[go: up one dir, main page]

RU2616090C1 - Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system - Google Patents

Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system Download PDF

Info

Publication number
RU2616090C1
RU2616090C1 RU2016120910A RU2016120910A RU2616090C1 RU 2616090 C1 RU2616090 C1 RU 2616090C1 RU 2016120910 A RU2016120910 A RU 2016120910A RU 2016120910 A RU2016120910 A RU 2016120910A RU 2616090 C1 RU2616090 C1 RU 2616090C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive
explosion
layout
proof
emergency
Prior art date
Application number
RU2016120910A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2016120910A priority Critical patent/RU2616090C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2616090C1 publication Critical patent/RU2616090C1/en

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16KVALVES; TAPS; COCKS; ACTUATING-FLOATS; DEVICES FOR VENTING OR AERATING
    • F16K17/00Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves
    • F16K17/02Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side
    • F16K17/12Safety valves; Equalising valves, e.g. pressure relief valves opening on surplus pressure on one side; closing on insufficient pressure on one side weight-loaded

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

FIELD: fire safety.
SUBSTANCE: method is to use a monitoring system to the processing of information received. In the test cell, the layout of explosive object is set. The change of process parameters in the layout explosive object is recorded. An opening, which is covered with explosion-proof element set for loose fit on three elastic pins, is made in the ceiling of module. Triaxial pressure sensor is set between the explosive fragmentation element and the opening. After processing of the experimental data, the information base for the development of an emergency information is formed. The tests start with explosive fragmentation element, which is smaller in TNT equivalent. Between a metal frame with an armoured metal shell and an upper part covering the explosive, object from the opening is fixed security indicator, which operate as a sensor that responds to deformation.
EFFECT: increase in the efficiency of the protection of technological equipment from explosions by increasing the speed and reliability of operation of discontinuous elements.
3 dwg

Description

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для взрывозащиты технологического оборудования с системой оповещения о чрезвычайной ситуации (ЧС).The invention relates to mechanical engineering and can be used for explosion protection of technological equipment with an emergency warning system.

Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является способ определения эффективности взрывозащитного устройства по патенту РФ №2548256 F16D 3/04, (прототип), в испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом, устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.The closest technical solution to the claimed object is a method for determining the efficiency of an explosion-proof device according to RF patent No. 2548256 F16D 3/04, (prototype), a model of an explosive object is installed in a test box, and video cameras are installed along its internal and external perimeters, while video cameras are executed in explosion-proof design, and the outputs from the cameras through the internal cavity of the spacers are connected to the unit, through which the process changes are recorded and recorded parameters in the layout, after which, through a system of analyzers of recorded oscillograms of the ongoing processes, the technological parameters in the model of the explosive object are recorded, and an opening is made in the ceiling part of the model, which is closed by an explosion-proof element installed in a loose fit on three elastic pins, one end of each of which rigidly fixed in the ceiling of the layout, and on the second they fix the horizontal bar, between the explosive fragmentation element and the opening, set the three-coordinate explosion proof pressure sensor, the output of which is connected to the input of the recording and recording equipment unit, and on both sides of the pressure sensor there are temperature and humidity sensors that control the thermal and humidity conditions in the layout, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording equipment unit, and the internal and external surfaces of the protections of the layout are glued with load cells, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording equipment unit, after processing scientists experimental data form the information base for the development of emergency data in a crash on explosive objects and make a mathematical model predicting the prevention of an emergency at the hazardous facility accident.

Недостатком известного решения является сравнительно невысокая надежность срабатывания разрывной мембраны.A disadvantage of the known solution is the relatively low reliability of operation of the bursting disc.

Технический результат - повышение эффективности защиты технологического оборудования от взрывов путем увеличения быстродействия и надежности срабатывания разрывных элементов.The technical result is an increase in the efficiency of protection of technological equipment from explosions by increasing the speed and reliability of the operation of explosive elements.

Это достигается тем, что в способе взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, заключающемся в том, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации, в испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, в макете устанавливают набор взрывных осколочных элементов, состоящий по крайней мере из двух взрывных осколочных элементов, соответственно, с инициаторами взрыва, при этом испытания начинают с взрывного осколочного элемента, меньшего по тротиловому эквиваленту, по сравнению с последующими, причем устанавливают дополнительные видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, и проводят дополнительную оценку эффективности взрывозащитного исполнения взрывных осколочных элементов, и определяют посредством компьютерного моделирования масштабы чрезвычайной ситуации при взрывах на объектах по хранению взрывных осколочных элементов, при этом на элементах слабого звена в системе безопасности ЧС, например взрывозащитного элемента, на опорных стержнях которой установлены втулки из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», устанавливают систему оповещения о чрезвычайной ситуации, при этом между металлическим каркасом с бронированной металлической обшивкой и верхней частью покрытия взрывоопасного объекта у проема, предназначенного для сбрасывания избыточного давления, закрепляют индикатор безопасности, выполняющий функции слабого звена в системе безопасности взрывоопасного объекта и реагирующий на возникновение аварийной ситуации, который выполняют в виде датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора, выход которого соединяют с усилителем сигнала, например тензоусилителем, а выход тензоусилителя соединяют с входом устройства системы оповещения об аварийной ситуации.This is achieved by the fact that in the explosion protection method with an emergency notification system, which consists in using a monitoring system with processing of the received information, a model of an explosive object is installed in a test box, and video cameras are installed along its internal and external perimeters, while video cameras performed in explosion-proof execution, and the outputs from the cameras through the internal cavity of the spacers are connected to the unit, through which the recording and registration proceed their processes of changing technological parameters in the layout, after which they are recorded through a system of analyzers of recorded oscillograms of the ongoing processes of changing technological parameters in the layout of an explosive object, and in the ceiling part of the layout there is an opening that is closed by an explosion-proof element mounted on a loose fit on three elastic pins, one end each of which is rigidly fixed in the ceiling of the layout, and on the second a horizontal bar is fixed, between the explosive fragmentation element and the They install an explosion-proof three-coordinate pressure sensor, the output of which is connected to the input of the recording and recording equipment unit, and temperature and humidity sensors are located on both sides of the pressure sensor, which control the humidity and humidity conditions in the layout, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording equipment unit , and the internal and external surfaces of the protections of the prototype are glued with load cells, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording unit equipment, after processing the obtained experimental data, form an information database on the development of an emergency in an accident at an explosive object, and make up a mathematical model that predicts the prevention of an emergency in an accident at an explosive object, a set of explosive fragmentation elements consisting of at least two explosive fragmentation elements, respectively, with the initiators of the explosion, while the tests begin with an explosive fragmentation element, smaller TNT equivalent, compared with the subsequent ones, moreover, additional video surveillance cameras are installed, made in explosion-proof execution, and an additional assessment of the effectiveness of the explosion-proof execution of explosive fragmentation elements is carried out, and the extent of the emergency during explosions at storage facilities for explosive fragmentation elements is determined by computer simulation. on weak link elements in an emergency safety system, for example an explosion-proof element, on support rods with which sleeves of quick-breaking material, for example, triplex glass, are installed, an emergency warning system is installed, while a safety indicator is fixed between the metal frame with armored metal sheathing and the upper part of the coating of an explosive object at the opening intended to relieve excess pressure acting as a weak link in the security system of an explosive facility and responding to an emergency that is performed in ide sensor responsive to the strain gage for example, the output of which is connected to a signal amplifier, such as strain amplifier, and the strain amplifier output connected to the input of the system device of the emergency alert.

На фиг. 1 показана принципиальная схема устройства для реализации способа, на фиг. 2 - схема взрывозащитного элемента 16 со встроенным индикатором безопасности, на фиг. 3 - схема взрывозащитного элемента в виде противовзрывной панели.In FIG. 1 shows a schematic diagram of a device for implementing the method, FIG. 2 is a diagram of an explosion-proof element 16 with an integrated safety indicator; FIG. 3 is a diagram of an explosion-proof element in the form of an explosion-proof panel.

Устройство для реализации способа взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации содержит макет 1 взрывоопасного объекта с установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с защитным чехлом 2.The device for implementing the explosion protection method with an emergency warning system contains a model 1 of an explosive object with an explosive fragmentation element 14 installed therein with an explosion initiator 13, a protective cover 2 and a pallet 3, while the cover with a pallet is a single closed structure formed around breadboard model 1 of an explosive object located in the test box 8. In addition, breadboard model 1 is equipped with transport 6 and suspension 5 systems, and the protective cover 2 is multilayer and consisting of facing inwards to the layout of the aluminum layer 1, and then the rubber perkalevogo layers. The suspension system consists of a set of brackets and extensions 5 placed on the protective cover, as well as the required number of anchor hooks (loops) in the ceiling, walls and floor of the test box 8. Transport system 6 is designed to remove the destroyed layout 1 after testing from the test box 8 with protective cover 2.

Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1. Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполнен проем 15, который закрыт взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец каждого из которых жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором имеется горизонтальная перекладина. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной части макета 1 и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого соединен с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединены с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние - тензодатчиками 11, выходы которых также соединены с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Устройство монтируется следующим образом: поддон 3 с помощью проставок 10 и болтов (на чертеже не показано) крепится к опорным лапам (на чертеже не показано) макета 1, а также через проставки (на чертеже не показано) крепится болтовым соединением на раму транспортной системы 6. Защитный чехол 2 после предварительной примерки и отладки подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного бокса 8 над макетом 1, поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения соответствующих электрических цепей чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично соединяется с поддоном и растягивается с помощью подвесной системы, образуя замкнутое герметичное пространство (объем) вокруг макета 1.The transport system is a drawbar cart. On the frame of the trolley spacers are mounted on which a pallet and layout 1 are mounted and mounted. Inside layout 1 of an explosive object, along its internal and external perimeters, video surveillance cameras 7 and 4 are installed for monitoring the emergency development process, modeled by means of an explosive fragmentation element 14 with an explosion initiator 13 moreover, the cameras 4 and 7 are made in explosion-proof execution, and the outputs from the cameras through the internal cavity of the spacers 10 are connected to the recording and recording equipment unit 17, the output of which is connected to Locke analyzer 18 processes the recorded waveforms occurring changes of process parameters in the model 1 explosive object. In the ceiling part of the layout 1, an opening 15 is made, which is closed by an explosion-proof element 16 installed in a loose fit on three elastic pins 19, one end of each of which is rigidly mounted in the ceiling of the layout 1, and the second has a horizontal crossbar. Between the explosive fragmentation element 14 and the aperture 15, made in the ceiling part of the layout 1 and the closed explosion-proof element 16, a three-coordinate pressure sensor 9 in the explosion-proof design is installed along the front of the blast wave, the output of which is connected to the input of the recording and recording equipment block 17. On both sides of the pressure sensor 9 are temperature sensors 20 and humidity 21, which control the thermo-humid mode in layout 1, the outputs of which are also connected to the input of block 17 of the recording and recording equipment. The inner surfaces of the protections of the layout 1 are glued with strain gauges 12 (strain gauges), and the outer surfaces are glued with strain gauges 11, the outputs of which are also connected to the input of the block 17 of recording and recording equipment. The device is mounted as follows: the pallet 3 with the help of spacers 10 and bolts (not shown in the drawing) is attached to the support legs (not shown in the drawing) of layout 1, and also through spacers (not shown) is bolted to the frame of the transport system 6 After the preliminary fitting and debugging of the suspension system 5, the protective cover 2 is tied to the ceiling of the test box 8 above the layout 1, the pallet 3 and the transport system 6. After preparatory operations for the detonation of the layout 1 and the explosive fragmentation element 14 m from the explosion initiator 13, and seal removal communications and connecting the respective electric circuits mounted around Case 1 layout sealingly connected to sump and is stretched by a suspension system, forming a sealed closed space (volume) of around 1 layout.

В макете 1 устанавливают набор взрывных осколочных элементов 14, состоящий по крайней мере из двух взрывных осколочных элементов, соединенных соответственно с инициаторами взрыва 13, при этом испытания начинают со взрывного осколочного элемента, меньшего по тротиловому эквиваленту по сравнению с последующими, при этом устанавливают дополнительные видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, и проводят дополнительную оценку эффективности взрывозащитного исполнения взрывных осколочных элементов, и определяют при этом посредством компьютерного моделирования масштабы чрезвычайной ситуации при взрывах на объектах по хранению взрывных осколочных элементов.In layout 1, a set of explosive fragmentation elements 14 is installed, consisting of at least two explosive fragmentation elements connected respectively to the initiators of the explosion 13, and the tests begin with an explosive fragmentation element, which is smaller in TNT than the subsequent ones, while additional cameras are installed video surveillance performed in explosion-proof performance, and conduct an additional assessment of the effectiveness of explosion-proof performance of explosive fragmentation elements, and determine at the same time, by means of computer simulation, the scale of an emergency during explosions at storage facilities for explosive fragmentation elements.

Возможен вариант выполнения взрывозащитного элемента 16 (фиг. 2), который устанавливают в потолочной части макета 1, где выполнен проем 15, который закрыт этим взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19 с листами-упорами 25, один конец каждого из которых жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором установлен дополнительный элемент 27, выполненный из эластомера, например полиуретана. Дополнительные элементы 27 могут быть выполнены комбинированными (на чертеже не показано), например упругодемпфирующими в виде упругого элемента, например пружины, заполненной полиуретаном. Между дополнительными элементами 10 и металлическим каркасом с бронированной металлической обшивкой 16, на опорных стержнях 19 установлены втулки 26 из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс».An embodiment of the explosion-proof element 16 (Fig. 2) is possible, which is installed in the ceiling part of the layout 1, where an opening 15 is made, which is closed by this explosion-proof element 16, which is installed in a loose fit on three elastic pins 19 with stop sheets 25, one end of each of which it is rigidly mounted in the ceiling of the layout 1, and on the second there is an additional element 27 made of elastomer, for example polyurethane. Additional elements 27 can be made combined (not shown in the drawing), for example, elastic-damping in the form of an elastic element, for example, a spring filled with polyurethane. Between the additional elements 10 and the metal frame with armored metal sheathing 16, on the supporting rods 19 there are bushings 26 made of quick-breaking material, for example glass, of the “triplex” type.

Возможен вариант выполнения взрывозащитного элемента 16 (фиг. 3), который устанавливают в потолочной части макета 1, в виде противовзрывной панели, в верхней части которой на опорных стержнях 19 закреплена демпфирующая пластина 30, к которой оппозитно панели и в направлении ударной волны присоединено буферное устройство 31, выполненное в виде конуса, вершина которого находится на оси проема 15 защищаемого объекта.An embodiment of the explosion-proof element 16 is possible (Fig. 3), which is installed in the ceiling of the layout 1, in the form of an explosion-proof panel, in the upper part of which a damping plate 30 is fixed on the support rods 19, to which a buffer device is attached opposite to the panel and in the direction of the shock wave 31, made in the form of a cone, the top of which is located on the axis of the opening 15 of the protected object.

Устройство для реализации способа взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации работает следующим образом.A device for implementing the explosion protection method with a warning system about an emergency occurs as follows.

Встроенная система оповещения о чрезвычайной ситуации с индикатором безопасности состоит из узла крепления «слабого звена» в системе безопасности взрывоопасного объекта, реагирующего на возникновение аварийной ситуации, выполненного, например, в виде индикатора безопасности 22, закрепленного между фланцами 28 и 29, которые жестко закреплены на верхней части бронированной металлической обшивки 16 (фланец 28) металлического каркаса взрывозащитного элемента и в верхней части покрытия взрывоопасного объекта у проема 15 (фланец 29), предназначенного для сбрасывания избыточного давления. Индикатор безопасности 22 состоит из датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора (тензодатчика), выход которого соединен с усилителем сигнала, например тензоусилителем 23, а выход тензоусилителя 23 соединен с входом устройства системы оповещения 24 об аварийной ситуации.The built-in emergency warning system with a safety indicator consists of a “weak link” attachment point in the security system of an explosive hazardous facility that responds to an emergency, made, for example, in the form of a safety indicator 22 mounted between flanges 28 and 29, which are rigidly fixed to the upper part of the armored metal sheathing 16 (flange 28) of the metal frame of the explosion-proof element and in the upper part of the coating of an explosive object at the opening 15 (flange 29), Foot for dropping overpressure. The safety indicator 22 consists of a sensor that responds to deformation, for example, a strain gauge (strain gauge), the output of which is connected to a signal amplifier, for example a strain gauge 23, and the output of the strain gauge 23 is connected to the input of the emergency warning system 24.

Индикатор безопасности системы предупреждения аварийной ситуации работает следующим образом.The safety indicator of the emergency warning system works as follows.

Звено, реагирующее на аварийную ситуацию, выполненное в виде датчика, закрепленного на разрывном элементе, например в виде шпильки с участком меньшего поперечного сечения, испытывает разрывную деформацию, сигнал которой поступает на вход усилителя 23, а выход с усилителя 23 соединяют с входом устройства оповещения 24 об аварийной ситуации.The emergency response unit, made in the form of a sensor mounted on a discontinuous element, for example, in the form of a stud with a section of a smaller cross section, experiences a tensile deformation, the signal of which is fed to the input of the amplifier 23, and the output from the amplifier 23 is connected to the input of the warning device 24 about the emergency.

Устройство взрывозащиты взрывоопасных объектов с системой оповещения о чрезвычайной ситуации работает следующим образом.The device explosion protection of hazardous facilities with an emergency warning system operates as follows.

При взрыве внутри производственного помещения (на чертеже не показано) происходит подъем панели от воздействия ударной волны и через открытый проем 15 сбрасывается избыточное давление. Сначала взрывозащитный элемент преодолевает сопротивление втулки 26 из стекла, а после ее разрушения - сопротивление дополнительных элементов, выполненных комбинированными, например упругодемпфирующими, в виде упругого элемента, например пружины, заполненной полиуретаном.In an explosion inside an industrial building (not shown in the drawing), the panel rises from the action of the shock wave and overpressure is released through the open opening 15. First, the explosion-proof element overcomes the resistance of the sleeve 26 of glass, and after its destruction, the resistance of additional elements made by combined, for example, elastic-damping, in the form of an elastic element, for example, a spring filled with polyurethane.

Способ взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляют следующим образом.The method of explosion protection with an emergency alert system is as follows.

В испытательном боксе 8 устанавливают макет 1 взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете 1 взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, при этом видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17 и производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1, после чего регистрируют посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполняют проем 15, который закрывают взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят горизонтальную перекладину. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15 устанавливают трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления 9 располагают датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединяют с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеивают тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние - тензодатчиками 11, выходы которых также соединяют с входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, При этом испытания начинают со взрывного осколочного элемента, меньшего по тротиловому эквиваленту по сравнению с последующими, при этом устанавливают дополнительные видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, и проводят дополнительную оценку эффективности взрывозащитного исполнения взрывных осколочных элементов, и определяют при этом посредством компьютерного моделирования масштабы чрезвычайной ситуации при взрывах на объектах по хранению взрывных осколочных элементов. После обработки полученных экспериментальных данных составляют математическую модель, прогнозирующую аварии на взрывоопасном объекте.In test box 8, a model 1 of an explosive object is installed, and video surveillance cameras 7 and 4 are installed along its internal and external perimeters for the development of an emergency in an accident at an explosive object, which is modeled by installing an explosive fragmentation element 14 with an explosion initiator 13 in model 1, while the cameras 4 and 7 are explosion-proof, and the outputs from the cameras through the internal cavity of the spacers 10 are connected to the block 17 and recording and registration of leaking processes of changing technological parameters in layout 1, after which they are recorded through a system of analyzers 18 recorded oscillograms of ongoing processes of changing technological parameters in layout 1 of an explosive object. In the ceiling part of the layout 1, an opening 15 is made, which is closed by an explosion-proof element 16 mounted in a loose fit on three elastic pins 19, one end of each of which is rigidly fixed in the ceiling of the layout 1, and a horizontal crossbar is fixed on the second. Between the explosive fragmentation element 14 and the aperture 15, a three-coordinate pressure sensor 9 is installed in an explosion-proof design, the output of which is connected to the input of the recording and recording equipment unit 17, and temperature and humidity sensors 21 are located on both sides of the pressure sensor 9, which control the thermal and humid conditions in the layout 1, the outputs of which are also connected to the input of the block 17 of the recording and recording equipment. The inner surfaces of the protections of the layout 1 are glued with load cells 12 (strain gauges), and the external surfaces are glued with load sensors 11, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording equipment unit 17. this install additional video surveillance cameras made in explosion-proof performance, and conduct an additional assessment of the effectiveness of explosion-proof performance of explosive intramural elements, and wherein the determined through computer simulation scale emergency in explosions in blasting storage fission sites. After processing the obtained experimental data, a mathematical model is made that predicts accidents at an explosive facility.

Claims (1)

Способ взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, заключающийся в том, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации, в испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, в макете устанавливают набор взрывных осколочных элементов, состоящий по крайней мере из двух взрывных осколочных элементов, соответственно, с инициаторами взрыва, при этом испытания начинают со взрывного осколочного элемента, меньшего по тротиловому эквиваленту по сравнению с последующими, причем устанавливают дополнительные видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, и проводят дополнительную оценку эффективности взрывозащитного исполнения взрывных осколочных элементов, и определяют посредством компьютерного моделирования масштабы чрезвычайной ситуации при взрывах на объектах по хранению взрывных осколочных элементов, при этом на элементах слабого звена в системе безопасности ЧС, например взрывозащитного элемента, на упругих штырях которой установлены втулки из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», устанавливают систему оповещения о чрезвычайной ситуации, при этом между металлическим каркасом с бронированной металлической обшивкой и верхней частью покрытия взрывоопасного объекта у проема, предназначенного для сбрасывания избыточного давления, закрепляют индикатор безопасности, выполняющий функции слабого звена в системе безопасности взрывоопасного объекта и реагирующий на возникновение чрезвычайной ситуации, который выполняют в виде датчика, реагирующего на деформацию, например тензорезистора, выход которого соединяют с усилителем сигнала, например тензоусилителем, а выход тензоусилителя соединяют с входом устройства системы оповещения о чрезвычайной ситуации, отличающийся тем, что взрывозащитный элемент, который устанавливают в потолочной части макета, выполняют в виде противовзрывной панели, в верхней части которой на упругих штырях закрепляют демпфирующую пластину, к которой оппозитно панели и в направлении ударной волны присоединяют буферное устройство, выполненное в виде конуса, вершина которого находится на оси проема защищаемого объекта.An explosion protection method with an emergency notification system, which consists in using a monitoring system with processing the received information, installing a model of an explosive object in a test box, and installing video cameras along its internal and external perimeters, while the video cameras are designed to be explosion-proof, and the outputs from the cameras through the internal cavity of the spacers are connected to the unit, through which they record and register the ongoing processes of changing those of biological parameters in the layout, after which, through a system of analyzers of recorded oscillograms of the ongoing processes, the technological parameters in the model of the explosive hazardous object are recorded, and in the ceiling part of the layout, an opening is made, which is closed by an explosion-proof element installed in a loose fit on three elastic pins, one end of each of which rigidly fixed in the ceiling of the layout, and on the second they attach a horizontal crossbar, between the explosive fragmentation element and the opening, a three-cor explosion-proof pressure sensor, the output of which is connected to the input of the recording and recording equipment unit, and on both sides of the pressure sensor there are temperature and humidity sensors that control the temperature and humidity conditions in the layout, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording equipment unit, and the internal and external surfaces of the protections of the layout are pasted over with load cells, the outputs of which are also connected to the input of the recording and recording equipment unit, after processing The kits of the obtained experimental data form an information database on the development of an emergency in an accident at an explosive hazardous facility and compile a mathematical model that predicts the prevention of an emergency in an accident at an explosive hazardous facility, and a set of explosive fragmentation elements consisting of at least two explosive fragmentation elements is installed in the layout. accordingly, with the initiators of the explosion, and the tests begin with an explosive fragmentation element smaller in TNT equivalent compared with the following, moreover, additional video surveillance cameras are installed, made in explosion-proof execution, and an additional assessment of the effectiveness of explosion-proof execution of explosive fragmentation elements is carried out, and the scale of the emergency situation during explosions at explosive fragmentation storage facilities is determined by computer simulation, while on weak link elements in an emergency safety system, for example, an explosion-proof element, on the elastic pins of which bushings are installed an emergency warning system is installed from rapidly decaying material, such as glass, of the “triplex” type, while a safety indicator, which functions as a weak one, is fixed between a metal frame with an armored metal sheathing and the upper part of the coating of an explosive object near an opening designed to relieve excess pressure link in the security system of an explosive facility and responding to an emergency, which is performed in the form of a sensor that responds deformation, for example, a strain gauge, the output of which is connected to a signal amplifier, for example a strain gauge, and the output of the strain gauge is connected to the input of the emergency warning system device, characterized in that the explosion-proof element, which is installed in the ceiling of the prototype, is designed as an explosion-proof panel, in the upper part of which a damping plate is fixed on the elastic pins, to which a buffer device made in the form of a cone is connected to the opposite panel and in the direction of the shock wave , The apex of which is located on the axis of the opening of the protected object.
RU2016120910A 2016-05-27 2016-05-27 Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system RU2616090C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120910A RU2616090C1 (en) 2016-05-27 2016-05-27 Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016120910A RU2616090C1 (en) 2016-05-27 2016-05-27 Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2616090C1 true RU2616090C1 (en) 2017-04-12

Family

ID=58642412

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016120910A RU2616090C1 (en) 2016-05-27 2016-05-27 Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2616090C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648109C1 (en) * 2017-04-13 2018-03-22 Олег Савельевич Кочетов Method of determining the effectiveness of explosive protection with the alert system of the emergency situation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294277A (en) * 1964-10-26 1966-12-27 Black Sivalls & Bryson Inc Safety device for pressure vessels
EP1378694A2 (en) * 2002-07-05 2004-01-07 Rohm And Haas Company Rupture disc assembly
RU150638U1 (en) * 2014-02-19 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) EXPLOSION DEVICE WITH ALARM SYSTEM OF INITIAL PHASE OF EMERGENCY SITUATION
RU2548256C1 (en) * 2014-04-16 2015-04-20 Олег Савельевич Кочетов Method of determination of explosion protection efficiency

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3294277A (en) * 1964-10-26 1966-12-27 Black Sivalls & Bryson Inc Safety device for pressure vessels
EP1378694A2 (en) * 2002-07-05 2004-01-07 Rohm And Haas Company Rupture disc assembly
RU150638U1 (en) * 2014-02-19 2015-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) EXPLOSION DEVICE WITH ALARM SYSTEM OF INITIAL PHASE OF EMERGENCY SITUATION
RU2548256C1 (en) * 2014-04-16 2015-04-20 Олег Савельевич Кочетов Method of determination of explosion protection efficiency

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2648109C1 (en) * 2017-04-13 2018-03-22 Олег Савельевич Кочетов Method of determining the effectiveness of explosive protection with the alert system of the emergency situation

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2488074C1 (en) Method to detect efficiency of explosion safety and device for its realisation
RU2548256C1 (en) Method of determination of explosion protection efficiency
RU2549711C1 (en) Method of forecast of emergency development during accident at explosive dangerous object
RU2558422C1 (en) Method of forecast of emergency development at explosive dangerous object
RU2617741C1 (en) Stand for research of parameters of explosion protection devices
RU2616090C1 (en) Kochetov's method of explosive protection with emergency situation alert system
RU2645361C1 (en) Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object
RU2578219C1 (en) Method for determination of explosion protection efficiency and device therefor
RU2613986C1 (en) Method for determining efficiency of explosion protection
RU2602552C1 (en) Method for determination of explosion protection efficiency and device therefor
RU2648109C1 (en) Method of determining the effectiveness of explosive protection with the alert system of the emergency situation
RU2611238C1 (en) Test bench to test antiblast elements
RU2586689C1 (en) Method for determination of explosion protection efficiency in test model of explosive object
RU2646189C2 (en) Kochetov method of simulation of emergency situation on explosive object
RU2017108730A (en) METHOD FOR DETERMINING EXPLOSION PROTECTION EFFICIENCY AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2652032C1 (en) Stand for investigation of the parameters of explosive protection devices in a test mock-up of an explosive object
RU2631190C1 (en) Method for predicting emergency development
RU2564210C1 (en) Predictor of development of emergency situation in explosive facility
RU2590038C1 (en) Kochetov testing bench for safety structures efficiency determination
RU2603827C1 (en) Method of emergency situation development prediction at explosive facility
RU2660022C1 (en) Emergency situation development predicting method
RU2019144526A (en) METHOD FOR DETERMINING EXPLOSION PROTECTION EFFICIENCY AND DEVICE FOR ITS IMPLEMENTATION
RU2637639C1 (en) Method for predicting emergency situation development on explosive object
RU2610105C1 (en) Method for predicting emergency situation development on explosive object
RU2017112954A (en) EXPLOSION METHOD WITH AN EMERGENCY SITUATION ALARM SYSTEM