七氟丙烷气体灭火系统设计说明
七氟丙烷气体灭火设计说明
设计说明一、设备选型设计方案1、设计依据:1.1《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》(DBJ15-23-1999)1.2《气体灭火系统施工及验收规范》(DB50263-97)1.3《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-92)1.4《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)1.5招标方担提供的相关图纸2、设计原理:七氟丙烷气体灭火系统是采用全淹没灭火方式对防护区进行保护(即向防护区喷放一定浓度的七氟丙烷气体,并使其均匀地充满整个防护区)。
七氟丙烷气体灭火剂在常温下可加压液体,在常温常压下能全部挥发,它的灭火机理是在高温下通过灭火剂的热分解产生含氟的自由基,与燃烧反应过程中产生支链反应的H+、OH-、O2-活性自由基发生气相作用,从而抑制燃烧过程中化学反应来实施灭火。
3、产品简介:3.1七氟丙烷系统的特点:七氟丙烷是当今天发用以替代哈龙的洁净气体灭火剂,是目前开发出来的替代物中的较优者,在国内有较成熟的运用经验。
它主要有以下几方面的优点:3.1.1灭火效能高:使用8%的灭火设计浓度能可靠地将防护区的火灾扑灭。
3.1.2环保性能好:七氟丙烷臭氧消耗潜能值ODP=0不会破球大气臭氧层,完全符合环保要求。
3.1.3贮存压力低:由于七氟丙烷是一种可低压液化贮存的气体,其临界温度较高(+101.70C)、沸点低(-16.40C)、临界压低(29.12bar)饱和蒸汽压低(200C时为3.91bar)。
故可在常温下长期贮存,贮存压力采用的是4.2Mpa级,在最高使用温度下,其压力递增较小,故对管网耐压要求较低。
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。
七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范
七氟丙烷干净气体灭火系统设计规范一、前言随着现代科技的不断进步,人们对于火灾的防范和掌控要求越来越高。
同时,对灭火系统的要求也越来越高,需要灭火系统具有高效、安全、牢靠、经济等特性,以应对各类可能显现的火灾。
此时,七氟丙烷灭火系统成为了一种理想的选择。
二、七氟丙烷干净气体灭火系统概述七氟丙烷是一种无色、无味、无毒、无损害地球臭氧层的干净灭火剂,具有灭火速度快、无剩余物、可重复充装、传热系数低等优点。
因此,被广泛应用于电力、通信、计算机房、数据中心、博物馆、文化遗产保护等紧要场所的灭火系统。
三、设计规范1、灭火系统的防区划分:依据灭火系统的防火要求和实际情况,将防区进行分割,分别进行保护。
2、系统设计:依据火灾的类型和防区的情况,设计合适的灭火系统,重视系统的牢靠性和经济性。
3、安装前的调查:在安装前对防区进行全面的调查,确定所要安装的灭火系统的类型和位置,确定最合适的安装方案。
4、系统的安装:在安装时,必需遵从相关标准及规范。
5、系统的调试:在安装后,必需对系统进行全面的调试,确保系统的正常运行。
6、日常维护:在系统日常维护中,应依照相关规范、标准对系统进行定期的检修和保养,确保系统的长期运行。
7、检验和测试:在系统的检验和测试中,应遵从相关规范、标准,对系统进行全面的检测和测试,确保系统的正常运行。
8、不安全源的除去:在系统使用时,应将可能影响系统正常运行的不安全源进行除去。
9、安全考虑:在系统使用中,应注意灭火效果的稳定性和安全性,使灭火系统在保护防区的同时不对人员、设备造成任何危害。
四、备用方案在七氟丙烷灭火系统显现故障时,需要备用方案,以确保灭火系统的正常运行。
比如,备用电源和相应的掌控装置,以确保系统能够在断电情况下仍能正常运行。
五、总结七氟丙烷干净气体灭火系统是目前应用广泛的灭火系统之一,采纳该系统能有效避开火灾对人员和设备造成的危害。
在设计、安装和使用过程中,需要严格依照相关规范、标准进行操作,以确保系统正常运行,从而保护人们的生命和财产安全。
七氟丙烷灭火系统方案
1.5 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试 验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。
1.6 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用 压缩空气或氮气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20 m/s,采用白布检查,直至无铁锈、 尘土、水渍及其他异物出现。
1.6 主要性能参数
2.5MPa级 4.2MPa级 5.6MPa级
公称压力(MPa)
2.5
4.2
5.6
最高工作压力(MPa) 充装量(Kg / m3) 喷头工作压力(MPa)
4.2 ≤1120 ≥0.6
6.7 ≤950(焊接瓶) ≤1120(无缝瓶)
≥0.7
8.0 ≤1080 ≥0.8
灭火设计浓度 安全泄放压力(MPa)
预制灭火系统启动操作方式 3.1系统动作程序
► 自动启动
从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火 剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制 方式。
将灭火控制柜的控制方式转换开关拨至“自动” 状态,整个灭火系统处于自动控制状态。
►手动启动(紧急启动操作)
人员接到火灾自动报警信号后,经确认后再启动 手动按钮,通过灭火控制柜来操作联动设备以及释放灭 火剂的操作与控制方式。
管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连 接;大于80mm时,宜采用法兰连接。 16、防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa 17、操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应 于储存容器外径的1.5倍。
致密性试验
七氟丙烷灭火系统设计规范
七氟丙烷灭火系统设计规范篇一:七氟丙烷设计规范3防护区第 3.0.1条防护区的划分,应符合下列规定:1、防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;2、当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2;容积不宜大于2000m3; 3、当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于100m2;容积不宜大于300m3;第3.0.2条防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
第3.0.3条防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h;第3.0.4条防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2 KPa 。
第3.0.5条防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。
第3.0.6条防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。
泄压口面积,按下式计算: Fx=0.15Q/(Pf ) (3.0.6) 式中 Fx——泄压口面积(m2)Q——七氟丙烷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)当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积不小于泄压口计算面积的,不须另设泄压口。
第 3.0.7条两个或两个以上邻近的防护区,宜采用组合分配系统。
4 七氟丙烷设计用量第一节一般规定第 4.1.1条采用七氟丙烷灭火系统保护的防护区,其七氟丙烷设计用量,应根据防护区可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度惊计算确定。
0.5第4.1.2条某物的灭火设计浓度不应小于该物灭火浓度的1.2倍,某物的惰化设计浓度不应小于该物浓度的1.1倍。
有关可燃物的灭火设计浓度,可按附表A中附表A-1、附表A-2上所给出的灭火浓度进行确定;有关可燃物的惰化设计浓度,可按附表A中附表A-3上所给出的惰化浓度进行确定;附表A中未给出的,应经实验确定。
七氟丙烷说明精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版一、概述七氟丙烷(HFC-227ea)是一种化学方式灭火的洁净气体灭火剂。
它无色、无味、不导电、不污染被保护对象。
特别是对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求,是哈龙灭火剂在现阶段比较理想的替代物。
该灭火剂的灭火效能高、速度快、无二次污染。
柜式七氟丙烷灭火装置由贮存容器、容器阀、连接管、信号反馈装置、安全泄放装置、驱动装置、压力表、喷嘴、外壳箱体等组成。
我公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)灭火设备和装置采用国内外先进技术,具有灭火性能优良、灭火速度快;结构简单、易于安装;控制系统先进;工作可靠、使用维护方便等特点,是一种理想的哈龙替代产品,可广泛应用于电子计算机房、通讯设备房、金融系统的金库、档案室、广播电视中心、调控中心、中央管理室、控制室、数据室、精密设备室、发变电机房、变压器房、泵房、空调机房、文博库房等消防要求较高的场所。
1、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂技术指标见表12、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂物理性能沸点:-16.4℃液体密度: 1.41g/ml(20℃)冰点:-131.1℃臭氧层消耗潜能值(ODP):0临界温度:101.7℃大气层停留时间:36年临界压力:2.91MPa 未观察到不良反应最大浓度(NOAEL):9%蒸气压:0.39MPa 可观察到不良反应最小浓度(LOAEL):10.5%蒸气密度:31.2kg/m3(20℃) 系统设计灭火浓度:8%3、七氟丙烷灭火系统和灭火装置基本参数工作环境温度:0℃~50℃工作环境湿度:≤95%主电源:AC 220V,50Hz 备用电源:DC 24V燃气型驱动器:直流电阻1~2Ω最小(直流)启动电流 1.2A最大(直流)安全电流150mA/5min贮存容器:40L、70L、90L、120L、150L喷射时间:≤10s充装密度:灭火装置:≤1120kg/m3 灭火系统:≤950kg/m3灭火剂贮存压力: 2.5 M Pa (装置)最大工作压力: 4.2 M Pa (装置)最小工作压力: 2.0 M Pa (装置)2)七氟丙烷灭火系统和灭火装置使用范围七氟丙烷灭火系统和灭火装置适用于扑灭下列火灾a)电气火灾;b)液体火灾和可熔固体火灾;c)固体表面火灾;d)灭火前能切断气源的气体火灾。
七氟丙烷有管网气体灭火系统技术方案设计
七氟丙烷有管网气体灭火系统技术方案设计七氟丙烷是一种常用的高效环保的无色、无味、无毒的气体灭火剂,广泛应用于各种场所的气体灭火系统中。
其特点为:具有优良的灭火性能、无残留物、对人体和环境无害、不导电、不产生氟化氢等。
下面将对七氟丙烷管网气体灭火系统技术方案进行设计,具体内容如下。
一、系统概述七氟丙烷管网气体灭火系统是一种自动化的灭火系统,通过连接各种传感器、控制器、阀门等组成的管网,全面覆盖灭火区域,实现对火灾的快速灭火。
其主要组成部分包括:七氟丙烷储存容器、七氟丙烷释放装置、监测系统、控制系统、通信系统等。
二、系统设计1.灭火剂储存容器:灭火剂储存容器采用高压钢瓶,容量根据灭火区域大小和灭火剂需求量来确定。
2.灭火剂释放装置:灭火剂释放装置主要包括压力减压阀、电磁阀、喷嘴等部分。
通过控制电磁阀的开启和关闭,控制七氟丙烷的释放。
3.监测系统:监测系统主要包括火灾探测器、温度传感器等。
通过这些传感器能够实时检测火灾发生,并向控制系统发送信号,触发灭火剂的释放。
4.控制系统:控制系统是整个灭火系统的核心部分,包括主控制面板、控制器等。
主控制面板能够实时监测灭火区域的状况,并控制灭火剂的释放和其他相关操作。
5.通信系统:通信系统将监测系统、控制系统等各个部分进行连接,实现各个部分之间的信息传递和数据交换。
6.管网设计:管网设计需要根据灭火区域的布局和特点来确定。
管网应该能够全面覆盖灭火区域,确保灭火剂能够迅速而均匀地释放。
同时,管网需要具备一定的消防防护性能,能够承受一定的水压和温度变化。
三、系统操作流程1.系统启动:当火灾发生时,监测系统检测到火灾信号后,发送信号给控制系统,控制系统通过电磁阀打开灭火剂的释放装置。
2.灭火剂释放:灭火剂经过管网释放到灭火区域,通过喷嘴喷洒到火灾点进行灭火。
3.灭火成功:灭火剂覆盖火灾区域,达到灭火效果后,系统停止灭火剂的释放。
4.复位操作:火灾被扑灭后,系统需要进行复位操作,关闭灭火剂的释放装置,并进行系统检修和维护。
七氟丙烷气体灭火系统说明介绍
七氟丙烷气体灭火系统说明介绍一、七氟丙烷气体的特性七氟丙烷是一种无色、无臭、不导电、不腐蚀性的气体,在-78.7℃的温度下可压缩为液体。
由于其具有良好的灭火性能和环保特性,被广泛应用于气体灭火系统中。
1.高效灭火:七氟丙烷具有良好的灭火性能,能在短时间内降低火灾的温度,吸收火焰的热量,快速抑制燃烧反应。
2.不导电:七氟丙烷是一种不导电的气体,可以安全地用于灭火敏感电气设备和电子设备的灭火,不会对设备造成二次损害。
3.无残留:七氟丙烷在灭火后会迅速蒸发,不会在灭火区域留下任何有害物质或残留物,不影响设备运行。
4.环保安全:七氟丙烷是一种无毒、无毒副作用的气体,不会对人体造成危害。
同时,七氟丙烷不会对大气臭氧层造成破坏,对环境影响较小。
二、七氟丙烷气体灭火系统的工作原理1.火灾探测与报警:系统通过安装在被保护区域的火灾探测器,实时监测火灾发生。
一旦探测到火灾信号,灭火控制器会发出声光报警信号,通知人员撤离。
2.灭火剂释放:在确认火灾发生后,灭火控制器会开启灭火剂储存容器中的阀门,释放七氟丙烷气体。
气体通过管道系统输送到被保护区域,以达到灭火的目的。
3.灭火定量:灭火系统会根据被保护区域的大小和火灾的严重程度,通过设置灭火剂释放时间和灭火剂的量来实现精确的灭火效果。
4.独立控制:七氟丙烷气体灭火系统可以根据不同的需要独立控制多个保护区域,保证每个区域都能获得适当的灭火剂释放量。
三、七氟丙烷气体灭火系统的优势1.快速灭火:七氟丙烷气体灭火系统的灭火时间通常在10秒以内,能迅速抑制火灾的发展,有效避免火势蔓延。
2.节约空间:与传统的泡沫灭火系统相比,七氟丙烷气体灭火系统不需要使用大型储罐和管道,减少了占用空间,方便系统的安装和维护。
3.无损灭火:七氟丙烷气体不会对设备和物品造成损坏,适用于高值设备和重要文物的保护。
4.灵活性:七氟丙烷气体灭火系统可以根据不同的需要进行定制,适用于各种规模和类型的场所。
四、七氟丙烷气体灭火系统的应用领域1.电力行业:适用于发电厂、变电站、变配电室等场所,保护重要的电气设备和供电系统。
七氟丙烷气体灭火系统设计说明及技术要求
七氟丙烷气体灭火系统设计说明及技术要求一、设计依据1、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;2、GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》;3、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》;4、GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》;5、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》;6、****应急设备有限公司产品样本。
二、设计内容对**********机房工程按照消防规范要求进行七氟丙烷自动灭火系统进行设计。
三、系统具备的基本功能1、保护区域内具有独立的火灾自动探测、报警及气体灭火功能;2、灭火系统具有自动、手动两种启动方式;3、在自动方式下,系统在感烟探测器和感温探测器复合动作的情况下,自动释放七氟丙烷气体灭火剂,在开始释放气体前,关闭非消防电源、空调系统,系统具有0-30s延时功能并同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离。
4、在手动启动方式下,人员可到保护区外,利用紧急启停按钮启动七氟丙烷气体灭会系统,气体释放前同样具有延时声光报警功能,气体释放后气指示灯发出警示提醒人员防护区内气体灭火剂喷放人员勿入。
四、设计条件1、防护区未独立封闭区间,环境温度200C,相对湿度≤95%,不结露;防护区内吊顶上、地板下为同一个防护区,与其他区域为完全隔离的防火分隔;2、防护区的围护结构允许承受压强大于1200Pa,耐火极限大于0.5h;3、防护区的门为向疏散方向开启的防火门,琪耐火极限大于0.5h,承受压强大于1200Pa;门上安装弹性自动闭门器;4、防护区的窗为开开启的防火窗,其耐火极限大于0.5h,承受压强大于1200Pa;5、防护区内的照明为市电正常照明和UPS应急照明;6、防护区出口处安装“安全出口”标识,其标识符合消防规范要求;五、设计参数本设计为无管网单元独立七氟丙烷自动灭火系统,十层保密屏蔽机房为一个独立的防火区,十四层屏蔽机房、内网机房。
气体灭火说明
七氟丙烷气体灭火设计说明一、设计内容 (3)二、设计条件 (3)三、设计依据 (3)四、设计方案 (3)1、灭火方式 (3)2、灭火系统的控制方式 (3)3、对防护区的要求 (4)4、报警指示标志 (4)5、延时设置 (4)6、联动设置 (4)7、防护区的划分 (4)五、安装 (5)六、标志 (5)七、使用事项 (5)八、验收 (6)一、设计内容淮安工业园区医院门诊、医技楼机房工程,无管网七氟丙烷(FM200)气体自动灭火系统。
二、设计条件1、设置气体灭火防护区为机房设备间,但整个气体消防系统共设置二个防火区,一个防火区为机房设备区、UPS配电间,另一个为维护管理室、介质间组成的一个只有探测器而没有气体灭火装置的防火区。
第一个防火区设置有FM200气体灭火系统,第二个防火区只有探测和消防报警功能。
2、本方案中设一套灭火装置。
系统为无管网灭火系统。
3、防护区为水泥砖墙结构的独立封闭空间。
机房净高均为4.65m,地面为防静电地板、顶面有吊顶。
4、防护区设有通风系统。
5、保护对象为电子设备等。
三、设计依据1、GB50016-2006《建筑设计防火规范》2、GB50116-2008《火灾自动报警系统设计规范》3、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》4、由甲方提供的建筑平面图等。
四、设计方案1、灭火方式本设计采用全淹没灭火系统的灭火方式,即在规定的时间内,喷射一定浓度的FM200灭火剂, 并使其均匀地充满整个防护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。
2、灭火系统的控制方式灭火系统的控制方式分为自动控制、手动控制、机械应急操作三种。
即在有人工作或值班时,应采用手动控制,在无人的情况下,应采用自动控制方式。
自动控制、手动控制方式的转换,可在灭火控制器上实现(在防护区的门外设置手动控制盒,手动控制盒内设有紧急停止与紧急启动按钮。
)机械应急操作只在以上两种方式失效的情况下采用。
3、对防护区的要求1)防护区必须为独立区域,封闭良好。
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。
国标无管网七氟丙烷气体灭火系统设计说明
(HFC-227ea)气体灭火系统设计说明一工程概况:本工程门诊楼1、防区12、MR扫描室3、数字胃肠4、DR室5、SCT室住院部6、病案室17、病案室28、藏书室9、感染楼X光机房10、变电厅发电间及发电机仓库共十个防护区设计为全淹没无管网预制(柜式)七氟丙烷自动灭火系统。
二设计依据:1、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;2、《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002;3、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;4、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007;5、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;6、北京市正天齐消防设备有限公司《产品使用说明书》及相应的有关规范;7、建设单位提供的设计图纸及相关要求。
三系统设计:1、各防护区基本参数、设计参数及设计结果见附表;2、系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式;3、当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。
根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。
4、手动控制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1.5m。
5、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便于操作的地方,无论系统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。
四对防护区的要求:1、防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵;2、防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa;3、防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。
4、防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开;5、防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志;6、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭;7、防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌;8、设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器;9、灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。
七氟丙烷气体灭火系统说明
一.主要用途与适用范围1.概述七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。
2.3.4.·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等;·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。
二.系统技术参数1.七氟丙烷灭火剂七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。
喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。
现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。
其物理特性见下表表1.七氟丙烷物理性质2.灭火机理七氟丙烷灭火剂由于缺乏对臭氧层具有破坏作用而对灭火有很好效果的溴元素,因而要求灭火浓度偏高。
但其灭火机理是对火产生物理变化及化学反应(1301仅产生化学反应),而且进行三气体灭氟丙烷灭火瓶、钢瓶架、单向阀、集流管、安全泄放装置、驱动装置、软管、选择阀、管网及喷嘴等)组成。
单元独立系统示意图图中1.喷头2.火灾探测器3.压力开关4.安全阀5.HFC227ea灭火瓶组6.电磁启动器7.启动气瓶8.报警控制器9.喷洒指示灯10.紧急启动/停止按扭11.声光讯响器(室内室外各一个)组合分配系统示意图图中:1.喷头2.火灾探测器3.压力开关4.安全阀5.气动启动头6.选择阀7.单向阀8.HFC227ea灭火瓶组9.电磁启动器10.启动气瓶11.报警控制器12.喷洒指示灯13.紧急启动/停止按扭14.声光讯响器(室内室外各一个)·单元独立系统—一个七氟丙烷供应源,通过固定的管网和喷嘴,对一个防护区或保护对象实施保护。
·组合分配系统—一个七氟丙烷供应源,通过区域选择阀、固定的管网和喷嘴,对两个或两个以上的防护区或保护对象实施保护。
七氟丙烷灭火系统设计规范
七氟丙烷灭火系统设计规范1.灭火剂选择:-七氟丙烷是一种无色、无味、无毒的气体,具有优秀的灭火性能和热稳定性。
-灭火系统的设计应选择具有以下特点的七氟丙烷灭火剂:-对人体无害,不会产生毒性物质;-不会对设备和材料造成腐蚀和损坏;-具有快速灭火和蒸发的能力;-在绝大多数灭火场景下有效。
2.灭火系统设计原则:-根据灭火场所的特点和火灾风险,合理确定灭火系统的设计方案。
-确定灭火系统的释放时间、管路布置、喷头布置、容器容量等参数,保证火灾可以在最短时间内得到控制和灭灭。
3.灭火系统设计流程:-分析火灾风险:根据场所的用途、储存物质和设备特点等,分析火灾风险的大小和类型。
-确定系统容量:根据场所的面积、容积、设备类型和火灾风险等,计算出系统所需的容器容量。
-确定释放时间:根据火灾发展的速度和火灾扑灭的要求,合理确定系统的释放时间。
-确定管路布置:根据场所的布局和火灾风险,合理布置灭火系统的管路,保证灭火剂能够快速到达灭火区域。
-确定喷头布置:根据火灾风险和需要保护的物体,合理布置喷头,保证灭火剂可以均匀地覆盖整个灭火区域。
-确定监控系统:设计灭火系统的监控系统,包括告警设备、监控设备和自动控制设备等,保证系统的正常运行和及时发现火灾。
-确定维护计划:制定灭火系统的维护计划,包括定期检查、维修和更换设备等,保证系统的可靠性和有效性。
4.灭火系统设计要求:-灭火系统的设计应符合相关的法律法规和标准要求。
-灭火系统的设计应考虑火灾风险的大小和类型,合理选择灭火剂和系统参数。
-灭火系统的设计应确保灭火剂能够在最短时间内覆盖整个灭火区域。
-灭火系统的设计应保证系统的可靠性和灵敏性,能够在火灾发生时及时启动。
-灭火系统的设计应考虑系统的维护和使用成本,选择合适的设备和技术方案。
-灭火系统的设计应合理布置监控设备,保证系统的监测和控制能力。
5.灭火系统的检验和验收:-灭火系统的设计完成后,应进行检验和验收,确保系统符合设计要求。
外贮压式七氟丙烷气体灭火系统设计说明
外贮压式七氟丙烷气体灭火系统设计说明一.设计依据: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.GB50116-2014<<火灾自动报警系统设计规范>>;4.GB50166-2007<<火灾自动报警系统施工及验收规范>>;5.GB5310-2008<<高压锅炉用无缝钢管>>;6.建设单位提供的设计依据。
二.设计说明:1.设计内容:对中航投资大厦项目进行外贮压HFC-227自动灭火系统工程设计。
2.地下层保护对象为10KV总变配电所、10KV总变配电所夹层、档案室等,共3个防护区,在地下四层设置一套有管网组合全淹没分配系统进行保护.地上层保护对象为变电所、网络机房、UPS间等,共6个防护区,在地上十四层设置一套有管网组合全淹没分配系统进行保护.即用一套气体灭火剂储存装置通过管网的分配,保护两个或两个以上的防护区,但是最多不超过八个防护区。
组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
3.本设计系统充装压力为4.2MPa(表压);4.灭火系统的设计温度为20℃。
5.防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.50h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h.围护机构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa.6.系统灭火剂单位容积的充装量不应大于1231kg/m3.7.防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护区内打开。
8.储瓶间耐火等级不低于二级.储瓶间的门应向外开启,储瓶间应有单独的通道,其通道应直接通向室外或者疏散走到道的出口.储瓶间应设应急照明,储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。
9.储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。
七氟丙烷气体(FM200)灭火系统技术方案说明
七氟丙烷气体(FM200)灭火系统技术方案说明计算机房七氟丙烷气体(FM200)灭火系统技术方案说明(一)、设计依据计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料:#《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。
#《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。
#美国防火学会NFPA2001标准(即洁净药剂灭火系统标准)。
#上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。
#国家公安部公消[1998]001号,《七氟丙烷(HFC-27ea)?洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。
#七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。
#业主提供的保护区域建筑平面布置图。
(二)、主要设备七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。
药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。
报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。
(三)、保护区概况及设计本系统用来保护四楼的计算机房。
根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=250 m2,净高h=4.0m,体积V=1000m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体120L钢瓶N=6个,七氟丙烷药剂用量为618Kg,设计浓度8%。
本方案钢瓶间设置在二楼。
系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟,将保护区的火扑灭。
(四)、系统设计性能1.基本设计参数(1)保护区有关参数:见附表(2)保护区为独立封闭空间(3)保护区设置通风设备(4)保护区设计环境温度为20℃(5)海拔高度修正系数为1七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的最小设计灭火浓度为8%(20℃时),在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟。
七氟丙烷气体灭火设计(计算过程及说明)
七氟丙烷气体灭火系统说明精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版一.主要用途与适用范围1.概述七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作2.3.4.七氟丙烷不适合扑救以下物质火灾·硝化纤维、氯酸钠、硝酸钠、火药等含氧化剂的化学制品火灾;·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等;·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。
二.系统技术参数1.七氟丙烷灭火剂七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。
喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。
现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。
其物理特性见下表表1.七氟丙烷物理性质三1.七氟丙烷灭火系统组成七氟丙烷灭火系统主要由火灾探测控制单元(包括火灾探测器、报警控制器、气体灭火控制盘、声光讯响器、喷洒指示灯、紧急启动/停止按钮等)、灭火系统单元(包括七氟丙烷灭火瓶、钢瓶架、单向阀、集流管、安全泄放装置、驱动装置、软管、选择阀、管网及喷嘴等)组成。
单元独立系统示意图图中1.喷头2.火灾探测器3.压力开关4.安全阀5.HFC227ea灭火瓶组6.电磁启动器7.启动气瓶8.报警控制器9.喷洒指示灯10.紧急启动/停止按扭11.声光讯响器(室内室外各一个)组合分配系统示意图图中:1.喷头2.火灾探测器3.压力开关4.安全阀5.气动启动头6.选择阀7.单向阀8.HFC227ea灭火瓶组9.电磁启动器10.启动气瓶11.报警控制器12.喷洒指示灯13.紧急启动/停止按扭14.声光讯响器(室内室外各一个)·单元独立系统—一个七氟丙烷供应源,通过固定的管网和喷嘴,对一个防护区或保护对象实施保护。
·组合分配系统—一个七氟丙烷供应源,通过区域选择阀、固定的管网和喷嘴,对两个或两反馈而不需要四·启动气瓶·集流管·单向阀·集流管安全阀·气控单向阀·喷嘴·金属软管·高压管件·选择阀1.七氟丙烷灭火瓶七氟丙烷灭火瓶是由灭火剂贮存容器、容器阀及所贮存的七氟丙烷灭火剂组成。
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七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。
目录七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。
编辑本段灭火特性1、灭火效率高;2、洁净环保具有良好的清洁性,在大气中完全汽化不留残渣;3、经济实惠;4、良好的电气绝缘性;5、适用于有人工作的场所,对人体基本无害编辑本段启动方式自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式编辑本段应用场所适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。
编辑本段七氟丙烷气体灭火系统施工技术摘要1.一般规定:1.1 在进行气体灭火系统施工时备齐下列技术资料:1.1.1 设计施工图,设计说明书,系统及其主要组件的使用维护说明书和安装手册。
1.1.2 容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件的产品出厂合格证和由国家质量监督检验测试中心出具的检验报告;灭火剂输送管道及管道附件要具备出厂检验报告与合格证。
1.1.3 系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,要有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。
1.2 气体灭火系统的施工要在具备下列条件后进行。
1.2.1 防护区和灭火剂贮瓶间设置条件与设计相符。
1.2.2 系统组件与主要材料齐全,其品种、规格、型号符合设计要求。
1.2.3 系统所需的预埋件和孔洞符合设计要求。
1.3 在气体灭火系统施工前对系统组件进行下列检查:1.3.1 外观检查其无明显变形、损伤,表面涂层完好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。
1.3.2 选择阀、钢瓶、单向阀、高压软管、阀驱动装置中的气体单向阀要具备水压和严密性试验的试验报告。
1.4 气体灭火系统的安装严格按设计施工图纸和相应的技术文件进行,不得随意更改,以确保每个喷嘴喷出的药剂符合设计的流量、压力及喷射时间。
当需要进行修改时,须经原设计单位同意。
1.5 按《气体灭火系统施工及验收规》的要求做好施工记录及防护区地板下、吊顶上等隐蔽区域的工程中间验收记录。
1.6 集流管的制作,阀门、高压软管的安装,管道及支架的制作、安装以及管道的吹扫、试验、涂漆除符合《气体灭火系统施工及验收规》的规定外,还要符合现行国家标准《工业金属管道施工及验收规》中的有关规定。
1.7 考虑到本工程为地下车站的工程,属地下建筑畴,根据地下建筑湿度大,易结露、渗水,通风不畅等特点,在设备安装及管线敷设时要针对这些特点在施工中要做到:1.7.1 管线敷设时需根据各房间的潮湿情况调整管路的倾斜度,管路从干燥房间向潮湿房间倾斜,一般潮湿的房间向较大潮湿房间倾斜,管路的倾斜度应控制在5°。
1.7.2 管路的两端应进行密封,管路在电线出线处用防火堵料进行封堵处理,以防止外界潮湿气侵入管路部,堵料具有软硬特性,需要更换线路时,可将密封的堵料取出。
1.7.3 所有的接线盒、管路都采用经过镀锌处理过的管材,各模块箱要进行密封处理,在施工中采用定制的带密封橡胶圈的模块箱及端子箱。
1.7.4 管路、管路器材,各种模块箱、端子箱及报警控制器要进行除锈处理。
2.贮气钢瓶的安装:2.1 钢瓶在安装前已先充装完设计规定要求的烟烙尽气体。
2.2 安装钢瓶时应考虑其操作面距墙或操作面之间的距离不小于1.0m。
2.3 瓶头阀上的压力表面向操作面安装,安装高度和方向一致。
2.4 安装钢瓶的支、框架时要固定牢靠,且采取一定防腐处理措施。
2.5 在钢瓶正面均标明设计规定的灭火剂名称和钢瓶编号。
2.6 钢瓶的安装严格按图纸设计要求进行,其位置和数量应与图纸相符。
3.集气管的制作和安装:3.1 集气管的制作和安装主要采用焊接方式进行,必要时在局部位置采用法兰连接。
采用焊接方式时,每个开口均采用机械加工的方式制作。
3.2 集气管外进行镀锌处理,镀锌层的质量应符合现行国家标准要求。
3.3 集气管的泄压装置安装,注意不要将泄压的方向面向操作面。
3.4 集气管牢靠地固定在支、框架上,并对支、框架进行防腐处理。
4.减压装置的安装:7.2管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;大于80mm时,宜采用法兰连接。
钢制管道附件应外防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式。
使用在7.7 所有管道的末端都安装一个长度为50mm长的螺纹管帽作集污器。
7.8 在所有管道末端及喷嘴处都采用支架固定,支架与喷嘴间的管道长度小于300mm。
7.9 针对不同情况,采用异径套筒、异径管、异径三通或异径弯头来解决管道变径。
7.10 采用螺纹连接时,其螺纹的前二牙避免沾上密封材料以免堵塞管道。
7.11 所有管道安装完毕后,用压缩空气或氮气进行吹扫,以清除管道中的杂质。
8.喷嘴的安装:8.1 喷嘴安装前检查其型号、规格和喷孔方向是否符合设计要求。
8.2 在吊顶下面安装喷嘴时其连接螺纹不露出吊顶,并加装喷嘴挡流罩,以控制药剂的喷射方向,防止损坏吊顶或其它高级灯具等设备。
8.3 所有和喷嘴连接的管道在加工时,注意英制与公制的转换。
9.气体灭火系统中配备的报警设备的安装:9.1 根据图纸或建设方的要求,控制盘可以采用明装或镶嵌与墙面上的方式安装,其底面高出地面控制在0.5~0.6m。
9.2 烟感探测器和温感探测器分别连接,分两路接入报警控制盘,并在每个探测器回路的末端设4.7K检测电阻。
9.3 将手拉启动器、紧急停止开关和手/自动转换开关安装在墙上距地(楼)面高度1.5米处,并不能有倾斜现象。
最末端的手拉启动器、紧急停止开关和手/自动转换开关后面分别安装4.7K的检测电阻。
9.4 蜂鸣器及闪灯安装在门的外侧,警铃安装在门的侧,安装高度为距地(楼)面2.5米左右。
最末端的蜂鸣器及闪灯、警铃后面分别安装4.7K的检测电阻。
9.5 电气管线:9.5.1 所有电气线缆采用穿管或在金属线槽敷设的方法进行。
金属管道明敷在结构或墙面的表面,或预埋在结构层或墙面。
明敷的金属管线安装时力求横平竖直,整齐美观。
9.5.2 所有线缆的尺寸不小于1.5方毫米,且不同电压等级的线缆不穿在同一管道和线槽中。
电气管线均有良好的接地。
10.管道试压:10.1根据《气体灭火系统施工及验收规》附录E试验方法的规定,七氟丙烷水压强度试验压力应为1.5倍的最大工作压力(6.7MPa),即为10.05 MPa,当水压试验的条件不具备时可按照1.15倍的最大工作压力(6.7MPa)进行气压试验,即7.705 MPa。
10.2 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸管道的可不用进行气密性试验。
11.系统调试:11.1气体灭火系统的调试在系统安装完毕,且有关的火灾自动报警系统、开口自动关闭装置、通风机械和防火阀等联动设备的调试完毕后进行。
11.2 为了防止误操作电磁阀启动器及就地手动启动器,调试时严格按安装手册进行。
11.3 检查控制盘各连接回路是否正确,有无故障信号产生。
11.4 对灭火系统的探测器逐个进行试验,以确认其动作准确无误。
11.5 检测系统的一级二级报警信号是否正确,当二级报警信号产生后,系统延时30秒,并启动瓶头阀或选择阀上的电磁阀启动器。
11.6 检查系统的手拉启动和应急操作是否正确可靠,手/自动转换开关,紧急停止开关是否工作正常。
11.7 检查消防中央控制室能否接收到系统的报警、故障、喷气三种信号。
11.8 模拟喷气试验结合消防检测进行,使用的钢瓶数量为该保护区实际使用的钢瓶总数的10%,考虑到成本因素也可结合现场情况调整,但至少不少于一个钢瓶。
11.9 调试完毕即对系统进行复位。
12.系统组件的涂色与标志:12.1 在系统安装调试完毕后,输气管道表面涂上红色,在吊顶、活动地板下等隐避场所的管道,涂上红色色环。
12.2 制作铭牌标明设备名称、对应的保护区域,特别对选择阀、主动钢瓶及其手动应急启动器加设标识。
12.3 在输气管道上标识气体流向3.二氧化碳自动灭火系统特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。
实用围:可用于扑灭气体、液体或可熔化的固体(如石蜡、沥青等)火灾,固体表面火灾及部分固体(如棉花、纸)的深位火灾、电气火灾等。
可适用于电子计算机房、数据储存库、中心控制室、通讯机房、配电房、图书馆、档案馆、博物馆、飞机库、汽车库、船舱、棉花、烟草、皮毛储存库以及生产作业火灾危险场所,如浸槽、烘干设备、炊事炉灶、喷漆生产线、煤粉仓等。
主要技术参数:贮瓶容积(L)设计压力(Mpa)充装系数(Kg/L)使用环境温度C表面火灾喷放时间(S)工作电源电压(V)启动方式全淹没系统局部应用系统40 15 0.6 0—49 ≤60 ≥30 DC24自动手动机械应急操作探火管自动灭火装置一、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外刚发展起来的一类灭火装置,是一套简单、低成本且高度可靠的独立自动探火/灭火系统。
该类灭火装置采用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方便地布置到每一个潜在的着火源的最近处,一旦发生火灾,探火管受热破裂,立即释放灭火剂灭火。
探火管非电自启动灭火装置的最大特点是:第一,不需要电源以及传统的火灾报警控制部件,从而降低成本及安装难度,也大大提高了灭火装置的可靠性,避免了电控报警部件的误动作。
第二,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,灭火剂大量浪费的情况。
探火管可以铺设到可能着火的设备、仪器部,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,特别是固体气体灭火装置中更加科学的灭火方式。
二、应用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。