气体灭火系统
气体灭火系统培训课件
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启动方式
通常采用电启动或气启动方式 ,通过触发装置启动灭火系统
。
灭火剂释放
在启动后,驱动气体通过管道 系统将灭火剂从瓶组中释放出
来。
喷洒方式
灭火剂通过喷嘴喷洒到保护区 域,覆盖并稀释空气中的氧气
或化学气体。
灭火原理
通过稀释空气中的氧气或化学 气体,降低燃烧物体的温度,
从而熄灭火焰。
系统性能参数及指标
讲解气体灭火系统中涉及的安全防护 设备,如紧急启动/停止按钮、安全阀 、压力表等,及其作用和使用方法。
环保要求及排放标准解读
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环保要求
介绍气体灭火系统对环境的污染情况及其对环境 的影响,如减少碳排放、保护环境等。
排放标准
解读相关排放标准,包括国家或地区规定的排放 标准和限制,以及企业应遵守的环保法规和政策 。
原理
气体灭火系统主要通过抑制燃烧三要素(可燃物、助燃物、着火源)中的助燃物 来达到灭火目的。在保护区域内释放大量的惰性气体或化学气体,可以稀释空气 中的氧气或化学反应剂,使燃烧条件不成立,从而达到灭火效果。
气体灭火系统的重要性
高效灭火
气体灭火系统能够在短时间内释 放大量的惰性气体或化学气体, 迅速降低保护区域内的氧气浓度 或化学反应剂浓度,从而实现高
调试与验收流程
调试前准备
完成安装后,对整个系统进行全面的 检查,确保所有部件正常工作。
功能测试
按照使用说明书的要求,对系统的各 项功能进行测试,确保系统正常运行 。
性能测试
通过模拟火灾场景,对系统的灭火性 能进行测试,确保系统能够及时有效 地扑灭火源。
验收交付
经过调试和性能测试后,对系统进行 验收,确保系统符合设计要求和质量 标准。
气体灭火系统原理
气体灭火系统原理
气体灭火系统是一种使用灭火剂灭火的灭火系统,灭火剂由灭火介质和灭火剂药剂两部分组成,通常使用的是气体灭火剂。
它是利用气体(通常为氮气、二氧化碳、水蒸气等)的物理性质来达到灭火目的。
气体灭火系统是利用灭火剂在一定条件下(温度、浓度)的物理性质(如比热容、密度、溶解度)的差异,使空气中的可燃物质因温度的变化而液化或汽化,并最终被吸收到灭火介质中,从而达到灭火的目的。
气体灭火剂具有密度小、不导电、不燃烧、不易挥发,化学性质稳定等特点。
气体灭火剂有惰性和可燃两种类型。
惰性气体(如氮气和氩气)是以惰性基团与可燃物相结合的气体,如氦和氮等。
这些惰性气体在外界压力或温度作用下不会发生反应而保持其原有的性质,通常都具有较高的密度。
可燃性气体(如氢气、甲烷、乙烷等)是以可燃物质为基物,并以液体或固体形式存在,这些物质在空气中能与氧气发生氧化反应或还原反应而生成可燃性气体。
其中有些可燃气体具有较高的氧化性,如二氧化碳、水蒸气等;有些不含可燃物,如氮气等。
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气体灭火系统的种类与适用范围
对于电子设备,如服务器、交换机等,应选择不会对电子器件造成损害的气体 灭火系统,如二氧化碳或氟代烃气体灭火系统。
液体或可燃性固体
对于液体或可燃性固体物质,如燃料或化学品,应选择能够快速扑灭火灾且不 会引起爆炸或火势扩大的气体灭火系统,如惰性气体或氟代烃气体灭火系统。
环境条件
空间大小
对于大空间,如仓库或工业厂房,应 选择能够快速覆盖整个空间的灭火系 统,如全淹没式气体灭火系统。
混合气体灭火系统
总结词
混合气体灭火系统结合了惰性气体和化学气体的优点,通过 混合不同的气体来达到快速、高效和安全的灭火效果。
详细描述
混合气体灭火系统通常采用惰性气体和化学气体的混合物, 通过调节气体的比例来达到最佳的灭火效果。这种灭火系统 适用于各种不同的环境和物品,如电子设备、高价值物品或 工业设施等。
氟代烃气体灭火系统
总结词
氟代烃气体灭火系统利用氟代烃的化学性质,通过抑制火焰中的化学反应来实现快速扑灭火灾。
详细描述
氟代烃气体灭火系统采用氟代烃类物质,如氟利昂或其他氟代烃衍生物,这些物质可以在火焰中迅速 反应,抑制燃烧链反应,从而达到快速扑灭火灾的目的。这种灭火系统适用于较小或封闭的环境,如 服务器房间、电子设备或高价值物品的存储地点。
气体灭火系统的种类与适用范围
$number {01} 汇报人:可编辑
2024-01-06
目录
• 气体灭火系统简介 • 气体灭火系统的种类 • 各类气体灭火系统的适用范围 • 气体灭火系统的选择依据 • 气体灭火系统的安装与维护
01
气体灭火系统简介
定义与特性
定义
气体灭火系统是一种用于在封闭 空间内释放大量非活性气体的灭 火系统,旨在通过稀释空气中的 氧气或化学反应来扑灭火灾。
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是一种常见的灭火设备,主要通过释放有害气体使火灾窒息达到灭火的目的。
根据使用的灭火气体的不同,可以将气体灭火系统分为以下几种类型:1. CO2灭火系统CO2气体是一种常用的灭火气体,主要用于灭电气设备、油污和易燃液体等类别的火灾。
CO2灭火系统主要由灭火储存瓶、气体管道、灭火喷嘴、控制阀等组成。
CO2灭火系统在灭火过程中通常需要采取将局部区域封闭才能灭火的方式,因为CO2气体的释放量比空气重,不易扩散,需要灭火的区域需要关闭门窗以增加浓度。
2. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统是指通过释放使氧浓度减少的惰性气体来灭火,如Inert Gas、Argonite、IG-55等。
惰性气体灭火系统主要由灭火储存瓶、气体管道、灭火喷嘴、控制阀等组成。
控制系统通常会监测氧气的浓度,保证灭火时氧气的浓度降低至最低,而不会对人体造成危害。
惰性气体灭火系统适用于高价值和重要设备的灭火,保证灭火后不会对设备造成伤害。
3. 压缩空气泡沫灭火系统压缩空气泡沫灭火系统又称为泡沫灭火系统,它将气体和水混合喷射,形成泡沫灭火,常用于液体及固体火灾的灭火。
压缩空气泡沫灭火系统主要由泡沫生成器、储存罐、管道、灭火喷头、控制系统等组成。
泡沫灭火系统具有容易维护的优点,可以在厂房或液体存储区等需要经常进行保养的场所使用。
4. 氟化物灭火系统氟化物灭火系统是一种新型的气体灭火系统,通过释放氟化氢等氟代烷类物质灭火,由于其具有良好的灭火效果,同时对环境的污染小,被广泛应用。
主要由储存瓶、管路、释放阀、喷嘴、控制系统等部分组成。
5. 蒸汽灭火系统蒸汽灭火系统是一种利用水蒸气来达到灭火的系统。
灭火原理是利用高温蒸汽吸热蒸发时放出的大量热量能够吸收燃烧区域的热能,使燃烧区域的温度降低到火灾极限以下。
主要由蒸发器、喷嘴、控制系统等组成。
蒸汽灭火系统一般适用于带电设备、易燃液体火灾等场所。
总之,不同类型的气体灭火系统适用于不同的火灾类型。
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。
气体灭火系统验收合格判断标准
气体灭火系统验收合格判断标准摘要:I.气体灭火系统验收合格判断标准概述- 气体灭火系统的定义和作用- 验收合格判断标准的重要性II.气体灭火系统验收合格判断标准- 系统设计合理性- 系统组件完整性- 系统操作有效性- 系统安全性评估III.气体灭火系统验收合格的具体要求- 设计文件和施工质量的检查- 系统组件的功能测试- 模拟灭火试验- 验收报告和合格证书IV.气体灭火系统验收合格判断标准的重要性- 确保消防安全- 保障人员生命财产安全- 符合法规要求正文:气体灭火系统验收合格判断标准是评价气体灭火系统是否达到预期效果的重要依据。
气体灭火系统是一种自动灭火设施,通过将灭火剂以气体形式储存于特定的容器内,当发生火灾时,通过喷放灭火剂,达到灭火的目的。
这种系统具有灭火速度快、灭火范围广、不损害设备等优点,广泛应用于大型数据中心、仓库、机房等重要场所。
验收合格判断标准主要包括以下几个方面:1.系统设计合理性:气体灭火系统的设计应结合防护对象的特性,充分考虑灭火剂的选择、储存容器的数量和位置、喷放控制方式等因素,确保灭火系统在发生火灾时能够快速、准确地启动,有效覆盖火灾现场。
2.系统组件完整性:气体灭火系统的各个组件应完好无损,包括灭火剂储存容器、喷放装置、探测报警器、通风设备等,确保系统在发生火灾时能够正常运行。
3.系统操作有效性:气体灭火系统的操作应简便有效,相关人员应熟练掌握操作方法,确保在发生火灾时能够迅速启动灭火系统。
4.系统安全性评估:在验收过程中,应对气体灭火系统的安全性进行评估,包括对系统组件的材料、灭火剂的毒性、喷放过程中的风险等因素进行评估,确保系统在灭火过程中不对人员造成伤害,不对设备造成损害。
气体灭火系统验收合格判断标准的实施,对于确保消防安全、保障人员生命财产安全、符合法规要求具有重要意义。
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
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是一种通过释放一定的灭火剂来抑制火灾的系统,一般适用于需要保护设备、机械、电气设备或者涉及到珍贵或有毒物质的场所。
它的工作原理是通过将灭火剂排入火灾点,降低火灾区域内的氧浓度,从而控制火势的蔓延和扑灭火焰。
气体灭火系统通常根据使用的灭火剂不同可以进行分类。
下面就分别介绍几种常见的气体灭火系统的分类和组成。
1. 压缩气体灭火系统压缩气体灭火系统一般通过存储在压力容器中的压缩气体来灭火。
常见的压缩气体灭火剂包括二氧化碳(CO2)、惰性气体(如氮气和氩气)以及化学灭火剂(如低沸点液化气体)。
系统一般由存储容器、消防阀、管路、喷头和控制装置等组成。
- 存储容器:通常采用高压容器或者液化气体储罐来存储压缩气体。
根据不同的灭火剂,容器会有不同的设计和特点。
- 消防阀:消防阀用于控制压缩气体的释放,一般安装在储存容器和灭火剂管路之间。
- 管路:管路将储存容器和喷头连接起来,将压缩气体传送到火灾区域。
- 喷头:喷头分布在需要保护的区域,通过喷射出来的气体将灭火剂均匀地释放到火灾区域。
- 控制装置:控制装置负责对灭火系统进行监控和控制,包括启动和停止系统、检测火灾信号、监测气体浓度等。
2. 卤化烷灭火系统卤化烷灭火系统主要以卤代烃类物质作为灭火剂,如卤代甲烷、卤代乙烷等。
这类灭火剂具有较高的灭火效果和较低的电导率,可以用于灭火和扑救电器设备等。
卤化烷灭火系统的组成包括存储容器、排放装置、控制装置以及监测和传感器装置等。
- 存储容器:用于存储卤化烷灭火剂,通常是密封的金属容器。
- 排放装置:用于将卤化烷灭火剂从储存容器中排放到火灾区域,一般包括喷嘴、管路和放气阀等。
- 控制装置:负责监测火灾信号,启动和停止灭火系统,控制灭火剂的排放。
- 监测和传感器装置:用于监测火灾发生的信号,向控制装置发送指令,确保灭火系统能够及时启动。
3. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统是利用惰性气体来灭火的一种系统。
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是一种常见的灭火设备,适用于各种场所,特别是对于电气设备及其周围的灭火非常有效。
气体灭火系统通过释放一种或多种灭火气体,将火源周围的氧气浓度降低到火焰无法维持燃烧的浓度,从而达到灭火的目的。
下面将详细介绍气体灭火系统的工作原理和控制方式。
一、工作原理1. 压力容器:气体灭火系统的核心部分是压力容器,容器内装填着灭火剂。
常见的灭火剂有七氟丙烷、二氧化碳等。
压力容器内还装有压力开关、电磁阀等控制元件。
2. 侦测系统:气体灭火系统需要依靠侦测设备来感知火灾的发生。
常见的侦测设备有烟雾探测器、红外线探测器等。
这些设备能够及时发现火灾,并将信号传输给控制系统。
3. 控制系统:气体灭火系统的控制系统由控制面板和相关控制元件组成,控制面板上设置了一系列参数,如延迟时间、气体释放量等,以便进行灭火装置的选择和控制。
4. 灭火装置:灭火装置是气体灭火系统的重要组成部分,可以通过控制系统控制灭火剂的释放。
灭火装置有两种主要类型:直接喷洒式和总泵流式。
直接喷洒式是指将灭火剂喷洒到火灾源头附近,通过热量吸收和氧气稀释来消除火灾。
总泵流式是指将灭火剂通过管道系统输送到火灾场所的全面覆盖区域,以达到灭火效果。
5. 灭火效果:气体灭火剂释放后,通过稀释周围空气中的氧气,降低其浓度,使火焰无法维持燃烧。
在火焰被扑灭之后,灭火剂将逐渐稀释或排出,直至浓度恢复正常。
二、控制方式1. 手动控制:手动控制是气体灭火系统最基本的控制方式之一。
在手动控制模式下,人工触发开关或按下按钮,启动灭火装置释放灭火剂。
这种控制方式通常用于紧急情况下,如火灾发生时的紧急灭火操作。
2. 自动控制:自动控制是气体灭火系统最常用的控制方式之一。
侦测系统将检测到的火灾信号传输给控制系统,控制系统根据预设的参数和逻辑判断,自动启动灭火装置,释放灭火剂,并关闭相关设备以减少火灾的蔓延。
3. 联动控制:气体灭火系统可以与其他安全设备实现联动控制。
气体灭火系统的分类和组成
气体灭火系统的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。
系统分类01 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,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。
2、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷灭火系统是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系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害。
3、惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统包括IG-01(氩气)灭火系统、IG-100(氮气)灭火系统、IG-55(氩气、氮气)灭火系统、IG-541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。
由于惰性气体是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”气体,故又称之为洁净气体灭火系统。
02 按系统的结构特点分类1、无管网灭火系统(又称预制灭火系统)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,适用于较小的、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按最大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、容器阀等的控制,定向释放灭火剂。
一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
单元独立系统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。
一般来说,用单元独立系统保护的防护区在位置上是独立的,离其他防护区较远而不便于组合,或是两个防护区相邻,但有同时失火的可能。
气体灭火系统使用说明
气体灭火系统使用阐明本系统重要有自动、手动和紧急启动/停止三种控制方式,控制过程参见控制流程图(下图)。
(1)自动控制方式:本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。
控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处在自动控制状态。
当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,告知有异常状况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。
如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实行灭火。
当两种探测器同步发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,告知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,通过30秒延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,释放灭火剂,实行灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外旳或控制操作面板上旳“紧急停止按扭”,即可终结控制灭火指令旳发生,不启动灭火装置,释放灭火剂,实行灭火。
ﻫ (2)手动控制方式:将控制器上旳控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处在手动控制状态。
这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观测,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上旳“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实行灭火。
但报警信号仍存在。
无论装置处在自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实行灭火。
同步控制器立即进入灭火报警状态。
(3)紧急启动/停止工作方式:用于紧急状态。
状况一,当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即告知现场合有人员撤离现场,在拟定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启停按钮旳“启动”按键,系统通过30秒延时后,即发出灭火指令实行灭火操作;状况二,当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处在延时阶段时,如发现为无报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮旳“停止”按键,系统将停止实行灭火操作避免不必要旳损失。
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)。
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气体灭火系统
集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
第七章气体灭火系统
第一节系统的构成
二、气体灭火系统的构成
灭火机瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、
1、泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。
3、低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,安全阀要通过专用的泄压管接到室外。
3、压力计、液位计、称重显示装置安装在便于人员观察和操作;
4、选择阀操作手柄安装在操作面一侧:≤h≤;与管网采用螺纹连接宜用活接。
5、管道采用螺纹连接时宜采用螺纹连接,密封材料均匀涂在附着在管道的螺纹部分,不得将填料挤入管道内;露2-3条螺纹,清理干净,防腐处理;
6、已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,需采用法兰焊接时二次防腐处理。
7、管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。
套管D比管道D至少大2级,穿墙套管长度与墙厚相等,穿楼板套管应高出地板50mm。
管道穿越变形缝时,设置柔性管段。
8、管道末端用防晃支架固定,支架与末端喷嘴不大于500mm。
9、灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性(驱动管道仅此)试验。
强度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,若无泄漏,则继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值。
保持压力,检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。
10、D≧50mm的主干管道,水平、竖直安装至少一个防晃支架;穿越楼层,每层至少一个防晃支架,水平管道改变方向,增设一个防晃支架;
11、灭火剂输送管道外表涂红。
吊顶内、活动地板下,涂红色环,宽度不应小于50mm。
12、吊顶下,喷嘴不带装饰罩,连接管管端螺纹不能漏出吊顶;喷嘴带装饰罩,装饰罩紧贴吊顶;
13、气体喷放指示灯安装在防护区入口正上方
系统调试:模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验
一、模拟启动试验
1、对所有防护区或保护对象按进行模拟启动试验
2、模拟喷气试验宜采用自动和手动启动方式。
3、模拟启动试验方法
1)自动模拟启动试验:
①将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。
驱动装置与阀门的动作机构脱离;也可用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。
②人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常
③人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。
2)手动模拟启动试验:
按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)
.。
手动启动压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。
二、模拟喷气试验
1、对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验;
2、模拟喷气试验宜采用自动启动方式。
①延迟时间、响应时间满足要求。
②有关声、光报警信号正确。
③有关控制阀门工作正常。
④信号反馈装置动作后,气体喷放指示灯工作正常。
⑤储存容器间内的设备和灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
⑥试验气体能喷入被试防护区内或保护对象,能从每个喷嘴喷出。
三、模拟切换操作试验
设有灭火剂备用量且与储存容器连接在同一集流管上的系统应进行模拟切换操作试验;
第四节系统检测与验收
1、CO2灭火系统要设检漏装置。
2、容器阀和集流管之间采用挠性连接。
3、低压系统制冷装置的供电要采用消防电源;
4、防护区围护结构及门窗的耐火极限不宜低于;吊顶的耐火极限不宜低于。
防护区围护结构不宜低于1200Pa。
5、一个组合分配系统所保护防护区不超过8个。
6、防护区泄压口宜在防护区净高2/3以上。
7、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭,包括联动装置;
8、防护区疏散通道保证人员在30s内疏散完毕;
9、喷嘴射流方向不应朝向可燃液体表面。
11、预制灭火系统,装置数量不宜超过10台,间距不大于10m,必须能同时启动,其动作响应时差不大于2s。
充装压力不大于。
12、灭火设计或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手动与自动控制转换装置。
人员进入,自动变手动;人员离开,手变自;
手动、自动转换开关:h=。
手动启动、停止按钮: h=;
13、机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外且便于操作的部位,并应设
置防止误操作的警示显示与措施。
灭火系统的手动控制和应急操作有防止误操作的警示显示与措施
系统功能验收
1、应进行模拟启动试验,并合格。
2、应进行模拟喷气试验,并合格。
3、应进行模拟切换操作试验,并合格。
4、应对主、备用电源进行切换试验,并合格。
气体灭火系统检测
高压储存装置、低压储存装置
第五节系统维护管理。