海上平台七氟丙烷与二氧化碳灭火系统的方案选择
七氟丙烷气体消防系统规范方案
七氟丙烷气体消防系统规范方案一、背景介绍七氟丙烷(HFC-227ea,又叫FM200)是一种广泛应用于各种场所的灭火气体。
由于其具有高灭火效果、高安全性以及对环境的较低影响等特点,越来越多的场所开始采用七氟丙烷气体消防系统进行灭火和防火工作。
本规范方案旨在为七氟丙烷气体消防系统的设计、安装和维护提供指导。
二、设计原则1.安全性原则:设计应符合国家相关标准和规定,确保系统的安全性和可靠性。
2.网络性原则:系统应能在火灾发生时迅速启动,覆盖范围广,且能对所有火灾点起到灭火作用。
3.灵活性原则:系统应具备适应性,能够满足不同场所和需求的灭火要求。
4.经济性原则:系统设计和维护成本应尽可能少,并能在长时间的使用中保持高效率。
5.可维护性原则:系统设计应考虑方便日常维护和检修,并确保设备的可靠性和持久性。
6.环保性原则:系统应符合环境保护要求,减少对大气层臭氧层和全球变暖的影响。
三、系统设计要求1.确定灭火剂量:根据被保护区域的容量、材质和火灾等级,确定七氟丙烷的灭火剂量。
2.安全阀选择:选用适当的安全阀和相关附件,确保系统内部的压力和温度在合理范围内。
3.喷洒装置设计:根据被保护区域的具体情况,确定喷洒装置的类型、数量、位置和布局。
4.管道系统设计:根据气体输送距离和压力损失等要求,设计合理的管道系统。
5.控制系统设计:设计灭火系统的控制逻辑和操作方式,确保系统能够在火灾发生时自动启动并完成灭火。
6.告警系统设计:设计火灾告警系统,当火灾发生时能够及时报警,为人员疏散提供时间。
7.漏气监测系统设计:设计气体漏气监测系统,能够及时检测到气体泄漏,并启动相应的警报和联锁措施。
8.维护和保养:为系统提供定期检查、维护和保养的计划,确保系统长时间有效运行。
四、系统安装与调试1.安装要求:按照厂家的建议和设计要求进行系统的安装。
2.管道系统安装:采用合适的材料和工艺进行管道系统的安装和连接。
3.电气设备安装:安装控制系统、告警系统和漏气监测系统的电气设备,确保其连接正确并可靠。
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
七氟丙烷灭火系统施工方案
七氟丙烷灭火系统施工方案一、灭火系统的设计和规划在施工之前,需要对目标区域进行彻底的调查和评估,以确定是否需要安装七氟丙烷灭火系统。
调查要包括以下方面:1.目标区域的面积和结构:确定目标区域的总面积以及相关结构特点,例如天花板高度,墙壁材料和间隔等。
2.目标区域存放的物品和设备:了解目标区域存放的物品和设备的类型和数量,以确定灭火系统的灭火能力需求。
3.火灾危险性评估:评估目标区域的火灾危险性,包括可能引发火灾的因素,如电气设备、易燃物质等。
基于以上调查结果,设计师可以确定所需的七氟丙烷灭火系统的大小、灭火剂量和喷嘴的位置等。
二、灭火系统的安装和配置安装和配置灭火系统需要按照相关标准和规定进行操作。
一般来说,以下步骤需要遵循:1.部署喷嘴和喷射头:根据设计方案,安装喷嘴和喷射头。
确保每个目标区域都能得到充分的覆盖。
2.安装储罐和喷射装置:安装七氟丙烷储罐和喷射装置。
储罐应安放在远离火源的地方,以防止发生意外。
喷射装置应放置在容易受到火灾威胁的区域。
3.安装控制和报警系统:安装控制和报警系统,以确保系统能够及时响应火灾情况并进行灭火。
4.连接触发装置和消防系统:确保触发装置和消防系统之间的连接,以确保在火灾发生时能够及时触发灭火系统。
5.进行系统测试:在施工完成后,对灭火系统进行测试,确保系统的正常运行。
三、灭火系统的维护和检查一旦灭火系统安装完成,就需要定期进行维护和检查,确保系统的可靠性和有效性。
以下是一些常规的维护和检查步骤:1.定期检查喷嘴和喷射头是否有堵塞或损坏,并进行必要的维修和更换。
2.定期检查储罐的压力和灭火剂的质量,如果需要,进行灭火剂的补充或更换。
3.定期检查控制和报警系统,确保其正常运行。
4.定期进行系统测试,确保系统的功能正常。
5.定期清洁系统和喷嘴,以防止灰尘或污垢的堆积。
养护和维护记录应定期保存,以备将来参考和审查。
总之,七氟丙烷灭火系统施工方案需要详细的规划和操作,以确保系统能够在火灾发生时有效地进行灭火。
七氟丙烷气体灭火设计说明及方案
七氟丙烷气体灭火设计说明及方案七氟丙烷气体灭火设计说明及方案;国家标准规定保护区用房的使用特点,对这项工程需要设置灾自动报警系统、联动控制系统、气体灭火控制系统、气体灭火设备等。
一.气体灭火系统气体灭火系统设置:本工程机房内需保护的相关设备为通讯电子设备,不可用水实施灭火。
根据中华人民共和国国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》2001年版的规定,结合建筑结构特点,该工程采用柜式无管网七氟丙烷灭火装置以单元独立形式进行防护。
七氟丙烷为洁净灭火剂,因其无色、无味、不导电、性能稳定、无环境污染,能够用于扑救多种类型火灾,因而是卤代烷的首选替代物。
作为一种优良的灭火手段,在工业发达国家应用相当广泛,加之其适用范围广等特点,已普遍地应用于许多具有火灾危险的重要场所。
该营业厅机房体积为40.5m3,按照《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ01-75-2003的相关要求进行灭火剂用量计算:防护区设计灭火浓度为7.5%,需要灭火剂量27kg,灭火系统喷放时间为8s内(即在规定的时间内喷射完全部的灭火剂,形成一定的浓度实施灭火)。
根据灭火剂设计用量,选用WLQF-2.5-40L柜式无管网灭火装置1套,配置相应的火灾报警系统形成独立的自动灭火系统,其控制由火灾报警控制器进行联动控制。
二、火灾自动报警系统火灾自动报警系统:根据该工程设计灭火系统的灭火要求及特点,配置一台火灾报警控制器、一只智能型光电感烟探测器、一只智能型差定温感温探测器、一只现场紧急启停按钮、一只声光报警器、一只放气门灯等,形成火灾的探测、报警及各项联动指令输出的系统。
火灾报警控制器:应向柜式无管网灭火装置各提供2根DC24V/1.5A持续灭火信号线,接入灭火装置电磁驱动器,2根灭火信号反馈信号线(无源开关量)到灭火装置压力开关接点上。
联动控制;当某防护区感烟(或感温)探测器报警时,火灾报警控制器发出指令,该区报警器发出一级报警声。
浅谈气体灭火方案比选
3 二氧化 碳 灭火 系统
二氧化碳灭火系统的灭火机理主要是物理灭火 。通 过喷放出的高压 液态高压二氧化碳迅速气化 , 吸收周围大量 的热量 , 降低环境温度 , 来达
以 达 到灭 火 的 效 果 。 3 . 1 二 氧 化 碳 气 体 灭 火 系统 的 性 能特 点 3 . 1 . 1来 源 广 泛
战地急救气 , 2 o l ! t 纪8 O 年代是由美 国安素公司研制 、 开发 , 并作为灭火剂投放
市场。 I G 5 4 1 是一种情 陛气体灭火剂 , 得到美国U L 一 1 0 5 8 标准的认可, 可作为卤
二氧化碳灭火剂具有明显的窒息作用 , 其 不适用 于有人 的工作场所 。 这限制了其在 民用场所 的推广使用 。目前主要使用在发电厂 、 水泥厂 、 喷
1 . 2 . 3安全
七氟丙烷灭火气体是国际公认 的对人体无 害的灭火药剂 之一 ,其毒 性l  ̄ E 1 3 0 1 还要低 , 不会引起呼吸系统问题。
1 . 2 . 4缺 点
二氧化碳作为工业 副产品 , 来源什么广泛 , 不需要 专门生产。
3 . 1 . 2成 熟
二 氧化碳作为最早使用 的气体灭火系统 , 使用很 广泛 , 研究的 比较全 面, 现在有 多种结构形式 和应用方式 , 有低压系统和高压系统。低压系统
七氟丙 烷不含有 固体粉尘 、 油渍 , 它是液态储存 , 气态释放。喷放后可 到灭火 目的 , 另大量二 氧化碳 充装被保护空 间, 降低 了空间 的氧气 浓度 ,
自然排 出或 由通风系统迅速排除。现场无残 留物, 不会形成污染 , 善后处 理方便 , 不中断保护 区内的 日常工作 。
G B 5 o 3 7 o _ 2 o o 5
七氟丙烷有管网气体灭火系统技术方案
七氟丙烷有管网气体灭火系统技术方案七氟丙烷(HFC-227ea)是一种无毒且无臭的气态灭火剂,被广泛应用于多种灭火系统中,特别适用于管网气体灭火系统。
这种灭火系统技术方案主要包括灭火剂的选择、灭火系统的设计及安装、控制系统的设计和维护等方面。
首先,在设计管网气体灭火系统时,需根据工程的特点和需求选择合适的灭火剂。
七氟丙烷是非常理想的选择,因为它具有较高的灭火效果,在空气中的浓度较低时就能够有效灭火,且对电子设备和其他敏感设备没有腐蚀性。
此外,七氟丙烷的挥发性较低,灭火时不会产生明火和大量烟雾,有效减少了火灾带来的二次损失。
其次,在管网气体灭火系统的设计和安装中,需注意以下几个方面。
首先,要根据场所的大小和形状进行灭火喷头的布置,使得七氟丙烷能够均匀覆盖整个区域,确保灭火效果;其次,要合理选择和配置灭火喷头和监测装置,确保能够及时检测到火灾情况并启动灭火系统;再次,要合理设置管道和气瓶,保证灭火剂能够迅速且均匀地分布到需要灭火的区域;最后,要注意系统的可靠性和可操作性,保证系统能够在火灾发生时高效运行。
在管网气体灭火系统的控制系统设计中,需要考虑以下几个方面。
首先,要设计合理的火灾报警和监控系统,能够及时、准确地监测到火灾,并发出相应的警报信号;其次,要设计可靠的启动系统,能够在火灾发生时自动启动灭火系统;再次,要设置合理的手动启动装置,方便人工干预和控制;最后,要设计恰当的演练和培训计划,确保人员能够正确使用和维护灭火系统。
此外,为保证管网气体灭火系统的有效性和安全性,还需要定期进行系统的维护和检修。
维护包括灭火剂的定期更换,灭火喷头的清洗和保养,管道和气瓶的检修等,保证系统的正常运行;检修则包括对系统的定期检测、维修和更新,确保系统始终处于良好的工作状态。
总之,管网气体灭火系统技术方案中的七氟丙烷的选择、系统的设计和安装、控制系统的设计和维护等各个方面都需要严格考虑,来确保系统的高效性和安全性。
七氟丙烷气体灭火系统施工方案
七氟丙烷气体灭火系统施工方案1. 简介1.1 灭火系统概述七氟丙烷气体灭火系统是一种适用于防灭火面积广泛的、对设备和人员无害的化学灭火系统。
它可以在保护区内快速地吸走氧气,以达到灭火的目的。
1.2 施工目的及要求本文档的目的是阐述七氟丙烷气体灭火系统的施工方案。
在施工过程中,要保证施工质量和施工进度,使得系统能够顺利投入使用。
2. 技术选型2.1 灭火系统组成七氟丙烷气体灭火系统主要由以下组成部分组成:1.储罐系统2.喷洒系统3.联动控制系统2.2 灭火剂选择在七氟丙烷气体灭火系统中,七氟丙烷是最常用的灭火剂。
优点是绿色、环保、效果好、不会对设备和人员造成损伤。
2.3 系统工作原理灭火系统通过九十秒时间,洒下七氟丙烷进行灭火,主要靠灭火剂的特殊作用来达到灭火的效果。
3. 施工方案3.1 设计方案在进行灭火系统的施工设计时,需要根据现场实际情况,制定较合理的设计方案。
根据设备特点与用途,确定灭火系统的灭火剂配比、灭火区域划分、灭火器布置、联动控制方案等内容。
3.2 施工过程3.2.1 储罐系统安装储罐系统的安装包括基础制作和支架安装。
储罐支架的固定方式是按储罐支架图纸规定的标准制作好,控制支架尺寸和水平度。
保证储罐之间的距离和整体高度符合图纸要求。
3.2.2 喷洒系统安装喷洒系统的安装是最为关键和复杂的环节。
在安装过程中,要注意线路的布置和连接,器具的固定和调试,道路的打通和通风。
3.2.3 联动控制系统的安装连接给水、电源等基础性部件,调试好连锁控制柜,同步控制主管道。
3.3 安装验收完成安装后,必须进行安装验收,方可将七氟丙烷灭火系统投入使用。
验收合格后,方可供电、通水、联试。
3.4 系统维护要确保系统长期稳定运行,必须定期进行系统维护,包括环境检测、气体充装、漏损检查、设备保养等等。
4. 总结通过对七氟丙烷气体灭火系统的概述、技术选型、施工方案和系统维护的分析,可以看出,七氟丙烷气体灭火系统是一种先进、环保而实用的灭火系统。
七氟丙烷气体消防施工方案设计
七氟丙烷气体消防施工方案设计七氟丙烷气体是一种无色、无臭、无毒、无腐蚀性的气体,具有优异的灭火性能。
它被广泛应用于消防系统中,常用于保护重要电子设备、计算机机房、文档室等场所。
以下是一个七氟丙烷气体消防施工方案的设计,以确保消防系统的安全有效运行。
一、设计原则1.符合国家相关法律法规、行业标准及规范;2.采用适当的七氟丙烷气体灭火系统,确保对火灾源的快速灭火;3.保证人员疏散通道的安全,设计排烟系统;4.考虑到施工维护的便利性,合理选用可靠的消防设备和材料。
二、设计内容1.灭火系统类型选择根据实际需要,可以选择喷淋式或者全淹没式的七氟丙烷气体灭火系统。
-喷淋式系统适用于对特定部位或设备进行灭火,如计算机机房。
-全淹没式系统适用于小空间、密闭环境,如文档室。
2.系统设计参数-灭火剂浓度:根据设计需求和材料特性,确定七氟丙烷气体浓度范围,通常为6-8%。
-灭火剂容量:根据待保护区域体积确定灭火剂的容量,确保足够的浓度进行灭火。
-灭火剂喷射时间:根据供应源总管长度和管路直径,确保足够瞬时喷射量。
3.系统组成部分-气缸组:选择高压钢瓶或复合材料气瓶,容量根据灭火需求确定。
-管路系统:采用不锈钢管道,连接气缸组和喷嘴。
-七氟丙烷灭火喷嘴:安装在待保护区域,根据灭火区域的大小和形状选择适当的喷嘴类型和布置方式。
-管路阀门:设计适当数量的启闭阀和其他管路阀门,确保系统正常运行。
-爆破盘:安装在管路中,用于系统检测和灭火阀门的迅速开启。
-主控制盘:用于设定灭火剂喷射时间和控制系统的工作。
4.系统操作与监控-系统启动:采用自动或手动启动方式,可以使用火灾探测器、火光和烟雾探测器等设备。
-灭火控制:系统启动后,通过主控制盘中的触发器,控制灭火剂的喷射时间和延时,确保适当的灭火效果和疏散时间。
-监控报警:安装相应的监控设备,如温度传感器、气体浓度传感器、气缸压力传感器等,通过报警装置和监控系统,及时监测系统的工作状态和灭火效果。
七氟丙烷灭火系统施工方案
七氟丙烷灭火系统施工方案一、灭火系统的选择二、灭火系统的设计1.灭火剂存储:七氟丙烷灭火系统的灭火剂存储方式可以选择为气体或液体两种形式。
气体形式的灭火剂存储在高压钢瓶中,液体形式的灭火剂存储在压力容器中。
2.灭火剂释放:七氟丙烷灭火系统的灭火剂释放方式可以选择为自动或手动两种形式。
自动灭火系统可以根据火灾现场的情况进行灭火剂的自动释放,而手动灭火系统需要人工操作来控制灭火剂的释放。
3.火灾探测:七氟丙烷灭火系统的火灾探测可以采用烟雾探测器、温度探测器等多种方式进行火灾的监测和报警。
4.灭火设施:七氟丙烷灭火系统通常包括喷头、管路、电控设备等组成,喷头的选择应根据火灾场所的特点和布局进行合理的设计。
三、施工流程1.火灾现场勘察:施工前需要对火灾现场进行详细勘察,了解现场的布局、材质和场地情况等,并评估火灾的风险程度和灭火系统的需求。
2.方案设计:根据火灾现场的勘察结果,结合灭火系统的工作原理和技术要求,设计出合理的施工方案。
3.材料准备:根据设计的施工方案,准备好所需的材料和设备,包括灭火剂、灭火设施、管路和电控设备等。
4.建设施工:根据设计方案,进行管道的布置和喷头的安装,并进行灭火设施的调试和接线。
5.系统测试:完成施工后,对灭火系统进行测试,确保其正常工作。
包括对火灾探测设备进行触发测试、管路进行泄漏测试和管道压力测试等。
6.用户培训和验收:对用户进行系统操作培训,使其能够正确使用灭火系统,并最终进行系统验收。
四、施工注意事项1.施工前需要充分了解灭火系统的工作原理和技术要求,确保按照标准进行施工。
2.在施工过程中,需根据火灾现场的特点和布局来合理设计管道和喷头的安装位置,确保系统的灭火效果。
3.火灾探测设备和灭火系统的联动应进行合理设置,确保火灾能够及时被探测和灭火。
4.在施工过程中,需注意灭火剂的存储和操作安全,避免出现泄漏和误操作等安全隐患。
5.完成施工后,对系统进行全面的测试和调试,确保系统能够正常工作,并及时对问题进行处理和修复。
浅谈海上平台二氧化碳灭火系统的设计优化
104海上平台是海上油气开发生产的基础,它常常分为固定式平台和浮式生产存储装置(FPSO)。
在海上平台上,含有全流程的生产处理设备单元,能够将天然气、原油、凝析油、水等进行分离处理、增压外输。
除此之外,海上平台还配有电力系统、仪表自动控制系统又是平台的中心枢纽,主要包括中控室、主配电间、应急配电间、电池间等。
为了实现对重点房间的火灾保护,在通用设计方案中,常选用CO 2作或者七氟丙烷作为为灭火剂,进行设计。
本研究中仅讨论选用二氧化碳作为灭火剂时的方案优化。
1 二氧化碳灭火系统简介1.1 系统的组成 在二氧化碳灭火系统的通用设计方案中,需要从本质安全的角度出发,设计基础上考虑单次的设备失效,系统的设计需要进行冗余设计,以保证CO 2灭火系统的可靠性。
通常,CO 2系统主要由N 2驱动气瓶、CO 2气瓶组、区域选择电磁阀组、释放瓶组电磁阀组、CO 2声光报警、CO 2释放管汇管线、压力开关、CO 2释放按钮和CO 2抑制按钮等组成[1]。
其中,氮气瓶组称为驱动瓶组,共两瓶,采用冗余设计,一用一备,主要由N 2气瓶、瓶头阀、压力表、气体单向阀组成,作用是利用瓶内的高压氮气作为能量源,驱动气动执行机构,实现灭火剂的释放。
灭火剂的配两方面,储存CO 2的气瓶组称为储存瓶组,灭火剂按照最大用量的一倍进行配备,并分成两组,实现冗余设计。
电动设备方面,采用电磁阀作为电动执行单元,包括氮气驱动气瓶的电磁阀,区域选择电磁阀组,瓶数选择电磁阀组,电磁阀配置的数量随硬件管路进行配置,实现驱动功能。
特别地,因为海上平台存在多个需要保护的区域,需要考虑灭火剂的最佳适配容量,所以,在设计时需要设置区域选择电磁阀组,以得到最佳的灭火系统设计方案。
系统状态检测方面,主要考虑两个因素:人员的安全和系统的安全。
因CO 2释放时为气态,常用压力开关作为系统状态检测的传感器。
通用设计中,压力开关包括CO 2管汇的压力开关,氮气驱动瓶的压力开关,作用是使报警信号传入到中控,提醒操作员。
气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案
气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案
一、引言
随着经济的发展和社会的进步,消防安全工作已经成为人们关注的焦点。
消防安全系统设计必须有足够有效的防护措施来有效地预防和控制火灾,保护人民的财产和生活。
如今,随着工业设施的发展,许多行业的消防安全工作变得越来越重要。
本文的重点是设计一个用七氟丙烷自动灭火系统的应用解决方案。
二、七氟丙烷自动灭火系统的主要功能
七氟丙烷自动灭火系统是一种采用七氟丙烷来控制火灾的系统,它具有检测火灾、报警预警、自动放置滴定装置、自动投放灭火物质等功能,主要用于消防安全系统设计中。
(1)检测火灾
(2)报警预警
通过这一系统,当火灾发生时,探测器将自动发出声光警报并将信息传送到监控室,以便对火灾进行有效的监控和报警预警。
(3)自动放置滴定装置
该系统还可以自动放置滴定装置,它可以实现灭火剂的事先设定,以便针对不同的火灾应采取有效的措施。
(4)自动投放灭火物质。
七氟丙烷气体灭火系统改造计划书
一、引言七氟丙烷气体灭火系统作为一种高效、清洁、无残留的灭火方式,被广泛应用于各类重要设施的火灾防控中。
然而,随着时间的推移和技术的发展,原有的七氟丙烷气体灭火系统可能存在一些不足之处,或者需要进行改善和升级。
制定一份七氟丙烷气体灭火系统改造计划书显得尤为重要。
二、现状分析对于原有的七氟丙烷气体灭火系统,需要进行全面的现状分析。
这包括系统的布局、设备的性能、操作流程、维护情况等方面的评估。
通过对现状的分析,可以了解系统存在的问题和不足,为接下来的改造计划提供依据。
1. 系统布局2. 设备性能3. 操作流程4. 维护情况三、改造目标在现状分析的基础上,确定七氟丙烷气体灭火系统改造的目标。
改造的目标应当符合系统升级的需求,同时要兼顾安全性、环保性等方面的考量。
在制定目标时,需要充分考虑现有系统的局限性,以及企业的发展和需求。
1. 提高灭火效果2. 优化系统布局3. 提升设备性能4. 提高操作便利性5. 环保和节能要求四、具体改造方案根据系统分析的结果和改造目标,制定具体的改造方案。
这包括设备更换、管路重新布置、操作流程优化、系统监控升级等一系列改动。
在制定改造方案时,需要兼顾技术的先进性、成本的控制以及对现有设施的影响。
1. 设备更换2. 管路重新布置3. 操作流程优化4. 系统监控升级五、实施计划制定详细的实施计划,包括各项改造工作的时间节点、所需人力物力资源、工作流程等。
在实施计划中,需要考虑到原有系统的运行情况,尽量减少对正常生产的影响,保证改造工程的顺利进行。
六、风险评估和应对措施对于改造工程可能存在的风险和隐患,进行全面评估,并制定相应的应对措施。
这包括施工期间可能出现的安全事故、设备故障等问题,以及对应的预防和处理方案。
七、总结和展望总结过去的经验和教训,展望未来的发展方向。
通过改造计划的制定和实施,企业的七氟丙烷气体灭火系统将得到全面升级和优化,为未来的生产和运营提供更加可靠和高效的安全防护。
气体灭火系统选型与设计方案
气体灭火系统选型与设计方案随着现代建筑的复杂性和功能性的提升,火灾安全成为了建筑设计中不可忽视的重要环节。
气体灭火系统作为火灾防控的关键组成部分,其选型和设计方案的合理性直接关系到人员安全和财产保护。
一、气体灭火系统的选型1. 灭火剂选择- 七氟丙烷(HFC-227ea):适用于电子设备、通信设施、档案室等场合。
- 二氧化碳(CO2):适用于电气火灾、液体火灾等场合,但需注意人员安全。
- IG-541(氩气、氮气、二氧化碳混合气体):适用于人员密集场所,对人员安全友好。
2. 系统形式选择- 有管网气体灭火系统:适用于大型场所,可集中控制。
- 无管网气体灭火系统:适用于小型或分散场所,安装灵活。
3. 控制方式选择- 自动控制:系统自动检测火情并启动灭火。
- 手动控制:人工启动灭火系统。
二、气体灭火系统设计方案1. 设计原则- 确保系统安全可靠,符合国家相关规范和标准。
- 系统设计应考虑建筑物的结构、用途、人员分布等因素。
- 选用合适的灭火剂,确保灭火效果的同时,兼顾人员安全。
2. 设计流程- 初步设计:根据建筑物特点和用途,确定灭火系统的类型和规模。
- 设计计算:根据灭火系统的类型,进行灭火剂用量、管道布局等计算。
- 施工图设计:绘制系统施工图,包括管道走向、设备安装位置等。
3. 设计要点- 确保管道系统布局合理,减少弯头和阀门,降低阻力损失。
- 设备安装位置应便于维护和操作,同时考虑美观和空间利用。
- 系统应具备自动检测、报警和灭火功能,确保快速响应。
三、总结气体灭火系统的选型和设计方案是消防工程中至关重要的环节。
合理的选择和设计不仅能够有效防控火灾,还能保障人员安全和财产安全。
在设计过程中,应充分考虑建筑物的特点、用途和人员分布,遵循相关规范和标准,确保系统的安全、可靠和高效。
机房安装七氟丙烷与气溶胶灭火系统怎么选
机房安装七氟丙烷与气溶胶灭火系统怎么选气体灭火系统是指平时灭火剂以液体的形式存在,在灭火时以气体喷发出来的灭火系统,一般使用在比较重要的环境中,如:计算机机房、档案室以及配电室等,常用的灭火系统以及其中的介质。
不同的气体灭火系统有其不同的特点,技术人员在安装以及应用时,应根据具体情况而定,不能生搬硬套,目前我国在气体灭火系统的使用相关技术法规体系等还不够完善,下面讲述常用气体灭火系统的特点,希望能对设计人员带来方便之处。
七氟丙烷灭火剂是由一种叫七氟丙烷的化学物质组成的,其分子式CF3-CHF-CF3,是一种无色、无味、不导电、不含水、无污染,不损害物质,灭火后现场不留任何痕迹的气体灭火剂。
对臭氧层的损耗潜能值(ODP)为零,是卤代烷灭火剂的理想替代物之一,且毒性较低,设计浓度在9%以内对人体是安全的,在所限的时间范围内,人员在更高的浓度中也是允许的,因此可用于有人工作的防护区。
机房消防灭火设备目前常规的做法是先用七氟丙烷灭火系统,也叫FM200来进行保护,它分为有管网和无管网二种型式,即小的机房或独立的保护区我们一般用一个柜式的七氟丙烷灭火装置,也叫七氟丙烷无管网灭火装置来保护;若是区域较大或较多,而且比较分散我们一般会用管网式的组合方式来进行保护,这样可以充分的利用资源,节约成本。
1、适用场所主要有:(1)计算机房、通讯机房、中央控制室等;(2)贵重物品室、银行金库、档案库、图书馆等;(3)变配电室、发电机房等;(4)铁路、地铁、隧道、机场等控制室。
2、灭火机理七氟丙烷的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)相类似,对于A类和B类火灾均能起到良好的灭火作用。
七氟丙烷灭火系统灭火剂的喷放时间小于10秒,能够在很短的时间内扑灭火灾,在火灾未造成损失之前就将其扑灭,能够有效的保护人身和财产的安全。
S型气溶胶灭火系统:气溶胶灭火技术是在军用烟火技术的基础上发展起来的新型灭火技术,第一代气溶胶灭火技术诞生于我国,也称烟雾灭火技术,始于20 世纪60年代初。
二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统的特点精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统的特点摘要;为了降低、消除火灾的危害,需要在建筑物内安装灭火设施。
但在灭火的同时,灭火剂产生的此生危害也是不容忽视的,为此,产生了气体灭火系统。
气体灭火系统是以某些在常温,常压下呈现气态的物质作为灭火介质,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。
由于其特有的性能特点,主要用于保护某些特定的场合,是建筑物内安装的灭火设施中的一种重要形式。
关键词;二氧化碳灭火系统七氟丙烷灭火系统特点一、气体灭火简介为了降低、消除火灾的危害,需要在建筑物内安装灭火设施。
但在灭火的同时,灭火剂产生的此生危害也是不容忽视的,为此,产生了气体灭火系统。
气体灭火系统是以某些在常温,常压下呈现气态的物质作为灭火介质,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。
由于其特有的性能特点,主要用于保护某些特定的场合,是建筑物内安装的灭火设施中的一种重要形式。
气体灭火系统是指以液化气体或非液化气体作为灭火介质的灭火系统。
自1900 年世界上第一套哈龙104 (四氯化碳) 灭火系统问世至今, 气体灭火系统已经走过了一个多世纪, 现已在工业和民用建筑中得到广泛应用, 成为保护计算机房、通信机房、发电机房、变配电室及贵重精密设备贮藏间、档案馆、图书馆等场所的主力军。
在1996 年之前, 我国气体灭火系统以卤代烷1211、1301 和高压二氧化碳灭火系统为主。
随着联合国《蒙特利尔国际公约》的制定, 以及我国1996 年颁布实施《中国消防行业哈龙整体淘汰计划》以后, 哈龙替代品和替代技术研究迅速发展, 短短几年, 低压二氧化碳、七氟丙烷、混合气体IG 541、三氟甲烷等气体灭火系统相继出现。
成为人类同火灾作斗争的强有力的武器。
二、二氧化碳灭火系统1.系统构成与形式在气体灭火剂中, 开发应用最早的是高压二氧化碳灭火系统。
由于其灭火剂广泛、价格低廉、电绝缘性高、清洁无残留物、长期贮存不变质, 在全球得到广泛应用。
七氟丙烷灭火系统设计方案
2
原有
3. 消防施工承诺提议
企业应有国家建设部颁发旳消防设施工程专业承包壹级资质, 并有消防设施工程设计乙级资质, 承诺免费设计施工图纸;保证设计施工质量优秀。
只
3
原有
8
终端模块
GST-LD-8329
只
1
原有
9
气体释放灯
GST-LD-8317A
只
1
原有
10
紧急启停按钮
GST-LD-8318A
只
1
原有
11
远程接口模块
只
1
原有
12
无管网七氟丙烷气体灭火装置
天津瑞普
套
2原有13七丙烷灭火药剂天津瑞普公斤
52
原有
14
自动空调关断箱
非标
台
1
原有
15
板式自动防火阀
非标
序号
项目名称
型号
单位
数量
备注
1
报警联动一体机
JB-QB-GST200
台
1
原有
2
气体灭火盘
GST-QKP01
台
1
原有
3
直流电源箱
GST-DY-100
台
1
原有
4
感烟探测器
JTY-GD-G3
套
2
原有
5
感温探测器
JTW-ZCD-G3N
套
2
原有
6
声光报警器
HX-100B
只
1
原有
7
控制模块
GST-LD-8031
七氟丙烷灭火系统设计方案旳提议
1.设计提议
保护对象为XX计算机通讯主机房, 本着提高灭火效率,保障设备安全, 根据新机房旳详细状况设计施工图纸, 增长探测器数量, 增长灭火储瓶及灭火剂量.妥善安顿设备旳布置及管线旳敷设, 安装调试新设备。
七氟丙烷气体灭火系统方案
七氟丙烷气体灭火系统方案七氟丙烷气体灭火系统设计主要根据防护区的体积来求得药剂用量。
当保护面积大于500m²,体积大于1600m³时,宜采用预制灭火系统,当保护区面积大于800m²,体积大于3600m³时,宜采用管网灭火系统。
可参照《气体灭火传统设计规范》GB50370-2005。
1、采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火剂设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。
2、有爆炸危险的气体、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,应采用灭火设计浓度。
3、几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。
4、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。
5、组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
6、灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。
7、灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
8、灭火系统的设计温度,应采用20℃。
9、同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。
10、同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。
各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。
3.1.11 管网上不应采用四通管件进行分流。
11、喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1 最大保护高度不宜大于6.5m; 2 最小保护高度不应小于0.3 m; 3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m; 4 喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。
12、喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。
3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
气体消防灭火系统方案
气体消防灭火系统6.1. 方案简述 (1)6.2. 前提条件 (1)6.3. 系统方案设计 (2)6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2)6.5 火灾自动报警系统介绍 (7)6.1. 方案简述*****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。
机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。
本次消防自控系统工程由两部分组成:主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区;操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。
配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区;七氟丙烷组合分配灭火系统特点:灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾;灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏;低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小;毒性低,可以应用于有人值守场所;系统具有扩展性。
6.2. 前提条件消防报警控制器安装在本层过道大楼消防电源已具备6.3. 系统方案设计本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。
目前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。
CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。
卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。
INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。
七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。
根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。
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1 2
电潜 泵变压 器 5 o 6
间( ) 0A 84 04
4 54 4 54
1 7
.
7 2
l 8
电潜 泵控 制 间 5 o 6
( ) 下
1 2 77
1 8
3 4
5
6
柴油 消防 泵 房 21 6 应 急 发 电机 房 5 0 4
应 急发 电机房
中控 室 主开 关 间
于不 导 电 、 气 体 、 惰性 灭 火后不污损保护对象 , 且来 源广 泛 、 生产 容 易 、 序 号 价格 低廉 ( 为 卤代 烷 仅
11 2 1灭 火 剂 的 1 0 。 / ) 5
表 1
防 护 区名 称 体 积 设 计 物质 系数 储 存 储 瓶 计 算 实 际 浓 度 k 0 / 量 规 格 瓶 数 瓶 数 gC 2 m m 3
l前言
海上 石 油平 台 的电气 房 间 ,含有 平 台的 控制 、 接 、 力 以及 大量 的 自动 化监 控测 试 连 动 等重 要 的电气 仪表 设备 , 其保 护 十分 重要 。 对 由于 这些 电气 房 间布 置相 对集 中 ,通 常采 用 组合 分配 式气 体灭 火 系统 进行 保 护 ,按 照 其 中最 大 的保护 空 间计算 需要 的灭 火 剂用量 。 目前我 国海 上平 台各 电气 房 间 的 防护 , 仍 然 以 高 压 全 淹 没 式 二 氧 化 碳 灭 火 系 统 为 主。 这是 因为 二氧 化碳灭 火剂 来 源广 泛 、 格 价 低廉 、 效果 好 。但是 , 氧 化碳 具 有冷 却 灭火 二 窒息 的致命 缺陷 ,对 于经 常有 人 值守 的 电气 房 间 ,如果 误 喷可 能会 对 人员 的 生命 安 全带 来一 定 的威胁 。 随着人 们对 安 全 意识 的不 断 增强 , 在一 些新 建项 目中 , 陆续 开始 采用 全 淹 没 式 七 氟 丙 烷 灭 火 系 统 对 电气 房 间 进 行 防 护。 七氟 丙烷 是一 种新 型高 效低 毒 的灭火 剂 , 适用 于经 常有 人 工作 的 防护 区 ,在一 定程 度 上 弥补 了二氧 化碳 灭火 系统 的不 足 。 本文将 以南 海 海域 某新 建 的钻 采综 合 平 台为 例 ,对 这 两种 气体 灭火 系 统进 行详 细 的 方 案对 比 。 过经 济技 术 的 比较 , 合理 可 通 确定 行 的气体 灭火 系统 方案 。 2平 台概况 南海 海域 某新 建 的钻采 综 合平 台 是八 腿 导管 架 钢结 构平 台 ,是 一 个 集钻 井/ 油 、 采 生 产, 活 、 力 于一 体 的综 合 性平 台 。平 台上 生 动 的电气 房间数 量较 多 , 主要 包 括 : 电潜 泵变 压 器 间 、 潜泵 控 制 间 、 油 消 防泵 房 、 急 发 电 柴 应 电机 房 、 中控室 、 开关 间 、 急开 关 间 、 主 应 电池 间、 主变压 器 间 。另外 , 在上 层 甲板 的 生活 楼 与 钻 机模 块 之 间布 置 有 一 个原 油 发 电机 房 , 与 其他 电气房 间距 离相 对 较远 。各 电气房 间 的尺 寸 ( 宽× ) 下 : 长× 高 如 原油 发 电机房 1. x 2 r 8 m; 5 m 3. x . 0 0 e 0 电潜 泵变 压器 间 2. x . x . 0 m 7 m 4 m; 0 0 0 电潜 泵控 制 间 2. x. x . 0O 7 m 4 m; m 0 O 柴 油消 防泵房 6 m 9 m 4 m; . x. x. 0 O O
% k g k P P p
二 氧 化碳 本身 不燃 烧 、 不助 燃 、 制造 方便 , 于 易 液化 、 于装罐 和 储存 。 便 长期 储存 不变 质 ,且 在 高温 地 区和低 温地 区均 可使 用 。二氧 化碳 气体 比空 气重 ,二 氧化 碳 气 体 的分 子 量 为 4 , 气 4空
中控 室
主 开关 间
3 4 3 4
5 0
5 0
08 . 0
13 -3
13 _3
l66 4 8 54
41 .l
5 1 l
1 7
2 8
4 66 4. 1 .8 6_ 54 O2
72 3五 347 4 3 47 4
84 04
51 O
85 5
2 ! QQ
: 互
C ia Ne e h oo isa dP o u t hn w T c n lge n rd cs
高 新 技 术
海上平台七氟丙烷与二氧化碳灭火系统的方案选择
王 艳
( 中海 油研 究总 院 , 北京 10 2 ) 0 0 7
摘 要 : 文 以 南海海域 某新建 的钻 采综合 平 台 为例 , 细介 绍 了高压 全 淹没 式二氧 化碳 与 全淹 没式 七 氟丙烷 两种 气体 灭 火 系统 的 本 详 设计 方 案 , 对 两种 气体 灭 火 系统进 行 了综合 的 经济 、 术 比较 。根 据 比较 的结 果 , 并 技 最终 确定 采用 七 氟丙烷 灭 火 系统 的设 计方 案 。 关键 词 : 全淹 没 ; 氧化碳 灭 火系统 ; 二 七氟 丙烷 灭 火 系统
4. 54 4 54 4 . 54
4 . 54
1 4 61
2 5 70
12. 2 81 4 . 54
的分 子 量 为 2 , 以从 9所 8 电池 间 1O 2 容器 释放 出来 的二 氧 化 9 主 变压 器间 5o 6 碳 气体 将 往下 沉积 。 l 原 油 发 电机 房 30 0 00 但是 ,二 氧化 碳 对 人有 窒息 作用 ,一 旦发 生误 喷 或者 人员 疏 散