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不导电灭火剂分类

来源: 发布时间:2025年12月02日

氟蛋白泡沫灭火剂适用于较高温度下的油类灭火,可采用液下喷射方式。在炼油厂高温油罐火灾中,能在油面形成稳定泡沫层,抵抗高温,防止油品复燃,保障炼油设施安全。

ABC 干粉灭火剂可扑救 A、B、C 类火灾。在商场火灾中,既能灭木质货架等 A 类火灾,又能应对食用油等 B 类火灾,还能处理电气设备引发的 C 类火灾,满足复杂火灾场景扑救需求。

七氟丙烷等气体灭火剂用于封闭空间火灾。在数据中心火灾中,气体迅速充满空间,降低氧气浓度,化学抑制燃烧,快速灭火且不残留,保护数据设备安全,对保护空间内精密设备和重要数据意义重大。 短时间内扑灭大火,为生命财产安全争取每一秒。不导电灭火剂分类

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不同场所的火灾风险和特点不同,灭火器的配置需符合相应标准。在办公楼、酒店等人员密集场所,每 50 平方米配置 1 具 2 公斤 ABC 干粉灭火器,设置在走廊、楼梯口等明显位置,确保距离任何一点不超过 20 米。商场、超市等场所,因货物密集,需增加配置密度,每 30 平方米配置 1 具 4 公斤 ABC 干粉灭火器,同时配备推车式灭火器,每 500 平方米至少 1 具。工厂车间根据火灾类型配置,机械加工车间以 A、B 类火灾为主,配置 ABC 干粉灭火器;电子车间以 E 类火灾为主,配置二氧化碳灭火器;化工车间存在 C 类火灾风险,需配置 ABC 干粉和泡沫灭火器。学校实验室需根据实验内容配置,有易燃液体的实验室需配备抗溶性泡沫灭火器,有精密仪器的实验室配备二氧化碳灭火器。家庭住宅建议配置 1 具 2 公斤 ABC 干粉灭火器,放置在厨房或客厅易取用处。配置时需注意,灭火器类型与场所火灾类型匹配,数量充足,摆放高度合适(顶部离地面不超过 1.5 米,底部离地面不低于 0.08 米)。北京防电灭火剂包括什么当车辆遭遇突发火灾时,能快速响应,有效灭火,为您和乘客的生命安全赢得宝贵时间。

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二氧化碳灭火剂因灭火后无残留,适用于扑救精密仪器、电子设备等火灾,但使用时需注意特殊要点。首先,在使用二氧化碳灭火器前,需确认火灾现场是否有人员被困,若有需先疏散人员,因为二氧化碳浓度过高会导致窒息。对于精密仪器火灾,应选择手提式二氧化碳灭火器,避免使用推车式灭火器因喷射强度过大损坏仪器。喷射时,需保持喷口距离仪器 30-50 厘米,呈雾状喷射,不要直接对准仪器部件,可先从周围缓慢向中心推进,利用二氧化碳的窒息作用灭火。对于带电的精密仪器,需先切断电源,若无法及时断电,需确保灭火器的喷管绝缘良好,操作人员站在绝缘垫上,保持安全距离(10 千伏以下电压安全距离为 1 米,35 千伏为 0.5 米)。灭火过程中,需控制喷射时间,避免长时间喷射导致仪器因低温损坏,一般每次喷射不超过 10 秒,间隔一段时间后再重复喷射。灭火后,需及时通风排除残留二氧化碳,待仪器温度恢复正常后再进行检查和处理,防止冷凝水对仪器造成二次损坏。

灭火剂的发展是一部不断适应需求、追求高效环保的历史。早期,人们主要利用水和砂土灭火,这些简单方法虽能应对部分火灾,但局限性明显。随着工业发展,19 世纪末出现了化学泡沫灭火剂,极大提升了灭火效率,成为应对液体火灾的重要手段。20 世纪,卤代烷灭火剂因其强大灭火能力且对设备无损,在电气、精密仪器等领域广泛应用,但后来发现其对臭氧层有严重破坏。与此同时,二氧化碳、干粉等灭火剂不断改进完善,应用场景逐步拓宽。近年来,环保理念推动新型灭火剂研发,如植物型水基灭火剂,以其绿色环保、生物降解性好的特点,逐渐受到青睐,标志着灭火剂向更安全、更环保方向发展 。A 类固体火适合用水基或干粉,B 类液体火需用泡沫或干粉,C 类气体火则要选气体灭火剂 .

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巨申公司干粉灭火剂由灭火基料和适量添加剂制成。使用时,借二氧化碳或氮气压力从喷嘴射出。在扑救油类火灾时,粉末覆盖燃烧物表面,隔绝空气,同时分解出不燃气体降低氧气浓度,快速灭火。如油罐初起火灾,能迅速控制火势。它还适用于可燃气体、电器设备火灾,8kg 灭火器可喷射 14 - 18 秒,射程约 4.5m,用于工厂、仓库等场所。

水基型泡沫灭火剂含表面活性剂等成分。扑救液体火灾时,能在燃料表面形成水膜和泡沫层。在油库火灾中,泡沫漂浮在油面,隔绝氧气,水膜降低油温。其操作简单,可用于扑救易燃固体或液体初起火灾,如木竹、织物、纸张火灾,在轮船、商店等场所应用,且能绝缘 36kv 电,可灭电器火灾。 巨申灭火剂,灭火实力出众,瞬间扑灭各类火情,为安全筑起坚实防线。湖南无残留灭火剂性价比

高效灭火先锋,当属巨申灭火剂,快速遏制火势,保障环境与安全。不导电灭火剂分类

巨申科技生产的灭火剂具有独特的灭火技术。当防护区域周围温度达到 170±20° 或者产生明火时,产品中的灭火材料受热分解。灭火组合物会发生分解反应,产生大量灭火物质,如氮气、二氧化碳及一系列灭火微粒子。其中,氮气和二氧化碳可降低燃烧中的氧气浓度,起到隔绝氧气的辅助灭火作用;分解反应中产生的灭火微粒子会发生热熔、气化等物理吸热过程,在高温中吸收大量的热,大幅降低火焰温度,进而辐射到可燃物燃烧面用于气化可燃物分子,并反复大量消耗活性基团,打断可燃物燃烧链,从而实现高效灭火.


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