气体灭火用量自动计算表
INERGEN气体灭火系统详细介绍
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三. 3种启动方式
1. 自动 2. 电器手动 3. 机械强制手动启动
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四. 系统类别
1. 全淹没式、局部淹没式 2. 单一保护、组合分配
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六. 防护区要求
1. 2. 3. 4. 门 (向外开启) 玻璃 (防爆玻璃) 空调 (新风) 排风
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Fire&Security
烟烙尽气体灭火系统设备布置图
烟烙尽气体灭火系统 详细介绍
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议程
一.什么是烟烙尽 二.烟烙尽气体灭火系统设备
1. 电控部份 2. 气体部份
三.系统启动过程 四.系统类别 五.烟烙尽系统的设计 六.保护区泄压口 七.防护区要求 八.问题与回答
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一. 什么是烟烙尽
1. 2. 3. 4. 烟烙尽的组成 烟烙尽的灭火功能 烟烙尽用在何处 烟烙尽的优点
根据气量查表求得管径; 根据喷头的保护高度、保护面积和单个喷头的最大流 量确定喷头数量; 喷头应尽量布置成均衡系统; 保护区高度大于0.5米,每只喷头可覆盖30平方米以内; 保护区高度小于0.5米,每只喷头可覆盖20平方米以内; 喷头的保护高度最大限值为5米。 DN25喷头估算流量为35立方米。
25mm(1〃)SCH40 32mm(1 1/4〃)SCH40 40mm(1 1/2〃)SCH40 50mm(2〃)SCH40 65mm(2 1/2〃)SCH40 80mm(3〃)SCH40 100mm(4〃)SCH40
50mm(2〃)SCH80 65mm(2 1/2〃)SCH80 80mm(3〃)SCH80 100mm(4〃)SCH80
37.7 56.5 92.7 172.3
226.2(17只) 338.9 556.1(44只) 1033.5
气体灭火喷头流量计算公式
气体灭火喷头流量计算公式气体灭火系统是一种常见的灭火设备,它利用惰性气体或化学气体来灭火,以保护人员和财产安全。
在设计气体灭火系统时,流量计算是非常重要的一步,它决定了系统能否有效地灭火。
本文将介绍气体灭火喷头流量计算的相关公式和方法。
首先,我们需要了解气体灭火喷头的工作原理。
气体灭火系统通过在火灾发生时释放惰性气体或化学气体来降低火灾区域的氧浓度,从而达到灭火的目的。
喷头是气体释放的关键部件,它需要根据火灾区域的大小和形状来确定合适的流量。
气体灭火喷头的流量计算公式如下:Q = V / (t A)。
其中,Q表示喷头的流量,单位为 m^3/s;V表示火灾区域的体积,单位为m^3;t表示喷头的释放时间,单位为 s;A表示火灾区域的有效面积,单位为 m^2。
在实际应用中,我们需要根据火灾区域的具体情况来确定喷头的流量。
首先,需要测量火灾区域的体积和有效面积,然后根据设计要求确定喷头的释放时间。
最后,带入上述公式进行计算,得到喷头的流量。
除了上述公式外,还有一些其他因素需要考虑。
例如,气体的密度和压力会影响喷头的流量,因此在计算时需要考虑这些因素。
此外,喷头的数量和布置也会对流量产生影响,需要根据实际情况进行调整。
在实际工程中,通常会使用计算软件来进行流量计算。
这些软件可以根据输入的参数自动计算喷头的流量,大大提高了工作效率。
但是,使用软件计算时仍需要对结果进行验证,以确保系统的可靠性和安全性。
总之,气体灭火喷头流量的计算是气体灭火系统设计中的重要环节,它直接影响系统的灭火效果和安全性。
通过合理的流量计算,可以确保气体灭火系统在火灾发生时能够快速、有效地灭火,保护人员和财产的安全。
因此,设计人员在进行气体灭火系统设计时,需要充分考虑喷头流量的计算,并采取合适的措施来保证系统的可靠性和安全性。
气体灭火设计用量计算
随着国家经济建设的迅速发展,出现了大量不宜用水扑灭的火灾环境,如可燃气体、可燃液体、电器火灾以及计算机房、重要文物档案库等,此时,气体消防作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。
目前的气体灭火系统主要有卤代烷替代灭火系统和二氧化碳灭火系统,但由于卤代烷具有严重的污染性,二氧化碳灭火系统本身具有窒息性和冷却作用,因此,公安部推荐采用七氟丙烷气体自动灭火系统扑灭A,B,C类和电器火灾,用于保护经常有人的场所。
七氟丙烷是碳、氟和氢的化合物,分子式为CF3CHFCF3,密度比空气大六倍,是一种无色、无味、不导电、无二次污染的灭火剂,该灭火剂以化学和物理机理相结合的方式进行灭火,不会影响氧的含量,是一种新型的洁净气体灭火剂,但由于其使用时间不长,大多数设计施工人员来对该类灭火系统的设计与使用相对比较陌生。
因此,我们有必要对该类气体灭火系统的设计过程进行深入探究。
一、七氟丙烷气体灭火系统设计过程目前,国内关于七氟丙烷气体灭火系统的设计使用还没有统一的规范,只有部分较发达地区制定了些地区性法规。
如广东省工程建设地方标准《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统设计规范》和上海的《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统技术规程》。
但是,在真正的设计施工过程中,仅仅这些规范还远不能独立达到指导设计施工的目的,往往还需要参照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)、《卤代烷1301灭火系统设计规范》等一些现有的成熟的气体灭火系统设计标准以及生产厂家提供的各种技术数据。
通过对这些规范的深入研究,结合当前众多工程实践总结出的设计经验,我们总结归纳了七氟丙烷气体灭火系统设计所遵循的主要步骤,以资借鉴。
(一)系统设计的前提条件七氟丙烷灭火系统与其它的气体灭火系统一样,都要在一个相对较为封闭的场所内才能发挥其应有的作用。
平时设计中我们一般设置的防护分区应在100m2~500m2之间,体积在300m3~2000m3之间,用相对密闭的墙体分隔开,由于七氟丙烷气体比空气重,所以下沉在紧贴地面的空间里,墙的高度应位于防护区建筑层高的2/3以上,一般取值范围在1.86~2.66m之间。
探火管自动灭火装置使用说明书采用自己示意图
陕西艾尔平安科技有限责任公司目录一、概述 2二、应用范围 2三、装置特点 3四、装置及部件 4五、系统设计9六、安装、调试10七、灭火剂再充装15八、维护管理17九、系统故障及解除18十、服务承诺19 工程实例警告!! 1、钢瓶内装有高压气体灭火剂,严禁倒置!应避开阳光照耀!应刚好放入固定架固定!! 2、灭火剂瓶组搬运时:●严禁手持容器阀的小球阀部位!严禁打开球阀爱护套,确保小球阀处于“ 关闭” 状态,(球阀手柄及阀体成 90 度为关闭状态)。
●严禁卸掉容器阀出口和灭火剂充装口的爱护堵头!●应轻搬轻放!! 3、安装调试前,容器阀的小球阀应处于“ 关闭”状态;正常工作时,该球阀应处于“ 开启”状态(球阀手柄及阀体成 180 度为开启状态);严禁随意变更该球阀的工作状态。
! 4、严禁私自拆卸装置及零部件!—、概述探火管自动灭火装置,即探火管非电自启动灭火装置是近几年国内外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简洁、低成本且高度牢靠的独立自动探火/灭火系统。
该类灭火装置采纳柔性可弯曲的探火管作为火灾的探测报警部件,同时这种探火管还可以兼作灭火剂的输送及喷放管道。
柔性的探火管可以很便利地布置到每一个潜在的着火源的最近处,一旦发生火灾,探火管受热裂开,马上释放灭火剂灭火。
探火管非电自启动灭火装置的最大特点是:第一,不须要电源以及传统的火灾报警限制部件,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的牢靠性,避开了电控报警部件的误动作。
其次,传统固定灭火系统只对整体防护空间进行火灾探测,不论火的大小对整个空间实施灭火,从而造成探测响应时间慢,灭火剂大量奢侈的状况。
探火管可以铺设到可能着火的设备、仪器内部,可以最快时间探测火灾,以最快速度对只着火的部位实施点对点灭火,从而相应时间更快,灭火用量更省。
从上述探火管非电自启动灭火装置的两大特点来看,它在提高灭火效率,节约成本以及环保方面是目前固定灭火装置,特殊是固体气体灭火装置中更加科学的灭火方式。
七氟丙烷无管网(柜式)灭火系统设计说明
七氟丙烷无管网(柜式)灭火系统设计说明一、设计依据:1、中华人民共和国国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;2、中华人民共和国国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》;3、中华人民共和国国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》;4、中华人民共和国国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。
二、基本设计参数:1、系统储存压力:2.5MPa;2、气体喷放时间:≤10s;3、灭火系统的设计温度应采用20℃;4、防护区内围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。
三、设计方案:1、防护区情况:详见设计参数表。
2、灭火方式:防护区采用全淹没灭火方式,即在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,使其均匀地充满整个保护区。
该灭火系统采用柜式七氟丙烷灭火装置。
3、计算依据及灭火方式:根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。
4、灭火剂设计用量计算式如下:W=K*V*C1/S/(100-C1)式中:W——灭火剂设计用量(kg);C1——灭火设计浓度(%);S——灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m ³/kg);V——防护区的净容积(m³);K——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。
5、防护区的泄压口面积,宜按下式计算:Fx=0.15*Qx/√Pf式中:Fx——泄压口面积(㎡);Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa);四、产品选型:设备选用GQQ180/2.5、GQQ150/2.5、GQQ120/2.5型无管网七氟丙烷灭火装置。
五、系统原理:本系统具有自动、手动两种启动方式。
1、自动启动:灭火控制器设置在自动状态时,若某防护区发生有烟雾(或温度异常上升),该防护区的感烟(或感温)探测器动作并向灭火控制器送入一个火警信号,灭火控制器即进入单一火警状态,同时驱动消防警铃发出单一火灾警报信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。
火探管自动灭火装置使用说明书(采用自己示意图)
目录一、概述-----------------------------------------------------------------2二、应用范围------------------------------------------------------------2三、装置特点------------------------------------------------------------3四、装置及部件----------------------------------------------------------4五、系统设计------------------------------------------------------------9六、安装、调试---------------------------------------------------------10七、灭火剂再充装-------------------------------------------------------15八、维护管理------------------------------------------------------------17九、系统故障与排除-----------------------------------------------------18十、服务承诺------------------------------------------------------------19工程实例的部位实施点对点灭火,从而相应时间更快,灭火用量更省。
从上述探火管非电自启动灭火装置的两大特点来看,它在提高灭火效率,节约成本以及环保方面是目前固定灭火装置,特别是固体气体灭火装置中更加科学的灭火方式。
二、应用范围探火管自动灭火装置解决了困扰消防行业已久的对电器设备、控制箱、配电板等易发生火患的空间的防火问题。
气体消防设计用量计算方案
气体消防设计用量计算一概述 (2)二防护区的基本参数: (3)三设计用且计算: (4)四小结: (6)五结论: (7)一概述20世纪以来相继出现了卤代烷及其替代灭火系统和二氧化碳灭火系统。
由于我国已加入了蒙特利尔环境保护公约,卤代烷已被消防部门限制使用。
所以,的气体灭火系统主要有卤代烷替代灭火系统和二氧化碳灭火系统,它们具有灭火迅速、不导电、不污染被保护体的特点,但由于二氧化碳灭火系统本身具有窒息性(即降低空间的含氧量)和冷却作用,因而有较大的副作用,其最小灭火设计浓度为34%,超过了人的致死浓度,对人体危害大,不宜用于经常有人停留的场所:而且二氧化碳使用钢瓶数量多,储存空间要求很大,浪费了大量空间。
二氧化碳灭火系统在喷放时造成的冷却作用容易产生雾化,冷凝现象,使得设备特别是计算机和玻璃产品遭受损坏。
灭火时气体喷放时间需60秒以上,相对灭火时间较长,由于这些缺点,限制了二氧化碳灭火系统的使用场所。
FM200(七氟丙烷)气体消防克服了前述的不足之处,已被广泛使用。
公安部于20011年8月1日发布了公消[2001]217号(关于进一步加强哈龙替代品及其技术管理的通知》,通知中第一推荐M200(七氟丙烷)气体自动灭火系统属于全淹没系统,可队扑灭A,B,C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所。
FM200是碳、氟和氢的化合物,分子式为CF3CHFCF3,密度比空气大六倍,以化学和物理机理相结合进行灭火,不会氧的含量,它是一种无色、无味、不导电、无二次污染的灭火剂。
国际上有配套的设计和工程规范,全世界已有上万例的成功应用。
在我国,FM200作为一种新型的替代卤代烷的洁净气体灭火剂,由于其使用时间不长,至今设计施工的国家规范还在送审稿阶段。
实际工程中FM200的设计依据为:《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》,《气体灭火系统施工及验收规范)(GB50263-97),生产厂家提供的FM200系统的各种技术数据及材料。
柜式七氟丙烷,气体灭火系统,安装和施工,方案
柜式七氟丙烷气体灭火系统设计与施工方案1、系统简介无管网自动灭火装置是气体灭火技术应用之一,具有轻便、可移动、安装灵活的特点,外表美观,不破坏防护区内的整洁,火灾时能自动启动喷放灭火剂的灭火装置。
喷射时间短,灭火速度快。
启动方式为自动控制、手动电气控制二种。
自动控制、手动电气控制可进行切换。
一般情况下应使用手动控制,在保护区无人的情况下可以转换为自动控制。
当自动控制和手动电气控制不能执行时,应采用机械应急手动控制。
防护区单瓶组安装示意图防护区双瓶组安装示意图系统具有自动和手动启动两种方式。
自动启动方式:气体灭火报警控制系统一般配有两种不同类型的火灾探测器.控制主机上有“自动”和“手动"转换功能(也可在防护区外单独设置转换开关),当将其置于“自动”位置时,灭火装置处于自动状态。
当只有一种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃或声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火装置。
当两种探测器发出火灾信号时,控制主机启动警铃和声光报警器,联动关闭防护区开口,进入灭火启动延时,达到设定的延时时间后,自动启动灭火装置。
如在喷放延时过程中发现不需要启动灭火装置,可按下防护区外或控制器上的“紧急停止”按钮,终止灭火指令.手动启动方式当转换开关置于“手动"位置时,灭火装置处于手动状态.在该状态下,探测器发出火灾信号,控制主机启动警铃和声光报警器,通知火灾发生,但并不启动灭火装置。
此时按下防护区外或控制器上的“手动启动"或“紧急启动”按钮,可以启动灭火装置.注意:无论控制主机处于自动或手动状态,按下“紧急启动”和“手动启动”按钮,都可启动灭火装置。
柜式灭火装置不用设置专用的储瓶间,整个柜体设置在防护区内,适用于计算机房、档案馆、贵重物品库、通讯机房等空间较小的防护区,几台柜式装置联用也可以保护较大的防护区。
当建筑物内无法设置专用的储瓶间,或虽然有储存间,但输送距离较远,不能满足工程设计要求,或防护区内不便安装系统管网时,可使用本装置。
气体灭火系统施工及验收规范
气体灭火系统施工及验收规范、150L、180L七种规格瓶组均设有2.5Mpa和4.2Mpa级的钢瓶,共14类,完全能满足各种不同工程设计方案的要求。
3.2.3高压软管结构合理,寿命长现大多数单位所采用的高压软管为钢丝编织橡胶软管,外层为橡胶保护,这样的高压软管不利防潮,且橡胶容易老化;而我公司采用的是不锈钢波纹管,外层包不锈钢编织网保护,有利于防止潮湿环境的影响和延长软管的使用寿命。
3.2.4压力表更换方便有一些产品,如需要更换压力表,均必须将瓶组内的药剂全部放掉才能更换。
而我公司在其容器阀门结构上设置了更换压力表的自动关闭装置,当更换拆下压力表时,内置的阀门自动关闭,不会因更换压力表导致灭火剂外泄。
3.2.5可现场进行药剂的补充及增压众所周知,任何非金属密封部件因长期使用,都存在微泄漏的可能性,还可能出现瓶组压力降低或药剂泄漏的现象。
本公司产品在其阀门结构上另设置了现场补充结构,可在使用现场进行补压或补充药剂,大大缩短了维护保养时间,使设备和防护区得到了正常使用和连续性保护。
4、系统主要设计参数:3.2本公司七氟丙烷灭火系统产品的技术特点及其在同类产品中的优势:3.2.1阀门通径大、结构合理现许多厂家生产的七氟丙烷灭火系统其储存容器采用常规的无缝气瓶,其阀门口径明显过小,灭火剂喷放时间长,不能满足规范要求,而七公司的阀门结构与美国著名的消防企业KIDD公司和ANSAL公司阀门结构相同,其密封性能好,启动可靠,动作灵敏,阀门通径大,喷放时间短,完全满足设计规范规定的喷放时间要求。
3.2.2贮存容器规格的可供选择性大现大多数单位的贮存容器规格较单一,品种少,选择性小,根本不能满足不同工程设计方案的要求,而七公司瓶组规格齐全,备有60L、70L、90L、100L、120L 、150L、180L七种规格瓶组均设有2.5Mpa和4.2Mpa级的钢瓶,共14类,完全能满足各种不同工程设计方案的要求。
3.2.3高压软管结构合理,寿命长现大多数单位所采用的高压软管为钢丝编织橡胶软管,外层为橡胶保护,这样的高压软管不利防潮,且橡胶容易老化;而我公司采用的是不锈钢波纹管,外层包不锈钢编织网保护,有利于防止潮湿环境的影响和延长软管的使用寿命。
气体灭火设计用量计算
随着国家经济建设的迅速发展,出现了大量不宜用水扑灭的火灾环境,如可燃气体、可燃液体、电器火灾以及计算机房、重要文物档案库等,此时,气体消防作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。
目前的气体灭火系统主要有卤代烷替代灭火系统和二氧化碳灭火系统,但由于卤代烷具有严重的污染性,二氧化碳灭火系统本身具有窒息性和冷却作用,因此,公安部推荐采用七氟丙烷气体自动灭火系统扑灭A,B,C类和电器火灾,用于保护经常有人的场所。
七氟丙烷是碳、氟和氢的化合物,分子式为CF3CHFCF3,密度比空气大六倍,是一种无色、无味、不导电、无二次污染的灭火剂,该灭火剂以化学和物理机理相结合的方式进行灭火,不会影响氧的含量,是一种新型的洁净气体灭火剂,但由于其使用时间不长,大多数设计施工人员来对该类灭火系统的设计与使用相对比较陌生。
因此,我们有必要对该类气体灭火系统的设计过程进行深入探究。
一、七氟丙烷气体灭火系统设计过程目前,国内关于七氟丙烷气体灭火系统的设计使用还没有统一的规范,只有部分较发达地区制定了些地区性法规。
如广东省工程建设地方标准《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统设计规范》和上海的《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统技术规程》。
但是,在真正的设计施工过程中,仅仅这些规范还远不能独立达到指导设计施工的目的,往往还需要参照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)、《卤代烷1301灭火系统设计规范》等一些现有的成熟的气体灭火系统设计标准以及生产厂家提供的各种技术数据。
通过对这些规范的深入研究,结合当前众多工程实践总结出的设计经验,我们总结归纳了七氟丙烷气体灭火系统设计所遵循的主要步骤,以资借鉴。
(一)系统设计的前提条件七氟丙烷灭火系统与其它的气体灭火系统一样,都要在一个相对较为封闭的场所内才能发挥其应有的作用。
平时设计中我们一般设置的防护分区应在100m2~500m2之间,体积在300m3~2000m3之间,用相对密闭的墙体分隔开,由于七氟丙烷气体比空气重,所以下沉在紧贴地面的空间里,墙的高度应位于防护区建筑层高的2/3以上,一般取值范围在1.86~2.66m之间。
(完整版)七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火设计规范
七氟丙烷(HFC—227ea)洁净气体灭火设计规范(DBJ15—23—1999)1总则1.0.1为了合理设计七氟丙烷(HFC227ea)灭火系统,确保灭火系统的设计施工质量,保护设置场所内的人身和财产安全,特制定本规程.1.0.2本规程适用于新建、改建和扩建的工业和民用建筑中设置的储存压力为2.5MPa(20℃)和4。
2MPa(20℃)的七氟丙烷灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。
1.0.3七氟丙烷灭火系统适用于扑救下列火灾:1.可燃液体和可熔化固体的火灾;2.可燃气体的火灾;3.可燃固体的表面火灾;4.电气火灾。
1。
0.4 七氟丙烷不适用于扑救下列火灾:1.硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;2.钾、钠、镁、钛、铀、锆等活泼金属火灾;3.氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
1。
0。
5 七氟丙烷灭火系统的设计、施工及验收,除应符合本规程外,还应符合国家现行有关标准的规定.2术语、符号2。
1 术语2。
1。
1 七氟丙烷灭火系统 HFC227ea extinguishing system七氟丙烷灭火系统有管网灭火系统和预制灭火系统两种,系统由灭火剂储存装置、灭火剂输送管道、阀门、喷嘴、报警与控制装置等全部或部分组成,在规定的时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀充满整个防护区的灭火系统。
2.1。
2 防护区 protective space由固定围护构件围成并满足七氟丙烷系统灭火要求的一个封闭空间.2.1。
3 单元独立灭火系统 unit—independent system用一套七氟丙烷储存装置单独保护一个防护区的灭火系统2.1。
4 组合分配灭火系统 combined distribution system用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统。
2。
1。
5 灭火浓度 agent concentration在101。
3KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种类型的火灾所需要的七氟丙烷与七氟丙烷和空气混合物的最小体积百分比.2。
SDE气体灭火系统规范
编制说明 SDE是当今开发用以替代哈龙的洁净气体灭火剂,系目前已开发出来的替代物中的较优者,它对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP≤0.35,灭火设计基本浓度C=6%,且具有良好的清洁性--在大气中完全气化不留残渣,良好的气相电绝缘性及系统使用中良好的物理性能。
目前,国内用以替代哈龙系统应用的越来越多,并且从应用实践中表明,开发的SDE灭火系统设计是合理、可靠的,经受起了考验,有效地达到了预期的目的。
本规范规定了根据国家政策进行工程建设应遵守的基本原则。
以安全为本,要求必须达到预期目的:"技术先进"则要求火灾报警、灭火控制及灭火系统设计科学,采用设备先进、成熟;"经济合理"则是在保证安全可靠、技术先进的前提下做到节省工程投资费用。
编制组遵照国家工程建设的有关方针、政策和"预防为主、防消结合"的消防工作方针,对SDE灭火系统的研究、设计、生产和使用情况进行了较全面的调查研究,开展了部分试验工作,在总结已有科研成果和工程实践的基础上,参考了相关国家标准和美国、俄罗斯等国外标准,并广泛征求了有关单位的意见,经反复讨论修改,编制出本规范,最后由有关部门会审定稿。
本规范共有六章和十七个附录。
包括总则、定义和符号、分类、系统的设计、系统的施工、系统的验收等内容。
各单位在执行本规范的过程中,注意总结经验、积累资料,发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄交江苏省公安厅消防局以便今后修订。
(地址:南京市草场门龙江小区江苏省公安厅消防局)前言 本标准的全部技术内容为强制性。
SDE灭火剂及其灭火系统,是以惰性气体灭火的新型灭火系统。
在生产过程中无污染、无公害,实施灭火过程中效率高、压力低、安全性强。
其灭火原理、产品结构、启动方式、器件选用及惰性气体在管网系统中的流动状况,受到管道的摩擦阻力,从喷嘴内向保护区的喷射状态等方面,都有别于现有的其他气体灭火系统,目前,尚无国家标准和行业标准,现有的一些气体灭火技术规范、标准也不完全适用。
127(七氟丙烷)气体消防设计用量计算
(七氟丙烷)气体消防设计用量计算一概述 (2)二防护区的基本参数: (4)三设计用且计算: (5)四小结: (7)五结论: (8)一概述众所周知,在消防领域最广泛的灭火剂就是水。
随着国家建设的迅速,大批和民用建筑尤其是高层建筑的不断涌现,更随着高的发展,设备对灭火剂的要求越来越高,对于扑灭可燃气体、可燃液体、电器火灾以及机房、重要文物档案库、通信广播机房、微波机房等不可式不宜用水灭火的火灾,气体消防作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。
其中,《建筑设计防火规范)(GBJ16一87)和(高层民用建筑设计防火规范)(GBJ50045--95)已明确规定了应设置气体灭火系统的场所。
可见,气体消防系统在各类灭火系统中占有很重要的地位。
20世纪以来相继出现了卤代烷及其替代灭火系统和二氧化碳灭火系统。
由于我国已加入了蒙特利尔环境保护公约,卤代烷已被消防部门限制使用。
所以,的气体灭火系统主要有卤代烷替代灭火系统和二氧化碳灭火系统,它们具有灭火迅速、不导电、不污染被保护体的特点,但由于二氧化碳灭火系统本身具有窒息性(即降低空间的含氧量)和冷却作用,因而有较大的副作用,其最小灭火设计浓度为34%,超过了人的致死浓度,对人体危害大,不宜用于经常有人停留的场所:而且二氧化碳使用钢瓶数量多,储存空间要求很大,浪费了大量空间。
二氧化碳灭火系统在喷放时造成的冷却作用容易产生雾化,冷凝现象,使得设备特别是计算机和玻璃产品遭受损坏。
灭火时气体喷放时间需60秒以上,相对灭火时间较长,由于这些缺点,限制了二氧化碳灭火系统的使用场所。
FM200(七氟丙烷)气体消防克服了前述的不足之处,已被广泛使用。
公安部于20011年8月1日发布了公消[2001]217号(关于进一步加强哈龙替代品及其技术管理的通知》,通知中第一推荐M200(七氟丙烷)气体自动灭火系统属于全淹没系统,可队扑灭A,B,C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所。
FM200是碳、氟和氢的化合物,分子式为CF3CHFCF3,密度比空气大六倍,以化学和物理机理相结合进行灭火,不会氧的含量,它是一种无色、无味、不导电、无二次污染的灭火剂。
气体灭火
气体灭火二、计算依据及灭火方式1.根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。
W=K*V/S*C1/100-C1式中:W--灭火剂设计用量(kg);V--防护区净容积(m³);S--灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m³/kg);K--海拔高度修正系数,可按《气体灭火系统设计规范》附录B表取值,如海拔高度为0~1000m,取值K=1.000 ;C1--灭火设计密度(%);2.灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容,应按下式计算:S=K1+K2*T式中:T--防护区最低环境温度(℃),对于采取空调或冬季取暖设施的防护区,可按20℃计算;K1--0.1269;K2--0.000513;三、产品选型设备选用QMQ4.2/(70、90、120)N七氟丙烷气体灭火系统。
该系统需要单独设置钢瓶间,同一套系统可保护多个防护区,设置管网经喷头均匀喷放,灭火效果好灭火速度快,对设备无污损。
四、操作说明1.系统构成形式七氟丙烷灭火系统由火灾报警系统、灭火控制系统及七氟丙烷灭火装置三部分组成。
火灾报警系统设置感烟、感温两路报警,通过气体灭火控制器进行控制,七氟丙烷灭火装置贮瓶充装压力为4.2MPa(20℃)。
2.启动方式七氟丙烷灭火系统有以下三种控制方式:1)自动控制当感烟、感温两路同时报警后,气体灭火控制器启动声光报警器,发出声光报警并向控制中心发出灭火信号,经过一段时间后下达灭火指令,按下列程序工作:①联动关闭开口密闭装置、通风机、防火阀等设备。
②延迟30s后打开电磁阀,释放N2氮气,N2氮气驱动相应的储瓶瓶头阀,释放灭火剂实施灭火。
2)手动控制若操作人员将气体灭火控制器的控制键拨“手动”位置,当感烟、感温两路同时报警后,气体灭火控制器启动声光报警器,发出声光报警,但并不启动灭火装置,操作人员可按下气体灭火控制器上的“紧急启动”按钮或旋动防护区门外的手动控制盒上的钥匙至“启动”位置启动灭火装置。
气体灭火计算书
七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统设计计算书一、设计内容及条件:对柴油发电机房工程进行七氟丙烷(HFC-227ea)自动灭火系统的工程方案设计。
二、设计计算依据:1〕GB50370-2005<<气体灭火系统设计规范>>2〕GB50263-2007<<气体灭火系统施工及验收规范>>;3〕由对方提供的条件。
4〕《固定灭火系统》三.计算步骤如下:1对低压配电室(按防护区为封闭空间计算)1.确定灭火设计浓度 C:依据设计规范防护区灭火浓度为9%。
2. 计算保护空间实际容积 V:V = 210 X 5.1 = 1071(M3)3. 计算灭火剂设计用量 W:依据《规范》中规定,V CW = K --- * ------S 100-C其中 K = 1;S = 0.1269 + 0.000513 X 20 (℃)= 0.13716 ( M3 / Kg)1071 9∴ W = --------- * -------------- = 772 (Kg)0.13716 (100 – 9)四.设定灭火剂喷放时间 t:依据《规范》中规定,取 t = 10 s五.选定灭火剂储存容器规格及数量 n:根据 W =772 Kg, 选用ZPQ—120储存容器7只即 n = 7七.计算充装率η:系统储存量Ws: Ws = W +ΔW1 + ΔW2管网内剩余量ΔW2:ΔW2 = 0储存容器内剩余量ΔW1:ΔW1 = 7 X 4.5 = 32 (Kg)总药剂量Wz= Ws+ W1= 772+ 32 = 804 (Kg)Wz 804充装率: η = --------- = --------------- = 957 (Kg / M )n * Vb 7 X 0.12九.应位于防护区净高的2/3以上。
泄压装置应采用在室内压力低于围护构件最低耐压强度时能自动关闭的设施。
泄压口面积:A f=KQ/P1/2=0.33(平方米)(设围护构件最低耐压强度 P=1200Kpa)式中:A f—泄压口面积(m2);K—泄压口面积系数,0.15。
气体灭火计算
一、设计依据
1. GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
2. GB50116《火灾自动报警系统设计规范》
3.《AS600·S型气溶胶灭火系统技术说明书》
二、设计计算
1. 防护区净容积计算
V=8×5.4×3.5=151.2立方米
2. AS600 S型气溶胶灭火剂用量计算
依据GB50370-2005中3.5.9条的计算公式
W=C2·Kv·V
再依据GB50370-2005中3.5.9条规定,
设计密度C2取0.13kg/m3(在常见气体灭火系统应用场所,C2取值为0.13kg/m3),
容积修正系数Kv取1.0,则:
W=C2·Kv·V=0.13×1.0×151.2=19.7千克
3. AS600·S型气溶胶灭火装置型号规格选用
依据《AS600·S型气溶胶灭火系统技术说明书》及防护区内各种设备实际分布情况,
选用落地式AS600装置10kg规格2台。
(当然,根据现场情况也可选用壁挂式AS600装置)
三、绘制AS600灭火系统设计图
结合防护区平面图,绘制的AS600灭火系统设计图如下:。
七氟丙烷灭火系统介绍
七氟丙烷灭火系统介绍适用范围:七氟丙烷可用于ABC类火灾,能有效地利用在有人的场所。
防护区含珍贵物品,宝贵档案和软硬件等。
药剂喷放后清洗残留物有困难的场所。
药剂寄存空间有限,需要少量灭火剂达到灭火成效的场所。
不适用范围:有硝化纤维和黑火药等无空气仍能迅速氧化的化学物质。
活泼金属——钾、钠、镁等物质寄存生产场所。
金属氢化物的存储场所。
七氟丙烷柜式灭火装置分为一般型和电器型;一般型和电器型无管网灭火装置又可都分为单瓶装和双瓶装;单瓶装和双瓶装又都可分为40L、70L、90L、120L、150L、180L六种规格。
大体性能参数:设计工作压力(公称工作压力):最大工作压力:灭火剂最大充装密度:≤L利用环境温度:0℃~50℃利用环境相对湿度:≤85%启动方式:电爆启动;机械应急启动电爆启动启动电压:DC12V~机械应急手动启动操作力:≤50N主电源:AC220、50Hz备电源:DC24V灭火方式:全淹没灭火灭火剂喷放时刻:≤10s灭火时刻:≤10s一、综述信息化进展中的消防情节最近几年来,通信机房的火灾事故从未中断过:2002年2 月27 日,海南省海口市海府路通信楼二楼无人值守市话传输机房,由于布放在上走线槽道底下的电源线老化短路而引发火灾,造成海府局的市话出入局中继大面积闭塞,出入局呼唤、数据通信、小灵通网络、部份金融系统网络、有线电视网络都受到不同程度的阻碍,并引发了外界一场恐慌。
同时造成6500 个接入网用户通信中断,52 个中国移动通信基站的通信受阻。
本次通信枢纽机房火灾涉及范围之大、时刻之长、级别之高,在全国实属罕有;2002 年5 月25 日,江苏省泗阳县电信局机房由于外部强电侵入,突发火灾,造成全县12 万户程控瘫痪;2004年3月9日凌晨一点多钟左右,清远市气象局办公大楼五层280多平方米的电脑主控室发生特大火灾。
这次火灾烧毁的一批气象设备价值约500万元,气象观测和气象日报工作瘫痪。
其要紧缘故是电线老化。