气体灭火系统
气体灭火系统参数
气体灭火系统参数一、背景介绍气体灭火系统是一种利用特定气体将火灭灭火剂溶解在空气中,通过瞬间释放大量灭火剂,达到快速灭火的效果的灭火设备。
它广泛应用于各种场所,如计算机机房、电气设备房、变电站、图书馆、博物馆等。
在设计气体灭火系统时,需要考虑一系列参数,以确保系统的正常运行和灭火效果。
二、气体灭火系统参数1. 灭火剂种类气体灭火系统常用的灭火剂种类包括七氟丙烷(HFC-227ea)、二氧化碳(CO2)、氟里昂(HFC-125)等。
不同的灭火剂在灭火效果、成本、环境友好性等方面有所差异,需要根据具体情况选择合适的灭火剂。
2. 灭火剂浓度灭火剂浓度是指灭火系统中灭火剂的浓度,通常以百分比表示。
不同的场所和设备对灭火剂浓度有不同要求,一般在设计时需符合相关标准和规范。
3. 灭火剂容量灭火剂容量是指灭火系统中的灭火剂总量,通常以千克或磅为单位。
灭火剂容量的大小直接影响系统的灭火能力和持续时间,需要根据被保护区域的大小和火灾风险评估来确定。
4. 灭火系统排放时间灭火系统排放时间是指灭火系统从检测到火灾发生后到释放灭火剂的时间。
排放时间的长短直接影响灭火效果,一般要求在火灾发生后能够迅速排放灭火剂,以最快速度将火势控制住。
5. 灭火系统排放速度灭火系统排放速度是指灭火系统从检测到火灾发生后到灭火剂完全释放的时间。
排放速度的快慢与灭火剂的流速有关,需要根据被保护区域的特点和火灾风险评估来确定。
6. 灭火系统灵敏度灭火系统的灵敏度是指系统对火灾的检测能力,也是系统能否及时发现火灾的重要指标。
灵敏度的高低直接影响系统的响应速度和灭火效果,需要根据被保护区域的特点和火灾风险评估来确定。
7. 灭火系统设计压力灭火系统设计压力是指灭火系统中灭火剂的工作压力,通常以巴(Bar)为单位。
设计压力需要根据灭火剂的特性和系统的工作要求来确定,以确保灭火剂能够正常流动和排放。
8. 灭火系统设备布局灭火系统设备布局是指灭火剂储存容器、喷头、管道等设备在被保护区域中的布置方式。
气体灭火维护方案
气体灭火维护方案气体灭火系统是一种常用的灭火设备,主要用于消防灭火工程、电力设备、计算机机房、文档保管室、仪表室、化学仓库、危险品库房等重要场所。
气体灭火系统通过在火灾发生时释放灭火剂,将火灭化,从而保护人员和财产安全。
正确的维护气体灭火系统可以确保其正常运行,以下是气体灭火维护方案。
1.定期检查:每季度进行一次全面检查和测试,确保所有部件和设备正常运行。
包括气瓶、喷头、控制阀门、控制系统等。
检查气瓶压力,确保压力正常。
检查喷头是否清洁,没有堵塞。
检查控制阀门是否灵活,防止漏气。
检查控制系统和监控设备是否正常工作。
2.储存环境:气瓶应储存在干燥、通风良好的地方,远离火源和高温环境。
确保存放区域清洁,无杂物阻挡。
禁止在存放区域内进行有损气瓶的活动。
定期清理存放区域,清除尘埃和杂物。
3.检测和报警系统:定期检测气体灭火系统的检测和报警系统是否正常工作。
检查烟雾探测器、温度探测器、气体浓度探测器等是否灵敏可靠。
保持探测器的正常工作状态,避免误报或漏报。
4.喷头维护:定期清洁灭火喷头,防止因灭火剂结晶、水垢等堵塞喷头。
清洗喷头时,应使用适当的洗涤剂和工具,不可使用腐蚀性或有害物品。
5.压力测试:根据规定的周期进行气瓶压力测试,确保气瓶压力符合要求。
压力测试应委托有资质的第三方进行,确保测试结果准确可靠。
6.保养记录:建立气体灭火系统的保养记录,包括每次维护的时间、维护人员、维护内容等。
记录的信息应保存在可访问的位置,以备日后查阅和参考。
7.周期性更换:根据气瓶的使用寿命和厂家要求,及时更换气瓶和喷头。
过期的气瓶和喷头可能会影响灭火效果,需要及时更换。
8.培训与指导:对使用气体灭火系统的人员进行培训,包括正确使用灭火器、灭火方法、灭火时的注意事项等。
定期进行消防演习,提高人员的应急反应和火灾处理能力。
维护气体灭火系统需要有专业的技术人员进行操作,建议委托具备相关资质和经验的消防公司进行维护。
每次维护后,应及时进行系统测试,确保系统正常运行。
气体灭火系统介绍
气体灭火系统介绍气体灭火系统是一种利用惰性气体或化学反应气体进行灭火的系统。
它通常用于保护关键的设备和环境的灭火需求,如计算机化设备、重要的文物、厂房、图书馆和博物馆等。
气体灭火系统的工作原理是在发生火灾时,系统会在短时间内释放一定量的灭火气体,将灭火气体排入火灾场所,达到灭火和保护目的。
与传统的水灭火相比,气体灭火系统更安全、更环保、更节能,并不会对设备和环境造成损害,同时也没有电气性能问题。
因此,气体灭火系统广泛应用于各种高等级灭火需求的场所,如数据中心、机房、博物馆、图书馆、油气工业、电力工业、化工工业、制药工业等。
根据灭火气体的不同,气体灭火系统主要分为三种类型:惰性气体灭火系统、化学反应气体灭火系统和混合型气体灭火系统。
惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统利用惰性气体(如二氧化碳、氩气、氮气等)进行灭火。
惰性气体灭火系统的工作原理是将惰性气体释放至目标区域,将氧气浓度降至在人员和设备安全范围内,达到抑制火焰燃烧的目的。
由于惰性气体的导电性差,因此释放惰性气体不会对设备造成损伤,并且由于惰性气体没有电气性能问题,所以非常适合用于电气设备的灭火场合。
化学反应气体灭火系统化学反应气体灭火系统利用化学反应气体(如七氟丙烷、六氟丙烷、三氯氧烷等)进行灭火。
化学反应气体灭火系统的工作原理是将化学反应气体释放至目标区域,随着气体与空气中的火焰相互作用,快速产生充满整个火灾区域的高压蒸汽和高温气体,灭火效果非常好。
同样,由于化学反应气体的导电性差,因此也适用于电气设备的灭火场合。
混合型气体灭火系统混合型气体灭火系统是将多种气体混合产生的灭火气体用于灭火。
混合型气体灭火系统一般选择两种(或多种)气体混合,以达到更好的灭火效果。
灭火效果可根据需要进行调整。
如果需要灭火的场所变化较大,比较适合使用混合型气体灭火系统。
总结来说,气体灭火系统的优点包括:安全可靠、灭火速度快、灭火效果好、对设备和环境无害、环保节能等。
消防安全知识之气体灭火系统
保安培训之气体灭火系统气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统。
这是一种以气体作为灭火介质的灭火系统。
尽管卤代烷1211和1301灭火剂与二氧化碳的化学组成、物理性质、灭火机理以及灭火效能都有很大的差别,但在灭火应用中却具有很多相同之处:化学稳定性好,耐贮存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹、适用于扑救多种类型火灾。
因此,这三种气体灭火系统具有基本相同的适用范围和应用限制。
卤代烷1301和1211灭火剂的灭火机理主要是通过溴和氟等卤素氢化物的化学催化作用和化学净化作用大量扑捉、消耗火焰中的自由基,抑制燃烧的链式反应,迅速将火焰扑灭。
因而对扑灭有焰燃烧非常有效,所需的灭火剂浓度低、灭火快。
二氧化碳灭火剂主要通过稀释氧浓度、窒息燃烧和冷却等物理作用灭火,也可以较快地将有焰燃烧扑灭,但所需的灭火剂浓度高。
二氧化碳在空气中含量达到15%以上地能使人窒息死亡,达到30%-35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息,达到43.6%时能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。
因此,气体灭火系统的适用范围是卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救A类火灾中一般固体物质的表面火灾。
二氧化碳灭火系统还适用于扑救棉、毛、织物、纸张等部分固体的深位火灾,但卤代烷1211和1301灭火系统不宜用于扑救固体的深位火灾;卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救常见的液体火灾和气体火灾,但在扑救气体火灾时,应在灭火前切断可燃气源或在灭火后能够立即切断气源。
及时切断可燃气源,一方面有利于迅速灭火,另一方面可以防止发生二次火灾或爆炸。
卤代烷1301和1211灭火剂对B、C类火灾的灭火机理主要是化学作用,效果极佳。
二氧化碳的灭火机理主要是物理作用,对B、C类的灭火效果一般,需要高浓度;气体灭火系统都适用于扑救带电设备与电气线路的火灾。
这是气体灭火剂优良的电气绝缘性能所决定的。
气体灭火系统不适用于扑救下列类型物质的火灾:强氧化剂、含氧化剂的混合物以及能够自身提供氧而且在无空气的条件下仍能迅速氧化、燃烧的物质,如氯酸钠、硝酸钠、氮的氧化物、氟、火药、炸药、硝化纤维素等;活泼金属(D类火灾),如钠、钾、镁、钛、锆、钠钾合金、镁铝合金等;金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等;能自动分解的物质,如某些有机过氧化物、联氨等和能发生自燃的物质,如白磷、某些金属有同化合物等。
气体灭火系统简介
气体灭火系统简介第一节基本术语1. 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气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
2. 局部应用灭火系统向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂,并持续一定时间的灭火系统。
3. 防护区能满足全淹没灭火系统应用条件,并被其保护的封闭空间。
4. 组合分配系统用一套灭火剂储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。
5. 灭火浓度在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小体积百分比。
6. 设计浓度由灭火浓度乘以1.7得到的用于工程设计的浓度。
13. 高压二氧化碳灭火系统指在5.7MPa、20℃的条件下储存,随着温度的上升而压力急剧上升(当温度上升到49℃,压力达到15MPa)随温度下降,压力急剧下降(下降到0℃时,压力在4MPa左右)。
充装率在百分之六十至六十五之间的灭火系统。
14. 低压二氧化碳灭火系统指在2.0±0.2MPa、-18℃的条件下储存,装量系数在百分之九十至九十五之间的灭火系统。
19. GWP值GWP值是指温室效应潜能值,以CO2历年值为基准。
20. ALT值ALT值是指在大气中存活寿命,潜在危险指标。
21. ODP值ODP值是指臭氧消耗潜能值,以CFC11为基准。
22. NOAEL值NOAEL值是指未观察到不良反应的浓度。
第二节气体灭火系统概述气体灭火系统最早出现于19世纪,美国将高压二氧化碳用于灭火,20世纪处,美国开发成功了卤代烷灭火系统。
气体灭火系统在世界各国得到广泛的应用。
气体灭火系统一般包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、惰性气体灭火系统、氟化烃灭火系统、混合气体灭火系统和烟雾灭火系统。
通常采用冷却、窒息、隔离、化学抑制方法中的一种或多种方法扑救不宜用水灭火的场合或设备的火灾。
第三章二氧化碳灭火系统第一节概述一、二氧化碳的基本特性二氧化碳是无色、无味、绝缘性能好(不会使电器火灾中带电物出现击穿等现象)的惰性气体,其性能稳定,可长期储存。
气体灭火系统
7.3、每季度应对气体灭火系统进行全面检查
一次,其内容如下:
储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支吊 架的固定应无松动。
连接管应无变形老化及裂纹。
各喷嘴孔口应无堵塞。
7.4、每年应对每个防护区进行一次模拟启动
试验,进行一次模拟喷气试验。
八、气体灭火系统检查、检测方法及要求
1、瓶组与储罐
查看外观、铅封、压力表和标志牌及承重
装置;
操作选择阀的手动装置,打开后再复位;
对二氧化碳灭火系统,按灭火剂储瓶内二
氧化碳的设计储量,设定允许的最大损失量,采
用拉力计,向储瓶施加与最大允许损失量相等的
向上拉力,查看检漏装置能否发出报警信号;
对低压二氧化碳储罐,查看制冷装置及温
度计;
2、喷嘴
喷口方向应正确,并应无堵塞现象。
八、气体灭火系统检查、检测方法及要求
查看继电器输出触点,并用万用表测量触点“C”与
“NC”间,“C”与“NO”间的电阻;
八、气体灭火系统检查、检测方法及要求
4、系统功能 查看防护区内的声光报警装置,入口处的安全标志、
声光报警装置,以及紧急启、停按钮; 系统设定在自动控制状态,拆开防护区启动钢瓶的
启动信号线,并与万用表连接。将万用表调节至直 流电压档后,触发防护区的紧急启动按钮并用秒表 开始计时,测量延时启动时间,查看防护区内声光 报警装置、通风设施、以及入口处声光报警装置等 的动作情况,查看气体灭火控制器与消防控制室显 示的反馈信号。完成试验后将系统恢复至警戒状态, 先后触发防护区内两个火灾探测器,查看气体灭火 控制器的显示。在延时启动时间内,触发紧急停止 按钮,达到延时启动时间后查看万用表的显示及相 关联动设备。完成灭火剂贮存装置,通过选择阀等控制组件来保
消防气体灭火系统与用途
数据中心是现代社会的重要基础设施,一旦发生火灾,后果不堪设想。因此,数据中心 灭火是消防气体灭火系统的重要应用场景之一。
详细描述
数据中心通常包含大量的服务器、存储设备和网络设备等电子设备,这些设备价值昂贵 且对数据安全至关重要。在数据中心灭火时,需要快速、有效地扑灭火灾,同时保护电 子设备和数据安全。消防气体灭火系统能够在不损坏电子设备的情况下,迅速释放大量
消防气体灭火系统与用途
汇报人:可编辑 2023-12-31
目 录
• 消防气体灭火系统简介 • 消防气体灭火系统的应用场景 • 消防气体灭火系统的优缺点 • 消防气体灭火系统的维护与保养 • 消防气体灭火系统的未来发展
01 消防气体灭火系 统简介
定义与特点
定义
消防气体灭火系统是一种用于在火灾 发生时释放大量惰性气体或化学气体 的灭火系统,旨在迅速降低火场氧气 含量,抑制火焰燃烧。
增加泄露检测功能,及时发出警 报,以便采取相应措施,确保人 员和财产安全。
环保设计
优化系统设计,减少对环境的负 面影响,确保在灭火过程中不会 产生二次污染。
THANKS
感谢观看
电子设备
随着电子设备的发展,消 防气体灭火系统在数据中 心、通信设施等场所的应 用将更加广泛。
生物医药设施
对于生物医药设施的高价 值和高敏感性物品,消防 气体灭火系统将发挥重要 作用。
安全性能提升
安全启动技术
采用可靠的启动技术,确保在紧 急情况下能够迅速启动灭火系统 ,降低火灾蔓延的风险。
泄露检测与报警
03 消防气体灭火系 统的优缺点
优点
快速灭火
消防气体灭火系统能够在短时 间内迅速降低火源周围的氧气 或化学反应剂,从而达到快速
消防工程师必考-气体灭火系统
气体灭火系统(重点)气体系统是传统的4大固定式灭火系统之一(水、气体、泡沫、干粉)应用广泛,具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。
气体系统一般根据灭火介质命名,目前常用气体系统有CO2系统、七氟丙烷~、IG-541或混合气体~、热气溶胶预制灭火系统1节:气体系统“分类、灭火机理”一、气体系统“分类”★★★(1)按“灭火剂”CO2~、卤代烷烃~七氟丙烷等、惰性气体~IG-541~(N250%、Ar40%、CO210%)、IG-55~(N250%、Ar50%)、IG-100~(N2100%)、IG-01~(Ar100%)《N5Ar4二氧10》(2)按“结构特点”(安装结构)1)无管网~(预制)又分为柜式、悬挂式2种气体灭火装置,适用于较小的、无特殊要求的防护区2)管网~又分为组合分配、单元独立2种系统①组合分配系统是指用1套灭火系统储存装置同时保护≥2个防护区或保护对象的气体灭火系统。
组合分配系统的灭火剂设计用量按最大的1个防护区或保护对象来确定,如某个防护区需要灭火时,通过选择阀、容器阀等控制定向释放灭火剂。
该系统的优点是储存容器数和灭火剂可大幅减少,有较高应用价值。
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启“前or同时”打开②单元独立系统是指用1套灭火系统储存装置保护1个防护区的灭火系统。
一般来说,用单元独立系统保护的防护区,在位置上是单独的,离其它防护区较远而不便于组合或2个防护区相邻,但有同时着火的可能。
当1个防护区包括≥2个封闭空间时,也可用1个单元独立系统,但设计必须做到系统储存的灭火剂能够满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给各自所需灭火剂量。
当2个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用≥2套单元独立系统保护1个防护区,但设计必须做到这些系统同步工作(3)按“应用方式”(类似“细水雾”)1)全淹没~是指在规定时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统,火灾时,喷射的灭火剂与空气的混合气体迅速在此空间内建立有效扑灭火灾的灭火浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间,喷头应均匀布置在防护区的“顶部”,即通过灭火剂气体将封闭空间淹没实施灭火。
气体灭火系统分类和组成范文(二篇)
气体灭火系统分类和组成范文气体灭火系统是一种应用于防火灭火的先进技术,它通过释放特定的气体来抑制火灾的蔓延。
根据灭火气体的性质和特点,气体灭火系统可以分为惰性气体灭火系统和化学灭火气体系统两大类别。
惰性气体灭火系统是指利用不燃、无毒的惰性气体作为灭火介质的灭火系统。
该类系统主要适用于需要保护重要设备和贵重物资的场所,如计算机机房、通信设备室、档案室等。
惰性气体灭火系统的组成主要包括:气体储存容器、管道网络、火灾探测装置、控制系统和喷头等。
首先,气体储存容器是惰性气体灭火系统的重要组成部分。
它通常由钢制容器组成,容器内装有高压惰性气体,如氮气、二氧化碳等。
气体储存容器的选择应根据灭火区域的大小和需要灭火的风险等级来确定。
其次,管道网络是气体灭火系统中起输送气体的作用的关键部分。
它由耐腐蚀性能良好的钢管组成,通过管道将储存容器中的气体输送到火灾现场。
管道网络的设计应考虑到气体的流速、流量和施放时间等因素,以确保灭火效果的最佳性能。
另外,火灾探测装置是气体灭火系统的重要组成部分。
它能够实时监测火灾的发生,并及时将信号传输给控制系统。
常见的火灾探测装置包括光电式探测器、烟感探测器和温度探测器等。
这些探测装置能够准确地探测到火灾的存在,为灭火系统的自动启动提供了重要的信息。
控制系统是气体灭火系统中的核心部分,它负责监控火灾探测装置的信号,并根据预设的参数进行控制。
一旦发生火灾,控制系统将根据实际情况选择适当的灭火策略,并启动气体储存容器中的惰性气体释放。
控制系统的可靠性和智能化程度直接影响到灭火系统的灭火效果。
最后,喷头是气体灭火系统中用于释放灭火气体的关键设备。
它根据不同的灭火气体和火灾现场的特点而设计,通过调整喷头的参数和配置来控制气体的喷洒方式和范围。
喷头的选择应严格按照设计标准和要求进行,以确保气体能够有效地覆盖整个灭火区域。
化学灭火气体系统是指利用特定化学物质通过化学反应来灭火的灭火系统。
该类系统主要适用于需要快速灭火和对物质损害要求较低的场所,如电气设备室、变电站、船舶舱室等。
气体灭火系统全面介绍
气体灭火系统的全面介绍及气体灭火系统工作原理一、气体灭火系统实例上海一家做木业的公司有两间档案库房做气体灭火系统工程,大的档案库房长11.4m,宽9m,小档案库房在大档案库房内,尺寸为长4.02m,宽度为3.47m,高度均为4m。
念海消防根据《气体灭火系统设计规范》GB50370中,档案库房设计浓度采用10%,设计用量采用如下公式:设计过程笔者在这就不多做赘述,一般是通过兆龙软件精确计算,最后计算出大小档案室的设计用量分别为45.36kg和287.01kg,小档案库房采用一个单瓶组GQQ70L/2.5柜式七氟丙烷灭火装置,大档案库房采用三个GQQ120L/2.5柜式七氟丙烷灭火装置。
根据现场情况及档案柜的放置情况,气体灭火系统产品放置在靠近墙体的部位,同时采用高喷头的七氟丙烷灭火装置,确保喷头前面无遮挡,保障气体灭火喷洒效果。
档案库房内还有一个注意要点是探测器的安装部位,由于档案密集架距梁顶距离太小,在进行感烟探头施工中需要注意探测器周围0.5m内不应有遮挡物,不然容易因不透风产生误报。
以上是根据一个气体灭火系统实例引出气体灭火系统,让大家先对气体灭火系统有个大概了解,接下来我们从规范中用到气体灭火系统的场所及常见的气体灭火系统产品来为大家全面讲解。
二、规范规定哪些场所需要用到气体灭火系统根据《建筑设计防火规范》GB50016的8.3条中的规定,下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:条文说明:本条为强制性条文。
第8条其他特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。
如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。
高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
除上述规范中的应用场所外,根据念海消防15年气体灭火消防经验,锂电池储能集装箱、喷涂生产线、涂布机、汽车发动机实验室、高低温环境仓、电池间、除尘器、水泥厂煤粉仓、危化品仓库、喷粉房、数控机床、锅炉房、烘箱这些场所也同样可以使用气体灭火系统。
气体灭火系统介绍
C.其他型热气溶胶是指非 S 型和 K 型热气溶胶。 2)灭火机理 热气溶胶灭火剂在产生的气溶胶中,固体颗粒主要是金属氧化 物、碳酸盐或碳酸氢盐、碳粒以及少量金属碳化物;气体产物主要是 N2、少量 CO2 和 CO。一般认为,固体颗粒气溶胶与干粉一样,是通 过吸热分解的降温作用、气相和固相的化学抑制作用以及惰性气体使 局部氧含量下降的窒息作用等若干种机理发挥作用的。总之,热气溶 胶灭火剂的燃烧是强放热反应,有序产生的生成物在高温和气流作用 下,分散在火场中,形成小于 1μm 的超细微粒。由于这些微粒及惰 性气体抑制燃烧的协同的作用(物理及化学反应作用),因而能够快 速、有效地扑灭火灾。 二、气体灭火系统 1.气体灭火系统的设置
3.IG541 混合气体灭火剂 1)IG541 混合气体灭火剂由 N2、Ar、CO2 三种惰性气体按一定比 例混合而成,其 ODP=0(对大气臭氧层无破坏),使用后以其原有成 分回归自然,灭火设计浓度一般在 37%~43%之间,在此浓度内人员 短时间停留不会造成生理影响。 2)灭火机理 LG541 混合气体灭火剂的灭火机理与二氧化碳灭火剂基本相同, 即通过降低防护区的氧气浓度(由空气正常含氧量的 21%降至 12.5% 以下),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。 4.热气溶胶灭火剂 热气溶胶灭火剂是将固体燃料混合剂(一般由氧化剂、还原剂、 性能添加剂和粘合剂组成),通过自身燃烧反应产生足够浓度的悬浮 固体惰性颗粒和惰性气体等具有灭火性质的气溶胶体,喷射并弥散于 着火空间,抑制火焰燃烧并使火焰熄灭。热气溶胶中 60%以上是由 N2 等气体组成,含有的固体颗粒的平均粒径极小(小于 1μm)。
气体灭火系统
二、气体灭火系统的分类
灭火剂:二氧化碳灭火系统、卤代烷灭火系 统、七氟丙烷灭火系统、混合气体IG-541灭火系 统。 存储压力:高压、低压。(灭火剂储存压力为15.0MPa、20.0MPa
的气体灭火系统。如:IG-541、IG-100、IG-55、IG-01灭火系统等。由于20.0MPa的气体灭火系统 设备成本过高,缺乏经济性,一般不采用。)
4、信号反馈装置(压力开关)
压力开关安装在选择阀的出口部位, 对单元独立系统则安装在集流管或释放管 网上。 当灭火剂释放时,压力开关动作,送 出灭火剂释放信号给控制中心,起到反馈 灭火系统的动作状态的作用。
5、安全泄压阀
通常设置在组合分配系统的集流管。 安全泄压阀起着保证管网系统的安全,当压 力超过规定值时自动开启泄压。
3、气体灭火系统的应用场所 气体灭火系统主要用在不适于设置水 灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如 计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动 通信基站(房)、电池室、一般的柴油发 电机房等。
四、气体灭火系统的工作原理
气体灭火系统防护区发生火灾后,首先 是火灾探测器动作,并向火灾报警灭火控制 器报警,确认后发出声、光报警信号,同时 启动联动装置(关闭防护区开口、停止空调 和通风机等),延时一定时间后打开启动气 瓶的瓶头阀,利用瓶中的高压氮气将灭火剂 储存容器上的容器阀打开,灭火剂经过管道 输送到喷头喷出实施灭火。(延时一般30秒,主
谢谢!不足之处请批评指正!
1、瓶组
瓶组按用途分为灭火剂瓶组、驱动气 体瓶组、加压气体瓶组。 灭火剂瓶组:容器、容器阀、灭火剂; 驱动气体瓶组:容器、容器阀、驱动气 体(加压气体)、压力显示器等。
2、容器阀
气体灭火系统的维护保养(三篇)
气体灭火系统的维护保养气体灭火系统是一种常见且重要的消防设施,在许多场所被广泛应用。
它通过释放压缩气体来扑灭火灾,具有速度快、无二次污染等优点。
然而,为了确保气体灭火系统能够在关键时刻发挥作用,必须进行定期的维护保养工作。
本文将详细介绍气体灭火系统的维护保养工作以及其重要性。
气体灭火系统的维护保养包括以下几个方面:1. 定期检查气体灭火系统的设备和部件。
包括压力罐、喷嘴、阀门、控制设备等。
通过检查这些设备和部件的完好程度,可以及时发现并排除潜在的故障隐患。
2. 清理和检查气体灭火系统的管路。
管路是气体灭火系统中的重要部分,它连接着压力罐和喷嘴。
定期清理管路上的杂物和污垢能够确保气体正常流通,并避免喷嘴堵塞。
3. 检查气体灭火系统的传感器和报警设备。
传感器和报警设备是气体灭火系统中的关键部件,负责检测火灾并触发喷射气体的装置。
定期检查这些设备的敏感度和工作状态,可以确保火灾被及时探测和处理。
4. 检测气体灭火系统的压力和密封性。
压力和密封性是气体灭火系统正常运行的关键条件。
定期测量和检查气体压力,以确保其在允许范围内。
同时,还需检查压力罐和管路的密封性,以防止气体泄露。
5. 保养气体灭火系统的压缩机和控制阀。
压缩机和控制阀是气体灭火系统的核心组成部分,负责生成和释放灭火气体。
定期对这些设备进行保养,包括清洁、润滑等,能够延长其使用寿命并提高工作效率。
气体灭火系统的维护保养工作非常重要,原因如下:1. 确保系统的可用性和可靠性。
气体灭火系统的维护保养可以及时发现并排除故障,提高系统的可用性和可靠性。
只有在火灾发生时,系统才能正常工作并有效扑灭火灾。
2. 延长设备的使用寿命。
定期保养气体灭火系统的设备和部件,可以防止其因长期使用而导致的老化和损坏。
这样可以延长设备的使用寿命,并降低更换设备的成本。
3. 提高系统的响应速度。
定期检查传感器和报警设备的灵敏度和工作状态,可以及时发现故障和损坏,保证系统的响应速度。
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气体灭火系统学习要求通过本章学习,掌握气体灭火系统的组成、分类、控制方式、适用范围、系统组件及设置要求等内容,熟悉其灭火机理、工作原理、防护区的设置规定和安全要求,了解各类气体灭火系统的设计参数。
气体灭火系统是以一种或多种气体作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火。
气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。
气体灭火系统是根据灭火介质而命名的,目前比较常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等几种。
第一节系统灭火机理气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂属性有密不可分的关系,不同的灭火剂其灭火机理也各不相同,本节主要介绍四类常见气体灭火系统的灭火机理。
一、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。
在常温常压条件下,二氧化碳的物态为气相,当贮存于密封高压气瓶中,低于临界温度31.4℃时是以气、液两相共存的。
在灭火过程中,当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,压力骤然下降,使得二氧化碳由液态转变成气态,分布于燃烧物的周围,稀释空气中的氧含量。
氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,而当热产生率减小到低于热散失率的程度,燃烧就会停止下来。
这是二氧化碳所产生的窒息作用。
另一方面,二氧化碳施放时又因焓降的关系,温度急剧下降,形成细微的固体干冰粒子,干冰吸取其周围的热量而升华,即能产生冷却燃烧物的作用。
二、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。
该灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物,且不会污染环境和被保护的精密设备。
七氟丙烷灭火主要是由于它的去除热量的速度快,其次是灭火剂分散和消耗氧气。
七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的,在喷出喷头时,液态灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰周围的温度。
另一方面,七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的,灭火时分子中的一部分键断裂需要吸收热量。
其次,保护区内灭火剂的喷射和火焰的存在降低了氧气的浓度,从而降低了燃烧的速度。
三、IG-541混合气体灭火系统IG-541混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体,由于这些气体都是在大气层中自然存在,且来源丰富,因此它对大气层臭氧没有损耗(臭氧耗损潜能值ODP=0),也不会对地球的“温室效应”产生影响,更不会产生具有长久影响大气寿命的化学物质。
混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性及不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应。
以环保的角度来看,是一种较为理想的灭火剂。
IG-541混合气体灭火机理属于物理灭火方式。
混合气体释放后把氧气浓度降低到它不能支持燃烧来扑灭火灾。
通常防护区空气中含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。
当防护区中氧气降至15%以下时,大部分可燃物将停止燃烧。
混合气体能把防护区氧气降至12.5%,同时又把二氧化碳升至4%。
二氧化碳比例的提高,加快人的呼吸速率和吸收氧气的能力,从而来补偿环境气氛中氧气的较低浓度。
灭火系统中灭火设计浓度不大于43%时,该系统对人体是安全无害的。
四、热气溶胶灭火系统热气溶胶是一种固体含能化学物质,属于烟火药剂。
利用电子气化启动器激活,使其自身发生氧化还原反应,产生大量惰性气体、水汽和微量固体颗粒,形成凝集型灭火气溶胶,其成分主要是N2、少量CO2、金属盐固体微粒等。
热气溶胶灭火机理如下:(一)吸热降温灭火机理金属盐微粒在高温下吸收大量的热,发生热熔、气化等物理吸热过程,火焰温度被降低,进而辐射到可燃烧物燃烧面用于气化可燃物分子和将已气化的可燃烧分子裂解成自由基的热量就会减少,燃烧反应速度得到一定抑制。
(二)化学抑制灭火机理1.气相化学抑制在热作用下,灭火气溶胶中分解的气化金属离子或失去电子的阳离子可以与燃烧中的活性基团发生亲和反应,反复大量消耗活性基团,减少燃烧自由基。
2.固相化学抑制灭火气溶胶中的微粒粒径很小(10-9m~10-6m),具有很大的表面积和表面能,可吸附燃烧中的活性基团,并发生化学作用,大量消耗活性基团,减少燃烧自由基。
3.降低氧浓度灭火气溶胶中的N2、CO2可降低燃烧中氧浓度,但其速度是缓慢的,灭火作用远远小于吸热降温、化学抑制。
第二节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(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。
由于惰性气体纯粹来自于自然,是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭火系统。
4.热气溶胶灭火系统热气溶胶灭火系统是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成具有灭火性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。
按气溶胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶和其他热气溶胶。
(二)按系统的结构特点分类1.无管网灭火系统无管网灭火系统是指按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统,又称预制灭火系统。
该系统又分为柜式气体灭火装置和悬挂式气体灭火装置两种类型,其适应于较小的、无特殊要求的防护区。
2.管网灭火系统管网灭火系统是指按一定的应用条件进行计算,将灭火剂从储存装置经由干管、支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。
管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统。
组合分配系统是指用一套灭火系统储存装置同时保护两个或两个以上防护区或保护对象的气体灭火系统。
组合分配系统的灭火剂设计用量是按最大的一个防护区或保护对象来确定的,如组合中某个防护区需要灭火,则通过选择阀、容器阀等控制,定向释放灭火剂。
这种灭火系统的优点使储存容器数和灭火剂用量可以大幅度减少,有较高应用价值。
单元独立系统是指用一套灭火剂储存装置保护一个防护区的灭火系统。
一般说来,用单元独立系统保护的防护区在位置上是单独的,离其他防护区较远不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。
对于一个防护区包括两个以上封闭空间也可以用一个单元独立系统来保护,但设计时必须作到系统储存的灭火剂能够满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给它们各自所需的灭火剂量。
当两个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用两套或数套单元独立系统保护一个防护区,但设计时必须作到这些系统同步工作。
图3-6-2 组成分配系统示意图1-XT灭火剂储瓶框架 2-灭火剂储瓶 3-集流管 4-液流单向阀 5-软管 6-气流单向阀 7-瓶头阀 8-启动管道 9-压力信号器 10-安全阀 11-选择阀 12-信号反馈线路 13-电磁阀 14-启动钢瓶15-QXT启动瓶框架 16-报警灭火控制盘 17-控制线路 18-手动控制盒19-光报警器 20-声报警器21-喷嘴 22-火灾探测器 23-灭火剂输送管道(三)按应用方式分类1.全淹没灭火系统全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
全淹没灭火系统的喷头均匀布置在防护区的顶部,火灾发生时,喷射的灭火剂与空气的混合气体,迅速在此空间内建立有效扑灭火灾的灭火浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间,即通过灭火剂气体将封闭空间淹没实施灭火。
2.局部应用灭火系统局部应用灭火系统指在规定的时间内向保护对象以设计喷射率直接喷射气体,在保护对象周围形成局部高浓度,并持续一定时间的灭火系统。
局部应用灭火系统的喷头均匀布置在保护对象的四周,火灾发生时,将灭火剂直接而集中地喷射到保护对象上,使其笼罩整个保护对象外表面,即在保护对象周围局部范围内达到较高的灭火剂气体浓度实施灭火。
(四)按加压方式分类1.自压式气体灭火系统指灭火剂无需加压而是依靠自身饱和蒸气压力进行输送的灭火系统。
2.内储压式气体灭火系统指灭火剂在瓶组内用惰性气体进行加压储存,系统动作时灭火剂靠瓶组内的充压气体进行输送的灭火系统。
3.外储压式气体灭火系统指系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对其进行充压的灭火系统。
二、系统的组成(一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统这类系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单项阀、选择阀、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。
图3-6-3 气体灭火系统组成示意图(二)外储压式七氟丙烷灭火系统该系统由灭火剂瓶组、加压气体瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单项阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。
(三)惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组(可选)、单项阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、管道管件及吊钩支架等组成。