浅谈高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用
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试析消防电气技术在超高层建筑中的运用【摘要】消防电气技术在超高层建筑中扮演着至关重要的角色。
本文旨在探讨消防电气技术在超高层建筑中的运用及其重要性。
首先介绍了超高层建筑的消防安全隐患,引出了研究的目的和意义。
随后详细解析了超高层建筑消防电气系统的设计原则,以及在火灾预警、报警、灭火系统、疏散通道照明和指示系统中的应用。
最后总结了消防电气技术在超高层建筑中的重要作用,并展望了未来的发展方向。
为了提高超高层建筑的消防安全水平,本文也提出了加强消防电气技术在超高层建筑中推广和应用的建议。
消防电气技术的不断进步将为超高层建筑的消防安全带来更多不可或缺的保障。
【关键词】消防电气技术、超高层建筑、火灾预警、火灾报警系统、灭火系统、疏散通道照明、消防安全、建筑安全、推广和应用建议、发展方向。
1. 引言1.1 消防电气技术在超高层建筑中的重要性消防电气技术在超高层建筑中的重要性无法被忽视。
随着城市建筑的向上发展,超高层建筑已经成为城市发展的重要标志,超高层建筑的消防安全问题也日益突出。
消防电气技术作为现代建筑消防系统的重要组成部分,在超高层建筑中发挥着至关重要的作用。
消防电气技术可以实现对建筑内部各种设备和系统的综合监控,及时发现潜在火灾隐患,确保火灾安全。
消防电气技术可以提供灵敏的火灾预警系统,确保火灾在初始阶段得到及时控制和扑灭,保护人员生命财产安全。
消防电气技术还可以智能化控制灭火系统的运行,提高灭火效率。
消防电气技术在超高层建筑中的重要性不言而喻,只有充分发挥其作用,才能确保超高层建筑的消防安全,保障人员生命财产的安全。
1.2 超高层建筑的消防安全隐患超高层建筑在消防安全上存在着许多潜在隐患,主要包括建筑高度、人员密集、疏散困难等问题。
超高层建筑的高度使得火灾发生后烟气和火势蔓延速度快,增加了救援难度和逃生风险。
人员密集是超高层建筑消防安全的另一个隐患,一旦发生火灾,大量人员同时疏散可能导致拥堵和混乱,加剧事故的严重性。
《消防电气技术在超高层建筑中的应用》现如今建筑有向高层发展的趋势,超高层建筑也不断增多。
相较于传统的低层建筑而言,在发生火灾等险情时更难以逃生,救援也会面对很多困难。
而消防电气技术的发展对保证现代高层、超高层建筑使用安全具有重要意义。
现代消防电气技术,可以及时发现火灾,自动执行各项消防工作,指示疏散路径,显著提高了建筑使用安全性,保障了人身安全,降低了可能的财产损失。
基于消防电气技术的重要性,在此对其在超高层建筑中的应用进行探讨。
关键词:超高层建筑;消防电气技术;技术应用在城市人口不断增加,城市空间日益紧张的情况下,建筑向高层发展成为必然选择。
现如今有众多的超高层建筑,建筑内人员众多,一旦出现火灾,迅速蔓延,会带来很大危害。
如何有效预防、对抗火灾,做好消防工作,是必须考虑的问题。
现如今消防电气技术有较大发展,自动化技术的发展为超高层建筑消防发现难、疏散难、救援难、危害大等问题提供了解决方案。
1 超高层建筑消防电气功能消防电气系统主要有以下功能:1.1协助救援出现火灾后,消防电气系统可以将当前超高层建筑内的火灾源头位置、火情、救援情况等及时反馈给消防人员,消防人员入场后可以借此快速了解火灾情况,为制定救援计划,针对性开展人员救援提供资料支持,提高了消防人员救援科学性,减少自身遭遇安全问题的可能性。
1.2帮助疏散出现火灾时,现代化的消防电气系统可以及时联系到救火人员,并且通知楼内人员及时、有序撤离。
提高了疏散及时性,并且可以指示正确的疏散通道,减少慌乱造成的混乱局面。
1.3抑制火灾消防系统会及时切断与消防无关的电力供应,避免线路被引燃,通过联动控制系统,可以控制各处消防设施如防火卷帘、防火窗、灭火系统、排烟系统等工作,尽量阻止火情蔓延,争取救火时间,降低生命与财产损失。
2 自动报警系统与配置主要有四个部分,在此介绍如下:2.1消防控制中心在超高层建筑中,消防控制中心是现代建筑消防系统的中枢,各种消防电气设备、自动报警系统等均通过消防控制中心联系在一起,受控制中心辖制。
浅谈高压细水雾在消防中应用摘要:高压细水雾灭火系统是一种新型、高效、环保型的消防技术。
文章首先对高压细水雾系统的灭火机理、应用范围进行了介绍;并通过与其他灭火系统在灭火效率、安装维护、对环境污染等多方面进行比较,突出了该灭火系统的优越性。
此外,本文结合实际工程案例,对高压细水雾灭火系统在此案例的消防设计应用进行了具体阐述;针对同一工程案例,本文对高压细水雾系统与气体灭火系统进行经济估算;数据表明:高压细水雾灭火系统的总投资仅为气体灭火系统的三分之一,具有明显的经济优势。
关键词:高压细水雾;灭火优越性;工程应用;经济估算1.引言现代社会的发展和科学技术的进步,对抑制火灾的方法提出了更高的要求。
哈龙灭火系统严重破坏大气臭氧层,将被全面禁止使用,寻找有效的替代技术已成为世界各国研究的焦点。
而传统的灭火方式,如喷水灭火、干粉灭火、气体灭火等方式,存在污染环境、浪费资源、灭火效率不高、破坏防护对象、危害人体健康等缺点,作为哈龙的替代品并不理想。
有研究者将水压传动技术向中高压化的研究应用在消防领域,研制出了一种新型、高效、环保型的消防技术——高压细水雾灭火技术。
2.高压细水雾灭火技术2.1 . 高压细水雾灭火技术定义NFPA750中对细水雾的定义是:在系统最低工作压力下,距喷嘴出口lm处横截面上,体积比占总流量99%的液体微滴的粒径不大于1000um(Dv0.99≤1000um)。
细水雾的生成一般可以分解为两个过程。
首先,迫使水流通过特定设计的流道(即细水雾喷头)并形成很细的水射流或很薄的水膜;然后,射流或薄膜与大气因强烈的相互作用而破碎成细小的水滴,即细水雾。
高压细水雾灭火系统指系统额定工作压力大于或等于3.5MPa的细水雾灭火系统,经喷头作用后产生的细水雾滴粒径DV0.99通常为100~ 200 um[1]。
2.2 . 高压细水雾灭火技术的灭火机理高压细水雾灭火技术将水的灭火性能与气体的渗透特性相结合,其灭火机理主要是冷却效应,惰化效应和附加效应。
细水雾灭火系统在室内变电站的应用一、细水雾灭火系统的定义细水雾灭火系统是一种通过产生雾状水滴进行灭火的消防系统。
该系统将水压加压到高压,将水通过专用的喷头,变成数量相对较少的水滴,并产生一定程度的雾气。
因为水滴很小,随着空气流动,形成烟气等燃烧物的混合物,可以在火灾现场形成一层冷雾,达到绝热、降温的作用。
主要应用于高层建筑、特殊场所和油气储存、加油站等危险场所的灭火和储罐降温。
二、室内变电站的特点及火灾风险室内变电站为供电系统的重要设施,也是重要的电力设备集中场所。
具有电气设备复杂、灰尘多、空气潮湿、通风不畅等特点。
在此种环境下,由于灰尘可能堆积在设备机箱、器皿场所,加上设备经常发热,可能引发火灾。
火灾一旦发生,由于变电站设备的特殊性,难以进行灭火。
一旦火灾蔓延到高压设备和控制系统,后果将非常严重。
三、细水雾灭火系统的应用为了预防和控制室内变电站火灾的发生及其后果,细水雾灭火系统被越来越广泛地应用于室内变电站。
细水雾灭火系统可以在火灾初期迅速响应,雾状水滴通过雾化装置快速扩散,快速把火场周围的空气降温到极限,从而有效的扼制火势蔓延。
细水雾灭火系统,在效果上与使用干粉、二氧化碳等消防器材相比,不仅可以快速降温,更可以保障厂房的设备不会受到太大的损坏。
四、细水雾灭火系统的优点1.高效:相对于传统火灾扑救方式,细水雾灭火系统可以在火灾初期快速响应,并迅速把火场周围的空气降温到极限,从而有效的扼制火势蔓延,使火灾得到控制。
2.无毒无害:细水雾灭火系统采用了主要由水雾组成的灭火剂,相比传统干粉等消防器材对人体无害,避免了药剂对人体、环境造成的伤害。
3.适用范围广:细水雾灭火系统的适用范围较广,可以用于各类建筑、机械、油气等危险场所的灭火和储罐降温。
五、细水雾灭火系统的应用,为室内变电站的消防安全提供了更加完善的保障,可以在火灾发生时,迅速响应,保障人们的生命财产安全。
相信随着技术的不断进步,细水雾灭火系统将会得到更加广泛的应用,助力人们在面对突发情况时,支持更加科学、高效、安全的灭火救援行动。
浅谈高压细水雾灭火系统施工摘要:随着科技的进步,世界上各个国家都在努力的研究先进的消防技术,在消防工作中,既要保证灭火的效率,同时还要兼顾环境,在灭火的过程中,不能对环境造成不良的影响,这是消防工作的最终目标。
消防技术的发展,推进了高压细水雾灭火系统的发展,这一技术室以纯水为介质来进行灭火,通过独特的喷头在特定的压力工作下能够将水流分成细小的水滴,然后进行灭火,这样的方式具有高效、经济、适用范围广等特点,目前已经逐步取代传统的灭火系统,在应用中前景十分广阔。
社会发展,人们更加重视环境的质量,因此这种不会污染环境的灭火系统和技术必然会因为其安全简单、方便操作的特点受到人们的青睐。
关键词:细水雾灭火喷嘴雾化特性一、前言高压细水雾灭火系统是水灭火系统的一种新技术,它是利用高压水通过特殊喷嘴产生的超细雾粒来灭火的自动消防系统,主要是靠汽化吸热降温和隔绝氧气的窒息作用扑灭火灾,其控火、灭火时间更短,灭火效率更高,并且环保、安全、节能、不易受损,具有良好的经济效益和社会效益。
二、系统特点2.1不锈钢管材不易受腐损坏,使用年限较长,并且占用空间较小,安装、维修方便快捷。
2.2用水量小,对水的利用率极高,节能效果显著。
2.3以水作为灭火介质,与传统水灭火消防系统相比它的超细水雾不会留下水渍,避免了水对设备的损害;与气体灭火消防系统相比,它不会产生对人或臭氧层有害的气体。
2.4灭火时,水雾具有良好的除烟、消毒和降温作用,增强了人员在火场条件下的逃生与维生能力,非常具有安全性。
三、适用范围适用于扑灭A类火灾、B类火灾、C类火灾及带电电气设备火灾。
可广泛应用于档案库、磁带库、计算机房、通讯机房、控制室等一般场所及特殊场所的消防防护。
尤其是一些怕水又怕火的特殊场所,譬如档案馆、变配电室、泵房,这类场所不适合用传统水喷淋消防系统,因为有人值守,也不适合用气体灭火系统,高压细水雾灭火系统就可以解决这类难题。
四、工艺原理当保护区发生火情时,火灾探测器将火灾信号送往报警灭火控制器,报警灭火控制器发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,发出灭火指令至控制盒;控制盒首先发出启动水泵、打开水泵电磁阀和相应保护区的选择阀信号,通过延时开关的设定保证水泵正常运行后,关闭水泵电磁阀,水泵升压至设定压力的同时,通过选择阀向相应保护区喷射细水雾实施灭火。
消防电气技术在超高层建筑中的应用摘要:城市在不断的发展建设进程中形成众多的超高层建筑,鉴于其自身结构的特征,一旦出现火灾,救助工作往往会受到诸多因素干扰,影响到正常救援作业的进行,为了避免或减少不必要的人员伤亡及经济损失,合理应用消防电气技术显得尤为重要.本文通过介绍建筑消防电气的功能作用,表明了超高层建筑电气防火的特殊性,进而对消防电气技术在超高层建筑中的应用表现加以阐述,旨在促进消防电气技术的进一步发展。
关键词:消防电气技术;超高层建筑;应用1 超高层建筑中电气消防的主要功能1.1 利于疏散人群与控制火灾超高层建筑的消防电气系统离不开消防电话通知救火人员、主消防广播传播火势和应急照明的快速处理。
通过消消防电话在发生工火灾的第一时间联系救火人员进行灭火,然后通过消防广播传达发生火灾的情况,告知居民快速离开火灾事故现场。
然而应急照明通常是在断电的情况下,通过灯光的照明快速分散人群,减少受害群体。
建筑电气消防技术不仅可以疏散人群,还可以设计防火门、防火窗等防火设备进一步减少火势蔓延涉及的范围,有些防火性能强的设备甚至可以起到隔绝火势蔓延涉及的范围,有些工作人员的工作效率,保障受灾人群的生命安全。
1.2具有协助救援的作用在消防工作中,相关人员能够根据消防电气系统所显示的故障的现场对火灾的态势及救援现状进行及时了解和掌握,这不仅提高了消防人员的警惕性,还能保护消防人员的自身安全,在义无反顾的救火救难过程中提高工作效率,最大程度上起到保护居民的生命财产安全的作用。
2 消防电气技术火灾自动报警系统2.1消防控制中心超高层建筑具有较高的防火等级。
对于火灾的预防检测控制中心设置在该建筑的一层,其中应配置多项设备:电梯五方通话主机台电梯轿厢内备有电话,可中心直接通话,并含有监控摄像机,电源柜1台配有蓄电池,消防专用电话主机1台,紧急广播机柜1台,消防联动控制柜2台,图文显示系统1套,配置联动型火灾报警控制柜1台,负责整栋建筑的火灾自动报警消防联动控制,在消防中心的入口处标有明显标志,两个门直通室外。
高压细水雾灭火系统应用解析摘要:高压细水雾是消防领域的最新技术,在消防方面的应用始于20世纪40年代,近年来该技术已广泛应用于汽车工业、地铁、调度中心、图书档案库房、烟草仓库、古建筑、商场、宾馆、医院等公共场所。
细水雾灭火技术是《公安消防科学技术“十一五”发展规划》的重点推广应用技术,细水雾灭火系统克服了气体灭火系统的缺点,具有气体灭火和水灭火的双重优点,极大的提高了灭火效率。
关键词:高压细水雾;工作原理及控制策略;接口;应用解析高压细水雾灭火系统保护的区域,以可燃固体、档案、电器类火灾为主。
整套高压细水雾设备具有自动灭火、控火的功能,有良好的灭火效率和防止火灾复燃能力,能够有效降低火场温度和净化烟气,改善维生环境,有利于火灾现场人员的疏散,大大提高设备场所的综合防灾能力。
1、高压细水雾的核心优势(1)商业的可持续性和可恢复性:局部喷放、高效灭火、低风险的泄露和误喷放。
(2)绿色系统:低耗水量、对建筑构造无特殊要求。
(3)安全:无任何化学添加剂和燃烧毒性产物、无禁用风险、利于人员疏散和消防灭火救援。
(4)安装灵活:节省空间、与其它设备相适应、管道尺寸小、泵组水箱结构紧凑;对保护空间整体无特殊要求、安装艺术美观。
(5)可扩展性:泵组集成,易于系统扩展。
2、高压细水雾系统构成高压细水雾泵组主要由高压细水雾主泵、稳压泵、电机、安全阀、卸载阀、流量计、压力传感器、进水过滤器、进水电磁阀、泵组控制柜、不锈钢管道管件、基架等组成。
由液位控制器实现对水箱自动补水;当高压泵出口压力大于14.0MPa时,卸载阀自动卸载;当系统管网压力大于17.0MPa时,安全阀自动泄压;稳压泵用于维持系统主管网在非火灾工况下2.5MPa的压力。
分区控制阀组由电磁阀、流量开关、出水控水球阀、测试球阀及连接管道等组成。
电磁阀具有手动、电气启动功能,能进行自动启动、就地手动、远程启动及机械应急启动。
高压细水雾专用水箱设进水过滤器和软化水装置(净化防腐防结垢系统),防止水箱结垢,防止设备表面腐蚀,精密过滤器过滤杂质,去除水中超过5μm杂质,保护下一级高压细水雾设备。
火灾扑救中超高压细水雾切割系统的运用【摘要】我们知道如果在一个封闭的空间比如建筑物的内部发生火灾的时候,使用传统灭火就需要我们的消防员破拆门窗以后,冲入火灾发生的现场进行灭火。
这样的情况下,消防人员无法得到很好的安全保障,因为随时有可能会发生倒塌、爆炸、甚至会被坠落物砸到。
本文介绍了一种超高压细水雾切割灭火枪系统,这种灭火系统可以很好的把钢铁、水泥等其他坚硬的物体穿透,这是一种把切割、灭火整合起来的高效灭火系统,这种系统在消防队员的人身安全和灭火效率方面都有很大的提高。
【关键词】超高压;细水雾;切割;火灾扑救1.高压细水雾切割灭火枪系统简介“COBRA”超高压细水雾切割灭火系统是一种高效地实施救援、切割及灭火作业的革命性消防解决方案,该技术是瑞典COLD CUT SYSTEM(CCS)公司与瑞典国家救援署紧密合作开发并测试成功的,并由瑞典COLD CUT SYSTEM(CCS)公司在中国大陆、香港、澳门地区的独家合作伙伴——北京亿美房地产开发有限公司代理。
[1]“COBRA”系统由手持喷枪、无线控制系统、80~300米高压水管、300巴高压水泵、研磨剂控制箱、液压系统及300升独立水箱等部分组成,它可以利用消防车原有水箱和动力系统,方便的加装在现有消防车上。
同时由于占用空间小,也可以独立安装在小型快速反应车上,在大型消防车无法进入的场所发挥作用。
由于具有穿透、灭火迅速、高效、省水的特点和灵活的操控性,“COBRA”超高压细水雾切割灭火枪可以由消防队员单兵独立操作,从失火建筑物外迅速完成灭火、降温的工作。
[2]2.高压细水雾切割灭火枪系统工作原理在灭火时,“COBRA”超高压细水雾切割灭火系统先将水用超高压水泵增压到300巴,推动水及研磨剂通过特殊设计的喷嘴射出,形成锐利的切割水流,从失火的建筑物外将安全门或墙壁等部位穿透一个孔径约为2、3毫米的小孔,再利用该喷嘴以每秒220米的速度射出每分钟50升的超高压微细水雾,喷射距离可以达到15~20米,微细水雾遇到火场高温时会迅速吸收热量变成水蒸汽,蒸汽状的水由无数细小液滴构成,它的体积膨胀1640倍,这个变化过程会消耗大量的热能,使高温环境冷却下来,同时大量地消耗氧气,抑制火的燃烧。
高压细水雾在高层建筑火灾扑救中的应用研究研究题目:高压细水雾在高层建筑火灾扑救中的应用研究摘要:高层建筑火灾的扑救一直是一个全球范围内的关注焦点,而高压细水雾作为一种新型的灭火技术在近年来得到了广泛的关注。
本研究旨在探讨高压细水雾在高层建筑火灾扑救中的应用,并通过实验和数值模拟的方法对其灭火效果进行评估和分析,以期为火灾扑救领域的实践提供参考和指导。
1. 引言1.1 研究背景随着全球城市化进程的加快,高层建筑数量的急剧增加,高层建筑火灾频发成为对人民生命财产安全的严峻威胁。
传统的水雾灭火技术由于其较大的水滴直径无法有效穿透火焰,因此无法满足高层建筑火灾扑救的需求。
而高压细水雾作为一种新兴的灭火技术,具有水雾粒径小、覆盖面积大、冷却效果好等优点,因此被广泛应用于高层建筑火灾扑救。
2. 研究目标与方法2.1 研究问题本研究主要围绕高压细水雾在高层建筑火灾扑救中的应用展开,研究问题包括:(1)高压细水雾在高层建筑火灾扑救中是否具有较好的灭火效果?(2)高压细水雾在不同火灾场景中的应用方案是什么?2.2 研究方法本研究采用实验和数值模拟相结合的方法来探究高压细水雾在高层建筑火灾扑救中的应用情况。
具体方法包括:(1)设计实验方案:建立高层建筑火灾扑救实验模型,模拟真实火灾场景,并设置不同的高压细水雾喷射参数进行扑救实验。
(2)数据采集与分析:通过实验测量,获取不同喷射参数下的温度、烟气排放等关键参数,并进行数据分析验证。
(3)数值模拟:采用数值模拟方法,建立高层建筑火灾数学模型,模拟高压细水雾的喷射和扑救过程,并分析影响灭火效果的因素。
(4)结果分析和对比:通过实验和数值模拟的结果,对高压细水雾在高层建筑火灾扑救中的应用效果进行评估和对比分析。
3. 数据分析和结果呈现3.1 实验数据分析根据实验结果,对不同喷射参数下高压细水雾的灭火效果进行分析。
通过分析实验数据,得出高压细水雾在高层建筑火灾扑救中具有较好的灭火效果,能够有效冷却火灾现场并阻止火势蔓延。
超高层建筑中消防电气技术的应用分析摘要:随着当前社会经济的稳定发展,城市中建筑物越来越多,而且超高层建筑的数量业逐渐增加,因此超高层建筑中的消防电气技术的应用已经发展成为现如今社会的焦点问题。
因为当前我国超高层建筑的层数高,在发生火灾时,人员疏散的难度加大,虽然消防电气技术系统有时候只是预备系统,但是因为超高层建筑在发生火灾时对于人员的疏散比较困难,因此消防电气系统在超高层建筑中的应用非常关键。
本文首先对火灾自动报警系统和配置进行分析,然后着重对超高层建筑中的消防电气自动联动系统进行深入的探讨,并在提高超高层建筑中消防电气技术的应用方面提出几点的对策,以供社会相关人士交流参考。
关键词:超高层建筑;消防电气技术;应用引言我国目前处于土地资源非常紧缺的情况,特别是在城市用地方面,因此随着城市人口的日益增多,大城市中的超高层建筑拔地而起,可是因为超高层建筑在发生紧急安全事故时,对人员的疏散还有救援比较困难。
所要当前的情况,超高层建筑中的消防电气系统是保障人们生命安全的关键,因此接下来本文就首先来谈论在发生火灾时,超高层建筑中的消防电气系统所发挥到的作用以及相关的配置。
一、超高层建筑火灾自动报警系统和配置(一)消防控制中心消防控制中心在整个超高层建筑中消防电气自动控制系统中处于最为核心的部分,因为当超高层建筑发生火灾时,可以通过消防控制中心进行整体的调配和控制。
主要体现在两个方面,首先在正常情况之下,可以对超高层建筑进行日常监控,保证建筑物中人员的人身安全,其次是消防控制中心与超高层建筑物中的各个控制设备相关联,因此在发生火灾时,消防控制中心可以对超高层建筑的设备进行控制,以起到控制火灾蔓延的重要作用。
(二)消防控制系统的设备布置超高层建筑的消防控制系统各个设备的布置在火灾发生时,对于人员的救援还有疏散起到非常重要的作用,因为相关消防控制设备的安装为相关的救援人员赢得更多的救援时间,减少火灾发生的人员的伤亡数量。
高压细水雾灭火系统的特点与应用范围摘要:火灾是人类面临的最严重的灾害之一,利用先进的灭火技术可以大大减少火灾事故所造成的生命财产损失,高压细水雾灭火系统具有灭火高效性、环保性等特点,且应用范围十分广泛。
本文主要针对高压细水雾灭火系统的特点与应用进行简要的分析和介绍。
关键词:高压细水雾;灭火系统;特点;应用前言:从概念上分析,细水雾灭火系统其是一种以水作为介质,同时采用比较特殊的喷头在特定的工作压力之下通过喷洒细水雾的进行灭火、抑火以及控火的固定型的灭火装置。
这一系统具有灭火效率高、适用范围比较广以及绿色低碳环保的优点,是目前比较理想的卤代烷式的灭火剂替代产品,在进一步替代二氧化碳以及七氟丙烷等一系列温室气体方面逐步发挥越来越大的的作用。
与中、低压细水雾灭火系统相比,高压细水雾灭火系统技术更为先进,耗水量更少,灭火性能更优越,性价比更高。
本文着重介绍高压细水雾灭火系统的特点及应用范围。
1 灭火机理从机理上进行分析,高压细水雾型的自动灭火系统完全型纯物理工艺灭火系统,其把水从液态常温型转化为高温蒸发,使其转变成气态,进而达到吸收火灾现场能量的最终效果。
该系统是通过高压以及喷嘴,把通过管道进行水雾化,然后形成具有相对高动能的大小100μm以下的极其毛细的水珠。
同时,在火灾过程中,极其毛细的水珠通过较大的接触表面积比较快速的吸收火灾中火源附近的能量,并通过毛细水珠将液态转化为气态,进而置换火灾当中的氧气,最终达到火源熄灭的效果。
同时,具有高加速度的毛细水珠可实现对火场的全淹没,可以用于遮挡和受阻空问的火灾。
毛细水珠气化所产生的水蒸气还可以吸附烟尘粒子,而较大的水雾作用面积则可对有毒烟气进行过滤和降解。
高压细水雾颗粒直径小于100μm,同样体积的水,高压细水雾表面积至少是水喷雾表面积的10倍。
水雾颗粒吸收热量后迅速汽化,使得体积急剧膨胀,通常达到1700多倍,从而降低了空气中的氧气浓度,抑制了燃烧中的氧化反应速度,起到了窒息作用。
高压细水雾系统在电力工程中的应用探究简述了细水雾系统的发展历程及其对水喷淋系统的技术突破点,以我国(天消所及南京消防器材厂等)研制的气水铜管高压、中压两相流预安装细水雾系统实体灭火实验为依据,阐述了该系统的成雾原理、灭火机理、灭火效能、工程应用范围及其与气体灭火系统和水喷雾灭火系统的工程造价比,确定了该系统替代卤代烷和二氧化碳系统的可能性,展示了该系统远大的工程应用前景。
同时,根据该系统在我国国内发展的现状,提出现阶段及今后的应用构想。
标签:细水雾;变压器;灭火系统1 水雾雾径的分级标准、细水雾系统的分类和细水雾成雾原理1.1 水雾雾径的分级标准①Ⅰ级水雾(国内称为超细水雾),DV0.1=100微米, DV0.9=200微米,这是最细的水雾,适用于扑灭B类易燃液体及电气等火灾。
②Ⅱ级细水雾(国内称为细水雾),DV0.1=200微米, DV0.9=400微米,由于雾滴尺寸稍大,雾流动能大,较易到达燃烧面,因此,适用于扑灭B类易燃液体火灾、A类固体可燃物及电气等火灾。
③Ⅲ级细水雾(国内称为普通水雾,即一般的水喷雾),DV0.1>400微米, DV0.9≤1000微米,雾滴大,因此,适用于扑灭A类固体可燃物、电气及B类易燃液体等火灾。
研究证明,雾滴尺寸并不能评判水雾的灭火能力。
火灾能否扑灭,取决于燃料的性质,封闭空间效应,水雾强度及水雾速度(动能)等多种因素.对给定的保护对象而言,水雾雾滴尺寸不是评判水雾灭火能力和适用性的唯一依据,还与水雾相对于火羽流的喷射方向,水雾强度和喷射速度有关。
扑灭B类易燃液体火灾的有效雾滴尺寸应<400微米,而较大尺寸的雾滴则更适用于扑灭A类固体可燃物。
1.2 细水雾系统的分类细水雾系统经过了从船用到陆用的变化,加之目前国际上尚无统一的产品标准可依,因此该系统种类繁多,一般可按系统工作压力、流相、应用方式、工作方式、安装方式和动力来源大致划分为六大类十六种系统。
细水雾系统按工作压力分为低压(﹤1.21Mpa)、中压(1.21~3。
浅议常高压消防系统在超高层建筑中的应用摘要:作者认为超高层建筑消防给水系统超高层建筑消防采用串联常高压消防系统更为合理可靠。
关键词:超高层;消防给水;常高压消防系统Abstract: the author thinks that high building fire water system tall building fire series often high pressure fire control system is more reasonable and reliable.Keywords: tall; The fire water system; Often high pressure fire control system 随着社会的发展,超高层建筑在各大中城市如雨后春笋般拔地而起,它们在节约用地、改善城市形象等方面发挥了重要作用。
然而超高层建筑的火灾危险性较其他多层建筑和一般高层建筑要大很多,其疏散困难、火灾蔓延快、扑救难度大,所以消防设计在超高层建筑设计中的重要性极为突出。
目前,我国尚未制定专门针对超高层建筑消防设计的规范,设计人员在设计时往往套用高层建筑设计的规范和经验,采用临时高压供水系统。
而对于超高层建筑,其建筑高度大,功能复杂,在消防供水设计中往往存在分区多、管路复杂、管道系统受压过高、系统联动控制复杂、水泵运行中管道易出现超压现象(严重时甚至会出现管道破裂现象)等一系列问题。
就这些问题,设计人员都采取了各种不同的处理措施,但本人认为,超高层建筑消防采用常高压消防系统能更好地解决上述问题。
常高压消防给水系统在超高层建筑中的作法超高层建筑中的常高压消防给水由重力水箱来实现,即在建筑物的最高处或适当的位置(如避难层等)设置满足消防水量和压力的重力水箱,并由重力水箱向各竖向消防给水分区供水。
首先,在建筑最高处或者适当的位置(如避难层等)设置高位消防水池,贮存建筑所需的设计消防用水总量,其计算应按火灾延续时间内,同时使用的各种灭火系统消防用水量之和(如城镇自来水管网能满足消防用水量和室外消火栓供水水压,且由两路不同城市给水干管供水,在建筑周围组成环状供水管网时,消防水池可不贮存室外消防用水量)。
浅谈高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用
【摘要】文章以高压细水雾灭火系统的优势为分析点,接着对高压细水雾灭火技术进行了介绍,最后分析了高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用。
【关键词】高压细水雾灭火,超高层建筑,电气房间
一、前言
近年来,我国高压细水雾灭火系统虽然取得了飞速发展,但依然存在一些问题和不足需要改进,在社会快速发展的新时期,加强高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用,对确保大家的生命安全有着重要意义。
二、高压细水雾灭火系统的优势
1、具有冷却效应
当水被分解成许多细小的水滴时,其结果产生了巨大的作用表面积,它能充分的吸收火灾中的热量。
它将水的灭火性能与气体的渗透性相结合。
它对各类火灾的穿透性和抑制性是通过具有高速动能的细水雾来达到的。
利用高压细水灭火技术,所产生的细水雾相比传统的灭火技术有较大的作用面积和热交换面积。
它破坏燃烧的能量传递,冷却火焰表面,同时雾滴会穿透火焰,能够大大提高灭火效率。
例如将1L水从20℃升至100℃需要335KJ的热量,再将其转化成水蒸汽需吸收2257KJ的热量。
因此,水是在灭火中吸收热量的最佳灭火介质。
2、具有惰性效应
高压水雾通过蒸发,水的体积增加到1640倍。
它稀释了火源附近空气中的氧气。
在这个过程中惰性灭火介质限制了火源向外的传输。
高压细水雾的扩散不仅进入火源区域且可防止氧的流入。
相对气体灭火,高压细水雾灭火系统不要求完全封闭空间。
在高压细水雾潜在的能量充分释放后,完整的火源被收藏在蒸发的水中,以便火灾能在几秒内窒息。
通常空气中的氧气浓度为21%,当氧的浓度从火源空间立即减少到16%~18%时,不同灭火效应的组合将产生。
3、具有附加效应
它们虽然不直接灭火,但对灭火有着正面作用。
高压细水雾具有对烟雾、废气的洗涤作用,这是因为燃烧的灰粒、煤烟颗粒与细水滴粘合而得到洗刷。
它具有屏蔽作用,类似于分离效果的作用,减少火源对周围物体的热辐射,同时阻止火灾的扩散,对火灾起遮挡作用。
这是因为高压细水雾的导电率低,特别是当使用超纯水时,高压细水雾灭火系统可安装在带电火灾的场所中。
国外研究表明,高压细水雾灭火系统成功的关键是增加单位体积水微粒的表面积。
细水雾的微粒越小,其表面积越大,也比同体积水的总表面积大很多,则更容易吸收热量,冷
却燃烧反应。
水微粒细小后,吸收热量后易于汽化、体积易于膨胀。
由于水蒸气的产生,既稀释了火焰附近氧气的浓度,窒息了燃烧反应,又有效地控制了热辐射。
从而高压细水雾灭火体现出高效率的冷却与缺氧窒息的双重作用。
同时,细水雾微粒直径大小的分布与灭火能力的关系也是一个复杂问题。
高压细水雾的水雾颗粒小于400m,它对于扑救B类火灾的效果较好;由于细水雾的喷射速度很高,虽然它不能穿透碳化层而浸湿燃烧物质,但在燃烧物的表面或封闭空间内有利于氧气减少,它还是可以扑救A类可燃物的。
故对于一定的可燃物,高压细水雾的颗粒直径不是决定灭火能力的唯一因素。
系统的灭火效果还与高压细水雾相对于火焰的喷射方向、速度和喷射强度等因素有密切的关系。
此外,燃烧猛烈的火灾较燃烧缓慢的火灾容易扑灭
三、高压细水雾灭火技术
1、工作原理
在钢瓶系统中,当采用湿管钢瓶系统时,在玻璃泡柱打开后,与压力管道相连的控制钢瓶的瓶头阀激活,控制钢瓶将激活其他从动钢瓶装置,从而开始喷雾灭火;当采用干管钢瓶系统时,系统既可由外部探测系统也可由手动激活。
在泵系统中,其工作压力为12MPa,它采用一台或多台高压泵设备与管网和喷嘴连接。
在湿管泵系统中,管网内平时充满水并由稳压泵保持正常的压力1.5MPa。
该压力通过活塞阀维持在喷嘴上。
泵装置内的稳压加速器将修正压力的细小变化。
当火灾导致一只或几只喷头的玻璃打开后,水流从喷嘴中流出,引起管道内水压下降。
通过水流传感器监视水流并将水流信号和压力信号传送到控制屏。
如果控制压力下降到1MPa且水流信号仍存在,高压泵设备激活,以提供12MPa的工作压力。
干管泵系统是由外部的探测系统或由手动控制泵投入工作。
其工作原理与水喷雾灭火系统类似。
2、设计计算
高压细水雾灭火系统的设计应根据应用场所的不同来合理选择。
不同的系统有着不同的计算方法。
系统的基本设计参数应根据防护区和保护对象的具体情况确定。
在设计中,首先确定危险等级、基本设计参数,然后布置细水雾喷嘴,连接管道,最后确定储水钢瓶装置或泵装置。
在钢瓶系统的计算中,单只喷头的最小压力为8MPa,喷水密度为0.7~1.5L/(min.m2)(依据危险性而定)。
系统的累积喷雾时间按不同的保护对象而定,一般为400~480s,通常采用持续喷雾方式,个别的可采用程控间歇方式。
喷嘴的数量可按每100m3防护区不小于2只确定,其布置的水平间距不大于2.4m。
保护带电对象时,喷嘴与带电体外壳间应有一定的距离。
系统的流量可按式确定,根据系统流量和累积喷雾时间可计算出储水容积和钢瓶的数量。
3、控制要求
高压细水雾有自动、电气手动、机械应急手动三种启动方式。
通常,系统通过接收的电信号激活。
而控制钢瓶上的瓶头阀是可以手动螺旋的阀,当电信号失败后可安全扳倒。
控制钢瓶从而激活从动的钢瓶装置。
高压细水雾系统的响应时间(从接到火警信号至喷嘴喷出水雾的时间)不应大于30s。
采用钢瓶系统的高压细水雾系统宜采用独立系统,不宜采用组合分配系统。
采用泵系统的高压细水雾灭火系统可采用单元独立系统和组合分配系统,实施单区和多区的消防保护。
四、高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用
1、系统自动启动
当保护区内发生火灾时,火灾探测器探测到火灾,发出信号至火灾报警控制器。
火灾报警控制器根据火灾探测器的地址确认发生火灾的区域,然后发出联动启动灭火系统的控制信号,打开相应的区域阀。
区域阀打开后管道压力下降,稳压泵自动启动运行超过10秒钟后因为压力仍达不到12bar,高压主泵自动启动,系统管道内水迅速达到工作压力,并通过高压细水雾喷头喷射而出,产生细水雾扑灭火灾。
2、系统手动电气启动
当人发现火灾发生时,在火灾探测器尚未动作的情况下,可以通过远程消防控制中心启动相应区域的电动阀(或电磁阀)按钮,达到启动区域阀的目的,水泵能自动启动进行供水灭火。
就地启动:在人发现火灾时,也可就地打开区域阀箱,按下区域阀控制按钮打开区域阀进行灭火。
3、系统的机械应急启动
在火灾报警系统失灵的情况下可手动操作区域阀上的手柄打开区域阀进行灭火。
注:闭式细水雾系统的紧急启动可通过敲碎闭式喷头的玻璃柱来实现。
4、系统恢复
灭火后,通过按下泵控制箱面板上的急停按钮来停止主泵,再关闭区域阀箱内的区域阀。
停泵后排空主管道内的压力水,如果是闭式系统还要更换同型号规格闭式喷头。
关闭泵组处的主阀,把泵组控制柜内的主泵启动触点断开,按下泵控制柜面板上的复位按钮,使系统处于准备状态,水箱自动开始补水,补水完成后用稳压
泵对主管进行充水,直到达到正常的系统准备工作压力(1.0—1.2)MPa,在对主管网补水的同时,要注意在主管道的末端进行排气。
补水完成后,按系统的调试程序对系统进行调试及检查,使系统各部件处于工作状态。
五、结束语
高压细水雾灭火系统至关重要,因此,在应用的过程中,要不断提高高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用水平,严格管理体系,促进高压细水雾灭火系统的完善。
参考文献
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