气溶胶灭火技术
气溶胶灭火原理

气溶胶灭火原理
气溶胶灭火技术是一种新型的灭火方法,它利用微小的固体颗
粒和气体混合形成的气溶胶来抑制火焰的燃烧过程。
气溶胶灭火技
术具有灭火速度快、灭火效果好、对环境友好等优点,因此备受关注。
本文将介绍气溶胶灭火的原理及其应用。
首先,气溶胶灭火的原理是利用气溶胶颗粒在火焰周围形成的
惰性层来阻断火焰的氧气供应,从而达到灭火的效果。
气溶胶颗粒
在火焰中燃烧时,会释放出大量的热量,使火焰温度下降,同时产
生的水蒸气也有助于灭火。
此外,气溶胶颗粒的高比表面积和微观
孔隙结构也有利于吸附火焰中的自由基和燃烧产物,进一步抑制火
焰的燃烧过程。
其次,气溶胶灭火技术适用于各种类型的火灾,包括固体火灾、液体火灾和气体火灾。
在固体火灾中,气溶胶颗粒可以迅速覆盖燃
烧物表面,形成保护层,阻断火焰的燃烧。
在液体火灾中,气溶胶
颗粒可以抑制燃烧液体的蒸气,减少火灾的蔓延。
在气体火灾中,
气溶胶颗粒可以吸附燃烧气体,降低火灾的温度和热辐射。
此外,气溶胶灭火技术还具有灵活性和便携性。
气溶胶灭火装
置可以设计成各种形状和尺寸,适用于不同场所和环境的灭火需求。
同时,气溶胶灭火装置也可以携带和操作,便于应急灭火和临时灭
火的需要。
总的来说,气溶胶灭火技术是一种高效、环保、灵活的灭火方法。
它利用微小的固体颗粒和气体混合形成的气溶胶来抑制火焰的
燃烧过程,适用于各种类型的火灾,并具有灵活性和便携性。
随着
科技的不断进步,相信气溶胶灭火技术将会在未来得到更广泛的应用。
气溶胶灭火技术

气溶胶灭火技术是在军用烟火技术的基础上发展起来的新型灭火技术。
20世纪60年代,公安部天津消防研究所研究的油罐烟雾灭火技术是最早的气溶胶灭火动技术,当时,这一新型灭火技术并未引起广泛关注。
气溶胶灭火装置中的药剂为固态,其药剂通过氧化还原反应喷放出来的组分为气溶胶。
第一代气溶胶灭火技术诞生于我国,也称烟雾灭火技术,始于20世纪60年代初。
是由公安天津消防研究的科研人员完成的,他们自主研制出烟雾自动灭火系统,主要用于扑灭甲、乙、丙类液体储罐火灾。
这是一项不同于以注的全新的形成的气溶胶物质用于灭火。
第二代气溶胶灭火技术K型,K型气溶胶灭火技术也叫钾盐类灭火技术,是气溶胶灭火技术发展的第二阶段,始于20世纪60年代中期前苏联。
我国在这一方面起步较晚,始于20世纪90年代初,第一代产品为由北京理工大学研制成功,此类气溶胶发生剂中主要采用钾的硝酸盐作为主氧化剂,其喷放物灭火效率高,但因为其中含有大量的钾离子,易吸湿,形成一种发黄发黏的强碱性导电液膜,这种物质对电子设备有很大的损坏性,故K型气溶胶自动装置不能使用于电子设备、精密仪器各文物档案场所。
目前在市场上使用正在逐渐减少。
第三代气溶胶灭火技术(S型)主要由锶盐作主氧化剂,和第二代钾盐(K型)气溶胶不同,锶离子不吸湿,不会形成导电溶液,不会对电器设备造成损坏,S型灭火产品最早,于21世纪初研发成功。
锶盐类气溶胶产品已在几千个工程项目中应用,至今未发生一起损坏电子设备的事故,第三代气溶胶已越来越为广大用户所接受。
目前国内只有几家企业生产S型灭火装置,我公司就是其中之一,它创建于2005年,凭借一批高科技术人才、雄厚的资金和先进的生产线,在短短几年内广泛的涉足消防、五金、电力、银行等领域,迅速成为深圳市知名企业。
如我公司生的QRR15/SL这种型号产品,其灭火装置检验报告和灭火剂检验报告完全符合GA499.1-2004规定,就是典型的S型灭火装置。
我公司生产所有型号的热气溶胶灭火装置,因其灭火剂性能优越并兼具环保洁净,外形美观,价格优惠的等特点,深受国内客户的喜爱,产品正远销到东南亚和欧美市场。
气溶胶灭火原理

气溶胶灭火原理
气溶胶灭火技术是一种新型的灭火方式,它利用微小的气溶胶颗粒来扑灭火灾,具有快速、高效、安全等优点,逐渐受到人们的关注和重视。
那么,气溶胶灭火的原理是什么呢?
首先,我们需要了解气溶胶是什么。
气溶胶是由固体或液体微粒悬浮在气体中
而形成的混合物,其粒径范围一般在0.001~100微米之间。
在气溶胶灭火技术中,
气溶胶颗粒的大小对灭火效果有着重要的影响。
较小的颗粒能够更快速地扩散到火灾现场,与火焰和热量发生作用,从而达到灭火的目的。
其次,气溶胶灭火的原理主要包括物理灭火和化学灭火两种方式。
物理灭火是
指气溶胶颗粒在火灾现场与火焰和热量发生作用,通过吸热和降温的方式将火焰和热量消除,从而达到灭火的效果。
而化学灭火则是指气溶胶颗粒中的化学成分与火焰中的自由基和自由基链反应发生作用,抑制火焰的燃烧过程,从而达到灭火的效果。
此外,气溶胶灭火技术还具有对多种火灾类型的适用性。
不同于传统的灭火方式,气溶胶灭火技术可以用于固体火灾、液体火灾、气体火灾以及电气设备火灾等多种场景,具有灵活性和多功能性的特点。
在实际应用中,气溶胶灭火技术还具有一些独特的优势。
首先,它可以在火灾
初期就进行灭火,有效控制火势蔓延,减少火灾造成的损失。
其次,气溶胶灭火设备体积小、重量轻,便于携带和操作,适用于各种场所和环境。
此外,气溶胶灭火技术不会对人体和环境造成危害,是一种绿色环保的灭火方式。
总的来说,气溶胶灭火技术是一种高效、安全、灵活的灭火方式,具有广阔的
应用前景。
随着科技的不断发展和进步,相信气溶胶灭火技术将会在未来的灭火领域发挥越来越重要的作用。
气溶胶灭火器原理

气溶胶灭火器原理一、气溶胶灭火器的概述气溶胶灭火器是一种新型的灭火设备,它采用了先进的气溶胶技术,可以将固体或液体灭火剂转化为微小颗粒状的气态物质,通过喷洒出去形成雾状物质达到灭火目的。
二、气溶胶灭火器的分类1.按照使用场所分类:家庭型、车载型、工业型等。
2.按照使用介质分类:干粉型、泡沫型、水基型等。
3.按照喷射方式分类:手持式、自动式等。
三、气溶胶灭火器的优点1.高效:能够在短时间内形成大面积覆盖,有效地控制和扑灭火源。
2.环保:不会对环境造成污染和二次伤害,是一种非常环保的消防设备。
3.节能:相比传统的消防设备,其使用过程中耗能较少,节约了资源。
4.易于携带和操作:由于其结构紧凑轻便,因此易于携带和操作,适用范围广泛。
四、气溶胶灭火器的工作原理1.气溶胶灭火器的喷嘴气溶胶灭火器的喷嘴是其最重要的组成部分之一,其作用是将固体或液体灭火剂转化为微小颗粒状的气态物质。
喷嘴采用了特殊的设计,能够将液态或固态物质均匀地分散在空气中,形成雾状物质。
2.气溶胶灭火剂气溶胶灭火剂是指经过特殊处理后形成的微小颗粒状物质。
它可以将液态或固态灭火剂转化为气态物质,并通过喷嘴形成雾状物质。
这种雾状物质具有很好的扩散性和渗透性,能够快速地覆盖整个火源区域,从而达到控制和扑灭火源的目的。
3.气溶胶灭火器的工作过程当气溶胶灭火器被启动时,其内部压力会迅速升高,然后通过喷嘴将固体或液体灭火剂转化为微小颗粒状的气态物质,并形成雾状物质。
这种雾状物质能够迅速地扩散和渗透到火源区域,将火源控制住或扑灭。
四、气溶胶灭火器的适用范围1.家庭:可用于厨房、卧室、客厅等场所的灭火。
2.车载:可用于汽车、公交车等交通工具的消防。
3.工业:可用于化工厂、油库等场所的消防。
气溶胶灭火器原理

气溶胶灭火器原理
气溶胶灭火器是一种常见的灭火设备,它利用气溶胶的特性来
灭火。
气溶胶灭火器原理主要包括气溶胶的生成、扩散和灭火过程。
下面我们将详细介绍气溶胶灭火器的原理。
首先,气溶胶灭火器是通过化学反应生成气溶胶。
当灭火器被
启动时,内部的化学物质会发生反应,产生大量气体和微小颗粒的
固体物质。
这些微小颗粒的固体物质就是气溶胶的主要成分。
这些
微小颗粒的固体物质具有很高的比表面积,可以迅速吸附气体和液体,形成一层致密的保护膜,从而有效地隔离氧气,阻止火焰的蔓延。
其次,气溶胶灭火器通过扩散将气溶胶释放到火灾现场。
一旦
气溶胶生成,灭火器会将气溶胶释放到火灾现场。
气溶胶的微小颗
粒会随着空气流动扩散到整个火灾现场,覆盖火焰表面,并形成一
层保护膜。
这一保护膜可以有效地隔离氧气,抑制火焰的燃烧,从
而达到灭火的效果。
最后,气溶胶灭火器通过灭火过程来达到灭火的目的。
当气溶
胶扩散到火灾现场后,它会迅速吸附火焰表面的热量和燃烧产物,
从而降低火焰的温度,抑制火焰的燃烧。
同时,气溶胶的微小颗粒
会迅速吸附燃烧产生的有害气体和烟雾,净化火灾现场的空气,保
护人员的安全。
这样,气溶胶灭火器就可以有效地将火灾扑灭。
综上所述,气溶胶灭火器的原理主要包括气溶胶的生成、扩散
和灭火过程。
通过化学反应生成气溶胶,将气溶胶释放到火灾现场,并通过灭火过程来达到灭火的目的。
这种灭火原理简单、高效,适
用于各种类型的火灾,是一种常见的灭火设备。
气溶胶灭火器原理

气溶胶灭火器原理
气溶胶灭火器的原理是利用高压力将灭火剂以均匀的气雾形式喷射到火源附近,通过灭火剂中的化学成分和物理效应来抑制火焰的燃烧。
气溶胶灭火器的主要成分是气溶胶剂和推动气体。
气溶胶剂包含了一种或多种灭火物质,如丙烷、二氧化碳、氟化碳等。
推动气体则通常采用惰性气体,如氮气或干净的空气。
当气溶胶灭火器处于待机状态时,推动气体通过阀门进入灭火器容器,并保持一定的压力。
当需要使用灭火器时,通过操作触发器或开关,阀门打开,推动气体迅速将灭火剂喷射出来。
喷射时,高压下的灭火剂迅速气化形成微小的气溶胶颗粒,这些颗粒具有较大的比表面积,能够吸附并吸收火焰中的热量。
同时,灭火剂中的化学成分能与火源中的自由基产生反应,抑制燃烧过程,使火焰无法持续燃烧下去。
此外,灭火剂的喷射还能产生局部的负压效应,将周围空气中的氧气稀释,降低氧浓度,进一步抑制燃烧。
这种灭火方式适用于电气设备、厨房、车辆等多种场所和物质的灭火需求。
总体来说,气溶胶灭火器利用高压喷射气雾的形式,通过物理、化学反应和负压效应来抑制火焰的燃烧,起到快速有效灭火的作用。
气溶胶灭火系统
气溶胶灭火系统简介气溶胶灭火系统是一种采用气溶胶剂进行灭火的设备。
气溶胶是由粉末(如干粉或液体)和气体(如氮气)组成的混合物,通过喷射器喷洒到火灾现场,形成悬浮在空气中的微细颗粒。
这些微细颗粒能够有效吸附燃烧物表面的热量,抑制火焰的燃烧,达到灭火的效果。
工作原理气溶胶灭火系统的工作原理主要包括以下几个步骤:1.供应气体:气溶胶灭火系统一般采用氮气作为压力介质,通过压缩氮气供应给喷射器。
2.激活装置:当火灾被探测到时,激活装置会触发气溶胶灭火系统的启动。
3.发射剂喷射:一旦系统启动,氮气会驱动发射剂喷射器进行喷洒。
发射剂经过喷射器的喷孔形成微细颗粒,并均匀地分布在火灾区域。
4.灭火过程:气溶胶微粒在火灾区域中悬浮并吸附火焰表面的热量,抑制燃烧过程。
气溶胶微粒还能够抑制火焰释放的烟雾和有害气体。
5.灭火效果监测:灭火过程结束后,可以通过监测系统保持火灾区域的温度和烟雾浓度以确保安全。
特点与优势气溶胶灭火系统相比传统灭火系统有以下特点和优势:•高效:气溶胶微粒能够迅速吸附火焰表面的热量,迅速抑制火焰的燃烧,使火灾得以控制,灭火效果显著。
•无残留物:气溶胶不会产生致命的化学物质,对人体和环境无害。
灭火后不会留下任何残留物,方便清理和迅速恢复正常运营。
•适用范围广:气溶胶灭火系统适用于各类场所,如办公楼、工厂、仓库、酒店等,可对各种类型的火灾进行有效的灭火。
•空间立体覆盖:气溶胶微粒能够在空间中迅速扩散,实现火灾区域的立体覆盖,能够高效灭火。
应用场景气溶胶灭火系统被广泛应用于以下场景:1.电气设备和机房:电气设备和机房是火灾易发区域,常常伴随着大量的电器设备和电线。
气溶胶灭火系统可以有效地灭掉这些区域的火灾,同时不会对电器设备造成二次损害。
2.机械设备和发动机舱:机械设备和发动机舱室内的火灾通常由于油脂、润滑油等可燃物引起。
气溶胶灭火系统可以迅速抑制这些火灾,并防止火势蔓延。
3.储存区和仓库:储存区和仓库是储存大量物品的地方,火灾一旦发生很容易导致重大损失。
气溶胶灭火器原理
气溶胶灭火器原理
气溶胶灭火器原理是利用气溶胶喷剂中的灭火剂喷射出来形成细小颗粒,通过在火灾现场形成一层雾状灭火剂云雾。
其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 喷射原理:气溶胶灭火器内部装有压力储存的非可燃气体(如氮气),灭火装置内设置了一个活塞或电磁阀等装置控制气体的释放。
当灭火器操作手柄被拉动或开关被触发时,装置会释放储存的气体,将压力传递给灭火剂喷头。
2. 雾化原理:灭火剂通过喷头进入浓缩器,并被浓缩器的内部结构细化成微小的颗粒。
浓缩器通常采用多孔材料,能够将灭火剂分散成微细颗粒,增加其表面积和与火源接触的机会。
3. 灭火原理:一旦灭火剂雾状喷出,其内部的灭火剂颗粒会迅速与空气中的氧气接触,形成化学反应,释放出大量的气体、热能和中性化化学物质。
其中热能可以降低燃烧物表面的温度,气体可稀释火焰和阻断氧气供应,中性化化学物质则与火焰中的自由基发生反应,抑制火势的扩散。
4. 抑制原理:在气溶胶灭火剂的作用下,火焰被扑灭,火源表面温度下降,火势被抑制并得到控制。
此外,灭火剂的生成的中性气体也会减少火灾现场的氧浓度,使火势继续燃烧变得困难。
总体来说,气溶胶灭火器通过喷射雾状灭火剂,利用灭火剂颗粒与火焰化学反应、降低温度和稀释氧气的原理,达到迅速灭
火并抑制火势的效果。
这种灭火器具有响应速度快、灭火效果好、使用方便等优点,广泛应用于各种场所和领域。
气溶胶灭火技术概述
气溶胶灭火技术概述一、概述气溶胶的介质是气体,气溶胶是微细的固体颗粒,或微细的液体颗粒和惰性气体在气体介质中悬浮、弥散形成的溶胶状态。
气溶胶灭火技术近年来发展较快,国内外的研究人员对各类气溶胶及其应用技术进行了大量的有成效的研究、开发,并取得了一些成果。
气溶胶,按形成的方式可分为:“高温技术气溶胶”(通常称“热气溶胶”)和“非高温技术气溶胶”(通常称“冷气溶胶”)。
热气溶胶灭火技术,是将固体燃料混合剂通过自身燃烧反应,产生足够浓度的悬浮固体颗粒和惰性气体,释放于着火空间,抑制火焰燃烧,并且使火焰熄灭。
烟雾灭火技术就属于热气溶胶技术范畴。
冷气溶胶灭火技术通过压力使容器内的超细干粉经喷头喷出,使其悬浮于着火空间,使火焰熄灭。
实际上,细水雾灭火技术,也是一种冷气溶胶灭火技术。
二、热气溶胶灭火技术热气溶胶灭火剂为前苏联最先研制。
该灭火剂中含有35%—50%的氧化剂,15%—40%的燃料(含氮有机物),约22%—35%的铵、钠、钾、钙、镁的碳酸盐,以及3%的艾杜糖醇,其中氧化剂为KClO3,KNO3,NaNO或NH4NO3,燃料为二氰胺,硝基胍和尿素。
俄罗斯研制的一种热气溶胶灭火剂,是由固体燃料混合剂燃烧时产生的气体与微粒的混合物,这种固体燃料混合剂称TTK药柱,是由含钾的无机氧化剂(如氯酸盐和硝酸钾)和有机还原剂(包括各种树脂、增塑剂和硬化剂等)构成。
国内热气溶胶灭火技术研究开发比较早,经吸收国外技术,并进一步研究改进,在技术上有新的改进,如降低了热气溶胶灭火装置的出口温度,由原来的300℃降到现在的80℃等,其产品已达到国外同类产品的先进水平。
表1为气溶胶与几种主要气体灭火剂性能参数一览表注:表1资料出处1、《1301灭火系统规范》GB50163-922、《1211灭火系统规范》GB2110-873、《气体灭火系统—物理性能及系统设计》ISO/CD/14520—9,第9部分HFC227ea 灭火剂。
4、西安坚端化工有限责任公司《固定式DKL自动灭火系统》。
气溶胶灭火器原理
气溶胶灭火器原理
气溶胶灭火器是一种新型的灭火装置,它利用气溶胶的特性来实现灭火的目的。
气溶胶是一种由固体或液体微粒悬浮在气体中的混合物,其微粒的大小通常在1-
50微米之间。
气溶胶灭火器通过释放气溶胶来抑制火灾,其原理主要包括三个方面,物理灭火、化学灭火和热量吸收。
首先,物理灭火是气溶胶灭火器实现灭火的基本原理。
当气溶胶释放到火灾现
场时,微粒会迅速扩散并与火焰周围的氧气发生反应,形成一层细小的雾状雾状阻隔层,从而有效隔绝火焰与周围可燃物质的接触,阻止火势的扩大。
这种物理隔离的效果可以迅速降低火焰温度,达到灭火的效果。
其次,化学灭火也是气溶胶灭火器实现灭火的重要手段。
气溶胶中的微粒在释
放后,会与火焰中的自由基和火焰颗粒发生化学反应,从而破坏了火焰的化学链反应,使火焰失去继续燃烧的条件,达到灭火的效果。
这种化学反应的过程是非常迅速的,可以在火灾发生后的短时间内迅速实现灭火。
最后,气溶胶灭火器还具有热量吸收的作用。
在火灾发生时,火焰释放的热量
会导致周围温度升高,气溶胶释放后,微粒会吸收部分火焰的热量,从而降低火焰的温度,减缓火势的蔓延。
这种热量吸收的作用可以有效地控制火势,为灭火创造有利条件。
综上所述,气溶胶灭火器的原理主要包括物理灭火、化学灭火和热量吸收。
它
通过释放气溶胶来实现对火灾的控制和扑灭,具有灭火速度快、灭火效果好、对环境无害等优点,因此在各种场所得到了广泛的应用。
希望通过本文的介绍,能够更加深入地了解气溶胶灭火器的原理和工作机制,为日常生活和工作中的火灾防护提供更多的参考和帮助。
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气溶胶灭火技术(解说词)前言二十世纪初,人类进入电气时代,科学技术的巨大进步推动了全世界文明的飞速前进。
但是,当我们正享受着快捷、舒适的现代文明生活的同时,灾难和危险也不期而至。
荒漠化、水土流失、温室效应接连出现。
更令人震惊的是,1985年,在南极洲上空,地球生命的保护伞——臭氧层居然出现了一个空洞。
后经研究证实,长期在气体灭火领域占据主导地位的哈龙全溴氟烃灭火产品,对地球臭氧层有严重的损耗和破坏作用,是造成臭氧层空洞的元凶之一。
1987年9月,24个国家的代表在加拿大蒙特利尔签订了《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》,对包括哈龙在内的给大气臭氧层造成损害物质的生产和消费进行了限制。
随后的修正案明确规定了发达国家须于1994年1月1日停止生产哈龙产品。
中国于1991年正式成为《议定书》的缔约国,并将于2010年实现完全停止使用哈龙。
自《蒙特利尔议定书》签订之日起,世界各国都加大了哈龙替代产品的研发力度,许多发达国家在替代技术的开发研究方面取得了较大进展,出现了很多新型灭火剂,先后有IG-541、七氟丙烷、三氟甲烷、细水雾等产品问世。
这些产品虽各有所长,但都不能完全替代哈龙。
这时,气溶胶灭火产品横空出世,并以“灭火效率高、成本低、无毒无害”而引起人们的广泛关注。
它的出现标志着一个灭火产品新纪元的到来。
第一章气溶胶灭火技术的发展过程气溶胶灭火剂是近四十年发展起来的一种新型灭火剂。
它是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。
热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。
其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。
释放产物冷却、凝聚时生成极为细小的微粒,微粒的直径一般小于0.1微米。
这些极为细小的微粒可以高效吸收与中和火焰中的燃烧自由基,从而达到化学抑制灭火作用。
而灭火气体中包裹着固体颗粒形成的气溶胶,可以长时间悬浮,并能绕过障碍物,散布到各个角落,以一种全淹没的方式高效灭火。
简单地说,气溶胶灭火剂是一种可悬浮于空气中的微纳米级干粉微粒,它是烟火技术和纳米技术发展的结晶。
从严格意义上讲,气溶胶到目前为止已经过三代发展。
第一代气溶胶灭火产品,早在上世纪60年代就已诞生。
我国公安部天津消防研究所的刘孟焕等科研人员,对气溶胶灭火装置进行了研究,提出用烟火药剂燃烧、释放的产物进行灭火。
当时称为“烟雾灭火系统”,主要用于石油化工产品储罐灭火装置上。
**[刘]** 第一代气溶胶灭火产品,早在上世纪六十年代就已诞生。
当时天津消防研究所的科研人员,对气溶胶灭火剂及其装置进行了大量的研究,首先提出“以火攻火”的理论,自主研制出烟雾自动灭火系统,主要用于扑灭甲、乙、丙类液体储罐火灾。
这是一项不同于以往的全新的灭火技术既有烟又有雾,既有细小的固体颗粒,又有水蒸气和N2、CO2灭火气体形成的气溶胶物质用于灭火。
**在当时中苏关系融洽的时代背景下,前苏联科学家跟随这一理论的指引,率先研制出可用于普通场所的气溶胶灭火剂。
而我国由于当时的环境所限,并未对这一理论进行深入的应用性研究,产品仅停留在油罐系列。
致使到了80年代,我国在气溶胶灭火技术领域的应用已远远落后于前苏联。
但是,气溶胶灭火这一理论,是由我们中国人首先提出的,这已由各种文献、记录所证实,无可争辩!**[刘]** 第一代气溶胶虽然在60年代初就已出现,但由于当时人们更习惯于使用哈龙灭火剂,使气溶胶灭火产品推广运用迟缓。
进入二十世纪80年代后,人们逐渐认识到哈龙灭火剂对大气臭氧层的破坏作用,气溶胶灭火剂作为绿色环保的哈龙替代品逐渐得到人们的重视。
各国研究并开发出的多种类型气溶胶灭火设备,使气溶胶的应用技术得到了迅速发展。
这项技术在俄罗斯已形成系列产品。
美国、英国、德国、日本、加拿大等国家也相继开发出各自的气溶胶灭火产品并推广应用。
**在我国,90年代中期,北京理工大学在学习国外经验的基础上,研发出第二代气溶胶灭火产品。
国内先后有多家企业涉足该产品的生产。
但由于设计中未充分考虑到箱体温度,在喷放时有高温和喷焰缺陷,导致了一些重大责任事故。
(不用火灾画面)第二代产品出现的问题,是由于研发人员对市场使用环境不甚了解,而生产人员又未对技术加以深入研究造成的。
问题的解决方式非常简单,通过加大箱体隔垫,增加一些金属隔热片等简单的物理方式就可以解决。
经过改进后的第二代气溶胶产品,很好地克服了箱体温度过高的缺陷,逐步得到市场认可。
但由于其配方基本为北京理工大学的钾盐类配方,以硝酸钾作为气溶胶发生剂的主要氧化剂,所以喷发后的产物极易与空气中的水结合形成一种粘稠状的导电物质。
这种物质对电子设备有很大的损坏性。
由于误喷造成对电子设备的损坏,也给第二代气溶胶造成了极坏的影响。
为此,中国移动、中国网通、中国电信等国家大型企业,都曾明令禁止气溶胶灭火装置在其精密电子设备间的使用。
气溶胶能否用于保护有精密电子设备的场所?其喷射后的产物对电子设备是否有影响?这些问题,摆在了众多消防专家的面前,也在业内引起了广泛的争议。
问题不断地出现,技术也在不断地提高。
这时第三代气溶胶灭火产品横空出世。
第三代气溶胶主要由锶盐作主氧化剂,和第二代钾盐类气溶胶不同,它从根本上解决了该类产品喷射生成物对电器设备的损坏作用。
2001年,中国移动通信集团公司经过严格的考察和验证,最终选择锶盐类气溶胶用于保护其通信基站等配备有精密电子设备的场所。
目前,锶盐类气溶胶产品已在几千个工程项目中应用,其中也出现过误喷,但至今未发生一起损坏电子设备的事故。
值得一提的是,2004年8月,在湖南长沙的一个通信机房中,因电线老化而引起电源失火,锶盐类气溶胶灭火剂成功地扑灭了火情,其间通信设备照常运行。
这是国内唯一一起气溶胶灭火,并且没有损坏电子设备的“案例”。
第三代气溶胶已越来越为广大用户所接受。
2004年6月4日,公安部颁布了GA499.1《热气溶胶灭火装置》行业标准。
该标准将气溶胶灭火装置分成两类。
第一类是K型气溶胶,指充装含有30%以上硝酸钾的气溶胶发生剂的灭火装置。
即上述钾盐类气溶胶,也即第二代气溶胶。
第二类是S型气溶胶,指充装含有35%~50%硝酸锶,同时含有10%~20%硝酸钾的气溶胶发生剂的灭火装置。
即上述锶盐类气溶胶,也即第三代气溶胶。
关于S型和K型气溶胶的区别,在本行业标准中明确规定,“ K型灭火装置沉降物绝缘水平不得低于1兆欧,S型灭火装置沉降物绝缘水平不得低于20兆欧”。
电阻为1兆欧的物质,从严格意义上讲是导体,水的导电性也即如此。
而电阻为20兆欧的物质是绝缘体,相当于干木材的导电性。
本行业标准在世界范围内,第一个将气溶胶按配方分为S型和K型,也是首次以“气溶胶沉降物绝缘水平”这一科学的指标,来说明为什么S型可用于保护有精密电子设备的场所,而K型不能的原因。
此次行业标准颁布的重要意义在于,从实际指标上把气溶胶分成了两类,即S类和K类,为今后相关规范的制定与广大用户的使用提供了指导。
《热气溶胶灭火装置》行业标准的颁布,受到了业内专家的高度赞扬。
在专家审查会上,被专家誉为“国际先进”,这在中国标准编写史上是少有的。
它的颁布必将对气溶胶行业产生强有力的规范作用。
第二章 S型与K型气溶胶对电器设备的影响下面我们通过试验,详细论证为什么K型气溶胶会损坏电器设备,而S型气溶胶不会损坏设备。
这是三块边长100mm,厚度1mm的正方形PVC试片。
将试片用清水冲洗干净,再用无水乙醇浸泡10分钟,然后将其用镊子夹起,用脱脂棉将表面擦干净,放入干燥器贮放。
现在试验箱湿度计显示为70度,温度为22度。
将试片平放于培养皿内,培养皿平放在试验箱中央的250mm 高试样架上。
将充装有S型气溶胶发生剂的发生器置于试验箱一角,喷口背对试片,连接启动线,封闭试验箱门,启动装置,同时秒表计时。
实验开始,气体正在充满空间。
20 min后取出装有试片的培养皿,试片表面几乎看不到任何沉降物质,与在空气中放置的标准试片相比,基本无差别。
再将试片放入温度35℃、湿度90%的恒温恒湿箱,保持30min。
30min后取出试片,试片表面没有显著变化。
再与标准试片相比,仍无明显差别。
这说明S型气溶胶的喷射沉降物没有吸湿性。
现在测量试片的导电性。
根据指针显示的读数,计算得出试片表面电阻为3600兆欧。
这说明试片表面沉降物具有绝缘性。
现在改用K型气溶胶进行试验。
重复实验过程。
实验开始,气体正在充满空间。
20min后取出试片,可以看到与在空气中放置的标准试片相比,K型试片表面有明显的沉降物。
在温度35℃、湿度90%的恒温恒湿箱放置30min后取出,注意试片表面有大量水珠凝结,与标准样品有明显差别。
这说明K型气溶胶的喷射沉降物具有吸湿性。
现在测量试片的导电性。
根据显示,试片表面电阻为1.2 / 1兆欧。
这说明该试片表面沉降物具有导电性。
实验表明,S型气溶胶不会在试片表面上形成任何导电物质,而K型气溶胶却会产生导电物质。
产生如此大的差别,原因何在?我们可以通过两种气溶胶产物的理化性质的差异来解释这个问题。
S型气溶胶经过氧化还原反应后产生大量灭火效果极好的微纳米级氧化锶微粒,K型气溶胶生成氧化钾微粒。
翻开《化学物质辞典》,我们可以看到,这是氧化钾的性质简介。
这是氧化锶的性质介绍。
对比一下两种物质,我们可以看出,氧化锶化学性质稳定,不易从空气中吸收水分产生化学变化,只会缓慢的微溶于水生成氢氧化锶。
而氧化钾化学性质活泼,极易溶于水,在空气中易吸收水分,与水作用形成强碱,也就是氢氧化钾。
(画面对比介绍)这是氢氧化钾的化学性质。
我们注意,氢氧化钾极易吸收空气中的水分而潮解,形成具有强导电性的氢氧化钾溶液。
也就是说,当K 型气溶胶的沉降物氧化钾微粒吸水生成氢氧化钾后,氢氧化钾又会迅速吸收空气中的水分而形成氢氧化钾溶液,而氢氧化钾溶液又具有很强的导电性,这就说明了为什么K型产品能在物体表面形成一层导电液膜。
答案终于水落石出了。
对设备造成损害的,正是K型气溶胶喷射后生成的强导电性氢氧化钾溶液。
而S型气溶胶的产物氧化锶不易吸收空气中的水分,也就不会生成导电物质,从而克服了K型产品的缺点。
这就是S型气溶胶可用于保护有精密设备的空间,而K型不能的主要原因。
第三章 S型气溶胶与其他常见气体灭火装置的比较通过上面的介绍,我们已经了解了气溶胶的发展过程和原理,知道了S型气溶胶是气溶胶发展的最新技术。
请大家看这张图,我们将通过这张图为大家详细介绍S型气溶胶与其它目前常见的气体灭火装置相比较,优势究竟在哪里。
目前在国内市场上流行的气体灭火产品有:K型气溶胶、S型气溶胶、哈龙1211、1301、IG-541、高低压CO2、FM-200这几种产品。
要在它们中间选择一个综合指标最好的产品并不困难。
其中,K型气溶胶对电子设备的损害较大,这一点我们在前面已经详细论述过,因此在这里可以将此类型排除。