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如何通过控制环境氧气浓度主动防火?

阅读:60发布时间:2024-9-5


  火灾发展需要三个组成部分:氧气、热能和燃料。如果这三个部件中的一个被拿走,就不可能发生火灾。基于这一原理,通过减少空气中的氧气含量,它实际上“带走了火焰的气息"。


 

  向保护区释放氮气会将氧气浓度降低到低于存在材料的点火阈值的水平。因此,我们可以创造一种保护性的氛围比如稍高浓度的氮气环境,防止明火蔓延。剩余的氧气不再足以维持火灾或使其蔓延。


  所需的氮气直接在现场从周围空气中产生。由于氮气是我们自然大气的主要成分,这不仅节省了资金,而且特别节省了空间:传统的灭火系统需要大量的灭火介质供应空间,如洒水系统的大型水箱,而创新型的氮气防火系统通常只占用几平方米。


氧化还原剂-火三角


为什么我们在防火中使用氮气?

  氮气是我们大气的主要成分,占我们呼吸空气的78%,因此可以使用氮气发生器直接从现场的环境空气中产生。


  氮气无毒,与周围空气混合后易于呼吸。另一方面,化学灭火剂在480°C左右的温度下有分解的风险,会产生腐蚀性的新化合物,对人类健康构成危险。


  氮气的材料特性还确保其将以均匀的浓度分布在整个保护区。


如何监控氮气浓度呢?


  由于氮气是一种惰性气体,不参与化学反应,因此常规测量方法很难实现对氮气浓度的直接测量,空气中主要气体有氮气和氧气组成部分,占比≥99%。氧气是一个非常容易测量的参数,因此常规方法都是通过测量氧浓度计算出氮气浓度。

 

英国SST长寿命荧光氧传感器Lox-02


  荧光氧传感器基于氧的荧光猝灭原理。它们依靠使用光源、光电探测器和对光起反应的发光材料。在许多领域,基于发光的氧气传感器正在取代消耗性的短寿命电化学氧气传感器。


英国SST高精度氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18BM-C


氧化锆氧气传感器是一种类似电化学方式的氧气传感器。二氧化锆涂有一层薄薄的铂金电极,在高温(>650⁰C),稳定的氧化锆(ZrO2₂)表现出两种机制:

1、ZrO2 部分离解,产生移动的氧离子,因而形成一种氧气的固态电解质。氧化锆盘覆有与恒定DC电流相连的通透电极,使环境中的氧离子能够穿过这种材料,进而在阳极释放一定量的且与输送电荷(电化学泵吸)成正比的氧气。


2、电解质两端的两种不同离子浓度将产生一种电位,又称为能斯特电压。电压大小与两种不同离子浓度比例的自然对数成正比。


SST利用这两个特性,制作了双氧化锆原理的氧化锆氧气传感器,螺纹型氧化锆氧气传感器O2S-FR-T2-18BM-C测量0.2-300Kpa的氧气分压,也就能测量0-99%Vol氧浓度(在一个大气压下)、准确和可靠性高。可以提供各种属性:结构小,测量范围宽且精度高,线性输出信号,坚固的不锈钢结构内部和外部,可以直接使用在高温和高压环境中,高耐腐蚀性使的传感器可以用于恶劣的环境和燃烧烟道或堆肥的应用程序气流中,不需要参考气体创建的能力来衡量一个宽氧范围与所有版本的产品,非常简单的校准,寿命长达10年。


  上海高传电子作为PST集团中国区代理商,负责子品牌SST 、Ntron、Michell的产品销售和技术服务工作,针对氧气传感器和氧气分析仪的应用,我们有着化工,制药,3D打印设备,高原弥散供氧,矿用安全,电力开关柜安全监控等等诸多领域的经验。



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