ES3063067T3 - Bulb device - Google Patents

Bulb device

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ES3063067T3
ES3063067T3 ES21172817T ES21172817T ES3063067T3 ES 3063067 T3 ES3063067 T3 ES 3063067T3 ES 21172817 T ES21172817 T ES 21172817T ES 21172817 T ES21172817 T ES 21172817T ES 3063067 T3 ES3063067 T3 ES 3063067T3
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ES
Spain
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bulb
sprinkler
wireless communication
communication device
antenna
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ES21172817T
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English (en)
Inventor
Nazar Krutskevych
Piotr Wolnowski
Sebastian Swierzewski
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Marioff Corp Oy
Original Assignee
Marioff Corp Oy
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Publication date
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    • A62C37/08—Control of fire-fighting equipment comprising an outlet device containing a sensor, or itself being the sensor, i.e. self-contained sprinklers
    • A62C37/10—Releasing means, e.g. electrically released
    • A62C37/11—Releasing means, e.g. electrically released heat-sensitive
    • A62C37/14—Releasing means, e.g. electrically released heat-sensitive with frangible vessels
    • A—HUMAN NECESSITIES
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Abstract

Un dispositivo de bombilla 100 para un dispositivo rociador 200 de un sistema de extinción de incendios, y un método para fabricar un dispositivo de bombilla 100. El dispositivo de bombilla 100 comprende: una bombilla rociadora 101; un dispositivo de comunicación inalámbrica 120; y un acoplamiento 150 que fija el dispositivo de comunicación inalámbrica 120 a una superficie externa de la bombilla rociadora 101. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCION
[0002] Dispositivo de bulbo
[0003] Campo
[0004] La invención se refiere a un dispositivo de bulbo, a un sistema de extinción de incendios que comprende un dispositivo de bulbo y a un método de fabricación de un dispositivo de bulbo.
[0005] Antecedentes
[0006] Los sistemas de extinción de incendios suelen incluir dispositivos rociadores dispuestos para expulsar o dispersar fluido para extinguir o prevenir un incendio. Los dispositivos rociadores normalmente incluyen bulbos rociadores que están dispuestos para romperse a temperaturas predeterminadas indicativas de un incendio (o indicativas de un riesgo de incendio) y, por lo tanto, hacen que el dispositivo rociador expulse fluido de extinción de incendios. Por lo tanto, los bulbos rociadores funcionan como un tipo de fusible mecánico, que libera el fluido de extinción de incendios de una fuente asociada cuando se rompen. Para funcionar correctamente, el bulbo del dispositivo rociador debe romperse de manera fiable en circunstancias preestablecidas que se producen en caso de incendio.
[0007] Algunos sistemas de extinción de incendios emplean bulbos rociadores que se comunican de forma inalámbrica con el sistema. Los sistemas pueden entonces obtener información limitada de esos bulbos, tal como si un dispositivo rociador con el que está asociado el bulbo se ha activado o no. Dado que los bulbos rociadores suelen ser componentes pequeños, frágiles y de un solo uso del sistema de extinción de incendios, su adaptación se enfrenta a ciertas limitaciones prácticas de economía e idoneidad para el sistema en el que se utilizan. Además, la funcionalidad básica de muchos sistemas de extinción de incendios es difícil de cambiar, ya que a menudo ya están instalados en el sitio. Por lo tanto, se necesitan mejoras en los sistemas de extinción de incendios que emplean bulbos rociadores que utilizan comunicación inalámbrica.
[0008] El documento WO 2021/009622 A1 describe una cápsula que estalla, que incluye una cavidad hueca completamente encerrada y delimitada por una pared de vaso frágil con un líquido que se rompe dispuesto en su interior; un elemento conductor de la electricidad dispuesto en una superficie exterior de la pared del vaso; y un revestimiento de cera que cubre el elemento conductor de la electricidad. El documento US 2020/276464 A1 describe un cabezal rociador y un bulbo rociador que tienen un circuito de RFID embebido en una pared cilíndrica del bulbo.
[0009] Compendio
[0010] Según un primer aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo de bulbo para un dispositivo rociador de un sistema de extinción de incendios, comprendiendo el dispositivo de bulbo: un bulbo rociador; un dispositivo de comunicación inalámbrica; y un acoplamiento que fija el dispositivo de comunicación inalámbrica a una superficie externa del bulbo rociador; caracterizado por que el dispositivo de comunicación inalámbrica comprende una etiqueta de RFID y en donde el acoplamiento está configurado para proteger el dispositivo de comunicación inalámbrica del bulbo rociador durante la activación del bulbo rociador.
[0011] Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica es externo respecto al bulbo rociador y, como tal, no puede estar sometido a altas presiones, tensiones o similares como resultado del funcionamiento normal del bulbo rociador. Por ejemplo, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede no estar expuesto a tensiones y/o deformaciones debidas a la deformación de la carcasa del bulbo rociador. El dispositivo de comunicación inalámbrica puede estar completamente fuera del bulbo rociador, es decir, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede estar dispuesto de manera que ninguna parte esté dentro del bulbo rociador (por ejemplo, dentro de una carcasa o volumen interior del bulbo rociador). El dispositivo de comunicación inalámbrica puede ocupar un volumen separado y distinto al del bulbo rociador. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica no puede degradarse ni dañarse por el funcionamiento del bulbo rociador (es decir, por la fragmentación o explosión del bulbo rociador) y, por lo tanto, puede ser reutilizable. Los bulbos rociadores son componentes intrínsecamente de un solo uso de un sistema de extinción de incendios y, como tales, están diseñadas para ser desechables. Todos los componentes electrónicos de los bulbos rociadores conocidos están embebidos o sellados dentro del propio bulbo rociador y, por lo tanto, pueden dañarse al activarse (es decir, romperse) el bulbo rociador, por ejemplo, durante un evento de detección. Por el contrario, el dispositivo de comunicación inalámbrica de la presente divulgación se retira del interior del bulbo rociador y ocupa un volumen diferente en el espacio. Por lo tanto, es posible que no se dañe por las altas presiones o temperaturas dentro del bulbo rociador.
[0012] El bulbo rociador puede comprender una carcasa frangible sellada. La carcasa frangible y sellada del bulbo rociador puede contener un fluido. El bulbo rociador puede configurarse de modo que la carcasa se rompa cuando el fluido alcanza una temperatura predeterminada o cuando se somete a una presión predeterminada del fluido. Por lo tanto, el bulbo rociador puede ser adecuado para su uso en un dispositivo rociador convencional y/o sistema de extinción de incendios o similares. El dispositivo de bulbo puede funcionar como un bulbo rociador convencional. El bulbo rociador puede disponerse de manera que la carcasa se agriete, estalle, fragmente o se rompa de otro modo en condiciones predeterminadas, por ejemplo, condiciones predeterminadas indicativas de un incendio (por ejemplo, cuando está sometida a una temperatura predeterminada), de modo que el bulbo rociador pueda usarse para activar un dispositivo rociador y/o un sistema de extinción de incendios cuando se cumplen las condiciones predeterminadas. El bulbo rociador puede ser adecuado para evitar la liberación de un supresor de incendios o similar desde un dispositivo rociador a menos que se rompa. Por ejemplo, el bulbo rociador puede configurarse para romperse, fragmentarse o reventar, cuando su temperatura alcanza un umbral predeterminado. El bulbo rociador puede disponerse de manera que, cuando está intacto, puede soportar una carga mecánica predeterminada, por ejemplo, para mantener un sello o tapón de un dispositivo rociador en su lugar para evitar la liberación del supresor de incendios.
[0013] El acoplamiento puede proporcionarse en una superficie externa de la carcasa frangible del bulbo rociador. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede estar aislado de las condiciones dentro del bulbo rociador y, por lo tanto, no puede estar expuesto a las altas temperaturas y/o altas presiones requeridas para el funcionamiento normal del bulbo rociador. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica no puede estar dispuesto dentro del fluido del bulbo rociador. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica no puede dañarse por el funcionamiento del bulbo rociador, por ejemplo, por las altas presiones necesarias para hacer que el bulbo rociador se rompa. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede ser reutilizable y, por lo tanto, puede fabricarse con un estándar más alto que, por ejemplo, un dispositivo de comunicación inalámbrica de un solo uso.
[0015] El acoplamiento puede estar formado de un material diferente al de la carcasa del bulbo rociador. La carcasa del bulbo rociador puede estar formada por cualquier material adecuado y puede comprender o estar formada por vidrio, plástico, cristal, cerámica, cuarzoide o similares. La carcasa puede estar hecha completamente de vidrio, plástico, cristal, cerámica, cuarzoide o similares.
[0017] El acoplamiento puede reforzar el bulbo rociador adyacente al dispositivo de comunicación inalámbrica. El acoplamiento puede ser cualquier fijación adecuada y puede ser sustancialmente rígido durante su uso. El acoplamiento puede ser lo suficientemente seguro como para garantizar un montaje fiable del dispositivo de comunicación inalámbrica en el bulbo rociador. El acoplamiento puede estar dispuesto entre el dispositivo de comunicación inalámbrica y el bulbo rociador. El acoplamiento puede evitar el deterioro o la rotura de la parte del bulbo rociador (por ejemplo, una parte de la carcasa) que contiene el dispositivo de comunicación inalámbrica. Por lo tanto, el acoplamiento puede estar dispuesto para proteger el dispositivo de comunicación inalámbrica del bulbo rociador, de modo que, en el caso de que el bulbo rociador se rompa (por ejemplo, explote) durante la activación, el acoplamiento proteja el dispositivo de comunicación inalámbrica. El dispositivo de acoplamiento puede estar dispuesto para soportar las fuerzas del bulbo rociador durante la activación (es decir, la rotura) del bulbo rociador. Como tal, el acoplamiento puede reducir aún más el riesgo de dañar el dispositivo de comunicación inalámbrica.
[0019] Es posible que el bulbo rociador solo contenga líquido. La carcasa del bulbo rociador solo puede contener fluido en su interior. El bulbo rociador puede ser un bulbo rociador convencional y puede no comprender ningún dispositivo electrónico, cable, elemento calefactor, sensor, antena o similares, embebido y/o encerrado en el mismo. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede ser el único componente electrónico del dispositivo de bulbo.
[0021] El dispositivo de comunicación inalámbrica puede ser un dispositivo pasivo. El dispositivo de comunicación inalámbrica puede responder a una señal de una antena remota (por ejemplo, una antena de un dispositivo rociador como se describe más adelante).
[0023] El acoplamiento puede ser cualquier conexión adecuada para fijar el dispositivo de comunicación inalámbrica al bulbo rociador. El acoplamiento puede comprender una resina curada con luz ultravioleta (es decir, una sustancia curable con luz ultravioleta). El acoplamiento puede comprender adhesivo, pegamento, vidrio, epoxi, cemento, resina o cualquier composición adecuada.
[0025] El bulbo rociador puede funcionar para romperse cuando se calienta, por ejemplo, por un incendio cercano. Los bulbos rociadores típicas suelen configurarse para que se activen según las clasificaciones de temperatura estándar de la industria y pueden estar codificados por colores para indicar sus clasificaciones de temperatura. Por ejemplo, la siguiente tabla muestra las clasificaciones de temperatura estándar de la industria y los colores de los bulbos rociadores correspondientes.
[0026]
[0028] El bulbo rociador puede configurarse de acuerdo con los estándares industriales mostrados anteriormente y, por lo tanto, puede tener una clasificación de temperatura estándar de la industria, es decir, una temperatura predeterminada a la que se rompe la carcasa. El bulbo rociador también puede estar coloreado de acuerdo con los estándares industriales mostrados anteriormente, por ejemplo, con un fluido coloreado.
[0029] La carcasa frangible sellada puede configurarse de manera que la carcasa se rompa cuando la presión dentro de la carcasa alcance un umbral predeterminado. Por lo tanto, el tamaño, el grosor, las características y/o las propiedades mecánicas de la carcasa pueden elegirse en consecuencia. El acoplamiento puede disponerse de manera que el bulbo rociador se rompa en condiciones predeterminadas, por ejemplo, de modo que el bulbo rociador funcione de acuerdo con los estándares industriales mostrados anteriormente. Por lo tanto, el acoplamiento puede no afectar al funcionamiento del bulbo rociador.
[0030] El acoplamiento está configurado para proteger el dispositivo de comunicación inalámbrica del bulbo rociador durante la activación, por ejemplo, durante la explosión del bulbo rociador. La activación del bulbo rociador puede ser lo suficientemente fuerte como para hacer que el bulbo rociador explote y, por lo tanto, los fragmentos del bulbo rociador pueden ser impulsados hacia fuera con una fuerza significativa. Por lo tanto, el acoplamiento puede disponerse para proteger el dispositivo de comunicación inalámbrica de la explosión del bulbo rociador, y puede comprender un escudo para proteger los fragmentos del bulbo rociador, por ejemplo, de los fragmentos de la carcasa. El acoplamiento puede ser lo suficientemente grueso, lo suficientemente grande y/o lo suficientemente duradero como para proteger el dispositivo de comunicación inalámbrica del bulbo rociador durante la activación.
[0031] El dispositivo de bulbo puede configurarse de modo que el dispositivo de comunicación inalámbrica no se rompa al activar el bulbo rociador. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede seguir funcionando después de la activación del bulbo rociador. Por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede ser ubicado y reutilizarse.
[0032] El acoplamiento puede ser resistente a los disolventes, la corrosión, la vibración, la radiación, las altas temperaturas y/o los impactos. Por lo tanto, el acoplamiento puede ser lo suficientemente robusto como para poder emplearse de forma fiable en una amplia gama de entornos, y no puede deteriorarse ni fallar cuando sea expuesto a condiciones ambientales adversas. Como tal, el dispositivo de comunicación inalámbrica puede conectarse de manera fiable al bulbo rociador y, por lo tanto, un sistema de extinción de incendios que emplee el dispositivo de bulbo puede funcionar de manera fiable.
[0033] El dispositivo de bulbo puede estar dispuesto para impulsar el dispositivo de comunicación inalámbrica alejándolo del bulbo rociador tras la activación del bulbo rociador. Por lo tanto, el acoplamiento puede servir como plataforma, soporte, sabot o similar para lanzar la comunicación inalámbrica hacia el exterior, lejos de la posición del bulbo rociador durante la activación. Por ejemplo, al reforzar una parte del bulbo rociador adyacente al dispositivo de comunicación inalámbrica, el acoplamiento puede garantizar que la activación (por ejemplo, la explosión) del bulbo rociador aleje al dispositivo de comunicación inalámbrica, transportado por el acoplamiento. El acoplamiento puede seleccionarse de modo que su tamaño, forma y/o durabilidad garanticen que no se rompa por la activación (por ejemplo, explosión) del bulbo rociador, de modo que aleje el dispositivo de comunicación inalámbrica del lugar de activación del bulbo rociador.
[0034] Por lo tanto, una vez que el bulbo rociador se activa (por ejemplo, explota), el dispositivo de comunicación inalámbrica puede ser impulsado (por ejemplo, lanzado) a una distancia de un dispositivo rociador, asegurando así que el dispositivo rociador no detectará el dispositivo de comunicación inalámbrica y, por lo tanto, determinará de manera fiable que el bulbo rociador se ha activado. Por el contrario, los dispositivos de comunicación inalámbrica integrados o encerrados dentro del bulbo rociador pueden no ser expulsados tras la activación del bulbo rociador y un dispositivo rociador asociado puede continuar detectando el dispositivo de comunicación inalámbrica y, por lo tanto, puede no detectar que el bulbo rociador se ha activado.
[0035] El bulbo rociador puede tener un diámetro de menos de aproximadamente 12 milímetros, menos de aproximadamente 8 milímetros o menos de aproximadamente 4 milímetros. El bulbo rociador puede tener un tamaño convencional y puede ser de cualquier tamaño adecuado para un sistema de extinción de incendios. Sin embargo, el bulbo rociador puede ser relativamente pequeña. El bulbo rociador puede tener un tamaño acorde, por ejemplo, con la gama Day-Lmpex de bulbos de Standard Glass Bulbs, y puede ser del tipo de bulbo 826, 817, 933, 937, 984, 941, 942 o 989.
[0036] Según un segundo aspecto de la presente invención, se proporciona un dispositivo rociador para un sistema de extinción de incendios, comprendiendo el dispositivo rociador: un dispositivo de bulbo tal como se describe en el presente documento con referencia al primer aspecto de la invención; una antena para comunicarse con el dispositivo de comunicación inalámbrica del dispositivo de bulbo; y una placa base, en la que la antena está dispuesta dentro de la placa base.
[0037] Por lo tanto, el dispositivo rociador puede configurarse de manera que, durante el uso, el dispositivo de comunicación inalámbrica pueda comunicarse con la antena de la placa base y viceversa. Por lo tanto, la antena puede funcionar para recibir una señal (por ejemplo, producir una señal de respuesta) del dispositivo de comunicación inalámbrica, por ejemplo, para confirmar la presencia de un dispositivo de bulbo en el dispositivo rociador y, por lo tanto, confirmar que el dispositivo rociador está en un estado preparado. La antena puede funcionar para obtener (y detectar posteriormente) una respuesta del dispositivo de comunicación inalámbrica.
[0038] La antena en la placa base del dispositivo rociador puede controlarse mediante un controlador del dispositivo rociador, cuyo controlador del dispositivo rociador puede ser parte del dispositivo rociador y/o puede ser parte de un sistema de extinción de incendios. El controlador puede estar conectado (por ejemplo, conectado físicamente o electrónicamente) a un sistema de extinción de incendios. Por lo tanto, el dispositivo rociador puede funcionar para comunicarse con el dispositivo de bulbo que contiene y, durante el uso, un sistema de extinción de incendios conectado a (y/o que comprende) el controlador puede comunicarse de forma inalámbrica con el dispositivo de bulbo.
[0039] El dispositivo de bulbo puede configurarse de modo que el dispositivo de comunicación inalámbrica sea expulsado del dispositivo rociador mediante la activación del bulbo rociador. Por lo tanto, la ubicación del dispositivo de comunicación inalámbrica en una superficie exterior del bulbo rociador puede aumentar la detección fiable de la activación del bulbo rociador al impulsar el dispositivo de comunicación inalámbrica alejándolo del dispositivo rociador para que el dispositivo rociador no pueda detectarlo.
[0040] La placa base puede disponerse alrededor de (y/o proporcionar) un perímetro exterior del dispositivo rociador. La placa base puede estar dispuesta sobre una superficie en la que está instalado el dispositivo rociador. Por ejemplo, si el dispositivo rociador está instalado en un techo, la placa base puede disponerse en el techo. Por lo tanto, la placa base puede ayudar a montar el dispositivo rociador en una superficie tal como un techo. Alternativamente, la placa base puede ser decorativa y puede proporcionarse para cubrir una parte de la superficie en la que está situado el dispositivo rociador. La placa base puede ser completamente decorativa excepto en lo que se refiere a su función de alojar la antena. La placa base puede decorar una superficie en la que se proporciona el dispositivo rociador. La antena puede proporcionarse dentro de la placa base, por ejemplo, en un recinto formado de esta manera. Alternativamente, la antena puede estar embebida dentro de la placa base.
[0041] La placa base puede estar dispuesta entre la antena y el dispositivo de bulbo. Por lo tanto, la placa base puede interponerse entre el dispositivo de comunicación inalámbrica del dispositivo de bulbo y la antena. Por lo tanto, las señales entre el dispositivo de comunicación inalámbrica y la antena pueden necesitar viajar a través de al menos una parte de la placa base. Por lo tanto, la comunicación entre la antena y el dispositivo de comunicación inalámbrica del dispositivo de bulbo puede realizarse a través de la placa base y, en consecuencia, la placa base puede reducir, atenuar o interferir con las señales entre el dispositivo de comunicación inalámbrica y la antena. Por lo tanto, el posicionamiento de la antena dentro de la placa base puede ser un compromiso entre la proximidad al dispositivo de comunicación inalámbrica y la funcionalidad con respecto a una señal debilitada. La placa base también puede disponerse para proteger la antena, por ejemplo, de condiciones extremas como las altas temperaturas resultantes de un incendio. Por lo tanto, la antena puede estar a salvo de daños en caso de incendio que, en caso contrario, podrían dañarla. Por lo tanto, en el caso de un incendio que provoque la activación del rociador, es posible que solo sea necesario reemplazar el dispositivo de bulbo y es posible que no sea necesario reemplazar la antena.
[0042] La antena puede ser una antena de bobina. La antena puede tener cualquier forma adecuada y puede estar dispuesta alrededor del dispositivo rociador. Es decir, la antena puede rodear un eje central del dispositivo rociador.
[0043] La placa base puede tener una forma sustancialmente circular y, por lo tanto, la antena puede disponerse de forma compacta dentro de la placa base. Por lo tanto, la intensidad de la señal emitida por la antena puede maximizarse con respecto a la forma de la placa base y al espacio disponible para la segunda antena. Además, la disposición descrita en el presente documento permite que los sistemas de extinción de incendios existentes sean actualizados con dispositivos rociadores y dispositivos de bulbo tal como se describe en el presente documento, por ejemplo, mediante la adición de una placa base, una antena y un dispositivo de bulbo a un dispositivo rociador existente.
[0044] El bulbo rociador del dispositivo de bulbo puede ser coaxial con la antena. Por ejemplo, la antena puede ser una antena de bobina y el bulbo rociador puede estar dispuesto coaxialmente con la antena de bobina. La antena puede estar ubicada alrededor del bulbo rociador en todos los lados y, por lo tanto, puede estar alrededor del dispositivo de comunicación inalámbrica. Por lo tanto, la antena puede disponerse de modo que el bulbo rociador esté ubicado en una posición en la que la intensidad de la señal de la antena sea más fuerte. El dispositivo de comunicación inalámbrica del dispositivo de bulbo puede ser coaxial con la antena y, por lo tanto, el dispositivo de comunicación inalámbrica (en lugar del bulbo rociador) puede estar ubicado en una posición en la que la intensidad de la señal de la antena sea más fuerte.
[0045] La placa base puede estar formada de metal, polímero resistente al calor, vidrio y/o compuesto. Los dispositivos rociadores normalmente están hechos de metal, tal como acero inoxidable u otros materiales, que son lo suficientemente robustos y resistentes al calor como para ser fiables para su uso en sistemas de extinción de incendios. Sin embargo, dichos materiales robustos normalmente también suelen bloquear o interferir con las ondas electromagnéticas, lo que plantea dificultades para la comunicación inalámbrica con un dispositivo de bulbo en el dispositivo rociador. Este puede ser particularmente el caso cuando el dispositivo rociador está montado en una superficie, tal como un techo, de modo que el dispositivo de bulbo quede oculto por la mayoría (por ejemplo, un cuerpo o una jaula) del dispositivo rociador (por ejemplo, por los componentes instalados detrás del techo). Además, el dispositivo de bulbo puede ser relativamente pequeño y puede emitir una intensidad de señal limitada para ser detectada por la antena. Por lo tanto, la detección fiable del dispositivo de bulbo por parte del dispositivo rociador puede resultar difícil.
[0046] La placa base puede interferir con la comunicación inalámbrica entre el dispositivo de comunicación inalámbrica y la antena. La placa base puede atenuar las ondas electromagnéticas que la atraviesan. Sin embargo, la placa base puede estar lo suficientemente cerca del dispositivo de bulbo para que la antena aún pueda comunicarse de manera fiable con el dispositivo de bulbo a pesar de la placa base. Por lo tanto, la placa base puede ser lo suficientemente robusta y protectora, a pesar del impedimento resultante para la comunicación entre la antena y el dispositivo de comunicación inalámbrica del dispositivo de bulbo, porque la provisión de la placa base permite que la antena sea lo suficientemente grande y esté lo suficientemente cerca del dispositivo de bulbo. La placa base puede estar hecha de cualquier material adecuado. La placa base puede estar formada de acero inoxidable.
[0047] El dispositivo rociador puede comprender un concentrador de flujo dispuesto para concentrar el flujo de la segunda antena en el dispositivo de bulbo. Por lo tanto, el concentrador de flujo puede aumentar la intensidad de la señal de la antena en el dispositivo de bulbo y, en particular, en el dispositivo de comunicación inalámbrica. El concentrador de flujo puede concentrar el flujo del dispositivo de comunicación inalámbrica del dispositivo de bulbo en la antena, aumentando así la intensidad de la señal del dispositivo de comunicación inalámbrica en la antena.
[0048] El concentrador de flujo puede estar dispuesto para evitar la pérdida parasitaria de la señal de la antena a otros componentes del dispositivo rociador, por ejemplo, una carcasa y/o un soporte, que pueden estar hechos de metal para ser lo suficientemente robustos y resistentes al calor en caso de incendio.
[0049] El concentrador de flujo puede estar dispuesto en un lado opuesto de la antena en el dispositivo de bulbo. El concentrador de flujo puede configurarse para reflejar señales electromagnéticas, por ejemplo, desde la antena hacia el dispositivo de bulbo y/o desde el dispositivo de bulbo hacia la antena. El concentrador de flujo puede instalarse dentro de la placa base.
[0050] El dispositivo rociador puede comprender una entrada de fluido para el fluido de extinción de incendios, y la antena puede estar dispuesta alrededor de la entrada de fluido. Por lo tanto, la antena puede disponerse de modo que, durante el uso, el fluido de extinción de incendios viaje a través de la antena cuando es dispensado desde el dispositivo rociador. Por lo tanto, la provisión de la antena no puede interferir con la funcionalidad crítica para la seguridad del dispositivo rociador a la hora de dispersar el fluido de extinción de incendios. La antena puede configurarse para usar señales en el rango de frecuencia de 100 kHz a 160 kHz. La antena puede configurarse para usar señales con cualquier frecuencia adecuada, pero puede configurarse para usar señales de baja frecuencia y corto alcance, por ejemplo, entre 120 kHz y 150 kHz, o entre 125 kHz y 148,5 kHz, o entre 125 kHz y 134,2 kHz, o entre 140 kHz y 148,5 kHz. El dispositivo de comunicación inalámbrica puede configurarse de manera similar a la antena. Por lo tanto, el dispositivo rociador y/o el dispositivo de bulbo pueden funcionar en una banda de RFID de baja frecuencia y corto alcance.
[0051] El dispositivo rociador puede comprender un adaptador de montaje dispuesto para montar el dispositivo rociador en una superficie. El dispositivo rociador puede comprender un cuerpo rociador montado en la superficie mediante el adaptador de montaje. El cuerpo rociador puede contener el dispositivo de bulbo y un sello para evitar la dispersión del supresor de incendios mientras el bulbo rociador está intacta. El dispositivo rociador puede comprender una jaula dispuesta para mantener el dispositivo de bulbo en su lugar para sujetar el sello.
[0052] El bulbo rociador del dispositivo de bulbo puede disponerse para evitar que el fluido de extinción de incendios se disperse desde el dispositivo rociador, y el dispositivo rociador puede disponerse de manera que, en caso de fallo mecánico del bulbo rociador, se libere fluido de extinción de incendios para la extinción de un incendio. A este respecto, el bulbo rociador y el dispositivo rociador pueden disponerse de manera convencional y pueden instalarse, por ejemplo, en un edificio, aeronave, vehículo, embarcación u otra estructura adecuada donde pueda ser necesaria la capacidad de extinción de incendios. El sistema de extinción de incendios puede instalarse en un edificio, aeronave, vehículo, embarcación o similar.
[0053] El bulbo rociador puede estar dispuesto en el dispositivo rociador de manera que, cuando está intacto, evite la liberación del fluido de extinción de incendios del dispositivo rociador y, cuando se rompe, hace que el fluido de extinción de incendios se libere del dispositivo rociador. El dispositivo rociador puede comprender una jaula dentro de la cual se mantiene el dispositivo de bulbo para evitar la liberación del fluido de extinción de incendios mientras está intacto.
[0054] El sistema puede comprender una pluralidad de dispositivos rociadores, cada uno con un dispositivo de bulbo asociado, tal como se indica en el presente documento con referencia al primer aspecto de la invención. Según un tercer aspecto de la invención, se proporciona un método de fabricación de un dispositivo de bulbo que comprende fijar un dispositivo de comunicación inalámbrica a una superficie externa de un bulbo rociador mediante un acoplamiento, en donde el dispositivo de comunicación inalámbrica comprende una etiqueta de RFID y en donde el acoplamiento está configurado para proteger el dispositivo de comunicación inalámbrica del bulbo rociador durante la activación del bulbo rociador.
[0055] El método puede comprender la fabricación de un dispositivo de bulbo como se indica en el presente documento con referencia al primer aspecto de la invención.
[0056] Según un cuarto aspecto de la invención, se proporciona un método de fabricación de un dispositivo de bulbo que comprende: fabricar un primer dispositivo de bulbo usando el método descrito en el presente documento con referencia al tercer aspecto de la invención; recuperar el dispositivo de comunicación inalámbrica después de la rotura del bulbo rociador del primer dispositivo de bulbo; y fijar el dispositivo de comunicación inalámbrica a una superficie externa de un segundo bulbo rociador.
[0057] Por lo tanto, el método puede comprender la reutilización del dispositivo de comunicación inalámbrica. El método puede comprender recuperar el dispositivo de comunicación inalámbrica después de una pluralidad de roturas de bulbos rociadores consecutivos (diferentes). El método puede ser un método para reutilizar el dispositivo de comunicación inalámbrica en una pluralidad de dispositivos de bulbo.
[0058] El método puede comprender alejar el dispositivo de comunicación inalámbrica del primer dispositivo de bulbo mediante la activación del primer dispositivo de bulbo antes de recuperar el dispositivo de comunicación inalámbrica. La etapa de recuperación del dispositivo de comunicación inalámbrica puede comprender obtener una respuesta inalámbrica del dispositivo de comunicación inalámbrica para localizarlo de ese modo.
[0059] También se describe en el presente documento un método para operar un sistema de extinción de incendios, cuyo método comprende proporcionar un dispositivo de bulbo como se indica en el presente documento con referencia al primer aspecto; colocar el dispositivo de bulbo en un dispositivo rociador; e impulsar el dispositivo de comunicación inalámbrica alejándolo del dispositivo rociador mediante la activación del bulbo rociador del dispositivo de bulbo.
[0060] El método puede comprender impulsar el dispositivo de comunicación inalámbrica más de un metro, más de 2 metros, más de 5 metros y/o más de 10 metros.
[0061] Por lo tanto, el método puede garantizar que el dispositivo de comunicación inalámbrica se aleje lo suficiente del dispositivo rociador como para que el dispositivo rociador no lo detecte. Por lo tanto, el método puede garantizar que la activación de un bulbo rociador se detecte de manera fiable al aumentar la probabilidad de que el dispositivo de comunicación inalámbrica esté separado del dispositivo rociador lo suficiente como para que el dispositivo rociador no lo detecte (y, por lo tanto, determine la activación del bulbo rociador). El dispositivo rociador puede comprender una antena inalámbrica operable para comunicarse con el dispositivo de comunicación inalámbrica durante el uso. El dispositivo rociador puede o no ser un dispositivo rociador tal como se indica en el presente documento con referencia al segundo aspecto de la invención.
[0062] Dibujos
[0063] Ciertas realizaciones preferidas de la invención se describen solo a modo de ejemplo y con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
[0064] La Figura 1 muestra un dispositivo de bulbo que comprende un bulbo rociador y un dispositivo de comunicación inalámbrica;
[0065] La Figura 2 muestra un dispositivo rociador que comprende el dispositivo de bulbo de la Figura 1; y la Figura 3 muestra esquemáticamente la activación del dispositivo de bulbo.
[0066] Descripción
[0067] La Figura 1 muestra un dispositivo 100 de bulbo que comprende un bulbo rociador 101 y un dispositivo 120 de comunicación inalámbrica acoplado al bulbo rociador 101 mediante un acoplamiento 150. El dispositivo de comunicación inalámbrica es una etiqueta 120 de identificación por radiofrecuencia (RFID). El bulbo rociador 101 comprende una carcasa frangible sellada 110 que contiene un líquido 130 y un gas 140.
[0068] Durante el uso, el dispositivo 100 de bulbo está ubicado en un dispositivo rociador 200 (véase la Figura 2) de un sistema de extinción de incendios (no mostrado), y está situado para mantener un sello 210, un tapón o similar en su sitio para evitar que el fluido de extinción de incendios salga del dispositivo rociador 200. El sello 210 del dispositivo rociador 200 se muestra parcialmente en la Figura 1. El bulbo rociador 101 está dispuesto de manera que evita el despliegue del fluido supresor de incendio desde el dispositivo rociador 200 a menos que se rompa. En caso de incendio cerca del dispositivo rociador 200, el líquido 130 de la carcasa 110 se calentará y, por lo tanto, aumentará la presión dentro de la carcasa 110. Una vez que el líquido 130 alcanza una temperatura predeterminada (por ejemplo, indicativa de estar cerca de un incendio), la presión resultante del líquido calentado 130 romperá la carcasa frágil 110 y el sello 210 del dispositivo rociador 200 ya no se mantendrá en su sitio. El fluido de extinción de incendios se descargará entonces desde el dispositivo rociador 200. La carcasa 110, el líquido 130 y la burbuja de gas 140 pueden configurarse de modo que la carcasa 110 se rompa en condiciones predeterminadas, por ejemplo, cuando el líquido 130 alcanza una temperatura predeterminada y, por lo tanto, cuando la carcasa 110 es expuesta a una presión predeterminada. La carcasa 110 puede estar formada por cualquier material adecuado, tal como vidrio, plástico, cristal, cerámica, cuarzoide o similares. El cuarzoide puede ser el preferido por su prevalencia en el campo.
[0069] La etiqueta 120 de RFID está fijada a una superficie externa de la carcasa 110 del bulbo rociador 101, es decir, a una superficie externa del bulbo rociador 101. Como tal, la etiqueta 120 de RFID no está dentro del bulbo rociador 101, por ejemplo, ni dentro del líquido 130 ni de la carcasa 110. El acoplamiento 150 está dispuesto entre el bulbo rociador 101 y el dispositivo 120 de comunicación inalámbrica.
[0070] La Figura 2 muestra el dispositivo rociador 200 con más detalle. El dispositivo rociador comprende el dispositivo de bulbo 100 dispuesto para mantener el sello 210 en una posición de sellado en un cuerpo rociador 212 mientras el bulbo rociador 101 está intacto. En el caso de un incendio cerca del dispositivo rociador 200, el fluido del bulbo rociador 101 se calienta hasta que la presión rompe el bulbo rociador 100 y permite que el sello 210 deje de estar en acoplamiento de sellado con el cuerpo rociador 212, lo que permite que el fluido de extinción de incendios (por ejemplo, agua) sea liberada del dispositivo rociador 200, por ejemplo, a través de una entrada de fluido 250.
[0071] El bulbo rociador 101 se mantiene en el dispositivo rociador 200 mediante el cuerpo rociador 212. El cuerpo rociador 212 está montado mediante un adaptador 214 de montaje del rociador para recibir el fluido de extinción de incendios desde la entrada 250 de fluido. Se proporciona una placa base 230 en la base del dispositivo rociador 200, y una antena 220 de bobina está ubicada dentro de la placa base 230 junto con un concentrador 240 de flujo adyacente a la antena 220 de bobina. La placa base 230 se extiende radialmente hacia fuera desde un eje central del dispositivo rociador 200. La placa base 230 es más ancha que el cuerpo rociador 212 y/o el adaptador de montaje 214 y, por lo tanto, la antena 220 de bobina también es más ancha que el cuerpo rociador 212 y el adaptador 214 de montaje.
[0072] El concentrador 240 de flujo está inmediatamente adyacente a la antena 220 de bobina y refleja el flujo desde un lado de la antena 220 de bobina, concentrando así el flujo en el dispositivo 100 de bulbo. De este modo, el concentrador de flujo 240 evita (o al menos reduce) la pérdida parásita de la señal desde la antena 220 de bobina a los componentes del dispositivo rociador 200.
[0073] La etiqueta 120 de RFID responde al flujo de la antena 220 de bobina, de modo que la etiqueta 120 de RFID del dispositivo de bulbo 100 emite una señal que es detectada por la antena 220 de bobina. Por lo tanto, la antena 220 de bobina y el dispositivo de bulbo 100 se comunican durante el uso. En particular, la antena de bobina 220 es operable para detectar la presencia del dispositivo 100 de bulbo (y, por lo tanto, del bulbo rociador 101), y también puede detectar otros datos, por ejemplo, un número de identificación o similar, dependiendo del tipo de bulbo rociador 101 que se use.
[0075] El concentrador 240 de flujo también ayuda a concentrar el flujo del dispositivo 100 de bulbo (específicamente de la etiqueta 120 de RFID) en la antena 220 de bobina y, por lo tanto, mejora la comunicación entre la antena 220 de bobina y el dispositivo 100 de bulbo. Dado que el dispositivo 100 de bulbo es relativamente pequeño y está al menos parcialmente encerrado por el cuerpo rociador 212, la señal de la etiqueta 120 de RFID puede ser relativamente débil y puede no ser detectable por la antena 220 de bobina sin la provisión del concentrador 240 de flujo.
[0077] La antena de bobina 220 está dispuesta dentro de la placa base 230 y está dispuesta alrededor de la entrada de fluido 250. Por lo tanto, la antena 220 de bobina no interfiere con la liberación del supresor de incendios del dispositivo rociador 200. El dispositivo 100 de bulbo se coloca coaxialmente con la antena 220 de bobina y, por lo tanto, se ubica en una posición de intensidad de señal relativamente alta desde la antena 220 de bobina. Por lo tanto, el tamaño y la posición de la antena 220 de bobina garantizan una comunicación fiable entre la segunda antena y la etiqueta 120 de RFID.
[0079] La provisión de la placa base 230 también permite que la antena 220 de bobina sea lo suficientemente grande y esté lo suficientemente cerca del dispositivo de bulbo 100 para garantizar una comunicación fiable entre ellos. La placa base 230 también protege la antena 220 de bobina en caso de incendio, de modo que no es necesario reemplazar la antena 220 de bobina después de un incendio. En su lugar, es posible que solo sea necesario reemplazar el bulbo rociador 100.
[0081] La Figura 3 muestra un esquema del dispositivo rociador 200 durante un evento de detección cuando el bulbo rociador 101 estalla o explota. También se muestra una ampliación del bulbo rociador 101 que estalla, en la que se muestran los fragmentos 112 del bulbo rociador 101. Como puede verse en la Figura 3, el acoplamiento 150 del dispositivo 100 de bulbo ha impedido que la parte de la carcasa 110 cerca de la etiqueta 120 de RFID se rompa. Además, el acoplamiento 150 protege la etiqueta 120 de RFID (o cualquier dispositivo de comunicación inalámbrica adecuado) contra daños durante la explosión del bulbo rociador 101. En la práctica, la activación del bulbo rociador 101 puede ser de energía relativamente alta y es esencialmente una explosión, ya que la alta presión dentro del bulbo rociador 101 se libera explosivamente al romperse la carcasa 110. Por lo tanto, los fragmentos 112 pueden ser lanzados hacia el exterior con una fuerza significativa. Por lo tanto, el acoplamiento 150 evita que los fragmentos 112 impacten en la etiqueta 120 de RFID y, por lo tanto, la dañen. El acoplamiento 150 es, por lo tanto, una protección que protege la etiqueta 120 de RFID de los fragmentos 112 del bulbo rociador 101.
[0083] Además, la etiqueta 120 de RFID es externa respecto al bulbo rociador 101 y, por lo tanto, no está expuesta a las altas presiones dentro de la carcasa 110 necesarias para hacer que el bulbo 101 se rompa. Por lo tanto, la etiqueta 120 de RFID está protegida contra la activación del bulbo rociador 101 y puede recuperarse y reutilizarse, por ejemplo, fijada a otro bulbo rociador 101. Dado que la etiqueta 120 de RFID no se daña por la activación del bulbo rociador 101, puede continuar funcionando y puede localizarse escaneando en busca de una señal procedente de la misma. El acoplamiento 150 también aumenta la integridad de la parte del bulbo rociador 101 adyacente a la etiqueta 120 de RFID, es decir, el fragmento 112 que lleva la etiqueta 120 de RFID. Como resultado, en lugar de fragmentarse aún más, el fragmento 112 del bulbo rociador 101 se mantiene unido y la energía de la activación y explosión del bulbo rociador 101 se destina a impulsar el fragmento 112 y la etiqueta 120 de RFID hacia el exterior. Por lo tanto, la etiqueta 120 de RFID se aleja del dispositivo rociador 200 mediante la activación del bulbo rociador 101, transportada por el acoplamiento 150. Por lo tanto, el acoplamiento 150 actúa como un vehículo para la etiqueta 120 de RFID tras la activación del bulbo rociador 101 y permite que la etiqueta 120 de RFID se aleje del dispositivo rociador 200 (y de la ubicación del bulbo rociador 101 en el momento de la activación). En consecuencia, es menos probable que el dispositivo rociador 200 detecte la etiqueta 120 de RFID y, por lo tanto, es más probable que se detecte la activación del dispositivo 100 de bulbo y del bulbo rociador 101. La ubicación del dispositivo 120 de comunicación inalámbrica fuera del bulbo rociador 101 con el acoplamiento 150 dispuesto entre el dispositivo 120 de comunicación inalámbrica y el bulbo rociador 101 puede, por lo tanto, aumentar la fiabilidad con la que se detecta la activación del bulbo rociador 101.

Claims (12)

1. REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo de bulbo para un dispositivo rociador de un sistema de extinción de incendios, comprendiendo el dispositivo (100) de bulbo:
un bulbo rociador (101);
un dispositivo (120) de comunicación inalámbrica que comprende una etiqueta de RFID; y
un acoplamiento (150) que fija el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica a una superficie externa del bulbo rociador (101);
caracterizado por que
el acoplamiento (150) está configurado para proteger el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica del bulbo rociador (101) durante la activación del bulbo rociador (101).
2. Un dispositivo de bulbo como el reivindicado en la reivindicación 1, en donde el acoplamiento (150) refuerza el bulbo rociador (101) adyacente al dispositivo de comunicación inalámbrica (120).
3. Un dispositivo de bulbo como el reivindicado en las reivindicaciones 1 o 2, en donde el bulbo rociador (101) solo contiene fluido (130).
4. Un dispositivo de bulbo como el reivindicado en cualquier reivindicación anterior, en donde el dispositivo (100) de bulbo está dispuesto para impulsar el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica alejándolo del bulbo rociador (101) tras la activación del bulbo rociador (101).
5. Un dispositivo rociador para un sistema de extinción de incendios, comprendiendo el dispositivo rociador: un dispositivo (100) de bulbo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4;
una antena (220) para comunicarse con el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica del dispositivo (100) de bulbo; y
una placa base (230), en donde la antena (220) está dispuesta dentro de la placa base (230).
6. Un dispositivo rociador como el reivindicado en la reivindicación 5, en donde la antena (220) es una antena de bobina.
7. Un dispositivo rociador como el reivindicado en las reivindicaciones 5 o 6, en donde el bulbo rociador (101) del dispositivo (100) de bulbo es coaxial con la antena (220).
8. Un dispositivo rociador como el reivindicado en las reivindicaciones 5, 6 o 7, en donde la placa base (230) está formada de metal, polímero resistente al calor, vidrio y/o material compuesto.
9. Un dispositivo rociador como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, que comprende un concentrador (240) de flujo dispuesto para concentrar el flujo de la antena (220) en el dispositivo (100) de bulbo.
10. Un dispositivo rociador como el reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 5 a 9, en donde la antena (220) está configurada para usar señales en el rango de frecuencia de 100 kHz a 160 kHz.
11. Un método de fabricación de un dispositivo (100) de bulbo que comprende fijar un dispositivo de comunicación inalámbrica (120) a una superficie externa de un bulbo rociador (101) mediante un acoplamiento (150); en donde el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica comprende una etiqueta de RFID y en donde el acoplamiento (150) está configurado para proteger el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica del bulbo rociador (101) durante la activación del bulbo rociador.
12. Un método de fabricación de un dispositivo (100) de bulbo que comprende:
fabricar un primer dispositivo (100) de bulbo usando el método de la reivindicación 11;
recuperar el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica después de la rotura del bulbo rociador (101) del primer dispositivo (100) de bulbo; y
fijar el dispositivo (120) de comunicación inalámbrica a una superficie externa de un segundo bulbo rociador (101).
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