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简要解释管道阻火器的工作原理2017-5-3 8:39:54

简要解释管道阻火器的工作原理
大多数火焰探测器由固体材料制成,可以通过许多小,均匀或不均匀的气体通道或气孔,它们尽可能小,只要它们能够通过火焰即可。这样,将火焰分解成许多小火焰流入灭火器后就熄灭了。火焰可以通过传热和壁效应的机制熄灭。
(1)壁效应:根据燃烧和爆炸链反应理论,燃烧油炸现象不是分子之间直接影响的结果,而是在外部能量(热,辐射,能量,化学反应等)在激发下分子分裂是非常活泼和短寿命的自由基。化学反应由这些自由基进行。自由基和另一个分子,除了产物的作用外,还可产生新的自由基。所以自由基和消费新的等等继续下去。可以看出,可燃性气体自燃(在燃烧开始后,没有外部能量)的条件是新产生的自由基数等于或大于消失的自由基数。当然,自燃与反应体系的条件有关,如温度,压力,气体浓度,集装箱尺寸和材料。随着阻火器通道尺寸的减小,自由基与反应性分子之间碰撞的可能性降低,而自由基和通道壁的概率增加,导致自由基反应减少。当通道尺寸减小到一定值时,这种墙面效应导致火焰不能继续运行,火焰被阻挡。可以看出,墙面效应是阻火器起火的主要机制。从这个角度来看,您可以设计一种以阻火器形式的结构,以满足行业的需求。
(2)传热:管道阻火器可防止火焰继续蔓延,强制火焰熄灭,其中一个因素是传热。我们知道阻火器由许多小通道或孔组成,当火焰进入这些小通道后形成许多小火焰流。由于通道或孔隙传热面积大,火焰通过通道壁进行热交换后,温度下降到一定程度,火焰熄灭。进行的试验表明,当阻燃材料的导热率增加460倍时,灭火直径仅为2.6%。这表明材料问题是次要的。热传导是火焰熄灭的原因,但不是主要原因。因此,作为阻火器的阻火器,材料的选择不是太重要。 但在选材时应考虑其机械强度和耐腐蚀性等性能。

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