BE455777A - - Google Patents

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BE455777A
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    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62DCHEMICAL MEANS FOR EXTINGUISHING FIRES OR FOR COMBATING OR PROTECTING AGAINST HARMFUL CHEMICAL AGENTS; CHEMICAL MATERIALS FOR USE IN BREATHING APPARATUS
    • A62D1/00Fire-extinguishing compositions; Use of chemical substances in extinguishing fires
    • A62D1/0071Foams

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Fire-Extinguishing Compositions (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   Procédé et composition pour l'extinction des incendies.    



  @   
La présente invention a pour objet un procédé et une composition destinée à combattre les incendies, plus particulièrement, mais non limitativement, ceux provoqués par le phosphore, ses dérivés ou leurs solutions, le but de l'invention étant de rendre en même temps non inflammables les dites solutions de phosphore ou de ses dérivés. 



   Dans une autre demande de brevet déposée ce jour, a été décrite une composition pour extincteurs à mousse, poursuivant le même but, et où la mousse était formée par un mélange de sulfonate de lignine et de pectine, émulsionné par le CO2 dégagé par la réaction de bicarbonate ou de carbonate alcalin sur une solution non saturée de sulfate d'aluminium ou d'alun potassique, et de sulfate d'un métal lourd, la quantité de bicarbonate ou de carbonate étant insuffisante à transformer en hydrate la totalité des sulfates. 



   On connalt les qualités extinctrices des silicates, en particulier des silicates solubles ; cependant, ces silicates ne peuvent être employés efficacement seuls dans la lutte contre les incendies provoqués par le phosphore, pas plus que les solutions diluées de sulfates de métaux lourds, pour la même raison connue que les silicates ne restent pas suffisamment en contact, ne " mouillent " pas la surface du composé de phosphore. 



   Suivant l'invention, quand il s'agit d'un incendie en général, 

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 on mélange à la mousse étouffante, obtenue par un moyen quelconque (physique,   mecanique   ou chimique) une certaine proportion de silicate (soluble ou sous forme de gel quand il s'agit d'un silicate insoluble) ou de gel de silice. 



   Pour combattre le phosphore, ses derivés et leurs solutions, cas plus particulièrement visé par l'invention, celle-ci se base sur la combinaison non encore proposée à ce jour des qualités extinctrices des silicates et des gels de silice, et des qualités extinctrices et neutralisantes des mousses et des sulfates ou autres sels de métaux lourds decomposables par le phosphore, tous ces corps ou réactifs ayant été jusqu'ici employés séparément, mais ne donnant que des résultats partiels non satisfaisants, tandis que leur combinaison telle qu'elle sera exposée par après, amène à une extinction complète et définitive des incendies et dangers d'incendie dus au phosphore et à ses dérivés. 



   Dans ce cas, suivant l'invention, la mousse est obtenue, de la manière connue, par un agent moussant, saponine, sulfonate d'alcool gras, albumine, caséine, pectine, colle, sulfonate de lignine, etc. seuls ou en toutes combinaisons, sur lequel agit un gaz, air, acide carbonique, eau, pour former une mousse, dans laquelle est entraîné au moins un sel de métal lourd, de préférence un sulfate décomposable par le phosphore ou ses dérivés, et du silicate soluble ou non, ou un gel de silice, le silicate quand il est insoluble, étant de préférence sous forme de gel. 



   La mousse ainsi formée recouvre le phosphore ou le foyer d'incendie, étouffe celui-ci, en même temps que le silicate se solidifie, ou se dépose pour former une croûte imperméable enrobant le phosphore et mettant celui-ci définitivement à l'abri de l'air, même quand la mousse est disparue, et que le sel métallique est décomposé par le phosphore pour neutraliser celui-ci. ce processus général, qui constitue la base de l'invention, peut être déterminé, avec des variantes intéressantes, par exemple en ce sens que le silicate ou le gel de silice, réagissant avec le sel de métal lourd, forme sur le phosphore un silicate insoluble;

   qui, par la chaleur dégagée par   l'incen-   die, forme un verre ou un revêtement céramique emprisonnant définiti- 

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 vement le phosphore, lequel reste soumis, sous ce revêtement lui- même enrobé par la mousse, à l'action du sel métallique tel qu'un sulfate de métal lourd. 



   Dans la pratique, des précautions speciales devront être prises quant à l'extincteur même, à cause des silicates solubles employés. 



   Pour un extincteur à mousse développée par voie mécano-chimique, c'est-à-dire dans lequel le gaz (CO2) est produit par une réaction   @   entre deux agents contenus dans l'extincteur, cas préféré auquel se réfère plus particulièrement l'invention, on procédera par exemple comme suit. 



   Dans un premier récipient, hermétiquement fermé et complètement rempli, se trouve une solution de carbonate alcalin et de silicate soluble. Il importe que le récipient soit fermé et rempli pour que l'air ne vienne pas en contact avec le silicate qui serait ainsi transformé en carbonate ; pour le même motif, on utilise ici le carbonate et non le bicarbonate alcalin. 



   Dans l'autre récipient est une solution non saturée de sulfate d'aluminium et d'un produit moussant, par exemple le sulfonate de lignine de préférence additionné de pectine solubilisée. Cette solu- tion renferme de préférence un autre sulfate de métal lourd, en par- ticulier le sulfate de manganèse ou de cuivre, et éventuellement une faible quantité d'acide sulfurique. La quantité totale de carbonate et de silicate doit être inférieure à la quantité théorique suscepti- ble de réagir avec la quantité de sulfate. 



   De préférence, ces deux solutions seront contenues dans un ex- tincteur tel que décrit dans une de nos demandes de brevet du 6 mai   1944,   avec ampoule en verre à briser dans un tube étanche, par exem- ple en carton. 



   Quand les deux récipients sont mis en présence, le carbonate réagit avec le ou les méplats et l'acide éventuel pour former du CO2 qui émulsionne le produit moussant et développe ainsi une forte mous- se dans laquelle sont entraînés le ou les sulfates en excès ; le sili- cate est entraîné par cette mousse également.

   suivant la nature du ou des sulfates employés, une partie ou même l'entièreté du silicate est susceptible de réagir avec ce sulfate pour donner, par exemple dans le cas de sulfate d'aluminium, du silicate d'aluminium sous forme 

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 de flocons qui seront entraînés également par la mousse et agiront comme agent extincteur d'une part et d'autre part, tels que ou en combinaison avec l'hydrate d'alumine également formé et entraîné , une croûte rapidement imperméable à l'air qui recouvrira le phosphore et le rendra absolument inoffensif (puisqu'il sera définitivement à l'abri de l'air) tandis que le ou les sulfates agiront chimiquement sur le phosphore pour neutraliser celui-ci.

   De plus, une certaine partie du silicate arrivé en contact avec le phosphore réagit avec celui-ci pour le neutraliser également (formation de phosphure de silicium ou de composés plus complexes). 



   Evidemment, la solution moussante pourrait ne renfermer qu'un seul sulfate, en quantité notablement plus grande (5 à 30 %), que la quantité théorique correspondant à la réaction entre ce sulfate etla solution du premier récipient ; à la rigueur même, ce sulfate unique pourrait - suivant le type d'incendies à combattre, être en quantité plus faible que celle théoriquement nécessaire ou pourrait être remplacé par un autre sel réagissant avec le carbonate ou le bicarbonate alcalin, mais sans réaction avec le silicate soluble (cas des incendies en général). 



   Si l'on dispose pour la première solution d'un récipient résistant suffisamment à la pression, on peut employer une solution de bicarbonate et de silicate alcalin ; le bicarbonate se transformera lentement en carbonate et le silicate donnera également du carbonate et du CO2 qui restera enfermé dans le récipient pour servir de gaz émulsionneur quand les deux solutions, alcaline et acide, seront mises en présence ; il pourra se former également une petite quantité de gel de silice restant en suspension. 



   On peut également séparer le silicate soluble et l'enfermer dans un troisième récipient, étanche, à briser en même temps que les deux autres récipients, ou encore, le silicate ou le gel de silice peut être, pour d'autres types d'appareils, enferme dans une cavité ou un récipient indépendant, qui traverse le jet de mousse pour entraîner ce silicate avec la mousse, soit par entraînement direct, soit par effet de   Giffard.  

Claims (1)

  1. REVENDICATIONS.
    1. Procédé d'extinction des incendies au moyen d'une mousse étouffant l'incendie, caractérisé en ce que l'on ajoute à la mousse, soit lors de sa formation, soit sur son parcours, une certaine proportion de silicate soluble et/ou de silicate insoluble sous forme de gel et/ou de gel de silice.
    2. procédé suivant revendication 1, caractérisé en ce que, pour combattre,le phosphore, ses dérivés ou leurs solutions, on combine le silicate et/ou le gel de silicate ou de silice à une mousse contenant un sel de métal lourd décomposable par le phosphore.
    3. Composition pour la mise en oeuvre du procédé suivant revendication 2, caractérisée en ce qu'elle comporte deux solutions à mettre en présence au moment de l'emploi, la première étant une solution de carbonate alcalin et le silicate alcalin, la deuxième une solution de produit moussant et d'un sel métallique décomposable par le phosphore, la quantité de sels alcalins de la première solution étant plus petite que la quantité théoriquement nécessaire pour transformer tout le sel métallique.
    4. Composition suivant revendication 3, caractérisée en ce que la deuxième solution renferme comme produit moussant du sulfonate de lignine, de préférence mélangé à de la pectine.
    5. Composition suivant revendications 3 et 4, caractérisée en ce que la deuxième solution est une solution non saturée de sulfate d'aluminium et d'un autre sulfate de métal lourd, de préférence de manganèse ou de cuivre, éventuellement avec une faible ajoute d'acide sulfurique.
    6. Composition suivant revendication 3, caractérisée en ce que la première solution est enfermée dans un récipient hermétique et complètement rempli.
    . Composition suivant revendications 3 à 5, caractérisée en ce que la première solution renferme du bicarbonate alcalin et du silicate alcalin.
    8. Composition suivant revendication 3, caractérisée en ce que <Desc/Clms Page number 6> la première solution ne renferme que du carbonate ou du bicarbonate alcalin, le silicate alcalin ou le gel de silice étant contenu dans un réservoir séparé, hermétique et rempli, à briser au moment de la formation de la mousse.
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