ES3060421T3 - Fire extinguisher - Google Patents

Fire extinguisher

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ES3060421T3
ES3060421T3 ES16905406T ES16905406T ES3060421T3 ES 3060421 T3 ES3060421 T3 ES 3060421T3 ES 16905406 T ES16905406 T ES 16905406T ES 16905406 T ES16905406 T ES 16905406T ES 3060421 T3 ES3060421 T3 ES 3060421T3
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Yasufumi Inoue
Mitsunori Kamo
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Koatsu Co Ltd
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Koatsu Co Ltd
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Abstract

Para proporcionar un extintor portátil adecuado para la extinción inicial de incendios en el que se utiliza un gas inerte, etc., para el cual no existe restricción en el método de uso o en el objeto de extinción debido a la toxicidad de un extintor para el cuerpo humano, y se facilita el mantenimiento de la concentración de extintor necesaria para extinguir un incendio, de modo que se pueda obtener un efecto de extinción eficaz, se proporciona un extintor 1 en el que se utiliza gas nitrógeno como extintor y un contenedor de almacenamiento de extintor 2, al cual está conectada una parte de boquilla 3 para la descarga del extintor, está configurado de manera que pueda ser transportado por una persona para que sea posible descargar el extintor hacia el objeto de extinción, donde el gas nitrógeno se almacena en el contenedor de almacenamiento de extintor 2 y se instala un elemento poroso metálico 31 en la salida de un conducto de extintor formado en la parte de boquilla 3. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Extintor de incendios
[0003] [Campo técnico]
[0004] La presente invención se refiere a extintores de incendios, especialmente un extintor de incendios de tipo portátil o de tipo semifijo que se va a usar para la extinción de incendios de primeros auxilios.
[0005] [Técnica anterior]
[0006] Convencionalmente, como extintores de tipo portátil o de tipo semifijo usados para extintores de incendios de primeros auxilios, generalmente se han usado los que usan agentes extintores de incendios líquidos y en polvo, tales como el extintor de incendios de agua, el extintor de incendios de espuma y el extintor de incendios de polvo.
[0007] A propósito, los extintores de incendios que usan líquido y polvo como el agente extintor se han usado ampliamente para extinguir varios tipos de incendios porque las boquillas y los componentes, tales como el recipiente de agente extintor de incendios, tienen una estructura sencilla y son fáciles de manejar y almacenar.
[0008] Pero si para la extinción de incendios se usan extintores de incendios que usan líquido y polvo, el líquido y el polvo se dispersan para contaminar el entorno circundante y su limpieza posterior es problemática y, por lo tanto, no pueden usarse para instalaciones con equipos eléctricos/electrónicos, tales como ordenadores, equipos de comunicación, centro de datos y equipos eléctricos que detestan la contaminación, porque sufrirían daños destructivos.
[0009] Por esta razón, para que tales objetos se extingan, se han usado equipos extintores de incendios de tipo fijo que usan agentes extintores de incendios de tipo gas, tal como dióxido de carbono, haluro y gas inerte (gas inactivo, tal como gas nitrógeno y argón, individualmente o como mezcla, igual a continuación en el presente documento) (por ejemplo, véase la bibliografía de patentes 1).
[0010] [Bibliografía anterior]
[0011] [Bibliografía de patentes]
[0012] [Bibliografía de patentes 1] Boletín n.º JP 08-299492 A
[0013] [Bibliografía de patentes 2] Boletín n.º JP 5502157 B
[0014] [Bibliografía de patentes 3] Boletín n.º JP 3398624 B
[0015] [Bibliografía de patentes 4] Boletín n.º JP 3058841 B
[0016] [Bibliografía de patentes 5] Documento US 2008/128145 A1
[0017] [Descripción general de la invención]
[0018] [Problemas que debe resolver la invención]
[0019] A propósito, el equipo extintor de incendios de tipo fijo que usa el agente extintor de incendios de tipo gas debía llenar todo el espacio de la instalación donde están instalados los equipos eléctricos/electrónicos, no siempre era adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios porque tiene problemas y costes de limpieza posteriores.
[0020] Si, por ejemplo, en una sección de 1000 m<3>, se instala un equipo extintor de incendios de gas nitrógeno de área completa convencional que usa gas nitrógeno para la extinción de incendios, requiere 26 recipientes de almacenamiento de agente extintor de incendios con un volumen de 83 l y, cuando este sistema se pone en marcha, descarga todos los recipientes de almacenamiento de agente extintor de incendios para crear la concentración de agente extintor de incendios necesaria (concentración reductora de llama), extinguiendo de este modo el incendio. Pero una vez que este sistema se pone en marcha, descarga todos los recipientes de almacenamiento de agente extintor de incendios, incluso para un incendio pequeño al que se puede hacer frente a través de la extinción de incendios de primeros auxilios y, por esta razón, el sistema no siempre era adecuado para todos los tipos de incendios, porque requiere rellenarlo y sustituirlo, con problemas y costes.
[0021] Por otra parte, como extintor de incendios de tipo portátil o de tipo semifijo adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios que usa agente extintor de incendios de tipo gas, existen los que usan dióxido de carbono y halogenuro, pero el objeto que se va a extinguir y el método de uso están limitados debido a la toxicidad del agente para el cuerpo humano y también hay un problema de control del halón. Si un extintor de incendios de tipo portátil o de tipo semifijo que usa gas inerte como el agente extintor de incendios usa, por ejemplo, gas nitrógeno, un agente representativo como gas inerte, implica tal problema que el gas nitrógeno es más pequeño en cuanto a gravedad específica y más alto en cuanto a concentración del agente extintor de incendios necesario para la extinción de incendios en comparación con otros agentes extintores de incendios de tipo gas tal como el dióxido de carbono, e incluso cuando el gas nitrógeno se descarga contra un objeto que se va a extinguir, se dispersa rápidamente, dificultando que se centre en el objeto y también es difícil mantener la concentración necesaria del agente extintor de incendios porque el gas nitrógeno descargado es fácilmente arrastrado por el flujo de aire, lo que hace difícil asegurar el efecto extintor de incendios porque se vuelve a quemar inmediatamente si hay alguna causa de incendio y, por lo tanto, no se le ha dado un uso práctico.
[0022] Teniendo en cuenta los problemas de los extintores de incendios de tipo portátil o de tipo semifijo convencionales usados para la extinción de incendios de primeros auxilios, el objetivo de esta invención es proporcionar un extintor de incendios de tipo portátil o de tipo semifijo adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios, a fin de asegurar un efecto de extinción de incendios eficaz mediante el uso de gases inertes, etc. y facilitando el mantenimiento de la concentración necesaria del agente extintor de incendios para la extinción de incendios, no limitado al objeto que se va a extinguir y al método de uso debido a la toxicidad para el cuerpo humano.
[0023] [Medios para resolver los problemas]
[0024] Para lograr el objetivo anterior, el extintor de incendios de esta invención es un extintor de incendios según la reivindicación 1.
[0025] En este caso, el medio de suministro de agente extintor de incendios mencionado anteriormente consiste en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios y, a dicho recipiente de almacenamiento extintor de incendios, la porción de boquilla está conectada rígidamente y el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios puede hacerse portátil.
[0026] El medio de suministro de agente extintor mencionado anteriormente consiste en el recipiente de almacenamiento de agente extintor y, al recipiente de almacenamiento, la porción de boquilla está conectada mediante una manguera flexible y puede fijarse el recipiente de almacenamiento de agente extintor.
[0027] En la ruta de flujo del agente extintor desde el medio de suministro de agente extintor mencionado anteriormente hasta la porción de boquilla, se puede proporcionar un regulador equipado con función de reducción de presión y/o función de ajuste de flujo.
[0028] El diámetro de apertura de la porción de boquilla mencionada anteriormente puede fijarse en 50 mm o superior. La porción de boquilla mencionada anteriormente puede estar formada por un agregado de múltiples porciones de boquilla.
[0029] Como el agente extintor mencionado anteriormente, puede usarse un agente extintor de tipo gas que consiste principalmente en gas inerte.
[0030] [Efecto de la invención]
[0031] Según el extintor de incendios de esta invención, al menos la porción de boquilla se hace portátil a fin de descargar el agente extintor hacia el objeto a extinguir y, como el agente extintor mencionado anteriormente, se suministra agente de tipo gas desde el medio de suministro de agente extintor y, en la porción de salida de la ruta de flujo del agente formado en la porción de boquilla mencionada anteriormente, se dispone un miembro poroso metálico y, cuando la extinción se realiza usando el extintor de incendios, el agente extintor no contamina el entorno circundante y, al mismo tiempo, disfruta de la característica del gas inerte, etc. que no se limita al objeto que se va a extinguir y al método de uso debido a su nula toxicidad para el cuerpo humano, permitiendo por tanto que el agente extintor vaya recto sin dispersarse y se concentre en el objeto que se va a extinguir y facilitando el mantenimiento de la concentración de extinción de incendios necesaria, permitiendo de este modo proporcionar un extintor de incendios portátil o semifijo adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios que garantice un efecto extintor de incendios eficaz. El medio de suministro de agente extintor de incendios mencionado anteriormente consiste en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios y la porción de boquilla está conectada rígidamente a dicho recipiente de agente y, al hacer que el recipiente de agente extintor de incendios sea portátil, se permite proporcionar un extintor de incendios portátil fácil de usar y adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios.
[0032] El medio de suministro de agente extintor de incendios mencionado anteriormente consiste en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios, y la porción de boquilla está conectada a dicho recipiente de almacenamiento de agente mediante una manguera flexible y está fijado el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios, permitiendo de este modo proporcionar un extintor de incendios semifijo con una gran capacidad adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios.
[0033] Proporcionando un regulador equipado con función de reducción de presión y/o función de ajuste de flujo en la ruta de flujo de extinción de incendios desde el medio de suministro de agente extintor de incendios mencionado anteriormente hasta la posición de boquilla, es posible cambiar la presión (presión primaria) del agente extintor de incendios de tipo gas que consiste principalmente en gas inerte o gas nitrógeno almacenado a alta presión en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios a una presión fácil de usar (presión secundaria) o mantener aproximadamente constante el caudal del agente extintor de incendios a pesar del cambio de presión, realizando por tanto una extinción de incendios estable.
[0034] Fijando el diámetro de apertura de la porción de boquilla anteriormente mencionada en 50 mm o superior, es posible ampliar el intervalo de mantenimiento de la concentración extintora de incendios necesaria del agente extintor de incendios descargado hacia el objeto que se va a extinguir.
[0035] Formando la porción de boquilla mencionada anteriormente con un agregado de múltiples porciones de boquilla, es posible ampliar el intervalo de mantenimiento de la concentración extintora de incendios necesaria del agente extintor de incendios descargado hacia el objeto que se va a extinguir.
[0036] Para el agente extintor de incendios anteriormente mencionado, es posible usar adecuadamente el agente extintor de incendios de tipo gas que consiste principalmente en gas inerte.
[0037] [Breve explicación de los dibujos]
[0038] [Fig.1] Dibujo explicativo para mostrar un ejemplo de un extintor de incendios.
[0039] [Fig.2] Muestra la porción de boquilla del extintor de incendios, (a) dibujo exterior del dibujo exterior visto desde el lado de apertura, (b) dibujo exterior visto desde el lado de la conexión, (c) sección transversal X-X.
[0040] [Fig. 3] Gráfico que muestra los resultados de la medición de la relación entre la distancia de la boquilla y la concentración de oxígeno cuando se usan varias boquillas.
[0041] [Fig.4] Dibujo explicativo para mostrar la modificación del ejemplo 1 del extintor de incendios.
[0042] [Fig.5] Dibujo explicativo para mostrar otro ejemplo de un extintor de incendios.
[0043] [Fig.6] Dibujo explicativo para mostrar la estructura interna del recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios y la válvula de recipiente de una realización del extintor de incendios de esta invención.
[0044] [Fig.7] Dibujo explicativo para mostrar la estructura interna del recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios y la válvula de recipiente de modificación de una realización del extintor de incendios de esta invención.
[0045] [Fig. 8] Dibujo explicativo para mostrar la modificación de una realización del extintor de incendios de esta invención.
[0046] [Fig.9] Dibujo explicativo para mostrar otro ejemplo de un extintor de incendios.
[0047] [Fig.10] Dibujo explicativo para mostrar otro ejemplo de un extintor de incendios.
[0048] [Fig.11] Dibujo explicativo para mostrar un ejemplo de la estructura del extintor de incendios, (a) dibujo exterior visto desde el lado de apertura, (b) sección transversal Y-Y de (a) y (c) sección transversal ampliada de la porción de boquilla.
[0049] [Fig.12] Dibujo explicativo para mostrar un ejemplo de la estructura del extintor de incendios, (a) dibujo exterior visto desde el lado de apertura, (b) sección transversal Z-Z de (a) y (c) sección transversal ampliada de la porción de boquilla.
[0050] [Fig.13] Dibujo explicativo para mostrar la referencia 1 del equipo extintor de incendios local usando la porción de boquilla de un extintor de incendios.
[0051] [Fig.14] Dibujo explicativo para mostrar la referencia 2 del equipo extintor de incendios local usando la porción de boquilla de un extintor de incendios.
[0052] [Forma de implementar la invención]
[0053] A continuación se describen las formas de implementación del extintor de incendios de la presente invención de acuerdo con los dibujos.
[0054] La figura 1 y la figura 2 muestran un ejemplo de un extintor de incendios. Este extintor de incendios 1 usa gas nitrógeno representativo como gas inerte (como el gas extintor de incendios, también pueden usarse varios tipos de gas inerte que mezcla múltiples tipos de gas inerte que incluye argón y gas nitrógeno) y tiene el recipiente de suministro de agente extintor de incendios 2 hecho portátil como el medio de suministro de agente extintor de incendios al que se conecta la porción de boquilla 3 para permitir descargar el agente extintor de incendios hacia el objeto que se va a extinguir y el gas nitrógeno almacenado en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios 2 y un miembro poroso metálico 31 dispuesto en la porción de salida de la ruta de flujo de agente extintor de incendios formada en la porción de boquilla 3.
[0055] En este caso, el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios 2 y la porción de boquilla 3 están conectados rígidamente mediante el controlador 4 para controlar la descarga del agente extintor de incendios usado generalmente por el extintor de incendios y el equipo extintor de incendios para usar el agente extintor de incendios de tipo gas que incluye la válvula de recipiente 41, el dispositivo de apertura 42 y el regulador 43. Aquí el regulador 43 está preferentemente equipado con una función de reducción de presión para cambiar la presión (presión primaria) del gas nitrógeno almacenado a alta presión en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios 2 a una presión fácil de usar (presión secundaria), una función de regulación de presión para mantener constante la presión secundaria y una función de control de flujo para una extinción de incendios estable manteniendo aproximadamente constante el flujo del agente extintor de incendios a pesar del cambio de presión del agente y, con este fin, por ejemplo, es posible usar correctamente la válvula de flujo constante propuesta anteriormente por este solicitante (véase la bibliografía de patentes 2). No siempre es necesario conectar rígidamente el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios 2 y la porción de boquilla 3 y es, por ejemplo, posible también conectar la porción de boquilla 3 al recipiente de agente extintor de incendios 2 a través de un tubo flexible.
[0056] Aquí, con el fin de proporcionar un extintor de incendios portátil adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios usando gas nitrógeno como el agente extintor de incendios, este extintor de incendios 1 usa la porción de boquilla 3 para descargar el agente extintor de incendios, una porción de boquilla 3 mostrada en la figura 2 capaz de descargar el agente extintor de incendios directamente de forma concentrada hacia el objeto que se va a extinguir sin dispersarse.
[0057] La porción de boquilla 3 se compone del cuerpo de boquilla 30 conectado a la tubería en el lado del recipiente de almacenamiento de agente extintor 2, la placa de orificio 32 con múltiples orificios 32a (6 piezas en esta realización) instalada desmontable de la porción de escalón 30a formada en el espacio interior del cuerpo de boquilla, el miembro poroso metálico en forma de bloque 31 a través del cual puede pasar el gas, instalado en la porción de salida del orificio 32a, y el miembro anular 30b para sujetar el miembro poroso metálico 31 al cuerpo de boquilla 30 en contacto con la porción periférica en la cara de extremo en el lado abierto a la atmósfera.
[0058] La placa de orificio 32 que forma múltiples orificios 32a se instala desmontable de la porción de escalón 30a formada en el espacio interior del cuerpo de boquilla 30, por ejemplo, mediante roscas formadas en la cara periférica de la porción de escalón 30a y la placa de orificio 32.
[0059] Esto permite seleccionar el orificio 32 que forma múltiples tipos de orificios 32a de acuerdo con las condiciones de uso.
[0060] Es posible omitir la placa de orificio 32 y en su lugar formar directamente el orificio similar al cuerpo de boquilla 30 (ilustración omitida).
[0061] Para el orificio 32a, es preferible formar de tal manera que el lado de menor diámetro del orificio 32a esté orientado hacia el miembro poroso metálico 31. Por tanto, el gas nitrógeno pasa uniformemente de la porción de centro del miembro poroso metálico 31 hacia la porción periférica permitiendo por tanto que el gas nitrógeno se descargue uniformemente de la superficie entera de la cara de extremo abierta a la atmósfera del miembro poroso metálico 31. El miembro poroso metálico 31 puede tener una estructura integral y, además, puede tener una estructura dividida que consiste en el miembro aguas arriba 31a y el miembro de corriente inferior 31b, como se muestra en esta realización.
[0062] Para el miembro poroso metálico 31, se puede usar convenientemente un cuerpo sinterizado o una estructura de malla tridimensional que consiste en material inorgánico con alto rendimiento de mantenimiento de forma (metal, óxido metálico, hidróxido metálico, etc.).
[0063] Para el diámetro de orificio del hueco del material para formar el miembro poroso metálico 31, se usa material homogéneo en todo el cuerpo y se cambia en la dirección de flujo de gas, más específicamente, se puede usar material para que se haga más pequeño en la dirección de flujo de gas, por ejemplo, el diámetro de orificio de hueco del miembro lateral aguas abajo 31b es menor que el del miembro lateral aguas arriba 31a.
[0064] Haciendo que el diámetro de orificio de hueco del material forme el miembro poroso metálico 31 más pequeño en la dirección de flujo de gas, es posible descargar uniformemente el gas nitrógeno desde toda la superficie de cara de extremo abierta a la atmósfera del miembro poroso metálico 31.
[0065] Para el miembro poroso metálico 31, ya sea de estructura integral o de estructura dividida, la cara de extremo opuesta al lado abierto a la atmósfera del miembro poroso metálico 31 se pone en contacto con el cuerpo de boquilla 30 (incluyendo la placa de orificio 32 en esta realización) y la cara de extremo del lado abierto a la atmósfera se apoya en el cuerpo de boquilla 30 a través del miembro anular 30b en contacto con la porción periférica de esta cara de extremo.
[0066] En este caso, el miembro anular 30b se instala desmontable al cuerpo de boquilla 30 mediante roscas formadas en la cara periférica del cuerpo de boquilla 30 y el miembro anular 30b.
[0067] El diámetro del miembro lateral aguas abajo 31b para formar el miembro poroso metálico 31 se hace más grande que el del miembro lateral aguas arriba 31a y la porción de borde periférico de este miembro lateral aguas abajo 31b se fija entre la cara de extremo del cuerpo de boquilla 30 y la porción de borde del miembro anular 30b, lo que permite ampliar el área de apertura (diámetro de apertura) abierta a la atmósfera del miembro poroso metálico 31 (miembro lateral aguas abajo 31b) y establecer un intervalo mayor para mantener la concentración de agente extintor de incendios necesaria del gas nitrógeno descargado hacia el objeto extinguido.
[0068] Dado que el tamaño del área de apertura (diámetro de apertura) abierta a la atmósfera del miembro poroso metálico 31 es para determinar el intervalo (varias veces el área de apertura) para mantener la concentración de agente extintor de incendios necesaria del gas nitrógeno para la extinción de incendios, el diámetro de apertura se fija en 50 mm o superior, preferiblemente 70 mm o superior, más preferiblemente 100 mm.
[0069] Cuando se usa este extintor de incendios 1, el agente extintor de incendios no contamina el entorno circundante y, si usa gas inerte (gas nitrógeno) que no tiene toxicidad para el cuerpo humano, no está limitado en el objeto que se va a extinguir y el método de uso, y el agente extintor de incendios descargado hacia el objeto que se va a extinguir va recto sin dispersarse y puede ser descargado de forma concentrada hacia el objeto, facilitando el mantenimiento de la concentración de agente extintor de incendios necesaria, asegurando por tanto un efecto extintor de incendios eficaz, proporcionando por tanto un extintor de incendios portátil especialmente útil para la extinción de incendios de primeros auxilios.
[0070] A continuación se explican las especificaciones y acciones de este extintor de incendios.
[0071] Peso del recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios (incluyendo la porción de boquilla): aproximadamente 17 kg
[0072] Peso del gas nitrógeno cargado: aproximadamente 4 kg
[0073] Presión de llenado del gas nitrógeno: aproximadamente 30 MPa
[0074] Duración de la descarga de gas nitrógeno: aproximadamente 15 segundos
[0075] Distancia al objeto que se va a extinguir: dentro de aproximadamente 2 m
[0076] Intervalo para mantener la concentración de agente extintor de incendios necesaria de gas nitrógeno para la extinción de incendios: varias veces el área de apertura abierta a la atmósfera del miembro poroso metálico (miembro lateral aguas abajo) (diámetro de apertura D del miembro poroso metálico de esta realización: aproximadamente 100 mm)
[0077] Miembro poroso metálico: cuerpo metálico poroso consistente en una estructura de malla tridimensional "Celmet" (nombre comercial registrado) fabricada por Sumitomo Electric Industries
[0078] La figura 3 muestra los resultados medidos de la relación entre la distancia de la boquilla cuando se usan varias boquillas y la concentración de oxígeno en el eje central en dirección radial del agente extintor de incendios (gas nitrógeno) de la boquilla.
[0079] En este caso, la boquilla de área completa tiene un pequeño orificio formado en la punta de la boquilla para descargar el agente extintor de incendios (gas nitrógeno) hacia el objeto, y la boquilla local, a menudo usada para el dióxido de carbono, tiene múltiples orificios pequeños formados horizontalmente en la punta de la boquilla, y toda la porción de punta de la boquilla está cubierta por la trompeta y el agente extintor de incendios (gas nitrógeno) se descarga desde la abertura de punta de la bocina hacia el objeto que se va a extinguir.
[0080] Como resulta evidente a partir de la figura 3, con la boquilla de esta realización, se confirma que es posible mantener la concentración de agente extintor de incendios necesaria (concentración de extinción) para la extinción de incendios en el intervalo de 1 a 1,5 m de distancia al objeto que se va a extinguir, que era difícil con la boquilla de área completa y la boquilla local (es posible ampliar el intervalo aumentando el diámetro de apertura D del miembro poroso metálico (miembro lateral aguas abajo).
[0081] Con el extintor de incendios 1 del ejemplo 1, se reduce la presión del gas nitrógeno almacenado a alta presión en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios 2 por la porción de boquilla 3 provista del recipiente de agente extintor de incendios 2 y el orificio 32a y, por lo tanto, el regulador 43 del controlador 4 puede omitirse como se muestra en la modificación del ejemplo 1 del extintor de incendios mostrado en la figura 4 ajustando la presión (presión primaria) del gas nitrógeno almacenado en el recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios 2 y el miembro poroso metálico 31 y el orificio 32a previstos para la porción de boquilla 3.
[0082] La figura 5 muestra otro ejemplo de un extintor de incendios. Con este extintor de incendios, del controlador 4 para controlar la descarga del agente extintor de incendios unido externamente al recipiente de almacenamiento de agente 2 en el extintor de incendios 1 anterior del ejemplo 1, el regulador 43 que tiene la función de reducción de presión para cambiar la presión (presión primaria) del gas nitrógeno almacenado a alta presión en el recipiente de almacenamiento de agente 2 a una presión fácil de usar (presión secundaria), la función de control de presión para mantener aproximadamente constante la presión secundaria y función de control de flujo para mantener aproximadamente constante el caudal del agente extintor de incendios a pesar de los cambios de presión, a fin de llevar a cabo una extinción de incendios estable, se incorpora a la válvula de recipiente 41.
[0083] Esta válvula de recipiente 4 está preferiblemente equipada con una función de reducción de presión para cambiar la presión (presión primaria) del gas nitrógeno almacenado en el recipiente de almacenamiento de agente 2 a una presión fácil de usar (presión secundaria), una función de control de presión para mantener constante la presión secundaria y función de control de flujo para mantener aproximadamente constante el caudal del agente extintor de incendios a pesar del cambio de presión del agente para una extinción de incendios estable y, por ejemplo, la válvula de recipiente de tipo reducción de presión para un equipo extintor de incendios de tipo gas que se propone anteriormente por el solicitante de esta patente puede usarse correctamente.
[0084] Esto elimina el saliente del extintor de incendios 1 porque el regulador 43 no está expuesto externamente, lo que permite mejorar de este modo la operatividad y la seguridad.
[0085] En este caso, el regulador 43 está hecho para funcionar enclavado con el dispositivo de apertura 42 también incorporado en la válvula de recipiente 41.
[0086] La figura 6 muestra una realización del extintor de incendios de esta invención. Con este extintor de incendios, del controlador 4 para controlar la descarga del agente extintor de incendios unido externamente al recipiente de almacenamiento de agente 2 en el extintor de incendios 1 anterior del ejemplo 1, el regulador 43 que tiene la función de reducción de presión para cambiar la presión (presión primaria) del gas nitrógeno almacenado a alta presión en el recipiente de almacenamiento de agente 2 a una presión fácil de usar (presión secundaria), la función de control de presión para mantener constante la presión secundaria y la función de control de flujo para mantener aproximadamente constante el caudal del agente extintor de incendios a pesar del campo de presión para una extinción de incendios estable está alojado en el recipiente de almacenamiento de agente 2.
[0087] Esto elimina el saliente del extintor de incendios 1 porque el regulador 43 no está expuesto externamente, lo que permite mejorar de este modo la operatividad y la seguridad y también la estabilidad cuando el extintor de incendios 1 se coloca erguido, ya que el centro de gravedad se baja.
[0088] En este caso, el regulador 43 está incorporado en la válvula de recipiente 41 y alojado en el recipiente de almacenamiento de agente 2 a fin de funcionar enclavándose con el dispositivo de apertura 42 también incorporado en la válvula de recipiente 41.
[0089] La válvula de recipiente 41 también incorpora una válvula de seguridad 44 equipada con una placa de sellado 44a para descargar el gas nitrógeno cuando la presión del gas nitrógeno almacenado en el recipiente de almacenamiento 2 se eleva de manera anómala.
[0090] El dispositivo de apertura 42 incorporado en la válvula de recipiente 41 está equipado con la placa de sellado 42b instalada a través del miembro de sellado 42c por la tuerca de sombrerete 42a ajustada en espiral a la válvula de recipiente 41 y la válvula de apertura/cierre 42d, que se energiza para cerrar la ruta de flujo de gas siguiendo la porción de apertura de punta 41a de la válvula de recipiente 41 por medio del miembro de resorte 42e, cuyo extremo posterior está soportado por la tuerca de sombrerete 42a.
[0091] La válvula de apertura/cierre 42d se aplica en su parte posterior con la presión del gas nitrógeno almacenado en el recipiente de almacenamiento de agente 2 en la cámara de válvula 42f.
[0092] Cuando el extintor de incendios 1 está colocado en la posición de almacenamiento, la ruta de flujo de gas que sigue la porción de apertura de punta 41a de la válvula de recipiente 41 está cerrada por la válvula de apertura/cierre 42d, permitiendo por tanto mantener la condición de almacenamiento del gas nitrógeno almacenado a alta presión en el recipiente de almacenamiento de agente 2.
[0093] Cuando se usa el extintor de incendios 1, la placa de sellado 42b se rompe para reducir la presión en la cámara de válvula 42f, rompiendo por tanto el equilibrio de presión del gas nitrógeno aplicado sobre la válvula de apertura/cierre 42d y la válvula de apertura/cierre 42d se mueve contra la fuerza energizante del miembro de resorte 42e para abrir la ruta de flujo de gas siguiendo la porción de apertura de punta 41a de la válvula de recipiente 41 para descargar el gas nitrógeno.
[0094] El regulador 43 consiste en una válvula de flujo constante para cambiar el área seccional de la porción de apertura de ruta de flujo 43d formada a lo largo de la dirección móvil del cuerpo de válvula 43b del soporte de válvula 43c instalado fijo al cuerpo de válvula 43b a la ruta de flujo 43a del gas nitrógeno instalando el cuerpo de válvula 43b móvil a la ruta de flujo 43a del gas nitrógeno. Aquí, el área receptora de presión de la cara que está orientada hacia el lado aguas arriba del cuerpo de válvula 43b sometida a la presión estática del gas nitrógeno antes de que la presión se reduzca por el cambio en el área seccional de la porción de apertura de ruta de flujo 43d se hace igual al área receptora de presión de la cara que está orientada hacia el lado aguas abajo (por esta razón, la cámara de presión de gas 43e formada en el cuerpo de válvula 43b está comunicada con la ruta de flujo de gas nitrógeno 43a por medio del paso 43f formado en el cuerpo de válvula 43b) y, eliminando la cara orientada hacia el lado aguas arriba del cuerpo de válvula 43b que se somete a la presión estática del gas nitrógeno después de reducir la presión y la cara orientada hacia el lado aguas abajo, la fuerza debida a la presión estática del gas nitrógeno aplicada en la dirección móvil del cuerpo de válvula 43b se equilibra y la fuerza aplicada al cuerpo de válvula 43b debida al flujo de gas nitrógeno se equilibra con la fuerza energizante del miembro de resorte 43g para energizar el cuerpo de válvula 43b en la dirección a equilibrar con esta fuerza, cambiando de este modo el área seccional de la porción de apertura de ruta de flujo 43d formada a lo largo de la dirección móvil del cuerpo de válvula 43b del soporte de cuerpo de válvula 43c, de modo que el caudal del gas nitrógeno se mantenga constante independientemente del cambio de presión del gas nitrógeno.
[0095] Según el regulador 43 que consiste en esta válvula de flujo constante, el cuerpo de válvula 43b instalado en el pasaje 43a del gas nitrógeno está equilibrado en su funcionamiento por la fuerza aplicada al cuerpo de válvula 43b y la fuerza energizante del miembro de resorte 43g, cambiando por tanto el área seccional de la porción de apertura de ruta de flujo 43d de modo que el caudal del gas nitrógeno pueda mantenerse aproximadamente constante independientemente del cambio de presión del gas nitrógeno.
[0096] Esto permite hacer frente a un gran caudal, menos afectado por el cambio de presión del gas nitrógeno.
[0097] Como un medio de energización para energizar el cuerpo de válvula 43b en la dirección para equilibrar con la fuerza aplicada sobre el cuerpo de válvula 43b, se usa el miembro de resorte 43g (también se puede usar un imán), permitiendo de este modo simplificar toda la estructura y alojar el regulador 43 en el recipiente de almacenamiento de agente 2.
[0098] De manera adicional, este regulador 43 funciona enclavándose con el dispositivo de apertura 42 incorporado en la válvula de recipiente 41, permitiendo por tanto simplificar el mecanismo y el funcionamiento del controlador 4 para controlar la descarga del agente extintor incluyendo el regulador 43 y el dispositivo de apertura 41 y aumentar la fiabilidad.
[0099] La figura 7 muestra una modificación de una realización del extintor de incendios de esta invención. Con este extintor de incendios 1, se modifica el dispositivo de apertura 42 incorporado en la válvula de recipiente 41 en el extintor de incendios 1 anterior de la realización 3, y la válvula de recipiente 41 se equipa con la manilla 42g, la válvula operativa 42h que se va poner en funcionamiento frente a la fuerza energizante del miembro de resorte 42e por esta manilla 42g, vástago operativo 42j provisto integral con la válvula operativa 42h y de apertura/cierre 42d, y el miembro de apertura/cierre 41a está energizado en la dirección para cerrar la ruta de flujo de gas siguiendo la porción de apertura de punta 41 de la válvula de recipiente 41 por el miembro de resorte 42e.
[0100] Para el vástago operativo 42j y la válvula de apertura/cierre 42d, los pasajes 42k y 42m están formados de modo que la presión en el lado de porción de apertura de punta 41a de la válvula de recipiente 41 se aplica en la cámara de válvula 42f. Cuando el extintor de incendios está colocado en la posición de almacenamiento, la ruta de flujo de gas que sigue la porción de apertura de punta 41a de la válvula de recipiente 41 se cierra mediante la válvula de apertura/cierre 42d y se puede mantener la condición de almacenamiento del gas nitrógeno almacenado a alta presión en el recipiente de almacenamiento de agente 2.
[0101] Por otro lado, cuando se usa el extintor de incendios 1, la válvula de apertura/cierre 42d se mueve a través de la válvula operativa 42h y el vástago operativo 42j poniendo en funcionamiento la manilla 42g, de este modo, la ruta de flujo de gas que sigue la porción de apertura de punta 41a de la válvula de recipiente 41 se mueve y la ruta de gas que sigue la porción de abertura de punta 41a de la válvula de recipiente 41 se abre para descargar el gas nitrógeno. Aquí, incluso si se libera el funcionamiento de la manilla 42g, la posición móvil de la válvula de apertura/cierre 42d se mantiene mediante el equilibrado de la presión de gas nitrógeno aplicada sobre la válvula de apertura/cierre 42d. Otra composición y acción que implican el regulador 43 de esta realización son los mismos que los del extintor de incendios 1 anterior de la realización 3.
[0102] La figura 8 muestra una modificación de una realización del extintor de incendios de esta invención.
[0103] Este extintor de incendios 1 está provisto de un protector 51 para proteger la porción externamente expuesta del recipiente de almacenamiento de agente 2 del extintor de incendios 1, banda de fijación 42 como un miembro de sujeción del recipiente de almacenamiento de agente 2, dispositivo para hombro 53 e indicador de dirección de descarga 54.
[0104] Esto puede mejorar aún más la operatividad y la seguridad del extintor de incendios 1.
[0105] La figura 9 muestra otro ejemplo de un extintor de incendios. Para este extintor de incendios 1, la boquilla 3 está conectada al recipiente de almacenamiento de agente 2 como un medio de suministro de agente a través de una manguera flexible 6 y el recipiente de almacenamiento de agente está instalado fijo y, como el extintor de incendios 1 anterior del ejemplo 1, el gas nitrógeno se almacena en el recipiente de almacenamiento de agente 2 y, en la porción de salida de la ruta de flujo del agente extintor de incendios formada en la boquilla 3, se instala el miembro poroso metálico 31.
[0106] Aquí, una longitud necesaria de la manguera 6 se enrolla en el carrete de manguera 61 y se extrae para su uso, y la porción de sujeción 33 de la porción de boquilla 3 está provista de la válvula de apertura/cierre 34 para que el gas hidrógeno pueda descargarse o detenerse a mano.
[0107] Esto permite proporcionar un extintor de incendios de tipo semifijo de gran capacidad adecuado para la extinción de incendios de primer nivel.
[0108] A continuación se explican las especificaciones de este extintor de incendios 1.
[0109] Peso de la porción de boquilla (incluyendo la porción de sujeción y la manguera): aproximadamente 15 kg Presión de llenado del gas nitrógeno: aproximadamente 30 MPa
[0110] Duración de la descarga de gas nitrógeno: aproximadamente 30 segundos (por recipiente de almacenamiento de agente)
[0111] Distancia al objeto que se va a extinguir: dentro de 2 m
[0112] Las figuras 10 y 11 muestran otro ejemplo de un extintor de incendios. Este extintor de incendios 1 tiene la porción de boquilla 3A formada como un agregado de la porción de boquilla 3 usando múltiples piezas de la porción de boquilla 3.
[0113] De este modo, es posible ampliar el alcance para mantener la concentración necesaria para la extinción de incendios del agente extintor de incendios que se va a descargar hacia el objeto que se va a extinguir.
[0114] En este caso, ya que el peso de la porción de boquilla 3A es elevado, es posible adoptar un mecanismo opcional de suplemento de potencia para reducir la carga durante el funcionamiento.
[0115] Como se muestra en la modificación de una realización del extintor de incendios de esta invención mostrado en la figura 12, es posible instalar el miembro poroso metálico 35 como para cubrir la porción de salida de todas las porciones de boquilla 3 de la porción de boquilla 3A formada como el agregado de la porción de boquilla 3 usando múltiples piezas de la porción de boquilla 3.
[0116] Esto permite unificar el gas nitrógeno descargado desde las porciones de boquilla 3 por el miembro poroso metálico 35 para descargar hacia el objeto que se va a extinguir.
[0117] En esta realización, se forma un espacio 36 entre la porción de boquilla 3 y el miembro poroso metálico 35, pero también es posible poner la porción de boquilla 3 y el miembro poroso metálico 35 en contacto entre sí sin proporcionar el espacio.
[0118] A propósito, el extintor de incendios de esta invención tiene el propósito de proporcionar un extintor de incendios de tipo portátil o de tipo semifijo adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios en un intervalo relativamente estrecho, pero también es posible proporcionar un equipo de extinción de incendios local de tipo fijo adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios contra un objeto particular W o en un intervalo relativamente estrecho como se muestra en la figura 11 (Referencia 1) y en la figura 12 (Referencia 2) usando la porción de boquilla 3 del extintor de incendios 1 de esta invención.
[0119] Para el dispositivo de apertura 42, es posible usar adecuadamente la fuente de gas a presión constante 42n para la puesta en marcha (véase la Bibliografía de patentes 4).
[0120] El extintor de incendios de esta invención se ha explicado hasta ahora de acuerdo con múltiples realizaciones, pero esta invención no se limita a la configuración descrita en las realizaciones anteriores, y la configuración se puede cambiar dentro de un intervalo que no se desvíe del propósito adoptando adecuadamente tecnologías conocidas o combinando las configuraciones descritas en las realizaciones como se describe en (1) a (3) a continuación.
[0121] (1) Como el agente extintor de incendios, además del gas nitrógeno, representativo como gas inerte, es posible usar gases inertes de varios tipos mezclando otros gases inertes tales como el argón, incluyendo gas nitrógeno. El agente extintor de incendios puede almacenarse en el recipiente de almacenamiento de agente en estado de gas o líquido (la porción de almacenamiento del agente al volumen de recipiente puede aumentarse en comparación con el gas. En este caso, se usa un recipiente adecuado para almacenar el gas licuado). También, como el agente extintor de incendios, no solo puede usarse el gas inerte, sino también sustitutos del halón no sujetos al control del halón (por ejemplo, HFC-227ea).
[0122] (2) Como el recipiente de almacenamiento de agente, además del cromo molibdeno usado normalmente, se pueden usar recipientes de manganeso y acero inoxidable sin soldadura y un recipiente de aluminio, un recipiente de titanio ligero y resistente y recipientes compuestos de material de revestimiento, una porción de recipiente de alta presión reforzada con FRP, tal como plástico de fibra de vidrio y plástico de fibra de carbono.
[0123] (3) Como el medio de suministro de agente extintor de incendios, además del recipiente de almacenamiento de agente, es posible usar los generadores de nitrógeno divulgados en el boletín de patentes n.º JPH 10-263109 y JP 2007-222534 y el generador de gas que usa el agente generador de gas divulgado en el boletín n.º JP 2001-346898.
[0124] [Viabilidad de uso industrial]
[0125] El extintor de incendios de esta invención usa como el agente extintor de incendios el gas inerte, etc. no restringido en el objeto que se va a extinguir y el método de uso debido a la toxicidad para el cuerpo humano y facilita el mantenimiento de la concentración necesaria del agente extintor de incendios para la extinción, obteniendo de este modo un efecto de extinción de incendios eficaz y, por lo tanto, este extintor de incendios de tipo portátil o semifijo adecuado para la extinción de incendios de primeros auxilios se puede usar para la extinción de incendios de primeros auxilios para varios tipos de equipos eléctricos/electrónicos, tales como ordenadores, equipos de comunicación, centros de datos y equipos eléctricos. [Explicación de los signos]
[0127] 1 Extintor de incendios
[0128] 2 Recipiente de almacenamiento de agente extintor de incendios (medio de suministro de agente)
[0129] 3 Porción de boquilla
[0130] 3A Porciones de boquilla (agregado de porciones de boquilla)
[0131] 30 Cuerpo de boquilla
[0132] 31 Miembro poroso metálico
[0133] 32 Placa de orificio
[0134] 32a Orificio
[0135] 33 Porción de sujeción
[0136] 34 Válvula de apertura/cierre
[0137] 35 Miembro poroso metálico
[0138] 4 Controlador
[0139] 41 Válvula de recipiente
[0140] 42 Dispositivo de apertura
[0141] 43 Regulador
[0142] 43a Ruta de flujo
[0143] 43b Cuerpo de válvula
[0144] 43c Soporte de válvula
[0145] 43d Porción de apertura de ruta de flujo
[0146] 43e Cámara de presión de gas
[0147] 43f Pasaje
[0148] 43g Miembro de resorte
[0149] 44 Dispositivo de seguridad
[0150] 51 Protector
[0151] 52 Banda de fijación
[0152] 53 Dispositivo para hombro
[0153] 54 Indicador de dirección de descarga
[0154] 6 Manguera
[0155] 61 Carrete de manguera

Claims (5)

1. REIVINDICACIONES
1. Un extintor de incendios (1) que comprende: una porción de boquilla (3) y un medio de suministro de agente extintor de incendios que incluye un recipiente de almacenamiento de agente (2); en donde al menos la porción de boquilla (3) es portátil a fin de descargar un agente extintor de incendios de tipo gas hacia un objeto que se va a extinguir y el agente extintor de incendios de tipo gas se suministra desde el medio de suministro de agente extintor de incendios; en donde se instala un miembro poroso metálico (31) en la porción de salida de la ruta de flujo del agente extintor de incendios de tipo gas formado en la porción de boquilla (3) mencionada anteriormente; y en donde, en el recipiente de almacenamiento de agente (2), se proporciona un regulador (43) equipado con una válvula de flujo constante que tiene una función de reducción de presión y una función de control de flujo, en donde el regulador (43) comprende un cuerpo de válvula (43b), un soporte de válvula (43c) con una porción de apertura de ruta de flujo (43d) formada a lo largo de la dirección de movimiento del cuerpo de válvula (43b) y un miembro de resorte (43g) dispuesto para proporcionar una fuerza energizante en la dirección móvil del cuerpo de válvula (43b) cambiando de este modo el área seccional de la porción de apertura de ruta de flujo (43d).
2. El extintor de incendios descrito en la reivindicación 1, en donde la porción de boquilla (3) está rígidamente conectada al recipiente de almacenamiento de agente (2) y el recipiente de almacenamiento de agente (2) es portátil.
3. El extintor de incendios descrito en la reivindicación 1, en donde el recipiente de almacenamiento de agente (2) está conectado mediante una manguera (6) a la porción de boquilla (3), y el recipiente de almacenamiento de agente (2) está instalado fijo.
4. El extintor de incendios descrito en las reivindicaciones 1, 2 o 3, en donde el diámetro de apertura (D) de la porción de boquilla (3) es de 50 mm o superior.
5. El extintor de incendios descrito en las reivindicaciones 1, 2, 3 o 4, en donde el agente extintor de incendios de tipo gas consiste principalmente en gas inerte.
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