工程案例_智慧电梯_伟邦科技
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热气溶胶拆解(分解)过程
热气溶胶拆解过程
热气溶胶(Hot‑Aerosol)在灭火装置中的拆解(分解)过程
固体灭火剂的快速加热
- 装置启动后,内部预装的固体灭火剂在极短时间内被加热至其燃点。此阶段温度升高至数百摄氏度,使灭火剂进入剧烈的化学活化区间。
氧化‑还原剧烈反应
- 高温触发固体灭火剂的氧化‑还原反应,化学键迅速断裂,产生大量气体和固体微粒。该反应是放热的,进一步提升局部温度并促进后续分解。
生成细微气溶胶颗粒
- 反应产物瞬间被雾化,形成直径在 0.1–10 µm 之间的细小气溶胶颗粒。这些颗粒在高压气流的推动下,以极高速度向火场扩散。
快速扩散与均匀覆盖
- 通过专用喷嘴和气流控制系统,气溶胶云雾在毫秒级内覆盖燃烧区域,实现“云雾式”灭火。喷嘴的精密加工和气流参数的精准调控是保证颗粒均匀分布的关键。
热量吸收与温度降低
- 细小颗粒拥有巨大的比表面积,能够在极短时间内吸收火焰释放的大量热能,使局部温度迅速下降,削弱燃烧的热驱动条件。
自由基碰撞‑燃烧链中断
- 气溶胶颗粒与火焰中的自由基(·OH、·H、·O)发生碰撞,捕获或消耗这些自由基,直接中断燃烧链反应,达到化学抑制的效果。
窒息作用‑氧气置换
- 颗粒的高浓度云雾占据燃烧区的空间,阻挡氧气进入燃烧区,形成局部缺氧环境,使火焰因氧气不足而熄灭。
残留颗粒的沉降与后处理
- 灭火后,细小颗粒在重力和空气动力作用下逐渐沉降。根据装置设计,部分颗粒会被内部过滤或吸附材料捕获,以防止二次污染。
要点概括
- 加热‑反应‑雾化是热气溶胶产生的核心链条。
- 高比表面积、热吸收、自由基捕获、氧气置换四大机制共同实现快速灭火。
- 颗粒在火场快速扩散后,随时间沉降或被捕集,完成“拆解‑消散”过程。
以上步骤基于最新的热气溶胶灭火装置工艺描述,能够系统地说明热气溶胶在实际使用中的拆解与作用机理。

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