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    (1) 在燃烧时,气溶胶中的固体小颗粒会在高温下发生离解,变成一些阳离子和蒸汽,他们会反应掉大火中的活性游离基例如O •、OH •和H •,中断原来的燃烧链,抑制了燃烧反应的进行,降低产生的热量,从而达到抑制燃烧反应的目的[6]。
    (2) 小颗粒的气溶胶粒子体积小,面积大,能够吸附链反应的参与者例如H •、OH •和O •,并促使它们重新反应生成稳定的结构,从而中断火反应链,而且速度快,进而能够迅速的灭火并能够有效的阻止火焰的再燃[6]。
    1.2.3热气溶胶灭火剂的分类
    根据主要氧化剂的不同,可以将热气溶胶灭火剂分为K型与S型。其中K型灭火剂主要是用KNO3充当氧化剂,而S型则主要是使用硝酸锶充当氧化剂。
    1. 3 热气溶胶灭火剂的发展过程
    1.3.1热气溶胶灭火剂的发展情况
    在20 世纪60 年代,诞生了第一代气溶胶灭火剂。最初是由中国的科研人员, 开创出了“以火攻火 ”新型的灭火理论, 并设计出了烟雾自动灭火系统, 对液体储罐火灾有很好的效果,前苏联的科学家把这理论和火箭发射的燃烧、冷却原理结合起来, 发展成为一种全新的灭火理论,并将其运用到到消防方面, 研发出在适合在大众环境中使用的气溶胶灭火剂。而我国受困于时代环境,当时没有深入发展这一理论, 产品仅适用于最初的油罐系列,与前苏联的差距较大[7]。
    到了20 世纪90 年代,我国从俄罗斯引进、吸收、消化、再创造, 由北京理工大学研发出了第二代气溶胶灭火剂( 现在称为K 型热气溶胶灭火剂) ,随后有多家国内企业参与到这一领域的研发,但由于经验不足,设计中未能考虑到过高的箱体温度, 在灭火时具有较高的出口温度和较大的火焰,引发了一些重大事故,同时,第二代气溶胶的配方基本以硝酸钾( KNO3 )为主要氧化剂, 所以燃烧后的产物如K离子,KOH 、KO2等极易与空气中的水结合,形成能导电的黏稠状物质。这种导电物质会使电子设备短路,会致使财富损失以及人员伤亡[7]。
    第三代气溶胶改善了前面的配方,用硝酸锶(Sr(NO3)2)充当主要的氧化剂( S 型热气溶胶) , 从根本上出发,解决了燃烧的喷射生成物对电子设备仪器的破坏作用,因此,2001年,经过一系列的观测,中国移动最终决定使用锶盐(硝酸锶)作为主要氧化剂的S型气溶胶作为灭火剂来保护配有精密的电子设备的通信基站等,这样,中国已经成为了世界上第一个对气溶胶进行系统的分类, 并采用国军标方式对各项参数指标进行了校验的国家,当今, 在气溶胶灭火剂的推广应用上, 中国已走在世界的最前沿[7]。
    1.3.2 热气溶胶的当前状况
    就最近20年的热气溶胶的发展情况来看,K型热气溶胶的燃烧产物含有K的氧化物遇到水吸湿产生腐蚀性大的碱而且能导电造成短路,已不太适合使用。[8]当下主要是使用S型热气溶胶,能较好的克服上诉问题[9]、[10],但是同时仍然还遗留许多问题亟待处理解决。
    S型气溶胶灭火剂灭火过程可能会发生的二次伤害,这主要是由于其使用过程中需要进行燃烧反应,就不可避免的产生高温,可能会对周围的人、物产生一定伤害,而且其如果产生大量的烟会影响室内人员逃生,同时大量的固体残渣也会限制其在精密仪器室等中的使用,同时S型灭火剂还具有燃烧不稳定和点火性能较差[11]……这都是需要我们去研究探索解决的一系列的问题,当下已经有研究人员提出以下方案能解决部分问题如通过物理冷却以及化学冷却来降低出口温度[12],通过配方设计优化来解决烟和燃烧速度燃烧性能都具有不错的参考价值[13]、[14]。
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