高压细水雾与自动喷水灭火系统比较
自动喷水灭火系统分类与区别

一、自动喷水灭火系统分类自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。
按洒水喷头的型式不同,有闭式系统和开式系统之分;按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交替系统和闭式自动喷水—泡沫联用灭火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和开式自动喷水—泡沫联用灭火系统之分。
湿式、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用、雨淋系统应在火灾探测器动作报警时自动启动。
民用建筑大多都为湿式系统。
二、各系统适用范围湿式系统,用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所;干式系统,用于环境温度低于4℃,或高于70℃的场所;预作用系统,用于系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所;严禁系统误喷的场所;替代干式系统的场所;重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所;雨淋系统,用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所。
三、各系统特点比较干式喷水灭火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。
该系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成。
其管路和喷头内平时没有水,只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。
干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结,不怕环境温度高。
因此,该系统适用于环境温度低于4℃和高于70℃的建筑物和场所。
干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比,因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常保持在一定范围内,因此,管理比较复杂,投资较大。
在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快。
预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起来,对保护对象起了双重保护作用。
预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。
细水雾灭火系统

细水雾灭火系统介绍本文介绍了细水雾的概念及灭火原理,扼要地说明了各种细水雾灭火系统的构成及其应用,并结合有关试验成果,对其灭火效果进行总结和分析。
细水雾的定义“细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,所谓的细水雾,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。
在NFPA750中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99[1]不大于1000μ按水雾中水微粒的大小,细水雾分为3级,如图1所示。
第1级细水雾为Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ连线的左侧部分,这些代表最细的水雾。
第2级细水雾,是第1级细水雾的界限与Dv0.1=200μ同Dv0.9=400μ连线之间的部分。
这种细水雾可由高压喷嘴、双流喷嘴或许多冲撞式喷嘴产生。
由于有较大的水微粒存在,相对于1级细水雾,2级细水雾更容易产生较大的流量。
第3级细水雾为Dv0.9大于400μ,或者第2级细水雾分界线右侧至Dv0.99=1000μ之间的部分。
这种细水雾主要由中压、小孔喷淋头、各种冲击式喷嘴等产生。
研究表明,扑灭B类火灾水雾颗粒小于400μ是必需的,而较大的颗粒对于A类火灾是有效的,这是由于燃料被浸湿。
正因为如此,细水雾的定义包括了Dv0.99为1000μ。
在NFPA750中定义的细水雾,既包含了NFPA15中定义的一部分水喷雾系统(WaterSpray),又包含了在高压状态下普通喷淋系统(Sprinklers)产生的水雾。
一般情况下,细水雾是指Dv0.9小于400μ的水雾。
细水雾的灭火机理及应用细水雾灭火系统成功的关键,是增加单位体积水微粒的表面积。
水微粒子化以后,即使同样体积的水,也可使总表面积增大。
而表面积的增大,更容易进行热吸收,冷却燃烧反应。
吸收热的水微粒容易汽化,体积增大约1700倍。
由于水蒸汽的产生,既稀释了火焰附近氧气的浓度,窒息了燃烧反应,又有效地控制了热辐射。
高压细水雾介绍

汽化时间
0.6m2
620s
6.0 m2
6.2s
60.0 m2
0.062s
600.0 m2
0.0062s
吸热效率为水喷淋的数百万倍
自由下落速度 9.2m/s 4.0m/s 0.35m/s
0.003m/s
细水雾
细水雾历史
三个发展阶段 第一阶段:1940年左右至1987年 1987 年《蒙特利尔条约》 细水雾作为最具潜力的哈龙气体替代获得广泛关注 第二阶段:1988年至2001年 上世纪九十年代初国际海事协会IMO 要 求增强船舶火灾防护能力,有力促进了 细水雾替代喷淋技术发展 1996 年, 细水雾规范( NFPA 750, Standard on Water mist Fire Protection Systems
细水雾
水系灭火系统
雏 19世纪初叶,西方资本主义社会迅速发展,人们首先研究和设置了城市供水管网系统,这就是固定式或半固 形 定式水灭火系统的雏形。
诞 1812年,英国第一次出现了用穿孔管道安装在建筑物屋顶下方,管道一方与压力水源相接,发生火灾后手动
生
打开控制阀门,使水从管道的小孔喷洒到被保护部位进行灭火的装置,这种装置是世界上最早的固定式喷水灭 火系统。
),获准为美国国家规范 第三阶段:2002年至今 大力发展阶段:各领域、场所的应用研究, 标准和规范的编制、修订与完善;较为广 泛的应用
细水雾
细水雾灭火实验录像
灭火机理
细水雾——高效吸热冷却作用
吸热速度快
同样体积的水,经高速雾化作用,被 分解成许多细小的水滴,其结果产生 巨大的作用表面积,热吸收效率急剧 增加,能快速冷却燃烧反应,快速灭 火。
吸热量大
高压细水雾与自动喷水灭火系统比较

文献/行业资料> 通信/电子下载文档收藏高压细水雾与自动喷水灭火系统的区别高压细水雾灭火系统与自动喷水灭火系统的区别讲解人:朱磊时间:二00八年十二月二十七日一、灭火应用范围的区别高压细水雾可扑救下列火灾 A类火灾;如:图书馆、档案馆、博物馆、文物馆和古建筑等固体危险场所。
B类火灾如:液压站、润滑油库、透平油库、白酒和酒精等可燃液体火灾危险场所。
带电设备火灾;如:油浸电力变压器、配电室、油开关柜室、柴油发电机房、计算机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、变配电室等电气设备火灾危险场所。
自动喷水灭火系统可以扑灭下列火灾 A类火灾一般办公场所、仓库等,但不适合灭档案馆、博物馆等比较贵重的场所。
二、系统组成区别高压细水雾系统:由水源、供水管网、补水泵、高压细水雾泵组、溢流阀、高压细水雾电磁阀(控水阀)、过滤器、高压单向阀、细水雾喷头、压力传感器、高压水分配器、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。
自动喷水灭火系统:由水源、供水管网、消防离心水泵、湿式(干式或预作用)报警阀组、喷头、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。
高压细水雾灭火系统高压细水雾灭火系统泵房七孔高压细水雾喷头喷雾实况喷雾期间对人体无害2.1泵组对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统流量:小流量、定量泵压力:高压力,由外负载决定流量:大流量、变量泵压力:扬程低、与外负载无关2.2过滤器对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统型式:双层蓝式过滤器过滤精度:高型式:Y型过滤器过滤精度:低2.3控水阀对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统耐压:15MPa 阀体:不锈钢耐压:2MPa 阀体:铸钢2.4压力反馈对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统工作压力:15PMa 材质:不锈钢工作压力:1.2PMa 材质:铸铜2. 5喷头对比高压细水雾灭火系统自喷灭火系统工作压力:6~15MPa 材质:铜或不锈钢流量系数:K=0.75~1.55 工作压力:1.21MPa 流量系数:K=80~1202. 6喷雾(水)状态对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统 ?雾滴小,雾速度大 ?灭火和控火 ?用水量小,仅为1%~5% ?水滴大 ?控火 ?用水量大2.7粒径大小对比图粒径大小对比图2.8管径对比高压细水雾灭火系统最小管径:DN10 最大管径:DN40 材质不锈钢耐压:15PMa 材质:不锈钢自动喷水灭火系统最小管径:DN20 最大管径:DN600 材质不锈钢耐压:3PMa 材质:不锈钢三、水力计算方法区别高压细水雾灭火系统沿程损失计算公式为:Darcy-Weisbach 计算公式3.1压力损失计算方法不同压力损失计算方法不同自动喷水灭火系统自动喷水灭灭火系统沿程计算公式采用舍维列夫公式?p m = 2.252 k fL ρQ 2 di 5 V2 i = 0.0000107 1.3 dj i ---每米管道的水头损失(MPa/m); V---管道内水的平均流速(m/s); dj---管道的计算内径(m),取值应按管道内径减1mm确定式中△Pm---管道的沿程压力损失(bar); f---摩阻系数;(bar/m);ρ---水的密度(kg/m3); Q---流量 (L/min); di---管道的内径(mm); L---管道的长度(m); ni---管道相对粗糙度;ε---管壁绝对粗糙度(mm)。
3第四章-水喷雾灭火-第五章细水雾灭火系统解析

传动管启动水喷雾灭火系统一般比 较适合于防爆场所,或者不适合 安装一般火灾探测系统的场所。
1-水池;2-水泵;3-闸阀;4-止回阀;5-水泵接合 器;6-雨淋报警阀;7-配水干管;8-压力开关;9配水管;10-配水支管;11-开式洒水喷头;12-闭 式洒水喷头;13-传动管;14-报警掌握器;P-压
爱护变压器顶部的水雾不应直 接喷向高压套管;
变压器的油枕、冷却器、集油 坑均应设水雾喷头爱护;
水雾喷头之间的水平距离与垂 直距离应满足水雾锥相交的 要求。
爱护变压器时喷头布置
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第三节 主要组件及设置要求
4.爱护储罐、球罐的水雾喷头布置要求
❖ 水雾喷头宜布置在爱护对象四周, 与爱护储罐外壁之间的距离不应大 于0.7m。
第三节 主要组件及设置要求
5.爱护电缆的水雾喷头布置要求
❖ 当爱护对象为电缆时,水雾喷头喷射的水雾应完全包围电缆。
❖ 电缆水平敷设或垂直敷设时,都按平面爱护对象考虑。
❖ 水平敷设的电缆,喷头宜布置在其上方;垂直敷设的电缆,喷头可沿其 侧面布置。
❖ 多层水平或垂直敷设的电缆,其层间没有装设耐火隔板时,设置的喷头 要承受包围式,使中间层的电缆处于水雾的包围中,以便快速窒息灭火。 当电缆支架阻挡水雾时,在该部位应增设喷头。
通过外表冷却、窒息或冲击乳化、稀释等作用,到达灭火或防 护冷却的目的。
〔三〕系统防护目
水喷雾灭火系统的防护目的有灭火和防护冷却两种。
第一节 灭火机理与适用范围
二、 考点详解
〔一〕灭火机理
1. 外表冷却
水雾滴喷射到燃烧外表时,因换热面积大而会吸取大量的热能 并快速汽化,使燃烧物质外表温度降到物质热分解所需要的 温度以下,使热分解中断,燃烧即终止。
高压细水雾与气体灭火系统的比较

根据以上各种项目的经济分析,高压细水雾灭火系统在使用年限(60年)下与气体灭火系统相比,均价则相当低,性价比非常高
根据以上各种项目的综合分析,再按照60年的使用年限下,造价则非常高,性价比很低
使用寿命
高压泵组、喷头、阀组、及管材是不锈钢材质,系统寿命一般可达60年
药剂一般5年左右需要更换,瓶组10年左右需要更换
后期维护
后期维护简单,主要是对高压泵房内的设备、区域控制阀组等进行日常维护,定期更换部分过滤网,维护费用低。对运行环境几乎没有要求
后期维护比较复杂,如需定期对防护区的开口情况,防护区的用途等方面进行检查,应符合原设计情况;定期需对瓶组及管网系统进行强度及气密性试验;瓶组放置在通风、干燥,0摄氏度~50摄氏度的环境内,空气中不得含有易爆,导电尘埃及腐蚀部件的有害物质;系统不得受到震动和冲击
吸热、阻隔热辐
射及除烟性能
具有很强的吸热、阻隔热辐射及除烟性能
冷却作用很小,没有阻隔热辐射及除烟性能
对人员的安全性
有降解烟尘和洗涤有害气体的作用,安全环保;喷放时,不仅对人员没有伤害,且有保护作用。
喷放前人员须撤离现场,若喷放时人员在现场,则会造成人员窒息死亡。
灭火有效性
灭火成功率达100%
据美国统计资料表明,气体灭火成功率仅在40%左右,在国内由于维护等方面原因,灭火成功率则远达不到这个水平。
有无爆炸性
无任何爆炸及其他危险
1、高压气体长期存放,钢瓶存在爆炸的危险;
2、高压气体在快速喷放时,喷放空间内浓度、压力过大时会造成整个灭火空间的爆炸。|
国内已经多次出现瓶组爆炸事故,造成了较大财产损失及严重的社会影响。
名称
比较项目
高压超细水雾
城市轨道交通消防系统—水喷雾自动灭火系统

灭火机理
1、表面冷却:当水雾滴喷射到燃烧表面时,因换热面积大而 吸收大量的热迅速汽化,使燃烧物表面温度迅速下降到物质热 分解所需要的温度以下,使热分解中断,燃烧即终止。 2、窒息:水雾滴受热后汽化形成原体积1680倍的水蒸汽,可 使燃烧物质周围的空气中的氧含量降低,燃烧将会因缺氧而受 抑或中断。 3、乳化:当水雾滴喷射到正在燃烧的液体表面时,由于水雾 滴的冲击,在液体表层造成搅拌作用,从而造成液体表层的乳 化,由于乳化层的不燃烧性使燃烧中断。 4、稀释:对于水溶性液体火灾,可利用稀释液体,使液体的 燃烧速度降低而交易扑灭灭火的效果取决于水雾的冷却、窒息 和稀释的综合效应。
灭火机理
以上四种作用在水雾喷射到燃烧物质表面时通常以几种作用同 时发生,并实现灭火的。由于水喷雾所具备的上述灭火机理, 使水喷雾具有适用范围广的优点,不仅在扑灭固体可燃物火灾 中提高了水的灭火效率,同时由于它细小水雾滴的形式所具有 的不会造成液体火飞溅、电气绝缘度高的特点、在扑灭可燃液 体火灾和电气火灾中得到广遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾和 水雾对保护对象造成严重破坏的火灾,由于在车、船等运 输工具中设置的水喷雾装置通常不属于一个完整的系统因 此不适用。
水喷雾自动灭火系统
(一)水喷雾自动灭火系统
水喷雾自动灭火系统 水喷雾灭火系统是在传统的水喷淋灭火系统的基础上发展起来的一种新型消防技术。由于 气体灭火系统在安装和使用成本、维护、防止火灾复燃和环保等方面存在着一定的缺陷, 多年来国际上一直在积极开发水雾灭火系统,以便取代气体灭火技术。 近年来,国内外正在研究开发用于多种场所的细水雾灭火系统。所谓“细水雾”(water mist) 是相对于“水喷雾"(waterspray)的概念而提出的,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生水微 粒。细水雾灭火主要是通过高效率的冷却与缺氧窒息的双重作用来工作的。水微粒子化以 后,即使同样体积的水,也可使总表面积增大,而表面积的增大,更容易进行热吸收,冷 却燃烧反应。吸收热的水微粒容易汽化,体积增大约l 700倍。由于水蒸气的产生,既稀释 了火焰附近氧气的浓度,窒息了燃烧反应,又有效地控制了热辐射。 由于细水雾灭火具有无污染,灭火效果好,耗水量小,电绝缘性好,适用于扑灭A、B、C三 类火灾,使用方便等特点,有望取代气体灭火系统在很多领域推广使用。
关于档案库房应用高压细水雾灭火系统的设计与思考

关于档案库房应用高压细水雾灭火系统的设计与思考摘要:高压细水雾灭火系统是档案库房中常见的灭火系统,本文介绍了高压细水雾系统的发展、灭火机理和特点,通过工程案例分析,详细分析了高压细水雾自动灭火系统在某档案馆档案库房中的设计应用,提出了高压细水雾系统有待提升的的方面和注意事项。
高压细水雾具有极高的灭火效率,且具有安全性高、稳定性好、环境保护效果良好、有效节约消防用水的特点。
关键词:高压细水雾灭火机理档案库房灭火随着经济社会的发展,各地档案管理事业的进步,高压细水雾灭火系统开始逐步应用于档案馆中的档案库房。
虽然洁净气体及惰性气体灭火剂可提供高水平的保护,但水灭火在实际工程中仍具有重要的地位。
高压细水雾灭火系统作为一种高效环保的灭火系统得到了大量的关注,本文介绍的是某新建档案馆中的档案库房,采用泵组式细水雾灭火系统。
一、高压细水雾灭火系统机理及分类1.1灭火机理高压细水雾是将水从特定的喷嘴中、利用高压喷出形成的细小的雾化颗粒,在空间中呈现水雾状态。
高压细水雾的主要工作原理为吸热冷却,隔氧窒息、阻隔热辐射和动力学作用。
1)吸热冷却作用;细水雾雾滴由于粒径较小,其表面积更大,当细水雾雾滴到达燃烧表面,会从火场周围吸走大量的热,更容易转化为气相,从液相转化为气相的过程中使得物质燃烧表面和周围的温度降低,从而抑制火焰的继续燃烧。
2)细水雾的窒息作用;表现在隔绝、稀释氧气。
细水雾由喷头喷出,在进入火焰周围时,会吸收火焰热量,细水雾雾滴由业态的过程会使其体积增加至原来的160多倍,占据火灾场所的大部分空间,形成隔断水幕,阻挡新鲜空气参与到燃烧中,当空气中氧气浓度低于一定数值时,燃烧区火焰会被扑灭。
3)阻隔热辐射作用;细水雾持续向火场作用时,细水雾会不断吸收火焰周围的温度,形成的蒸汽会覆盖在火焰周围阻隔新鲜空气的进入,同时阻隔对外界的热辐射,降低周围材料的热反馈,避免引起周围材料的燃烧,阻止火焰的进一步蔓延,降低热伤害。
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高压细水雾与自动喷水灭火系统的区别
高压细水雾灭火系统与自动喷水灭火系统的区别讲解人:朱磊时间:二00
八年十二月二十七日
一、灭火应用范围的区别高压细水雾可扑救下列火灾 A类火灾;如:图书馆、档案馆、博物馆、文物馆和古建筑等固体危险场所。
B类火灾如:液压站、润滑油库、透平油库、白酒和酒精等可燃液体火灾危险场所。
带电设备火灾;如:油浸电力变压器、配电室、油开关柜室、柴油发电机房、计算机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、变配电室等电气设备火灾危险场所。
自动喷水灭火系统可以扑灭下列火灾 A类火灾一般办公场所、仓库等,但不适合灭
档案馆、博物馆等比较贵重的场所。
二、系统组成区别高压细水雾系统:由水源、供水管网、补水泵、高压细水雾泵组、溢流阀、高压细水雾电磁阀(控水阀)、过滤器、高压单向阀、细水雾喷头、压力传感器、高压水分配器、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。
自动喷水灭火系统:由水源、供水管网、消防离心水泵、湿式(干式或预作用)报警阀组、喷头、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。
高压细水雾灭火系统高压细水雾灭火系统泵房七孔高压细水雾喷头喷雾实况喷雾期间对人体无害
2.1泵组对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统流量:小流量、定量泵压力:高压力,由外负载决定流量:大流量、变量泵压力:扬程低、与外负载无关
2.2过滤器对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统型式:双层蓝式过滤器过滤精度:高型式:Y型过滤器过滤精度:低
2.3控水阀对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统耐压:15MPa 阀体:不锈钢耐压:2MPa 阀体:铸钢
2.4压力反馈对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统工作压力:15PMa 材质:不锈钢工作压力:1.2PMa 材质:铸铜
2. 5喷头对比高压细水雾灭火系统自喷灭火系统工作压力:6,15MPa 材质:铜或不锈钢流量系数:K=0.75~1.55 工作压力:1.21MPa 流量系数:K=80~120
2. 6喷雾(水)状态对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统 ?雾滴小,雾速度大 ?灭火和控火 ?用水量小,仅为1%~5% ?水滴大 ?控火 ?用水量大
2.7粒径大小对比图粒径大小对比图
2.8管径对比高压细水雾灭火系统最小管径:DN10 最大管径:DN40 材质不锈钢耐压:15PMa 材质:不锈钢自动喷水灭火系统最小管径:DN20 最大管径:DN600 材质不锈钢耐压:3PMa 材质:不锈钢三、水力计算方法区别高压细水雾灭火系统沿程损失计算公式为:Darcy-Weisbach 计算公式
3.1压力损失计算方法不同压力损失计算方法不同自动喷水灭火系统自动喷水灭灭火系统沿程计算公式采用舍维列夫公式 ?p m = 2.252 k fL ρQ 2 di 5 V2 i = 0.0000107 1.3 dj i ---每米管道的水头损失(MPa/m); V---管道内水的平均流速(m/s); dj---管道的计算内径(m),取值应按管道内径减1mm确定式
中?Pm---管道的沿程压力损失 (bar); f---摩阻系数;(bar/m); ρ---水的密度(kg/m3); Q---流量 (L/min); di---管道的内径(mm); L---管道的长度(m); ni---管道相对粗糙度; ε---管壁绝对粗糙度(mm)。
3.2压力损失取值范围不同高压细水雾灭火系统一般高压细水雾系统泵组最高压力可达 12~15MPa,细水雾喷头最小压力一般为 7.5MPa,可余围,以满足管线长、楼层高的压力需求。
自动喷水灭火
4.5~7.5MPa的压力范
系统一般自动喷水系统泵组最高压力可达1.5MPa,最不利点喷头最小压力一般不低于0.05MPa,可余 1.45MPa的压力范围。
结论与自动喷水灭火系统相比高压细水雾有以下优点: 灭火效率高——一是其表面积比直流水增大了百倍。
1kg瓶装水的表面积不大于0.06m2,但是将其分割为粒度为1mm的小水滴时,其表面积之和增大到6m2,这使它在火焰中的吸热能力提高了百倍。
在火焰中汽化的细水雾发挥了其蒸发潜热高的优势,吸收了大量的热能,1L水在火焰中汽化时可吸收2253kJ的热量,使火焰迅速降温。
二是细水雾在汽化时生成1700倍体积的水蒸气,稀释了火焰周围空气中的氧含量,窒息了燃烧反应。
用水量大大降低——通常而言常规水喷雾用水量是水喷淋的70%, 90% , 而细水雾灭火系统的用水量通常为常规水喷雾的20% 以下。
降低了火灾损失和水渍损失——对于水喷淋系统, 很多情况下由于使用大量水进行火灾扑救造成的水渍损失还要高于火灾损失。
减少了火灾区域热量的传播——由于细水雾的阻隔热辐射作用, 有效控制火灾蔓延。
灭火范围广——电气绝缘性能更好, 可有效扑救带电设备火灾; 能够有效扑救低闪点的液体火灾。