六氟丙烷的热解过程及其动力学灭火机理

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六氟丙烷生产工艺

六氟丙烷生产工艺

六氟丙烷生产工艺六氟丙烷生产工艺介绍如下:一、原料准备六氟丙烷的生产需要用到的主要原料包括氟化氢、丙烷和少量的催化剂。

这些原料需要经过严格的检测和控制,确保其纯度和质量符合生产要求。

在原料准备过程中,还需要根据生产规模和工艺要求,确定原料的配比和投料量。

二、反应过程六氟丙烷的生产过程主要涉及到氟化反应和氢化反应。

首先,丙烷在催化剂的作用下与氟化氢反应,生成六氟丙烷和水。

这个反应需要在一定的温度和压力条件下进行,同时需要控制反应物的浓度和反应速度,以保证产物的纯度和收率。

三、精馏分离反应产物中除了六氟丙烷外,还含有其他副产物和杂质。

为了获得高纯度的六氟丙烷,需要进行精馏分离。

精馏是一种基于物质间沸点的差异,通过加热和冷凝的方法实现物质分离的工艺。

在六氟丙烷的生产中,通常采用多级精馏工艺,通过多次加热和冷凝,逐步分离出各种副产物和杂质,最终获得高纯度的六氟丙烷。

四、产品质量控制产品质量是生产工艺的重要环节。

在六氟丙烷的生产过程中,需要对其各项指标进行严格的质量控制。

这些指标包括纯度、水分、酸度、不挥发物等。

通过质量检测和控制,可以确保产品的质量和稳定性,同时也可以提高产品的市场竞争力。

五、产品储存与运输六氟丙烷是一种无色无味的有毒气体,其储存和运输需要遵循一定的安全规范。

在储存方面,六氟丙烷应存放在阴凉、干燥、通风良好的地方,远离火源和热源。

在运输方面,六氟丙烷需要使用专用的气体运输车或危险品运输车进行运输,同时需要配备必要的安全设备和应急处理措施。

在产品包装上应标明危险品标志和储存、运输注意事项等信息,以确保产品的安全运输和使用。

2021年六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所

2021年六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所是什么?欧阳光明(2021.03.07)灭火效率高是选择灭火剂的重要因素之一。

在众多灭火剂中主要通过两种方式灭火,一是通过隔绝氧气来窒息灭火的物理方式。

二是通过切断燃烧链使产生的自由基远远小于燃烧的自由基的化学方式。

六氟丙烷单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的1.5倍,另外六氟丙烷灭火剂含有40%物理灭火功能,60%是化学方式灭火,是两者的最优化组合,因此在所有灭火器中的灭火效果是最好的!六氟丙烷灭火器的适用场所主要包括以下三类:1:电子、通讯场所,如广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、变配电室。

电信的程控交换机房、信令转接点室。

若采用二氧化碳灭火系统,当喷射二氧化碳时,使得周围环境温度大大降低,空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾,对昂贵的电子设备造成的严重的污损,水中溶解了二氧化碳及碳酸,对计算机机房、通信机房内的集成蕊片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。

六氟丙烷经美国杜邦公司研发所检验为具有低毒、无害,对人体皮肤无刺激。

对保护物无府蚀,对于贵重的、精密的仪器起到一定的保护作用。

并且六氟丙烷在常温下不分解、不吸湿、不结块。

便于长时间存放,且灭火后无残留,此外六氟丙烷还具有良好的流动性、弥散性、和电绝缘性,当发生火灾时,六氟丙烷不会造成电器设备的短路,以及消防人员触电事故的发生。

2:冶金、电力、石油、化工等工业场所,如电力系统,包括中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力调度指挥系统中心的通讯机房和控制室、火力发电厂内的机组控制室、电缆隧道、电缆夹层部位、石油化工行业的控制中心、数据处理中心等等。

若应用细水雾灭火系统,这些带电设备遇到水,极易引起设备电气短路,损坏设备,其次有可能对现场人员造成人身伤害。

而六氟丙烷无管网自动灭火系统,其启动方式分为:电控启动、超导启动、温控启动等三种方式;电控启动是与火灾报警灭火控制器连接,火灾报警控制器通过感烟探测器、感温探测器或缆式差温探测器等探测火灾信号,当只有一路信号时,控制器只报警而不会启动灭火装置,如控制器接收两路信号后并确认火灾发生,在报警的同时,延时30秒后才启动灭火装置,在此期间值班人员有足够时间去现判定火灾是否发生。

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳学创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳学创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所是什么?灭火效率高是选择灭火剂的重要因素之一。

在众多灭火剂中主要通过两种方式灭火,一是通过隔绝氧气来窒息灭火的物理方式。

二是通过切断燃烧链使产生的自由基远远小于燃烧的自由基的化学方式。

六氟丙烷单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的1.5倍,另外六氟丙烷灭火剂含有40%物理灭火功能,60%是化学方式灭火,是两者的最优化组合,因此在所有灭火器中的灭火效果是最好的!六氟丙烷灭火器的适用场所主要包括以下三类:1:电子、通讯场所,如广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、变配电室。

电信的程控交换机房、信令转接点室。

若采用二氧化碳灭火系统,当喷射二氧化碳时,使得周围环境温度大大降低,空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾,对昂贵的电子设备造成的严重的污损,水中溶解了二氧化碳及碳酸,对计算机机房、通信机房内的集成蕊片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。

六氟丙烷经美国杜邦公司研发所检验为具有低毒、无害,对人体皮肤无刺激。

对保护物无府蚀,对于贵重的、精密的仪器起到一定的保护作用。

并且六氟丙烷在常温下不分解、不吸湿、不结块。

便于长时间存放,且灭火后无残留,此外六氟丙烷还具有良好的流动性、弥散性、和电绝缘性,当发生火灾时,六氟丙烷不会造成电器设备的短路,以及消防人员触电事故的发生。

2:冶金、电力、石油、化工等工业场所,如电力系统,包括中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力调度指挥系统中心的通讯机房和控制室、火力发电厂内的机组控制室、电缆隧道、电缆夹层部位、石油化工行业的控制中心、数据处理中心等等。

若应用细水雾灭火系统,这些带电设备遇到水,极易引起设备电气短路,损坏设备,其次有可能对现场人员造成人身伤害。

而六氟丙烷无管网自动灭火系统,其启动方式分为:电控启动、超导启动、温控启动等三种方式;电控启动是与火灾报警灭火控制器连接,火灾报警控制器通过感烟探测器、感温探测器或缆式差温探测器等探测火灾信号,当只有一路信号时,控制器只报警而不会启动灭火装置,如控制器接收两路信号后并确认火灾发生,在报警的同时,延时30秒后才启动灭火装置,在此期间值班人员有足够时间去现判定火灾是否发生。

浅议六氟丙烷局部应用灭火喷头

浅议六氟丙烷局部应用灭火喷头
六 氟 丙烷 局 部 灭火 通 常 包括 三 个 基 本过 程 , 即灭 火 剂 和空气混合过程 、 混 合气体 降温 和断链 过 程、 灭火 过程 。 前 两 个 过程 本 质 是灭 火 剂 和 氧 化 剂 之 间 发 生 物 理 接 触 过
程, 灭火 所 需 要 的 时 间 由两 部 分 组 成 , 即 物 理 接 触 所 需 时 间t 和物 理 降 温 和断 链 所需 时 间 t 。 , 即 丁 灭 一t +t 。
对 于六 氟丙 烷 直 流 式 和 离 心 式 雾 化 喷 头 , 六 氟 丙 烷 的灭 火 燃 烧 物质 的 热 值 越 大 , 单 位 时 间 的 六 氟 丙 烷 灭 火
应用范 围: 在 超 大 空 间 内 的精 密 易燃 设 备 , 如 汽 车 加 工 流 水 线 中喷 漆 装 置 , 轨 钢 流 水 线 中 出钢 线 高 温 出 炉 的 过 渡 段 等 。以 及 电 火 机 、 线 切 割机 、 清洗机 、 凹版 印刷 机 、 风 力 发 电机 室 、 汽 车 发 动 机 室 等精 密 设 备 的 防护 。
占比 例会 发 生变 化 , 这 对 于 灭 火 剂 的计 算 是 一 个 难 点 。
3 六氟 丙烷 局 部 灭 火 装 置 分 类
六 氟丙 烷 灭 火 装 置 类 型 很 多 , 按 启 动 方 式 分 为 定 温
式 与 电磁 式 ; 按 喷头 雾 化 方 式 分 为 直 流 式 与离 心 式 。
2 六 氟 丙 烷 标 准 喷 头 灭 火 特 性
剂所需供 给量越 大 , 喷头 的数量越 多。
4 装 置 结构 与 灭火 技术 的关 系
六 氟丙 烷局 部 灭 火 装 置上 的 喷头 是 灭 火 装 置 的重 要 部件 , 整 个 装 置 和 喷 头 融 为 一 体 。作 为 灭 火 装 置 的 喷 头 主要 功 能是 将 六 氟 丙 烷 灭 火 剂 ( 液态 ) 形成 细小 雾滴 , 以 便 更 快蒸 发 , 更 好地 与空气混 合 , 达 到灭火 浓度 , 才 能 保 证 高 效 可靠 地灭 火 , 即灭 火 组 织 技 术 。

气体消防系统选用

气体消防系统选用

气体消防系统选用气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》编制组主编:罗定元编审:唐祝华摘要近年来,随着我国国民经济的飞速发展,在工业与民用建筑工程项目中需要采用气体灭火系统的场所越来越多。

国标图集《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》编制组通过查阅大量国内外资料,调研国内知名气体消防系统生产企业和消防工程公司,考察了部分在全国各地有代表性的气体消防系统工程实例,较好地完成了本图集的编制任务。

本文就图集中气体灭火系统部分涉及到的设计选型、系统设置、管路敷设与安装等方面的相关内容进行全面介绍。

关键词气体灭火系统分类设计选型系统设置管路安装近年来,随着我国国民经济的飞速发展,在工业与民用建筑工程项目中需要采用气体灭火系统的场所越来越多。

由于气体灭火剂种类较多,相互之间的差异较大,几种性能较好的洁净气体灭火剂在国内的实际应用时间较短,全面系统掌握这方面知识的人员尚少,为了配合国家标准《气体灭火系统设计规范》和《气体灭火系统施工及验收规范》的贯彻实施,建设部2006年正式批准立项编制国家标准图集《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》。

编制组经过一年多的艰苦努力,圆满完成了这一任务。

建设部于2004年4月5日以建质函(2007)129号文批准、发布了《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》国家标准图集,图集号为07S207,自2007年6月1日起实施。

本文就图集中涉及到的气体灭火系统选型配置设计的相关内容进行全面介绍。

1 气体灭火系统的分类1.1 按灭火剂品种分类,有:1.1.1 卤代烃类(化学灭火剂)气体灭火系统,如七氟丙烷灭火系统(HFC-227ea)三氟甲烷灭火系统(HFC-23)六氟丙烷灭火系统(HFC-236fa)1.1.2 卤代烷类(化学灭火剂)气体灭火系统,如卤代烷1211灭火系统(我国已于2005年停止生产1211灭火剂)卤代烷1301灭火系统(我国承诺2010年停止生产1301灭火剂)1.1.3 纯天然气体类灭火系统,如IG-541(N2、Ar、CO2混合气体)灭火系统IG-100(N2)灭火系统IG-55(N2、Ar混合气体)灭火系统IG-01(Ar)灭火系统二氧化碳(CO2)灭火系统(传统灭火技术)1.2 按气体灭火剂输送压力的来源及形式分类,有:1.2.1 内贮压式气体灭火系统灭火剂在瓶组内用驱动气体(一般为N2)进行加压贮存,系统动作时灭火剂靠瓶内的充压气体进行输送的系统。

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所精编版

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所精编版

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所是什么?灭火效率高是选择灭火剂的重要因素之一。

在众多灭火剂中主要通过两种方式灭火,一是通过隔绝氧气来窒息灭火的物理方式。

二是通过切断燃烧链使产生的自由基远远小于燃烧的自由基的化学方式。

六氟丙烷单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的1.5倍,另外六氟丙烷灭火剂含有40%物理灭火功能,60%是化学方式灭火,是两者的最优化组合,因此在所有灭火器中的灭火效果是最好的!六氟丙烷灭火器的适用场所主要包括以下三类:1:电子、通讯场所,如广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、变配电室。

电信的程控交换机房、信令转接点室。

若采用二氧化碳灭火系统,当喷射二氧化碳时,使得周围环境温度大大降低,空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾,对昂贵的电子设备造成的严重的污损,水中溶解了二氧化碳及碳酸,对计算机机房、通信机房内的集成蕊片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。

六氟丙烷经美国杜邦公司研发所检验为具有低毒、无害,对人体皮肤无刺激。

对保护物无府蚀,对于贵重的、精密的仪器起到一定的保护作用。

并且六氟丙烷在常温下不分解、不吸湿、不结块。

便于长时间存放,且灭火后无残留,此外六氟丙烷还具有良好的流动性、弥散性、和电绝缘性,当发生火灾时,六氟丙烷不会造成电器设备的短路,以及消防人员触电事故的发生。

2:冶金、电力、石油、化工等工业场所,如电力系统,包括中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力调度指挥系统中心的通讯机房和控制室、火力发电厂内的机组控制室、电缆隧道、电缆夹层部位、石油化工行业的控制中心、数据处理中心等等。

若应用细水雾灭火系统,这些带电设备遇到水,极易引起设备电气短路,损坏设备,其次有可能对现场人员造成人身伤害。

而六氟丙烷无管网自动灭火系统,其启动方式分为:电控启动、超导启动、温控启动等三种方式;电控启动是与火灾报警灭火控制器连接,火灾报警控制器通过感烟探测器、感温探测器或缆式差温探测器等探测火灾信号,当只有一路信号时,控制器只报警而不会启动灭火装置,如控制器接收两路信号后并确认火灾发生,在报警的同时,延时30秒后才启动灭火装置,在此期间值班人员有足够时间去现判定火灾是否发生。

六氟丙烷热分解性能及机理研究

六氟丙烷热分解性能及机理研究
a d r sde c i e i c e s n e i n e t n r a e,t e t e m a e o p sto e r e ft e h x nu r p o n e o e m h h r ld c m o iin d g e s o h e a o o r pa e b c m
A bsr c t a t:Th h r a e o p sto r p ri s o e a o o r pa e a e su e n a t bu a e e t e m ld c m o i n p o e te fh x nu r p o n r t did i u 中还检 测 到微 量 C C C , C F等 多种 产 物 , 析 是 由 H 转 F F 、 HF 、 F 一 H 分
移 反 应产 物 与 c c键 断 裂产 生 的 自由基 相 互 结合 或 者 分 解再 结 合 形 成 。 —
关 键词 : 火剂 ; 氟 丙烷 ; 灭 六 热分 解 ; 密度 泛 函理 论 ; 理 机
中 图分 类 号 : 3 ; 4 X9 2 O6 3 文章 编 号 :0 5—9 3 ( 0 0) 5— 6 1 5 10 8 0 2 1 0 0 9 —0
The m a c m p sto o e te nd M e h nim f r lDe o o ii n Pr p r i s a c a s o
第3 4卷 第 5期 南京 理 工 大 学学 报 ( 自然 科 学版 ) e 2】0年 1 ( l O月 J r lf aj g n e i c neadTcnl y( aur lSc ne o n n n i rt oSi c n eho g N t a i c ) u a oN i U v sy f e o

六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能研究.doc

六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能研究.doc

六氟丙烷高温热分解时主要是脱去氟化氢、生成五氟丙烯的过程.GC和FTIR结果表明,反应温度对六氟丙烷的热分解有明显影响,600℃时开始发生微弱分解,750℃时发生强烈分解.FTIR可作为在线研究含氟气体灭火剂灭火机理的新方法. 作者:谈玲华[1]李勤华[2]高飞[2]潘仁明[2]李凤生[3]王俊德
[2] Author:TAN Ling-hua[1]LI
Qin-hua[2]GAO Fei[2]PAN Ren-ming[2]LI Feng-sheng[3]WANG Jun-de[2] 作者单位:南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心,江苏,南京,210094;南京工程学院材料工程学院,江苏,南京,211167南京理工大学化工学院,江苏,南京,210094南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心,江苏,南京,210094 期刊:光谱学与光谱分析ISTICEISCIPKU Journal:
SPECTROSCOPY AND SPECTRAL
ANALYSIS 年,卷(期):2010,30(7) 分类号:X932 O643.5 关键词:气体灭火剂六氟丙烷热分解气相色谱气相色谱-质谱傅里叶变换红外光谱机标分类号:TU9 TQ4 机标关键词:六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能性能研究AgentClean傅里叶变换红外光谱气相色谱氟化氢FTIR管式反应器GC-MS分析在线研究灭火机理反应温度丙烯新方法显影生成结果基金项目:国家十一五科技支撑计划项目,江苏省2009年度普通高校研究生科研创新计划。

六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能研究

六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能研究

六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能研究六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能研究摘要:利用气相色谱(GC)、气相色谱-质潜(GC-MS)和傅里叶变换红外光谱(FTIR)研究了六氟丙烷洁净气体灭火剂在管式反应器中500~750℃时的热分解性能.经测试发现热分解气体中含有氟化氢,GC-MS 分析发现含有五氟丙烯,说明六氟丙烷高温热分解时主要是脱去氟化氢、生成五氟丙烯的过程.GC和FTIR结果表明,反应温度对六氟丙烷的热分解有明显影响,600℃时开始发生微弱分解,750℃时发生强烈分解.FTIR 可作为在线研究含氟气体灭火剂灭火机理的新方法. 作者:谈玲华[1]李勤华[2]高飞[2]潘仁明[2]李凤生[3]王俊德[2] Author:TAN Ling-hua[1] LI Qin-hua[2] GAO Fei[2] PAN Ren-ming[2] LI Feng-sheng[3] WANG Jun-de[2] 作者单位:南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心,江苏,南京,210094;南京工程学院材料工程学院,江苏,南京,211167南京理工大学化工学院,江苏,南京,210094南京理工大学国家特种超细粉体工程技术研究中心,江苏,南京,210094 期刊:光谱学与光谱分析 ISTICEISCIPKU Journal: SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS 年,卷(期):2010, 30(7) 分类号:X932 O643.5 关键词:气体灭火剂六氟丙烷热分解气相色谱气相色谱-质谱傅里叶变换红外光谱机标分类号: TU9 TQ4 机标关键词:六氟丙烷洁净气体灭火剂热分解性能性能研究 Agent Clean 傅里叶变换红外光谱气相色谱氟化氢 FTIR 管式反应器 GC-MS分析在线研究灭火机理反应温度丙烯新方法显影生成结果基金项目:国家十一五科技支撑计划项目,江苏省2009年度普通高校研究生科研创新计划。

pf6根离子受热分解

pf6根离子受热分解

pf6根离子受热分解
PF6-根离子是六氟磷酸根离子,它是一种无机化合物,通常与金属离子形成盐。

当PF6-根离子受热分解时,会发生化学反应。

热分解是指化合物在高温下分解成更简单的物质。

在PF6-根离子的热分解过程中,会发生如下反应:
PF6→ PF5 + F-。

在这个反应中,PF6-根离子分解成了PF5和F-。

PF5是五氟化磷,它是一种有毒的化合物,会释放出剧烈的腐蚀性气体。

F-是氟离子,是一种强氧化剂,也具有一定的腐蚀性。

因此,PF6-根离子的热分解会释放出有毒和腐蚀性的物质。

从化学角度来看,PF6-根离子的热分解是一个放热反应,因为它释放出了能量。

这种放热反应可能会导致周围环境温度升高,甚至引发火灾或爆炸。

在实际应用中,了解PF6-根离子的热分解性质对于处理和储存含有该离子的化合物至关重要。

必须采取适当的安全措施,以防止热分解反应带来的危险。

同时,研究PF6-根离子的热分解机理也有
助于深入理解其化学性质和应用潜力。

总的来说,PF6-根离子受热分解会释放有毒和腐蚀性物质,可
能导致安全隐患,因此需要引起足够重视,并采取相应的安全措施。

六氟丙烷灭火系统的应用

六氟丙烷灭火系统的应用

六氟丙烷灭火系统的应用南京消防器材股份有限公司黄勇摘要:介绍了六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)的性能及灭火系统的灭火原理、基本组成、特点以及与其他灭火系统的比较等。

关键词:氢氟烃六氟丙烷灭火系统一、概述公安部《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》公消〔2001〕217号文,明确指出含氢氟烃的三种灭火剂(HFC-23、HFC-227ea、HFC-236fa)可以作为哈龙替代品。

三氟甲烷(HFC-23)、七氟丙烷(HFC-227)灭火系统国内外已经开发出来并普遍使用,而六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)只用于手提式灭火器,六氟丙烷(HFC-236)灭火系统国内目前没有开发。

南京消防器材股份有限公司从2001年开始研制六氟丙烷(HFC-236)灭火系统,经过近两年的研究,2003年通过了国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检测中心的型式检验。

通过国内外的大量调研和试验,对六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)和自动灭火设备有了充分地了解。

下表是对含氢氟烃的三种灭火剂(HFC-23、HFC-227ea、HFC-236fa)和“哈龙”1301从使用、性能、经济方面的综合分析:(一)物理性能六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)是人工合成的无色、几乎无味、不导电的气体,密度六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)主要以物理方式和部分化学方式灭火。

(三)毒性指标六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)对人身安全不利的潜在危险来自灭火剂暴露于火场中产生的分解物。

在热量很高的环境中含氢氟烃的灭火剂会分解,分解产物是有危害的,在可获得氢的条件下(水蒸汽或自身燃烧过程)主要的分解产物是氟化氢(HF),这些分解产物即使只有百万分之几的浓度,也会有强烈的辛辣味。

国内外对六氟丙烷灭火剂(HFC-236fa)的毒性试验表明,在90天的吸入研究中没有明显的临床症状,所有的基因毒性测试均无反应。

毒性指标见下表:国内外对六氟丙烷灭火剂的试验表明,不含水份的六氟丙烷灭火剂储存时与普通金属接触不产生相容性的问题,大多数弹性体暴露在六氟丙烷灭火剂中,其膨胀、重量、硬度和重量方面的变化几乎可忽略不计,但是,氟橡胶除外。

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳理创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳理创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所是什么?灭火效率高是选择灭火剂的重要因素之一。

在众多灭火剂中主要通过两种方式灭火,一是通过隔绝氧气来窒息灭火的物理方式。

二是通过切断燃烧链使产生的自由基远远小于燃烧的自由基的化学方式。

六氟丙烷单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的1.5倍,另外六氟丙烷灭火剂含有40%物理灭火功能,60%是化学方式灭火,是两者的最优化组合,因此在所有灭火器中的灭火效果是最好的!六氟丙烷灭火器的适用场所主要包括以下三类:1:电子、通讯场所,如广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、变配电室。

电信的程控交换机房、信令转接点室。

若采用二氧化碳灭火系统,当喷射二氧化碳时,使得周围环境温度大大降低,空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾,对昂贵的电子设备造成的严重的污损,水中溶解了二氧化碳及碳酸,对计算机机房、通信机房内的集成蕊片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。

六氟丙烷经美国杜邦公司研发所检验为具有低毒、无害,对人体皮肤无刺激。

对保护物无府蚀,对于贵重的、精密的仪器起到一定的保护作用。

并且六氟丙烷在常温下不分解、不吸湿、不结块。

便于长时间存放,且灭火后无残留,此外六氟丙烷还具有良好的流动性、弥散性、和电绝缘性,当发生火灾时,六氟丙烷不会造成电器设备的短路,以及消防人员触电事故的发生。

2:冶金、电力、石油、化工等工业场所,如电力系统,包括中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力调度指挥系统中心的通讯机房和控制室、火力发电厂内的机组控制室、电缆隧道、电缆夹层部位、石油化工行业的控制中心、数据处理中心等等。

若应用细水雾灭火系统,这些带电设备遇到水,极易引起设备电气短路,损坏设备,其次有可能对现场人员造成人身伤害。

而六氟丙烷无管网自动灭火系统,其启动方式分为:电控启动、超导启动、温控启动等三种方式;电控启动是与火灾报警灭火控制器连接,火灾报警控制器通过感烟探测器、感温探测器或缆式差温探测器等探测火灾信号,当只有一路信号时,控制器只报警而不会启动灭火装置,如控制器接收两路信号后并确认火灾发生,在报警的同时,延时30秒后才启动灭火装置,在此期间值班人员有足够时间去现判定火灾是否发生。

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳文创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳文创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所是什么?灭火效率高是选择灭火剂的重要因素之一。

在众多灭火剂中主要通过两种方式灭火,一是通过隔绝氧气来窒息灭火的物理方式。

二是通过切断燃烧链使产生的自由基远远小于燃烧的自由基的化学方式。

六氟丙烷单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的1.5倍,另外六氟丙烷灭火剂含有40%物理灭火功能,60%是化学方式灭火,是两者的最优化组合,因此在所有灭火器中的灭火效果是最好的!六氟丙烷灭火器的适用场所主要包括以下三类:1:电子、通讯场所,如广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、变配电室。

电信的程控交换机房、信令转接点室。

若采用二氧化碳灭火系统,当喷射二氧化碳时,使得周围环境温度大大降低,空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾,对昂贵的电子设备造成的严重的污损,水中溶解了二氧化碳及碳酸,对计算机机房、通信机房内的集成蕊片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。

六氟丙烷经美国杜邦公司研发所检验为具有低毒、无害,对人体皮肤无刺激。

对保护物无府蚀,对于贵重的、精密的仪器起到一定的保护作用。

并且六氟丙烷在常温下不分解、不吸湿、不结块。

便于长时间存放,且灭火后无残留,此外六氟丙烷还具有良好的流动性、弥散性、和电绝缘性,当发生火灾时,六氟丙烷不会造成电器设备的短路,以及消防人员触电事故的发生。

2:冶金、电力、石油、化工等工业场所,如电力系统,包括中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力调度指挥系统中心的通讯机房和控制室、火力发电厂内的机组控制室、电缆隧道、电缆夹层部位、石油化工行业的控制中心、数据处理中心等等。

若应用细水雾灭火系统,这些带电设备遇到水,极易引起设备电气短路,损坏设备,其次有可能对现场人员造成人身伤害。

而六氟丙烷无管网自动灭火系统,其启动方式分为:电控启动、超导启动、温控启动等三种方式;电控启动是与火灾报警灭火控制器连接,火灾报警控制器通过感烟探测器、感温探测器或缆式差温探测器等探测火灾信号,当只有一路信号时,控制器只报警而不会启动灭火装置,如控制器接收两路信号后并确认火灾发生,在报警的同时,延时30秒后才启动灭火装置,在此期间值班人员有足够时间去现判定火灾是否发生。

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳数创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳数创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所是什么?灭火效率高是选择灭火剂的重要因素之一。

在众多灭火剂中主要通过两种方式灭火,一是通过隔绝氧气来窒息灭火的物理方式。

二是通过切断燃烧链使产生的自由基远远小于燃烧的自由基的化学方式。

六氟丙烷单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的1.5倍,另外六氟丙烷灭火剂含有40%物理灭火功能,60%是化学方式灭火,是两者的最优化组合,因此在所有灭火器中的灭火效果是最好的!六氟丙烷灭火器的适用场所主要包括以下三类:1:电子、通讯场所,如广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、变配电室。

电信的程控交换机房、信令转接点室。

若采用二氧化碳灭火系统,当喷射二氧化碳时,使得周围环境温度大大降低,空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾,对昂贵的电子设备造成的严重的污损,水中溶解了二氧化碳及碳酸,对计算机机房、通信机房内的集成蕊片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。

六氟丙烷经美国杜邦公司研发所检验为具有低毒、无害,对人体皮肤无刺激。

对保护物无府蚀,对于贵重的、精密的仪器起到一定的保护作用。

并且六氟丙烷在常温下不分解、不吸湿、不结块。

便于长时间存放,且灭火后无残留,此外六氟丙烷还具有良好的流动性、弥散性、和电绝缘性,当发生火灾时,六氟丙烷不会造成电器设备的短路,以及消防人员触电事故的发生。

2:冶金、电力、石油、化工等工业场所,如电力系统,包括中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力调度指挥系统中心的通讯机房和控制室、火力发电厂内的机组控制室、电缆隧道、电缆夹层部位、石油化工行业的控制中心、数据处理中心等等。

若应用细水雾灭火系统,这些带电设备遇到水,极易引起设备电气短路,损坏设备,其次有可能对现场人员造成人身伤害。

而六氟丙烷无管网自动灭火系统,其启动方式分为:电控启动、超导启动、温控启动等三种方式;电控启动是与火灾报警灭火控制器连接,火灾报警控制器通过感烟探测器、感温探测器或缆式差温探测器等探测火灾信号,当只有一路信号时,控制器只报警而不会启动灭火装置,如控制器接收两路信号后并确认火灾发生,在报警的同时,延时30秒后才启动灭火装置,在此期间值班人员有足够时间去现判定火灾是否发生。

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳物创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所之欧阳物创编

六氟丙烷灭火器灭火原理和适用场所是什么?灭火效率高是选择灭火剂的重要因素之一。

在众多灭火剂中主要通过两种方式灭火,一是通过隔绝氧气来窒息灭火的物理方式。

二是通过切断燃烧链使产生的自由基远远小于燃烧的自由基的化学方式。

六氟丙烷单位体积灭火效率是哈龙灭火剂的1.5倍,另外六氟丙烷灭火剂含有40%物理灭火功能,60%是化学方式灭火,是两者的最优化组合,因此在所有灭火器中的灭火效果是最好的!六氟丙烷灭火器的适用场所主要包括以下三类:1:电子、通讯场所,如广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、变配电室。

电信的程控交换机房、信令转接点室。

若采用二氧化碳灭火系统,当喷射二氧化碳时,使得周围环境温度大大降低,空气中的水分冷凝,成为极浓的水雾,对昂贵的电子设备造成的严重的污损,水中溶解了二氧化碳及碳酸,对计算机机房、通信机房内的集成蕊片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。

六氟丙烷经美国杜邦公司研发所检验为具有低毒、无害,对人体皮肤无刺激。

对保护物无府蚀,对于贵重的、精密的仪器起到一定的保护作用。

并且六氟丙烷在常温下不分解、不吸湿、不结块。

便于长时间存放,且灭火后无残留,此外六氟丙烷还具有良好的流动性、弥散性、和电绝缘性,当发生火灾时,六氟丙烷不会造成电器设备的短路,以及消防人员触电事故的发生。

2:冶金、电力、石油、化工等工业场所,如电力系统,包括中央及省级治安、防灾和网局级以上的电力调度指挥系统中心的通讯机房和控制室、火力发电厂内的机组控制室、电缆隧道、电缆夹层部位、石油化工行业的控制中心、数据处理中心等等。

若应用细水雾灭火系统,这些带电设备遇到水,极易引起设备电气短路,损坏设备,其次有可能对现场人员造成人身伤害。

而六氟丙烷无管网自动灭火系统,其启动方式分为:电控启动、超导启动、温控启动等三种方式;电控启动是与火灾报警灭火控制器连接,火灾报警控制器通过感烟探测器、感温探测器或缆式差温探测器等探测火灾信号,当只有一路信号时,控制器只报警而不会启动灭火装置,如控制器接收两路信号后并确认火灾发生,在报警的同时,延时30秒后才启动灭火装置,在此期间值班人员有足够时间去现判定火灾是否发生。

五类灭火器的灭火原理和使用方法

五类灭火器的灭火原理和使用方法

五类灭火器的灭火原理和使用方法一、二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法是什么?二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依*窒息作用和部分冷却作用灭火。

二氧化碳具有较高的密度,约为空气的1.5倍。

在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。

因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。

另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。

二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。

在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。

对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。

使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。

在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。

二、干粉灭火器的灭火原理和使用方法是什么?干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。

干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。

它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。

除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。

如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。

干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是*干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是*干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。

机房应该用什么样的灭火器

机房应该用什么样的灭火器

机房用哪种灭火器比较好? 如何选用气体消防?大家都知道,有些场所是绝对不能采用干粉或是二氧化碳来灭火的,如大型计算机房、邮电通讯机房、广播电视通信机房、资料档案库、图书馆珍藏库、博物馆保管库、金融机构保管库等,一旦采用干粉或其他灭火介质,其中存放的精密设备和珍贵物品,可能虽未被大火损坏,却会被灭火时所使用的干粉所毁坏和污染,如果使用二氧化碳,则会造成精密设备的“冷击”作用,其结果与火灾的损失是相同的,有时甚至更为严重。

而气体灭火器是采用特定的气体来达到迅速灭火的灭火器。

所采用的气体不含水分,有良好的绝缘性,不会导电,也不会残留在所保护的对象表面或内部,也就不会在灭火的同时对所保护的对象造成更大的损失。

在世界各国一致签署了蒙特利尔公约协定书后,卤代烷灭火器和其他含氟氯烃一样,在世界各主要发达国家遭到了全面地禁止。

而一些原来大规模生产卤代烷灭火药剂的厂商纷纷投入巨大的资金,相继开发出一系列试图替代卤代烷灭火器的新型灭火药剂,并有相当一部分已投入实际使用,六氟丙烷就是其中的一种。

中国是蒙特利尔公约协定书的签字国,为了切实履行好国际公约,也制定了一系列的政策,其中就包括有“中国消防行业哈龙整体淘汰计划”。

计划要求2005年底停止生产哈龙12ll灭火剂。

按照“中国消防行业哈龙整体淘汰计划”的基本精神,1994年11月11日,公安部等单位联合发布了《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》(公通字[1994]94号文),通知中规定,从1995年10月1日起,在下述非必要使用哈龙场所,一律不准新配置哈龙灭火器。

(详见文),1995年10月12日公安部消防局又发布《关于落实“在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知”的通知》(公消(1995]300号文),通知中明确规定,一定要贯彻执行公安部、国家环保局颁发的《关于在非必要场所停止再配置哈龙灭火器的通知》要求,认真做好本地区的具体落实措施。

严格把关,在非必要使用哈龙场所,一律不准新配置哈龙灭火器。

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第 1卷 7
第 5 期
燃烧科学来自_ 技 卜术
V_11 N O. 0 .7 5 0 c . O1 t2 1
2 1 年 1 月 01 0
J u n l fCo u t nS in ea dTe h oo y o r a mb si ce c n c n lg o o
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氟 丙 烷 的热 解 过 程 及 其 动 力 学 灭 火 机 理
周 晓猛 ,周 彪 ,陈 涛 ,傅 学成 ,王荣基 2
(. 开 大 学 环 境 科 学 与 工 程 学 院 ,天 津 3 0 7 ;2 公 安 部 天 津 f 1南 00 1 . 肖防研 究 所 ,天 津 3 0 8 ) 03 1

a dt ed c m — n h e o

p sto e h n s i p ri u a l ic s e . i a l o i n m c a im s a t lry d s u s d F n l i c y, b o p i g e p rme t lr s l wi h o e ia n l ss t e y c u l x e i n a e u t t t e r t l a y i n h c a h
提供 了理 论 基 础 .
关键 词 :哈龙 替代 ;六氟内烷 ;热解 机理 ;灭火机理 ;管式裂解炉
中 图分 类 号 :T 5 9 Q 6
文 献 标 志 码 :A
文章 编 号 :l0 —7 0 2 1) 50 8 -7 0 68 4 (0 1 0—3 10
Py o y i o e so r l ssPr c s f1,1,1,3, 3一 e a 3, H x nu0 0 0 ne r pr pa a t r ppr s in e ha s nd IsFieSu e so M c nim

要 :针对 日前 伞氟烷烃灭火机理认识 的不足 ,首先选取六 氟丙烷为研究对象 ,通过管式裂解 炉对六氟 丙烷进行
加热 ,进 行不同温度下 的裂解实验 ;其 次 , 通过色谱 一 质谱联用仪 , 对六氟 丙烷 热解产物进行 测定 , 分析六 氟丙烷热 分解 活化能 随温升 的变化 ;最 后 ,通 过实验测 量结果 和理论分 析 的结 合 ,研 究六氟 丙烷化学 灭火 机理 的动力 学模 型.研究结果 表明 , 六氟丙烷 热分解的临 界温度 在 4 0~6 0℃之间 , 0 0 且热分解 活化能随温 度的升高 而降低 ; 灭火过 程 为燃烧过程 中产 生的 自由基逐步转化 为稳态物质 的复杂链反应 .其研 究结果 为深入认识六 氟丙烷的微观灭火 过程
Ab t a t n t i a e , t e p r l s sp o e so 3 s r c :I h sp p r h y o y i r c s fCF CH2 3i t d e n e i e e tt mp r t r y t b y o y i CF ssu i d u d rd f r n e e a u e b u e p r l s s a p rt . e p a aus Th n, t e d c mp s d p o u t r n l z d b a h o t g a h — s p c r me r h e o o e r d c s a e a a y e y g sc r ma o r p y ma s s e to ty
i u p e so c a im s r p s d Th eu t h w h t f es p r si nm e h n s i p o o e . er s lss o t a e etm p rt r sb t e 0 ℃ a d 6 0℃ r wh n t e e au ei ewe n 4 0 h n 0
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