RU2761938C1 - Аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения - Google Patents

Аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения Download PDF

Info

Publication number
RU2761938C1
RU2761938C1 RU2021107641A RU2021107641A RU2761938C1 RU 2761938 C1 RU2761938 C1 RU 2761938C1 RU 2021107641 A RU2021107641 A RU 2021107641A RU 2021107641 A RU2021107641 A RU 2021107641A RU 2761938 C1 RU2761938 C1 RU 2761938C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ratio
dbp
fuel
combustion
pfr
Prior art date
Application number
RU2021107641A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Петрович Денисюк
Владимир Александрович Сизов
Дмитрий Борисович Михалев
Юрий Германович Шепелев
Зюи Туан Нгуен
Юлия Александровна Сидорова
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Техно-ТМ"
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 Закрытое акционерное общество "Техно-ТМ" filed Critical Закрытое акционерное общество "Техно-ТМ"
Priority to RU2021107641A priority Critical patent/RU2761938C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2761938C1 publication Critical patent/RU2761938C1/ru
Priority to US17/686,304 priority patent/US20220387835A1/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D1/00Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires
    • A62D1/0007Solid extinguishing substances
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D1/00Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires
    • A62D1/06Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires containing gas-producing, chemically-reactive components
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C10PETROLEUM, GAS OR COKE INDUSTRIES; TECHNICAL GASES CONTAINING CARBON MONOXIDE; FUELS; LUBRICANTS; PEAT
    • C10LFUELS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; NATURAL GAS; SYNTHETIC NATURAL GAS OBTAINED BY PROCESSES NOT COVERED BY SUBCLASSES C10G, C10K; LIQUEFIED PETROLEUM GAS; ADDING MATERIALS TO FUELS OR FIRES TO REDUCE SMOKE OR UNDESIRABLE DEPOSITS OR TO FACILITATE SOOT REMOVAL; FIRELIGHTERS
    • C10L5/00Solid fuels

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано для газогенераторов, в том числе оперативного действия. Аэрозолеобразующее топливо для объемного пожаротушения в качестве окислителя содержит нитрат калия или его смесь с перхлоратом калия при их отношении 1,66-6,81, связующее - фенолформальдегидную смолу, ФФС, пластифицированную дибутилфталатом, ДБФ, при отношении ФФС к ДБФ = 1,5-4, фторопласт-4, создающий при вальцевании объемно-структурирующую сетку для улучшения механических и технологических свойств, технологические добавки - стеараты кальция и цинка, многофункциональный наполнитель - хлорид калия, модификатор горения - салицилат меди основной или в сочетании с сажей или углеродными нанотрубками, повышающий устойчивость и скорость горения, уменьшающий зависимость ее от давления в интервале 0,1-2 МПа. Состав топлива имеет следующее содержание компонентов, мас. %: ФФС 8,6-15,6, ДБФ 3,9-8, при отношении ФФС к ДБФ 1,5-4; салицилат меди основной - до 2; фторопласт-4 - до 2; стеарат кальция или цинка 0,5; сажа или углеродные нанотрубки - до 2; хлорид калия - до 25; KNO3 или его смесь с KClO4 при их отношении 1,66-6,81 – остальное; KNO3 36,2-78,5; KClO4 0-29. Обеспечивается повышение скорости горения топлива при атмосферном давлении до 9-18 мм/с, что в 1,4-2,6 раза выше максимальной скорости горения прототипа (7 мм/с), при уменьшении зависимости от давления. 6 табл.

Description

Изобретение относится к области разработки аэрозольобразующего топлива (АОТ) для различных газогенераторов, в том числе оперативного действия. Топливо состоит из широкодоступных компонентов, обладает высокой огнетушащей способностью, регулируемой в широких пределах скоростью горения (U) при атмосферном давлении (от 7,5 до 18 мм/с) и низкой зависимостью ее от давления в интервале до 1-2 МПа (значение υ в законе скорости горения U = Bpυ υ ≤0,25). U - скорость горения, В (мм/с⋅МПа) и υ - параметры, рассчитанные из экспериментальной зависимости скорости горения от давления, p - давление, МПа.
В качестве наиболее близкого аналога (прототипа) принят пиротехнический аэрозольобразующий огнетушащий композиционный материал, содержащий смесь окислителей - KClO4 с KNO3 с зафиксированным их соотношением равным 3,15:1, фенолформальдегидную смолу, пластифицированную дибутилфталатом, фторопласт-4 и технологическую добавку - стеарат кальция [1]. Максимальная скорость горения прототипа при атмосферном давлении составляет 7 мм/с.
Цель изобретения.
Разработка АОТ, скорость горения которого при атмосферном давлении существенно выше (до 2,57 раза) максимальной скорости топлива-прототипа [1] и меньше зависит от давления, с эффективной ОТС, с регулируемым комплексом характеристик: температура и состав продуктов горения, физико-механические и технологические свойства, позволяющие получать заряды методом проходного прессования. Близкая к прототипу скорость горения получена в [2-5].
Технический результат заключается в получении аэрозольобразующего топлива, скорость горения которого при атмосферном давлении равна 7,5-18 мм/с, что в 1,07-2,57 раза выше максимальной скорости горения прототипа (7 мм/с) и слабо зависит от давления - значение υ ≤0,25.
Особенностью предлагаемого топлива является то, что получать его можно с использованием различных базовых составов, отличающихся по значениям α, Тг, составу продуктов горения, в том числе базовых топлив, не содержащих KClO4.
Обеспечение цели.
В базовом топливе, в которое вводится катализатор горения или его смесь с сажей или углеродными нанотрубками, соотношение между ФФС и ДБФ должно быть в пределах 1,5-4. Это обеспечивает повышенную скорость горения базового состава и расширяет возможности ее увеличения за счет введения различного количества катализатора (до ~ 2%) или его смеси с углеродными материалами (до ~ 4%).
Снижение температуры горения топлива и содержания в продуктах горения веществ щелочной природы и СО, достигается введением в его состав хлорид калия.
Технологические и физико-механические характеристики топлива с различным содержанием наполнителей и при различном соотношении количества ФФС и ДБФ регулируются фторопластом Ф-4 в количестве 1-2%.
Указанный результат достигается тем, что в аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения, содержащее окислители, связующее - фенолформальдегидную смолу (ФФС), пластифицированную дибутилфталатом, при их соотношении ≥1,5; фторопласт-4 и технологическую добавку, введен катализатор горения (основной салицилат меди) в индивидуальном виде или в сочетании с сажей или углеродными нанотрубками, и указанное связующее, в котором соотношение ФФС и ДБФ лежит в пределах 1,5-4. Это соотношение играет важную роль для формирования высокой скорости горения топлив. Это обусловлено следующей причиной.
В [4] показано, что при горении аэрозольобразующего топлива на основе ФФС, пластифицированной относительно легколетучими пластификаторами (ДБФ, ДОС и др.), и нитрата калия (или его смеси с ПХК), основное количество тепла (более 80%), необходимого для распространения горения, выделяется в реакционном слое к-фазы за счет непосредственного взаимодействия расплавленного нитрата калия с продуктами распада ФФС, а пластификаторы частично испаряются из к-фазы и реагируют в газовой зоне с оставшимся кислородом; тепловыделение в этой зоне слабо влияет на скорость горения. Если в топливе повышенное содержание ДБФ, то при его испарении уменьшается содержание продуктов распада ФФС, т.к. из-за относительно небольшого ее содержания в к-фазе уменьшается скорость тепловыделения в к-фазе и, соответственно, скорость горения. Поэтому очевидно, что скорость горения базового топлива (без катализатора) должна зависеть от соотношения между количеством ФФС и количеством пластификатора (обозначим его β) при одинаковом (близком) содержании связующего в топливе, (т.е. при близких значениях α). Это видно из таблицы 1: низкому значению β (1,44) соответствует наименьшая скорость горения топлива (4,4 мм/с), а при β = 3 и 4 скорость существенно выше (в 1,81 и 2 раза, соответственно).
Таким образом, величину скорости горения топлива определяет не только количество катализатора, но и соотношение между содержанием ФФС и ДБФ. На этом принципе в заявке и предложено новое топливо. Широкий интервал по значению β обусловлен различием в составе топлив (содержание наполнителей, их природа), что отражается на их технологических и механических характеристиках. Для снижения температуры горения и количества опасных веществ щелочного и кислого характера, а также СО, в продуктах горения топлив в его состав введен хлорид калия [2].
В качестве окислителя топливо содержит нитрат калия или его смесь с перхлоратом калия в соотношении 1,66-6,81.
Содержание компонентов в топливе составляет (масс. %):
ФФС 8,6-15,6
ДБФ 3,9-8
при соотношении ФФС : ДБФ, 1,5-4
Салицилат меди основной до 2
Фторопласт-4 до 2
Стеарат кальция или цинка 0,5
Сажа или углеродные нанотрубки до 2
Хлорид калия до 25
KNO3 или его смесь с KClO4 остальное
KNO3 36,2-78,5
KClO4 0-29
Отличия АОТ от прототипа.
От прототипа предлагаемое топливо принципиально отличается следующими характеристиками:
1. Использованием в топливе катализатора - салицилата меди, в том числе в сочетании с сажей, которая увеличивают влияние катализаторов на скорость горения и уменьшают зависимость ее от давления в интервале 0,1-2 МПа (значение и ~ 0,2), а для некоторых составов в интервале 0,1-18 МПа.
Отметим, что в топливе-прототипе [1] и др. сажа вводится в минимальном количестве (≤0,1%) с целью защитить поверхностные слои топливных зарядов от влияния действия света, который вызывает их покраснение; в таком количестве (≤0,1%) сажа не изменяет характеристики топлив, в том числе не повышает эффективность действия катализатора.
2. Обязательным условием для получения быстрогорящего топлива является определенное соотношение между полимером (ФФС) и пластификатором (ДБФ), которое находится в пределах 1,5-4. Этот фактор имеет важную роль для достижения высокой скорости горения.
3. Топливо может содержать до 25% KCl для снижения температуры горения и содержания в продуктах горения экологически вредных газов (СО) и веществ щелочной и кислой природы. Использование KCl будет также уменьшать стоимость топлив.
4. Предлагаемое топливо позволит использовать заряды торцевого горения, что повысит плотность заряжания в газогенераторах.
5. Предлагаемое топливо с высокой огнетушащей способностью обеспечит более эффективное тушение пожаров в объектах, обдуваемых воздухом.
Рассмотрим теперь комплекс свойств образцов предлагаемого АОТ: огнетушащую способность (ОТС), скорость горения (U), зависимость ее от давления, физико-механические и технологические характеристики.
Образцы АОТ для их испытаний получали следующим образом:
- готовили суспензию ФФС в хлористом метилене или четыреххлористом углероде (соотношение ФФС с растворителем ~6:1); это обеспечивает безопасное смешение и исключает пыление порошкообразных компонентов;
- к полученной суспензии добавляли при перемешивании дисперсию Ф-4 в дибутилфталате при их соотношении 1:1,2;
- в полученную смесь порционно добавляли окислители (KClO4, KNO3), сажу, катализатор, технологическую добавку (стеарат кальция или цинка), хлорид калия;
- полученную смесь подвергали термомеханическому воздействию вальцеванием при температуре 70-90°С и скорости вращения валков (диаметром 100 мм) от 5 до 10 об/мин. При вальцевании происходит измельчение окислителя и равномерное распределение его в объеме горюче-связующего, а также дальнейшая пластификация ФФС, что обеспечивает оптимальные вязко-текучие характеристики горюче-связующего и всей массы топлива в целом. В результате вальцевания получается качественное полотно, которое помещали в формующий пресс и изготавливали изделия заданной геометрии методом проходного прессования при температуре 80-90°С.
Скорость горения образцов при атмосферном давлении определяли на зарядах АОТ d ~ 7 мм, с точно измеренной высотой (h = 15-20 мм), забронированных по боковой поверхности. Время горения зарядов определяли высокоскоростной камерой CASIO Exilim EX-F1 с частотой съемки 300, 600 или 1200 кадр/с. Зависимость скорости горения от давления определяли в приборе постоянного давления (ППД) в атмосфере азота. Ее выражали степенным законом U=Bpν. Чем меньше величина ν, тем в меньшей степени давление в газогенераторе зависит от изменения параметров заряжания (Т0, поверхность горения, площадь сечения выходных отверстий и др.).
Огнетушащую способность (ОТС) определяли в герметичном шкафу объемом Vш = 300 л, в котором размещены устройство для воспламенения образца и вентилятор. Снаружи на прозрачной двери помещен выдвижной столик с горелкой.
В качестве имитатора очага пожара использована горелка - "спиртовка" (фитиль d = ~5 мм) на изопропаноле. После сжигания образца производили усреднение аэрозоля в течение 30 секунд двумя семилопастными вентиляторами диаметром 80 мм (q = 95 м3/ч). После их выключения с помощью выдвижного столика в шкаф вводили горелку с изопропанолом и фиксировали время погасания пламени (t) с помощью секундомера.
За характеристику ОТС (г/м3) принимали массу сгоревшего образца m*, при которой происходит характерный излом на зависимости lnt(m), отнесенную к единице защищаемого объема: ОТС = m*/Vш.
Для получения качественных изделий при формовании зарядов данного типа методом проходного прессования формуемый материал должен иметь величину Кт* в интервале от 2 до 5.
Figure 00000001
Из таблицы 1 видно, что с увеличением β от 1,44 до 4 скорость горения базовых образцов с одинаковым значением α и Тг возрастает почти в 2 раза. При этом несколько улучшается ОТС - ее значение уменьшается с 12,3 до 10,2 г/м3.
Figure 00000002
Figure 00000003
Из таблицы 2 видно, что наибольшую скорость горения (13 мм/с) имеет образец №7 с наибольшим значением β = 2,4; образец №6 с таким же количеством катализатора, но при β = 1,7 горит в ~ 1,7 раза медленнее, а образец №5 без комбинированного катализатора в ~ 2,8 раза.
Очень важно, что образцы с комбинированным катализатором имеют более лучшую ОТС, чем базовый образец. Так, для образца №7 (u = 13 мм/с) значение ОТС (7,6 г/м3) в ~ 1,6 раза меньше, чем для базового топлива (11,6 г/м3).
В таблице 3 представлены образцы АОТ (№8-13), содержащие салицилат меди в количестве 1,2% с различным содержанием сажи (0-0,5%).
Figure 00000004
Из таблицы 3 видно, что при β = 2,5-3 скорость горения и ОТС отличаются незначительно, что должно обеспечивать высокую воспроизводимость свойств различных партий зарядов топлива. При это отметим, что образец №8 без сажи горит несколько медленнее (15,2 мм/с), чем с 0,3 и 0,5% сажи (17,2 и 18 мм/с, соответственно).
В таблице 4 представлены образцы АОТ (№14-16) один из которых без KCl, а два с KCl в количестве 19 и 25%, которые введены за счет пропорционального уменьшения всех компонентов. Эта добавка снизила температуру горения на ~ 190 и 230 К, практически не изменила ОТС и лишь слабо уменьшила скорость горения (u0,1 = 12 и 11 мм/с, соответственно; без KCl u0,1 = 13 мм/с). Отметим, что для образцов с KCl существенно снижено количество веществ щелочной природы (К и КОН) в продуктах горения - в 2,5 и 4,4 раза.
Figure 00000005
Во всех образцах соотношение KNO3 с KClO4 равно 1,66; т.е. значительно меньше, чем в образце, взятом за прототип (табл. 1, обр. 1), для которого это соотношение ≥3,15. Подчеркнем, что соотношение ФФС с ДБФ выше (~2), чем для прототипа (~1,7).
Из таблицы 4 видно, что все образцы имеют высокую скорость горения и высокую огнетушащую способность. Это обусловлено не только влиянием катализатора, но и повышенным соотношением ФФС с ДБФ. Добавление KCl несколько (на ~ 15%) уменьшает температуру горения и количество веществ щелочной природы в продуктах горения (в 2-4 раза).
В таблице 5 представлены образцы АОТ с высоким значением β (2,7) (№16-18), содержащие 1,2% салицилата меди, отличающиеся содержанием сажи в составе (0-0,5%). При увеличении содержания сажи скорость горения увеличивается от 15 до 18 мм/с, при этом величина ОТС составляет ~ 10 г/м3.
Figure 00000006
Figure 00000007
В таблице 6 представлены образцы АОС (№20-24) на основе окислителя KNO3, с постоянным значением β = 1,5; содержащие повышенное количество катализатора салицилата меди (1,9%) как в индивидуальном виде, так и в соотношении с различным количеством (1-1,9%) сажи и углеродных нанотрубок «Таунит-МД» (Т-МД), При добавлении УНТ обеспечивается более высокая скорость горения от 7,5 до 8,5-9,2 мм/с, и незначительно уменьшается величина ОТС от 11,7 до 10,7.
Figure 00000008
Важно также, что предлагаемые топлива могут быть использованы в газогенераторах, работающих при давлении выше атмосферного, например, в интервале 0,1-1 МПа, в котором скорость слабо зависит от давления (значение υ в законе горения U = Bpυ составляет 0,2-0,25). Это должно обеспечить высокое однообразие действия газогенератора при изменении начальной температуры зарядов, например, от -50°С до +50°С.
Это повысит безопасность производства, эксплуатацию и хранение зарядов и газогенераторов.
Исследованные топлива обладают высокими механическими характеристиками: σp при 20°С равна 2,9-3,5 МПа при деформации ~ 25-30%. Технологические свойства представленных образцов (коэффициент технологичности Кт ~ 3-4) позволяют получать заряды методом проходного прессования.
Список литературы
1 - Пиротехнический аэрозолеобразующий огнетушащий композиционный материал и способ его получения: пат. 2185865 Рос. Федерация / Русин Д.Л., Денисюк А.П., Михалев Д.Б., Шепелев Ю.Г.; №2000131491/12; заявл. 15.12.2000; опубл. 27.07.2002.
2 - Аэрозолеобразующее топливо: пат. 2691353 Рос. Федерация / Колпаков В.П., Денисюк А.П., Шепелев Ю.Г., Михалев Д.Б., Сизов В.А.; №2018122971; заявл. 25.06.2018; опубл. 11.06.2019.
3 - Жуков Б.П., Жуков В.Б., Русин Д.Л., Денисюк А.П., Шепелев Ю.Г., Михалев Д.Б. Малотоксичные и пожаровзрывобезопасные пожаротушащие топлива // Двойные технологии. 1999. №2. С. 32-35.
4 - Денисюк А.П., Русин Д.Л., Нгуен Дык Лонг. Механизм горения пожаротушащих топлив на основе нитрата калия // ДАН. 2007. Т. 414, №1. С. 63-66.
5 - Денисюк А.П., Русин Д.Л., Шепелев Ю.Г. Высокоэффективные аэрозолеобразующие огнетушащие составы проходного прессования // Пожарная безопасность. 2013. №2. С. 67-73.

Claims (2)

  1. Аэрозолеобразующее топливо для объемного пожаротушения, содержащее в качестве окислителя нитрат калия или его смесь с перхлоратом калия при их отношении 1,66-6,81, связующее - фенолформальдегидную смолу, ФФС, пластифицированную дибутилфталатом, ДБФ, при отношении ФФС к ДБФ = 1,5-4, фторопласт-4, создающий при вальцевании объемно-структурирующую сетку для улучшения механических и технологических свойств, технологические добавки - стеараты кальция и цинка, многофункциональный наполнитель - хлорид калия, модификатор горения - салицилат меди основной или в сочетании с сажей или углеродными нанотрубками, повышающий устойчивость и скорость горения, уменьшающий зависимость ее от давления в интервале 0,1-2 МПа, при следующем содержании компонентов, мас. %:
  2. ФФС 8,6-15,6 ДБФ 3,9-8 при отношении ФФС к ДБФ 1,5-4 салицилат меди основной до 2 фторопласт-4 до 2 стеарат кальция или цинка 0,5 сажа или углеродные нанотрубки до 2 хлорид калия до 25 KNO3 или его смесь с KClO4 при их отношении 1,66-6,81 остальное KNO3 36,2-78,5 KClO4 0-29
RU2021107641A 2021-03-23 2021-03-23 Аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения RU2761938C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107641A RU2761938C1 (ru) 2021-03-23 2021-03-23 Аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения
US17/686,304 US20220387835A1 (en) 2021-03-23 2022-03-03 Quick-Burning Aerosol-Generating Fuel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021107641A RU2761938C1 (ru) 2021-03-23 2021-03-23 Аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2761938C1 true RU2761938C1 (ru) 2021-12-15

Family

ID=79175244

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021107641A RU2761938C1 (ru) 2021-03-23 2021-03-23 Аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения

Country Status (2)

Country Link
US (1) US20220387835A1 (ru)
RU (1) RU2761938C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6217788B1 (en) * 1999-02-19 2001-04-17 Primex Aerospace Company Fire suppression composition and device
RU2184587C1 (ru) * 2000-12-26 2002-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермский завод им. С.М.Кирова" Аэрозолеобразующий огнетушащий состав
RU2185865C1 (ru) * 2000-12-15 2002-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Артех-2000" Пиротехнический аэрозолеобразующий огнетушащий композиционный материал и способ его получения
CZ293997B6 (cs) * 1998-05-27 2004-09-15 Dion Praha S R. O. Hasivo tvořící aerosol a způsob jeho výroby
CN104436510A (zh) * 2014-12-12 2015-03-25 袁福德 一种abc干粉灭火剂的制备方法
RU2691353C1 (ru) * 2018-06-25 2019-06-11 ЗАО "Техно-ТМ" Аэрозолеобразующее топливо

Family Cites Families (3)

* 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
US5538567A (en) * 1994-03-18 1996-07-23 Olin Corporation Gas generating propellant
WO2014114059A1 (zh) * 2013-01-25 2014-07-31 北京理工大学 一种干粉灭火剂

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CZ293997B6 (cs) * 1998-05-27 2004-09-15 Dion Praha S R. O. Hasivo tvořící aerosol a způsob jeho výroby
US6217788B1 (en) * 1999-02-19 2001-04-17 Primex Aerospace Company Fire suppression composition and device
RU2185865C1 (ru) * 2000-12-15 2002-07-27 Общество с ограниченной ответственностью "Артех-2000" Пиротехнический аэрозолеобразующий огнетушащий композиционный материал и способ его получения
RU2184587C1 (ru) * 2000-12-26 2002-07-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Пермский завод им. С.М.Кирова" Аэрозолеобразующий огнетушащий состав
CN104436510A (zh) * 2014-12-12 2015-03-25 袁福德 一种abc干粉灭火剂的制备方法
RU2691353C1 (ru) * 2018-06-25 2019-06-11 ЗАО "Техно-ТМ" Аэрозолеобразующее топливо

Also Published As

Publication number Publication date
US20220387835A1 (en) 2022-12-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3901747A (en) Pyrotechnic composition with combined binder-coolant
US3897285A (en) Pyrotechnic formulation with free oxygen consumption
JPH04265289A (ja) インフレーターガス発生器用点火組成物
EP3412344B1 (en) Extinguishant composition
Eslami et al. Improving safety performance of lactose-fueled binary pyrotechnic systems of smoke dyes
Xu et al. Ignition and combustion of boron particles coated by modified materials with various action mechanisms
Naya et al. Burning Characteristics of Ammonium Nitrate‐based Composite Propellants Supplemented with MnO2
KR100450704B1 (ko) 자동발화성 인핸서제 조성물
CN109896913A (zh) 一种新型点火药及其制备方法
Cao et al. Effects of nitroguanidine on the thermal behavior and burning characteristics of 5-amino-1 H-tetrazole-based propellants
RU2761938C1 (ru) Аэрозольобразующее топливо для объемного пожаротушения
US20020137875A1 (en) Fire suppressing gas generator composition
US9617195B2 (en) Low flame smoke
EP2468700B1 (de) Pyrotechnische Scheinzielwirkmasse für Infrarotscheinziele
CN113939346B (zh) 灭火用形成气溶胶的组合物
RU2350590C1 (ru) Пиротехнический дымообразующий состав
Juknelevicius et al. Blue strobe pyrotechnic composition based on aminoguanidinium nitrate
RU2350589C1 (ru) Пиротехнический дымообразующий состав
Hahma Thermomechanical combustion enhancer and the effect of combustion catalysis on the burn rate and infrared radiation of magnesium-fluorocarbon-viton pyrolants
RU2691353C1 (ru) Аэрозолеобразующее топливо
CN114768164A (zh) 一种安全高效气溶胶灭火剂及其制备方法
JP6539132B2 (ja) 発煙剤組成物および発煙装置
RU2740461C2 (ru) Аэрозолеобразующий огнетушащий состав на основе сахаридов
Huang et al. The inhibition performance and mechanism of MPP on vitamin B1 dust explosion
US3321342A (en) Re-ignitable match