Способ получения и состав многоцелевого огнетушащего порошка

Изобретение относится к получению огнетушащих порошков, которые могут быть использованы для тушения пожаров класса А, В, С и Е. Для получения многоцелевого огнетушащего порошка смешивают аммофос, сульфат аммония или минеральную соль (концентрат) Галит в качестве основного компонента, концентрат апатитовый или талькомагнезит, или фосфорит, или песок кварцевый в качестве целевого наполнителя и микрокремнезем конденсированный марки МК-85, предварительно обработанный гидрофобизирующей жидкостью в соотношении 6÷0,5-1,0 в качестве гидрофобизирующей добавки. Изобретение позволяет уменьшить трудоемкость получения огнетушащего порошка, соответствующего всем требованиям ГОСТ Р 53280.4-2009, снизить материальные и энергозатраты. 1 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 пр.

 

Изобретение относится к области получения огнетушащих порошков, которые могут быть использованы для тушения пожаров класса А, В, С и Е. Наиболее близкими по технической сущности к заявляемому изобретению являются огнетушащий порошковый состав и способ его получения, включающий высокодисперсную добавку, целевую добавку для текучести, гидрофобизирующую кремнийорганическую жидкость и основной компонент, отличающийся тем, что он содержит компоненты состава при следующем соотношении, мас. %:

Высокодисперсная добавка 2-4
Целевая добавка для текучести 3-11
Основной компонент остальное,

причем в качестве высокодисперсной добавки он содержит белую сажу, гидрофобизированную кремнийорганической жидкостью, полимеризованной на поверхности ее частиц, а компоненты взяты в следующем соотношении, мас. %:

Белая сажа 95-97
Гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость остальное

Огнетушащий состав, отличающийся тем, что он в качестве целевой добавки для текучести содержит корундовый порошок или алюмосиликат, в качестве основного компонента он содержит аммофос и сульфат аммония при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Аммофос 5-100
Сульфат аммония остальное

Способ получения огнетушащего порошкового состава, включающий раздельную сушку, измельчение, гидрофобизацию кремнийорганической жидкостью и совместное смешивание компонентов состава, при этом гидрофобизации подвергают белую сажу, которую предварительно сушат до содержания влаги не более 0,25 мас. %, затем проводят ее измельчение, смешивают с кремнийорганической жидкостью при соотношении, мас. %:

Белая сажа 95-97
Гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость Остальное

и выдерживают при температуре 150-200°С до достижения полимеризации кремнийорганической жидкости на поверхности частиц белой сажи [1] (патент РФ 2194555, С1 А62Д 1/00, 2002).

К недостаткам данного огнетушащего порошкового состава следует отнести сложность способа его получения, высокие энергозатраты и время для гидрофобизации кремнийорганической жидкости, относительно невысокую огнетушащую способность (при низкой текучести) и значительную склонность к влагопоглощению, использование дорогостоящего сырья (белой сажи).

Задачей данного изобретения является способ получения огнетушащего порошка с низкими материальными, энергозатратами и трудоемкостью получения, соответствующего всем требованиям ГОСТ Р 53280.4-2009.

Поставленная задача достигается использованием в качестве гидрофобизирующей добавки микрокремнезема конденсированного марки МК-85 ТУ 5743-048-02495332-96, предварительно обработанного гидрофобизирующей жидкостью в соотношении микрокремнезем конденсированный/гидрофобизирующая жидкость 6÷0,5-1,0. Концентрация гидрофобизирующей добавки 2-10 мас.% от общей массы порошка, преимущественно 5-8 мас.%.

Микрокремнезем конденсированный МК-85 ТУ 5743-048-02495332-96 представляет собой ультрадисперсный материал, состоящий из частичек сферической формы, получаемый в процессе газовой чистки печей при производстве кремнийсодержащих сплавов. Основным компонентом материала является диоксид кремния аморфной модификации. Цифровой индекс в маркировке указывает минимально допустимое количество диоксида кремния, а именно МК-85 - микрокремнезем конденсированный с содержанием диоксида кремния не менее 85%.

В качестве гидрофобизирующей жидкости используют одну из ряда: ГКЖ-11, ПМХ-0,1-56, 136-157М.

ГКЖ-11 - ТУ 6-02-696-76, изм. 1-9 представляет собой кремнийорганическую жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета, образующую на поверхности защищаемых материалов полиалкилсиликоновую пленку. Придает материалу гидрофобные свойства.

ПМХ-0,1-56 - гидрофобизирующая жидкость на основе метилтрихлорсилана. Предназначена для обработки сыпучих материалов с целью придания им гидрофобных свойств.

136-157М - ТУ 6-02-694-76 - гидрофобизирующая жидкость, представляющая собой метилгидросилоксановый полимер. Предназначена для придания гидрофобных свойств различным видам тканей, бумаги, порошковым составам.

В качестве основного компонента используется сульфат аммония или аммофос, или минеральная соль (Галит), а в качестве целевого наполнителя используется концентрат апатитовый или талькомагнезит, или фосфорит, или песок кварцевый.

Аммофос без добавок и с добавками микроэлементов - ТУ 2168-670-00209438-01. Получают нейтрализацией фосфорной кислоты аммиаком. Содержание основного вещества 50-54%.

Минеральная соль (концентрат) Галит ТУ 2111-004-00352851-05 - NaCl, легко растворим в воде, вкус - соленый, синоним поваренной соли.

Концентрат апатитовый загубленного помола - ТУ 2111-040-00203938-98. Получают флотационным обогащением Хибинских апатитово-нефелиновых руд и применяют для химической переработки на минеральные удобрения и фосфорные соединения. Массовая доля оксида фосфора в апатитовом концентрате не менее 39%.

Тальк и талькомагнезит молотые - ГОСТ 21235-75.

Фосфорит (фосфоритная мука) - ГОСТ 5716-74. Получается обогащением природных фосфоритов. Массовая доля оксида фосфора составляет 28-30%.

Обработка микрокремнезема конденсированного МК-85 осуществляется гидрофобизирующей жидкостью в соотношении, мас. %:

микрокремнезем конденсированный МК-85 6
гидрофобизирующая жидкость 0,5-0,1

Данный процесс происходит в лопастном смесителе, куда загружается микрокремнезем конденсированный МК-85 и гидрофобизирующая жидкость.

Смесь перемешивается при температуре окружающей среды в течение 40-60 минут до полного их смешения. При данном способе гидрофобизации исключается предварительная сушка, измельчение и выдержка готовой гидрофобизирующей добавки при температуре 150-200°С до достижения полимеризации кремнеорганической жидкости на поверхности частиц микрокремнезема конденсированного МК-85.

Получение огнетушащего порошка проводят в шнековом смесителе. Для этого в шнековый смеситель при работающем перемешивающем устройстве загружают компоненты состава в следующем порядке: основной компонент, целевую и гидрофобизирующую добавку. Компоненты состава перемешивают в течение 40-60 минут, затем выгружают в приемный бункер, откуда шнеком подают в шаровую мельницу, где измельчают 30-40 минут.

Для экспериментальной проверки заявляемого объекта была приготовлена серия порошков. Тушащая способность порошков и их эксплуатационные свойства определяли в соответствии с ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний», в соответствии с которым в России проводятся приемочные испытания огнетушащих порошков. Огнетушащий порошок известного состава (прототип) готовили согласно описанию [1].

Сущность предлагаемого изобретения поясняется примерами, изложенными в таблице 1.

Примеры 1, 2, 3 показывают, что при концентрации гидрофобизирующей добавки в указанных пределах огнетушащий порошок полностью соответствует всем требованиям ГОСТ Р 53280.4-2009.

В примерах 4 и 5 гидрофобизирующая добавка взята в концентрациях ниже и выше заявляемых и видно, что показатели: склонность к влагопоглащению, слеживаемости, текучесть и остаток порошка в огнетушителе, и огнетушащая эффективность по классу А и В не соответствуют требованиям ГОСТ Р 53280.4-2009.

Литература

Патент РФ №2194555 С1.

ГОСТ Р 53280.4-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Часть 4. Порошки огнетушащие общего назначения. Общие технические требования. Методы испытаний».

ТУ 2111-040-00203938-98 «Концентрат апатитовый загрубленного помола».

ТУ 5743-048-02495332-96 «Микрокремнезем конденсированный» ТУ 2111-004-00352851-05 «Концентрат минеральный - Галит» ГОСТ 21235-75 « Тальк и талькомагнезит молотые» ГОСТ 5716-74 «Фосфоритная мука»

ТУ 2168-670-00209438-01 «Аммофос без добавок и с добавками микроэлементов»

ТУ 6-02-694-76 «Жидкость 136-157М»

ТУ 6-02-696-76, изм. 1-9 «Жидкость ГКЖ-11»

1. Способ получения многоцелевого огнетушащего порошка для тушения пожаров класса А, В, С и Е, включающий смешение основного компонента, целевого наполнителя и гидрофобизирующей добавки, отличающийся тем, что после смешения компоненты измельчают, в качестве основного компонента используют аммофос, сульфат аммония или минеральную соль (концентрат) Галит, в качестве целевого наполнителя - концентрат апатитовый, или талькомагнезит, или фосфорит, или песок кварцевый, а в качестве гидрофобизирующей добавки используют микрокремнезем конденсированный марки МК-85, обработанный гидрофобизирующей жидкостью в соотношении 6÷0,5-1,0, при следующем соотношении компонентов, мас.%:

основной компонент 55-62
целевой наполнитель 30-37,5
гидрофобизирующая добавка 2-10

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве гидрофобизирующей жидкости используют одну из ряда: ГКЖ-11, ПМХ-0,1-56, 136-157М.



 

Похожие патенты:

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.
Изобретение относится к химической промышленности и может быть использовано для получения высокодисперсных порошков, в частности используемых в качестве целевой добавки к огнетушащим порошкам с целью улучшения их текучести.

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к созданию огнетушащего порошкового состава общего назначения для тушения пожаров классов А, В и в особенности пожаров в бытовых помещениях и местах массового скопления людей.

Изобретение относится к огнетушащему порошковому составу, который может быть использован для тушения пожаров класса А, В, С и электроустановок. Огнетушащий порошковый состав содержит сильвинит и целевую добавку, в качестве которой содержит синтетический минеральный сплав фракционного состава, мас.%: 100-150 мкм - 20-30, 40-50 мкм - 50-60, менее 40 мкм - 10-30.

Изобретение относится к огнетушащему средству, а также способу подавления огня, огнетушителю и системе пожаротушения, использующим это средство. Огнетушащее средство содержит биологическое поверхностно-активное вещество, а именно липопептидное соединение или его соль.
Изобретение относится к составам огнетушащих порошков, применяющихся для тушения твердых, жидких и газообразных веществ, а также электроустановок. Огнетушащий порошок многоцелевого назначения, содержащий аммофос, сульфат аммония, нерастворимый в воде минерал или смесь минералов, дополнительно содержит гидрофобно-модифицирующую добавку на основе органического вещества торфа, которую вносят на этапе помола компонентов огнетушащего порошка, при оптимальном соотношении компонентов, мас.%: гидрофобно-модифицирующая добавка на основе органического вещества торфа 0,1-7,0; аммофос 35-60; сульфат аммония 25-35; нерастворимый в воде минерал или смесь минералов до 100.

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к созданию огнетушащего порошка общего назначения для тушения пожаров классов А, В, С и работающих электрических установок.

Изобретение относится к области химической промышленности и может быть использовано для получения огнетушительных смесей для тушения пожаров класса А, В, С и электроустановок.

Изобретение относится к огнегасительной пене или ее концентратам, содержащим поверхностно-активное вещество с содержанием углевода и силоксана. При этом поверхностно-активное вещество содержит молекулу, выбранную из группы, содержащей: или их смеси, при этом: А - замещенный или незамещенный углевод или его производное, содержащее от 1 до 4 сахарных единиц; В - оптимальная подструктура Линкера, состоящая по меньшей мере из одного атома, или цепочка; С - олигосилоксан.

Изобретение относится к способу тушения огня. В качестве источника тепла (энергии) и источника движущей силы (толкающий газ) используют пиротехнический аэрозольный агент, который поджигают.

Изобретение относится к области пожаротушения и может применяться для тушения природных и техногенных пожаров, горящей и тлеющей древесины и древесных материалов в открытых, а также в замкнутых объемах. Способ тушения пожара включает приготовление огнегасительного состава и подачу его в очаг пожара. В качестве огнегасительного состава используют 0,34-0,86 вес.ч. водного раствора гидрооксида алюминия, который подают в очаг горения с интенсивностью не менеее 0,003 л/(м2·с) любым способом. Изобретение обеспечивает возможность тушения пожара без применения специальных требований к режиму подачи огнетушащего состава в очаг горения. 1 ил.

Изобретение относится к огнетушащему порошковому составу, включающему хлорид калия, который отличается тем, что дополнительно содержит оксид цинка, алюмокалиевые квасцы, глинозем, при следующем соотношении компонентов, масс.%: хлорид калия – 90-96; оксид цинка – 1-2; алюмокалиевые квасцы – 2-6; глинозем – 1-2. В результате повышается эффективность пожаротушения и безопасность. 5 табл., 5 пр.

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 способу комбинированного пожаротушения с использованием микрокапсулированного огнегасящего агента, оболочка которого заполнена огнетушащим веществом в виде порошкообразного сорбента - силикагеля, насыщенного озонобезопасным жидким ингибитором горения в виде перфторэтилизопропилкетона. Способ комбинированного пожаротушения заключается в подаче в очаг пожара указанного микрокапсулированного огнегасящего агента. Созданный микрокапсулированный огнегасящий агент обладает превосходными огнегасящими характеристиками, ингибирующий компонент заявляемого комбинированного состава для пожаротушения - перфторэтилизопропилкетон не обладает экологической вредностью. 3 н.п. ф-лы, 4 табл.

Изобретение относится к средствам контроля за предпожарными ситуациями, возникающими в результате локальных перегревов электрооборудования, и предназначено для предупреждения пожаров, возникающих в результате подобных неисправностей, в частности неисправностей в электрических розетках. Описан полимерный композиционный материал, заполненный одорантом, которым являются диоксид серы, низшие меркаптаны, диалкилсульфиды, диалкилдисульфиды или их смеси, имеющий температуру взрывного разрушения в диапазоне 80-200°C, применяемый для формирования сигнала о локальных перегревах электрооборудования, причем полимерный композиционный материал, заполненный одорантом, представляет собой: материал, содержащий микрокапсулы с ядром из одоранта, окруженного оболочкой из полимерного материала, распределенные в полимерном связующем; или материал, содержащий частицы сшитого полимера, набухшие в растворе одоранта, заключенные в полимерной матрице; или материал, содержащий частицы сорбента, с сорбированным на них одорантом, заключенные в полимерной матрице; или материал, содержащий частицы пористого полимера с порами закрытого типа или каналами, заполненными одорантом или раствором одоранта, заключенные в полимерной матрице. Технический результат: получен композиционный полимерный материал, предназначенный для ликвидации возникшего возгорания. 30 з.п. ф-лы, 4 ил., 4 пр.

Изобретение относится к средству тушения огня и способам его изготовления и применения. Огнетушитель, имеющий по меньшей мере одну емкость со средством тушения огня, выполнен с возможностью выводить данное средство, если идентифицировано реальное или потенциальное возгорание. Средство тушения огня представляет собой стабильную водную суспензию тонкодисперсного вспученного вермикулита. Способ тушения огня осуществляется путем подачи данного средства тушения огня на пламя, прилегающие к нему зоны, а также зоны высокого риска распространения огня. Используемый огнетушитель может быть изготовлен путем по меньшей мере частичного заполнения емкости, адаптированной для выведения средства тушения огня. Средство обладает улучшенным ограничивающим воздействием и формированием изолирующего барьера за счет образования на поверхности слоя, барьерного по отношению к кислороду и теплу, может быть применено для тушения огня на человеке и животном. 5 н. и 13 з.п. ф-лы, 1 ил., 6 пр.

Изобретение относится к средствам профилактики и тушения пожаров пеной, а также пена может быть использована для дегазации токсичных материалов, пылеподавления, в медицине, в фармацевтике и в сельском хозяйстве. Описан пенообразующий состав термостойкой пены для профилактики и тушения пожаров, включающий поверхностно-активное вещество, основной хлорид алюминия, натрий двууглекислый и воду, в котором в составе используют ПАВ - мыльный орех при следующем соотношении компонентов в мас.%: основной хлорид алюминия, Al2(OH)5Cl - 0,50, натрий двууглекислый, NaHCO3 - 0,24, ПАВ - мыльного ореха - 0,40, вода - остальное. Технический результат: получен состав, который не включает синтетических ПАВ и обладает практически абсолютной экологической безопасностью. 1 табл., 2 пр.

Изобретение относится к пенообразователям для тушения пожара или их концентратам. Концентрат пенообразователя для тушения пожара содержит поверхностно-активное вещество, включающее по меньшей мере один замещенный или незамещенный углевод или производное углевода и по меньшей мере один олигосилан. Концентраты обладают высокой эффективностью тушения пожаров, но являются менее токсичными и не содержат галогенов. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 табл., 8 пр.

Изобретение относится к способу локального тушения очагов горения торфяных пожаров, в котором при создании вертикальной завесы применяют быстротвердеющую пену для тушения торфяных пожаров на основе раствора карбамидоформальдегидной смолы. Сущность заявляемого негорючего материала заключается в том, что в быстротвердеющей пене для локализации очагов горения торфяных пожаров, содержащей раствор карбамидоформальдегидной смолы, пенообразователь, концентрированную серную кислоту, воду и целевые добавки, которые содержат жидкое стекло и формамид при следующем соотношении компонентов, мас.%: Карбамидоформальдегидная смола 15-20 Пенообразователь 2-4 Концентрированная серная кислота 4-5 Жидкое стекло 5-20 Поливинилацетатная дисперсия 1-2 Формамид 1-10 Вода Остальное Заявляемое техническое решение просто в эксплуатации и может быть использовано при тушении локальных торфяных пожаров с любой глубиной залегания торфа при отсутствии пожарных в опасной зоне открытого или закрытого горения торфяников. 1 ил., 1 табл.
Наверх