水喷雾灭火系统
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2. 邵特平均直径(SMD) SMD也可表示为D32,是一种以喷雾产生表 面面积来表示喷雾精细度的方法。其定义是 抽象为一颗液滴的直径,该液滴的体积与表 面积之比和所有液滴的总体积与总表面积之 比相等。
3. 数目中位数直径(NMD)
9
10
二、灭火机理与灭火效果
1. 灭火机理
水具有很高的热容和很高的蒸发潜热,其灭 火效率与细水雾的表面积大小有关
2、最不利点处水雾喷头的工作压力
用于灭火时,其不应小于0.35MPa;
用于防护冷却时,其不应小于0.2MPa
3、响应时间
响应时间是指由火灾报警设备发出信号至系统中最不 利点水雾喷头喷出水雾的时间。
它是评价系统动作快慢的参数。
• 水喷雾灭火系统的响应时间,用于灭火时不应大于45s;
• 用于液化气生产、储存装置或装卸设施防护冷却时,不 应大于60s;
2.系统的组成 高压储气瓶-储水罐系统(无泵、预制系统)
b.雾化式喷嘴
c.撞击式喷嘴
18
(二)细水雾喷嘴的性能参数(书p242) 水雾液滴直径 特性系数 K 喷雾角度 喷孔孔径
实际
覆盖范围 理论
(三)细水雾喷嘴流量 q K 10 P
19
六、细水雾灭火系统的设计
1.喷头布置(通常设计为全淹没系统)
气体灭火系统 自动喷水系统 细水雾灭火系统
灭火浓度 喷水强度 厂商实验数据
16
五、细水雾喷嘴
(一)类型
螺旋式喷嘴 雾化式喷嘴 撞击式喷嘴 多头喷Baidu Nhomakorabea 多孔喷嘴
喷嘴产生细水雾的原理:
✓ 液体以相对于周围的空气很高的速度被释放出来, 由于液体与空气的速度差而被撕碎为水微粒子;
✓ 液体流碰到固定的表面,因碰撞产生水微粒子;
✓ 两股组成类似的流体相互碰撞,形成水微粒子。
17
a.螺旋式喷嘴
QS=K Qj
4
二、设计计算要求 4.管道中水流速度的确定
不宜超过5m/s,球形液化石油气储罐水 平环管不宜超过2m/s
5.管道和雨淋阀水头损失的计算
与自动喷水灭火系统相同 局部水头损失按沿程水头损失20%--30%估算。
6.系统水力计算方法
沿途计算法
5
第四节 细水雾灭火系统
是水灭火的一种新形式
对于B类火,由于支持燃烧的是液体燃料蒸 气,而产生的水蒸气还可以起到稀释燃油蒸 气,减缓其燃烧反应的作用。
12
2. 影响灭火效果的因素 水雾滴直径 水雾滴相对于火焰的喷射方向和速度 喷水强度 其他因素(防护空间的几何形状、封闭情况
等)
13
三、细水雾灭火系统的适用范围
1.油浸电力设备
2.柴油发电机
14
四、细水雾灭火系统类型
通常: 低压细水雾灭火系统(≤1.21MPa) 高压细水雾灭火系统(>1.21MPa)
NFPA750称: 中压细水雾灭火系统(1.21~3.45MPa) 高压细水雾灭火系统(>3.45MPa)
局部应用细水雾灭火系统(特定的设备)
全淹没细水雾灭火系统(整个防护区)
15
四、细水雾灭火系统类型
3.汽轮机的轴承
4.齿轮变速箱
5.燃油及润滑油储油箱及油泵
6.易燃可燃液体
7.燃气涡轮机
8.压缩机
9.油漆混合及喷漆间
10.电器火灾,如变压器、开关、断路器及旋转设备
11.燃气喷嘴火焰
12.电器设备,包括通讯设备
13.普通可燃固体,如纸张、木头及纺织品
14.燃油、燃气锅炉
15.海洋钻井平台
16.军火库
细水雾灭火系统是指Dv0.90小于400μ的喷 水灭火系统。
综合 细水雾
自动喷水灭火系统 气体灭火系统
6
细水雾的优点:
环保、廉价、对人和环境没有危害 避免了哈龙等气体在灭火时,因与燃烧物发生
链式反应而产生对人有害的气体,有利于火灾 现场人员的逃离。 避免了气体灭火系统高压钢瓶的泄漏问题,具 有日常维护费用及一次性投资较低的优点, 克服了气体灭火系统灭火失败后火灾复燃问题。
D、分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容的最小规 则形状体的外表面面积确定
E、输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积 确定
F、开口容器的保护面积应按液面面积确定
3
二、设计计算要求 1.保护对象的水雾喷头设置数量
N=Aqμ/q
2.系统计算流量的确定
1n Qj = 60 ∑i=1qi
3.系统设计流量的确定
• 用于其他设施防护冷却时不应大于300s。
1
4、保护面积
水喷雾系统的保护面积指对保护对象的全部 暴露外表面的面积
(1)确定原则
保护对象为平面时,其保护面积为保护对象的平 面面积。
保护对象为立体时,其保护面积为保护对象的全 部外表面积。
当保护对象外形不规则时,可按包容保护对象的 规则形状确定,并应保证包容形状的表面积不小 于实际表面积。
2
(2)不同保护对象的保护面积 P231
A、可燃气体和甲乙丙类液体罐装间、装卸台、泵房、 压缩机房等保护面积应按使用面积确定
B、液化气储罐保护面积,着火罐按全部外表面及计算, 相邻罐 应按表面积的一半计算
C、变压器的保护面积应包括除底面以外的实际外表面 面积,还应包括油枕、冷却器的外表面面积和集油坑的 投影面积
水滴的表面积与水滴直径有关,直径越大其 表面积越大
同样体积的水,粒径小的水雾比粒径大的水 雾总表面积大,容易进行热吸收,冷却燃烧 反应。
吸收热的水微粒容易汽化,体积可增大约 1700倍.
11
灭火机理(续)
水蒸汽既稀释了火焰附近氧气的浓度,窒息 了燃烧反应,还起到控制热辐射的作用
细水雾灭火主要是通过高效率的冷却与窒息 缺氧的双重作用
预制细水雾灭火系统
该系统一般是针对双流体系统的。储气钢瓶和储水罐 有若干种规格都是在工厂预制的,每种组合能保护一 定大小的空间,布置多少喷嘴也都是一定的,在设计 中根据防护区空间的几何尺寸的大小来选择。
单流体细水雾灭火系统: 仅以水为灭火剂
双流体系统: 水及雾化介质由不同的管路分别
供给到喷嘴,喷嘴利用高速气流将水撕碎并产 生细小的水雾液滴。(低压、但多一套管路)
7
一、细水雾的定义及分类
1.细水雾的定义
在最小设计工作压力下、距喷嘴 1米处 的平面上,测得水雾最粗部分的水粒直径 Dv0.99不大于1000μm
对于扑灭B类火灾Dv0.90小于400μm是必 需的,所以通常喷雾粒径Dv0.90不大于 400μm就认为是细水雾
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喷雾液滴大小的三种表示方法:
1. 体积中位数直径(VMD) ,VMD也可表示为 Dv0.5
3. 数目中位数直径(NMD)
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二、灭火机理与灭火效果
1. 灭火机理
水具有很高的热容和很高的蒸发潜热,其灭 火效率与细水雾的表面积大小有关
2、最不利点处水雾喷头的工作压力
用于灭火时,其不应小于0.35MPa;
用于防护冷却时,其不应小于0.2MPa
3、响应时间
响应时间是指由火灾报警设备发出信号至系统中最不 利点水雾喷头喷出水雾的时间。
它是评价系统动作快慢的参数。
• 水喷雾灭火系统的响应时间,用于灭火时不应大于45s;
• 用于液化气生产、储存装置或装卸设施防护冷却时,不 应大于60s;
2.系统的组成 高压储气瓶-储水罐系统(无泵、预制系统)
b.雾化式喷嘴
c.撞击式喷嘴
18
(二)细水雾喷嘴的性能参数(书p242) 水雾液滴直径 特性系数 K 喷雾角度 喷孔孔径
实际
覆盖范围 理论
(三)细水雾喷嘴流量 q K 10 P
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六、细水雾灭火系统的设计
1.喷头布置(通常设计为全淹没系统)
气体灭火系统 自动喷水系统 细水雾灭火系统
灭火浓度 喷水强度 厂商实验数据
16
五、细水雾喷嘴
(一)类型
螺旋式喷嘴 雾化式喷嘴 撞击式喷嘴 多头喷Baidu Nhomakorabea 多孔喷嘴
喷嘴产生细水雾的原理:
✓ 液体以相对于周围的空气很高的速度被释放出来, 由于液体与空气的速度差而被撕碎为水微粒子;
✓ 液体流碰到固定的表面,因碰撞产生水微粒子;
✓ 两股组成类似的流体相互碰撞,形成水微粒子。
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a.螺旋式喷嘴
QS=K Qj
4
二、设计计算要求 4.管道中水流速度的确定
不宜超过5m/s,球形液化石油气储罐水 平环管不宜超过2m/s
5.管道和雨淋阀水头损失的计算
与自动喷水灭火系统相同 局部水头损失按沿程水头损失20%--30%估算。
6.系统水力计算方法
沿途计算法
5
第四节 细水雾灭火系统
是水灭火的一种新形式
对于B类火,由于支持燃烧的是液体燃料蒸 气,而产生的水蒸气还可以起到稀释燃油蒸 气,减缓其燃烧反应的作用。
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2. 影响灭火效果的因素 水雾滴直径 水雾滴相对于火焰的喷射方向和速度 喷水强度 其他因素(防护空间的几何形状、封闭情况
等)
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三、细水雾灭火系统的适用范围
1.油浸电力设备
2.柴油发电机
14
四、细水雾灭火系统类型
通常: 低压细水雾灭火系统(≤1.21MPa) 高压细水雾灭火系统(>1.21MPa)
NFPA750称: 中压细水雾灭火系统(1.21~3.45MPa) 高压细水雾灭火系统(>3.45MPa)
局部应用细水雾灭火系统(特定的设备)
全淹没细水雾灭火系统(整个防护区)
15
四、细水雾灭火系统类型
3.汽轮机的轴承
4.齿轮变速箱
5.燃油及润滑油储油箱及油泵
6.易燃可燃液体
7.燃气涡轮机
8.压缩机
9.油漆混合及喷漆间
10.电器火灾,如变压器、开关、断路器及旋转设备
11.燃气喷嘴火焰
12.电器设备,包括通讯设备
13.普通可燃固体,如纸张、木头及纺织品
14.燃油、燃气锅炉
15.海洋钻井平台
16.军火库
细水雾灭火系统是指Dv0.90小于400μ的喷 水灭火系统。
综合 细水雾
自动喷水灭火系统 气体灭火系统
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细水雾的优点:
环保、廉价、对人和环境没有危害 避免了哈龙等气体在灭火时,因与燃烧物发生
链式反应而产生对人有害的气体,有利于火灾 现场人员的逃离。 避免了气体灭火系统高压钢瓶的泄漏问题,具 有日常维护费用及一次性投资较低的优点, 克服了气体灭火系统灭火失败后火灾复燃问题。
D、分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容的最小规 则形状体的外表面面积确定
E、输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积 确定
F、开口容器的保护面积应按液面面积确定
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二、设计计算要求 1.保护对象的水雾喷头设置数量
N=Aqμ/q
2.系统计算流量的确定
1n Qj = 60 ∑i=1qi
3.系统设计流量的确定
• 用于其他设施防护冷却时不应大于300s。
1
4、保护面积
水喷雾系统的保护面积指对保护对象的全部 暴露外表面的面积
(1)确定原则
保护对象为平面时,其保护面积为保护对象的平 面面积。
保护对象为立体时,其保护面积为保护对象的全 部外表面积。
当保护对象外形不规则时,可按包容保护对象的 规则形状确定,并应保证包容形状的表面积不小 于实际表面积。
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(2)不同保护对象的保护面积 P231
A、可燃气体和甲乙丙类液体罐装间、装卸台、泵房、 压缩机房等保护面积应按使用面积确定
B、液化气储罐保护面积,着火罐按全部外表面及计算, 相邻罐 应按表面积的一半计算
C、变压器的保护面积应包括除底面以外的实际外表面 面积,还应包括油枕、冷却器的外表面面积和集油坑的 投影面积
水滴的表面积与水滴直径有关,直径越大其 表面积越大
同样体积的水,粒径小的水雾比粒径大的水 雾总表面积大,容易进行热吸收,冷却燃烧 反应。
吸收热的水微粒容易汽化,体积可增大约 1700倍.
11
灭火机理(续)
水蒸汽既稀释了火焰附近氧气的浓度,窒息 了燃烧反应,还起到控制热辐射的作用
细水雾灭火主要是通过高效率的冷却与窒息 缺氧的双重作用
预制细水雾灭火系统
该系统一般是针对双流体系统的。储气钢瓶和储水罐 有若干种规格都是在工厂预制的,每种组合能保护一 定大小的空间,布置多少喷嘴也都是一定的,在设计 中根据防护区空间的几何尺寸的大小来选择。
单流体细水雾灭火系统: 仅以水为灭火剂
双流体系统: 水及雾化介质由不同的管路分别
供给到喷嘴,喷嘴利用高速气流将水撕碎并产 生细小的水雾液滴。(低压、但多一套管路)
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一、细水雾的定义及分类
1.细水雾的定义
在最小设计工作压力下、距喷嘴 1米处 的平面上,测得水雾最粗部分的水粒直径 Dv0.99不大于1000μm
对于扑灭B类火灾Dv0.90小于400μm是必 需的,所以通常喷雾粒径Dv0.90不大于 400μm就认为是细水雾
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喷雾液滴大小的三种表示方法:
1. 体积中位数直径(VMD) ,VMD也可表示为 Dv0.5