高压细水雾防火分隔方案的研究

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高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案1. 背景介绍随着人们对火灾安全的要求越来越高,高压细水雾灭火系统在建筑物、工厂和其他场所的使用逐渐普及。

高压细水雾灭火系统通过喷射细小水滴形成雾状,能够快速有效地抑制火灾,并降低火灾造成的损失。

本文将介绍高压细水雾灭火系统的施工方案,包括工程准备、系统设计、施工流程和注意事项。

2. 工程准备在开始施工之前,需要进行一系列工程准备工作,确保施工的顺利进行。

主要包括以下几个方面: - 确定施工范围和目标:根据建筑物或场所的具体情况,确定需要安装高压细水雾灭火系统的区域和目标。

- 安全评估:对施工区域进行安全评估,评估潜在的火灾风险和灭火需求。

- 设计方案:根据评估结果,制定高压细水雾灭火系统的设计方案,包括系统组成、设备选型和布局等。

- 资源准备:准备施工所需的材料和设备,如高压水泵、喷嘴、管道等。

3. 系统设计高压细水雾灭火系统的设计是施工的关键步骤之一。

系统设计需要考虑以下几个方面: - 水源选择:选择合适的水源,如城市自来水、地下水或水箱等。

- 喷头布局:根据建筑物结构和火灾风险进行喷头的布局设计,确保灭火效果最佳。

- 管道布置:合理规划管道路径和布置方式,保证水流畅通,同时减少管道压力损失。

- 控制系统:设计灭火系统的控制系统,包括主控制盘、传感器等设备,保证系统的稳定运行和自动启动。

4. 施工流程高压细水雾灭火系统的施工流程一般包括以下几个步骤: - 安装水泵和水箱:根据设计方案,安装高压水泵和水箱,确保水源供应充足。

- 安装管道和喷头:根据设计方案,安装管道和喷头,并进行管道连接和密封,以确保喷水效果和灭火能力。

- 安装控制系统:安装和连接控制系统设备,如主控制盘、传感器等,并进行调试和测试。

- 系统调试和测试:进行系统的调试和测试,包括水流测试、喷头效果测试、控制系统自动启动测试等。

- 系统验收和培训:完成施工后,进行系统验收和培训,确保系统的正常运行和使用。

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案1. 引言高压细水雾灭火系统是一种以高压细水雾作为灭火介质的灭火系统。

相比传统的灭火系统,高压细水雾灭火系统具有更高的灭火效率和更小的水雾颗粒大小,能快速有效地扑灭火灾,减小火灾带来的损失。

本文档旨在提供高压细水雾灭火系统的施工方案,确保系统能够正常运行并达到预期的灭火效果。

2. 设计要求在进行高压细水雾灭火系统的施工前,需要明确系统的设计要求。

以下是几个重要的设计要求:•系统能够迅速启动并投入工作,实现快速灭火;•系统能够覆盖到待保护区域的每个角落,确保全面有效的灭火;•系统的水雾颗粒大小要足够小,以增加灭火效果;•系统的构建材料要耐高温、防腐蚀,并具备一定的结构强度;•系统需要配备相应的传感器和控制系统,实现自动监测和控制。

3. 施工步骤3.1. 准备工作在施工前,我们需要进行一些准备工作以确保施工的顺利进行。

具体步骤如下:1.完成施工方案的设计,包括系统的布置、管道的走向等;2.确定所需材料和工具,并进行采购;3.对施工区域进行清理,清除障碍物和污染物。

3.2. 安装管道和喷头在进行安装工作前,需要根据设计方案确定管道的布置和走向。

然后按照以下步骤进行管道和喷头的安装:1.预先测量并确定喷头位置,确保每个待保护区域都能被覆盖;2.使用合适的工具,将管道连接起来,并保证连接处的严密性;3.安装喷头并固定好位置,确保喷头朝向正确,并能够发出均匀细小的水雾。

3.3. 安装传感器和控制系统高压细水雾灭火系统需要配备传感器和控制系统以实现自动监测和控制。

在进行安装前,需要进行以下步骤:1.确定传感器和控制系统的位置,并进行标记;2.安装传感器和控制系统,并进行连接;3.进行系统的调试和测试,确保传感器和控制系统正常工作。

3.4. 进行系统测试在施工完成后,需要对系统进行测试以确保其正常运行。

测试的步骤如下:1.打开系统的主电源,并确保电源供应正常;2.使用合适的方法模拟火灾情况,触发系统的启动;3.观察系统的灭火效果,并进行记录和评估;4.如有必要,对系统进行调整和优化。

高压细水雾灭火技术的机理以及影响因素研究_徐少波

高压细水雾灭火技术的机理以及影响因素研究_徐少波

随着我国高层建筑的逐年增多,火灾所造成的生命财产损失十分巨大,同时随着对外开放的不断深入,各类中小型企业也不断增多,高层建筑及企业内部的机电设备的消防安全也越来越突出。

高压细水雾灭火技术是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小雾滴进行灭火或防护冷却的一种灭火技术。

我国在高压细水雾灭火技术方面的研究起步较晚,同西方发达国家相比尚有较大差距。

为了促使这一新型、高效、环保型的消防技术在我国早日投入工程应用,必须对高压细水雾灭火系统中的所有关键技术问题以及影响因素开展深入的研究。

一、纯水细水雾灭火机理细水雾灭火的机理比较复杂,一般认为包括四个方面:1、对燃料气相部分的冷却由于细水雾的粒径一般在 400μm 以下,因此相同体积的水在雾化后的表面积可增大1700 倍,在火场中可以迅速蒸发,而水具有很强的吸热能力,对火焰有迅速的冷却作用,细水雾系统的冷却效果是通过水雾以极细的雾滴进入火焰,由于其粒径小而极易吸热蒸发,降低整个火焰场的温度,此时水的汽化热达到了最大,汽化热移动热量,使之远离火焰,当移动热量使燃烧物的温度低于火焰发生点时,火焰就被熄灭。

2、由于水蒸气膨胀而引起的氧气稀释高压细水雾灭火技术的机理以及影响因素研究徐少波 上海市化学工业区公安消防支队 201507水滴在汽化过程中不仅吸收大量热量,同时体积迅速膨胀,可扩大 1700 多倍。

水蒸气膨胀而引起的氧气稀释,氧气的含量将降低很多,从而造成隔绝氧气的窒息作用来达到灭火的目的。

3、可燃物表面的湿化细水雾中的液滴直径是不均匀的,其中有一部分比较粗的雾滴直接落在了液体表面,由于雾滴的温度比燃烧液面的温度要低,使液体表面发生了冷却,同时稀释了液体,使液体的燃烧更加困难。

4、乳化作用当扑救油类火灾时,水雾冲击油品表面,形成乳化层,一方面降低了油品的蒸发速度,另一方面由于水雾滴的单击搅拌作用能使可燃液体表层产生不燃烧的乳化层,起到了阻燃的作用。

以上几个细水雾灭火机理是相辅相成共同发挥作用的,对于不同的火场起的作用大小也不同。

浅谈高压细水雾灭火系统施工

浅谈高压细水雾灭火系统施工

浅谈高压细水雾灭火系统施工摘要:随着科技的进步,世界上各个国家都在努力的研究先进的消防技术,在消防工作中,既要保证灭火的效率,同时还要兼顾环境,在灭火的过程中,不能对环境造成不良的影响,这是消防工作的最终目标。

消防技术的发展,推进了高压细水雾灭火系统的发展,这一技术室以纯水为介质来进行灭火,通过独特的喷头在特定的压力工作下能够将水流分成细小的水滴,然后进行灭火,这样的方式具有高效、经济、适用范围广等特点,目前已经逐步取代传统的灭火系统,在应用中前景十分广阔。

社会发展,人们更加重视环境的质量,因此这种不会污染环境的灭火系统和技术必然会因为其安全简单、方便操作的特点受到人们的青睐。

关键词:细水雾灭火喷嘴雾化特性一、前言高压细水雾灭火系统是水灭火系统的一种新技术,它是利用高压水通过特殊喷嘴产生的超细雾粒来灭火的自动消防系统,主要是靠汽化吸热降温和隔绝氧气的窒息作用扑灭火灾,其控火、灭火时间更短,灭火效率更高,并且环保、安全、节能、不易受损,具有良好的经济效益和社会效益。

二、系统特点2.1不锈钢管材不易受腐损坏,使用年限较长,并且占用空间较小,安装、维修方便快捷。

2.2用水量小,对水的利用率极高,节能效果显著。

2.3以水作为灭火介质,与传统水灭火消防系统相比它的超细水雾不会留下水渍,避免了水对设备的损害;与气体灭火消防系统相比,它不会产生对人或臭氧层有害的气体。

2.4灭火时,水雾具有良好的除烟、消毒和降温作用,增强了人员在火场条件下的逃生与维生能力,非常具有安全性。

三、适用范围适用于扑灭A类火灾、B类火灾、C类火灾及带电电气设备火灾。

可广泛应用于档案库、磁带库、计算机房、通讯机房、控制室等一般场所及特殊场所的消防防护。

尤其是一些怕水又怕火的特殊场所,譬如档案馆、变配电室、泵房,这类场所不适合用传统水喷淋消防系统,因为有人值守,也不适合用气体灭火系统,高压细水雾灭火系统就可以解决这类难题。

四、工艺原理当保护区发生火情时,火灾探测器将火灾信号送往报警灭火控制器,报警灭火控制器发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,发出灭火指令至控制盒;控制盒首先发出启动水泵、打开水泵电磁阀和相应保护区的选择阀信号,通过延时开关的设定保证水泵正常运行后,关闭水泵电磁阀,水泵升压至设定压力的同时,通过选择阀向相应保护区喷射细水雾实施灭火。

阐述水消防系统中的细水雾灭火系统

阐述水消防系统中的细水雾灭火系统

阐述水消防系统中的细水雾灭火系统1、引言细水雾系统作为新一代的高效、经济、环保的灭火系统,现已在各个领域被广泛应用,它具有气体灭火和水灭火的双重优点,具有耗水量少,水渍损失小的特点。

在某些场合下可代替气体灭火系统,细水雾作为灭火系统时对于保护环境具有绝对的优势。

2、细水雾灭火系统的灭火机理“细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生水微粒。

细水雾灭火主要是通过高效率的冷却与缺氧窒息的双重作用。

即使同样体积的水,也可使总表面积增大,而表面积的增大,更容易进行热吸收、冷却燃烧反应。

吸收热的水微粒容易汽化,体积可增大1700倍。

由于水蒸汽的产生,既稀释了火焰附近氧气的浓度,窒息了燃烧反应,又有效地控制了热辐射。

对于电气设备的早期火灾,还会将设备内塑料制件产生的大量气体和烟雾吸附在细水雾雾滴表面,因此,细水雾还具有一定的消烟功能。

3、细水雾自动灭火系统可以有以下几种分类方式:(1)按系统压力可分为:①高压系统(≥3.45MPa);②中压系统(1.2~3.45MPa);③低压系统(≤1.2MPa)。

(2)按介质成雾原理可分为:水相流单流体系统、水气混流双流体系统。

(3)按照系统应用可分为:开式系统和闭式系统(包括干式系统、湿式系统和预作用系统)。

(4)按系统形式可分为:全淹没系统、局部应用系统和分区保护系统。

(5)按照动力驱动方式分为:泵组式(由水泵、水箱、管道、喷头等组成)、瓶组式(由气瓶、储水瓶及相应的附件如瓶头阀、高压软管、集流管、管道、喷头等组成)。

4、细水雾灭火系统的性能优点(1)用水量大大降低,细水雾灭火系统的用水量通常为常规水喷雾的20%以下;(2)降低了火灾损失和水渍损失;(3)减少了火灾区域的热量传播,由于细水雾阻隔热辐射作用,有效控制火灾蔓延;(4)电气绝缘性能更好,可有效扑救带电设备火灾;(5)能够有效扑救低闪点的液体火灾。

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案1. 项目背景在火灾特种设备方面,高压细水雾灭火系统被广泛应用于各类建筑、工厂和船只等场所。

该系统通过细密的水雾能够迅速冷却火源,并有效控制火势的扩散,确保人员和财产的安全。

本文档旨在提供一份高压细水雾灭火系统的施工方案,以确保系统能够正确安装和调试,达到预期的灭火效果。

2. 施工流程本项目的施工流程大致可分为以下几个步骤:2.1 方案设计在进入实际施工前,需要根据施工场所的具体情况进行方案设计。

这包括确定系统的灭火区域、计算所需的水雾喷射头数量和位置、安装管道和泵站的布局等。

方案设计阶段需要充分考虑火灾场景、建筑结构、人员密度等因素,以确保系统的有效性。

2.2 材料准备在方案设计确定后,需要准备所需的材料和设备。

这包括高压喷射头、管道、接头、阀门、泵站等。

所有材料和设备必须符合相关的质量和安全标准,确保系统的可靠性和使用寿命。

2.3 管道安装根据方案设计确定的管道布局,进行管道的安装。

在安装过程中,需要注意保持管道的均匀施工,确保管道连接处的密封性,以避免漏水和泄压等问题。

同时,还需要根据实际情况进行管道的固定和防护,以确保系统的稳定性和安全性。

2.4 喷射头安装根据方案设计确定的喷射头位置,进行喷射头的安装。

喷射头应安装在灭火区域的关键位置,能够迅速覆盖整个区域。

在安装过程中,需要注意根据要求调整喷射头的喷射方向和喷射角度,以确保水雾能够有效覆盖火源。

2.5 泵站安装和调试安装完喷射头后,需要安装和调试泵站。

泵站的作用是提供足够的水压和流量,确保喷射头能够正常工作。

在安装过程中,需要注意泵站的稳定性和液压系统的可靠性。

完成泵站的安装后,还需要进行调试,确保泵站的正常运行。

2.6 系统测试在整个施工过程完成后,需要进行系统的测试。

测试内容包括整个系统的灭火效果、喷射头的工作状态以及管道的密封性等。

测试结果必须符合相关的规定和标准,以确保系统的可靠性和性能。

3. 施工注意事项在进行高压细水雾灭火系统的施工过程中,还需要注意以下几点:•严格按照施工方案进行施工,不得擅自改变设计和安装要求。

高压细水雾灭火系统的研究与探讨

高压细水雾灭火系统的研究与探讨

高压细水雾灭火系统的研究与探讨发表时间:2020-07-15T17:26:23.210Z 来源:《建筑实践》2020年2月第6期作者:李杰[导读] 消防技术在科学技术快速发展下引入了高压细水雾灭火系统,摘要:消防技术在科学技术快速发展下引入了高压细水雾灭火系统,经过不断的发展后已经广泛运用于汽车工业、医院、商场等领域中。

在实际中应用高压细水雾灭火系统有效改善了传统气体灭火系统存在的不足,还可以通过气体与水共同灭火的过程提升灭火效果与效率。

关键词:高压细水雾灭火系统;工作原理及控制策略高压细水雾灭火系统经常应用于灭火作业中能够达到自动灭火与控火的能力,还可以有效防止火灾复燃。

在实际应用时可以将火灾现场具有的高温进行降低,对产生的烟气进行净化,促进发生火灾区域的环境得到改善,最重要的是能够通过这些优势促进现场人员可以顺利逃生,最大限度地提升火灾防控能力。

1 高压细水雾应用于火灾灭火作业中的优势经过实际应用高压细水雾灭火系统后总结出存在的优势如下:第一,运用高压细水雾灭火系统能够通过局部喷放的方法对发生火灾的区域进行高效灭火作业,并在灭火过程中不会发生泄漏与错误喷施的现象,能够保证发生火灾的建筑可以完全恢复并可持续地应用。

第二,高压细水雾灭火系统应用时只需要应用较小的水量即可达到灭火的目的,并且不需要建筑结构满足应用需求,具有绿色的优势。

第三,高压细水雾灭火系统内使用的灭火物质并不含有任何化学添加剂,并且在灭火时不会产生毒性物质。

因此,具有安全性的优势。

第四,在安装高压细水雾时可以与其他设备相适应,具有较小的管道尺寸,能够有效节省空间。

另外,在安装时并未含有特殊性的要求,具有安装灵活的优势。

第五,高压细水雾灭火系统是属于泵组集成的模式能够进行系统扩展。

2 高压细水雾灭火系统构成高压细水雾灭火系统是由多种设备共同组成,具体包括:主泵设备、电机设备、流量计设备、安全阀设备、稳压泵设备、压力传感器设备、卸载阀设备、泵组控制柜设备、进水过滤器与电磁阀设备等。

火灾扑救中超高压细水雾切割系统的运用

火灾扑救中超高压细水雾切割系统的运用

火灾扑救中超高压细水雾切割系统的运用【摘要】我们知道如果在一个封闭的空间比如建筑物的内部发生火灾的时候,使用传统灭火就需要我们的消防员破拆门窗以后,冲入火灾发生的现场进行灭火。

这样的情况下,消防人员无法得到很好的安全保障,因为随时有可能会发生倒塌、爆炸、甚至会被坠落物砸到。

本文介绍了一种超高压细水雾切割灭火枪系统,这种灭火系统可以很好的把钢铁、水泥等其他坚硬的物体穿透,这是一种把切割、灭火整合起来的高效灭火系统,这种系统在消防队员的人身安全和灭火效率方面都有很大的提高。

【关键词】超高压;细水雾;切割;火灾扑救1.高压细水雾切割灭火枪系统简介“COBRA”超高压细水雾切割灭火系统是一种高效地实施救援、切割及灭火作业的革命性消防解决方案,该技术是瑞典COLD CUT SYSTEM(CCS)公司与瑞典国家救援署紧密合作开发并测试成功的,并由瑞典COLD CUT SYSTEM(CCS)公司在中国大陆、香港、澳门地区的独家合作伙伴——北京亿美房地产开发有限公司代理。

[1]“COBRA”系统由手持喷枪、无线控制系统、80~300米高压水管、300巴高压水泵、研磨剂控制箱、液压系统及300升独立水箱等部分组成,它可以利用消防车原有水箱和动力系统,方便的加装在现有消防车上。

同时由于占用空间小,也可以独立安装在小型快速反应车上,在大型消防车无法进入的场所发挥作用。

由于具有穿透、灭火迅速、高效、省水的特点和灵活的操控性,“COBRA”超高压细水雾切割灭火枪可以由消防队员单兵独立操作,从失火建筑物外迅速完成灭火、降温的工作。

[2]2.高压细水雾切割灭火枪系统工作原理在灭火时,“COBRA”超高压细水雾切割灭火系统先将水用超高压水泵增压到300巴,推动水及研磨剂通过特殊设计的喷嘴射出,形成锐利的切割水流,从失火的建筑物外将安全门或墙壁等部位穿透一个孔径约为2、3毫米的小孔,再利用该喷嘴以每秒220米的速度射出每分钟50升的超高压微细水雾,喷射距离可以达到15~20米,微细水雾遇到火场高温时会迅速吸收热量变成水蒸汽,蒸汽状的水由无数细小液滴构成,它的体积膨胀1640倍,这个变化过程会消耗大量的热能,使高温环境冷却下来,同时大量地消耗氧气,抑制火的燃烧。

例析高压细水雾灭火系统设计

例析高压细水雾灭火系统设计

例析高压细水雾灭火系统设计一、工程概况本设计项目为重庆某综合管廊项目,高压细水雾系统保护总长度约2200m,主要保护区域为电力管廊,层高为3.2m。

选用灭火高效的开式系统,设置一套高压细水雾泵组进行保护。

二、高压细水雾系统概念及组成高压细水雾灭火系统是利用水雾喷头在高压下将水流分解成极小水雾滴,该小水雾滴有较大的比表面积而迅速吸收热量转换成水蒸汽,使得着火点附近的氧气和其他可燃气体被排斥,从而难以维持燃烧而缺氧窒息。

高压细水雾灭火系统具有高效冷却、快速窒息的双重灭火机理。

其特点是:比表面积大、利于吸收热量、更易气化、用水量少,灭火效果理想。

高压细水雾系统由高压细水雾泵组、细水雾喷头、区域控制阀组、不锈钢管道以及火灾报警控制系统等组成。

三、高压细水雾系统设计1、设计参数1)系统持续喷雾时间30min;2)开式系统的响应时间不大于30s;3)最不利点喷头工作压力不低于10MPa。

2、主要设备选型1)喷头选型所有保护区采用K=0.7的开式喷头,q=7.0L/min,安装间距不大于3.0m,不小于1.5m,距墙不大于1.5m。

分割加密处喷头间距不大于2.5m;排间距不小于1.25m,不大于1.5m;距墙不大于1.25m。

2)泵组选型开式系统流量按照最大防护区内同时动作喷头数的流量之和进行计算。

本系统最大设计流量为同时开启40只喷头流量之和的1.05倍,经计算Q=295L/min,系统设计工作压力根据最不利点喷头最低工作压力为10MPa进行计算,计算公式采用Darcy-Weisbach(达西-魏斯巴赫)公式,计算结果为H=13.5MPa。

选用泵组XSWB-300/14(其中主泵三用一备,稳压泵一用一备),外形尺寸为2230mmx812mmx1600mm。

泵组流量Q=300L/min,H=14MPa,N=90kW。

稳压泵流量Q=11.8L/min,H=1.4MPa,N=0.55kW。

泵组自带控制。

3、系统供水及水质要求1)系统的水质不应低于现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。

高压细水雾消防灭火系统施工技术

高压细水雾消防灭火系统施工技术

高压细水雾消防灭火系统施工技术高压细水雾消防灭火系统施工技术摘要:高压细水雾消防灭火技术在高压消防泵、高压细水雾喷头等关键设备的相继研制成功,以及高压消防管网关键施工技术的成功应用,在近几年消防灭火技术领域得到广泛使用,主要使用在火灾危险大,对防火安全有严格要求的重要场合。

关键词:高压细水雾;消防系统;施工技术中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:2095-2104(2012)浙江电力生产调度大楼设计采用了高压细水雾消防灭火系统,是浙江省范围内首次使用,为高压细水雾消防灭火系统施工技术提供了实践场所。

由于在处理和控制灭火介质的释放、高压消防管网的施工、高压管件与设备的连接等方面采用了先进的施工技术,取得了良好的社会效益和经济效益。

1设计要求1.1 防护对象高压细水雾消防灭火系统防护对象为:UPS蓄电池室,配变电室A、B系列,档案库房A、B、C,电力调度室7个防护区.UPS蓄电池室、电力调度室、变配电A、B防护区采用分区应用方式.其中UPS蓄电池室分为三个防护分区,电力调度室分为四个防护分区,变配电A分为三个防护分区(变配电A;高配、低配、变压器室),变配电B分为四个防护分区,可以同时喷放两个相邻防护分区。

1.2系统设计其防护区采用全淹没方式,用于扑灭封闭空间内的A、B、C、E类火灾。

档案库房设计喷雾强度2L/min。

m2,其它防护区的设计喷雾强度1。

3L/min。

m2。

系统的设计流量为320L/min,设计压力为12MPa。

系统的控制方式:系统设自动近控制、电动控制和应急控制三种近控制方式。

当系统接受到两个独立的火灾探测器(档案库房烟感、烟感,其他防护区为烟感温感)复合报警信号后自动发出控制信号,延时(0-30)秒后打开区域阀,启动高压泵进行喷雾灭火,也可在防护区附近及远程进行紧急启动或停止。

1.3主要设备1.3.1高压泵组高压泵组由四台PAH80高压水泵(三台主泵,一台备用泵)、一台稳压泵、泵控制箱、水箱及液位控制器、水箱进水电磁阀及过滤器等组成。

高大空间高压细水雾灭火系统设计应用浅析

高大空间高压细水雾灭火系统设计应用浅析

高大空间高压细水雾灭火系统设计应用浅析摘要:本文将就类似图书馆、档案馆立体密集库等高大空间,在应用细水雾灭火系统时,提出在设计时应注意的要点及相应的处理方案。

关键词:高大空间、高压细水雾灭火、分区局部应用系统随着我国经济的高速发展,建筑行业的设计与施工水平也达到了一个历史高点。

各类建筑形态以及功能空间越来越复杂,体量也越来越大,相应地,对消防设计,也提出了更严苛的要求。

细水雾灭火系统由于其自身特有的灭火性能、特点,在各类建筑的防火设计中,得到越来越多的应用与实践。

1、细水雾发展历程与系统概述在我国细水雾系统规范颁布实施之前,传统的细水雾是指中、低压细水雾,即建立在离心泵基础上,压力通常为1.00~3.45MPa左右的细水雾或水喷雾,用水量较大,与水喷淋的大区别在于更换了喷头,其余改变甚少。

参考美国NFPA750标准,传统细水雾是指在小工作压力下产生的,距喷嘴1m处的平面上,雾滴累积体积分布参数DV0.99<1000μm的水雾;而高压细水雾是指在不小于10MPa压力下,产生的雾滴直径DV0.99<200μm的水雾。

它是建立在容积式泵的基础上,通常使用柱塞泵,系统压力最高可达100~200MPa。

高压细水雾系统及装置从安全性、经济性及灭火效果方面综合考虑,通常压力为10~20MPa。

高压细水雾灭火系统与传统的中低压细水雾灭火系统从压力形成原理到整个系统的流量和压力控制以及核心元件都有着根本性的不同。

细水雾的主要灭火机理有:a.高效吸热冷却,阻隔热辐射——粒径越小,面积越大,吸热效率越高、效果越好;b .快速排氧窒息——喷放雾滴使氧浓度降至14%左右,可有效抑制可燃物燃烧,而氧浓度在14%时,人体平均血氧饱和度约为90%(平时为98%),灭火时最大程度保证人体的呼吸和代谢;c.消烟、释毒——灭火喷放过程中有效降低烟气、CO浓度,改善火场生存环境,方便逃生、扑救。

而依靠高压,一方面系统可获得更小的雾滴粒径,雾滴具有高动能,弥散速度更快,可更好的应对遮挡火灾;另一方面水渍损失小,用水量大大降低(约为水喷淋的5-10%),且可一定程度确保电气设备绝缘性,保障电气设备在灭火过程中的正常运行。

某档案馆高压细水雾系统的设计分析

某档案馆高压细水雾系统的设计分析

某档案馆高压细水雾系统的设计分析摘要:近年来,细水雾自动灭火系统以其安全环保、灭火高效、水渍损失小,可靠性高及安装维护方便等优势,引起了消防界的广泛重视。

自该技术投入应用以来,国内多地及国家档案行业分别发布实施了相关的地方和行业标准以规范和指导其在实际工程中的具体应用,但国家规范GB50898-2013的正式发布,对该系统进行了更为严格的规范和限制。

以工程设计实例,对国家规范在实际执行中遇到的疑问及该系统设计中应注意的问题进行探讨和总结,为今后设计提供借鉴。

关键词:细水雾灭火系统;防护区;开式系统;泵组系统Keywords: Water mist extinguishing system;Protection zone; Open system;Pump set of system前言细水雾灭火系统是采用特殊喷头在压力作用下喷洒细水雾进行灭火或控火的一种环保、高效的固定式灭火系统,具有先进的双作用灭火机理:水从一种特殊材料的喷头喷出时,形成粒径在10-100μm的水雾,比表面积小,遇火后迅速汽化,体积可迅速膨胀1700~5800倍,吸收大量的热,使燃烧表面温度迅速降低;同时,水汽化后形成水蒸气,将燃烧区域整体包围和覆盖,使燃烧因缺氧而窒息。

在细水雾的研究与应用方面,欧美起步较早,1996年美国发布了世界上第一个细水雾灭火系统的设计标准(NFPA750-1996)之后,细水雾灭火技术得到了快速发展。

许多发达国家在经历了数十年的理论性探索后,自20世纪90年代初已步入了应用性试验研究阶段,广泛应用于船舶、舰艇、变电站、电信设备、图书馆、档案馆、银行、实验室等场所。

2001年8月,中国公安部消防局发布了公消[2001]217号文,该文规定在我国可以使用高压细水雾等作为哈龙替代品,自此细水雾灭火系统在我国开始进入探索和初步发展阶段,目前我国正处于国外产品引入、国内产品跟进的发展阶段,还有很大的提升和进一步完善的空间。

高压细水雾灭火系统在某工业项目中的使用研究

高压细水雾灭火系统在某工业项目中的使用研究

高压细水雾灭火系统在某工业项目中的使用研究摘要:高压细水雾灭火系统是细水雾灭火系统的一种,始创于十九世纪四十年代,经历了几十年的发展,目前可以应用的范围非常广泛,工业消防、医院消防、高档公共建筑消防等,本文将介绍某工业项目的高压细水雾灭火系统的选型和设计,并且对使用过程中的问题进行分析和研究。

关键词:高压细水雾灭火系统工业项目消防1.高压细水雾灭火原理和特点简介细水雾灭火系统按照工作压力不同分为:低压系统,压力≤1.21MPa;中压系统,1.21MPa<压力<3.45MPa;高压系统,压力≥3.45MPa。

本文主要研究高压系统的应用。

高压细水雾灭火系统的灭火机理主要是:冷却、窒息和隔离。

水从一种特殊喷头(高压细水雾喷头)喷出时,形成粒径在10~100微米的水雾,这种状态的水,比表面积小,遇火后迅速汽化,体积可迅速膨胀1700~5800倍,吸收大量的热,使燃烧表面温度迅速降低;同时,水汽化后形成水蒸气,将燃烧区域整体包围和覆盖,使燃烧因缺氧而窒息。

另外,高压细水雾灭火系统有如下特点:阻隔辐射热作用,细水雾蒸发后形成的水蒸汽迅速将燃烧物、火焰和烟羽笼罩,对火焰的辐射热具有很强的阻隔能力,防止火焰蔓延。

降烟洗尘作用,据统计在火灾事故中70%死亡事故不是直接被火烧死的,而是被高温的烟气和毒气薰死的,高压细水雾还对烟雾、废气具有洗涤作用。

这是因为燃烧的灰烬、炭粒和有害气体与细水滴粘合而得到洗消。

浸润作用,高压细水雾雾粒速度大,能深入到油类燃烧物表层,使燃烧物得到浸湿,阻止可燃气体燃烧物的进一步产生,同时,由于细水雾颗粒极小,不会扰动液面,造成飞溅,到达灭火和防止火灾蔓延的的,故高压细水雾能够扑灭油类燃烧火灾。

三维移动特点,高压细水雾在喷雾时,部分直径小的雾滴,并不全部沿喷射方向前进,雾滴在射流方向产生横向和向上翻腾运动进入喷头上部空间,使得细水雾能够充满保护区域的整个空间,粒径越小,横向转移现象越强烈,故高压细水雾能够全充满或局部灭火,这也称之为三维灭火。

高压细水雾灭火系统设计原则

高压细水雾灭火系统设计原则

1.细水雾系统规范与依据?(a)美国《细水雾灭火系统设计标准》NFPA750-2006(b)浙江《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》DB33/1010-2002 (c)北京市地方性标准《细水雾灭火系统设计、施工、验收规范》DBJ 01-74-2003(d)江苏省地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规程》DGJ32/J09-2005(e)湖北省地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》DB42/282-2004(f)辽宁省地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》DB21/1235-2003(g)山西省工程建设地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》PDBJ04—247—2006(h)河南省工程建设地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》DB41T074—2006(i)广东省工程建设地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ/T15-41-2005(j)《火力发电厂与变电所防火设计规范》(k)《钢铁冶金企业防火设计规范》(l)上海《油浸式电力变压器火灾报警与灭火系统技术规程》(m)国家《细水雾灭火系统技术规范》(征求意见稿)(n)《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》DA/T45 2009(o)UL2167--消防设备用水雾喷嘴的安全标准(p)IMO/MSC668(q)FM5560--Water Mist Systems(r)VDS2498(s)IMO933(t)IMO800(u)EN14972高压细水雾系统设计原则1、按同一时间内发生一处火灾考虑,组合分配式。

2、系统设计流量为最大一个保护区的计算流量。

3、原则上一套泵组保护同一单体建筑的所有保护区。

4、累积喷放时间:规范规定的最长时间30min考虑。

5、闭式系统:用于火灾水平蔓延速度慢,能及时控火、灭火的场所,保护目标为保护区的人员。

6、开式系统:用于火灾危险性较大的场所,防护目标为保护区域内的设备和人员,如机房等。

高压细水雾施工专项方案

高压细水雾施工专项方案

施工专项方案1、工程概况根据大楼的特点已经设有报警系统、喷淋系统、室内室外消火栓系统,在以下特殊的设备间、机房、配电间设有高压细水雾系统:㈠、B2地下二层细水雾机房房细水雾泵组设置在B2层机房房间内,系统主管道在管道井内从7层至地下2层竖直上下贯通。

细水雾系统为全淹没式开式和闭式灭火装置,包括自动控制、手动控制及机械操作三种启动方式。

系统信号反馈至消防控制中心。

2、施工依据施工执行下列规范进行施工㈠、《细水雾施工、验收规范》㈡、《工业金属管道工程施工及验收规范》㈢、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》㈣、现场施工图纸作为指导性技术文件,根据现场实际情况严格遵照规范作适当的调整3、施工专项方案㈠、施工顺序●、现场施工准备●、支架的预制、安装●、配水干管、只管(灭火分区)管道的预制、焊接、安装●、配水干管、只管(灭火分区)管道的试压、冲洗●、配水主管的预制、安装●、配水主管的试压、冲洗●、区域阀组的安装●、细水雾泵组、喷头的安装●、系统调试、开通●、系统的验收㈡、现场施工准备●、技术准备1、开工前专业施工人员必须熟悉图纸及有关图纸说明及相关的技术文件资料,发现问题及时与业主、设计、总包单位联系解决,办理变更手续,使施工过程中可能发生的问题降到最低限度。

2、熟悉安装时所需采用的各类工程施工及验收规范和标准、施工工艺要求和业主特制的技术标准,以利有效地指导施工。

3、在做好图纸会审和设计交底工作后,办妥对施工人员进行的施工技术和安全交底记录。

4、抓紧前期的施工图深化设计工作。

●、材料机具准备根据已明确的供料范围,按现场的土建实际进度计划以及设备到货的时间计划,编制行之有效、符合实际的作业计划、材料设备需用计划和机具计划,在项目部和供应部门的协同努力下,及时分配好夜间进场时间和数量,把影响工序连续性的困难减至最小。

此外,在现场保持一定的材料储量,以保证工期计划的完成。

●、临时施工场地、库房的准备根据施工需要,在施工现场搭设临时设施,其中包括危险品仓库、材料机具仓库等必须的生产、施工设施,㈢、支架的预制、安装●、细水雾系统支架采用角钢焊接(φ10—φ22用3#、φ28—φ48用4#)。

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案

细水雾灭火系统施工方案1.1、细水雾灭火系统施工工艺流程1.2、主要施工方法(1)、管道安装总体原则和施工准备细水雾灭火系统施工的总体原则为:为了配合总体进度,对于土建优先施工的要提前施工给予配合。

室内部分先配合土建做好预留、预埋工作,然后在土建适当工序完成后合理交叉、配合;施工前,应具备下列条件:1)、施工图纸及其他技术文件齐全,且已进行技术交底。

2)、材料机具供应能保证正常施工。

3)、施工人员已经通过细水雾灭火系统管道安装的技术培训。

(2)、管道安装1)、测量放线①、施工时应根据业主配合提供的沿线水准点,参照设计图纸的管线标高、定位尺寸,对管道的敷设进行实地测量。

②、首先对沿线各水准点进行校核,并确定参照点,测量地形、地面、标高、邻近设备基座的正确位置。

做好原始记录。

③、管道的敷设,绝大部分在吊顶内,为了保证施工和设计测量的统一,确定固定水准的精度,引出管线的中心点。

④、由于管线较长,对图纸和现场实物有异的部位测量,测量的结果以单线图形式绘制成图。

⑤、管道的标高,同一轴线测量的始点到至终点要保证连续性。

⑥、在测量工作中必须注明交叉的管道,电缆和其它设备物的部位。

⑦、施工中所需用的临时水准点、管道轴线控制,设置必须牢固,便于观察,并应有保护措施。

2)、钢管切割切管的目的主要有:调整管子到需要的长度,去除内部和外部的毛边和锐边(见图1)。

切割钢管时应采用冷切割的方式,切管时不能在材料表面产生烧伤。

图1 管子端部修整要求3)、管道安装细水雾灭火系统管道选材同自动喷水灭火系统,安装方法请看“本章消防水系统主要施工方法”。

4)、管道支吊架的安装①、支吊架的间距要均匀,根据以下给出的最大间距进行安装:管道在支吊架和钢管之间要垫一层橡胶层。

根据尺寸标准,将管托安装在吊管架(角钢/扁钢)上。

②、穿墙壁及伸缩缝的管道安装管道穿过墙壁处应安装套管。

穿墙套管长度应和墙厚相等,管道与套管间的空隙应采用柔性不燃材料填塞密实。

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾灭火系统施工方案

高压细水雾系统(一)施工方案编制单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX编制人:审核人:审定人:编制日期:XXXX年X月XX日目录一、总则01.系统简述02.编制依据0二、系统的组成、产品技术条件及参数、工作原理01.系统组成02.产品技术条件及参数1三、系统工作原理31.开式系统工作原理32.闭式湿式系统工作原理3四、系统的操作51.系统自动启动52.系统手动电气启动53.系统的机械应急启动54.系统恢复5五、系统主要施工工艺和方法51.高压泵组的安装62.高压区域阀组及阀箱安装83.细水雾喷头安装84.管道及管道附件的安装95.管路系统的水压强度试验、气压严密性试验136.管路系统吹扫147.系统开通调试14六、项目实施进度计划18七、质量保证措施21八、安全、文明施工保证措施23九、拟用于本工程的施工设备30十、施工人员编制错误!未定义书签。

◆附图一:支吊架式样图◆附图二:管道支吊架安装图◆附图三:高压细水雾施工进度计划◆附图四:质量保证组织机构图◆附图五:项目安全组织机构图◆附图六:细水雾施工人员组成图◆附表一:细水雾管道焊接工艺指导书一、总则1.系统简述本工程按泵组式单管组合分配系统进行设计.系统设计流量根据最大防护区域同时动作喷头流量来计:流量Q=257.6L/min,系统设计工作压力根据最不利点喷头的最低设计工作压力(10Mpa)计算来定。

系统持续喷雾时间不小于30min。

开式系统的响应时间不大于30s。

系统保护范围:二层计算机中心三层、四层除空调机房,弱电间和强电间以外的档案业务及技术用房。

库房采用开式分区淹没保护系统,其余采用全淹没开式系统。

系统组成:高压细水雾泵组、细水雾喷头、过滤器、区域控制阀组、不锈钢管道等组成。

高压细水雾灭火系统的管网系统必须采用具有很强抗锈蚀能力的不锈钢管,因为一旦出现锈蚀,管路上的锈蚀淤积物就会堵塞喷头,导致系统失效。

管网系统的清洁程度对于高压细水雾灭火系统来说是至关重要的,因此管道安装好后必须严格进行冲洗、试压、吹扫。

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高压细水雾防火分隔方案的研究
摘要:通过对北京焦化厂地下式地铁车辆段停车列检库防火分隔方案的研究,并进行实体火灾试验,提出在防火分区面积远大于规范要求,且由于功能制约无法采用防火墙作为防火分隔时,采用高压细水雾喷雾带作为防火分隔方案。
关键词:地铁车辆段;停车列检库;地下式;高压细水雾;案参考下列细水雾标准及试验方法制定。
地铁的地下停车库在国内是首次尝试,由于功能制约,致使难以遵循国内现有规范进行设计。因此,有必要采用性能化的方法对现有的防火分区划分进行模拟分析,以确定现有设计的可靠性与合理性。
2 高压细水雾防火分隔试验
2.1 试验目的
通过实体火灾试验,测试在地下空间或地铁车库中,采用高压细水雾喷雾带隔热、降温、阻烟的有效性,优化系统设计。
1 问题的产生
一般车辆段均为地上建筑,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第3.3.2条及表3.3.2规定:丁类、戊类单层、多层厂房,耐火等级为一级,其地上最大防火分区面积不限;地下丁类厂房防火分区不得大于1000m2(设置自动喷水灭火系统),且注释中明确指出“仓库中的防火分区之间必须采用防火墙分隔”。而焦化厂车辆段停车列检库为全地下式,上盖有物业住宅开发,平台下覆盖面积超大超长,其内部环境类似地下室,与《建筑设计防火规范》地上厂房仓库不同,因此防火分区面积远大于规范要求。且由于地铁车辆长度的限制,局部地方无法采用防火墙进行分隔。
前言
随着城市交通的迅速发展,城市地铁车辆段也相应配套大规模的兴建,由于地铁车辆段占地面积大,而城市中土地资源有极其紧缺,且又受到统一规划等各种因素的影响,使其在总平面布置方面增加了很大的限制。为了把交通建设和土地利用利用有机结合,同时更高效地发挥地铁车辆段的重要作用,地铁车辆段建设开始了由地上到地下的发展过程。北京焦化厂车辆段就是其中的一例,总用地面积31.7公顷,实际地下占地面积约16.7公顷。
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