Система экспериментальных очагов пожара Российский патент 2021 года по МПК A62C99/00 

Описание патента на изобретение RU2749639C1

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано при оценке огнетушащей способности порошковых составов, применяемых в огнетушителях.

Уровень техники

В качестве аналогов выбраны следующие объекты:

1) модельный очаг пожара (МОП) класса В по ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний». Согласно предусмотренной ГОСТом методике по результатам огневых испытаний устанавливают ранг МОП, потушенного порошком заданной массы с целью установления огнетушащей способности порошкового состава (ее определяют как отношение общей массы поданного порошка к площади МОП, кг/м2 (ГОСТ 4.107-83 Система показателей качества продукции (СПКП). Порошки огнетушащие. Номенклатура показателей)).

Способу присущи следующие недостатки:

- не дает возможности определения огнетушащего эффекта в контрольных точках поперечного сечения струи огнетушащего вещества (ОТВ), что снижает информативность о распределении в потоке порошков с разными физическими характеристиками (дисперсный состав, плотность);

- подвержен влиянию человеческого фактора (зависит от опыта и квалификации оператора):,

2) стенд для испытания огнетушителей, описанный патентом RU 168399 U1 (заяв. 2016117503 от 04.05.2016, опубл. 01.02.2017, бюл. №4), содержащий испытываемый огнетушитель, емкость для сбора отработанного огнетушащего вещества, регистрирующую аппаратуру, газовую горелку и мишень, выполненную из теплопроводящей сетки с закрепленными на ней термопарами, имеющую внутри полости очаг горения.

Описанное вышеуказанным патентом оборудование так же не дает возможности определения огнетушащего эффекта в контрольных точках поперечного сечения струи ОТВ, хотя и позволяет устранить влияние человеческого фактора на результаты испытаний путем унификации процесса проведения испытаний за счет возможности закрепления огнетушителя на заданном расстоянии от мишени, вращения вокруг нее, а также изменения расположения огнетушителя относительно вертикальной оси мишени.

3) установка для определения огнетушащей способности аэрозолеобразующих составов (патент RU 146216 U1 (заяв. 2014128190/12 от 09.07.2014, опубл. 10.10.2014, бюл. №28), включающая условно герметичную огневую камеру из негорючего материала, модельные очаги пожара класса В, термоэлектрические преобразователи, устройство для измерения и регистрации изменения температуры, отличающаяся тем, что огневая камера снабжена вентиляционной системой принудительной циркуляции в замкнутом объеме.

Недостатком методики определения огнетушащей способности аэрозолеобразующих составов, описанной указанным патентом, является отсутствие возможности определения огнетушащего эффекта струи аэрозоля за счет срыва пламени из-за предусмотренного методикой исключения возможности прямого динамического воздействия струи огнетушащего аэрозоля.

В качестве прототипа выбран координатный стол, оснащенный сборниками порошка и вертикально ориентированный по отношению к оси газового потока (патент RU 2705914 С1, заяв. 2019102525 от 28.01.2019, опубл. 12.11.2019, бюл. №32), который позволяет получить информацию о распределении массы и частиц разных фракций огнетушащего порошка в потоке путем отбора проб порошка непосредственно из газового потока и последующего ситового анализа отобранных проб.

Недостатком прототипа является отсутствие информации о фактическом огнетушащем эффекте уловленных сборниками проб порошка в исследуемых контрольных точках поперечного сечения нестационарного газового потока.

Раскрытие изобретения

Предлагаемое изобретение позволяет получить информацию об огнетушащем эффекте порошка в контрольных точках поперечного сечения нестационарного газового потока, получение которой невозможно с помощью устройств, выбранных в качестве аналогов и прототипа. Следовательно, предлагаемая система экспериментальных очагов пожара соответствует критерию изобретения «новизна».

С помощью предлагаемого устройства путем подачи огнетушащего порошкового состава в экспериментальные очаги пожара, расположенные в плоскости поперечного сечения газопорошкового потока, и визуальной фиксации факта их тушения получают информацию об огнетушащем эффекте порошка в контрольных точках поперечного сечения нестационарного газового потока. Реализация описанного выше способа позволяет осуществлять подачу огнетушащего вещества как из модели огнетушителя, так и из серийно выпускаемого огнетушителя. Указанные признаки обусловливают соответствие предлагаемой системы критерию изобретения «изобретательский уровень».

Осуществление изобретения

1. Описание оборудования, применяемого для определения огнетушащего эффекта порошка в поперечном сечении нестационарного газового потока

Для реализации предлагаемого способа разработана установка (фиг. 1), состоящая из нескольких стержней каркаса 1, на которых радиально расположены экспериментальные очаги пожара (ЭОП), представляющие собой металлические емкости 2, закрепленные на каркасе с помощью зажимов 3. Конструкция установки обеспечивает поступление массы огнетушащего вещества газового потока к ЭОП и не препятствует проходу по остальной площади сечения.

На стержни нанесена разметка для удобства соблюдения равного расстояния от очагов до центра установки (точки пересечения стержней). Мощность единичного очага может варьироваться в зависимости от применяемой горючей жидкости и диаметра емкости; совокупную мощность тепловыделения установки регулируют путем изменения количества очагов.

Для подачи огнетушащего порошка применяют модель огнетушителя или серийный огнетушитель 3 (фиг. 2).

2. Подготовка оборудования для определения огнетушащего эффекта порошка в поперечном сечении нестационарного газового потока

Реализацию способа осуществляют следующим образом: на каркасе на заданном условиями эксперимента расстоянии от центра закрепляют экспериментальные очаги пожара заданной мощности. Огнетушитель или модель огнетушителя с навеской огнетушащего порошка заданной массы устанавливают на заданном расстоянии от плоскости расположения ЭОП. Поджигают горючую жидкость в очагах пожара.

3. Определение огнетушащего эффекта порошка в поперечном сечении нестационарного газового потока

Осуществляют подачу огнетушащего порошка к установке, после чего визуально фиксируют количество и расположение потушенных очагов на момент полного оседания порошка по сечению потока, по этим данным судят о его эффективности.

Используемое оборудование позволяет изменять расстояние от среза огнетушителя (модели огнетушителя) до исследуемого сечения и расстояние от очагов пожара до центра установки, что позволяет находить их оптимальное расположение в предполагаемой зоне распространения огнетушащего порошка.

Краткое описание чертежей

На фигуре 1 представлено оборудование, применяемое для определения огнетушащего эффекта в контрольных точках плоскости поперечного сечения газопорошкового потока. Цифрами отмечены: 1 - стержни каркаса установки, 2 - емкости для горючей жидкости (ЭОП), 3 - зажимы, обеспечивающие возможность изменения расстояния от точки пересечения стержней до очага пожара.

На фигуре 2 представлено расположение оборудования при проведении эксперимента. Цифрами отмечены: 4 - огнетушитель (модель огнетушителя), 5 - газопорошковый поток.

Похожие патенты RU2749639C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕГО ПОРОШКА В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА 2019
  • Кожевин Дмитрий Федорович
  • Константинова Алина Станиславовна
  • Поляков Александр Степанович
RU2705914C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ ТЕПЛОВОГО ОХЛАЖДАЮЩЕГО ЭФФЕКТА ПОРОШКОВЫХ СОСТАВОВ ПРИ ТУШЕНИИ ОЧАГА ГОРЕНИЯ 2019
  • Кожевин Дмитрий Федорович
  • Константинова Алина Станиславовна
  • Поляков Александр Степанович
  • Мальчиков Константин Борисович
RU2727271C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАССЫ ЧАСТИЦ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА В НЕСТАЦИОНАРНОМ ГАЗОВОМ ПОТОКЕ 2012
  • Сытдыков Максим Равильевич
  • Кожевин Дмитрий Федорович
  • Поляков Александр Степанович
RU2516390C1
Установка для исследования осаждения твердых частиц, содержащихся в автомобильных выхлопах, в электрическом поле 2022
  • Гавкалюк Богдан Васильевич
  • Кожевин Дмитрий Фёдорович
  • Константинова Алина Станиславовна
RU2817289C1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ "КОРОННОГО ПЛАМЕНИ" 2021
  • Кожевин Дмитрий Федорович
RU2782077C1
Установка для исследования процессов дожигания сажевых частиц, содержащихся в автомобильных выхлопах 2022
  • Гавкалюк Богдан Васильевич
  • Кожевин Дмитрий Фёдорович
  • Константинова Алина Станиславовна
RU2815200C1
УСТРОЙСТВО ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 1994
  • Авенян В.А.
  • Кушук В.А.
  • Курепин А.Е.
  • Малинин А.М.
RU2085235C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕЙ СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2000
  • Тарадайко В.П.
  • Бор А.М.
  • Надубов Владимир Александрович
RU2176925C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕЙ ГАЗОПОРОШКОВОЙ СМЕСИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2014
  • Скориков Вячеслав Иванович
  • Екимовский Дмитрий Валерьевич
  • Скориков Дмитрий Вячеславович
  • Бухтояров Дмитрий Викторович
  • Казаков Алексей Васильевич
RU2552836C1
СПОСОБ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА 2004
  • Серебренников С.Ю.
  • Рязанцев В.А.
  • Прохоренко К.В.
RU2244579C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 749 639 C1

Реферат патента 2021 года Система экспериментальных очагов пожара

Изобретение относится к противопожарной технике и может быть использовано при оценке огнетушащей способности порошковых составов, применяемых в огнетушителях. Система экспериментальных очагов пожара предназначена для определения огнетушащего эффекта порошка в поперечном сечении нестационарного газового потока. Система состоит из нескольких стержней каркаса, на которых радиально расположены экспериментальные очаги пожара, представляющие собой металлические емкости, закрепленные на каркасе с помощью зажимов. На стержни нанесена разметка для удобства соблюдения равного расстояния от очагов до центра системы. Причем экспериментальные очаги пожара расположены в контрольных точках плоскости поперечного сечения огнетушащего газопорошкового потока, подаваемого из огнетушителя. Технический результат - изобретение позволяет оценить фактический огнетушащий эффект регулирования распределения массы огнетушащего порошка в поперечном сечении нестационарного газового потока при подаче порошков известного дисперсного состава, а также при использовании насадков различной конструкции. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 749 639 C1

Система экспериментальных очагов пожара, подвергаемых тушению за счет подаваемого из огнетушителя огнетушащего газопорошкового потока, состоящая из нескольких стержней каркаса, на которых радиально расположены экспериментальные очаги пожара, представляющие собой металлические емкости, закрепленные на каркасе с помощью зажимов, на стержни нанесена разметка для удобства соблюдения равного расстояния от очагов до центра системы, причем экспериментальные очаги пожара расположены в контрольных точках плоскости поперечного сечения огнетушащего газопорошкового потока, подаваемого из огнетушителя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2749639C1

Стакан-масленка с конусными стенками для прядильных и крутильных машин 1961
  • Баранов В.И.
  • Краснов А.А.
SU146216A1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОГНЕТУШАЩЕГО ПОРОШКА В ПОПЕРЕЧНОМ СЕЧЕНИИ НЕСТАЦИОНАРНОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА 2019
  • Кожевин Дмитрий Федорович
  • Константинова Алина Станиславовна
  • Поляков Александр Степанович
RU2705914C1
Способ определения эффективности огнетушащего агента для тушения лесных пожаров 1989
  • Конев Эдуард Владимирович
  • Сергеева Марина Вениаминовна
  • Ермаков Алексей Львович
  • Малютин Анатолий Михайлович
SU1743613A1
Настилочная машина 1935
  • Митяй-Митяевский М.В.
SU51057A1
Огнетушители переносные
Общие технические требования
Методы испытаний", раздел 9
Способ определения эффективности огнетушащих веществ 1990
  • Абрамов Алексей Алексеевич
  • Степаненко Сергей Григорьевич
  • Харченко Игорь Александрович
  • Хмельницкий Валерий Владимирович
  • Шкоруп Александр Иванович
SU1759437A1
Установка для испытаний огнетушащих свойств порошковых составов 1985
  • Клименко Александр Сергеевич
  • Заботин Александр Владимирович
  • Григорьев Владимир Михайлович
  • Федосов Лев Николаевич
SU1269785A1

RU 2 749 639 C1

Авторы

Константинова Алина Станиславовна

Кожевин Дмитрий Федорович

Поляков Александр Степанович

Даты

2021-06-16Публикация

2020-09-14Подача