火灾探测和灭火化学原理省公共课一等奖全国赛课获奖课件.pptx
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1、第四章第四章 火灾探测与灭火火灾探测与灭火化学问题化学问题第第1页页本章主要由以下几个部分组成:本章主要由以下几个部分组成:火灾防治概述火灾防治概述基于化学原理火灾探测技术基于化学原理火灾探测技术灭火剂及惯用灭火系统灭火剂及惯用灭火系统 新型灭火剂及其灭火原理新型灭火剂及其灭火原理第第2页页火灾探测技术是“防”主要组成部分,有部分基本工作原理与化学相关。灭火是“治”主体,灭火剂大多由化学物质按一定配比制备而成,需依据燃烧物类型选择不一样灭火剂,这里面也包含相当多化学问题。本章从以上两方面着手,分析与火灾防治相关化学原理及防治过程中碰到各种化学问题。第第3页页第一节第一节 火灾防治概述火灾防治概
2、述一、火灾防治技术概念(1)“防”阻燃、防火、探测、报警等;(2)“治”灭火;(3)“防”和“治”是降低火灾损失基本路径;(4)分为主动和被动两种方式:前者如探测、报警、疏散和灭火等;后者如阻燃、抑烟和防火等。第第4页页二、火灾防治主要性1.火灾是发生最频繁且极具毁灭性灾害。2.火灾危害:(1)造成人员伤亡和经济损失;(2)造成环境和生态系统破坏;(3)给社会带来不安定原因。为了预防火灾给人类带来危害,需要发展响应更加快、可靠性更高火灾防治技术。第第5页页三、火灾防治主要任务(1)研究火灾燃烧机理,探讨发生火灾固有特征和阶段特征;(2)经过对火灾固有特征和阶段特征分析和比较,判断火灾是否发生、
3、在哪一阶段最具危险性、怎样有效地扑灭火灾;(3)为选择或设计火灾探测报警伎俩以及火灾扑救和灭火方法提供理论依据。第第6页页四、火灾防治主要方法:1.火灾探测技术:火灾探测器:将火灾中产生物理参量如火焰、烟雾、温度、气体、光和声音等转换成电信号,向火灾报警控制器发送信号报警一个自动火灾探测装置。火灾探测器可分为:感光、感温、感烟、感气以及复合火灾探测器等类型。第第7页页2.灭火技术:依据可燃物燃烧机剪发展出各种扑灭火灾方法:如:气体灭火、泡沫灭火等或者各种灭火伎俩相结合方式;用水灭火也含有各种形式,如喷淋、水雾、消防水炮以及细水雾等方式。第第8页页因为可燃物燃烧特征以及产物不一样,对不一样可燃物
4、引发火灾所采取火灾探测报警伎俩以及灭火方式也不一样。研究不一样可燃物燃烧特征以及扑救灭火方式,探索对特定可燃物引发火灾所采取火灾探测伎俩以及灭火方式优化组合。第第9页页五、火灾防治主要场所:各种火灾形式中,建筑火灾和森林火灾发生最普遍、危害最严重,也是火灾防治最主要场所。一些人口密集场所,如大型体育场、大型会展中心、大型仓库、国际机场等建筑。这类建筑含有覆盖空间范围大、容纳人员多、火灾防治难度加大特点。第第10页页第第11页页第二节第二节 基于化学原理火灾探测技术基于化学原理火灾探测技术一、火灾探测技术发展现实状况和发展趋势:1.火灾探测器发展历程:19世纪40年代20世纪40年代,1间,感温
5、探测器一直占据着主导地位;20世纪50年代70年代,出现了感烟探测器;20世纪80年代后火灾探测技术与信号处理技术、人工智能技术和自动控制等技术开始了更广泛交叉和结合;20世纪90年代开始提倡极早期火灾智能报警系统,它能在火灾发生早期对火灾进行识别并发出报警信号,将火灾抑制在萌芽状态。第第12页页2.火灾探测技术发展方向:现今火灾探测研究焦点是怎样量化探测器所处火灾和非火灾环境,其发展主要有两个方向:(1)纵向延伸:发展新火灾判据、新火灾识别模式和对应火灾探测器或复合探测器;(2)横向延伸:基于现有探测原理和方法,与其它技术交叉,经过改进信号采集和处理方法来改进系统性能。第第13页页3.火灾探
6、测基础研究发展方向有:(1)怎样预知现有探测扑救系统在非理想实际情况下性能;(2)怎样区分与火灾现象含有相同或相同产物背景源、加热和燃烧情况下材料行为;(3)怎样探测低浓度热解或燃烧产物(光、热、烟气)等。第第14页页4.火灾探测应用研究发展方向有:(1)提升探测系统性能,在现有工艺基础上,准确区分火灾与非火灾环境改变;(2)采取新型探测技术和探测器,扩展现有系统能力;(3)发展特殊环境下(如电信大楼、计算机网络中心和载人航天器)或动态环境下火灾探测技术。第第15页页在火灾探测应用技术方面,还将在以下方面取得深入发展:(1)其它领域新技术引发怒灾探测技术新路径;(2)多元复合探测和多判据探测,
7、其中尤以气体复合探测器为代表;(3)激光技术在火灾探测中应用。激光图象粒径分群将是一个有效火灾/非火灾识别方法,激光前向/后向散射应用将极大改进光点激光感烟探测性能;(4)含糊逻辑、神经网络算法和其它小波变换信号处理方法在探测算法中引入;(5)探测技术与自动化、当代通讯技术、智能大厦技术深入结合,探测系统更趋自动化、开放化和模块化。第第16页页二、火灾探测器分类二、火灾探测器分类在火灾初始阶段会出现不少特殊现象或征兆,如发光、发烧、发声以及散发出烟尘和可燃气体等。这些特征为发觉火灾提供了信息和依据。依据不一样火灾现象特征,人们发展了各种火灾探测方法。感烟探测器、感温探测器、感光探测器、复合探测
8、器、可燃气体探测器第第17页页三、可燃气体火灾探测技术三、可燃气体火灾探测技术火灾早期阶段,因为热和气化作用会产生各种可燃挥发物,其中普通包含成份有:一氧化碳(CO)、二氧化碳(CO2)、氢气(H2)、碳氢化合物(CxHy)、水蒸气(H2O)等。这些气体比烟雾粒子产生得早,在感烟探测器还未发出信号之前就能到达相当大浓度。利用气敏元(器)件实现对可燃气体探测在理论上是可行,而且早期报警效果比感烟探测器好。可燃气体探测器主体部分是气敏传感器气敏传感器。第第18页页气敏传感器:把气体(多数为空气)中特定成份检验出来,并将其转化成电信号器件,方便提供相关待测气体分布及其浓度大小信息。气敏传感器用途:(
9、1)可燃气体和瓦斯泄漏报警器(2)有毒气体检测、容器或管道检漏、环境检测、锅炉及汽车燃烧监测和控制、工业过程检测和自动控制(3)医疗、空气净化、家用燃气灶和热水器等第第19页页气敏传感器种类主要有:半导体式接触燃烧式定电位电解式气体热传导式隔膜Galvanic电池式油敏感性电阻式等半导体气敏材料主要有:氧化锌系、氧化锡系和氧化铁系第第20页页几个惯用可燃气体探测器几个惯用可燃气体探测器(一)催化燃烧型火灾探测器(一)催化燃烧型火灾探测器(二)固体电解质型火灾探测器(二)固体电解质型火灾探测器(三)感烟型火灾探测器(三)感烟型火灾探测器第第21页页(一)催化燃烧型火灾探测器(一)催化燃烧型火灾探
10、测器催化燃烧型火灾探测器是一个基于化学原理气敏探测器;它广泛用于矿井瓦斯探测,对保障煤矿生产安全、预防瓦斯爆炸事故发生起了主要作用。第第22页页1铂丝催化型铂丝催化型铂丝催化型传感器是当前比较惯用一个,它主要由铂丝、载体和催化剂组成,其结构如图所表示。铂丝催化型传感器结构示意图第第23页页2气敏半导体型气敏半导体型(1)工作原理:在气敏元件被加热到稳定状态后,被测气体接触元件表面而被吸附,元件电导率(电阻)会产生改变。在N型半导体气敏元件(SnO2、ZnO等)上吸附还原性气体,如H2、NO、碳氢化合物(CH4、C3H8等)和酒精等,元件电阻减小;吸附氧化性气体,如O2或NOx(如NO2等),元
11、件电阻增加。若是P型半导体气敏元件,情况则相反,氧化性气体使其电阻减小,还原性气体使其电阻增加。气敏传感器通电后,气敏元件电阻会急剧下降,过一段时间(2-10min)后,又逐步上升到一稳定值(初始稳定状态),到达该状态才能用于气体检测。第第24页页气敏传感器气体选择性十分主要。若其气体选择性不佳或使用过程中逐步变劣,都会给气体测试、控制或报警带来很大困难,甚至造成重大事故。半导体气体传感器主要是以氧化物半导体为基本材料,使气体吸附于该半导体表面,利用由此产生电导率改变测量被测气体成份和浓度。半导体气体传感器含有灵敏度高、响应速度快等优点,当前是产量最大、应用最广传感器之一。按检测不一样气敏特征
12、量方式,半导体式气体传感器可分为电阻式和非电阻式两种。第第25页页半导体气体传感器分类半导体气体传感器分类分类主要物理主要物理特征特征传感器举例工作温度代表性被测气体电阻式表面控制型氧化锡、氧化锌室温450可燃气体体探测型-Fe2O3、氧化钛、氧化钴、氧化镁、氧化锡300450酒精、可燃性气体、氧气非电阻式表面电位氧化银室温硫醇二极管整流特征铂/硫化镉、铂/氧化钛室温200氯气、CO、酒精晶体管特晶体管特征征铂栅MOS场效应管150氢气、硫化氢第第26页页以SnO2为气敏材料表面控制型多孔质烧结体气体传感器在当前工艺比较成熟、应用比较广泛。它是以SnO2为基体材料,经过添加不一样物质,同时将加
13、热丝和测量电极放在一起进行烧结而成,其器件结构如图所表示。SnO2气体传感器第第27页页以SnO2半导体感应CO和H2S为例,说明其感应原理。工作温度为300时,因为SnO2晶粒表面吸附氧增多,薄膜表现为P型半导体导电特征,当CO浓度比较小时,CO与SnO2晶粒表面吸附氧发生反应:将电子释放到SnO2导带中,使得SnO2晶粒中空穴浓度减小,薄膜电阻增大;当CO浓度继续增大时,SnO2薄膜逐步转变为N型导电,薄膜电阻随CO浓度增大而升高。工作温度为150时,随CO浓度增大薄膜电阻没有显著改变。因为CuO在含H2S气氛中很活泼,SnO2-CuO表面会发生化学反应:其次,反应生成CuS在空气中被氧化
14、,经过可逆反应回到CuO。实际上,正是这两个反应支配着SnO2-CuO薄膜响应与恢复。这能够解释为何低温下恢复差。第第28页页(2)一些新型气敏半导体材料超细掺锑SnO2掺镁YFeO3固溶体(3)提升半导体气敏元件气体选择性方法a.向气敏功效材料掺杂其它金属氧化物及不一样添加物。b.控制元件烧结温度。c.改变气敏元件工作时加热温度。d.晶粒尺寸大小会影响半导体材料灵敏度。第第29页页(二)固体电解质型火灾探测器(二)固体电解质型火灾探测器燃烧过程中会产生一些挥发物,如氢气、水蒸气、CO2和SO2等。针对这些气体进行监控和探测,需要开发一些专用型探测器。1氢气传感器氢气传感器2水蒸气传感器水蒸气
15、传感器3二氧化碳传感器二氧化碳传感器第第30页页1、氢气和水蒸气传感器、氢气和水蒸气传感器一些含有AB1-aMaO3-a(M为一些三价稀土元素,a为单位化合物晶胞中氧空位)分子式钙钛矿型化合物在高温无氢、无水蒸气存在情况下为P型导电体,但当有氢或水蒸气存在时,却展现出质子导电性,成为质子导电体。经典化合物:SrCe0.95Yb0.05O(3-a)、BaCe0.9Nd0.1O(3-a)、CaZr0.9In0.1O(3-a)、SrZr0.94Y0.06O(3-a)等。这些质子导体在其两侧存在不一样氢分压或水蒸气分压时即可组成氢浓差或水蒸气浓差电池,依此可作氢传感器或水蒸气传感器。其适用温度普通在1
16、000以下。第第31页页(1)氢传氢传感器感器氢浓差电池电动势表示式为:式中,和分别为高氢分压和低氢分压,其中任一侧均可作为参比电极。第第32页页(2)水蒸气)水蒸气传传感器感器当含有不一样湿度空气分别引入水蒸气浓差电池两个电极室时,产生以下电极反应:高侧低侧电池反应为:电池理论电动势为第第33页页J.Maier等人依据化合物热力学性质研究启示,采取了平衡固相氧化物或复合氧化物作为参比电极,得到稳定性良好且使用寿命较长CO2传感器,设计原理以下:假定有以下类似弱酸盐被强酸置换。弱酸游离反应为:(3)CO2传感器传感器第第34页页上面反应能够看作这种类型,此反应也能够看作碱性氧化物B(Na2O)
17、与酸性氧化物A(ZrO3)形成更稳定化合物Na2ZrO3而CO2游离反应。为此,可设计以下电池:负极:正极:比如,电池反应:第第35页页氧即使参加了电极反应,固定了基本组分化学位,但并不介入总电池反应。电池电动势和电池反应自由能改变为:G0,反应自发由左向右进行,而CO2不能与Na2ZrO3反应。也可用其它含Na2O稳定复合氧化物代替Na2ZrO3。第第36页页(三)感烟型火灾探测技术(三)感烟型火灾探测技术感烟探测器是较早发展起来一类探测器,它是经过对火灾发生过程中产生各种烟气组分进行探测。烟气组分包含主要气体组分和微量有害气体组分。主要气体组分包含氮、氧、二氧化碳和水蒸气等。1.探测原理感
18、烟探测器响应燃烧或热解产生固体微粒(或烟雾粒子),主要用来探测可见或不可见燃烧产物及起火速度迟缓早期火灾。离子型是利用烟雾粒子改变电离室电流原理,而光电型是利用烟雾粒子对光线产生散射、吸收或遮挡原理。第第37页页探测器对不一样烟粒径响应A-散射型光电感烟探测器;B-减光型光电感烟探测器;C-离子感烟探测器2.感烟探测器分类依据感烟原理不一样分为:离子型;光电型;电容型;激光光束型;红外光束型等五种。其中离子感烟探测器利用电离室中烟雾与其中离子相互作用进行识别;光电感烟探测器利用烟粒子对光散射和吸收原理对火灾烟雾进行识别,从而判断火灾是否发生。第第38页页当物体燃烧时,向空中散射粒径为0.01-
19、10m固体及液体粒子,即烟雾。这些烟雾有三个特点:当存在温度梯度时,烟粒子向低温方向漂移,在烟粒接触物体时,因分子力作用而附着;这些微粒运动因粒径而异,由大粒子开始依次遵照牛顿法则、斯拉克斯法则、布朗运动等法则运动;这些烟雾颗粒会使光产生散射,这种经烟粒子散射光就成为探测器采样信号。感烟探测器可分为减光式和散射光式两类;当前主要以散射光式为主。第第39页页3.几类常见感烟探测器几类常见感烟探测器(1)离子型感烟火灾探测器基本原理:经过放射性元素镅射线使探头内部电离室空气产生电离,当烟雾微粒进入电离室时,将使电离空气离子流动情况发生改变。烟浓度愈高,离子电流愈小,从而可利用离子电流改变来探测烟存
20、在。离子感烟探测器是利用两片放射性物质241镅(AM)源,组成两个电离室(检测电离室和赔偿电离室)及场效应晶体管(EFT)等电子元器件组成电子线路,把物质早期燃烧所产生烟雾信号转换成支流电压信号,经过导线传输给报警器,发出声光汇报信号。第第40页页电离电流形成原理主要应用家庭火灾报警系统;大型厂房、会场、餐厅等场所火灾报警系统。包含:宾馆、饭店、办公写字楼、教学楼、高层公寓等;计算机房、通讯控制室、影视娱乐场所;图书馆、档案室、仓库等;楼梯、走廊、电梯机房等;电器火灾危险场所等。第第41页页(2)激光型感烟火灾探测器)激光型感烟火灾探测器应用烟雾粒子吸收激光原理制成线型感烟火灾探测器。激光器在
21、脉冲电源激发下发出同一束脉冲激光,在正常情况下发出警报,但如激光束在经过途中被大量烟雾遮挡而减弱到一定程度时,光电接收信号减弱,便会发出报警信号。第第42页页 探测原理探测原理火灾早期物质阴燃产生烟雾粒子浓度是最主要火灾参数,且烟雾颗粒粒径范围普通在0.0110m之间,进行微小颗粒分析对早期火灾探测含有实际意义。采取普通光电感烟探测原理无法测量早期火灾烟雾中微小粒子,基于米氏散射原理激光感烟探测方法在这里有实用性。烟雾粒子光散射受到很多原因制约,接收散射光强度与入射光强度大小和波长、颗粒几何尺度、折射率、接收方向和距离等多个原因相关。第第43页页 适用场所适用场所基于光散射火灾烟雾粒子激光图像
22、探测技术是对传统光电感烟探测技术新发展,它含有灵敏度高、对灰尘等非火灾原因无误报、反应快速等优异性能,适合用于从洁净空间到恶劣复杂场所下火灾早期、灵敏、快速、可靠自动探测报警。第第44页页(3)红外光束型感烟火灾探测器)红外光束型感烟火灾探测器探测原理该种探测器主要包含一个光源、一套光线照准装置和一个接收装置,应用烟雾粒子吸收或散射红外光束后光强度发生改变原理进行工作,普通用于保护大面积空间。探测器工作原理与光电感烟探测器类似,只是烟无须进入点型光电感烟探测器采样室中,在保护空间任何地点上烟都可能使红外光束衰减。第第45页页线型光束探测器在一个长达100米路径上可代替若干个点型感烟探测器,含有
23、保护面积较大、安装位置较高、在相对湿度较高和较强电场环境中反应速度快等优点。适用场所这种探测器主要适合用于大型库房、博物馆、档案馆、飞机库等无遮挡大空间情形。也可用于发电厂、变配电站、古建筑文物保护建筑厅堂馆所等。第第46页页(4)光电感烟探测器)光电感烟探测器探测原理线型光束感烟和点型光电感烟探测器都采取红外光源探测火灾,但其工作方式有所不一样。点型光电感烟探测器在它光电室内含有一个红外光源和一个光敏器件光电接收器。这种布置红外光源方式可确保在正常条件下接收器不能接收任何光线。然而,当烟粒子进入光电室时,红外光源发射光线被散射开并反射到光电接收器上。当其接收光线足够大时,便发出火灾报警信号。
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