惰性气体和六氟丙烷灭火性能研究

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六氟丙烷是一种灭火效能较高的哈龙替代物,但由于价格较贵,燃烧后产生大量HF、低温下释放困难等特点限制了其应用范围。   前人的研究结果表明,当惰性气体和化学灭火介质混合后,两者存在协同灭火作用。本文以开发一种经济高效的气体灭火剂为研究目的,通过实验和理论分析两种手段对不同比例HFC-236/N2之间的协同作用进行了研究。   本文根据ISO、NFPA等标准自行设计搭建了一套小型化灭火实验系统。该系统能综合、全面的评价气体灭火剂的灭火有效性,测定的实验数据准确、重现性好。纯六氟丙烷实验数据显示,六氟丙烷熄灭B、C类火的最低灭火浓度分别为6.5%、6.3%。六氟丙烷与火焰作用时产生一定的物理窒息作用和火焰拉伸作用,并且不同程度的增加了气体燃烧产物,其中CO的生成量急剧增加,产生HF浓度为216 mg/m3。   二元混合灭火剂实验结果表明,在六氟丙烷相对浓度较小的情况下(体积<5%),二元混合灭火剂之间存在一定的协同作用,最小协同作用因子为0.9。六氟丙烷在低浓度下会产生更高的灭火效率,氮气的加入起到了显著的物理降温和窒息作用,火焰温度的降低抑制火焰中活性自由基的产生速度,有效减少了燃烧产物CO、CO2和HF的生成。   本文以绝热火焰温度计算模型和化学灭火介质与温度的关系研究为基础,建立一种不同混合气体配比下的灭火浓度计算模型。经过实验验证,实验结果与计算模型基本相符,该理论模型可用于物理灭火介质与化学灭火介质组成的二元混合灭火剂灭火浓度的预估。
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