Cтраница 1
![]() |
Результаты испытаний средств локального пожаротушения в огневой камере и в емкости. [1] |
Пламеподавитель устанавливался на крыше камеры, распылительный насадок которого через отверстие в бетонном перекрытии входил в камеру. [2]
Объем пламеподавителя определяется по формуле (6.43) для количества огнетушащего вещества с учетом его потерь во время доставки в зону горения и степени заполнения емкости пламеподавитоля. Потери огнетушащего порошка складываются из потерь в результате неполноты выноса из емкости пламеподавителя и потерь, обусловленных выпадением порошка из потока при его движении к фронту пламени. В целом эти потери учитываются коэффициентом п, равным произведению коэффициентов п п2, соответственно учитывающих неполноту выноса и выпадания из потока порошка на пути доставки в зону горения. [3]
Преимущество пламеподавителей, использующих энергию направленного взрыва детонирующих взрывчатых веществ, заключается в их более высоком быстродействии, а недостаток конструкции устройств, показанных на рис. 5.14, в и г, заключается в том, что они должны быть расположены внутри защищаемого оборудования. [4]
В большинстве пламеподавителей для выброса и распыления огнетушащего вещества используется энергия взрыва небольших зарядов взрывчатых веществ или продукты реакции пирозарядов. Скорость истечения огнетушащих веществ в этих устройствах существенно выше скорости истечения в пламеподави-телях, срабатывающих под действием предварительного давления инертных газов, и может достигать 300 м / с и более. Пламеподавители с зарядами ВВ менее сложны в изготовлении и обслуживании, имеют в 2 - 3 раза меньшую инерционность срабатывания, что обеспечивает быстроту их действия и позволяет использовать порошковые, жидкие и газообразные огнетушащие вещества. Более удобны в эксплуатации пламеподавители неразрывного типа. [5]
Принцип действия пламеподавителей основан на тушении пожара обволакиванием очага возгорания пеной, прекращением доступа воздуха и самопрекращением горения. [6]
Принцип действия пламеподавителей основывается на быстром высвобождении из-под высокого давления газов, образовавшихся в процессе реакции горения газогенерирующего заряда в герметичной зарядной камере, расположенной в корпусе пламеподавителя, производящих выброс и доставку огнетушащего вещества в очаг пожара. [7]
Время действия таких пламеподавителей в основном определяется временем подачи огнетушащего вещества в очаг пожара. [8]
Для случая наклонного расположения пламеподавителя площадь распыления должна определяться по малой полуоси эллипса в. Таким образом, при наклонном расположении Пламеподавителя над очагом горения расчетная площадь распыления геометрически представляет собой также круг. [9]
![]() |
Графики изменения показателя К. и дальности L выноса порошка в зависимости.| Конструкции распылительных насадков. [10] |
Для получения высоких эксплуатационных показателей пламеподавителей рекомендуются сопла с диаметром 60 и 65 мм. Дальнейшее увеличение диаметра снижает скорость доставки порошка и ухудшает равномерность плотности распыления. [11]
Существенное влияние на тактико-технические данные пламеподавителя оказывают тип и конусность насадка. [12]
В свою очередь рас при применении автоматического пламеподавителя зависит от высоты подвеса его над поверхностью горения. [13]
Разрывная диафрагма обеспечивает первоначальное давление в корпусе пламеподавителя, от которого зависит характер истечения порошка. Правильный выбор прочности диафрагмы позволяет повысить безопасность эксплуатации пламеподавителя, так как она выполняет роль предохранителя, разрушающегося при критических давлениях. [14]
При тушении распыленного фонтана несколькими установками наведение пламеподавителей проводится непосредственно на запорную арматуру с противоположных сторон. После установки пламеподавителй на боевую позицию и коррекции углов прицеливания отводят водяные струи агрегатов водяного тушения от охлаждаемых элементов устьевого оборудования, которые используются для охлаждения арматуры и грунта в зоне пожара, и команде руководителя тушения пожара осуществляют массированный залп ППП-200. После залпа вода вновь подается на охлаждение арматуры и грунта. [15]