LG541混合气体的比例

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G一5 4 1混合气体灭火系统说明牌(定稿)

G一5 4 1混合气体灭火系统说明牌(定稿)

IG-541混合气体灭火系统系统简介:IG-541是由氮气、氩气和二氧化碳三种气体按52%、40%、8%的比例混合而成的一种灭火剂。

其无色无味、不导电、无腐蚀、无环保限制、在灭火过程中无任何分解物,环保性能和对设备的安全性能在目前气体灭火系统中最佳,特别适宜对环保要求高的场所和保护精密设备、珍贵财物。

lG541设计浓度一般在37%一43%之间,在此浓度内人员短时停留不会造成生理影响。

适用范围:可用于扑救电气火灾、液体火灾或可熔化的固体火灾、固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾。

主要适用于计算机房、通讯机房、控制室、贵重设备室、文物资料珍藏库、图书馆和档案馆、数据存储间、发电机房、油浸变压器室、变电室、断路器室等场所。

系统组成:由气体灭火控制系统、灭火剂储瓶组、瓶头阀、高压软管、单向阀、驱动钢瓶、电磁瓶头阀、安全泄压阀、减压装置、选择阀、压力信号器、喷头、高压管道、高压管件等组成。

工作原理:自动控制:将气体灭火控制器上的控制方式选择键拨到“自动”位置,当保护区发生火情,同一保护区两个独立火灾探测器发出火灾报警信号,或同一保护区一只火灾探测器与一只手动报警按钮发出火灾报警信号,气体灭火控制器即发出声、光警报信号,同时发出联动指令,联动关闭电动防火窗、风机等设备,经过10~30s延迟时间,发出启动指令,打开电磁瓶头阀驱动气体,驱动气体通过启动管道打开相应的选择阀和瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。

手动控制:当保护区发生火情时,按下气体灭火控制器或现场紧急启停按钮上的“启动”按钮即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火。

机械应急操作:拨出相应防护区的驱动钢瓶上的电磁瓶头阀上的安全插销,按下手柄即可打开电磁阀,释放驱动气体,打开选择阀、瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。

紧急停止:当火灾报警已发出,在延时时间内发现有异常情况或不需要启动灭火系统进行灭火时,可按下气体灭火控制器或现场紧急启停按钮上的“停止”按钮,可阻止气体灭火控制器发出灭火指令。

IG541说明书

IG541说明书
□确定钢瓶间的位置,布置钢瓶、管道和喷嘴;
□根据最终管道的布置情况,经详细水力计算后确定管道最后的管径、减压孔板和喷嘴的开孔孔径;
□根据要求的控制方式和保护区域大小、保护区域出入口数量,确定报警和控制设备的数量;
□根据钢瓶间中钢瓶的实际布置情况,确定钢瓶支架的形式和数量;
由于在具体进行海烙IG-541气体灭火系统的系统设计和详细水力计算时,还将用到许多设计参数和资料,此处不可能一一列出。有关这部分的详细内容,另外备有专题资料介绍。
型号
设计压力
公称通径
电 磁 铁
型号
额定吸力
额定行程
额定电压
工作电流
HPD6/8
6Mpa
6mm
MFZ1-4.5
45N
6mm
DC24V
1.1A
结构: 由电磁铁、阀、动作机构组成。
工作原理: 当发生火警时由火灾报警控制器输出的直流电流,启动电磁铁,电磁铁启动释放机构,使气体开启选择阀,后释放出灭火剂。
紧急情况时:可用手指拉出保险扣拉手,拍击手动按钮,即可使动作机构动作,释放出灭火剂.
七、系统维护与保养……………………………………………15
八、安全使用要求………………………………………………16
九、售后服务……………………………………………………16
一、系统简介
1、产品特点
面对世界各国普遍关注的关于保护大气臭氧层的《维也纳公约》、《蒙特利尔议定》等国际公约,我公司开发并生产出了海烙IG-541混合气体自动灭火系统。其灭火剂由氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(C02)按一定的比例混合而成,是纯天然的洁净气体灭火剂。
□根据正常工作环境温度下的设计浓度确定海烙IG-541气体的喷放时间;

(整理)IG-541混合气体灭火系统设计理论和基本计算方法.

(整理)IG-541混合气体灭火系统设计理论和基本计算方法.

IG-541混合气体灭火系统设计理论和基本计算方法一.概述IG-541混合气体灭火系统作为一种新型洁净气体灭火系统,由于它兼备有效灭火、绿色环保以及对人体无伤害等特性,目前已在国内外消防领域得到广泛应用。

然而,人们在大量应用它的同时,对系统性质、性能、原理等方面的量化研究却是十分不足的。

国内至今尚无完整的系统设计规范,尤其缺乏完整的系统设计计算理论和方法,甚至于连基本的单元计算方法也不齐全,现有的一些计算公式基本上照搬了国外的书本,并且缺乏完整性和系统性。

这种理论研究远远落后于实际应用的反常现象是消防工程界特有的,也是消防系统建设与使用远远相脱节这一客观情况所造成的。

国外公司虽有系统设计软件可以代客计算,但并不提供计算方法,我们只能是知其然而不知其所以然。

为了解决我国已有IG-541灭火系统的设备和大量实际应用,却还没有设计计算方法的突出矛盾,确保IG-541灭火系统设计的科学先进性、安全可靠性和经济合理性,达到优化设计的目的,我们在努力学习和吸收国外先进技术的同时,还必须建立自己的理论研究体系和设计计算方法。

本文探讨了IG-541气体灭火系统设计计算的理论依据,在此基础上推导了和建立了IG-541灭火系统的基本计算方法,为科学地建立具有自主知识产权的IG-541灭火系统计算机设计软件奠定了基础。

二.系统特征IG-541灭火系统和其他固定气体灭火系统比较既有共性又具有鲜明的个性。

IG-541在储存条件下呈气态,比其他灭火系统需要更大的储存容积;在高压下储存和运行,管道的承压能力要求亦较高,设备投资费用大,精确计算和优化设计可以带来明显的经济效益。

IG-541灭火的有效浓度为>37.5% 而对人体安全的浓度为<42.8%,同时满足以上条件必须严格控制储存量,并且对于防护区域有相应要求。

IG-541灭火系统的使用条件要求,系统开启后,90%药剂喷放时间应>23秒及<40秒,并且又要求60秒钟内达到灭火浓度。

IG-541 灭火系统的设计及计算方法

IG-541 灭火系统的设计及计算方法

IG-541 灭火系统的设计及计算方法一.前言IG-541是近年来得到广泛应用的性能较为优越的一种“洁净气体”灭火剂。

它是由52%氮气,40%氩气和8%二氧化碳组成的混合气体。

密度略大于空气,无毒,无色,无味,惰性,无腐蚀性,且不导电,既不支持燃烧又不和大部分物质产生反应,所以可称为纯天然的洁净气体灭火剂。

IG-541的灭火机理属于物理灭火方式。

施放后靠把氧气浓度降低到不能支持燃烧来扑灭火灾。

正常情况下,室内空气中含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳。

一旦发生火灾时,如果能将着火房间内氧气的浓度降低到15%以下,大部分普通可燃物就会停止燃烧。

另一方面,将IG-541 气体喷放到保护区后,在氧气浓度降低到12.5%以下的同时,还可使二氧化碳的浓度提高到4%左右。

大气中二氧化碳浓度的增加可加快人体呼吸速率和加大吸收氧气的能力。

也就是说,用二氧化碳来刺激人体更深和更快的进行呼吸,从而可补偿环境气氛中较低的氧浓度,使处于室内的人员生存条件大大改善,不至于因窒息而死亡。

由于IG-541是由大气中存在的气体混合组成的,所以它既没有臭氧耗损潜能值(ODP)。

也不会对地球的温室效应产生影响,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质。

从环保角度讲是一种较为理想的洁净灭火剂。

同时它也是一种有效的灭火剂,用全淹没方式能扑灭封闭空间的A类表面火,B类易燃液体火灾及C类电气火灾。

但是,由于IG-541 是单相气体灭火剂,所以它不能作局部喷射使用,也不能以灭火器方式使用。

与其他气体灭火系统相比,IG-541 灭火系统所用的灭火剂体积相当大,因而需要更多的储气瓶和更粗的管道。

此外,它的管道压力也特别高。

如果系统设计不当,喷放时还会因管道中的IG-541气体流速达到音速而产生音障,流动受到很大的阻力;超过音速时所产生的爆震还会使系统遭到破坏。

应用范围:IG-541灭火系统适用于扑救下列火灾:可燃液体和可熔化固体的火灾;可燃气体的火灾;可燃固体的表面火灾;电气火灾。

IG-541灭火系统使用说明

IG-541灭火系统使用说明

空气中的氧含量而达到灭火效果。
3.2 灭火系统控制方式
3.2.1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
7.5 安全阀DA7150
7.5.1 结构示意图
7.5.2 主要性能参数
型号 设计压力(MP) 20℃工作压力(MP) 膜片爆破压力(MP) 公称通径(mm)
连接螺纹 7.5.3 用途
DA7150 17.2 150
24.5 ±12 7 R12
该阀安装在集流管上,当管道中压力大于允许值时,安全膜片爆破,起到保护系统的作 用。
PDC8电磁瓶头阀上装有止动挡片(如上图所示),是为了防止在运输、安装和调试过程 中,因碰撞、震动使阀误动,引起电磁瓶头阀泄漏或误动作而设置的。在现场安装完毕,投 入使用前必须抽出止动挡片到位后并用螺钉紧固,否则会导致阀门不能启动或发生损坏。
电磁瓶头阀具有电启动和机械手动两种开启方式。电启动由控制器发出开阀指令,使 电磁铁动作,打开电磁瓶头阀;机械手动是手动拔除插销,向上扳动手柄,打开电磁瓶头阀。 在机械手动之前应拔除插销,否则将不能实施机械手动。 7.2.4电磁瓶头阀装有压力表,显示瓶内启动气体压力。当压力表示值低于绿色区时,应重新 充装启动气体。 7.2.5充装启动气体
7.1.4.2瓶头阀具有气体启动和机械手动两种开启方式。气体启动由启动气体推动驱动缸中
的活塞杆,顶开瓶头阀手柄,开启瓶头阀;机械手动是人为扳动瓶头阀手柄,开启瓶头阀,该
方式在紧急情况下采用。
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7.1.4.3 压力检测,瓶头阀正面均装有压力表,可显示出储瓶内的压力。当压力表示值低于绿色区时

IG541、七氟丙烷生产现状及在消防工程中的应用

IG541、七氟丙烷生产现状及在消防工程中的应用

气体灭火系统(IG541、七氟丙烷)生产现状及在消防工程中的应用裴丽萍1.概述1.1背景国家对气体灭火系统的应用有明确的规定,GBJ16-87《建筑设计防火规范》GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》GBJ98-87《人民防空工程设计防火规范》等国家标准中要求通讯机房、计算机房、档案库、发电机房、贵重设备室等场所应设置气体灭火设备。

最早作为密闭空间的灭火剂哈龙104(四氯化碳),大约于1900年以前开始使用,随后由于其毒性高被高效低毒的哈龙1211、1301所替代。

自此哈龙1211、1301作为传统的灭火装置被广泛应用。

1974年,美国两位科学家发现氟氯烃(CFC)和哈龙对大气臭氧层有很强的破坏作用,故此1987年,35个国家签署了有关停止生产臭氧损耗物质的蒙特利尔协议书,我国于1991年签约。

我国将于2005年停止生产1211灭火剂,于2010年停止生产1301灭火剂。

为此世界各国的科学家都在积极寻找能够替代哈龙的新型灭火剂,但作为哈龙的替代物,它必须在下述几方面有较好的性能:①清洁;②对臭氧层的耗损潜能值(ODP)小;③较好的灭火性能;④低毒或无毒;⑤合成物在大气中存留寿命(ALT)短;⑥经济。

在2001年8月国家消防局下发的217号文件《关于进一步加强卤代烷替代品及其替代技术管理的通知》上列举出几种政策允许的清洁灭火剂,其中包括三混合气体,氟甲烷、七氟丙烷、六氟丙烷、氮气、氩气、氮氩混合气体和氮氩CO2灭火剂,也广泛的应用于这几种灭火剂都可以用来替代哈龙。

另外,原有的CO2固定灭火系统中。

最近两年,IG541、七氟丙烷灭火剂由于其可靠的灭火性能、优越的环保特点被广泛的应用于气体灭火系统中,在近四年的实践中这两种灭火系统得到了不断的完善。

12灭火剂特点1.2.1 IG541组成:52%的氮气、40%的氩气和8%的CO组成,2灭火机理:物理方式(冷却灭火,窒熄灭火)特点:6IG541是一种无色、无味、无毒不导电的混合气体,不破坏大气臭氧层,对环境无任何不利影响;7灭火过程洁净,灭火后不留痕迹;8非常适用于长期有人滞留的场所;9能够长久保持灭火所需的浓度;10不导电,不含水性物质,不会对电器设备、磁带、资料等造成损害。

IG541自动灭火系统设计说明

IG541自动灭火系统设计说明

一、简介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混合气体灭火系统由火灾自动探测器、自动报警控制器、自动控制装置、固定灭火装置及管网、喷嘴等组成。

具有自动启动、手动启动和机械应急启动三种启动方式。

根据使用要求,可以组成单元独立系统、组合分配系统,采用全淹没方式,实现对单个防护区、多防护区的消防防护。

主要适用于电子计算机房、通讯机房、配电房、油浸变压器、自备发电机房、图书馆、档案室、博物馆及票据、文物资料库等经常有人、工作的场所,可用于扑救电气火灾、液体火灾或可溶化的固体火灾,固体表面火灾及灭火前能切断气源的气体火灾,但不可用于扑救D类活泼金属火灾。

IG-541混合气体灭火剂的组成如下:IG-541混合气体成份及质量要求表1IG-541混合气体物理性质表2IG-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。

IG-541混合气体灭火系统的灭火方式适应于全淹没灭火系统。

系统的主要性能参数如下:二、系统组成及工作原理2.1系统组成:混合气体灭火系统应用于全淹没系统,按组成方式不同又可分为组合分配系统和单元独立系统。

IG-541灭火系统的操作方法

IG-541灭火系统的操作方法

IG-541灭火系统的操作方法
一、自动方式
每个保护区域内都设置有感烟探测器和感温探测器,每个保护区域内的探测器都被分成两个独立的报警回路,发生火灾时,其中单一报警后,设在该保护区域内的警铃回路将动作,并联动其保护区域内的空调控制系统和防火阀动作,关闭空调和防火阀,而当两个回路都报警后,设在该保护区域外的声光报警器和释放指示灯将动作,在经过30秒延时后,气体控制盘将启动IG-541气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器和对应保护区域的区域选择阀,使IG-541气体沿管道和喷头输送到对应的保护区域灭火,一但IG-541气体释放后,设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的信号送回气体控制盘,并通过监视模块将火警信号反馈的消防集中报警主机上。

而保护区域门外的声光报警器和释放指示灯,在灭火期间将一直工作,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。

当IG-541气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、声光报警器和释放指示灯后,在如系统处于延时阶段,此时如发现是系统误动作,或确有火灾发生但仅使用手动式灭火器和气体移动式灭火设备即可扑灭火灾,可按下设在保护区域门外的手动紧急停止开关(必须持久按下,直至系统复位)和气体控制盘上的紧急停止开关。

二、手动方式
手动控制,实际上还是通过电气方式的手动紧急启停按钮,手动
启动器拉动后,系统将不经过延时而直接启动,释放烟烙尽气体。

三、应急方式
应急操作实际上是机械方式的操作,只有当自动控制和手动控制失灵时或不允许使用自动控制和手动控制时,此时可通过操作设在钢瓶间中烟烙尽气体钢瓶释放阀上的手动启动器和区域选择阀上的手动启动器,来开启整个气体灭火系统。

最新中级消防员实操考试题目讲解

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中级建(构)筑物消防员技能操作统考试试卷(考位1)一、消防安全标志识别(5分)二、水泵接合器类器(2分)地下式地上式墙壁式三、疏散指示和应急照明的照度测式(5分)照度计1、测式前操作(准备工作):切断供电电源、选定照度测式位置2、测试操作中:打开照度计电源、正确选择测量倍数档位、锁定并读取数据3、判断该照度数据是否合格(1、3、51X、及正常照度)四、控制器打印机(打印纸更换)(4分)1、关闭打印机电源,轻打印机前面盖板上侧,取下打印机前盖板。

2、从而板上取下整个打印机3、从打印机上取下纸卷轴4、将新纸卷套在纸卷轴上,将纸卷轴用力按入打印机的导槽内,5、将纸端剪出尖角形状。

6、通打印机电源,按SEL键,使SEL指示灯灭,然后再按LF键,使机头转动。

带出打印纸。

7、将机印机轻轻压入控制器面板。

五、气体灭火系统组件识别(5分)六、1、说出按气体灭火剂分类现行最常用的几种气体灭火系统。

七氟丙烷灭火系统单向阀LG541N2容器阀选择阀急流管高压急流软管储气瓶组驱动气体瓶组混合气体IG541二氧化碳灭火系统七、使用与维护灭火器(3分)1、正确选用灭火器、(A/B/C/D/E/F类火灾),2、按照指定的火灾类别选择适用的灭火器。

3、任选一种灭火器检查灭火器组件是否齐全。

八、防火阀控制、操作功能及测试方法。

(5分)1、说出测试方法。

(现场关闭防炎阀,远程关闭防火阀、自动关闭防火阀,手动复位。

)2、现场操作:现场关闭防火阀,手动复位防火阀中及建(构)筑物消防员技能操作统考试卷(考位2)一、消防控制室控制器1、控制器的多种信息查询:(4分)查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息查看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离详细信息2、历史记录查询:(2分)按下“记录检查”按键查询,查询完毕后取消按键退出3、控制方式设置:(3分)确定控制器当前的控制方式,按下启动方式按键,进入设置界面,按要设置,能通过指示灯或液晶显示确认设置正确。

超细干粉

超细干粉

我要订购产品名称:悬挂式自动灭火装置产品类型:悬挂式自动灭火装置编号规格:/产品价格:/加入日期:2007-6-6产品介绍:1、由于超细干粉粒径小、流动性好、能在空气中悬浮一定的时间,因此既能应用于相对封闭的空间全淹没自动灭火,也可以应用于开放场所局部保护自动灭火。

2、安装使用方便:超细干粉自动灭火装置安装简便,工程量小,无需穿墙打孔和安装大量的管道及附属设施。

只需将装置悬挂在被保护物的上方即可。

3、三种启动方式,性能可靠。

温控启动:当环境温度上升至设定值时,灭火装置上的阀门自动打开,释放超细干粉灭火剂灭火。

超导启动:在特定的环境下,需要快速灭火并多具同时启动时,其超导感应线能将火灾信号快速传递给装置,装置迅速作出反映,释放出超细干粉高效灭火剂,将大火瞬间扑灭。

电控启动:悬挂式自动灭火装置的电控装置能与所有火灾报警控制器联接,具有信号反馈功能,通过感烟、感温探测器发现火灾信号,由火灾控制器发出启动指令,灭火装置接到信号后自动打开释放灭火剂灭火。

适用于工厂、配电机房、电缆隧道、飞机库、档案/图书/博物馆、通讯基站、微机房、船舶、地铁、地下隧道、办公室等场所。

通用型贮压式灭火装置主要技术参数规格型号参数项目FZX(B)A3/1.2—CXFZX(B)A4/1.2—CXFZX(B)A5/1.2—CXFZX(B)A5/1.2—CXⅡFZX(B)A5/1.2—CXⅢ通用型贮压式超细干粉灭火装置外形几何尺寸参数9 FZXA5/1.2—CXⅢΦ320×h630椭圆形注:尺寸参数如有变化,见产品说明书。

HLK超细干粉自动灭火装置与其他几种超细干粉自动灭火装置的安全性比较发布日期:2008-4-11 点击次数:16 双击自动滚屏,单击停止一、灭火剂不同,超细干粉灭火剂是近年来替代“ 哈龙” 研究的新产品,目前国内仅有少量几家企业生产该产品,其中脉冲超细干粉为筛选型 ABC 干粉,其干粉颗粒比普通干粉细,平均粒径在10微米左右,采用硅油包裹工艺防潮,易吸潮结块,比普通干粉的灭火效率高 1-2 倍;另外一种是山东环绿康新材料科技有限公司发明并生产的超细干粉则是一种无毒、无害,对人体皮肤无刺激,对保护物无腐蚀;在常态下能自然防潮,不分解、不吸湿、不结块,具有良好的流动性、弥散性和电绝缘性的新型灭火剂,平均粒径小于 5 微米,是普通干粉灭火效率的 6-10 倍,其灭火效率是目前世界上所查明的灭火剂中,灭火速度最快、灭火效率最高、灭火浓度最低的一种灭火剂。

IG541气体灭火

IG541气体灭火

IG541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)三种气体分别以52%、40%、8%的比例混合而成的一种灭火剂。

1IG541气体灭火系统-IG541主要参数2IG541气体灭火系统-系统组成▪灭火瓶组▪高压软管HRG-PL▪灭火剂单向阀YD-PL▪启动瓶组QP-PL▪安全泄压阀HAQ▪选择阀HXZ-PL▪信号压力器HPT-PL▪喷头PLPT▪高压管道▪高压管件3IG541气体灭火系统-设计和施工应遵循的规范4IG541气体灭火系统-适用范围IG541气体灭火系统-IG541主要参数IG-541灭火系统又名混合气体灭火系统,是近年来发展起来的一种新型气体灭火系统,技术相对较新,是“绿色”环保型灭火系统。

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气体灭火系统示意图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-系统组成IG541混合气体灭火系统包括:灭火瓶组、高压软管、灭火剂单向阀、启动瓶组、安全泄压装置、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。

IG-541施工组织设计方案(通用)

IG-541施工组织设计方案(通用)

消防工程气体灭火系统施工组织设计方案北京市正天齐消防工程设备有限公司吴保良编制:审核:目录一. 工程概况.................................................... 错误!未定义书签。

二. 主要施工方法与技术组织措施................ 错误!未定义书签。

1、混合气体IG541气体灭火系统的施工2、施工安全措施附录1 混合气体IG541灭火系统使用管材规格(GB8163)附录2 灭火剂输送管道固定支吊架的最大距离一工程概况1、工程概况2、编制依据《中华人民共和国消防法》《气体灭火施工及验收规范》(GB50263-2007)《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)3、工程内容本工程包括气体灭火系统设备的安装、施工及调试。

二主要施工方法与技术组织措施1.混合气体IG541气体灭火系统的施工1.1总则室内消防气体(IG-541)灭火设备、钢材、管材、管件、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证明书及产品合格证。

进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合国家有关规范、部颁标准及消防监督部门的规定和要求。

1.2材料要求1.2.1管材:采用国标加厚镀锌无缝钢管,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无卡筋,管壁厚度应符合设计要求。

1.2.2管件:采用特制的铸钢高压锥螺纹管件,在系统高压区管件承压应在150Kgf/cm2磅级,在系统中压区管件承压应在75Kgf/cm2以上。

管件表面应无锈蚀,角度不准等现象。

1.2.3设备:混合气体IG541气体钢瓶、起动装置箱及箱内附属设备及零配件的规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求,其设备的零配件应齐全,外观表面规整,无损伤。

搬运时戴上瓶盖,不能倒置、冲击,慎重操作,不允许放在日光下直射及高温、附近有危险物等场所。

1.3作业条件1.3.1干管安装:位于各层(段)的顶层干管,在各层(段)结构封顶后安装;位于楼板下的干管,应在结构进入上一层后进行;位于吊顶内的干管,最好在吊顶前安装完。

消防气体检测学习资料

消防气体检测学习资料

七氟丙烷:(又名,M╳200,227,FM200,VL200,国外价格:M╳200 无色,无温度,无压力,像水一样。

一般气瓶是70L—180L,国外是238L—240L,举例:120L的气瓶可不可充装120KG的药剂:120L÷1.16=103L(七氟丙烷), 120L-103L=17L(氮气),得出120L的气瓶可以充装120KG的药剂,是120L气瓶最大充装容积。

对二次气瓶回收药剂,因取样瓶(化验峰值向上走是七氟丙烷,峰值越高说明七氟丙烷纯度越高,峰值向下走说明气体是六氟丙烷,六氟丙烷可以灭火,但它含毒,会使人窒息死亡,价格很便宜)抽出药剂测试成分和水分含量就会有20‰的一个损耗,50KG的药剂会损失掉50KG╳0.2=10KG.气瓶进厂前药剂应是50KG-10KG=40KG药剂103KG-40KG=63KG是客户需要交付的药剂充装公斤数。

七氟丙烷是否需要做滚瓶机混合?答:需要,因为不混合:①七氟丙烷吸附氮气(氮气进入七氟丙烷)会使氮气减少压力,②温度变化会使氮气减少压力,③运输途中气瓶摇晃会使氮气减少压力,通过滚瓶机预处理之后氮气不会欠压。

IG541:(又名,烟烙尽)一般气瓶分为:70L,80L,90L,541分别指:5是氮气(N),所占比重0.78,50‰公斤。

4是氩气(A2)所占比重1.41,42‰公斤,1是二氧化碳(CO2)所占比重1:1,0.8‰公斤。

气瓶内气体覆盖灭火面积换算公式:升(L)╳兆帕(MPa)=容积(V)举例:80L气瓶,充装压力系数为150MPa(瓶体信息有标明),80L╳150MPa=12m³,80升的气瓶灭火覆盖面积是12立方。

举例:90L气瓶,90L╳150MPa=13.50m³,90L气瓶覆盖面积是13.50立方。

气体重量:举例:80L气瓶气体重量?N的重量是50KG╳0.78=3.9KG,A2的重量是42KG╳1.41=5.9KG,CO2的重量是0.8KG╳1=0.8KG,相加总和10.6KG,就是80L气瓶的气体重量。

五种气体灭火系统设计计算(最新)

五种气体灭火系统设计计算(最新)

五种气体灭火系统设计计算保护区内系电子计算机房,长、宽、高为9×5×3.3=148.5m 3门窗有缝不设泄压口,并不计海拨,静液柱压差。

也不计瓶头阀、单向阀及选择阀的局部阻力,试求各种气体灭火系统的灭火剂用量、管径压力损失和终点喷头进口压力。

(一)SDE2 2-15-2其中6×60是喷放时间,包括浸渍时间 管段阻力:ρ.u阻力计算公式:△P=λ Z.ε (pa/m)也可查DB32/399-2000附表 zd由附表查得:q 5-2=1187×(1.5+6.5+2.5)=12464(pa)[用DN70、u=13.52,查得△P=1187]q 2-1=1478×2.5=3695[用DN50、u=13.25,查得△P=1478]q k =1.3Σp i=1.3(12464+3695)=21007 (pa) [注:1.3为“局部”损失]Po 1.6终端喷头入口压力:P2= - Pk = - 21007×10-6=0.8-0.021=0.779(Mpa )2 2Po[注:为过程中点压力]2P2=0.779Mpa>0.1 Mpa满足喷放要求(二)FM-200v c 148.5 8M = K··=1××= 106 (kg)s (100-c) 0·12177 (100-8)选用70L钢瓶,充装率≤1150 kg/m3, 暂定800 kg/m3=1.89瓶拟用2瓶,Vp 管道内容积(m 3) n V o=n·Vb(1- )R757 =2×0.07(1- )=0.0647(m 3) 1407π π Vp=10.5× 0.052 + 2.5×2× ×0.042 = 0.02688(m 3)4 4(2.5+0.1)×0.0647则 Pm= =1.302 (MPa) 1060.0647+ + 0.02688 2×1407管道阻力:5.75×105则 P= q i 2×L =B q i 2×L D(1.74+2lg )2 ×D 5 0.12DN40 B=12.2×10-5 DN50 B=3.777×10-5则:P 3-2 =3.777×10-5×15.142×10.5=0.09091 (MPa)P 2-1=12.2×10-5×7.572×2.5=0.01748 (MPa)终端喷头入口压力:Pc=Pm-Σp i ×1.3=1.302-1.3(0.09091+0.01748)=1.1936 >0.5 MPaPm 1.302≥ = =0.651 MPa2 2满足喷放要求。

ig541混合气体配比

ig541混合气体配比

ig541混合气体配比
IG541混合气体配比是52%氮、40%氩、8%二氧化碳。

IG541是一种无色、无味、无毒、不导电的气体,臭氧耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0,其在大气中存留的时间很短,是一种绿色环保型灭火剂。

IG541混合气体本身无毒性,也不会产生毒性分解物,空气中含有3%-5%的二氧化碳可以刺激人体呼吸速率加快。

IG541灭火剂中加入的二氧化碳可起到在缺氧条件下刺激呼吸加速,满足人体在缺氧条件下的氧气需求量,对人体是相对安全的,可用于经常有人活动的场所。

IG541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。

一般储存压力较高,有15MPa和20MPa、30MPa三种压力等级。

IG541系统的保护浓度一般在36.5-42.8%,当IG541气体喷放到着火区域时,在短时间内会使着火区域内的氧气浓度降至能够支持燃烧的12.5%以下,对燃烧产生窒息作用,使燃烧迅速终止。

IG541可扑灭A类、B类、C类、D类、E类、F类火灾,适用于电气和电子设备室、通讯设备室、国家保护文物中的金属、纸质制品和音像档案库、易燃和可燃液体储存间、经常有人工作的防护区等。

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍
B.K 型热气溶胶是指由以硝酸钾为主氧化剂的固体气溶胶发生 剂经化学反应所产生的灭火气溶液。固体气溶胶发生剂中硝酸钾的含 量(按质量百分比)不小于 30%。
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)。

IG-541混合气体灭火系统设计施工及验收规范浙江地方标准(1)

IG-541混合气体灭火系统设计施工及验收规范浙江地方标准(1)

浙江省地方标准IG-541混合气体灭火系统设计、施工及验收规范Code for design、installation and acceptance of IG-541 extinguishing systems DB33/1011-2003J10888-20032003 杭州目次1总则………………………………………………………………………………… (1)2术语、符号 (1)2.1术语 (1)2.2符号 (3)3系统设计 (3)3.1一般规定 (3)3.2灭火剂设计用量和储存量 (5)3.3系统管网计算 (6)3.4泄压口面积计算 (6)3.5系统设计技术文件 (7)4系统组件……………………………………………………………………………………74.1储存装置 (7)4.2阀门和喷嘴 (8)4.3管道及其附件 (9)5操作与控制………………………………………………………………………………106安全要求…………………………………………………………………………………107施工………………………………………………………………………………… (11)7.1施工前准备 (11)7.2安装 (12)8调试………………………………………………………………………………… (15)8.1一般规定 (15)8.2调试内容与方法 (15)9验收………………………………………………………………………………… (16)9.1一般规定……………………………………………………………………………169.2防护区和储存容器间验收 (17)9.3设备验收……………………………………………………………………………179.4系统功能验收 (18)10维护管理………………………………………………………………………………18附录A I G-541灭火剂淹没系数 (20)附录B部分可燃物的灭火浓度和最小设计浓度 (21)附录C部分可燃物的惰化浓度和最小设计浓度 (21)附录D I G-541灭火系统管道规格 (22)附录E储存压力与环境温度曲线 (23)附录F I G-541灭火系统施工记录 (24)附录G隐蔽工程中间验收记录 (27)附录H I G-541灭火系统调试报告 (28)附录J I G-541灭火系统竣工验收报告 (29)本规范用词说明 (31)条文说明 (32)前言对于IG-541混合气体灭火系统的实际应用,包括设计、施工及验收,目前国内尚无相应的国家标准及行业标准。

ig541混合气体充装压力计算例题

ig541混合气体充装压力计算例题

ig541混合气体充装压力计算例题摘要:I.引言- 介绍ig541混合气体充装压力计算的相关背景和重要性II.ig541混合气体的组成- 详细说明ig541混合气体由哪些气体组成及其比例III.充装压力的计算方法- 介绍ig541混合气体充装压力的计算公式- 说明公式中各参数的含义及如何获取IV.计算例题- 提供一个具体的ig541混合气体充装压力计算例题- 详细步骤展示如何使用公式进行计算V.总结- 回顾ig541混合气体充装压力计算的重要性- 强调正确进行计算的方法和步骤正文:【引言】ig541混合气体充装压力计算在工业生产和安全领域有着广泛的应用。

准确地计算充装压力有助于确保设备和人员的安全,同时也有助于提高生产效率。

本文将详细介绍ig541混合气体充装压力的计算方法,并提供一个具体的计算例题。

【ig541混合气体的组成】ig541混合气体是一种广泛应用于工业切割、焊接和保护气体的混合气体。

它主要由以下三种气体组成:氩气(Ar),占50%;氦气(He),占25%;二氧化碳(CO2),占25%。

这三种气体按照这个比例混合,形成了具有特定物理和化学性质的ig541混合气体。

【充装压力的计算方法】ig541混合气体的充装压力可以通过以下公式进行计算:P = (n1 * RT1) / V + (n2 * RT2) / V + (n3 * RT3) / V其中:- P:充装压力(Pa)- n1、n2、n3:分别表示氩气、氦气、二氧化碳的摩尔数(mol)- RT1、RT2、RT3:分别表示氩气、氦气、二氧化碳的气体常数(J/(kg·K))- V:气体的体积(m)【计算例题】假设有一个体积为1000m的ig541混合气体,需要计算其充装压力。

已知氩气、氦气、二氧化碳的摩尔数分别为1000mol、500mol、500mol。

根据上述公式,我们可以进行如下计算:P = (1000 * 22.4 * 298) / 1000 + (500 * 22.4 * 298) / 1000 + (500 * 22.4 * 298) / 1000= 22.4 * (1000 * 298) / 1000 + 22.4 * (500 * 298) / 1000 + 22.4 * (500 * 298) / 1000= 22.4 * (298000 + 149000 + 149000) / 1000= 22.4 * 696000 / 1000= 1526400 Pa因此,该ig541混合气体的充装压力为1526400 Pa。

IG-541用气量计算

IG-541用气量计算

计算 输入→1.海拔高度H;2.防护区净容积V(m3);3.灭火剂设计容度C;4.
复核 输入→1.气瓶数;2.防护区内预期最高环境温度(°C);3.防护区净容积
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
复核
1.对于经常有人工作的防护区,防护区内最大浓度不应超过43%; 2.或平时虽有人工作但能保证在系统报警最长30s延时结束前撤离的防
IG-541用气量计算
IG-541用气量计算
计算公式 气瓶数 每瓶气体 设计用量 重量 3 (m ) (m3) 12.4 67.25
计算
M=2.303*Vs/S*lg(100/(100-C))*V*K
5.4
复核
M=2.303*Vs/S*lg(100/(100-C))*V*K
每瓶气体 设计用量 重量 气瓶数 3 (m ) (m3) 1 6 12.4 74.40
灭火剂设计容度C;4.防护区内预期最低环境温度(°C).=得到气瓶数
°C);3.防护区净容积V(m3)4.海拔高度H.=得到灭火剂容度C;
度不应超过43%; s延时结束前撤离的防护区,防护区内灭火剂最大浓度不宜超过52%.
防护区 20°时灭 灭火剂过热蒸 防护区内预 灭火剂设计 净容积V 海拔高度修正系 海拔高度 汽比容S 期最低环境 火剂比容 容度C 数K H 3 温度(°C) Vs (m3) (m /Kg) 2 1 0.707 0.68 137.9 1.00 -5 ° 防护区 20 时灭 灭火剂过热蒸 防护区内预 灭火剂设计 净容积V 海拔高度修正系 海拔高度 汽比容S 期最高环境 火剂比容 容度C 数K H 3 温度(°C) Vs (m3) (m /Kg) 2 3 4 0.707 0.72 27.0 42.4 137.9 1.00 -5 4 10.0 3 37.5
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