远距离自动灭火的应用技术
目前,国内外关于消防炮射流轨迹的实验基本都是用实际的消防炮进行,这样喷出的水柱(雾)流量达到每秒几十升,射程、射高达几十米。如果在室外进行实,一些环境参数 (如风速、湿度等 )还是很难有效控制的,如果在室内进行,对实验场地要求较高。同时,由于消防炮的水流量大、压力高,整套设备结构复杂,实验成本也较高。
基于以上一些现状的分析,万峰[10]等也设想运用相似理论原理,在动力学相似的前提下将实验模型缩小,并为数据库的建立进行模拟实验的理论推导。根据相似准则,以某一物理方程为中间桥梁,得到模型的各参数大小。一些实验主要是测绘出消防炮的射流轨迹,根据测绘出的射流轨迹计算,推导出射流轨迹经验公式。而闵永林[11]等关于水流轨迹的研究,是基于牛顿第二运动定律和空气阻力与速度平方成比例的关系,提出一种消防水炮射流轨迹模拟的新理论模型,模型中考虑空气阻力对不同俯仰角下水射流分速度的影响。计算时只需给定两个俯仰角下的射程数据通过牛顿法确定模型中的未知参数,通过实际算例和试验去证明该模型模拟出的射流轨迹与实际的射流轨迹比较吻合,得出此实验可为消防水炮的智能控制研发提供借鉴意义。
另外,由于探测器与火点间为直线距离, 而水下落的落点通常取决于水流速度安装高度、俯仰角以及风速和空气阻力等因素,水是以抛物线的形式下落,所以必须对喷水后再增加一定的补偿角才能使水准确落到着火点上,所以也有学者通过建立一套数学模型并结合试验的方法,编制了仰角补偿算法,只需要将现场的一些参数输入设备,即可准确灭火。







GB25204-2010《自动射流灭火系统》规定了自动射流灭火系统的定义、分类与型号、性能要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存、运输和使用说明书等要求,主要内容包括基本性能参数、高低温性能、耐湿热性能、绝缘电阻、介电强度、抗环境光线干扰性能、电压波动适应能力、抗振动性能、灭火性能、自动控制的要求、系统的消防供液的要求、系统的后备电源供配要求、系统的现场档案视频记录要求和系统运行的可靠性能。针对国内产品的具体实验和实际使用的考虑,标准中小和大安装高度、射流半径、大保护半径、监控半径等参数采用了企业的公布值,这样更有利于企业产品的发展和实际推广应用。经会议审定,该标准规定的各项性能指标和技术要求科学、合理、先进,达到了国际同类标准的先进水平。