3.3.1 两种表面活性剂按不同比例复配水溶液的表面张力分析18
3.3.2 两种表面活性剂按不同比例复配水溶液的乳化能力分析19
3.3.3 两种表面活性剂按不同比例复配水溶液的粒度分析19
3.4 灭火实验结果分析20
3.4.1 清水灭火结果分析20
3.4.2 含速渗 1 号细水雾灭火结果分析21
3.4.3 速渗 1 号与 APG二元复配细水雾灭火结果分析21
4 结论与展望. 23
4.1 结论23
4.2 建议与展望23
致 谢25
参考文献. 26
1 绪论
1.1 细水雾灭火技术
1.1.1 细水雾灭火技术简介
细水雾灭火技术:细水雾是通过发射装置,将压力水从喷射孔中高速喷出,与周
边的空气产生强烈摩擦,水流被撕裂,从而形成直径非常小(几十微米到几百微米之
间)的雾滴。根据美国细水雾规范 NFPA-750,细水雾定义为在最小设计压力下,距喷
嘴 1 m 处的平面上,测得水雾最大部分的水粒直径 DV0.99 ≤1 000μm[1]
。
研究表明[2-5]
,细水雾灭火主要是基于如下几是通过发射装置,将压力水从喷射
孔中高速喷出,与周边的空气产生强烈摩擦,水流方面的机理而实现的:
(1)吸热冷却作用。由于滴径很小,相同体积的水以细水雾形态喷出时比普通直射
流形态喷出时的表面积要大几百倍,当细水雾喷射到燃烧物质表面时,因热交换面积
大而会吸收大量的热迅速汽化, 使燃烧物质表面温度迅速降到物质热分解所需要的温
度以下,使热分解链中断,燃烧终止;
(2)窒息作用。由于滴径很小,比表面积很大,吸收热量后细水雾能迅速蒸发,
形成大量水蒸气,体积可膨胀 1700 多倍,在这个过程中,惰化介质(水蒸气)能在
阻止火焰向外传播的同时阻碍氧气向燃烧区域扩散,燃烧链将会因缺氧而受抑或中
断,使被包围的火焰窒息;
(3)阻隔热辐射。水有吸收热辐射的能力,它通过消防细水雾系统的高密度冲
击极其迅速的蒸发,蒸汽将燃烧物、火焰及烟羽迅速笼罩,产生高强度的吸热屏障,
遮断热辐射的传递, 降低周围热气流对燃料的热反馈, 从而防止热辐射引燃其它物质,
达到灭火和阻止火灾蔓延的目的;
(4)乳化作用。乳化只适用于不溶于水的可燃液体,当细水雾喷射到正在燃烧
的液体表面时,由于细水雾滴的冲击,在液体表层造成搅拌作用,从而造成表层液体
的乳化,由于乳化层的不燃性使燃烧链中断,这一点对防止复燃是有利的;
(5)动力学作用。细水雾应用于液体池火时,往往会发生“骤燃”现象,使燃烧
加剧,如果细水雾系统具有足够的喷雾动力,火焰会很快的被遏制并熄灭。
(6)蒸汽空气混合物的稀释。对于池火,水蒸汽稀释的蒸汽空气混合物,卷吸
到液体表面的可燃蒸汽区里面,可燃蒸汽中分散的小水滴限制火焰向前的移动速度,
对于火灾的熄灭有一定的作用。
与普通水喷淋技术及气体灭火剂相比, 细水雾技术具有灭火用水量少、 破坏性小、
冷却作用强、灭火效果好、系统文护成本低、对环境无污染等诸多优点,但是单纯的
细水雾灭火仍属于物理作用灭火,在灭火效果和应用范围上仍存在着不足,特别是对于B
类火灾,细水雾较难熄灭小火,而且还容易产生复燃,此外细水雾灭火技术还存在着使用
范围较小的难题[6]
。
1.1.2 细水雾灭火技术的特点
目前广泛使用的灭火剂产品有卤代烷(哈龙)灭火剂、泡沫灭火剂、水系灭火剂、 干
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