气溶胶灭火系统的灭火机理
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作者:消防公司加盟
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发布时间: 2021-02-20
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气溶胶灭火系统的灭火机理,气溶胶灭火系统在运行过程中误喷事故屡屡发生。所谓误喷,即灭火装置在无火灾的情况下非正常启动而喷放灭火剂。出现误喷以后整个系统所属部件提供者都受牵连,常常引起相关厂家、使用单位和管理部门的相互争议、推诿,严重影响着气溶胶灭火技术的健康发展。为此,有必要从烟火技术理论及系统中各部件所起的功能作用加以论述,以求统一认识,找出误喷症结和解决办法,消除误喷事故的发生。
气溶胶灭火系统的灭火机理,气溶胶灭火系统在运行过程中误喷事故屡屡发生。所谓误喷,即灭火装置在无火灾的情况下非正常启动而喷放灭火剂。出现误喷以后整个系统所属部件提供者都受牵连,常常引起相关厂家、使用单位和管理部门的相互争议、推诿,严重影响着气溶胶灭火技术的健康发展。为此,有必要从烟火技术理论及系统中各部件所起的功能作用加以论述,以求统一认识,找出误喷症结和解决办法,消除误喷事故的发生。
气溶胶的灭火机理
热气溶胶是由凝集法形成的凝集性气溶胶,生成的燃烧产物在离开火焰后冷却而凝集成固态粒子。由于其粒径小,扩散性能好,可以扩散到灭火空间的任一角落,而且沉降作用较弱,粒子可以在防火保护空间长时间地保持悬浮状态,而作为全淹没灭火剂使用。
气溶胶中占绝对多数的是气体,固体颗粒主要是金属氧化物和碳酸盐类,气体产物是N2,少量CO2和CO,主要靠固体微粒吸热分解降温作用,气相和固相的化学抑制作用及惰性气体的稀释作用实现灭火。
形成的气溶胶固体微粒直径在1μm左右,这个粒级的粒子粒径远小于干粉灭火剂的极限粒径。进入到火焰中的微粒,从火焰中吸收热量自身温度升高(热熔作用),当温度上升到一定值时,微粒发生熔化,气化或分解,进一步吸收热量,其吸热降温作用是很明显的。例如K2O在温度大于350ºC时分解,K2CO3,温度大于891℃就会分解起吸热反应。
对于小粒子来说,气化分解生成的气体物质对火焰均相抑制作用过程起主导作用,并且由于小粒子在火焰中的驻留时间较长,其非均相抑制作用也得到增强。此外小粒子的气化分解能使火焰得到冷却,因而在气溶胶灭火过程中存在着物理灭火作用和化学灭火作用的协同效应,灭火效率较高。
由于形成的气溶胶微粒非常小,具有较强的扩散性,气溶胶可以绕过障碍物流动,可以进入到微小空隙之内,具有类似于气体的性质。气溶胶固体微粒具有较大的表面积,并能在可燃物火焰中吸热,发生气化和分解反应而降低火焰温度,其均相和非均相化学抑制作用都非常强,因而具有较高的灭火效力。