RU2079010C1 - Gas-dynamic method and fire sucker for extinguishing fires without fire-fighting equipment - Google Patents

Gas-dynamic method and fire sucker for extinguishing fires without fire-fighting equipment Download PDF

Info

Publication number
RU2079010C1
RU2079010C1 RU96104857A RU96104857A RU2079010C1 RU 2079010 C1 RU2079010 C1 RU 2079010C1 RU 96104857 A RU96104857 A RU 96104857A RU 96104857 A RU96104857 A RU 96104857A RU 2079010 C1 RU2079010 C1 RU 2079010C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fire
suction
ognosos
medium
suction device
Prior art date
Application number
RU96104857A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU96104857A (en
Inventor
Эдуард Георгиевич Георгиевский
Original Assignee
Эдуард Георгиевич Георгиевский
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Эдуард Георгиевич Георгиевский filed Critical Эдуард Георгиевич Георгиевский
Priority to RU96104857A priority Critical patent/RU2079010C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2079010C1 publication Critical patent/RU2079010C1/en
Publication of RU96104857A publication Critical patent/RU96104857A/en

Links

Landscapes

  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)

Abstract

FIELD: gas dynamics; extinguishing fires in case of absence of fire-fighting equipment. SUBSTANCE: combustible material and heat are removed from burning surface by sucking them with the aid of intake nozzle and suction device at simultaneously confining inflow of oxygen; medium being sucked is transported to safe distance. Suction is effected from burning surface on side of contact of combustible material with atmosphere directly from medium of fire; transportation of medium sucked is effected by means of fire duct. EFFECT: enhanced reliability. 31 cl, 1 dwg

Description

Изобретение относится к газодинамике и может быть использовано для тушения пожаров в случаях отсутствия или ограниченного количества огнетушащих средств. The invention relates to gas dynamics and can be used to extinguish fires in cases of absence or a limited number of extinguishing agents.

Известен способ тушения пожара, при котором осуществляют отбор горючего вещества и тепла, а также устройство, содержащее насадок и магистрали для транспортирования отсасываемой среды [1]
Техническими недостатками известного решения являются узость функциональных возможностей и сложность конструкции, так как в нем невозможно ограничение притока кислорода к горючему и обеспечение пожаровзрывобезопасности при отсутствии или ограниченном количестве огнетушащих средств.
A known method of extinguishing a fire, in which the selection of combustible substances and heat, as well as a device containing nozzles and lines for transporting a suction medium [1]
The technical disadvantages of the known solutions are the narrow functionality and design complexity, since it is impossible to limit the flow of oxygen to the fuel and ensure fire and explosion safety in the absence or limited number of fire extinguishing agents.

Известен также динамический способ тушения пожара, при котором осуществляют отбор горючего вещества и тепла от поверхности горения путем отсасывания с помощью приемного насадка и всасывающего устройства с одновременным ограничением притока кислорода и транспортируют отсасываемую среду на безопасное расстояние. Так же известен огнесос, содержащий приемный насадок, всасывающее устройство и магистрали для транспортирования отсасываемой среды на безопасное расстояние [2]
Техническими недостатками этого технического решения являются длительность тушения пожара, значительный объем сгорающего горючего с одновременным загрязнением окружающей среды, так как отсасывание ведется из-под поверхности горения, не сопровождается воздействием на поверхность горения со стороны контакта с атмосферой и заканчивается только после сбора всего горючего. Кроме того, ограничены функциональные возможности, поскольку отсутствует возможность тушения твердой поверхности горения.
There is also known a dynamic method of extinguishing a fire, in which the selection of combustible matter and heat from the combustion surface is carried out by suction using a receiving nozzle and a suction device while limiting the flow of oxygen and transporting the aspirated medium to a safe distance. Also known is a fire extinguisher containing a receiving nozzle, a suction device and lines for transporting the suction medium to a safe distance [2]
The technical disadvantages of this technical solution are the duration of the fire extinguishing, a significant amount of combustible fuel with simultaneous environmental pollution, since aspiration is carried out from under the combustion surface, is not accompanied by exposure to the combustion surface from the side of contact with the atmosphere, and ends only after collecting all the fuel. In addition, functionality is limited, since there is no possibility of extinguishing a solid combustion surface.

Целью изобретения является создание универсального способа тушения, то есть расширение функциональных возможностей для тушения любого вида горючего, сокращение длительности тушения и потерь горючего, уменьшение загрязнения окружающей среды, и расширение арсенала средств тушения пожара преимущественно без огнетушащих средств. The aim of the invention is the creation of a universal method of extinguishing, that is, expanding the functionality for extinguishing any kind of fuel, reducing the duration of extinguishing and loss of fuel, reducing environmental pollution, and expanding the arsenal of fire extinguishing agents mainly without fire extinguishing agents.

Это достигается тем, что в способе тушения пожара, при котором осуществляют отбор горючего вещества и тепла от поверхности горения путем отсасывания с помощью приемного насадка и всасывающего устройства с одновременным ограничением притока кислорода и транспортируют отсасывающую среду на безопасное расстояние, отсасывание осуществляют с поверхности горения со стороны контакта горючего с атмосферой непосредственно из среды пожара, а транспортирование отсасываемой среды производят с помощью огневода, кроме того, отсасывание сопровождают периодическими возвратными перемещениями приемного насадка и прижимом его к поверхности горения, количества отсасываемой среды и тепла по меньшей мере равны соответствующим количествам такой же среды и тепла, поступающим от горючего и атмосферы, при транспортировании осуществляют отделение твердых и жидких веществ от газовой среды путем центробежной фильтрации, отсасывание осуществляют в количестве и со скоростью, обеспечивающей снижение плотности и/или концентрации отсасываемой среды до пожаровзрывобезопасного состояния, в огневоде осуществляют охлаждение отсасываемой среды до пожаровзрывобезопасного состояния. Охлаждение осуществляют, например, преимущественно в поверхностном слое отсасываемой среды, отсасывание осуществляют, например, из слоя, содержащего преимущественно продукты полного сгорания и расположенного, например, между надпламенной и пламенной зонами. По меньшей мере часть отсасываемой среды после охлаждения может вдуваться на поверхность горения с образованием газодинамического контура повторной циркуляции. По меньшей мере часть отсасываемой среды транспортируют в пожаровзрывобезопасную зону или емкость, а на поверхность горения может дополнительно подаваться вспомогательный огнетушащий состав. This is achieved by the fact that in the fire extinguishing method, in which a combustible substance and heat are removed from the combustion surface by suction using a receiving nozzle and a suction device while limiting the flow of oxygen and the suction medium is transported to a safe distance, the suction is carried out from the combustion surface from the side contact of the fuel with the atmosphere directly from the fire environment, and the transportation of the suction medium is carried out using a fire guide, in addition, the suction is accompanied by give periodic return movements of the receiving nozzle and pressing it to the combustion surface, the amounts of aspirated medium and heat are at least equal to the corresponding quantities of the same medium and heat coming from the fuel and atmosphere, during transportation, solid and liquid substances are separated from the gas medium by centrifugal filtration suction is carried out in an amount and at a speed that ensures a decrease in the density and / or concentration of the suction medium to a fire and explosion safe state, in anger carry out the cooling of the aspirated medium to a fire and explosion safe state. Cooling is carried out, for example, mainly in the surface layer of the aspirated medium, aspiration is carried out, for example, from a layer containing mainly products of complete combustion and located, for example, between the flame and flame zones. At least a portion of the aspirated medium after cooling can be blown onto the combustion surface to form a gas-dynamic recirculation loop. At least a portion of the aspirated medium is transported to a fire-explosion-safe zone or container, and an auxiliary fire extinguishing composition may additionally be supplied to the combustion surface.

Сущность изобретения заключается также в том, что в огнесосе для тушения пожара, содержащем по меньшей мере один приемный насадок, всасывающее устройство и магистрали для транспортирования отсасываемой среды на безопасное расстояние, магистрали выполнены в виде огневода, а приемный насадок выполнен с возможностью перемещения по поверхности горения непосредственно в среде пожара со стороны контакта горючего с атмосферой, всасывающее устройство может быть выполнено в виде турбореактивного или газотурбинного двигателя, а также с электродвигателем и в виде вакуумного насоса, либо компрессора, либо пылесоса, либо вентилятора, огнесос может быть снабжен размещенными преимущественно по периметру форсунками для подачи вспомогательного охлаждающего состава и/или средствами подачи вспомогательного огнетушащего состава, огневод выполняется с поперечным сечением, площадь которого определяется из соотношения

Figure 00000002

где S площадь поперечного сечения огневода,
Figure 00000003
секундная масса отсасываемой среды, с помощью всасывающего устройства,
Figure 00000004
секундная масса вспомогательного огнетушащего состава,
V скорость потока в огневоде,
ρ пожаровзрывобезопасная (допустимая) плотность отсасываемой среды при ее негорючей концентрации.The essence of the invention lies in the fact that in a fire extinguisher to extinguish a fire containing at least one receiving nozzle, a suction device and lines for transporting the suction medium to a safe distance, the lines are made in the form of a fire guide, and the receiving nozzle is made with the ability to move along the combustion surface directly in the fire environment from the side of contact of the fuel with the atmosphere, the suction device can be made in the form of a turbojet or gas turbine engine, as well as with an electric the engine and in the form of a vacuum pump, or a compressor, or a vacuum cleaner, or a fan, the fire extinguisher can be equipped with nozzles placed mainly around the perimeter for supplying an auxiliary cooling composition and / or means for supplying an auxiliary fire extinguishing composition, the fire guide is made with a cross section, the area of which is determined from the ratio
Figure 00000002

where S is the cross-sectional area of the fire guide,
Figure 00000003
second mass of suction medium, using a suction device,
Figure 00000004
second mass of auxiliary extinguishing agent,
V flow rate in the guide
ρ fire and explosion safe (permissible) density of the suction medium at its non-combustible concentration.

Огневод снабжен встроенным центробежным фильтром, и/или по меньшей мере одной встроенной свободновращающей турбиной, и/или по меньшей мере одной огнепреграждающей решеткой, и/или тепловым аккумулятором в виде присоединенного объема вещества с высокой теплоемкостью, насадок, огневод и всасывающее устройство по меньшей мере частично выполнены из эррозионностойких и жаропрочных материалов, по меньшей мере часть огневода и приемный насадок выполнены из электроизоляционного материала, а всасывающее устройство заземлено, причем приемный насадок установлен с возможностью поворота, например, шарнирно, для обеспечения контакта с поверхностью горения при различных углах ее наклона и снабжен по меньшей мере одним выпускным насадком с возможностью вдувания на поверхность горения. The fire guide is equipped with an integrated centrifugal filter, and / or at least one built-in free-rotation turbine, and / or at least one flame retardant grill, and / or a heat accumulator in the form of an attached volume of a substance with high heat capacity, nozzles, a fire guide and a suction device at least partially made of erosion-resistant and heat-resistant materials, at least a part of the fire guide and receiving nozzles are made of insulating material, and the suction device is grounded, and the receiving asadok rotatably mounted, for example hinged, to ensure contact with the combustion surface at different angles of inclination and provided with at least one outlet nozzle, with the injection in the combustion surface.

На чертеже изображена конструктивная схема огнесоса для реализации газодинамического способа тушения пожара. The drawing shows a structural diagram of a fire extinguisher for implementing a gas-dynamic method of extinguishing a fire.

Он содержит приемный насадок 1, всасывающее устройство 2 и магистрали 3 и 4, выполненные в виде огневода с возможностью транспортирования отсасываемой среды непосредственно в виде, существующем в среде пожара, т.е. с пламенной составляющей, воспринимаемой как огонь. Устройство 2 может быть выполнено в виде турбореактивного или газотурбинного двигателя, а также с электродвигателем в виде вакуумного насоса, либо лопаточного компрессора, либо пылесоса, либо вентилятора. It contains a receiving nozzle 1, a suction device 2 and lines 3 and 4, made in the form of a fire guide with the possibility of transporting the suction medium directly in the form existing in a fire environment, i.e. with a fiery component perceived as fire. The device 2 can be made in the form of a turbojet or gas turbine engine, as well as with an electric motor in the form of a vacuum pump, or a vane compressor, or a vacuum cleaner, or a fan.

Огневод 3, 4 или всасывающее устройство 2 может быть снабжен размещенными по периметру форсунками 5 для подачи вспомогательного охлаждающего состава и/или средствами подачи вспомогательного огнетушащего состава (не изображены) по каналу 6. Огнесос снабжен встроенным центробежным фильтром 7 с отводами 8, встроенными свободно вращающимися турбинами 9, огнепреграждающей решеткой 10 и тепловым аккумулятором в виде присоединенного объема вещества с высокой теплоемкостью (не изображен). The fire guide 3, 4 or the suction device 2 can be equipped with nozzles 5 arranged around the perimeter for supplying the auxiliary cooling composition and / or means for supplying the auxiliary fire extinguishing composition (not shown) along the channel 6. The fire extinguisher is equipped with a built-in centrifugal filter 7 with taps 8, built-in freely rotating turbines 9, a flame retardant grid 10 and a heat accumulator in the form of an attached volume of a substance with high heat capacity (not shown).

Насадок 1, устройство 2 и огневод 3, 4 выполнены из эррозионностойких и жаропрочных материалов, по меньшей мере часть огневода 3, 4 и насадок 1 выполнены из электроизоляционного материала, а устройство 2 заземлено. Nozzles 1, device 2 and a fire guide 3, 4 are made of erosion-resistant and heat-resistant materials, at least part of the fire guide 3, 4 and nozzles 1 are made of electrical insulation material, and the device 2 is grounded.

Насадок 1 установлен с возможностью поворота, например, шарнирно, для обеспечения контакта с поверхностью 11 горения при различных углах ее наклона. Выпускной насадок (не изображен) имеет возможность вдувания отсасываемой среды на поверхность 11. The nozzles 1 are mounted for rotation, for example, articulated, to ensure contact with the combustion surface 11 at various angles of inclination. The exhaust nozzle (not shown) has the ability to blow the aspirated medium onto the surface 11.

Огневод 3, 4, насадок 1 и устройство 2 выполнены с поперечным сечением, площадь каждого из которых определяется из соотношения

Figure 00000005

где S площадь поперечного сечения,
Figure 00000006
секундная масса отсасываемой среды с помощью всасывающего устройства,
Figure 00000007
секундная масса вспомогательного огнетушащего состава,
V скорость потока,
ρ пожаровзрывобезопасная (допустимая) плотность отсасываемой среды при ее негорючей концентрации.The fire guide 3, 4, nozzles 1 and device 2 are made with a cross section, the area of each of which is determined from the ratio
Figure 00000005

where S is the cross-sectional area,
Figure 00000006
second mass of the aspirated medium by means of a suction device,
Figure 00000007
second mass of auxiliary extinguishing agent,
V flow rate
ρ fire and explosion safe (permissible) density of the suction medium at its non-combustible concentration.

На поверхности 11 происходит горение с образованием пожарной среды 12 со стороны контакта с атмосферой. Устройство 2 и турбины 9 установлены на валу 13, общем с электродвигателем 14. Магистрали 3, 4 огневода присоединены к корпусу (не обозначен) устройства 2 с помощью крышек 15, 16. На чертеже не обозначены зона 17 газификации и слой 18 между пламенной и надпламенной зонами. On the surface 11, combustion occurs with the formation of a fire medium 12 from the side of contact with the atmosphere. The device 2 and turbines 9 are mounted on a shaft 13, in common with an electric motor 14. Highways 3, 4 of the fire guide are connected to the housing (not indicated) of the device 2 by means of covers 15, 16. The gasification zone 17 and the layer 18 between the flame and the flame are not indicated in the drawing zones.

Газодинамический способ тушения пожара и работа огнесоса реализуется следующим образом. The gas-dynamic method of extinguishing a fire and the operation of a fire extinguisher is implemented as follows.

Возникновение и распространение пожара обусловлено, как правило, подводом тепла к горючему, образованием над поверхностью горения зоны газификации, смешиванием с кислородом, поступающим из атмосферы и/или из клетчатки органического горючего и образованием зоны воспламенения, пламенной и надпламенной зон, имеющих контакт с атмосферой. Вся эта совокупность представляет собой среду пожара, наличие которой позволяет зафиксировать возникновение пожара и приступить к его тушению. The occurrence and spread of a fire is usually caused by the supply of heat to the fuel, the formation of a gasification zone above the combustion surface, mixing with oxygen coming from the atmosphere and / or from the fiber of organic fuel and the formation of an ignition zone, a flame and a flame zone, which are in contact with the atmosphere. This whole set is a fire environment, the presence of which allows you to record the occurrence of a fire and begin to extinguish it.

Для этого приемный насадок 1 опускают на поверхность 11 горения со стороны контакта горючего с атмосферой и включают всасывающее устройство 2. For this, the receiving nozzles 1 are lowered onto the combustion surface 11 from the side of the contact of the fuel with the atmosphere and the suction device 2 is turned on.

Насадком 1 совершают периодические возвратно-поступательные (или круговые) перемещения, а устройство 2 обеспечивает отсасывание из пожарной среды с поверхности горения и из полузамкнутых объемов газового потока с твердыми и жидкими частицами вещества. Таким образом, ограничивается приток кислорода, а также одновременно удаляется горючее и окислитель в количестве, необходимом для прекращения экзотермической реакции, т.е. количества отсасываемой среды и тепла по меньшей мере равны соответствующим количествам такой же среды и тепла, поступающим от горючего и атмосферы. Целесообразно также отсасывание сопровождать прижимом насадка 1 к поверхности 11 и осуществлять в количестве и со скоростью, обеспечивающей разрежение, т.е. снижение плотности и/или концентрации отсасываемой среды до пожаровзрывобезопасного состояния. The nozzle 1 performs periodic reciprocating (or circular) movements, and the device 2 provides suction from the fire medium from the combustion surface and from the semi-enclosed volumes of the gas stream with solid and liquid particles of the substance. Thus, the flow of oxygen is limited, and at the same time the fuel and oxidizing agent are removed in the amount necessary to terminate the exothermic reaction, i.e. the amounts of aspirated medium and heat are at least equal to the corresponding quantities of the same medium and heat from the fuel and atmosphere. It is also advisable to accompany the suction by pressing the nozzle 1 to the surface 11 and to carry out in an amount and at a speed that provides a vacuum, i.e. a decrease in the density and / or concentration of the suction medium to a fire and explosion safe state.

При транспортировании с помощью центробежного фильтра 7 осуществляют отделение твердых и жидких веществ от газовой среды, что снижает температуру отсасываемой среды и улучшает условия работы всасывающего устройства 2. Далее с помощью турбин 9 как до так и после устройства 2 происходит срабатывание теплового напора отсасываемой среды, т.е. ее дальнейшее охлаждение до пожаровзрывобезопасного состояния. During transportation using a centrifugal filter 7, solid and liquid substances are separated from the gaseous medium, which reduces the temperature of the suction medium and improves the working conditions of the suction device 2. Next, using the turbines 9, both before and after the device 2, the thermal pressure of the suction medium is activated, t .e. its further cooling to a fire and explosion safe state.

Охлаждение с помощью теплового аккумулятора можно производить преимущественно в поверхностном слое отсасываемой среды таким образом, что формируется многослойный поток с минимальной температурой в охлажденном поверхностном слое и максимальной температурой во внутреннем слое. Cooling with a heat accumulator can be carried out mainly in the surface layer of the suction medium in such a way that a multilayer flow is formed with a minimum temperature in the cooled surface layer and a maximum temperature in the inner layer.

В зависимости от размеров пожара и мощности устройства 2 возможно различное соотношение между количеством отсасываемой среды и количеством компонентов, вовлекаемых в горение, при этом может быть целесообразно дополнительно подавать на поверхность 11 горения вспомогательный огнетушащий состав при его наличии (с помощью любых известных средств). Если такой возможности нет, целесообразно по меньшей мере часть отсасываемой среды 18 из магистрали 4 огневода вдувать на поверхность 11 горения, т.е. изменять соотношение химически активных и пассивных веществ в пожарной среде с образованием зоны повышенного давления приусловии, что отсасывание насадком 1 осуществляют из слоя, содержащего преимущественно продукты полного сгорания и расположенного, например, между надпламенной и пламенной зонами. Такой вариант наиболее эффективен в замкнутых помещениях (шахта, подводная лодка и т.д.). Depending on the size of the fire and the power of the device 2, a different ratio between the amount of aspirated medium and the number of components involved in combustion is possible, it may be advisable to additionally supply an auxiliary fire extinguishing composition to the combustion surface 11 (using any known means). If this is not possible, it is advisable to blow at least part of the aspirated medium 18 from the line 4 of the fire guide into the combustion surface 11, i.e. change the ratio of chemically active and passive substances in a fire environment with the formation of a zone of high pressure under the condition that the suction nozzle 1 is carried out from a layer containing mainly products of complete combustion and located, for example, between the flame and flame zones. This option is most effective in enclosed spaces (mine, submarine, etc.).

Для более быстрого охлаждения отсасываемой среды через форсунки и канал 6 может подаваться вспомогательный охлаждающий состав. For faster cooling of the suction medium through the nozzles and channel 6 can be supplied auxiliary cooling composition.

Указанное выполнение поперечного сечения огневода позволяет соблюдать условие пожаровзрывобезопасности при транспортировании отсасываемой среды. The specified implementation of the cross section of the fire guide allows you to comply with the condition of fire and explosion safety when transporting a suction medium.

Огнепреграждающая решетка 10 снижает температуру отсасываемой среды перед фильтром 7. Шарнирная установка насадка 1 позволяет ему перемещаться с прижимом (или без него) по поверхности, имеющей участки с различными углами наклона, электроизоляционный материал насадка защищает от поражения током. The flame retardant grill 10 reduces the temperature of the suction medium in front of the filter 7. The hinged installation of the nozzle 1 allows it to move with a clip (or without it) over a surface having sections with different angles of inclination, the insulating material of the nozzle protects against electric shock.

Сыпучее или жидкое горючее отсасывается непосредственно из поверхностного слоя, а твердое в газифицированном виде. Bulk or liquid fuel is sucked directly from the surface layer, and solid in gasified form.

Отсасываемая среда транспортируется на безопасное расстояние или в пожаровзрывобезопасную емкость. The suction medium is transported to a safe distance or to a fire and explosion proof container.

Из изложенного видно, что способ является универсальным с точки зрения видов горючего и условий тушения пожара, может осуществляться как переносным так и стационарным всасывающим устройством. Авиационный газотурбинный или турбореактивный двигатель может быть использован с истекшим сроком летной эксплуатации. Способ и устройство не зависят от наличия огнетушащих составов, сокращается длительность тушения пожара, потери горючего и загрязнение окружающей среды. It can be seen from the foregoing that the method is universal in terms of types of fuel and fire extinguishing conditions, can be carried out both by portable and stationary suction device. An aircraft gas turbine or turbojet engine can be used with an expired flight life. The method and device does not depend on the presence of fire extinguishing compositions, the duration of a fire extinguishing, the loss of fuel and environmental pollution is reduced.

Claims (31)

1. Способ тушения пожара, при котором осуществляют отбор горючего вещества и тепла от поверхности горения путем отсасывания с помощью приемного насадка и всасывающего устройства с одновременным ограничением притока кислорода и транспортируют отсасываемую среду на безопасное расстояние, отличающийся тем, что отсасывание осуществляют с поверхности горения со стороны контакта горючего с атмосферой непосредственно из среды пожара, а транспортирование отсасываемой среды производят с помощью огневода. 1. A method of extinguishing a fire, in which the selection of combustible matter and heat from the combustion surface by suction using a receiving nozzle and a suction device while limiting the flow of oxygen and transporting the suction medium to a safe distance, characterized in that the suction is carried out from the combustion surface from the side contact of the fuel with the atmosphere directly from the fire environment, and the transportation of the suction medium is carried out using a fire guide. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отсасывание сопровождают периодическими возвратными перемещениями приемного насадка и прижимом его к поверхности горения. 2. The method according to claim 1, characterized in that the suction is accompanied by periodic return movements of the receiving nozzle and pressing it to the combustion surface. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что количества отсасываемой среды и тепла по меньшей мере равны соответствующим количествам такой же среды и тепла, поступающим от горючего и атмосферы. 3. The method according to PP. 1 and 2, characterized in that the amounts of suction medium and heat are at least equal to the corresponding quantities of the same medium and heat coming from fuel and atmosphere. 4. Способ по пп. 1-3, отличающийся тем, что при транспортировании осуществляют отделение твердых и жидких веществ от газовой среды. 4. The method according to PP. 1-3, characterized in that during transportation carry out the separation of solid and liquid substances from the gas environment. 5. Способ по п.4, отличающийся тем, что отделение твердых и жидких веществ осуществляют путем центробежной фильтрации отсасываемой среды. 5. The method according to claim 4, characterized in that the separation of solid and liquid substances is carried out by centrifugal filtration of the aspirated medium. 6. Способ по пп. 1-5, отличающийся тем, что отсасывание осуществляют в количестве и со скоростью, обеспечивающей снижение плотности и/или концентрации отсасываемой среды до пожаровзрывобезопасного состояния. 6. The method according to PP. 1-5, characterized in that the suction is carried out in an amount and at a speed that ensures a decrease in the density and / or concentration of the suction medium to a fire and explosion safe state. 7. Способ по пп. 1-6, отличающийся тем, что осуществляют охлаждение отсасываемой среды до пожаровзрывобезопасного состояния. 7. The method according to PP. 1-6, characterized in that they carry out the cooling of the suction medium to a fire and explosion safe state. 8. Способ по п.7, отличающийся тем, что охлаждение осуществляют преимущественно в поверхностном слое отсасываемой среды. 8. The method according to claim 7, characterized in that the cooling is carried out mainly in the surface layer of the suction medium. 9. Способ по пп. 1, 3 8, отличающийся тем, что отсасывание осуществляют из слоя, содержащего преимущественно продукты полного сгорания и расположенного, например, между надпламенной и пламенной зонами. 9. The method according to PP. 1, 3 8, characterized in that the suction is carried out from a layer containing mainly products of complete combustion and located, for example, between the flame and flame zones. 10. Способ по п.9, отличающийся тем, что по меньшей мере часть отсасываемой среды после охлаждения вдувается на поверхность горения с образованием газодинамического контура повторной циркуляции. 10. The method according to claim 9, characterized in that at least a portion of the aspirated medium after cooling is blown onto the combustion surface with the formation of a gas-dynamic recirculation loop. 11. Способ по пп. 1-10, отличающийся тем, что по меньшей мере часть отсасываемой среды транспортируют в пожаровзрывобезопасную зону или емкость. 11. The method according to PP. 1-10, characterized in that at least a portion of the suction medium is transported to a fire and explosion safe area or container. 12. Способ по пп. 1-11, отличающийся тем, что на поверхность горения дополнительно подается вспомогательный огнетушащий состав. 12. The method according to PP. 1-11, characterized in that the auxiliary fire extinguishing composition is additionally supplied to the combustion surface. 13. Огнесос для тушения пожара, содержащий по меньшей мере один приемный насадок, всасывающее устройство и магистрали для транспортирования отсасываемой среды на безопасное расстояние, отличающийся тем, что магистрали выполнены в виде огневода, а приемный насадок выполнен с возможностью перемещения по поверхности горения непосредственно в среде пожара со стороны контакта горючего с атмосферой. 13. A fire extinguisher for extinguishing a fire, containing at least one receiving nozzle, a suction device and lines for transporting the suction medium to a safe distance, characterized in that the lines are made in the form of a fire guide, and the receiving nozzles are arranged to move along the combustion surface directly in the medium fire from the contact of the fuel with the atmosphere. 14. Огнесос по п.13, отличающийся тем, что всасывающее устройство выполнено в виде турбореактивного двигателя. 14. Ognosos according to item 13, wherein the suction device is made in the form of a turbojet engine. 15. Огнесос по п.13, отличающийся тем, что всасывающее устройство выполнено в виде газотурбинного двигателя. 15. Ognosos according to item 13, wherein the suction device is made in the form of a gas turbine engine. 16. Огнесос по п.13, отличающийся тем, что всасывающее устройство выполнено в виде вакуумного насоса. 16. Ognosos according to item 13, wherein the suction device is made in the form of a vacuum pump. 17. Огнесос по п.13, отличающийся тем, что всасывающее устройство выполнено в виде компрессора. 17. Ognosos according to item 13, wherein the suction device is made in the form of a compressor. 18. Огнесос по п.13, отличающийся тем, что всасывающее устройство выполнено в виде пылесоса. 18. Ognosos according to item 13, wherein the suction device is made in the form of a vacuum cleaner. 19. Огнесос по п.13, отличающийся тем, что всасывающее устройство выполнено в виде вентилятора. 19. Ognosos according to item 13, wherein the suction device is made in the form of a fan. 20. Огнесос по пп.16 19, отличающийся тем, что всасывающее устройство выполнено с электродвигателем. 20. Ognosos on PP.16 to 19, characterized in that the suction device is made with an electric motor. 21. Огнесос по пп.13 20, отличающийся тем, что он снабжен размещенными преимушественно по периметру форсунками для подачи вспомогательного охлаждающего состава. 21. Ognosos according to claims 13 to 20, characterized in that it is equipped with nozzles arranged mainly around the perimeter for supplying an auxiliary cooling composition. 22. Огнесос по пп.13 21, отличающийся тем, что он снабжен средствами подачи вспомогательного огнетушащего состава. 22. Ognosos on PP.13 21, characterized in that it is equipped with means for supplying an auxiliary fire extinguishing composition. 23. Огнесос по пп.13 22, отличающийся тем, что огневод выполнен с поперечным сечением, площадь которого определяется из соотношения
Figure 00000008

где S площадь поперечного сечения огневода;
Figure 00000009
секундная масса отсасываемой среды с помощью всасывающего устройства;
Δm секундная масса вспомогательного огнетушащего состава;
v скорость потока в огневоде;
ρ пожаровзрывобезопасная (допустимая) плотность отсасываемой среды при ее негорючей концентрации.
23. Ognosos according to claims 13 to 22, characterized in that the ugnevod is made with a cross section, the area of which is determined from the ratio
Figure 00000008

where S is the cross-sectional area of the fire guide;
Figure 00000009
second mass of the suction medium using a suction device;
Δm second mass of the auxiliary extinguishing agent;
v flow rate in the guide;
ρ fire and explosion safe (permissible) density of the suction medium at its non-combustible concentration.
24. Огнесос по пп.13 23, отличающийся тем, что он снабжен встроенным центробежным фильтром. 24. Ognosos on PP.13 23, characterized in that it is equipped with a built-in centrifugal filter. 25. Огнесос по пп.13 24, отличающийся тем, что он снабжен по меньшей мере одной встроенной свободновращающейся турбиной. 25. Ognosos PP 13 24, characterized in that it is equipped with at least one built-in free-wheeling turbine. 26. Огнесос по пп.13 25, отличающийся тем, что он снабжен по меньшей мере одной огнепреграждающей решеткой. 26. Ognosos on PP.13 25, characterized in that it is equipped with at least one fire retardant grid. 27. Огнесос по пп.13 26, отличающийся тем, что огневод снабжен тепловым аккумулятором в виде присоединенного объема вещества с высокой теплоемкостью. 27. Ognosos on PP.13 26, characterized in that the ugnevod is equipped with a heat accumulator in the form of an attached volume of a substance with high heat capacity. 28. Огнесос по пп.13 27, отличающийся тем, что насадок, огневод и всасывающее устройство по меньшей мере частично выполнены из эррозионностойких и жаропрочных материалов. 28. Ognosos according to claims 13 to 27, characterized in that the nozzles, the fire guide and the suction device are at least partially made of erosion-resistant and heat-resistant materials. 29. Огнесос по пп. 13 28, отличающийся тем, что по меньшей мере часть огневода и приемный насадок выполнены из электроизоляционного материала, а всасывающее устройство заземлено. 29. Ognosos on PP. 13 to 28, characterized in that at least part of the fire guide and the receiving nozzles are made of insulating material, and the suction device is grounded. 30. Огнесос по пп.13 29, отличающийся тем, что приемный насадок установлен с возможностью, например, шарнирного поворота для обеспечения контакта с поверхностью горения при различных углах ее наклона. 30. Ognosos according to claims 13 to 29, characterized in that the receiving nozzle is mounted with the possibility, for example, of articulated rotation to ensure contact with the combustion surface at various angles of inclination. 31. Огнесос по пп.13 30, отличающийся тем, что огневод выполнен с возможностью неоднократного вдувания по меньшей мере части отсасываемой среды на поверхность горения, при этом огневод снабжен по меньшей мере одним соответствующим выпускным насадком. 31. Ognosos according to claims 13-30, characterized in that the uglevod is made with the possibility of repeatedly blowing at least part of the suction medium onto the combustion surface, while the ognevos is equipped with at least one corresponding exhaust nozzle.
RU96104857A 1996-03-18 1996-03-18 Gas-dynamic method and fire sucker for extinguishing fires without fire-fighting equipment RU2079010C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104857A RU2079010C1 (en) 1996-03-18 1996-03-18 Gas-dynamic method and fire sucker for extinguishing fires without fire-fighting equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96104857A RU2079010C1 (en) 1996-03-18 1996-03-18 Gas-dynamic method and fire sucker for extinguishing fires without fire-fighting equipment

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2079010C1 true RU2079010C1 (en) 1997-05-10
RU96104857A RU96104857A (en) 1998-03-10

Family

ID=20177991

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96104857A RU2079010C1 (en) 1996-03-18 1996-03-18 Gas-dynamic method and fire sucker for extinguishing fires without fire-fighting equipment

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2079010C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110787395A (en) * 2019-09-20 2020-02-14 安徽延达智能科技有限公司 Wind power fire extinguishing system for robot

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1621920, кл. А 62 С 3/00, 1992. 2. Авторское свидетельство СССР N 1639665, кл. А 62 С 3/00, 1991. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110787395A (en) * 2019-09-20 2020-02-14 安徽延达智能科技有限公司 Wind power fire extinguishing system for robot

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20240175342A1 (en) Connection Device, Control Box Component and Fracturing Apparatus
US11970928B1 (en) Fracturing device
CN115288653B (en) Fracturing equipment
RU2135267C1 (en) Pulse device to burn fuel (versions) and process of acoustic baking of microparticles (versions)
EP1718413A1 (en) Method and apparatus for generating a mist
CN106494779B (en) A kind of device and its working method of the inerting tank service truck oil tank that burns
CN1748816A (en) Flame sucking fire extinguishing method and flame sucking fire extinguishing machine
JP5208856B2 (en) Fire extinguishing system
RU2079010C1 (en) Gas-dynamic method and fire sucker for extinguishing fires without fire-fighting equipment
US2961050A (en) Inert gas generator
JP2005507848A (en) Rapid high volume production equipment for solid carbon dioxide pellets
USH1124H (en) Particle smoke generator and method
US5092766A (en) Pulse combustion method and pulse combustor
CN211343401U (en) Smoke exhaust device for fire fighting
CN210964422U (en) Spraying circulation system based on dust collection equipment
RU96104857A (en) GAS-DYNAMIC METHOD AND FIRE EXTINGUISHING FOR FIRE EXTINGUISHING PREVIOUSLY WITHOUT EXTINGUISHING MEANS
CN101329077A (en) Internal-burning type oil smoke discharging method and device
KR100291041B1 (en) Fire suppressing cold inert gas generator
KR100863076B1 (en) Water ejection system by APU gas turbine engine
CN215057294U (en) Fracturing device
CN216008656U (en) Cooling device of explosion-proof engine
SU846756A1 (en) Method of fighting harmful gases and dust in work face where diesel-powered excavating machines operaters
CN115382135A (en) Fire extinguishing system with explosion point sensing and water mist spraying functions
CN207203773U (en) A kind of priming incinerator exhaust treatment system
KR940000469Y1 (en) Exhaust gas purifying apparatus using water