[0001] La présente invention concerne des compositions de contro- le du fonctionnement des
installations de détection d'incendie.
[0002] Les détecteurs de fumées, de chaleur, et de gaz combustibles sont de plusieurs types
très diversifiés comme principe.
[0003] Les détecteurs de fumées à ionisation dont le fonctionnement est en relation avec
les changements de la conductibilité électrique de l'air en présence d'aérosols d'incendie,
réagissent sous l'effet de produits de combustion sous forme d'aérosols d'incendie
visibles ou invisibles.
[0004] Selon le principe de fonctionnement de ces détecteurs on établit un champ électrique
entre deux électrodes au moyen de tension continue. Quand l'air entre les électrodes
est ionisé, par exemple au moyen d'une source radioactive, les ions qui en résultent
se déplacent sous l'effet du champ en direction de l'électrode inversement chargée.
Il en résulte un courant électrique dont l'intensité dépend du nombre et de la vitesse
des ions. Lorsque des aérosols d'incendie pénètrent dans l'espace entre les deux électrodes,
une partie des ions se dépose sur les particules de ces aérosols, jusqu'à être mille
fois plus lourdes. Les ions lourds ainsi obtenus ne se déplacent presque plus en raison
de l'inertie de masse et de ce fait ne contribuent plus au transport des charges et
le courant diminue.
[0005] Les détecteurs de gaz combustibles sont constitués d'un capteur de gaz semi-conducteur
sensible sélectivement à certains gaz combustibles comme le méthane, le propane et
l'hydrogène.
[0006] Dans les détecteurs optiques de fumées, le système optoélectronique très sensible,
se composant d'une diode semi-conductrice spécialement développée comme source de
lumière infrarouge, d'une cellule au silicium comme récepteur de lumière, d'un absorbeur
de lumière et d'une protection contre la lumière d'autres sources, fonctionne selon
le principe de la diffusion de lumière. L'optique de la diode émet des impulsions
de lumière sous forme d'un cône creux. Tant que la chambre de mesure ne contient aucune
fumée, la lumière infra-rouge n'atteint pas le récepteur aménagé au centre de l'axe
du cône de lumière. En pénétrant dans la chambre de labyrinthe, les particules de
fumée dispersent les rayons lumineux dans toutes les directions. Une partie de la
lumière dispersée parvient au récepteur photo-électrique qui produit alors un signal
électrique.
[0007] Il n'existe pas actuellement de produit satisfaisant pour vérifier le fonctionnement
de ces trois types de détecteurs.
[0008] Des mélanges de dichlorodifluorométhane et de dichloro- tétrafluoroéthane dans des
proportions 80 et 20 % en poids respectivement présentés en boitier aérosol sont conditionnés
actuellement pour vérifier le fonctionnement des détecteurs de fumées à ionisation.
Mais ils ne conviennent pas pour les autres types de détecteurs.
[0009] Il n'existe pas actuellement de produit satisfaisant pour vérifier le fonctionnement
de ces trois types de détecteurs. La nature des produits de contrôle du bon fonctionnement
des détecteurs est différente suivant le type de détecteur employé.
[0010] Pour les détecteurs de fumée à ionisation, on utilise des produits qui ont la propriété
d'arrêter les ions crées dans l'air par la source radioactive, notamment formation
de particules suffisamment lourdes, et de capter des rayonnements de sources radioactives.
On peut citer les produits organiques chloro-fluorés, fluorés et des gaz tels le prot'oxyde
d'azote et le dioxyde de carbone.
[0011] Les détecteurs de gaz combustibles répondent sélectivement suivant la nature de l'hydrocarbure
; ils sont, par contre, tous plus sensibles à d'autres produits tels les alcools,
les éthers, les aldéhydes, les cétones et, d'une façon générale, à de nombreux composés
organiques volatils.
[0012] Pour les détecteurs optiques de fumées deux moyens peuvent être utilisés pour créer
des particules diffractant la lumière. Selon une méthode on envoie un aérosol de fines
gouttelettes de liquide, de produits à faible tension de vapeur inférieure à 0,1 millibar,
et de préférence inférieure à 0,01 millibar, dissous dans une quantité importante
de solvant à forte tension de vapeur. Suivant une autre technique, on envoie un liquide
qui en se vaporisant refroidit suffisamment l'atmosphère de la chambre pour transformer
la vapeur d'eau de l'air en cristaux de glace.
[0013] On a trouvé des compositions efficaces pour vérifier le fonctionnement des divers
types de détecteurs de fumées et gaz combustibles. Ces compositions sous forme de
mélanges homogènes de produits actifs vis à vis des trois principaux types de détecteurs
actuellement utilisés, présentent l'avantage d'être plus polyvalentes que les mélanges
existants qui ne sont actifs que vis à vis d'un seul type de déteo- teur.
[0014] Dans la composition de contrôle les produits actifs sont introduits en proportions
telles que l'on ait - quel que soit le type de détecteur - une faible consommation
de la composition du mélange à chaque essai, de 0,5 à 2 grammes, correspondant à des
temps d'injection de 1 à 2 secondes ; un très faible temps de réponse des détecteurs,
maximum 10 secondes ; et un temps de rémanence très court inférieur à 10 secondes.
Le temps de rémanence est la durée pendant laquelle le détecteur reste en alarme après
injection.
[0015] Le mélange de produits actifs satisfait, en outre, aux exigences suivantes : aucun
risque de toxicité ni de corrosion, pas de formation de résidus solides à très faible
tension de vapeur qui encrasseraient les détecteurs. De plus, le conditionnement en
boîtier aérosol est aisé et ce mélange correspond aux normes aérosols, et n'est pas
assujetti à un étiquetage particulier relatif aux mélanges toxiques et inflammables.
[0016] Les mélanges mis au point sous forme d'aérosol pour vérifier le fonctionnement de
tous les types de détecteurs de fumées, optiques ou à ionisation et de gaz combustibles
sont constitués par au moins un halogènoalcane en quantité supérieure à 75 % en poids,
au moins un composé organique volatil à fonction oxygénée simple du type alcool, dérivé
oxo, étheroxyde en quantité inférieure à 15 % en poids, un produit organique à faible
tension de vapeur, inférieure à 0,1 millibar, en très faible quantité au plus de quelques
pourcents en poids.
[0017] Dans le cas où tous les constituants précédents sont des liquides, on introduit dans
le mélange un gaz propulseur très soluble dans ces liquides, tel le protoxyde d'azote
ou le dioxyde de carbone.
[0018] Les halogénoalcanes peuvent être choisis parmi les chloro- fluoro, chloro ou fluoroalcanes,
tel le trichlorotrifluoroéthane. Chaque mélange peut contenir un ou plusieurs halogénoalcanes.
[0019] Parmi les composés organiques volatils en particulier les composés à fonction oxygénée
simple, tels les alcools, notamment les alcools acycliques, les dérivés oxo, les étheroxydes
, et parmi les oxydes d'alcoyle l'éther éthylique s'est révélé particulièrement intéressant.
De même, les phtalates d'alcoyle conviennent de manière satisfaisante en tant que
produits organiques à faible tension de vapeur, on peut citer le phtalate d'éthyle
et le phtalate de butyle.
[0020] Les mélanges contenant de 80 à 95 % en poids de trichlorotrifluoroéthane, environ
1 à 10 % en poids d'éther éthylique et entre environ 0,05 et 1 % en poids de phtalate
d'alcoyle et le complément à 100 par du protoxyde d'azote se sont révélés de très
satisfaisants produits de contrôle dans la détection des incendies ; en particulier,
les compositions contenant 90 à 95 % en poids de trichlorotrifluoroéthane, de préférence
entre 92 et 92,5 %, et environ 1 % d'éther éthylique, entre 0,05 et 0,10 % de phtalate
d'éthyle ou de butyle et le complément à 100 en protoxyde d'azote.
[0021] Il est donné ci-après des exemples qui illustrent l'invention à titre non limitatif.
Exemple 1.
[0022]

Paramètres de conditionnement :
taux de remplissage : 75,6 %
pression de protoxyde d'azote : 8,2 bars à 20°C 11,7 bars à 50°C
masse totale de produit : 100 g.
[0023] Caractéristiques : inflammabilité : 10 % de produit à point éclair inférieur à 100°C
; inflammabilité de la dispersion nulle ; toxicité : nulle. En effet, on a les concentrations
maximales admissibles pour des expositions de 8 heures par jour pendant 5 jours par
semaine sans effet décelable pour l'individu.

Exemple 2.
[0024]

Paramètres de conditionnement :
taur de remplissage : 75,2 %
pression de protoxyde d'azote : 8,1 bars à 20°C 11,5 bars à 50°C
masse totale de produit 100 g
[0025] Caractéristiques : Inflammabilité : 10 % de produit à point éclair inférieur à 100°C
; inflammabilité de la dispersion nulle ; toxicité: nulle.
[0026] On a les concentrations maximales admissibles pour des expositions de 8 heures par
jour pendant 5 jours par semaine sans effet décelable pour l'individu de :

[0027] Les mélanges ont été testés dans des boitiers aérosols aluminium monobloc de volume
405 ml, diamètre 66 mm, hauteur 143 mm, de pression de service à 50°C : 12-bars, équipés
d'une valve type "Lindal 1" R10 ou RT10 avec un tube plongeur standard, d'un diffuseur
"Lindal" vertical direct à cône creux permettant un débit de produit de 1 gramme par
seconde.
Exemple 3.
[0028]

Paramètres de conditionnement :
[0029] Les mélanges ont été testés dans les boitiers aérosols aluminium de volume 350 ml,
diamètre 65 mm, hauteur 130 mm. Cône plein: angle 25 à 30°, impact de la pulvérisation
de 5cm environ à 10 cm de la buse.
taux de remplissage 75 %
pression de protoxyde d'azote : 7,2 bars à 20°C 12 bars à 50°C
[0030] Caractéristiques : Inflammabilité : 10 % de produit à point éclair inférieur à 100°0
; inflammabilité de la dispersion nulle ; toxicité: nulle, aspect brouillardy/fumée,
mouillant à 10cm, non mouillant à 20 cm.
Exemple 4.
[0031]

Caractéristiques : Inflammabilité : 10 % de produit à point éclair inférieur à 100°C;
inflammabilité de la dispersion nulle ; toxicité: nulle, aspect brouillard/fumée,
mouillant à 10cm, non mouillant à 15 cm.
1. Composition de contrôle du fonctionnement des installations de détection d'incendie
caractérisée en ce qu'elle est constituée par au moins un halogénoalcane en quantité
supérieure à 75 % en poids ; au moins un composé organique volatil à fonction oxygénée
simple, du type alcool, dérivé oxo, étheroxyde en quantité inférieure à 15 % en poids,
un produit organique à faible tension de vapeur, inférieure à 0,1 millibar en très
faible quantité au plus de quelques pourcents en poids.
2. Composition de contrôle du fonctionnement des installations de détection d'incendie,
quand les constituants selon la revendication 1 sont liquides, caractérisée en ce
qu'elle contient en outre un gaz propulseur très soluble dans ces liquides, tel le
protoxyde d'azote ou le dioxyde de carbone.
3. Composition de contrôle selon la revendication 1 ou 2, caractérisée en ce que l'halogénoalcane
seul ou en mélange est choisi parmi les cnlorofluoro, chloro ou fluoroalcane, le composé
organique volatil à fonction oxygénée simple est choisi parmi les oxydes d'alcoyle,
et le produit organique à faible tension de vapeur est choisi parmi les phtalates
d'alcoyle.
4. Composition de contrôle selon la revendication 3, caractérisée en ce que l'halogénoalcane
est le trichlorotrifluoroéthane ; l'oxyde d'alcoyle est l'éther éthylique et le phtalate
d'alcoyle est le phtalate d'éthyle ou de butyle.
5. Composition de contrôle selon la revendication 4, caractérisée en ce qu'elle contient
80 à 95 % en poids de trichlorotrifluoroéthane, environ 1 à 10 % en poids d'éther
éthylique, entre environ 0,05 à 1 % en poids de phtalate d'éthyle ou de butyle et
le complément à 100 de protoxyde d'azote.
6. Composition de contrôle selon la revendication 5, caractérisée en ce qu'elle contient
90-95 % en poids de trichlorotrifluoroéthane, environ 1 % en poids d'éther éthylique,
entre environ 0,05 et 0,10 % de phtalate d'éthyle ou de butyle et le complément à
100 du protoxyde d'azote.
7. Composition de contrôle selon la revendication 6, caractérisée en ce qu'elle contient
92 à 92,5 % en poids de trichlorotrifluoroéthane, environ 1 % en poids d'éther éthylique,
entre environ 0,05 et 0,10 % en poids de phtalate d'éthyle ou de butyle et le complément
à 100' en protoxyde d'azote.
8. Composition de contrôle selon la revendication 7, carac- tésirée en ce qu'elle
contient 92,20 % en poids de trichlorotrifluoroéthane, environ 1 % en poids d'éther
éthylique, environ 0,10 % en poids de phtalate d'éthyle et le complément à 100 en
protoxyde d'azote.
9. Composition de contrôle selon la revendication 7, caractérisée en ce qu'elle contient
92,25 % en poids de trichlorotrifluoroéthane, environ 1 % en poids d'éther éthylique,
environ 0,05 % en poids de phtalate de butyle et le complément à 100 en protoxyde
d'azote.
10. Composition de contrôle du fonctionnement des installations de détection d'incendie
selon la revendication 1, caractérisée en ce qu'elle est conditionnée sous forme aérosol.
11. Application de la composition du fonctionnement des installations de détection
d'incendie selon une quelconque des revendications 1 à 9, au contrôle des détecteurs
à ionisation, des détecteurs de gaz combustibles et des détecteurs optiques de fumées.