气溶胶灭火系统的特点及应用

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气溶胶灭火系统说明书

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一、热气溶胶灭火技术简介 1、YHQRR 热气溶胶灭火机理 ....2、YHQRR 热气溶胶灭火技术性能目录.2二、 YHQRR 热气溶胶灭火装置的技术特点3...1、可靠的启动装置2、独特的冷却装置3、产品选型及分类4、灵活的应用方式5、市场技术优势 ..3 33 4 4三、 YHQRR 热气溶胶灭火系统设计要求4..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统适用范围 .....2、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计基本参数3、YHQRR 热气溶胶灭火剂设计用量计算4、YHQRR 热气溶胶灭火系统配置要求 .....4 45 5四、 YHQRR 热气溶胶灭火系统注意事项7..1、YHQRR 热气溶胶灭火系统设计、施工注意事项2、YHQRR 热气溶胶灭火系统调试注意事项 ......3、YHQRR 热气溶胶灭火系统管理注意事项 ......、热气溶胶灭火技术简介1、YHQRR 热气溶胶灭火机理“气溶胶” 是指液态或固态的微粒悬浮于气体介质中的一种物质,其灭火机理如下所述:1.1、吸热降温灭火机理热气溶胶产物中的固体微粒主要为M20 、M2C03 和MHC03 ,这三种物质在火焰上均会发生强烈的吸热反应。

M20在温度大于350C时就会分解,M2C03的熔点为891 C,超过这个温度就会分解,MHC03在100C开始分解,200 C时完全分解,这些都是强烈的吸热反应,另外,M20和C在高温下还可能进行如下吸热反应:M20+CH2 M+C0 2M 20+CH4M+C02上述反应都是强烈的吸热反应,这些固体微粒在火场中发生上述化学反应之前的物理气化过程中还需要从火焰中吸收大量的热,使其达到上述反应所需的温度而进行反应。

任何火灾在较短的时间内所释出的热量是有限的,如果在较短的时间内,气溶胶中的上述固体微粒能够吸收火焰的部分热量,那么火焰的温度就会降低,则辐射到可燃烧物燃烧面时,用于气化可燃物分子和将已经气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应的速度就会得到一定程度的抑制,这种作用在火灾初期尤为明显。

档案室气体灭火方案

档案室气体灭火方案

档案室气体灭火方案背景介绍:档案室是存放大量重要文件和资料的场所,一旦发生火灾,后果将不堪设想。

因此,制定一套科学可靠的气体灭火方案对于保护档案室的安全至关重要。

方案一:无氧气体灭火系统无氧气体灭火系统采用无氧气体(如Heptafluoropropane、FK-5-1-12、IG-541等)充填档案室,通过降低氧气浓度来抑制火焰蔓延。

该方案具有以下特点:1. 灭火效果强大:无氧气体灭火系统可以迅速抑制火灾,有效减小火灾损失。

其灭火剂具有高的灭火能力,能有效灭火、冷却和抑制火焰的再燃。

2. 比例合理:无氧气体灭火系统经过精确计算,可以在短时间内将档案室内的氧气浓度降低到安全范围内,同时不会对档案和设备造成损害。

3. 环保节能:无氧气体灭火系统使用的灭火剂对大气臭氧层没有破坏性,不会产生有害物质,符合环保要求。

此外,系统的启动和停止过程中不会产生二次污染,具有较好的使用效益。

方案二:惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统采用惰性气体(如二氧化碳、氮气等)进行灭火,通过降低氧气浓度来抑制火焰的蔓延。

以下是惰性气体灭火系统的特点:1. 快速灭火:惰性气体灭火系统在火灾发生时可以迅速投放,减小火灾蔓延的机会,并能迅速冷却和灭火。

2. 安全可靠:惰性气体灭火系统的灭火剂不会对档案和设备造成损害。

惰性气体是一种无色、无味、无毒的灭火剂,不会对人体造成危害。

3. 环保节能:惰性气体灭火系统使用的灭火剂对环境无害,不会产生有毒有害物质。

相比于其他灭火系统,惰性气体灭火系统的灭火剂消耗量较小,具有更好的节能性。

方案三:气溶胶灭火系统气溶胶灭火系统采用微粒形式的灭火剂投放至火灾现场,通过吸热和化学抑制火焰的方式灭火。

该方案具有以下特点:1. 灭火迅速:气溶胶灭火系统可以在火灾发生后的短时间内迅速投放灭火剂,包裹并抑制火焰,有效控制火势。

2. 环境友好:气溶胶灭火系统使用的灭火剂不会对大气臭氧层产生破坏性,且不会产生有害物质。

气溶胶灭火系统的特点及应用

气溶胶灭火系统的特点及应用

气溶胶灭火系统的特点及应用发布时间: 2007-8-3 浏览次数: 628 次近年来,“气溶胶”灭火剂在国内被迅速推广,几乎所有的生产厂家都将之喻为“卤代烷”灭火剂的最佳替代物,并且在国家规范中要求使用清洁灭火剂的场所大力推崇。

由于没有相关的国家规范,设计、安装一般都是依照厂标及地方标准进行。

其适应场所及应用范围在国内一直都有较多争议,本文就此作一些讨论。

一、概述60年代的前苏联曾使用烟雾型灭火剂扑救地下火灾。

80年代末,俄罗斯、美国等开始大量研究此类灭火剂,并应用于一些无人机械舱等部位。

90年代初,我国研制出了EBM气溶胶灭火剂,并在全国推广。

由于第一代气溶胶产品在喷放时有高温和喷焰缺陷,导致了一些重大事故。

经过改进后的新一代气溶胶产品,基本解决了以上缺陷,且工程造价低、安装简便,得以广泛应用。

二、系统组成气溶胶灭火剂,是由氧化剂、还原剂及粘合物结合成的固体状态含能化学物质,属于烟火型灭火剂。

气溶胶灭火系统由气溶胶灭火剂以及相应的贮存和启动装置组成,灭火剂在贮存装置内燃烧反应后直接喷放到防护区,属于无管网灭火系统。

气溶胶胶粒具有高分散度、高浓度特点,大部分微粒直径小于1um,可较长时间悬浮在空气中,较易粘附在物体表面。

其主要成份有金属盐类、金属氧化物以及水蒸汽、CO2、N2等,碱金属盐(钾盐等)和金属氧化物(K2O等)起主要灭火作用,灭火效率较高。

三、灭火机理气溶胶的灭火机理主要是化学抑制,也有降温冷却的作用。

1、化学抑制当燃料(烃类—RH)燃烧时,产生活性游离基H+、O--和OH-,并发生链式反应:RH + O2 → H+ + 2O-- + R+(可燃物分解,吸热反应)O-- + H+ → OH-2OH- → H2O + O--(放热反应)最后一步为强烈的放热反应,放热量远大于第一步可燃物分解的吸热量,同时再次分解出游离O--,使得燃烧得以持续。

在高温燃烧区,气溶胶微粒分解出活性游离基K+,它迅速与H+和OH-发生以下反应:K+ + OH- → KOHKOH + H+ → K+ + H2O密集的气溶胶微粒提供了较大的表面反应区域,K+不断再生,夺走燃烧链所需的载体OH-和H+,燃烧无法延续。

气溶胶和七氟丙烷气体灭火系统区别

气溶胶和七氟丙烷气体灭火系统区别

气溶胶和七氟丙烷气体灭火系统区别灭火器消防系统经过如此长时间不断的发展,现如今主要形成了两大体系,分别是——七氟丙烷灭火系统与气溶胶灭火系统。

虽然两者同为灭火系统,但是两者在适用场所,具体功效等方面仍然存在巨大的差异。

为了让大家更好的区分两者,同时更好的根据不同的场所及需求选用最合适的气体灭火器,下面我们就从两者的灭火原理、特点来了解下这两种气体灭火系统。

一.基本区别:气体灭火系统的区别主要体现在所使用的灭火剂上。

七氟丙烷灭火系统:使用的灭火剂七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是一种无色、无味、不导电、无二次污染的气体。

具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,在环保性能明显优于以往使用的卤代烷,是目前为止研究开发的比较完善的一种洁净气体灭火剂,被公认是替代卤代烷1301、1211最理想的灭火剂之一。

气溶胶气体灭火系统:使用的灭火剂气溶胶是一种最新型灭火剂。

通俗来说气溶胶就是细小的固体微粒分散在气体中形成的稳定物态体系,专业的来说气溶胶特指以气体为分散介质,以固态的微粒为分散质的胶体体系,如自然界中的云、烟、雾等,其具有气体的流动性,可绕过障碍物扩散。

而且气溶胶灭火装置中的灭火剂是以固态的形式保存的,使用时再通过氧化还原反应喷放出来形成气溶胶,因此在节约空间缩小体积上它具有绝对的优势。

二、灭火原理七氟丙烷灭火原理:主要是通过灭火剂的化学催化和净化作用大量捕捉、消耗火焰中的自由基,抑制燃烧的链式反应,从而达到灭火的目的。

因此,此系统以化学灭火方式为主,有灭火效率高、速度快、灭火剂用量等优点。

气溶胶气体灭火原理:总的来说有三个方面;1、利用金属盐微粒在高温下发生热熔、气化等物理现象吸收大量的热,使得火焰温度被降低,进而辐射到可燃物燃烧面,使得燃烧速度受到抑制。

2、化学抑制灭火机理:a、气体化学抑制:在热的作用下,灭火气溶胶中分解的气化金属离子或是去电子的阳离子可以与燃烧中的活性基团发生气和反应,反复大量消耗活性基团,减少燃烧自由基;b、固相化学抑制:灭火气溶胶中的微粒粒径小,具有很大的表面积和表面能,可吸附燃烧中的活性基团,并发生化学作用,大量消耗活性基团,减少燃烧自由基。

几种灭火系统介绍

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。

气溶胶更换七氟丙烷气体灭火系统说明

气溶胶更换七氟丙烷气体灭火系统说明

气溶胶更换七氟丙烷气体灭火系统说明随着科技的不断发展,灭火技术也在不断创新。

在过去,七氟丙烷气体灭火系统被广泛应用于各种场所,如计算机机房、电力设备室、博物馆等。

然而,随着对环境保护的重视和对人员安全的要求不断提高,气溶胶灭火系统逐渐取代了七氟丙烷气体灭火系统成为新的选择。

气溶胶灭火系统是一种利用化学反应灭火的技术,通过将化学物质以气溶胶的形式释放到火灾现场,使火焰得到抑制和扑灭。

相比于七氟丙烷气体灭火系统,气溶胶灭火系统具有以下优点:气溶胶灭火系统对环境的影响更小。

七氟丙烷是一种对臭氧层有害的气体,会对大气层造成破坏。

而气溶胶灭火系统使用的化学物质通常是无毒无害的,对环境没有负面影响。

气溶胶灭火系统更安全可靠。

七氟丙烷气体灭火系统在释放时会产生高浓度的有毒气体,可能对人体造成伤害。

而气溶胶灭火系统所使用的化学物质在释放后会迅速分散,浓度迅速降低,不会对人员造成威胁。

气溶胶灭火系统更节能环保。

七氟丙烷气体灭火系统需要在灭火过程中消耗大量的能量,而气溶胶灭火系统则是通过化学反应实现灭火,不需要外部能源,节约能源资源。

气溶胶灭火系统具有更广泛的适用范围。

七氟丙烷气体灭火系统对于一些特殊场所,如密闭空间,不适用。

而气溶胶灭火系统可以适用于各种场所,无论是开放空间还是密闭空间,都可以有效地进行灭火。

虽然气溶胶灭火系统具有诸多优点,但也存在一些需要注意的问题。

首先,气溶胶灭火系统的选择和设计需要根据具体的场所和需求进行,以确保其灭火效果和安全性。

其次,气溶胶灭火系统的维护和保养需要定期进行,以保证其正常运行和有效性。

最后,气溶胶灭火系统的使用需要遵循相关的操作规程和安全要求,以防止误操作和事故发生。

以气溶胶更换七氟丙烷气体灭火系统是一种趋势,它具有更小的环境影响、更安全可靠、更节能环保以及更广泛的适用范围。

然而,在使用气溶胶灭火系统时仍需注意相关的选择、设计、维护和操作要求,以确保其有效性和安全性。

随着科技的不断进步,相信气溶胶灭火系统将会在更多领域得到应用,为人们的生活和财产安全提供更好的保障。

气溶胶灭火原理

气溶胶灭火原理

一.基本概念二、气溶胶的灭火剂特性三、气溶胶灭火剂的灭火原理四.了解气溶胶五.多个气溶胶配方六.气溶胶灭火剂的应用七.气溶胶灭火剂研究发展方向八.国外气溶胶消防产品一.基本概念固体微粒气溶胶灭火剂-PGAS(Pyrotechnically generated aerosols)。

气溶胶是液体或固体微粒悬浮于气体分散介质中形成的一种溶胶。

气溶胶灭火剂可以分为两种类型:一种是在气溶胶灭火剂释放之前,气体分散介质和被分散介质是稳定存在的,气溶胶灭火剂的释放即气体分散液体或固体灭火剂形成气溶胶的过程;另一种是气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,反应产物中既有固体又有气体,气体分散固体颗粒形成气溶胶,也可称为气溶胶发生剂。

根据产生气溶胶时的温度可分为冷气溶胶和热气溶胶。

在反应温度大于300℃时称为热气溶胶,反之是冷气溶胶。

气溶胶发生剂为一种含能材料,属于烟火药的一种。

火炸药可分为炸药、火药和烟火药三大类。

气溶胶产品的选配、制造、性能参数和加工工艺均以烟火学为指导。

为降低气溶胶产生时的温度,有两种使用冷却剂的方法。

一种是将冷却剂均匀地混合于药剂中,这种方式称为内冷却;另一种冷却方式是将冷却剂置于气体发生器的气体通路中,可称为外冷却。

二、气溶胶的灭火剂特性气溶胶相对于其他任何类型的灭火剂有很多优点,它不需要采用耐压容器,因为含能材料本身燃烧时可提供驱动能量,它可以以全淹没的方式灭火,气溶胶灭火颗粒的粒度极小,可以绕过障碍物并在火灾空间有较长的驻留时间,它相对于干粉灭火剂具有更大的灭火效率,可用于相对封闭空间,而且也可用于开放的空间:对于不含有卤代烷成分的气溶胶灭火剂来说,它不会损耗大气臭氧层,在灭火性能上和成本上也比“哈龙“灭火剂更占优势。

DKL灭火剂与“哈龙”灭火剂的性能对比实验测得的DKL灭火剂的一些性能数据三、气溶胶灭火剂的灭火原理气溶胶灭火剂生成的气溶胶中,气体与固体产物的比约为6:4,其中固体颗粒主要是金属氧化物、碳酸盐或碳酸氢盐、炭粒以及少量金属碳化物;气体产物主要是N2、少量的CO2和CO。

S型气溶胶优势特点

S型气溶胶优势特点

一S型气溶胶的优势特点1、灭火效率高S型气溶胶灭火剂用量一般为130g/m3左右,灭火剂用量少,而其他气体灭火剂用量为300-1000g/m3。

如:哈龙1301为330g/m3 ,HFC227ea为530g/m3。

其灭火机理主要是吸热降温、化学抑制双重灭火,其灭火效率高。

2、安全无毒S型气溶胶灭火剂喷放物质中的成分主要是N2、少量CO2、金属氧化物固体微粒等,均为无毒物质,对电器无二次损坏。

3、节省重量及空间S型气溶胶灭火系统由于是固体常压存放,体积和重量大大减轻,其重量只有惰性气体的1/40,空间占用只有其1/15 。

4、环境友好S型气溶胶灭火剂不含大气臭氧层损害物质,其ODP、GWP值为零,是目前理想的哈龙替代物。

5、节约成本由于S型气溶胶灭火系统灭火效率高,药剂少,重量轻,占用空间小,安装简单,常温、常压储存以及几乎可以忽略的维护费用,使其在气体消防产品中具有最低的成本。

6、安装简便、维护费用极低气溶胶灭火系统与其他气体安装相比,安装只须一些导线的连接,所以安装极其方便容易, 可节省工时1/3以上,而且不会对现场环境造成破坏和影响。

系统由于无管网、无高压容器、阀门、喷头等,不需要专业部门检测,维护费用几乎为零,特别适合于这种环境复杂和分布广泛的站点。

7、系统组成及工作原理当防护区内起火时,烟感探头和温感探头报警之后,将火灾报警信号传递至灭火控制器,灭火控制器同时接到烟感探头和温感探头报警信号后,随即迅速启动警报装置 ,警报装置发出声、光等火灾报警信号,提醒现场人员注意和撤离, 经过30秒延时后启动灭火装置,喷放出灭火气溶胶,实施全淹没灭火。

8、药剂量用量计算举例:变配电室,面积为259.2㎡,高3.7m ,选用S 型自动灭火系统进行保护。

由上述条件得知防护区体积为:V=259.2×3.7=959m 3(1)灭火剂用量计算VK C W V ⨯⨯=2W ——灭火剂设计用量(kg ) C2 ——灭火设计密度(kg/m3)○ 通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备或早,C2≥130g/ m3。

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气溶胶灭火系统的特点及应用发布时间: 2007-8-3 浏览次数: 628 次近年来,“气溶胶”灭火剂在国内被迅速推广,几乎所有的生产厂家都将之喻为“卤代烷”灭火剂的最佳替代物,并且在国家规范中要求使用清洁灭火剂的场所大力推崇。

由于没有相关的国家规范,设计、安装一般都是依照厂标及地方标准进行。

其适应场所及应用范围在国内一直都有较多争议,本文就此作一些讨论。

一、概述60年代的前苏联曾使用烟雾型灭火剂扑救地下火灾。

80年代末,俄罗斯、美国等开始大量研究此类灭火剂,并应用于一些无人机械舱等部位。

90年代初,我国研制出了EBM气溶胶灭火剂,并在全国推广。

由于第一代气溶胶产品在喷放时有高温和喷焰缺陷,导致了一些重大事故。

经过改进后的新一代气溶胶产品,基本解决了以上缺陷,且工程造价低、安装简便,得以广泛应用。

二、系统组成气溶胶灭火剂,是由氧化剂、还原剂及粘合物结合成的固体状态含能化学物质,属于烟火型灭火剂。

气溶胶灭火系统由气溶胶灭火剂以及相应的贮存和启动装置组成,灭火剂在贮存装置内燃烧反应后直接喷放到防护区,属于无管网灭火系统。

气溶胶胶粒具有高分散度、高浓度特点,大部分微粒直径小于1um,可较长时间悬浮在空气中,较易粘附在物体表面。

其主要成份有金属盐类、金属氧化物以及水蒸汽、CO2、N2等,碱金属盐(钾盐等)和金属氧化物(K2O等)起主要灭火作用,灭火效率较高。

三、灭火机理气溶胶的灭火机理主要是化学抑制,也有降温冷却的作用。

1、化学抑制当燃料(烃类—RH)燃烧时,产生活性游离基H+、O--和OH-,并发生链式反应:RH + O2 → H+ + 2O-- + R+(可燃物分解,吸热反应)O-- + H+ → OH-2OH- → H2O + O--(放热反应)最后一步为强烈的放热反应,放热量远大于第一步可燃物分解的吸热量,同时再次分解出游离O--,使得燃烧得以持续。

在高温燃烧区,气溶胶微粒分解出活性游离基K+,它迅速与H+和OH-发生以下反应:K+ + OH- → KOHKOH + H+ → K+ + H2O密集的气溶胶微粒提供了较大的表面反应区域,K+不断再生,夺走燃烧链所需的载体OH-和H+,燃烧无法延续。

因此,气溶胶的灭火机理是以中断燃烧链为主,与卤代烷的灭火机理基本相同。

卤代烷高温下分解出的Br-与上面的K+扮演同样的角色,以1301为例:CF3Br → CF3 + Br-(高温下分解)Br- + RH → R+ + HBrHBr + OH- → H2O + Br-Br-不断再生,迅速夺走燃烧链载体OH-和H+,使得燃烧迅速终止。

2、吸热降温气溶胶的吸热降温作用也不可忽视,以KHCO3为例:2KHCO3 → K2CO3+CO2+H2O(吸热分解反应)K2CO3(固相)→ K2CO3(液相)→ K2CO3(气相)(吸热相反应)卤代烷的灭火机理中也有冷却作用,它主要源于灭火剂由液相转化为气相时的物理吸热反应和高温分解反应。

四、灭火效能全淹没的气溶胶灭火系统可以有效地扑灭A、B类火灾和E类电气火灾,对烃类(RH)物质的灭火效果尤其明显,如石油、柴油、天燃气和木材等。

以100M3的贮油室为例:在常温常压下,气溶胶灭火剂设计用量为10Kg,而在同样条件下,1301需要35Kg,FM200需要67Kg。

因此气溶胶具有较高的灭火效率。

五、应用我们应该对气溶胶的应用作出客观的分析。

1、喷射物和分解产物对设备的影响。

1)、清洁度。

气溶胶微粒不会自动挥发至大气中,且容易粘附在设备表面。

由于散热等需要,电子设备内部都必须与室内空气相通,胶体微粒易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破以及接插件磨损等。

2)、腐蚀。

从上可知,气溶胶喷射物和灭火分解产物的主要成份有碳酸钾、氧化钾和水等,碳酸钾、氧化钾极易吸潮生成强碱氢氧化钾,对铝、锌、硅等有强腐蚀作用,大大缩短设备寿命。

有些厂家提议给设备加装防护罩,这是不现实的。

笔者认为,一旦灭火或发生误喷后,应马上开启除湿机,保持房间干燥,用除尘器清理干净。

对于精密部件,可在厂家的配合下用化学溶液清洗。

3)、导电。

气溶胶微粒中的金属盐类和金属氧化物等均有一定的导电性,容易引起电子设备短路。

电子设备房一般为中心枢纽,火灾或误喷导致系统停顿的间接损失比设备损失大得多。

国家规范要求使用清洁灭火剂的目的也在于灭火后设备能迅速投入使用。

清洁灭火剂是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂,气溶胶显然不属此之列。

虽然火灾极少可能发生,但国内已有多起误喷事件,清洁灭火剂误喷后并不造成严重影响。

气溶胶误喷后必然导致系统停顿,因此气溶胶应用于这些场所应非常慎重。

2、能见度的影响。

气溶胶不透明,喷射后防护区内的能见度极低,直接影响人员逃生,因此不宜应用在经常有人场所。

3、气溶胶发热的影响。

气溶胶在反应喷放时产生大量热量,导致环境温度升高,我国第一代的气溶胶产品还因误喷导致多起火灾事故。

目前国外气溶胶产品的喷口温度仍有500℃左右。

近年来,国内厂家研制出低温气溶胶,使得大量发热的状况有所改善,但仍会对喷口前1米内的人员或物体造成伤害,同时降低了灭火效率。

4、对人体及环境的影响。

目前的研究和测试数据尚未发现气溶胶的喷射物和分解产物对人体或环境的严重影响。

5、药剂的有效期限。

气溶胶灭火剂的有效期限一般为四至六年,并与保存环境有关。

6、防护区面积和体积的划定。

气溶胶灭火装置与气体灭火的预制灭火装置类似。

国家规范规定,气体预制灭火装置的保护面积不宜大于100m2,容积不宜大于300m3,且设置无管网台数不能超过8台。

笔者认为气溶胶灭火装置的保护面积也应受到限制,主要原因如下:1)、为抢救性保护贵重设备,全淹没灭火系统要求灭火剂迅速充满防护区,并确保均匀分布。

气溶胶胶体的扩散速度较气体灭火剂要慢得多,且热胶体喷放后存在向上扩散的趋势,不利均匀分布。

2)、灭火装置布置于防护区内,火灾很容易使灭火装置受损,尤其可能烧断启动线路。

如果个别装置不能按规定开启,又无法机械应急操作,后果严重。

3)、防护区增大,灭火装置的个数增多,可靠性也就降低。

灭火装置的分散布置不便于维护管理,并使误动作的机率增加。

六、应用实例工程一:某移动通信公司中心机房,按自然分隔分为四个防护区,每一防护区面积均为280m2,层高3.0米,机房总面积为1120m2,总体积为3360m3。

针对本机房状况和储瓶间面积,决定采用气溶胶或七氟丙烷(HFC-227)作为机房消防系统,此二种灭火剂的几项指标对比如下:工程二:某单位配电室,面积100m2,层高4.0米,机房总体积为400m3。

现将气溶胶或七氟丙烷二种灭火剂的几项指标对比如下:注:七氟丙烷灭火系统造价除灭火剂外,另有瓶组、管网和报警等多项;气溶胶灭火系统造价按惯例,只须计算药剂和报警两部分。

通过以上对比可知:在第一个工程中,采用气溶胶是不恰当的;在第二个工程中,气溶胶又有一定的优势。

七、总结气溶胶作为一种新型的灭火剂,有很多优点,对于小空间封闭火灾有很好的灭火效果,例如:配电室、变压器室、水泵房等。

交通运输工具的发动机舱、机器间等。

油田、油库、采油平台等。

某些工业封闭空间。

但气溶胶灭火剂的特点也限制了它的适应场所和范围,不适当的引用可能会给社会带来更大损失。

因此应确定正确的推广方向。

气溶胶灭火系统一.基本概念1、固体微粒气溶胶灭火剂-PGAS(Pyrotechnically generated aerosols)。

2、气溶胶是液体或固体微粒悬浮于气体分散介质中形成的一种溶胶。

3、气溶胶灭火剂可以分为两种类型:一种是在气溶胶灭火剂释放之前,气体分散介质和被分散介质是稳定存在的,气溶胶灭火剂的释放即气体分散液体或固体灭火剂形成气溶胶的过程;另一种是气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,反应产物中既有固体又有气体,气体分散固体颗粒形成气溶胶,也可称为气溶胶发生剂。

4、根据产生气溶胶时的温度可分为冷气溶胶和热气溶胶。

在反应温度大于300℃(?)时称为热气溶胶,反之是冷气溶胶。

5、气溶胶发生剂为一种含能材料,属于烟火药的一种。

火炸药可分为炸药、火药和烟火药三大类。

气溶胶产品的选配、制造、性能参数和加工工艺均以烟火学为指导。

6、为降低气溶胶产生时的温度,有两种使用冷却剂的方法。

一种是将冷却剂均匀地混合于药剂中,这种方式称为内冷却;另一种冷却方式是将冷却剂置于气体发生器的气体通路中,可称为外冷却。

二.灭火机理1、以金属K为例介绍气溶胶灭火剂的灭火机理。

(1)吸热分解的降温灭火作用。

K2O在温度大于350℃时就会分解,K2CO3的熔点为891℃,超过这个温度就会分解,这些全是强烈的吸热反应:K2O+C?2K+CO;2K2O+C??4K+CO2;(2)气相化学抑制作用。

在热作用下,气溶胶中固体颗粒离解出的K可能以蒸汽或阳离子的形式存在,在瞬间它可能与燃烧中的活性基团H、OH和O发生多次链式反应。

:K+OH?KOH;K+O?KO;KOH+OH?KO+H2O;KOH+H?K+H20 消耗活性基团和抑制活性基团H、OH 和O之间的放热反应,从而对燃烧反应起到抑制作用。

(3)固体颗粒表面对链式反应的抑制作用(固相化学抑制作用)。

气溶胶中的固体颗粒是极其微小的,具有很大的表面积和表面能,它在火场中被加热和发生裂解是需要一定时间的,而且也不能完全被裂解或气化。

固体颗粒进入火场后,受到可燃物裂解产物的冲击,它们相对于活性基团H、OH和O的尺寸大的多,这些活性基团与固体颗粒表面发生碰撞,被瞬时吸附并发生化学作用。

可能发生如下反应:K2O+2H?2KOH;KOH+OH?KO+H2O;KO+H?KOH如此反复进行而起到消耗燃烧活性基团的目的。

2、吸附作用产物中的固体颗粒,主要是金属氧化物、碳酸盐或碳酸氢盐,大部分为粒径小于1?m,占90%以上。

气体主要是氮气,少量的二氧化碳气和水蒸气。

经燃烧反应产生气溶胶是强放热反应,会产生气态的金属盐,冷却凝聚时产生气溶胶微粒极为细小,具有非常大的比表面积,因此成为特别优良的灭火剂。

其灭火效率为卤代烷1301的4~6倍。

三.了解气溶胶列举一些相关的事物帮助了解气溶胶的灭火作用。

1、消焰剂KCL加入火药中可有效减小爆炸火焰的大小。

在军事上应用在武器发射时尽量减小火焰,避免暴露自己的射击位置。

在使用爆破法采煤的矿井中,瓦斯浓度超过爆炸极限的工作面上用含有消焰剂的炸药爆破并不会引起火灾和瓦斯爆炸。

主要是K捕捉燃烧连锁反应游离基和降低爆炸温度的作用。

与自由基在气相中有效碰撞,吸收能量,使其衰变。

多相催化,消焰剂晶体表面的原子基团显示强烈的不饱和性和吸附性,能吸附和粘附燃气中的自由基团,相互作用使之达到稳定状态。

2、碳酸氢钾干粉是一种黑色粉末,成分为碳酸氢钾66%、硝酸钾15.5%、三聚氰胺7.8%、木炭3.75%、硫磺0.9%、滑石粉3.5%、云母粉1.5%、硬脂酸镁1.4%。

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