KS型气溶胶(气体灭火系统)的区别

合集下载

2024年气体灭火系统分类和组成(3篇)

2024年气体灭火系统分类和组成(3篇)

2024年气体灭火系统分类和组成随着科技的不断发展,气体灭火系统作为一种高效、环保、可靠的灭火方式,在2024年将有更多的应用和发展。

根据灭火剂的种类和使用方式,气体灭火系统可以分为固定式气体灭火系统和便携式气体灭火系统。

下面,我将详细介绍这两种气体灭火系统的分类和组成。

一、固定式气体灭火系统固定式气体灭火系统是应用最广泛的一种气体灭火系统,主要用于固定场所的消防灭火。

根据灭火剂的类别不同,固定式气体灭火系统可以分为以下几种。

1. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统采用惰性气体作为灭火剂,常见的有氮气、氩气、氦气等。

惰性气体灭火系统主要是通过将惰性气体注入被保护空间,使氧气浓度降低,达到灭火的目的。

惰性气体具有不导电、不腐蚀、不污染等特点,适用于电子设备、计算机机房、通信设备等敏感设备的灭火。

2. 卤代烷类气体灭火系统卤代烷类气体灭火系统利用卤代烷类化合物作为灭火剂,常见的有FM200、HFC227ea等。

卤代烷类气体灭火系统主要是通过化学反应抑制火焰的传播,并降低燃烧过程中的温度,从而达到灭火的目的。

由于卤代烷类气体具有高效、无污染、无残留等特点,适用于计算机机房、文档室、仓库等场所的灭火。

3. 二氧化碳气体灭火系统二氧化碳气体灭火系统是一种传统的气体灭火系统,广泛应用于机房、变电站、船舶等场所。

二氧化碳气体灭火系统利用二氧化碳作为灭火剂,通过增加空间内二氧化碳浓度,抑制火焰的燃烧,达到灭火的目的。

二氧化碳气体具有高效、无污染、无残留等特点,但也存在一定的危险性,需要慎重使用。

固定式气体灭火系统通常由以下几个组成部分组成。

1. 储存容器储存容器是固定式气体灭火系统的核心组成部分,用于储存灭火剂。

根据灭火系统的要求和场所的实际情况,储存容器可以选择钢瓶、压力罐等不同类型。

2. 管道系统管道系统是固定式气体灭火系统的输送通道,用于将储存容器内的灭火剂输送到被保护的空间。

管道系统通常需要经过严格设计和布置,以确保灭火剂能够在短时间内覆盖到整个被保护空间。

S型气溶胶与七氟丙烷灭火系统的对比说明

S型气溶胶与七氟丙烷灭火系统的对比说明

S型气溶胶灭火系统与七氟丙烷灭火系统的对比说明S型气溶胶灭火系统与七氟丙烷灭火系统同属于气体灭火系统的范畴,但是很多非专业人士对这两种气体灭火系统的优缺点或者各自的特点并不十分了解。

因此大多数工程在使用气体灭火系统产品时,很难做出明确的选择。

针对这两种气体灭火系统的其性能和特点做以下对比说明:一、气溶胶气体灭火系统概述1、系统简介气溶胶灭火技术诞生于我国,也称烟雾灭火技术,始于20世纪60年代初.第一代是由公安天津消防研究所的科研人员完成的,他们自主研制出烟雾自动灭火系统,主要用于扑灭甲、乙、丙类液体储罐火灾。

这是一项不同于以往的全新的灭火技术既有烟又有雾,既有细小的固体颗粒,又有水蒸气和N2、CO2灭火气体形成的气溶胶物质用于灭火。

第二代气溶胶称为K型气溶胶,由北京理工大学研制成功,单内涵大量钾离子,喷放后的产物极易与空气中的水分结合形成导电物质,对电子设备有很大的损坏性,第三代称为S型气溶胶,是由陕西坚瑞消防股份有限公司自主研发成功,喷放后的沉降物的电阻值大于20M欧,为绝缘体,对精密电子设备无损坏。

目前国内主要使用的是第三代气溶胶(S型)系统,该产品已经在上万个项目上应用了。

2、灭火原理燃烧进行的四要素:可燃物、氧化剂、温度及未受抑制的链式反应。

灭火气体的灭火机理皆是消除燃烧四要素中的一个或几个.S型气溶胶灭火装置中的固态灭火剂通过电启动,其自身发生氧化还原反应形成大量凝集型灭火气溶胶,其成分主要是N2、少量CO2、金属盐固体微粒等。

S型灭火气溶胶灭火机理如下:(1)、吸热降温灭火机理金属盐微粒在高温下吸收大量的热,发生热熔、气化等物理吸热过程,火焰温度被降低,进而辐射到可燃烧物燃烧面用于气化可燃物分子和将已气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应速度得到一定抑制。

(2)、灭火机理。

a.气相化学抑制:在热作用下,灭火气溶胶中分解的气化金属离子或失去电子的阳离子可以与燃烧中的活性基团发生亲和反应,反复大量消耗活性基团,减少燃烧自由基。

S型气溶胶说明书

S型气溶胶说明书

尊敬的用户:
感谢您选择和使用我公司生产的 S 型气溶胶灭火装置! 本说明书介绍了 S 型气溶胶灭火装置的工作原理、动作程序、系统配置、 技术参数、控制系统及其连接、系统安装及日常维护管理要求,为系统的安装 和日常维护管理提供指导。 为了充分发挥系统之效能及避免因操作不当引起的故障或事故,请详细阅 读该说明书,以确保系统发挥正常的工作效能。 本公司地址:成都市蛟龙工业港(青羊园区)B-50 座 邮 编:610091 售后服务部电话: Tel:+86-28-65016112 Fax:+86-28-65016119 声明:如本使用说明书已升级,则同型产品的介绍以最新版本为准;如本 使用说明书所引起的标准已升级,则以最新标准为准,恕本公司不另行通知。
3) S 型气溶胶灭火剂产生的微粒粒径很小。这些微粒量比一个月内封闭 计算机房自然降落的灰尘量还少,而且这些微粒即使在高湿(相对湿度 95%)
5
四川迪威消防设备制造有限公司
S 型气溶胶灭火装置安装使用说明书
状态下,也无导电性和腐蚀性。不会对电器设备产生任何损害。这是同其它气
溶胶产品的根本区别。
4) 产品应用范围广,适用于各种空间保护,特别适用对精密仪器的保护。
溶胶灭火装置(整机重大约 20kg)相当于 150kg 的 CO2 钢瓶组。所以在有诸多
限制的情况下,如高层建筑的承重限制,气溶胶灭火系统是更为实际的。
� 灭火剂产生的气体物质具有流动特性及绕过障碍物充斥整个空间的
能力,因而不受火源位置的影响。
3、 经济性—系统工程造价低
� 系统无管网,占地空间小,建设投资小,几乎不占用被保护对象的
四川迪威消防设备制造有限公司
S 型气溶胶灭火装置安装使用说明书

超细干粉与S型气溶胶优劣势比较

超细干粉与S型气溶胶优劣势比较

超细干粉灭火剂与S型气溶胶的优势对比摘要:超细干粉和S型气溶胶在特征上有很多相似之处,然而实际应用中存在很大区别,通过对两种产品的性能比较,结合其产品特点,探讨两种产品在应用中的优势。

关键词:超细干粉;K型气溶胶;S型气溶胶;灭火效能一、引言气溶胶的介质是气体,气溶胶是微细的固体颗粒,或微细的液体颗粒和惰性气体在气体介质中悬浮、弥散形成的溶胶状态。

气溶胶灭火技术近年来发展较快,国内外的研究人员对各类气溶胶及其应用技术进行了大量的有成效的研究、开发,并取得了一些成果。

气溶胶,按形成的方式可分为:“高温技术气溶胶”(通常称“热气溶胶”如国内K 型气溶胶、S型气溶胶)和“非高温技术气溶胶”(通常称“冷气溶胶”如超细干粉灭火剂)。

热气溶胶灭火技术,是将固体燃料混合剂通过自身燃烧反应,产生足够浓度的悬浮固体颗粒和惰性气体,释放于着火空间,抑制火焰燃烧,并且使火焰熄灭。

烟雾灭火技术就属于热气溶胶技术范畴。

而冷气溶胶灭火技术通过压力使容器内的超细干粉经喷头喷出,使其悬浮于着火空间,使火焰熄灭。

在现实中人们把热气溶胶归类为气体灭火剂,冷气溶胶超细干粉则按传统干粉灭火剂的特性归类为固体灭火剂,总结两种产品的性能,的确存在较大的区别,特别的在灭火效果及应用方式方面值得探讨。

二、S型气溶胶和超细干粉灭火剂的灭火技术介绍2.1 S型气溶胶气溶胶灭火剂为前苏联最先研制。

该灭火剂中含有35%—50%的氧化剂,15%—40%的燃料(含氮有机物),约22%—35%的铵、钠、钾、钙、镁的碳酸盐,以及3%的艾杜糖醇,其中氧化剂为KClO3,KNO3,NaNO或NH4NO3,燃料为二氰胺,硝基胍和尿素。

俄罗斯研制的一种热气溶胶灭火剂,是由固体燃料混合剂燃烧时产生的气体与微粒的混合物,这种固体燃料混合剂称TTK药柱,是由含钾的无机氧化剂(如氯酸盐和硝酸钾)和有机还原剂(包括各种树脂、增塑剂和硬化剂等)构成。

国内热气溶胶灭火技术研究开发比较早(80年代,天津所开发出烟雾灭火剂),经吸收国外技术,并进一步研究改进,在技术上有新的改进,如降低了热气溶胶灭火装置的出口温度,由原来的300℃降到现在的80℃等,其产品已达到国外同类产品的先进水平。

几种气体灭火系统的五大特征比较

几种气体灭火系统的五大特征比较

几种气体灭火系统的五大特征比较上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。

当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。

但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。

现在哈龙的替代物多种多样,主要有二氧化碳、七氟丙烷、气溶胶、烟烙尽IG541四种替代产品。

一、环保评定一种灭火剂的环境指标一般有三项:1、ODP值:对臭氧层的耗损潜能值;2、GWP值:温室效应潜能值;3、ALT值:合成物在大气中存留寿命。

以上几种气体灭火剂的环境指标参数如下:从上表对比可知,1301的三个环境特性指标值皆高,这正是其被淘汰的主要原因之一。

二氧化碳和七氟丙烷对臭氧层不破坏,但在大气中存活寿命较长,同时,大量的二氧化碳和七氟丙烷进入大气层后,对全球温室效应会有较大影响,美、英等国已将其列入受控使用计划之列,不宜作长期替代物考虑。

但按我国现有实情,公安部仍推荐使用二氧化碳和惰性气体灭火系统,也可使用含氢氟酸(HFC)的灭火系统,故这两种气体特别是二氧化碳气体灭火系统现仍有一定的使用率。

气溶胶是液体或固体微粒悬浮于气体分散介质中形成的一种溶胶。

微粒中的固体颗粒主要是金属氧化物、碳酸盐或碳酸氢盐,且大部分微粒粒径皆小于1微米,占90%以上;气体主要是氮气,少量的二氧化碳气体和水蒸气,因此气溶胶灭火剂对臭氧层不破坏,几乎不产生温室效应,对环境无污染。

至于烟烙尽IG541,不存在温室效应,对臭氧层不破坏,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质,是一种真正意义上的“零污染”。

这主要得益于烟烙尽IG541是由三种自然界的气体:氮气、氩气和二氧化碳混合而成,取自大自然,回归大自然,是一种环境因素可打满分的“绿色”产品,但是由于其较高的成本造价因此在使用中也有一定的局限性。

气体灭火系统有哪几种

气体灭火系统有哪几种

气体灭火系统有哪几种气体灭火系统主要适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。

气体灭火系统主要分为七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统、IG541混合气体灭火系统、二氧化碳灭火系统。

下面逐一介绍以上灭火系统。

1、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷是一种最为洁净环保的灭火剂,具有洁净、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值为零,且灭火效率高的优点。

本公司生产的七氟丙烷灭火系统,经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。

改系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子技术激发、通讯机房、档案馆、发电机房、变配电室、库房以及其他不宜用水灭火的场所。

七氟丙烷灭火系统主要分为:有管网自动灭火系统和无管网自动灭火系统量大类。

有管网七氟丙烷灭火系统具有功能完善,工作准确可靠,维护方便等优点。

我公司生产的有管网七氟丙烷灭火系统的瓶组型号主要有QMQ-70/4.2,QMQ-100/4.2,QMQ-120/4.2,QMQ-150/4.2.无管网七氟丙烷灭火系统又称为预制七氟丙烷灭火系统,具有外形美观,具有安装灵活方便,工作准确可靠,维护方便等优点。

我司生产的无管网七氟丙烷灭火系统主要有柜式七氟丙烷灭火系统和悬挂式七氟丙烷灭火系统两类。

2、气溶胶灭火系统气溶胶灭火系统分为S型、K型热和其他型气溶胶灭火系统,我司生产的气溶胶灭火系统主要是S型热气溶胶灭火系统。

K型和其他型气溶胶灭系统不能用于除了电缆隧道及自备发电机房外的其他电气火灾。

我司生产的S型气溶胶灭火装置有QRR1--30 型的落地式和壁挂式。

3、IG541混合气体灭火系统IG541很合气体灭火系统灭火效能较低,在高压喷放时可能导致可燃易燃液体飞溅及气化,有造成火势扩大蔓延的危险,一般不提倡用于扑救主燃料为液体的火灾。

我司的IG541混合气体灭火系统主要有70L\80L\90L的瓶组。

4、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统分为高压和低压灭火系统,二氧化碳灭火系统是目前唯一能用于局部灭火系统的一种气体灭火系统。

热气溶胶灭火系统

热气溶胶灭火系统

热气溶胶灭火系统通常所说的气溶胶是指以空气为分散介质,以固态或液态的微粒为分散质的胶体体系,如烟和雾。

而烟是固体为分散相,雾是液体为分散相。

我们的气溶胶灭火剂属于这两种的混合物。

气溶胶灭火剂按其产生的方式分为两类,即以固体混合物燃烧而产生的热气溶胶灭火剂和以机械分散方法产生的冷气溶胶灭火剂。

热气溶胶灭火装置内放有热气溶胶灭火剂发生剂,是国内外发展非常成熟的技术。

本节主要介绍热气溶胶灭火系统。

热气溶胶灭火剂是一种由氧化剂、还原剂及添加剂组成的固体化学混合药剂,可通过燃烧反应产生固气混合灭火剂,现市场上主要有K型、S型热气溶胶灭火系统。

冷气溶胶灭火剂目前主要有超细干粉灭火剂,在这里不作详细介绍。

1、灭火机理热气溶胶灭火剂发生剂的燃烧产物(固气混合灭火剂)中含40% 的固体组分(如K2O、K2CO3、KHCO3、SrO等)和60%的惰性气体组分(N2和CO2),一般认为,含固体颗粒气溶胶同干粉灭火剂相似,是通过若干机理协同发挥灭火作用(以K型灭火剂为例):(1)吸热分解的降温作用。

由于在较短时间内气溶胶中的固体颗粒吸收了火源所放出的一部分热量,使火焰温度降低,辐射到燃烧表面和用于将已经气化的可燃分子裂解成自由基的热量会减少,燃烧反应会得到一定程度的抑制。

(2)固体颗粒表面对链式反应的抑制作用(固相化学抑制作用)。

气溶胶中的固体颗粒具有很大的表面积和表面能,在火场中被加热和发生裂解需要一定的时间,并不可能完全被裂解或气化。

固体颗粒进入火场后,受可燃物裂解产物的冲击,由于它相对于活性基团H·、OH·和O·的尺寸要大的多,故活性基团与固体颗粒表面相碰撞时,被瞬间吸附并发生以下化学作用:K2O+2·H→KOHKOH+·H→KO+H2OKO+·H→KOHK2CO3+2·H→2KHCO3通过上述化学作用达到消耗燃烧活性自由基团的目的,另外吸附了可燃物裂解产物而未被气化分解的微粒,可使得可燃物裂解的低分子产物不再参与产生活性自由基的反应,这将减少自由基的产生,从而抑制燃烧速度。

气体灭火系统的类型

气体灭火系统的类型

气体灭火系统的类型经常会见到在一些重要的场所和部位,设置气体灭火系统,例如计算机房、变配电室、UPS房间等。

由于气体灭火系统是以气体为介质,其灭火效率高,灭火速度快,所以在这些场所被经常设置。

但是为了满足各种保护对象的需要,气体灭火系统其有多种类型。

1、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷灭火系统以七氟丙烷作为灭火介质。

优点:灭火能力强、效率高,不会破坏大气环境。

不足:七氟丙烷及其分解产物对人有毒性危害。

2、IG541灭火系统IG541灭火系统是以氮气、氤气、二氧化碳三种惰性气体的混合物作为灭火介质。

优点:无毒、无色、无味、惰性及不导电的压缩气体,被称为洁净气体灭火系统。

不足:系统压力较高,对配件的要求也较高,相应的造价成本较高。

3、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统是以二氧化碳为灭火介质。

优点:灭火后能很快散逸,在保护表面不留痕迹,且灭火剂价格比较低廉。

不足:会产生温室效应。

4、气溶胶灭火系统气溶胶灭火系统是由固体化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成的具有灭火性质的气溶胶为灭火介质的气体灭火系统。

根据气溶胶不同又分为以下两种类型的灭火系统:5、S型热气溶胶灭火系统由含有硝酸锂和硝酸钾复合氧化剂的固体气溶胶发生剂化学反应所产生的灭火气溶胶为灭火介质。

热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超洁净要求的场所。

6、K型热气溶胶灭火系统由硝酸钾为主氧化剂的固体气溶胶发生剂经化学反应生成的灭火气溶胶为灭火介质。

除电缆隧道及自备发电机房外,K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通信机房等电气火灾场所。

S 型气溶胶灭火装置与 K 型气溶胶灭火装置的区别

S 型气溶胶灭火装置与 K 型气溶胶灭火装置的区别

S型气溶胶灭火装置与K型气溶胶灭火装置的区别一.成分区别K型气溶胶灭火装置是我们常见的普通的气溶胶灭火装置,它又称钾盐类灭火技术,主要是利用钾的硝酸盐、氯酸盐及高氯酸盐作为主氧化剂的灭火技术。

而S型气溶胶灭火装置是一种锶盐类气溶胶灭火装置,主要以硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅的新型复合氧化剂的灭火技术,与K型气溶胶灭火装置有着本质区别。

二.灭火原理K型和S型气溶胶灭火装置在实际运用也有着很大区别,前者由于其喷发的灭火固体主要是由K2CO3、KHCO3、K20三种物质组成,这三种物质皆是极易吸湿,或易溶于水的物质,故而K型气溶胶灭火装置在灭火时这些微颗粒会覆盖于被保护物质的表面或其内部,并且快速的与空气中的水产生化学反应形成一种发黄发粘的强碱性导电液膜,这种物质会损害精密仪器的电路板的绝缘性,对文物纸质档案造成一定的腐蚀性。

所以不适合用于保护机房、配电房等电机设备还有文物档案等设备场所。

S型灭火装置则很好的弥补了K型的这一缺点,因为它是选用硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅的灭火装置,不仅保证了高的灭火效率和合理的喷发速度,而且由于硝酸锶分解产物为SrO、Sr(OH)、SrCO3,这三种物质不会吸收空气中的水分形成具有导电性和腐蚀性的电解质液膜,从而把硝酸钾分解产物的浓度控制在对精密设备产生损害的危险浓度以下,避免了对其可能造成的损坏。

S型气溶胶灭火装置除了弥补了K型气溶胶灭火装置这一缺点,还因其灭火剂含有的氧化锶熔点高达2450摄氏度,远高于灭火剂生产反应温度区,使其固体微粒含量少不易沉降,也因此它的灭火剂是比K型的更接近洁净气体的灭火剂。

这使得其更加符合我们消防产业发展在环保方面的需求。

三.如何区分K型和S型气溶胶气溶胶灭火器要选择S型的。

辐射性小,抗导电能力强。

市场上有很多K型的气溶胶灭火器当做S型卖,消费者从外观上也无法判断,这种情况下,可以取出其中的一些灭火剂进行燃烧,如果是K型的话,就会燃烧的很彻底,不会留下残渣。

第七章干粉灭火系统

第七章干粉灭火系统

三氟甲烷灭火剂
灭火机理:物理作用,部分化学作用。在火焰高温中分解产 生活性游离基,消耗维持燃烧所需的活性游离基,生成稳定 分子,对燃烧起抑制作用。
中国工程建设协会标准 CECS 359:2014《三氟甲烷灭火系统 技术规程》公安部天津消防研究所和天津盛达安全科技有限 公司主编。 中国工程建设协会标准 CECS 359:2014《外贮压七氟丙烷灭 火系统技术规程》
喷射时间
封闭罩侧面 围封面面积
5. 有一通讯机房采用4.2MPa的七氟丙烷灭火系统保护,储存 装置为4个100L的钢瓶(每个钢瓶的剩余量为3.5kg),充装 密度为750kg/m3, 管网布置为均衡管网,管网管道内容积为 0.12m3,计算过程中点时储存容器内的压力,如果喷头的工作 压力不满足设计要求,提出可能的改进方案。 6. 全淹没二氧化碳灭火系统的管网布置如图所示,假定设计用 量为700kg,试计算主干管及各支管的平均设计流量,并确定 管道的通径。
属性
化学名称
化学式 分子式 分子量 沸点(℃) 临界温度(℃) 临界压力(bar)
值 全氟己酮,fk5112,fk-5 -12 cf3cf2c(o)cf(cf3)2 c6f2o 316.04 49.2 168.7 18.65
临界体积9.1
液相密度(g/ml) 1.60
高压泵组式细水雾灭火系统
瓶组式细水雾灭火系统
优点 缺点
1、不易造成液体飞溅 2、用水量少 3、对环境无污染,不产生副产物 ,对大气无破 坏,无温室效应 4、不连续,绝缘性好,可用来扑灭电气设备火灾。 5、烟雾消除作用
1、对喷嘴、管路、组件等要求高 2、对水质要求高
3、系统专业性强
影响水雾灭火效果的因素很多:空间的封闭性、燃

热气溶胶灭火系统的设置要求

热气溶胶灭火系统的设置要求

热气溶胶灭火系统的设置要求
气溶胶灭火剂是近年来发展起来的一种新型灭火剂。

它是一种由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物。

热气溶胶灭火剂的释放经过了燃烧反应,产物中既有固体又有气体。

其中大部分为N2、CO2和水蒸气等灭火气体,固体颗粒是钾和锶的氧化物。

热气溶胶预制灭火系统设计应满足以下要求:
1、热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。

2、S型和K型热气溶胶灭固体表面火灾的灭火密度为100g/m3。

3、通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3。

4、电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,S型和K型热气溶胶的灭火设计密度不应小于140g/m3。

5、在通讯机房、电子计算机房等防护区,灭火剂喷放时间不应大于90s,喷口温度不应大于150℃;在其他防护区,喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180℃。

S 型热气溶胶预制灭火系统属于第三代气溶胶灭火技术,是哈龙灭火剂替代产品,是列入国家标准《气体灭火设计规范》(GB50370-2005)重点提出设计要求的气体灭火系统之一。

与其他气体灭火系统相比,S型热气溶胶预制灭火系统具有环保无污染,灭火效率高、灭火时间短,安装维护简捷,成本价廉,系统本身安全性能相对可靠,且灭火药剂常压储存等优点。

适用于《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑设计防火规范》规定需要设置气体灭火系统的所有场所,还对燃油(燃气)锅炉房、柴油发电机房、配电房、可燃油油浸电力变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关有较好的灭火保护效果S型二氧化碳灭火系统。

气体灭火系统的比较

气体灭火系统的比较

常见几种气体灭火系统产品对比一.概况现在越来越多地项目中会使用到气体灭火系统,气体灭火系统地产品也是日新月异,而选择那种气体灭火系统不光要看防护区的类型,更要看其造价的高低,造价既包括灭火系统一次性工程投资费用,又包括系统投入运行后装置的维护保养费,如日常管理人员的正常开支,设备的年度定期检查检测费用,药剂的补充安装费用,零件的正常损坏更换费等。

系统越复杂、庞大,设备就越多,工程投资费与维护保养费就越高。

二.常用的几种气体灭火系统介绍2.1 七氟丙烷气体灭火系统2.1.1七氟丙烷气体灭火系统简介FM-200是国际公认理想的洁净气体自动灭火系统随着国内环保意识的提升,气体消防面临着一场新革命,这是因为传统的气体自动灭火系统,如:卤代烷1301或二氧化碳气体自动灭火系统,都不同程度地对人类的生存环境造成损害。

2.1.2灭火机理当FM-200灭火气体应用于全淹没式的系统环境时,它能够结合物理的和化学的反应过程迅速,有效地消除热能,阻止火灾的发生,FM200的物理特性表现在其分子汽化阶段能迅速冷却火焰温度;并且在化学反应过程中释放游离基,能最终阻止燃烧的连锁反应。

2.2.3性能特点1. 灭火速度快、效率高、主动性强FM-200洁净气体自动灭火系统通常在10秒内能完全扑灭火灾,FM-200洁净气体灭火药剂相对被保护区的设计灭火浓度低,仅为9%,FM-200洁净灭火药剂可液态形式存储并能迅速净化为洁净灭火气体,灭火的主动性强。

2.洁净FM-200洁净气体自动灭火系统十分适合保护电器、磁介质、文件档案或价值高的珍品及设备,并对被保护的物品无损害,灭火后不留任何残留物,完全不中断保护区内的日常工作。

3.安全FM-200洁净灭火气体是国际公认的对人体无害的灭火药剂,无毒并且不会引起呼吸系统问题。

FM-200洁净气体自动灭火系统释放压力小、无毒,很适用于工作人员常驻的保护区。

4.经济,成熟FM-200洁净气体自动灭火系统因为符合目前的环保法规,所以在日后不用更换而重复投资。

2024年气体灭火系统分类和组成(三篇)

2024年气体灭火系统分类和组成(三篇)

2024年气体灭火系统分类和组成气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。

为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。

一、系统分类(一)按使用的灭火剂分类1.二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。

二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。

二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。

管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。

高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。

因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。

储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。

因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。

低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。

典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。

2.七氟丙烷灭火系统以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。

七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。

但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。

3.惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。

城市轨道交通气体灭火系统探析

城市轨道交通气体灭火系统探析

城市轨道交通气体灭火系统探析摘要:为保护城市轨道交通设备设施安全,通常在重要电气、电子房间设置气体消防灭火系统。

气体灭火系统是以某些在常温、常压下呈现气态的物质作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火。

由于其特有的性能特点,是城市轨道交通安装的灭火设施中的一种重要形式。

关键词:城市轨道交通;气体灭火系统;管网子系统1 气体灭火系统简介气体灭火系统由存储输送灭火介质的管网子系统和探测报警联动灭火设备的控制子系统组成。

平时是由本系统独立的控制子系统来监视各防护区的状态,在发生火灾时能自动报警,并按预先设定的程序启动灭火装置,达到扑救防护区火灾的目的。

控制子系统由气体灭火集中报警控制器及现场设备:现场灭火控制盘、火灾探测器、警铃、声光报警器、联动控制设备等组成。

管网子系统包括储存装置、启动装置、分区控制阀、喷嘴、输送管路及其它附件组成。

2 常用气体灭火系统比较目前,比较常用的气体灭火系统有七氟丙烷、IG541混合气体、二氧化碳和气溶胶等灭火系统[1]。

2.1 七氟丙烷灭火系统七氟丙烷又称FM-200或者HFC-227ea,是HFC的一种。

它是一种化学灭火剂,常温下为气态,无色无味、不导电,无腐蚀、无环保限制,不破坏大气臭氧层,大气残留时间较短。

在常温下可加压液化,并能全部挥发,灭火后无残留物。

其灭火机理与卤代烷相同,为物理方式和部分化学方式灭火。

通过灭火剂对燃烧反应的化学抑制作用,即负催化作用而迅速灭火;其特点是沸点低、气化快、分布均匀、灭火速度快。

在灭火过程中会分解出微量的氢氟酸有害气体,散发刺鼻的气味,有一定的腐蚀性。

可以扑救A(表面火)、B、C类和电气火灾,可用于保护经常有人的场所,但其系统管路长度不宜太长。

七氟丙烷灭火系统有管网型式、柜式、悬挂式、探火管等多种形式,适用范围广、工程造价相对中等。

2.2 IG541气体灭火系统IG-541是氮气、氩气和二氧化碳以52:40:8的体积比例混合而成的一种灭火剂。

KS型气溶胶(气体灭火系统)的区别

KS型气溶胶(气体灭火系统)的区别

第二代K型与第三代S型气溶胶灭火产品的区别2011年6月10日第二代K型与第三代S型气溶胶灭火产品的区别K型气溶胶灭火技术也称钾盐类灭火技术,其中K的含义为钾的元素符号,是气溶胶灭火技术发展的第二阶段,始于上世纪60年代中期的前苏联,这一阶段的技术特点是:气溶胶灭火剂中主要采用钾的硝酸盐、氯酸盐及高氯酸盐作为主氧化剂。

所以K型气溶胶灭火技术即为以钾盐为主氧化剂的气溶胶灭火剂为主体的灭火技术。

但是K型气溶胶灭火技术却具有一个先天性的致命缺陷——对精密仪器设备、文物、档案等会造成二次损害。

其根源是由主氧化剂钾盐造成的。

由于其喷发后的固体微粒,主要是K2CO3、KHCO3、K2O三种物质,这三种物质均是极易吸湿,或易溶水的物质,并且均与水能生成强碱性溶液。

这些微粒沉降于被保护物质表面或其内部后,快速与空气中的水相结合形成一种发黄粘的强碱性导电液膜。

这些液膜可破坏精密仪器的电路板的绝缘性,对文物和精密仪器造成腐蚀性,对纸质档案则表现为使其发黄、变脆等。

S型气溶胶灭火技术也称锶盐类气溶胶灭火技术。

S是锶的元素符号Sr的第一个字母。

S型气溶胶灭火技术的核心是在固体灭火气溶胶发生剂配方中采用了以硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅氧化剂的新型复合氧化剂。

这一点是S型气溶胶灭火技术与以硝酸钾为主氧化剂的K 型气溶胶灭火技术的根本区别。

灭火气溶胶是否会对保护对象产生绝缘性,腐蚀性等方面的二次损害,取决于灭火气溶胶的化学成分。

而灭火气溶胶的化学成分又由生成灭火气溶胶的固体混和药剂,即灭火气溶胶发生剂的化学组成决定。

S型气溶胶选用硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅氧化剂与纯粹以硝酸钾作主氧化剂的K型气溶胶相比主要有以下三方面优点:第一,采用硝酸钾作为辅氧化剂,使灭火气溶胶既保证了高的灭火效率和合理的喷放速度,又使硝酸钾分解产物的浓度控制在对精密设备产生损害的浓度以下。

第二,主氧化剂硝酸锶的分解产物为SrO,Sr(OH)2和SrCO3,这三种物质不会吸收空气中的水分,形成具有导电性和腐蚀性的电解质液膜,从而避免了对设备的损害。

S型热气溶胶灭火技术

S型热气溶胶灭火技术

S型热气溶胶灭火系统
有关气溶胶国内标准的发展情况: 有关气溶胶国内标准的发展情况:
国家标准 GB50370-2005 《气体灭火系统设计规范》 GB50370气体灭火系统设计规范》 气体灭火系统施工、验收规范》 报批) 国家标准 《气体灭火系统施工、验收规范》(报批) 船舶用气溶胶灭火系统(报批) 国家标准 船舶用气溶胶灭火系统(报批) 国家标准 钢铁冶金企业防火设计规范 GA499.1公共安全行业标准 GA499.1-2004 热气溶胶灭火装置 中国联通集团标准 中国联通机房安全标准
灭 火 装 置 探测系 统
警报系 统
灭火控制器
S型热气溶胶灭火系统
设计计算: 设计计算:
W = C2 ⋅ K v ⋅ V
式中 W ——灭火剂设计用量(kg);C2 ——灭火设计密 ——灭火剂设计用量 灭火剂设计用量(kg); ——灭火设计密 度(kg/m3);V ——防护区净容积(m3);KV ——容积修正 ——防护区净容积 防护区净容积(m ——容积修正 系数。 1.0; 系数。 V <500m3时, KV =1.0;500m3≤ V <1000m3时, KV 1.1; 1.2。 =1.1; V ≥1000m3时, KV =1.2。
S型热气溶胶灭火系统
热气溶胶灭火技术的发展过程 六十年代中国发明(烟雾灭火) 八十年代初俄罗斯发展到全淹没灭火 八十年代后期在淘汰哈龙背景下发展 九十年代初中国开发成功 九十年代末中国技术领先(S 九十年代末中国技术领先(S型)
S型热气溶胶灭火系统
国外发展动态 重点研究、选择和使用气溶胶灭火技术, 重点研究、选择和使用气溶胶灭火技术, 是所有发达国家都在追踪的目标: 是所有发达国家都在追踪的目标:
S型热气溶胶灭火系统

s型气溶胶说明

s型气溶胶说明

S型气溶胶说明1 概述S型自动灭火装置(以下简称S型灭火装置)是国内首创,具有世界先进水平的新型环保消防产品。

它是在国际蒙特利尔协定和我国环境保护意识增强的背景下诞生的造福人类的高科技绿色消防产品,是哈龙灭火装置的理想替代产品。

S型气溶胶灭火装置是优良的气体灭火产品, S型气溶胶灭火产品对电器类火灾等场所的保护具有无损害、不导电、不腐蚀、无二次污染等优势,是理想的哈龙替代产品,其低成本,常压储存、设计安装维护简单方便、绿色环保等优点是其它气体灭火产品所不具备的。

《气体灭火系统设计规范》和《热气溶胶灭火装置》对S型热气溶胶定义如下:S型热气溶胶是由含有硝酸锶和硝酸钾复合氧化剂的固体气溶胶发生剂经化学反应所产生的灭火气溶胶。

其中复合氧化剂的组成(按质量百分比)硝酸锶为35%-50%,硝酸钾为10%-20%。

S 型气溶胶灭火剂主要有如下优点:一、S型气溶胶灭火剂是非钾盐类灭火产品,不会产生损害保护区内的电器设备的钾盐微粒。

二、S型气溶胶灭火药剂产生的固体微粒非常少,约为3%(而其它同类气溶胶产品的固体微粒含量约为40%)三、S型气溶胶灭火药剂产生的固体微粒粒径很小。

这些微粒量比一个月内封闭计算机房自然降落的灰尘量还少,而且这些微粒即使在高湿(相对湿度85%)状态下,也无导电性和腐蚀性。

不会对电器设备产生任何损害。

这是同其他气溶胶产品的根本区别。

一、气溶胶灭火剂用量灭火剂用量计算公式W=C·V·Kv式中:W——气溶胶灭火剂设计用量,kg;C——灭火设计密度,kg/m3;固体表面火灾的灭火密度为0.1 kg/m3,C=0.13 kg/m3;通讯机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,C=0.13 kg/m3;电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房火灾,C=0.14 kg/m3;V——防护区容积,m3;Kv——容积修正系数。

V<500m3,Kv =1.0;500m3≤V<1000m3,Kv=1.1;V≥1000m3,Kv =1.2。

七氟丙烷超细干粉气溶胶各种灭火系统对比分析

七氟丙烷超细干粉气溶胶各种灭火系统对比分析

七氟丙烷超细干粉气溶胶各种灭火系统对比分析Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-七氟丙烷、超细干粉、气溶胶各种灭火系统对比分析??发布日期:2016-05-07??来源:??浏览次数:384七氟丙烷、超细干粉、气溶胶……各种灭火系统您了解多少今天小编为您精心整理了三者之间的用途和特点。

七氟丙烷气体自动灭火系统用途和特点七氟丙烷(FM200)是一种现代化。

中华人民共和国公安部于2001年8月1日发布了公消【2001】 217号《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》。

通知中第一推荐七氟丙烷(HFC-227ea)气体自动灭火系统为卤代烃类哈龙替代灭火系统。

通知明确规定:七氟丙烷气体自动灭火系统属于全淹没系统,可以扑救A(表面火)、B、C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所和高精密电子仪器、设备、及贵重物品。

七氟丙烷(FM200)无色、无味、不导电、无二次污染。

对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求,其毒副作用比卤代烷灭火剂更小,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。

七氟丙烷(FM200)灭火剂具有灭火效能高,对设备无污损,电绝缘性好,(因灭火剂从喷嘴喷出压力在 0.7~2MPa)喷射距离远,灭火迅速等优点。

七氟丙烷(F M200)灭火剂释放后不含有粒子和油状物,不破坏环境,且当灭火后,及时通风迅速排除灭火剂,即可很快恢复正常情况。

七氟丙烷(FM200)经试验和美国EPA认定安全性比1301卤代烷更为安全可靠,人体暴露于9%的浓度(七氟丙烷一般最低设计浓度为7%)中无任何危险,而七氟丙烷最大优点是非导电性能。

因而是电气设备的理想灭火剂。

当七氟丙烷灭火剂达到一定浓度时,还有抑制爆炸的作用。

超细干粉灭火装置用途和特点超细干粉灭火剂主要分BC干粉和ABC干粉灭火剂两种,分别呈弱碱或弱酸性,是一种很小颗粒的灰尘。

当发生火灾时,超细干粉粉体与高温燃烧物体表面接触时,阻断燃烧链式反应,即化学抑制作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二代K型与第三代S型气溶胶灭火产品的区别
2011年6月10日
第二代K型与第三代S型气溶胶灭火产品的区别
K型气溶胶灭火技术也称钾盐类灭火技术,其中K的含义为钾的元素符号,是气溶胶灭火技术发展的第二阶段,始于上世纪60年代中期的前苏联,这一阶段的技术特点是:气溶胶灭火剂中主要采用钾的硝酸盐、氯酸盐及高氯酸盐作为主氧化剂。

所以K型气溶胶灭火技术即为以钾盐为主氧化剂的气溶胶灭火剂为主体的灭火技术。

但是K型气溶胶灭火技术却具有一个先天性的致命缺陷——对精密仪器设备、文物、档案等会造成二次损害。

其根源是由主氧化剂钾盐造成的。

由于其喷发后的固体微粒,主要是K2CO3、KHCO3、K2O三种物质,这三种物质均是极易吸湿,或易溶水的物质,并且均与水能生成强碱性溶液。

这些微粒沉降于被保护物质表面或其内部后,快速与空气中的水相结合形成一种发黄粘的强碱性导电液膜。

这些液膜可破坏精密仪器的电路板的绝缘性,对文物和精密仪器造成腐蚀性,对纸质档案则表现为使其发黄、变脆等。

S型气溶胶灭火技术也称锶盐类气溶胶灭火技术。

S是锶的元素符号Sr的第一个字母。

S型气溶胶灭火技术的核心是在固体灭火气溶胶发生剂配方中采用了以硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅氧化剂的新型复合氧化剂。

这一点是S型气溶胶灭火技术与以硝酸钾为主氧化剂的K 型气溶胶灭火技术的根本区别。

灭火气溶胶是否会对保护对象产生绝缘性,腐蚀性等方面的二次损害,取决于灭火气溶胶的化学成分。

而灭火气溶胶的化学成分又由生成灭火气溶胶的固体混和药剂,即灭火气溶胶发生剂的化学组成决定。

S型气溶胶选用硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅氧化剂与纯粹以硝酸钾作主氧化剂的K型气溶胶相比主要有以下三方面优点:第一,采用硝酸钾作为辅氧化剂,使灭火气溶胶既保证了高的灭火效率和合理的喷放速度,又使硝酸钾分解产物的浓度控制在对精密设备产生损害的浓度以下。

第二,主氧化剂硝酸锶的分解产物为SrO,Sr(OH)2和SrCO3,这三种物质不会吸收空气中的水分,形成具有导电性和腐蚀性的电解质液膜,从而避免了对设备的损害。

第三,K型气溶胶灭火剂中含有的氧化钾(K2O),其熔点仅为约800℃,正好处在灭火剂的生成反应温度区,因此造成氧化钾过多挥发到灭火气体中去,从而引起灭火气体中固体微粒含量过大(30%以上),且吸收空气中的水分后粒径进一步增大(10μ以上),使易于沉降的固体微粒数量增大,不利于精密仪器工作。

S型气溶胶灭火剂含有的氧化锶(SrO),其熔点为2450℃,远高于灭火剂生成反应温度区,不会过多挥发,因此其灭火气体中固体微粒含量微少(2%)且粒径小(1μ),不易沉降,更接近洁净气体灭火剂。

已颁布的公安部行业标准GA499.1《气溶胶灭火系统第1部分:热气溶胶灭火装置》将气溶胶产品依据其充装的灭火气溶胶发生剂的主要化学成分分为两类,一类为K类,即目前常见的普通钾盐气溶胶灭火产品;一类为S类,即锶盐气溶胶灭火产品。

标准中对K,S类灭火剂附着物的表面电阻要求分别为不低于1MΩ和20MΩ(JA热气溶胶降沉物电阻﹥200 MΩ),对S 类的要求已达到绝缘要求(10MΩ以上为绝缘体)。

K型气溶胶灭火技术也称钾盐类灭火技术,其中K的含义为钾的元素符号,是气溶胶灭火技
术发展的第二阶段,始于上世纪60年代中期的前苏联,这一阶段的技术特点是:气溶胶灭火剂中主要采用钾的硝酸盐、氯酸盐及高氯酸盐作为主氧化剂。

所以K型气溶胶灭火技术即为以钾盐为主氧化剂的气溶胶灭火剂为主体的灭火技术。

但是K型气溶胶灭火技术却具有一个先天性的致命缺陷——对精密仪器设备、文物、档案等会造成二次损害。

其根源是由主氧化剂钾盐造成的。

由于其喷发后的固体微粒,主要是K2CO3、KHCO3、K2O三种物质,这三种物质均是极易吸湿,或易溶水的物质,并且均与水能生成强碱性溶液。

这些微粒沉降于被保护物质表面或其内部后,快速与空气中的水相结合形成一种发黄粘的强碱性导电液膜。

这些液膜可破坏精密仪器的电路板的绝缘性,对文物和精密仪器造成腐蚀性,对纸质档案则表现为使其发黄、变脆等。

S型气溶胶灭火技术也称锶盐类气溶胶灭火技术。

S是锶的元素符号Sr的第一个字母。

S型气溶胶灭火技术的核心是在固体灭火气溶胶发生剂配方中采用了以硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅氧化剂的新型复合氧化剂。

这一点是S型气溶胶灭火技术与以硝酸钾为主氧化剂的K 型气溶胶灭火技术的根本区别。

灭火气溶胶是否会对保护对象产生绝缘性,腐蚀性等方面的二次损害,取决于灭火气溶胶的化学成分。

而灭火气溶胶的化学成分又由生成灭火气溶胶的固体混和药剂,即灭火气溶胶发生剂的化学组成决定。

S型气溶胶选用硝酸锶为主氧化剂,硝酸钾为辅氧化剂与纯粹以硝酸钾作主氧化剂的K型气溶胶相比主要有以下三方面优点:第一,采用硝酸钾作为辅氧化剂,使灭火气溶胶既保证了高的灭火效率和合理的喷放速度,又使硝酸钾分解产物的浓度控制在对精密设备产生损害的浓度以下。

第二,主氧化剂硝酸锶的分解产物为SrO,Sr(OH)2和SrCO3,这三种物质不会吸收空气中的水分,形成具有导电性和腐蚀性的电解质液膜,从而避免了对设备的损害。

第三,K型气溶胶灭火剂中含有的氧化钾(K2O),其熔点仅为约800℃,正好处在灭火剂的生成反应温度区,因此造成氧化钾过多挥发到灭火气体中去,从而引起灭火气体中固体微粒含量过大(30%以上),且吸收空气中的水分后粒径进一步增大(10μ以上),使易于沉降的固体微粒数量增大,不利于精密仪器工作。

S型气溶胶灭火剂含有的氧化锶(SrO),其熔点为2450℃,远高于灭火剂生成反应温度区,不会过多挥发,因此其灭火气体中固体微粒含量微少(2%)且粒径小(1μ),不易沉降,更接近洁净气体灭火剂。

已颁布的公安部行业标准GA499.1《气溶胶灭火系统第1部分:热气溶胶灭火装置》将气溶胶产品依据其充装的灭火气溶胶发生剂的主要化学成分分为两类,一类为K类,即目前常见的普通钾盐气溶胶灭火产品;一类为S类,即锶盐气溶胶灭火产品。

标准中对K,S类灭火剂附着物的表面电阻要求分别为不低于1MΩ和20MΩ(JA热气溶胶降沉物电阻﹥200 MΩ),对S类的要求已达到绝缘要求(10MΩ以上为绝缘体)。

相关文档
最新文档