气体灭火系统灭火机理参考文本

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气体灭火系统灭火机理.doc(20210809121607)

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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。

气体灭火系统考点

气体灭火系统考点

气体灭火系统考点气体灭火系统是一种常见的灭火设备,广泛应用于各种场所,如办公楼、商场、仓库等。

它通过释放特定的灭火气体来抑制火灾的发展,从而达到灭火的目的。

本文将从气体灭火系统的原理、分类和应用等方面进行介绍。

一、气体灭火系统的原理气体灭火系统的原理基于三个要素:灭火剂、抑制燃烧的机制以及燃烧反应的链式反应。

气体灭火系统通过改变火灾环境中的这三个要素中的至少一个来实现灭火。

1. 灭火剂:灭火剂是气体灭火系统中起主要作用的成分。

常见的灭火剂包括惰性气体(如氮气、二氧化碳)、卤代烷烃(如卤代乙烷)等。

这些灭火剂能够抑制火焰的燃烧过程,使燃烧反应无法继续进行。

2. 抑制燃烧的机制:气体灭火系统通过改变火灾环境中的氧气浓度来抑制燃烧过程。

惰性气体主要是通过稀释火灾环境中的氧气浓度,使其无法支持燃烧反应的进行;而卤代烷烃则主要是通过与火焰中的自由基发生反应,抑制燃烧链式反应的进行。

3. 燃烧反应的链式反应:火焰的燃烧过程是一个自我维持的链式反应过程。

气体灭火系统通过干扰火焰中的链式反应过程,从而阻断燃烧的持续进行。

不同的灭火剂对燃烧链式反应的干扰机制有所不同,但都能有效地抑制火焰的燃烧过程。

二、气体灭火系统的分类气体灭火系统根据灭火剂的不同可以分为惰性气体灭火系统和卤代烷烃灭火系统。

1. 惰性气体灭火系统:惰性气体灭火系统主要使用氮气、二氧化碳等惰性气体作为灭火剂。

这些气体具有高度的稳定性和低的化学反应性,能够有效地抑制火焰的燃烧过程。

惰性气体灭火系统适用于对电子设备等敏感物品进行灭火保护。

2. 卤代烷烃灭火系统:卤代烷烃灭火系统主要使用卤代乙烷等卤代烷烃作为灭火剂。

卤代烷烃具有较高的致密性和较低的沸点,能够迅速蒸发并与火焰中的自由基发生反应,从而抑制燃烧链式反应的进行。

卤代烷烃灭火系统适用于对液体火灾进行灭火保护。

三、气体灭火系统的应用气体灭火系统广泛应用于各种场所,如办公楼、商场、仓库等。

1. 电子设备室:电子设备室内存在着较高的火灾风险,一旦发生火灾,将对设备造成巨大的损失。

气体灭火系统工作原理及控制方式范本

气体灭火系统工作原理及控制方式范本

气体灭火系统工作原理及控制方式范本气体灭火系统是一种常见的灭火设备,使用特定的气体来抑制火灾。

它的工作原理和控制方式可以通过以下几个方面进行说明。

一、工作原理1. 灭火原理:气体灭火系统通过释放特定的灭火气体,改变火灾现场的氧气浓度、温度和化学反应方式,从而抑制火源的燃烧过程。

常见的灭火气体包括干粉、二氧化碳、惰性气体等。

2. 灭火机制:气体灭火可以通过三种方式起到灭火作用。

- 窒息作用:灭火气体释放后,会迅速蔓延至火源周围,将火源周围的氧气浓度稀释至燃烧极限以下,使火焰窒息,无法继续燃烧。

- 冷却作用:灭火气体释放后,会吸取火源周围的热量,将温度迅速降低至不足以维持燃烧反应的程度,从而达到灭火的效果。

- 抑制作用:一些灭火气体具有化学反应本身对燃烧过程有抑制作用,可以破坏火源的连锁反应,从而停止火势的扩大。

3. 灭火系统组成:气体灭火系统一般由灭火控制器、灭火器、气瓶、报警装置等组成。

- 灭火控制器:负责控制灭火系统的启动和停止,根据火灾报警信号或手动操作信号,判断火灾是否发生,以及是否需要启动灭火装置。

- 灭火器:包括灭火储存容器、灭火喷口等部件,负责储存和释放灭火气体。

- 气瓶:用于储存灭火气体的容器,根据不同的灭火气体种类和需要灭火面积,选择不同容量的气瓶。

- 报警装置:用于检测火灾发生,并及时向灭火控制器发送信号。

二、控制方式范本气体灭火系统的控制方式根据实际需求和系统特点的不同,可以分为自动控制和手动控制两种方式。

1. 自动控制方式:- 火灾自动控制:利用各类火灾检测设备(如烟雾探测器、温度探测器等)监测火灾发生,当检测到火源时,系统自动启动灭火器,释放灭火气体。

- 自动联动控制:将气体灭火系统与其他火灾报警系统相连,当其他火灾报警系统发生火警时,自动触发气体灭火系统。

2. 手动控制方式:- 手动启动:通过手动开关、按钮等操作控制器,手动启动灭火器,释放灭火气体。

- 手动报警:通过手动报警装置,向控制器发送火灾信号,触发灭火系统。

气体灭火系统灭火机理

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
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。

消防气体灭火系统原理

消防气体灭火系统原理

消防气体灭火系统原理
消防气体灭火系统是一种利用特定气体来抑制火灾的灭火装置。

其原理是通过释放灭火气体到火灾场所,从而达到抑制火灾扩散并扑灭火源的目的。

具体原理如下:
1. 群体抑制作用:灭火气体能够快速弥散到火灾场所,填充整个空间。

当气体集中达到一定浓度时,就能形成有效的灭火环境,使火源燃烧得不到足够的氧气而被抑制。

2. 降低温度:灭火气体释放后,能够吸收大量热量,从而使火源的温度急剧下降。

温度降低可使燃烧链断裂,起到扑灭火源的作用。

3. 抑制自由基反应:灭火气体中的成分能够抑制火焰的自由基反应,阻碍火焰的蔓延和扩散。

4. 压力震荡:某些灭火气体在释放时会产生剧烈的压力波,这种压力波具有冲击和抑制火焰的效果。

5. 灭火气体无害性:常用的灭火气体如惰性气体(例如氮气、
二氧化碳)、惰性气体混合物和卤代烷烃,不会对人体和物体
造成损害。

总的来说,消防气体灭火系统通过以上原理,在火灾发生时迅速释放特定气体,以压制火源、抑制火势进一步发展,进而实现有效的灭火目的。

气体灭火系统灭火机理(初级).

气体灭火系统灭火机理(初级).

喷射时 间( 秒)
10~30 60 60 10 60
灭火速度
最快 较慢 较慢 快 较慢
综合评 价
好 较差 较差 好 较好
气溶胶
化学抑制
100g/m3
10

较好
2.环保性能
卤代烷 1301 ODP值(臭氧 耗损值) GWP值(温室 效应值) 16 高、低 压CO2 0 七氟丙烷 IG541 气溶胶
0
产生有色烟雾, 影响人员视线 差
七、气体灭火系统防护区安全要求
1、防护区应有能在30秒内,使人员疏散完毕 的走道与出口;在疏散走道与出口处,应设火灾 事故照明、疏散指示标志。 2、防护区的门应向疏散方向开启,并能自行 关闭;且保证在任何情况下均能从防护区打开。 3、灭火后,防护区应通风换气;地下防护区 和无窗或固定窗扇的地上防护区,应设机械排风 装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。 4、设有气体灭火系统的建筑物,应配备专用 的空气呼吸器。
六、气体灭火剂的性能参数比较
1、灭火效果
灭火机理
卤代烷 1301 高压CO2 低压CO2 七氟丙烷 IG541 化学抑制 窒息 窒息、冷 却 化学抑制 窒息
灭火浓度
3.5% 20% 20% 5.8% 28.1%
灭火设计浓 度
5%~9.4% 34%~75% 34%~75% 8%~10% 37%~43% 130~ 140g/m3
八、气体灭火系统的组成
一、管网气体灭火系统 是指按一定的应用条件进行设计计算, 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。 该系统一般由灭火剂储存瓶组、液流单 向阀、气流单向阀、压力开关、选择阀、 阀驱动装置、喷头、集流管、释放管网、 火灾报警灭火控制器等组成。

气体灭火系统设计说明

气体灭火系统设计说明

气体灭火系统设计说明气体灭火系统是一种通过释放压缩储存的特定气体来抑制火灾的灭火装置。

它常用于需要快速启动、高效灭火的环境中,如电气设备室、服务器房、贵重设备房等。

本文将详细介绍气体灭火系统的设计原理、构成要素和实施步骤。

一、设计原理1.灭火机理:气体灭火系统主要通过降低火灾点的氧浓度来抑制火焰的继续燃烧。

气体灭火系统通常采用抑制火灾发展的主动灭火原则,即在火灾初期用足够的浓度的灭火剂将火焰扑灭。

2. 灭火剂选择:常用的气体灭火剂有七氟丙烷(HFC227ea)、CO2和IG541、选择灭火剂应综合考虑以下因素:火灾场所特点、设备的灵敏度、环境影响、气体成本和气体遗留时间等。

二、构成要素1.气体储存装置:气体储存装置通常由储气瓶、阀门和管道组成。

储气瓶应符合国家或国际相关标准,并定期进行检测和维护。

2.灭火控制系统:灭火控制系统包括火灾探测器、联动控制面板和操作装置。

火灾探测器可根据不同的灭火系统选择火焰、烟雾或热量作为探测信号,并将信号传输给控制面板。

3.管道网络:管道网络用于将气体灭火剂输送到被保护区域。

管道应按照国家或国际标准设计和安装,并注意减少管道压力损失。

4.喷嘴和喷头:喷嘴和喷头用于将灭火剂均匀喷洒到被保护区域。

其数量、位置和布置应根据被保护区域的大小、形状和特点进行合理设计。

三、实施步骤1.火灾风险评估:首先需要进行火灾风险评估,确定被保护区域的火灾风险等级和需要灭火的场景。

2.设计方案确定:根据火灾风险评估结果,确定适用的气体灭火系统设计方案,并综合考虑火灾探测器、灭火剂选择、气体储存和管道布置等因素,制定详细的设计方案。

3.布置图设计:根据设计方案绘制布置图,明确灭火控制系统、气体储存装置、管道网络和喷嘴/喷头的位置和连接方式。

4.设备选型和采购:根据设计方案的具体要求,选择优质可靠的设备供应商,并进行设备采购。

5.安装和调试:按照设计方案和布置图,进行设备安装和管道铺设,并进行严格的测试和调试,确保系统功能正常。

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

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。

气体灭火系统工作原理及控制方式模版

气体灭火系统工作原理及控制方式模版

气体灭火系统工作原理及控制方式模版气体灭火系统是一种常见的灭火设备,广泛应用于各种场所,如商业建筑、工业设施、机房等。

它的工作原理是通过释放灭火气体来抑制火灾的发展和扩散,从而达到灭火的效果。

本文将介绍气体灭火系统的工作原理和控制方式。

一、气体灭火系统的工作原理气体灭火系统的工作原理基于三个基本要素:燃料、氧气和化学链反应。

当这三个要素同时存在时,火灾就会发生。

因此,气体灭火系统的工作原理是通过干扰这三个要素的平衡来灭火。

首先,气体灭火系统会监测火灾的存在。

它可以通过火灾探测器、烟雾探测器等来检测火灾的发生。

一旦检测到火灾,气体灭火系统会立即启动。

接下来,气体灭火系统会释放灭火气体。

灭火气体可以是惰性气体,如二氧化碳(CO2)、氮气(N2)等,也可以是化学气体,如七氟丙烷(HFC-227ea)、六氟丙烷(HFC-236fa)等。

这些气体具有特殊的化学性质,能够在短时间内抑制火灾的发展。

释放灭火气体的方式有两种:总泄漏和局部泄漏。

总泄漏是将灭火气体从容器中全部释放到保护区域,以达到快速灭火的目的;局部泄漏是将灭火气体从容器中部分释放到火灾源附近,以减少火灾扩散和降低火势。

灭火气体一般是在气体灭火系统安装的储气瓶中存储,并通过喷头或喷嘴等设备释放。

最后,气体灭火系统会维持灭火气体的浓度一段时间,以确保火灾不会重新发生。

一般来说,气体灭火系统会在释放灭火气体后继续监测火灾现场的温度和浓度。

如果温度和浓度仍然超过一定的阈值,系统将会持续释放灭火气体,直到火灾得到控制。

二、气体灭火系统的控制方式气体灭火系统的控制方式主要有两种:手动控制和自动控制。

手动控制方式是指人工干预来启动或停止气体灭火系统。

在这种方式下,一般会安装手动控制装置,如手动按钮、手动开关等。

当检测到火灾时,工作人员可以通过按下手动按钮等方式来启动灭火系统。

同样,在火灾被控制住后,工作人员可以按下停止按钮来关闭系统。

手动控制方式的优点是操作简单、可靠性高,但需要人工参与,有一定的局限性。

气体灭火系统工作原理及控制方式示范文本

气体灭火系统工作原理及控制方式示范文本

文件编号:RHD-QB-K3449 (安全管理范本系列)编辑:XXXXXX查核:XXXXXX时间:XXXXXX气体灭火系统工作原理及控制方式示范文本气体灭火系统工作原理及控制方式示范文本操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。

,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。

气体灭火系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,但其工作原理却因其灭火剂种类、灭火方式、结构特点、加压方式和控制方式的不同而各不相同,下面列举部分气体灭火系统分别进行介绍。

一、系统工作原理(一)高压二氧化碳灭火系统、内储压式七氟丙烷灭火系统与惰性气体灭火系统平时,系统处于准工作状态。

当防护区发生火灾,产生烟雾、高温和光辐射使烟感、温感、感光等探测器探测到火灾信号,探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警灭火控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断后,启动联动装置,经过一段时间延时,发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀,各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的释放警示灯和警铃。

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,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障,值班人员应在听到事故报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。

(二)外储压式七氟丙烷灭火系统控制器发出系统启动信号,启动驱动气体瓶组上的容器阀释放驱动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进入灭火剂瓶组,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。

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

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。

关于气体灭火系统的知识点

关于气体灭火系统的知识点

--------------------- 精选公文范文-------------------关于气体灭火系统的知识点各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢一、灭火机理1.二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。

2.七氟丙烷灭火系统的灭火作用,一方面在于七氟丙烷灭火剂喷射到保护区后,液态灭火剂迅速转变成气态,吸收大量热量,从而显著降低了保护区和火焰周围的温度;另一方面,七氟丙烷灭火剂的热解产物对燃烧过程也具有相当程度的抑制作用。

3.IG541混合气体灭火剂属于物理灭火剂。

混合气体释放后把氧气浓度降低到不能支持燃烧来扑灭火灾,靠窒息作用灭火。

二、防护区要求1. ----- 防护区宜以单个封闭空间划分同一区间的吊顶层和地板下需同时保护00时,可合为一个防护区;采用管网灭火系 统时,一个防护区的面积不宜大于 m 2,且容积不宜大于3600m3采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于 500 m,且容积不宜大于1600m32. 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于;吊顶的耐火极限不宜低 于。

防护区围护结构承受内压的允许压 强,不宜低于1200P&3. 防护区应设置泄压口,宜设在外墙上。

七氟丙烷灭火系统和二氧化碳气 体灭火系统的泄压口应位于防护区净高 的2/3以上。

4•喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。

5. 防护区的最低环境温度不应低于-10C 。

6. 采用全淹没二氧化碳灭火系统的防护区,应符合下列规定:1)对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动 关闭的开口,其面积不应大于防护区总 -- 精选公文范文00内表面积的3%,且开口不应设在底面。

2)对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。

3)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于,吊顶的耐火极限不应低于,围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200P&4)防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭。

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气体灭火系统灭火机理参
考文本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
气体灭火系统灭火机理参考文本
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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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