气体灭火系统灭火机理(2021)
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气体灭火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行分的关系,不一样的灭火剂其灭火机理也各不同样,本节主要介绍四类常有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,当储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,当二氧化碳从储存气瓶中开释出来,压力忽然降落,使得二氧化碳由液态转变为气态,散布于焚烧物的四周,稀释空气中的氧含量。
氧含量降低会使焚烧时热的产生率减小,而当热产生率减小到低于热消散率的程度,焚烧就会停止下来。
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,温度急剧降落,形成细微的固体干冰粒子,干冰汲取其四周的热量而升华,即能产生冷却焚烧物的作用。
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,其密度大概是空气密度的 6 倍,在必定压力下呈液态储存。
该灭火剂为干净药剂,开释后不含有粒子或油状的剩余物,且不会污染环境和被保护的精细设施。
七氟丙烷灭火主假如因为它的去除热量的速度快,其次是灭火剂分别和耗费氧气。
七氟丙烷灭火剂是以液态的形式发射到保护区内的,在喷出喷头时,液态灭火剂快速转变为气态需要汲取大批的热量,降低了保护区和火焰四周的温度。
另一方面,七氟丙烷灭火剂是由大分子构成的,灭火时分子中的一部分键断裂需要汲取热量。
其次,保护区内灭火剂的发射和火焰的存在降低了氧气的浓度,从而降低了焚烧的速度。
三、 IG-541 混淆气体灭火系统IG-541 混淆气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按必定比例混淆而成的气体,因为这些气体都是在大气层中自然存在,且根源丰富,所以它对大气层臭氧没有消耗(臭氧耗费潜能值ODP=0 ),也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生拥有长远影响大气寿命的化学物质。
混淆气体无毒、无色、无味、无腐化性及不导电,既不支持焚烧,又不与大多数物质产生反响。
气体灭火系统的工作原理
气体灭火系统的工作原理
气体灭火系统是一种利用各种灭火气体来灭火的装置。
它的工作原理主要分为两个步骤:探测和灭火。
首先是探测阶段。
当火灾发生时,探测器会检测到相应的火警信号,例如烟雾、温度升高或可燃气体浓度上升等。
一旦检测到火警信号,探测器会立即将信号传输给控制器。
接下来是灭火阶段。
一旦控制器接收到火警信号,它会触发灭火系统。
这时,系统将启动并分配适当的灭火气体。
常用的灭火气体包括惰性气体(如氮气、氩气、二氧化碳)和化学灭火剂(如卤代丙烷、六氟化硫)等。
灭火气体通过预先配置的管道和喷嘴进入火灾现场。
在进入火灾现场后,灭火气体会迅速扩散,并改变火灾环境,使其无法维持燃烧过程。
灭火气体可以通过以下几种方式灭火:
1. 抑制燃烧:惰性气体在火灾现场形成浓度高的疏散层,抑制可燃物与氧气的接触,从而阻止火势继续蔓延。
2. 降低温度:灭火气体的喷射可以吸收热量并降低火焰温度,使火势得到控制。
3. 阻止链式反应:某些化学灭火剂能够从化学上干扰火焰的链式反应过程,破坏燃烧链,使火势迅速减弱。
总的来说,气体灭火系统的工作原理是通过及时探测火警信号
并立即释放合适的灭火气体,从而迅速灭火。
它可以快速有效地抑制火灾,保护人员安全和财产不受损失。
消防气体灭火系统的灭火机理主要包括哪些
从专业消防的角度来说,消防气体灭火系统的技术优势已经在行业领域中得到了认可和信赖。
可以说,其灭火的机理越来越先进,能够把关好在灭火方面的技术标准和要点。
一:使得保护区冷却。
首先,在建筑物里面,消防气体灭火系统所面临的不仅仅是解决火灾的问题,更重要的还需要将保护区部分去进行冷却,这样在建筑物中的人员在逃生的时候才会更加安全一点。
这在灭火的机理要求上是很高的,冷却的技术要求更加高超才行。
二:灭火剂分散。
当消防气体灭火系统启动之后,接下来喷发出来的灭火器就会逐渐的分散到火灾的范围内,为的就是有助于在灭火过程中的效率和及时性,对遏制火势的蔓延和增大来说,达到的效果上也是会更加不错的。
三:消耗氧气。
不过,从消防气体喷发出来,然后不断的淹没到整个火势的区域范围之后,就会对该区域的氧气进行了消耗,那么氧气减少之后,就会发现在减轻火势方面的效果会越来越多的。
这在用的过程中都可以看出来其灭火的机理也是比较专业可靠的。
深圳市实安消防设备有限公司,是一家集消防产品研发、设计、销售和消防工程设计、施工、维保服务于一体的综合性消防企业。
目前公司经营产品类主要有七氟丙烷气体灭火系统、IG541气体灭火系统、超细干粉自动灭火装置、厨房灭火装置、智能应急疏散系统,消防电源监控系统,电气火灾监控系统,防火门监控消防产品。
产品应用广泛,适用于各种工业及民用建筑领域,品质优良、服务周到。
气体灭火剂的工作原理
气体灭火剂的工作原理气体灭火剂是一种用于灭火的特殊气体,能够迅速有效地扑灭火灾,保护人员生命和财产安全。
气体灭火剂主要通过以下几种工作原理实现灭火功能:1.冷却作用:气体灭火剂中的物质在喷射时会吸热蒸发,将火源周围的热量带走,从而降低火源温度,达到灭火的目的。
例如,二氧化碳(CO2)灭火剂能够迅速膨胀,吸热降温,使火焰温度迅速下降。
2.窒息作用:气体灭火剂通过在火灾现场喷射高浓度的灭火剂,使空气中的氧浓度降低到无法维持燃烧所需的浓度,从而窒息燃烧。
例如,氦气(He)灭火剂中的氦气可以排挤空气中的氧气,使火焰窒息。
3.抑制化学反应:气体灭火剂中的化学成分可以抑制火焰的化学反应过程,阻断燃烧链条,从而使火源失去可燃性。
例如,卤代烷类灭火剂可以与火源中的活性自由基发生反应,抑制燃烧链条的延续。
4.稀释效应:气体灭火剂在喷射过程中占据一定的空间,并将火源周围的氧气稀释,使火焰无法持续燃烧。
例如,氮气(N2)灭火剂通过稀释空气中的氧气浓度,形成低浓度氧气环境,使火焰不能继续燃烧。
5.去除火源:气体灭火剂通过强大的喷射力和风力,将火源周围的可燃物质迅速带离,使火灾得到扼制。
同时,灭火剂的喷射也可改变火场局部的气流动力学,阻碍火烟的传播。
6.安全性:气体灭火剂不会留下残留物,不导电、不导热、无毒,对设备和环境无损害。
在灭火过程中不会产生二次污染,也不会对人员造成伤害。
值得注意的是,不同的气体灭火剂具有不同的工作原理和适用场景。
根据火灾类型和环境条件的不同,可以选择适合的气体灭火剂进行灭火。
正确的选择和使用气体灭火剂能够最大程度地发挥其灭火效果,保护生命和财产安全。
总之,气体灭火剂通过冷却作用、窒息作用、抑制化学反应、稀释效应、去除火源和安全性等多种工作原理,迅速有效地扑灭火源,保护人员生命和财产安全。
正确的选择和使用气体灭火剂是灭火工作的重要一环,在实际应用中需要符合相关标准和规范,确保灭火效果最大化。
气体灭火系统的应用原理
气体灭火系统的应用原理
气体灭火系统是一种利用灭火气体对火灾进行抑制和扑灭的系统。
其应用原理主要有以下几个方面:
1. 抑制燃烧链:气体灭火系统的灭火气体会通过物理作用消耗火源周围的燃料和燃气,从而破坏燃烧链,使火势得以抑制。
常用的灭火气体包括惰性气体(如氮气、二氧化碳)和卤代烷类气体(如哈龙)等。
2. 温度降低:灭火气体通过吸收大量的热量,将火源周围的温度迅速降低到不支持燃烧的程度,从而扑灭火势。
这种方式适用于灭电器室、机房等小封闭空间的火灾。
3. 破坏氧气供应:灭火气体中的惰性气体(如氮气)可以通过排除或稀释空间中的氧气,从而削弱燃烧反应所需的氧气浓度,使火源无法燃烧。
4. 阻隔火势传播:灭火气体可以充满整个灭火区域,形成一个密闭的环境,阻隔火势的传播,避免火灾扩散。
5. 快速反应:气体灭火系统具有快速反应的特点,可以在数秒内完成由火灾检测到灭火的整个过程,有效减小火灾造成的损失。
需要注意的是,气体灭火系统的应用原理不同于传统的水喷淋系统或泡沫灭火系
统,它适用于一些对水敏感或不适合使用水进行灭火的场所,例如计算机房、电子设备房、档案室等。
同时,在使用气体灭火系统时,要考虑到人员的安全,避免灭火气体对人体造成伤害。
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装置,可以有效地应对各种火灾场景。
它的工作原理是在火灾发生时迅速释放一种或多种特定的灭火气体到火灾现场,通过抑制火焰的氧气供应,降低温度或稀释有害气体的浓度来消除火灾。
气体灭火系统的工作原理主要包括以下几个方面:1.灭火气体选择:根据不同的火灾类型和场景需要,选择合适的灭火气体。
常见的灭火气体包括九氟丙烷(HFC-227ea)、二氧化碳(CO2)、氮气(N2)、惰性气体等。
每种气体都有其特定的工作原理和适用场景。
2.灭火气体释放:当火灾被探测到或手动启动时,气体灭火系统将自动激活。
当系统被激活时,释放装置会打开,将灭火气体迅速释放到火灾现场。
这个过程需要保证灭火气体能够快速到达并覆盖整个火灾区域。
3.灭火效果:灭火气体释放后,它们会在火灾现场形成高浓度,压力会迅速上升,降低火焰温度,熄灭火焰。
灭火气体还会与火焰反应,抑制火焰的氧气供应,从而进一步加快火焰的灭火速度。
气体灭火系统的控制方式一般有以下几种:1.自动控制:气体灭火系统可以连接到火灾探测系统,当火灾被探测到时自动激活。
这种方式能够实现及时、准确的火灾探测和灭火操作,对于高危环境和无人值守场所非常适用。
2.半自动控制:这种控制方式需要人工干预,当火灾发生时,人员手动启动灭火系统。
这种方式可以适用于一些特殊场所,如实验室、机房等需要人员主动监测的地方。
3.手动控制:在一些应急情况下,人员可以手动启动气体灭火系统,以控制火灾的蔓延。
手动控制的方式需要在发生火灾时及时采取相应的操作,因此需要人员具备一定的培训和操作技巧。
除了以上三种常见的控制方式外,还有一种特殊的控制方式——预警控制。
在一些特殊的场所,如服务器机房、仓库等,可以通过预警控制来保护贵重设备或物品。
这种控制方式是通过与火灾预警系统连接,当火灾预警系统检测到潜在的火灾隐患时,可以提前启动灭火系统,以减少火灾造成的损失。
总结起来,气体灭火系统通过选择合适的灭火气体,并在火灾发生时迅速释放到火灾现场,可以有效地抑制火焰的氧气供应、降低温度或稀释有害气体的浓度,进而达到灭火的效果。
气体灭火原理
气体灭火原理
气体灭火是利用特定气体的性质来抑制或消除火灾的一种灭火方法。
它主要基于以下几个原理:
1. 降低氧浓度:大部分气体灭火剂都能够在适当浓度下降低火灾现场的氧浓度,从而使火焰失去燃烧所需的氧气。
当氧浓度降低到一定程度时,火焰就会窒息熄灭。
2. 回收火焰热量:气体灭火剂可以吸收火焰释放的热量,从而迅速降低火焰温度,使火势得到控制。
这主要是通过气体与火焰的物理反应,将热量转移到灭火剂的分子中。
3. 抑制自由基反应:火焰是一种自由基链式反应,气体灭火剂可以通过干扰火焰自由基的形成和活性,阻断火焰链式反应的传播。
这样,火焰就会迅速熄灭。
根据不同的气体灭火剂,其灭火机理可能有所不同。
常见的气体灭火剂包括二氧化碳(CO2),惰性气体(如氮气、氩气),以及氟代碳化合物(如HFC-227ea、HFC-125)等。
这些气体灭火剂在灭火过程中往往以喷洒、严密封闭等方式应用,以达到最佳的灭火效果。
重要的是,在使用气体灭火剂时,要确保其浓度和施放时间足够,以保证有效的灭火效果。
同时,也要注意气体灭火剂的环境影响以及可能产生的有害物质,以避免对人体和环境的不良影响。
气体自动灭火系统工作原理
气体自动灭火系统工作原理
气体灭火系统的工作原理是:防护区一旦发生火灾,首先火灾探测器报警,消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关闭通风口、停止空调等),延时约30s后,打开启动气瓶的瓶头阀,利用气瓶中的高压氮气将灭火剂储存容器上的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出实施灭火。
这中间的延时是考虑防护区内人员的疏散。
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迟迟不返回,说明系统故障,值班人员听到事故报警,应尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅气体自动灭火系统相关书籍或咨询该领域专业人士。
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使用气体作为灭火介质的灭火设备,适用于各种易燃易爆物质的火灾。
气体灭火系统的工作原理主要包括火灾探测、气体释放和火灾扑灭三个阶段。
1. 火灾探测阶段:在气体灭火系统中,通常通过火灾探测装置来实时监测火源,并发出警报信号。
常用的火灾探测装置包括烟感探测器、温度探测器和光束探测器等。
当火灾探测装置检测到火源时,会传输信号到控制中心,并触发系统的工作。
2. 气体释放阶段:在火灾探测装置触发后,系统会根据预先设定的参数和逻辑进行判断,判断火灾是否为真实火灾,并决定是否释放灭火气体。
如果火灾被确认为真实的,并且需要进行灭火,则系统会启动气体释放装置。
气体灭火系统常用的灭火气体有多种类型,包括惰性气体、化学气体和泡沫气体等。
常见的惰性气体有二氧化碳和氮气,其特点是密度大、不易燃烧,能有效扑灭火源。
在气体释放阶段,系统会将灭火气体通过管道输送到灭火区域。
灭火气体通常存储在高压容器中,通过喷嘴或喉管等装置释放到火源附近。
灭火气体释放过程需要考虑到气体的流速、浓度和分布等参数,以确保灭火效果的最大化。
3. 火灾扑灭阶段:当灭火气体释放到灭火区域后,气体会与火源中的氧气发生反应,降低火源周围的氧浓度,进而有效抑制火势的燃烧。
灭火气体可以抑制火焰的产生和传播,并通过吸收热量的方式降低火源的温度,从而达到灭火的目的。
气体灭火系统的控制方式主要通过控制中心实现。
控制中心通常由一台集成化的计算机设备组成,配备有监控系统、控制器和报警器等设备。
控制中心可以实时监测火灾探测装置的状态,并通过控制装置控制气体释放装置的运行。
在控制中心中,可以设置各种参数和逻辑,以实现自动控制和联动控制。
自动控制是指系统根据预设的逻辑和参数,自动完成火灾探测、气体释放和火灾扑灭等工作。
联动控制是指系统与其他设备进行联动,如与建筑物的排风系统、防火门和报警系统等实现联动控制,以最大程度地保护人员的安全和财产的安全。
气体灭火原理
气体灭火原理气体灭火是一种常见的灭火方式,它利用特定的气体来阻止火灾的燃烧过程,从而达到灭火的目的。
气体灭火原理主要包括三个方面,抑制燃烧链、降低氧浓度和降低温度。
首先,气体灭火通过抑制燃烧链来达到灭火的目的。
燃烧链包括点火源、燃料和氧气三个要素,只要其中任何一个要素缺失,燃烧就无法进行。
气体灭火通过释放特定的灭火气体,将氧气稀释到一定浓度以下,从而抑制燃烧链的进行,使火灾无法持续燃烧。
其次,气体灭火可以降低氧浓度,进而达到灭火的目的。
氧气是燃烧的必要条件,如果能够有效地降低氧气浓度,就能够有效地抑制燃烧。
气体灭火系统释放的灭火气体可以将空间内的氧气稀释到一定浓度以下,使火灾无法继续燃烧。
最后,气体灭火还可以通过降低温度来达到灭火的目的。
在火灾发生时,火焰和燃烧产生的高温会加速燃烧的进行,使火势蔓延。
灭火气体的释放可以迅速降低空间内的温度,从而抑制火势的蔓延,达到灭火的效果。
总的来说,气体灭火原理是通过抑制燃烧链、降低氧浓度和降低温度来达到灭火的效果。
在实际应用中,根据不同的火灾情况和需要,可以选择不同种类的灭火气体,如惰性气体、化学灭火气体等,以达到最佳的灭火效果。
值得注意的是,气体灭火虽然具有很好的灭火效果,但在使用过程中也需要注意安全。
在释放灭火气体时,需要确保人员及时疏散,避免吸入过多的灭火气体对人体造成伤害。
此外,灭火气体的选择和使用也需要根据实际情况进行科学合理的规划和设计,以确保灭火效果的最大化。
综上所述,气体灭火原理是一种通过抑制燃烧链、降低氧浓度和降低温度来达到灭火效果的灭火方式。
在实际应用中,需要根据不同的火灾情况和需要选择合适的灭火气体,并注意安全使用,以确保灭火效果的最大化。
气体灭火系统灭火机理
气体灭火系统灭火机理第一部分:什么是气体灭火系统?气体灭火系统是一种常见的灭火设备,它可以在各种场所使用,如电力设备、计算机房、变电站、油罐车库、博物馆、图书馆、精密仪器室和其他容易受火灾威胁的场所等,以达到有效的灭火目的。
气体灭火系统根据不同的灭火介质可以分为多种,如惰性气体灭火系统、卤素化合物灭火系统、碳氢化合物灭火系统等。
虽然介质不同,但其基本工作原理是相同的。
第二部分:气体灭火系统的工作原理是什么?气体灭火系统的工作原理是基于其灭火介质–惰性气体–的特性,通过对受火区域内的氧气浓度进行控制,使其无法维持燃烧反应,从而达到灭火的目的。
惰性气体一般是一种电介质气体,它在常温下为气态,具有无色、无味、不易燃、不易爆等特点,对人体和物品的损害较小。
此外,惰性气体具有丰富的化学熄灭机理,可被用作灭火介质。
惰性气体种类繁多,包括CO2、N2、Ar、He等。
其中,最常见的惰性气体灭火介质是二氧化碳(CO2)。
当气体灭火系统被激活时,灭火器中的惰性气体会在极短的时间内喷洒到受火区域,熄灭火势。
具体来说,灭火器中的惰性气体会将被火灾威胁的区域填满,阻止火焰的扩散。
同时,惰性气体能够吸收热量,并淹灭火种,减少火灾造成的损失。
第三部分:气体灭火系统的优缺点虽然气体灭火系统被广泛用于各种场所进行灭火,但是它也存在着一些优缺点。
优点1.快速灭火。
由于气体灭火系统的响应时间很短,且其涂敷范围广,能够快速灭火,大幅减少火灾造成的损失。
2.无残余化学物。
灭火介质为惰性气体,灭火后不会产生任何化学反应或残留物,因此对设备和物品的损害小。
3.远距离扑救。
气体灭火系统可以通过远程控制进行扑救,保障灭火人员的安全。
4.环保节能。
灭火介质为惰性气体,而且不会对大气造成任何污染,是一种环保节能的灭火手段。
缺点1.发生性爆炸的风险。
惰性气体灭火介质是通过减少氧气浓度来灭火的。
这种方法有可能引起发生爆炸的风险,因此需要在灭火时严格按照操作规程执行。
气体灭火的工作原理
气体灭火的工作原理
气体灭火系统是一种灭火设备,通常用于保护重要的设施和设备,如计算机房、通讯设备、机房、机器制造设施、变电站等。
它通过释放具有灭火性质的气体,在火灾发生时快速灭火,并且不会影响设备的运行。
气体灭火系统广泛应用于工业、商业和军事领域,成为保护重要资产的必要手段。
气体灭火系统主要由以下几个部分组成:
1. 消防控制器:负责监测火灾并控制灭火系统。
2. 气体储存器:存储灭火气体。
3. 排气装置:排出灭火气体。
4. 管道系统:将灭火气体连接到被保护区域。
在火灾发生时,消防控制器将启动灭火系统。
其中,控制器一般会与感烟探头、热感探头或气体探测器等联动,以便能够及时监测火灾并立即启动保护系统。
启动信号发出后,气体储存器中的灭火气体会被释放到被保护区域,并且瞬间扩散到整个区域。
虽然每种灭火气体的工作原理不同,但基本上都会使用以下两种灭火机制:
化学灭火机制
化学灭火机制是指灭火气体与火焰中的自由基、离子等物质反应,进而阻止化学反应并消耗燃料,从而达到灭火目的。
例如,磷化氢气体灭火剂可以分解生成PH3和磷,PH3分子中的P和H元素与火灾中的自由基反应,使火焰中的燃料被消耗,并且生成不燃物质(磷),从而灭火。
物理灭火机制是指灭火气体降低被保护区域内的氧气浓度,从而使火焰熄灭。
例如,七氟丙烷灭火剂可以防止氧气与火焰中的燃料结合,从而使火焰中的燃料失去燃烧条件。
这样,火焰就会熄灭。
总之,气体灭火系统的工作原理是基于灭火气体的化学或物理灭火机制,根据火灾的类型和被保护区域的要求来选择相应的灭火气体,以快速达到灭火效果。
气体灭火的原理
气体灭火的原理
气体灭火的原理是基于控制火灾三要素之一的燃料,通过使用特定的气体来抑制火焰的燃烧过程。
气体灭火系统通常采用可燃气体的化学特性,具有抑制火焰燃烧的能力。
首先,当气体灭火系统中的烟雾探测器或温度传感器侦测到火灾存在时,系统会立即启动。
然后,通过气体灭火系统的释放装置,灭火剂被迅速释放到火灾现场。
常见的气体灭火剂包括二氧化碳、氮气、惰性气体等。
在释放后,气体灭火剂迅速充满灭火区域。
然后,气体灭火剂会通过物理和化学方式与燃烧区域中的火焰进行作用,从而实现灭火目的。
气体灭火的作用机制主要包括以下几个方面:
1. 干扰燃烧过程:气体灭火剂能够降低火焰周围的氧气浓度,从而阻止火焰继续燃烧。
它可以通过淹没火源或者形成惰性气体屏障来削弱火势,并最终熄灭火焰。
2. 吸热冷却效应:气体灭火剂在释放过程中会吸收热量,从而降低火焰周围的温度。
这种冷却效应可以降低火焰的温度,减缓或阻止火势的蔓延。
3. 阻止自由基链式反应:火焰的燃烧过程是一个具有自由基链式反应的过程。
气体灭火剂可以通过与火焰中的自由基发生化学反应,从而破坏并阻止自由基链式反应的继续进行,达到灭
火的效果。
总之,气体灭火通过干扰燃烧过程、吸热冷却效应以及抑制自由基链式反应来有效地抑制火焰的燃烧,并最终达到灭火的目的。
气体灭火系统的工作原理
气体灭火系统的工作原理
气体灭火系统的工作原理是利用一种特定的气体将火源周围的供氧热量转移,以达到灭火目的的一种主动灭火系统。
其工作原理如下:
1. 灭火方式:气体灭火系统通过释放一种特定的灭火气体,如二氧化碳(CO2)、惰性气体(如氮气、氩气)或化学灭火剂(如FM200、NOVEC 1230)等,来降低火源周围的氧浓度,从而扑灭火源。
2. 作用机制:气体灭火系统通过降低火源周围的氧浓度,使燃烧过程中的可燃物质无法燃烧或维持燃烧。
在机械设备或封闭空间中,灭火气体迅速扩散到整个灭火区域,并与空气中的氧气混合,从而降低氧气浓度,形成不利于燃烧的条件。
同时,灭火气体还能通过冷却作用,降低火源周围的温度,使火源无法维持燃烧。
3. 触发方式:气体灭火系统通常通过火灾探测器、火焰探测器或烟雾探测器等感应设备来检测到火灾的发生,并触发灭火系统。
一旦检测到火灾,系统会自动启动灭火装置,释放灭火气体。
4. 设计考虑:在设计气体灭火系统时,需要考虑灭火气体的种类、压力,灭火系统的排气系统,以及灭火剂的容量等因素。
此外,还需要确保灭火气体对人体和设备的安全性,避免产生二次危险。
总之,气体灭火系统利用特定的灭火气体改变火源周围的供氧热量,从而扑灭火源。
它是一种灵活、高效、无残留、无损伤的灭火方式。
消防设施的气体灭火系统原理及操作要点
消防设施的气体灭火系统原理及操作要点随着科技的不断进步,气体灭火系统在消防领域中得到了广泛应用。
相比传统的水喷淋系统,气体灭火系统具有更高效、更快速的灭火效果,同时也减少了灭火后的二次损失。
本文将介绍气体灭火系统的原理以及操作要点。
一、气体灭火系统的原理气体灭火系统主要采用化学灭火剂来扑灭火灾。
常见的气体灭火剂包括惰性气体(如氮气、二氧化碳)和化学灭火剂(如HFC-227ea、FK-5-1-12等)。
1. 惰性气体灭火系统的原理惰性气体灭火系统通过将惰性气体注入到火灾现场,降低氧气浓度从而达到灭火的效果。
惰性气体具有低热容量和高密度的特点,能够迅速散布到整个灭火区域,并抑制火焰的传播。
2. 化学灭火剂灭火系统的原理化学灭火剂灭火系统主要通过化学反应来灭火。
当火灾发生时,化学灭火剂会迅速分解产生大量的自由基,这些自由基能够抑制火焰的传播并消耗燃烧过程中所需的能量。
二、操作要点1. 火灾报警和启动系统在使用气体灭火系统进行灭火之前,首先需要确保火灾已经被及时报警并得到确认。
一般情况下,火灾报警系统会与气体灭火系统相连,当火灾报警触发时,气体灭火系统会自动启动。
2. 灭火系统的选择根据不同的火灾类型和场所要求,选择适合的气体灭火系统。
惰性气体灭火系统适用于电气设备房、计算机机房等场所,而化学灭火剂灭火系统适用于油类、溶剂类火灾。
3. 气体灭火系统的设计在进行气体灭火系统的设计时,需要考虑到灭火剂的种类、灭火区域的大小以及灭火剂的充放压力等因素。
同时还需要合理布置喷头和喷头数量,确保灭火剂能够均匀散布到整个灭火区域。
4. 灭火剂的排放时间和浓度灭火剂的排放时间和浓度是保证灭火效果的关键因素。
一般情况下,灭火剂的排放时间应控制在10秒至30秒之间,浓度要达到灭火剂的最小灭火浓度。
5. 灭火后的处理灭火后,需要对灭火区域进行检查和处理。
首先要确保火灾已经完全扑灭,然后对受损设备和物品进行清理和修复。
同时还需要对气体灭火系统进行维护和检修,确保系统的正常运行。
气体灭火系统灭火原理
气体灭火系统灭火原理
气体灭火系统采用了一种特殊的灭火原理,不同于传统的水、泡沫或干粉灭火剂。
基本原理是通过释放高浓度的灭火剂,将空间内的氧气浓度降低到无法支持燃烧的水平,从而达到灭火的目的。
气体灭火系统常用的灭火剂包括惰性气体(如二氧化碳、氮气)和化学气体(如FM200、NOVEC1230)。
这些灭火剂具有高
比例的氧气抑制剂,可以迅速抑制燃烧过程。
当检测到火灾的存在时,气体灭火系统会通过控制装置触发释放灭火剂。
灭火剂以高速喷射或流出的方式进入受保护区域,迅速充斥整个空间。
这些灭火剂在短时间内可以将氧气浓度降低到适合燃烧的下限以下,从而使火焰窒息熄灭。
此外,气体灭火系统还具有以下几个优点:
1. 灭火速度快:灭火剂可以在几秒钟内完全充斥空间,迅速灭火。
2. 无残留物:灭火剂不会留下任何残留物,不会对设备和物品造成二次损害。
3. 高效节能:灭火剂不需要加热或溶解,可以节约能源,并减少对环境的污染。
4. 适用范围广:气体灭火系统适用于各种场所,包括电气设备房、机房、仓库、档案室等。
总之,气体灭火系统通过降低空间内氧气浓度,达到扑灭火焰
的目的。
它在消防领域发挥着重要的作用,能够有效地保护人员和财产安全。
气体灭火系统机理、分类及工作原理内容
气体灭火系统机理、分类及工作原理内容1气体灭火系统的机理(1)二氧化碳灭火主要在于窒息,其次是冷却。
(2)七氟丙烷灭火主要是由于它去除热量的速度快,其次是灭火剂分散和消耗氧气(窒息、冷却、化学抑制)。
(3)IG541 混合气体灭火系统的灭火机理为窒息。
2气体灭火系统的分类(1)按结构特点分:无管网灭火系统(又叫预制灭火系统)、管网灭火系统;(2)按应用方式分:全淹没灭火系统、局部应用系统;(3)按加压方式分:自压式、内储压式、外储压式。
3控制方式(1)自动控制方式。
(2)手动控制方式:通过灭火控制器或保护区外的紧急启动按钮。
(3)机械应急启动工作方式。
当需机械应急操作时,具体操作如下:①拔下所需灭火区域的电磁瓶头阀上的插销,向上扳动手柄即可;②若启动气体储瓶内的压缩空气不足以打开储瓶上的瓶头阀时,应先压下发生火灾区域的选择阀手柄,敞开压臂,再扳转瓶头阀上的手柄即可打开阀门。
(4)紧急启动 / 停止工作方式。
【注】紧急启动 / 停止工作方式仅在延迟时间内有效。
5.0.5 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面 1.5 m。
4控制方式气体灭火系统的控制过程二氧化碳气体灭火系统气体灭火系统应由专用的气体灭火控制器控制。
气体灭火控制器也具有“手动”和“自动”两种模式。
当系统希望以自动模式进行控制时,其控制档位应设置于“自动”。
且控制过程可以分为“有人场所”和“无人场所”两大类。
我们分别来讲:1、有人防护区(1)在火灾发生时,防护区内的第一路探测器(多为感烟)发送信号至气体灭火控制器后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器(注意这里的声光警报器有防护区内、外之分)。
此时的声光警报器会提示防护区内人员火情发生,可以进行确认火灾或者紧急逃生;(2)若此时无人干预,待第二路探测器(多为感温)感应火灾之后,防护区外的声光警报器立刻响起,且此时已经可以确定火灾确实发生了,那么灭火系统准备启动,系统进入30s延时阶段,在延时阶段,人员进行继续疏散,并且系统会为气体喷放作一些准备工作比如:1)关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门:2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;(在此延时阶段,如果有人员发现火灾已经扑灭,则可以按下“紧急停止按钮”,那么系统还是可以立刻停止的,但是一旦超过了延时时间,进入到下一个控制环节,则紧急停止就会失效。
气体灭火系统详细介绍
常用
备用
全淹 没
局部
40 15 70 90 ≤0.60 0~49 AC 220 DC 24 ≤60 ≥30
6.气体灭火系统的性能参数
低压CO2灭火系统参数表
特 性 灭火剂最大充装密度 系统设计压力 系统工作压力 储存温度 使用环境温度 系统工作电压 储罐规格
气体灭火系统无论是“自动”或“手动”下达的 灭火指令,自下达开始,需要延迟不大于 30s 时间后 启动灭火设备,以保证人员从灭火区域内安全撤离。
气体灭火系统机械应急操作装置应设在钢瓶间内 或防护区外便于操作的地方,且能在一个地点完成释 放灭火剂的全部操作。
5.气体灭火系统的启动方式
自动控制
将灭火控制器上的控制 方式选择键拨至“自动” 位置,灭火系统则处于自 动控制状态。当保护区发 生火情时,火灾探测器发 出火灾信号,经报警控制 器确认后,灭火控制器即 发出声、光报警信号,同 时发出联动指令,相关设 备联动,经过一段延时时 间,发出灭火指令,打开 电磁瓶头阀释放启动气体, 启动气体通过启动管路打 开相应的选择阀和瓶头阀, 释放灭火剂,实施灭火。
不适用气体灭火系统扑救的火灾:
硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。
钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。 氢化钾、氢化钠等金属氢化物。
3.气体灭火系统应用场所
图书、档案馆、珍品库 电子计算机房、电讯中心、 通讯室、无人职守机房 喷漆线、喷漆室 燃汽轮机 变配电室、变压器室 电站 飞机、汽车库、船舱 轧机、印刷机 浸渍油槽
2.气体灭火系统分类
按使用的灭火剂分类: 二氧化碳灭火系统、卤代烷1211、1301灭火系统、七 氟丙烷灭火系统、混合气体IG541灭火系统等。 按应用方式可分为:
气体灭火系统灭火原理
气体灭火系统灭火原理宝子们!今天咱们来唠唠气体灭火系统的灭火原理呀。
咱先得知道啥是气体灭火系统呢。
简单来说呀,这就是一种靠特殊气体来扑灭火灾的超酷装置。
你想啊,火灾发生的时候那火苗子乱窜,多吓人。
这气体灭火系统就像个超级英雄一样登场啦。
那这些气体为啥能灭火呢?这得从火灾燃烧的三要素说起。
就像一个小团队似的,要有可燃物,像木头啊、纸张啊啥的;要有氧气这个“小助手”;还得有点火源,就像火柴划着的那一下。
这三要素凑一块儿,火就着起来了。
气体灭火系统里的气体呢,就专门来破坏这个小团队的。
比如说二氧化碳气体灭火系统。
二氧化碳这东西啊,可神奇了。
它就像个调皮的小捣蛋鬼,冲进火场之后,就开始把氧气这个“小助手”挤走。
你想啊,氧气就像火的“好朋友”,二氧化碳一来,大量地充斥在火场里,氧气的空间就越来越小啦。
没有了足够的氧气,那火就像没了力气的小怪兽,慢慢就蔫儿了,最后就灭了。
就好比你在跑步的时候,突然有人把你的空气供应给切断了,你肯定也跑不动了对吧。
还有七氟丙烷气体灭火系统呢。
这七氟丙烷啊,它更像是个聪明的小卫士。
它到了火场之后,一方面呢,它也会在一定程度上减少氧气的含量,让火不好受。
另一方面呢,它还会分解出一些自由基,这些自由基就像专门对付火的小战士。
它们会和燃烧反应里的那些自由基“打架”,把燃烧反应的链条给打断。
这就好比是一个机器在运转,突然把它的关键零件给拆了,那机器肯定就转不动了呀。
火也是这样,燃烧反应一被打断,火就没法继续烧下去了,只能乖乖地熄灭。
再说说IG541气体灭火系统。
这个系统里的气体是由氮气、氩气和二氧化碳按照一定比例混合而成的。
这些气体组合起来就像一个灭火小分队。
氮气和氩气呢,它们特别擅长把火场里的热量给带走。
就像你在大夏天里,有个小风扇呼呼地吹,把热气都吹走了,你就感觉凉快了。
这些气体把热量带走之后,火场的温度就降下来了。
同时呢,二氧化碳也在旁边帮忙,减少氧气的含量。
这样一来,温度也降了,氧气也少了,火就没了生存的环境,只能缴械投降啦。
气体灭火系统原理
气体灭火系统原理气体灭火系统是和自动报警系统相连的。
当自动报警系统收到二级报警(同时收到感烟探测器和感温探测器就叫二级报警)的时候,就会发一个信号给气体灭火系统的控制盘。
气体盘收到信号后,就会发指令启动气体钢瓶顶部的启动电磁阀,电磁阀动作来开启钢瓶顶部的阀门,使钢瓶内的气体释放出来。
简单的说就是这样了。
其实一般的气体保护区都由几个钢瓶来保护(因为一个钢瓶里面的气体,往往不能达到将火扑灭的浓度),也就是说,当气体盘发指令来启动某一个钢瓶的时候,这个钢瓶里的气体喷放出来,把其他钢瓶的阀门顶开,来启动其他的钢瓶。
这样用来保护这个区域的所有钢瓶里的气体就都喷放出来了。
这样来实现灭火。
它的作用是通过向着火区域释放大量的卤代烷或“SDE”或二氧化碳灭火剂来抑制燃烧的化学反应或降低可燃区域空气中的含氧量和温度,使可燃物的燃烧终止或逐渐窒息。
该系统主要用于忌水的重要场所,如变电所、印刷车间,电子计算机房和重要文库等场合。
二氧化碳与“SDE”和卤代烷灭火系统作用基本相同。
但成本低廉,是卤代烷的三十分之一。
二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。
所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统气体自动灭火系统有一.卤代烷(七氟丙烷)二.二氧化碳:成本低廉,是卤代烷的三十分之一。
二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。
所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统三.IG-541:IG541是一种混合气体氮气、氩气和二氧化碳(灭火特点:1) 保护环境。
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,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。
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(安全管理)
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气体灭火系统灭火机理(2021)
气体灭火系统灭火机理(2021)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。
生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。
当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。
"安全第一"
的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。
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,从而来补尝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。
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