七氟丙烷气体灭火系统设计计算表
七氟丙烷系统无管网计算书
FIRE SYSTEM陕西中安消防安全设备有限责任公司应用文件——计算书HFC-227ea系统七氟丙烷灭火系统系统设计计算书(SYSTEM DESIGN BOOK)工程名称:法门寺合十舍利塔配电气体消防日期: 2008年9月5日七氟丙烷灭火系统设计计算1、系统设计的依据1.1ISO14520《气体灭火系统----物理性能和系统设计》;1.2美国国家防火协会标准《NPPA2001清洁药剂灭火系统》;1.3GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;1.4GB50263-2007《气体灭火系施工及验收规范》;1.5陕西中安消防安全设备有限责任公司《七氟丙烷灭火系统应用手册》;2、防护区的要求防护区的划分应符合下列规定:2.1 防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一防护区;当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2;容积不宜大于3600m3;当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不应大于500m2;容积不宜大于1600m3;2.2 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h;2.3 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa;2.4 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上;2.5 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。
泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算;2.6 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭;2.7 防护区的最低环境温度不应低于-10℃;2.8 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
3、储瓶间的要求确定储存容器间应考虑以下几点:3.1 应尽可能靠近防护区或保护对象;3.2 应有足够的空间安装和操作该系统;3.3 储存容器间环境温度应在-10℃~50℃,应避免阳光直射和化学制品的危害;3.4 耐火等级不应低于二级;3.5 出口应直接通向室外或疏散通道;3.6 室内应保持干燥和良好通风,地下储存容器间应设机械排风装置。
气体灭火计算表
高度 (m) 3.6 3.6 5 面积 (m2) 210.5 210.5 210.5 容积V (m3) 757.8 757.8 947.25
采用管网式一个防护区面积 不宜大于800m2
防护区域 计算系数 3#档案库1 4#档案库1 5#档案库1
过热蒸汽比容 设计浓度 计算用量 泄压口面 实际用量 修正系统K S C W 积Fx (kg) (m3/kg) (%) (kg) (m2) 0.85 0.13716 10 81% 1.03955 0.00433 0.85 0.85 0.85 0.13716 0.13716 0.13716 10 10 10 521.75 521.75 652.18 542.39 542.39 677.97 0.235 0.235 0.294
七氟丙烷灭火设计规范
积 不宜大于800m2
喷放时间 浸渍时间 额定增压 系统储瓶 T T 压力Pa 数 (s) (min) (Mpa) 10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤20 ≤20 ≤20 150/6 150/6 150/6 4.2 4.2 4.2 七氟丙烷灭火系统 的灭火设计浓度不 应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓 度不应小于惰化浓 度的1.1倍。
积 不宜大于500m2
喷放时间 浸渍时间 系统储瓶 额定增压 T T 压力Pa 数 (s) (min) (Mpa) 10 ≤10 ≤10 ≤20 ≤20 90/1 90/1 2.5 2.5
设计喷放时间:10S, 结构承受内的压允 许压强1200Pa
七氟丙烷灭火系统(独立式)--档案库房
防护区域 计算系数 3#档案库2 3#档案库2 4.5 4.5 31.1661 140.2475 31.1661 140.2475 高度 (m) 面积 (m2) 容积V (m3) 修正系统K
七氟丙烷灭火系统方案
1.5 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试 验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。
1.6 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用 压缩空气或氮气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20 m/s,采用白布检查,直至无铁锈、 尘土、水渍及其他异物出现。
1.6 主要性能参数
2.5MPa级 4.2MPa级 5.6MPa级
公称压力(MPa)
2.5
4.2
5.6
最高工作压力(MPa) 充装量(Kg / m3) 喷头工作压力(MPa)
4.2 ≤1120 ≥0.6
6.7 ≤950(焊接瓶) ≤1120(无缝瓶)
≥0.7
8.0 ≤1080 ≥0.8
灭火设计浓度 安全泄放压力(MPa)
预制灭火系统启动操作方式 3.1系统动作程序
► 自动启动
从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火 剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制 方式。
将灭火控制柜的控制方式转换开关拨至“自动” 状态,整个灭火系统处于自动控制状态。
►手动启动(紧急启动操作)
人员接到火灾自动报警信号后,经确认后再启动 手动按钮,通过灭火控制柜来操作联动设备以及释放灭 火剂的操作与控制方式。
管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连 接;大于80mm时,宜采用法兰连接。 16、防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa 17、操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应 于储存容器外径的1.5倍。
致密性试验
七氟丙烷气体灭火系统配置及报价表
kg 只 米 只 只 只 根 只 只 只 只 只 只 瓶组 只 只 只 瓶组 阀
295 3 10 50 3 5 5 5 1 3 28 4 4 5 1 1 1 5 3
260 1200 50 20 70 270 450 550 280 270 80 90 110 580 2200 2500 3900 480 500
选择阀出管件(含 19 无缝钢管、法兰 、弯头) 选择阀出管件(含 20 无缝钢管、法兰 、弯头) 小计 五、 合 计 人民币大写
DN32
套
1
720
720
DN40
套
2
870
1740
79970 381120 叁拾捌万壹仟壹佰贰拾 元整
注:1、MIS主机房报价不含扩充区。
共3页 第3页
1
90L(4.2Mpa)
套
5
8200
41000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
HFC-227ea QL400 Φ8*1 DN6 DN6 QQD6/8-QL QRG32/6.7-QL QYD32/6.7-QL QAX9-QL QXF0.5/6.7-QL DN15 DN20 DN25 90L DN32 DN40 DN65 DN65 DN65
kg 只 米 只 只 只 根 只 只 只 只 只 瓶组 只 只 瓶组 阀
290 3 10 50 3 5 5 5 1 3 24 4 5 2 1 5 3
260 1200 50 20 70 270 450 550 280 270 80 110 580 2200 3900 480 500
75400 3600 500 1000 210 1350 2250 2750 280 810 1920 440 2900 4400 3900 2400 1500 内螺纹 内螺纹
七氟丙烷使用量自动计算表
七氟丙烷使用量自动计算表一、设计规范中防护区灭火设计用量W=K V/S C/(1-C)0100.086956522W=0----C=8%----S=0.13716----V=0----K=1----设计浓度:C=8%式中T=20温度(℃)K1=0.1269K2=0.000513S=0.13716V=L=M 机房长度: L=MW=M 机房宽度:W=MH=M 机房楼板高度:H=MV1=0M 3机房体积:V2=0M 3L=M 机柜长度: L=MW=M 机柜宽度:W=MH=M 机柜楼板高度:H=MN=台机柜数量:N=台V3=0M 3机柜体积:V4=0M 3可编辑区域阶段性结果七氟丙烷最终使用量三、说明1、七氟丙烷(HFC-227ea)安全浓度为8%至10%,根据国家规范,通讯机房和电子计算机房等防护区,七氟丙烷的灭3、七氟丙烷的比重为1.15,Payton机房高度为5.5米,防静电地板上的设备区域的灭火浓度会大于8%,但还在安全范围3、Payton机房目前七氟丙烷气体重量为150公斤,我方建议不需要增加气体防护区的净容积(m3)机柜体积(机柜按30%实体考虑)V3= (L*W*H)*0.3*N 空调体积(机柜按80%实体考虑)V4= (L*W*H)*0.8*NV2= L*W*H柱子体积实际体积 V=V1-V2-V3-V40 S= K1+K2*TV1= L*W*H 机房体积海拔修正系数,按附录B的规定采用。
(深圳地区海拔修正防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:七氟丙烷过热蒸气在101KP a和防护区最低环境温度下的比容七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度(%)防护区七氟丙烷灭火(或惰化)设计用量(Kg)最终使用量算机房等防护区,七氟丙烷的灭火设计浓度宜采用8%。
浓度会大于8%,但还在安全范围之内。
七氟丙烷无管网(柜式)灭火系统设计说明
七氟丙烷无管网(柜式)灭火系统设计说明一、设计依据:1、中华人民共和国国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;2、中华人民共和国国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》;3、中华人民共和国国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》;4、中华人民共和国国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。
二、基本设计参数:1、系统储存压力:2.5MPa;2、气体喷放时间:≤10s;3、灭火系统的设计温度应采用20℃;4、防护区内围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。
三、设计方案:1、防护区情况:详见设计参数表。
2、灭火方式:防护区采用全淹没灭火方式,即在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,使其均匀地充满整个保护区。
该灭火系统采用柜式七氟丙烷灭火装置。
3、计算依据及灭火方式:根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。
4、灭火剂设计用量计算式如下:W=K*V*C1/S/(100-C1)式中:W——灭火剂设计用量(kg);C1——灭火设计浓度(%);S——灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m ³/kg);V——防护区的净容积(m³);K——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。
5、防护区的泄压口面积,宜按下式计算:Fx=0.15*Qx/√Pf式中:Fx——泄压口面积(㎡);Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa);四、产品选型:设备选用GQQ180/2.5、GQQ150/2.5、GQQ120/2.5型无管网七氟丙烷灭火装置。
五、系统原理:本系统具有自动、手动两种启动方式。
1、自动启动:灭火控制器设置在自动状态时,若某防护区发生有烟雾(或温度异常上升),该防护区的感烟(或感温)探测器动作并向灭火控制器送入一个火警信号,灭火控制器即进入单一火警状态,同时驱动消防警铃发出单一火灾警报信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范
DBJ15-23-1999
七氟丙烷
HFC-227ea
洁净气体
灭火系统设计规范
code for design of heptafluoropropane HFC-227ea fire extinguishing systems
目 录
1 总则 2 术语 符号 2.1 术语 2.2 符号 3 防护区 4 七氟丙烷设计用量 4.1 一般规定 4.2 设计用量 5 系统设计与管网计算 5.1 系统设计 5.2 管网计算 6 系统组件 6.1 储存装置 6.2 管道部件与管道 7 操作与控制 8 安全要求 附录 A 有关可燃物的七氟丙烷 HFC –227ea 附录 B 海拔高度修正系数 附录 C 本规范用词说明 附录 D 七氟丙烷灭火系统计算表
4 七氟丙烷设计用量
4.1 一般规定 4.1.1 采用七氟丙烷灭火系统保护的防护区 其七氟丙烷设计用量 应根据防护区可燃物相 应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定 4.1.2 某可燃物的灭火设计浓度不应小于该物灭火浓度的 1.2 倍 某可燃物的惰化设计浓度 不应小于该可燃物惰性浓度的 1.1 倍 固体表面火灾的灭火浓度为 5.8% 其它有关可燃物的灭火设计浓度 可按附录 A 中附 表 A-1 的规定取值 有关可燃物的惰化设计浓度 可按附录 A 中附表 A-2 的规定取值 附表 A 中未给出的 应经实验确定 4.1.3 存在爆炸危险的气体 液体类火灾的防护区 应采用惰化设计浓度 无爆炸危险的气 体 液体类火灾和固体类火灾的防护区 应采混合时 其灭火设计浓度或惰化设计浓度 应按其中最大的灭火 浓度或惰化浓度确定 4.1.5 图书 档案 票据和文物资料库等防护区 灭火设计浓度宜采用 10% 4.1.6 油浸变压器室 带油开关的配电室和燃油发电机房等防护区 灭火设计浓度宜采用 8.3% 4.1.7 通讯机房和电子计算机房等防护区 灭火设计浓度宜采用 8% 4.1.8 灭火浸渍时间 应符合下列规定 1 扑救木材 纸张 织物类等固体火灾时 宜采用 20min 2 扑救通讯机房 电子计算机房等防护区火灾时 应采用 3min 3 扑救其他固体火灾时 宜采用 10min 4 扑救气体和液体火灾时 不应采用 1min 4.2 设计用量 4.2.1 防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算
七氟丙烷气体消防系统标准
七氟丙烷(HFC-227ea)干净气体灭火系统设计标准七氟丙烷(HFC-227ea)干净气体灭火系统设计标准1 总那么第条为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,爱惜人身及财产的平安,制定本标准。
第条本标准适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。
第条七氟丙烷灭火系统的设计,应做到平安靠得住、技术先进、经济合理.第条七氟丙烷灭火系统可用于扑救以下火灾:1、电气火灾;2、液体火灾或可熔化的固体火灾;3、固体表面火灾;4、灭火前应能切断气源的气体火灾。
第条七氟丙烷灭火系统不得用于扑救以下物质的火灾:1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
第条灭火剂七氟丙烷hfc227ea的化学分子式为cf3chfcf3,其质量应符合以下技术指标。
第条七氟丙烷灭火系统设计,除执行本标准外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。
2术语、符号术语第条防护区能知足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封锁空间。
第条全淹没灭火系统在规定的时刻内,向防护区喷射必然浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
第条预制灭火装置按必然的应用条件,将七氟丙烷贮存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。
第条组合分派系统用一套七氟丙烷贮存装置爱惜两个或两个以上防护区的灭火系统第条灭火浓度在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
第条惰化浓度当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
第条浸渍时刻在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时刻。
第条充装率充装在贮存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。
七氟丙烷(HFC—227ea)气体灭火系统在通信机房应用的设计计算
七氟丙烷(HFC—227ea)气体灭火系统在通信机房应用的设计计算作者:牟淑志来源:《绿色科技》2016年第06期摘要:对七氟丙烷气体灭火系统在通信机房中的应用进行了设计计算,并从管道直径的选择、管网的布置、喷头的选择和布置、系统的操作与控制、泄压口的面积和设置5个方面提出了系统设计应注意的问题。
关键词:气体灭火系统;系统设计计算;管网布置;喷头选型中图分类号:TU99 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2016)06-0195-031 工程概况某机房楼工程,建筑面积约为9155m2,建筑高度为18.6m,其中地下室为3m,2~4层为4.5m,局部5层,地下局部1层。
地下室为泵房,一层和四层为仓库,二和三层为机房,其中一层设置了消防控制室。
本建筑主要房间:仓库、交换机房、电力电池室、传输机房、走道、钢瓶间、强电井、弱电井、泵房、消防控制室、油机房、高低压变配电室等。
气体灭火系统的设计范围包括2G交换机房、3G交换机房、传输机房、电力电池室。
保护区最低环境温度为20℃。
2 气体灭火系统设计计算2.1 防护区的划分此系统共4个保护区域,每个防护区的设计参数见表1。
将二层、三层的2G交换机房、3G交换机房、传输机房、电力电池室分别作为防护区,进行气体灭火设计。
采用ZJ-90型HFC-227ea自动灭火产品,防护区采用全淹没灭火,设计成一套四区的组合分配系统,具有同保护选择灭火功能(表1)。
2.2 设计原理本系统具有自动、手动及机械应急操作3种启动方式。
自动状态下,当防护区发生火警时,火灾报警控制器接到防护区内第一个火灾信号时,灭火控制器启动防护区门口上方的声光报警器,使其发出尖锐的警报声和闪烁的白光,通知值班人员马上赶到现场处理。
如果火情继续蔓延,报警控制器接收到第二个火灾信号时,灭火控制器启动防护区内的消防警铃,发出铃声,通知工作人员马上撤离,同时立即发出联动信号关闭排风机及防火窗,为灭火作好准备,如果发现火情并不严重,可以用手提式灭火器把火灭掉,在延时范围内可以按下区域启动/停止盒可使系统不动作。
七氟丙烷气体灭火计算
面积:(m2) 44.8
修正系数: K 1
泄压面积: Fx(m2)
0.122985336
充装率: η(kg/m3) 709.6591526
灭火剂存储量: W0(kg)
212.8977458
储存量体积m3 0.3
容器内气相总容 积:V0(m3) 0.148686748
系统总损失: △P(MPa) 0.454758959
0 0 0 0 0 0 0
管道外径 (mm)
壁厚 (mm)
管道内径
60
5
50
76
5
66
76
5
66
48
4.5
39
48
4.5
39
60
5
50
76
5
66
89
5Байду номын сангаас5
78
114
6
102
140
6
128
168
7
154
截面面积(m^2)
各段管道内容 积(m^3)
管段流量 (kg/s)
计算长度
0.001963495 0.003421194 0.003421194 0.001194591 0.001194591 0.001963495 0.003421194 0.004778362 0.008171282 0.012867964 0.018626503
过程中点液位差:H (m) 2.8
相同管段数量
2 1 1.8 3
△P计算管段阻 力损失
0.454758959 0.095978841 0.262130932 0.001754029 0.094895156
0 0 0 0 0 0 0
灭火器计算公式
设计计算过程灭火剂用量计算:(七氟丙烷)1) 确定防护区灭火设计浓度依据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)中有关规定,灭火浓度取C=8%;2) 根据平面布局设计和《气体灭火系统设计规范》的规定,防护区的设计根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)中七氟丙烷设计用量的计算公式:W=K•(V/S)•[C/(100-C)]式中 W —七氟丙烷的灭火设计用量(kg);K —海拔高度修正系数;(取k=1)C —七氟丙烷灭火设计浓度(%);S —七氟丙烷过热蒸汽在101kpa和预防区最低环境温度下的比容(m³/kg);V —防护区的净容积(m3);其中: S = K1+ K2T式中: T —温度(℃)K1 —0.1269K2 —0.0005130 20℃时,S=0.13716;得各防护区的灭火剂用量如下:4) 灭火剂储瓶数量计算:设计充装率取900 kg/m³,选用90L/120L HFC-227钢瓶,即每瓶存储药剂81kg/108kg。
设计每瓶剩余药剂2-3kg,根据气体灭火系统设计手册得各防火区灭火剂储瓶数量:输送气体无缝钢管规格:DN50以上主管路要放支架,支架间最大间距选用如下:B/S C/S区别B/S架构就是给予浏览求的应用程序,网站就是很典型的代表,而通常所说的B/S架构则更是指的是基于网页的系统。
通常的开发Java,DotNet,PHPC/S传统程序架构,要有客户端和服务器端,典型的例子QQ就是基于C/S 架构的,你本地只是一个客户端,而主程序运行在腾讯的服务器。
例如数据库也是。
这种开发常用的语言C++,Vb,C#,Dephi,对初学者还是很有难度的。
一个服务器和客户端的通信的问题都不好解决。
你是做毕业设计,单击版比较简单,C/S会比较简单,B/S是无状态的,要手动维护客户端的会话状态。
但C/,B/S会比较简单;S要好。
使用场合B/S。
还一种是B/,即利用webservice 或http socket做服务端,这种最灵活;S会多些,缺点就是需要一个消息转发的兼容层消除http请求和socket请求的差异;S是无状态的。
气体灭火设计用量计算
随着国家经济建设的迅速发展,出现了大量不宜用水扑灭的火灾环境,如可燃气体、可燃液体、电器火灾以及计算机房、重要文物档案库等,此时,气体消防作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。
目前的气体灭火系统主要有卤代烷替代灭火系统和二氧化碳灭火系统,但由于卤代烷具有严重的污染性,二氧化碳灭火系统本身具有窒息性和冷却作用,因此,公安部推荐采用七氟丙烷气体自动灭火系统扑灭A,B,C类和电器火灾,用于保护经常有人的场所。
七氟丙烷是碳、氟和氢的化合物,分子式为CF3CHFCF3,密度比空气大六倍,是一种无色、无味、不导电、无二次污染的灭火剂,该灭火剂以化学和物理机理相结合的方式进行灭火,不会影响氧的含量,是一种新型的洁净气体灭火剂,但由于其使用时间不长,大多数设计施工人员来对该类灭火系统的设计与使用相对比较陌生。
因此,我们有必要对该类气体灭火系统的设计过程进行深入探究。
一、七氟丙烷气体灭火系统设计过程目前,国内关于七氟丙烷气体灭火系统的设计使用还没有统一的规范,只有部分较发达地区制定了些地区性法规。
如广东省工程建设地方标准《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统设计规范》和上海的《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统技术规程》。
但是,在真正的设计施工过程中,仅仅这些规范还远不能独立达到指导设计施工的目的,往往还需要参照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)、《卤代烷1301灭火系统设计规范》等一些现有的成熟的气体灭火系统设计标准以及生产厂家提供的各种技术数据。
通过对这些规范的深入研究,结合当前众多工程实践总结出的设计经验,我们总结归纳了七氟丙烷气体灭火系统设计所遵循的主要步骤,以资借鉴。
(一)系统设计的前提条件七氟丙烷灭火系统与其它的气体灭火系统一样,都要在一个相对较为封闭的场所内才能发挥其应有的作用。
平时设计中我们一般设置的防护分区应在100m2~500m2之间,体积在300m3~2000m3之间,用相对密闭的墙体分隔开,由于七氟丙烷气体比空气重,所以下沉在紧贴地面的空间里,墙的高度应位于防护区建筑层高的2/3以上,一般取值范围在1.86~2.66m之间。
七氟丙烷气体消防系统规范
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范1 总则第条为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规范。
第条本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。
第条七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理.第条七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、液体火灾或可熔化的固体火灾;3、固体表面火灾;4、灭火前应能切断气源的气体火灾。
第条七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾:1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
第条灭火剂七氟丙烷hfc227ea的化学分子式为cf chfcf,其质量应符合下列技术指标。
2术语、符号术语第条防护区能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。
第条全淹没灭火系统在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
第条预制灭火装置按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。
第条组合分配系统用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统第条灭火浓度在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
第条惰化浓度当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
第条浸渍时间在防护区内维持设计规定的七氟丙烷浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。
第条充装率充装在储存容器中的七氟丙烷质量与容器的容积之比,单位为kg/m3。
第条泄压口七氟丙烷喷放时,防止防护区过压的开口。
2.2 符号第条防护区的划分,应符合下列规定:1、防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;2、当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2;容积不宜大于2000m3;3、当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于100m2;容积不宜大于300m3;第条防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
气体灭火系统之七氟丙烷
单元独立系统
装臵组成
单元独立系统— 一个七氟丙烷供应源,通过固定的管 网和喷嘴,对一个防护区或保护对象实施保护 组合分配系统— 一个七氟丙烷供应源,通过区域选择 阀、固定的管网和喷嘴,对两个或两个以上的防护区或保 护对象实施保护。
无管网灭火装臵— 七氟丙烷无管网灭火装臵是由一个 灭火剂储瓶组、电动启动单元、反馈装臵、喷嘴、箱体等 组件集成的结构紧凑、外型美观的灭火装臵。它可与火灾 探测器、灭火控制器组成自动灭火装臵,具有自动、手动、 应急操作三种启动方式。
参考《卤代烷替代药剂暨灭火系统工程设计手册 》
七氟丙烷的优点
FM-200是无色无味的气体,由美国大湖化学公司研究开发, 是一种洁净的气态化学灭火剂 FM-200具备1301灭火剂的众多优点,达到哈龙代替物八项 基本要求的若干项,可以说是所有被建议的代替品中最接近 的。作为新型灭火剂是第一个由美国保险商试验所(UL)检 测认可;美国制造商保险协会(FMRC)检测通过;符合美 国国家防火协会2001标准;被美国环境保护署(EPA)认可 为新型1301代替物;被美国计划所(SNAP)”重要新代替 品政策委员会“批准容许使用于有人值守区域,而且无使用 限制。
灭火机理
灭火机理为抑制化学链反应,还兼有以冷却、降低 氧浓度的作用,其灭火原理及灭火效率与卤代烷 (Halon)“1301'‟相类似,对于A类和B类火灾均能起到 良好的灭火作用。
对环境的影响
七氟丙烷灭火剂不会破坏大气臭氧层,在大气中的残留时间 也比较短,其环保性能明显优于卤代烷(Halon)“1301”。
应用范围
七氟丙烷灭火剂可以扑救的火灾: A.可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、天然气等; B.甲、乙、丙类液体火灾,如烃类、醇类、有机溶剂类等; C.可燃固体表面火灾; D.电气火灾。 防护区内一般含不致发展成固体深位火灾的固体燃料、电器 设备或存有少量可燃液体。 其典型燃料为:A.PC板:B.绝缘电线电缆;C.散布于各 处的纸张、档案等;D.少量无盖或翻覆的可燃液体(如酒精、 油脂、油漆等)。
127(七氟丙烷)气体消防设计用量计算
(七氟丙烷)气体消防设计用量计算一概述 (2)二防护区的基本参数: (4)三设计用且计算: (5)四小结: (7)五结论: (8)一概述众所周知,在消防领域最广泛的灭火剂就是水。
随着国家建设的迅速,大批和民用建筑尤其是高层建筑的不断涌现,更随着高的发展,设备对灭火剂的要求越来越高,对于扑灭可燃气体、可燃液体、电器火灾以及机房、重要文物档案库、通信广播机房、微波机房等不可式不宜用水灭火的火灾,气体消防作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。
其中,《建筑设计防火规范)(GBJ16一87)和(高层民用建筑设计防火规范)(GBJ50045--95)已明确规定了应设置气体灭火系统的场所。
可见,气体消防系统在各类灭火系统中占有很重要的地位。
20世纪以来相继出现了卤代烷及其替代灭火系统和二氧化碳灭火系统。
由于我国已加入了蒙特利尔环境保护公约,卤代烷已被消防部门限制使用。
所以,的气体灭火系统主要有卤代烷替代灭火系统和二氧化碳灭火系统,它们具有灭火迅速、不导电、不污染被保护体的特点,但由于二氧化碳灭火系统本身具有窒息性(即降低空间的含氧量)和冷却作用,因而有较大的副作用,其最小灭火设计浓度为34%,超过了人的致死浓度,对人体危害大,不宜用于经常有人停留的场所:而且二氧化碳使用钢瓶数量多,储存空间要求很大,浪费了大量空间。
二氧化碳灭火系统在喷放时造成的冷却作用容易产生雾化,冷凝现象,使得设备特别是计算机和玻璃产品遭受损坏。
灭火时气体喷放时间需60秒以上,相对灭火时间较长,由于这些缺点,限制了二氧化碳灭火系统的使用场所。
FM200(七氟丙烷)气体消防克服了前述的不足之处,已被广泛使用。
公安部于20011年8月1日发布了公消[2001]217号(关于进一步加强哈龙替代品及其技术管理的通知》,通知中第一推荐M200(七氟丙烷)气体自动灭火系统属于全淹没系统,可队扑灭A,B,C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所。
FM200是碳、氟和氢的化合物,分子式为CF3CHFCF3,密度比空气大六倍,以化学和物理机理相结合进行灭火,不会氧的含量,它是一种无色、无味、不导电、无二次污染的灭火剂。
机房七氟丙烷气体灭火用量设计计算
1、七
防
备注据实填写
海拔010001、据实填写;
2、若采用架空静电地板,则地板下方和地板上为两个防护区
修正系数
1
0.885
参考附录一据实填写
参考附录三
机房内不大于8秒;其它区域不大于10秒
设计规范规定:不宜低于1200Pa
的存量确定
附录四:泄压口面积计算
间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区大于800m2;容积不宜大于3600m3大于500m2;容积不宜大于1600m3高的2/3以上
算。
如70L的瓶子,可以装70*0.95=66.5kg
附一:海拔修正系数附二:防护区灭火气体设计用量计
附录三:灭火剂设计浓度
、70、90、100、120、150几种规格存容器,不应大于1120kg/m³
增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³增压储存容器,不应大于1080kg/m³
1500200025003000350040004500
0.830.7850.7350.690.650.610.565用量计算公式。
FM200七氟丙烷气体灭火系统设计计算表(GB50370-2005)可修改版
7.3 12
七、 喷放过程中点的压力: 管道内容积 七氟丙烷密度 瓶组总体积 气相总体积 喷嘴高度相对储存瓶 组内液面的位差 0.42 1.5 0.0000 1407 1.44 (Vp)m
3
重力加速度 9.8 (g)m/s
2
高程压头 损失 0.0207 (Ph)MPa
设计规范的 过程中点容 3.3.11判断 器内压力 合格 1.187 / (Pm)MPa 瓶组容积 单瓶组残余量 2.00 Kg 2.00 Kg 2.50 Kg 2.50 Kg
¢48×4.5 ¢114×6.0 ¢114×6.0 ¢114×6.0 ¢114×6.0 ¢89×5.5 ¢60×5.0 ¢114×6.0 ¢114×6.0
0 1 1 1 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
管网剩余量 单瓶组残余量 系统存储量 确定充装率 0 (W2)Kg 2.50 (W1)Kg 1436.99 (W0)Kg 997.91 (η )㎏/m
3
11~ 18 20 ~29 31~54 56~140
五、 上述计算参数及结果汇总: 喷放时间 10 (t)S 防护区净容积 2000 (V)m3 设计用量 1406.99 (W)Kg 瓶组数量 12 (n)瓶组 确定充装率 997.91 (η )㎏/m3 系统存储量 1436.99 (W0)Kg
3
防护区编号: 120 /2.5MPa
★
三通当量长度/米 选择阀当量 弯头当量长 度/米 直通部分 侧通部分 长度/米 0.85 1.13 1.31 1.68 2.01 2.5 1.7 2.1 2.5 0.34 0.46 0.52 0.67 0.82 1.01 1.4 1.76 2.06 1.07 1.4 1.65 2.1 2.5 3.11 4.1 5.1 6.1 3 4 5 6 7.5 8.5 10.5 12 14
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管网剩余量 单瓶组残余量 系统存储量 确定充装率 0 (W2)Kg 2.50 (W1)Kg 1436.99 (W0)Kg 997.91 (η )㎏/m
3
11~ 18 20 ~29 31~54 56~140
五、 上述计算参数及结果汇总: 喷放时间 10 (t)S 防护区净容积 2000 (V)m3 设计用量 1406.99 (W)Kg 瓶组数量 12 (n)瓶组 确定充装率 997.91 (η )㎏/m3 系统存储量 1436.99 (W0)Kg
柜式七氟丙烷灭火装置( GQQ120/2.5MPa )设计计算书/2010版
工程名称: 一、 设计计算准备:请根据设计需要选择相应的瓶组规格GQQ 二、 防护区净容积计算: 长 2000 0 0 0 合计 宽 1 0 0 0 高 1 0 0 0 容积 2000 0 0 0 2000 设计计算备忘录 公称直径DN 25 32 40 50 65 三、 设计用量计算: 喷放时间 10 (t)S 防护区净容积 2000 (V)m
80 设计浓度 8.8 (C)% 设计用量 1406.99 (W)Kg 100 125 150
四、 系统存储量: 设计用量 1406.99 (W)Kg 初定充装率 1000 (η ')㎏/m3 瓶组容积 120 (Vb)L 需瓶组数量 12 (n)瓶组
平均流量
初选管径
管道型号管道容积来自<1.8 1.6~ 2.11 2.9~ 7 7~ 9
DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150
¢27×3.5 3.14E-04 ¢34×4.5 4.91E-04 ¢42×4.5 8.04E-04 ¢48×4.5 1.26E-03 ¢60×5.0 1.96E-03 ¢76×5.0 3.32E-03 ¢89×5.5 5.02E-03 ¢114×6.0 7.85E-03 ¢140×6.0 1.23E-02 ¢168×7.0 1.77E-02
¢48×4.5 ¢114×6.0 ¢114×6.0 ¢114×6.0 ¢114×6.0 ¢89×5.5 ¢60×5.0 ¢114×6.0 ¢114×6.0
0 1 1 1 0 0 0 0 0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 41 41 41 29 21 15 10
32 68 68 68 48 34 24 17
DN 40 DN 100 DN 100 DN 100 DN 100 DN 80 DN 50 DN 100 DN 100
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.001256 0.00785 0.00785 0.00785 0.00785 0.005024 0.0019625 0.00785 0.00785
(γ )m /Kg
3
(nVb)m
3
(V0)m
3
(H)m
八、 喷嘴工作压力及设计验算: 过程中点容器内压力 1.187 (Pm)Mpa 高程压头损失 0.0207 (Ph)MPa 系统管网阻力损失 0.2800 MPa 喷嘴出口压力 3.3.16.1条 3.3.16.2条 0.8863 (Pc)MPa 合格 / 合格 / 浓度复核 8.80 %
7.3 12
七、 喷放过程中点的压力: 管道内容积 七氟丙烷密度 瓶组总体积 气相总体积 喷嘴高度相对储存瓶 组内液面的位差 0.42 1.5 0.0000 1407 1.44 (Vp)m
3
重力加速度 9.8 (g)m/s
2
高程压头 损失 0.0207 (Ph)MPa
设计规范的 过程中点容 3.3.11判断 器内压力 合格 1.187 / (Pm)MPa 瓶组容积 单瓶组残余量 2.00 Kg 2.00 Kg 2.50 Kg 2.50 Kg
3
防护区编号: 120 /2.5MPa
★
三通当量长度/米 选择阀当量 弯头当量长 度/米 直通部分 侧通部分 长度/米 0.85 1.13 1.31 1.68 2.01 2.5 1.7 2.1 2.5 0.34 0.46 0.52 0.67 0.82 1.01 1.4 1.76 2.06 1.07 1.4 1.65 2.1 2.5 3.11 4.1 5.1 6.1 3 4 5 6 7.5 8.5 10.5 12 14
管段 管段名称 平均流量 小径 大径 初选管径 喷嘴标志 管道容积
0 ~ 1 1 ~ 2 2 ~ 3 3 ~ 4 4 ~ 5 5 ~ 6 6 ~ 7 7 ~ 8 8 ~ 9
出流管 集流管 主干管 主管 一分点到二分点 二分点到三分点 三分点到四分点 四分点到五分点 五分点到六分点
11.7249 11.7249 11.7249 11.7249 5.8625 2.9313 1.4657 0.7329 0.3665
16.68 1.70 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.2796 0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
十、 计算结果汇总: 设计用量 1406.99 (W)Kg 系统存储量 1436.99 (W0)Kg 瓶组数量 12 (n)瓶组 出口压力 0.8863 (Pc)Mpa 过程中点压力 1.187 (Pm)Mpa 系统充装率 997.91 (η )㎏/m3 容器阀型号 QRF40/68 / 设计: 3.3.11 合格 / 3.3.16.1 合格 / 校对: 3.3.16.2 瓶组容积 合格 / 120 L 日期: 泄压口面积 0.6092 (Fc)m2
>140 >141
喷嘴标志:"0"代表此管道末端未装有喷嘴,"1"代表此管道末端装有喷嘴 。实际长度:代入计算阻力损失的管道长度。管网长度:此防护区的(集 流管到管道末端)每种型号管子的长度分别代入计算。
管道型号 弯头数量/个 实际长度/米 管网长度 计算长度 管道容积 压力损失
六、 过路参数计算:
40 70 90 120
九、 系统试验参数: 系统最大工作压力 4.20 (50℃)MPa 系统最小工作压力 2.00 (0℃)MPa 管网气密性试验压力 4.200 MPa 系统气压强度试验压力 4.830 MPa 系统水压强度试验压力 6.300 MPa
瓶组容积 出流管通径 当量长度 40 70 90 120 32.00 32.00 40.00 40.00 12.00 11.77 10.75 16.68