灭火剂设计用量表
- 格式:doc
- 大小:125.00 KB
- 文档页数:4
气体灭火设计用量公式气体灭火装置,其灭火剂灭火设计用量,是由产品的物理性能、化学性质以及灭火效能决定的。
不同型号的灭火剂有不同的设计用量。
下面给大家介绍几个常用的,比较全面、专业、权威和通用得气体灭火设计用量公式。
以二氧化碳为例,它的设计用量分为两个部分:释放时间、释放量。
一、释放时间释放时间,是指在保护对象燃烧过程中,释放气体到释放装置中储存罐底部储存到灭火剂储存罐内形成灭火反应所需要的时间。
这里,我们以灭火效率最大的灭火剂品种为例来说明。
我们常见的12 ML灭火剂,它是灭火剂释放时间最长的品种。
这个时间有两种计算方法:这个时间指灭火剂储存罐内储存罐储存的灭火反应所需时间。
二、释放量释放量=灭火系统释放量×释放时间。
按国家标准GB50089 《气体灭火系统设计技术要求》(GB 50268-2007)规定:对于灭火剂中毒性物质释放量小于0.5 mL/10 min时,释放量不应大于10 mL/10 min。
采用其他方法释放(如热固化)二氧化碳时可以用以下公式计算。
其计算公式如下:释放量=释放时间+释放量*释放值/方案[1]适用于灭火系统中的气体或液体灭火剂释放量。
三、放出量的数值计算公式:注:放放量为一次灭火剂的释放量,取值不超过最大设计释放量。
一般情况下,气体灭火装置设计剂量及实际用量可以通用公式:式中: L:气体灭火装置放放量; M:释放时间; M:气体灭火剂灭火设计用量; L:适用区域; M:设计安装面积。
四、二氧化碳释放总量=气体灭火设计用量/产品安装密度(指灭火器本身的有效压力)例如:假设一个100 kg的灭火器,在没有压力的情况下,它的气体灭火性能是很好的,所以可以设计出200 kg的二氧化碳灭火器,其气体灭火有效压力为1.2 MPa。
但是在这种情况下,要知道灭火剂有效压力过高或过低都是不可取的。
因为在实际环境气温比空气温度要低很多,如果空气中二氧化碳含量过多不仅不能灭火还会引起爆炸。
气体灭火剂设计用量计算表
一、六氟丙烷灭火剂
A、六氟丙烷全淹没应用
采用全淹没应用的悬挂式六氟丙烷灭火装置,其防护区设计用量应符合下列规定:
1、悬挂式六氟丙烷灭火装置全淹没应用时,防护区六氟丙烷灭火剂的设计用量,应根据防护
区可燃物相应的灭火设计浓度经计算确定。
2、某物资的灭火设计浓度不应小于该物资灭火浓度的1.3倍,有关可燃物的灭火浓度,可根据
附录表中所给出的灭火浓度进行确定。
表中未给出的,应由试验确定。
3、当几种可燃物共存或混合式,其灭火设计浓度应按其中最大浓度确定。
4、图书、档案、票据、文物资料库、银行金库、金融营业场所等防护区,六氟丙烷的灭火设
计浓度宜采用10%。
5、油浸或干式变压器、带油或干式开关的配电室、自备发电机房等防护区,六氟丙烷的灭火
设计浓度宜采用9%.
6、通信机房、电子计算机房、中继站、信号楼、网吧、话吧等防护区,六氟丙烷的灭火设计
浓度宜采用8%。
7、灭火浸渍时间应符合下列规定:
(1)木材纸张织物等固体表面灭火,宜采用20min;
(2)通讯机房、电子计算机房内的电气设备灭火,宜采用5 min;
(3)其他固体表面灭火,宜采用10min;
(4)气体和液体灭火,不应小于1min;
B、局部应用
采用局部应用的悬挂式六氟丙烷灭火装置的灭火剂额定充装置宜为6kg、8kg、10kg其最大保护半径分别为1.6m、1.8m、2.0m。
三、二氧化碳物资系数、设计浓度和抑制时间
注:表中未列出来的可燃物,其灭火浓度应通过试验确定。
、七氟丙烷灭火剂用量计算1、本保护区内保护对象为柴油发电机房,依据公安部《七氟丙烷洁净气体灭火 系统设计规范》,七氟丙烷的设计浓度C =8。
3%。
2、保护区内净容积:柴油发电机房容积V 柴=283.5 高压配电室容积为V 柴=315 低压配电室容积为V 柴=340.2柴油发电机房设计用量:==C -100C S V K W 1x 3.8-1003.82000513.01269.05.283+x x =187。
1kg 高压配电室设计用量:==C -100C S V K W 1x 3.8-1003.82000513.01269.0315x x +=207。
9kg 低压配电室设计用量:==C -100C S V K W 1x 3.8-1003.82000513.01269.02.340x x +=224.5kg式中W -防护区七氟丙烷设计用量(kg )C -七氟丙烷设计浓度(%)S -七氟丙烷过热蒸气比容(20℃)V -防护区的净容积(m 3)K -海拔修正系数灭火剂总用量: 柴油发电机房=+=2)221.187(x W 191.1 kg 高压配电室=+=2)229.207(x W 212 kg 低压配电室=+=2)225.224(x W 228.5 kg 选定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置为:柴油发电机房选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。
单个最大充装量56 kg 。
高压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置四个。
单个最大充装量56 kg 。
低压配电室选XQQC50型定温型七氟丙烷悬挂式灭火装置五个.单个最大充装量56 kg 。
储存压力为2.5MPa。
如何确定灭火剂用量汪文虎提要:本文分析了不同灭火剂用量计算公式所依据的混合-泄漏模型,提出了通用的灭火剂用量计算公式,并对如何确定IG541灭火剂的裕量进行了讨论。
固定灭火系统的灭火剂用量应该控制在灭火剂喷放后在防护区的浓度高于有效灭火浓度,又尽可能在正常情况下对人体不产生不良影响的范围内。
消防设计时必须根据防护区的体积、温度、压力以及灭火剂的物性来确定灭火剂的用量。
混合-泄漏模型不同的设计方案,从浓度到用量的计算公式不尽一致。
例如,天津消防科研所提出七氟丙烷(FM-220)用量计算公式为(1):W =(KV/S)〃C/(100-C)(式-1)式中:W-防护区内七氟丙烷灭火(或惰化)设计用量(kg);C-七氟丙烷灭火(或惰化)设计浓度(%);V-防护区净容积(m3);K-海拔高度修正系数;S-七氟丙烷过热蒸汽在101kPa和防护区最低温度下的比容(m3/kg),S=0.1269+0.000513T,其中T为温度(℃)。
安素(ANSUL)公司介绍的IG541用量计算公式为(2):X = 2.303V/S〃Log[100/(100-C)]〃Vs (式-2)式中:X- IG541用量;S=9.7261+0.021T,其中T为温度(˚F);V-防护区净容积(ft3);Vs-IG541在70˚F的比容=11.2093(lb/ft3)。
(式-1)和(式-2)的差异主要在于他们依据的混合-泄漏物理模型不同。
(式-1)的模型是先混合后泄漏;(式-2)的模型是边混合边泄漏;还可以提出第三种模型---先泄漏后混合,即活塞流模型,其灭火剂用量和浓度 C 成正比。
其中以(式-1)的模型求得的灭火剂用量最大,活塞流模型求得的灭火剂用量最小。
对于灭火过程的模拟表明(式-2)比较符合实际情况:设防护区净容积为V,上一瞬间灭火剂浓度为C,经历某一瞬间流入的灭火剂体积为V/10000,则防护区中的灭火剂浓度变为C+(100%/10000)-(C/10000)。
七氟丙烷药剂设计用量计算:
1、设计标准:
(1)国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
(2)国家标准GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》;
(3)国家标准GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》;
(4)国家标准GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》;
2、设计条件:
(1)保护区的体积或长、宽、高尺寸;
(2)保护区域范围及防护区的用途;
(3)保护区的温度在0℃~50℃范围之间;
(4)保护区的海拔高度。
3、灭火剂设计用量计算:
4、灭火剂储存容器内的剩余量
每只灭火剂储存容器内的喷放剩余量按储瓶规格相应增加:40L、70L、100L储瓶加3.5kg,120L储瓶加4.2kg、150L储瓶加5.2kg。
5、灭火剂设计用量
灭火剂设计用量=灭火剂设计用量+瓶组数×3.5kg/4.2g/5.2kg。
(4)防护区的面积不宜大于100m2,容积不宜大于3003m;(5)防护区维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;(6)防护区维护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2kPa;(7)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,在喷放七氟丙烷之前,应做到关闭;(8)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,泄压口的面积应该根据相关的标准进行计算;(9)当设有外开弹性闭门器或弹簧门时,如果其开口面积不小于泄压口计算面积,不须另设泄压口。
灭火剂设置用量计算1、设计标准(1) NFPA2001《洁净气体灭火剂灭火系统》(2)广东省工程建设地方标准DBJ15—23—1999 《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》(3) ISO/CD14520-15(1997年第3版)《气体灭火系统—物理性能和系统设计》2、设计条件(1)保护区的尺寸;(2)保护对象;作者:613 来源:更新时间:2011-07-21七氟丙烷灭火剂的设计用量的计算公式和七氟丙烷系统灭火剂储存量的计算公式,很多人不知道,用户只要求七氟丙烷灭火系统能正常使用,至于计算公式方面并不去关注。
但是,即使这样,本文还是简单介绍下这两个公式。
采用七氟丙烷灭火系统,其灭火剂设计用量是根据防护区内可燃物对应的灭火设计浓度或惰化设计浓度值,再经计算确定。
以下就是七氟丙烷灭火剂的设计用量计算公式:下面是七氟丙烷系统灭火剂储存量的计算公式:储存容器内的灭火剂剩余量,可按储存容器内引升管管口以下的容器容积量换算。
均衡管网和只含一个封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量均可不计。
防护区中含两个或两个以上封闭空间的非均衡管网,其管网内的灭火剂剩余量,可按各支管与最短支管之间长度差值的容积量计算。
第六篇灭火应用计算灭火救援活动中,灭火应用计算对科学决策和准确、经济地调集消防处置力量,合理利用现有消防资源具有重要意义。
第一章灭火剂用量计算灭火剂的种类很多,常用的有水、泡沫、干粉、二氧化碳等。
不同的灭火救援场所和对象应选用不同的灭火剂,并对其用量通过科学计算加以确定。
第一节消防用水量计算消防用水量与建筑物的耐火等级、用途、层数、容积和面积、建筑物内可燃物的数量、周围环境、气象条件以及消防站的布局等因素有关。
一、建筑消防用水量计算建筑消防用水量主要由建筑设计防火规范所规定,在新建、扩建、改建建筑工程中必须设计扑救初起火灾的消防用水量,它包括室外消防用水量和室内消防用水量两部分。
Q = Q1 + Q2式中:Q——建筑消防用水量,L/s;Q1——室外消防用水量,L/s;Q2——室内消防用水量,L/s。
(一)室外消防用水量计算工厂、仓库和民用建筑室外消防用水量按同一时间内的火灾次数和一次灭火用水量确定。
Q1= Nq式中:Q1——室外消防用水量,L/s;N——工厂、仓库和民用建筑在同一时间内的火灾次数,见表6—1—1; q——室外消火栓用水量,L/s,见表6—1—2。
6—1—1 同一时间内的火灾次数6—1—2 建筑物室外消火栓用水量(二)室内消防用水量计算室内消防用水量为室内消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时用水量之和。
Q2 = q栓+ q自+ q幕+ q雨+ q雾式中:Q2——室内消防用水量,L/s;q栓——室内消火栓用水量,L/s,见表6—1—3;q自——自动喷水灭火设备用水量,L/s,见表6—1—4;q幕——水幕设备用水量,L/s;q雨——雨淋喷水灭火设备用水量,L/s;q雾——水喷雾灭火设备用水量,L/s。
表6—1—3 室内消火栓用水量(三)高层民用建筑消防用水量计算高层民用建筑消防用水量为高层民用建筑室外消防用水量和高层民用建筑室内消防用水量之和。
Q = Q1+ Q2式中:Q——高层民用建筑消防用水量,L/s;Q1——高层民用建筑室外消防用水量,L/s;Q2——高层民用建筑室内消防用水量,L/s。
随着国家经济建设的迅速发展,出现了大量不宜用水扑灭的火灾环境,如可燃气体、可燃液体、电器火灾以及计算机房、重要文物档案库等,此时,气体消防作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。
目前的气体灭火系统主要有卤代烷替代灭火系统和二氧化碳灭火系统,但由于卤代烷具有严重的污染性,二氧化碳灭火系统本身具有窒息性和冷却作用,因此,公安部推荐采用七氟丙烷气体自动灭火系统扑灭A,B,C类和电器火灾,用于保护经常有人的场所。
七氟丙烷是碳、氟和氢的化合物,分子式为CF3CHFCF3,密度比空气大六倍,是一种无色、无味、不导电、无二次污染的灭火剂,该灭火剂以化学和物理机理相结合的方式进行灭火,不会影响氧的含量,是一种新型的洁净气体灭火剂,但由于其使用时间不长,大多数设计施工人员来对该类灭火系统的设计与使用相对比较陌生。
因此,我们有必要对该类气体灭火系统的设计过程进行深入探究。
一、七氟丙烷气体灭火系统设计过程目前,国内关于七氟丙烷气体灭火系统的设计使用还没有统一的规范,只有部分较发达地区制定了些地区性法规。
如广东省工程建设地方标准《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统设计规范》和上海的《七氟丙烷(HFC227ea)洁净气体灭火系统技术规程》。
但是,在真正的设计施工过程中,仅仅这些规范还远不能独立达到指导设计施工的目的,往往还需要参照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)、《卤代烷1301灭火系统设计规范》等一些现有的成熟的气体灭火系统设计标准以及生产厂家提供的各种技术数据。
通过对这些规范的深入研究,结合当前众多工程实践总结出的设计经验,我们总结归纳了七氟丙烷气体灭火系统设计所遵循的主要步骤,以资借鉴。
(一)系统设计的前提条件七氟丙烷灭火系统与其它的气体灭火系统一样,都要在一个相对较为封闭的场所内才能发挥其应有的作用。
平时设计中我们一般设置的防护分区应在100m2~500m2之间,体积在300m3~2000m3之间,用相对密闭的墙体分隔开,由于七氟丙烷气体比空气重,所以下沉在紧贴地面的空间里,墙的高度应位于防护区建筑层高的2/3以上,一般取值范围在1.86~2.66m之间。
有关气体灭火系统灭火剂备用量的探讨近年来,气体消防设备的应用较为广泛,笔者在设计和施工中,发现人们对灭火剂备用量问题存在较模糊认识,相关国家规范也没有提出具体设计要求。
本文在此作一探讨。
备用量的设置条件气体灭火剂种类较多,但得以广泛应用的仅有二氧化碳、卤代烷(1211、1301)以及近几年从国外引进的七氟丙烷(FM200)和烟烙尽(INERGEN)等。
气体灭火剂一般高压贮存在灭火剂瓶内,当出现灭火剂已施放或泄露、设备检修或设备故障等情况时,可能造成系统保护中断。
设置备用量的目是为了保证防护的连续性。
我国规范提出:重点保护对象的防护区或超过一定防护区数量的组合分配系统应设置灭火剂备用量。
重点保护对象是指性质重要、发生火灾后损失大、影响大的场所,对这些场所有必要进行不间断保护。
组合分配系统的防护区数量增多,系统可靠性降低,火灾发生的机率增加,也有必要进行不间断保护。
在国外,有的国家要求组合分配系统必须设置备用量,甚至有的国家不允许采用组合分配系统。
根据我国和国外相关规范,将不同灭火剂的备用量设置条件列表如下:注:七氟丙烷和烟烙尽组合分配系统应设置备用量的最大防区个数仅作参考。
需设置备用量的重点保护对象1、中央级电视发射塔微波室;2、超过一百万人口城市的通信机房;3、大型电子计算机房或贵重设备室;4、省级或藏书超过200万册图书馆的珍藏室;5、中央及省级的重要文物、资料、档案库。
备用量的数量备用量是为了保证系统防护的连续性,其中包括扑救二次火灾,因此备用量不应少于设计用量。
备用量的设置有关备用量的设置方法,规范中只提出了备用量的贮存容器应能与主贮存容器交换使用,至于具体设置方式,未作规定,国内很多生产厂家也不能做出正确的说明。
实际中,备用系统的设置存在着两种不同的情况,以下作详细说明:1、通过主动瓶启动灭火瓶组的系统。
目前很多进口设备为此种形式,灭火瓶组由主动瓶和从动瓶组成,启动信号开启主动瓶组容器阀,主动瓶组的高压气体再启动从动瓶组。
一、设计依据
1. GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》
2. GB50116《火灾自动报警系统设计规范》
3.《AS600·S型气溶胶灭火系统技术说明书》
二、设计计算
1. 防护区净容积计算
V=8×5.4×3.5=151.2立方米
2. AS600 S型气溶胶灭火剂用量计算
依据GB50370-2005中3.5.9条的计算公式
W=C2·Kv·V
再依据GB50370-2005中3.5.9条规定,
设计密度C2取0.13kg/m3(在常见气体灭火系统应用场所,C2取值为0.13kg/m3),
容积修正系数Kv取1.0,则:
W=C2·Kv·V=0.13×1.0×151.2=19.7千克
3. AS600·S型气溶胶灭火装置型号规格选用
依据《AS600·S型气溶胶灭火系统技术说明书》及防护区内各种设备实际分布情况,
选用落地式AS600装置10kg规格2台。
(当然,根据现场情况也可选用壁挂式AS600装置)
三、绘制AS600灭火系统设计图
结合防护区平面图,绘制的AS600灭火系统设计图如下:。
1、七
防
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。
第一节、灭火剂用量计算一、掌握根据固体可燃物的燃烧面积计算火场实际用水量方法.火场实际用水量计算:Q=Aq式中:Q――火场实际用水量,L/ s;A――火场燃烧面积,m2q――灭火用水供给强度,L/s·m2,见表二、掌握液化石油气储罐无固定冷却系统消防用水量计算方法无固定冷却系统的冷却用水量计算每个着火罐冷却用水量,计算公式如下:Q1=πD2q式中:Q1-―每个着火罐冷却用水量,L/s;D――球罐直径,m;q――移动设备冷却水供给强度,L/s·m2,取0。
2三、掌握油罐区消防用水量计算方法油罐区消防用水包括配制泡沫的灭火用水量和冷却用水量之和Q=Q灭+Q着+Q邻式中:Q――油罐区消防用水量,L/s;Q灭――配制泡沫的灭火用水量,L/s;Q着――着火罐冷却用水量,L/s;Q邻――邻近冷却用水量,L/s.1、配制泡沫的灭火用水量计算配制泡沫的灭火用水量,计算公式如下:Q灭=a Q混式中:Q灭――,配制泡沫的灭火用水量,L/s;a――泡沫混合液中含水率,如92%,97%等Q混――泡沫混合液量,L/s。
2、泡沫灭火用水常备量计算.采用,一次进攻按5分钟计,为保证多次进攻的顺利进行,灭火用水常备量应为一次进攻用水量的6倍,即按30分钟考虑,计算公式如下:Q备=1.8 Q灭式中:Q备――配制泡沫的灭火用水常备量,m3或T1.8――30分钟灭火用水量系数(泡沫的灭火用水常备量以m3或T为单位,故30×60/1000=1.8);Q灭――配制泡沫的灭火用水量,L/s。
四、普通蛋白泡沫灭火用水常备量估算。
泡沫灭火一次用进攻用水量=混合液中含水率混合液供给强度×燃烧面积×供液时间。
即:扑救甲、乙类液体火灾.Q水=0。
94×10×A×5=47A(L)扑救丙类液体火灾。
Q水=0.94×8×A×5=37。
6A(L)式中:Q水――一次进攻用水量,L;0。
气体灭火剂设计用量计算表
一、六氟丙烷灭火剂
A、六氟丙烷全淹没应用
采用全淹没应用的悬挂式六氟丙烷灭火装置,其防护区设计用量应符合下列规定:
1、悬挂式六氟丙烷灭火装置全淹没应用时,防护区六氟丙烷灭火剂的设计用量,应根据防护
区可燃物相应的灭火设计浓度经计算确定。
2、某物资的灭火设计浓度不应小于该物资灭火浓度的1.3倍,有关可燃物的灭火浓度,可根据
附录表中所给出的灭火浓度进行确定。
表中未给出的,应由试验确定。
3、当几种可燃物共存或混合式,其灭火设计浓度应按其中最大浓度确定。
4、图书、档案、票据、文物资料库、银行金库、金融营业场所等防护区,六氟丙烷的灭火设
计浓度宜采用10%。
5、油浸或干式变压器、带油或干式开关的配电室、自备发电机房等防护区,六氟丙烷的灭火
设计浓度宜采用9%.
6、通信机房、电子计算机房、中继站、信号楼、网吧、话吧等防护区,六氟丙烷的灭火设计
浓度宜采用8%。
7、灭火浸渍时间应符合下列规定:
(1)木材纸张织物等固体表面灭火,宜采用20min;
(2)通讯机房、电子计算机房内的电气设备灭火,宜采用5 min;
(3)其他固体表面灭火,宜采用10min;
(4)气体和液体灭火,不应小于1min;
B、局部应用
采用局部应用的悬挂式六氟丙烷灭火装置的灭火剂额定充装置宜为6kg、8kg、10kg其最大保护半径分别为1.6m、1.8m、2.0m。
三、二氧化碳物资系数、设计浓度和抑制时间
注:表中未列出来的可燃物,其灭火浓度应通过试验确定。