三氟甲烷北京标准
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中华人民共和国国家标准UDC 547.22:614.84GB 6051-85三氟一溴甲烷灭火剂(1301灭火剂)Fire extinguishing agent of bromotrifluorome thane本标准是对卤代烃类灭火剂三氟一溴甲烷产品质量的具体要求。
本标准不论述该产品在灭火装置中的使用条件。
本标准参照采用国际标准ISO 7021-1982《消防-灭火剂-卤代烃》中关于三氟一溴甲烷灭火剂部分。
1 符号、代号分子式:CF3 Br分子量:148.93若依次按含碳、氟、氯、溴原子个数排列,则三氟一溴甲烷可简写为1301。
2 技术要求1301灭火剂应符合表1要求:表1指标名称指标纯度,%(mol/mol)≥99.6水分,mg/kg ≤10酸度(以HBr)计,mg/kg ≤ 3蒸发残渣,%(m/m)≤0.005卤离子试验合格原灌装容器蒸气相中永久性气体(以空气表示),%(mol/mol)≤ 1.5悬浮物或沉淀试验合格3 试验方法3.1 取样3.1.1 取样钢瓶及处理方法取样钢瓶采用GB 4065-83《二氟一氯一溴甲烷灭火剂》中取样钢瓶。
取样钢瓶在第一次使用前,应检查内部是否清洁,若内表面不清洁,需用水和适当的溶剂(如乙醇或丙酮)来洗涤。
洗净后,在105~110℃烘箱内烘3~4h,趁热将瓶子抽真空至绝对压力不高于10mmΗg,并在此压力下保持1~2h,关闭钢瓶阀门,以备取样。
在以后的每次取样前,必须把瓶中残留的1301样品放空,仍在10mmΗg 内抽真空1 h,再灌入少量1301后,继续抽真空1 h,以保证取样钢瓶的清洁和干燥。
国家标准局1985-06-03发布1986-03-01实施3.1.2 取样方法用一根干燥的不锈钢细管联接在灌装1301钢瓶的出口阀上(不锈钢细管要尽可能短些。
细管和钢瓶阀门,先用高纯氮吹2~3min ),稍稍开启钢瓶阀门,放出1301,使其冲洗阀门及联接管1min ,然后将联接管的末端迅速与取样钢瓶阀紧密联接,把取样钢瓶浸在冰盐浴中,并放在台秤上,将1301钢瓶的出口阀全部打开,然后打开取样钢瓶阀门,使1301灌入其中。
第一部分化学品及企业标识化学品中文名:三氟甲烷化学品英文名:trifluoromethane;freon23;fluoroporm化学品别名:R23;氟仿CAS No.:75-46-7EC No.:200-872-4分子式:CHF3产品推荐及限制用途:工业及科研用途。
第二部分危险性概述紧急情况概述气体。
高压,遇热有爆炸危险。
气体可能会引起头晕或窒息。
GHS危险性类别根据GB30000-2013化学品分类和标签规范系列标准(参阅第十六部分),该产品分类如下:高压气体,压缩气体;特定目标器官毒性-单次接触:麻醉效应,类别3。
标签要素-象形图警示词:警告危险信息:内装高压气体;遇热可能爆炸,可能造成昏睡或眩晕。
预防措施:避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
受沾染的工作服不得带出工作场地。
事故响应:求医/就诊。
如误吸入:将受人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的体位。
安全储存:存放在通风良好的地方。
保持容器密闭。
防日晒。
存放于通风良好处。
废弃处置:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。
物理化学危险:高压压缩气体,遇热有爆炸危险。
健康危害:吸入本品可能引起瞌睡和头昏眼花,可能伴随嗜睡、警惕性下降、反射作用消失、失去协调性并感到眩晕。
吸入该物质可能会引起对健康有害的影响或呼吸道不适。
由于本品的物理状态,一般没有危害。
在商业/工业场合中,认为本品不太可能进入体内。
通过割伤、擦伤或病变处进入血液,可能产生全身损伤的有害作用。
眼睛直接接触本品可导致暂时不适。
环境危害:请参阅SDS第十二部分。
第三部分成分/组成信息√物质混合物第四部分急救措施一般性建议:急救措施通常是需要的,请将本SDS出示给到达现场的医生。
皮肤接触:立即脱去污染的衣物。
用大量肥皂水和清水冲洗皮肤。
如有不适,就医。
眼睛接触:用大量水彻底冲洗至少15分钟。
如有不适,就医。
吸入:立即将患者移到新鲜空气处,保持呼吸畅通。
如果呼吸困难,给于吸氧。
三氟甲烷气体灭火系统设计规程cecs三氟甲烷气体灭火系统设计规程(CECS)是指在建筑、设备或储存区域中使用三氟甲烷气体作为灭火剂的系统的设计规范。
该规程旨在确保三氟甲烷气体灭火系统的设计、安装和维护符合安全要求,有效地保护人员和财产免受火灾威胁。
三氟甲烷气体是一种无色、无味、无毒的灭火剂,具有良好的电气绝缘性能和高效的灭火能力。
它广泛应用于计算机机房、电力设备室、博物馆、档案室等对水和其他灭火剂敏感的场所。
三氟甲烷气体灭火系统的设计需要考虑到以下几个方面。
设计人员需要根据被保护区域的特点确定合适的灭火系统类型。
常见的系统类型包括总泵站供应系统、独立泵站供应系统和机械压力贮槽供应系统。
根据被保护区域的大小和形状,选择合适的系统类型能够确保灭火剂能够在短时间内覆盖整个区域,迅速灭火。
设计人员需要根据被保护区域的火灾危险性确定合适的灭火剂充装量。
根据CECS规程,灭火剂充装量应根据被保护区域的体积和潜在火灾风险进行计算。
合理的充装量能够确保灭火剂的充足使用,并在灭火过程中保持适当的浓度。
设计人员还需要考虑三氟甲烷气体的储存和排放系统的安全性。
储存系统应采用高强度、耐腐蚀的容器,并配备压力传感器、温度传感器等监测装置,确保储存系统的安全性能。
排放系统应采用合适的管道和喷嘴,确保三氟甲烷气体能够迅速、均匀地喷洒到被保护区域,达到最佳的灭火效果。
设计人员还需要考虑灭火系统与其他系统的协调。
三氟甲烷气体灭火系统应与建筑的消防报警系统、通风系统等相互配合,确保在火灾发生时能够及时启动,并保证被保护区域的通风情况。
设计人员需要制定详细的操作和维护规程,确保三氟甲烷气体灭火系统能够长期有效地运行。
规程应包括系统的日常检查、保养、定期演练等内容,以确保系统在火灾发生时能够正常启动,并提供有效的灭火保护。
三氟甲烷气体灭火系统设计规程(CECS)对于保障人员和财产的安全至关重要。
设计人员应根据规程的要求,综合考虑被保护区域的特点,选择合适的系统类型和充装量,并确保系统的安全性能和与其他系统的协调性。
危险化学品三氟甲烷危险特性及有害因素识别表标识中文名:三氟甲烷:氟仿英文名:trifluoromethane;fluoroform分子式:CHF3分子量:70.01CAS号:75-46-7化学类别:卤代烷危险性类别:第2.2类不燃气体危规号:22032 UN编号:1984理化性质性状与用途:无色无臭气体。
用作低温致冷剂及作为灭火剂和制造四氟乙烯的原料熔点(℃):- 155沸点(℃):-84相对密度(水=1):1.52(-80℃)相对密度(空气=1):2.43饱和蒸气压(kpa):2504(20℃)辛醇/水分配系数的对数值燃烧热(kJ.mol):---临界温度(℃):25.7临界压力(Mpa) 4.84溶解性:溶于水。
最小点火能(mJ):---燃爆特性与消燃烧性:不燃闪点:---稳定性:稳定聚合危害:不聚合爆炸极限:--- 避免接触条件:---引燃温度:-- 无资料禁忌物:强氧化剂、易燃或可燃物。
最大爆炸压力:---燃烧分解产物:氟化氢防危险特性:不燃,受热分解释出剧毒的烟雾。
灭火方法:本品不断燃。
切断气源。
喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
毒性急性毒性:健康危害侵入途径:吸入健康危害性:接触后可引起头痛、恶心和呕吐。
有麻醉作用。
急救吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸道畅通。
如呼吸困难时给输氧。
如呼吸停止时,立即进行人工呼吸。
就医。
防护措施车间卫生标准:中国MAC:--- 美国TVL-TWA:--- 苏联MAC:1000mg/m3美国TLV-STEL:---工程控制:生产过程密闭。
全面通风。
呼吸系统防护:空气中浓度较高时,建议佩戴自吸式过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护:一般不需特殊防护。
身体防护:穿一般作业防护服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其它:避免高浓度吸入。
进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业,须有人监护。
泄漏处理迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。
三氟甲烷;氟仿;氟利昂-23标识中文名:三氟甲烷;氟仿;氟利昂-23英文名:Trifluoromethane;Fluoroform 英文名:分子式:CHF3分子量:70.01CAS号:75-46-7RTECS号:PB6900000UN编号:1984气体危险货物编号:22032IMDG规则页码:2184理化性质外观与性状:无色无臭气体。
主要用途:用作低温致冷剂及作为灭火剂和制造四氟乙烯的原料。
熔点(℃):-155沸点:-84饱和蒸汽压(kPa):2504/20℃相对密度(水=1):1.52/—80℃相对密度(空气=1):2.43溶解性:溶于水。
UN:3136冷冻液化气体临界温度(℃):25.7临界压力(MPa):4.84燃烧热(kj/mol):无意义燃烧爆炸危险性燃烧性:不燃建规火险分级:戊闪点(℃):无意义自燃温度(℃):无意义爆炸下限(V%):无意义爆炸上限(V%):无意义危险特性:若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
与钡、钙、锶、镁粉及这些金属的氧化物接触会发生剧烈反应。
腐蚀镁及其合金。
受热或接触碱土金属(如钡、钙、锶及镁)和碱金属(如锂、钠、钾、铷、铯及钫)接触,发生分解。
燃烧(分解)产物:氟化氢。
稳定性:稳定聚合危害:不能出现禁忌物:强氧化剂、易燃或可燃物。
灭火方法:不燃。
切断气源。
喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。
通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。
在安全防爆距离以外,使用雾状水冷却暴露的容器。
若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高,罐体变色或有任何变形的迹象),立即撤离到安全区域。
包装与储运危险性类别:第2.2类不燃气体危险货物包装标志:3包装类别:Ⅲ储运注意事项:不燃性压缩气体。
储存于阴凉、通风仓间内。
仓温不宜超过30℃。
远离火种、热源。
防止阳光直射。
应与易燃、可燃物分开存放。
验收时要注意品名,注意验瓶日期,先进仓的先发用。
搬运时轻装轻卸,防止钢瓶及附件破损。
三氟甲烷(HFC-23)洁净气体灭火系统设计/工程技术北京地方标准建议草案(报批稿)第一章总则第1.0.1条为了合理地设计三氟甲烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的三氟甲烷全淹没灭火系统。
第1.0.3条三氟甲烷灭火系统的设计,应做到安全可靠,技术先进,经济合理。
第1.0.4条三氟甲烷灭火系统可用于扑救下列火灾:一、电气火灾;二、液体火灾或可熔化的固体火灾;三、固体表面火灾;四、灭火前应能切断气源的气体火灾。
第1.0.5条三氟甲烷灭火系统不得用于扑救含有下列物质的火灾:一、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;二、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;三、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;四、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
第1.0.6条灭火剂三氟甲烷HFC-23的化学分子式为CHF3,其质量应符合下列技术指标。
HFC-23质量技术指标表1-0-6第1.0.7条三氟甲烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。
第二章术语第2.1.1条HFC-23三氟甲烷,化学分子式为CHF3第2.1.2条防护区能满足三氟甲烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。
第2.1.3条全淹没灭火系统在规定的时间内,向防护区喷放一定浓度的三氟甲烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
第2.1.4条预制灭火装置即无管网灭火装置。
按一定的应用条件,将三氟甲烷贮存装置和喷嘴等部件预先组装起来的成套灭火装置。
第2.1.5条组合分配系统用一套三氟甲烷储存装置通过选择阀等控制组件来保护多个防护区的灭火系统。
第2.1.6条灭火浓度在101Kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某可燃物质所需三氟甲烷在空气中的最小体积百分比。
第2.1.7条惰化浓度在101KPa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧或爆炸发生所需的三氟甲烷在空气中的最小体积百分比。
第2.1.8条浸渍时间防护区内的被保护物全部浸没在保持灭火剂灭火浓度或惰化浓度的混合气体中的时间。
第2.1.9条充装率充装在储存容器内的三氟甲烷质量与容器的容积之比,单位为Kg/m3。
第2.1.10条泄压口三氟甲烷喷放时,防止防护区过压的开口。
第三章系统设计第一节一般规定第3.1.1条采用三氟甲烷灭火系统保护的防护区,其三氟甲烷设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。
第3.1.2条某可燃物的灭火设计浓度不应小于该物灭火浓度的1.2倍,某可燃物的惰化设计浓度不应小于该物惰化浓度的1.1倍。
有关可燃物的灭火设计浓度,可按附录A中附表A-1、附表A-2上所给出的灭火浓度进行确定;有关可燃物的惰化设计浓度,可按附录A中附表A-3上所给出的惰化浓度进行确定。
附录A中未给出的,应经试验确定。
第3.1.3条有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。
第3.1.4条 当几种可燃物共存或混合时,其灭火设计浓度和惰化设计浓度,应按其中最大的灭火浓度和惰化浓度确定。
第3.1.5条 图书、档案、票据、文物资料库、国家重点文物保护单位等防护区,三氟甲烷的灭火设计浓度宜采用14.9%。
第3.1.6条 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房、电力控制室等防护区,三氟甲烷的灭火设计浓度宜采用14.9%。
第3.1.7条 通讯机房、电子计算机房、电话局交换室、UPS 室等防护区,三氟甲烷的灭火设计浓度宜采用14.9%。
第3.1.8条 三氟甲烷灭火时的浸渍时间,应符合下列规定:一、 扑灭固体火灾时,不宜小于10min ;二、 扑灭气体和液体火灾时,不应小于1min 。
第二节 设计用量第3.2.1条 防护区灭火设计用量或惰化设计用量应按下式计算:式中 W ——防护区三氟甲烷灭火(或惰化)设计用量(Kg );S ——开口部面积(m 2)V ——防护区的净容积(m 3)K 1 ——设计系数(Kg/m 3)K 2 ——开口系数(=3.9Kg/m 3)第3.2.2条三氟甲烷的设计系数,应按下式计算: SK V K W ⨯+⨯=21C ——三氟甲烷灭火(或惰化)设计浓度(%);S v ——三氟甲烷过热蒸汽在101Kpa 和防护区最低环境温度下的比容(=0.3403m 3/Kg )。
第3.2.3条 防护区的净容积应为防护区的体积减去防护区内不燃物结构体的体积。
一、 要对每个防护区中的扣除体积进行仔细调查;二、 如不明确扣除体积时,以表2-1的数值作为参考。
明确扣除体积时,也必须再次确认防护区内的灭火剂浓度。
表3-2-3第3.2.4条 当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。
第3.2.5条 用于需不间断保护防护区灭火系统和超过8个防护区组成的组合分系统,应设三氟甲烷备用量,备用量应按原设计量的100%确定。
第三节 防护区第3.3.1条 防护区的划分应符合下列规定:⎪⎭⎫ ⎝⎛-=C CS K v 10011一、 防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护的,可合为一个防护区;二、 当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m ;容积不宜大于2000m 3 ;三、 当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不应大于200m ;容积不应大于635m 3 ; 第3.3.2条防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
第3.3.3条 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h ;吊顶的耐火极限均不应低于0.25h 。
第3.3.4条防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2Kpa 。
第3.3.5条 防护区围护结构上不宜设置敞开孔洞,当必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动的关闭装置。
第3.3.6条 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。
泄压口面积,应按下式计算:式中 F x ——泄压口面积(cm 2 )Q ——三氟甲烷的喷放流量(Kg/sec)P f ——围护结构承受内压的允许压强(Pa )当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积小于泄压口计算面积的,不需另设泄压口。
第3.3.7条两个或两个以上的防护区,宜采用组合分配系统。
第四章 管网计算第一节 一般规定第4.1.1条 系统设计与管网计算的设计额定温度,应采用20℃。
三氟甲烷由于蒸汽压较高,常温(20℃)下具有42Kgf/cm 2 的储存压力,fx P QF ⨯=872因此不需要氮气加压。
第4.1.2条 储存容器中三氟甲烷的充装率,不应大于860Kg/m 3。
第4.1.3条 系统管网的管道内容积,不宜大于该系统三氟甲烷充装容积量的80%。
第4.1.4条 管网布置宜设计为均衡系统。
均衡系统管网应符合下列规定:一、 各个喷头,应取相等设计流量;二、 在管网上,从第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%。
第4.1.5条 三氟甲烷的喷放时间,不应大于10s 。
第4.1.7条 在管网上,不应采用四通管件进行分流。
第二节 管网计算第4.2.1条 管网计算时,宜采用平均设计流量。
第4.2.2条 管网中主干管的平均设计流量,应按下列计算:(4.2.2)式中 Q w ——主干管平均设计流量(Kg/s );W —— 防护区三氟甲烷的灭火(或惰化)设计用量(Kg );t —— 三氟甲烷的喷放时间(s )。
第4.2.3条 管网中支管的平均设计流量,应按下式计算:(4.2.3) 式中 Q g ——支管平均设计流量(Kg/s );N g ——安装在计算支管流程下游的喷头数量(个);Q c ——单个喷头的设计流量(Kg/s )。
第4.2.4条 三氟甲烷的中期容器压力应根据下表计算:中期容器压力P 1(Kg/cm 2) 表4-2-1∑=gN cg Q Q 1tWQ w =第4.2.5条 管道的沿程压力损失和局部压力损失,可根据管道内各点的压力确定。
均衡管网和非均衡管网管道内任一点的压力,均可按本规范的第4.2.6条规定计算。
第4.2.6条 管道内三氟甲烷的平均设计设计流量与压力系数Y 、密度系数Z 的关系,应按4.2.6-1式计算确定。
管道内任一点的压力系数Y 、密度系数Z 与该点的压力、三氟甲烷密度的关系,应按4.2.6-2式和4.2.6-3式计算确定。
也可按本规范附录D 和附录E 确定。
(4.2.6-1)Q —— 三氟甲烷平均设计流量 (Kg/s)D —— 管道内径 (cm)L —— 从储存容器到计算点的管道计算长度 (m)-附录CY —— 压力系数 (Kg 2/l ∙cm 2)Z —— 密度系数(4.2.6-2)(4.2.6-3) P 1—— 中期容器压力 (Kgf/cm 2) P —— 管道内任一点的压力 (Kgf/cm 2) ρ1—— 压力为P 1处的三氟甲烷密度 (Kg/l)ρ —— 压力为P 处的三氟甲烷密度 (Kg/l)第4.2.7条 任一管段末端的压力系数,应按下式计算。
(4.2.7)Z D L Y D Q ∙+∙∙=22.122.52550.0⎰⋅-=PP dp Y 1ρρρ1ln -=Z 212212)(Q Z Z Bd AdLQ Y Y -++=Y 1—— `管段始端的压力系数 (Kg 2/l ∙cm 2)Y 2—— `管段末端的压力系数 (Kg 2/l ∙cm 2)Z 1—— `管段始端的密度系数Z 2—— `管段末端的密度系数其中:第4.2.8条 喷头的等效孔口面积应按下式计算。
(4.2.8) A —— 喷头的等效孔口面积 (cm 2)Q C —— 单个喷头的设计流量 (Kg/s)Q A —— 喷头的喷射率 (Kg/s ∙cm 2) – 附录F第4.2.9条 配管的最高部位和最低部位的高度差应在50m 以下。
上升配管的压力补偿应根据下式计算出的△Yh 加上用4.2.7式求得的Y 2来确定。
下降配管的压力不进行补偿。
上升配管的长度不超过2m 时,该上升配管的压力也不进行补偿。
(4.2.9)△Yh —— 上升配管的压力补偿值 (Kg 2/l ·cm 2)ρ —— 上升配管中起点处的三氟甲烷密度 (Kg/l)Lh —— 上升配管段的长度(m)第五章 系统组件22.5550.01D Ad ∙=4550.01D Bd ∙=ACQ Q A =102LhYh ρ=∆第一节储存装置第5.1.1条灭火系统的储存装置应由储存容器、容器阀、单相阀和集流管等组成。
预制灭火装置的储存装置,应由储存容器、容器阀组成。