Lorsqu’un feu est détecté, le système libère un nuage dense de particules fines contenant des agents extincteurs.
Ces particules agissent en interrompant la réaction chimique de la combustion, absorbant la chaleur et diluant les gaz inflammables.
Contrairement aux systèmes traditionnels (eau, CO₂, mousse), l’aérosol n’épuise pas l’oxygène et ne laisse pas de résidus
Manuel d’instructions – Dispositif d’extinction d’incendie pour armoire électrique QRRO.01G/S-FA
Normes : EN 15276-1:2019, EN 15276-2:2019
I. Aperçu du produit
Le dispositif d’extinction d’incendie pour armoire électrique utilise la technologie d’extinction par gaz. Il a été développé et testé conformément aux normes nationales et industrielles, en tenant compte des caractéristiques de l’environnement interne des armoires électriques haute et basse tension, des distributeurs automatiques de billets (DAB), des boîtiers d’ordinateurs, des bornes de recharge, des nacelles d’éoliennes, etc. Ce produit offre une action d’extinction automatique puissante et permet de maîtriser efficacement les incendies dans des espaces relativement confinés.
II. Caractéristiques du produit
Le dispositif d’extinction d’incendie pour armoire électrique est un nouvel appareil d’extinction par aérosol. Il présente les caractéristiques suivantes :
• une taille compacte ;
• un stockage sans pression ;
• pas besoin d’installer de réseau de tuyauterie ni de prévoir de maintenance ;
• une extinction rapide et efficace ;
• aucun résidu après l’extinction ;
• sécurité et fiabilité élevées.
III. Domaine d’application de l’appareil
1. Secteur de la construction : postes de transformation et de distribution dans les immeubles de grande hauteur et les bâtiments industriels, bibliothèques, archives, salles de stockage souterraines, coffres-forts ;
2. Industrie des télécommunications : salles télécom, salles informatiques, stations de base de communication, stations relais, armoires de puissance dans les salles de traitement de données, armoires électriques d’équipements de précision dans les salles de commande à distance ;
3. Industrie métallurgique : salles des équipements de laminoir, sous-sols électriques des salles de contrôle des instruments électroniques, intercalaires de câbles, tunnels de câbles, transformateurs ;
4. Industrie pétrochimique : zones de stockage de liquides inflammables, postes de transformateurs (et de distribution), salles de générateurs, tunnels de câbles, conduits de câbles, armoires de puissance, armoires de distribution ;
5. Industrie des transports : compartiments moteurs des locomotives, sous-stations de signalisation le long des lignes ferroviaires, postes de signalisation en gare, stations de signalisation autoroutière, compartiments moteur des voitures, salles des turbines, salles des machines des navires ;
6. Autres industries : machines CNC et autres machines de grande valeur, équipements mobiles de grande valeur ;
7. À ne pas utiliser : Les dispositifs d’extinction par aérosol chaud ne doivent pas être utilisés dans les endroits suivants ni pour les feux impliquant les matériaux suivants : zones à risque d’explosion, agents oxydants (tels que la nitrocellulose), métaux actifs (tels que le potassium).
IV. Principe d’extinction du produit
1. (Démarrage thermique) Principe de fonctionnement : Lorsque la température dans l’espace protégé atteint la température de déclenchement thermique, l’agent extincteur interne est activé, générant et libérant rapidement un agent extincteur sous forme d’aérosol de taille nanométrique pour une extinction rapide de l’incendie.
2. Effet de refroidissement : L’effet refroidissant de l’appareil d’extinction par aérosol repose principalement sur un mécanisme d’absorption de chaleur mis en œuvre par des oxydes métalliques et des carbonates. Les particules de sels métalliques absorbent une grande quantité de chaleur à des températures élevées, en subissant des processus physiques endothermiques tels que la fusion et la vaporisation. La température de la flamme est ainsi réduite, ce qui diminue la chaleur rayonnée vers la surface en combustion du combustible – chaleur normalement utilisée pour vaporiser les molécules combustibles et dissocier en radicaux libres celles déjà vaporisées. Le taux de réaction de la combustion s’en trouve donc inhibé.
3. Dilution de l’oxygène : La méthode principale consiste à diluer physiquement l’oxygène présent dans l’air, afin de provoquer une extinction par étouffement.
V. Paramètres techniques et méthode de numérotation du modèle
1. Modèle de base et paramètres techniques
Modèle de produit QRRO.01G/S-FA
Dimensions 76,5 × 65,5 × 19,5 mm
Dose d’agent générateur d’aérosol 10 g ± 1 g
Poids net de l’unité 71,6 g ± 1 g
Densité d’extinction 100 g/m³
Mode de déclenchement Démarrage thermique
Volume protégé ≤ 0,1 m³
Température de déclenchement 175 °C ± 15 °C
Durée de décharge ≤ 20 s
Délai de décharge ≤ 2 s
Température de surface du boîtier ≤ 200 °C
Durée de vie 10 ans
Humidité de fonctionnement ≤ 95 % HR
Méthode d’installation Adhésif 3M ou montage sur rail
Température de fonctionnement -50 °C à +90 °C
Comburants (teneur) Sr(NO₃)₂ ≥ 60 % ; KNO₃ 20 %
Écart de chaleur à la buse 0,3 m ≤ 75 °C ; 0,12 m ≤ 200 °C ; 0,05 m ≤ 400 °C





























