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高压细水雾灭火系统

 

高压细水雾,又称微水雾滴,压力大于10MPa,建立在容积式泵的基础上,通常使用柱塞泵,系统压力最高可达100~200MPa。
高压细水雾系统及装置为安全经济高效起见,通常压力为10~20MPa。高压细水雾是指在不小于10MPa压力下,产生的DV0.99<100μm
的水雾。传统的细水雾是指中、低压细水雾(压力为1~2MPa),即建立在离心泵基础上,压力通常为1~2MPa左右的细水雾或水喷雾,用
水量较大,与水喷淋的最大区别在于更换了喷头,其余改变甚少。传统细水雾是指在最小工作压力下产生的,距喷嘴1m处的平面上,雾滴累
积体积分布参数DV0.99<1000μm的水雾(NFPA750标准)。
  高压细水雾灭火系统与传统的中低压细水雾(水喷雾)灭火系统从压力形成原理到整个系统的流量和压力控制以及核心元件有着根本性的
不同,核心元件工作原理及使用材料上的一系列根本差异,带来灭火效率、灭火类型和应用场所等的巨大差异。高压细水雾除了可替代传统
的中、低压细水雾(水喷雾)外,还可取代气体、气溶胶、干粉、泡沫、水喷淋、消火栓等灭火系统。
  特别是高压超细水雾(DV0.99<10μm)成为取代气体等化学灭火剂灭火手段的最有效技术。
  高压细水雾技术是目前国内外绿色消防技术发展的前沿,是多种学科交叉结晶的高效环保灭火技术,其先进的灭火机理突破了传统灭火
理念,是消防技术发展史上的一次革命。如今,被称为世界性难题的“高层建筑、地下空间、公共场所、老城区、交通运输以及石油化工”等领
域的火灾防治问题日益突出。海力特高压细水雾消防技术产品以其先进的灭火、降温、降烟机理和优异性能成为解决诸多火灾难题的最有效手段。
  高压细水雾不仅具有高效节水、安全环保的灭火功能,而且具备特殊的降烟、降温、降毒功能。可快速隔离火源、对火灾现场烟雾和有
毒气体进行有效降解和封堵,形成逃生通道,有利于人员疏散和保护消防队员的生命安全。高压细水雾技术产品在不同场所实现的各种灵活应用
,体现了“灭火效果、人身安全和环境保护”三位一体的发展思路。

高压细水雾灭火系统的特点
  安全环保节水:以水为灭火剂,具有高效冷却、窒息等双重灭火机理,对人体无伤害,对环境无影响,不会在高温下分解产生有害物质,
在喷雾的同时,对喷放区域内的人员无任何伤害,有利于现场人员的逃生与扑救,用水量是水喷淋的1%,极大减少了消防水箱(池)的容积,
避免了大量排水造成的次生灾害。
  高效持续灭火:高压细水雾取水方便,可持续灭火,快速冷却和迅速绝氧,冷却速度比一般喷淋系统快100倍以上,有效防止火灾的复燃。
  阻热与净化作用:细水雾对热辐射具有很好的屏蔽作用,能洗消烟雾和毒气,减少烟雾和燃烧时产生的毒气所造成的危害。
  电绝缘性好:高压细水雾雾滴直径小,直径为10~100μm,喷放后雾滴是不连续的,可以长时间地悬浮在空中, 需要相当数量和极长的时
间才能完成水雾的汇聚、凝结, 因此很难在电极表面形成导电的连续水流或表面水域,具有优良的电绝缘性,可有效扑救带电设备火灾。
  适用性强:保护空间无封闭和耐压等方面的要求,可保持自然通风并具有极强的穿透力,适用性强。
  可靠性高:系统安装完成后可定期对系统进行喷雾检验;系统采用不锈钢材质,可靠性高,寿命长,使用寿命可达60年。
  配置灵活:全空间系统,保护整个空间,也可局部使用,保护空间内独立的设施或设施的一部分。
  节省空间、安装简便:相对于传统的灭火系统而言,管道管径小,仅为10~50mm,占用空间小;传统的比较大消防水池以及高位水箱
均不用再设置,节约空间,系统综合投资性价比极高。
  维护方便:仅以水为灭火剂,在备用状态下为常压,日常维护工作量和费用大大降低。

工作原理

高压细水雾具有高效冷却、快速窒息的双重灭火机理,形成了介于液体和气体之间的一种特殊状态,用水量是传统灭火手段的1%,效率
是其200-300倍。
  均衡的表面冷却,高效吸热;
  窒息灭火,而且只发生在火源周围;
  冲击乳化和稀释;阻隔热辐射;洗涤烟雾和废气。
  水(压力在10MPa以上)从一种特殊材料的喷头喷出时,形成粒径在10~100μm的水雾,高压超细水雾粒径多在10μm以下,遇火后迅
速汽化,体积可膨胀1700~5800倍,吸收大量的热,使燃烧表面温度迅速降低;同时,水汽化后形成水蒸汽,将燃烧区域整体包围和覆盖,使
燃烧因缺氧而窒息。
  高压细水雾所要表现出来的三个特点为:
  雾粒的直径要尽量小,微米级;
  雾粒的飞行速度要尽量快,大于100m/s;
  单位空间内雾粒的数量要尽量的多;
  当这三个条件都具备时,高压细水雾灭火、降温、降烟的优异性能就充分表现出来。
  通俗的讲,因为高压细水雾的微米级雾滴具有三维运动的特点,高压细水雾在灭火、降烟、降温时形成了一个立体的罩子,整个大雾团内
部又有三维运动的雾滴,在火焰根部和高温区域形成了立体多维的运动层和覆盖层,再加上其快速汽化时的降温和降低火源周围氧浓度的效应,
使其灭火、降温、降烟的立体多功能效应快速体现出来。
 技术参数
技术参数
 

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