Автоматическая система пожарной защиты Советский патент 1989 года по МПК A62C35/00 A62C35/10 

Описание патента на изобретение SU1484350A1

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к стационарным автоматическим системам пожарной защиты, обеспечивающим подавление выма и тушение в замкнутых помещениях жилых зданий, промышленных предприятий, различных аппаратов и устройств.

Цель изобретения - снижение влияния опасных факторов пожара путем обеспечения дымоподавления в помещениях и на путях эвакуации.

На фиг. 1 показана блок-схема предлагаемой системы; на фиг. 2 - принципиальная схема системы.

Автоматическая система пожарной защиты состоит из фотоэлектрического измерителя 1 оптической плотности,

выход которого подключен к управляющим входам первого 2 и второго 3 компараторов. От источника 4 опорного напряжения напряжение U,соответствую щее первому пороговому значению степени .задымления, подается на второй управляющий вход первого компаратора 2, а напряжение U соответствующее второ- му пороговому значению степени задымления, подается на второй управляющий вход второго компаратора 3. Первый нормально разомкнутый выход первого компаратора 2 соединен с третьим управляющим входом второго компаратора 3 и первым управляющим входом пускового устройства 5, второй нормально разомкнутый выход соединен с первым управляющим входом блока 6

00 4ь

00

сл

контроля, третий и четвертый нормально разомкнутые выходы соединены со вторым и третьим управляющими входами блока 6 контроля, нормально разомкнутый выход второго компаратора 3 подключен к второму управлящему входу пускового устройства 5. - Первый нормально разомкнутый выход блока 6 контроля соединен с исполнительным механизмом 7 запорного клапана подачи воздуха, второй нормально разом - кнутый выход соединен с исполнительным механизмом 8 запорного клапана сброса давления. Первый нормально разомкнутый выход пускового устройства 5 подключен к исполнительным механизмам 9 запорных клапанов подачи жидкости, второй нормально разомкнутый выход подключен к исполнительным механизмам 10 клапанов подачи порошка. Подача жидкости и порошка на распыление осуществляется сжатым воздухом из баллона 11 через редуктор 12. Жидкость из тшевмоемкости 13 поступает через распределительную сеть на распылители 14. Порошок в виде аэровзвеси из емкости 15 через трубопроводы поступает на распылители 16 порошка.

В исходном состоянии (при отсутствии задымления) сигнал на выходе фотоэлектрического измерителя 1 оптической плотности, полученный в результате преобразования падающего светового потока парой фотодиод VD1 - операционный усилитель на базе микросхемы DA1, значительно превышает уровень первого порогового значения степени задымления U вых U,. При этом запорный клапан сброса давления открыт, запорный клапан подачи сжатого воздуха и клапаны подачи жидкости и порошка закрыты. При задым10

15

20

25

30

35

40

третий управляющий вход второго компаратора 3 и первый управляющий вход пускового устройства 5, с второго выхода - на первый управляющий вход блока 6 контроля, с третьего и четвертого выходов - на второй и третий входы блока 6 контроля. Последний предназначен для анализа изменения степени задымления. При превышении степени задымления первог порогового значения блок 6 контроля проводит анализ дальнейшего роста задымления в диапазоне между первым и вторым пороговыми значениями степени задымления . Сигнал на вход блока контроля поступает при превышении степени задымления первого порогового уровня и срабатывании первого компаратора 2, при этом запи- тывается реле К1, замыкается нормаль но разомкнутый контакт К1.3, и сигнал через нормально разомкнутый контакт К2.2 реле подается на управляющий вход блока 6 контроля. При пре вышении степени задымления второго порогового уровня и срабатывании второго компаратора 3 запитывается реле К2, нормально замкнутый контакт К2.2 размыкается, и сигнал с входа блока контроля снимается. Таким образом, блок 6 контроля используетс только в диапазоне изменения степени задымления между двумя пороговыми уровнями, один из которых является исходным для включения системы в положение готовности (появление задымления), а второй служит для включения системы распыления (наступление опасного уровня задымления).

Блок контроля включает дифферент циатор, собранный на микросхеме DA5, детектор нуля (микросхема DA6) и усилительный каскад на транзисторах

лении помещения световой поток, пада- 45 Т4 и VT5, нагрузкой которого являющий на фотодиод VD1, ослабляется, и при достижении первого порогового уровня задымления выполняется условие U. U,, что приводит к срабатываpblJT 1

нию первого компаратора 2, собранного на микросхеме DA2. Сигнал с выхода микросхемы DA2 через усилительный кас- кад на транзисторах VT1 и VT2 поступает к реле К1, являющееся нагрузкой усилительного каскада. При этом происходит переключение нормально разомкнутых контактов К1.1, К1.2, К1.3 реле К1, и сигнал с первого выхода первого компаратора 2 поступает на

50

55

ется реле К5. При изменении знака производной сигнала изменения уровня задымления производится снятие напряжения с реле К5 (в исходном состоянии реле К5 под напряжением) , при последующем изменении знака производной происходит возвра - щение блока контроля в исходное состояние.

Возможны три основных варианта работы системы после превышения степени задымления первого порогового уровня: происходит падение степени задымления ниже первого порогового

0

5

0

5

0

третий управляющий вход второго компаратора 3 и первый управляющий вход пускового устройства 5, с второго выхода - на первый управляющий вход блока 6 контроля, с третьего и четвертого выходов - на второй и третий входы блока 6 контроля. Последний предназначен для анализа изменения степени задымления. При превышении степени задымления первого порогового значения блок 6 контроля проводит анализ дальнейшего роста задымления в диапазоне между первым и вторым пороговыми значениями степени задымления . Сигнал на вход блока контроля поступает при превышении степени задымления первого порогового уровня и срабатывании первого компаратора 2, при этом запи- тывается реле К1, замыкается нормально разомкнутый контакт К1.3, и сигнал через нормально разомкнутый контакт К2.2 реле подается на управляющий вход блока 6 контроля. При пре, вышении степени задымления второго порогового уровня и срабатывании второго компаратора 3 запитывается реле К2, нормально замкнутый контакт К2.2 размыкается, и сигнал с входа блока контроля снимается. Таким образом, блок 6 контроля используется только в диапазоне изменения степени задымления между двумя пороговыми уровнями, один из которых является исходным для включения системы в положение готовности (появление задымления), а второй служит для включения системы распыления (наступление опасного уровня задымления).

Блок контроля включает дифферент циатор, собранный на микросхеме DA5, детектор нуля (микросхема DA6) и усилительный каскад на транзисторах

Т4 и VT5, нагрузкой которого явля

ется реле К5. При изменении знака производной сигнала изменения уровня задымления производится снятие напряжения с реле К5 (в исходном состоянии реле К5 под напряжением) , при последующем изменении знака производной происходит возвра - щение блока контроля в исходное состояние.

Возможны три основных варианта работы системы после превышения степени задымления первого порогового уровня: происходит падение степени задымления ниже первого порогового

514843506

уровня (вариант случайных помех, этих операций может повторяться до ложное срабатывание); временное сни-. достижения степени задымления либо жение степени задымления (не ниже первого порогового уровня (указанный первого порогового уровня) с последующим ростом до уровня, превышающего второе пороговое значение, возможно

вариант, либо второго порогового

повторение цикла (вариант развивающегося очага пожара, тление); проуровня. При превышении степени задымления второго порогового уровня иоП2. происходит срабатывание второго компаратора 3, нагрузкой

этих операций может повторяться до достижения степени задымления либо первого порогового уровня (указанн

вариант, либо второго порогового

этих операций может повторяться до достижения степени задымления либо первого порогового уровня (указанный

уровня. При превышении степени задымления второго порогового уровня иоП2. происходит срабатывание второго компаратора 3, нагрузкой

Похожие патенты SU1484350A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМОПРИВОДНЫМ КРАНОМ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА 2018
  • Крючков Николай Михайлович
  • Арасланов Азат Аксанович
RU2681553C1
Способ отключения подачи воды в аварийный участок спринклерной установки пожаротушения (варианты) и устройство для его реализации (варианты) 2017
  • Мешман Леонид Мунеевич
  • Былинкин Владимир Александрович
  • Губин Роман Юрьевич
  • Дидяев Андрей Геннадьевич
RU2676503C2
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО АДРЕСНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ В АВАРИЙНЫЕ УЧАСТКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА ПРИ НАРУШЕНИИ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЕГО ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СЕТИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 2015
  • Мешман Леонид Мунеевич
  • Губин Роман Юрьевич
  • Былинкин Владимир Александрович
RU2605771C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕЛЬСОВЫМ ТРАНСПОРТОМ 1991
  • Веселов А.В.
RU2020101C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОВОГО ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА 2000
  • Шутиков В.А.
RU2183797C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОЙ МОЩНОСТИ ТЯГОВЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 2005
  • Гаридов Александр Николаевич
  • Стукалов Владимир Николаевич
  • Фомичёв Евгений Александрович
  • Шефер Геннадий Владимирович
RU2292273C1
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ КОНТЕЙНЕРНОЙ БАЗОВОЙ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ 2014
  • Мельников Владимир Александрович
  • Ефимов Владимир Васильевич
  • Дикарев Виктор Иванович
RU2565492C1
СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2022
  • Волков Степан Степанович
  • Нечаев Андрей Владимирович
  • Степанов Сергей Васильевич
  • Пузевич Николай Леонидович
  • Демихов Сергей Владимирович
  • Шевченко Сергей Александрович
  • Газзаев Вадим Владимирович
RU2794243C1
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА, СИГНАЛИЗАЦИИ О ПОЖАРЕ И ЗАПУСКА СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 2002
  • Федоров В.К.
  • Ткачев Э.Г.
RU2254614C2
АВТОНОМНАЯ СИГНАЛЬНО-ПУСКОВАЯ СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ 2010
  • Дикарев Виктор Иванович
  • Шубарев Валерий Антонович
  • Михайлов Александр Николаевич
  • Петрушин Владимир Николаевич
  • Иванов Николай Николаевич
RU2434297C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 484 350 A1

Реферат патента 1989 года Автоматическая система пожарной защиты

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к стационарным автоматическим системам пожарной защиты. Цель изобретения - снижение влияния опасных факторов пожара путем обеспечения дымоподавления в помещениях и на путях эвакуации. Изобретение позволяет совместно проводить дымоподавление и тушение очага пожара в помещениях с учетом характера изменения интенсивности горения и дымовыделения за счет последовательного распыления жидкого дымоосаждающего и тущащего состава и порошкообразных сорбентов. Система содержит распылители жидкости и порошка, емкости для их хранения и подачи. Указанные устройства при помощи логических и управляющих блоков реализуют необходимую последовательность и периодичность подачи жидкости и порошка до получения требуемых условий видимости в задымленных помещениях и тушения очага пожара. 2 ил.

Формула изобретения SU 1 484 350 A1

должается дальнейший рост задымления ю усилительного каскада которого является реле К2, нормально замкнутый контакт К2.2 размыкается и снимается сигнал с входа блока 6 контроля. Контакт К2.1 реле К5 переключается в подо второго порогового уровня.

После превышения степени задымления первого порогового уровня реле К5 находится под напряжением, контакт К 1.1 включен в положение 1 и сигнал через нормально разомкнутый контакт К5.2 поступает на испольнитель- ные механизмы клапанов сброса давления (клапан закрывается) и подачи давления в систему (клапан открывается) , при этом механическая связь обеспечивает возможность открытия клапана давления только после закрытия клапана сброса давления. Подается давление в пневмо- емкость 13 и емкость 15 для порошка, система приводится в состояние готовности. При снижении степени задымления происходит изменение знака производной сигнала, и реле К5 блока 6 контроля обесточивается, контакты К5.1 и К5.2 переключаются в положение 3, и сигнал через контакты К1.1 (положение 1) и К5.2 (положение 3) поступает на исполнительные механизмы клапанов подачи давления 7 (клапан закрывается) и сброса давления 8 (клапан открывается). До момента снижения степени задымления ниже первого порогового уровня управляющий вход блока 6 контроля подключен, и система находится в состоянии Ожидание, при снижении задымления ниже первого порогового уровня снимается напряжение с реле К1, контакт

К1.3 возвращается в нормально разом- 4g реле РВЖ, РВП и их контакты возвращаются в исходное положение. Если после операций по распылению жидкос ти и порошка степень задымления не снижается ниже второго порогового уровня, цикл повторяется. При снижении степени задымления ниже второго порогового уровня снимается напряжение с реле К2, контакт К2.1 реле воз вращается в разомкнутое состояние и сигнал пускового устройства снимается. Нормально замкнутый контакт К2.2 реле возвращается в исходное состоя ние, и сигнал подается на вход блока контроля. В дальнейшем контроль

кнутое состояние, и сигнал с входа блока 6 контроля снимается. Система возвращается в исходное состояние.

При втором варианте работы системы увеличение степени задымления приводит к очередному изменению знака производной функции изменения сигнала (после первоначального снижения), подается напряжение на реле К5, контакты реле К5.1 и К5.2 переключаются в положение 1, и напряжение подается на исполнительные механизмы клапанов сброса (клапан закрывается) и подачи давления (клапан открывается). Цикл

усилительного каскада которого является реле К2, нормально замкнутый контакт К2.2 размыкается и снимается сигнал с входа блока 6 контроля. Контакт К2.1 реле К5 переключается в по5 ложение 1, в результате чего эапи- тывается реле К4 пускового устройства 5, которое через контакты К1.2 и К4.2 устанавливается в режим самоблокировки. При переключении нормаль0 но разомкнутого контакта К4.1 подается напряжение на реле времени подачи жидкости РВ. через контакты КЗ. 1 и на исполнительные механизмы 9 клапанов подачи жидкости через контакты

5 KA.I, K3.1 и контакты РВЖ. Распыление жидкости производится в течение заданного времени. По истечении в этого времени происходит размыкание контакта РВЖ реле снимается напряже0 ние с исполнительных механизмов клапанов подачи жидкости, клапаны закрываются. Сигнал через контакт РВЖ (положение 3) подается на реле времени подачи порошка РВП и через нормально замкнутый контакт реле РВП4 , на исполнительные механизмы 10 клапанов линий распыления порошка. Распыление продолжается в течение задаваемого реле времени PBft промежутка времени.

о После завершения распыления порошка напряжение, поступающее на реле КЗ через контакты К1.1 и РВП4, вызывает размыкание контактов К3.1 реле, при этом снимается напряжение с обмоток

реле РВЖ, РВП и их контакты возвра

щаются в исходное положение. Если после операций по распылению жидкости и порошка степень задымления не снижается ниже второго порогового уровня, цикл повторяется. При снижении степени задымления ниже второго порогового уровня снимается напряжение с реле К2, контакт К2.1 реле возвращается в разомкнутое состояние и сигнал пускового устройства снимается. Нормально замкнутый контакт К2.2 реле возвращается в исходное состоя ние, и сигнал подается на вход блока контроля. В дальнейшем контроль

изменения задымления проводится по указанной схеме. В случае, если степень задымления падает, контакты К5.1 и К5.2 реле блока 6 контроля переключаются в положение 3, и сигнал поступает на исполнительные механизмы клапанов подачи давления (клапан закрывается) и сброса давления (клапан открывается) При сниже нии уровня задымления ниже первого порогового уровня снимаются напряжение с реле К1 первого компаратора 2 и сигнал с входа блока контроля. Система находится в исходном состоя- .нии. При росте степени задымления система находится в состоянии готовности до достижения второго порогового уровня. Работа системы по третьему варианту аналогична за исключением промежуточных переключений запорных клапанов сброса и подачи давления.

Предлагаемое техническое решение позволяет решать совместно задачу дымоподавления и тушения с учетом характера изменения интенсивности горения и дымовыделения, создавать необходимые условия видимости для выполнения работ по ликвидации пожар и его последствий, спасению пострадавших, эвакуации людей и материальных ценностей из зоны воздействия опасных факторов пожара.

Формула изобретения

Автоматическая система пожарной защиты, содержащая емкость для жидкости с размещенной в ней сифонной, трубкой и емкость для сжатого газа, пусковое устройство с запорно-пуско- выми клапанами, распределительную

, распылители жидкости, датчик обнаружения пожара, о т л и ч a torn, а я с я тем, что, С целью снижени влияния опасных факторов пожара путе обеспечения дымоподавления в помещениях и на путях эвакуации, она дополнительно срдержит емкость для порошкообразного сорбента, источник опорного напряжения, первый и второй ком параторы и блок контроля степени задымления, при этом выход датчика обнаружения пожара подключен к первым входам первого и второго компараторов, первый и второй выходы источник опорного напряжения соответственно подключены к вторым входам первого и второго компараторов, первый выход первого компаратора подключен к третьему входу второго компаратора и первому входу пускового устройства, второй выход первого компаратора подключен к четвертому входу второго компаратора, первый выход которого подключен к второму входу пускового устройства, а второй выход подключен к первому входу блока контроля степени задымления, третий выход первог компаратора подключен к второму входу блока контроля степени задымления, а четвертый выход первого компаратора соединен с третьим входо блока контроля степени задымления, первый выход которого подключен к запорному клапану подачи воздуха, а второй выход подключен к запорному клапану сброса, первый выход пускового устройства подключен к запорным клапанам подачи жидкости а второй выход подключен к запорным клапанам подачи порошка, причем емкость для- порошкообразного сорбента соединена с емкостью сжатого воздуха.

J

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1989 года SU1484350A1

Система тушения пожара в закрытых помещениях 1985
  • Пономарев Геннадий Васильевич
  • Топчий Андрей Иванович
  • Белов Александр Александрович
  • Цабель Владимир Петрович
SU1263262A1
Способ крашения тканей 1922
  • Костин И.Д.
SU62A1

SU 1 484 350 A1

Авторы

Чижиков Владимир Петрович

Кулев Дмитрий Христофорович

Плотников Владимир Григорьевич

Даты

1989-06-07Публикация

1987-11-04Подача