Kuivpulbriga tulekustuti on omamoodi tulekustuti. Kuivpulbriga tulekustutusaine tüübi järgi jaguneb see: tavaliseks kuivpulbriga tulekustutiks ja ülipeeneks kuiva pulbriga tulekustutiks. Liikumisrežiimi järgi on see jagatud kolme tüüpi: kaasaskantav, seljakott ja käru. Tulekustuti on varustatud kuivpulbriliste tulekustutusainetega nagu ammooniumfosfaatsool. Seda kuiva pulbriga tulekustutusainet on lihtne voolata ja kuivada. See koosneb anorgaanilistest sooladest ning purustatud ja kuivatatud lisanditest, mis suudavad algse tulega tõhusalt võidelda.
Kuivpulbriga tulekustuti kasutab gaasina süsinikdioksiidi või gaasilist lämmastikku, et pihustada balloonis olevat kuiva pulbrit, mis võib kustutada üldised tulekahjud ning kustutada õli ja gaasi põlemisel tekkinud tulekahjud.
Tavaline kuivpulbriga tulekustuti
Kuiv pulberkustuti
Tavalised kuivpulbriga tulekustutusained koosnevad peamiselt aktiivsetest tulekustutuskomponentidest, hüdrofoobsetest komponentidest ja inertsetest täiteainetest. Hüdrofoobsete komponentide hulka kuuluvad peamiselt silikoonõli ja hüdrofoobne valge tahm. Inertseid täiteaineid on palju, mis takistavad peamiselt vibratsiooni ja aglomeratsiooni, parandavad kuiva pulbri liikumisomadusi ja katalüüsivad kuiva pulbrit. Silikoonõli polümerisatsioon ja ühilduvuse parandamine vahtkustutusvahenditega. Sellist tavalist kuivpulbriga tulekustutusainet on laialdaselt kasutatud kodu- ja välismaal.
Tulekustutuskomponent on kuiva pulbri tulekustutusvahendi südamik. Peamised ained, millel võib olla tulekustutus, on järgmised: K2CO3, KHCO3, NaCl, KCl, (NH4) 2SO4, NH4HSO4, NaHCO3, K4Fe (CN) 6 · 3H2O, Na2CO3 jne. on ammooniumfosfaat, naatriumvesinikkarbonaat, naatriumkloriid, kaaliumkloriidi kuivpulbris tulekustutusaine. Igal tulekustutusosaketüübil on ülemine kriitiline osakeste suurus. Tulekahju kustutamiseks kasutatakse kõiki osakesi, mis on väiksemad kui kriitiline osakese suurus. Kriitilisest osakese suurusest suurematel osakestel on tulekustutustõhusus järsult vähenenud, kuid nende hoog on suur ja õhk tekitab väikestele osakestele aerodünaamilise tõmbe. Väikeste osakeste sundimine tähelepanelikult jälgima ja kiirustama leegi keskmesse, selle asemel, et enne leegini jõudmist kuuma õhuvoolu eest ära puhuks, vähendades tuletõrje tõhusust. Tavaliselt kasutatavate kuiva pulbri tulekustutusvahendite osakeste suurus on vahemikus 10 kuni 75 μm. Sellistel osakestel on halb dispersioon ja suhteliselt väike eripind.
Seetõttu on kvantitatiivse kuiva pulbri kogu eripind väike, üksikute osakeste mass on suur, settimise kiirus on suurem ja lagunemiskiirus on kuumutamisel aeglane, mille tulemuseks on väike võime vabu radikaale lüüa, nii et tulekustutusvõime on piiratud, mis piirab seda teatud määral. Kasutada kuivpulbriga tulekustutusvahendeid. Kuiva pulbri tulekustutusaine osakeste suurus on otseselt seotud selle tulekustutustõhususega. Mida suurem on tulekustutuskomponendi kriitiline osakeste suurus, seda parem on tulekustutusefekt. Seetõttu on ülipeene tulekustutuspulbri valmistamine, mida saab tuleruumis ühtlaselt hajutada ja suspendeerida, tagada tulekustutuskomponentide osakeste aktiivsus ja ruumiühikus kasutatava tulekustutusaine koguse vähendamine on väga tõhus vahend tule parandamiseks. kuivpulbriga tulekustutusaine kustutustõhusus.
a. Põlemisomadused: Põlemine on omamoodi vägivaldne oksüdatsioonireaktsioon, milles osaleb oksüdeerija ja põlemisprotsess on ahelreaktsioon. Kõrge temperatuuri ja hapniku juuresolekul aktiveeritakse põlevad molekulid vabade radikaalide tekitamiseks. Vabade radikaalide energia on kõrge ja nad on ülimalt aktiivsed. Kui need on tekkinud, algatavad nad kohe järgmise reaktsiooni ja tekitavad rohkem vabu radikaale. Need paljud kõrge energiaga vabad radikaalid on taas Initsiatsioon rohkem vabu radikaale. Sel viisil, tuginedes ahelreaktsioonide pidevale ülekandele vabade radikaalide poolt, lõhustatakse põlevate ainete molekulid järk-järgult pideva põlemise säilitamiseks.
b. Tulekustutusomadused: lämbumine, jahutamine ja põleva põlemise keemiline pärssimine on kuivpulbriga tulekustutuse tõhususe kontsentreeritud väljendus. Nende hulgas on keemiline pärssimine tulekustutuse põhiprintsiip ja mängib tulekustutamise põhirolli. Kuiva pulbri tulekustutusaine tulekustutuskomponent on põlemisreaktsiooni mitteaktiivne aine. Kui see siseneb põlemistsoonis leeki, reageerivad lagunemisel tekkivad vabad radikaalid leegi põlemisreaktsioonis tekkinud vabade radikaalidega nagu H ja OH, et põlemine kinni püüda ja lõpetada. Reaktsioonis tekkivad vabad radikaalid vähendavad põlemisreaktsiooni kiirust. Kui kuiva pulbri kontsentratsioon leegis on piisavalt kõrge, on kokkupuutepind leegiga piisavalt suur ja radikaalse suspensiooni kiirus on suurem kui põlemisreaktsiooni tekkimise kiirus, ahelapõlemisreaktsioon lõpetatakse ja leek kustutatakse . Kuiv pulbriline tulekustutusaine laguneb põlemisel leegis endotermiliselt. Kuna lagunemisreaktsiooni iga etapp on endotermiline reaktsioon, on sellel parem jahutav toime. Lisaks laguneb ammooniumdivesinikfosfaat kõrgel temperatuuril, moodustades tahke materjali pinna katva klaasjas kilejäägi kihi, et vältida põlemise kulgemist ja vältida uuesti süttimist.
Ülipeen kuivpulbriga tulekustutusaine
Suure eripinna ja suure aktiivsuse tõttu saab ülipeeneid tulekustutusosakesi mitu minutit õhus suspendeerida, moodustades suhteliselt stabiilse aerosooli. Seetõttu pole mitte ainult tulekustutustõhusus, vaid kasutusviis on täiesti erinev üldisest traditsioonilisest kuivpulbriga tulekustutusainest, mis on sarnane Halogeni üleujutuse tüüpi tulekustutusega. Näiteks on KHCO3 aerosooli tulekustutuskontsentratsioon ainult 2,0% 1301 halogeenitud alkaanist, kuid tulekustutustõhusus on samaväärne 50-kordse väärtusega ning sadestused pärast tulekustutamist ei ole ilmsed, mis põhjustab vähest reostust tulekahju koht. KHCO3, NaCl, KCl, K2SO4, NH4H2PO4, NaHCO3 saab kõiki kasutada aerosooltulekustutusainete valmistamiseks. Aerosooltulekustutusaine osakeste suurus peab olema väiksem kui&<5 μm,="" eelistatult="" alla="" 0,5="" μm.="" aerosoolist="" on="" nüüd="" saanud="" iseseisev="" uus="">5>
Üksuse tulekustutusvahendi tulekustutustõhusus on tihedalt seotud tulekustutusaine osakeste suurusega. Mida suurem on tulekustutuskomponendi kriitiline osakeste suurus ja mida suurem on kriitiliste osakeste suurusest väiksem kustutusosakeste osa, seda parem on tulekustutusefekt. Minimaalne tuvastatav osakeste suurus riiklikus standardis on 40μm ja erijaotust ei täpsustata, kui see on sellest väärtusest väiksem. Tegelikult on igat tüüpi tulekustutusosakeste kriitiline osakeste suurus sellest väärtusest enamasti väiksem. Näiteks: K2SO4 on 16μm, NaHCO3, NaCl on 20μm, NH4H2SO4 on 30μm. Seega, kui tulekustutusaine osakeste suurus on vähendatud kriitilise suurusega, paraneb tulekustutus efektiivsus oluliselt. Näiteks kasutades K2SO4 osakeste suurusega alla 20 μm ülipeene kuiva pulbri tulekustutusaine valmistamiseks, kui selle annus on vaid 20%, leitakse, et selle tulekustutustõhusus on 121% kõrgem kui tavalisel K2SO4 tulekustutusainel kustutusaine; NaHCO3 tulekustutusaine, mille osakeste suurus on väiksem kui 43μm, tulekustutustõhusus on tavaline 221% tüübist, tulekustutustõhusus kahekordistub. Kui ülipeene kuiva pulbri tulekustutusaine osakeste suurus on väiksem kui kriitiline osakeste suurus, mängivad tulekustutamisel rolli kõik tulekustutusaine osakesed ja kuivpulbri tulekustutuse efektiivsus on oluliselt paranenud ja selle kogus on märkimisväärselt vähendatud. Kui tulekustutusaine osakeste suurust vähendatakse 5 μm-ni või isegi 0,5 μm-ni, tõuseb tulekustutus efektiivsus järsult. Tulekustutustõhusus on kümneid kordi tavalise tulekustutusaine omadest ja selle kogus on sellest vaid paar protsenti. Seda peamiselt seetõttu, et: üldpinna ja ülipeene pulbri mahu suhe on suur, aktiivsus on suur, see moodustab suhteliselt stabiilse aerosooli, mis on ühtlaselt hajutatud ja õhus suspendeeritud, laguneb kiiresti termiliselt kiirusel ja tal on tugev võime vabu radikaale kinni püüda, mistõttu tulekustutamise efektiivsus on oluliselt paranenud. [1]
Dokumentaalsed dokumendid: Briti KIDD ettevõte on välja töötanud ülipeene kaaliumvesinikkarbonaadi pulbrilise tulekustutusaine osakeste suurusega< 5μm.="" kogu="" veealune="" tulekustutuskatse="" näitab,="" et="" tulekustutusefektiivsus="" on="" kümnekordne="" üldiste="" tulekustutusainete="" omaga.="" zhang="" wei="" ja="" teised="" valmistasid="" ammooniumfosfaadi="" ülipeene="" kuiva="" pulbri="" tulekustutusaine="" vesifaasi="" sünteesimeetodil,="" kasutades="" peamise="" materjalina="" ammooniumdivesinikfosfaati,="" lisades="" talki,="" vilgupulbrit,="" aktiveeritud="" savi,="" silikoonõli,="" valget="" tahma,="" naatriumsilikaati="" ja="" muid="" abimaterjale="" .="" edukalt="" valmistatud="" ülipeen="" ammooniumfosfaadi="" kuiva="" pulbri="" tulekustutusaine="" osakeste="" suurusega="" 100="" ~="" 500="" nm.="" kuivpulbriga="" tulekustutusainel="" on="" madal="" hind,="" hea="" tulekustutusefekt="" ja="" see="" võib="" tuua="" suuremat="" majanduslikku="" ja="" sotsiaalset="">
