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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 468 毫秒
1.
5月8日,国际标准化组织(ISO)正式发布由我国提出并主导起草的两项消防产品国际标准:ISO7076—1:2012《泡沫灭火系统第1部分:泡沫比例混合装置》和ISO7076—2:2012《泡沫灭火系统第2部分:低倍数泡沫设备》,该两项国际标准5月15日起实施。  相似文献   

2.
水成膜泡沫灭火剂是低倍数泡沫灭火剂中技术性能最为先进,灭火和封闭性能最好的产品。上世纪90年代后,随着我国综合国力的增强和消防技术整体水平的提高,该项技术的推广应用逐步打开了局面。近年来,国内外许多品种的水成膜泡沫进入中国市场。这些价格不菲,性能各异的产品形成了激烈竟争的局面。目前,检验水成膜泡沫灭火剂的可供采用的技术标准有三个:一是ISO7203-1,灭火试验的燃料采用正庚烷;二是国家标准《泡沫灭火剂通用技术条件》GB15308-94,由于国内暂时不能购得正庚烷,试验燃料采用了90#车用无铅汽油。鉴于汽油的沸程较宽,燃烧状态较…  相似文献   

3.
基于自主研发的气液两相式泡沫枪,测试发泡网层数对水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数和25%析液时间的影响,分析泡沫析液过程、发泡倍数对泡沫携液能力的影响,同时通过调节发泡网层数变动发泡倍数扑救航空燃油池火。结果表明,随发泡网层数的增加,发泡倍数和25%析液时间先增大后趋于稳定;泡沫携液能力随发泡倍数的增加而减小;发泡倍数越高,灭火效果越好,17倍时比5倍时的灭火时间缩短近70s。  相似文献   

4.
5月8日,国际标准化组织(ISO)正式发布由我国提出并主导起草的两项消防产品国际标准:ISO 7076-1:2012《泡沫灭火系统第1部分:泡沫比例混合装置》和ISO 7076-2:2012《泡沫灭火系统第2部分:低倍数泡沫设备》,两项国际标准于2012年5月15日实施。该二项国际标准的正式发布,是我国消防行业实质性参与国际标准制定的重要成果,开创了我国在消防灭火设备国际标准领域的先河,反映出我国泡沫灭火系统的技术研究和标准化成果得到较为广  相似文献   

5.
2012年5月8日,国际标准化组织(ISO)正式发布由我国提出并主导起草的2项消防产品国际标准:ISO7076-1:2012《泡沫灭火系统第1部分:泡沫比例混合装置》和ISO7076-2:2012《泡沫灭火系统第2部分:低倍数泡沫设备》,并于5月15日实施。主导起草这2项国际标准,是基于对泡沫灭火系统多年深入研究和消防标准化工作成熟经验,由我国代表于2008年度在ISO/TC21/SC6英国曼彻斯特会议上首次提出的。经ISO组织投票决定,我国以标准工作组组长国身份,会同美国、德国、日本、加拿大和俄罗斯等国家负责起草这2项国际标准。  相似文献   

6.
利用自主设计研发的气液两相泡沫枪按照国家标准对水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数和析液时间与气液比间的关系,以及发泡倍数对灭火性能的影响进行实验研究。研究结果表明,随气液比增大,水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数先快速增大后趋于稳定值;25%析液时间先增大后减小并最后趋于稳定值;同种水成膜泡沫灭火剂,发泡倍数对其灭火性能有显著影响。  相似文献   

7.
燃料对泡沫灭火剂灭火性能评价的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
通过对常用燃料物理性能的分析,并与工业正庚烷的技术参数进行比较,用各种泡沫灭火剂对其进行灭火试验,最终确定120号橡胶工业用溶剂油(以下简称为溶剂油)作为替代ISO7203中规定的工业正庚烷的标准燃料。  相似文献   

8.
中型泡沫消防车使用高倍数泡沫液灭火效果初探青岛北海船厂消防队夏鲁滨泡沫消防车是扑救油类火灾的主要灭火设备之一,具有安全性好,使用灵活,投资相对少等优点。目前不论是CP型或是CPP型泡沫消防车,一般都是使用低倍数蛋白泡沫液。低倍数蛋白泡沫液属空气泡沫灭...  相似文献   

9.
中华人民共和国国家标准高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范条文说明GB50196-93[续上期]高倍数泡沫发生器或泡沫比例混合器都,要求具有一定压力的水和泡沫液进入其内。为了达到此目的,灭火系统需设置水泵或泡沫液泵,将水或泡沫液加压到一定值,而为了保证...  相似文献   

10.
基于国家标准的传统自吸式泡沫枪,设计了不同尺寸的泡沫枪喷嘴,并从泡沫枪喷嘴直径尺寸、泡沫的接收距离等角度分析水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数以及25%析液时间的变化规律。实验结果表明,在一定范围内,随着泡沫枪管径的增加,发泡倍数和25%析液时间均呈现出先增加后趋于稳定的规律;在一定距离范围内接收泡沫时,随着接收距离的增加,发泡倍数与25%析液时间呈现变大的趋势,但变化幅度不是很大。  相似文献   

11.
通过实验研究气液体积比对过氧化氢泡沫洗消剂起泡性和稳定性的影响,考察起泡性与稳定性的关系。结果表明,起泡性随着气液体积比增大先升高后降低,气液体积比为21时,起泡性最好,发泡倍数为18倍;泡沫稳定性随着起泡性升高先升高后降低,发泡倍数为14倍时,泡沫稳定性最好,25%析液时间为121 s;泡沫稳定性最好时,气液体积比为8.3和33.9。  相似文献   

12.
低倍数泡沫灭火系统是常用的泡沫灭火系统,使用范围广,泡沫可以远距离喷射,抗风干扰比中倍数泡沫强,在浮顶油罐的液上泡沫喷放中,由于比重大,具有较大的优越性。  相似文献   

13.
采用不同浓度的含氟水成膜泡沫灭火剂,于低压舱内101 kPa和30 kPa环境下振荡实现发泡并测量其发泡倍数和25%析液时间、50%析液时间,分析低气压环境对发泡倍数、析液时间的影响。结果表明:30 kPa低压对两种AFFF样品析液特性的影响规律和敏感度不相同;低压环境下两种AFFF泡沫发泡倍数(当发泡倍数小于6倍时)表现为一致降低的趋势。  相似文献   

14.
针对环氧丙烷储罐火灾难以扑灭的难题,研发了一种机械泵入式压缩气体泡沫灭火系统。开展性能试验,分别测试加入6%AFFF和6%PO泡沫液时的压力降、混合比、发泡倍数、泡沫混合液流量、举高喷射等参数。试验表明:该泡沫系统的压力降不超过0.15 MPa,泡沫混合液喷射流量大于210 m~3/h,发泡倍数为7.0~7.5,各项指标均达到灭火设计要求,可完全扑灭环氧丙烷储罐全面积火灾。  相似文献   

15.
混凝土发泡剂的泡沫稳定性研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用添加少量表面活性物质和胶状物质于蛋白质型发泡剂中,用发泡倍数和泡沫体积随时间的变化作为发泡剂性能评价指标,探讨了它们对发泡剂的发泡性和泡沫稳定性的改善效果。实验结果表明,添加的4种物质对发泡剂的泡沫稳定性均有不同程度的改善作用。其中烷基苯磺酸盐的改善作用最明显,当其掺量为0.2g/30mL发泡液时,发泡倍数为16.7,泡沫稳定时间大于3h。  相似文献   

16.
测定不同条件下泡沫的发泡倍数、泡沫黏度及泡沫的25%析液时间,研究黄原胶添加量对空心微珠三相泡沫的发泡性的影响。泡沫液和水的体积比为6∶94。黄原胶添加量低于7%时,随着黄原胶添加量增大,空心微珠泡沫混合液的发泡倍数显著增大;黄原胶添加量大于9%之后,发泡倍数反而明显下降。在辐射加热条件下对比添加黄原胶前后三相泡沫的热稳定性能,采用模拟装置对比添加黄原胶前后三相泡沫的抗烧性能。添加黄原胶后空心微珠三相泡沫的黏性增大,析液速度减慢,稳定性增强。黄原胶添加量为5%时,空心微珠三相泡沫在受热时可形成致密稳定的固体覆盖层,有效隔绝热量向内部传递,显著提高泡沫的热稳定性和抗烧性能。  相似文献   

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l高倍数泡沫灭火系统扑救建筑内地下场所的形式1.1全淹没式或局部应用式高倍数泡沫灭火系统高倍数泡沫具有流动性好,灭火迅速的特点,所以特别适用于扑救大面积封闭场所的A类和B类火灾。建筑内地下场所设置该种形式灭火系统时,水泵、泡沫液泵和储水设备、泡沫液储罐、比例混合器、压力开关、管道过滤器、控制箱、泡沫发生器、阀门、管道等组件及附件等均固定安装。发生火灾时,探测器发出信号传至自动控制装置,启动水泵和泡沫液泵,打开该区的电控阀门,同时发出警报信号。压力水和泡沫液经比例混合器按一定比例混合后,输送到泡沫…  相似文献   

18.
按照国家标准规定的实验设备和方法,在常压常氧和低压低氧环境下测试一种经检测合格的3%水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数、25%析液时间、灭火时间和抗烧时间,分析低压低氧对水成膜泡沫灭火剂性能的影响。结果表明,低压低氧环境下水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数变小,单个泡沫体积减小,壁厚增加,抗破碎能力变强,25%析液时间增加。  相似文献   

19.
通过正交试验设计,开展一系列高倍数泡沫覆盖LN2小尺寸试验,研究高倍数泡沫对LNG蒸气加热效果的主次影响因素并确定最优方案。以液池上方泡沫底层温度变化速率为试验指标进行极差分析,得到不同因素主次关系:添加方式泡沫混合比供给水压泡沫厚度。高倍数泡沫加热低温蒸气的各因素最优水平为供给水压0.6 MPa、泡沫厚度1.2m、泡沫溶液混合比3%、泡沫添加方式为再添加。同时方差分析结论与极差分析结果一致,表明极差分析结果准确。回归分析表明,水压和泡沫厚度交互作用明显。  相似文献   

20.
开展实验来探索温度对水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数、析液时间及表面张力的影响,研究水成膜泡沫灭火剂性能受温度影响的规律。结果表明,在一定温度范围内,水成膜泡沫灭火剂的发泡倍数、析液时间随温度正相关变化,而表面张力却呈现负相关,但均趋于稳定;温度不会对水成膜泡沫灭火剂的性能造成严重影响。实验结论为我国受温度影响较大地区的水成膜泡沫灭火剂使用提供科学参考。  相似文献   

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