附录B 研究总结报告


    本附录不是NFPA文件要求性条款的一部分,仅作信息提供。
B.1 细水雾雾滴尺寸特性和测量
    细水雾消防系统成功使用的关键机制是增加单位体积水的表面积,单位体积水由产生和使用小雾 滴组成。表面积的增加会剧烈地提高火焰至雾滴的传热速度,加快冷却火灾附近的燃烧反应和产生更 多的水蒸气稀释火灾附近的氧气浓度。在未来细水雾系统的设计和应用中,对由给出的喷头产生的细 水雾雾滴进行尺寸分布特征分析是十分重要的。这对评估细水雾系统控制,抑制和扑灭所有类型、大 小火灾的能力是十分有价值的。
    目前对细水雾雾滴进行尺寸特征分析的基本技术有三种:光学成像,衍射和多普勤折射。
    第一种使用光学技术摄取小体积细水雾雾滴的光学照片和电子影像,然后对照片和影像进行分析 来确定细水雾雾滴的尺寸分布。
    第二种技术使用平行光线光源穿过细水雾,然后穿过细水雾的衍射光进入一连串的探测器产生光 束,光束中的衍射角是雾滴尺寸分布的函数。通过测量探测器中相对光线强度即可确定雾滴的尺寸分 布。
    第三种技术利用一对交叉的激光束来生成一个小的取样空间,雾滴穿过这一空间。激光在雾滴  内部发生折射,并用离轴探测器进行探测。对探测到的信号进行处理即可确定细水雾雾滴的尺寸分布 和速度分布。
    所有三种技术都是采用市场上可获得的设备自动测量,并通过对成千上万的雾滴取样分析确定雾滴尺寸分布的。其中描述雾滴尺寸分布之一是沙得直径(SMD),是被测量雾滴的体积和表面积的比值。当质量传递(包括相变)是主要进程时,SMD 经常用来描述雾滴尺寸分布特征。另一个重要的测量值是雾滴最大直径,该直径是特定雾滴体积分数的累积值。例如:Dv0.10 表示直径等于或小于 Dv0.10的雾滴体积占总体积的10%。依此类推,Dv0.50 (0.1 原文错,应为 0.5)也为体积直径,表示直径等于或小于 Dv0.50 的雾滴体积占总体积的50%,直径大于 Dv0.50 的雾滴占总体积的50%。

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