计算机房七氟丙烷气体灭火系统的设计方案

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机房气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案

机房气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案

技术设计方案介绍目录第一章公司简介 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

第二章七氟丙烷无管网灭火装置 .. (3)一、七氟丙烷无管网灭火装置特点 (3)二、七氟丙烷无管网灭火装置适用范围 (3)第三章七氟丙烷自动灭火系统 (4)第四章固定式七氟丙烷自动灭火系统 (4)第五章柜式七氟丙烷灭火装置 (5)一、简介及适用范围 (6)二、参数 (6)三、外型尺寸 (7)第六章悬挂式七氟丙烷灭火装置 (8)一、简介及适用范围 (8)二、参数 (8)第七章七氟丙烷主要性能和参数 (9)第八章七氟丙烷系统设计依据 (10)1、设计标准 (10)2、设计前提 (10)3、计算七氟丙烷(FM200)的设计用量 (10)第九章灭火系统的报价程序及售后服务 ................................................................................. 错误!未定义书签。

第十章售后服务 ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。

一、公司的特色 ............................................................................................................................. 错误!未定义书签。

二、质保期内免费维修 ................................................................................................................. 错误!未定义书签。

机房柜式七氟丙烷灭火系统方案

机房柜式七氟丙烷灭火系统方案

机房柜式七氟丙烷灭火系统方案机房作为数据存储和运算的核心场所,其安全性至关重要。

火灾作为机房最常见的灾害之一,一旦发生,不仅会导致设备损坏,还会造成数据丢失,严重时甚至威胁人员安全。

因此,一套高效、可靠的灭火系统是机房建设不可或缺的部分。

在这里,我将为大家详细解析一款适用于机房的柜式七氟丙烷灭火系统方案。

一、系统概述本方案采用柜式七氟丙烷灭火系统,主要由灭火剂瓶组、释放阀、管道、喷嘴、火灾报警控制器等组成。

当火灾发生时,火灾报警控制器会立即启动,通过释放阀将灭火剂瓶组中的七氟丙烷气体释放至火源处,迅速灭火。

二、系统特点1.高效灭火:七氟丙烷灭火剂具有高效灭火性能,能在短时间内扑灭火源,降低火灾损失。

2.安全环保:七氟丙烷灭火剂无色、无味、不导电,对人和环境友好,不会对设备造成腐蚀和污染。

3.智能控制:火灾报警控制器能自动检测火源,启动灭火系统,实现无人值守自动灭火。

4.结构紧凑:柜式设计,占地面积小,便于安装和维护。

5.易于扩展:可根据机房面积和设备数量,灵活调整灭火剂瓶组和管道布局。

三、系统安装与调试1.确定安装位置:根据机房布局和设备数量,选择合适的安装位置,保证灭火剂瓶组与火源的距离在10米以内。

2.安装灭火剂瓶组:将灭火剂瓶组固定在墙上或地面上,确保瓶组与释放阀连接牢固。

3.安装管道:根据机房布局,合理布置管道,确保管道走向清晰、无交叉。

4.安装喷嘴:在火源附近安装喷嘴,喷嘴数量根据火源大小和设备数量确定。

5.连接火灾报警控制器:将火灾报警控制器与释放阀、灭火剂瓶组连接,确保信号传输畅通。

6.调试系统:对灭火系统进行调试,确保火灾报警控制器能自动检测火源,启动灭火系统。

四、系统维护与保养1.定期检查灭火剂瓶组:检查瓶组压力,确保压力正常,如发现压力异常,及时更换瓶组。

2.检查管道:检查管道是否破损、老化,如有损坏,及时更换。

3.检查喷嘴:检查喷嘴是否堵塞,如有堵塞,及时清理。

4.检查火灾报警控制器:检查控制器是否正常运行,如有故障,及时维修。

七氟丙烷灭火系统设计计算书

七氟丙烷灭火系统设计计算书

七氟丙烷自动灭火系统设计计算书厦门中合现代设计有限公司2006.08.23 一、设计计算依据: 1 GB 50370--2005《气体灭火系统设计规范》。

2 相关图纸。

二、范围及灭火方式:设计范围:网络中心、通讯机房、监控中心、交换机房、屏蔽机房、总机房、卷宗档案库、音像档案库。

灭火方式:本系统采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统。

三、设计计算过程(以下计算以十层音像档案库为例)3.1灭火剂用量计算 3.1.1 确定防护区灭火设计浓度依据GB 50370-2005《规范》中规定,设计浓度取C=10;3.1.2 计算防护区的净空容积(m3):音像档案库容积:V =Vv-Vg 式中:V—防护区的净容积(m3);Vv—防护区容积(m3);Vg—防护区内非燃烧和难燃烧的总容积(m3);(取Vg =0)V =397.2 m3 3.1.3 灭火剂用量计算:根据GB50370-2005《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式:W=K×(V/S)×[C/(100-C)] 式中W —七氟丙烷的灭火设计用量(Kg);K —海拔高度修正系数;(取K=1) C —七氟丙烷灭火设计浓度(%);S —七氟丙烷过热蒸汽在101Kpa和防护区最低环境温度下的比容(m3/Kg),V —防护区的净容积(M3);其中S = K1+ K2T 式中T —温度(℃)K1 —0.1269 K2 —0.0005130 20℃时,S=0.13716;得音像档案库灭火剂设计用量如下:W = K×(V/S)×[C/(100-C)] =1×(397.2/0.13716)×[10/(100-10)] =321.7kg 3.1.4 灭火剂储存量计算:依据GB50370--2005《规范》3.1.6条:系统储存量应为防护区设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。

剩余量包括管网剩余量和瓶组剩余量。

根据规范相关规定和产品资料,结合组合分配中其它防护区的参数,最终选用150L储存容器钢瓶,其瓶组剩余量小于5Kg。

计算机房七氟丙烷气体灭火系统的设计方案

计算机房七氟丙烷气体灭火系统的设计方案

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十四楼的计算机房。

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= 200m2,净高h=2.8m,体积V=560m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,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(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(HFC—227ea)气体灭火系统在通信机房应用的设计计算

七氟丙烷(HFC—227ea)气体灭火系统在通信机房应用的设计计算

七氟丙烷(HFC—227ea)气体灭火系统在通信机房应用的设计计算作者:牟淑志来源:《绿色科技》2016年第06期摘要:对七氟丙烷气体灭火系统在通信机房中的应用进行了设计计算,并从管道直径的选择、管网的布置、喷头的选择和布置、系统的操作与控制、泄压口的面积和设置5个方面提出了系统设计应注意的问题。

关键词:气体灭火系统;系统设计计算;管网布置;喷头选型中图分类号:TU99 文献标识码:A 文章编号:1674-9944(2016)06-0195-031 工程概况某机房楼工程,建筑面积约为9155m2,建筑高度为18.6m,其中地下室为3m,2~4层为4.5m,局部5层,地下局部1层。

地下室为泵房,一层和四层为仓库,二和三层为机房,其中一层设置了消防控制室。

本建筑主要房间:仓库、交换机房、电力电池室、传输机房、走道、钢瓶间、强电井、弱电井、泵房、消防控制室、油机房、高低压变配电室等。

气体灭火系统的设计范围包括2G交换机房、3G交换机房、传输机房、电力电池室。

保护区最低环境温度为20℃。

2 气体灭火系统设计计算2.1 防护区的划分此系统共4个保护区域,每个防护区的设计参数见表1。

将二层、三层的2G交换机房、3G交换机房、传输机房、电力电池室分别作为防护区,进行气体灭火设计。

采用ZJ-90型HFC-227ea自动灭火产品,防护区采用全淹没灭火,设计成一套四区的组合分配系统,具有同保护选择灭火功能(表1)。

2.2 设计原理本系统具有自动、手动及机械应急操作3种启动方式。

自动状态下,当防护区发生火警时,火灾报警控制器接到防护区内第一个火灾信号时,灭火控制器启动防护区门口上方的声光报警器,使其发出尖锐的警报声和闪烁的白光,通知值班人员马上赶到现场处理。

如果火情继续蔓延,报警控制器接收到第二个火灾信号时,灭火控制器启动防护区内的消防警铃,发出铃声,通知工作人员马上撤离,同时立即发出联动信号关闭排风机及防火窗,为灭火作好准备,如果发现火情并不严重,可以用手提式灭火器把火灭掉,在延时范围内可以按下区域启动/停止盒可使系统不动作。

机房消防七氟丙烷方案DOC

机房消防七氟丙烷方案DOC

机房消防七氟丙烷方案DOC机房消防是指对机房内的火灾进行预防和控制的一系列措施,其中七氟丙烷是一种常用的灭火剂。

下面是一份关于机房消防七氟丙烷方案的文档,包括方案背景、方案目标、七氟丙烷灭火系统设计、方案执行和应急处置等内容。

一、方案背景机房是企业信息系统的核心,其中包含大量的设备和机器,一旦发生火灾,将对企业造成灾难性的损失。

因此,制定一套科学有效的机房消防方案,保障机房内遇到火灾时能够迅速进行控制和灭火,对于维护企业正常运营和保护重要数据具有重要意义。

二、方案目标1.提高机房的火灾防控能力,减少火灾发生的可能性;2.确保机房内的人员能够安全疏散,并保护重要设备和数据;3.实现机房内火灾的迅速控制和灭火,减少火灾的扩散;4.提高机房的自动化程度,降低人为差错带来的风险。

三、七氟丙烷灭火系统设计1.灭火器材选择七氟丙烷是一种高效、无残留、对人体无毒的灭火剂,广泛应用于机房等特殊场所的消防。

在机房内,应选择合适的七氟丙烷灭火装置,并按照规定定期检修和更换。

2.灭火系统布置根据机房的大小和特点,设计合理的七氟丙烷灭火系统布局,确保火灾能够在最短时间内得到有效控制。

应合理划分机房的区域,设置相应的灭火装置,并确保灭火系统的覆盖范围能够涵盖机房内的所有区域。

3.灭火系统联动机房七氟丙烷灭火系统与机房安全监控系统、自动报警系统等进行联动,实现在火灾发生时自动启动灭火设备,并且能迅速通知相关人员进行应急处理。

四、方案执行1.定期检查维护机房内的七氟丙烷灭火系统应定期进行检查和维护,确保其正常运行和可靠性。

检查包括灭火装置的正常工作、阀门和管道的完好性等。

2.假期安全维护在假期或没有人员在机房时,应对设备和七氟丙烷灭火系统进行安全维护,确保其在火灾发生时能够正常工作。

维护包括对设备的定期检查、阀门的关闭和管道的保护措施等。

3.应急预案演练定期组织机房内人员进行火灾应急预案的演练,提高火灾应对和处理的能力。

演练内容包括火灾报警、疏散逃生、灭火器材的使用等。

机房消防七氟丙烷方案

机房消防七氟丙烷方案

气体灭火系统设计方案建设单位:编制单位:编制日期:二○一五年十一月目录一、综合说明 (3)概述 (3)七氟丙烷灭火系统 (3)本文件编制依据及引用文件 (4)二、灭火装置设计说明 (5)装置简介和工作原理 (5)七氟丙烷灭火系统简介 (5)柜式七氟丙烷灭火装置简介 (7)适用范围 (7)对防护区的要求 (8)柜式装置工作原理图: (8)三、装置基本性能参数 (10)装置选用方法 (10)灭火剂设置用量计算方法 (10)安装 (13)四、报警系统的设置 (14)系统说明: (14)系统的优点 (15)报警联动控制系统各部件的性能、技术参数 (17)五、安全设计说明 (23)六、施工说明............................................................. 错误!未定义书签。

施工安装............................................................................................ 错误!未定义书签。

七、装置使用方法..................................................... 错误!未定义书签。

八、七氟丙烷自动灭火系统的维护管理 ................ 错误!未定义书签。

九、售后服务承诺 .................................................. 错误!未定义书签。

一、综合说明概述(一)、设计目的贯彻落实国家有关消防法规的文件精神和要求,减少火灾危险,保护人身和财产安全,做到方案优良、经济可行、设计合理、确保施工质量。

(二)、设计原则本方案中,系统的设计、施工、验收应遵循国家有关消防法规和方针政策,针对被保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理、安装维护方便。

(三)、系统组成:根据设计要求和国家有关消防规范,本灭火系统主要包括两个部分:火灾自动报警系统:主要由火灾报警控制器,感烟探测器、感温探测器、联动控制模块以及消防电源组成,承担灭火防区火灾探测、报警任务,并为各防区的灭火控制盘发出灭火指令,同时接收灭火控制盘传来的预启动和已启动释放后的信号。

机房柜式七氟丙烷灭火系统方案

机房柜式七氟丙烷灭火系统方案

机房柜式七氟丙烷灭火系统方案机房是现代社会不可或缺的重要设施,它承载着大量的计算机和通信设备,对于保障信息的安全和正常运行至关重要。

然而,机房会存在一些潜在的危险,比如电气设备故障、短路、过载等,这些都有可能引发火灾。

因此,机房需要安装有效的灭火系统,七氟丙烷灭火系统是一种常见的方案。

七氟丙烷灭火系统是一种基于气体灭火原理的灭火系统,它的工作原理是通过释放七氟丙烷气体来抑制火源的燃烧。

七氟丙烷具有多种优点,如灭火速度快、不留残留物、对人体安全等,因此被广泛应用于机房的灭火系统中。

在确定机房柜式七氟丙烷灭火系统方案时,需要考虑以下几个方面:1.系统设计:根据机房的具体情况和灭火需求,设计灭火系统的布局和管网,确定气瓶和喷嘴的数量和位置。

机房柜式七氟丙烷灭火系统通常采用自动控制,可以通过火灾报警装置或手动启动装置触发。

同时,需要考虑设置火灾报警系统和联动设备,如烟感、温感等传感器,用来监测机房内的火灾情况,并联动触发灭火系统。

2.气瓶容量:根据机房的大小和火灾风险,确定七氟丙烷灭火系统所需的气瓶容量。

一般来说,机房柜式七氟丙烷灭火系统的气瓶容量一般为8L或10L,可以根据需要调整。

气瓶应当具备一定的储存压力,以确保在释放七氟丙烷时能够形成足够的压力。

3.系统的监测和维护:机房柜式七氟丙烷灭火系统应当配备监测和维护设备,以确保系统的正常运行。

监测设备可以监测气瓶压力和管道连接情况,及时发现问题并采取相应的措施。

维护设备可以对灭火系统进行定期检查和维护,包括检查气瓶压力、更换损坏的喷嘴、清洁管道等工作。

4.人员培训和演练:机房的工作人员应当接受相应的培训,了解七氟丙烷灭火系统的工作原理、操作流程和安全注意事项。

定期进行消防演练,提高人员的应急反应能力和灭火技术水平。

总之,机房柜式七氟丙烷灭火系统是一种高效、安全的灭火方案,它可以快速、有效地抑制机房内的火灾,并且不会对设备和人员造成损害。

但是,机房灭火方案应当根据机房的具体情况和需求进行设计,并且配备相应的监测和维护设备,以确保系统的正常运行。

七氟丙烷气体灭火设计说明及方案

七氟丙烷气体灭火设计说明及方案

七氟丙烷气体灭火设计说明及方案第一篇:七氟丙烷气体灭火设计说明及方案永泰酒店弱电机房及柴油发电机房七氟丙烷气体灭火设计说明及方案一、设计内容根据工程平面图对弱电机房及柴油发电机房进行七氟丙烷灭火系统工程设计及计算。

二、设计条件1.保护区的有关参数;2.采用组合分配及单元独立系统进行分区保护;3.保护区为独立封闭空间;4.保护区平时环境温度与自然环境温度近似。

三、工程概况1.设计依据(1)《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》(建议草案)(2)《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ01-75-2003(3)建设单位设计委托文件。

(4)根据本工程工艺和环境对土建要求。

2.设计说明(1)根据防火保护区的结构特点,保护对象为机房。

本次设计采用柜式七氟丙烷气体灭火系统对机房进行保护。

其中弱电机房储气瓶充装气体为87Kg,柴油发电机房为123Kg。

(2)根据《洁净气体灭火系统设计、施工及验收规范》DBJ01-75-2003的规定,柴油发电机房和弱电机房的设计灭火浓度都为7.5%,喷射时间为8s,浸渍时间为3min。

(3)七氟丙烷灭火系统储瓶柜设在设备用房内,具体详见气体灭火系统平面图;(4)结合本工程的特点,本次设计的七氟丙烷灭火系统为柜式单瓶组合无管网式。

3.灭火方式本设计采用全淹没灭火的灭火方式,即在规定时间内向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区,此时能将其区域里任何一部位发生的火灾扑灭。

4、控制方式●自动控制当某防护区感烟(或感温)探测器报警时,火灾报警控制器发出指令,该区警铃发出报警声。

若同时出现感温探测器、感烟探测器报警信号时,该区声光报警器发出声光报警,同时停止通风设备(空调),切断非消防电源,火灾报警控制器进行30秒延时,延时结束后向气体灭火装置发出灭火指令,气体灭火装置启动电磁启动阀,打开瓶组瓶头阀释放灭火剂实施灭火。

此时火灾报警控制器接受压力开关动作反馈信号,同时防护区门口放气灯点亮,通知保护区正在放气灭火,人员勿入,消防中控室显示该防护区已释放灭火剂的信号。

机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇.doc

机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇.doc

机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇第1条机房七氟丙烷气体灭火系统方案概述机房七氟丙烷气体灭火系统方案1 、概述1、系统简介为了保护大气臭氧层,世界主要国家于1920年签署了著名的《蒙特利尔公约》,并决定逐步淘汰哈龙灭火剂的使用。

七氟丙烷灭火剂灭火效率高、速度快、无二次污染,是现阶段XX灭火剂的理想替代品。

为此,我公司开发了QMQ系列、GQQ系列七氟丙烷自动灭火系统(HFC-227ea)。

QMQ系列由储存瓶、液体止回阀、高压软管、歧管、选择阀、管网、喷头和自动灭火控制器等组成。

GQQ系列由储存瓶、高压软管、箱、箱喷头和自动灭火控制器等组成。

质量管理体系产品应在XXXX对灭火剂储存瓶进行一次称重和检查。

如果存储瓶的重量下降超过5%,则必须重新灌装或更换存储瓶。

(3)每季度至少定期检查压力表一次。

如果指针超出绿色区域或使用后,应委托经过培训并获得专业安装资质的制造商或消防工程单位进行维护。

(4)每5年应对储气瓶进行水压强度试验。

压力为5 .3兆帕,储存瓶只有通过测试后才能继续使用。

如有腐蚀,应对储存瓶进行防锈处理。

在检查储存瓶的同时,对所有阀门进行强度液压测试,压力为5 .3兆帕。

4.2.维护(1)系统必须始终处于良好的工作状态,维护人员必须接受特殊培训。

系统的任何故障或损坏必须及时修复并详细记录。

(2)系统使用(放电)后,应委托给经过维护培训并获得专业安装资质的生产厂家或消防单位。

4.3.人员培训(1)用户应对所有可能需要检查、使用和维护系统的人员进行严格和全面的培训。

(2)“HFC-227 ea”灭火剂由于高温分解产物对人体有害,火灾报警后应立即撤离保护区。

灭火后,应先启动风机排出残留的“HFC-227ea”药剂,然后人员才能进入保护区。

因此,用户应制定相应的应急救援措施,并对可能进入“HFC-227ea”保护区的人员进行必要的培训。

(3)我公司负责为用户提供维修、检验和人员培训方面的技术服务。

如有必要,请写信联系我们公司。

机房七氟丙烷气体灭火系统方案2

机房七氟丙烷气体灭火系统方案2

机房七氟丙烷气体灭火系统方案2机房七氟丙烷气体灭火系统方案淮安市第四人民医院江苏鼎天融兴科技有限公司机房七氟丙烷气体灭火系统设计施工方案一、概述1、系统简介为了达到保护大气臭氧层的目的,1986年世界主要国家签订了著名的《蒙特利尔公约》,决定逐步停止使用哈龙灭火剂。

七氟丙烷的灭火剂的灭火效能高、速度快、无二次污染,是哈龙灭火剂咋现阶段比较理想的替代品。

为此,我公司开发了QMQ系列、GQQ系列七氟丙烷自动灭火系统(HFC-227ea)。

QMQ系列由储存瓶、液体单向阀、高压软管、集流管、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成,GQQ系列由储存瓶、高压软管、箱体、箱体喷头及自动灭火控制器等部件组成。

QMQ系统产品在20时的储存压力为 4.2Mpa,最高工作压力(50oC时)为5.3Mpa,GQQ系统产品在20时的储存压力为2.5Mpa,最高工作压力(50oC时)为3.4Mpa。

七氟丙烷灭火系统具有喷射后无残留物、药剂毒性低等优点,可安全地使用在有人场所。

2、灭火剂特点1)七氟丙烷是一种无色、无味的气体,对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为0,符合《蒙特利尔公约》要求,是理想的哈龙灭火剂替代物;2)以物理方式和化学方式灭火,是新型高效低毒的灭火剂,它的灭火浓度低,钢瓶使用最少,所占空间小;3)七氟丙烷灭火剂不导电、不含水,不会对电气设备、磁带、资料等造成损害;4)最小设计浓度为7.35%(V/V);5)无毒性反应的最高浓度(NOAEL)为9%(V/V)可用于有人区域。

3、适用场合1)可扑灭A、B、C各类火灾,能安全有效地使用在有人的场所;2)药剂喷放后,要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所;3)保护区含贵重物品、无价珍宝、珍贵档案以及软硬件等;4)特别适用于:电信主控机房、机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场合。

4、不适合场合1)有硝化纤维、黑火药等含强氧化剂物质存在的场合;2)活泼金属----钾、钠、镁、钛、铀的存放、生产场所;3)金属氢化物得储存场所。

(完整版)机房柜式七氟丙烷设计方案.docx

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(完整版)机房柜式七氟丙烷设计方案.docx机房柜式七氟丙烷气体灭火系统方案书一、概述1.1 工程概况本工程为机房气体灭火保护工程,按照甲方提供的文件资料及图纸的要求对需要进行气体灭火的场所结合我公司的产品进行灭火系统的深化设计,在设计中我公司将按照现今最新产品进行配套,在深化设计时我们将认真分析保护对象,防护区位置,实现气体灭火系统与火灾报警系统的有机结合,达到有效自动保护防护区的目的。

1.2系统概述本公司的产品在质量上和种类上都完全满足本工程的需求,并且本产品无色、无味、不导电、无二次污染、对大气臭氧层没有破坏(耗损潜能值 ODP为 0)是绿色消防产品,符合环保要求。

本公司开发的七氟丙烷自动灭火系统设计参数完整、准确、功能完善,工作可靠。

该产品在2007 年6 月通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,符合最新的国家规范标准。

1.2.1关键技术设计简介七氟丙烷灭火系统是气体灭火技术的应用。

但七氟丙烷灭火时遇热分解的氟化物(HF)要比同样数量的哈龙1301 多(因为七氟丙烷分子有七个氟原子,而哈龙 1301 分子仅有三个氟原子),HF 对人体呼吸系统有刺激作用。

此外七氟丙烷灭火剂的灭火性能比哈龙灭火剂要差(七氟丙烷最小灭火浓度为5.8%,哈龙1301 最小灭火浓度为3.5%),所以保护相同容积的防护区,七氟丙烷灭火剂的用量较多。

因此七氟丙烷灭火系统的设计,要求火灾发现早,灭火剂释放时间短。

(国际标准ISO14520 规定灭火剂释放时间小于10 秒,国内规范要求最小为8秒),以求防护区在火灾初起阶段,温度不太高时释放灭火剂,释放时间越快,防护区内达到灭火浓度均匀的时间越短,灭火扑救越快,造成的分解物会越少。

针对这一应用特性。

本公司七氟丙烷灭火系统设备,其灭火剂容器阀门,采用最先进材料和最先进技术开发而成。

具有安全、准确、反应迅速的优势。

本公司灭火剂容器瓶组有较多规格,从40 升至 180 升共 6 种。

机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇

机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇

机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇篇一:机房七氟丙烷气体灭火系统方案一、概述1、系统简介为了达到保护大气臭氧层的目的,19XX年世界主要国家签订了著名的《蒙特利尔公约》,决定逐步停止使用哈龙灭火剂。

七氟丙烷的灭火剂的灭火效能高、速度快、无二次污染,是XX灭火剂咋现阶段比较理想的替代品。

为此,我公司开发了QMQ系列、GQQ系列七氟丙烷自动灭火系统(HFC-227ea)。

QMQ系列由储存瓶、液体单向阀、高压软管、集流管、选择阀、管网、喷头及自动灭火控制器等部件组成,GQQ系列由储存瓶、高压软管、箱体、箱体喷头及自动灭火控制器等部件组成。

QMQ系统产品在20错误!未指定书签。

时的储存压力为4.2Mpa,最高工作压力(50ºC时)为5.3Mpa,GQQ系统产品在20错误!未指定书签。

时的储存压力为2.5Mpa,最高工作压力(50ºC时)为3.4Mpa。

七氟丙烷灭火系统具有喷射后无残留物、药剂毒性低等优点,可安全地使用在有人场所。

2、灭火剂特点1)七氟丙烷是一种无色、无味的气体,对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为0,符合《蒙特利尔公约》要求,是理想的哈龙灭火剂替代物;2)以物理方式和化学方式灭火,是新型高效低毒的灭火剂,它的灭火浓度低,钢瓶使用最少,所占空间小;3)七氟丙烷灭火剂不导电、不含水,不会对电气设备、磁带、资料等造成损害;4)最小设计浓度为7.35%(V/V);5)无毒性反应的最高浓度(NOAEL)为9%(V/V)可用于有人区域。

3、适用场合1)可扑灭A、B、C各类火灾,能安全有效地使用在有人的场所;2)药剂喷放后,要求不留痕迹或清洗残留物有困难的场所;3)保护区含贵重物品、无价珍宝、珍贵档案以及软硬件等;4)特别适用于:电信主控机房、机场控制机房、银行金库、档案馆、图书馆、计算机房等场合。

4、不适合场合1)有硝化纤维、黑火药等含强氧化剂物质存在的场合;2)活泼金属----钾、钠、镁、钛、铀的存放、生产场所;3)金属氢化物得储存场所。

七氟丙烷灭火系统设计方案

七氟丙烷灭火系统设计方案

2
原有
3. 消防施工承诺提议
企业应有国家建设部颁发旳消防设施工程专业承包壹级资质, 并有消防设施工程设计乙级资质, 承诺免费设计施工图纸;保证设计施工质量优秀。

3
原有
8
终端模块
GST-LD-8329

1
原有
9
气体释放灯
GST-LD-8317A

1
原有
10
紧急启停按钮
GST-LD-8318A

1
原有
11
远程接口模块

1
原有
12
无管网七氟丙烷气体灭火装置
天津瑞普

2原有13七丙烷灭火药剂天津瑞普公斤
52
原有
14
自动空调关断箱
非标

1
原有
15
板式自动防火阀
非标
序号
项目名称
型号
单位
数量
备注
1
报警联动一体机
JB-QB-GST200

1
原有
2
气体灭火盘
GST-QKP01

1
原有
3
直流电源箱
GST-DY-100

1
原有
4
感烟探测器
JTY-GD-G3

2
原有
5
感温探测器
JTW-ZCD-G3N

2
原有
6
声光报警器
HX-100B

1
原有
7
控制模块
GST-LD-8031
七氟丙烷灭火系统设计方案旳提议
1.设计提议
保护对象为XX计算机通讯主机房, 本着提高灭火效率,保障设备安全, 根据新机房旳详细状况设计施工图纸, 增长探测器数量, 增长灭火储瓶及灭火剂量.妥善安顿设备旳布置及管线旳敷设, 安装调试新设备。

机房七氟丙烷气体消防技术方案

机房七氟丙烷气体消防技术方案

七氟丙烷灭火系统技术方案一、设计依据七氟丙烷(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:1.《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;2.《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007;3.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008;4.《博物馆建筑设计规范》JGJ66-91;5.业主提供的保护区域建筑平面布置图或具体参数。

二、防护区气体灭火系统设计参数本项目有一个气体灭火防护区为计算机房房,面价为56.02㎡,防护区净高为4.8m,体积为268.93m³,依据贵方提供图纸及数据设计为柜式七氟丙烷灭火系统,该系统设置灵活,施工简单,后期维护方便,设计灭火浓度为8%,喷放时间≤10s,设计灭火剂用量为230KG,使用GQQ120/2.5GR型七氟丙烷灭火装置两套,对整个防护区实施全淹没灭火作业。

三、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、七氟丙烷钢瓶柜体、瓶头阀、电磁启动阀、瓶头阀手动启动器、高压软管、喷嘴、压力开关及柜体等。

报警和控制设备主要包括以下内容:气体灭火控制器、烟、温感火灾探测器、紧急启停按钮、声光报警器、气体释放指示灯等。

四、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统是替代卤代烷1301灭火系统的一种理想的洁净气体灭火系统,该系统具有不破坏大气臭氧层、灭火效率高、绝缘性能好,灭火后无残留等优点。

目前,该系统已广泛应用在通信机房、网络机房、电子设备间等重要场所。

郑州歌瑞气体自动灭火设备厂生产的七氟丙烷灭火装置通过了国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心”的型式检验,是国内最早推出七氟丙烷灭火产品的企业之一;2008年该产品依据GB16670-2006新标准,再次顺利通过国家型式检测。

通信机房七氟丙烷气体灭火系统设计方案

通信机房七氟丙烷气体灭火系统设计方案

通信机房七氟丙烷气体灭火系统的设计方案-念海消防七氟丙烷气体灭火系统作为常用的气体灭火系统之一,在通信机房上的应用已越来越成熟,很多工程公司或业主也都会选择七氟丙烷气体灭火系统来保护通信机房,本文从管网的布置、喷头的布置、七氟丙烷气体灭火系统的操作与控制、泄压口的面积计算4个方面提出了系统设计应注意的问题。

一、工程概况某机房工程,房高3.7m,长23.08m,宽8.05m,净面积为181㎡,气体灭火系统的设计范围主要为传输机房房间。

防护区环境温度设定为20℃。

二、七氟丙烷气体灭火系统设计计算1、防护区的划分系统共1个保护区域进行气体灭火设计,采用QMQ120L管网式七氟丙烷气体灭火系统产品,全淹没灭火,系统完工后能够有效扑灭火灾,由于是洁净气体灭火,对保护物品无污损作用。

2、设计原理七氟丙烷气体灭火系统具有自动、手动及机械应急操作3种启动方式。

自动状态下,当防护区发生火情时,火灾报警控制器接到防护区内任意一种类型的报警设备发出的第一个火灾信号时(比如烟感或温感报警),灭火控制器启动防护区内声光报警器,通知值班人员马上赶到现场查看情况,如果发现火情并不严重,可以用手提式灭火器把火灭掉,注意要将控制器切换成手动状态,或按下气体灭火控制器上启动/停止盒上面的停止按钮使系统停止动作。

如果火情继续蔓延,报警控制器接收到第二个火灾信号时(此处第二个报警信号类型必须不同于第一个,必须是一个为烟感一个为温感,如果是两个同类型的报警设备则会要等到防护区内其它类型的报警设备再次报警才会进行下一步联动),灭火控制器启动防护区外的声光报警器,通知工作人员马上撤离,同时报警控制器会立即发出联动控制信号关闭排风机及防火窗,为灭火作好准备,控制器自动状态下,系统延时30S开始启动。

经过30S时间延时,气体灭火控制器输出24V直流电,启动控制灭火系统启动的电磁阀,(此处电磁阀上的安全销必须是拔出的状态否则撞针无法正常刺出)七氟丙烷气体灭火剂再经过管网喷放至防护区内,此时位于七氟丙烷灭火装置上的压力反馈装置会因为气体释放时产生的压力而动作,动作的同时给出一组无源信号至火灾报警控制器,控制器接受到这个气体喷洒信号后会给出联动信号控制防护区外门上的放气指示灯,放气指示灯会持续闪亮,提醒人员放气中禁止入内。

机房柜式七氟丙烷设计方案

机房柜式七氟丙烷设计方案

机房柜式七氟丙烷设计方案一、方案背景随着计算机的快速发展,机房由于其大量聚集的电子设备和复杂的线路,往往存在着较高的火灾隐患。

为了防止机房火灾蔓延,提高机房的安全性,七氟丙烷是一种被广泛应用于特种灭火系统的无色、无味且无毒的灭火剂。

本设计方案旨在为机房柜式七氟丙烷灭火系统提供一个可行的设计方案。

二、方案参数1.压力容器:选择符合国家标准的高压容器,具有足够的容量,以存储足够的七氟丙烷灭火剂。

2.爆破片:采用高质量的爆破片,具有较低的爆破压力,以确保在火灾发生时能及时释放七氟丙烷。

3.管道系统:采用高强度不锈钢管道,确保系统的抗压性能,同时降低安装及维护成本。

4.控制阀门:选择高灵敏度的电磁阀门,能够在火灾发生时迅速打开,将七氟丙烷喷洒到机房内。

5.喷洒器:采用高效的喷洒器,能够将七氟丙烷均匀喷洒到机房内,确保灭火效果。

三、方案设计1.灭火系统布置:根据机房的具体情况,设计合理的灭火区域,保证机房的每个角落都能得到有效的灭火覆盖。

2.灭火剂喷洒方式:采用全喷洒的灭火方式,将七氟丙烷喷洒到机房内的每个角落,确保火源得到有效抑制。

3.灭火触发方式:采用火灾探测器和温度传感器相结合的方式,当检测到火灾或温度超过预设值时,触发灭火系统。

4.人员安全保护:在灭火期间,通过声光报警器和自动疏散系统保证人员的安全撤离。

5.备用系统:建议安装备用系统,确保灭火系统在第一次使用后能够快速恢复使用状态。

四、方案优点1.响应迅速:七氟丙烷具有快速灭火、无毒害、无残留等特点,能够迅速将火源扑灭,并保护机房内的设备。

2.不损害设备:七氟丙烷是一种无致命性灭火剂,不会对机房内的设备造成损害。

3.环保无害:七氟丙烷不会对大气臭氧层产生影响,不会对环境造成污染。

4.适用范围广:七氟丙烷适用于各种类型的机房,包括计算机机房、服务器机房等。

五、方案实施1.设计合理的机房灭火布局,确保每个角落都有足够的七氟丙烷喷洒覆盖。

2.选购合适的高压容器、爆破片、管道系统、控制阀门和喷洒器材料,确保系统的稳定性和可靠性。

机房七氟丙烷气体灭火用量设计计算

机房七氟丙烷气体灭火用量设计计算

1、七

备注据实填写
海拔010001、据实填写;
2、若采用架空静电地板,则地板下方和地板上为两个防护区
修正系数
1
0.885
参考附录一据实填写
参考附录三
机房内不大于8秒;其它区域不大于10秒
设计规范规定:不宜低于1200Pa
的存量确定
附录四:泄压口面积计算
间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区大于800m2;容积不宜大于3600m3大于500m2;容积不宜大于1600m3高的2/3以上
算。

如70L的瓶子,可以装70*0.95=66.5kg
附一:海拔修正系数附二:防护区灭火气体设计用量计
附录三:灭火剂设计浓度
、70、90、100、120、150几种规格存容器,不应大于1120kg/m³
增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m³增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m³增压储存容器,不应大于1080kg/m³
1500200025003000350040004500
0.830.7850.7350.690.650.610.565用量计算公式。

七氟丙烷气体灭火设计(计算过程及说明)

七氟丙烷气体灭火设计(计算过程及说明)
柴油发电机房储油间W1=3.5kgK=1.0S=0.132V=31.5m%%133H=4.5mS1=7.0m%%132C1=9%%%W0=27.2kg瓶组数:1个储存容量:120L每瓶充装量:27.2kg充装密度:226.7kg/m%%133T=10℃W=23.7kg泄压口100*120底标高-2.8mHFC-227ea 120/2.5每瓶充装量:27.2kg气体灭火系统设计说明气体灭火系统设计说明二、设计内容本工程采用柜式七氟丙烷气体灭火设计,保护区设计用量详平面布置图。自动报警部分采用单区联动启动器与报警主机挂接,实现火警联动,从而启动气体灭火装置,具体设计详电施。柜式七氟丙烷储存容器的增压压力为2.5+0.1MPa(表压)。三、灭火方式1、本设计采用全淹没灭火方式,即在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域内的任一部位发生的火灾扑灭。系统灭火设计浓度为9%%%。气体灭火时,应联动关闭进风、排烟系统。2、该灭火系统具有自动及手动两种控制方式,并设有手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外设手动、自动控制状态的显示装置。四、保护区的要求1、防护区的环境温度:-10℃~+55℃。2、防护区的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。3、防护区围护结构的允许压强不宜低于1.2kpa。4、防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区通风机和通风管道中的防火阀等,在喷放灭火剂前,应做到自动关闭。5、完全密封的防护区应设泄压口,泄压口应设计成矩形,且宜设在外墙上,其底部距室内地(楼)面高度应大于室内净高的2/3。6、防护区的门和疏散通道的设置应确保发出火灾报警后的30s延时时间内撤出防护区内的人员。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。7、喷放时间不大于10s,灭火浸渍时间5分钟。8、气体储存容器和其它组件的公称工作压力不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。9、气体储存容器应设安全泄压装置和压力表。五、安装1、安装分为气体装置及火灾自动报警部分,应根据设计图及现场情况进行。2、同一防护区内的灭火装置必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2S。3、灭火控制系统的信息应传至消控中心。4、预制灭火系统的充压压力不应大于2.5Mpa。5、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜大于10台。六、具体安装工序及联动试验方法详见厂家说明书,本灭火系统按设计图安装完毕后,经检查合格,可提交验收,经消防主管部门验收合格后,方可投入使用。七、根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。W=K*V/S*C1/(100-C1);S=0.1269+0.000513*T;W0=W+W1;式中:W——灭火剂设计用量(kg); C1——灭火设计浓度(%%%); V——防护区净容积(m%%133); S——灭火剂过热蒸气在101kpa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m%%133/kg);一、设计依据1、《气体灭火系统设ห้องสมุดไป่ตู้规范》(GB50370-2005)2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)10、当防护区或保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动超细干粉自动灭火装置之前或同时,必须切断气体、液体供应源。11、保护区域内宜配置空气呼吸器。 K——海拔高度修正系数; W0——系统灭火剂储存量; W1——储存容器内的灭火剂剩余量。 T——防护区最低环境温度;

机房柜式七氟丙烷灭火系统设计方案

机房柜式七氟丙烷灭火系统设计方案

机房柜式七氟丙烷灭火系统设计方案机房是现代信息技术设备的重要组成部分,其中包含了大量的电气设备和计算机设备。

由于这些设备的运行可能会引发火灾,因此机房的火灾风险很高。

为了保护机房设备的安全,我们可以采用柜式七氟丙烷灭火系统来进行灭火。

柜式七氟丙烷灭火系统是一种高效且可靠的火灾灭火设备。

它由灭火剂储存容器、环境探测器、火灾控制器、喷头和管道组成。

当机房发生火灾时,环境探测器会检测到火灾的存在,并向火灾控制器发送信号,触发灭火剂的释放。

灭火剂会通过喷头和管道被喷洒到火灾区域,从而迅速将火灾扑灭。

设计柜式七氟丙烷灭火系统时,需要考虑以下几个方面:1.灭火剂储存容器的选择:柜式七氟丙烷灭火系统使用七氟丙烷作为灭火剂。

灭火剂储存容器应具有足够的容量,以确保在火灾发生时能提供足够的灭火剂。

同时,容器应具有良好的密封性和耐压性,以确保灭火剂不泄漏并能承受一定的压力。

2.环境探测器的布置:环境探测器应布置在机房的关键位置,如电气设备集中的区域和服务器机柜旁边。

探测器可以采用烟雾、温度或气体探测等方式,以便快速准确地检测到火灾。

3.火灾控制器的选择:火灾控制器是灭火系统的核心部分,负责控制灭火剂的释放。

灭火系统应采用可靠性高、反应速度快的火灾控制器,以确保火灾能够及时被控制。

4.喷头和管道的布置:喷头应根据机房的布局和设备的特点合理布置,以确保灭火剂能够覆盖到火灾的整个区域。

喷头应具有可调节喷射方向和范围的功能,以适应不同火灾场景的需求。

管道应具有适当的直径和材质,以保证灭火剂的流量和速度。

此外,在柜式七氟丙烷灭火系统的设计中1.灭火剂的数量和充装密度:灭火系统应根据机房的大小和火灾风险进行合理的灭火剂数量和充装密度的确定。

未充装的灭火剂应储存在安全且易于访问的位置。

2.环境影响评估:七氟丙烷是一种臭氧层破坏物质,使用时应进行环境影响评估,确保其不会对环境造成破坏。

同时,应采取措施妥善处理和管理使用过的灭火剂,以防止其对环境造成污染和危害。

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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十四楼的计算机房。

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= 200m2,净高h=2.8m,体积V=560m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,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(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。

2.对保护区的要求:(1)保护区应为独立区域(2)保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1200Pa。

(3)喷放FM200前,应停止一切影响灭火效果的设备(4)保护区的通风系统在喷放FM200灭火剂前应关闭,•并设置防火阀门,关闭通风口。

(5)保护区的门应向外开启,并能自行关闭;保证在任何情况下均能从保护区内打开。

3.对钢瓶室的要求根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间(钢瓶室)都应该是一个独立的房间,设在各个保护区域外,并且有直接通向疏散走道的的出口,设有可关闭的门。

钢瓶室的耐火等级不应低于二级,室温为-10℃~55℃,钢瓶间宜设有通风装置,保持干燥通风。

FM200贮瓶应避免阳光直射,不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质,不允许受到震动和冲击。

钢瓶间的面积约需8m2。

4.系统控制方式气体灭火系统的控制,应同时具有自动控制、电气手动控制和应急机械手动操作三种控制方式。

七氟丙烷(FM200)气体灭火系统三种控制方式的动作程序如下:a). 自动控制:保护区域内设置有感烟探测器,并被分成两个独立的报警组合。

发生火灾时,其中任一组探测器报警后,气体控制盘接收该火警信号,将显示出该组报警信号,同时控制盘会输出如下联动控制信号:鸣响保护区范围内的警铃通知人员撤离;输出如下联动控制信号:停止保护范围内的通风设备以封闭房间;关闭保护范围内通风口处的防火阀以封闭房间。

输出干节点报警信号至消防报警系统总控制盘;此时消防值班人员应立即去现场处理与确认火警。

而当另一组探测器也报警,气体控制盘上再次出现声光报警信号,并显示出该组报警信号,同时控制盘再次输出如下联动控制信号:保护区范围内的警铃停止鸣响;鸣响保护区域外的蜂鸣器并点亮闪灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。

经过30内的秒延时后,通过控制盘启动七氟丙烷(FM200)气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器(电磁阀)和对应保护区域的区域选择阀,使七氟丙烷(FM200)气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火;一旦七氟丙烷(FM200)气体释放后,设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的干节点信号送回气体控制盘及消防报警系统的总控制盘。

并点亮保护区的气体释放灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。

当七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后,在系统处于延时阶段时,如发现是系统误动作,或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾,可将设在气体控制盘上的手/自动转换开关转到手动状态(直至按一下气体控制盘的复位开关),可以使系统暂时停止释放药剂。

如需继续开启七氟丙烷(FM200)气体灭火系统,则只需将设在气体控制柜上的手/自动转换开关转到自动状态即可。

在保护区域的每一个出入口外侧的门上方,都会设置一个气体释放指示灯、蜂鸣器及闪灯,而警铃则设在每个出入口的内侧。

同样,在保护区域的每一个出入口的外侧,都会设置一个紧急启停按钮,但系统的手/自动转换开关则只设置在气体控制柜上。

b). 电气手动控制:即通过电气方式的手动控制。

紧急启动按钮按下后,系统将不经过延时而被直接启动以释放七氟丙烷(FM200)气体。

c). 应急机械操作:应急操作实际上是全机械方式的操作,不需任何电源,只有当自动控制和电气手动控制均失灵时,才需要采用应急操作。

此时可通过操作设在七氟丙烷(FM200)气体钢瓶上的机械式手动启动器,区域选择阀上的机械式手动启动器,来开启整个气体灭火系统,同时输出干节点信号至气体控制盘,并引起如下的联动:控制盘上出现声、光报警信号,并显示出压力开关是否已动作;鸣响保护区域内外的蜂鸣器并点亮闪灯;输出干节点气体喷放信号至消防报警系统总控制盘;5. 对火灾报警系统的要求七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的保护区内应有二路烟感探测器,连接在两个不同的报警组合中,以确保灭火系统的二级报警要求。

保护区的烟感探测器应间隔布置,每个探测器的保护面积按50~60m2计算。

该保护区内有架空活动地板和吊顶,其中也设置了火灾探测器。

为了满足七氟丙烷(FM200)气体灭火系统与火灾自动报警系统联动控制的要求,火灾自动报警系统应能接收压力开关送出的七氟丙烷(FM200)气体喷放动作信号和气体控制盘送出的探测器一级报警信号和系统故障等信号,即火灾报警系统应在保护区的气体控制盘附近设置能发出或接收上述信号的模块。

五、七氟丙烷(FM200)气体灭火系统安装与调试1. 系统安装(1)管道的安装设计依据美国国家防火协会(NFPA)的NFPA2001标准,同时参照了《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)。

(2)安装分为FM200灭火系统瓶组和喷头管路系统,•根据设计图及现场情况进行。

(3)灭火系统瓶组应按设计图纸安装,固定牢固,操作观察方便。

(4)喷头管路系统的安装必须参照《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》及《工业管道工程及验收规范》(GB50235-97)进行。

(5)七氟丙烷(FM200)气体的管道采用全部采用流体输送用高压无缝钢管(GB8163),管道内外表面应镀锌,•其质量应符合有关要求,不准使用铸铁管。

(6)公称直经≤80mm的管道采用螺纹连接,大于80mm的管道采用法兰连接。

(7)与法兰焊接连接的管道焊接后进行内外镀锌,减压阀下游螺纹连接的管道可采用镀锌无缝钢管,但管道套丝后应在螺纹的表面作防锈蚀处理。

七氟丙烷(FM200)气体喷射管网螺纹连接处可采用聚四氟乙烯胶带作密封介质。

(8)管道必须安全可靠地支撑和固定,在90度弯头和三通及喷头处,应加一吊架,所有的支架和吊架必须锚定在建筑物的梁柱和混凝土墙板上,不能用其他管道系统作支撑物。

(9)管道的支架、吊架现场打膨胀螺栓固定。

(10)管道穿过墙壁楼板处,应在穿过部位安装套管,过墙套管长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。

(11)分布管系的水平敷设坡度,取顺向1-3/1000。

(12)管道安装及验收,按《气体灭火系统施工及验收规范》(•GB50263-97)进行。

(13)气体控制盘、紧急启停按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.3米处,应安装牢固并不得倾斜。

蜂鸣器及闪灯、警铃安装高度为2.2米左右。

(14)报警系统其它设备的安装参照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。

(15)灭火系统钢瓶间钢瓶的安装应严格按照七氟丙烷(FM200)灭火系统安装手册中的要求进行。

(16)在保护区每个入口处设置警示牌,警示牌上包括下面内容:“此区为七氟丙烷(FM200)自动灭火系统保护区。

•在报警时或释放FM200灭火剂时,立即撤离该保护区,在彻底通风以前,不要进入该保护区”。

2.七氟丙烷(FM200)灭火系统调试(1)七氟丙烷(FM200)灭火系统的调试,应在系统安装并试压合格后进行。

(2)为了防止人为误操作引起系统喷放的电磁阀启动器及就地手动启动器,应严格按照安装手册进行安装。

(3)检查气体控制盘各连接回路是否正确,无故障信号产生。

(4)对七氟丙烷(FM200)灭火系统的探测器逐个进行试验,确认其动作应准确无误。

(5)检测系统的一级二级报警信号是否正确,二级报警信号产生后,系统延30秒,启动瓶头阀及选择阀上的电磁阀启动器。

(6)检测系统的手拉启动及应急操作是否正确可靠,手/自动转换开关是否工作正常。

(7)消防中央控制室应能够接受到系统的一级报警、故障、喷气三种信号。

(8)调试完毕,应对系统进行复位。

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