① 超細乾粉自動滅火裝置的介紹
超細乾粉自動滅火來裝置,能源在遇火或火災信號能瞬間啟動滅火,體現了「快速響應、早期抑制、高效滅火」這一消防先進理念,是當今世界各國爭相研製的前沿技術。適用於檔案室、汽車前後場倉、廚房、辦公場所、建築施工地、庫房、油庫、保險室、檔案室、電信基站、加油站、變電站等場所。
② 無源型脈沖超細乾粉自動滅火裝置是什麼
當保護區發生火情後,不需要保護區外具有報警設備,超細乾粉滅火裝置可以自動鑒別火災並啟動滅火的無源型脈沖超細乾粉自動滅火裝置。匯建消防為您解答!
③ 什麼是懸掛式超細乾粉自動滅火裝置
懸掛式超細乾粉滅火裝置滅火原理:
固定安裝在保護區域乾粉滅火裝置,能通內過溫感和煙感或光紅容紫外線感測器自動探測點引發啟動或控制裝置手動啟動,通過氣體介質(惰性氣體或燃氣氣體)驅動或機械能驅動使乾粉(或超細乾粉)滅火劑以霧狀形式向外噴射,擴散到一定范圍,具有一定超細乾粉濃度,先隔絕氧氣並降低環境溫度,然後覆蓋在可燃物表面,可滅掉a、b、c類火災,5kv以下e類火災,f類火災;
消防滅火解決方案:局部滅火和全淹沒滅火。
貯壓懸掛式乾粉滅火裝置:用高純氮氣作為動力,驅動超細乾粉向外噴射,擴散滅火。
非貯壓懸掛式乾粉滅火裝置:用點引發器引燃燃氣劑,產生氣體驅動超細乾粉向外噴射,擴散滅火。
④ 超細乾粉自動滅火裝置的系統優點
與傳統固定式氣體滅火系統相比,具有以下優點:
1.滅火的有效性強。
超細乾粉自火裝置可以應用在配電室的配電櫃中、電纜溝、電纜夾層、通訊機站等無人值守和傳統手段不能解決的場所,能實現無源自發啟動,能在著火初期將火滅掉,實現早期抑制,減少損失。如以電纜隧道、電纜夾層、電纜豎井內部環境一般空間比較狹小,或長度較長、高度較高,支架密布,條件復雜。在類似場所使許多有管網的滅火系統難以發揮作用,而該裝置特別適用於類似的場所。
《火力發電廠與變電所設計防火規范》(GB-50229-96)在第9.3.3條規定「電纜夾層及電纜豎井宜設置懸掛式氣體自動裝置」,在第9.4.2條規定「重要的無人值班的變電所,宜設置懸掛式氣體自動滅火裝置」。據調查了解,上述這些場所大多數因為規模不大或因為設置有困難而未設置固定式自動滅火系統,同時也未按規定設置懸掛式氣體自動滅火裝置。這是因為目前懸掛式氣體自動滅火裝置均為「哈龍」產品,即將面臨淘汰,目前又無理想的氣體類替代品。致使這些部位處在一種無自動滅火裝置保護的狀態下,一旦發生火災就有可能擴大蔓延。國內外一些冶金鋼鐵企業就曾多次發生過電纜夾層和隧道的火災,造成了重大損失。即使是這些部位可以設置固定式氣體自動滅火裝置,也因其保護范圍和對環境的要求高而使得建設投資和運行成本較高。超細乾粉自動滅火裝置的問世在一定程度上填補了目前無理想的懸掛式氣體自動滅火裝置的空白,彌補了固定式氣體自動滅火裝置在使用上的一些局限性。
2.系統簡單、成本低。
超細乾粉自動滅火裝置不需要設置專門的儲瓶間,佔地面積小,無需電源和復雜的電控設備及管線,無需專門的煙、溫感探測器,避免了誤動作的可能,系統施工簡單、可靠性高,節約了建築面積,大幅度降低了工程造價。
3.滅火劑用量小、滅火費用低。
傳統固定式氣體滅火系統把較大封閉空間的房間作為防護區,而超細乾粉自動滅火裝置只按保護對象計算面積或體積來確定滅火劑的用量,用量大為減少,降低了一次滅火的費用。
⑤ 超細乾粉滅火裝置的簡介
而「超細乾粉自動滅火裝置」既能高效滅火,又不會使存放的物品因為懼水特性內而損壞。「超細乾粉自動滅火容裝置」使用的滅火劑屬於乾粉類,無毒無污染且易清理,符合《蒙特利爾議定書》環保要求,是「哈龍」產品的環保消防替代品。目前使用的傳統手提式滅火器需要人員在火災現場實施滅火,滯後性大。「超細乾粉自動滅火裝置」能與先進的火災自動報警系統實現聯動,或在火災現場自動感應啟動,將火情控制在初始階段,滅火性能可靠。
⑥ 懸掛式超細乾粉滅火裝置是什麼滅火原理
滅火來系統工作原理:
當感溫電源引發器探測頭探測到火焰或溫度達到啟動溫度時發出啟動信號時,或自動溫感或煙感探測控制裝置發出啟動信號時,或人員發現有火災情況發出啟動信號時,電引發元件迅速作用,進而引燃產氣葯產生大量的氣體。隨著殼體內部壓力迅速的增大,滅火乾粉在氣體壓力推動下沖破密封鋁擋板,迅速向保護區內噴射並向四周擴散。形成全淹沒滅火狀態,或局部滅火狀態,火焰在滅火乾粉連續的物理、化學作用下被撲滅。
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⑦ 誰有超細乾粉自動滅火裝置圖紙
1.超細乾粉滅火裝置(滅火系統)分無源型超細乾粉自動滅火裝置和有源型超細乾粉自動滅火裝置兩種。
a、無源型超細乾粉滅火裝置(滅火系統)是在火災發生後,無需外部消防報警設備,滅火裝置能自發啟動,噴射超細乾粉的自動滅火裝置,適用於無人值守場所。
b、有源型超細乾粉滅火裝置(滅火系統)是在火災發生後,依靠外部消防報警設備,手動或自動啟動,噴射超細乾粉的滅火裝置,適用於經常有人停留的場所。
2、按照超細乾粉滅火裝置的類型分為:車用超細乾粉滅火裝置(小型汽車、大型客車或貨車、火車滅火裝置)、懸掛式超細乾粉自動滅火裝置(非貯壓懸掛式、貯壓懸掛式、固氣轉換式)、櫃式超細乾粉滅火裝置/系統(無管網式、管網式)、超細乾粉滅火彈、通用移動式超細乾粉滅火裝置。
⑧ 超細乾粉自動滅火裝置的分類
1.超細乾粉滅火裝置(滅火系統)分無源型超細乾粉自動滅火裝置和有源型超細內乾粉自動滅容火裝置兩種。
a、無源型超細乾粉滅火裝置(滅火系統)是在火災發生後,無需外部消防報警設備,滅火裝置能自發啟動,噴射超細乾粉的自動滅火裝置,適用於無人值守場所。
b、有源型超細乾粉滅火裝置(滅火系統)是在火災發生後,依靠外部消防報警設備,手動或自動啟動,噴射超細乾粉的滅火裝置,適用於經常有人停留的場所。
2、按照超細乾粉滅火裝置的類型分為:車用超細乾粉滅火裝置(小型汽車、大型客車或貨車、火車滅火裝置)、懸掛式超細乾粉自動滅火裝置(非貯壓懸掛式、貯壓懸掛式、固氣轉換式)、櫃式超細乾粉滅火裝置/系統(無管網式、管網式)、超細乾粉滅火彈、通用移動式超細乾粉滅火裝置。
⑨ 超細乾粉的超細乾粉滅火原理
窒息、冷卻、輻射的遮隔及有焰燃燒的化學抑製作用是超細粉體滅火效率的集中體現,其中化學抑製作用是其滅火的基本機理。 有焰燃燒是一種鏈式反應過程。燃燒分子在燃燒的高溫下或其它形成的能量下被活化,在氧氣的存在下產生自由基或是活性團機,並靠這些具有很高能量的自由基傳播反應,維持燃燒的進行。OH和H是維持燃燒鏈式反應的關鍵自由基,它們具有很高的能量,非常活潑,一旦生成,就立即發生下一步反應,生成更多的自由基,使燃燒過程得以延續,且不斷擴大。超細粉體中的滅火組分使對燃燒的反應的不活性物質,當它們進入燃燒區與火焰中的自由基接觸時,自由基被瞬時吸附在粉末表面,並發生如下的反應:
M (粉末)+OH(自由基)→MOH
MOH+H(自由基)→M+H2O
上述反應的結果使火焰中的OH和H被消耗的速度大於生產的速度,OH和H很快就耗盡,鏈式反應歷程即被中止,火焰即熄滅。上述作用稱為對燃燒的化學抑製作用和負催化作用。 以磷酸銨鹽類基料的超細粉體不僅可以撲滅有焰燃燒,而且還可以撲滅一般固定物質的表面燃燒(陰燃)。超細粉體晶體與灼燒物質表面接觸時,發生一系列的化學反應,反應產生的磷酸(HPO3)或聚磷酸氨在固體表面的高溫作用下被熔化並形成一個玻璃狀覆蓋層,並滲透到燃燒表面的孔內。這層玻璃狀覆蓋層將固體表面與周圍空氣的氧隔開,使燃燒窒息。
.冷卻、窒息與對熱輻射的遮蓋作用
超細粉體滅火劑的基料在火焰的高溫下發生一系列的分解反應,分解反應產生的一些不活性體如二氧化碳、水蒸氣等,可吸收火焰的部分熱量,並對燃燒區的氧濃度稀釋,從而起到冷卻和窒息作用。使用超細粉體滅火時,大量的粉末以霧狀形式噴向火焰,當與火焰相混合,可以降低殘存火焰對燃燒物表面的熱輻射。磷酸鹽等混合物還具有導致碳化的作用,它附著於燃燒物表面炭化。炭化層是熱的不良導體,可使火焰的溫度降低,使燃燒過程變的緩慢。這些作用是超細粉體滅火劑附加的對熱的輻射遮隔。
超細粉體滅火的原理與常用的ABC滅火劑相似,但滅火效能卻能達到普通乾粉滅火劑的6~10倍。這是因為超細粉體滅火劑滅火組分的粒徑比常用的乾粉滅火劑粒徑小得多。
.常用乾粉滅火劑粒徑及滅火效能
常用的乾粉滅火劑的粒徑在10μm--75μm之間,定量的粉體中小粒子所佔得比例小,所具有的比表面積也相對小。同時,由於每個粒子的質量比較大,受熱分解的速度慢,因而其滅火能力受到限制。粒子質量較大,沉降的速度快,彌漫性相對差,用於空間全淹沒滅火效果也不理想,顯然乾粉滅火劑的粒徑直接影響其滅火效能。
超細粉體滅火劑的粒徑及滅火效能
超細粉體滅火劑的平均粒徑小於或等於5μm,90%的粒徑小於或等於10μm。該滅火劑全淹沒應用滅火濃度實測小於95g/m
眾所周知,就化學滅火劑而言,顆粒尺寸與滅火效能之間成反比關系。這是因為由於顆粒的細化,顆粒的表面原子與總原子之比而大幅度增加,所以具有很高的化學活性和比表面積。在滅火過程中,粉末與火焰的接觸面就會大大增加,粉末對自由基的吸附能力也會大大提高,故滅火效能急劇提高。由於顆粒質量小,活性大,經加壓噴射,可在保護空間形成均勻分布相對穩定的氣溶膠,所以不僅滅火效能高,使用方法和范圍也不同於一般傳統乾粉滅火劑。
超細乾粉滅火劑是近幾年來哈龍滅火劑替代研究的最新技術成果,是亞納米技術(超細技術)應用於固體滅火劑領域的具體應用。超細乾粉滅火劑可以充裝目前通常使用的手提式滅火器、推車式滅火器、懸掛式滅火裝置、櫃式滅火裝置和管網滅火系統,廣泛應用於工業和民用建築以及生產和儲存場所中撲滅A、B、C、E類火災。該滅火劑既可以全淹沒應用滅火,又可以局部保護應用滅火,其滅火速率是水系列滅火劑的40倍以上,滅火效率是哈龍滅火劑的2~3倍,是普通乾粉滅火劑的6~10倍。
表為超細乾粉滅火劑與目前在用的幾種滅火劑技術性能的比較 項目 二氧化碳 混合氣體(IG541) 哈龍1301 七氟丙烷(FM200) 細水霧 熱氣溶膠(AFE) ABC乾粉 超細乾粉 成分 CO2 Nz、Ar、CO2 CF3Br CF3CHFCF3 霧狀水 鍶鹽/鉀鹽 磷酸銨鹽 磷酸銨鹽、碳酸氫鈉 物質狀態 氣 氣 液/氣 液/氣 液 微粒<1μm 粉柱>200μm 微粒<20μm 滅火濃度 800~1000 g/m 800~1000 g/m 200~300 g/m 580~1200g/m³ — 130-150g/m³ 650 g/m 100 g/m 滅火機理 物理(窒息) 物理(窒息) 化學抑制 化學抑制 物理(窒息) 化學抑制 化學抑制 化學抑制 能見度 良 良 良 良 較好 低 低 低 毒性 窒息 無毒 低毒 低毒 無毒 無毒 無毒 無毒 儲存方式 高壓 高壓 高壓 高壓 高壓 常壓 低壓 低壓、常壓 安裝方式 有管網 有管網 有管網、無管網 有管網、無管網 有管網 無管網 有管網、無管網 有管網、無管網 安全性 一般 一般 一般 一般 較好 好 一般 一般 ODP 0 0 10 0 0 — 0 0 GWP 1 0 5800 2050 0 — 0 0 大氣停留時間 120年 0 87~100年 30~42年 — — — — 使用周期成本 高 高 高 高於哈龍 較高 低 低 低
⑩ 脈沖超細乾粉自動滅火裝置的滅火原理
滅火裝置受啟動組抄件或熱敏線傳遞的溫度信號,固態氣體發生劑迅速產生大量氣體。迅速膨脹的氣體壓力將底部密封的鋁箔沖破,並將超細滅火乾粉迅速送入火場,在保護區范圍內形成局部全淹沒狀態。火焰在氣體的物理和超細乾粉的化學作用下被撲滅。啟動方式為屋頂集熱區達到68攝氏度和熱敏線周圍達到170攝氏度時,分區或同時啟動。