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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
细水雾灭火机理探讨   总被引:12,自引:3,他引:9  
本文研究了细水雾水滴直径与蒸发时间的关系,不同可燃物燃耗氧量的关系,并分析了水滴蒸发吸热量和水蒸汽分压增加对灭火效果的贡献,结合实验研究结果提出细水雾灭火的机理主要是水滴迅速汽化形成的水蒸气层阻碍了氧气向燃烧区域的扩散,而使可燃物燃烧耗尽局部区域氧气窒息熄灭。  相似文献   

2.
对细水雾扑灭具有顶棚水平开口的室内池火进行了实验研究和理论分析.研究表明,池火热释放速率较大时,在高温烟气作用下,细水雾能快速蒸发产生大量的水蒸气.在水蒸气的稀释作用和燃烧耗氧作用下,燃烧区域的氧气浓度迅速下降到极限氧浓度,火焰因此而窒熄.在池火热释放速率较小时,水蒸气稀释和燃烧耗氧对燃烧区域内的氧气浓度影响较小.细水雾雾滴冷却火焰和销毁自由基可能成为灭火的主要机理.在以上两方面机理共同作用下,出现灭火时间随着池火热释放速率的增大而减小的实验现象.顶棚水平开口的位置和面积决定进入室内到达燃烧区域的空气流量,从而影响细水雾的灭火时间.实验表明,开口位置与火源的距离越大,灭火时间越短;而开口面积越大,灭火时间越长.  相似文献   

3.
用惰化混合气体的燃烧范围图对烟雾灭火机理进行了研究。认为烟雾灭火的基本原理是喷放烟雾灭火剂后,液体燃料贮罐内各部位混合气体的状态都超出了它的燃烧范围。说明了高于化学计量浓度的可燃混合气体火灾采用烟雾灭火时,易复燃是这种灭火方法本身的必然特点。  相似文献   

4.
通过自主搭建的锂离子电池燃烧及灭火平台,以三元镍钴锰酸锂电池为研究对象,开展了含添加剂细水雾抑制三元锂离子电池火灾试验,从溶液表面张力、电池最高温度以及降温速率等方面综合分析溶液灭火机理及效果.试验中选择热滥用方式,采用加热炉加热,使三元锂离子电池发生热失控燃烧,采用高清摄像机记录全过程.选取十二烷基苯磺酸钠、十二烷基...  相似文献   

5.
带电灭火     
一、需要带电灭火的几种情况 在扑救火灾中往往遇到火场内有带电的设备和线路,有的是电气设备,电气线路(电缆等)本身会燃烧。在条件允许的情况下,为了防止扑救人员发生触电事故,同时也为了避免因火烧造成电气短路使事故扩大,应当尽量采取断电灭火。但是在下列情况下不得不带电灭火: 1.情况紧急,不即刻实施灭火,火灾将迅速蔓延到危险或重要部位,  相似文献   

6.
干粉灭火的新机理和配方设计优化   总被引:1,自引:1,他引:1  
干粉灭火的新机理和配方设计优化公安部天津消防科研所吴颐伦图1粒径对灭火效能的影响1干粉灭火的新机理已有两种灭火机理,一种认为干粉在火焰中分解、气化、产生游离基,进入气相,与燃烧物产生的游离基作用,终止燃烧反应链,即均相机理。另一种认为,燃烧物产生的游...  相似文献   

7.
《消防与生活》2005,(6):27-27
法国BIO-EX消防科研所最近研制出一种新型泡沫灭火剂。此灭火剂在扑灭各种火灾时不但效果好,对环境无污染,不伤害生物,而且在灭火中可迅速缩小火灾区域和降低周围环境的温度。此泡沫剂黏度小,因此在灭火中迅速扩散,可以及时扑灭火灾,即使在气压和环境温度低的情况下,灭火效果仍然很好。其灭火过程是:在灭火中首先和氢氧化物反应,出现一层薄膜,紧接着又形成像皮肤一样薄的凝结层,使着火物和空气隔绝,这样,不但可迅速扑灭火灾,而且可阻止复燃,还可使燃烧中产生的各种有毒气体不至于扩散。  相似文献   

8.
法国 B10 - EX消防科研所最近研制成功的新型泡沫灭火剂 ,在扑灭各种火灾时 ,不但效果好 ,对环境无污染 ,不伤害生物 ,而且在灭火中可迅速降低火灾区域和周围环境的温度。此泡沫灭火剂粘度小 ,因此在灭火中迅速扩散 ,可以及时扑灭火灾 ,即使在气压和环境温度低的情况下 ,灭火效果仍然很好。其灭火过程是 :在灭火中首先和氢氧化物反应 ,出现一层薄膜 ,紧接着又形成象皮肤一样薄的凝结层 ,使着火物和空气隔绝 ,这样 ,不但可迅速扑灭火灾 ,而且可阻止火焰复燃 ,还可使燃烧中产生的各种有毒气体不至于扩散。这种新型泡沫灭火剂适用于扑灭各种…  相似文献   

9.
总结了细水雾灭火机理的国内最新研究进展,提出了细水雾局部应用灭火时的吹熄灭火机理,阐释了细水雾全室淹没灭火时,灭火时间随燃烧热释放速率和开口面积变化的规律,分析了在不同热释放速率下细水雾对室内燃烧灭火的贡献。  相似文献   

10.
随着社会生产力的不断发展,火灾呈现出多样化、复杂化的趋势.出现了高层建筑、地下建筑、石油化工等大范围、大面积的立体火灾,燃烧机理也趋复杂,并呈现温度高、热辐射强、毒气危害严重、燃烧快、蔓延形式复杂多样等特点,严重阻碍和制约了灭火人员的战斗行动的展开,使灭火战斗愈加困难。从已有的一些特殊火灾灭火战例来看.由于缺乏现代化的灭火设备,特别在没有掩护的情况下,依靠数量有限的避火服、防火隔热服等个人防护器材.按照常规消防车水炮、水枪的射程.灭火人员难以接近火源。在火场主要方面设置阵地亦十分困难,打快攻、打…  相似文献   

11.
本文提出了大型铁路隧道火灾采用先封堵,再灌注液氮以加速窒息燃烧,迅速灭火的方法。探讨该方法灭火浓度的计算、火灾熄灭的判断、灭火注意事项及实用意义,并就此提出几项建议。  相似文献   

12.
物质的燃烧过程和速度与物质本身特性、反应机理、所处状态、环境密切相关。研究物质燃烧的化学反应机理和速度可以指导防火灭火方法的选择。  相似文献   

13.
变电站灭火系统应用探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
模拟户外变压器火灾场景,进行了30余项次不同类型的变压器灭火系统灭火实验。通过变压器灭火实验现象和数据分析,阐述了变压器油和高压电缆的燃烧特性,比较了在带电距离、风速等外部因素的影响下,变压器各种灭火系统的灭火机理、灭火喷射强度、灭火效能的作用差异,重点介绍了地方规程中有关变压器灭火系统编写的亮点和创新内容。  相似文献   

14.
家庭厨房内发生初起小火,有很多方法可以将其扑灭。有条件的在厨房内备袋干粉或者轻便灭火器材,一旦起火就可以派上用场。如果没有配备灭火器材,就要利用厨房内的现有物品灭火。食盐,就是紧急情况下可以选择的一种家用灭火剂。食盐的主要成分是氯化钠(Na-Cl),在高温火源下,可迅速分解成为氢氧化钠,通过化学分解作用,吸收燃烧环节中的自由基,抑制燃烧的进行,当灭火用的食盐数量足够时,被消耗的自由基多于燃烧分解出来的自由基,导致燃烧反应中断。家庭中备一些颗粒盐,是灭灶堂火和固体阴燃火有效的灭火剂。颗粒盐因为颗粒大,含水量较多,在高…  相似文献   

15.
王叶清 《中华民居》2013,(1):329-330
自动喷水灭火系统是目前世界上采用最广泛的一种固定灭火设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。随着社会的发展迫使高层建筑拔地而起。更由于智能大厦的出现,使现代高层建筑以多功能且装饰豪华而著称。大量有机材料或可燃易燃物质涌入大厦,一旦起火,这些遍布全楼的可燃物便是火灾燃烧的极好物质条件,同时这些材料也是火灾迅速蔓延的良好途径。自动喷水灭火系统的种类有很多,必须要根据场地的不同的特征以及系统的特征来进行选用。本文主要阐述了自动喷水灭火系统中五种自动喷水灭火系统。  相似文献   

16.
江西长征气体灭火设备有限公司生产的长防牌CF1和 CF2 环保型自动灭火装置 ,现分别简介如下 :一、长防牌 (CF1)环保电力石油实用型自动灭火装置长防牌 (CF1)环保电力石油实用型自动灭火装置是一种新型灭火设备 ,该装置以固体微粒作用进行其灭火 ,过程产生烟雾的制剂迅速而高效的燃烧放热 ,利用科学设计吸热单元使该产品具有灭火速度快 ,灭火效能高的显著特点。(一 ) CF1自动灭火装置的主要特点 :1.耐压性能和绝缘性能良好。通过试验检测 ,在正常大气压下 ,CF1自动灭火装置上有绝缘要求的带电端子与装置外壳间绝缘电阻为5 0 0 MΩ,其优…  相似文献   

17.
基于微胞囊技术的新型灭火剂,以其独特的灭火机理,可有效破坏燃烧的四个条件,高效扑灭火灾。本文通过对微胞囊类灭火剂灭火机理和性能特点的简要分析,遵循战术随技术发展的原则,结合建筑火灾的规律特点,对扑救建筑火灾的相关战法进行分析和改进,以期能为提高建筑火灾的灭火效率,解决建筑火灾扑救中的若干难点提供参考。  相似文献   

18.
1 初期灭火失败时的应对策略 我们试想一下,当发生火灾灭火失败时,该怎么应对呢?首先要对灭火、避难设施及其用途和使用方法等有充分的了解.在此基础上,考虑采取相应的应对策略并有效地进行实施.这样,即使对福利院的建筑构造、入住人数、人住者的状况以及职员人数等相关情况,不甚了解的情况下,也有可能使受害达到最小. 2 火灾类型 所谓火灾,并不是一下子就达到不可收拾的地步.通常火灾是从小火开始,然后慢慢扩展开来.先是建筑物内可燃物以及建筑材料燃烧,然后燃烧到屋顶,接着再迅速蔓延开来成为熊熊烈火.  相似文献   

19.
尝试使用镁粉作为可燃剂,以改善S型灭火剂的燃烧性能。以灭火时间、残留率、燃烧温度、腐蚀性、灭火剂的燃烧产物和残留物作为考核参数进行研究。研究结果显示:虽然镁粉是一种高能燃烧剂,但通过配方调整,可以控制燃烧温度在一个合理的范围。同时,使S型气溶胶灭火剂的燃烧产物、燃烧速度、有效灭火浓度、点火性能、燃烧产物的腐蚀性等方面都得到了良好的改善。  相似文献   

20.
提出了细水雾灭火相对适宜粒径的概念。在分析了不同灭火机理对粒径的要求和对学者提出的不同最佳粒径范围进行对比的基础上,结合不同类型火源的燃烧特点,分析了其对粒径的要求,获得了细水雾扑灭不同火源的相对适宜粒径范围。  相似文献   

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