WO2015122796A1 - Covering article for reactively extinguishing a fire - Google Patents

Covering article for reactively extinguishing a fire Download PDF

Info

Publication number
WO2015122796A1
WO2015122796A1 PCT/RU2014/000531 RU2014000531W WO2015122796A1 WO 2015122796 A1 WO2015122796 A1 WO 2015122796A1 RU 2014000531 W RU2014000531 W RU 2014000531W WO 2015122796 A1 WO2015122796 A1 WO 2015122796A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
fire
coating
product according
microcapsules
reactive
Prior art date
Application number
PCT/RU2014/000531
Other languages
French (fr)
Russian (ru)
Inventor
Александр Дмитриевич ВИЛЕСОВ
Марина Сергеевна ВИЛЕСОВА
Юрий Станиславович КОЛЬЦОВ
Original Assignee
Общество С Ограниченной Ответственностью "Делси"
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 Общество С Ограниченной Ответственностью "Делси" filed Critical Общество С Ограниченной Ответственностью "Делси"
Priority to EP14882597.9A priority Critical patent/EP3106207A4/en
Publication of WO2015122796A1 publication Critical patent/WO2015122796A1/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C8/00Hand tools or accessories specially adapted for fire-fighting, e.g. tool boxes
    • A62C8/06Fire-blankets

Definitions

  • a fire-resistant blanket containing fiberglass on a plastic substrate impregnated with a mixture of hydrated powder aluminum silicate (kaolin) and liquid glass (DE, 4120562, A), in which the substrate can be made of metal and partly of aluminum, foil and mixtures thereof, fiberglass fabric impregnated with the above mixture.
  • kaolin hydrated powder aluminum silicate
  • DE, 4120562, A liquid glass
  • the cooling of the combustion region is additionally achieved due to the release and evaporation of water from hydrated components.
  • a flexible fire-retardant material (DE, 102007014212, A) containing two layers of fibrous semi-finished product having a softening temperature of about 700 ° C, for example, made of fiber with a softening temperature of 1000 ° C, preferably glass fibers and / or basalt fibers , and an intermediate layer of a fireproofing agent selected from the group of inorganic, halogenated or non-halogenated organophosphorus compounds and / or fire suppressants based on a placed between the two layers zotas having gas ablation (entrainment of mass), forming in a closed volume between the layers a bulge that prevents the contact of the protected object with oxygen.
  • a fireproofing agent selected from the group of inorganic, halogenated or non-halogenated organophosphorus compounds and / or fire suppressants based on a placed between the two layers zotas having gas ablation (entrainment of mass), forming in a closed volume between the layers a bulg
  • all the means described above relate to passive protection of objects having potentially fire hazardous areas by interrupting the access of atmospheric oxygen to the combustion center or with additional cooling of the combustion zone due to the release and evaporation of water.
  • the use of such means in the presence of a source of ignition located on the surface of the protected object in an oxygen-containing environment requires tight pressing of the used means to the surface of the protected object to prevent air inflow into the source of fire, which is problematic and potentially dangerous for the acting subject (rescuer). If this conditional protection is violated, repeated ignition often occurs, leading to the development of a fire.
  • a microencapsulated extinguishing agent (RU, 2469761, C1) containing microcapsules having a core of extinguishing liquid placed inside a spherical polymer shell made of a cured spatially crosslinked polymer material and containing nanoparticles of a mineral filler in the form of plates having a thickness of 1-5 nm , and the specified agent has the ability of explosive destruction in the temperature range of 90-230 ° C.
  • the purpose of the present invention was the creation of reusable rapidly deploying means of increased efficiency of active fire extinguishing fires of various sizes or used as a preventive measure to prevent the growth of a fire, providing quick fire extinguishing in the fire, eliminating the possibility of re-ignition and safe for people in the area fire (injured) or operating in the fire (rescuers) by active direct exposure I'm on the heat source, in the safety of its use both in domestic conditions (apartments, cottages, hotels, restaurants and other facilities), and in industrial premises, at gas stations, in garages, and in transport.
  • a coating product for reactive fire extinguishing made of a material having a woven or non-woven base with a coating containing a polymer carrier with microcapsules dispersed in it, having a core of a liquid fire-extinguishing agent located in the shell, characterized in that the material has a flexible soft fibrous base, the coating is made reactive in the form of a flexible layer, placed indivisibly on the specified fibrous base from the side of the alleged contact of the product from the eye ignition homogenization and contains a soft flexible polymer carrier in which microcapsules are dispersed, having a core containing an extinguishing agent or a mixture of extinguishing agents, characterized by high gas formation and thermal decomposition with their formation of heavy free radicals when they are heated above their boiling point, and a shell characterized by a narrow temperature range its destruction at a temperature above the boiling point of the extinguishing agent.
  • the product it is advisable that the product as
  • the material of the fibrous base was selected from the group of technical fabrics such as canvas or belting.
  • the reactive coating as a polymeric carrier contain rubber or rubber-like polymer, characterized by a curing temperature of not higher than + 45 ° C.
  • the film-forming polymer in the initial state was selected from the group including: polyvinyl alcohol in the form of an aqueous solution with a plasticizer; polyvinyl acetate as an aqueous dispersion; polybutyl acrylate in the form of butyl acrylate latex.
  • the content of microcapsules in the polymer carrier was 50-90 wt.%.
  • microcapsules having a microcapsule shell made of a cured spatially crosslinked polymeric material formed by a complex of polyvinyl alcohol with urea-resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin are dispersed in a polymer reactive coating carrier.
  • microcapsules having a shell made of a cured spatially crosslinked polymer material formed by a complex of polyvinyl alcohol with urea-resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin filled with exfoliated monolithic nanoparticles are dispersed in the polymer reactive coating carrier plates having a thickness of 1-5 nm.
  • the product was adapted for compact storage and rapid deployment over the fire and selected from the group including: napkin, blanket, rug, canopy.
  • the integumentary product can be adapted for permanent placement over technical objects or inside objects in the process of their operation as a preventive measure to prevent fire and is selected from the group including: awning, canopy, wrapper, bedspread, gasket, cover.
  • the product can be adapted to be placed over protected fire hazardous objects during their storage or transportation and is selected from the group including: bedspread, tent, canopy, autologue, packaging, cover.
  • the reactive fire extinguishing coating article according to the invention is made of a material having a flexible soft woven or non-woven fibrous base with a reactive coating made in the form of a flexible layer placed one-piece on the specified fibrous base on the side of the intended contact of the product with the fire.
  • the material of mineral or carbon or vegetable fibers or a combination thereof for example, selected from the group including fiberglass, fabric of mineral fibers, carbon fabric, cotton fabric, linen fabric, fabric from sesame fibers, fabric from hemp, is used as the fibrous base fibers, fabric from combined fibers.
  • the fiber base material may be selected from the group of technical fabrics, for example, tarpaulin or belting.
  • the fibrous base provides the flexibility of the product and the possibility of creating on the surface of an integral thin coating of sufficient fire extinguishing efficiency.
  • a base of material of different texture and density can be selected.
  • perfluoroethyl perfluoroisopropyl ketone having the formula C 6 Fi20, called Novecl230 or PFK-49, having a boiling point of 49.2 ° C, and mixtures thereof, in a shell providing, before its destruction, the possibility of overheating of the extinguishing agent in the core of the microcapsule no less than 40 ° C above its boiling point.
  • the extinguishing agent is Freon 114B2 or PFK-49
  • heating the shell of the microcapsule to 100-120 ° C (or higher for other extinguishing agents) causes explosive destruction of the shell containing the superheated products of thermal decomposition of the extinguishing agent, their gasification and active release into the environment .
  • the microcapsules have a diameter of 10-400 microns and a temperature of destruction of the shell in the range of 90-230 ° C.
  • the shell may contain nanoparticles of a mineral filler, preferably exfoliated montmorillonite in the form of plates having a thickness of 1-5 nm.
  • the microcapsules have a diameter of 10-400 microns, and the content of microcapsules in the polymer carrier of the reactive coating is 50-90 mass%.
  • the coating articles contain rubber or rubber-like polymer having a curing temperature of not higher than + 45 ° C, for example, selected from the group consisting of silicone rubber, polyurethanes, elasticized epoxies, polyesters.
  • the flexibility of the coating layer provides the necessary reversible deformation of the coating product for its best placement on the protected object, as well as the possibility of transforming the shape of the coating product during its use for fire extinguishing.
  • the coating products can be made with different reactive coating areas and various shapes.
  • the dimensions of the coating products are determined by the convenience of their operation in the conditions of use.
  • the thickness and area of the required reactive coating can be calculated taking into account the estimated volume of the protected object, the volumetric fire extinguishing concentration of the extinguishing agent used and the requirements of single or multiple operation.
  • the coating thickness may be 0.3 -5.0 mm or more (for products with spatially extended shapes).
  • the coating product can have a given shape and area of the reactive coating and can be made of a fibrous base material having a reactive coating on one side.
  • the coating product can be adapted for compact storage and rapid deployment over the fire and can be, for example, a napkin, blanket, rug, canopy.
  • Products with a reactive coating on one side can find application both for extinguishing burning clothes on a person (victim) when placing them side with a reactive coating to the fire center on a person, and to protect the lifeguard when placing the product with the reactive coating side out (to the source of fire).
  • the cover product may be a cloak, raincoat, tent, or coverlet.
  • the coating product can have a given shape and area of the reactive coating and can be made of a fibrous base material having a reactive coating on both of its sides.
  • a coating product can be designed to be placed on protected fire hazardous objects, for example, on containers with flammable liquids or substances that can spontaneously ignite when overheated or ignite from a random source of fire, for example, from an extinguished cigarette, as well as during criminal arson, for example , from hit by a bullet, in the conditions of their storage or transportation, or for placement of a cover product on energized equipment, and be a cover, awning, canopy, autologue, wrapper, packaging.
  • the manufacturing technology of coating products for reactive fire extinguishing according to the invention can be implemented in the following variants:
  • the technology for applying a reactive coating to a woven or non-woven fibrous base includes:
  • Samples of the coating articles according to the invention were made from fiber base materials with reactive coating on one or two of its sides, followed by curing.
  • a paste was applied manually, containing dispersed finished microcapsules in a mixture of liquid silicone rubber with a catalyst and hardener, obtained as described in RU 2469761 C1, in an amount of 60 wt.% Of the total weight of the reactive coating having a size of 125-400 ⁇ m, a core with 114B2 freon having a boiling point of 47.3 ° C, in a shell having a degradation temperature in the range 129-130 ° C, to obtain a reactive coating thickness of 0.5 mm. The reactive coating was then cured at room temperature for 24 hours.
  • the calculated volume of the ignition area to be extinguished by the thermal decomposition products of Freon 114B2 with a fire extinguishing concentration of Freon 114B2 equal to 5.0% by volume is up to 2.4 m.
  • the size of the cover article, in this case, the blanket can be increased or decreased.
  • the thickness of the reactive coating should be proportionally increased to a maximum of 5.0 mm.
  • a paste was manually applied sequentially containing liquid silicone rubber with a catalyst and hardener dispersed in this mixture in an amount of 60 wt.% Of the total weight of the reactive coating microcapsules (RU, 2469761, C1) having a temperature of destruction of the shell in the range of 95-100 ° C, size 125-250 ⁇ m, as a fire extinguishing agent containing perfluoroketone, called PFK-49 or Novecl230, having a boiling point of 49.2 ° C, with increased environmental safety, and having a shell modified by the introduction of exfoliated montmorillonite nanoparticles in the form of plates having a thickness of 1-5 nm.
  • a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • a coating product in the form of a fiberglass blanket with a size of 100x180 cm and a thickness of 1 mm (with a coating layer of 0.5 mm) was made as described in Example 1, but in the polymer carrier of the reactive coating, ready-made microcapsules (RU, 2469761, C1) of size 20-250 were used ⁇ m in the amount of 60 wt.% of the total weight of the reactive coating containing dibromomethane having a boiling point of 97 ° C and lower cost, in a shell having a temperature of destruction in the range of 225-230 ° C.
  • a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • the coating product in the form of a fiberglass blanket with a size of 100x180 cm and a thickness of 1 mm (with a coating layer of 0.3-0.5 mm) was made as described in Example 1, but the finished microcapsules were dispersed in the polymer carrier of the reactive coating (RU, 2469761, C1) size 20-200 ⁇ m in an amount of 60 wt.% of the total weight of the reactive coating containing freon 318B2 or 217I-1, in a shell having a temperature of destruction in the range of 90-100 ° C.
  • a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • Examples 5-7 Coating products in the form of blankets made of fiberglass with a size of 100x180 cm and a thickness of 1 mm (with a coating layer of 0.3 mm) were made as described in Example 1, but ready-made microcapsules (RU, 2469761, C1) of 20-250 size were dispersed in a polymer carrier of a reactive coating microns in the amount of 60 wt.% of the total weight of the reactive coating, containing in the core fire-extinguishing agents of different composition with different boiling points in the shells of the same composition:
  • composition of the mixture of extinguishing agents it is possible to achieve the required temperature of the superheat of the gaseous products of thermal decomposition of the extinguishing agent and the temperature of the destruction of the shell of the microcapsule, which allows for the explosive release of a significant amount of gaseous products of thermal decomposition into the surrounding space.
  • a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • the coating product was made in the form of a blanket with a size of 100x180 cm and a thickness of 1.0-1.5 mm of the base (with a coating layer of 0.5 mm) having a fibrous base of a non-woven fabric of cotton fibers containing microcapsules similar to Example 1, using a technology similar to that described in example 1, with a reactive coating on one side of the fibrous base. Flexibility and the softness of the ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • the cover product was made in the form of a 100x180cm blanket having a woven fiber base made of carbon fiber (carbon fabric or carbon) 0.25 mm thick, using a technology similar to that described in Example 1, with a reactive coating 0.3 - 0.5 mm thick on one side of the blanket containing microcapsules analogous to Example 1 with a similar extinguishing agent in the core and a similar shell.
  • the flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • a cover product in the form of a fiberglass blanket measuring 100x180 cm and 0.7 mm thick was made similarly to that described in Example 1, but a polyvinyl acetate emulsion (PVA glue) was used as a polymer carrier, in which the finished microcapsules were dispersed (RU, 2469761, C1 ) with a size of 125-300 ⁇ m in an amount of 80-90 mass% of the total weight of the reactive coating (after drying the coating), containing Freon 114B2 in the core, in a shell having a temperature of destruction of 129-130 ° ⁇ .
  • the thickness of the reactive coating was 0.3 mm.
  • a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • a cover product in the form of a 100x180 cm fiberglass blanket and 0.7 mm thickness was made similarly to that described in Example 1, but a polyvinyl alcohol (PVA) solution plasticized with polyalcohols, for example glycerin, in which the prepared microcapsules were dispersed, was used as a polymer carrier (RU, 2469761, C1) with a size of 125- ⁇ 0 carteoidal influence committee in the amount of 80-90 wt.% Of the total weight of the reactive coating (after drying coatings) containing Freon 114B2 in the core, in a shell having a temperature of destruction of 129-130 ° C. The thickness of the reactive coating was 0.3-0.5 mm.
  • PVA polyvinyl alcohol
  • a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • Coating products in the form of fiberglass blankets with a size of 100x180 cm and a thickness of 0.8 mm were made as described in example 1, but as a polymer carrier were used: elastic epoxy resin (example 12), polyurethane composition for cold curing (example 13), polyester composition cold curing (example 14), while in the polymer carrier, the prepared microcapsules (RU, 2469761, C1) of 125-400 ⁇ m in the amount of 80-90 mass% of the total weight of the reactive coating (after drying the coating) were dispersed.
  • the thickness of the reactive coating was 0.5 mm.
  • a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • the cover product was made in the form of a blanket 100x180cm in size, having a fibrous base of technical fabric - tarpaulin 1.0 mm thick, using a technology similar to that described in example 1, with a reactive coating 0.3 - 0.5 mm thick on one side of the blanket containing similar Example 1 microcapsules with a similar extinguishing agent in the core and a similar shell.
  • the flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
  • Fire tests were carried out on samples of developed coating products for reactive fire extinguishing, having a fiber-based reactive coating on one or both sides. For comparison, were subjected to fire tests of samples of coating products without reactive coating made of fiberglass and carbon fiber, and samples of coating products with a woven fibrous base of plant fibers without coating.
  • Fire tests were carried out at an experimental laboratory bench, which had a test box 200x200x200mm in size made of stainless steel, in which holes for air intake were made in the vertical walls and holes for arson in a removable cover.
  • a Petri dish with 30 ml of diesel was placed in the box at its bottom. The lid was closed, and diesel was ignited through a hole in the removable lid. After flaring up for 5 seconds, the lid was removed and replaced with a sample cut from the extinguishing coverslips described in Examples 1-15, or a sample of the coverslips made of fiberglass and carbon without reactive coating.
  • the stopwatch measured the time until the cessation of combustion.
  • the distance to the source of ignition is 200 mm
  • the area of the reactive coating is 200x200 mm
  • only part of the reactive microcapsules was subjected to destruction during extinction coatings and the volume of gaseous thermal decomposition products ejected from the surface layer of the reactive coating extinguishing agents was sufficient to stop the combustion of fuel at a distance of 200 mm from the reactive coating after 5-12 seconds.
  • the presence of undestroyed microcapsules on the surface of an already extinguished source of ignition prevents its re-ignition.
  • the implementation of the coating products for reactive fire extinguishing flexible and soft allows them to be placed on the surface of protected or burning objects and structures of various configurations, achieving their fit over the entire required contact area.
  • the coating products can be of various shapes, with different surface area of the reactive coating.
  • Coating products for the elimination of larger foci of burning can have large overall dimensions, for example, in the form of fire-extinguishing blankets, bedspreads for use in fires in transport, in the subway.
  • coverslips of almost any overall dimensions can be used. It is effective to use the described cover products in the form of a cloak-tent or cape of a traditional style for rescue personnel, in the form of a tent for staying in a forest zone.
  • Fire extinguishing wipes for example, size 500x500mm, are suitable for use in hospitals and nursing homes to instantly eliminate the fire from a match, not extinguished cigarettes, fire electrical wiring on a heating pad or bedside lamp.
  • thermal decomposition and degradation products do not have a harmful effect on skin, they protect the skin from thermal burns, which is useful for firefighters and rescuers to use these products when they overcome rooms or areas covered by flames .
  • Coating products for reactive fire extinguishing can be manufactured using known technological methods for producing coatings on finished woven or non-woven fibrous substrates, using known polymeric materials and microcapsules containing a core with known extinguishing agents in the shell, and can be widely used as means for quickly extinguishing both local fires and spatially extended fires (as a protection for rescuers), as well as e means of preventive protection of objects of increased fire hazard during their operation, storage and transportation.

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Paints Or Removers (AREA)
  • Chemical Or Physical Treatment Of Fibers (AREA)

Abstract

A covering article for reactively extinguishing a fire is made from a material having a flexible, soft, fibrous woven or non-woven base with a reactive coating in the form of a flexible layer permanently disposed on said fibrous base on the side of the article that is intended to come into contact with a fire source, said layer containing a soft, flexible polymer support with microcapsules dispersed therein, said microcapsules having a core that contains a fire extinguishing agent or mixture of fire extinguishing agents characterized by high gas production and thermal decay with the formation of heavy free radicals when heated to a temperature above their boiling point, and a shell characterized by a narrow range of decomposition temperatures at a temperature above the boiling point of the fire extinguishing agent.

Description

Покровное изделие для реактивного тушения огня  Fire extinguishing coating product
Область техники Technical field
Настоящее изобретение относится к области пожаротушения, в частности, к средствам для борьбы с возгораниями, подлежащим размещению на очаге возгорания, на объектах, имеющих очаги возгорания, для защиты от возгорания объектов, расположенных в зоне пожара, вблизи очага возгорания, для спасения человека, находящегося в очаге возгорания, для защиты человека в зоне пожара, например, в условиях жилых, производственных и офисных помещений, на предприятиях общественного питания, на площадках массового скопления людей, в гостиничных комплексах, в условиях открытых площадок, на автомобильном, подземном и другом транспорте, на судах, бензоколонках и других объектах.  The present invention relates to the field of fire extinguishing, in particular, to means for controlling fires to be placed on a fire site, on objects having a fire source, for protecting objects located in a fire zone near a fire source from fire, to save a person in a fire source, to protect a person in a fire zone, for example, in residential, industrial and office premises, at public catering establishments, at crowded areas, in hotel complexes, in conditions of open areas, on automobile, underground and other transport, on ships, gas stations and other facilities.
Предшествующий уровень техники  State of the art
Известно применение в прошлом в качестве первичного, наиболее простого и доступного пассивного средства борьбы с возгоранием, огнестойких одеял, выполненных из асбестовой ткани, однако применение их ограничено в связи с вредным воздействием асбеста на дыхательные пути и легкие, приводящим к возникновению тяжелых заболеваний.  It is known that in the past the use of fire-resistant blankets made of asbestos fabric as the primary, simplest and most affordable passive means of combating fire is known, but their use is limited due to the harmful effects of asbestos on the respiratory tract and lungs, leading to serious diseases.
Известны средства пассивной противопожарной защиты объектов, имеющих потенциально пожароопасные области, при использовании которых огнегашение основано на предотвращении контакта очага возгорания с кислородом воздуха окружающей среды и прекращении горения после израсходования кислорода внутри защищаемой зоны. Обычно такие средства представляют собой изделия из плотной стеклоткани или углеткани, или из многослойных негорючих материалов.  Known means of passive fire protection of objects with potentially fire hazardous areas, in which the extinguishing is based on preventing contact of the fire with oxygen in the ambient air and stopping combustion after oxygen has been consumed inside the protected zone. Typically, such means are articles of dense fiberglass or carbon fabric, or of multilayer non-combustible materials.
Например, известно применение защитного покрывающего мата для использования в качестве пламя подавляющего изделия (DE, 9410133, U1), состоящего из стеклянной ткани и односторонней нетканой подкладки, выполненной из негорючих волокон, например, из углеродных волокон или арамидных волокон, при этом подкладка и стеклянная ткань соединены с помощью волокнистых нетканых прядей, пропущенных через текстильное стеклянное полотно.  For example, it is known to use a protective coating mat for use as a flame suppressant article (DE, 9410133, U1) consisting of a glass cloth and a single-sided non-woven lining made of non-combustible fibers, for example, carbon fibers or aramid fibers, while the lining and glass the fabric is connected using fibrous non-woven strands passed through a textile glass cloth.
Известны многослойные композиционные материалы для изготовления средств пассивной противопожарной защиты, содержащих огнеподавляющие агенты. Например, известно огнестойкое одеяло, содержащее стекловолокно на пластичной подложке, пропитанной смесью порошкового гидратированного силиката алюминия (каолин) и жидкого стекла (DE, 4120562, А), в котором подложка может быть выполнена из металла и частично из алюминия, фольги и их смеси, из ткани из стекловолокна, пропитанной вышеуказанной смесью. При использовании такого одеяла дополнительно достигается охлаждение области горения за счет выделения и испарения воды из гидратированных компонентов. Known multilayer composite materials for the manufacture of passive fire protection products containing flame retardants. For example, a fire-resistant blanket is known containing fiberglass on a plastic substrate impregnated with a mixture of hydrated powder aluminum silicate (kaolin) and liquid glass (DE, 4120562, A), in which the substrate can be made of metal and partly of aluminum, foil and mixtures thereof, fiberglass fabric impregnated with the above mixture. When using such a blanket, the cooling of the combustion region is additionally achieved due to the release and evaporation of water from hydrated components.
Известно применение гибкого огнезащитного материала (DE, 102007014212, А), содержащего два слоя волокнистого полуобработанного изделия, имеющего температуру размягчения около 700°С, например, изготовленного из волокна с температурой размягчения 1000°С, предпочтительно, из стеклянных волокон и/или базальтовых волокон, и размещенный между указанными двумя слоями промежуточный слой пожарозащитного агента, выбранного из группы неорганических, галогенированных или негалогенированных фосфорорганических соединений и/или подавителей огня на основе азота, имеющих газовую абляцию (унос массы), образующую в замкнутом объеме между слоями вздутие, препятствующее контакту защищаемого объекта с кислородом воздуха.  It is known to use a flexible fire-retardant material (DE, 102007014212, A) containing two layers of fibrous semi-finished product having a softening temperature of about 700 ° C, for example, made of fiber with a softening temperature of 1000 ° C, preferably glass fibers and / or basalt fibers , and an intermediate layer of a fireproofing agent selected from the group of inorganic, halogenated or non-halogenated organophosphorus compounds and / or fire suppressants based on a placed between the two layers zotas having gas ablation (entrainment of mass), forming in a closed volume between the layers a bulge that prevents the contact of the protected object with oxygen.
Однако все описанные выше средства относятся к средствам пассивной защиты объектов, имеющих потенциально пожароопасные области, путем прерывания доступа кислорода воздуха в очаг горения или с дополнительным охлаждением очага горения за счет выделения и испарения воды. Использование таких средств в условиях наличия очага возгорания, находящегося на поверхности защищаемого объекта в кислородсодержащей окружающей среде, требует плотного прижатия используемого средства к поверхности защищаемого объекта для исключения притока воздуха в очаг возгорания, что является проблематичным и потенциально опасным для действующего субъекта (спасателя). При нарушении этой условной защиты часто возникает повторное воспламенение, приводящее к развитию пожара.  However, all the means described above relate to passive protection of objects having potentially fire hazardous areas by interrupting the access of atmospheric oxygen to the combustion center or with additional cooling of the combustion zone due to the release and evaporation of water. The use of such means in the presence of a source of ignition located on the surface of the protected object in an oxygen-containing environment requires tight pressing of the used means to the surface of the protected object to prevent air inflow into the source of fire, which is problematic and potentially dangerous for the acting subject (rescuer). If this conditional protection is violated, repeated ignition often occurs, leading to the development of a fire.
Известны средства активной противопожарной защиты объектов, имеющих потенциально пожароопасные области, при использовании которых огнегашение основано на выбросе в зону горения из микровключений (микрокапсул), содержащихся в твердых, эластичных или сыпучих материалах, называемых «термоактивирующееся микрокапсулированное огнетушащее вещество» (Терма ОТВ), жидких или газообразных продуктов термораспада огнегасящих веществ при достижении температуры нагрева микровключений (микрокапсул) до определенного заданного значения температуры их разрушения, что приводит к блокированию развития цепной химической реакции горения образующимися тяжелыми свободными радикалами, которые и являются основным компонентом реактивного тушения. Means of active fire protection of objects with potentially fire hazardous areas are known, in which case the extinguishing is based on the discharge into the combustion zone from microinclusions (microcapsules) contained in solid, elastic or bulk materials called “thermally activated microencapsulated extinguishing substance” (Term OTV), liquid or gaseous products of thermal decomposition of extinguishing agents upon reaching the temperature of heating microinclusions (microcapsules) to a predetermined value of the temperature of their destruction, which leads to blocking the development of a chain chemical reaction of combustion by the formation of heavy free radicals, which are the main component of reactive quenching.
Так, известен микрокапсулированный огнегасящий агент (RU, 2469761, С1), содержащий микрокапсулы, имеющие ядро из огнегасящей жидкости, размещенное внутри сферической полимерной оболочки, выполненной из отвержденного пространственно сшитого полимерного материала и содержащей наночастицы минерального наполнителя в форме пластинок, имеющих толщину 1-5нм, и указанный агент обладает способностью взрывоподобного разрушения в диапазоне температур 90-230°С. Микрокапсулы могут иметь внешний диаметр в диапазоне 50-400мкм и ядро из огнегасящей жидкости, по массе составляющей 75-95% от массы микрокапсулы, в качестве которой используют бромсодержащую или фторбромсодержащую огнегасящую жидкость, перфторэтил-перфторизопропил-кетон и/или дибромметан, или смесь огнегасящих жидкостей, выбранных из группы, включающей: перфторэтил- перфторизопропил-кетон, дибромметан, бромзамещенные углеводороды, фторбромзамещенные углеводороды в жидком состоянии. Сферическая полимерная оболочка может быть выполнена, например, из комплекса поливинилового спирта и мочевино-резорцино-формальдегидной смолы или сшитого желатина, и может содержать минеральный наполнитель в количестве 1-5% от массы оболочки, в виде наноразмерных пластинок из натурального алюмосиликата монтмориллонита или его аналогов в эксфолиированном состоянии. Указанные микрокапсулы могут быть использованы для пожаротушения в составе огнегасящего композиционного конструкционного материала.  Thus, a microencapsulated extinguishing agent (RU, 2469761, C1) is known containing microcapsules having a core of extinguishing liquid placed inside a spherical polymer shell made of a cured spatially crosslinked polymer material and containing nanoparticles of a mineral filler in the form of plates having a thickness of 1-5 nm , and the specified agent has the ability of explosive destruction in the temperature range of 90-230 ° C. The microcapsules may have an outer diameter in the range of 50-400 μm and a core of extinguishing liquid, by weight constituting 75-95% by weight of the microcapsule, which is used as a bromine-containing or fluorobromine-containing fire-extinguishing liquid, perfluoroethyl-perfluoroisopropyl-ketone and / or dibromomethane, or liquids selected from the group including: perfluoroethyl perfluoroisopropyl ketone, dibromomethane, brominated hydrocarbons, fluorinated brominated hydrocarbons in the liquid state. The spherical polymer shell can be made, for example, from a complex of polyvinyl alcohol and urea-resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin, and may contain mineral filler in an amount of 1-5% by weight of the shell, in the form of nanoscale plates of natural montmorillonite aluminosilicate or its analogues in an exfoliated state. These microcapsules can be used for fire fighting as part of an extinguishing composite structural material.
Раскрытие сущности изобретения  Disclosure of the invention
Целью создания настоящего изобретения было создание многократно используемых быстро разворачивающихся средств повышенной эффективности активного пожаротушения очагов возгораний различной площади или используемых в качестве превентивной меры предупреждения разрастания очага возгорания, обеспечивающих быстрое тушение огня в очаге возгорания, исключающих возможность повторного возгорания и безопасных для лиц, находящихся в зоне возгорания (пострадавших) или действующих в очаге пожара (спасателей) путем активного прямого воздействия на очаг возгорания, при безопасности его применения как в бытовых условиях (квартиры, коттеджи, гостиницы, рестораны и другие объекты), так и в промышленных помещениях, на бензоколонках, в гаражах, на транспорте. The purpose of the present invention was the creation of reusable rapidly deploying means of increased efficiency of active fire extinguishing fires of various sizes or used as a preventive measure to prevent the growth of a fire, providing quick fire extinguishing in the fire, eliminating the possibility of re-ignition and safe for people in the area fire (injured) or operating in the fire (rescuers) by active direct exposure I'm on the heat source, in the safety of its use both in domestic conditions (apartments, cottages, hotels, restaurants and other facilities), and in industrial premises, at gas stations, in garages, and in transport.
При этом при создании изобретения была поставлена задача создания изделий для реактивного тушения огня, реализующих автономную автоматическую безинерционную систему подавления возгораний за счет размещения в зоне предполагаемого возгорания гибкого покровного изделия, имеющего обращенное в сторону очага возгорания активное огнетушащее покрытие, содержащее инкапсулированные в ядрах микрокапсул жидкие огнегасящие агенты, которое при достижении в покрытии определенной температуры термической деструкции оболочки микрокапсул в узком диапазоне температур выше температуры кипения используемых огнегасящих агентов продуцирует выброс газифицированных продуктов термораспада огнегасящего агента в окружающее пространство.  At the same time, when creating the invention, the task was to create products for reactive fire extinguishing, which implement an autonomous automatic non-inertia system for suppressing fires by placing a flexible coating product in the area of the alleged ignition having an active fire-extinguishing coating facing the center of ignition containing liquid fire-extinguishing encapsulated in the cores of the microcapsules agents, which when a certain temperature is reached in the coating, thermal destruction of the shell of microcapsules in a narrow the temperature range above the boiling point of the used extinguishing agents produces the release of gasified products of thermal decomposition of the extinguishing agent into the surrounding space.
Ожидаемым техническим результатом являлось обеспечение взрывоподобного одновременного введения в зону горения значительного объема газообразных продуктов термораспада огнегасящих агентов, приводящих к блокированию развития цепной химической реакции горения образующимися тяжелыми свободными радикалами.  The expected technical result was the provision of explosive simultaneous introduction into the combustion zone of a significant amount of gaseous products of thermal decomposition of extinguishing agents, leading to blocking the development of a chain chemical reaction of combustion by the formation of heavy free radicals.
Поставленная задача была решена созданием покровного изделия для реактивного тушения огня, выполненного из материала, имеющего тканую или нетканую основу с покрытием, содержащим полимерный носитель с диспергированными в нем микрокапсулами, имеющими размещенное в оболочке ядро из жидкого огнегасящего агента, отличающегося тем, что материал имеет гибкую мягкую волокнистую основу, покрытие выполнено реактивным в виде гибкого слоя, размещенного неразъемно на указанной волокнистой основе со стороны предполагаемого контакта изделия с очагом возгорания и содержит мягкий гибкий полимерный носитель, в котором диспергированы микрокапсулы, имеющие ядро, содержащее огнегасящий агент или смесь огнегасящих агентов, характеризующихся при их нагревании выше температуры их кипения высоким газообразованием и термораспадом с образованием тяжелых свободных радикалов, и оболочку, характеризующуюся узким диапазоном температур ее деструкции при температуре выше температуры кипения огнегасящего агента. При этом, согласно изобретению, целесообразно, чтобы изделие в качестве волокнистой основы содержало материал из минеральных или углеродных или растительных волокон или их комбинации. The problem was solved by creating a coating product for reactive fire extinguishing, made of a material having a woven or non-woven base with a coating containing a polymer carrier with microcapsules dispersed in it, having a core of a liquid fire-extinguishing agent located in the shell, characterized in that the material has a flexible soft fibrous base, the coating is made reactive in the form of a flexible layer, placed indivisibly on the specified fibrous base from the side of the alleged contact of the product from the eye ignition homogenization and contains a soft flexible polymer carrier in which microcapsules are dispersed, having a core containing an extinguishing agent or a mixture of extinguishing agents, characterized by high gas formation and thermal decomposition with their formation of heavy free radicals when they are heated above their boiling point, and a shell characterized by a narrow temperature range its destruction at a temperature above the boiling point of the extinguishing agent. Moreover, according to the invention, it is advisable that the product as a fibrous base contains material from mineral or carbon or vegetable fibers, or combinations thereof.
При этом, согласно изобретению, возможно, чтобы материал волокнистой основы был выбран из группы, включающей: стеклоткань, ткань из минеральных волокон, углеткань, хлопчатобумажную ткань, ткань из кунжутовых волокон, ткань из пеньковых волокон, ткань из льняных волокон, ткань из комбинированных волокон.  Moreover, according to the invention, it is possible for the fiber base material to be selected from the group consisting of: fiberglass, mineral fiber fabric, carbon fabric, cotton fabric, sesame fiber fabric, hemp fiber fabric, linen fabric, combined fiber fabric .
При этом, согласно изобретению, возможно, чтобы материал волокнистой основы был выбран из группы технических тканей типа брезента или бельтинга.  Moreover, according to the invention, it is possible that the material of the fibrous base was selected from the group of technical fabrics such as canvas or belting.
При этом, согласно изобретению, целесообразно, чтобы реактивное покрытие в качестве полимерного носителя содержало каучук или каучукоподобный полимер, характеризующиеся температурой отверждения не выше +45°С.  Moreover, according to the invention, it is advisable that the reactive coating as a polymeric carrier contain rubber or rubber-like polymer, characterized by a curing temperature of not higher than + 45 ° C.
При этом, согласно изобретению, возможно, чтобы полимерный носитель был выбран из группы, включающей силиконовый каучук, полиуретаны, эластифицированные эпоксидные смолы, полиэфиры.  Moreover, according to the invention, it is possible for the polymer carrier to be selected from the group consisting of silicone rubber, polyurethanes, elasticized epoxy resins, polyesters.
Кроме того, согласно изобретению, возможно, чтобы полимерный носитель был выбран из группы, включающей пленкообразующие полимеры, характеризующиеся температурой отверждения не выше + 45°С при высушивании.  In addition, according to the invention, it is possible for the polymer carrier to be selected from the group consisting of film-forming polymers characterized by a curing temperature of not higher than + 45 ° C. upon drying.
При этом, согласно изобретению, возможно, чтобы пленкообразующий полимер в исходном состоянии был выбран из группы, включающей: поливиниловый спирт в виде водного раствора с пластификатором; поливинилацетат в виде водной дисперсии; полибутилакрилат в виде бутилакрилатного латекса.  Moreover, according to the invention, it is possible that the film-forming polymer in the initial state was selected from the group including: polyvinyl alcohol in the form of an aqueous solution with a plasticizer; polyvinyl acetate as an aqueous dispersion; polybutyl acrylate in the form of butyl acrylate latex.
При этом, согласно изобретению, целесообразно, чтобы в полимерном носителе реактивного покрытия были диспергированы микрокапсулы, содержащие ядро с огнегасящим агентом, содержащим высокоэффективную огнегасящую жидкость, выбранную из группы, включающей следующие фтор-, бром-, иод- содержащие соединения:  Moreover, according to the invention, it is advisable that microcapsules containing a core with an extinguishing agent containing a highly effective extinguishing liquid selected from the group consisting of the following fluoro-, bromo-, iodo-containing compounds are dispersed in a polymer carrier of a reactive coating:
- перфторуглеводороды, имеющие формулу CnFn+2, где п=5-7; - perfluorocarbons having the formula C n F n +2, where n = 5-7;
- фториодиды, имеющие формулу С3 F7 1 , называемый Фреон 217 И- 1; - fluoroiodides having the formula C3 F 7 1, called Freon 217 I-1;
- тетрафтордибомэтан, имеющий формулу C2F4Br2 , называемый Фреон 114В2;- tetrafluorodibomethane having the formula C 2 F 4 Br 2 , called Freon 114B2;
- октафтордибром бутан, имеющий формулу C4FgBr2 , называемый Фреон- butane octafluorodibromo having the formula C 4 FgBr 2 , called Freon
318В2; 318B2;
- дибромметан, имеющий формулу СН2Вг2 ; перфторэтил-перфторизопропил-кетон, имеющий формулу СбРп , называемый Novecl230 или ПФК-49, - dibromomethane having the formula CH 2 Br 2 ; perfluoroethyl perfluoroisopropyl ketone having the formula SBRp called Novecl230 or PFK-49,
и их смеси, в оболочке, обеспечивающей до ее деструкции возможность перегрева огнегасящего агента в ядре микрокапсулы не менее, чем на 40°С выше температуры его кипения. and mixtures thereof, in a shell providing before its destruction the possibility of overheating of the extinguishing agent in the core of the microcapsule at least 40 ° C above its boiling point.
При этом, согласно изобретению, целесообразно, чтобы в полимерном носителе реактивного покрытия были диспергированы микрокапсулы диаметром 10-400 мкм, характеризующиеся температурой деструкции оболочки в диапазоне 90- 230° С.  Moreover, according to the invention, it is advisable that microcapsules with a diameter of 10-400 μm, characterized by a temperature of destruction of the shell in the range of 90-230 ° C., are dispersed in the polymer reactive coating carrier.
При этом, согласно изобретению, целесообразно, чтобы содержание микрокапсул в полимерном носителе составляло 50- 90 масс.%.  Moreover, according to the invention, it is advisable that the content of microcapsules in the polymer carrier was 50-90 wt.%.
При этом, согласно изобретению, целесообразно, чтобы в полимерном носителе реактивного покрытия были диспергированы микрокапсулы, имеющие оболочку микрокапсул, выполненную из отвержденного пространственно сшитого полимерного материала, образованного комплексом поливинилового спирта с мочевино-резорцино- формальдегидной смолой или сшитым желатином.  Moreover, according to the invention, it is advisable that microcapsules having a microcapsule shell made of a cured spatially crosslinked polymeric material formed by a complex of polyvinyl alcohol with urea-resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin are dispersed in a polymer reactive coating carrier.
Кроме того, согласно изобретению, возможно, чтобы в полимерном носителе реактивного покрытия были диспергированы микрокапсулы, имеющие оболочку, выполненную из отвержденного пространственно сшитого полимерного материала, образованного комплексом поливинилового спирта с мочевино-резорцино- формальдегидной смолой или сшитым желатином, наполненных наночастицами эксфолиированного монтмориллонита в форме пластинок, имеющих толщину 1-5 нм.  In addition, according to the invention, it is possible that microcapsules having a shell made of a cured spatially crosslinked polymer material formed by a complex of polyvinyl alcohol with urea-resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin filled with exfoliated monolithic nanoparticles are dispersed in the polymer reactive coating carrier plates having a thickness of 1-5 nm.
При этом, согласно изобретению, возможно, чтобы изделие имело заданную площадь реактивного покрытия и форму и было выполнено из материала волокнистой основы, имеющего реактивное покрытие на одной стороне.  Moreover, according to the invention, it is possible that the product had a given reactive coating area and shape and was made of a fibrous base material having a reactive coating on one side.
При этом, согласно изобретению, возможно, чтобы изделие было приспособлено для компактного хранения и быстрого развертывания над очагом возгорания и выбрано из группы, включающей: салфетку, одеяло, коврик, полог.  Moreover, according to the invention, it is possible that the product was adapted for compact storage and rapid deployment over the fire and selected from the group including: napkin, blanket, rug, canopy.
Кроме того, согласно изобретению, возможно, чтобы изделие было приспособлено для компактного хранения и использования в качестве превентивной меры пожарной безопасности и выбрано из группы, включающей: палатку, накидку, плащ-палатку, навес, тент.  In addition, according to the invention, it is possible that the product was adapted for compact storage and use as a preventive fire safety measure and is selected from the group including: tent, cloak, cloak tent, canopy, awning.
Кроме того, покровное изделие может быть приспособлено для постоянного размещения над техническими объектами или внутри объектов в процессе их эксплуатации в качестве превентивной меры предотвращения возгорания и выбрано из группы, включающей: тент, полог, обертку, покрывало, прокладку, чехол. In addition, the integumentary product can be adapted for permanent placement over technical objects or inside objects in the process of their operation as a preventive measure to prevent fire and is selected from the group including: awning, canopy, wrapper, bedspread, gasket, cover.
При этом, согласно изобретению, возможно, чтобы изделие имело заданную площадь реактивного покрытия и форму и было вьшолнено из материала волокнистой основы, имеющего реактивное покрытие на обеих его сторонах.  Moreover, according to the invention, it is possible that the product had a given reactive coating area and shape and was made of a fibrous base material having a reactive coating on both sides thereof.
При этом, согласно изобретению, изделие может быть приспособлено для размещения над защищаемыми пожароопасными объектами при их хранении или транспортировании и выбрано из группы, включающей: покрывало, тент, полог, автополог, упаковку, чехол.  Moreover, according to the invention, the product can be adapted to be placed over protected fire hazardous objects during their storage or transportation and is selected from the group including: bedspread, tent, canopy, autologue, packaging, cover.
В дальнейшем изобретение покровного изделия для реактивного тушения огня поясняется примерами его осуществления. При этом приведенные примеры не являются исчерпывающими, не ограничивают возможности реализации изделий, не выходят за рамки формулы изобретения.  In the future, the invention of a coating product for reactive fire extinguishing is illustrated by examples of its implementation. Moreover, the above examples are not exhaustive, do not limit the possibility of selling products, do not go beyond the scope of the claims.
Наилучший вариант осуществления изобретения  Best Mode for Carrying Out the Invention
Покровное изделие для реактивного тушения огня согласно изобретению выполняют из материала, имеющего гибкую мягкую тканую или нетканую волокнистую основу с реактивным покрытием, выполненным в виде гибкого слоя, размещенного неразъемно на указанной волокнистой основе на стороне предполагаемого контакта изделия с очагом возгорания. При этом в качестве волокнистой основы используют материал из минеральных или углеродных или растительных волокон или их комбинации, например, выбранный из группы, включающей: стеклоткань, ткань из минеральных волокон, углеткань, хлопчатобумажную ткань, льняную ткань, ткань из кунжутовых волокон, ткань из пеньковых волокон, ткань из комбинированных волокон. Материал волокнистой основы может быть выбран из группы технических тканей, например типа брезента или бельтинга. Волокнистая основа обеспечивает гибкость изделия и возможность создания на поверхности неразъемного тонкого покрытия достаточной эффективности огнетушения. При этом для изделий в зависимости от их условий применения может быть выбрана основа из материала различной текстуры и плотности.  The reactive fire extinguishing coating article according to the invention is made of a material having a flexible soft woven or non-woven fibrous base with a reactive coating made in the form of a flexible layer placed one-piece on the specified fibrous base on the side of the intended contact of the product with the fire. In this case, the material of mineral or carbon or vegetable fibers or a combination thereof, for example, selected from the group including fiberglass, fabric of mineral fibers, carbon fabric, cotton fabric, linen fabric, fabric from sesame fibers, fabric from hemp, is used as the fibrous base fibers, fabric from combined fibers. The fiber base material may be selected from the group of technical fabrics, for example, tarpaulin or belting. The fibrous base provides the flexibility of the product and the possibility of creating on the surface of an integral thin coating of sufficient fire extinguishing efficiency. Moreover, for products, depending on their application conditions, a base of material of different texture and density can be selected.
При этом реактивное покрытие содержит мягкий гибкий полимерный носитель с диспергированными в нем микрокапсулами, имеющими ядро, содержащее огнегасящий агент или смесь огнегасящих агентов, характеризующихся температурой кипения значительно ниже температуры деструкции оболочки микрокапсулы и высоким газообразованием продуктов их термораспада, которые в окружающем пространстве зоны возгорания образуют тяжелые свободные радикалы. Разность температуры кипения огнегасящих агентов в ядре и температуры деструкции оболочки микрокапсулы обеспечивает перегрев огнегасящих агентов в ядре перед разрушением оболочки, повышает эффективность газообразования и повышает скорость выброса продуктов термораспада огнегасящих агентов в окружающее пространство. Использование микрокапсул с оболочкой, подвергающейся деструкции при температуре оболочки выше температуры кипения огнегасящего агента, содержащегося в ядре, характеризующейся узким диапазоном температур деструкции оболочки, обеспечивает прохождение процессов деструкции оболочек в большом количестве микрокапсул одновременно для получения массового выброса газообразных продуктов термораспада огнегасящих агентов при нагреве реактивного покрытия изделия в зоне возгорания. Moreover, the reactive coating contains a soft flexible polymer carrier with microcapsules dispersed in it, having a core containing an extinguishing agent or a mixture of extinguishing agents, characterized by a boiling point significantly lower than the temperature of destruction of the shell of the microcapsule and high gas formation of products of their thermal decomposition, which in the surrounding space of the ignition zone form heavy free radicals. The difference in the boiling point of the extinguishing agents in the core and the temperature of the destruction of the shell of the microcapsule provides overheating of the extinguishing agents in the core before the destruction of the shell, increases the efficiency of gas generation and increases the rate of release of thermal decomposition products of the extinguishing agents into the surrounding space. The use of microcapsules with a shell that undergoes degradation at a shell temperature above the boiling point of the extinguishing agent contained in the core, which is characterized by a narrow temperature range of shell degradation, ensures the passage of shell degradation processes in a large number of microcapsules at the same time to obtain a mass emission of gaseous products of thermal decomposition of extinguishing agents when the reactive coating is heated products in the ignition zone.
Высокая эффективность покровного изделия с реактивным покрытием при подавлении возгораний обусловлена химическим строением используемых огнегасящих агентов, которые в очаге возгорания распадаются с образованием тяжелых свободных радикалов, которые обрывают кинетические цепи процесса горения, прекращая его развитие в течение нескольких секунд. Газообразные продукты термораспада огнегасящих агентов, кроме того, обеспечивают изоляцию очага горения от воздуха, создавая газовый «купол» из тяжелых продуктов распада, и надежно препятствуют повторному возгоранию. Таким образом, покровные изделия с реактивным покрытием сочетают в своих функциях, с одной стороны, автономную автоматическую безинерционную систему подавления возгораний и свойства трудносгораемого материала - с другой.  The high efficiency of a reactive coating product for suppressing fires is due to the chemical structure of the extinguishing agents used, which disintegrate in the fire source with the formation of heavy free radicals that break off the kinetic chains of the combustion process, stopping its development within a few seconds. The gaseous products of thermal decomposition of extinguishing agents, in addition, provide isolation of the combustion zone from air, creating a gas "dome" of heavy decomposition products, and reliably prevent re-ignition. Thus, reactive-coated coating products combine in their functions, on the one hand, an autonomous, inertia-free, automatic system for suppressing fires and the properties of hardly combustible material, on the other.
Согласно изобретению, в реактивном покрытии покровных изделий применяют микрокапсулы, имеющие ядро с огнегасящим агентом, содержащим высокоэффективную огнегасящую жидкость, например, микрокапсулы, известные из патентов RU 2389525 С2, RU 2161520 С1 и RU 2469761 С1, содержащие огнегасящую жидкость, выбранную из группы, включающей следующие фтор-, бром-, иод- содержащие соединения:  According to the invention, microcapsules having a core with an extinguishing agent containing a highly effective extinguishing liquid, for example, microcapsules known from the patents RU 2389525 C2, RU 2161520 C1 and RU 2469761 C1, containing an extinguishing liquid selected from the group comprising the following fluoro-, bromo-, iodine-containing compounds:
- перфторуглеводороды, имеющие формулу CnF2n+2 где п=5-7, имеющие температуру кипения, соответственно: 29,3°С (п=5); 57,2°С (п=6); 82,5°С (п=7); - фториодиды, имеющие формулу C3F7I , называемые Фреон 217 И-1, имеющий температуру кипения 37°С; - perfluorocarbons having the formula C n F2 n +2 where n = 5-7, having a boiling point, respectively: 29.3 ° C (n = 5); 57.2 ° C (n = 6); 82.5 ° C (n = 7); - fluoroiodides having the formula C3F7I, called Freon 217 I-1, having a boiling point of 37 ° C;
- тетрафтордибомэтан, имеющий формулу C2F4Br2, назьшаемый Фреон 114В2, имеющий температуру кипения 47,3°С; - tetrafluorodibomethane having the formula C2F 4 Br2, called Freon 114B2, having a boiling point of 47.3 ° C;
- октафтордибром бутан, имеющий формулу C4F8Br2 , называемый Фреон 318В2, имеющий температуру кипения 40,5°С; - octafluorodibromobutane having the formula C4F 8 Br2, called Freon 318B2, having a boiling point of 40.5 ° C;
- дибромметан, имеющий формулу СН2Вгг, имеющий температуру кипения 97°- dibromomethane having the formula CH 2 Vgg having a boiling point of 97 °
С; FROM;
перфторэтил-перфторизопропил-кетон, имеющий формулу C6Fi20, называемый Novecl230 или ПФК-49, имеющий температуру кипения 49,2°С, и их смеси, в оболочке, обеспечивающей до ее деструкции возможность перегрева огнегасящего агента в ядре микрокапсулы не менее, чем на 40°С выше температуры его кипения. perfluoroethyl perfluoroisopropyl ketone having the formula C 6 Fi20, called Novecl230 or PFK-49, having a boiling point of 49.2 ° C, and mixtures thereof, in a shell providing, before its destruction, the possibility of overheating of the extinguishing agent in the core of the microcapsule no less than 40 ° C above its boiling point.
Например, если огнегасящим агентом является Фреон 114В2 или ПФК-49, нагрев оболочки микрокапсулы до 100-120°С (или выше для других огнегасящих агентов) вызывает взрывоподобное разрушение оболочки, содержащей перегретые продукты термораспада огнегасящего агента, их газификацию и активный выброс в окружающее пространство.  For example, if the extinguishing agent is Freon 114B2 or PFK-49, heating the shell of the microcapsule to 100-120 ° C (or higher for other extinguishing agents) causes explosive destruction of the shell containing the superheated products of thermal decomposition of the extinguishing agent, their gasification and active release into the environment .
При этом, согласно изобретению, целесообразно, чтобы микрокапсулы имели диаметр 10-400 мкм и температуру разрушения оболочки в диапазоне 90- 230° С.  Moreover, according to the invention, it is advisable that the microcapsules have a diameter of 10-400 microns and a temperature of destruction of the shell in the range of 90-230 ° C.
Например, согласно изобретению, возможно в реактивном покрытии использовать известные готовые микрокапсулы (RU, 2469761, С1), содержащие в ядре указанные выше огнегасящие агенты и имеющие оболочку микрокапсул, выполненную из отвержденного пространственно сшитого полимерного материала, предпочтительно, образованного комплексом поливинилового спирта с мочевино- резорцино-формальдегидной смолой или сшитым желатином. При этом для обеспечения долговременности покрытия и уменьшения разброса температур разрушения оболочки оболочка может содержать наночастицы минерального наполнителя, предпочтительно, эксфолиированного монтмориллонита в форме пластинок, имеющих толщину 1-5 нм.  For example, according to the invention, it is possible to use known prepared microcapsules in a reactive coating (RU, 2469761, C1) containing the above extinguishing agents in the core and having a microcapsule shell made of cured spatially crosslinked polymeric material, preferably formed by a complex of polyvinyl alcohol with urea resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin. Moreover, to ensure the durability of the coating and reduce the spread in temperature of the destruction of the shell, the shell may contain nanoparticles of a mineral filler, preferably exfoliated montmorillonite in the form of plates having a thickness of 1-5 nm.
При этом целесообразно, чтобы микрокапсулы имели диаметр 10-400 мкм, и содержание микрокапсул в полимерном носителе реактивного покрытия составляло 50- 90 масс %. Согласно изобретению, в качестве полимерного носителя покровные изделия содержат каучук или каучукоподобный полимер, характеризующиеся температурой отверждения не выше +45°С, например, выбранный из группы, включающей силиконовый каучук, полиуретаны, эластифицированные эпоксидные смолы, полиэфиры. It is advisable that the microcapsules have a diameter of 10-400 microns, and the content of microcapsules in the polymer carrier of the reactive coating is 50-90 mass%. According to the invention, as a polymeric carrier, the coating articles contain rubber or rubber-like polymer having a curing temperature of not higher than + 45 ° C, for example, selected from the group consisting of silicone rubber, polyurethanes, elasticized epoxies, polyesters.
Кроме того, полимерный носитель может быть выбран из группы пленкообразующих полимеров, характеризующихся температурой отверждения не вьппе + 45°С при высушивании, например, поливиниловый спирт в виде водного раствора, поливинилацетат в виде водной дисперсии, полибутилакрилат в виде бутилакрилатного латекса.  In addition, the polymer carrier can be selected from the group of film-forming polymers characterized by a curing temperature of not more than + 45 ° С upon drying, for example, polyvinyl alcohol in the form of an aqueous solution, polyvinyl acetate in the form of an aqueous dispersion, polybutyl acrylate in the form of butyl acrylate latex.
Гибкость слоя покрытия обеспечивает необходимое обратимое деформирование покровного изделия для наилучшего его размещения на защищаемом объекте, а также возможность трансформации формы покровного изделия в процессе его использования для огнетушения.  The flexibility of the coating layer provides the necessary reversible deformation of the coating product for its best placement on the protected object, as well as the possibility of transforming the shape of the coating product during its use for fire extinguishing.
Причем, согласно изобретению, из описанных вьппе материалов с описанным выше покрытием на одной стороне описанной выше волокнистой основы или с описанным выше покрытием на обеих сторонах волокнистой основы покровные изделия могут быть выполнены с различной площадью реактивного покрытия и различной формы.  Moreover, according to the invention, from the materials described above with the coating described above on one side of the above-described fibrous base or with the above-described coating on both sides of the fibrous base, the coating products can be made with different reactive coating areas and various shapes.
Размеры покровных изделий обусловлены удобством их эксплуатации в условиях применения. Толщина и площадь требуемого реактивного покрытия может быть рассчитана с учетом предполагаемого объема защищаемого объекта, по объемной пожаротушащей концентрации примененного огнегасящего агента и требованиям однократного или многократного срабатывания. Например, толщина покрытия может составлять 0,3 -5,0 мм и более (для изделий пространственно протяженных форм).  The dimensions of the coating products are determined by the convenience of their operation in the conditions of use. The thickness and area of the required reactive coating can be calculated taking into account the estimated volume of the protected object, the volumetric fire extinguishing concentration of the extinguishing agent used and the requirements of single or multiple operation. For example, the coating thickness may be 0.3 -5.0 mm or more (for products with spatially extended shapes).
В зависимости от назначения покровного изделия, оно может иметь заданную форму и площадь реактивного покрытия и быть выполнено из материала волокнистой основы, имеющего реактивное покрытие на одной стороне.  Depending on the purpose of the coating product, it can have a given shape and area of the reactive coating and can be made of a fibrous base material having a reactive coating on one side.
Покровное изделие может быть приспособлено для компактного хранения и быстрого развертывания над очагом возгорания и представлять собой, например, салфетку, одеяло, коврик, полог.  The coating product can be adapted for compact storage and rapid deployment over the fire and can be, for example, a napkin, blanket, rug, canopy.
Изделия с реактивным покрытием на одной стороне могут найти применение как для тушения горящей одежды на человеке (пострадавшем) при размещении их стороной с реактивным покрытием к огневому очагу на человеке, так и для защиты самого спасателя при размещении изделия стороной с реактивным покрытием наружу (к источнику огня). Products with a reactive coating on one side can find application both for extinguishing burning clothes on a person (victim) when placing them side with a reactive coating to the fire center on a person, and to protect the lifeguard when placing the product with the reactive coating side out (to the source of fire).
Для использования в качестве превентивной меры пожарной безопасности человека в условиях потенциально пожароопасной ситуации покровное изделие может представлять собой накидку, плащ- палатку, палатку, покрывало.  For use as a preventive measure of human fire safety in a potentially fire hazardous situation, the cover product may be a cloak, raincoat, tent, or coverlet.
В зависимости от назначения покровного изделия, оно может иметь заданную форму и площадь реактивного покрытия и быть выполнено из материала волокнистой основы, имеющего реактивное покрытие на обеих его сторонах.  Depending on the purpose of the coating product, it can have a given shape and area of the reactive coating and can be made of a fibrous base material having a reactive coating on both of its sides.
Например, покровное изделие может быть предназначено для размещения на защищаемых пожароопасных объектах, например, на емкостях с легко воспламеняющимися жидкостями или веществами, способными к самовозгоранию при перегреве или возгоранию от случайного источника огня, например, от непотушенной сигареты, а также при криминальном поджоге, например, от попадания пули, в условиях их хранения или транспортирования, или для размещения покровного изделия на оборудовании, находящемся под напряжением, и представлять собой покрывало, тент, полог, автополог, обертку, упаковку.  For example, a coating product can be designed to be placed on protected fire hazardous objects, for example, on containers with flammable liquids or substances that can spontaneously ignite when overheated or ignite from a random source of fire, for example, from an extinguished cigarette, as well as during criminal arson, for example , from hit by a bullet, in the conditions of their storage or transportation, or for placement of a cover product on energized equipment, and be a cover, awning, canopy, autologue, wrapper, packaging.
Технология изготовления покровных изделий для реактивного тушения огня согласно изобретению может быть реализована в следующих вариантах:  The manufacturing technology of coating products for reactive fire extinguishing according to the invention can be implemented in the following variants:
- изготовление материала волокнистой основы с нанесением реактивного покрытия на одну или последовательно на две его стороны с последующим отверждением, затем раскрой, обработка краев, сшивка с образованием покровного изделия заданной формы;  - the manufacture of the material of the fibrous base with the application of a reactive coating on one or sequentially on its two sides, followed by curing, then cutting, processing of the edges, stitching with the formation of a coating product of a given shape;
- раскрой материала волокнистой основы, обработка краев, сшивка с образованием заданной формы покровного изделия, затем нанесение реактивного покрытия на заданные участки покровного изделия, отверждение покрытия.  - cutting the material of the fibrous base, processing the edges, stitching with the formation of a given shape of the coating product, then applying a reactive coating to predetermined sections of the coating product, curing the coating.
При этом технология нанесения реактивного покрытия на тканую или нетканую волокнистую основу включает:  The technology for applying a reactive coating to a woven or non-woven fibrous base includes:
- нанесение исходного неотвержденного реактивного покрытия на материал волокнистой основы, размещенный горизонтально на твердой поверхности, вручную с помощью, например, кисти, валика, шпателя, или распылением из распылительного пистолета с диаметром сопла не менее 500мкм, или контактным способом на ручных и автоматических станках для трафаретной печати; - отверждение реактивного покрытия при комнатной температуре или сушка обдувом теплого воздуха при температуре не выше +45°С. - application of the initial uncured reactive coating on a fibrous base material placed horizontally on a solid surface, manually using, for example, a brush, roller, spatula, or by spraying from a spray gun with a nozzle diameter of at least 500 μm, or by contact method on manual and automatic machines for screen printing; - curing the reactive coating at room temperature or drying by blowing warm air at a temperature not exceeding + 45 ° C.
Были изготовлены образцы покровных изделий согласно изобретению из материалов волокнистой основы с нанесением реактивного покрытия на одной или на двух ее сторонах с последующим отверждением.  Samples of the coating articles according to the invention were made from fiber base materials with reactive coating on one or two of its sides, followed by curing.
Ниже приведены примеры реактивных покровных огнегасящих изделий и огневых испытаний их эффективности огнегашения.  The following are examples of reactive blanket extinguishing products and fire tests of their extinguishing effectiveness.
Пример 1. Example 1
На одну сторону одеяла из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 1мм наносили вручную пасту, содержащую в смеси жидкого силиконового каучука с катализатором и отвердителем диспергированные готовые микрокапсулы, полученные, как описано в патенте RU 2469761 С1, в количестве 60масс.% от общей массы реактивного покрытия, имеющие размер 125-400мкм, ядро с фреоном 114В2, имеющем температуру кипения 47,3°С, в оболочке, имеющей температуру деструкции в диапазоне 129-130°С, до получения толщины реактивного покрытия 0,5мм. Затем производили отверждение реактивного покрытия при комнатной температуре в течение 24 часов. Для указанной площади изделия и толщины 0,5мм реактивного покрытия расчетный объем очага возгорания, подлежащего огнетушению продуктами термораспада фреона 114В2 при пожаротушащей концентрации Фреона 114В2, равной 5,0объем.%, составляет до 2,4 м . Размер покровного изделия, в данном случае, одеяла, может быть увеличен или уменьшен. Для многократного использования толщина реактивного покрытия должна быть пропорционально увеличена, максимально, до 5,0мм. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  On one side of a 100x180 cm fiberglass blanket with a thickness of 1 mm, a paste was applied manually, containing dispersed finished microcapsules in a mixture of liquid silicone rubber with a catalyst and hardener, obtained as described in RU 2469761 C1, in an amount of 60 wt.% Of the total weight of the reactive coating having a size of 125-400 μm, a core with 114B2 freon having a boiling point of 47.3 ° C, in a shell having a degradation temperature in the range 129-130 ° C, to obtain a reactive coating thickness of 0.5 mm. The reactive coating was then cured at room temperature for 24 hours. For the specified product area and reactive coating thickness 0.5 mm, the calculated volume of the ignition area to be extinguished by the thermal decomposition products of Freon 114B2 with a fire extinguishing concentration of Freon 114B2 equal to 5.0% by volume is up to 2.4 m. The size of the cover article, in this case, the blanket, can be increased or decreased. For repeated use, the thickness of the reactive coating should be proportionally increased to a maximum of 5.0 mm. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 2. Example 2
На обе стороны одеяла из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 1мм (при слое покрытия 0,3мм) последовательно наносили вручную пасту, содержащую в смеси жидкого силиконового каучука с катализатором и отвердителем диспергированные в этой смеси в количестве 60масс.% от общей массы реактивного покрытия известные микрокапсулы (RU, 2469761, С1), имеющие температуру деструкции оболочки в диапазоне 95-100°С, размер 125-250мкм, в качестве огнегасящего агента содержащие перфторкетон, называемый ПФК-49 или Novecl230, имеющий температуру кипения 49,2°С, обладающий повышенной экологической безопасностью, и имеющие оболочку, модифицированную введением наночастиц эксфолиированного монтмориллонита в форме пластинок, имеющих толщину 1-5 нм. On both sides of a fiberglass blanket measuring 100x180 cm and 1 mm thick (with a coating layer of 0.3 mm), a paste was manually applied sequentially containing liquid silicone rubber with a catalyst and hardener dispersed in this mixture in an amount of 60 wt.% Of the total weight of the reactive coating microcapsules (RU, 2469761, C1) having a temperature of destruction of the shell in the range of 95-100 ° C, size 125-250 μm, as a fire extinguishing agent containing perfluoroketone, called PFK-49 or Novecl230, having a boiling point of 49.2 ° C, with increased environmental safety, and having a shell modified by the introduction of exfoliated montmorillonite nanoparticles in the form of plates having a thickness of 1-5 nm.
Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
ПримерЗ. Example 3.
Покровное изделие в виде одеяла из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 1мм (при слое покрытия 0,5мм) было изготовлено аналогично описанному в примере 1, но в полимерном носителе реактивного покрытия бьши использованы готовые микрокапсулы (RU, 2469761, С1) размером 20-250 мкм в количестве 60масс.% от общей массы реактивного покрытия, содержащие дибромметан, имеющий температуру кипения 97°С и более низкую стоимость, в оболочке, имеющей температуру деструкции в диапазоне 225-230°С. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  A coating product in the form of a fiberglass blanket with a size of 100x180 cm and a thickness of 1 mm (with a coating layer of 0.5 mm) was made as described in Example 1, but in the polymer carrier of the reactive coating, ready-made microcapsules (RU, 2469761, C1) of size 20-250 were used μm in the amount of 60 wt.% of the total weight of the reactive coating containing dibromomethane having a boiling point of 97 ° C and lower cost, in a shell having a temperature of destruction in the range of 225-230 ° C. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 4. Example 4
Покровное изделие в виде одеяла из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 1мм (при слое покрытия 0,3- 0,5мм) было изготовлено аналогично описанному в примере 1, но в полимерном носителе реактивного покрытия были диспергированы готовые микрокапсулы (RU, 2469761, С1) размером 20-200мкм в количестве 60масс.% от общей массы реактивного покрытия, содержащие фреон 318В2 или 217И-1, в оболочке, имеющей температуру деструкции в диапазоне 90- 100°С. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  The coating product in the form of a fiberglass blanket with a size of 100x180 cm and a thickness of 1 mm (with a coating layer of 0.3-0.5 mm) was made as described in Example 1, but the finished microcapsules were dispersed in the polymer carrier of the reactive coating (RU, 2469761, C1) size 20-200 μm in an amount of 60 wt.% of the total weight of the reactive coating containing freon 318B2 or 217I-1, in a shell having a temperature of destruction in the range of 90-100 ° C. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Примеры 5-7. Покровные изделия в виде одеял из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 1мм (при слое покрытия 0,3мм) были изготовлены аналогично описанному в примере 1, но в полимерном носителе реактивного покрытия были диспергированы готовые микрокапсулы (RU, 2469761, С1) размером 20-250 мкм в количестве 60масс.% от общей массы реактивного покрытия, содержащие в ядре различные по составу огнегасящие агенты с разными температурами кипения в оболочках одинакового состава: Examples 5-7. Coating products in the form of blankets made of fiberglass with a size of 100x180 cm and a thickness of 1 mm (with a coating layer of 0.3 mm) were made as described in Example 1, but ready-made microcapsules (RU, 2469761, C1) of 20-250 size were dispersed in a polymer carrier of a reactive coating microns in the amount of 60 wt.% of the total weight of the reactive coating, containing in the core fire-extinguishing agents of different composition with different boiling points in the shells of the same composition:
- дибромметан, имеющий температуру кипения 97°С (пример 5);  - dibromomethane having a boiling point of 97 ° C (example 5);
- смесь дибромметана с перфторгексаном, имеющим температуру кипения 57,2°С, в соотношении 80:20 по их массе (пример 6);  - a mixture of dibromomethane with perfluorohexane having a boiling point of 57.2 ° C, in a ratio of 80:20 by weight (example 6);
- смесь дибромметана с перфторуглеводородом С-5, имеющим температуру кипения 29,3°С, в соотношении 80:20 по их массе (пример 7).  - a mixture of dibromomethane with perfluorocarbon C-5, having a boiling point of 29.3 ° C, in a ratio of 80:20 by weight (example 7).
Результаты исследований покровных изделий по примерам 5-7 показали, что при размещении в одинаковых оболочках огнегасящих агентов, различающихся по составу и температурам кипения, процессы деструкции оболочки протекают различно: в примере 5 оболочки имели температуру деструкции в узком диапазоне 225-230°С; в примере 6 оболочки имели температуру деструкции в узком диапазоне 200-205°С; в примере 6 оболочки имели температуру деструкции в узком диапазоне 170-180°С.  The results of studies of coating products according to examples 5-7 showed that when fire extinguishing agents are placed in the same shells that differ in composition and boiling points, the processes of destruction of the shell proceed differently: in example 5, the shells had a temperature of destruction in a narrow range of 225-230 ° C; in example 6, the shells had a temperature of destruction in a narrow range of 200-205 ° C; in example 6, the shells had a temperature of destruction in a narrow range of 170-180 ° C.
Таким образом, путем комбинации состава смеси огнегасящих агентов возможно достижение требуемых температур перегрева газообразных продуктов термораспада огнегасящего агента и температур деструкции оболочки микрокапсулы, что позволяет обеспечить взрывоподобный выброс значительного объема газообразных продуктов термораспада в окружающее пространство.  Thus, by combining the composition of the mixture of extinguishing agents, it is possible to achieve the required temperature of the superheat of the gaseous products of thermal decomposition of the extinguishing agent and the temperature of the destruction of the shell of the microcapsule, which allows for the explosive release of a significant amount of gaseous products of thermal decomposition into the surrounding space.
Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 8. Example 8
Покровное изделие было изготовлено в виде одеяла размером 100x180 см и толщиной 1,0- 1,5мм основы (при слое покрытия 0,5мм), имеющего волокнистую основу из нетканого полотна из хлопчатобумажных волокон, содержащего аналогичные примеру 1 микрокапсулы, по технологии аналогично описанной в примере 1, с реактивным покрытием на одной стороне волокнистой основы. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования. The coating product was made in the form of a blanket with a size of 100x180 cm and a thickness of 1.0-1.5 mm of the base (with a coating layer of 0.5 mm) having a fibrous base of a non-woven fabric of cotton fibers containing microcapsules similar to Example 1, using a technology similar to that described in example 1, with a reactive coating on one side of the fibrous base. Flexibility and the softness of the ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 9. Example 9
Покровное изделие было изготовлено в виде одеяла размером 100x180см, имеющего тканую волокнистую основу из углеволокна (углеткань или карбон) толщиной 0,25мм, по технологии, аналогично описанной в примере 1, с реактивным покрытием толщиной 0,3 - 0,5мм на одной стороне одеяла, содержащим аналогичные примеру 1 микрокапсулы с аналогичным огнегасящим агентом в ядре и аналогичной оболочкой. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  The cover product was made in the form of a 100x180cm blanket having a woven fiber base made of carbon fiber (carbon fabric or carbon) 0.25 mm thick, using a technology similar to that described in Example 1, with a reactive coating 0.3 - 0.5 mm thick on one side of the blanket containing microcapsules analogous to Example 1 with a similar extinguishing agent in the core and a similar shell. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 10. Example 10
Покровное изделие в виде одеяла из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 0,7 мм было изготовлено аналогично описанному в примере 1 , но в качестве полимерного носителя была использована поливинилацетатная эмульсия (клей ПВА), в которой были диспергированы готовые микрокапсулы (RU, 2469761, С1) размером 125-300мкм в количестве 80-90масс.% от общей массы реактивного покрытия (после высушивания покрытия), содержащие в ядре фреон 114В2, в оболочке, имеющей температуру деструкции 129-130°С. При этом толщина реактивного покрытия составляла 0,3мм. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  A cover product in the form of a fiberglass blanket measuring 100x180 cm and 0.7 mm thick was made similarly to that described in Example 1, but a polyvinyl acetate emulsion (PVA glue) was used as a polymer carrier, in which the finished microcapsules were dispersed (RU, 2469761, C1 ) with a size of 125-300 μm in an amount of 80-90 mass% of the total weight of the reactive coating (after drying the coating), containing Freon 114B2 in the core, in a shell having a temperature of destruction of 129-130 ° С. The thickness of the reactive coating was 0.3 mm. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 11. Example 11
Покровное изделие в виде одеяла из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 0,7 мм было изготовлено аналогично описанному в примере 1, но в качестве полимерного носителя был использован раствор поливинилового спирта (ПВС), пластифицированный полиспиртами, например глицерином, в котором были диспергированы готовые микрокапсулы (RU, 2469761, С1) размером 125-ЗО0мкм в количестве 80-90масс.% от общей массы реактивного покрытия (после сушки покрытия), содержащие в ядре фреон 114В2, в оболочке, имеющей температуру деструкции 129-130°С. При этом толщина реактивного покрытия составляла 0,3-0,5мм. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования. A cover product in the form of a 100x180 cm fiberglass blanket and 0.7 mm thickness was made similarly to that described in Example 1, but a polyvinyl alcohol (PVA) solution plasticized with polyalcohols, for example glycerin, in which the prepared microcapsules were dispersed, was used as a polymer carrier (RU, 2469761, C1) with a size of 125-ЗО0мкм in the amount of 80-90 wt.% Of the total weight of the reactive coating (after drying coatings) containing Freon 114B2 in the core, in a shell having a temperature of destruction of 129-130 ° C. The thickness of the reactive coating was 0.3-0.5 mm. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Примеры 12-14. Examples 12-14.
Покровные изделия в виде одеял из стеклоткани размером 100x180 см и толщиной 0,8мм были изготовлены аналогично описанному в примере 1 , но в качестве полимерного носителя были использованы: эластифицированная эпоксидная смола (пример 12), полиуретановая композиция холодного отверждения (пример 13), полиэфирная композиция холодного отверждения (пример 14), при этом в полимерном носителе были диспергированы готовые микрокапсулы (RU, 2469761, С1) размером 125-400мкм в количестве 80-90масс.% от общей массы реактивного покрытия (после высушивания покрытия). При этом толщина реактивного покрытия составляла 0,5мм. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  Coating products in the form of fiberglass blankets with a size of 100x180 cm and a thickness of 0.8 mm were made as described in example 1, but as a polymer carrier were used: elastic epoxy resin (example 12), polyurethane composition for cold curing (example 13), polyester composition cold curing (example 14), while in the polymer carrier, the prepared microcapsules (RU, 2469761, C1) of 125-400 μm in the amount of 80-90 mass% of the total weight of the reactive coating (after drying the coating) were dispersed. The thickness of the reactive coating was 0.5 mm. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 15. Example 15
Покровное изделие было изготовлено в виде одеяла размером 100x180см, имеющего волокнистую основу из технической ткани - брезента толщиной 1,0мм, по технологии, аналогично описанной в примере 1, с реактивным покрытием толщиной 0,3 - 0,5мм на одной стороне одеяла, содержащим аналогичные примеру 1 микрокапсулы с аналогичным огнегасящим агентом в ядре и аналогичной оболочкой. Гибкость и мягкость готового к употреблению покровного изделия в виде одеяла позволяет производить его обратимое деформирование до удобного размера, например 30x50см, и манипулирование с ним для размещения в упаковочный пакет или быстрого его разворачивания для использования.  The cover product was made in the form of a blanket 100x180cm in size, having a fibrous base of technical fabric - tarpaulin 1.0 mm thick, using a technology similar to that described in example 1, with a reactive coating 0.3 - 0.5 mm thick on one side of the blanket containing similar Example 1 microcapsules with a similar extinguishing agent in the core and a similar shell. The flexibility and softness of a ready-to-use coating product in the form of a blanket allows it to be reversibly deformed to a convenient size, for example, 30x50cm, and manipulated with it for placement in a packaging bag or quick deployment for use.
Пример 16. Example 16
Были проведены огневые испытания образцов разработанных покровных изделий для реактивного тушения огня, имеющих на волокнистой основе реактивное покрытие с одной или с двух ее сторон. Для сравнения были подвергнуты огневым испытаниям образцы покровных изделий без реактивного покрытия, выполненных из стеклоткани и карбона, и образцы покровных изделий с тканой волокнистой основой из растительных волокон, не имеющие покрытия. Fire tests were carried out on samples of developed coating products for reactive fire extinguishing, having a fiber-based reactive coating on one or both sides. For comparison, were subjected to fire tests of samples of coating products without reactive coating made of fiberglass and carbon fiber, and samples of coating products with a woven fibrous base of plant fibers without coating.
Огневые испытания были проведены на экспериментальном лабораторном стенде, имеющем испытательный бокс размером 200x200x200мм из нержавеющей стали, в котором в вертикальных стенках выполнены отверстия для подсоса воздуха и в съемной крышке - отверстия для поджога. В бокс на его дно помещали чашку Петри с 30мл дизельного топлива. Крышка закрывали, и дизельное топливо поджигали через отверстие в съемной крышке. После разгорания в течение 5 секунд крышку снимали и заменяли ее образцом, вырезанным из покровных огнегасящих изделий, описанных в примерах 1-15, или образцом покровных изделий, выполненных из стеклоткани и карбона без реактивного покрытия. По секундомеру замеряли время до прекращения горения.  Fire tests were carried out at an experimental laboratory bench, which had a test box 200x200x200mm in size made of stainless steel, in which holes for air intake were made in the vertical walls and holes for arson in a removable cover. A Petri dish with 30 ml of diesel was placed in the box at its bottom. The lid was closed, and diesel was ignited through a hole in the removable lid. After flaring up for 5 seconds, the lid was removed and replaced with a sample cut from the extinguishing coverslips described in Examples 1-15, or a sample of the coverslips made of fiberglass and carbon without reactive coating. The stopwatch measured the time until the cessation of combustion.
Все испытанные образцы по примерам 1-15 показали время тушения пламени горения топлива в диапазоне 5-12 секунд. Дизельное топливо практически не успевало выгореть и оставалось в чашке Петри. Результаты испытаний свидетельствуют о реактивном характере тушения огня предложенными вариантами покровных изделий по примерам 1-15, которые даже не требуют герметичного их прилегания к горящему объекту. Образцы покровных изделий после испытаний почти не повреждены, на внутренней поверхности, обращенной внутрь бокса, имеется сажевое пятно осажденных продуктов горения топлива и видны «микрократеры» от разрушенных микрокапсул, реактивное покрытие не использовано полностью по его толщине, на внешней стороне не отмечено изменений структуры основы и изменения цвета, что свидетельствует об неизменности температуры внешней стороны образцов. На поверхности дна бокса отмечено некоторое количество неразрушенных микрокапсул, вынесенных из слоя реактивного покрытия взрывоподобным выбросом газообразных продуктов термораспада и быстро при этом охлажденных.  All tested samples in examples 1-15 showed the time of extinguishing the flame of fuel combustion in the range of 5-12 seconds. Diesel fuel did not have time to burn out and remained in the Petri dish. The test results indicate the reactive nature of the fire extinguishing with the proposed variants of the coating products according to examples 1-15, which do not even require a tight fit to a burning object. Samples of the coating products after the tests are almost intact, on the inner surface facing the inside of the box, there is a carbon black stain of the deposited fuel combustion products and “microcraters” from the destroyed microcapsules are visible, the reactive coating is not used completely in its thickness, there are no changes in the base structure on the outside and color changes, which indicates the invariance of the temperature of the outer side of the samples. On the surface of the bottom of the box, a certain amount of undestroyed microcapsules was taken out of the reactive coating layer by an explosive release of gaseous products of thermal decomposition and quickly cooled.
Таким образом, можно сделать заключение, что все испытанные покровные изделия по примерам 1-15 пригодны для повторного использования в условиях, аналогичных условиям огневых испытаний: расстояние до очага возгорания 200мм, площадь реактивного покрытия 200x200мм, в процессе тушения деструкции была подвергнута только часть микрокапсул реактивного покрытия, и объем выброшенных из поверхностного слоя реактивного покрытия газообразных продуктов термораспада огнегасящих агентов оказался достаточным для прекращения горения топлива на расстоянии 200мм от реактивного покрытия через 5-12 секунд. Наличие неразрушенных микрокапсул на поверхности уже потушенного очага возгорания препятствует его повторному возгоранию. Thus, we can conclude that all the tested coating products according to examples 1-15 are suitable for reuse in conditions similar to the conditions of the fire tests: the distance to the source of ignition is 200 mm, the area of the reactive coating is 200x200 mm, only part of the reactive microcapsules was subjected to destruction during extinction coatings and the volume of gaseous thermal decomposition products ejected from the surface layer of the reactive coating extinguishing agents was sufficient to stop the combustion of fuel at a distance of 200 mm from the reactive coating after 5-12 seconds. The presence of undestroyed microcapsules on the surface of an already extinguished source of ignition prevents its re-ignition.
Результаты огневых испытаний образцов покровных изделий с волокнистой основой из минеральных волокон (карбон, стеклоткань) без реактивного покрытия показали, что эти образцы не оказывали влияния на очаг возгорания в течение времени полного выгорания дизельного топлива, а образцы с волокнистой основой из растительных волокон, не имеющие покрытия, через некоторое время загораются или начинают тлеть.  The results of the fire tests of samples of integumentary articles with a fibrous base of mineral fibers (carbon fiber, fiberglass) without reactive coating showed that these samples did not affect the source of ignition during the time of complete burnout of diesel fuel, and samples with a fibrous base of plant fibers that did not have coverings, after some time light up or begin to smolder.
Для специалистов в области пожаротушения должно быть понятно, что при размещении описанных покровных изделий непосредственно в контакте с горящей поверхностью в очаге возгорания скорость повышения температуры реактивного покрытия до температуры деструкции оболочек микрокапсул будет больше и, следовательно, выброс газообразных продуктов термораспада огнегасящих агентов будет происходить в большем объеме, что обеспечит гарантированное быстрое тушение огня на поверхности контакта.  For specialists in the field of fire extinguishing, it should be clear that when the described coating products are placed directly in contact with the burning surface in the ignition zone, the rate of increase in the temperature of the reactive coating to the temperature of the degradation of the shells of the microcapsules will be greater and, therefore, the release of gaseous products of thermal decomposition of extinguishing agents will occur at a greater volume, which will provide guaranteed quick fire extinguishing on the contact surface.
Выполнение покровных изделий для реактивного тушения огня гибкими и мягкими обеспечивает возможность их размещения на поверхности защищаемых или горящих объектов и конструкций различной конфигурации с достижением их прилегания по всей необходимой площади контакта.  The implementation of the coating products for reactive fire extinguishing flexible and soft allows them to be placed on the surface of protected or burning objects and structures of various configurations, achieving their fit over the entire required contact area.
Для специалистов в области пожаротушения должно быть понятно, что, в зависимости от условий применения, покровные изделия могут быть различной формы, с различной площадью поверхности реактивного покрытия. Покровные изделия для ликвидации более крупных очагов горения могут иметь большие габаритные размеры, например, в виде огнегасящих одеял, покрывал для применения при возгораниях на транспорте, в метро. Для применения в быту, например, в помещениях коттеджей, квартир, могут быть использованы покровные изделия практически любых габаритных размеров. Эффективно использование описанных покровных изделий в форме плаща-палатки или накидки традиционного фасона для персонала спасателей, в форме палатки для нахождения в лесной зоне. Огнегасящие салфетки, например, размером 500x500мм, пригодны для использования в больницах и домах престарелых для мгновенной ликвидации возгорания от спички, непотушенной сигареты, возгорания электрической проводки на электрогрелке или прикроватной лампе. For specialists in the field of fire fighting, it should be clear that, depending on the conditions of use, the coating products can be of various shapes, with different surface area of the reactive coating. Coating products for the elimination of larger foci of burning can have large overall dimensions, for example, in the form of fire-extinguishing blankets, bedspreads for use in fires in transport, in the subway. For use in everyday life, for example, in the premises of cottages, apartments, coverslips of almost any overall dimensions can be used. It is effective to use the described cover products in the form of a cloak-tent or cape of a traditional style for rescue personnel, in the form of a tent for staying in a forest zone. Fire extinguishing wipes, for example, size 500x500mm, are suitable for use in hospitals and nursing homes to instantly eliminate the fire from a match, not extinguished cigarettes, fire electrical wiring on a heating pad or bedside lamp.
При использовании описанных выше покровных изделий для защиты человека в очаге возгорания продукты термораспада и деструкции при их попадании на кожу не оказывают вредного влияния, защищают кожу от термических ожогов, что полезно для применения этих изделий пожарными и спасателями при преодолении ими помещений или зон, охваченных пламенем.  When using the coating products described above to protect a person in a fire, thermal decomposition and degradation products do not have a harmful effect on skin, they protect the skin from thermal burns, which is useful for firefighters and rescuers to use these products when they overcome rooms or areas covered by flames .
Для специалистов в области пожаротушения должно быть понятно, что описанные выше покровные изделия могут быть применены в различных областях для использования в предотвращении разрастания пожаров, например, кабельных каналов, воздуховодов, межэтажных перекрытий.  For specialists in the field of fire extinguishing, it should be clear that the coating products described above can be used in various fields for use in preventing the growth of fires, for example, cable ducts, ducts, floors.
Промышленная применимость  Industrial applicability
Покровные изделия для реактивного тушения огня согласно изобретению могут быть изготовлены с использованием известных технологических приемов получения покрытий на готовых тканых или нетканых волокнистых основах, с использованием известных полимерных материалов и микрокапсул, содержащих в оболочке ядро с известными огнегасящими агентами, и могут найти широкое применение в качестве средств для быстрого тушения как локальных очагов возгораний, так и пространственно протяженных пожаров (в качестве защиты спасателей), а также в качестве средств превентивной защиты объектов повышенной пожарной опасности при их эксплуатации, хранении и транспортировании.  Coating products for reactive fire extinguishing according to the invention can be manufactured using known technological methods for producing coatings on finished woven or non-woven fibrous substrates, using known polymeric materials and microcapsules containing a core with known extinguishing agents in the shell, and can be widely used as means for quickly extinguishing both local fires and spatially extended fires (as a protection for rescuers), as well as e means of preventive protection of objects of increased fire hazard during their operation, storage and transportation.

Claims

Формула изобретения Claim
1. Покровное изделие для реактивного тушения огня, выполненное из материала, имеющего тканую или нетканую основу с покрытием, содержащим полимерный носитель с диспергированными в нем микрокапсулами, имеющими размещенное в оболочке ядро из жидкого огнегасящего агента, отличающееся тем, что материал имеет гибкую мягкую волокнистую основу, покрытие выполнено реактивным в виде гибкого слоя, размещенного неразъемно на указанной волокнистой основе со стороны предполагаемого контакта изделия с очагом возгорания, и содержит мягкий гибкий полимерный носитель, в котором диспергированы микрокапсулы, имеющие ядро, содержащее огнегасящий агент или смесь огнегасящих агентов, характеризующихся при их нагревании выше температуры их кипения высоким газообразованием и термораспадом с образованием тяжелых свободных радикалов, и оболочку, характеризующуюся узким диапазоном температур ее деструкции при температуре выше температуры кипения огнегасящего агента. 1. A coating product for reactive fire extinguishing, made of a material having a woven or non-woven base with a coating containing a polymer carrier with microcapsules dispersed in it, having a core of a liquid fire-extinguishing agent placed in a shell, characterized in that the material has a flexible soft fibrous base , the coating is made reactive in the form of a flexible layer, permanently placed on the specified fibrous base from the side of the alleged contact of the product with the source of ignition, and contains a soft flexible floor a dimensional carrier in which microcapsules are dispersed, having a core containing an extinguishing agent or a mixture of extinguishing agents, characterized by high gas formation and thermal decomposition with the formation of heavy free radicals when they are heated above their boiling point, and a shell characterized by a narrow temperature range of its destruction at a temperature above temperature boiling extinguishing agent.
2. Изделие по п.1, отличающееся тем, что в качестве волокнистой основы содержит материал, выбранный из группы материалов из минеральных или углеродных или растительных волокон или их комбинации.  2. The product according to claim 1, characterized in that as the fibrous base contains a material selected from the group of materials from mineral or carbon or vegetable fibers, or combinations thereof.
3. Изделие по п.2, отличающееся тем, что материал волокнистой основы выбран из группы, включающей: стеклоткань, ткань из минеральных волокон, углеткань, хлопчатобумажную ткань, ткань из кунжутовых волокон, ткань из пеньковых волокон, ткань из льняных волокон, ткань из комбинированных волокон.  3. The product according to claim 2, characterized in that the fiber base material is selected from the group consisting of: fiberglass, mineral fiber fabric, carbon fabric, cotton fabric, sesame fiber fabric, hemp fiber fabric, linen fiber fabric, linen fabric combined fibers.
4. Изделие по п.2, отличающееся тем, что материал волокнистой основы выбран из группы технических тканей типа брезента или бельтинга.  4. The product according to claim 2, characterized in that the fiber base material is selected from the group of technical fabrics such as tarpaulins or belts.
5. Изделие по п.1, отличающееся тем, что реактивное покрытие в качестве полимерного носителя содержит каучук или каучукоподобный полимер, характеризующиеся температурой отверждения не выше +45°С.  5. The product according to claim 1, characterized in that the reactive coating as a polymer carrier contains rubber or rubber-like polymer, characterized by a curing temperature of not higher than + 45 ° C.
6. Изделие по п.5, отличающееся тем, что полимерный носитель выбран из группы, включающей: силиконовый каучук, полиуретаны, эластифицированные эпоксидные смолы, полиэфиры.  6. The product according to claim 5, characterized in that the polymer carrier is selected from the group comprising: silicone rubber, polyurethanes, elasticized epoxy resins, polyesters.
7. Изделие по п.1, отличающееся тем, что реактивное покрытие в качестве полимерного носителя содержит пленкообразующие полимеры, характеризующиеся при высушивании температурой отверждения не выше + 45°С. 7. The product according to claim 1, characterized in that the reactive coating as a polymer carrier contains film-forming polymers characterized by drying with a curing temperature not exceeding + 45 ° C.
8. Изделие по п.7, отличающееся тем, что пленкообразующий полимер в исходном состоянии выбран из группы, включающей: поливиниловый спирт в виде водного раствора с пластификатором; поливинилацетат в виде водной дисперсии с пластификатором; полибутилакрилат в виде бутилакрилатного латекса. 8. The product according to claim 7, characterized in that the film-forming polymer in the initial state is selected from the group comprising: polyvinyl alcohol in the form of an aqueous solution with a plasticizer; polyvinyl acetate in the form of an aqueous dispersion with a plasticizer; polybutyl acrylate in the form of butyl acrylate latex.
9. Изделие по п.1, отличающееся тем, что в полимерном носителе реактивного покрытия диспергированы микрокапсулы, содержащие ядро с огнегасящим агентом, содержащим высокоэффективную огнегасящую жидкость, выбранную из группы, включающей:  9. The product according to claim 1, characterized in that microcapsules containing a core with a fire extinguishing agent containing a highly effective fire extinguishing liquid selected from the group including:
- перфторуглеводороды, имеющие формулу С„ F2n+2 > где п= 5-7; - perfluorocarbons having the formula C „F 2n + 2> where n = 5-7;
- фториодиды, имеющие формулу С3 F7 1; - fluoroiodides having the formula C 3 F 7 1;
- тетрафтордибомэтан, имеющий формулу C2F4Br2; - tetrafluorodibomethane having the formula C 2 F4Br 2 ;
- октафтордибром бутан, имеющий формулу C4F8Br2; - octafluorodibromobutane having the formula C 4 F 8 Br2;
- дибромметан, имеющий формулу СН2Вг2 ; - dibromomethane having the formula CH 2 Br 2 ;
- перфторэтил-перфторизопропил-кетон, имеющий формулу С6р120, - perfluoroethyl perfluoroisopropyl ketone having the formula C 6 p1 2 0,
и их смеси, в оболочке, обеспечивающей до ее деструкции возможность перегрева огнегасящего агента в ядре микрокапсулы не менее, чем на 40°С вьппе температуры его кипения. and mixtures thereof, in a shell providing before its destruction the possibility of overheating of the extinguishing agent in the core of the microcapsule by at least 40 ° C at its boiling point.
10. Изделие по п.9, отличающееся тем, что в полимерном носителе реактивного покрытия диспергированы микрокапсулы диаметром 10-400 мкм, характеризующиеся температурой деструкции оболочки в диапазоне 90- 230° С.  10. The product according to claim 9, characterized in that microcapsules with a diameter of 10-400 μm, characterized by a temperature of destruction of the shell in the range of 90-230 ° C., are dispersed in a polymer carrier of a reactive coating.
11. Изделие по п.10, отличающееся тем, что в полимерном носителе реактивного покрытия диспергированы микрокапсулы, имеющие оболочку микрокапсул, выполненную из отвержденного пространственно сшитого полимерного материала, образованного комплексом поливинилового спирта с мочевино-резорцино- формальдегидной смолой или сшитым желатином.  11. The product of claim 10, characterized in that microcapsules having a microcapsule shell made of a cured spatially crosslinked polymer material formed by a complex of polyvinyl alcohol with urea-resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin are dispersed in a polymer reactive coating carrier.
12. Изделие по п.10, отличающееся тем, что в полимерном носителе реактивного покрытия диспергированы микрокапсулы, имеющие оболочку, выполненную из отвержденного пространственно сшитого полимерного материала, образованного комплексом поливинилового спирта с мочевино-резорцино-формальдегидной смолой или сшитым желатином, наполненных наночастицами эксфолиированного монтмориллонита в форме пластинок, имеющих толщину 1 -5 нм.  12. The product according to claim 10, characterized in that microcapsules are dispersed in a polymer reactive coating carrier having a shell made of a cured spatially crosslinked polymer material formed by a complex of polyvinyl alcohol with urea-resorcinol-formaldehyde resin or crosslinked gelatin filled with exfolium nanoparticles in the form of plates having a thickness of 1 -5 nm.
13. Изделие по п.10, отличающееся тем, что содержание микрокапсул в полимерном носителе составляет 50- 90 масс.%. 13. The product according to claim 10, characterized in that the content of microcapsules in the polymer carrier is 50 to 90 wt.%.
14. Изделие по п.1, отличающееся тем, что имеет заданную форму и площадь реактивного покрытия и вьшолнено из материала волокнистой основы, имеющего реактивное покрытие на одной стороне. 14. The product according to claim 1, characterized in that it has a given shape and area of the reactive coating and is made of a fiber base material having a reactive coating on one side.
15. Изделие по п.14, отличающееся тем, что приспособлено для компактного хранения и быстрого развертывания над очагом возгорания и выбрано из группы, включающей: салфетку, одеяло, коврик, полог.  15. The product according to p. 14, characterized in that it is adapted for compact storage and rapid deployment over the fire and is selected from the group including: napkin, blanket, rug, canopy.
16. Изделие по п.14, отличающееся тем, что приспособлено для компактного хранения и использования в качестве превентивной меры пожарной безопасности и выбрано из группы, включающей: палатку, накидку, плащ-палатку, навес, тент.  16. The product according to 14, characterized in that it is adapted for compact storage and use as a preventive measure of fire safety and is selected from the group including: tent, cloak, cloak tent, canopy, awning.
17. Изделие по п.14, отличающееся тем, что приспособлено для постоянного размещения над техническими объектами или внутри объектов в процессе их эксплуатации в качестве превентивной меры предотвращения возгорания и выбрано из группы, включающей: тент, полог, обертку, покрывало, прокладку, чехол.  17. The product according to 14, characterized in that it is adapted for permanent placement over technical objects or inside objects during operation as a preventive measure to prevent fire and is selected from the group including: awning, canopy, wrapper, bedspread, gasket, cover .
18. Изделие по п.1, отличающееся тем, что имеет заданную форму и площадь реактивного покрытия и выполнено из материала волокнистой основы, имеющего реактивное покрытие на обеих сторонах.  18. The product according to claim 1, characterized in that it has a given shape and area of the reactive coating and is made of a fibrous base material having a reactive coating on both sides.
19. Изделие по п.18, отличающееся тем, что приспособлено для размещения над защищаемыми пожароопасными объектами при их хранении, эксплуатации или транспортировании и выбрано из группы, включающей: покрывало, тент, полог, автополог, упаковку, чехол.  19. The product according to p. 18, characterized in that it is adapted for placement over the protected fire hazardous objects during their storage, operation or transportation and is selected from the group including: bedspread, tent, canopy, autologue, packaging, cover.
PCT/RU2014/000531 2014-02-14 2014-07-21 Covering article for reactively extinguishing a fire WO2015122796A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP14882597.9A EP3106207A4 (en) 2014-02-14 2014-07-21 Covering article for reactively extinguishing a fire

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014105466 2014-02-14
RU2014105466 2014-02-14

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015122796A1 true WO2015122796A1 (en) 2015-08-20

Family

ID=53800433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/RU2014/000531 WO2015122796A1 (en) 2014-02-14 2014-07-21 Covering article for reactively extinguishing a fire

Country Status (2)

Country Link
EP (1) EP3106207A4 (en)
WO (1) WO2015122796A1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111184965A (en) * 2019-12-23 2020-05-22 中纺院(浙江)技术研究院有限公司 Fire blanket capable of releasing incombustible gas
RU2751466C1 (en) * 2020-11-12 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "Мультитекс" Method for manufacturing fire stop barrier

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU179466U1 (en) * 2017-11-01 2018-05-15 Акционерное общество "Фортис" AUTONOMOUS FIRE EXTINGUISHING INSTALLATION BASED ON THERMOACTIVATED AGENT CONTAINED IN MICROCapsules
CN111265800A (en) * 2020-04-01 2020-06-12 上海联捷消防科技有限公司 Novel fire blanket capable of automatically extinguishing fire

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007014212A1 (en) * 2007-03-24 2008-09-25 Brandchemie Gmbh Flexible fire protection material
JP2009119240A (en) * 2008-05-02 2009-06-04 Yamato Grand Kk Fire extinguishing sheet
RU2469761C1 (en) * 2011-06-23 2012-12-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Делси" Microcapsulated fire-extinguishing agent, method of its obtaining, fire-extinguishing composite material and fire-extinguishing coating

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE2113470A1 (en) * 1971-03-19 1972-09-21 Omnitechnic Gmbh Microcapsulated fire protection agent - to allow use of toxic or irritating fire retarding agents

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102007014212A1 (en) * 2007-03-24 2008-09-25 Brandchemie Gmbh Flexible fire protection material
JP2009119240A (en) * 2008-05-02 2009-06-04 Yamato Grand Kk Fire extinguishing sheet
RU2469761C1 (en) * 2011-06-23 2012-12-20 Общество С Ограниченной Ответственностью "Делси" Microcapsulated fire-extinguishing agent, method of its obtaining, fire-extinguishing composite material and fire-extinguishing coating
WO2012177181A1 (en) * 2011-06-23 2012-12-27 Общество С Ограниченной Ответственностью "Делси" Microencapsulated fire suppressant and method for producing same

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MARTYNENKO V. I.: "Pozharnaya bezopasnost v sudostroitelnom proizvodstve.", SPRAVOCHNIK, 1987, pages 265, XP008182118 *
See also references of EP3106207A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111184965A (en) * 2019-12-23 2020-05-22 中纺院(浙江)技术研究院有限公司 Fire blanket capable of releasing incombustible gas
RU2751466C1 (en) * 2020-11-12 2021-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "Мультитекс" Method for manufacturing fire stop barrier

Also Published As

Publication number Publication date
EP3106207A1 (en) 2016-12-21
EP3106207A4 (en) 2017-04-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Song et al. Thermal protective clothing for firefighters
RU145455U1 (en) COVER PRODUCT FOR REACTIVE FIRE EXTINGUISHING
WO2015122796A1 (en) Covering article for reactively extinguishing a fire
US5948708A (en) Vapor protection suit and fabric having flash fire resistance
JP2007319350A (en) Fire-extinguishing material and apparatus and method using it
US7832324B2 (en) Fire mitigation
CN101802131A (en) Flame resistant and heat protective flexible material with intumescing guard plates and method of making the same
JP2009215721A (en) Fire-resistant and heat-insulating sheet
US11485106B2 (en) Fire hose and matertal therefore
WO2016013951A1 (en) Fire-extinguishing product for preventive fire protection
Song et al. Flame resistant textiles for structural and proximity fire fighting
US20170197392A1 (en) Fire Retarding Compositions
CN110770378A (en) Thermal insulation and fire protection material and method for the development thereof
KR20010013900A (en) Sheet and cover for preventing burning by spreading fire, and combined fire-extinguishing sheet and disaster-preventing clothing
Purser Fire safety performance of flame retardants compared with toxic and environmental hazards
US20160107412A1 (en) Lightweight Flexible Thermal Protection System for Fire Protection
Doroudiani et al. Materials that release toxic fumes during fire
JP2000317005A (en) Fire preventive sheet
US20100086763A1 (en) Method for manufacturing polyacrylonitrile fiber cloth and fireproof cloth made of such cloth
RU53920U1 (en) FIRE PROTECTION DEVICE
RU53921U1 (en) FIRE PROTECTION DEVICE
KR20220030861A (en) fire blanket
CN207575586U (en) Fire in high buildings hedging exempts to escape lifesaving appliance
CN114370194A (en) Fireproof and shockproof safety house
US10300675B2 (en) Lightweight flexible thermal protection system for fire protection

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 14882597

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2014882597

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2014882597

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE