СПОСОБ КОЧЕТОВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВЗРЫВНОГО ХАРАКТЕРА Российский патент 2017 года по МПК A62C35/00 

Описание патента на изобретение RU2631197C1

Изобретение относится к машиностроению, в частности к испытательному оборудованию предохранительных устройств систем безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС) взрывного характера.

Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является предохранительное устройство по патенту РФ №2546367, F16L 3/04, (прототип), содержащее корпус, на котором закреплены рычажный и исполнительный механизмы, систему датчиков и электроклапан, дополнительно содержится защищаемый объект, который требуется перевести из обычного режима работы в аварийный режим в результате возникновения опасности развития чрезвычайной ситуации, который соединен с исполнительным устройством, на срабатывание которого поступает сигнал с устройства управления, выполненного в виде электроклапана, корпус которого расположен вертикально, а устройство электропуска электроклапана монтируется на запорно-поджимной гайке, закрепленной в верхней части корпуса электроклапана.

Недостатком известного решения является сравнительно невысокая надежность срабатывания и невысокое быстродействие для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС).

Технический результат - повышение эффективности защиты взрывоопасных объектов от аварийных ситуаций.

Это достигается тем, что в способе предотвращения чрезвычайных ситуаций взрывного характера, заключающемся в получении сигнала от системы зондирования опасной зоны, включающей в себя датчики, настроенные на превышение ПДК химически-опасных веществ, присутствующих в зоне, зонд, настроенный на превышение ПДУ радиоактивных веществ, и датчик инфракрасного излучения, извещающий о возникновении пожара, направляют на общий микропроцессор системы зондирования опасной зоны и обрабатывают эти сигналы с получением управляющего сигнала, дополнительно получают сигнал с индикатора безопасности, реагирующего на деформацию втулки из быстроразрушающегося материала, закрепленной между фланцами противовзрывной панели, и посредством линии 46 направляют сигнал на тензоусилитель, а с выхода тензоусилителя посредством линии направляют на вход общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации, на который также поступает сигнал с индикатора безопасности, реагирующего на деформацию втулки, закрепленной на внешней поверхности штыря пакета тарельчатых упругих элементов, посредством линии его направляют на тензоусилитель и на вход общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации, затем сигналы с общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации по линии направляют на микропроцессор управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера, а поступившие на микропроцессор управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера полученные сигналы обрабатывают и принимают меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, после чего сигнал с микропроцессора управления чрезвычайной ситуацией по линии связи поступает на электроклапан устройства управления исполнительным органом общей системы оповещения и отключения.

На фиг. 1 представлена схема устройства для осуществления способа, на фиг. 2 - схема взрывозащитного элемента с индикатором безопасности.

Устройство предотвращения чрезвычайных ситуаций взрывного характера содержит защищаемый объект 1, например в виде рабочей зоны взрывоопасного производственного помещения, которое оснащено в свой верхней части покрытием 28 с проемом 29 для сброса избыточного давления в случае ЧС, закрываемым (фиг. 1) противовзрывной панелью с взрывозащитными элементами 35 и системой оповещения о чрезвычайной ситуации с индикаторами безопасности.

Элементом «слабого звена» в системе безопасности представлена втулка 36 из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», которая установлена в противовзрывной панели с системой оповещения о чрезвычайной ситуации, состоящей из бронированного металлического каркаса 30 с бронированной металлической обшивкой 31, причем каркас заполнен наполнителем, например крошкой свинца, образующей с воздухом демпфирующую систему «свинец-воздух». В покрытии взрывоопасного объекта 28 у проема 29, симметрично относительно оси, заделаны четыре опорных стержня 33, телескопически вставленных в неподвижные патрубки-опоры 32, установленные в металлической обшивке 31 панели. Для фиксации предельного положения панели к торцам опорных стержней 33 приварены листы-упоры 34, при этом опорные стержни 33 выполнены упругими.

Между взрывозащитными элементами 35 и металлическим каркасом 30, на опорных стержнях 33 установлены втулки 36 из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», которые выполняют функции «слабого звена» в системе безопасности (фиг. 1) и входят в систему индикаторов безопасности. Встроенная система оповещения о чрезвычайной ситуации выполнена с индикатором безопасности 23, реагирующего на возникновение аварийной ситуации и закрепленного между фланцами 24 и 25, которые жестко закреплены на верхней части бронированной металлической обшивки 31 металлического каркаса 30 противовзрывной панели и в верхней части покрытия 28 взрывоопасного объекта у проема 29 (фиг. 1), предназначенного для сбрасывания избыточного давления. Индикатор безопасности 23 состоит из датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора (тензодатчика), выход которого соединен посредством линии 46 с усилителем сигнала, например тензоусилителем 26, а выход тензоусилителя 26 соединен посредством линии 48 со входом общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации.

К листам-упорам 34, со стороны, обращенной к металлическому каркасу 30, прикреплены взрывозащитные элементы 35, демпфирующие воздействие ударной волны при взрыве, которые могут выполнены из эластомера (фиг. 1), например полиуретана, или комбинированными, например в виде предохранительного пакета тарельчатых упругих элементов (фиг. 2), оснащенного автономной системой индикаторов безопасности.

Каждый из пакетов тарельчатых упругих элементов подвижно базируется на стержнях 33 с листами-упорами 34. Пакет тарельчатых упругих элементов содержит круглое основание 37, которое посредством, по крайней мере двух, штырей 38 подвижно расположено на стержне 33 с листом-упором 34, при этом один конец штыря 38 жестко закреплен на листе-упоре 34, а другой - входит с зазором в отверстие 40, выполненное в основании 37, и фиксируется посредством гайки 41. К нижней части основания 37 жестко и соосно ему прикреплен цилиндрический стакан 42 с полостью и отверстием, через которое с зазором проходит стержень 33. Стержень 33 подвижно входит внутрь втулки 44, один конец которой жестко закреплен на листе-упоре 34, а другой - подвижно, и с зазором входит в полость цилиндрического стакана 42. Полость цилиндрического стакана 42 заполнена вибродемпфирующим материалом с жесткостью, меньшей чем жесткость пакета тарельчатых упругих элементов 39, например полиуретаном.

Пакет тарельчатых упругих элементов 39 расположен, с небольшим поджатием, между листом-упором 34 и круглым основанием 37. На внешней поверхности штыря 38, коаксиально и осесимметрично, установлена втулка 43 (фиг. 2) из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», которая выполняет дублирующую функцию «слабого звена» в системе безопасности. Индикатор безопасности 45, закрепленный на втулке 43 состоит из датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора (тензодатчика), выход которого соединен посредством линии 47 с усилителем сигнала, например тензоусилителем 26, а выход тензоусилителя 26 соединен посредством линии 48 со входом общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации.

Защищаемым объектом 1 в предлагаемой системе безопасности является рабочая зона взрывоопасного оборудования, которая при разгерметизации этого оборудования может быть опасной, так как в аварийном режиме работы взрывоопасного оборудования может наблюдаться превышение ПДК (предельно-допустимые концентрации) химически-опасных веществ, способных в этой зоне привести к негативным последствиям, например к взрыву.

Для предотвращения развития аварийного режима работы предусмотрена система зондирования опасной зоны, включающая в себя: датчики 18, настроенные на превышение ПДК (предельно-допустимые концентрации) химически-опасных веществ, присутствующих в этой зоне, зонд 20, настроенный на превышение ПДУ (предельно-допустимые уровни) радиоактивных веществ, а также датчик 21 инфракрасного излучения, извещающий о возникновении пожара, при этом сигнал от любого из датчиков поступает на общий микропроцессор 19, обрабатывающий эти сигналы и выдающий управляющий сигнал, поступающий на электроклапан 4 устройства управления исполнительным органом (двигателем) 16.

Кратность превышения ПДК или ПДУ (например в 10 раз), на которую настраиваются датчики системы зондирования опасной зоны, должна согласовываться с надзорными органами отрасли, в которой используется предлагаемая система, а также техническими регламентами и отраслевыми нормами по СНИПам (санитарным нормам и правилам), ГОСТам (государственным общероссийским стандартам), ТУ (техническим условиям) и т.д.

Исполнительный двигатель (или другое исполнительное устройство) 16 воздействует на систему оповещения о чрезвычайной ситуации, которая встроена в противовзрывной панели защищаемого объекта 1, которая предотвращает развитие аварии взрывного характера, за счет того, что при поднятии ее от превышения избыточного давления в опасной зоне освобождается (приоткрывается) проем 29, предназначенный для сбрасывания избыточного давления.

Сигнал на включение исполнительного устройства (двигателя) 16 поступает с устройства управления (например, серводвигателя, сервоклапана), выполненного в виде электроклапана 4, корпус которого расположен вертикально и выполнен цилиндрическим, а устройство электропуска 6 электроклапана 4 монтируется на запорно-поджимной гайке 7, закрепленной в верхней части корпуса 4 электроклапана и содержит два контакта: центральный контакт 8 (пропаивается), расположенный в изолирующей втулке 9, соосной с поршнем 5, и контакт 10 "Корпус".

Внутри корпуса электроклапана 4, соосно ему, установлен поршень 5, фиксируемый в «дежурном» состоянии фиксатором 11, расположенным перпендикулярно оси поршня 5 и фиксируемым в отверстии поршня и двух соосных с ним отверстиях в корпусе электроклапана 4. При срабатывании электроклапана поршень 5 выполняет функцию фрезы, срезающей фиксатор 11, выполненный в виде отожженной проволоки диаметром ∅ 1,0 мм. При этом один конец фиксатора закреплен на корпусе электроклапана 4, а другой - на конце пускового рычага 2, соединенном с пусковой пружиной 3 с грузом, настраиваемым на требуемое перемещение двуплечего рычага 22, воздействующего на индикатор безопасности 23, выполненный в виде датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора (тензодатчика), который за счет полученной деформации от рычага 22 реагирует на включение системы оповещения. Индикатор безопасности 23 закреплен между фланцами 24 и 25, которые жестко закреплены на обшивке 31 (фланец 24) металлического каркаса 30 противовзрывной панели и в верхней части покрытия 28 взрывоопасного объекта у проема 29 (фланец 25).

Исполнительное устройство 16 приводится в действие только в аварийном режиме, например от кнопки включения 17, входящей в систему запуска исполнительного устройства 16 для запуска аварийной системы вентиляции (на чертеже не показана).

Система запуска исполнительного устройства 16 включает в себя пусковой рычаг 2, на одном из концов которого зафиксированы пусковая пружина 3 (при установке удлиняется в 2 раза) и фиксатор 11 (отожженная проволока ∅ 1,0 мм), а на другом конце имеется два отверстия: отверстие 12 для предохранительной чеки (на чертеже не показано) и отверстие 13 для установки оси 14 пускового рычага, причем торец этого конца рычага выполнен профильным, например по спирали Архимеда, и взаимодействует при срабатывании с кнопкой включения 17, запускающей исполнительное устройство 16, например электродвигатель. Ось пускового рычага 14 закреплена на кронштейне 15, жестко связанном с корпусом исполнительного устройства 16. На рычаге 2 предусмотрена маркировка "В" и "Н" ("верх"; "низ") пускового рычага для правильной ориентации его профильного конца, взаимодействующего с кнопкой включения 17 исполнительного устройства 16. При этом угол ориентации параллельных плоскостей "В" и "Н" пускового рычага 2 должен составлять порядка 5°÷10° относительно оси кнопки включения 17, расположенной в горизонтальной плоскости.

Электроклапан 4 связан с системой зондирования опасной зоны, включающей в себя датчики 18, настроенные на превышение ПДК (предельно-допустимые концентрации) химически-опасных веществ, присутствующих в этой зоне, и зонд 20, настроенный на превышение ПДУ (предельно-допустимые уровни) радиоактивных веществ, а также датчик 21 пожарной сигнализации, сигналы с которых поступают на общий микропроцессор 19, обрабатывающий эти сигналы и выдающий управляющий сигнал на включение электроклапана 4.

Устройство предотвращения чрезвычайных ситуаций взрывного характера работает следующим образом.

Для перевода исполнительного устройства 16 из состояния транспортировки в «дежурное» состояние выдергивается предохранительная чека (на чертеже не показано) и пусковой рычаг 2 переводится в состояние «готовности к ЧС», т.е. располагается относительно горизонтальной плоскости под углом 5°÷10° путем фиксации (крепления) конца рычага 2 с одной стороны фиксатором 11, соединенным с корпусом электроклапана 4 и проходящим через его отверстия и отверстие в поршне 5, а с другой - пусковой пружиной 3.

При получении сигнала от системы зондирования опасной зоны, включающей в себя датчики 18, настроенные на превышение ПДК (предельно-допустимые концентрации) химически-опасных веществ, присутствующих в этой зоне, и зонд 20, настроенный на превышение ПДУ (предельно-допустимые уровни) радиоактивных веществ, а также датчик 21 инфракрасного излучения, извещающий о возникновении пожара, либо сигнал от любого из датчиков направляют на общий микропроцессор 19 системы зондирования опасной зоны, и обрабатывают эти сигналы с получением управляющего сигнала, который направляют по линии 51 на микропроцессор 50 управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера.

Индикатор безопасности 23 состоит из датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора (тензодатчика), выход которого соединен посредством линии 46 с усилителем сигнала, например тензоусилителем 26, а выход тензоусилителя 26 соединен посредством линии 48 со входом общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации.

Индикатор безопасности 45, закрепленный на втулке 43, состоит из датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора (тензодатчика), выход которого соединен посредством линии 47 с усилителем сигнала, например тензоусилителем 26, а выход тензоусилителя 26 соединен посредством линии 48 со входом общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации.

Сигнал с общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации по линии 49 направляют на микропроцессор 50 управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера.

Поступившие на микропроцессор 50 управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера сигналы обрабатывают и принимают меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Сигнал с микропроцессора 50 управления чрезвычайной ситуацией по линии связи 52 поступает на электроклапан 4 устройства управления исполнительным органом (двигателем) 16.

Кратность превышения ПДК или ПДУ (например в 10 раз), на которую настраиваются датчики системы зондирования опасной зоны должна согласовываться с надзорными органами отрасли, в которой используется предлагаемый способ, а также техническими регламентами и отраслевыми нормами по СНИПам (санитарным нормам и правилам), ГОСТам (государственным общероссийским стандартам), ТУ (техническим условиям) и т.д.

Использование предложенного способа позволяет осуществить предотвращение взрывоопасных объектов от разрушения и снижение поступления вредных веществ в атмосферу при аварийном взрыве.

При этом поршень 5 поднимается вверх, срезая фиксатор 11. При этом освобождается пусковой рычаг 2, на одном из концов которого зафиксирована пусковая пружина 3, которая отводит один конец рычага 2 вниз, а другой конец с профильным торцем поднимается вверх, утапливая (передвигая влево по горизонтальной плоскости) ось 17 кнопки включения, запускающей исполнительное устройство 16, например электродвигатель, который воздействует на защищаемый объект 1, например передвигает заслонку системы вентиляции и перекрывает канал приточного воздуха в момент возникновения ЧС.

Использование предложенного устройства позволяет осуществить предотвращение взрывоопасных объектов от разрушения и снижение поступления вредных веществ в атмосферу при аварийном взрыве.

Способ предотвращения чрезвычайных ситуаций взрывного характера осуществляют следующим образом.

При получении сигнала от системы зондирования опасной зоны, включающей в себя датчики 18, настроенные на превышение ПДК (предельно-допустимые концентрации) химически-опасных веществ, присутствующих в этой зоне, и зонд 20, настроенный на превышение ПДУ (предельно-допустимые уровни) радиоактивных веществ, а также датчик 21 инфракрасного излучения, извещающий о возникновении пожара, либо сигнал от любого из датчиков направляют на общий микропроцессор 19 системы зондирования опасной зоны и обрабатывают эти сигналы с получением управляющего сигнала, который направляют по линии 51 на микропроцессор 50 управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера.

Сигнал с индикатора безопасности 23, реагирующего на деформацию втулки 36 из быстроразрушающегося материала, закрепленной между фланцами 24 и 25 противовзрывной панели, посредством линии 46 направляют на тензоусилитель 26, а с выхода тензоусилителя 26 посредством линии 48 направляют на вход общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации.

Сигнал с индикатора безопасности 45, реагирующего на деформацию втулки 43, закрепленной на внешней поверхности штыря 38 пакета тарельчатых упругих элементов 39, посредством линии 47 направляют на тензоусилитель 26, а с выхода тензоусилителя 26 посредством линии 48 направляют на вход общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации.

Сигналы с общего микропроцессора 27 системы оповещения об аварийной ситуации по линии 49 направляют на микропроцессор 50 управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера.

Поступившие на микропроцессор 50 управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера сигналы обрабатывают и принимают меры по ликвидации чрезвычайной ситуации. Сигнал с микропроцессора 50 управления чрезвычайной ситуацией по линии связи 52 поступает на электроклапан 4 устройства управления исполнительным органом (двигателем) 16 общей системы оповещения и отключения (на чертеже не показано).

Кратность превышения ПДК или ПДУ (например в 10 раз), на которую настраиваются датчики системы зондирования опасной зоны, должна согласовываться с надзорными органами отрасли, в которой используется предлагаемый способ, а также техническими регламентами и отраслевыми нормами по СНИПам (санитарным нормам и правилам), ГОСТам (государственным общероссийским стандартам), ТУ (техническим условиям) и т.д.

Использование предложенного способа позволяет осуществить предотвращение взрывоопасных объектов от разрушения и снижение поступления вредных веществ в атмосферу при аварийном взрыве.

Похожие патенты RU2631197C1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВЗРЫВНОГО ХАРАКТЕРА 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2647009C1
СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВЗРЫВНОГО ХАРАКТЕРА 2016
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2625825C1
СПОСОБ КОЧЕТОВА ЗОНДИРОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 2016
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2631833C1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2593505C1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2017
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2656439C1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2016
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2629493C1
СТЕНД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2610106C1
СПОСОБ КОЧЕТОВА МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ВЗРЫВООПАСНОМ ОБЪЕКТЕ 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2609389C1
СПОСОБ КОЧЕТОВА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ВЗРЫВООПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ С СИСТЕМОЙ ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2597646C1
ПРОТИВОВЗРЫВНАЯ ПАНЕЛЬ КОЧЕТОВА С ИНДИКАТОРОМ БЕЗОПАСНОСТИ 2016
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2622268C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 631 197 C1

Реферат патента 2017 года СПОСОБ КОЧЕТОВА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ВЗРЫВНОГО ХАРАКТЕРА

Изобретение относится к испытательному оборудованию предохранительных устройств систем безопасности в чрезвычайных ситуациях (ЧС) взрывного характера. Способ предотвращения чрезвычайных ситуаций взрывного характера, заключается в получении сигнала от системы зондирования опасной зоны, включающей в себя датчики, настроенные на превышение ПДК химически-опасных веществ, присутствующих в зоне, зонд, настроенный на превышение ПДУ радиоактивных веществ, и датчик инфракрасного излучения, извещающий о возникновении пожара. Направляют на общий микропроцессор системы зондирования опасной зоны и обрабатывают эти сигналы с получением управляющего сигнала, дополнительно получают сигнал с индикатора безопасности, реагирующего на деформацию втулки из быстроразрушающегося материала, закрепленной между фланцами противовзрывной панели, и направляют сигнал на тензоусилитель, а с выхода тензоусилителя направляют на вход общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации, на который также поступает сигнал с индикатора безопасности, реагирующего на деформацию втулки. Втулка закреплена на внешней поверхности штыря пакета тарельчатых упругих элементов. Сигнал с индикатора безопасности направляют на тензоусилитель и на вход общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации. Затем сигналы с общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации направляют на микропроцессор управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера. Поступившие на микропроцессор управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера полученные сигналы обрабатывают и принимают меры по ликвидации чрезвычайной ситуацию. Сигнал с микропроцессора управления чрезвычайной ситуацией по линии связи поступает на электроклапан устройства управления исполнительным органом общей системы оповещения и отключения. Технический результат - повышение эффективности защиты взрывоопасных объектов от аварийных ситуаций. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 631 197 C1

Способ предотвращения чрезвычайных ситуаций взрывного характера, заключающийся в получении сигнала от системы зондирования опасной зоны, включающей в себя датчики, настроенные на превышение ПДК (предельно-допустимые концентрации) химически-опасных веществ, присутствующих в зоне, зонд, настроенный на превышение ПДУ (предельно-допустимые уровни) радиоактивных веществ, и датчик инфракрасного излучения, извещающий о возникновении пожара, сигнал направляют на общий микропроцессор системы зондирования опасной зоны и обрабатывают эти сигналы с получением управляющего сигнала, отличающийся тем, что дополнительно получают сигнал с индикатора безопасности, реагирующего на деформацию втулки из быстроразрушающегося материала, закрепленной между фланцами противовзрывной панели, и посредством линии 46 направляют сигнал на тензоусилитель, а с выхода тензоусилителя посредством линии направляют на вход общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации, на который также поступает сигнал с индикатора безопасности, реагирующего на деформацию втулки, закрепленной на внешней поверхности штыря пакета тарельчатых упругих элементов, посредством линии его направляют на тензоусилитель и на вход общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации, затем сигналы с общего микропроцессора системы оповещения об аварийной ситуации по линии направляют на микропроцессор управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера, а поступившие на микропроцессор управления чрезвычайной ситуацией взрывного характера полученные сигналы обрабатывают и принимают меры по ликвидации чрезвычайной ситуации, после чего сигнал с микропроцессора управления чрезвычайной ситуацией по линии связи поступает на электроклапан устройства управления исполнительным органом общей системы оповещения и отключения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2631197C1

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2014
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2546367C1
СПОСОБ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ КОЧЕТОВА С СИСТЕМОЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 2014
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2545108C1
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2009
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2406904C1
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 2009
  • Кочетов Олег Савельевич
RU2420682C2
ПРОТИВОВЗРЫВНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 2014
  • Кочетов Олег Савельевич
  • Стареева Мария Олеговна
  • Стареева Мария Михайловна
  • Стареева Анна Михайловна
RU2548455C1

RU 2 631 197 C1

Авторы

Кочетов Олег Савельевич

Даты

2017-09-19Публикация

2016-05-20Подача