高压二氧化碳灭火系统原理图
消防工程师资格考试:气体灭火系统课件
二氧化碳瓶组
火灾报警控制器(气体灭火控制器)
高压二氧化碳灭火系统
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系第统六工章作气原体理火灭灾及报火控警系控制制统器方(气式体灭火控制器) 灭火剂输送管道
喷洒指示灯
感温 探测器
感烟探测器
喷头
A区
气体喷头 B区
压力开关 A区选择阀
单向阀
紧急启停 启动管路
B区选择阀
安全阀
集流管 单向阀 单向阀
动灭火装置,需经人员观察,确认火灾己发生时,可按下保护区外或控制器操 作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。 但报警信号仍存在。
无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按钮,都可启动灭火装 置,释放灭火剂,实施灭火,同时控制器立即进入灭火报警状态。
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系统工作原理及控制方式
B.管网灭火系统和预制灭火系统 C.全淹没灭火系统和局部应用灭火系统 D.自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统
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系统组成和分类
【答案】B 【解析】《技术实务》P295:按结构特点分无管网、管网的灭火系统。选 项A是按使用的灭火剂分类,选项C是按应用方式分类,选项D是按加压方式 分类。
注册消防工程师考试 技术实务
《气体灭火系统》
1
第六章 气体灭火系统
历年考试分值统计:
2015年 4分
2016年 6分
2017年 7分
2018年 5分
2019年 4分
平均 5分
2
气体灭火系统
第一节 系统灭火机理 第二节 系统分类和组成 第三节 系统工作原理及控制方式 第四节 系统适用范围 第五节 系统设计参数 第六节 系统组件及设置要求
气体灭火系统分类和组成
气体灭火系统分类和组成气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。
为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。
一、系统分类按使用的灭火剂分类1.二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。
二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。
二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式。
管网起点计算压力:高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。
高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。
因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。
储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。
因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。
低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。
典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。
2.七氟丙烷灭火系统以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力为0,全球温室效应潜能值很小,不含破坏大气环境。
但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。
3.惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统,包括:IG01灭火系统、IG100灭火系统、IG55灭火系统、IG541灭火。
低压和高压二氧化碳灭火系统的区分标准
低压和高压二氧化碳灭火系统的区分标准低压和高压二氧化碳灭火系统是目前应用较广泛的灭火系统之一。
两者在设计、工作原理和性能等方面存在着较明显的差异,下面将对低压和高压二氧化碳灭火系统的区分标准进行详细介绍。
1.设计标准:低压二氧化碳灭火系统的设计标准主要包括GB 50367-2013《建筑灭火系统设计规范》等国家标准,该标准对低压二氧化碳灭火系统的设计要求进行了明确规定。
而高压二氧化碳灭火系统则主要参考NFPA 12A《高压二氧化碳灭火系统标准》等国际标准,该标准对高压二氧化碳灭火系统的设计和安装也提出了详细的要求。
2.工作压力:低压二氧化碳灭火系统的工作压力一般在25-42 bar之间,而高压二氧化碳灭火系统的工作压力要远高于低压系统,一般在42-67 bar 之间。
3.载体选择:低压二氧化碳灭火系统一般采用液态二氧化碳作为灭火剂的载体,并通过低压储存罐进行储存;而高压二氧化碳灭火系统则采用气态二氧化碳作为灭火剂的载体,并通过高压储存罐进行储存。
4.喷射方式:低压二氧化碳灭火系统一般采用液相二氧化碳进行喷射,喷射嘴通常设置在被保护区域的上方,喷射出的液态二氧化碳通过蒸发和扩散的方式进行灭火。
而高压二氧化碳灭火系统则采用气相二氧化碳进行喷射,喷射嘴通常设置在被保护区域的下方,通过喷射生成的高速气流将火源周围的氧气排除,达到灭火的效果。
5.灭火效果:低压二氧化碳灭火系统由于使用液态二氧化碳进行喷射,能够迅速蒸发并产生大量的冷却效果,从而有效灭火。
而高压二氧化碳灭火系统则能够形成较高的压力和喷射速度,强力排除周围的氧气,进而使火焰窒息达到灭火的效果。
6.系统复杂性:由于高压二氧化碳灭火系统需要较高的压力和密封性能,其系统结构相对较为复杂,需要经过专业的设计和施工。
而低压二氧化碳灭火系统由于工作压力较低,在设计和施工上相对简单,成本也较低。
7.适用范围:低压二氧化碳灭火系统适用于相对密闭的空间,如机房、数据中心、博物馆等。
最简单易懂的船舶大型CO2灭火系统文档来了
最简单易懂的船舶⼤型CO2灭⽕系统⽂档来了船舶⼤型CO2灭⽕系统频繁出现误操作现象,特别是2019年5⽉“⾦海翔”轮CO2泄漏事件,凸显了船员对该系统的认知严重不⾜。
为此,笔者结合相关资料和个⼈的⼀些理解,对船舶⼤型CO2灭⽕系统作些介绍。
⼀、船舶⼤型CO2灭⽕系统的关键部件及⼯作原理这⾥以NK⼤型CO2机舱遥控释放系统箱(见图1)和UNITOR⼤型CO2机舱遥控释放系统箱(见图2)为例。
1.机舱遥控释放箱(1)释放箱⾥⾯的两个控制阀分别为控制主阀和瓶头阀。
在实际操作中,务必先开主阀(通常为1号阀)。
NK系统的两个阀互为联锁,UNITOR系统的两个阀间增加了联锁机构。
只有先开启1号阀,才能打开2号阀。
(2)打开箱门,会触发CO2释放报警。
新造船多为这种设计,但⼀些⽼船,打开箱门,除触发报警外,还会引起风油切断。
对此,平时应熟悉操作说明。
2.货舱遥控释放箱(1)新型UNITOR系统的货舱遥控驱动瓶和释放阀组是分开设计的(见图3、图4),释放阀之间同样具有联锁机构,必须先开启主阀(1号阀)。
另外,对货舱遥控位的释放数量做了相应分组(2A、2B和2C),每组相应驱动约1/3的瓶数。
(2)UNITOR系统打开释放箱门,会发出货舱CO2释放警报,并同时关闭货舱烟雾探测电动球阀。
(3)NK系统货舱释放通常没有遥控,需在CO2化碳间内⼿动开启阀门进⾏。
3.CO2灭⽕系统主释放阀(1)主释放阀通常有两种:⼀种为球阀(见图5),遥控开启由与阀⼿柄相连的⽓动千⽄顶驱动;⼀种为⽓动活塞阀(见图6),遥控由控制⽓体驱动内部活塞上⾏打开主阀芯。
这两种主释放阀在遥控失败的情况下,均可⼿动强制开启。
(2)主释放阀打开后,会触发限位开关。
若是机舱主阀,除可以发出CO2释放报警外,还可以切断风、油;货舱主阀打开后,切断相应货舱的风机电源。
4.CO2⽓瓶瓶头阀的种类(1)⼿轮式瓶头阀(见图7)。
这种瓶头阀开启相对简单——逆时针转动即可打开,且可远程⽓动活塞开启。
气体灭火系统工作原理及控制方式(标准版)
( 安全管理 )单位:_________________________姓名:_________________________日期:_________________________精品文档 / Word文档 / 文字可改气体灭火系统工作原理及控制方式(标准版)Safety management is an important part of production management. Safety and production are inthe implementation process气体灭火系统工作原理及控制方式(标准版)气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,但其工作原理却因其灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而各不相同,下面列举部分气体灭火系统分别进行介绍。
一、系统工作原理(一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统平时,系统处于准工作状态。
当防护区发生火灾,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、温感、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。
另外,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障,值班人员应在听到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。
(二)外储压式七氟丙烷灭火系统控制器发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进入灭火剂瓶组,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。
气体灭火系统分类和组成
——方案计划参考范本——气体灭火系统分类和组成______年______月______日____________________部门气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。
为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。
一、系统分类(一)按使用的灭火剂分类1.二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。
二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。
二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。
管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。
高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。
因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。
储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。
因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。
低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。
典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。
2.七氟丙烷灭火系统以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。
但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。
3.惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。
SDE说明书
SDE自动灭火系统一、简介SDE自动灭火系统是气体灭火系统,适用于灭火后不能有污渍的场所。
按《建筑设计规范》和《高层民用建筑防火规范》的要求,该系统适用于电子计算机房、通讯中心、配变电室、船舶动力舱和图书馆、档案室等重要场所以及轧机、印刷机、电站、油田、浸渍油槽、喷涂漆间等经常易于失火场所的火灾防护。
SDE自动灭火系统由火灾探测器、火灾报警控制器、固定灭火装置、管路和喷头等组成。
二氧化碳灭火系统可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统,按使用方法不同又可分为:单元独立系统和组合分配系统。
系统具有自动探测火灾、自动报警、自动灭火功能,亦能以自动、手动、机械应急方式启动灭火。
我公司生产的SDE灭火采用一内外先进技术,系统不需要氮气启动,避免了因氮气启动瓶可能泄露造成压力下降系统工程能启动的弊病。
系统结构简单,可通过自动、电气手动、机械应急手动等多种方式启动,保证系统在任何情况下均能可靠启动。
系统符合GB50193-93《SDE灭火系统设计规范》,GB16669-1996《SDE灭火系统及部件通用技术条件》及ISO同类产品标准规范的要求。
其性能可靠、设计先进,是符合同家环保要求的理想灭火设备。
二、系统动作原理图1 SDE灭火系统动作原理图三、系统的组成本公司提供的SDE自动灭火系统分为两种类型:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统;按使用方法不同又可以分:组合分配系统和单元独立系统。
①全淹没灭火系统:对防护区范围内,事先夫法预计火灾产生的具体部位,则采用这种灭火方式。
②局部应用灭火系统:对无固定封闭或大封闭空间里的局部场所或个别设备、物件,可采用这种灭火方式。
③单元独立系统(图2):由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区域的构成形式。
④分配系统(图3):由一套灭火剂储存装置对应两套及两套以上管网系统,保护两个及两个以上防护区域的构成形式。
四、系统技术参数五、高压二氧化碳自动灭火系统高压二氧化碳自动灭火系统是长春华信天诚科技有限公司研制开发的新产品,符合GB16670-1996《柜式气体灭火装置性能要求和试验方法》、GB16669-1996《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》及ISO同类产品标准规范的要求。
气体灭火系统
IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成的一种灭火剂。
IG541气体灭火系统-IG541主要参数IG-541灭火系统的三个组侧成分均为大气基本成分,使用后以其原有成分回归自然,是一种绿色灭火剂,是哈龙灭火剂的理想替代品。
无色无味,不导电、无腐蚀、无环保限制,在灭火过程中无任何分解物。
IG541的无毒性反应(NOAEL)浓度为43%,有毒性反应(LOAEL)浓度为52%,I IG541设计浓度一般在37%~43%之间,在此浓度内人员短时停留不会造成生理影响,相对安全。
臭氧层的耗损潜能值OPD=0;灭火剂无毒性反应浓度NOAEL=43.0%;有毒性反应浓度LOAEL=52%;IG541气体灭火系统-IG541气体灭火系统示意图IG541气体灭火系统示意图IG541气体灭火系统示意图IG541气体灭火系统-系统组成七氟丙烷气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压阀、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成。
灭火瓶组每套灭火瓶组包含灭火剂储存瓶、平头控制阀、安全阀、手动阀、压力表、IG541灭火剂。
储存瓶根据容积大小可分为不同的型号。
灭火瓶组HMP-PL瓶组型号:HMP70-PL 容积70LHMP80-PL 容积80LHMP90-PL 容积90LHMP100-PL 容积100L高压软管 HRG-PL高压软管HRG-PL高压软管是连接灭火瓶组和灭火剂单向阀的装置。
灭火剂单向阀 YD-PL灭火剂单向阀HYD-PL灭火剂单向阀安装在高压软管与集流管之间的装置,防止气体倒流。
启动瓶组 QP-PL启动瓶组里充装氮气,当发生火灾,启动瓶组接到指令时启动气体打开选择阀、瓶头控制阀,释放灭火剂。
启动瓶组包含储气瓶、瓶头控制阀、电磁启动器、安全阀、手动阀、压力表、启动气体。
高压二氧化碳气体灭火系统设计及安装说明
设计说明一、设计条件1、设计位置:档案库房2、灭火对象:档案资料3、运转时间:24小时不间断运转,全年365天工作。
二、设计依据1、二氧化碳灭火系统设计规范GB50193-932、火灾自动报警系统设计规范GB50116-983、公安部上海消防科学研究所ZEG高压二氧化碳自动灭火系统产品说明书及ZFW系列七氟丙烷无管网自动灭火装置。
三、设计要求1、系统设置防护区均按全淹没灭火系统方式设计。
2、防护区为一套组合系统,系统设计喷放时间不大于7分钟,且应保证在前两分钟内,使保护区内的灭火气体浓度不底于30%。
3、系统启动方式:自动控制、电气手动控制和机械应急操作三种方式。
四、系统具备的基本功能1、保护区域内具有独立的火灾自动探测,自动报警,灭火控制及气体灭火功能。
2、具有系统自动,手动两种电启动方式和人工应急强制启动方式。
3、在自动方式下,系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下,自动释放二氧化碳气体或七氟丙烷灭火的功能,在开始释放气体前,具有0~30秒可调的延时功能,同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离。
4、在手动电启动方式,人员可在保护区外,利用启动按扭启动二氧化碳灭火或七氟丙烷设备,气体释放前同样具有延时声光报警功能。
(这种手动启动方式在自动状态下同时有效)5、二氧化碳灭火设备在系统因电或控制装置故障等原因造成灭火装置无法电启动时,可以在瓶组间利用人工气动或机械的方式释放二氧化碳气体灭火。
6、无论是采用自动或手动按扭方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶段,均可以在区域外利用手动紧急停止按扭,终止系统的进一步动作。
7、无论在手动或自动状态下,任一探测器动作都会引起有效的报警。
8、在本系统发出火灾报警和启动灭火设备时,本系统的火灾报警及联动灭火控制器应向消控中心的集中报警控制器给出反馈信号。
五、系统对气体保护区和二氧化碳瓶组间的要求1、气体保护区应实行完全的防火分隔,围护结构应满勉耐火极限不小于0.5H;耐压强度不小于1200PA的要求,采用固定吊顶时,吊顶的耐火极限不得小于0。
气体灭火系统工作原理及控制方式
气体灭火系统工作原理及控制方式
气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,但其工作原理却因其灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而各不相同,下面列举部分气体灭火系统分别进行介绍。
一、系统工作原理
(一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统
平时,系统处于准工作状态。
当防护区发生火灾,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、温感、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。
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高压二氧化碳灭火系统的设计与应用
高压二氧化碳灭火系统的设计与应用摘要:结合青海平安高精铝业有限公司年产20万吨铝板带项目工程1#、2#冷轧机高压二氧化碳灭火系统的设计与应用,全面介绍了高压二氧化碳灭火系统的系统设置和系统设计参数,并总结了其系统设计特点。
关键词:铝板带二氧化碳灭火系统消防引言高压二氧化碳灭火系统是现今气体灭火系统中发展历史最悠久、灭火技术最成熟的固定式气体灭火系统。
经济发达国家二氧化碳灭火系统的设置量仅次于洒水灭火系统,为气体灭火系统之最。
二氧化碳作为一种洁净的,对环境几乎不构成污染的灭火剂,由于其廉价、制取成本低、来源广泛、性能价格比高而广泛应用于国内外消防工程中。
二氧化碳由常温储存的钢瓶组成的防护系统称为高压系统,由低温储存的钢瓶组成的防护系统称为低压系统。
鉴于目前国内低压形式贮存的二氧化碳灭火系统还正处于开发研制应用阶段和低压储存的特殊性,并考虑到铝加工行业的特殊性,在铝板带箔项目中,主车间轧机在轧制过程中需要轧制油进行润滑冷却,而轧制油主要成分为煤油,遇高速轧制过程中产生的高温及电火花容易着火;另外轧制油地下室储罐中的轧制油闪点较低,遇火花也容易着火。
除此之外,车间还分布着油浸变压器,液压站等危险源[3]。
在生产过程中极易出现轧机着火现象,一旦发生火灾,如无有效的防护设施做保障,后果将不堪设想,同时结合中冶东方工程技术有限公司在铝深加工行业的优势和经验,青海平安高精铝业有限公司20万吨/年高精铝板带工程冷轧机消防系统采用高压二氧化碳灭火系统。
1 工程概况青海平安高精铝业有限公司20万吨/年高精铝板带工程项目设计生产规模为年产铝及铝合金板带材20万吨,其中带卷16万吨(铝箔坯料9万吨、装饰板用带材4万吨、PS版基3万吨),板材4万吨(幕墙板2万吨、合金板2万吨)。
该项目于2008年5月开展施工图设计,截止2011年6月,整体工程已基本完成,投入正常生产。
该项目板带车间设有两台6辊CVC-HS铝材冷轧机组,分别为1#、2#冷轧机,其消防系统共采用2套高压二氧化碳灭火系统。
高压二氧化碳灭火系统性能参数以及适用范围解析
高压二氧化碳灭火系统性能参数以及适用范围解析
根据不同的防火需要,灭火方式可设计为全淹没式或者局部应用式高压二氧化碳灭火系统。
根据防护区需要,系统型式可设计使用单元独立式系统或者组合分配式系统。
高压CO2技术参数
灭火剂:100%CO2
储存压力20℃:5.7MPa
最大工作压力50℃:12.4MPa
最大充装密度:0.6kg/L
容器容积:70L
工作温度:0~50℃
工作电压:DC24V
喷放时间:≤60s
高压二氧化碳灭火系统不能助燃,可快速汽化,使空气中氧气浓度迅速下降,同时,二氧化碳可使环境温度急剧下降,显著增强了二氧化碳的灭火效果。
高压二氧化碳系统灭火速度快、效率高、无污染,用量省,毒性低等优点,适用于计算机房、图书馆、档案馆、通讯机房、博物馆、飞机库、船舱、油库、静电油漆、煤粉仓、燃气轮机等重要场所。
高压二氧化碳灭火系统适用于扑灭以下类型的火灾:
-电气火灾
-液体或可熔化固体
-灭火前可切断气源的气体火灾
-固体表面火灾及部分固体的深位火灾
高压二氧化碳灭火系统不适用于扑灭以下类型的火灾:-含氧化剂的化学制品火灾,如硝酸纤维,火药等
-活泼金属火灾,如锂、钠、钾、钛、铀、钚等
-金属氢化物火灾(如氢化钾、氢化钠等)。
建筑消防设施操作图解
建筑消防设施操作图解目录一、湿式自动喷水灭火系统二、干式自动喷水灭火系统三、雨淋自动喷水灭火系统四、预作用自动喷水灭火系统五、泡沫-雨淋灭火系统六、细水雾灭火系统七、高压二氧化碳灭火系统八、柜式低压CO2自动灭火系统九、七氟丙烷灭火系统十、IG-541灭火系统十一、柜式七氟丙烷灭火系统十二、火灾自动报警系统十三、消防水炮十四、电气火灾监控设备十五、柴油发电机操作一、湿式自动喷水灭火系统1.系统用途用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。
2.系统结构湿式系统结构示意图由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。
3.工作原理保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。
这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。
系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。
4.系统工作流程图湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途5.1湿式报警阀湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。
它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。
湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。
伺应状态工作状态湿式报警阀组工作原理如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。
二氧化碳灭火系统
5 二氧化碳灭火系统5.1 二氧化碳的性质、灭火机理和应用范围1)二氧化碳的性质在常温常压条件下,二氧化碳以无色、无嗅的气体存在,单位体积重量约为空气的1.5倍。
二氧化碳不能燃烧或者助燃,达到一定浓度时可令人窒息。
二氧化碳的临界温度是31.4℃,临界压力7.4MPa(绝对压力)。
固、液、气三相共存点为-56.6℃,压力为0.52MPa(绝对压力),具体见图5-1二氧化碳蒸汽压力曲线。
从图5-1可以看出,在临界点与三相点之间的二氧化碳是以气、液两相共存的。
二氧化碳灭火系统就是根据这一物理特性储存二氧化碳的,储存方式有两种:(1)常温储存即高压储存,储存温度为0~49℃;(2)低温储存即低压储存,储存温度为-20~-18℃。
2)灭火机理二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。
灭火时,二氧化碳从储存系统中释放出来,压力会骤然下降,使得二氧化碳迅速由液态转变成气态;又因焓降的关系,温度会急剧下降,当其达到-56℃以下时,气相的二氧化碳有一部分会转变成细微粒子(固相)——干冰,这时干冰的温度一般为-78℃。
干冰吸取其周围的热量而升华,即产生冷却燃烧物的作用。
二氧化碳的蒸发潜热为577kJ/kg,只相当于水的蒸发潜热的1/10。
二氧化碳在喷放过程中转变成固相的成分与其储存温度有密切关系,低温储存系统喷放的固相成分最高可达46%,常温储存系统喷放的固相成分只占15%~30%。
由此可见,二氧化碳在灭火中的冷却作用是较小的,而且常温储存比低温储存的冷却作用还要小。
另一方面,释放出来的二氧化碳,可以稀释燃烧物周围空气中的含氧量,使燃烧时热的产生率减小,当热产生率减小至低于热散失率的程度,燃烧就会停下来,这就是二氧化碳的窒息作用。
3)应用范围二氧化碳可以扑救下列火灾:(1)灭火前可切断气源的气体火灾。
(2)液体或石蜡、沥青等可溶化的固体火灾。
(3)固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体的深位火灾。
(4)电气火灾。
第四章二氧化碳灭火系统
均衡系统管网和非均衡系统管网
均衡系统管网具备以下三个条件: (1)从储存容器到每个喷嘴的管道长度应大于最 长管道长度的90%。 (2)从储存容器到每个喷嘴的管道等效长度应大 于管道等效长度的90%(注:管道长=实管长+管 件的当量长度)。 (3)每个喷嘴的平均质量流量相等。 均衡系统管网有利于灭火剂的均化,计算时管 网灭火剂剩余量可不予考虑。 不具备上述条件的管网系统,为非均衡系统。
4.二氧化碳灭火系统的适用范围
• 全淹没灭火系统用于扑救封闭空间内的火灾,适用 于无人居住或工作人员在发生火灾后30s内能撤离 的通信、电视、广播机房、电子计算机房、贵重设 备室、精密仪器室、档案室、资料室等。 • 局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的 具体保护对象的非深位火灾。适用于对淬火槽、油 浸变压器、机器设备进行保护,当防护区有很大开 口(大于总表面积3%)而又无法关闭,或采用全淹 没系统灭火剂用量过大,采用此系统较为合适的。
3.二氧化碳灭火系统的应用 3.二氧化碳灭火系统的应用
1. 由于二氧化碳不含水、不导电、无腐蚀性,对绝大多数物 质无破坏作用,所以可以用来扑灭精密仪器和一般电气火 灾。 2. 但是二氧化碳不宜用来扑灭金屑钾、钠、镁、铝等及金属 过氧化物(如过氧化钾、过氧化钠)、重铬酸盐等氧化剂的 火灾。因为二氧化碳从灭火器中喷射出时,温度降低,使 环境空气中的水蒸气凝集成小水滴,上述物质通水即发生 反应,释放大量的热量,同时释放出氧气,使二氧化碳的 窒息作用受到影响。因此,上述物质用二氧化碳灭火效果 不佳。 3. 二氧化碳气体本身微毒,但二氧化碳浓度增加,氧气浓度 必然下降,对人有窒息作用。当空气中的二氧化碳浓度达 5%时,呼吸发生困难,当浓度大于15%时,就会使人死 亡。此外,还要注意用二氧化碳灭火后,可燃物的温度仍 然很高,要防止复燃。
详述高压二氧化碳灭火系统的组成部件
高压二氧化碳灭火系统组成部件-念海消防高压二氧化碳灭火系统由灭火子系统与火灾探测报警子系统组成,两者联动实现对防护区自动探测、报警、灭火保护功能。
灭火系统在工程应用中有两种形式:组合分配系统和单元独立系统。
1.1组合分配系统组合分配系统是数个灭火剂瓶组组成的一套气体灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上的防护区的灭火系统。
这种应用方式相对经济,强调的是几个防护区不会同时发生火灾。
1.灭火剂贮瓶框架2.灭火剂贮瓶3集流管 4.液流单向阀 5.连接软管 6.灭火剂瓶容器阀7.启动管路8.气流单向阀9.安全阀10.选择阀11.压力信号器12.启动瓶容器阀13.启动钢瓶14.启动瓶框架15.火灾自动报警气体灭火控制设备16.控制线路17.手动控制盒18.放气指示灯19.声光报警器20.喷嘴21.火灾探测器22.灭火剂输送管路23.低泄高封阀24.弹簧式失重报警器指示盘25.称重检漏装置图二4.2单元独立系统单元独立系统是数个灭火剂瓶组组成的一套气体灭火剂储存装置,通过固定的管道和喷嘴,对一个防护区实施保护的灭火系统。
图一1.灭火剂贮瓶框架2.灭火剂瓶组容器3集流管 4.单向阀 5.高压金属连接软管 6.灭火剂瓶组容器阀7.驱动气体管路8.单向阀9.安全泄放装置10.选择阀11.信号反馈装置12.驱动气体瓶组容器阀13.驱动气体瓶组容器14.驱动气体瓶组框架15.火灾自动报警气体灭火控制设备16.控制线路17.手动控制盒18.放气指示灯19.声光报警器20.喷嘴21.火灾探测器22.灭火剂输送管路 23.低泄高封阀24.弹簧式失重报警器指示盘 25.称重检漏装置1.2单元独立系统单元独立系统是数个灭火剂瓶组组成的一套气体灭火剂储存装置,通过固定的管道和喷嘴,对一个防护区实施保护的灭火系统。
图二1.灭火剂瓶组框架2.灭火剂瓶组容器3集流管 4.单向阀 5.高压金属连接软管 6.灭火剂瓶组容器阀 7.驱动气体管路8.信号反馈装置9.驱动气体瓶组容器阀10.低泄高封阀11.驱动气体瓶组容器12.火灾自动报警气体灭火控制设备13.控制线路14.手动控制盒15.放气指示灯16.声光报警器17.喷嘴18.火灾探测器19.弹簧式失重报警器指示盘 20. 称重检漏装置2.2主要零部件2.2.1灭火剂瓶组图三■组成:灭火剂瓶组由灭火剂、容器(图三、图五)、容器阀(图四)和称重检漏装置(图六)组成。