【摘 要】
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在科技和经济快速发展的今天,高层建筑、大型图书馆、电子设备间等的数量也与日俱增,建筑种类和风格也趋于多样化,所采用的材料也更加复杂,与之相对应的是情况更加复杂多变的火灾环境,这不得不引起人们的高度重视。在哈龙已经被淘汰的大背景下,亟待研制出一种能够代替哈龙灭火剂的新型灭火剂,并对其灭火效果和灭火机理进行深入研究,以便能够应对越发复杂的火场环境,从而保护建筑物和人们的生命财产安全。与其他灭火剂相比,
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在科技和经济快速发展的今天,高层建筑、大型图书馆、电子设备间等的数量也与日俱增,建筑种类和风格也趋于多样化,所采用的材料也更加复杂,与之相对应的是情况更加复杂多变的火灾环境,这不得不引起人们的高度重视。在哈龙已经被淘汰的大背景下,亟待研制出一种能够代替哈龙灭火剂的新型灭火剂,并对其灭火效果和灭火机理进行深入研究,以便能够应对越发复杂的火场环境,从而保护建筑物和人们的生命财产安全。与其他灭火剂相比,干粉灭火剂以成本低廉、灭火效率高、对环境友好,使用方式简易等优点成为哈龙灭火剂的优良替代品。为了进一步提高干粉灭火剂的灭火效率,选用碳酸氢钠和磷酸铵盐为研究对象,利用降低粉体粒径、制备新型复合粉体、气固协同三种常用的方式进行提高粉体灭火性能的探索性实验。通过搭建的粉体灭火实验平台,对典型钠盐和磷酸铵盐等抑制甲烷火的临界灭火浓度进行测量,观察其火焰变化情况,并分析其物理化学灭火机理;在二氧化碳、氮气、氦气、氩气四种惰性气体的作用下,分别与超细碳酸氢钠粉体和超细ABC干粉进行协同灭火实验,并研究其协同灭火效果。具体结论如下:(1)典型钠盐的临界灭火浓度从小到大排序依次为:碳酸钠<氯化钠<4μm碳酸氢钠<10μm碳酸氢钠<48μm碳酸氢钠(未灭火),随着碳酸氢钠粒径的减小,临界灭火浓度逐渐越小,灭火效率升高;经过细化改性处理后碳酸钠与氯化钠对甲烷火的抑制效果优于4μm碳酸氢钠;典型磷酸铵盐的临界灭火浓度从小到大排序依次为:磷酸氢二铵<磷酸三铵<超细ABC干粉<磷酸二氢铵<聚磷酸铵;(2)单独使用氢氧化镁粉体当浓度达到149.4 g/m~3时甲烷火焰不能被完全熄灭,当碳酸氢钠与氢氧化镁复配比例达到1:0.15时,复合粉体的临界灭火浓度达到最小28.2 g/m~3,但整体看来氢氧化镁的添加不能提高4μm碳酸氢钠的灭火效率;(3)在二氧化碳、氮气、氦气、氩气体积分数分别为5.4%、8.8%、5.5%、14.6%时,超细ABC干粉分别与惰性气体达到最佳协同效果;在体积分数分别为7.1%、6.4%、8.5%、10.1%时,碳酸氢钠分别与惰性气体达到最佳协同效果,两种粉体在二氧化碳最佳协同效果下,与单独使用碳酸氢钠和超细ABC干粉相比,能减少80%的灭火剂用量;(4)在二氧化碳、氮气、氦气、氩气体积分数分别为5.4%、8.8%、5.5%、14.6%下,与超细ABC干粉相比,磷酸二氢铵与四种惰性气体的协同效果较差,而硫酸铵并不能熄灭火焰,这表明超细ABC干粉中存在其他有效成分能够与惰性气体发生协同效应。
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