七氟丙烷灭火系统设计实例及理解
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机房柜式七氟丙烷灭火系统方案说明一、预制(柜式)七氟丙烷灭火系统设计示意优点:施工成本低,维护简洁,各区独立药剂用量,火灾应急性更强。
缺点:占用部分防火区空间。
二、主要技术参数和技术指标说明2.1柜式灭火装置系统简介柜式灭火装置也称为无管网灭火系统、预制灭火系统,由灭火剂储瓶、容器阀、驱动器、高压软管、压力信号器、喷嘴、柜体等组成,不需安装灭火剂输送管道,不需设置专用的储瓶间。
装置设置在防护区内,当火灾发生时,直接向防护区喷射灭火剂,灭火剂无管路损失,灭火速度更快、效率更高。
装置具有自动、手动和机械应急操作三种启动方式。
A、应用场所本装置主要适用于以下火灾:固体表面火灾;液体火灾;灭火前能切断气源的气体火灾;电气火灾;典型引用场所:主要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、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护,也可以用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、融化槽、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。
本装置可单独设置用来保护较小空间的保护区,也可多台联用保护较大空间的保护区。
B、灭火药剂本装置以七氟丙烷(HFC-227ea)作为灭火剂。
七氟丙烷以化学灭火为主,兼有物理灭火作用,无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求,在大部分保护区域,灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度(NOAEL浓度),对人体是安全的,是一种优秀的洁净气体灭火剂。
C、安全警告1)七氟丙烷喷放时会产生冷凝汽雾,通过中断燃烧链进行灭火,灭火速度很快,如果在有人工作的场所使用,要求装置延时,人员在延时时间内撤出;2)用户单位应在以下部位设置明显的警告告示牌,告示牌用语建议如下:a)防护区内告示牌:警告!听到现场警铃响,人员应立即撤出;b)在紧急启动按钮部位:警告!机械应急启动时应确认防护区内无人。
七氟丙烷自动灭火系统设计说明一、设计条件1保护区的有关参数(近似值)见附表1、2。
2、采用组合分配灭火系统保护。
3、保护区为封闭空间。
4、保护区当时环境温度与自然环境温度相同。
5、保护区均设置通风设备。
6、七氟丙烷灭火系统瓶站设置在保护区附近的专用独立房间内。
7、一楼层咼4.5m,「、二楼层咼3.6m。
二、设计1、设计依据1)七氟丙烷(HFC-22走a)洁净气体灭火系统设计规范(建议草案)。
2)GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》。
3)由对方提供的条件。
4)某公司产品样本。
2、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,喷射一定浓度的七氟丙烷并使其均匀地充满整个保护区,此时能将在其区域里任一部位发生的火灾扑灭。
3、灭火系统的控制方式为自动、电气手动、机械手动三种。
即:在有人工作或值班时,应采用电气手动控制,在无人的情况下,应采用自动控制方式。
自动、手动控制方式的转换,可在灭火控制盘上实现(在保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。
)4、保护区的要求:1)保护区的耐火极限>0.5h,耐压强度>2400pa;2)保护区的通风系统在喷放七氟丙烷灭火剂前应关闭;并设置防火阀门;3)保护区的隔断玻璃为了达到防火要求需采用防火玻璃,耐火极限>0.5小时;4)喷放七氟丙烷前,必须切断可燃、助燃气体的气源,并停止一切影响灭火效果的设备;5)保护区的门必须采用自动防火门,保证在任何情况下均能从保护区内打开;5、在保护区外设置声、光报警及释放信号标志;6、为保证人员的安全撤离,在释放灭火剂前,应发出火灾报警,火灾报警至释放灭火剂的延时时间为30S;7、为保证灭火的可靠性,在灭火系统释放灭火剂之前或同时,应保证必要的联动操作,即灭火系统在发出灭火指令时,由控制系统发出联动指令,切断电源,关闭或停止一切影响灭火效果的设备;8 保护区应有排风设备,释放灭火剂后,应将废气排尽后,人员方可进入进行检修;9、灭火系统瓶站,设置在专用独立的房间内,耐火等级不低于2级,室温为-10 °C〜50°C,并保持干燥通风,灭火剂储瓶避免光照射;10、设计计算结果,见附表2。
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。
某市七氟丙烷灭火系统设计实例一、某市档案馆采用七氟丙烷灭火系统(一)设计概况1.本设计采用了外贮式七氟丙烷灭火系统即备压式七氟丙烷灭火系统。
其特点是将七氟丙烷灭火剂和作为动力气体的氮气分别贮存在不同的容器内。
系统启动时,高压贮存的动力气体经减压阀减压后进入灭火剂瓶组,使其内的压力迅速升高,并在灭火剂喷放期间维持一相对稳定的压力,推动灭火剂快速流向喷嘴,实施喷放灭火。
这种方式可根据管网的容积来确定氮气的贮存量,以保证灭火剂喷放期间喷头的喷放压力。
2.此方式可大大减少管道内气、液双相流现象的发生,使灭火剂大部分处于液相流动,改善了灭火剂的流动性能,能够是通径较小的管道输送较多的灭火剂。
以前的同类产品的孔板式减压仅具有静态减压的作用,灭火剂的输送距离一般在150m左右,本系统采用了具有缓慢开启功能的减压阀,灭火剂的输送距离可达200m左右。
3.本设计的保护区分为:特藏室、珍品库、声像库、字画库、档案库、档案库1、档案库2、档案库3,设一套备压式七氟丙烷灭火系统。
系统采用自动、手动及机械应急启动三种控制方式。
保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时,发出警报,指示火灾发生的部位,提醒工作人员注意;当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调),此阶段用于疏散人员(声光报警器等动作)和联动设备的动作(关闭通风空调、防火卷帘门等);延时过后,向该保护区的驱动瓶发出灭火指令,电磁启动器动作打开启动瓶组,释放启动气体,通过启动管路打开相应的选择阀和灭火剂瓶组,释放灭火剂灭火。
当报警控制器处于手动状态时,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由值班人员确认火警后,按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮,即可启动系统喷放七氟丙烷灭火剂。
4.本设计采用全淹没管网备压系统,储瓶的增压压力(减压阀出口压力)为4.2MPa(表压)。
5.防护区围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200pa.储瓶间耐火等级不应低于二级,储瓶间应有单独的通道,通道应直接通向疏散通道。
汽车发动机实验室七氟丙烷灭火系统实例汽车发动机实验室由于实验所需,各实验间台架运行时均含有大量的机油、柴油及危险气体,这些均为易燃、易爆品且相对集中。
这些物品一旦燃烧,很快就会形成大火,若不及时控制,会引燃实验间的发动机本体及相应的燃油管道甚至爆炸,危险性很大。
汽车发动机实验采用七氟丙烷灭火系统技术已越来越成熟,如何能够保障关键时候能够快速灭火,本文以念海消防为浙江某汽车检测公司客户实例为大家分享关于汽车发动机实验室七氟丙烷灭火系统应用情况。
一、项目概况浙江某汽车检测公司每年都会有3-5间汽车发动机实验室需要做自动灭火系统,根据《建筑设计防火规范》、《气体灭火系统设计规范》及客户需求,防护区有为12#实验室、13#实验室、14#实验室、15#实验室,设计采用QMQ5.6/90N七氟丙烷气体灭火系统来保护实验室的消防安全,该系统完工后能有效扑灭火灾,由于是洁净气体,对保护对象无污损作用。
勘察现场后和客户组织项目对接会议,最终确定汽车发动机实验室内共布置16个气体喷头,12个声光报警器,4个点型光电感烟火灾探测器及8个点型感温火灾探测器。
气体灭火管道管材为镀锌钢管,外涂红色防锈漆,螺纹连接。
二、汽车发动机实验室七氟丙烷灭火系统施工流程1、项目对接会议:销售工程师和工程部同事召开项目对接会,会议主要是施工前的主辅材准备、施工注意事项、施工进度把控及施工人员安全,确保施工顺利完工。
2、施工过程(1)进场前培训:进场安全培训,介绍施工环境及注意事项,劳保用品佩戴及着装要求,客户进行EHS 工厂施工制度培训。
(2)施工展开①电路施工部分:a.先做实验室外部报警设备等施工。
b.发动机实验室内所有点位全部做完,放线到房间顶面。
c.发动机实验室顶面布防爆管,放线。
d.发动机实验室到消控室联动放线。
e.顶面布防爆管,放线到气体灭火主机位置。
f.气体灭火主机、模块箱、气体灭火主机安装及接线。
g.汽车发动机实验室七氟丙烷灭火系统初步测试。
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。
一、七氟丙烷无管网灭火系统1.1产品特点出于保护大气臭氧层的目的,我公司研发了七氟丙烷自支灭火系统;作为卤代烷灭火剂替代物之一的七氟丙烷(分子式为CF3CHFCF3)灭火剂,其灭火机理是化学及物理灭火。
七氟丙烷自动灭火系统根据灭火系统有无灭火剂释放管路可分为有管网系统和无管网灭火系统。
七氟丙烷无管网灭火系统,是一种预制灭火系统,一般情况下它是一种将火灾探测器、报警控制装置和灭火装置组合在一起的小型、轻便的自动灭火系统。
七氟丙烷自动灭火系统为全淹没灭火系统。
1.2 七氟丙烷灭火剂具有以下特点:1.2.1 七氟丙烷灭火剂为无色无味气体,不含溴和卤元素,对臭氧层的耗损潜能值(0DP)为0,符合环保要求。
1.2.2 七氟丙烷灭火剂是新型高效低毒的灭火剂,其灭火浓度低,钢瓶使用量少,占据空间小。
1.2.3 七氟丙烷灭火剂为不导电介质,且不含水性物质,不会对电器,磁带资料等造成损害,且不污染保护对象。
1.2.4 七氟丙烷灭火剂的GWP(温室效应潜能值)≈0;1.2.5 七氟丙烷灭火剂在大气中寿命很短,其ALT=31;1.2.6 七氟丙烷灭火剂的N0AEL值适中,可用于有区域的保护;总之,七氟丙烷灭火剂是一种洁净气体灭火剂;可作为卤代烷灭火剂的替代产品。
1. 3 我公司七氟丙烷无管网灭火系统在结构上具有以下特点:1.3.1 容器阀采用金属膜片密封设计,保证可靠密封,使灭火剂永久储存成为可能。
1.3.2 多种启动方式(电启动、电气手动和机械应急启动)确保系统绝对可靠地启动。
1.3.3 特殊的电启动装置使启动电流很小,有效地解决了控制部分功耗大,蓄电池容量大等问题,使布局更加合理。
1.3.4 直通式瓶头阀的独特特结构,便灭火剂流动阻力很小。
1.3.5 系统结构简单,规格多样,安装、高试方便,操作简单可靠。
1.4 适用范围1.4.1 七氟丙烷可用于A、B、C各类火灾,能有效地使用在有人的场所。
1.4.2 防护区含贵重物品、珍贵档案以及软硬件等。
七氟丙烷自动灭火系统简介七氟丙烷自动灭火系统是一种常见的灭火设备,用于灭火和控制火灾。
它是一种高效、环保的灭火系统,可以用于各种场所,包括建筑物、计算机机房、图书馆、博物馆等。
工作原理七氟丙烷自动灭火系统主要依靠七氟丙烷作为灭火药剂进行灭火。
当监测到火灾发生时,系统会自动释放储存在压力罐内的七氟丙烷。
七氟丙烷会迅速蔓延到火灾区域,并与火焰相互作用以抑制火势。
七氟丙烷具有以下几个特点: - 无色、无臭,不会破坏物品表面 - 低毒性,不会对人体造成危害 - 低温冷冻,可以迅速降低火势 - 高效灭火性能,能迅速抑制火焰系统组成七氟丙烷自动灭火系统主要由以下几个部分组成:1.储存装置:存放七氟丙烷的压力罐和管道系统。
压力罐通常由钢制成,能够承受高压。
管道系统将储存装置与火灾区域连接起来,并保证七氟丙烷能够迅速释放。
2.火灾探测器:用于检测火灾的发生。
常见的火灾探测器包括烟雾探测器、热感应探测器等。
当火灾探测器监测到火灾信号时,会触发灭火系统。
3.灭火装置:用于释放七氟丙烷并实施灭火。
灭火装置通常由喷嘴和喷洒装置组成,能够将七氟丙烷均匀地喷洒到火焰区域。
喷嘴通常采用特殊设计,以确保七氟丙烷能够均匀地覆盖整个火灾区域。
4.控制系统:用于监控和控制七氟丙烷自动灭火系统的运行。
控制系统可以根据火灾探测器的信号自动触发灭火装置的释放。
同时,它还可以监测七氟丙烷的压力和储存量,确保系统处于正常工作状态。
使用场景七氟丙烷自动灭火系统适用于各种场景,包括但不限于:•建筑物:包括住宅、商业建筑和工业厂房等。
•计算机机房:用于保护计算机设备和数据免受火灾的威胁。
•图书馆和博物馆:用于保护文献、艺术品和珍贵文物等。
•电气设备房:用于灭火和保护电气设备免受火灾危害。
注意事项在使用七氟丙烷自动灭火系统时,需要注意以下几个事项:1.确保按照相关法规和标准进行安装和维护。
2.定期检查系统的工作状态,确保其正常运行。
3.需要具备合格的专业人员进行系统的安装、维修和测试。
一. 机房消防工程针对安徽公安局信息通信处机房使用面积,本设计选用国标七氟丙烷(HFC-227ea)气体自动灭火系统。
七氟丙烷是一种新型高效的灭火剂。
它的灭火机理为抑制化学链反应,结合物理的和化学的反应过程消除热能,实现断链灭火。
它的特点是:无色无味、清洁、不导电、毒性低、灭火效率高、不污染被保护对象,不含水性物质,不会对电器设备、磁带资料等造成损害,不产生二次伤害,特别是对大气臭氧层无任何破坏作用,是哈龙替代物。
七氟丙烷可扑救A、B、C各类火灾,能安全有效地使用在有人存在的场所。
七氟丙烷自动灭火系统的控制程序气体灭火系统设计说明1、设计依据: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、甲方提出的要求及其提供的建筑平面布置图和相关资料。
2、设计范围:防护区1(一层电池室)、防护区2(一层UPS与配电机房)、防护区3(五层安全机房)、防护区4(六层网络核心交换区)、防护区5(六层服务器机房一)、防护区6(六层服务器机房二)、防护区7(七层小型机房二)、防护区8(七层存储机房)、防护区9(七层服务器机房三)、防护区10(七层电子政务机房)共10个保护区做七氟丙烷气体灭火保。
3、设计灭火方式:1、一层电池室、UPS与配电机房采用采用柜式无管网全淹没灭火方式。
2、五层至七层气体灭火系统8个保护区采用一套组合分配全淹没灭火方式,具有同时保护选择灭火功能.该系统不设备用量。
参数表4、产品选型:1、有管网灭火系统选用70L的HFC-227ea自动灭火系统,灭火剂储瓶充装压力为4.2Mpa,启动瓶N2充装压力为6.0Mpa。
2、柜式无管网灭火系统选用120L的HFC-227ea自动灭火系统,灭火剂储瓶充装压力为2.5Mpa。
5、设计原理:本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。
自动状态下,当防护区发生火警时,气体灭火控制器接到防护区两独立火灾报警信号后立即发出联动信号(关闭通风空调等)。
七氟丙烷灭火系统灭火设计浓度不应小于灭火浓度1.3倍及惰化设计浓度不应小于惰化浓度1.1倍的规定,是等同采用ISO/14520及NFPA200l标准的规定。
有关可燃物的灭火浓度数据及惰化浓度数据,也是采用了ISO/14520及NFPA200l标准的数据。
采用惰化设计浓度的,只是对有爆炸危险的气体和液体类的防护区火灾而言。
即是说,无爆炸危险的气体、液体类的防护区,仍采用灭火设计浓度进行消防设计。
那么,如何认定有无爆炸危险呢?首先,应从温度方面去检查。
以防护区内存放的可燃、易燃液体或气体它们的闪点(闭口杯法)温度为标准,检查防护区的最高环境温度及这些物料储存(或工作)温度,不高过闪点温度的,且防护区灭火后不存在永久性火源,而防护区又经常保持通风良好,则可认为无爆炸危险,可按灭火设计浓度进行设计。
还须提请注意的是:对于扑救气体火灾,灭火前应做到切断气源。
当防护区最高环境温度或可燃、易燃液体的储存(或工作)温度,高过其闪点(闭口杯法)温度时,可进一步再作检查:如果在该温度下,液体挥发形成的最大蒸汽浓度小于它的燃烧下限浓度值的50%时,仍可考虑按无爆炸危险的灭火设计浓度进行设计。
如何在设计时确定被保护对象(可燃、易燃液体)的最大蒸汽浓度是否会小于其燃烧下限浓度值的50%呢?这可转换为计算防护区内被保护对象的允许最大储存量;并可参考下式进行计算:3.3.3 本条规定了图书、档案、票据及文物资料等防护区的灭火设计浓度宜采用10%。
首先应该说明,依据本《规范》3.2.1条,七氟丙烷只适用于扑救固体表面火灾,因此上述规定的灭火设计浓度,系扑救表面火灾的灭火设计浓度,不可用该设计浓度去扑救这些防护区的深位火灾。
固体类可燃物大都有从表面火灾发展为深位火灾的危险;并且,在燃烧过程中表面火灾与深位火灾之间无明显的界面可以划分,是一个渐变的过程。
为此,在灭火设计上,立足于扑救表面火灾,顾及到浅度的深位火灾的危险;这也是制定卤代烷灭火系统设计标准时,国内外一贯的做法。
气体消防七氟丙烷自动灭火系统设计解决方案
一、引言
随着经济的发展和社会的进步,消防安全工作已经成为人们关注的焦点。
消防安全系统设计必须有足够有效的防护措施来有效地预防和控制火灾,保护人民的财产和生活。
如今,随着工业设施的发展,许多行业的消防安全工作变得越来越重要。
本文的重点是设计一个用七氟丙烷自动灭火系统的应用解决方案。
二、七氟丙烷自动灭火系统的主要功能
七氟丙烷自动灭火系统是一种采用七氟丙烷来控制火灾的系统,它具有检测火灾、报警预警、自动放置滴定装置、自动投放灭火物质等功能,主要用于消防安全系统设计中。
(1)检测火灾
(2)报警预警
通过这一系统,当火灾发生时,探测器将自动发出声光警报并将信息传送到监控室,以便对火灾进行有效的监控和报警预警。
(3)自动放置滴定装置
该系统还可以自动放置滴定装置,它可以实现灭火剂的事先设定,以便针对不同的火灾应采取有效的措施。
(4)自动投放灭火物质。
机房气体消防方案1、设计依据:《GB 50116-1998 火灾自动报警系统设计规范》《GB 50166-2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》《GB 50370-2005 气体灭火系统设计规范》《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》《GB 50045-1995 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》《GB 50016—2006 建筑设计防火规范》2、设计说明该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。
该系统共分一个保护区。
当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒。
当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30秒后开始向保护区内喷气,本系统在每个保护区内设置烟感及温感。
当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。
如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气。
如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。
本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。
每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开。
我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。
在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝缘性能好,化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、释放使用后无遗留的残渣痕迹或者很少、具有良好的贮存性和灭火效能。
一直以来在气体灭火领域内起主导地位,由于其对臭氧层的严重破坏能力,根据《保护臭氧层维也纳公约》已在世界范围内遭禁止。
七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统设计说明一工程概况:本工程1、主机房1 2、主机房2 共两个防护区设计为全淹没独立分配式七氟丙烷自动灭火系统。
二设计依据:1、《中华人民共和国消防法》(2009年5月1日);2、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;3、《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002;4、《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005;5、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007;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,手动控制和机械应急操作三种启动方式;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组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以及控制中心便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m,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。
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。
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,并宜设在外墙上,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、防护区应有保证人员在30秒内疏散完毕的通道和出口;在疏散通道及出口处,应设应急照明与疏散指示标志。
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。
友情提示:本篇理解系个人理解,并不一定完全正确,供参考和讨论提高。
有一个小的请求,如下:各位同行:你们好,我发的帖子“请各位同行评评,有无道理”(/content/0_1132821_1.html)迫切需要您及您的同学同事的发帖评论!!谢谢大家能在百忙中参与讨论!某市七氟丙烷灭火系统设计实例一、某市档案馆采用七氟丙烷灭火系统(一)设计概况1.本设计采用了外贮式七氟丙烷灭火系统即备压式七氟丙烷灭火系统。
其特点是将七氟丙烷灭火剂和作为动力气体的氮气分别贮存在不同的容器内。
系统启动时,高压贮存的动力气体经减压阀减压后进入灭火剂瓶组,使其内的压力迅速升高,并在灭火剂喷放期间维持一相对稳定的压力,推动灭火剂快速流向喷嘴,实施喷放灭火。
这种方式可根据管网的容积来确定氮气的贮存量,以保证灭火剂喷放期间喷头的喷放压力。
2.此方式可大大减少管道内气、液双相流现象的发生,使灭火剂大部分处于液相流动,改善了灭火剂的流动性能,能够是通径较小的管道输送较多的灭火剂。
以前的同类产品的孔板式减压仅具有静态减压的作用,灭火剂的输送距离一般在150m左右,本系统采用了具有缓慢开启功能的减压阀,灭火剂的输送距离可达200m左右。
3.本设计的保护区分为:特藏室、珍品库、声像库、字画库、档案库、档案库1、档案库2、档案库3,设一套备压式七氟丙烷灭火系统。
系统采用自动、手动及机械应急启动三种控制方式。
保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时,发出警报,指示火灾发生的部位,提醒工作人员注意;当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调),此阶段用于疏散人员(声光报警器等动作)和联动设备的动作(关闭通风空调、防火卷帘门等);延时过后,向该保护区的驱动瓶发出灭火指令,电磁启动器动作打开启动瓶组,释放启动气体,通过启动管路打开相应的选择阀和灭火剂瓶组,释放灭火剂灭火。
当报警控制器处于手动状态时,报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由值班人员确认火警后,按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮,即可启动系统喷放七氟丙烷灭火剂。
4.本设计采用全淹没管网备压系统,储瓶的增压压力(减压阀出口压力)为4.2MPa(表压)。
5.防护区围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200pa.储瓶间耐火等级不应低于二级,储瓶间应有单独的通道,通道应直接通向疏散通道。
设计采用15瓶180L气瓶,充装量118kg/瓶,每瓶剩余量为1kg/瓶。
7.档案库3设置有16个喷头。
8.设计中每个防护区的管道独立,连接至气瓶间。
喷头布置尽量保证各喷头处的压力均衡,类似于游泳池进水管之布置。
(二)设计理解(《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005)1) 3.1.4条:两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
本设计为8个防护区,符合要求。
2) 3.1.5: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。
本设计储存量按档案库3七氟丙烷实际用量1770kg考虑,设计采用15瓶180L气瓶, 充装量118kg/瓶,15*118=1770kg。
3) 3.1.6灭火系统的灭火剂储存量=防护区的灭火设计用量+储存容器内灭火剂剩余量+管网内灭火剂剩余量。
4) 3.1.7条:灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
5) 3.1.8条:灭火系统的设计温度,应采用200C。
6) 3.1.11条:管网上不应采用四通管件进行分流。
7) 3.1.12条:喷头最大保护高度不宜大于6.5m,最大保护高度不宜小于0.3m;安装高度小于1.5m 时,保护半径不宜大于4.5m,安装高度不小于1.5m时,保护半径不宜大于7.5m。
喷头布置间距:参喷规93页:保护半径4.5m,间距6.3m;保护半径7.5m,间距10m。
8) 3.1.13条:喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5m。
9) 4.1.9条:管道及管道附件应符合下列规定:1输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,无缝钢管内外壁应进行防腐处理,例如采取内外镀锌钝化的防腐方式。
2输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。
3.输送启动气体的管道,宜采用铜管。
4.管道的连接DN<=80MM,宜螺纹连接,DN>80MM,宜法兰连接。
管道附件应内外防腐处理,在腐蚀性较大的环境里,应采用不锈钢的管道附件。
10)4.1.10条:系统组件与管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。
本设计储瓶的增压压力(减压阀出口压力)为4.2MPa(表压),因此系统组件与管道的公称工作压力不应缔约4.2MPa。
11) 3.3.9条:七氟丙烷灭火系统储存容器的增压压力:一级2.5+0.1MPa(表压) 二级4.2+0.1MPa(表压)三级4.2+0.1MPa(表压)12)3.3.10条:七氟丙烷单位容积的充装量:一级增压储存容器,不应大于1120kg/m3, 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m3, 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m3, 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m3。
例如本设计选用180L储瓶,充装量118kg,即118/(180/1000)=655 kg/m3,小于二级增压储存容器950kg/m3及1120kg/m3,ok。
13)3.3.11条:管网的管道内容积V p,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。
例如本设计档案库3离气瓶组最远,其所连接的管道(气瓶组之后)内容积计算如下:DN100(0.00785m3/m),L=57m,DN80(0.005024m3/m),L=30m,DN65(0.003317m3/m),L=20m,DN50(0.00196m3/m),L=30m,DN40(0.001256m3/m),L=42m,V p=0.00785*57+0.005024*30+0.003317*20+0.00196*30+0.001256*42=0.776m3。
本设计采用15瓶180L气瓶,七氟丙烷储存量体积为180*15/1000=2.7m30.776/2.7=28.7%<80% ok14)3.3.12条:七氟丙烷灭火系统的管网宜设置为均衡系统,管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%:此时喷头之间流量的最大差别仅10%左右。
例如,国内外一般都按流程总损失的10%确定喷头间最大压力差值,不合理,例如本设计采用二级增压,最大的流程总损失为4.2MPa/2-0.6MPa=1.5MPa,允许最大差值为0.15MPa,即当最不利点的喷头工作压力为0.6MPa时,最利点的喷头工作压力为0.75MPa。
此时喷头流量差距在20%左右,不均衡。
因此按本条条文按第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%,即需计算最不利喷头和最有利喷头两个喷头的流经管道损失。
本设计中,最不利喷头流经管道和最有利喷头流经管道一模一样,因此均衡。
15) 3.3.13条:防护区的泄压口面积F x(m2)=0.15Q x/P f1/2Q x-灭火在防护区的平均喷放速率kg/s ,档案库3,七氟丙烷实际用量1770kg,设计喷放时间10s,Q x=1770/10=177kg/s, P f---围护结构承受内压的允许压强1200pa则F x=0.15*177/12001/2=0.766 m2ok16)3.3.14条:灭火设计用量W(kg)=K*(V/S)*[C1/(100-C1)]本例档案库3的灭火设计用量最大,K-海拔高度修正系数,查附录B,按海拔高度200m,K=1-(1-0.885) *(200/1000)=0.977,再按规范59页,海拔高度0-1000m范围内K=1,取K=1C1—灭火设计浓度或惰化设计浓度% C1=10(规范52页:采用惰化设计浓度的,只是对有爆炸危险的气体和液体类的防护区火灾而言,即是说,无爆炸危险的气体、液体类的防护区,仍用灭火设计浓度进行消防设计,本档案馆无需按惰化设计浓度设计,发电机房采用柴油,不知算不算爆炸液体?)V---防护区净容积(参3.2.4条:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区<此时包括吊顶层、中间层及地板下电缆层三个空间,一并计算,注册考试有此题>;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3,采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。
)本设计为V=573.12*3.78(建筑层高3.9m,楼板厚120mm)=2166.3936 m3,符合3.2.4条。
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m3/kgS=0.1269+0.000513*T T-防护区最低环境温度0C 取T=20S=0.1269+0.000513*20=0.13716m3/kgW=1*2166.3936/0.13716*[10/(100-10)]=1754.95kg系统灭火剂储存量W0=W+△W1+△W2△W1----储存容器内的灭火剂剩余量kg:可按储存容器内引升管管口以下的容器容积量换算,但规范未给出一个确定值。
设计考虑每瓶1KG,共15KG。
△W1=15kg△W2----管道内的灭火剂剩余量kg,均衡管网和只含有一个封闭空间的非均衡管网,可不计,本设计为均衡管网,△W2=0。
防护区含有两个或两岸个以上封闭空间的非均衡管网,其△W2可按各支管与最短支管之间的长度差值的容积计算,参规范59页。
W0=1754. 95+15+0=1769.99kg ok17) 3.3.15条:管网计算1 管网计算时,各管道中灭火剂的流量,宜采用平均设计流量2 主干管平均设计流量Qw(kg/s)=W/t t-灭火剂设计喷放时间,本例为t=10s,则档案库3 的主干管DN100内Qw=1754.95/10=175.495kg/s3 主干管平均设计流量Qg(kg/s)=安装在其下游的所有喷头的设计流量之和。
4 管网阻力损失宜采用过程中点时储存容器内压力P m和平均设计流量进行计算。
5过程中点时储存容器内压力(绝对压力)P m=P0V0/(V0+W/2γ+V p)V0=nV b(1-η/γ)V0—喷放前全部储存容器内的气相总容积m3Vb---储存容器的容量m3 =180/1000=0.18 m3n---储存容器的个书n=15η—充装量kg/m3η=118kg/180L=655.55 kg/m3γ---七氟丙烷液体密度200C时为1407kg/m3V0=nV b(1-η/γ)=15*0.18*(1-655.55/1407)=1.442 m3P0—灭火剂储存容器增压压力(绝对压力)4.2+0.1=4.3MPaVp—管网的管道内容积=0.776m3(参前述计算)则P m=P0V0/(V0+W/2γ+V p)=4.3*1.442/(1.442+1754.95/(2*1407)+0.776)=2.182MPa(绝对压力)可见P m基本为P0(灭火剂储存容器增压压力(绝对压力)4.2+0.1=4.3MPa)的一半。