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      哈龍1301、FM-200、NOVEC1230滅火劑特性及其毒性對比分析

      2019-01-08 03:49:52,,
      船海工程 2018年6期
      關(guān)鍵詞:滅火劑機柜電子設(shè)備

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      (中國船舶重工集團公司 第七二六研究所,上海 201108)

      根據(jù)《保護臭氧層物質(zhì)逐步淘汰國家法案》的規(guī)定,我國在2005年完全停止哈龍生產(chǎn),通過禁止非必要場所的使用,實施哈龍的回收、儲存與循環(huán)使用的方式,保證2010年以后必要場所的使用[1]。FM-200被認為是鹵代烷比較好的替代滅火劑,并逐步在民用船舶及艦艇上應(yīng)用,但是FM-200溫室效應(yīng)潛能值很高,在一些區(qū)域已被限制使用;由于NOVEC1230良好的滅火效果及環(huán)保性,其被認為是繼FM-200后,是哈龍1301更加適合的替代滅火劑。3種滅火劑中都含有鹵素,當用于撲救火災(zāi)或與火焰相互作用時,遇高溫分解產(chǎn)生氟化氫氣體,其為II類高毒物質(zhì)(GB5044),高濃度的氟化氫氣體會對人員生命及設(shè)備安全會造成嚴重的威脅。

      1 滅火劑特性參數(shù)對比

      1.1 理化特性對比

      哈龍1301、FM-200、NOVEC1230滅火劑主要理化特性見表1。

      1.2 環(huán)保特性對比

      由于國際上對環(huán)保的重視,滅火劑的環(huán)保特性也越來越被各國看重。哈龍1301對臭氧層巨大的破壞作用,已經(jīng)被禁止生產(chǎn)、使用;FM-200有較高的溫室效應(yīng)值,雖未被禁用,但是已經(jīng)在歐盟國家限制使用;NOVEC1230在各方面都具有良好的環(huán)保效果。環(huán)保特性對比見表2。

      表1 滅火劑理化特性對比

      表2 滅火劑環(huán)保特性對比

      1.3 滅火性能對比

      由于船舶氣體滅火系統(tǒng)組合分配方式設(shè)計及其內(nèi)部燃燒物特性,結(jié)合GB50163、GB50370及NFPA2001中規(guī)定,對于油浸變壓器室、帶油開關(guān)的配電室和自備發(fā)電機房等防護區(qū),哈龍1301氣體滅火濃度宜采用5%(體積百分比v/v%),七氟丙烷滅火濃度宜采用9%,柴油類B類火1230滅火劑最低設(shè)計濃度不低于5.85%。在同樣的滅火保護體積下,F(xiàn)M-200、NOVEC1230滅火劑用量分別是哈龍1301滅火劑的2倍左右。滅火性能對比見表3。

      表3 滅火劑滅火性能對比

      注:b-3M實驗室;c-英國標準;d-生產(chǎn)商數(shù)據(jù)。

      通過對比,發(fā)現(xiàn)理化特性存在較大差異,NOVEC1230的環(huán)保特性最好,其滅火效能與FM-200差別很小,哈龍1301滅火效能最好。

      2 滅火劑本身毒性

      在評價滅火劑毒性時主要考慮其急性毒性,可以用NOAEL、LOAEL及LC50評價。NOAEL是無可觀察不良反應(yīng)的濃度,在這個濃度下被試驗動物未出現(xiàn)可觀察到的不良反應(yīng);LOAEL為可觀察到不良反應(yīng)的最低濃度,是出現(xiàn)不良反應(yīng)的最低試驗濃度;LC50是半數(shù)致死濃度,即導致半數(shù)試驗動物死亡的濃度值。國內(nèi)外已有試驗證實,這三類滅火劑本身是低毒或無毒的,在應(yīng)用過程中,設(shè)計滅火濃度若低于它的NOAEL值,是安全的,適用于有人場所[2-4]。這三類滅火劑本身毒性及允許人員暴露時間見表4、5。

      表4 滅火劑本身毒性對比

      注:安全閾值=(NOAEL濃度-設(shè)計濃度)/設(shè)計濃度

      表5 不同滅火劑濃度下,允許人員暴露時間

      考慮到設(shè)計濃度值低于NOAEL濃度值越大,對人員越安全,哈龍1301和FM-200安全余量為0,NOVEC1230為79.2%,表4中的設(shè)計濃度為推薦濃度值。雖然3種滅火劑低毒或者無毒,適合有人場所應(yīng)用,但是根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)標準規(guī)定,3種滅火劑噴放前,保護區(qū)內(nèi)人員必須撤離;一旦誤噴,保護區(qū)內(nèi)人員應(yīng)當馬上撤離。

      3 滅火劑分解產(chǎn)物

      哈龍1301、FM-200、NOVEC1230滅火劑在遇到高溫時會產(chǎn)生分解,分解溫度分別為482、650、550 ℃左右;在滅火過程中,有害分解產(chǎn)物主要為HF、HBr、HCI氣體及部分滅火劑次級產(chǎn)物,其中HF氣體危害最大。

      根據(jù)美國海軍研究試驗室的研究[5],用哈龍1301和FM-200分別進行滅火試驗,試驗空間為56 m3,油盤大小為0.23 m2和1.12 m2,燃燒物為庚烷,通過調(diào)整火災(zāi)規(guī)模和滅火濃度,采用濕式化學檢測法分別檢測產(chǎn)生的HF濃度,測試結(jié)果見表6。

      表6 FM-200、哈龍1 301滅火試驗HF濃度

      分別在100、280、700 m3的試驗空間內(nèi),模擬三類船舶常見火災(zāi)場景,并對NOVEC1230滅火后產(chǎn)生HF濃度進行研究。具體試驗參數(shù)如下:第一類模擬電纜及遮擋油類火場景,保護區(qū)為100 m3,燃燒物為JHRP 85/SC型通信電纜,電纜規(guī)模為0.5 m(寬)×2.2 m(長),通過油盆進行引燃,油盆尺寸為0.25 m2,燃燒物為1.8 L的柴油和200 mL的汽油;第二類模擬遮擋油類火場景,保護區(qū)體積為280 m3,油盆尺寸為0.25 m2,燃燒物為1.8 L柴油和200 mL汽油;第三類模擬遮擋油類火及噴射火場景,保護區(qū)體積為700 m3,油盤尺寸為1.96 m2,燃燒物為50 L柴油和10L汽油。每次試驗時預(yù)燃時間為60 s,釋放時間小于10 s,通過傅里葉光譜分析儀實時抽氣采樣,HF濃度見表7。表7滅火時間、HF濃度一欄中,“復(fù)合”表示采用細水霧結(jié)合NOVEC1230復(fù)合滅火技術(shù),“氣體”表示采用NOVEC1230滅火。

      表7 NOVEC1230滅火試驗HF濃度

      為了檢測HF濃度對電子設(shè)備影響,通過模擬NOVEC1230撲滅電纜火、油盆火、木垛火3個場景火,分別檢測在不同場景下的模擬機柜中的HF濃度[6]。試驗空間為58 m3,NOVEC1230設(shè)計濃度為6.5%,模擬機柜尺寸為1.8 m(高)×1 m(寬)×0.46 m(深);模擬油盤火的油盤尺寸為0.385 m2,添加2 L庚烷;木垛尺寸為0.45 m(高)×0.6 m(寬)×0.6 m(深),重35 kg,用200 mL甲醇均勻引燃;線纜為1束20 cm線纜,燃燒功率為3 kW;油盆火和木垛火放在房間開闊無遮擋區(qū)域內(nèi),電纜束火放在模擬機柜中。分別進行通風機柜電纜火(試驗A、試驗3)、敞開機柜電纜火(試驗1)、密閉機柜電纜火(試驗2),油盆火(試驗4)、木垛火(試驗5)場景試驗,通過傅里葉光譜分析儀分別檢測各種情形機柜及房間內(nèi)的HF濃度,測得數(shù)據(jù)見表8。其中,2號、3號作為試驗對比對象,2號模擬機柜為通風狀態(tài),3號模擬機柜為密閉狀態(tài);通風狀態(tài)為機柜門關(guān)閉,僅通風口敞開;密閉為通風口和機柜門都關(guān)閉;敞開狀態(tài)為機柜門打開,以熱釋放率(kW)來表示火災(zāi)規(guī)模。

      表8 NOVEC1230不同火災(zāi)場景中電子設(shè)備內(nèi)的HF濃度

      在電纜火場景中,由于密閉機柜需要很長時間擴散才能達到滅火濃度,滅火劑長時間與火焰接觸,所以HF濃度最高,達到880×10-6;在敞開和通風狀態(tài)的機柜中,HF產(chǎn)生濃度較低分別為45×10-6和120×10-6;在油盆火和木垛火場景中,密閉機柜(1號、3號)HF最大濃度分別達到600×10-6和75×10-6,敞開機柜中,達到1 150×10-6和820×10-6;保護區(qū)空間內(nèi)HF最大濃度分別達到2 950×10-6和2 150×10-6。

      從以上數(shù)據(jù)可以看出,火災(zāi)規(guī)模越大、火災(zāi)接觸時間越長、火場溫度越高,這三類滅火劑產(chǎn)生的HF濃度也會越高;根據(jù)試驗數(shù)據(jù)表明,滅火時,F(xiàn)M-200滅火劑產(chǎn)生的HF最大濃度是哈龍1301滅火劑的3~10倍,NOVEC1230改為哈龍1301的1~3倍;在滅火過程中,通過復(fù)合滅火技術(shù),可以通過降低保護區(qū)的溫度,縮短火焰與滅火劑接觸時間,降低HF濃度。為降低HF氣體產(chǎn)生濃度,盡量采用敏感的火災(zāi)探測器,及早發(fā)現(xiàn)火災(zāi),并盡量降低滅火時間。同時,采用細水霧和氣體復(fù)合滅火技術(shù),通過細水霧進行空間降溫,再進行釋放氣體滅火,降低HF濃度。

      4 分解產(chǎn)物對人員及設(shè)備影響

      4.1 對人員影響

      HF氣體對呼吸道粘膜及皮膚有強烈的刺激和腐蝕作用,吸入高濃度的HF可引起支氣管炎和肺炎,甚至死亡;一旦被人體吸收,很難排出體外,會導致氟骨病。5×10-6濃度的HF氣體就足以灼傷眼球、呼吸道、皮膚;在50×10-6濃度下能明顯感到皮膚刺痛、粘膜刺激;在500×10-6濃度下,可引起急性中毒致死;15 min全致死濃度(ALC)是2 500×10-6[7]。人體暴露在各濃度HF氣體下的反應(yīng)見表9。

      表9 人體暴露HF氣體環(huán)境中的反應(yīng)

      4.2 對設(shè)備影響

      鹵酸對電子設(shè)備及其他設(shè)備的不良影響是環(huán)境中鹵酸濃度、相互接觸時間、酸性物質(zhì)在設(shè)備表面上的沉積率、溫度、濕度、儀器的靈敏度以及與煙塵的結(jié)合物等多種因素綜合作用的結(jié)果。

      美國航天局研究,將航天軌道電子設(shè)備分別暴露在濃度為700×10-6,7 000×10-6和70 000×10-6的HF及HBr氣體環(huán)境中,在濃度為700×10-6試驗中,所有電子設(shè)備運行良好,7 000×10-6的試驗中,電子設(shè)備發(fā)生嚴重的腐蝕現(xiàn)象,設(shè)備一些操作功能失靈。

      英國LPC、美國大湖公司試驗研究表明,通過控制噴射時間和滅火時間,撲滅A類火,產(chǎn)生的HF濃度不足以導致電子設(shè)備損壞[8],但滅火過程中產(chǎn)生的熱的腐蝕氣體濃度可能導致精密儀器損壞,在有精密設(shè)備場所使用時,應(yīng)當注意。在進行B類火滅火過程中,撲滅較大規(guī)?;馂?zāi)和較長滅火時間情況下,這三類滅火劑的HF,足以達到對電子設(shè)備造成損害的濃度。在設(shè)計和應(yīng)用過程中,可以通過提高探測器靈敏度,盡早發(fā)現(xiàn)火災(zāi),采用復(fù)合滅火技術(shù),降低環(huán)境溫度,縮短滅火劑與火焰接觸時間,降低滅火過程中HF最大濃度,從而避免造成對電子設(shè)備的損害。

      5 結(jié)論

      通過滅火劑特性參數(shù)、滅火劑本身及其分解產(chǎn)物毒性對比分析,3種滅火劑理化特性差別較大。在環(huán)保方面,NOVEC1230最具優(yōu)勢;在滅火效能方面,哈龍1301更具優(yōu)勢;3種滅火劑本身毒性較低,皆適合在有人場所應(yīng)用,但是NOVEC1230的設(shè)計安全余量較大;滅火過程中,產(chǎn)生的HF濃度會隨著火災(zāi)規(guī)模、火場溫度、火災(zāi)接觸時間的增大而增加,哈龍1301的HF產(chǎn)生量最小,NOVEC1230略大于哈龍1301,F(xiàn)M-200產(chǎn)生HF氣體最多。HF產(chǎn)生足以達到致人死亡濃度。因此滅火劑釋放前,保護區(qū)內(nèi)人員必須撤離。試驗表明,在噴射時間及滅火時間滿足要求下,撲滅A類火災(zāi)產(chǎn)生的HF氣體最大濃度不足以導致電子設(shè)備損壞,但是有精密儀器的場所應(yīng)謹慎使用;撲滅B類火災(zāi)產(chǎn)生的HF最大濃度足以導致電子設(shè)備損壞,需要在設(shè)計、使用過程中,通過盡早發(fā)現(xiàn)火災(zāi)、快速滅火、復(fù)合滅火等方式降低產(chǎn)生的HF氣體濃度。

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