烟烙尽气体灭火系统
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烟烙尽气体灭火系统的组成烟烙尽气体灭火系统,这名字听起来是不是很高大上?简单点说,它就是用气体来灭火的系统。
想象一下,当火灾突如其来,很多人可能会想到用水去扑灭火焰,但这可不是万能的哦。
水一来,火焰可能更疯狂,尤其是在一些特殊场所,比如电器室、油库,水可就不怎么管用了。
于是,聪明的人们发明了烟烙尽气体灭火系统。
这系统就像是消防员的秘密武器,瞬间让你感觉有了安全感,真是让人放心。
那这个系统到底是怎么工作的呢?关键就在于它使用的气体。
通常来说,最常见的气体灭火剂有两种,一种是惰性气体,另一种是化学气体。
惰性气体就像我们平时说的氩气、氮气,它们不容易与其他物质反应,简单地说就是不喜欢搭理火。
这样的气体进入火灾现场后,直接把氧气给隔绝了,火焰想要呼吸也难。
再说化学气体,这可是个“调皮”的小家伙,能快速降低火源温度,还能抑制火焰蔓延。
哎哟,真是个绝妙的搭档,火焰一见这两种气体就像见了克星,没多久就被压制住了。
有意思的是,这种灭火系统的设计其实也是经过深思熟虑的。
你想啊,火灾发生的时候,气氛可不是一般的紧张。
烟烙尽气体灭火系统就像是为火灾准备的一道安全屏障,迅速响应,自动启动。
当检测到烟雾、温度升高,这系统就会迅速反应,气体呼啸而来,把火给灭了。
简直是如同在打了一场及时雨,让人倍感安心。
说到这里,得提一提它的组成部分。
系统主要分为几个关键部分:火灾探测器、灭火控制器、灭火气体储存罐,还有一堆管道和喷头。
火灾探测器就像一位“眼线”,时时刻刻监视着环境变化,确保及时发现火情。
灭火控制器则是个“指挥官”,接收到探测器的信号后,立马开始指挥气体释放。
而那些储存罐,就好比是“弹药库”,储存着灭火用的气体,管道和喷头则负责把气体送到火源处,迅速覆盖,果断出击。
系统的安装和维护也非常重要。
就像我们日常生活中的电器,使用一段时间后需要保养。
这种灭火系统也是一样,需要定期检查和更换,确保它在关键时刻能够发挥作用。
想象一下,如果火灾来临时,发现系统没气了,那可就真是要哭笑不得了。
安素公司烟烙尽气体灭火系统与FM200的对比1、系统的灭火机理和设计浓度:ANSUL公司INERGEN系统灭火机理是物理灭火,设计浓度为37.5-52%,在气体释放过程中周围环境温度降低2-3℃。
七氟丙烷系统灭火机理是化学灭火,设计灭火浓度不应超过10%,在气体释放过程中周围环境温度降低10℃以上。
2、对环境的影响:ANSUL公司INERGEN气体不会对自然造成任何影响,INERGEN在大气中存留时间为0,GWP值是0,不破坏大气臭氧层,不会造成温室效应。
FM200在大气中存留时间为31-42年,GWP值为2050,不破坏臭氧层,但对大气温室效应有影响。
3、对人的影响:INERGEN在设计浓度内不会对人体造成任何影响,它是一种经过了50年人体试验的唯一一种灭火气体,在高温下不会发生分解。
FM200在设计浓度范围内对人体不会有影响,但在高温下容易分解,分解产物为氢氟酸、烟气、CO,分解产物对人体会造成不良影响。
毒性测试表明,FM200是一种低毒的灭火剂,但灭火过程中会造成保护区缺氧,对人体不利。
4、对设备的影响:INERGEN气体喷放时,不发生相变,不吸收周围环境的热量,不会造成结露现象,不产生遮挡人们逃生的雾状物,因此对精密电子设备不会产生影响。
FM200药剂是呈液态型式储存在钢瓶中,气体释放时吸收大量热量,发生相变,凝聚空中的H2O,造成结露现象,容易造成电子设备的短路,产生遮挡人们逃生路线的雾状物。
5、输送距离:INERGEN系统可以保护距离长达150米远的保护区域,而且有规范的设计计算书。
FM200保护区域不能超过50米远,在50米范围内可以提供设计计算书。
6、组合分配问题:INERGEN系统可以简单地实现组合分配,而且还可以确保输送距离、设计浓度、喷放时间和流量等各方面的要求。
FM200对于组合分配系统来说较难实现,一方面存在输送距离的限制,另一方面较难满足组合分配系统内各分区的设计浓度、喷放时间、流量方面的要求。
烟烙尽气体灭火系统技术烟烙尽气体灭火系统是一种常用于电气设备房间、计算机机房等场所的灭火方法。
它通过释放特定的化学气体来抑制或抑制火灾,从而达到灭火的目的。
与传统的水喷洒系统相比,烟烙尽气体灭火系统具有许多优点。
首先,烟烙尽气体灭火系统不会造成二次污染。
在火灾发生时,该系统会释放特定的气体,这些气体不会对环境产生任何污染物。
相比之下,水喷洒系统使用的水会导致火灾现场产生大量污水,不仅需要后续清理工作,还可能对设备造成二次损害。
其次,烟烙尽气体灭火系统具有灵活性。
由于该系统使用气体作为灭火剂,因此可以适用于各种不同类型和规模的房间。
与传统的水喷洒系统相比,它不需要安装大量的管道和喷头,从而节省了安装和维护的成本。
此外,烟烙尽气体灭火系统响应速度快。
一旦系统检测到火灾,它会迅速释放气体,迅速抑制火势的蔓延。
这种快速的反应时间对于保护关键的电气设备和数据非常重要。
最后,烟烙尽气体灭火系统不会造成额外的损失。
由于水喷洒系统的风险,包括短路、设备故障等,可能会导致更大的火灾损失。
而烟烙尽气体灭火系统不直接与火焰接触,因此几乎没有这些风险。
然而,烟烙尽气体灭火系统也存在一些局限性。
首先,由于其使用的气体是有毒的,因此在系统激活时,人员必须提前撤离。
其次,一些特殊的火灾,如金属火灾,可能不适合该系统。
综上所述,烟烙尽气体灭火系统是一种高效、环保、灵活的灭火方法。
在各种场合下,它都能快速、有效地控制火势,保护关键设备和数据的安全。
然而,在使用该系统时,仍需注意人员的安全,以及特殊情况下的灭火效果。
烟烙尽气体灭火系统是一种现代化的灭火技术,以其高效、环保、灵活等特点在各个领域得到广泛应用。
下面将从系统原理、气体选择、安装要点、操作步骤等方面进行详细介绍。
首先,烟烙尽气体灭火系统是基于化学灭火原理的。
其主要原理是通过释放一种特定的化学气体来破坏火灾的化学反应链,从而使火焰无法继续燃烧,达到灭火的目的。
这种灭火方法适用于各种类别的火灾,无论是A类(可燃固体)、B类(可燃液体)还是C类(可燃气体)火灾,都能够有效灭火。
美国安素烟烙尽气体灭火系统简介烟烙尽的灭火原理将防护区空气中的氧气量降低至不支持燃烧的浓度( 15%)二氧化碳刺激肺部呼吸,以加快呼吸频率来保证人体正常所需的氧气量在灭火的同时,人体能够低氧状态下生存烟烙尽是什么?组成氮气 .....................52%氩气 .....................40%二氧化碳 .....................8%自然环境中的空气组成氮气 ......................78.0%氧气 ......................21.0%氩气 ......................1.0%二氧化碳.......................0.03%烟烙尽气体来自空气∙惰性气体, 混合而成;∙52% 氮气;∙40% 氩气;∙8% CO2;∙熟悉吗都是纯自然气体;∙释放后又回归自然;∙1992 年开始投入商业使用。
烟烙尽药剂的灭火原理图烟烙尽的灭火运用烟烙尽作为灭火药剂的优越性1): 一种有效的灭火药剂∙烟烙尽无色无味;干净清洁;无导电性;适宜扑灭 A, B & C类火灾。
∙美国安素公司烟烙尽最小的设计灭火浓度为34.2%,在中国最小设计浓度是37.5%。
烟烙尽喷放至气体保护区后,当氧气浓度低于15%时,火灾即被扑灭。
药剂成分中的氩气能促进烟烙尽气体防护区内的流动,由于烟烙尽气体与空气的比重为 1.06:1.00 ,可保证烟烙尽气体在防护区中的浸渍时间 20 - 30 分钟。
2): 保护财产和生命安全A 烟烙尽喷放后使防护区中 CO2的浓度增加至 3-4%,刺激人体呼吸使人体的呼吸频率加快,从而保证吸入的氧量满足人体要求;安素曾多次做过这样的真人试验:∙人在CO2 浓度3% - 3.5% 环境里生活时间超过一个月;∙人在CO2 浓度4% 环境里生活时间超过一个星期;∙人在CO2 浓度4.5%环境里生活时间超过8小时;实验表明:CO2的浓度稳定增加的条件下,在一定的浓度范围内, 人是能进行呼吸的。
编者:缪维华编者按自世界各国共同签署了“蒙特利尔公约议定书”后,卤代烷灭火系统在全球范围内遭到了全面禁止。
与此同时,世界各国开发出一系列卤代烷灭火系统的替代产品。
由美国安素(ANSUL)公司研究开发的烟烙尽气体灭火系统,是其中一种最有特点的新型气体灭火系统。
烟烙尽气体灭火系统已经在全球范围内得到了广泛地应用,而且在中国迄今也已经有了数百个成功的工程实例。
同时,类似的国产化装置也开始投入具体应用。
为使广大的用户能够更加熟悉和了解烟烙尽气体灭火系统,并使更多的用户最终能够选择使用烟烙尽气体灭火系统,编者特此编写了这本《烟烙尽气体灭火系统技术问答》。
《烟烙尽气体灭火系统技术问答》共分为两个篇章,即第一篇基础知识、第二篇系统设计,力图以简单的问答形式,对广大用户所一致关心的一系列问题作出解答。
在编写《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的过程中,编者除参考美国国家防火学会标准NFPA2001《洁净气体灭火系统设计规范》外,主要参考了美国安素公司编写的烟烙尽气体灭火系统技术手册的有关内容,但本篇并不因此而代表美国安素公司的观点,而仅仅是代表了编者本人的观点。
在《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的内容中,有关标准术语和名词解释是直接引用了国内的相关规范和标准中的内容,准确的解释也应以这些规范和标准为准。
《烟烙尽气体灭火系统技术问答》作为一篇简要介绍烟烙尽气体灭火系统的技术资料,肯定无法完全解答广大用户所有的问题,也不可能完全解释烟烙尽气体灭火系统的一切技术问题。
有关进一步的技术问题,欢迎与编者取得联系。
欢迎广大用户能不断提出新的问题和新的见解,使《烟烙尽气体灭火系统技术问答》能够不断的充实和完善。
有关意见和建议请发至以下邮箱:编者:缪维华2001年7月第一篇基础知识▓燃烧和燃烧的充分条件当可燃物和氧化剂作用,产生放热反应,并伴随着产生火焰、发光和发烟现象,这就称为燃烧。
当燃烧在时间或空间上失去了控制时,便会酿成火灾。
一般认为,可燃物、氧化剂和温度是产生燃烧现象的三个必不可少的基本条件,也就是常说的“燃烧三要素”。
烟烙尽气体灭火系统技术问答编者:缪维华编者按自世界各国共同签署了“蒙特利尔公约议定书”后,卤代烷灭火系统在全球范围内遭到了全面禁止。
与此同时,世界各国开发出一系列卤代烷灭火系统的替代产品。
由美国安素(ANSUL)公司研究开发的烟烙尽气体灭火系统,是其中一种最有特点的新型气体灭火系统。
烟烙尽气体灭火系统已经在全球范围内得到了广泛地应用,而且在中国迄今也已经有了数百个成功的工程实例。
同时,类似的国产化装置也开始投入具体应用。
为使广大的用户能够更加熟悉和了解烟烙尽气体灭火系统,并使更多的用户最终能够选择使用烟烙尽气体灭火系统,编者特此编写了这本《烟烙尽气体灭火系统技术问答》。
《烟烙尽气体灭火系统技术问答》共分为两个篇章,即第一篇基础知识、第二篇系统设计,力图以简单的问答形式,对广大用户所一致关心的一系列问题作出解答。
在编写《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的过程中,编者除参考美国国家防火学会标准NFPA2001《洁净气体灭火系统设计规范》外,主要参考了美国安素公司编写的烟烙尽气体灭火系统技术手册的有关内容,但本篇并不因此而代表美国安素公司的观点,而仅仅是代表了编者本人的观点。
在《烟烙尽气体灭火系统技术问答》的内容中,有关标准术语和名词解释是直接引用了国内的相关规范和标准中的内容,准确的解释也应以这些规范和标准为准。
《烟烙尽气体灭火系统技术问答》作为一篇简要介绍烟烙尽气体灭火系统的技术资料,肯定无法完全解答广大用户所有的问题,也不可能完全解释烟烙尽气体灭火系统的一切技术问题。
有关进一步的技术问题,欢迎与编者取得联系。
欢迎广大用户能不断提出新的问题和新的见解,使《烟烙尽气体灭火系统技术问答》能够不断的充实和完善。
有关意见和建议请发至以下邮箱:rogermwh@编者:缪维华2001年7月第一篇基础知识▓燃烧和燃烧的充分条件当可燃物和氧化剂作用,产生放热反应,并伴随着产生火焰、发光和发烟现象,这就称为燃烧。
当燃烧在时间或空间上失去了控制时,便会酿成火灾。
第十三章烟烙尽气体灭火系统的操作方法烟烙尽气体灭火系统有三种操作方式:自动控制、手动操作、机械式应急操作。
三种操作方式的操作过程如下:1. 自动控制每个保护区域内都设置有烟感探测器或温感探测器。
每个保护区域内的探测器都被分成两个独立的报警区域。
发生火灾时,其中单一区域报警后,设在该保护区域内的警铃将动作,而当两个区域都报警后,设在该保护区域内外的蜂鸣器及闪灯将动作,在经过30秒延时或根据需要不延时,控制盘将启动烟烙尽气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器和对应保护区域的区域选择阀,使烟烙尽气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火。
一旦烟烙尽气体释放后,设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的信号送回控制盘或消防控制中心的火灾报警系统。
而保护区域门外的蜂鸣器及闪灯,在灭火期间将一直工作,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。
当烟烙尽气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后,在如系统处于延时阶段,此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,可按下设在保护区域门外的紧急停止开关(必须持久按下,直至系统复位),可以使系统暂时停止释放药剂。
如需继续开启烟烙尽气体灭火系统,则只需松开紧急停止开关即可。
在保护区域的每一个出入口的内侧,都会设置一个蜂鸣器及闪灯,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,都会设置一个紧急停止开关和电气式手动启动器,但系统的手/自动转换开关则考虑每一个保护区域只设一个。
2. 手动操作一般情况下烟烙尽气体灭火系统处于自动控制状态,当保护区内有人工作时,必须将系统的控制转为手动控制状态。
此处所说的手动控制,实际上还是通过电气方式的手动控制。
手拉启动器拉动后,控制盘上应出现声、光报警号,并显示出是电气式启动器已动作。
同时控制盘应输出信号,并引起如下的联动。
a. 保护区内蜂鸣器及闪灯开始鸣叫并发出闪光。
(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:)烟烙尽灭火系统编制单位:编制人:审核人:批准人:编制日期:年月日烟烙尽(INERGEN)灭火系统烟烙尽(INERGEN)的性质、灭火机理和适用范围(1)烟烙尽(IG541,美国商标名称INERGEN)的性质和灭火机理烟烙尽(INERGEN)灭火剂是美国ANSUL公司的专利产品,它由52%氮、40%氩、8%二氧化碳三种气体组成,化学分子式为N2/Ar/CO2,分子量为34.1,比空气略重一些,属于惰性气体灭火剂,其灭火机理是通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常含氧量的21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的。
烟烙尽(INERGEN)具有下列特点:1)保护环境。
烟烙尽(INERGEN)由大气层中的天然气体组成,它的释放只是将这些天然气体放回大气层,对大气臭氧层耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0,在大气层中存留时间很短,是一种绿色环保型灭火剂。
烟烙尽(INERGEN)在灭火时不会发生任何化学反应,不污染环境,无毒、无腐蚀性,具有良好的电绝缘性能。
2)保护生命安全。
烟烙尽(INERGEN)是一种无色透明的气体,喷放时不会形成浓雾而影响视野,可确保逃生时看清任何紧急逃生门。
在低氧气的环境中,烟烙尽(INERGEN)中的CO2对人体平衡需氧量具有很重要的作用,当CO2的浓度增加到空气的总体积的2%~5%时,能引起人体的深呼吸,从而加速血液循环,亦即氧气浓度低于12%时,人体仍有足够的氧气进行呼吸,但火已没有足够的氧气维持燃烧了。
烟烙尽(INERGEN)喷放后,防护区内的工作人员仍能正常地呼吸,所以火灾发生后不需要任何延迟喷放,这是其它灭火剂所不具备的特点,因为越早喷放灭火剂,越容易扑灭火灾,损失也就越小。
3)保护财产安全。
烟烙尽(INERGEN)以压缩气体的形式储存而非以液态储存,所以喷放时温度变化很小,仅为2℃左右,不会在保护设备表面形成冷凝。
浅谈烟烙尽气体灭火系统
摘要:气体灭火系统是传统的四大固定式灭火系统(水、气体、泡沫、干粉)之一,应用广泛。
气体灭火系统在实际设计中,需考虑火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素,选择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。
本文仅对烟烙尽(哈龙1301的替代产品)作一些讨论,希望对工程设计有参考意义。
关键词:气体气体灭火烟烙尽
中图分类号:tu998.13+2文献标识码: a 文章编号:
前言
众所周知,在消防领域应用最广泛的灭火剂就是水。
随着国家经济建设的迅速发展,大批工业和民用建筑尤其是高层建筑的不断涌现,更随着高科技的发展,设备对灭火剂的要求越来越高,对于扑灭可燃气体、可燃液体、电器火灾以及计算机房、重要文物档案库、通信广播机房、微波机房等不宜用水灭火的火灾,气体消防作为最有效、最干净的灭火手段,日益受到重视。
其中,《建筑设计防火规范》(gb50016-2006年版)已明确规定了应设置气体灭火系统的场所。
可见,气体消防系统在各类灭火系统中占有很重要的地位。
上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。
当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳火焰抑制剂。
但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度的造成了全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,
并规定到2005年全球禁止使用。
现在哈龙的替代产品已经出现了很多种,本文仅讨论其中一种使用较为普遍的替代产品—烟烙尽ig541。
新型惰性气体灭火系统—烟烙尽
烟烙尽灭火剂由52%氮、40%氩和8%二氧化碳三种气体组成,比空气略重,属惰性气体灭火剂,以气态储存,其储存压力为15mpa。
烟烙尽的灭火机理是通过降低防护区中的氧气浓度(由空气正常的含氧量21%降至12.5%),使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,属物理反应。
烟烙尽是一种既不支持燃烧又不与大部分物质产生反应的、来源丰富而又无腐蚀性的绿色环保型灭火剂,烟烙尽药剂只包含自然界存在的气体,所以不会对臭氧和环境产生影响。
烟烙尽药剂是将氧气浓度降低到它不能支持继续燃烧的程度,从而实现扑灭火灾的目的。
当烟烙尽药剂喷放到房间中,它掺入了合适量的气体混合物,使得人们在缺氧的环境中能够呼吸,它实际上增加了人体吸收氧气的能力。
通常房间中的空气含有21%的氧气和小于1%的二氧化碳,如果氧气浓度降到15%以下,大部分普通可燃物将停止燃烧。
烟烙尽药剂把氧气降到大约为12.5%,而同时把二氧化碳浓度上升到大约为4%,二氧化碳浓度的增加,加快了人的呼吸速率和人体吸收氧气的能力。
简而言之,是用二氧化碳来刺激人体更深和更快的呼吸来补偿环境中较低的氧气浓度。
适用烟烙尽气体灭火的场合
系统对于扑灭那些必须或适宜使用不导电的药剂、使用其他药剂会出现清洗问题,以及保护区内经常有人工作、要求使用无毒药剂的防护区的火灾特别有用的。
以下所列为烟烙尽系统保护的典型防护区域:
计算机房、地板夹层、磁带库、通讯交换机、拱顶房、工艺处理设备以及所有经常有人工作的场所或是不经常有人但有非常灵敏或无法更换电子设备的区域。
烟烙尽气体药剂用量计算
烟烙尽只用于全淹没系统,其灭火设计用量按下式计算:
w=2.303v/slg[100/(100-c)]vs·β
式中:w—烟烙尽设计用量(m3);
s=0.65799+0.00239t;
t—防护区内最低温度℃;
c—烟烙尽容积百分比浓度(%);
v—防护区的净容积(m3);
vs—20℃时烟烙尽比容,vs=0.707 m3/kg;
β—海拔高度修正系数,一般取β=1.0;
启动方式
烟烙尽气体灭火系统一般设置自动、手动、机械应急启动三种启动方式。
因在通常情况下,通常采用自动控制方式对保护区域进行防护,因而在此仅对此种方式进行简答介绍。
每个烟烙尽气体保护区域内均设置有两路探测回路,并且能够独立进行烟温双回路探
测,当其中的一路探测器报警后,设在该保护区域内的警铃将动作,而当另一探测回路报警后,设在该保护区域内外的声光报警器将动作,在经过30秒延时或根据需要不延时,控制盘将启动安装在瓶头阀上的电启动器及相应区域的区域选择阀电启动器,使烟烙尽气体沿管道和喷头输送到指定的着火区域进行灭火。
一旦烟烙尽气体释放后,安装在管道上的压力开关动作,将气体已经释放的信号送回到控制盘或消防控制中心的火灾报警系统。
保护区域门内外的声光报警器在灭火期间将工作,警告所有人员不能进入保护区域,直至火灾已经被完全扑灭。
应用实例
以下是某城市地铁车站烟烙尽气体灭火系统的设计(过程供读者参考)。
本工程按《气体灭火系统设计规范》(gb50370-2005年版)要求在站厅层设备机房设置气体灭火系统,防护区具体情况见下图:
各防护区的几何尺寸及设计用量详见表1。
表1
采用组合分配系统,烟烙尽的储存量为最大一个保护区的储存量,本工程以通信设备室所需的灭火剂用量112.5 m3为最大,按此进行设计。
该系统为高压系统,由储存装置、选择阀与喷头、减压孔板、管道及其附件等组成。
本工程在站厅层设一套烟烙尽灭火
系统,每套系统设有12.4m3容量的储瓶组9套,储存灭火剂量112.5m3。
结论
利用工程实例对北京地铁站进行烟烙尽气体灭火系统设计,采用组合分配方式,既能达到灭火的目的,又能最大程度的节约设备用量,力求使得烟烙尽系统设计做到安全可靠、经济合理,为日后的安全运行打下良好的基础。
参考文献
[1] 《气体灭火系统设计规范》(gb50370-2005年版)
[2] 《建筑设计防火规范》(gb50016-2006年版)。