EP4506039A1 - Lagerungsbehälter - Google Patents

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Publication number
EP4506039A1
EP4506039A1 EP24194210.1A EP24194210A EP4506039A1 EP 4506039 A1 EP4506039 A1 EP 4506039A1 EP 24194210 A EP24194210 A EP 24194210A EP 4506039 A1 EP4506039 A1 EP 4506039A1
Authority
EP
European Patent Office
Prior art keywords
storage
storage container
extinguishing agent
designed
valve
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
EP24194210.1A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Jann-Dyke BRUNS
Daje Hilke BRUNS
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
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 Individual filed Critical Individual
Publication of EP4506039A1 publication Critical patent/EP4506039A1/de
Pending legal-status Critical Current

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Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C3/00Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places
    • A62C3/16Fire prevention, containment or extinguishing specially adapted for particular objects or places in electrical installations, e.g. cableways
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A62LIFE-SAVING; FIRE-FIGHTING
    • A62CFIRE-FIGHTING
    • A62C35/00Permanently-installed equipment
    • A62C35/02Permanently-installed equipment with containers for delivering the extinguishing substance
    • A62C35/10Containers destroyed or opened by flames or heat

Definitions

  • the invention relates to a storage container for combustible material.
  • the safe storage of flammable material is particularly desirable when the material can catch fire seemingly without any external cause and, so to speak, spontaneously. This is known, for example, when certain chemicals are used, when cleaning rags soaked in such chemicals can catch fire without any other external ignition source simply due to suitable ambient temperatures and the appropriate ratio of chemical and oxygen concentration (ambient air).
  • electrical energy storage particularly with electrical flammable accumulators such as lithium-based accumulators such as lithium-ion batteries or lithium polymer batteries, spontaneous self-ignition can occur if suitable boundary conditions exist, e.g. after mechanical damage to the battery due to a fall, impact or the like, provided that in this case too other boundary conditions are met, such as a suitable ambient temperature.
  • Fire-retardant storage containers are known from practice, which, for example, have a metallic body with a mineral lining. These storage containers can withstand fire for a certain period of time. If the doors close tightly enough, the oxygen supply to the fire can be prevented, so that the fire is extinguished.
  • the problem with the lithium-based batteries mentioned is that in the event of a fire, they produce all the substances required for the fire themselves, including oxygen. If the fire lasts long enough, depending on the size of the battery, it cannot be ruled out that the period of time during which even a fire-retardant storage container can withstand the fire will be exceeded. Accordingly, it cannot be ruled out that the fire could spread beyond the storage container.
  • the invention is based on the object of specifying a storage container for combustible material which can be produced inexpensively and which enables the material to be stored as safely as possible even in the absence of supervisors and, in the event of a fire, enables the fire to be fought automatically as effectively as possible.
  • the invention proposes arranging two separate spaces one above the other in a storage container.
  • the combustible material is arranged in the lower space and an extinguishing agent container is located above it.
  • extinguishing agent is used in the context of the present proposal. not used in the sense of a technical term because the fire may not be "extinguished” in the technical sense. Rather, the extinguishing agent to be used as proposed is a fire-fighting agent that is intended to at least impair the fire and, if possible, bring it to an end, either by actually "extinguishing" it or in some other way.
  • the lower space is designed as a so-called storage trough.
  • storage trough is intended to express that it is a space that is open at the top so that the extinguishing agent located above it can flow downwards and reach this space, namely the storage trough.
  • connection there is at least one connection between the extinguishing agent container and the storage trough that is permeable to the extinguishing agent, so that the extinguishing agent can flow into the storage trough through this connection.
  • the connection can be designed as a pipe, for example, but it can also simply be an area in the base of the extinguishing agent container that is opened in the event of a fire, so that the extinguishing agent can flow freely downwards from the extinguishing agent container and into the storage trough.
  • connection has at least one valve which is basically closed so that the extinguishing agent remains in the extinguishing agent container. In the event of a fire, however, the at least one valve opens automatically so that the extinguishing agent can flow out of the extinguishing agent container and through the connection into the storage pan.
  • the extinguishing agent container can contain water when in use.
  • the valve opens in the event of a fire and the water flows into the storage tank, the water counteracts the fire because the fire is self-sustaining at sufficiently high temperatures, but gradually extinguishes as it cools down.
  • the evaporative cooling of the water supports the cooling effect of the extinguishing agent.
  • the storage container according to the invention can therefore be manufactured inexpensively; it only needs to have the lower, watertight storage tray and the extinguishing agent container above it, as well as a connection that opens automatically in the event of a fire.
  • the storage container preferably has a power plug for supplying the storage container with electrical energy from the power grid.
  • the storage container has a storage device for storing electrical energy, in particular a container accumulator.
  • the power plug and/or the container accumulator of the storage container are/is designed in particular at least, among other things, to actuate the valve.
  • the container accumulator is used in particular for emergency power supply in the event of a power grid failure.
  • an electrical charging connection is arranged in the storage trough and is designed in such a way that a rechargeable electrical battery can be supplied with electrical energy and charged either directly or by means of a charger.
  • the charging connection can therefore provide mains voltage, for example, by means of the mains plug and/or the container accumulator, so that the battery can be charged with an associated charger, or the charging connection can be designed as a USB socket, for example. so that the battery can be connected directly to the charging port without its own charger, or the charging port can be specially adapted to certain rechargeable batteries and provide their specific charging voltage, for example 12 or 18 V, whereby the charging port can possibly have a special shape in order to be able to accommodate the battery directly, without an intermediate cable.
  • an automatic interruption of the charging voltage is provided.
  • the charging connection is electrically protected for this purpose in such a way that the electrical energy supply to the charging connection is automatically interrupted when the extinguishing agent is introduced into the storage tank.
  • This can be achieved, for example, by an residual current circuit breaker, which automatically disconnects the charging connection from the power supply in the event of an electrical short circuit, such as that triggered by the inflowing extinguishing agent at the charging connection, so that this protective function can be achieved with simple and commercially available means.
  • the storage pan has an outlet opening in one design so that the extinguishing agent can be drained in a controlled manner after the storage pan has been filled. Handling the storage pan is also made easier because the weight of the extinguishing agent can be drained out of the storage pan. This means that the storage pan can be reused with minimal effort, even after a fire has broken out in it.
  • the outlet opening can be designed as a hose coupling in a design considered to be advantageous.
  • the extinguishing agent can not only be drained from the storage tank in a controlled manner, but also transported to a desired location in a controlled manner.
  • a hose can be connected to the storage tank and the extinguishing agent can be transported via the hose to a lower location.
  • the extinguishing agent can also be pumped upwards, for example into a special tank, for example in a vehicle, so that the extinguishing agent, which may have been contaminated during the fire, can be transported to a suitable disposal site.
  • the outlet opening can be opened or closed as desired, so that it cannot be used just once, for example by destroying a membrane or the like, to empty the storage tank.
  • a commercially available fitting can be used, such as that used for IBC containers or other containers and is economically available, which supports the most economical design of the storage container.
  • the storage container preferably comprises at least a first automatically operable valve, which is located in the connection between the extinguishing agent container and the storage trough and can be thermally activated.
  • a first automatically operable valve which is located in the connection between the extinguishing agent container and the storage trough and can be thermally activated.
  • the heat itself which is developed in the event of a fire, causes it to be moved automatically, i.e. in particular without using additional components, from its closed position to the open position, so that the extinguishing agent can now flow into the storage trough.
  • a first variant of such a first (thermally actuated) valve consists in operating the valve using an expansion element.
  • the temperature-dependent expansion of the expansion element can be used, for example, to operate a lever that forms a handle of the valve, for example a ball valve.
  • the valve can be designed as a slide valve, and the expansion element acts directly on the slide valve to move it.
  • the position of the pivot bearing can be selected so that even at a comparatively small movement of the expansion element, a large opening path of the valve is achieved, so that a correspondingly large cross-sectional opening of the connection can be released and a rapid flooding of the loading trough with extinguishing agent can be achieved.
  • a second variant of such a first (thermally actuated) valve consists in actuating the valve by means of a melting element.
  • the melting element is made in particular from polyamide.
  • the melting element is preferably a polyamide screw.
  • the melting element is in particular screwed into the connection.
  • the melting element has such a melting point that it melts in the event of a fire and releases the connection.
  • the valve comprises the expansion element and/or the melting element.
  • the valve comprises in particular a locking element and/or a spring.
  • the valve is preferably held in its closed position by means of the locking element.
  • the spring particularly strives to move the valve into its open position.
  • the locking element is particularly designed such that it changes its shape under the influence of heat and thus no longer offers any resistance to the spring, or is formed by the expansion or melting element so that the spring now automatically moves the valve into its open position.
  • the temperature-dependent change in shape of the blocking element or the melting element can be achieved by it melting, such as wax, or by it softening, such as plastic, or by it assuming different, defined shapes depending on the temperature, such as so-called memory metal.
  • a thermally activated valve has the advantage of automatically ensuring its function regardless of the energy supply - apart from the heat generated by the fire.
  • the storage container preferably comprises at least one second automatically operable valve for or in the connection between the extinguishing agent container and the storage trough.
  • the second valve is designed differently from the first valve and in particular at least cannot be directly thermally operated.
  • the storage container has at least one first valve and at least one second valve or several valves in each case. This significantly increases the reliability and failure safety of the storage container.
  • the storage container has at least one second valve without necessarily having to have a first valve.
  • the second valve is preferably an electrically activated valve that is designed to automatically open the connection to the storage tank in the event of a fire.
  • the storage container is used to accommodate accumulators, has a charging connection, a power plug and/or a container accumulator, electrical energy is available anyway to enable the electrical activation of the valve.
  • the electrical activation of the valve enables large adjustment paths by means of an electric motor drive, for example by means of a spindle, a gear transmission or the like, so that a large cross-sectional opening of the connection can be released within a short time and the storage tank can be flooded with the extinguishing agent in a short time.
  • a bimetal switch can be used to electrically activate the valve, which switches a contact when the temperature is affected and the resulting deformation occurs, thereby causing the flow of current to an electrical actuator of the valve.
  • a thermocouple can be used, which is activated by the change in temperature. its electrical resistance causes a current flow to drive the valve.
  • the storage container has a sensor, in particular for forming the second valve.
  • the sensor is preferably designed to detect the temperature prevailing in or above the storage tank.
  • the sensor or another sensor is preferably designed to detect the existence or content of a specific gas in the air.
  • the at least one sensor is designed to detect at least one flammable gas and/or flammable smoke. This is preferably the kind of flammable gas that lithium-ion batteries evaporate before they ignite.
  • the at least one sensor is in particular at least one conventional smoke detector, as used in buildings, or the sensor of a conventional smoke detector. By detecting flammable gas before it ignites, fires and the resulting damage can be prevented altogether.
  • the storage container has an electrically operated actuator, in particular for forming the second valve, which opens the valve or the connection when in use - i.e. when it is actuated.
  • the actuator preferably comprises a servo motor or is designed as such.
  • the connection of the servo motor significantly increases the reliability compared to the use of other actuators.
  • the storage container also has an electronic control, particularly for forming the second valve, which is connected to these two components (sensor and actuator).
  • the sensor supplies the control with input signals and the actuator is connected to an output of the control.
  • the electronic control When a gas is detected by a sensor, the electronic control automatically controls the actuator so that it is activated and the valve opens.
  • the gas value indicates the existence or content of the gas.
  • Activating the valve electrically and by means of a control offers the possibility of precisely influencing the behavior of the valve and, for example, precisely setting or changing a certain temperature and/or gas content threshold.
  • the electronic control offers the possibility of not only controlling the actuator as an output signal.
  • the control automatically issues an alarm signal when a certain temperature or gas value detected by at least one sensor is reached, e.g. in the form of an optical and/or acoustic signal.
  • the control is designed so that the alarm signal is transmitted via a mobile network.
  • the control accordingly has a connection to the mobile network, either directly or via a data line to a service that carries out the mobile transmission. In any case, an almost unlimited number of people can be informed of the fire using the alarm signal, even if these people are not in the vicinity of the storage container.
  • the control system has functions in particular that go beyond those of the second valve.
  • the control system can be used to connect the storage container to fire alarm systems or to integrate it into them.
  • the control system also monitors other variables that characterize the state of the storage container, such as the temperature and/or gas value.
  • the control system preferably comprises an optical and/or acoustic signal generator, in particular including an LED display.
  • the arrangement of the extinguishing agent container above the storage tank can be achieved in different ways, e.g. by means of a frame that holds the extinguishing agent container.
  • the storage container according to the invention is designed to be immobile in particular.
  • the storage container is designed as a cabinet.
  • a cabinet can also have an open compartment, the basically closed design with side cheeks and possibly cabinet fronts in front of the individual compartments compared to an open frame offers firstly a high level of stability and secondly the possibility of accommodating other components in a protected manner in addition to the storage tray and the extinguishing agent container, e.g. the aforementioned control system, the aforementioned residual current circuit breaker or the valve including drive.
  • the cabinet preferably has a lower compartment in which the storage tray is located. Above this there is preferably an upper compartment in which the extinguishing agent container is arranged.
  • the storage tray is particularly preferably designed in the form of a drawer.
  • a drawer can be designed as a tray in a cost-effective and reliably leak-tight manner, which ensures that the extinguishing agent is held and permanently stored in the storage tray.
  • the drawer mentioned forms the front of the lower cupboard compartment. This means that no additional door is required and quick, uncomplicated access to the storage tray is guaranteed.
  • the drawer is used in particular automatically locked by the control system in the event of a fire. The lock is preferably only released once the coolant has been drained after the fire has been extinguished.
  • the extinguishing agent container can be designed as a welded construction.
  • the storage container can be made of sheet metal, e.g. from bent and coated steel sheets.
  • the extinguishing agent container can therefore be manufactured economically by the manufacturer of the cabinet, e.g. as a tank that is housed in the upper cabinet compartment, or the upper cabinet compartment can be designed as a tank in its entirety, so that in any case no tank has to be purchased as an additional part.
  • commercially available containers that are already provided with inlet and outlet connections can be used as extinguishing agent containers.
  • the storage trough can also be designed as a welded construction, so that the storage container can be designed as a sheet steel construction, for example, except for a few purchased parts.
  • the extinguishing agent container has a capacity of at least 100 l of the extinguishing agent. In an embodiment considered advantageous, the extinguishing agent container has a capacity of at least 200 l.
  • the comparatively large amount of water ensures that the extinguishing agent enables the fire to be effectively fought even if the fire cannot be extinguished by the extinguishing agent, but if the extinguishing agent counteracts the fire through its cooling effect.
  • the large amount of water offers a corresponding heat capacity to absorb a large amount of heat from the burning material, e.g. an accumulator, and to cool the material accordingly.
  • the large amount of water offers sufficient reserves even during a long-lasting fire in view of the temperature-related evaporation and the resulting reduction in water quantity.
  • the storage container is cooled or can be cooled.
  • the storage container is designed in particular apart from the flow of water into the storage trough.
  • the storage container, in particular the storage trough preferably has a cooling device by means of which the storage trough can be cooled.
  • the extinguishing agent can be cooled by means of the cooling device, so that it is particularly effective, in particular when it is not used for its fire-smothering effect but for its cooling effect, as can be the case with burning accumulators.
  • the energy requirement can be kept extremely low by means of thermal insulation in order to keep the extinguishing agent at a low temperature level.
  • the low temperature also counteracts bacterial influences, for example when water is used as an extinguishing agent, so that chemical stabilizers need to be used to the smallest possible extent or can even be dispensed with entirely.
  • the storage container described above is to be used especially for electrical batteries. Water is to be used as an extinguishing agent.
  • a storage container 1 which is designed as a cabinet and has a body with side cheeks 2, a lid 3, a base 4 and a rear wall.
  • the cabinet has a lower cabinet compartment 5 and an upper cabinet compartment 6 arranged above it.
  • a watertight drawer which is open at the top and forms a storage tray 7 and is intended for charging accumulators, in particular lithium-based accumulators.
  • the design of the storage tray 7 as a drawer enables quick and uncomplicated access from above to the contents of the lower cabinet compartment 5, for example if accumulators are to be placed in the drawer or removed from it and the storage tray is pulled out of the cabinet body for this purpose.
  • the front of the cabinet is formed in the area of the lower cabinet compartment 5 by the drawer front of the storage tray 7.
  • the cabinet front is designed as a removable panel 8 in view of the rarely required access to the upper cabinet compartment 6, although the front can also be designed as a pivoting door.
  • the front of the storage tray 7 is provided with a handle 9. Furthermore, in the lower area of the storage tray 7, a drain valve 10 is schematically indicated on the front, which can optionally open or close an outlet opening of the storage tray 7. closes and, due to its deep arrangement on the storage trough 7, enables it to be largely emptied.
  • Fig. 2 shows the storage container 1 after removing the cladding panel 8 and the storage tray 7.
  • the upper cabinet compartment 6 contains an extinguishing agent container 11, which has been manufactured as a separate, prefabricated and commercially available container and is therefore economically available.
  • the extinguishing agent container 11 does not completely fill the upper cabinet compartment 6. Rather, space remains as installation space for a residual current circuit breaker, an electronic control system and the like.
  • a gate valve 12 which represents a valve that can optionally open a connection between the extinguishing agent container 11 and the lower cabinet compartment below it.
  • This valve is basically closed and the connection is therefore impassable.
  • no thermal actuation of the valve is provided, but rather an electrical actuation of the valve by a servomotor that is electrically controlled by means of the electronic control mentioned and that moves the gate valve 12 into its open position in the event of a fire.
  • the electronic control is connected to a sensor that records the temperature prevailing in the upper area of the lower cabinet compartment 5.
  • the lower cabinet compartment 5 is separated from the upper cabinet compartment 6 by a shelf 14.
  • An opening in the shelf 14 creates the connection from an outlet opening of the extinguishing agent container 11 to the lower cabinet compartment 5.
  • the capacity of the storage pan 7 is adapted to the extinguishing agent container. Assuming that the storage pan 7 is partially filled with material, the amount of extinguishing agent makes up about 80 to 90% of the capacity of the storage pan 7. In relation to the volume of the combustible material, the amount of extinguishing agent has a considerably larger volume than the material in order to ensure the desired cooling effect in the event of a fire.
  • Fig. 3 shows a second embodiment of a storage container 1, which is also designed as a cupboard.
  • the cupboard front is formed by a pivoting door 15, and the handle bar 9 is located on the side of the door 15 opposite the door hinge.
  • the door 15 is connected to the furniture body in a watertight manner, so that together with the body it forms the storage tray 7 and in the event of a fire, if the lower cupboard compartment 5 has been flooded, the extinguishing agent can remain in the storage tray 7 for a longer period of time.
  • This design of the storage tray 7 is also equipped with a drain valve 10, which is arranged in the lower area of the door 15.
  • Fig. 4 shows that the structure of the storage container 1 is essentially the same as that of the first embodiment.
  • the storage container 1 of the Fig. 3 has an extinguishing agent container 11 in the upper cabinet compartment 6, the connection of which to the lower cabinet compartment 5 is interrupted by a gate valve 12 that can be opened optionally.
  • This storage container 1 also has an installation space in the upper cabinet compartment 6 in addition to the extinguishing agent container 11 for accommodating a residual current device, an electronic control system, a data modem or the like.
  • Fig. 5 shows a storage container 1 which, in contrast to the embodiments of the Fig. 1 to 4 does not stand directly on the floor, but rather on a base 16 with four legs. This facilitates the handling of the accumulators, as they can be inserted into or removed from the respective storage tray 7 at an ergonomically favorable height.
  • Fig. 6 shows two differences to the embodiments of the Fig. 1 to 4 : as in Fig. 5
  • a storage container 1 stands on a base 16 with legs 17.
  • Fig. 6 that two storage containers 1 can be stacked directly on top of each other.
  • a single storage container 1 can also be designed in such a way that it has two or more storage trays 7 alternately one above the other and the extinguishing agent container 11 arranged above each one.
  • the ratio between the combustible material and the amount of extinguishing agent can be kept so advantageous that the extinguishing agent can be fed into the respective storage tray in a volume that is considerably larger than the volume of the combustible material.

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Abstract

Die Erfindung schlägt einen Lagerungsbehälter (1) für brennbares Material vor,
• mit einer Lagerwanne (7), die dazu bestimmt ist, das brennbare Material aufzunehmen,
• und mit einem Löschmittelbehälter (11), der zur Aufnahme eines Materials bestimmt ist, welches im Falle eines Brandes den Brand bekämpfende Eigenschaften aufweist, wobei der Löschmittelbehälter (11) höher angeordnet ist als die Lagerwanne (7),
• und wobei der Löschmittelbehälter (11) über eine für das Löschmittel durchlässige Verbindung mit der Lagerwanne (7) verbunden ist,
• und wobei die Verbindung mittels zumindest eines grundsätzlich geschlossenen und im Brandfall automatisch öffnenden Ventils unterbrochen ist.

Description

  • Die Erfindung betrifft einen Lagerungsbehälter für brennbares Material.
  • Die sichere Aufbewahrung von brennbarem Material ist insbesondere dann wünschenswert, wenn das Material scheinbar ohne äußeren Anlass und sozusagen spontan in Brand geraten kann. Dies ist beispielsweise bei Verwendung bestimmter Chemikalien bekannt, wenn Putzlappen, die mit derartigen Chemikalien getränkt sind, allein aufgrund geeigneter Umgebungstemperaturen und aufgrund des geeigneten Verhältnisses von Chemikalien- und Sauerstoffkonzentration (Umgebungsluft) ohne weitere äußere Zündquelle in Brand geraten können. Aus dem Bereich elektrische Energiespeicher, insbesondere bei elektrischen brennbaren Akkumulatoren wie z. B. Lithium-basierten Akkumulatoren wie Lithium-Ionen Akkus oder Lithium-Polymer-Akkus, kann eine spontane Selbstentzündung erfolgen, wenn geeignete Randbedingungen vorliegen, z.B. nach einer mechanischen Beschädigung des Akkus aufgrund eines Sturzes, Stoßes oder dergleichen, sofern auch in diesem Fall weitere Randbedingungen erfüllt sind wie z.B. eine geeignete Umgebungstemperatur.
  • Aus der Praxis sind feuerhemmende Lagerungsbehälter bekannt, die beispielsweise einen metallischen Korpus mit einer mineralischen Auskleidung aufweisen können. Diese Lagerungsbehälter widerstehen einem Brand über eine bestimmte Zeit. Mit ausreichend dicht schließenden Türen kann die Sauerstoffzufuhr zum Brand unterbunden werden, so dass das Feuer erlischt. Bei den genannten Lithium-basierten Akkumulatoren besteht jedoch das Problem, dass diese im Brandfall sämtliche zum Brand erforderlichen Stoffe selbst erzeugen, beispielsweise auch Sauerstoff. Wenn je nach Größe des Akkumulators der Brand ausreichend lange dauert, ist nicht auszuschließen, dass die Zeitdauer überschritten wird, während welcher auch ein feuerhemmend ausgestalteter Lagerungsbehälter dem Brand widerstehen kann. Dementsprechend kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand sich über den Lagerungsbehälter hinaus ausbreiten kann.
  • Insbesondere aufgrund der Möglichkeit einer spontanen Entzündung besteht das Risiko, dass der Brand auch zu Zeiten entstehen kann, wenn sich keine Personen in der Nähe des Brandgeschehens befinden, beispielsweise über Nacht oder an Wochenenden.
  • Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Lagerungsbehälter für brennbares Material anzugeben, der preisgünstig herstellbar ist und eine möglichst sichere Aufbewahrung des Materials auch bei Abwesenheit von Aufsichtspersonen sowie im Brandfall eine möglichst wirksame automatische Bekämpfung des Brandgeschehens ermöglicht.
  • Diese Aufgabe wird durch einen Lagerungsbehälter nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen beschrieben.
  • Die Erfindung schlägt mit anderen Worten vor, in einem Lagerungsbehälter zwei separate Räume übereinander anzuordnen. In dem unteren Raum ist das brennbare Material angeordnet, und darüber befindet sich ein Löschmittelbehälter. Der Begriff des Löschmittels wird im Rahmen des vorliegenden Vorschlags nicht im Sinne eines Fachbegriffs benutzt, weil der Brand möglicherweise nicht im fachsprachlichen Sinne "gelöscht" wird. Vielmehr handelt es sich bei dem vorschlagsgemäß zu verwendenden Löschmittel um ein Brandbekämpfungsmittel, das entweder tatsächlich durch ein "Löschen" oder auf andere Weise den Brand wenigstens beeinträchtigen und möglichst zum Erliegen bringen soll.
  • Erfindungsgemäß ist der untere Raum als sogenannte Lagerwanne ausgestaltet. Der Begriff der Lagerwanne soll zum Ausdruck bringen, dass es sich um einen Raum handelt, der nach oben offen ist, so dass das darüber befindliche Löschmittel abwärtsströmen und in diesen Raum, nämlich in die Lagerwanne, gelangen kann.
  • Hierzu besteht erfindungsgemäß zumindest eine für das Löschmittel durchlässige Verbindung zwischen dem Löschmittelbehälter und der Lagerwanne, so dass das Löschmittel durch diese Verbindung in die Lagerwanne strömen kann. Die Verbindung kann beispielsweise als Rohrleitung ausgestaltet sein, es kann jedoch auch einfach um einen Bereich im Boden des Löschmittelbehälter handeln, der im Brandfall geöffnet wird, so dass das Löschmittel frei aus dem Löschmittelbehälter nach unten strömen und in die Lagerwanne gelangen kann.
  • Schließlich ist erfindungsgemäß weiterhin vorgesehen, dass die Verbindung zumindest ein Ventil aufweist, welches grundsätzlich geschlossen ist, so dass das Löschmittel in dem Löschmittelbehälter verbleibt. Im Brandfall jedoch öffnet das zumindest eine Ventil automatisch, so dass das Löschmittel aus dem Löschmittelbehälter heraus und durch die Verbindung in die Lagerwanne strömen kann.
  • Je nachdem, welches brennbare Material in dem Lagerungsbehälter aufbewahrt werden soll, wird ein dazu geeignetes Löschmittel verwendet. Insbesondere zur sicheren Aufbewahrung der erwähnten brennbaren Akkumulatoren kann beispielsweise der Löschmittelbehälter im Gebrauch Wasser enthalten. Wenn im Brandfall das Ventil öffnet und das Wasser in die Lagerwanne strömt, wirkt das Wasser dem Brandgeschehen entgegen, weil der Brand sich bei ausreichend hohen Temperaturen selbst unterhält, bei Abkühlung jedoch nach und nach erlischt. Zusätzlich zu der Wärmekapazität des Wassers, die zu einer Abkühlung des Akkumulators führt, unterstützt die Verdunstungskühlung des Wassers den Kühleffekt des Löschmittels.
  • Der erfindungsgemäße Lagerungsbehälter kann daher preisgünstig hergestellt werden, er muss lediglich die untere, wasserdicht ausgestaltete Lagerwanne und darüber den Löschmittelbehälter aufweisen sowie eine Verbindung, die im Brandfall automatisch öffnet.
  • Der Lagerungsbehälter weist bevorzugt einen Netzstecker zur Versorgung des Lagerungsbehälters mit elektrischer Energie aus dem Stromnetz auf. Alternativ oder besonders bevorzugt zusätzlich weist der Lagerungsbehälter einen Speicher zur Speicherung elektrischer Energie, insbesondere einen Behälterakkumulator auf. Der Netzstecker und/oder der Behälterakkumulator des Lagerungsbehälters sind/ist insbesondere zumindest u.a. zur Betätigung des Ventils ausgebildet. Der Behälterakkumulator dient insbesondere zur Notstromversorgung für den Fall eines Ausfalls des Stromnetzes.
  • In einer Ausgestaltung ist in der Lagerwanne ein elektrischer Ladeanschluss angeordnet und so ausgestaltet, dass eine aufladbare elektrische Batterie entweder direkt oder mittels eines Ladegeräts mit elektrischer Energie versorgt und aufgeladen werden kann. Der Ladeanschluss kann also beispielsweise mittels des Netzsteckers und/oder dem Behälterakkumulator Netzspannung zur Verfügung stellen, so dass die Batterie mit einem zugehörigen Ladegerät aufgeladen werden kann, oder der Ladeanschluss kann beispielsweise als USB-Steckdose ausgestaltet sein, so dass die Batterie ohne eigenes Ladegerät unmittelbar an den Ladeanschluss angeschlossen werden kann, oder der Ladeanschluss kann speziell an bestimmte aufladbare Batterien angepasst sein und deren spezifische Ladespannung bereitstellen, beispielsweise 12 oder 18 V, wobei der Ladeanschluss ggf. eine spezielle Formgebung aufweisen kann, um die Batterie unmittelbar, ohne ein zwischengeschaltetes Kabel, aufnehmen zu können.
  • In einer Ausgestaltung des Lagerungsbehälters ist eine automatische Unterbrechung der Ladespannung vorgesehen. Der Ladeanschluss ist hierzu elektrisch abgesichert, und zwar in der Art, dass beim Einleiten des Löschmittels in die Lagerwanne die elektrische Energiezufuhr des Ladeanschlusses automatisch unterbrochen wird. Dies kann beispielsweise durch einen FI-Schutzschalter verwirklicht werden, der bei einem elektrischen Kurzschluss, wie er durch das einströmende Löschmittel am Ladeanschluss ausgelöst wird, den Ladeanschluss automatisch vom Stromnetz trennt, so dass diese Schutzfunktion mit einfachen und handelsüblichen Mitteln erreicht werden kann.
  • Die Lagerwanne weist in einer Ausgestaltung einer Auslassöffnung auf, so dass nach Befüllung der Lagerwanne das Löschmittel kontrolliert abgelassen werden kann. Auch wird die Handhabung der Lagerwanne dadurch erleichtert, dass das Gewicht des Löschmittels aus der Lagerwanne abgelassen werden kann. Die Lagerwanne ist dadurch bei nur minimalem Aufwand auch nach einem Brand darin wiederverwendbar.
  • Die Auslassöffnung kann dabei in einer als vorteilhaft erachteten Ausgestaltung als Schlauchkupplung ausgestaltet sein. Auf diese Weise kann das Löschmittel nicht nur kontrolliert aus der Lagerwanne abgelassen werden, sondern auch kontrolliert zu einer gewünschten Stelle verbracht werden. Im einfachsten Fall kann ein Schlauch an die Lagerwanne angeschlossen werden und das Löschmittel über den Schlauch zu einer tiefer gelegenen Stelle abfließen. Mithilfe einer Pumpe kann das Löschmittel jedoch auch aufwärts gefördert werden, beispielsweise in einen speziellen Tank, beispielsweise eines Fahrzeugs, so dass das Löschmittel, welches ggf. beim Brand kontaminiert worden ist, zu einer geeigneten Entsorgungsstelle verbracht werden kann.
  • In einer Ausgestaltung ist die Auslassöffnung wahlweise zu öffnen oder zu verschließen, so dass sie nicht nur ein einziges Mal, beispielsweise durch Zerstörung einer Membran oder dergleichen, genutzt werden kann, um die Lagerwanne zu leeren. So kann beispielsweise ein handelsüblicher Beschlag verwendet werden, wie er beispielsweise für IBC Container oder andere Behälter genutzt wird und wirtschaftlich erhältlich ist, was eine möglichst wirtschaftliche Ausgestaltung des Lagerungsbehälters unterstützt.
  • Bevorzugt umfasst der Lagerungsbehälter zumindest ein erstes automatisch betätigbares Ventil, welches sich in der Verbindung zwischen dem Löschmittelbehälter und der Lagerwanne befindet und thermisch aktivierbar ist. Die Hitze selbst, die im Brandfall entwickelt wird, führt bei dieser Ausgestaltung des Ventils dazu, dass dieses automatisch, d.h. insbesondere ohne Inanspruchnahme weiterer Bauteile, aus seiner geschlossenen Stellung in die Offenstellung bewegt wird, so dass das Löschmittel nun in die Lagerwanne strömen kann.
  • Eine erste Variante eines solchen ersten (thermisch betätigbaren) Ventils besteht darin, das Ventil mittels eines Dehnstoffelements zu betätigen. Die temperaturabhängige Ausdehnung des Dehnstoffelements kann beispielsweise genutzt werden, um einen Hebel zu betätigen, der eine Handhabe des Ventils bildet, zum Beispiel eines Kugelhahns. Oder das Ventil kann als Schieber ausgestaltet sein, und das Dehnstoffelement wirkt unmittelbar auf den Schieber, um diesen zu verlagern. Insbesondere wenn der Schieber eine Schwenkbewegung vollführt, kann die Lage des Schwenklagers so gewählt sein, dass bereits bei einer vergleichsweise geringen Bewegung des Dehnstoffelements ein großer Öffnungsweg des Ventils erreicht wird, so dass eine dementsprechend große Querschnittsöffnung der Verbindung freigegeben werden kann und eine schnelle Flutung der Ladewanne mit Löschmittel erreicht werden kann. Eine zweite Variante eines solchen ersten (thermisch betätigbaren) Ventils besteht darin, das Ventil mittels eines Schmelzstoffelements zu betätigen. Das Schmelzstoffelement ist insbesondere aus Polyamid ausgebildet. Bevorzugt handelt es sich bei dem Schmelzstoffelement um eine Polyamidschraube. Das Schmelzstoffelement ist insbesondere in die Verbindung eingeschraubt. Das Schmelzstoffelement hat einen derartigen Schmelzpunkt, dass es im Brandfall schmilzt und die Verbindung freigibt. Insbesondere umfasst das Ventil das Dehnstoffelement und/oder das Schmelzstoffelement.
  • Das Ventil umfasst insbesondere ein Sperrelement und/oder eine Feder. Das Ventil wird bevorzugt mittels des Sperrelements in seiner Schließstellung gehalten. Die Feder ist insbesondere bestrebt, das Ventil in seine Offenstellung zu bewegen. Das Sperrelement ist dabei insbesondere so ausgestaltet, dass es unter Wärmeeinfluss seine Form ändert und dadurch der Feder keinen Widerstand mehr entgegengesetzt, oder durch das Dehnstoff- oder Schmelzstoffelement ausgebildet, so dass nun die Feder automatisch das Ventil in seine Offenstellung bewegt.
  • Die temperaturabhängige Formänderung des Sperrelements oder des Schmelzstoffelementes kann dadurch erreicht werden, dass es schmilzt, wie z.B. Wachs, oder dass es erweicht, wie zum Beispiel Kunststoff, oder dass es temperaturabhängig unterschiedliche, definierte Formen annimmt wie z.B. sogenanntes Memorymetall.
  • Ein thermisch aktiviertes Ventil weist den Vorteil auf, unabhängig von einer Energieversorgung - abgesehen von der Hitzeentwicklung des Brandes - automatisch seine Funktion zu gewährleisten.
  • Bevorzugt umfasst der Lagerungsbehälter zumindest ein zweites automatisch betätigbares Ventil für die oder in der Verbindung zwischen dem Löschmittelbehälter und der Lagerwanne. Das zweite Ventil ist abweichend vom ersten Ventil ausgebildet und insbesondere zumindest nicht unmittelbar thermisch betätigbar. In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung weist der Lagerungsbehälter zumindest ein erstes Ventil und zumindest ein zweites Ventil oder jeweils mehrere Ventile auf. Dadurch ist die Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit des Lagerungsbehälters deutlich erhöht. Alternativ dazu weist der Lagerungsbehälter zumindest ein zweites Ventil auf, ohne notwendigerweise ein erstes Ventil aufweisen zu müssen.
  • Bei dem zweiten Ventil handelt es sich vorzugsweise um ein elektrisch aktivierbares Ventil, das dazu bestimmt ist, im Brandfall automatisch die Verbindung zu der Lagerwanne zu öffnen. Insbesondere wenn der Lagerungsbehälter zur Aufnahme von Akkumulatoren dient, einen Ladeanschluss aufweist, einen Netzstecker und/oder einen Behälterakkumulator aufweist, steht ohnehin elektrische Energie zur Verfügung, um die elektrische Aktivierung des Ventils zu ermöglichen. Die elektrische Aktivierung des Ventils ermöglicht große Verstellwege mittels eines elektromotorischen Antriebs, beispielsweise mittels einer Spindel, einer Zahnradübersetzung oder dergleichen, so dass innerhalb kurzer Zeit eine große Querschnittsöffnung der Verbindung freigegeben werden kann und die Lagerwanne in kurzer Zeit mit dem Löschmittel geflutet werden kann.
  • Beispielsweise kann zur elektrischen Aktivierung des Ventils ein Bimetallschalter verwendet werden, der bei entsprechendem Temperatureinfluss und der daraus resultierenden Verformung einen Kontakt schaltet und dadurch den Stromfluss zu einem elektrischen Antrieb des Ventils bewirkt. Oder es kann ein Thermoelement verwendet werden, welches durch die Änderung seines elektrischen Widerstands einen Stromfluss zum Antrieb des Ventils bewirkt.
  • In einer Ausgestaltung weist der Lagerungsbehälter insbesondere zur Ausbildung des zweiten Ventils einen Sensor auf. Der Sensor ist bevorzugt zur Erfassung der in oder oberhalb der Lagerwanne herrschenden Temperatur ausgebildet. Alternativ oder zusätzlich ist der Sensor oder ein weiterer Sensor bevorzugt zur Erfassung einer Existenz oder eines Gehaltes eines bestimmten Gases in der Luft ausgebildet. Insbesondere ist der zumindest eine Sensor zur Detektion zumindest eines brennbaren Gases und/oder brennbaren Rauches ausgebildet. Dabei handelt es sich bevorzugt um solches brennbares Gas, dass Lithium-Ionen-Akkus abdampfen, bevor sie entzünden. Bei dem zumindest einen Sensor handelt es sich insbesondere um zumindest einen üblichen Rauchmelder, wie er in Gebäuden eingesetzt wird, oder den Sensor eines üblichen Rauchmelders. Durch die Erkennung brennbaren Gases bereits vor seiner Entzündung können Brände und daraus resultierende Schäden insgesamt verhindert werden.
  • Weiterhin weist der Lagerungsbehälter insbesondere zur Ausbildung des zweiten Ventils einen elektrisch betriebenen Aktor auf, der im Gebrauch - also wenn er betätigt wird - das Ventil oder die Verbindung öffnet. Der Aktor umfasst vorzugsweise einen Servomotor oder ist als solcher ausgebildet. Durch die Verbindung des Servomotors wird die Ausfallsicherheit gegenüber der Verwendung anderer Aktoren deutlich erhöht.
  • Schließlich weist der Lagerungsbehälter insbesondere zur Ausbildung des zweiten Ventils weiterhin eine elektronische Steuerung auf, die an diese beiden genannten Komponenten (Sensor und Aktor) angeschlossen ist. Der Sensor liefert der Steuerung Eingangssignale, und der Aktor ist an einen Ausgang der Steuerung angeschlossen. Bei Erreichen eines bestimmten Temperaturwerts und/oder Gaswerts, der von dem zumindest einen
  • Sensor erfasst wird, steuert die elektronische Steuerung den Aktor automatisch an, so dass dieser in Gang gesetzt wird und das Ventil öffnet. Der Gaswert kennzeichnet die Existenz oder den Gehalt des Gases. Das Ventil elektrisch und mittels einer Steuerung zu aktivieren bietet die Möglichkeit, das Verhalten des Ventils präzise zu beeinflussen und beispielsweise einen bestimmten Temperatur- und/oder Gasgehalt-Schwellwert präzise festzulegen oder zu verändern.
  • Weiterhin bietet die elektronische Steuerung die Möglichkeit, als Ausgangssignal nicht nur den Aktor anzusteuern. In einer Ausgestaltung gibt die Steuerung bei Erreichen eines bestimmten von dem zumindest einen Sensor erfassten Temperatur- oder Gaswerts automatisch ein Alarmsignal aus, z.B. in Form eines optischen und / oder akustischen Signals. In einer Ausgestaltung ist die Steuerung so ausgestaltet, dass das Alarmsignal über ein Mobilfunknetz übertragen wird. Die Steuerung verfügt dementsprechend über eine Anbindung an das Mobilfunknetz, entweder direkt, oder mittels einer Datenleitung zu einem Dienst, der die Mobilfunkübertragung ausführt. Jedenfalls kann mittels des Alarmsignals ein nahezu beliebig großer Personenkreis auch dann über den Brandfall informiert werden, wenn sich diese Personen nicht in der Nähe des Lagerungsbehälters aufhalten.
  • Sie Steuerung hat insbesondere Funktionen, die über diejenige des zweiten Ventils hinausgehen. Mittels der Steuerung ist der Lagerungsbehälter insbesondere an Brandmeldeanlagen anzuschließen oder darin zu integrieren. Die Steuerung überwacht insbesondere auch andere den Zustand des Lagerungsbehälters kennzeichnende Großen als den Temperatur- und/oder Gaswert. Die Steuerung umfasst vorzugsweise einen optischen und/oder akustischen Signalgeber, insbesondere einschließlich einer LED-Anzeige.
  • Die Anordnung des Löschmittelbehälters oberhalb der Lagerwanne kann auf unterschiedliche Weise ermöglicht werden, z. B. mittels eines Gestells, das den Löschmittelbehälter hält. Der erfindungsgemäße Lagerungsbehälter ist insbesondere immobil ausgebildet. In einer Ausgestaltung ist der Lagerungsbehälter als Schrank ausgeführt. Zwar kann auch ein Schrank ein offenes Schrankfach aufweisen, die im Vergleich zu einem offenen Gestell jedoch grundsätzlich geschlossene Ausgestaltung mit seitlichen Wangen und ggf. Schrankfronten vor den einzelnen Schrankfächern bietet erstens eine hohe Stabilität und zweitens die Möglichkeit, zusätzlich zu der Lagerwanne und dem Löschmittelbehälter weitere Komponenten geschützt unterzubringen, z. B. die erwähnte Steuerung, den erwähnten FI-Schutzschalter oder auch das Ventil samt Antrieb.
  • Der Schrank weist bevorzugt ein unteres Schrankfach auf, in welchem sich die Lagerwanne befindet. Darüber befindet sich bevorzugt ein oberes Schrankfach, in dem der Löschmittelbehälter angeordnet ist. Durch die Ausgestaltung als Schrank mit einem im wesentlichen geschlossenen Korpus sind sowohl die in der Lagerwanne befindlichen Materialien als auch das Löschmittel im oberen Schrankfach vor äußeren Einflüssen weitgehend geschützt.
  • Die Lagerwanne ist in einer Ausgestaltung eines solchen Schranks besonders bevorzugt in Form einer Schublade ausgeführt. Im Vergleich zu einem Schrankfach, welches mittels einer Tür wasserdicht verschlossen werden müsste, um im Brandfall das Löschmittel zuverlässig in diesem Schrankfach zu halten, kann eine Schublade kostengünstig und mit zuverlässiger Dichtheit als Wanne ausgestaltet werden, welche die Aufnahme und den dauerhaften Verbleib des Löschmittels in der Lagerwanne gewährleistet.
  • Die erwähnte Schublade bildet in einer Ausgestaltung die Möbelfront des unteren Schrankfachs. Somit ist keine zusätzliche Tür erforderlich und ein rascher, unkomplizierter Zugriff auf die Lagerwanne gewährleistet. Die Schublade wird insbesondere mittels der Steuerung im Brandfall automatisch verriegelt. Die Verriegelung wird bevorzugt erst gelöst, wenn das Kühlmittel nach Löschen den Brandes abgelassen ist.
  • Der Löschmittelbehälter kann als Schweißkonstruktion ausgestaltet sein. Insbesondere wenn der Lagerungsbehälter als Schrank ausgestaltet ist, kann er Blechen hergestellt sein, z. B. aus gekanteten und beschichteten Stahlblechen. Daher kann der Löschmittelbehälter wirtschaftlich vorteilhaft von dem Hersteller des Schranks hergestellt werden, z. B. als Tank, der in dem oberen Schrankfach untergebracht wird, oder das obere Schrankfach kann insgesamt als Tank ausgestaltet sein, so dass jedenfalls kein Tank als Zukaufteil beschafft werden muss. Alternativ dazu können in einer Ausgestaltung jedoch handelsübliche Behälter als Löschmittelbehälter genutzt werden, die bereits mit Einlass- und Auslass-Anschlüssen versehen sind.
  • Auch die Lagerwanne kann als Schweißkonstruktion ausgestaltet sein, so dass der Lagerungsbehälter bis auf wenige Zukaufteile z. B. als Stahlblechkonstruktion ausgestaltet sein.
  • In einer Ausgestaltung weist der Löschmittelbehälter ein Fassungsvermögen von wenigstens 100 1 des Löschmittels auf. In einer als vorteilhaft erachteten Ausgestaltung weist der Löschmittelbehälter ein Fassungsvermögen von wenigstens 200 I auf. Durch die vergleichsweise große Wassermenge wird erreicht, dass das Löschmittel auch dann eine wirksame Bekämpfung des Brandes ermöglicht, wenn der Brand nicht durch das Löschmittel erstickt werden kann, sondern wenn das Löschmittel durch die Kühlwirkung dem Brandgeschehens entgegenwirkt. Die große Wassermenge bietet erstens eine entsprechende Wärmekapazität, um eine große Wärmemenge aus dem brennenden Material, z.B. einem Akkumulator, aufzunehmen und das Material dementsprechend zu kühlen. Weiterhin bietet die große Wassermenge auch während eines länger andauernden Brandgeschehens ausreichende Reserven angesichts der temperaturbedingten Verdunstung und der damit einhergehenden Verringerung der Wassermenge.
  • In einer Ausgestaltung ist der Lagerungsbehälter gekühlt oder zu kühlen. Zur Kühlung ist der Lagerungsbehälter insbesondere abgesehen von der Strömung von Wasser in die Lagerwanne ausgebildet. Der Lagerungsbehälter, insbesondere die Lagerwanne weist bevorzugt eine Kühleinrichtung auf, mittels welcher entweder die Lagerwanne gekühlt werden kann. So kann präventiv der Entstehung eines Brandes entgegengewirkt werden, indem beispielsweise das für eine spontane Entzündung erforderliche Temperaturniveau nicht erreicht wird. Zusätzlich oder auch ausschließlich alternativ dazu kann mittels der Kühleinrichtung das Löschmittel gekühlt werden, so dass es besonders wirksam ist, insbesondere wenn es nicht aufgrund seiner Branderstickungssondern aufgrund seiner Kühlwirkung verwendet wird, wie dies bei brennenden Akkumulatoren der Fall sein kann. Insbesondere wenn das Löschmittel gekühlt wird, kann mittels einer thermischen Dämmung der Energiebedarf äußerst gering gehalten werden, um das Löschmittel auf einem niedrigen Temperaturniveau zu halten. Die niedrige Temperatur wirkt auch bakteriellen Einflüssen entgegen, beispielsweise wenn Wasser als Löschmittel verwendet wird, so dass chemische Stabilisatoren in einem möglichst geringen Umfang eingesetzt zu werden brauchen oder sogar gänzlich entfallen können.
  • Der vorbeschriebene Lagerungsbehälter ist insbesondere für elektrische Akkumulatoren zu verwenden. Dabei ist Wasser als Löschmittel zu nutzen.
  • Ausführungsbeispiele der Erfindung werden nachfolgend anhand der rein schematischen Darstellungen näher erläutert. Dabei zeigt
  • Fig. 1
    eine perspektivische Ansicht auf ein erstes Ausführungsbeispiel eines Lagerungsbehälters,
    Fig. 2
    eine Frontansicht, mit abgenommenen Fronten, auf den Lagerungsbehälter von Fig. 1,
    Fig. 3
    eine perspektivische Ansicht auf ein zweites Ausführungsbeispiel eines Lagerungsbehälters,
    Fig. 4
    eine Ansicht ähnlich Fig. 2 auf das Ausführungsbeispiel von Fig. 3, und
    Fig. 5 und 6
    zwei weitere Ausführungsbeispiele von Lagerungsbehältern.
  • In Fig. 1 ist ein Lagerungsbehälter 1 dargestellt, der als Schrank ausgestaltet ist und einen Korpus mit seitlichen Wangen 2, einem Deckel 3, einem Boden 4 und einer Rückwand aufweist. Der Schrank weist ein unteres Schrankfach 5 sowie ein darüber angeordnetes oberes Schrankfach 6 auf. In dem unteren Schrankfach 5 ist eine wasserdichte, nach oben offene Schublade angeordnet, die eine Lagerwanne 7 bildet und dazu bestimmt ist, dass darin Akkumulatoren aufgeladen werden sollen, insbesondere Lithium-basierte Akkumulatoren.
  • Die Ausgestaltung der Lagerwanne 7 als Schublade ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Zugang von oben zum Inhalt des unteren Schrankfachs 5, wenn beispielsweise Akkumulatoren in der Schublade abgelegt oder aus ihr entnommen werden sollen und hierzu die Lagerwanne aus dem Korpus des Schranks herausgezogen ist. Die Front des Schranks wird im Bereich des unteren Schrankfach 5 durch die Schubladenfront der Lagerwanne 7 gebildet. Im Bereich des oberen Schrankfachs 6 ist die Schrankfront angesichts des selten erforderlichen Zugangs zu dem oberen Schrankfach 6 als abnehmbare Verkleidungsplatte 8 ausgestaltet, wobei abweichend davon die Front auch als schwenkbare Tür ausgestaltet sein kann.
  • Die Front der Lagerwanne 7 ist mit einem Griffbügel 9 versehen. Weiterhin ist im unteren Bereich der Lagerwanne 7 an deren Front schematisch ein Ablassventil 10 angedeutet, welches eine Auslassöffnung der Lagerwanne 7 wahlweise geöffnet oder verschließt und aufgrund der tiefen Anordnung an der Lagerwanne 7 deren weitgehende Entleerung ermöglicht.
  • Fig. 2 zeigt den Lagerungsbehälter 1 nach Entfernung der Verkleidungsplatte 8 und der Lagerwanne 7. In dem oberen Schrankfach 6 ist ein Löschmittelbehälter 11 untergebracht, der als separater, vorgefertigter und handelsüblicher Behälter hergestellt worden ist und dementsprechend wirtschaftlich erhältlich ist. Der Löschmittelbehälter 11 füllt obere Schrankfach 6 nicht vollständig aus. Vielmehr verbleibt Platz als Einbauraum für einen FI-Schutzschalter, eine elektronische Steuerung und dergleichen.
  • Unterhalb des Löschmittelbehälters 11 ist ein Absperrschieber 12 angedeutet, der ein Ventil darstellt, welches eine Verbindung zwischen dem Löschmittelbehälter 11 und dem darunter befindlichen unteren Schrankfach wahlweise öffnen kann. Grundsätzlich ist dieses Ventil geschlossen und die Verbindung daher nicht passierbar. Bei dem dargestellten Ausführungsbeispiel ist keine thermische Betätigung des Ventils vorgesehen, sondern eine elektrische Betätigung des Ventils durch einen Stellmotor, der mittels der erwähnten elektronischen Steuerung elektrisch angesteuert wird, und der im Brandfall den Absperrschieber 12 in seine Offenstellung bewegt. Die elektronische Steuerung ist zu diesem Zweck mit einem Sensor verbunden, der die Temperatur erfasst, welche im oberen Bereich des unteren Schrankfachs 5 herrscht.
  • Das untere Schrankfach 5 ist durch einen Fachboden 14 von dem oberen Schrankfach 6 getrennt. Eine Öffnung in dem Fachboden 14 schafft die Verbindung von einer Auslassöffnung des Löschmittelbehälters 11 zum unteren Schrankfach 5. Wenn sich die Lagerwanne 7 in dem unteren Schrankfach 5 befindet und der Absperrschieber 12 geöffnet wird, strömt das Löschmittel aus dem Löschm ittelbehälter 11 in das untere Schrankfach 5 und flutet die Lagerwanne 7 und das darin befindliche brennbarem Material.
  • Das Fassungsvermögen der Lagerwanne 7 ist an den Löschmittelbehälter angepasst. Davon ausgehend, dass die Lagerwanne 7 mit Material teilweise gefüllt ist, macht die Löschmittelmenge etwa 80 bis 90 % des Fassungsvermögens der Lagerwanne 7 aus. Bezogen auf das Volumen des brennbaren Materials weist die Löschmittelmenge ein erheblich größeres Volumen als das Material auf, um im Brandfall die gewünschte Kühlwirkung sicherstellen zu können.
  • Fig. 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel eines Lagerungsbehälters 1, der ebenfalls als Schrank ausgestaltet ist. Unterhalb der Verkleidungsplatte 8 wird die Schrankfront durch eine schwenkbare Tür 15 gebildet, und der Griffbügel 9 befindet sich an der dem Türscharnier gegenüberliegenden Seite der Tür 15. Die Tür 15 schließt wasserdicht an den Möbelkorpus an, so dass Sie zusammen mit dem Korpus die Lagerwanne 7 bildet und im Brandfall, wenn das untere Schrankfach 5 geflutet worden ist, das Löschmittel über eine längere Zeit in der Lagerwanne 7 verbleiben kann. Auch diese Ausgestaltung der Lagerwanne 7 ist mit einem Ablassventil 10 ausgestattet, welches im unteren Bereich der Tür 15 angeordnet ist.
  • Fig. 4 zeigt, dass der Aufbau des Lagerungsbehälters 1 im Wesentlichen mit dem des ersten Ausführungsbeispiels übereinstimmt. Auch der Lagerungsbehälter 1 der Fig. 3 weist im oberen Schrankfach 6 einen Löschmittelbehälter 11 auf, dessen Verbindung zum unteren Schrankfach 5 durch einen wahlweise zu öffnenden Absperrschieber 12 unterbrochen ist. Auch dieser Lagerungsbehälter 1 weist im oberen Schrankfach 6 neben dem Löschmittelbehälter 11 noch einen Einbauraum zur Aufnahme eines FI-Schutzschalters, eine elektronische Steuerung, eines Datenmodems oder dergleichen auf.
  • Fig. 5 zeigt einen Lagerungsbehälter 1, der im Unterschied zu den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis 4 nicht unmittelbar auf dem Boden steht, sondern vielmehr auf einem Sockel 16 mit vier Beinen. Dies erleichtert die Handhabung der Akkumulatoren, indem diese in einer ergonomisch günstigen Höhe in die jeweilige Lagerwanne 7 eingelegt oder aus dieser entnommen werden können.
  • Fig. 6 zeigt zwei Unterschiede zu den Ausführungsbeispielen der Fig. 1 bis 4: wie in Fig. 5 steht ein Lagerungsbehälter 1 auf einem Sockel 16 mit Beinen 17. Weiterhin zeigt Fig. 6, dass zwei Lagerungsbehälter 1 unmittelbar aufeinander gestapelt angeordnet werden können. Abweichend von dem in Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel kann auch ein einziger Lagerungsbehälter 1 in der Art ausgestaltet sein, dass er abwechselnd übereinander zwei oder mehr Lagerwannen 7 und den jeweils darüber angeordneten Löschmittelbehälter 11 aufweist. Durch die Verteilung der aufzuladenden Akkumulatoren auf mehrere Lagerwannen 7 kann das Verhältnis zwischen brennbarem Material und der Löschmittelmenge dadurch so vorteilhaft gehalten werden, dass das Löschmittel volumenmäßig in einem erheblichen Überschuss zum Volumen des brennbaren Materials in die jeweilige Lagerwanne geleitet werden kann.
  • Bezugszeichen:
  • 1
    Lagerungsbehälter
    2
    Wange
    3
    Deckel
    4
    Boden
    5
    Unteres Schrankfach
    6
    Oberes Schrankfach
    7
    Lagerwanne
    8
    Verkleidungsplatte
    9
    Griffbügel
    10
    Ablassventil
    11
    Löschmittelbehälter
    12
    Absperrschieber
    14
    Fachboden
    15
    Tür
    16
    Sockel
    17
    Bein

Claims (15)

  1. Lagerungsbehälter (1) für brennbares Material,
    mit einer Lagerwanne (7), die dazu bestimmt ist, das brennbare Material aufzunehmen,
    und mit einem Löschmittelbehälter (11), der zur Aufnahme eines Materials bestimmt ist, welches im Falle eines Brandes den Brand bekämpfende Eigenschaften aufweist,
    wobei der Löschmittelbehälter (11) höher angeordnet ist als die Lagerwanne (7),
    und wobei der Löschmittelbehälter (11) über eine für das Löschmittel durchlässige Verbindung mit der Lagerwanne (7) verbunden ist,
    und wobei die Verbindung mittels zumindest eines grundsätzlich geschlossenen und im Brandfall automatisch öffnenden Ventils unterbrochen ist.
  2. Lagerungsbehälter nach Anspruch 1,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass in der Lagerwanne (7) ein elektrischer Ladeanschluss angeordnet ist, der dazu bestimmt ist, eine aufladbare elektrische Batterie direkt oder mittels eines Ladegeräts mit elektrischer Energie zu versorgen.
  3. Lagerungsbehälter nach Anspruch 2,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Ladeanschluss elektrisch in der Art abgesichert ist, dass beim Einleiten des Löschmittels in die Lagerwanne (7) die elektrische Energiezufuhr des Ladeanschlusses automatisch unterbrochen wird.
  4. Lagerungsbehälter nach Anspruch 3,
    gekennzeichnet durch
    einen FI-Schutzschalter, über welchen der Ladeanschluss abgesichert ist.
  5. Lagerungsbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Lagerwanne (7) eine Auslassöffnung aufweist.
  6. Lagerungsbehälter nach Anspruch 5,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Auslassöffnung als Schlauchkupplung ausgestaltet ist.
  7. Lagerungsbehälter nach Anspruch 5 oder 6,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Auslassöffnung wahlweise zu öffnen oder zu verschließen ist.
  8. Lagerungsbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    gekennzeichnet durch
    zumindest ein thermisch aktivierbares Ventil, das dazu bestimmt ist, im Brandfall automatisch die Verbindung zu der Lagerwanne (7) zu öffnen, wobei das Ventil mittels eines Dehnstoffelements und/oder eines Schmelzstoffelementes betätigbar ist und/oder ein Dehnstoffelement und/oder ein Schmelzstoffelement umfasst.
  9. Lagerungsbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    gekennzeichnet durch
    zumindest ein insbesondere weiteres elektrisch aktivierbares Ventil, das dazu bestimmt ist, im Brandfall automatisch die Verbindung zu der Lagerwanne (7) zu öffnen, wobei der Lagerungsbehälter einen die Temperatur und/oder die Existenz oder den Gehalt eines Gases in oder oberhalb der Lagerwanne (7) erfassenden Sensor,
    und zumindest einen elektrisch betriebenen Aktor, der im Gebrauch das Ventil öffnet,
    und eine elektronische Steuerung umfasst, mit welcher der Sensor und der Aktor verbunden sind und die in der Art ausgestaltet ist, dass bei Erreichen eines bestimmten, vom Sensor erfassten Temperatur- bzw. Gaswerts der Aktor automatisch angesteuert und durch diesen das Ventil geöffnet wird.
  10. Lagerungsbehälter nach Anspruch 9,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Aktor einen Servomotor umfasst.
  11. Lagerungsbehälter nach Anspruch 9 oder 10,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Steuerung in der Art ausgestaltet ist, dass bei Erreichen eines bestimmten, vom Sensor erfassten Temperatur- und/oder Gaswerts ein Alarmsignal von der Steuerung ausgegeben wird, wobei die Steuerung insbesondere in der Art ausgestaltet ist, dass das Alarmsignal über ein Mobilfunknetz übertragen wird.
  12. Lagerungsbehälter nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Lagerungsbehälter (1) als Schrank ausgestaltet ist,
    mit einem unteren Schrankfach (5), in welchem sich die Lagerwanne (7) befindet,
    und mit einem darüber befindlichen oberen Schrankfach (6), in welchem sich der Löschmittelbehälter (11) befindet.
  13. Lagerungsbehälter nach Anspruch 12,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Lagerwanne (7) als Schublade in dem unteren Schrankfach (5) ausgestaltet ist.
  14. Lagerungsbehälter nach Anspruch 13,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass die Schublade die Möbelfront des unteren Schrankfachs (5) bildet.
  15. Lagerungsbehälter nach einem der Ansprüche 12 bis 14,
    dadurch gekennzeichnet,
    dass der Löschmittelbehälter (11) als separater Tank ausgestaltet ist, der innerhalb des oberen Schrankfachs (6) angeordnet ist.
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