Способ пожаротушения и устройство для его осуществления
Использование: в области противопожарной техники. Сущность изобретения: тушение пожара осуществляют с помощью огнетушителя, в котором при срабатывании воспламенителя поджигают канальный заряд, генерирующий поток аэрозоля со сверхзвуковой скоростью на выходе полутеплового сопла. Причем поток формируют с помощью инжектора, действующего от основного потока аэрозоля, с помощью которого на очаг пожара могут быть дополнительно поданы другие виды пожаротушащих средств. Огнетушитель содержит воспламенитель и корпус с канальным цилиндрическим зарядом из аэрозолеобразующего топлива, в материале которого с обоих торцев заряда выполнены сопла с углом раствора 25-35o и критическим диаметром, равным диаметру канала. На торцах корпуса заряда дополнительно размещены инжекторы, состоящие из коаксиально соединенных диффузоров с корпусом посредством диафрагм с заборниками. 2 с.и 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано для аэрозольного объемного и локального пожаротушения, блокирования распространения огня, предупреждения газовых взрывов в жилых и производственных помещениях, технологическом оборудовании, штреках, шахтах, различных складских помещениях и хранилищах; для подавления горения нефтяных и газовых скважин; для защиты бытовой и промышленной электроники, энергетического оборудования и всех видов транспорта.
Для тушения пожаров в настоящее время широко используют воду, воднохимические растворы, пену, газовые составы, порошки и различные их комбинации (Е. Н. Иванов. Технические средства тушения пожаров на химических предприятиях. М. Химия, 1976; И.В.Исавнин. Средства порошкового пожаротушения. М. Стройиздат, 1983 и др.). Причем выбор пожаротушащего средства зависит от вида и масштаба возгорания, при этом каждому агенту присущи свои достоинства и недостатки. Так, при использовании воды, водных растворов и пены в ряде случае возникает возможность поражения электрическим током, отравления токсичными продуктами разложения и образования выбросов и взрывов. Кроме этого, для этого типа пожаротушения характерна сложность конструкции и обслуживания из-за наличия большого количества трубопроводов, запорной и регулирующей аппаратуры, постоянно находящихся под давлением. Газовые составы, особенно галогенированные углеводороды и продукты их термического распада, обладают высокой токсичностью и экологической опасностью, а порошковые составы имеют склонность к слеживанию, что затрудняет их хранение и подачу в виде облака аэрозоля в очаг горения. Наиболее близким к предлагаемому способу по технической сущности и достигаемому результату является способ пожаротушения, включающий подачу в очаг горения потока аэрозоля, образующегося в результате распыла порошкообразного пожаротушащего состава в аэраторе под воздействием потока продуктов сгорания специального газогенератора с канальным пиротехническим зарядом (авт. св. СССР N 848044 по заявке N 2660911 от 22.02.79 г. - прототип). Эффективность пожаротушения в данном случае определяется ингибирующим воздействием солей щелочных металлов (KCl, K2CO3, бикарбонат натрия, мел) на процессы горения в твердой и газообразных фазах. Однако существующий способ технически сложен, так как формирование аэрозоля в этом случае протекает в замкнутом объеме корпуса огнетушителя при смешении продуктов сгорания газогенерирующего заряда с отдельно расположенным от заряда порошковым составом с последующим вытеснением облака на очаг пожара. При этом значительно усложняется и утяжеляется конструкция аэрозольного генератора, а также снижается надежность его эксплуатации из-за возможности комкования порошка под воздействием окружающей среды. Кроме этого, он не обеспечивает надежного пожаротушения в застойных зонах помещений, например в узких зазорах между стенкой и установленным оборудованием, и требует повышенного расхода огнетушащего состава. Совершенствование указанного процесса может быть достигнуто целенаправленной корректировкой формирования его химических и газодинамических параметров, заключающейся в том, что в известном способе, включающем подачу в очаг горения потока аэрозоля, образующегося при сгорании канального пиротехнического заряда, поток аэрозоля подают со сверхзвуковой скоростью истечения, а в качестве заряда используют заряд из аэрозольгенерирующего топлива, причем поток аэрозоля формируют равномерно с обеих торцевых сторон заряда. В этом случае достигается более полное и надежное подавление горения за счет интенсификации турбулизации газового потока в застойных зонах и поверхности горения. А использование в качестве заряда специального аэрозольгенерирующего топлива, выполняющего одновременно функции аккумулятора давления и огнегасящего средства, обеспечивает прямое преобразование тепловой и химической энергии горения топлива в кинетическую энергию струи аэрозоля с высоким ингибирующим эффектом пожаротушения. Следует отметить, что образующийся при этом аэрозоль имеет более высокую (в 3-10 раз) ингибирующую способность за счет образования более высокодисперсных частиц с развитой высокоактивной поверхностью непосредственно при сгорании аэрозольгенерирующего топлива, а не в процессе смешения газообразных продуктов сгорания, которое реализуется в известном способе. Вместе с тем формирование потока аэрозоля одновременно с двух противоположных сторон заряда упрощает и удешевляет пожаротушение, делает его более безопасным и эффективным за счет исключения из конструкции металлоемкой оболочки корпуса и днищ, работающих под давлением, а также сложных крепежных приспособлений, необходимость использования которых отпадает из-за нулевой равнодействующей силы тяги, и быстрого сгорания аэрозольгенерирующего топлива. Масса заряда в зависимости от масштабов защищаемого объекта может составлять от десятков граммов до десятков тонн. В случае необходимости на очаг пожаротушения могут быть дополнительно поданы с помощью инжектора, действующего от основного потока аэрозоля, другие охлаждающие агенты: вода, водные растворы, пена, газы, порошки или их комбинации. Известен также огнетушитель (авт.св. N 848044, МКИ A 62 C 13/22), содержащий воспламенитель (механизм запуска), канальный цилиндрический пиротехнический газогенерирующий заряд с корпусом и коническим соплом с одной стороны заряда, размещенный в несущем корпусе огнетушителя с навеской пожаротушащего порошкового состава. Пожаротушение проводится потоком аэрозоля, образующегося при смешении газообразных продуктов сгорания с порошковым составом и выходящим через выпускной патрубок. К основным его недостаткам относятся: сложность и металлоемкость конструкции из-за наличия газогенерирующего устройства с пиротехническим зарядом, порошкообразного средства пожаротушения, аэратора, устройства стабилизации давления, толстостенного корпуса и выходного патрубка; невысокая надежность и опасность эксплуатации из-за возможности слеживаемости порошка, потери его активности и закупорки выпускного клапана; сложность обслуживания из-за громоздкости огнетушителя и необходимости регулирования направления потока аэрозоля; сложность и металлоемкость стапельной оснастки и крепежных приспособлений. Совершенствование технико-экономических и эксплуатационных показателей этого типа огнетушителей может быть достигнуто оптимизацией их конструкции, заключающейся в том, что в известном устройстве, содержащем воспламенитель, канальный цилиндрический заряд с корпусом и коническим соплом с одной стороны заряда для генерирования пожаротушащего аэрозоля, заряд выполнен из аэрозольсодержащего топлива, с противоположной стороны заряда размещено дополнительной сопло, аналогичное первому и обеспечивающее равнодействующую силу, близкую к нулю, причем конические сопла образованы материалом заряда и имеют угол раствора 25 30o и критический диаметр, равный диаметру канала. В этом случае значительно упрощается и делается компактной конструкция огнетушителя, который практически состоит из одного топливного заряда в корпусе и воспламенителя, приводимого в действие от электрического импульса или термочувствительного шнура или механического или накаливающего устройства. При этом сам огнетушитель как генератор аэрозоля выполнен в виде стационарной или переносной установки с крепежными приспособлениями, а также в виде индивидуальных ручных, бросаемых или метаемых устройств для автономного пожаротушения. Формирование торцев заряда в виде полутеплового сопла (с внутренним коническим соплом) с углом раствора 25-30o и критическим диаметром, равным диаметру канала, обеспечивает оптимальное для пожаротушения формирование пространственных параметров струи аэрозоля. При изменении угла раствора сопла выше указанного диапазона не обеспечивается получение развитого турбулентного потока аэрозоля с числом Re>2







Для твердого материала 60 100 г/м3;
Для жидкого материала 20 60 г/м3;
Для газообразного материала 60 180 г/м3. Одновременно с регистрацией температуры очага пожара регистрируют давление внутри канала заряда с помощью датчика давления ЛХ-412/10, температуру на срезе полутеплового сопла. По величине давления расчетным методом определяют величину секундного расхода аэрозоля по формуле
G = A







где А коэффициент расхода, равный 9,9





Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2