фонтанов на газовых, нефтяных и газонефтяных скважинах включает размещение на поверхности земли взрывчатого вещества в виде нескольких концентричных кольцевых зарядов по замкнутому контуру, охватывающему горящий факел скважины. Обкладывают заряды огнетушащим порошком. Осуществляют подрыв заряда меньшего радиуса первым, подрыв следующих зарядов с задержкой по времени, доставку огнетушащего порошка в зону горения с помощью энергии ударной волны и создание вихревого кольца, движущегося вдоль оси факела снизу вверх. При этом при формировании заряда меньшего радиуса и обкладывании его огнетушащим порошком в качестве последнего используют нанопорошок, который при образовании вихревого кольца создает в контролируемой зоне концентрацию нанопорошка, достаточную для ингибирования пожаровзрывоопасной среды в течение времени, необходимого для продвижения названного вихревого кольца вдоль поверхности диффузионного пламени факела. Техническим результатом является повышение надежности тушения пожаров. 2 табл., 5 ил.
Изобретение относится к способам тушения больших площадей горения горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, хранящихся в емкостных хранилищах и резервуарах. Сущность заявляемого способа заключается в том, что в способе противопожарной защиты резервуаров для хранения жидких горючих веществ, включающем в себя подготовку и подачу под давлением раствора пенообразователя для образования газонаполненной пены и тушение очага пожара с помощью названного огнетушащего вещества, первую часть потока раствора пенообразователя, насыщенного газом, подают вдоль поверхности горения по периметру стенок резервуара, вращают названный поток путем воздействия кориолисовой силы, возникающей на поверхности жидких горючих веществ, и удерживают в периферийной области поля центробежных сил, а вторую часть потока названного огнетушащего вещества подают вдоль поверхности горения от периферийной области в сторону центра емкости в виде веерообразного потока с отклонением угла раскрытия струи в сторону вращения первого потока, при этом оба потока подают на разных уровнях над поверхностью горения, а процесс пенообразования осуществляют непосредственно при контакте всех частей потока пенообразователя с поверхностью горения за счет изменения давления и нагрева огнетушащего средства на поверхности горения. Заявляемая система противопожарной защиты резервуаров для хранения жидких горючих веществ реализует заявляемый способ и подтверждает свою эффективность при проведении огневых испытаний на макете резервуара для хранения жидких горючих веществ. 2 н.п. ф-лы.
Наверх