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发布时间:2023-02-17 01:42:00
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《建筑消防设备工程(第3版)》是建筑环境与设备工程系列教材之一,2006年被列为“普通高等教育‘十一五’国家 级规划教材”。全书共分12章,详细介绍了建筑火灾的发生、发展、蔓延,烟气流及其危害,灭火剂及其应用;详细阐述了建筑消防设备工程各系统的分类、组成、工作原理、设计布置、计算方法等,是一本跨学科消防技术教学用书和科学研究与工程应用的参考书。《建筑消防设备工程(第3版)》为高等院校建筑环境与设备工程、给排水科学与工程、建筑电气等教学用书,也可供从事建筑消防技术研究、消防工程设计与施工、消防行业管理等人员参考使用。

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代气溶胶虽然在60年代初就已出现,但由于当时人们更习惯于使用哈龙灭火剂,使气溶胶灭火产品推广运用迟缓。进入二十世纪80年代后,人们逐渐认识到哈龙灭火剂对大气臭氧层的破坏作用,气溶胶灭火剂作为绿色环保的哈龙替代品逐渐得到人们的重视。各国研究并开发出的多种类型气溶胶灭火设备,使气溶胶的应用技术得到了迅速发展。这项技术在俄罗斯已形成系列产品。美国、英国、德国、日本、加拿大等国家也相继开发出各自的气溶胶灭火产品并推广应用。

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K型气溶胶灭火技术也叫钾盐类灭火技术,是气溶胶灭火技术发展的第二阶段,由北京理工大学研制。该气溶胶发生剂中主要采用钾的硝酸盐作为主氧化剂,其喷放物灭火效率高,但因为其中含有大量的钾离子,易吸湿,形成一种粘稠状的导电物质。这种物质对电子设备有很大的损坏性,故K型气溶胶自动灭火装置不能使用于电子设备及仪器的场所。目前在市场上使用正在迅速减少。

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气溶胶体系中一个粒子与另一个粒子的碰并过程(包括粒子与障碍物之间的碰并捕获过程),实质上是粒子从体系中消失的过程。当气溶胶体系中存在着碰并现象时,其数密度将不断减少,而粒子的平均大小与平均沉降速度则不断增加。因此粒子从介质中分离出来的速度亦加快。所以,通常把存在着碰并现象的体系叫不稳定体系,反之,则稳定体系。

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气溶胶微粒的无规则热运动,是由于分散介质中气体分子的无规则热运动造成的。悬浮于气体中的微粒,处在气体分子的包围之中,气体分子一直处于不停的热运动状态,它们从四面八方连续不断地撞击着这些微粒。如果这些微粒相当大,则某一瞬间气体分子从各个方面对粒子的撞击可以彼此抵消,粒子便不会发生位移;若这些 微粒较小时,则此种撞击便会不平衡,这意味着在某一瞬间,微粒从某一方向得到的冲量要多一些,因而会向某一方面发生位移,而在另一时刻,又从另一方向得到较多的冲量,因而又使其向另一方向运动,这样我们便能观察到微粒在不停地如图3-1所示的连续的、不断的、不规则的折线运动,由此可见,布朗运动是分子热运动的必然结果,是胶体粒子的热运动。

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气溶胶粒子在大气中运动时相互接触(碰撞)而形成较大粒子的过程叫凝并(亦称凝聚、凝结)。凝并的接触过程有热力的、电力的、磁力的、流体力学的、分子力的、重力的、惯性力的、声的等,对于烟雾气溶胶来说,主要考虑热力凝并,荷电凝并,湍流凝并和动力凝并。