RU2477163C2 - Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения - Google Patents

Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения Download PDF

Info

Publication number
RU2477163C2
RU2477163C2 RU2008139438/05A RU2008139438A RU2477163C2 RU 2477163 C2 RU2477163 C2 RU 2477163C2 RU 2008139438/05 A RU2008139438/05 A RU 2008139438/05A RU 2008139438 A RU2008139438 A RU 2008139438A RU 2477163 C2 RU2477163 C2 RU 2477163C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aerosol
aos
forming composition
oxidizing agents
iditol
Prior art date
Application number
RU2008139438/05A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008139438A (ru
Inventor
Владимир Викторович Куцель
Original Assignee
Владимир Викторович Куцель
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 Владимир Викторович Куцель filed Critical Владимир Викторович Куцель
Priority to RU2008139438/05A priority Critical patent/RU2477163C2/ru
Publication of RU2008139438A publication Critical patent/RU2008139438A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2477163C2 publication Critical patent/RU2477163C2/ru

Links

Landscapes

  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)
  • Parts Printed On Printed Circuit Boards (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области объемного пожаротушения, в частности к разработке аэрозольобразующих огнетушащих составов (АОС) и к средствам объемного пожаротушения, предназначенным для локализации и тушения пожаров. АОС содержит нитрат калия, горючее-связующее идитол и дициандиамид дополнительно введены доокислители токсичных газов, одновременно выполняющие функции охлаждающих добавок. Входящие в АОС компоненты взяты в следующих соотношениях, мас.%: идитол - 1,5-18,0, дициандиамид (ДЦДА) - 3-25, доокислители - 5,5-25, нитрат калия и/или перхлорат - остальное. Технический результат заключается в уменьшении веса и размеров генератора, исключении из конструкции жесткого корпуса, легкости обработки после использования при высокой эффективности предотвращения и тушения возгораний. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к области объемного пожаротушения, в частности к аэрозольобразующим огнетушащим составам и к средствам объемного пожаротушения, предназначенным для локализации и тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидких (бензин и другие нефтепродукты, органические растворители и т.п.) и твердых материалов (древесина, изоляционные материалы, пластмассы и др.), а также электрооборудования (силовые и высоковольтные установки, бытовая и промышленная электроника и т.п.), в которых применен предложенный АОС.
Подавляющее большинство аэрозольобразующих составов (АОС) при эксплуатации обнаруживают 2 существенных недостатка: относительно высокую температуру продуктов сгорания, т.е. выделяемого огнетушащего аэрозоля (800-2000°С) при приемлемой огнетушащей эффективности, и близкое к предельно-допустимому содержание токсичных газообразных продуктов сгорания, таких как монооксид углерода (СО), оксиды азота (NO, NO2) и аммиак (NH3). Высокая температура горения и продуктов сгорания АОС с одной стороны обусловлена использованием активных окислителей и одновременно поставщиков огнетушащих агентов - в основном это нитраты и перхлораты калия, натрия и др. С другой стороны - применением высокотеплотворных горючих из ряда углеводородных соединений (фенолоформальдегидные и эпоксидные смолы и др.) и самого углерода. Горение таких АОС на воздухе сопровождается интенсивным свечением (пламенем) горячих газов и раскаленных частиц, которые оказывают значительное термическое воздействие на окружающую среду.
Это исключает применение АОС в замкнутых и полузамкнутых объемах и помещениях, для которых собственно они и предназначены, т.к. огнетушащий эффект создается путем накопления аэрозоля до определенных огнетушащих концентраций (20-50 г/куб.м в пересчете на массу сгоревшего АОС).
На практике таблетку АОС помещают в металлическую или иную оболочку (генератор), содержащую узел запуска и охлаждающие элементы в виде сеток, решеток, пластин, гранул и т.п., которые отнимают тепло и снижают температуру выделяющегося аэрозоля. Это приводит, с одной стороны, к удержанию (сепарации) активных частиц аэрозоля на охладителе и снижению эффективности генератора огнетушащего аэрозоля (ГОА) до 70-150 г/куб.м, а с другой - к снижению полноты протекания окислительно-восстановительных реакций за счет снижения температуры реагирующих соединений и исключения участия в реакциях кислорода воздуха, т.е. к «замораживанию» продуктов неполного окисления-восстановления, а также к существенному увеличению концентрации токсичных газов (СО, NO, NO2, NH3). Это резко ограничивает возможность применения ГОА в помещениях, где возможно даже кратковременное пребывание людей, таких как склады материальных ценностей, помещения для установки энергетического оборудования и т.п. Наряду с этим увеличиваются массогабаритные характеристики огнетушащего устройства, т.к. вместо компактной таблетки АОС появляется генератор - массивная оболочка с охладителем.
Тем не менее, имея высокую эффективность тушения, данные ГОА обладают комплексом существенных недостатков: высокую температуру нагрева корпуса после срабатывания шашки (более 1000°С); взрывоопасность во время длительного хранения;
высокую стоимость корпуса, часто превышающую стоимость заряда.
Известны попытки изготовить устройство для предотвращения и тушения возгораний (пожаров) в замкнутых объемах, представляющие собой спрессованные таблетки из АОС диаметром от 8 мм и высотой 11-12 мм (мини ГОА), которые применяются без корпуса и дополнительных устройств(SU 1764213).
Однако такая конструкция устройства мини-ГОА малоэффективна для предотвращения (флегментации) возгорания, вследствие срабатывания АОС только при образовавшемся пламени или высокой температуре, что приводит к оплавлению элементов, находящихся рядом с очагом возгорания, например в электрических устройствах, и/или отдельных электрических элементах электрического оборудования, что, в свою очередь, может привести к возгоранию этих соседних элементов, плохо сказываясь на безопасности в целом.
Кроме этого, отсутствие узла пуска АОС, преобразующее электрический, тепловой или иной сигнал в энергию, необходимую для воспламенения АОС при приведении известного устройства в действие, делает его работу менее эффективной.
Решению вышеперечисленных проблем посвящено достаточно много исследований и разработок. Известно о применении в АОС катализаторов и ингибиторов горения, позволяющих уменьшить содержание токсичных газов и снизить температуру продуктов сгорания (патент РФ 2091106). В качестве катализаторов горения авторы использовали оксиды, карбонаты и другие соединения железа, меди, никеля, кобальта, марганца, хрома или цинка и их смеси, а в качестве ингибиторов горения - неорганические или органические фосфоро- и азотсодержащие соединения, гидроксиды, карбонаты, бораты металлов или триоксид алюминия или их смеси. Оптимальное содержание катализаторов в АОС составляло 05-5,0 мас.%, т.к. содержание менее 0,5% неэффективно, а более 5% - каталитическое действие достигает насыщения. Содержание от 5 до 10 мас.% ингибитора существенно уменьшало протяженность пламени, а содержание от 15 до 20 мас.% практически переводило горение АОС в стадию беспламенной газификации. Содержание свыше 20 мас.% ингибитора ухудшало воспламеняемость АОС. Аэрозольобразующую основу АОС составляли нитрат калия, углерод и пластифицированные производные целлюлозы. Расчетные температуры горения АОС составляли 530-1230°С, показатель избытка окислителя - 0,6-0,8 от оптимального (требуемого для полного окисления), огнетушащая эффективность при горении на воздухе составляла 15-40 г/куб.м, содержание токсичных газов: СО - 0,01-0,02 объемн.%, NO и NO2 - 50-115 мг/куб.м. Следует заметить, что применение оксидов железа и меди в качестве катализаторов окислительно-восстановительных реакций при столь низких показателях избытка окислителя малоэффективно, а применение в качестве ингибиторов азотсодержащих соединений, в т.ч. солей аммония, разлагающихся с выделением аммиака, не способствует улучшению токсикологических показателей.
Известно о применении в АОС охладителя, катализатора окислительно-восстановительных процессов, дополнительного горючего и металлов: алюминия и/или магния (патент РФ 2193429). В качестве охладителя авторы использовали оксид, гидроксид алюминия, алюмосиликат или их смесь в количестве 1,5-6,0 мас.%, в качестве катализатора - оксиды железа и меди в количестве 0,05-5,0 мас.%, в качестве дополнительного горючего - азотсодержащие соединения в количестве 3-25 мас.%. Аэрозольобразующую основу составляли нитраты и/или перхлораты калия или натрия и идитол (феноло-формальдегидная смола). Содержание охладителя в пределах 1,5-60,0 мас.% придавало горению АОС малопламенный характер, а в пределах 15-130 мас.% - беспламенный. Огнетушащая эффективность АОС составляла 15-122 г/куб.м. При испытании АОС в генераторе, содержащем в качестве охладителя гранулы цеолита и обеспечивающем тушение всех модельных очагов горения, температура аэрозоля на выходе из генератора составила 338°С, при этом наблюдались искры и пламя. Содержание токсичных газов составило: СО - 0,15-0,17 объемн.%, NO и NO2 - более 300 мг/куб.м, NH3 - 550 мг/ куб.м. При испытании одного из образцов АОС в генераторе без цеолита также наблюдались искры и свечение аэрозоля, а содержание токсичных газов составило: СО - 0,25 объемн.%, NO и NO2 - 150 мг/куб.м, NH3 - 320 мг/ куб.м. При испытании того же образца АОС вне генератора на открытом воздухе содержание токсичных газов составило: СО - 0,05 объемн.%, NO и NO2 - 220 мг/куб.м, NH3 - 150 мг/ куб.м. Представленные авторами данные свидетельствуют о том, что при горении в генераторе АОС явно не хватает окислителя и он пересыщен соединениями азота.
Задачей, на решение которой направлено предложенное изобретение, является создание АОС с приемлемой огнетушащей эффективностью и ГОА для предотвращения и тушения локальных возгораний, которые не содержали бы указанных недостатков.
Технический результат, достигаемый при реализации данной задачи, заключается в уменьшении веса и размеров генератора, исключении из конструкции жесткого корпуса, легкости обработки после использования при высокой эффективности предотвращения и тушения возгораний за счет изготовления бескорпусных ГОА с зарядом АОС, имеющего высокую огнетушащую эффективность, срабатывание при невысоких температурах, низкое содержание токсичных газов после срабатывания и значительно сниженной температурой продуктов сгорания за счет введения в состав большого количества охладителя, который также является доокислителем токсичных газов при горении состава, что позволяет использовать такой АОС в качестве самостоятельного ГОА без корпуса и устанавливаемый в практически любом месте, что приводит к повышению безопасности в целом и расширению области применимости таких ГОА при простоте изготовления ГОА и его низкой стоимости.
Данные технические результаты достигаются тем, что в АОС, содержащий нитраты и/или перхлораты калия или натрия и горючее-связующее идитол (феноло-формальдегидная смола), и дициандиамид, дополнительно введены доокислители токсичных газов, образующихся в процессе горения состава и одновременно выполняющие функции охлаждающих добавок. Входящие в АОС компоненты взяты в следующих соотношениях, мас.%: идитол - 1,5-18,0; дициандиамид (ДЦДА) - 3-25; доокислители - 5,5-25; нитрат калия - остальное.
В качестве доокислителей выбраны порошкообразные оксид железа (Fe2O3) и/или оксид меди (СuО).
Также указанные технические результаты достигаются применением предложенного состава как средство объемного пожаротушения, предназначенного для предотвращения и тушения локальных возгораний. Здесь и далее под средством объемного пожаротушения понимаются как бескорпусной генератор огнетушащего аэрозоля, которое представляет собой прессованный аэрозольобразующий элемент в виде таблеток требуемых размеров и формы, содержащий нитрат и/или перхлорат калия или натрия и идитол, и дициандиамид, при этом согласно предложенному изобретению в состав дополнительно введены доокислители токсичных газов, одновременно выполняющие функции охлаждающих добавок, так и генераторы огнезащитного аэрозоля, в конструкции которых использован огнетушащий заряд из предложенного АОС.
Входящие в АОС компоненты взяты в следующих соотношениях, мас.%: идитол - 1,5-18,0; дициандиамид (ДЦДА) - 3-25; доокислители - 5,5-25; нитрат калия - остальное.
В качестве доокислителей выбраны порошкообразные оксид железа (Fe2O3) и/или оксид меди (СuО). Общеизвестно, что указанные соединения помимо каталитической активности в окислительно-восстановительных реакциях сами могут выполнять роль окислителя, восстанавливаясь до низших окислов или до металлов.
Основными «поставщиками» монооксида углерода при горении АОС являются т.н. реакции «генераторного» и «водяного газа»:
2С+O2+2СО
С+Н2O=СО+Н2
А также реакции восстановления диоксида углерода:
СO2+С=2СО
СO22=СО+Н2O
Реакция восстановления СО углеродом при температурах до 400-450°С практически не протекает (сдвинута влево), но при температурах 800°С и выше степень превращения в СО достигает 90%. Поэтому необходимо снижать температуру продуктов сгорания АОС до значений 400-450°С. Реакция «водяного газа» является эндотермической, т.е. протекает с поглощением тепла, поэтому для ее торможения также необходимо снижать температуру продуктов сгорания.
Реакции восстановления оксида железа до металла хорошо известны из металлургии, в них участвуют такие продукты горения АОС, как углерод (С) и монооксид углерода:
Fe2O3+CO=2FeO+CO2
FeO+CO=Fe+CO2
2Fe2O3+3C=4Fe+3CO2
Таким образом, оксид железа при температурах горения АОС является активным доокислителем токсичного монооксида углерода. Из неорганической химии также известна реакция превращения оксида железа в присутствии нитрата калия в сильнейший окислитель:
Fe2O3+4KOH+3KNO3=2K2FeO4+3KNO2+2H2O
Образующийся феррат калия по своей окисляющей способности превосходит даже широко известный перманганат калия. Из неорганической и аналитической химии также хорошо известна окисляющая способность оксида меди:
2CuO+C+CO2+2Cu
CuO+H2+H2O+Cu
3CuO+2NH3=N2+3Cu+3H2O
Последняя реакция должна способствовать снижению содержания аммиака в продуктах сгорания АОС.
Благодаря высоким значениям плотности, теплопроводности и теплоемкости относительно других продуктов сгорания АОС исходные оксиды железа и меди и восстановленные из них металлы остаются в зоне горения таблетки АОС в виде разогретых шлаков, тем самым снижая температуру уходящего аэрозоля.
Проведена серия опытов и испытаний образцов АОС с доокислителями, изготавливая различные средства объемного пожаротушения, предотвращающие и тушащие локальные возгорания.
Элементы состава смешивали в порошкообразном состоянии для последующего глухого прессования аэрозольобразующих элементов в виде таблеток требуемых размеров и формы в зависимости от объема тушения. При этом таблетки использовались самостоятельно в виде средств объемного пожаротушения и в генераторах огнетушащего аэрозоля.
Принцип действия всех устройств основан на ингибировании химических процессов горения высокодисперсными частицами солей щелочных металлов, выделяющимися при сгорании аэрозолеобразующего заряда, и способными находиться во взвешенном состоянии в воздухе длительное время, препятствуя возгоранию.
Огнетушащий аэрозоль химически нейтрален, является диэлектриком, при рабочих концентрациях не токсичен.
При срабатывании АОС концентрация кислорода в защищаемом помещении не уменьшается.
Для оценки возможности локального тушения внутрь корпуса электрического оборудования (на примере средств железнодорожной автоматики - реле типа АОШ2-180/0.45) помещался безкорпусной мини-генератор (весом несколько граммов - до 30-50 г) огнетушащего аэрозоля, который срабатывает при аномальном повышении температуры и создает среду, препятствующую горению.
Было изготовлено бескорпусное средство объемного пожаротушения с массой заряда 1 г (диаметр заряда 10 мм; высота 8 мм). Мини-устройство наклеивались на внутреннюю поверхность защитного корпуса реле через теплозащитную прокладку (бумага Fiberfrax) толщиной 1 мм.
В свободный объем реле (катушки и контактная группа были удалены) вносился небольшой факел, от которого запускался инициатор горения (термошнур - температура воспламенения 172°С), обеспечивающий инициирование АОС.
Созданное устройством аэрозольное облако прерывало пламенное горение факела за время, не превышающее 10 с.
Другим примером исследования предложенного состава были испытания на генераторе «Пурга К-02» с мраморной крошкой в качестве охладителя. Результаты испытаний представлены в таблице.
Результаты испытаний генератора «Пурга К-02»
Показатель Значения показателя для образцов АОС
1 2 3 4 5 6 7 Допустимые значения показателя
1. Содержание компонентов, мас.%
Нитрат калия 77 76,5 59 59 59 59 64
Идитол 10 8 7 7 7 7 8
ДЦДА 11 10 9 9 9 9 8
Оксид железа 1 5,5 20 15 25 0 20
Оксид меди 1 0 5 10 0 25 0
2. Коэфф-т избытка окислителя 0,87 0,93 0,91 0,91 0,91 0,91 0,93
3. Огнетушащая эфф-сть в ГОА, г/куб.м 70 90 150 150 150 150 130 до 200
4. Температура выходящего аэрозоля, °С 600 400 320 350 300 350 380 до 400
5. Содержание токсичных газов
СО, объемн.% 0,60 0,45 0,25 0,30 0,20 0,35 0,25 до 0,45
NO и NO2, мг/куб.м более 300 200 80 40 100 25 100 до 300
NH3, мг/куб.м более 500 215 180 140 200 80 200 до 500

Claims (5)

1. Аэрозольобразующий состав, содержащий нитрат и/или перхлорат калия или натрия, идитол и дициандиамид, отличающийся тем, что в него дополнительно введены доокислители токсичных газов, образующихся при горении состава, при этом компоненты взяты в следующих соотношениях, мас.%:
Идитол 1,5-18,0 Дициандиамид (ДЦДА) 3-25 Доокислители 5,5-25 Нитрат и/или перхлорат Остальное
2. Аэрозольобразующий состав по п.1, отличающийся тем, что доокислители выполняют функцию охлаждающих добавок.
3. Аэрозольобразующий состав по п.2, отличающийся тем, что доокислителями являются оксид железа и/или оксид меди.
4. Средство объемного пожаротушения, предназначенное для предотвращения и тушения локальных возгораний, представляющее собой аэрозольобразующий состав, прессованный в виде таблеток требуемых размеров и формы, отличающееся тем, что компоненты аэрозольобразующего состава взяты в следующих соотношениях, мас.%:
Идитол 1,5-18,0 Дициандиамид (ДЦДА) 3-25 Доокислители 5,5-25 Нитрат и/или перхлорат Остальное
5. Средство по п.4, отличающееся тем, что доокислителями являются оксид железа и/или оксид меди.
RU2008139438/05A 2008-10-06 2008-10-06 Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения RU2477163C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139438/05A RU2477163C2 (ru) 2008-10-06 2008-10-06 Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008139438/05A RU2477163C2 (ru) 2008-10-06 2008-10-06 Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008139438A RU2008139438A (ru) 2013-01-27
RU2477163C2 true RU2477163C2 (ru) 2013-03-10

Family

ID=48805210

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008139438/05A RU2477163C2 (ru) 2008-10-06 2008-10-06 Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2477163C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648081C1 (ru) * 2016-11-23 2018-03-22 Селанова Лимитед Аэрозольобразующий состав для пожаротушения и способ его получения
WO2020256578A1 (ru) 2019-06-19 2020-12-24 Селанова Лимитед Аэрозольобразующий состав для пожаротушения

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116870416B (zh) * 2023-05-24 2024-05-14 湖北及安盾消防科技有限公司 超薄片气溶胶灭火剂及其生产工艺

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2005517C1 (ru) * 1992-01-30 1994-01-15 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Состав для тушения пожара
WO1994023800A1 (de) * 1993-04-13 1994-10-27 Eri East Research And Invest Ag Zusammensetzung zur erzeugung einer feuerlöschenden gas-aerosol-mischung und ihre verwendung
RU2060743C1 (ru) * 1994-04-12 1996-05-27 Государственное научно-производственное малое предприятие Фирма "Интертехнолог" Состав для генерации дисперсной огнетушащей смеси
SU1772920A1 (ru) * 1985-03-04 1996-11-20 Специальное конструкторское технологическое бюро "Технолог" Ленинградского технологического института им.Ленсовета Состав для объемного тушения горючих жидкостей и газов
RU2093227C1 (ru) * 1990-06-26 1997-10-20 Специальное конструкторское бюро "Технолог" ЛТИ им.Ленсовета Состав для объемного тушения пожаров
RU2150310C1 (ru) * 1999-03-31 2000-06-10 Открытое акционерное общество "Гранит-Саламандра" Аэрозольобразующая композиция для объемного тушения пожаров
RU2157271C1 (ru) * 1999-11-29 2000-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Пермский завод им. С.М. Кирова Аэрозолеобразующий огнетушащий состав
RU2193429C2 (ru) * 2000-11-04 2002-11-27 Перепеченко Борис Петрович Экологически чистые малопламенные и беспламенные аэрозольгенерирующие составы для тушения пожаров
RU2002119682A (ru) * 2002-07-24 2004-02-10 Институт проблем химической физики РАН Аэрозольгенерирующий пиротехнический состав для систем объёмного пожаротушения

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1772920A1 (ru) * 1985-03-04 1996-11-20 Специальное конструкторское технологическое бюро "Технолог" Ленинградского технологического института им.Ленсовета Состав для объемного тушения горючих жидкостей и газов
RU2093227C1 (ru) * 1990-06-26 1997-10-20 Специальное конструкторское бюро "Технолог" ЛТИ им.Ленсовета Состав для объемного тушения пожаров
RU2005517C1 (ru) * 1992-01-30 1994-01-15 Люберецкое научно-производственное объединение "Союз" Состав для тушения пожара
WO1994023800A1 (de) * 1993-04-13 1994-10-27 Eri East Research And Invest Ag Zusammensetzung zur erzeugung einer feuerlöschenden gas-aerosol-mischung und ihre verwendung
RU2060743C1 (ru) * 1994-04-12 1996-05-27 Государственное научно-производственное малое предприятие Фирма "Интертехнолог" Состав для генерации дисперсной огнетушащей смеси
RU2150310C1 (ru) * 1999-03-31 2000-06-10 Открытое акционерное общество "Гранит-Саламандра" Аэрозольобразующая композиция для объемного тушения пожаров
RU2157271C1 (ru) * 1999-11-29 2000-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие Пермский завод им. С.М. Кирова Аэрозолеобразующий огнетушащий состав
RU2193429C2 (ru) * 2000-11-04 2002-11-27 Перепеченко Борис Петрович Экологически чистые малопламенные и беспламенные аэрозольгенерирующие составы для тушения пожаров
RU2002119682A (ru) * 2002-07-24 2004-02-10 Институт проблем химической физики РАН Аэрозольгенерирующий пиротехнический состав для систем объёмного пожаротушения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648081C1 (ru) * 2016-11-23 2018-03-22 Селанова Лимитед Аэрозольобразующий состав для пожаротушения и способ его получения
WO2020256578A1 (ru) 2019-06-19 2020-12-24 Селанова Лимитед Аэрозольобразующий состав для пожаротушения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008139438A (ru) 2013-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
AU750077B2 (en) Method and apparatus for fire extinguishing
JP6025754B2 (ja) 化学的二酸化炭素ガス発生器
EP0925808B1 (en) Method of extinguishing a fire and a fire-extinguishing system
CA2545245C (en) Man-rated fire suppression system
RU2477163C2 (ru) Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения
Li et al. Fire suppression performance of a new type of composite superfine dry powder
US20070057224A1 (en) Composition for cooling and simultaneous filtration of the gas-aerosol fire-extinguishing mixture
Rohilla et al. Role of metal oxides on the performance of aerosol forming composites for fire extinguishing application
ES2942651T3 (es) Composición generadora de aerosoles para la extinción de incendios
RU2193429C2 (ru) Экологически чистые малопламенные и беспламенные аэрозольгенерирующие составы для тушения пожаров
Moen et al. The influence of diluents and inhibitors on detonations
Pathak et al. Evaluation of small scale n‐heptane fire extinguishing efficacy by natural antioxidants based pyrotechnic compositions: An experimental study
CN114768164A (zh) 一种安全高效气溶胶灭火剂及其制备方法
Pathak et al. Bio‐modified pyrotechnic composite materials for firefighting application
RU2477162C2 (ru) Аэрозольобразующий состав (аос) и средство объемного пожаротушения
RU76234U1 (ru) Безкорпусной генератор огнетушащего аэрозоля
CA2250325C (en) Fire-extinguishing composition, fire extinguishing method and apparatus
RU2201774C2 (ru) Аэрозолеобразующий состав и генератор огнетушащего аэрозоля
RU2142306C1 (ru) Способ пожаротушения и устройство для его осуществления
RU2257930C1 (ru) Твердый источник азота для дыхательных смесей
RU2142834C1 (ru) Способ объемного пожаротушения и устройство для его осуществления
RU2193430C2 (ru) Способ получения охлажденных нетоксичных газов и устройство для его осуществления
WO2023234797A1 (ru) Устройство газового пожаротушения и газогенерирующий состав
RU91292U1 (ru) Генератор огнетушащего аэрозоля с охлаждающим фильтровальным каталитическим блоком
RU2121857C1 (ru) Аэрозольный огнетушащий состав

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151007

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20160927

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171007

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20201105