SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
ОПИСАНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ
МОДЕЛИ К
ПАТЕНТУ
(12)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(19) BY (11) 6552
(13) U
(46) 2010.08.30
(51) МПК (2009)
A 62C 35/00
(54) МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
(21) Номер заявки: u 20100076
(22) 2010.01.28
(71) Заявитель: Подоляка Александр
Иванович (BY)
(72) Авторы: Подоляка Александр Ивано-
вич (BY); Демидов Владимир Генна-
дьевич (RU)
(73) Патентообладатель: Подоляка Алек-
сандр Иванович (BY)
(57)
1. Модуль порошкового пожаротушения, содержащий эллипсообразный корпус, с
размещенными в нем полостью с огнетушащим порошком, генератором газа с электриче-
ским активатором и аэратором, выпускной насадок с переходником, предохранительную
мембрану и узел крепления с кронштейном, отличающийся тем, что генератор газа пол-
ностью погружен в полость с огнетушащим порошком, а выпускной насадок дополни-
тельно оснащен распылителем, который смонтирован на корпусе посредством крепежных
элементов.
2. Модуль порошкового пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что распылитель
огнетушащего порошка выполнен с углом при вершине конуса 10-180°.
3. Модуль порошкового пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что предохрани-
тельная мембрана выполнена с линиями ослабления в виде насечек с возможностью рав-
номерного раскрытия под давлением.
4. Модуль порошкового пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что распылитель
огнетушащего порошка выполнен щелевым, по меньшей мере с двумя щелями.
BY6552U2010.08.30
BY 6552 U 2010.08.30
2
(56)
1. Патент RU 2262366 С1. Модуль пожаротушения, (22) 18.03.2004, (46)20.10.2005.
2. Патент RU 2231381 С2. Модуль порошкового пожаротушения и способ его сборки,
(22) 11.06.2003, (46) 27.06.2004.
3. Патент RU 2283153 С2. Модуль порошкового пожаротушения (варианты), (22)
22.03.2005, (46) 10.09.2006 (прототип).
Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности к устройствам
порошкового пожаротушения, предназначенным для тушения пожаров как в помещениях
различного назначения, так и на открытых пространствах.
Известен модуль пожаротушения [1]. Модуль содержит заполненный огнетушащим по-
рошком герметичный корпус с жестко установленной на нем камерой с газогенерирующим
зарядом и инициирующим устройством, а также смонтированный в нижней части корпуса
выпускной насадок, с диафрагмой и рассекателем струи огнетушащего порошка, рассека-
тель струи огнетушащего порошка установлен внутри насадка над диафрагмой и упруго
связан с жестким элементом модуля. Рассекатель свободно лежит на диафрагме с возмож-
ностью перемещения в направлении оси насадка и удерживается на ней упругой связью.
Кроме того, модуль может быть снабжен, по меньшей мере, одной дополнительной камерой
с газогенерирующим зарядом и инициирующим устройством. Упругая связь рассекателя
струи огнетушащего порошка выполнена в виде телескопической штанги или пружины, а в
качестве жесткого элемента модуля для упругой связи, в зависимости от конструктивного
исполнения, служит либо корпус модуля, либо камера с газогенерирующим зарядом и ини-
циирующим устройством, жестко установленная на корпусе.
Недостатком данного технического решения является сложность конструкции и мон-
тажа выпускного насадка.
Известен модуль порошкового пожаротушения [2]. Модуль содержит корпус, заряд
огнетушащего порошка, газогенерирующее устройство, накидную гайку, мембрану и рас-
секатель. Модуль снабжен диафрагмой, при этом диаметр отверстия диафрагмы выполнен
с соотношением, равным 0,11-0,35 внутреннего диаметра корпуса и 2,5-12,5 диаметров
входного отверстия рассекателя. Высота рассекателя составляет 0,3-0,9 диаметра основания
рассекателя, а соотношение между диаметром входного отверстия рассекателя и диамет-
ром основания рассекателя составляет от 0,1 до 0,7. На наружной поверхности рассекателя
выполнены два последовательно расположенных участка различной конусности, причем
нижний участок выполнен с большей конусностью, высотой, равной 0,2-0,8 высоты рассека-
теля, причем рассекатель выполнен полым в виде тела вращения. На корпус огнетушителя
нанесено покрытие на эпоксидной, пентафталевой, глифталевой, поливенилбутеральной
основах или на основе порошковых композиций.
Недостатком данного технического решения является сложность конструкции рассе-
кателя, имеющего два последовательно расположенных участка различной конусности,
который совместно с диафрагмой формирует распространяющийся в защищаемом про-
странстве поток газопорошковой смеси.
Наиболее близким к данному техническому решению является модуль порошкового
пожаротушения [3]. Модуль содержит корпус с размещенными в нем полостью с огнетуша-
щим порошком, газогенератором с газодинамически связанным с ним аэратором, имею-
щим перфорированную боковую поверхность, мембрану, поджатую накидной гайкой к
горловине дна корпуса, элемент, определяющий течение газопорошковой смеси. Корпус
модуля выполнен эллипсообразным с расположением большего диаметра по горизонтали,
газогенератор выполнен в виде сменного источника холодного газа, корпус которого
представляет собой тонкостенную цилиндрическую обечайку, закрытую с одной стороны
жестко соединенной с ней крышкой, оснащенной соосно установленным штуцером с цен-
BY 6552 U 2010.08.30
3
тральным сквозным отверстием, а с другой стороны снабженной жестко скрепленным с ней
усеченным конусом, в выходном отверстии которого закреплен чашеобразный аэратор. В
корпусе источника холодного газа между крышкой и аэратором последовательно разме-
щены электровоспламенительный узел, упругая прокладка с центральным отверстием, за-
ряд твердого конденсированного вещества, вторая упругая прокладка с центральным
отверстием, моноблочный химически инертный газопроницаемый фильтр-охладитель и
технологическая сетка.
Недостатком прототипа является громоздкость конструкции и сложная конструкция
выпускного насадка.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков, увеличение
компактности модуля и увеличение объема поверхности воздействия за счет конструкции
выпускного насадка.
Поставленная задача решается тем, что в модуле порошкового пожаротушения, со-
держащем элипсообразный корпус, с размещенными в нем полостью с огнетушащим по-
рошком, генератором газа с электрическим активатором и аэратором, выпускной насадок
с переходником, предохранительную мембрану и узел крепления с кронштейном, согласно
полезной модели, генератор газа полностью погружен в полость с огнетушащим порош-
ком, а выпускной насадок дополнительно оснащен распылителем, который смонтирован
на корпусе посредством крепежных элементов.
Распылитель огнетушащего порошка выполнен с углом при вершине конуса 10-180°.
Предохранительная мембрана выполнена с линиями ослабления в виде насечек с воз-
можностью равномерного раскрытия под давлением.
Распылитель огнетушащего порошка выполнен щелевым, по меньшей мере с двумя ще-
лями.
Сущность полезной модели поясняется рисунком на фигуре. На фигуре представлен
вид модуля порошкового пожаротушения в разрезе.
Модуль порошкового пожаротушения состоит из элипсообразного корпуса 1 с разме-
щенными в нем полостью 2 с огнетушащим порошком 3, генератором газа 4 с электриче-
ским активатором 5 и аэратором 6, выпускного насадка 7 с переходником 8, коническим
распылителем 9, крепежными элементами 10, предохранительной мембраны 11, узла
крепления 12.
Реализация полезной модели.
В полость 2 элипсообразного корпуса 1 модуля порошкового пожаротушения устанавли-
вают генератор газа 4 с электрическим активатором 5 и аэратором 6 и заполняют огнетуша-
щим порошком 3. Монтируют выпускной насадок 7 с переходником 8 и предохранитель-
ной мембраной 11 с линиями ослабления в виде насечек с возможностью равномерного
раскрытия под давлением (на чертеже не показано), при этом генератор газа 4 полностью
погружают в полость 2 с огнетушащим порошком 3. Выпускной насадок 7 посредством
крепежного элемента 10 и переходника 8 оснащают щелевым коническим распылителем 9
с углом при вершине конуса 10-180°, который снабжен, по меньшей мере, двумя щелями
(на чертеже не показано). Далее посредством узла крепления 12 готовый к использованию
порошковый модуль пожаротушения устанавливают по месту назначения. При пожаре
после срабатывания датчика сигнализации и формировании импульса тока через приемно-
контрольный и пожарный приборы (на чертеже не показаны) указанный импульс тока ав-
томатически подается на электрический активатор 5 и происходит запуск газового генера-
тора 4 с интенсивным газовыделением. Выделяющиеся из генератора газы аэрируют
огнетушащий порошок 3 в корпусе 1 модуля и доводят его до псевдосжиженного состоя-
ния. При дальнейшем нарастании избыточного давления в корпусе 1 модуля до расчетно-
го значения происходит разрыв мембраны 11 по линиям ослабления в виде насечек и
выброс порошка 3 через выпускной насадок в защищаемый объем, при этом за счет боль-
шого диапазона угла раскрытия при вершине конуса 10 - 180° распылителя 9 заряд огне-
BY 6552 U 2010.08.30
4
тушащего порошка максимально широко накрывает зону поражения огнем (на чертеже не
показано) и обеспечивает увеличение объема поверхности воздействия огнетушащего
средства в зоне пожара.
Испытания показали, что предлагаемый модуль порошкового пожаротушения с уве-
личенной компактностью импульсно выбрасывает весь заряд огнетушащего порошка за
время 0,1-0,2 секунды, что соответствует секундному расходу 15-30 кг и интенсивности
подачи порошка около 3,0 кг/с⋅м2
. Важно отметить, что давление в корпусе 1, необходи-
мое для выброса порошка, создается непосредственно во время пожара, когда температура
окружающей среды достигает определенного порогового предела и/или когда на актива-
тор 5 модуля от приборов автоматики автоматически подается пусковой электроимпульс.
При других условиях давление внутри модуля всегда соответствует давлению окружаю-
щей среды, что повышает надежность изделия и отпадает необходимость периодических
переосвидетельствований и проверок модуля порошкового пожаротушения.
Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

More Related Content

What's hot (20)

28946ip
28946ip28946ip
28946ip
 
7024
70247024
7024
 
29993ip
29993ip29993ip
29993ip
 
7384
73847384
7384
 
лекция №11
лекция №11лекция №11
лекция №11
 
10712
1071210712
10712
 
29991ip
29991ip29991ip
29991ip
 
10277
1027710277
10277
 
28598ip
28598ip28598ip
28598ip
 
презентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009годпрезентация Тепловых насосов, 2009год
презентация Тепловых насосов, 2009год
 
28477ip
28477ip28477ip
28477ip
 
29772p
29772p29772p
29772p
 
10768
1076810768
10768
 
6885
68856885
6885
 
29730ip
29730ip29730ip
29730ip
 
двигатель внутреннего сгорания
двигатель внутреннего сгораниядвигатель внутреннего сгорания
двигатель внутреннего сгорания
 
10715
1071510715
10715
 
семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации семинар цэт источники тепло холодогенерации
семинар цэт источники тепло холодогенерации
 
6823
68236823
6823
 
6298
62986298
6298
 

Viewers also liked

Ex1 d modfns
Ex1 d modfnsEx1 d modfns
Ex1 d modfnsgiovanniL
 
RECOMENDATION CHEVRON 1
RECOMENDATION CHEVRON 1RECOMENDATION CHEVRON 1
RECOMENDATION CHEVRON 1faisal ramadan
 
Drop dead cloth
Drop dead clothDrop dead cloth
Drop dead clotharvint123
 
POLI 1P97 Presentation October 28 2016
POLI 1P97 Presentation October 28 2016POLI 1P97 Presentation October 28 2016
POLI 1P97 Presentation October 28 2016Brock University
 
Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015
Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015
Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015kamarudin1234
 
Comics lengua (1)
Comics lengua (1)Comics lengua (1)
Comics lengua (1)Ziyu zheng
 
Titmus V4 vision screener user manual
Titmus V4 vision screener user manualTitmus V4 vision screener user manual
Titmus V4 vision screener user manualHenan Medical
 
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034Karina Oriza
 
Historia de la Educación por Andreina Andrango y Cristina Zúñiga
Historia de la Educación por Andreina Andrango y Cristina ZúñigaHistoria de la Educación por Andreina Andrango y Cristina Zúñiga
Historia de la Educación por Andreina Andrango y Cristina Zúñigacristinazuniga123
 
Ppt on train accident
Ppt on train accidentPpt on train accident
Ppt on train accidentneeraj verma
 

Viewers also liked (15)

Resume 2016
Resume 2016Resume 2016
Resume 2016
 
Ex1 d modfns
Ex1 d modfnsEx1 d modfns
Ex1 d modfns
 
Jplas
Jplas Jplas
Jplas
 
RECOMENDATION CHEVRON 1
RECOMENDATION CHEVRON 1RECOMENDATION CHEVRON 1
RECOMENDATION CHEVRON 1
 
Drop dead cloth
Drop dead clothDrop dead cloth
Drop dead cloth
 
POLI 1P97 Presentation October 28 2016
POLI 1P97 Presentation October 28 2016POLI 1P97 Presentation October 28 2016
POLI 1P97 Presentation October 28 2016
 
780130
780130780130
780130
 
STEAP Grant
STEAP GrantSTEAP Grant
STEAP Grant
 
Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015
Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015
Edaran pelajar kkp pismp pakk 2015
 
Comics lengua (1)
Comics lengua (1)Comics lengua (1)
Comics lengua (1)
 
Titmus V4 vision screener user manual
Titmus V4 vision screener user manualTitmus V4 vision screener user manual
Titmus V4 vision screener user manual
 
Wave Motion
Wave Motion Wave Motion
Wave Motion
 
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034
Progress Perencanaan Kota Demak Tahun 2034
 
Historia de la Educación por Andreina Andrango y Cristina Zúñiga
Historia de la Educación por Andreina Andrango y Cristina ZúñigaHistoria de la Educación por Andreina Andrango y Cristina Zúñiga
Historia de la Educación por Andreina Andrango y Cristina Zúñiga
 
Ppt on train accident
Ppt on train accidentPpt on train accident
Ppt on train accident
 

Similar to Патент на полезную модель Республики Беларусь

Similar to Патент на полезную модель Республики Беларусь (20)

Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
7164
71647164
7164
 
6319
63196319
6319
 
7025
70257025
7025
 
6946
69466946
6946
 
6899
68996899
6899
 
10656
1065610656
10656
 
7179
71797179
7179
 
7206
72067206
7206
 
7194
71947194
7194
 
6912
69126912
6912
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
7261
72617261
7261
 
4
44
4
 
6995
69956995
6995
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
13
1313
13
 
10359
1035910359
10359
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
6325
63256325
6325
 

More from Иван Иванов

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Иван Иванов
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Иван Иванов
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийИван Иванов
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Иван Иванов
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеИван Иванов
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБИван Иванов
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...Иван Иванов
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиИван Иванов
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииИван Иванов
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Иван Иванов
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомИван Иванов
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Иван Иванов
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИван Иванов
 

More from Иван Иванов (20)

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношений
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
 
US2003165637A1
US2003165637A1US2003165637A1
US2003165637A1
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
 
1
11
1
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
 
Sdewsdweddes
SdewsdweddesSdewsdweddes
Sdewsdweddes
 
Us873655
Us873655Us873655
Us873655
 
5301 5305.output
5301 5305.output5301 5305.output
5301 5305.output
 
5296 5300.output
5296 5300.output5296 5300.output
5296 5300.output
 
5306 5310.output
5306 5310.output5306 5310.output
5306 5310.output
 

Патент на полезную модель Республики Беларусь

  • 1. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) BY (11) 6552 (13) U (46) 2010.08.30 (51) МПК (2009) A 62C 35/00 (54) МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ (21) Номер заявки: u 20100076 (22) 2010.01.28 (71) Заявитель: Подоляка Александр Иванович (BY) (72) Авторы: Подоляка Александр Ивано- вич (BY); Демидов Владимир Генна- дьевич (RU) (73) Патентообладатель: Подоляка Алек- сандр Иванович (BY) (57) 1. Модуль порошкового пожаротушения, содержащий эллипсообразный корпус, с размещенными в нем полостью с огнетушащим порошком, генератором газа с электриче- ским активатором и аэратором, выпускной насадок с переходником, предохранительную мембрану и узел крепления с кронштейном, отличающийся тем, что генератор газа пол- ностью погружен в полость с огнетушащим порошком, а выпускной насадок дополни- тельно оснащен распылителем, который смонтирован на корпусе посредством крепежных элементов. 2. Модуль порошкового пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что распылитель огнетушащего порошка выполнен с углом при вершине конуса 10-180°. 3. Модуль порошкового пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что предохрани- тельная мембрана выполнена с линиями ослабления в виде насечек с возможностью рав- номерного раскрытия под давлением. 4. Модуль порошкового пожаротушения по п. 1, отличающийся тем, что распылитель огнетушащего порошка выполнен щелевым, по меньшей мере с двумя щелями. BY6552U2010.08.30
  • 2. BY 6552 U 2010.08.30 2 (56) 1. Патент RU 2262366 С1. Модуль пожаротушения, (22) 18.03.2004, (46)20.10.2005. 2. Патент RU 2231381 С2. Модуль порошкового пожаротушения и способ его сборки, (22) 11.06.2003, (46) 27.06.2004. 3. Патент RU 2283153 С2. Модуль порошкового пожаротушения (варианты), (22) 22.03.2005, (46) 10.09.2006 (прототип). Полезная модель относится к противопожарной технике, в частности к устройствам порошкового пожаротушения, предназначенным для тушения пожаров как в помещениях различного назначения, так и на открытых пространствах. Известен модуль пожаротушения [1]. Модуль содержит заполненный огнетушащим по- рошком герметичный корпус с жестко установленной на нем камерой с газогенерирующим зарядом и инициирующим устройством, а также смонтированный в нижней части корпуса выпускной насадок, с диафрагмой и рассекателем струи огнетушащего порошка, рассека- тель струи огнетушащего порошка установлен внутри насадка над диафрагмой и упруго связан с жестким элементом модуля. Рассекатель свободно лежит на диафрагме с возмож- ностью перемещения в направлении оси насадка и удерживается на ней упругой связью. Кроме того, модуль может быть снабжен, по меньшей мере, одной дополнительной камерой с газогенерирующим зарядом и инициирующим устройством. Упругая связь рассекателя струи огнетушащего порошка выполнена в виде телескопической штанги или пружины, а в качестве жесткого элемента модуля для упругой связи, в зависимости от конструктивного исполнения, служит либо корпус модуля, либо камера с газогенерирующим зарядом и ини- циирующим устройством, жестко установленная на корпусе. Недостатком данного технического решения является сложность конструкции и мон- тажа выпускного насадка. Известен модуль порошкового пожаротушения [2]. Модуль содержит корпус, заряд огнетушащего порошка, газогенерирующее устройство, накидную гайку, мембрану и рас- секатель. Модуль снабжен диафрагмой, при этом диаметр отверстия диафрагмы выполнен с соотношением, равным 0,11-0,35 внутреннего диаметра корпуса и 2,5-12,5 диаметров входного отверстия рассекателя. Высота рассекателя составляет 0,3-0,9 диаметра основания рассекателя, а соотношение между диаметром входного отверстия рассекателя и диамет- ром основания рассекателя составляет от 0,1 до 0,7. На наружной поверхности рассекателя выполнены два последовательно расположенных участка различной конусности, причем нижний участок выполнен с большей конусностью, высотой, равной 0,2-0,8 высоты рассека- теля, причем рассекатель выполнен полым в виде тела вращения. На корпус огнетушителя нанесено покрытие на эпоксидной, пентафталевой, глифталевой, поливенилбутеральной основах или на основе порошковых композиций. Недостатком данного технического решения является сложность конструкции рассе- кателя, имеющего два последовательно расположенных участка различной конусности, который совместно с диафрагмой формирует распространяющийся в защищаемом про- странстве поток газопорошковой смеси. Наиболее близким к данному техническому решению является модуль порошкового пожаротушения [3]. Модуль содержит корпус с размещенными в нем полостью с огнетуша- щим порошком, газогенератором с газодинамически связанным с ним аэратором, имею- щим перфорированную боковую поверхность, мембрану, поджатую накидной гайкой к горловине дна корпуса, элемент, определяющий течение газопорошковой смеси. Корпус модуля выполнен эллипсообразным с расположением большего диаметра по горизонтали, газогенератор выполнен в виде сменного источника холодного газа, корпус которого представляет собой тонкостенную цилиндрическую обечайку, закрытую с одной стороны жестко соединенной с ней крышкой, оснащенной соосно установленным штуцером с цен-
  • 3. BY 6552 U 2010.08.30 3 тральным сквозным отверстием, а с другой стороны снабженной жестко скрепленным с ней усеченным конусом, в выходном отверстии которого закреплен чашеобразный аэратор. В корпусе источника холодного газа между крышкой и аэратором последовательно разме- щены электровоспламенительный узел, упругая прокладка с центральным отверстием, за- ряд твердого конденсированного вещества, вторая упругая прокладка с центральным отверстием, моноблочный химически инертный газопроницаемый фильтр-охладитель и технологическая сетка. Недостатком прототипа является громоздкость конструкции и сложная конструкция выпускного насадка. Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков, увеличение компактности модуля и увеличение объема поверхности воздействия за счет конструкции выпускного насадка. Поставленная задача решается тем, что в модуле порошкового пожаротушения, со- держащем элипсообразный корпус, с размещенными в нем полостью с огнетушащим по- рошком, генератором газа с электрическим активатором и аэратором, выпускной насадок с переходником, предохранительную мембрану и узел крепления с кронштейном, согласно полезной модели, генератор газа полностью погружен в полость с огнетушащим порош- ком, а выпускной насадок дополнительно оснащен распылителем, который смонтирован на корпусе посредством крепежных элементов. Распылитель огнетушащего порошка выполнен с углом при вершине конуса 10-180°. Предохранительная мембрана выполнена с линиями ослабления в виде насечек с воз- можностью равномерного раскрытия под давлением. Распылитель огнетушащего порошка выполнен щелевым, по меньшей мере с двумя ще- лями. Сущность полезной модели поясняется рисунком на фигуре. На фигуре представлен вид модуля порошкового пожаротушения в разрезе. Модуль порошкового пожаротушения состоит из элипсообразного корпуса 1 с разме- щенными в нем полостью 2 с огнетушащим порошком 3, генератором газа 4 с электриче- ским активатором 5 и аэратором 6, выпускного насадка 7 с переходником 8, коническим распылителем 9, крепежными элементами 10, предохранительной мембраны 11, узла крепления 12. Реализация полезной модели. В полость 2 элипсообразного корпуса 1 модуля порошкового пожаротушения устанавли- вают генератор газа 4 с электрическим активатором 5 и аэратором 6 и заполняют огнетуша- щим порошком 3. Монтируют выпускной насадок 7 с переходником 8 и предохранитель- ной мембраной 11 с линиями ослабления в виде насечек с возможностью равномерного раскрытия под давлением (на чертеже не показано), при этом генератор газа 4 полностью погружают в полость 2 с огнетушащим порошком 3. Выпускной насадок 7 посредством крепежного элемента 10 и переходника 8 оснащают щелевым коническим распылителем 9 с углом при вершине конуса 10-180°, который снабжен, по меньшей мере, двумя щелями (на чертеже не показано). Далее посредством узла крепления 12 готовый к использованию порошковый модуль пожаротушения устанавливают по месту назначения. При пожаре после срабатывания датчика сигнализации и формировании импульса тока через приемно- контрольный и пожарный приборы (на чертеже не показаны) указанный импульс тока ав- томатически подается на электрический активатор 5 и происходит запуск газового генера- тора 4 с интенсивным газовыделением. Выделяющиеся из генератора газы аэрируют огнетушащий порошок 3 в корпусе 1 модуля и доводят его до псевдосжиженного состоя- ния. При дальнейшем нарастании избыточного давления в корпусе 1 модуля до расчетно- го значения происходит разрыв мембраны 11 по линиям ослабления в виде насечек и выброс порошка 3 через выпускной насадок в защищаемый объем, при этом за счет боль- шого диапазона угла раскрытия при вершине конуса 10 - 180° распылителя 9 заряд огне-
  • 4. BY 6552 U 2010.08.30 4 тушащего порошка максимально широко накрывает зону поражения огнем (на чертеже не показано) и обеспечивает увеличение объема поверхности воздействия огнетушащего средства в зоне пожара. Испытания показали, что предлагаемый модуль порошкового пожаротушения с уве- личенной компактностью импульсно выбрасывает весь заряд огнетушащего порошка за время 0,1-0,2 секунды, что соответствует секундному расходу 15-30 кг и интенсивности подачи порошка около 3,0 кг/с⋅м2 . Важно отметить, что давление в корпусе 1, необходи- мое для выброса порошка, создается непосредственно во время пожара, когда температура окружающей среды достигает определенного порогового предела и/или когда на актива- тор 5 модуля от приборов автоматики автоматически подается пусковой электроимпульс. При других условиях давление внутри модуля всегда соответствует давлению окружаю- щей среды, что повышает надежность изделия и отпадает необходимость периодических переосвидетельствований и проверок модуля порошкового пожаротушения. Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.