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气溶胶

2023-03-08 来源:星星旅游


气溶胶自动灭火系统简介

2009/3/26/10:37 来源:慧聪消防网

概述

气溶胶灭火剂装置是国际上近十多年来发展起来的一种消防新设备。廿多年前,苏联科学家将军工技术移植到消防领域,制造出一种新型灭火材料---气溶胶灭火剂。经过不断研究开发,目前在俄罗斯已形成系列产品。美国、德国、日本、加拿大等国在这段时间内也相继开发出气溶胶灭火产品并予以推广使用。中国在20世纪60年代中期就开始了这方面的研究,到90年代初期从俄罗斯引进该项技术并于以消化,研制出具有自己特色的气溶胶灭火装置。后经不断改进提高,发展十分迅猛。现在,气溶胶灭火技术在国内正在不断推广和发展。

自《蒙特利尔协定书》及其它保护大气臭氧层的国际公约签订后,占据气体灭火产品领域主导位置数十年之久的卤代烷灭火剂(1211、1301、俗称“哈龙”)已被禁止使用,我国也将于2010年实现完全停止哈龙生产。许多发达国家在哈龙替代技术的开发研究方面取得较大进展,出现许多新型的灭火剂,气溶胶灭火剂也是其中的一种。由于气溶胶灭火产品是一种有效具有最小影响的灭火剂,具有系统简单、造价低廉;无腐蚀、无污染、无毒无害、对臭氧层无损耗、残留物少、高速高效、全淹没全方位灭火、应用范围广等优点,因而发展很快,已被众多专业人士认定为哈龙产品的理想替代品。我公司的固定式气溶胶自动灭火系统产品责任已由中国人民保险公司承保。

气溶胶灭火剂

1、气溶胶

在人们常见的物质三态:固体、液体、气体之外还存在三类相对稳定的物质,它们以一种状态的物质为分散介质,另一种(或两种)状态的物质为分散相而组成的融合的物系,称之为溶胶,从而成为固溶胶、液溶胶、气溶胶。

气溶胶是指以固体或液体为分散相而气体为分散介质所形成的溶胶。也就是固体或液体的微粒(直径为1üm左右)悬浮于气体介质中形成的溶胶。气溶胶与气体物质同样具有流动扩散特性及绕过障碍物淹没整个空间的能力,因而可以迅速地对被保护物进行全淹没方式防护。

气溶胶可分为分散相中固体微粒占绝大部分的固相气溶胶和液体微粒占绝大部分的液相气溶胶两大类。例如常见的烟气类似是于固相气溶胶,而雾则类似是于液相气溶胶。

气溶胶的生成有两种方法:一种是物理方法即采用将固体粉碎研磨成微粒再用气体予以分散形在气溶胶,另一种是化学方法;通过固体的燃烧反应,使反应产物中既有固体以有气体,气体分散固体微粒形成气溶胶。

2、气溶胶的灭火机理

(1)吸热分解的降温灭火作用:气溶胶中的固体微粒主要是金属氧化物。进入燃烧区内,它们在高温下就分解,其分解过程全是强烈的吸热反应,因而能大量吸收燃烧产生的热量,使火区温度迅速下降,致使燃烧过程中断,火焰熄灭。

(2)气相化学抑制作用。在上述分解反应中气溶胶微粒离解出的金属物质能以蒸气或

阳离子的形式存在于燃烧区,在瞬间它与燃烧产物中的活性基团H、OH、和O发生多次链式反应。消耗活性基团和抑制活性基团之间的放热反应,从而对燃烧反应起到抑制作用,实现灭火机能。

(3)固相化学抑制作用:在燃烧区内被分解和和气化的气溶胶的固体微粒只是一部分。末被分解和气化的固体微粒因为其颗粒直径很小(1üm左右),具有很大的比表面和表面积能,因而在与燃烧产物中的活性基团的碰撞过程中,被瞬时吸附并发生化学作用,由于反应的反复进行,能够起到消耗活性基团的目的。对燃烧链式反应起到抑制阻断作用,使燃烧终止。

(4)对于某些固体微粒含量较低的气溶胶则是依靠其气体中含有较高比例的CO2,N2等惰性气体和气化H2O的物理窒息为主要灭火方式,气溶胶中含有少量的固体微粒(金属氧化物)则以上述三种作用,提高灭火效率,加快灭火速率的作用。

3、气溶胶灭火剂

气溶胶灭火剂可以分为两种类型:一种是气溶胶释放前,气体分散介质与被分散介质是稳定存在的,气溶胶灭火剂的释放就是气体分散液体或固体灭火剂而形成气溶胶的过程:另一种是经过燃烧反应来释放气溶胶,反应产生物中既有固体(或液体)又有气体,气体分散固体(或液体)微粒而形成气溶胶,因而有人将之称为“气溶胶发生剂”。

长防(CF)型固定式气溶胶灭火装置系列采用的是一种改进型的灭火剂,它具有下列特点:

(1)灭火效能高:单位体积灭火用量是卤代烷灭火剂(哈龙)的1/4~1/6,是CO2

灭火剂的1/20。

(2)灭火速度快:从气溶胶释放至达到灭火浓度的时间很短,1m3试验容器内灭汽油火小于10S。

(3)对臭氧层的耗损能值(ODP)为0,温室效应潜能值(GWP)为0,完全符合环保要求,属绿色环保产品。

(4)无毒无害无污染,不改变保护区内氧气的含量,对人体无害。

(5)气溶胶释放的气体不导电,低腐蚀对电子电力设备无影响。

(6)反应前的灭火剂为固态,不会泄漏,不会挥发,不会衰变,可在常温常压下存放,易储存保管。

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