灭火剂会破坏大气臭氧层吗
灭火剂会破坏大气臭氧层吗
每当火灾发生时我们都会看到消防员使用灭火器扑灭火灾。
灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、清水等。
在诸多灭火剂种类中,有一种是1211灭火剂,1211灭火剂的主要成分是二氟一氯一溴甲烷(F2ClBr),它在常温常压下是气体,沸点是-4℃。
灭火剂在钢瓶中处于受压液化状态。
从钢瓶里喷出的灭火剂是细小液滴和蒸气的混合物。
灭火剂跟燃烧物接触时受热而产生溴离子,它跟燃烧物产生的氢自由基化合,使燃烧的链反应迅速中止,把火扑灭。
1211的抑爆峰值小,可燃性气体中混有6~7%体积的1211,燃烧就停止。
它特别适用于扑灭油类、有机溶剂、高压电气设备和精密仪器等火灾。
它的灭火效率高于二氧化碳4倍多,且灭火后不留痕迹。
人们用1211灭火器救火或训练时,哈龙气体就自然排放到大气中。
哈龙含有氯和溴,在大气中受到太阳光辐射后,分解出氯、溴的自由基,这些化学活性基团与臭氧结合夺去臭氧分子中的
一个氧原子,引发一个破坏性链式反应,使臭氧层遭到破坏,从而降低臭氧浓度,产生臭氧空洞。
哈龙在大气中的存活寿命长达数十年,它在平流层中对臭氧层的破坏作用将持续几十年甚至更长时间。
因此哈龙对臭氧层的破坏作用是巨大的。
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破坏臭氧层的物质有哪几种?
[破坏臭氧层的物质有哪几种?]
国际组织《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》及其该《议定书修正》规定了15种氯氟烷烃(CFCs)、 3种哈龙、40种含氢氯氟烷烃(HCFCs)、34种含氢溴氟烷烃(HBFCs)、四氯化碳(CCl4)、甲基氯仿(CH3CCl3)和甲基溴(CH3Br)为控制使用的消耗臭氧层物质,也称受控物质,破坏臭氧层的物质有哪几种?。
氯氟烷烃(CFCs)。
此类化合物自1928年人类首次合成后被以多种方式使用,冰箱、空调制冷剂、气雾剂制品中的推进剂(CFC11、CFC12)、生产靠垫和垫子的软发泡剂、印刷线路板和其它设备的清洗剂等。
含氢氯氟烷烃(HCFC),法学论文《破坏臭氧层的物质有哪几种?》。
◆分享好文◆此类物质是CFCs的一种过渡性替代品,HCFC因为含有H,使得它在底层大气易于分解,对O3层的破坏能力低于CFCs,但长期和大量使用对O3层危害也很大。
在工程和生产中作为溶剂的四氯化碳(CCl4)和甲基氯仿(CH3CCl3)同样具有很大的破坏O3层的潜值,所以也被列为受控物质。
溴氟烷烃主要是哈龙:哈龙1211(CF2BrCl)、哈龙1310(CF3Br)、哈龙2420(C2F4Br2),这些物质一般用作特殊场合的灭火剂。
此类物质对臭氧层最具破坏性,比CFCs高3~10倍,1994年发达国家已经停止这3种哈龙的生产。
近年来,主要用于土壤熏蒸和检疫的另一种破坏臭氧层的含溴化合物即甲基溴(CH3Br)引起了人们的重视,它也被列为受控物质。
破坏臭氧层的物质有哪几种?。
常用灭火剂与灭火器使用方式知识及易错题全考点
常用灭火剂与灭火器使用方式知识及易错题全考点1.常用灭火剂主要有水系灭火剂、泡沫灭火剂、气体灭火剂、干粉灭火剂。
7150灭火剂。
2.水系灭火剂是指由水、渗透剂、阻燃剂以及其他添加剂组成,一般以液滴或以液滴和泡沫混合的形式灭火的液体灭火剂。
水系灭火剂的灭火原理主要体现在以下几个方面。
:一是冷却,二是窒息,三是稀释,四是对非水溶性可燃液体的乳化。
水是一种良好的溶剂,可以溶解水溶性甲、乙、丙类液体,当此类物质起火后,可用水稀释,以降I氐可燃液体的浓度。
非水溶性可燃液体的初起火灾,在未形成热波之前,以较强的水雾射流或滴状射流灭火,可在液体表面形成"油包水”型乳液,重质油品甚至可以形成含水油泡沫。
3.水系灭火剂按性能分为以下两类:一是非抗醇性水系灭火剂(S)(扑灭A、B类火灾非水溶性液体燃料),二是抗醇性水系灭火剂(S/AR)(扑灭A或A、B类火灾,水溶性和非水溶性液体燃料)。
4.水系灭火剂适用范围:(1)用直流水或开花水可扑救一般固体物质的表面火灾及闪点在120。
C以上的重油火灾。
(2)用雾状水可扑救阻燃物质火灾、可燃粉尘火灾、电气设备火灾。
(3)用水蒸气可扑救封闭空间内(如船舱)的火灾。
凡遇水能发生燃烧和爆炸的物质,不能用水进行扑救。
泡沫灭火剂是通过冷却、窒息、遮断、淹没等综合作用实现灭火的。
5.按发泡倍数不同,分为低倍泡沫灭火剂、中倍泡沫灭火剂、高倍泡沫灭火剂。
按构成成分不同,分为蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、成膜氟蛋白泡沫灭火剂、合成泡沫灭火剂、抗溶性泡沫灭火剂和A类泡沫灭火剂等类型。
低倍泡沫灭火剂,指发泡倍数为20的泡沫灭火剂。
低倍泡沫灭火剂主要用于甲、乙、丙类液体的生产、储存、运输和使用场所。
中倍泡沫灭火剂,指发泡倍数为21~200的泡沫灭火剂,一般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深位阴燃火灾。
高倍泡沫灭火剂。
指发泡倍数为201以上的泡沫灭火剂。
泡沫灭火剂及泡沫灭火器材
安全0906 邵逸凡
泡沫灭火剂
泡沫灭火器特点 (1) 洁净环保:由于采用洁 净水和添加环保型泡沫灭火剂, 灭火时无毒、无味、无粉尘等 残留物,不会对环境造成次生 污染,不破坏大气臭氧层。 (2) 使用方便:在灭火过程
中喷射出的水雾能见度高、能够 降低火场中的烟气含量和毒性, 有利于人员疏散和消防人员灭 火。 (3) 安全可靠:泡沫灭火器喷出 的水雾雾滴极细,具有良好的 电绝缘性能,能保证灭火器在 扑灭电器设备火灾或灭有潜在 电器火灾(E类火灾)时的安全。
抗溶性泡沫灭火剂
灭火原理: 在液体表面形成连续固 相薄膜,阻止了水溶性液体与泡沫 的接触。 适用范围: 可以扑救水溶性和非水 溶性液体火灾,固体火灾,非极性
抗溶性泡沫灭火剂
液体火灾,极性液体火灾
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高倍数泡沫灭火剂
主要成分: 发泡剂; 助溶剂; 泡沫稳定剂; 特征:粉红色
高倍数泡沫灭火剂
主要特点:
普通蛋白泡沫灭火剂
主要成分:
水解蛋白; 泡沫稳定剂: 盐类; 抗冻剂;
特征:黑褐色,粘稠状,异臭
普通蛋白泡沫灭火剂
优点: 稳定性好; 热稳定性好(25%的析液 时间长抗烧 时间长);
普通蛋白泡沫灭火剂
缺点: 流动性较差;灭火速度较 慢;抵抗油类污染的能力低; 不能以液下喷射的方式扑救油 罐火灾;不能与干粉灭火剂联 合使用。
泡沫枪
泡沫喷射器具 自吸液与非自吸液泡沫枪: 两者大致相似,不同之处在 于,非自吸液泡沫枪的枪筒内 只有一个喷嘴,且没有自吸管。 非自吸液泡沫枪应供给泡沫混 合液。
泡沫炮
泡沫喷射器具
泡沫炮: 泡沫炮是产生和喷射泡沫的 大型设备,其产生和喷射泡沫量至 少在200L/S以上。泡沫炮的种类很 多,按使用场所不同可分为:船用 型和陆用型;按操纵方式不同可分 为:手动型,气动型和电动型:按 安装方式不同可分为:固定式和移 动式。
气溶胶灭火技术原理
气溶胶灭火技术原理二十世纪初,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。
IG541说明书
□根据最终管道的布置情况,经详细水力计算后确定管道最后的管径、减压孔板和喷嘴的开孔孔径;
□根据要求的控制方式和保护区域大小、保护区域出入口数量,确定报警和控制设备的数量;
□根据钢瓶间中钢瓶的实际布置情况,确定钢瓶支架的形式和数量;
由于在具体进行海烙IG-541气体灭火系统的系统设计和详细水力计算时,还将用到许多设计参数和资料,此处不可能一一列出。有关这部分的详细内容,另外备有专题资料介绍。
型号
设计压力
公称通径
电 磁 铁
型号
额定吸力
额定行程
额定电压
工作电流
HPD6/8
6Mpa
6mm
MFZ1-4.5
45N
6mm
DC24V
1.1A
结构: 由电磁铁、阀、动作机构组成。
工作原理: 当发生火警时由火灾报警控制器输出的直流电流,启动电磁铁,电磁铁启动释放机构,使气体开启选择阀,后释放出灭火剂。
紧急情况时:可用手指拉出保险扣拉手,拍击手动按钮,即可使动作机构动作,释放出灭火剂.
七、系统维护与保养……………………………………………15
八、安全使用要求………………………………………………16
九、售后服务……………………………………………………16
一、系统简介
1、产品特点
面对世界各国普遍关注的关于保护大气臭氧层的《维也纳公约》、《蒙特利尔议定》等国际公约,我公司开发并生产出了海烙IG-541混合气体自动灭火系统。其灭火剂由氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(C02)按一定的比例混合而成,是纯天然的洁净气体灭火剂。
□根据正常工作环境温度下的设计浓度确定海烙IG-541气体的喷放时间;
气体灭火系统
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
四、气体灭火系统的组成及工作原理
• 充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式等的气体灭火系统,其系统 部件组成是不同的,随之其工作原理也不尽相同,以下分别进行说明。 • 气体灭火系统防护区发生火灾后,首先火灾探测器动作,并向火灾报 警灭火控制器报警,确认后发出声、光报警信号,同时启动联动装置 (关闭防护区开口、停止空调和通风机等) ,延时一定时间(一般 为30s)后打开启动气瓶的瓶头阀,利用气瓶中的高压氮气将灭火剂 储存容器上的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出实施灭火。 灭火施放时,压力开关动作发出反馈信号,灭火控制器同时发出施放 灭火剂的的声、光报警信号。 • 延时一定时间主要有三个方面的作用,一是考虑防护区内人员的疏 散,二是及时关闭防护区的开口,三是判断有没有必要启动气体灭火 系统。
CFPA
中国消防协会 China Fire Protection Association
(一)卤代烷121 1、1301灭火系统与高压二氧化碳灭火系统、 内储压式七氟丙烷灭火系统
• 这类系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单向阀、选 择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安 全泄放装置、控制盘、检漏装置、嘗坦.目'ITDC巾倒支架等 部件构成,见图7-17。其工作原理:平时,系统处于准工作状 态。当防护区发生火灾,产生烟雾、高温和光辐射使感烟、感 温、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变成 电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经 逻辑判断后,启动联动装置(关闭开口、停止空调等),经一 定的时间延时(视情况确定),发出系统启动信号,启动驱动 气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,q1)T)p向发生火灾的防 护区的选择阀,之后(或同时)打开灭火剂瓶组的容器阀,各 瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在 防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈 装置动作,信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放 警示灯和警铃。另外,通过压力开关监测系统是否正常工作, 若启动指令发出,而压力开关的信号迟迟不返回,说明系统故 障,值班人员听到事故报警,应尽快到储瓶间,手动开启储存 容器上的容器阀,实施人工启动灭火。
影响大气臭氧层的化学物质及其对臭氧层的破坏作用
影响大气臭氧层的化学物质及其对臭氧层的破坏作用氟里昂和氮氧化物破坏平流层中臭氧层的化学物质的来源主要可归纳为下列三个方面:1)大量放出的致冷剂氟利昂和灭火剂哈龙。
2)大型喷气式飞机在(平流层底部)高空频繁飞行,排出大量NO x、CO x和HC。
3)核爆炸。
核试验中有大量污染物进入平流层,核爆炸的火球能从地面直达30~40km 的高空,并将大量NO2带到平流层。
联合国环境规划署(UNEP)的一份报告认为,臭氧层破坏的原因90%归因于氟利昂和哈龙气体,其次是氮氧化物,尤其是N20和NO。
其种类和来源见下表:表:大气中对具氧层有严置影响的物质及来源氟里昂是无色、无味、无腐蚀性、不易燃又容易液化的气体。
氟利昂代号CFC是氯氟烷烃的商品名,常用放在CFC后面的数字构成某种组成氯氟烃的代号,数字的含义是:个位数代表氟原子数,十位数代表氢原子数加一,百位数代表碳原子数减一。
用氟利昂做致冷剂的优点是:①沸点低、易液化;⑨无味、无毒;②不腐蚀金属;④热稳定性好,不会燃烧和爆炸等。
氟利昂的这些优越性能,使它在致冷剂中出类拔萃,独占鳌头,很适宜用于电冰箱和空气调节器中。
哈龙是含溴的卤代甲烷和卤代乙烷的商品名称,是英文Halon的音译。
哈龙类物质的化学式按碳、氟、氯、溴原子个数顺序组成四位数,放在哈龙的后面,构成某种哈龙的代号。
哈龙是高效灭火剂。
因为大量使用化肥,土壤中的硝酸盐经反硝化菌的脱氮作用,约有5%~20%的氮转变为N2O,它是一种惰性气体,在大气中能存在很多年,且不为雨水所冲刷,与氟利昂和哈龙一样可以顺利地扩散到平流层,参与一系列破坏臭氧层的光化学反应。
因阐明臭氧空洞的成因与危害而荣获1995年度诺贝尔化学奖的美国加利福尼亚大学的Rowland教授于1974年首先提出氟利昂等物质破坏大气平流层中臭氧层的理论。
由于氟利昂很稳定,在低层大气中可长期存在(寿命约为几十年甚至上百年),还未来得及分解即穿过对流层进入平流层(包括上表中除氟利昂外的其他物质,如N2O、哈龙等),在短波紫外线的作用下分解成ClOx(Cl、ClO)、BrOx(Br、BrO)、NOx(NO、NO2)、HOx(H、HO、HO2)等,这些物质(以下反应式中用Y代表)可起连锁催化作用,促使O3分解。
几种灭火系统介绍
几种灭火系统介绍
1、七氟丙烷气体灭火系统
七氟丙烷气体灭火剂不导电,不破坏大气臭氧层,在常温常压条件下不能全部挥发,灭火后无残余物,无二次污染,灭火效能高。
七氟丙烷属于全淹没系统可以救A(表面火)、B、C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所。
如计算机房、电讯中心、图书馆等重要场所。
2、二氧化碳灭火系统
二氧化碳灭火系统属于全淹没系统,适用于扑救A(表面火)、
B、C类及电气火灾,不能用于保护经常有人场所。
二氧化碳灭
火系统在释放过程中,由于有固态CO2(干冰)存在,会使防护区的温度急剧下降,可能会对精密仪器、设备有一定影响。
3、气溶胶灭火装置
热气溶胶以负催化、窒息等原理灭火,气溶胶与卤代烷和惰性气体类哈龙替代技术不同,灭火后有残留物,属于非洁净灭火剂,适用于变配电室、发电机房、电缆夹层、电缆井等无人、相对封闭、空间较小的场所,气溶胶灭火装置不能用于保护经常有人场所,其残留物对精密仪器、设备会有一定影响。
根据以上灭火系统的特点,建议业主采用FM200灭火系统装置。
七氟丙烷气体灭火系统安装要求
七氟丙烷七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。
系统组成七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成七氟丙烷气体灭火系统的安装注意事项七氟丙烷是国内开发较早的哈龙替代物之一,由于性能与哈龙相似,符合人们长期使用哈龙灭火系统的习惯,且灭火效能也较高,因此七氟丙烷是目前哈龙替代产品中应用最多、技术相对最成熟的洁净气体灭火系统。
七氟丙烷作为灭火剂其灭火过程要通过物相的改变,由液相到气相再经分解来完成,其灭火是物理作用化学作用参半。
物理作用主要是冷却,就化学作用而言,卤素原子活性基中以氟的自由基半径最小,捕捉燃烧中活性基H+、OH-的能力低;加之产生的HF稳定(这正是HF生成量大的原因之一),不像HBr和HI有再次捕捉OH-活性基的作用,所起到的燃烧断链作用就小。
故七氟丙烷的化学灭火作用低于哈龙1301、1211。
七氟丙烷化学灭火作用产生的分解产物HF是其主要的负面作用。
HF有一定的毒性,在潮湿条件下的腐蚀性,达到一定浓度对人体及设备会造成损害。
七氟丙烷气体灭火系统的安装是不是也有一定的危险?七氟丙烷气体灭火系统在安装过程中需要注意哪些,我们简单谈一谈。
七氟丙烷气体灭火系统可以分为有管网七氟丙烷气体灭火系统和无管网七氟丙烷气体灭火系统。
无管网七氟丙烷气体灭火系统现场安装比较简单,只需要将柜式气体灭火系统安装在指定位置,然后将驱动线与火灾自动报警控制器连接,即可完成了气体自动灭火系统的安装。
七氟丙烷灭火剂在新能源汽发展中的运用前景
七氟丙烷灭火剂在灭火过程中不会破坏 大气臭氧层,是替代卤代烷灭火剂的洁
净气体中的较优者。
七氟丙烷灭火剂已广泛应用于计算机房 、通讯机房、配电房等场所的火灾防护 ,但在新能源汽车起火事件中的应用尚
处于探索阶段。
CHAPTER
02
七氟丙烷灭火剂性能分析
物理化学性质
清洁性
七氟丙烷灭火剂在常温下为无色 、无味、不导电的气体,不会在 被保护的物体上留下任何痕迹, 因此特别适合于保护精密仪器和
CHAPTER
07
七氟丙烷灭火剂在新能源汽车 起火事件中的应用前景
高效灭火能力
01
七氟丙烷灭火剂以其高效的灭火 能力,在新能源汽车起火事件中 能够迅速扑灭火源,防止火势蔓 延。
02
其灭火效率高,能够在短时间内 将火势控制在较小范围内,降低 火灾对新能源汽车及其周围环境 的破坏。
环保性能优越
七氟丙烷灭火剂在灭火过程中不会产 生有毒有害物质,对大气臭氧层无破 坏作用,符合环保要求。
案例三:某仓库内新能源汽车起火事件
1 2
事件概述
某仓库内存放的多辆新能源汽车因电路短路引发 火灾。
七氟丙烷灭火剂应用
仓库内安装的智能灭火系统检测到火灾后,自动 释放七氟丙烷灭火剂进行扑救。
3
效果评估
火灾被及时控制并扑灭,仓库内其他物品未受到 严重损坏。
CHAPTER
05
七氟丙烷灭火剂与其他灭火剂 比较分析
随着电池技术的不断进步,新能源汽车的续航里程将不断提高,充电时
间将不断缩短,使得电动汽车越来越能够满足消费者日常出行需求。
02
智能化
自动驾驶、车联网等智能化技术将在新能源汽车上得到更广泛的应用,
