气体灭火系统的应用与选型
- 格式:docx
- 大小:32.11 KB
- 文档页数:7
低压二氧化碳气体灭火系统应用实例-
1概况及设备选型
银庄大厦是一幢高档住宅楼。
大厦地下2层。
地上26层(其中l-3层为大型商场)总建筑面积76 000 m2,建筑总高度约95 m,共有住户约600户。
为保证大厦的安全正常使用,需在大厦的备用柴油发电机房中设置二氧化碳气体灭火系统。
目前可供选择的灭火系统有高压和低压两种。
方案列入表1。
表l 高、低压二氧化碳工作条件
2 工作原理
灭火过程为:当防护区发生火灾时,烟感探测器、温感探测器分别发出信号给消防控制室,经确认后,自动控制系统发出声、光报警并外送失火报警;同时发出各种联动信号,关闭防护区内的风机、风闸、门窗等洞口并打开事故照明灯、疏散指示灯、警告牌等;与此同时进出逃生口给予延时30 s的时间关闭让防护区内人员疏散;然后发出指令,打开气动阀释放二氧化碳气体灭火。
当二氧化碳气体释放时,管道内的压力会发生变化,压力开关将放气信号反馈到消防控制室,工作人员可确知二氧化碳气体已经释放。
气体灭火系统的应用原理
气体灭火系统是一种利用灭火气体对火灾进行抑制和扑灭的系统。
其应用原理主要有以下几个方面:
1. 抑制燃烧链:气体灭火系统的灭火气体会通过物理作用消耗火源周围的燃料和燃气,从而破坏燃烧链,使火势得以抑制。
常用的灭火气体包括惰性气体(如氮气、二氧化碳)和卤代烷类气体(如哈龙)等。
2. 温度降低:灭火气体通过吸收大量的热量,将火源周围的温度迅速降低到不支持燃烧的程度,从而扑灭火势。
这种方式适用于灭电器室、机房等小封闭空间的火灾。
3. 破坏氧气供应:灭火气体中的惰性气体(如氮气)可以通过排除或稀释空间中的氧气,从而削弱燃烧反应所需的氧气浓度,使火源无法燃烧。
4. 阻隔火势传播:灭火气体可以充满整个灭火区域,形成一个密闭的环境,阻隔火势的传播,避免火灾扩散。
5. 快速反应:气体灭火系统具有快速反应的特点,可以在数秒内完成由火灾检测到灭火的整个过程,有效减小火灾造成的损失。
需要注意的是,气体灭火系统的应用原理不同于传统的水喷淋系统或泡沫灭火系
统,它适用于一些对水敏感或不适合使用水进行灭火的场所,例如计算机房、电子设备房、档案室等。
同时,在使用气体灭火系统时,要考虑到人员的安全,避免灭火气体对人体造成伤害。
气体灭火系统有哪几种?气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。
常用的有以下几种:热气溶胶预制灭火系统、七氟丙烷灭火系统、 IG541混合气体灭火系统、co2气体灭火系统;下由厂家广州莱安公司详细介绍:一、气体灭火系统气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。
气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。
二、气体分类(一)、七氟丙烷特点:七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。
(二)、混合气体特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
(三)、二氧化碳1、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,是目前国内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。
2、一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。
当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。
所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。
如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按下保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。
七氟丙烷、超细干粉、气溶胶各种灭火系统对比分析发布日期:2016-05-07 来源:消防网浏览次数:384七氟丙烷、超细干粉、气溶胶……各种灭火系统您了解多少?今天小编为您精心整理了三者之间的用途和特点。
七氟丙烷气体自动灭火系统用途和特点七氟丙烷(FM200)自动灭火系统是一种现代化消防设备。
中华人民共和国公安部于2 001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替代技术管理的通知》。
通知中第一推荐七氟丙烷(HFC-227ea)气体自动灭火系统为卤代烃类哈龙替代灭火系统。
通知明确规定:七氟丙烷气体自动灭火系统属于全淹没系统,可以扑救A(表面火)、B、C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所和高精密电子仪器、设备、及贵重物品。
七氟丙烷(FM200)灭火剂无色、无味、不导电、无二次污染。
对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求,其毒副作用比卤代烷灭火剂更小,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。
七氟丙烷(FM200)灭火剂具有灭火效能高,对设备无污损,电绝缘性好,(因灭火剂从喷嘴喷出压力在0.7~2MPa)喷射距离远,灭火迅速等优点。
七氟丙烷(FM 200)灭火剂释放后不含有粒子和油状物,不破坏环境,且当灭火后,及时通风迅速排除灭火剂,即可很快恢复正常情况。
七氟丙烷(FM200)经试验和美国EPA认定安全性比130 1卤代烷更为安全可靠,人体暴露于9%的浓度(七氟丙烷一般最低设计浓度为7%)中无任何危险,而七氟丙烷最大优点是非导电性能。
因而是电气设备的理想灭火剂。
当七氟丙烷灭火剂达到一定浓度时,还有抑制爆炸的作用。
超细干粉灭火装置用途和特点超细干粉灭火剂主要分BC干粉和ABC干粉灭火剂两种,分别呈弱碱或弱酸性,是一种很小颗粒的灰尘。
当发生火灾时,超细干粉粉体与高温燃烧物体表面接触时,阻断燃烧链式反应,即化学抑制作用。
在保护对象表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。
气体灭火系统参数一、背景介绍气体灭火系统是一种利用特定气体将火灭灭火剂溶解在空气中,通过瞬间释放大量灭火剂,达到快速灭火的效果的灭火设备。
它广泛应用于各种场所,如计算机机房、电气设备房、变电站、图书馆、博物馆等。
在设计气体灭火系统时,需要考虑一系列参数,以确保系统的正常运行和灭火效果。
二、气体灭火系统参数1. 灭火剂种类气体灭火系统常用的灭火剂种类包括七氟丙烷(HFC-227ea)、二氧化碳(CO2)、氟里昂(HFC-125)等。
不同的灭火剂在灭火效果、成本、环境友好性等方面有所差异,需要根据具体情况选择合适的灭火剂。
2. 灭火剂浓度灭火剂浓度是指灭火系统中灭火剂的浓度,通常以百分比表示。
不同的场所和设备对灭火剂浓度有不同要求,一般在设计时需符合相关标准和规范。
3. 灭火剂容量灭火剂容量是指灭火系统中的灭火剂总量,通常以千克或磅为单位。
灭火剂容量的大小直接影响系统的灭火能力和持续时间,需要根据被保护区域的大小和火灾风险评估来确定。
4. 灭火系统排放时间灭火系统排放时间是指灭火系统从检测到火灾发生后到释放灭火剂的时间。
排放时间的长短直接影响灭火效果,一般要求在火灾发生后能够迅速排放灭火剂,以最快速度将火势控制住。
5. 灭火系统排放速度灭火系统排放速度是指灭火系统从检测到火灾发生后到灭火剂完全释放的时间。
排放速度的快慢与灭火剂的流速有关,需要根据被保护区域的特点和火灾风险评估来确定。
6. 灭火系统灵敏度灭火系统的灵敏度是指系统对火灾的检测能力,也是系统能否及时发现火灾的重要指标。
灵敏度的高低直接影响系统的响应速度和灭火效果,需要根据被保护区域的特点和火灾风险评估来确定。
7. 灭火系统设计压力灭火系统设计压力是指灭火系统中灭火剂的工作压力,通常以巴(Bar)为单位。
设计压力需要根据灭火剂的特性和系统的工作要求来确定,以确保灭火剂能够正常流动和排放。
8. 灭火系统设备布局灭火系统设备布局是指灭火剂储存容器、喷头、管道等设备在被保护区域中的布置方式。
高层建筑灭火设施的选型与使用随着城市的发展,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
这些高层建筑在为人们提供更多生活和工作空间的同时,也带来了新的消防安全挑战。
其中,灭火设施的选型与使用至关重要,直接关系到火灾发生时能否及时有效地控制火势,保障人员生命财产安全。
高层建筑火灾具有火势蔓延迅速、疏散困难、扑救难度大等特点。
因此,在选择灭火设施时,需要综合考虑多种因素,如建筑的高度、用途、结构、人员密度等。
首先,消火栓系统是高层建筑中最基本的灭火设施之一。
它由消防水池、消防水泵、管网、消火栓箱等组成。
在选型时,要确保消防水池的容量能够满足火灾延续时间内的消防用水量,消防水泵的性能要稳定可靠,能够在火灾发生时迅速启动并提供足够的水压。
管网的布置要合理,保证每个区域都能有充足的消防用水。
消火栓箱的设置要符合规范要求,便于人员操作。
自动喷水灭火系统也是高层建筑中常用的灭火设施。
根据不同的场所和危险等级,可以选择湿式系统、干式系统、预作用系统和雨淋系统等。
湿式系统适用于环境温度不低于 4℃且不高于 70℃的场所;干式系统适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所;预作用系统适用于严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所;雨淋系统适用于火灾蔓延速度快、危险程度高的场所。
在使用自动喷水灭火系统时,要定期进行维护和检测,确保喷头不被堵塞,系统能够正常运行。
气体灭火系统在一些特殊场所,如配电室、计算机房等,有着重要的应用。
常见的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统和 IG541 混合气体灭火系统等。
气体灭火系统的选型要根据保护对象的特点和要求来确定。
例如,二氧化碳灭火系统适用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾、液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾;七氟丙烷灭火系统适用于扑救电气火灾、液体表面火灾或可熔化的固体火灾、固体表面火灾;IG541 混合气体灭火系统适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾和灭火前能切断气源的气体火灾。
保安培训之气体灭火系统气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统。
这是一种以气体作为灭火介质的灭火系统。
尽管卤代烷1211和1301灭火剂与二氧化碳的化学组成、物理性质、灭火机理以及灭火效能都有很大的差别,但在灭火应用中却具有很多相同之处:化学稳定性好,耐贮存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹、适用于扑救多种类型火灾。
因此,这三种气体灭火系统具有基本相同的适用范围和应用限制。
卤代烷1301和1211灭火剂的灭火机理主要是通过溴和氟等卤素氢化物的化学催化作用和化学净化作用大量扑捉、消耗火焰中的自由基,抑制燃烧的链式反应,迅速将火焰扑灭。
因而对扑灭有焰燃烧非常有效,所需的灭火剂浓度低、灭火快。
二氧化碳灭火剂主要通过稀释氧浓度、窒息燃烧和冷却等物理作用灭火,也可以较快地将有焰燃烧扑灭,但所需的灭火剂浓度高。
二氧化碳在空气中含量达到15%以上地能使人窒息死亡,达到30%-35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息,达到43.6%时能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。
因此,气体灭火系统的适用范围是卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救A类火灾中一般固体物质的表面火灾。
二氧化碳灭火系统还适用于扑救棉、毛、织物、纸张等部分固体的深位火灾,但卤代烷1211和1301灭火系统不宜用于扑救固体的深位火灾;卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救常见的液体火灾和气体火灾,但在扑救气体火灾时,应在灭火前切断可燃气源或在灭火后能够立即切断气源。
及时切断可燃气源,一方面有利于迅速灭火,另一方面可以防止发生二次火灾或爆炸。
卤代烷1301和1211灭火剂对B、C类火灾的灭火机理主要是化学作用,效果极佳。
二氧化碳的灭火机理主要是物理作用,对B、C类的灭火效果一般,需要高浓度;气体灭火系统都适用于扑救带电设备与电气线路的火灾。
这是气体灭火剂优良的电气绝缘性能所决定的。
气体灭火系统不适用于扑救下列类型物质的火灾:强氧化剂、含氧化剂的混合物以及能够自身提供氧而且在无空气的条件下仍能迅速氧化、燃烧的物质,如氯酸钠、硝酸钠、氮的氧化物、氟、火药、炸药、硝化纤维素等;活泼金属(D类火灾),如钠、钾、镁、钛、锆、钠钾合金、镁铝合金等;金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等;能自动分解的物质,如某些有机过氧化物、联氨等和能发生自燃的物质,如白磷、某些金属有同化合物等。
地铁重要设备房气体灭火系统的选型程㊀燕摘㊀要:随着我国城市化进程的加快,城市轨道交通系统也紧随着快速发展,而大部分地铁车站都是相对封闭的地下建筑㊁人员高度密集,一旦发生火灾极易产生高温浓烟,灭火困难㊂从国内外地铁所发生的火灾情况来看,基本上都属于电气火灾㊂其中大多数都发生在通信及信号设备室㊁变电所㊁控制室等重要的设备机房㊂因此,为保障人员和重要设备财产安全,‘地铁设计规范“(GB50157-2013)㊁‘地铁设计防火标准“(GB51298-2018)均规定对上述机房应设置气体灭火系统㊂结合我公司生产的IG541混合气体灭火系统和七氟丙烷灭火系统以及两种系统在城市轨道交通系统中的应用,阐述二者之间区别及各自利弊㊂关键词:灭火系统;灭火机理;系统压力等级一㊁灭火介质的对比(一)IG541混合气体的灭火剂的组成复杂些,由三种气体按照一定的比例混合而成的,一般由52%氮气(N2)㊁40%氩气(Ar)和8%二氧化碳(CO2),它的密度跟空气差不多,这三种气体都是大气中自然存在的,且对大气臭氧没有损耗,不会导致温室效应的,无色㊁无味㊁无毒且不腐蚀也不导电,即不与物质发生反应也不燃烧㊂(二)七氟丙烷灭火系统的灭火剂是七氟丙烷(CF3CHFCF3),它是无色无味不导电的气体,密度比空气要大得多,约是空气密度的6倍㊂在一定的压力下是以液态形式储存㊂灭火剂本身是洁净药剂,且释放后无残余物,对环境和保护对象都不会有污染,但七氟丙烷灭火剂达到一定的浓度会对人体产生伤害,其分解产物氟化氢(HF)对人体是有毒性危害的㊂从经济的角度对比,七氟丙烷的药剂单价比IG541混合气体的灭火剂要高,约为3倍㊂同时,七氟丙烷即将被淘汰,国外有新型的灭火剂来替代,国内也已立项相关标准㊂所以从介质本身看及本着以人为本的前提IG541混合气体是一种较为理想的灭火剂㊂二㊁灭火机理的对比(一)IG541混合气体灭火系统的灭火机理属于物理灭火方式,是IG541混合气体释放在防护区后降低防护区内的氧浓度,大部分可燃物会停止燃烧㊂同时会提高二氧化碳的浓度,可以促进人的呼吸,提高人体的吸氧能力以补偿氧浓度降低对人体的伤害㊂(二)七氟丙烷灭火系统的灭火机理属于物理兼化学方式,一方面,七氟丙烷是以灭火剂自身形态的改变(从液态变为气态)吸收大量的热量,降低防护区的温度;另一方面,七氟丙烷受热后的分解产物对燃烧是有抑制作用的㊂三㊁设计浓度的对比(一)‘气体灭火系统设计规范规范“(GB50370-2005)的3.4.1条和3.4.2条对IG541混合气体灭火系统有明确的规定,规范规定灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍且固体表面的灭火浓度为28.1%,算下来固体表面灭火设计浓度应该为36.53%,但在地铁实际应用中各设计单位默认各设备房的灭火设计浓度均按照37.5%,依据是‘气体灭火系统设计规范规范“71页的一个计算举例㊂(二)‘气体灭火系统设计规范规范“(GB50370-2005)的3.3.4条规定带油开关的配电室,七氟丙烷灭火设计浓度宜采用9%和3.3.5条规定通讯机房的七氟丙烷灭火设计浓度宜采用8%,在地铁实际应用中浓度也是严格按照规范执行,好比在通信及信号设备室一般都是按照8%,其他的变电所及控制室都是按照9%㊂‘气体灭火系统设计规范“GB50370-2005中3.3.6条明确规定实际的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍;6.0.7条也用黑体字明确规定实际的灭火浓度不应大于有毒反应浓度,IG541混合气体灭火系统的有毒反应浓度是52%,七氟丙烷灭火系统的有毒反应浓度是10.5%㊂在实际应用中因为上述两条的规范限制,七氟丙烷的实际灭火浓度很难去调整到两者均满足规范规定的浓度要求,而IG541混合气体的灭火浓度相对容易满足浓度要求,IG541能让更多的防护区组合在一套系统里㊂因此,在同一个站点IG541混合气体灭火系统要比七氟丙烷灭火系统的总系统数要少,在以后地铁实际投入运营及管理过程中,从系统数量上来看IG541灭火系统的管理要相对简单些㊂四㊁系统压力等级及系统形式对比文章主要是将IG541灭火系统与内储压的七氟丙烷灭火系统进行比较,后面我会提到外储压七氟丙烷灭火系统㊂(一)IG541灭火系统的压力等级,国家标准规定明确有15MPa和20MPa的,但在我国20MPa的尚未应用在地铁项目,目前地铁应用的均是15MPa管网系统㊂一般以单元独立系统或组合分配系统两种形式分别保护站内的各保护区,系统的主要设备集中放置在规定的气瓶间内㊂(二)七氟丙烷灭火系统的压力等级,‘气体灭火系统设计规范“GB50370-2005所规定的三级别2.5MPa;4.2MPa及5.6MPa㊂目前地铁项目采用的2.5MPa的柜式设备,柜式设备一般直接放在各防护区内;4.2MPa及5.6MPa管网系统与IG541灭火系统一样集中放置在气瓶间内㊂从系统的形式来看,肯定在未来地铁投产运行中,系统的类型越少越好管理㊂五㊁系统的气瓶间设备重量的比对IG541混合气体灭火系统的充装率是固定的为211.15kg/m3,90L储瓶充装量是19.0035kg/瓶,而同等容积的七氟丙烷灭火系统储瓶的药剂充装率一般不低于400kg/m3,太低影响经济性,一般药剂只会比36kg多,但又不能充太多,内储压七氟丙烷系统的输送介质和灭火介质是装一个储瓶,药剂充装多会影响输送能力,在文章中会详细对其输641技术与检测Һ㊀送能力进行比对㊂我司4.2MPa的90L七氟丙烷气瓶重量约为70kg;15MPaIG541的90L的气瓶约为102kg㊂由上述数据看,两种装完药剂的储瓶总重量是相近的㊂举例深圳地铁10号线站某区详情见下表㊂系统类型保护区名称最低温度/ħ最高温度/ħ面积/m2高/m体积/m3储瓶容积/L设计浓度/%喷房时间/s充装密度/kg/m3每瓶充装量/kg用量瓶组数约取七氯丙烷IG541混合气体跟随变电所2036110.684.65514.66290910522.2247371.10837.555211.1519.0035361.0719㊀㊀从上表数据可以看出两种灭火系统总的药剂需求量差不多,但是由于充装量的不同,同个防护区IG541混合气体灭火系统的瓶组总数的需求会比七氟丙烷灭火系统的总量多㊂从气瓶间荷载来看,肯定是IG541的要求要高些㊂六㊁灭火系统输送能力距离的对比(一)‘气体消防系统选用㊁安装与建筑灭火器配置“07S207上明确了IG541混合气体灭火系统的输送距离ɤ150米,但是实际地铁应用中由于弯头㊁直通等管接件的原因存在当量损失,所以IG541混合自动灭火系统能保护的最远距离在100米左右,此处的100米是指选择阀到防护区管网的第一个分流点处㊂(二)七氟丙烷灭火系统的输送能力要比IG541混合气体灭火系统小㊂七氟丙烷在管道里面是以气液两相流的形式由气瓶间向防护区输送,IG541混合气体灭火系统是以气态的形式输送,所以图集上说内储压系统2.5MPa的输送距离ɤ30米;4.2MPa的输送距离ɤ45米;5.6MPa的输送距离ɤ60米;七氟丙烷灭火系统在实际应用中的输送距离也会因为管接件的原因而减小㊂因此对于一个地铁车站会因为输送能力,七氟丙烷灭火系统的气瓶间设置要比IG541混合气体灭火系统的数量要多㊂为了克服内储压七氟丙烷灭火系统输送能力弱这一缺点,我司推出了外储压七氟丙烷灭火系统,这套系统区别于内储压七氟丙烷灭火系统的之处在于它是输送介质与灭火介质分开储存,输送能力更强,输送能力等同于IG541混合气体灭火系统达到150米㊂但是由于该系统造价贵,目前在我司做的地铁项目中尚没有应用实例,当遇到防护区距气瓶间较远时,我们会建议设计院将该防护区分离出来采用柜式,或者在防护区附近增设气瓶间设置管网系统来进行保护㊂七㊁系统灭火剂输送管道的选型由于IG541混合气体灭火系统的管道气密性试验压力为8.7MPa;而七氟丙烷灭火系统的气密性试验压力值根据系统的压力等级分别是2.5MPa系统试验压力4.2MPa㊁4.2MPa系统试验压力6.70MPa㊁5.6MPa系统试验压力7.20MPa;且图集‘气体消防系统选用㊁安装与建筑灭火器配置“07S207中明确了两种系统的灭火剂输送管道规格,IG541混合气体灭火系统的灭火剂输送管道壁厚要比七氟丙烷灭火系统的厚,因此在地铁应用中IG541混合气体灭火系统要比七氟丙烷灭火系统输送管道的造价高,由于试验压力等级不同,施工中也是IG541混合气体灭火系统要更难些㊂八㊁结语综上所述,七氟丙烷灭火系统因其药剂的环保问题㊁设计浓度较难满足设计规范以及输送距离短等问题已慢慢退出国内地铁市场,近年来,新开通以及近期在建的地铁项目基本已经不再使用,IG541混合气体灭火系统在近期的地铁项目中应用较多,针对其压力较高进而可能产生的相关问题,国内也已研发出压力监测系统以及消防气瓶爆裂预警系统等,所以在未来一段时间内,IG541混合气体灭火系统仍将是地铁项目自动灭火系统的首选方案㊂作者简介:程燕,南京消防器材股份有限公司㊂(上接第117页)情况进行科学全面的分析,深入分析和思考安全隐患,并对相关设备的安全性能进行检测,为确保施工方案和施工设施具有良好的安全性和可投入使用,安全监理要重点检查重点施工环节,重点对工程建设中的高风险㊁薄弱环节和重要环节进行监理,加强对重点工作的监理;其次,合理安排安全监理应采取措施,确保施工安全,控制施工安全损失,采用全面监理,做好安全预防㊁安全鉴定和安全处理,确保施工全过程的安全㊂(四)加强安全教育培训在施工安全管理中,安全教育培训是保证施工安全的必要措施,需要安全管理人员有效开展安全教育培训㊂施工前,管理人员应组织开展施工人员岗前培训活动,强调施工中的安全施工关键环节,从安全知识和安全意识等方面对施工人员进行培训,提高安全操作技能对施工人员进行风险防范,提高防范风险意识,规范安全地开展施工过程的操作和完成是的㊂安全教育培训完成后,有必要对其进行评估㊂只有符合安全评估要求的施工人员才能工作㊂四㊁结语做好建筑工程的安全施工,将促进建筑企业的快速成长和发展,促进科技进步㊂建筑工程的安全施工过程往往离不开企业的安全管理㊂施工安全的有效管理不仅直接涉及施工人员的安全知识教育和技术培训㊁原材料和施工机械设备的质量控制,还需要建立健全安全管理制度,提高安全生产责任心根据现场情况,在此期间积极采取各种安全施工技术措施㊂参考文献:[1]陈科美.房屋建筑施工安全管理存在的问题及对策[J].建材发展导向,2015(13):140-141.作者简介:夏小荣,南京洛普股份有限公司㊂741。
气体灭火系统设计、施工及选型气体灭火系统是一种采用特定气体进行火灾扑灭的消防设施,它具有快速、高效、无残留等优点,在各类场所广泛应用。
本文将详细介绍气体灭火系统的设计、施工及选型。
一、气体灭火系统设计1.场所分析:首先需要对待设计的场所进行全面分析,包括场所大小、结构、布局、物品储存情况等,以确定所需灭火剂的种类及数量。
2.灭火剂选择:常见的气体灭火剂包括七氟丙烷、二氧化碳、惰性气体等。
根据场所性质及灭火效果要求进行选择。
3.系统布局:根据场所结构及消防需求,确定灭火系统的布置方式,包括灭火剂储存区域、管道网络、喷头位置等。
4.控制方式:气体灭火系统可以通过手动控制、自动控制或组合控制方式进行启动,根据实际需求确定控制方式。
5.配套设备:根据系统需求,确定配套设备的种类及数量,如气体储存罐、压力开关、控制阀等。
6.集中监控系统:为提高系统的管理及监控能力,可以安装集中监控系统,对气体灭火系统进行实时监测、报警和操作。
二、气体灭火系统施工1.材料准备:根据设计方案,提前准备好所需的材料和设备,如灭火剂、管道、喷头、控制设备等。
2.管网布置:根据设计要求,进行管道网络的铺设,确保布置合理、通畅,并按照相关标准做好管道的固定和防腐保温处理。
3.设备安装:按照设计方案,进行气体储存罐、压力开关、控制阀等设备的安装,确保设备运行正常、连接可靠。
4.喷头安装:按照设计要求,进行喷头的安装,保证其位置合理、喷射范围覆盖所需区域,并进行相关调试。
5.控制系统布线:根据设计要求,对控制系统进行布线,确保各控制设备之间的连通性和可靠性。
6.系统调试:完成施工后,进行系统调试,包括喷头测试、气体泄漏检测、控制系统操作等,确保系统运行正常。
三、气体灭火系统选型1.场所类型:根据待保护场所的类型,如机房、电力设施、博物馆等,选择适合的灭火剂。
2.灭火效果:根据灭火效果要求,选择合适的灭火剂,如对保护物品不产生损害、不留残余物质等。
常用气体灭火系统的特点及适用性金冶1马炯2(1.上海市城市建设设计研究院上海200011;2.美国安素公司上海代表处上海200120)摘要本文介绍了各类常用气体灭火系统的组成及特点,并结合实例分析了它们的适用性。
关键词气体灭火系统二氧化碳灭火系统七氟丙烷灭火系统惰性气体IG-541灭火系统1.概述气体灭火系统是以化学气体为灭火剂,与火灾探测报警系统相配合组成的以扑灭各类火灾为目的的灭火系统。
传统的水灭火系统一般多用于固体可燃物的火灾,而对于各类液体火灾、气体火灾及电器火灾则无能为力,气体灭火系统的出现很好地解决了这一问题,其灭火效率高、速度快、灭火后对物体不损坏、无污染、无痕迹等优点都是水灭火系统无法做到的。
自上世纪90年代以来,随着科学技术的飞速发展以及我国工程建设力度的不断加大,各类新的建筑不断出现,其中需应用气体灭火系统的场合越来越多,同时各种类型的气体灭火系统也层出不穷,它们的出现在为设计人员带来更多更好选择的同时,也需要设计者深入地了解其特点,以作出正确合理的选择。
目前,在国内应用较多的有三类气体灭火系统:二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统及惰性气体IG-541灭火系统。
本文结合笔者的工程实践,对以上三种气体灭火系统的特点及适用性进行探讨。
2.常用气体灭火系统特点及适用性2.1.二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统为物理灭火,主要是以窒息、隔离燃烧物的方式灭火,灭火浓度较高,速度较快。
该类灭火系统在我国已有多年的使用经验,从产品标准到设计规范、验收规范等都有国标可循,是技术成熟的气体灭火系统。
该系统可设计为单元独立系统或组合分配系统,设计浓度不小于34%,灭火方式有全淹没式和局部应用两种。
根据系统存储压力及温度的差异可分为高压系统与低压系统两类。
高压系统存储压力:5.17Mpa;存储装置环境温度:0~49℃;充装密度:0.60~0.74kg/L。
低压系统存储压力:2.07 Mpa;存储装置环境温度:-18~-20℃;充装密度:0.90~0.95kg/L。
火灾气体灭火系统的应用消防安全常识大全火灾是一种常见的灾害,对人们的生命财产安全造成严重威胁。
为了减少火灾损失,保护人员安全,火灾气体灭火系统应运而生。
本文将介绍火灾气体灭火系统的应用以及一些与消防安全相关的常识。
通过加强对火灾灭火装置的了解和消防知识的学习,我们可以提高火灾防范和处置的能力。
一、火灾气体灭火系统的应用火灾气体灭火系统是一种通过释放灭火气体来窒息火源、降低火场温度或抑制燃烧反应的灭火设备。
一般来说,火灾气体灭火系统主要适用于以下场所:1. 电子设备房间:电子设备容易因短路、过载等原因引发火灾,而火灾气体灭火系统则可以迅速扑灭火源,并降低燃烧引起的二次灾害。
2. 机房和数据中心:机房内通常存放着大量敏感的电子设备和重要的数据,一旦火灾发生,将对企业的正常运营和信息安全造成极大威胁。
火灾气体灭火系统可以快速灭火,减小火灾对机房设施和数据的损害。
3. 仓库和储存设施:仓库通常存放着各种物品,包括易燃物品。
一旦发生火灾,火势蔓延迅速,危及大量财产。
火灾气体灭火系统可以迅速控制火源,防止火灾蔓延。
4. 石油化工设施:石油化工设施中储存了大量的易燃和可燃物质,一旦发生火灾,往往火势猛烈,难以扑灭。
火灾气体灭火系统可以有效降低火场温度,抑制燃烧反应,从而控制火势。
二、消防安全常识大全1. 预防火灾的常识(1) 定期检查电源线路,确保电器设备的正常运行。
(2) 不使用不合格的插座和电源线,避免电器设备过载。
(3) 不乱丢烟蒂,尽量避免在危险区域使用明火。
(4) 定期清理仓库和储存设施,确保周围环境整洁干净。
2. 灭火器的正确使用方法(1) 灭火器的种类繁多,不同的灭火器用于不同类型的火灾。
在使用灭火器前,需要了解灭火器的类型和使用方法。
(2) 正确使用灭火器时,应站在与火源背对背的方向,并将灭火器指向火焰的底部进行喷射。
(3) 使用二氧化碳灭火器时,应尽量贴近火源,确保灭火效果。
(4) 使用干粉灭火器时,需要将灭火器摇晃均匀,然后从火焰较远的地方开始喷射。
浅谈气体灭火系统及在电气火灾中的应用气体灭火系统是目前广泛应用于各种建筑、工业和交通领域的消防设施之一,可以迅速、有效地控制和灭火,同时避免因灭火活动而造成的二次次生损失。
本文将就气体灭火系统的原理、分类及在电气火灾中的应用进行详细介绍。
一、气体灭火系统的原理气体灭火系统是利用惰性气体的灭火原理进行灭火的一种消防设施,其原理主要是在火灾现场迅速释放惰性气体,使火灾区域内的氧气浓度降低到比较低的水平,进而达到控制和扑灭火灾的效果。
惰性气体是指那些不会参与反应的气体,如二氧化碳、惰性气体(氮气、氦气等)等,它们能够有效地降低空气中氧气的浓度,从而达到灭火的目的。
二、气体灭火系统分类1. 二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统是目前常见的一种气体灭火系统,常用于电力、通讯、计算机房等容易发生电气火灾的场所,也适用于油罐、船舱等其他场所。
其原理是利用二氧化碳灭火系统在瞬间迅速释放大量的二氧化碳,将火场的氧气浓度降低到达到灭火的目的。
2. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统主要由氮气、氦气等惰性气体组成,与二氧化碳灭火系统相同,也是通过降低空气中氧气的浓度,来达到灭火的效果。
相对于二氧化碳灭火系统而言,惰性气体灭火系统还可以在人员密集场所使用。
三、电气火灾中的应用对于电器、电线路等电气设备引起的火灾,气体灭火系统具有以下优点:1. 速度快电气设备容易发生火灾是因为其棘手的隐蔽性,使得灭火人员不能立刻发觉和处理。
而气体灭火系统释放惰性气体的速度快,瞬间达到极低的氧气浓度,从而可在最短时间内控制火灾的扩散。
2. 比较安全气体灭火系统释放的惰性气体除了起到降低氧气浓度的作用外,并没有对人体和环境造成损害,因此在处理电气火灾时,使用气体灭火系统更为安全。
3. 易于维护气体灭火系统不受建筑结构、温度、湿度等因素的影响。
在工程实施和维护时,可以根据不同的临时和永久性需求进行设计,维护成本低,使用起来更加方便。
总之,气体灭火系统具有速度快、安全性高、易于维护等特点,在电气火灾的应对中具有一定的优势。
气体灭火系统选型与设计方案随着现代建筑的复杂性和功能性的提升,火灾安全成为了建筑设计中不可忽视的重要环节。
气体灭火系统作为火灾防控的关键组成部分,其选型和设计方案的合理性直接关系到人员安全和财产保护。
一、气体灭火系统的选型1. 灭火剂选择- 七氟丙烷(HFC-227ea):适用于电子设备、通信设施、档案室等场合。
- 二氧化碳(CO2):适用于电气火灾、液体火灾等场合,但需注意人员安全。
- IG-541(氩气、氮气、二氧化碳混合气体):适用于人员密集场所,对人员安全友好。
2. 系统形式选择- 有管网气体灭火系统:适用于大型场所,可集中控制。
- 无管网气体灭火系统:适用于小型或分散场所,安装灵活。
3. 控制方式选择- 自动控制:系统自动检测火情并启动灭火。
- 手动控制:人工启动灭火系统。
二、气体灭火系统设计方案1. 设计原则- 确保系统安全可靠,符合国家相关规范和标准。
- 系统设计应考虑建筑物的结构、用途、人员分布等因素。
- 选用合适的灭火剂,确保灭火效果的同时,兼顾人员安全。
2. 设计流程- 初步设计:根据建筑物特点和用途,确定灭火系统的类型和规模。
- 设计计算:根据灭火系统的类型,进行灭火剂用量、管道布局等计算。
- 施工图设计:绘制系统施工图,包括管道走向、设备安装位置等。
3. 设计要点- 确保管道系统布局合理,减少弯头和阀门,降低阻力损失。
- 设备安装位置应便于维护和操作,同时考虑美观和空间利用。
- 系统应具备自动检测、报警和灭火功能,确保快速响应。
三、总结气体灭火系统的选型和设计方案是消防工程中至关重要的环节。
合理的选择和设计不仅能够有效防控火灾,还能保障人员安全和财产安全。
在设计过程中,应充分考虑建筑物的特点、用途和人员分布,遵循相关规范和标准,确保系统的安全、可靠和高效。
气体灭火系统的应用与选型
路景志南京理工大学
一国内几种气体灭火系统的技术参数和性能特点
气体灭火系统是以化学气体为灭火剂,与探测报警系统相配合形成的自动灭火系统。
气体灭火系统可以用来扑灭固体表面火灾,液体火灾,气体火灾和电气火灾。
气体灭火系统灭火效率高,速度快,灭火后对物体不损坏,无污染,不留痕迹,开窗通风后马上可以恢复使用。
上述这些优点是水喷淋和干粉灭火系统无法作到的,因此,气体灭火系统自从问世以来就很快得到了广泛的推广和应用。
多年来的使用实践表明,扑灭液体火灾,气体火灾,电气火灾以及固体表面火灾最为适宜。
国家公安部消防局目前公布在国内使用的气体灭火系统有:七氟丙烷(HFC—227ea),三氟甲烷(HFC--23),IG—5641,六氟丙烷(HFC—236),高压,低压二氧化碳灭火系统等。
此外还有气溶胶灭火装置。
二气体灭火系统的应用范围和典型场所
在国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16--87(2006版)和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045--95(2005版)中对气体灭火系统的应用场所及使用范围作了规定。
为了便于使用,现将气体灭火系统典型使用场所列
舰船机仓、货仓、作战指挥室。
三.目前国内现有几种气体灭火剂使用性能比较:
四.气体灭火系统在工程应用中的选型原则
合理地正确地选择气体灭火系统是建筑防火设计中的重要问题之一。
通
常情况下,应按如下原则进行:首先要满足使用场所要求;其二要满足灭火
效率要求;其三要满足使用安全要求;最后还要满足综合造价要求。
1.所选用的气体灭火设备应满足该保护区域内被保护物质的要求
(1)对于经常有人的工作场所和不能离人操作的防护区域,如监控中心、
计算机房、通讯机房、电子设备和精密仪器操作室、作战指挥中心等场所,就应首先选取对人身无毒害的,安全系数较高的洁净气体灭火系统。
如三氟甲烷灭火系统、七氟丙烷灭火系统、或IG-541灭火系统。
(2)对于要求灭火剂洁净程度高、灭火后对被保护物没有影响、无灭火残
留痕迹的保护区,如精密仪器间、文物珍品是、博物馆、银行金库、帐库等场所,就不能选用气溶胶类灭火系统。
(3)对于一些有特殊要求的保护区,如保护区面积很大、相互距离较远、
楼层相差很高、使得管网系统较大、输送距离较远时,就应选择三氟甲烷、二氧化碳或IG-541灭火系统,而最好不要选用七氟丙烷灭火系统。
(4)当保护区是非封闭型的自动生产线、货物传送带、移动性产品加工间
等(如喷漆生产线、金属轧制设备、印刷生产线、汽车装配流水线等),需
要采用局部保护方式进行灭火,目前唯一能当此任的只有二氧化碳灭火系统。
(5)对于经常无人工作的封闭型保护区,如电缆沟、电缆隧道、电缆井、
变配电室等,可以选用灭火效率高、价格低廉的二氧化碳灭火系统。
当保护区容积较小时,也可以选用气溶胶灭火装置。
(6)对于灭火后洁净程度要求较高的带电工作场所,就不能选用灭火后生
成物存在有导电离子的灭火设备。
2所选用的气体灭火系统应能满足该保护区灭火效率的要求
灭火效率要求主要是指在规定的时间内能迅速将火熄灭。
这就要求在满足上述要求的前提下,所选用的灭火系统要灭火效率高、灭火速度快、灭火剂用量少。
对于同样大小的保护区、同样的被保护物质,使用的灭火剂越少,需要的储瓶也就越少,设备的一次性投资就低。
这里需要指出的是,灭火剂的灭火效率不能单纯从该灭火剂的灭火浓度来判断。
因为灭火浓度给出的是灭火气体的体积比,而不同的灭火剂单位质量的气体生成量是不一样的。
例如,100Kg的三氟甲烷灭火剂可以产生34.04m3的可灭火气体,而
100Kg的七氟丙烷灭火剂只能产生13.71m3的可灭火气体。
相反,由于不同
灭火剂的密度不同、充装比不同,同样容积的钢瓶中的灭火剂充装质量也不相同。
因此,在选择灭火系统时要充分考虑这些因素。
3所选择的气体灭火系统应能满足使用安全性要求
在选用气体灭火系统时,除满足上述两项要求外,还应作到灭火后无
污染、毒性小、安全系数大。
安全性要求主要有两方面:一方面是对人体生
命的保护,另一方面是对所保护财产物品的保护。
对人体生命的保护主要表现在所选用的灭火剂灭火过程中和灭火后对人
体的毒害程度。
通常认为灭火剂的设计浓度小于该灭火剂对人体无害的最高
浓度(NOAEL),就认为是安全的。
例如,七氟丙烷灭火剂的设计浓度为8%,无毒性反应的最高浓度NOAER=9%,有毒反应的最低浓度LOAER=10.5%;三氟甲烷的设计浓度为16.2%,NOAER=50%,LOAER=65%;IG-541的设计浓度为37%,NOAER=43%,LOAER=52%。
因此,通常认为以上三种灭火
剂可以用在有人工作的场所。
二氧化碳的最低设计浓度为34%,而其对人体生命的致死浓度约为20%,显然,二氧化碳灭火系统不能用在有人工作的场所。
应当指出的是,尽管前面三种灭火剂都可以用在有人工作的场所,但其
安全程度也是不同的。
在选用时应根据不同要求有区别的选择。
对被保护物体的安全要求主要是指灭火系统在灭火后,对物体不造成损坏、腐蚀、污染或影响使用等不良后果。
4所选用的灭火系统经济性要求---综合造价最低
选择灭火系统时,在满足以上三项要求的基础上,最终还要满足工程造
价最低的要求。
现在评价工程的优劣主要看其性价比。
所选用的灭火系统能
满足前面三条,才能作到性能优良,满足第四条(综合造价最低)才能得到
好的性价比。
气体灭火系统的工程造价主要由一次性投资和日常维护保养费用组成。
其中一次性投资占绝大部分。
一次性投资中主要有灭火剂费、设备费、附件
及专用工具费和设备用房投资费用。
同样一个气体灭火工程,灭火剂用量越少,其设备投资也越少,相应的附件、专用工具和设备占地用房也就越少,
以后的日常维护保养费也就越低。
总之,在选择气体灭火系统时,应根据实际情况,进行充分的比较,在
保证使用性能的前提下,尽可能作到工程总造价低。
参考文献
【1】ISO14520《气体灭火系统物理性能和技术标准》【2】NFPA2001(1996年版)《洁净灭火剂和系统标准》【3】日本日探株式会社《三氟甲烷灭火系统技术说明书》。