Моторизированное средство пожаротушения лесных и степных пожаров

Изобретение относится к области машиностроения, в частности к моторизированным средствам пожаротушения. Средство пожаротушения включает моторную косу. Моторная коса содержит двигатель, рукоятку с органами управления, штангу с валом в сборе, редуктор, расположенный в нижней части защитный кожух, режущий нож, плечевые ремни крепления. Средство пожаротушения оборудовано переносным ранцем с ремнями, выходными патрубками, кранами для открывания, закрывания, для увеличения и уменьшения подачи огнетушащего вещества, водяным насосом, кожухом закрытого типа с отверстиями в верхней части, лопастями с функцией поворота, встроенными в корпус накопительной камеры, накопительной распределительной камерой, имеющей закрытую конструкцию с сальниками, лопастными переборками внутри с отверстиями для трубок с конусными наконечниками, направленными в очаг пожара. Достигается облегчение пожаротушения. 8 ил.

 

Моторизированное средство пожаротушения лесных и степных пожаров - изобретение относится к техническому оборудованию для пожаротушения. Лесные и степные пожары наносят вред природе, экологии, уносят жизни людей и животных, причиняют материальный ущерб. Для тушения лесных и степных пожаров применяются РЛО - ранцевый лесной огнетушитель, воздуходувки различных конструкций, метла или ветки деревьев для захлестывания горящей кромки. Все данные средства достаточно эффективны, но если все эти способы тушения, а именно захлестывание, взрыхление, подачей воды под давлением, с подачей воздуха объединить в одно целое, то эффект такого комбинированного тушения будет более эффективен. Данное изобретение решает такую задачу.

1. Сущность данного изобретения состоит в том, что на модели моторных косилок, выпускаемых популярными фирмами «Honda», «Efco», «Craftsman», «Husqvarna», «MTD», «AL-KO», «Makita», «Oleo-Мас» и другими производителями, вносятся конструктивные изменения, при которых ручная коса с моторным двигателем внутреннего сгорания или электрическим (рисунок 1) превращается в техническое моторизированное средство для тушения пожара.

Устройство стандартной моторной косы (рисунок 2) представляет собой:

ФИГУРА 1

1. Рукоятка стартера.

2. Стартер.

3. Рычаг управления воздушной заслонкой.

4. Колпачок высоковольтного провода.

5. Крышка топливного бака.

6. Глушитель.

ФИГУРА 2

7. Левая рукоятка.

8. Корпус двигателя.

9. Топливный бак.

10. Правая рукоятка управления.

11. Нижняя часть крепления рукоятки.

12. Кольцо для крепления ремня.

13. Верхняя часть крепления рукоятки.

ФИГУРА 3

14. Выключатель зажигания.

15. Фиксатор курка газа.

16. Блокиратор курка газа.

17. Курок газа.

ФИГУРА 2

18. Штанга с валом в сборе.

ФИГУРА 5

19. Режущий нож.

ФИГУРА 2

20. Нижний редуктор.

21. Защитный кожух.

22. Катушка с леской.

ФИГУРА 4

23. Плечевой ремень.

ФИГУРА 2

24. Планка крепления защитного кожуха.

Для переоборудования моторной косилки в средство пожаротушения с двигателем ДВС или электрической силовой установкой идет комплект состоящий:

1. Ранец типа РЛО с ремнями крепления емкостью на 25 литров (рисунок 3, 25) с выходными патрубками оборудованными кранами, для открытия и закрытия, (рисунок 3, 26).

2. Шланги или трубки предназначены для подачи воды или огнетушащей жидкости как от ранца, так и от посторонней емкости (рисунок 3, 27).

3. Водяной насос, любой конструкции для ускорения подачи огнетушащей жидкости, (см. рисунок 3, 28).

4. Краны для регулирования подачи воды (рисунок 3, 29).

5. Специальный металлический (иной термоустойчивый материал) кожух открытого, закрытого типа (рисунок 3, 4, 30) с подъемным устройством (рисунок 3, 31) с отверстиями в верхней части, (см. рисунок 3, 4, 32) Кожух полностью закрывает конструкцию накопительной камеры с пропеллерами и имеет отверстия в верхней части для воздушного потока.

6. Лопастной диск тип - пропеллер, (см. рисунок 3, 5-8, 33) Крепится к корпусу накопительной-распределительной камеры. Направление лопастей с функцией поворота вокруг оси создающих воздушный поток к земле и от земли (нагнетания и разряжения).

7. Накопительная - распределительная камера закрытого типа с сальниками, (см. рисунок 3, 6, 7, 34) крепящийся резьбовым соединением к валу редуктора, (см. рисунок 7, 35) имеющий внутри лопастные-переборки, установленные под острым углом, (см. рисунок 6, 7, 36) именно в этом месте располагаются отверстия под патрубки конусного типа, на которые крепятся трубки (см. рисунок 3, 6, 7, 37), расположенные либо в лопастном диске, (см. рисунок 5-38) либо снаружи, также трубки для подачи огнетушащей жидкости в воздушный поток от дополнительной коммуникации с отдельным включением для тушения низового пожара (см. рисунок 3, 7, 8, 39) Огнетушащая жидкость подается в накопительную - распределительную камеру через штуцера в крышке, установленной на редукторе, (см. рисунок 7, 40) сама крышка входит в накопительную камеру, на которой установлены сальники, (см. рисунок 7, 41). Подача огнетушащей жидкости может осуществляться через специальный канал на валу редуктора, (см. рисунок 8, 42) в гнездо которого монтируется подводящая огнетушащее вещество трубка с подшипником и сальниками, (см. рисунок 8, 43) далее по валу редуктора имеются отверстия с распределяющей муфтой и выходными патрубками (см. рисунок 8, 44) к которым крепятся трубки, муфта может быть вмонтирована в лопастной диск, трубки могут быть как снаружи лопастного диска, так и внутри. Сама конструкция редуктора усиливается.

8. Назначение.

1. Ранец типа РЛО (рисунок 3, 25) емкостью на 25 литров предназначен для переноски к очагу пожара огнетушащего вещества, выполнен из любого соответствующего материала (резиновый, пластмассовый, из любого другого соответствующего материала). Ранец оборудован подвесным креплением, обеспечивающим удобную переноску, одевание и быстрое снятие ранца, выходным одним или двумя патрубками с кранами для подсоединения шлангов любого типа, (рисунок 3, 26).

2. Шланги или трубки (рисунок 3, 27) предназначены для подачи жидкости от емкости (ранца) или от посторонней емкости в накопительную камеру, или в трубку входящую в канал гнезда редуктора, а затем в распределительную муфту, расположенную на вращающемся диске, с непосредственной подачей жидкости по трубкам, встроенным в камеру в очаг пожара, также подача жидкости к лопастному диску для создания воздушно водяного потока, для тушения низового пожара.

3. Краны для воды (рисунок 3, 29) расположенные возле пульта управления присоединяются к шлангам и предназначены для открывания и перекрывания воды, также имеют функцию увеличения и уменьшения подачи воды.

Водяной насос (см. рисунок 3, 28) предназначен для принудительной подачи огнетушащего вещества от емкости по шлангам в очаг пожара, приводится в действие от вращающегося режущего диска, имеет функцию включения, отключения от вращательного диска, также может быть задействована другая конструкция водяного насоса с любым принципом действия. Забор воды может осуществляться за счет накопительной камеры с принципом действия любого гидравлического насоса в зависимости от конструкции. Также подача воды в накопительную камеру может осуществляться от посторонней емкости под давлением.

Специальный металлический (иной термоустойчивый материал) кожух открытого, закрытого типа с отверстиями в верхней части (рисунок 3, 4, 30) (см. рисунок 3, 4, 32) предназначен для создания внутри кожуха воздушного давления или разрежения, образуемого лопастями, а также сдерживания разлета горящей головни, травы.

Лопастной диск тип пропеллер (рисунок 3, 5-8, 33) с накопительной камерой любой конструкции (рисунок 3, 6-8, 34) и идущими от нее трубками (рисунок 3, 6-8, 37) предназначенными для создания воздушного потока или создания разряжения внутри кожуха.

Накопительная камера (рисунок 3, 6-8, 34) предназначена для распределения и придачи скорости жидкости, поступающей в нее. Накопительная - распределительная камера закрытого типа с сальниками, (рисунок 7, 41) имеют внутри лопастные-переборки (рисунок 6, 7, 36), установленные под острым углом. При пополнении водой накопительной камеры, вращающейся с лопастным диском, вода под воздействием центробежной силы будет равномерно распределятся по стенкам тела камеры, скапливаясь в острых углах, при этом будет создаваться давление воды, именно в этом месте в камеру встроены выходные патрубки конусного типа с отверстиями под трубки, (рисунок 3, 6-8, 37). В трубки под давлением будет поступать вода, далее, проходя по трубкам, скорость потока будет увеличиваться за счет центробежной силы и на выходе из насадки трубок, вода будет приобретать скорость, эквивалентную скорости вращения диска. Данная жидкость с приобретенной энергией будет подаваться в очаг пожара, образуя воздушно водяной поток или пену, в зависимости от подаваемой огнетушащей жидкости. При подачи огнетушащей жидкости через специальный канал в вале редуктора, в гнездо которого монтируется подводящая трубка с подшипником и сальниками, (рисунок 8, 42) вода поступает к распределительной муфте (рисунок 8, 44) и через выходные патрубки, к которым крепятся трубки вода, подается в огонь. Муфта может быть вмонтированная в лопастной диск, трубки могут быть как с наружи диска, так и внутри. Также в конструкции имеется специальный канал (рисунок 3, 7, 8, 39) для подачи воды непосредственно на лопастной диск для создания водяного воздушного потока, с целью экономии воды при тушении низового пожара травы и подстилки. Накопительная камера может иметь другую конструкцию любого типа гидравлического насоса с функцией забора жидкости из водяной магистрали и подачи жидкости в направляющие трубки под давлением, затем придачи жидкости скорости при проходе по трубкам эквивалентную центробежной силе и длине трубок.

Бензобак, если на средстве пожаротушения установлен двигатель внутреннего сгорания, оборудуется защитой от воздействия инфракрасного излучения, от глушителя отработанные газы по магистрали подходят к лопастному режущему диску и подаются захватываемые пропеллером вместе с воздушно-водяным потоком, созданным в результате вращения лопастного диска непосредственно на тушение огня.

Устройство средства пожаротушения.

К штанге моторной косы присоединяются с помощью креплений два шланга, либо две трубки из любого материала, которые крепятся к патрубкам ранца, или к посторонней емкости, крепления любой конструкции должны обеспечивать быстрое отсоединение и присоединение. Первая трубка предназначена для подачи воды или огнетушащей жидкости в накопительную камеру, вторая на лопастной диск. На рукоятке устанавливается два крана с функцией увеличения и уменьшения подачи воды и переключения подачи воды на один патрубок, на второй или комбинированно. Водяной насос предназначен для подачи воды в очаг пожара под давлением, его конструкция может быть любой, привод осуществляется от крутящегося диска моторной косы, его установка производится на штанге с подсоединением шланга или трубки. При кручении специальный выступ приводит в движение шток, который приводит в действие поршень, и через клапана впуска и выпуска вода под давлением поступает в накопительную камеру, откуда за счет центробежной силы вода подается в очаг пожара, также может быть задействована любая другая конструкция водяного насоса с любым принципом действия, при заборе воды от посторонней емкости вода может поступать в накопительную камеру под давлением.

Кожух устанавливается непосредственно над крутящимся лопастным диском, служит для сдерживания разлета горящей головни и воды, по стенкам расположенным во внутренней части кожуха удерживаемая вода или пена распределяется и направленно подается в очаг пожара. Кожух полностью закрывает накопительную камеру.

Лопастной диск тип пропеллер - устанавливается на валу редуктора, который расположен на конце штанги и представляет собой конструкцию, которая создает воздушно водяной поток, направленный к земле или от земли для тушения низового пожара, пожара. Лопасти устанавливаются на корпус накопительной камеры с функцией изменения углов для изменения направления воздушного потока.

Накопительная камера устанавливается на валу редуктора, предназначена для распределения и придачи скорости жидкости поступающей в нее. При пополнении водой вращающейся в месте, с диском накопительной камеры, вода под воздействием центробежной силы будет, равномерно, распределятся по стенкам тела камеры, попадая в острые углы из-за конструкции переборок, создавая давление в них, именно в этом месте в камеру встраиваются патрубки конусного типа, в которые монтируются трубки. Проходя по трубкам, скорость потока будет увеличиваться за счет центробежной силы, и на выходе из насадок трубок вода будет приобретать скорость, эквивалентную скорости вращения диска. Жидкость с приобретенной энергией будет подаваться в очаг пожара. При втором способе вода будет поступать в отверстие в валу редуктора по трубке, имеющей впрессованный подшипник и сальники, также, проходя через распределительную муфту, жидкость будет подаваться в нужном направлении с приобретенной скоростью, эквивалентной центробежной силе. При сильном нагревании выполняется отвод конструкции от огня, и путем более интенсивной подачи воды производится охлаждение, далее работа по тушению пожара возобновляется.

Принцип действия.

Оператор проверяет комплектность, готовность к работе устройства, одевает ранец, средство пожаротушения, удобно подгоняет лямки, крепления лямки обеспечивают удобную работу и быстрый сброс устройства в случае необходимости.

При работе данного устройства вода или огнетушащий раствор поступает по шлангам-трубкам от ранца или от посторонней емкости к кранам расположенным на второй свободной рукоятке. При открытии оператором кранов вода или огнетушащий раствор поступает в накопительную камеру, при вращении конструкции вода с приданным ей ускорением за счет центробежной силы подается в очаг пожара, при необходимости в действие приводится водяной насос и вода подается в большем количестве. Воздушное давление, создаваемое за счет лопастного диска, образует воздушный поток и направляет его на очаг пожара вместе с распыленной жидкостью, образуя либо воздушно водяной поток, либо пену. Вода поступает от дополнительной отдельной водяной коммуникации. Кожух служит для создания в нем избыточного давления или разряжения. Задерживает разбрасываемую воду или пену направленную не на пожар, по стенкам вода или пена стекает вниз, тем самым смачивая подстилку возле кромки пожара. Кожух имеет закрытую форму.

Само моторизированное средство пожаротушения может оборудоваться электрическим двигателем вместо двигателя внутреннего сгорания, двигатели могут быть любого типа. Также возможно увеличение мощности двигателя и диаметра выброса воды за счет увеличения длинны трубок. Увеличение диаметра позволит увеличить выброс воды за счет центробежной силы и соответственно повысить площадь тушения.

Конструкция штанги, двигателя и редуктора усиливается в соответствии с применяемой нагрузкой для ее надежности и долговечности.

Данное моторизированное средство пожаротушения может намного облегчить выполнение работ по ликвидации пожара и существенно повысить тактические возможности пожарных подразделений в борьбе с пожарами.

Краткое описание чертежей.

1. Рисунок 1 - стандартная моторная коса.

2. Рисунок 2 - устройство стандартной моторной косы.

3. Рисунок 3 - устройство средства пожаротушения представляет собой:

1. Ранец, позиция 25.

2. Патрубки позиция 26.

3. Шланги или трубки, позиция 27.

4. Водяной насос любой конструкции, позиция 28.

5. Краны для регулирования подачи воды, позиция 29.

6. Специальный металлический (иной термоустойчивый материал) кожух, позиция 30, с подъемным устройством, позиция 31, с направляющими трубками-желобами, позиция 32.

7. Лопастной диск тип - пропеллер, позиция 33.

8. Накопительная - распределительная камера, позиция 34.

9. Трубки, позиция 37.

10. Дополнительная коммуникация с отдельным включением, позиция 39.

4. Рисунок 4.

1. Специальный металлический (иной термоустойчивый материал) кожух, позиция 30.

2. Отверстия в верхней части кожуха, позиция 32.

5. Рисунок 5.

1. Лопастной диск тип - пропеллер, позиция 33.

2. Встроенные внутрь подрезного лопастного диска трубки, позиция 38.

6. Рисунок 6.

1. Режущий диск тип - пропеллер, позиция 33.

2. Накопительная - распределительная камера, позиция 34.

3. Лопастные переборки, позиция 36.

4. Трубки, позиция 37.

7. Рисунок 7.

1. Режущий диск тип - пропеллер, позиция 33.

2. Накопительная - распределительная камера, позиция 34.

3. Вал редуктора, позиция 35.

4. Лопастные переборки, позиция 36

5. Трубки, позиция 37.

6. Дополнительная коммуникация с отдельным включением, позиция

7. Штуцера в крышке, установленной на редукторе, позиция 40.

8. Сальник, позиция 41.

8. Рисунок 8.

1. Режущий диск тип - пропеллер, позиция 33.

2. Трубки, позиция 37.

3. Дополнительная коммуникация с отдельным включением, позиция 39.

4. Специальный канал на валу редуктора.

Позиция 42.

5. Входная трубка с подшипником и сальниками, позиция 43.

6. Распределяющая муфта и выходные патрубки, позиция 44.

Моторизированное средство пожаротушения, включающее моторную косу, содержащую двигатель ДВС или электрическую силовую установку, рукоятку с органами управления, штангу с валом в сборе, редуктор, расположенный в нижней части защитный кожух, режущий нож, плечевые ремни крепления, отличающееся тем что, оборудовано переносным ранцем с ремнями, с одним, двумя и более выходными патрубками, шлангами или трубками, кранами для открывания, закрывания, для увеличения и уменьшения подачи огнетушащего вещества, водяным насосом, кожухом закрытого типа с отверстиями в верхней части, лопастями с функцией поворота, встроенными в корпус накопительной камеры, накопительной распределительной камерой, имеющей закрытую конструкцию с сальниками, лопастными переборками внутри с отверстиями для трубок с конусными наконечниками, направленными в очаг пожара.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к магистральной трубопроводной противопожарной системе, являющейся стационарной системой противопожарной защиты поселений, групповых жилых или производственных зданий, объектов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов, самих лесных массивов. Магистральная трубопроводная противопожарная система содержит по меньшей мере три трубопровода, соединенные друг с другом с помощью металлического профиля, на каждом из трубопроводов размещены пожарные пушки, насосы, пожарные разветвления и датчики автоматического включения, при этом два трубопровода закрепляются снизу параллельно друг другу на расстоянии, а третий трубопровод располагают над ними.

Изобретение относится к области противопожарных систем. В частности, изобретение относится к области противопожарных систем, особенно подходящих для штолен, туннелей, подземных переходов и закрытых пространств не только большого размера.

Группа изобретений относится к способам и устройствам многофакторного самонастраивающего мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объектов, помещений, сооружений, автономных обитаемых закрытых сред, а в случае возникновения пожара обеспечивает автоматическое тушение. Способ борьбы с пожарной опасностью характеризуется выполнением следующих этапов: выполняют модуль адресный для осуществления способа, в основе работы которого заложена работа ИПА совместно с контроллером модуля адресного; выполняют в защищаемом объекте два рядом расположенные трубопровода, которые подключают через электроприводные воздушные краны к входу ИПА, выполнив предварительно в каждом из них по одному одинаковому ряду заборных воздушных отверстий; выполняют прокладку в защищаемом объекте обоих трубопроводов и монтаж адресных модулей порошкового пожаротушения с электровоспламенителями в зонах контроля за пожарной опасностью по заданным координатам с последующей фиксацией информации о них в памяти контроллера.

Группа изобретений относится к средствам многофакторного самонастраивающего мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объектов: помещений, сооружений, автономных обитаемых закрытых сред, а в случае возникновения пожара обеспечивает автоматическое тушение. Способ борьбы с пожарной опасностью характеризуется выполнением следующих этапов: выполняют модуль адресный для осуществления способа, в основе работы которого заложена работа (ИПА) с контроллером модуля адресного; выполняют в защищаемом объекте три рядом расположенные трубопровода, при этом первые два рядом расположенные трубопровода подключают через электроприводные воздушные краны к входу ИПА, выполнив предварительно в каждом из них по одинаковому ряду заборных воздушных отверстий; выполняют в третьем трубопроводе ряд выпускных отверстий для огнетушащего вещества (ОТВ), устанавливают на выпускных отверстиях по электроприводному крану с насадком распыла ОТВ на каждом из них, краны электропроводно соединяют с контроллером модуля адресного, выполненного в его составе; выполняют прокладку трех трубопроводов по заданным трехмерным координатам с последующей фиксацией в памяти контроллера значения координат отверстий (заборных воздушных и выпускных); дооснащают третий трубопровод на выходе из него последовательно устанавливаемыми сигнализатором наличия ОТВ, электроприводным краном, эксгаустером, при этом сигнализатор наличия ОТВ и электроприводный кран соединяют электропроводно с контроллером модуля адресного, вход трубопровода соединяют гидравлически с источником ОТВ посредством последовательно устанавливаемыми: нагнетающим насосом, электроприводным краном, электропроводно связанного с контроллером модуля адресного; закрывают в исходном состоянии все электроприводные краны, как расположенный на входе в третий трубопровод, так и те, что установлены на выпускных отверстиях; включают в состав модуля адресного, предназначенного для осуществления способа, следующее оборудование: ИПА, подключенные симультанно к входу ИПА управляемые им два электроприводных воздушных крана, подключенный к ИПА контроллер модуля адресного, который посредством цифрового интерфейса выполнен с возможностью его соединения с объектовым пожарным прибором управления и соединенный с релейным модулем, который выполняют с «сухими» контактами с возможностью соединения их в адресной системе установки пожаротушения, причем ИПА, контроллер модуля адресного, цифровой интерфейс и релейный модуль запитывают от общего блока питания.

Настоящее изобретение относится к системе выброса порошкового огнетушащего вещества и пожарной машине. Указанная система выброса порошкового огнетушащего вещества включает в себя: емкость для псевдоожижения порошкового огнетушащего вещества; источник газа высокого давления, сообщающийся с указанной емкостью для псевдоожижения порошкового огнетушащего вещества с возможностью регулирования давления; устройство выброса порошкового огнетушащего вещества, сообщающееся с указанной емкостью для псевдоожижения порошкового огнетушащего вещества и выполненное с возможностью выталкивать псевдоожиженный газопорошковый поток; и устройство принудительного нагнетания, выполненное с возможностью направлять поток принудительно нагнетаемого газа с заранее заданным давлением в указанное устройство выброса порошкового огнетушащего вещества для обеспечения заданного давления выброса, требуемого для указанного устройства выброса порошкового огнетушащего вещества.

Группа изобретений относится к способу и устройству многофакторного самонастраивающегося мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объектов с целью установления момента возникновения пожара и его места расположения. Модуль адресный, включающий извещатель пожарный аспирационный ИПА с конфигурацией воздухопроводной части, состоящей из двух рядом расположенных и симультанно подключенных воздушных трубопроводов к одному аспирационному входу извещателя через два электроуправляемых извещателем крана, дополнительно включает в себя контроллер, выполненный с программой определения адреса пожара возгорания, цифровой интерфейс с модулем релейным, кроме того, позволяет не только фиксировать момент возникновения пожара, но и определять координаты пожара, транслировать информацию о пожаре в объектовый пожарный прибор управления и в адресную систему автоматической установки пожаротушения.

Способ обнаружения пожара и определения его координат относится к многофакторному мониторингу за пожарной опасностью извещателем пожарным аспирационным, содержащим контроллер с двумя воздуховодными ветками, с воздухозаборными отверстиями в них, одинаково выполненными и расположенными рядом друг с другом.

Изобретение относится к оборудованию стартовых ракетных комплексов, в частности к способу снижения деструктивного воздействия на элементы пускового оборудования и стартового сооружения при старте ракеты-носителя. Способ снижения деструктивного воздействия на элементы пускового устройства и стартового сооружения заключается в том, что при старте ракеты-носителя создают пленочное защитное образование на металлооблицовке газохода пускового устройства по всей его площади, путем подачи жидкости из внутренних помещений стартового сооружения перед включением ракетного двигателя.

Изобретение относится к роботизированной установке пожаротушения. Установка содержит пожарные роботы, подключенные к противопожарному трубопроводу, включающие в себя лафетный ствол с приводами вертикального и горизонтального наведения, насадок с приводом изменения угла распыливания струи, дисковый затвор с приводом, датчик давления и местный пульт управления, соединенные с блоком коммутации, который соединен с устройством управления, соединенным с ИК-извещателями через устройство идентификации и определения координат очага загорания, при этом на участке защищаемого помещения вне зоны действия пожарных роботов к противопожарному трубопроводу дополнительно подключена распределительная спринклерная сеть со спринклерами с принудительным пуском и блоком управления спринклерами, соединенным с устройством управления, и ИК-извещатели, установленные стационарно, соединенные с устройством идентификации и определения координат очага загорания.

Группа изобретений относится к способам и системам многофакторного самонастраивающегося мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объектов. Способ обнаружения пожара и места его возникновения характеризуется выполнением следующих этапов: объединяют посредством интерфейсных связей объектовый компьютер с двумя полностью одинаковыми извещателями пожарными аспирационными (ИПА); выполняют трехмерно по заданным координатам в защищаемом объекте две одинаковые рядом расположенные сети заборных отверстий, входящие в состав своего воздуховода, образующие полностью одинаковые ветки для каждого из двух ИПА; соединяют каждую ветку со своим ИПА; осуществляют от общего источника питания электроснабжение обоих ИПА; настраивают посредством внутреннего вентилятора каждого ИПА скорость транспортирования забираемой из помещения газовоздушной смеси на свою нормативную величину, при этом скорость V1 задана более высокой, чем скорость V2, с учетом точностных характеристик используемого для замера измерителя скорости, и погрешности установки скорости; используют имеющий более высокую скорость транспортирования первый ИПА со своей входной воздуховодной веткой для формирования, в случае регистрации этим ИПА сигнала о пожаре стартовой команды «Пожар»; запускают по команде «Пожар» посредством объектового компьютера отсчет времени, а в момент поступления от второго ИПА сигнала «Пожар», регистрирующего им возникновение пожара, останавливают отсчет времени по финишной команде компьютера; определяют посредством объектового компьютера длительность временного интервала между сигналами «Пожар» первого и второго ИПА; определяют расстояние до воздухозаборного отверстия, возле которого возник пожар, по программе, заложенной в компьютер, по формуле V1*V2*t/V1-V2=L, где V1 (м/с) - заданная скорость транспортирования газовоздушной смеси в первом воздуховоде, V2 (м/c) - заданная скорость транспортирования газовоздушной смеси во втором воздуховоде, t (c) - длительность времени от появления сигнала «Пожар» первого ИПА до появления сигнала «Пожар» второго ИПА, L (м) - длина трубопровода от ИПА до воздухозаборного отверстия, наиболее близко расположенного к обнаруженному месту пожара; определяют по ранее заданным известным координатам воздухозаборного отверстия, принявшего газовоздушную смесь с факторами пожарной опасности, координаты возникшего пожара посредством заданной программы, установленной в компьютере.
Наверх