关于惰性气体及泡沫组合灭火技术的研

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1、关于惰性气体与泡沫组合灭火技术的研[日本]骑井武等冷却管构成。由燃烧室排出的高温清性气体一、前言通过水幕室和冷却管冷剧降低气体温度。根据在中国进行的实验可知,即使将水作为井下灭火方法,目前有使用惰性气幕室和冷却管设置在最佳条件下,惰性气体体和使用高膨泡沫的方法,有的已经实际应温耋也只在8O~90℃,如考虑惰性气体用于用。如果在实际规模巷道进行坑本火灾灭火井下和泡沫的稳定性等问题,则必须进一步试验单独采用其中一种方法时,虽然能完降低温度。因此,首先进行了液氮冷却高温惰全扑灭火灾,但控制坑本中的无焰燃烧还性气体的实验。在实验中,如图l所示,在水是比较困难的。在这种情况下,如停止使用幕室

2、的下风侧设置液氮的导管,使用中国制惰性气体或泡沫后,有可能再引起燃烧,还造的喷嘴(直径6ramgi10mm)祀日本制造得需要采取直接喷水等辅助灭火措施。另的MPC型喷嘴,调查采用液氮时的冷却效外,通过风流中的情性气体直接灭火时则会果。液氮是从5001的容器内出来经由断热配出现两个问题,一是因扩敞等原因使其浓度管供给的。通过CA热电偶测定冷却装置的降低,二是影响惰性气体导入效果.上风侧和下风侧的气流温度,同时通过红外本研究从通过情性气体和泡沫组合的灭线式分析器分析了惰性气体的组成。火方法确定完全灭火技术的观点出发,对中国煤炭科学研究院研制的DQ—l5O型惰性气体发生装置和泡沫发生装置

3、的组合进行了研究。在实验中,调查了液氮冷却高温惰性气体、内封惰性气体泡沫(惰性泡棘)的稳定性和惰性泡诛控翩坑木火灾的效果案.通过目1DQ一150型惰性气体~泡沫发生嚣这些研究,获得了惰性气体和泡沫组合的基2.情性气体和泡津的组合础技术资料,现报告如下.泡诛稳定性的指标主要看表面张力,并二、实验方法与形成的液体、气体的物性和温度有关。因此,通过惰性气体和惰性泡沫组合时,必须明1.情性气体发生装置矗勺鼍耍确具备表面张力随温度上升而减少,所以调图l示出TDQ-150~惰性气体发生嚷盎温度对泡沫稳定性的影响具有重大意X-o置的概况。这是中国煤炭科学院抚顺研究所从这种观点出发,使用了如图2所

4、示的提供的装置,使用自灯油燃烧消耗掉空气中实验装置,进行了气体温度和泡沫的稳定性的大部分氧而制造出含有150m。/min的二氧的基础实验。该装置由电热器、温度调节化碳和以氮为主要成分的惰性气体.该装置器,小型发泡器、泡沫收取容器组成.将用由2台局部扇风机、燃烧室,水套、水幕室、电热器加热剪卜定温度的气体导入发泡器中2g成包诛,然雷调盘其将I皇。作为惰性气体中主要茂分的氪气与空气奇匀物性基本相同,所以这次使用了空气。实验中,气体温度的三、实验结果和考察变化直围为25、40、6O,80℃。另外,使用1.液氮冷却高温情性气体的效果了中国制造和日本制造的两种发泡剂。表1示出了通过各种液氨晴

5、嘴冷却惰性气体实验的条件和结果。首先,只在不使用液氮隋性气体发生装置的熄灭脉冲实验l中,表示的惰性气体温度为80~91)℃,氧及二氧化碳浓度分别为6%、lo左右。为了观察液氮的冷却效果。在惰性气体发生装置工作后,通过中国制造的直径gram的喷嘴输入5分钟的液氮。实验中正如表1图2对快速破胀泡沫可靠性的实验所示,惰性气体温度为8822时只冷却到8022左右。一般认为这是由于液氨的输入量不足3.灭火实验的方法所致,所以更换了直径10mm的喷嘴之后又在实际规模的实验中,调查了试验巷道进行了实验。在实验№5中,以6kg/clift内坑木火灾使用惰性气体的灭火效果。实验的液氮输入压力输入了4

6、8kg/min的液氮,概况如图3所示,试验巷遭长400r/],断面气体温度降低到4522。积5.4mz。在巷遭长1O米的范围内设置了坑液氮冷却情性气体的实验结果裘1木(松木),用200kg背板和10e自灯油点火燃烧坑木。用西洛克型风扇以压入式通风,给定点火时的通风速度为1m/s。1l无——一一8TI—l60zl吉64l0。。olel60l61日al吉6I61日l24le叫57tl吉盘l枷4,8l,t5s1‰国m1e.。1I82142s图3在400m长平巷的灭火实验P盘l该DQ—l5c型惰性气体发生装髯设在巷:量连!!l!!I!:!道的左端咐近,该装置的风下端连接发泡器。由井上的液灌

7、车供给惰性气体冷却用的另外,在实验Ng6中,采用了日本制造液氮,通过MFC型喷嘴输入该装置内。另的MPc型喷嘴,以8k~/cm输入压力使冷外,通过泵将中国制造的发泡剂和水混台的却温度达40℃。该实验中,液氮输入管前后发包液供给发泡器。点着火火灾扩散之后,的温度变化如图4所示。液氮以50kg/mm关闭如图3所示的防止漏风用的封闭门,然的速度输入5分钟。正如图4所示,在装置后情洼气体泡沫开始发生。通过沿巷道5m工作后的短时间内气体温度达8022以上,一问隔配置的H热电隅观

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