Способ тушения пожаров
Авторы патента:
Изобретение относится к противопожарной технике. Способ тушения пожаров отличается от известных тем, что в качестве гасящего вещества подают гранулированные до одинаковых размеров частиц материалы со сплошной или пористой структурой, а размеры частиц принимают из расчета зависания, или взвешивания их в восходящем потоке газов подавляемого очага горения.
Изобретение относится к противопожарной технике, в частности к способам подавления и гашения сильных пожаров, например повальных лесных пожаров, горящих факелов нефти или газа и др.
Сильные пожары, несмотря на случайность их возникновения, являются не редким бедствием, наносящим тяжелейший ущерб природе и обществу. Борьба с ними весьма затруднена из-за недостаточности и неэффективности применяемых огнегасящих материалов, а также из-за трудности доставки этих материалов к очагам горения. Большинство гасящих материалов в процессе тушения огня удаляется из зоны горения не полностью использованными, падая на землю, как струи воды, или уносясь потоком газов, как капли воды. Но главной проблемой тушения сильных пожаров является трудность подачи гасящих материалов в количествах, требуемых для поглощения тепловой мощности огня. Известен способ тушения пожаров [1], заключающийся в том, что в зону горения подают распыленную воду, отличающийся тем, что воду перед подачей нагревают и нагревание ведут до 90-100oC. По этому способу авторы уменьшают унос капель из зоны горения, сохраняя теплопоглощение воды при ее испарении. Известен также способ тушения пожаров [2], заключающийся в подаче на пламя воды и добавки, образующей изолирующее вязкое покрытие, отличающийся тем, что в качестве добавки используют этиленмалеиновый ангидрид. Недостатком этого способа также является унос изолирующей добавки до попадания на горящую поверхность. Известен способ тушения пожара [3], по которому в очаг пожара подают диспергированный поток огнетушащего порошка. При этом способе огнегасящий порошок также уносится из очага горения восходящим потоком газов. Известен также способ тушения горящих фонтанов [4], включающий подачу в нижнюю часть фонтана порошкового состава, а перед этим подают жидкий азот под срез фронта пламени. И в этом случае гасящие материалы, азот и порошковый состав уносятся из зоны горения без остатка. Известен также способ тушения пожаров на газовых и нефтяных скважинах [5] , включающий подачу огнетушащего состава, например кварцевого песка, в факел пламени с массой, определеямой из заявляемых авторами соотношений. Указанный способ принят за прототип предлагаемого. По известному способу в одном из соотношений определяется минимальная концентрация гасящего состава в факеле пламени, которая рассчитывается из условия теплового баланса выделяемой и поглощаемой энергии. Это условие требует значительного расхода гасящего состава. Но этот расход должен быть еще больше увеличен на величину, учитывающую неэффективность использования гасящего состава, например, от непопадания его в зону горения. Кроме того, этот расход постоянно уносится из зоны горения, поэтому требуется неокторое время поддерживать его до полного прекращения горения. Это может потребовать увеличения секундного расхода гасящего вещества еще в несколько раз. Таким образом, анализ показывает что рассмотренный способ, расчитанный на поглощение всей тепловой мощности зоны горения, крайне неэкономичен. По предлагаемому способу тушения пожаров, преимущественно сильных, создающих очаги горения с восходящими потоками горячих газов, также, как и по известному способу, в очаги горения подают огнестойкое гасящее вещество. В отличие от известного способа по предлагаемому способу в качестве гасящего вещества подают гранулированные до одинаковых размеров частиц материалы со сплошной или пористой структурой, а размеры частиц принимают из расчета зависания или взвешивания их в восходящем потоке газов подавляемого очага горения. В предложенном способе тушения пожаров используются особенности механизма свободного горения горючих материалов. Тепловая мощность открытого очага горения зависит от расхода воздуха, поступающего в зону горения. При увеличении притока воздуха увеличивается тепловая мощность очага, усиливается и возрастает восходящий поток горячих газов. Это увеличивает разряжение в зоне горения, что, в свою очередь, вызывает дополнительный приток воздуха из окружающей атмосферы и соответственно увеличивает тепловую мощность очага горения. Этот процесс разгорания развивается прогрессивно до тех пор, пока не будет захвачена пламенем вся поверхность горения и дополнительный приток воздуха не приведет к повышению тепловой мощности из-за ограниченности горючего материала. На этом уровне мощность очага стабилизируется и сохраняется до выгорания горючего. По предложенному способу огнегасящий состав используется, в первую очередь, для подавления тяги, развиваемой пламенем, а не на тепелопоглощения выделяемой энергии. Для снижения тяги восходящего потока в него подают огнестойкий материал в виде частиц одинакового размера, рассчитанных на взвешивание в восходящем потоке горячих газов. Для каждого размера частиц известна так называемая конечная скорость оседания. При этой скорости частица зависает или взвешивается в восходящем потоке и при этом создает сопротивление потоку. Взвешивание слоя из нескольких одинаковых частиц госящего материала вызыввает перепад давления в потоке, равный массе частиц, отнесенной к площади сечения потока. Таким образом, подавая в восходящий поток твердые огнегасящие частицы, можно уменьшить развиваемую потоком тягу. Это приведет к падению мощности горения и соответственно к снижению начальной скорости газов в нижней части восходящего потока. Скорость газов по высоте потока снижается из-за разбавления воздухом и снижения температуры. Поэтому при уменьшении скоростей газа в потоке слой твердых частиц опускается ниже и уменьшает авысоту потока горячих газов и создаваемую ими тягу. При добавлении в поток твердых частиц в итоге они достигают поверхности горения и, загромождая пространство, еще больше затрудняют доступ воздуха к горючим материалам. В этот момент мощность очага горения снижается настолько, что окончательное его гашение становится возможным обычными средствами. При плоской поверхности горючих материалов выпаденние на ней твердых частиц блокирует доступ воздуха настолько, что не требуется других средств гашения. При объемной поверхности горения в зону горения следует подавать твердые частицы меньшего размера, которые, циркулируя в зоне горения, затрудняют приток воздуха к горючим материалам. При снижении температуры воспламенения горение прекращается. Частицы огнегасящего состава могут выйти из восходящего потока, но, опускаясь вниз, они попадают в горизонтальный поток воздуха, который увлекает их вновь в восходящий поток. В восходящем потоке частицы выносятся опять на ту высоту, где скорость потока равна конечной скорости оседания этих частиц. Таким образом, при циркуляции частиц они не удаляются из зоны горения, а при подаче в нее дополнительных частиц догружают поток, уменьшая его тягу и ускоряя тушение пожара. Частицы твердого огнегасительного состава ТОС могут быть выполнены из различных материалов: песка, стекла, обожженой глины, керамики, металлов и других. При этом они могут иметь сплошную или пористую структуру, а в последнем случае - различную степень пористости. Во всех случаях они характеризуются объемной плотностью частиц, которая для пористых материалов не совпадает с плотностью материала. Так, широко известны так называемые твердопенные материалы: пеностекло, пеношлаки, пеноалюминий и другие. Несмотря на различие в плотности, все виды ТОС имеют одинаковую массовую эффективность. То есть одна и та же масса любого ТОС создает одинаковое сопротивление восходящему потоку в виде перепада давлений в потоке на слое ТОС, равного массе слоя, отнесенной к площади сечения потока. Это существенно облегчает рассчет необходимого количества ТОС. Тем не менее по ряду других свойств пористые частицы ТОС имеют преимущество при тушении огня. Так, благодаря меньшей плотности они лучше загромождают объем как в восходящем потоке, так и в очаге горения, а также и над поверхностью горения. Кроме того, пористые частицы имеют большее аэродинамическое сопротивление и благодаря этому легче подчиняются потокам газов и воздуха при описанной циркуляции в зоне горения. Для подачи частиц ТОС в зону горения могут быть использованы различные известные способы: выбросом с напорной струей воды, подачей с горизонтальным напорным или эжектируемым потоком газа или воздуха, метанием пороховыми газами из ствола метательной установки и др. Возможна также подача ТОС в зону горения путем размещения массы ТОС на пути огня перед фронтом пожара. При подаче струей воды пористых частиц ТОС обнаруживаются дополнительные полезные эффекты: увеличивается дальнобойность частиц из-за их утяжеления водой, обеспечивается доставка их вместе с запасом воды в нижние зоны горения, а по мере испарения воды постепенный подъем частиц в восходящем потоке до уровня зависания. При этом утяжеленные водой частицы создают большее сопротивление потоку газов. Для пояснения предложенного способа тушения пожаров ниже приводятся примеры. Пример 1. Лесной пожар при плотности горючих материалов в лесу 10 кг/м2 и скорости выгорания 0,15 м/с вызвал образование крупного очага горения с расходом горючих материалов 20 кг/с и тепловой мощностью 400 МВт. При полном сгорании горючего очаг образует 140 кг/с горячих газов с температурой 900oC и плотностью 0,284 кг/м3. При удельной скорости выгорания 1,5 кг/м2с площадь очага горения составляет 13,4 м2. Восходящий поток газов имеет форму расширяющегося вверх конуса с радиусом меньшего основания R1 = 2,06 м и начальной скоростью газов V1 = 36,7 м/с. Высота восходящего потока F, и подъем струи



















1. Защита атмосферы от промышленных загрязнений. Под ред. С.Калверта и др. ч.2, М.: Металлургия, 1988. 2. то же, ч. 1.
Формула изобретения
Похожие патенты:
Автоцистерна с подогревом воды // 2109536
Изобретение относится к технике тушения пожаров в сельской и городской местности в зимних условиях
Установка газодинамического тушения // 2109535
Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к противопожарной технике, использующей реактивный поток газотурбинного двигателя для тушения пожаров, в первую очередь лесных
Пожарная установка ихельсона // 2106164
Изобретение относится к пожарной технике, которая используется при тушении пожаров на этажах зданий, на стенах и др
Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано при тушении высокотемпературных очагов горения
Изобретение относится к противопожарной технике и предназначено для тушения пожаров при помощи газоаэрозольной смеси в открытых и закрытых резервуарах с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
Пожарный конвейер ихельсона // 2095100
Изобретение относится к пожарной технике, которая используется для тушения пожаров на этажах зданий, на стенах и на других сооружениях, а также для спасения людей и материальных ценностей, в том числе при стихийных бедствиях и военных действиях, когда лестничные марши разрушены или доступ к ним невозможен, и единственная возможность спасения людей и имущества через оконные проемы, трещины в стенах и другие отверстия
Способ борьбы с пожарами // 2092203
Транспортное средство // 2091102
Способ тушения пожаров // 2091100
Изобретение относится к способам тушения пожаров твердых и жидких горючих материалов, предназначенных для пожарной защиты кладовых, кабельных галерей, подвалов, бункеров, гаражей, помещений туннельного типа и др
Изобретение относится к противопожарной технике и предназначено для тушения пожаров в закрытых и полузамкнутых объектах, в том числе в резервуарах с нефтепродуктами
Система пожаротушения // 2111029
Способ тушения пожара // 2111031
Изобретение относится к способам объемного тушения пожара, а именно к комбинированному способу, сочетающему использование аэрозольных и порошковых огнетушащих составов, может быть использовано для объемного тушения класса А, В, С, и Е в помещениях различного назначения
Способ предупреждения пожара в замкнутых емкостях и трубопроводах и криогенный трубопровод // 2113871
Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано для защиты оборудования, в котором в качестве рабочего используется водородсодержащий продукт
Способ тушения очагов пожара // 2113872
Изобретение относится к способам и технике пожаротушения и может быть использовано преимущественно для тушения лесных пожаров с летательных аппаратов
Изобретение относится к области пожаротушения, в особенности связанной с использованием аэрозольных ингибиторов горения
Пожаротушащая установка // 2121856
Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к пожаротушащим установкам импульсного действия
Способ подавления пожара в здании // 2129891