Comment fonctionne un systeme extinction automatique par aérosol condensé AF-X Fireblocker
AF-X Fireblocker – Système d’extinction d’incendie par aérosol condensé respectueux de l’environnement
Fonctionnement de l'agent extincteur contenu dans le système d'extinction automatique par aérosol condensé
l’aérosol condensé, (voir photo) est un agent extincteur composé solide. Celui ci est intégré dans le générateur du système d’extinction automatique AF-X Fireblocker. Par ailleurs l’extincteur génère un aérosol dans un dispositif non pressurisé. De plus, l’aérosol est produit de manière autonome par un processus de combustion du composé solide, activé via un allumeur électrique.
Tous les systèmes d’extinction automatique par aérosol condensé AF-X Fireblocker sont équipés d’un connecteur. En effet, ce connecteur permet le contrôle et l’activation électriques des systèmes d’extinction.
Une grille est disposée du côté de la sortie pour assurer une distribution contrôlée de l’aérosol extincteur. les systèmes d’extinction automatique par aérosol condensé AF-X Fireblocker peuvent être déclenchés automatiquement par détection thermique. De même avec un détecteur de fumée. Enfin une option d’activation manuelle est prévue.
Vue en détail du système d'extinction automatique AF-X Fireblocker
système d’extinction automatique par aérosol condensé AF-X Fireblocker série nano protégé par un brevet
Information : nous ne distribuons plus les solutions AFX. Nous fabriquons nos propres solutions « StickerProMax » à Perpignan (66) France
AF-X Fireblocker utilise une impulsion électrique pour initier la transformation chimique du composé extincteur solide.
Une fois activé, le composé solide se transforme en un aérosol extincteur à expansion rapide. dans un premier temps il traverse une section de refroidissement thermodynamique. Ensuite l’aérosol est évacué par l’unité de déclenchement aérodynamique de l’extincteur. Ainsi l’aérosol et notre formule chimique unique supprime l’incendie dans la zone protégée.
Principe d'extinction de notre système d'extinction automatique par aérosol condensé
L’aérosol généré n’éteint pas les incendies en utilisant les méthodes d’étouffement (élimination de l’oxygène) ou de refroidissement. En effet, l’aérosol stoppe la réaction de combustion sur une base moléculaire (en liant les radicaux libres) sans affecter les niveaux d’oxygène. À ce sujet,
l’aérosol est constitué de particules de taille microscopique suspendues dans un gaz. Ainsi, le rapport entre la surface exposée et la masse de réaction est extrêmement élevé. Ce qui permet de réduire au minimum la quantité de matière active nécessaire à l’extinction.
Les particules restent en suspension pendant une durée relativement longue. Autrement dit, cela permet de s’écouler dans les flux de convection naturelle. Tout ceci conduit à une augmentation de l’efficacité de l’agent extincteur.
Action d'extinction de notre aérosol
Notre système d’extinction incendie automatique par aérosol condensé produit un puissant aérosol d’extinction par une réaction chimique en chaîne sans affecter les niveaux d’oxygène dans l’environnement. L’effet d’extinction est déclenché par deux actions (physique et chimique)
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Action physique
L'action physique d'extinction dépend des caractéristiques physico-chimiques des éléments. En effet ceux-ci nécessitent peu d'énergie pour l'ionisation, ce qui permet de séparer les électrons des atomes. Cette énergie est fournie par la chaleur du feu. L'ionisation du potassium se manifeste par une légère coloration violette de la flamme. Aussi, cela indique que l'énergie de la flamme est réduite en fonction de la tension d'ionisation des éléments présents.
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Action chimique
Lors de la combustion, des réactions rapides se produisent entre des atomes et des radicaux instables, formant des réactions en chaîne. Ensuite, ces radicaux cherchent un état stable par d'autres réactions. Les produits finaux stables incluent le dioxyde de carbone (CO2) et l'eau (H2O). Le potassium se décompose en hydroxyde de potassium (KOH), un composé très stable. Puis, il se désintègre ensuite en K2CO3, une substance blanche stable et non corrosive pour l'homme et l'animal. À ce stade, la chaîne de réactions des radicaux libres cesse et la flamme s'éteint.
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