고온 에어로졸 소화 원리


2025-09-01

  열 에어로졸 소화의 원리는 화학적 억제, 물리적 냉각, 산소 희석의 세 가지 메커니즘에 기반하며, 불활성 가스와 혼합된 초미세 고체 입자의 방출을 통해 신속한 소화를 달성합니다.
  다중 소화 메커니즘
  열 에어로졸 소화 시스템은 다음과 같은 시너지 메커니즘을 통해 효율적인 화재 진압을 실현합니다:
  화학적 억제: 칼륨염 및 스트론튬염과 같은 방출된 금속 화합물은 고온에서 양이온(K+, Sr2+)으로 해리되어 연소 연쇄 반응 중 자유 라디칼(H·, OH·)과 결합하여 연소 연쇄 반응을 차단합니다. 실험 결과, 이 이온 포획 효과는 전통적인 건식 분말 대비 소화 효율을 40% 이상 향상시킵니다.
  물리적 냉각:
  입자는 충돌 소화를 통해 화염 에너지를 소모하여 연소 구역의 온도를 점화점 이하로 3-5초 내에 낮춥니다.
  에어로졸 생성은 약 500-800 kJ/kg의 많은 열을 흡수하여 화염 온도를 낮춥니다.
  산소 희석: 질소 및 이산화탄소와 같은 방출된 불활성 가스는 산소 농도를 15% 이하로 낮출 수 있으나, 이 효과는 상대적으로 미미합니다.
  기술적 특징 및 장점
  입자 특성: 직경 1-10 μm의 초미세 입자는 매우 큰 비표면적(입자당 최대 300 m²/g)을 가지며, 흡착 효율을 크게 향상시킵니다.
  환경 적응성: -40°C에서 70°C까지의 극한 조건에서 테스트되어 다양한 적용 시나리오의 요구를 충족합니다.
  환경 보호 특징: 3세대 제품은 생분해성 포뮬러를 사용하며, 잔류물은 72시간 이내에 무해한 물질로 분해됩니다.
  전형적인 적용 시나리오
  주로 다음 장소에 적합합니다:
  전력 장비실(배전반, 변압기).
  통신 기지국 및 데이터 센터.
  철도 교통 전기 구획.
  리튬, 나트륨과 같은 반응성 금속 및 질산염 섬유 화재에는 사용이 금지됩니다.