09年安全辅导:浅议几种气体灭火技术(二)安全工程师考试.doc
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编订:__________________单位:__________________时间:__________________浅议几种气体灭火技术Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-2936-95 浅议几种气体灭火技术使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。
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人类社会的发展对气体灭火技术提出了除了灭火、人身安全两大衡量指标外的一个新指标,即对人类生存的自然环境的保护指标。
从根本上讲,气体灭火技术不但要灭火,还要保护人身安全,更要确保不干扰和不破坏人类赖以生存的大自然。
这就是现代灭火技术发展的最大特点。
1 几种典型替代技术简介为了确保尽可能地减少对人类赖以生存的环境的干扰和破坏,人们舍弃了灭火性能和人身安全均为最佳的哈龙灭火技术,在全球范围内推出多种替代技术,如惰性气体IG—01,洁净气体IGl00和混合气体IG55,以及IG—541,FM—200和CO2等。
1.1 1G—01氩气灭火技术Ar(氩气)又称IG—01。
它由100%的惰性气体氩气组成,其密度是空气密度的1.38倍,特别适用于固体深位火灾,可以维持灭火浓度相当长一段时间,达到抑制火灾复燃的作用。
氩气是人类很熟悉的一种惰性气体,大量应用在钢铁冶炼等行业。
氩气是从大气中分离出来的,因为它的惰性,即使在火灾造成的高温高压下也不参与任何化学反映。
浅议几种气体灭火技术人类社会的发展对气体灭火技术提出了除了灭火、人身安全两大衡量指标外的一个新指标,即对人类生存的自然环境的保护指标。
从根本上讲,气体灭火技术不但要灭火,还要保护人身安全,更要确保不干扰和不破坏人类赖以生存的大自然。
这就是现代灭火技术发展的最大特点。
1 几种典型替代技术简介为了确保尽可能地减少对人类赖以生存的环境的干扰和破坏,人们舍弃了灭火性能和人身安全均为最佳的哈龙灭火技术,在全球范围内推出多种替代技术,如惰性气体IG—01,洁净气体IGl00和混合气体IG55,以及IG—541,FM—200和CO2等。
1.1 1G—01氩气灭火技术Ar(氩气)又称IG—01。
它由100%的惰性气体氩气组成,其密度是空气密度的1.38倍,特别适用于固体深位火灾,可以维持灭火浓度相当长一段时间,达到抑制火灾复燃的作用。
氩气是人类很熟悉的一种惰性气体,大量应用在钢铁冶炼等行业。
氩气是从大气中分离出来的,因为它的惰性,即使在火灾造成的高温高压下也不参与任何化学反映。
它不导电,无色无味无毒,对环境和人体没有任何不良影响。
氩气的罐装技术在国内已经非常成熟,业主可在任何一家空气分离厂自行得到。
氩气灭火采取的是窒息法。
它将燃烧区中的氧气替换或驱散,将物质燃烧所需的氧气降到可燃浓度以下,以熄灭燃烧。
IG01不足之处在于:灭火浓度高,以气态形式储存,造成贮存瓶组多,装置庞大。
IG—0l全淹没系统适用于扑救A、B、C类和电气设备火灾。
1.2 1G—100氮气灭火技术N2(氮气)又称IG—100,它由100%的氮气组成,其密度接近于空气密度。
由于由纯N2组成,在灭火过程中有可能参加反应。
其灭火机理为稀释燃烧区内氧气,达到窒息灭火的目的。
1.3 1C—55氮气氩气灭火技术IG—55由50%氮气,50%氩气组成。
其密度大于空气密度。
由于含有N2,在灭火过程中有可能参加反应。
其灭火机理为稀释燃烧区内氧气,达到窒息灭火的目的。
2024年一级消防工程师气体灭火考点总结气体灭火作为消防工程领域中一种高效、无残留物、不导电、不导热等优势的灭火方式,在消防工程师考试中占据着重要的地位。
2024年一级消防工程师考试中,涉及到气体灭火的考察点主要包括气体灭火原理、气体灭火系统设计与选型、气体灭火系统的安装与调试、气体灭火系统的护理及维护等方面。
下面,针对这些考点进行详细的总结。
一、气体灭火原理1.1 理论基础气体灭火是依靠灭火剂的特殊性质,将灭火剂释放到火灾现场,通过降低火灾区域内的氧浓度,抑制火势发展并在短时间内将火灾扑灭。
消防工程师需掌握灭火剂的成分、物理化学性质以及灭火机理等方面的知识。
1.2 灭火剂的分类了解各类灭火剂的分类、特点和应用范围,熟悉常见的灭火剂如二氧化碳、惰性气体、气溶胶等的工作原理及适用的场所和物质。
1.3 灭火剂的选择依据掌握根据火灾风险等级、火灾场所、危险性物质以及火灾现场条件等进行灭火剂的选择的原则和依据。
1.4 灭火效率了解气体灭火系统中各种因素对灭火效率的影响,如灭火剂的喷洒速度、浓度、雾化程度等,以及火灾区域的密闭性、空间大小等因素对灭火效果的影响。
二、气体灭火系统设计与选型2.1 灭火系统的原理和组成理解气体灭火系统的基本工作原理和组成,包括气体灭火剂存储装置、管道网络系统、喷嘴、控制系统及监控装置等。
2.2 灭火系统的布置掌握气体灭火系统的布置要求,合理确定灭火剂喷洒位置、喷嘴的数量和布置,确保火灾发生时能够全面有效地覆盖火灾区域。
2.3 灭火系统的设计原则了解气体灭火系统设计的基本原则,包括设计灭火剂的计算、管网 sizing 等。
2.4 气体灭火系统的选型及参数计算掌握气体灭火系统各组件的选型原则及参数计算,如灭火剂存储容器的容积计算、总喷头流量计算等。
三、气体灭火系统的安装与调试3.1 气体灭火系统的安装要求了解气体灭火系统安装的基本要求和注意事项,包括存储容器、管道系统、控制设备的安装位置、连接方式、密封性等。
气体灭火系统有哪几种?气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。
常用的有以下几种:热气溶胶预制灭火系统、七氟丙烷灭火系统、 IG541混合气体灭火系统、co2气体灭火系统;下由厂家广州莱安公司详细介绍:一、气体灭火系统气体灭火系统是指灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统;主要用在不适于以水为介质的灭火环境中,如计算机机房、电器设备或配电房、图书馆或档案馆、通信基站(房)、柴油发电机房等。
气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、固体表面火灾;3、液体火灾;4、灭火前能切断气源的气体火灾。
二、气体分类(一)、七氟丙烷特点:七氟丙烷(HFC—227ea)自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—227ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301最理想的替代品。
(二)、混合气体特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,而且混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性、不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应,是一种十分理想的环保型灭火剂。
(三)、二氧化碳1、特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品。
2、一般在启动灭火系统时,控制系统会启动灭火程序经过30秒钟启动灭火装置进行灭火。
当然在开始延时是会启动气体保护区内外的声光报警器,提示人员需要在30秒钟之内撤离。
所以当声光报警器发出声光报警时,必须立即撤离气体保护区。
如果气体保护区内确定并没有火灾发生时(控制系统误动作),可以立即按下保护区外面(移动基站(房)的按钮都在保护区内)的紧急停止按钮撤销灭火程序。
气体灭火知识点总结气体灭火是利用气体来排除火灾现场的氧气,达到灭火的目的。
气体灭火通常应用于电力设备室、电脑房、图书馆、博物馆、资料库房、贵重物品保管室、通信设备室、油库、液氮存储罐等场所。
气体灭火系统是目前公认的火灾灭火系统之一,在我国火灾防护技术规范中也有细致详尽的规定。
在此对气体灭火的知识点进行总结,以供大家学习参考。
一、气体灭火系统的概念气体灭火系统,是指以灭火剂为主要成分,通过气压或惰性气体等气体传输装置或容器,在火灾发生时迅速释放到受保护的危险场所,以减低空气中氧气浓度,达到灭火的目的。
气体灭火系统是一种有效的灭火设备,具有迅速、干净、无残留的优点,不会对被保护物品造成损害。
二、气体灭火系统的分类1. 根据灭火剂的物理状态,气体灭火系统可分为气态灭火系统和液态灭火系统。
2. 根据放散方式的不同,气体灭火系统可分为集中式气体灭火系统和分散式气体灭火系统。
3. 根据灭火剂的种类,气体灭火系统可分为固定气体灭火系统和可再充装式气体灭火系统。
三、气体灭火系统的工作原理1. 隔离:气体灭火系统通过释放灭火剂到火灾现场,形成封闭的燃烧区域,隔离火源,使火焰得不到继续燃烧所需的氧气。
2. 冷却:灭火剂迅速吸热蒸发,从而冷却燃烧区域和燃烧物,使火势得到控制。
3. 包油:合适的灭火剂可以包油席卷火焰表层,防止火焰再燃。
四、气体灭火剂的种类1. 惰性气体灭火剂:惰性气体灭火剂如二氧化碳、氮气等,大多数都是无色、无味、无毒、不导电的气体,适用于灭电气设备及非电气设备的火灾。
2. 压缩气体灭火剂:压缩气体灭火剂如丙烷、丁烷、丙烯等,是在液态存储并置于高压容器中的气态灭火剂,适用于特定火灾场所。
五、气体灭火系统的工作流程1. 火灾探测:当火灾发生时,火灾探测器可发出信号。
2. 信号传输:火灾探测器发出的信号传输到气体灭火系统的控制器。
3. 灭火剂释放:控制器接收到信号后,启动气体灭火系统,释放灭火剂到火灾现场。
消防气体灭火系统有哪些(五种消防气体灭火系统)消防气体灭火系统是灭火剂以气体或液体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统。
消防气体灭火系统根据灭火剂类型的不同而分为很多种,而常见的消防气体灭火系统有哪些呢?一、七氟丙烷气体灭火系统七氟丙烷气体灭火系统是一种高效能的灭火设备,七氟丙烷(HFC—227ea)灭火剂是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的洁净气体。
七氟丙烷气体灭火系统对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301气体灭火系统最理想的替代品。
七氟丙烷不含固体粉尘、油渍,是液态储存气态释放,喷放后可自然排出或由通风系统迅速排出,现场无残留物对保护对象无二次破坏。
七氟丙烷气体灭火系统的喷射时间很短,大大减少了火灾时设备的损坏度,为业主减少损失。
灭火操作简单可靠:有自动、手动和机械三种启动方式,确保了任何情况下均可灭火。
七氟丙烷气体灭火系统属于全淹没系统,可以扑救A(表面火)类、B类、C类及电器设备火灾,可用于保护经常有人的场所,特别适合保护高精度电子仪器设备和贵重物品.广泛应用于机房、配电房、档案室、贵重的工业设备、图书馆、洁净室等重点防护区的消防保护,能适应经常有人工作的防护区。
二、高压二氧化碳气体灭火系统二氧化碳是一种中等毒性的物质,当二氧化碳在空气中的浓度达到2%时,会使人产生不愉快感。
当浓度达到7%至9%时,就会造成呼吸困难,呕吐,感觉麻木,神志混乱。
当浓度达到10%时,人在此环境中停留一分钟,就会失去知觉。
其局部浓度大大超过这一浓度存在一定的危险性.国内曾经发生过多起因二氧化碳泄露至防护区人员中毒事件,目前国家相关规范已经将高压二氧化碳气体灭火系统列为不适用于经常有人工作的防护区。
高压二氧化碳气体灭火系统广泛应用于电厂、电站、轧机、印刷机、浸渍油槽、造漆、喷涂间、制药等易发生火灾的重点防护区的消防保护。
气体灭火系统技术要求范文气体灭火系统是一种高效、快速且环保的灭火方法,广泛应用于各类场所,如机房、仓库、博物馆等。
为了确保气体灭火系统的正常运行,并能在火灾发生时迅速、有效地进行灭火,对其技术要求进行了详细的规定。
本文将从气体灭火系统的设计、选择、安装和维护等几个方面介绍其技术要求。
首先,气体灭火系统的设计要满足以下几个基本要求。
首先,要根据被保护区域的特点和需求合理选择灭火气体。
常用的灭火气体有七氟丙烷、七氯乙烷等。
其次,要根据被保护区域的大小、高度、通风情况等因素确定设计方案。
同时,还需要考虑到灭火剂的储存和释放方式,以及灭火系统的控制方式。
最后,设计方案还需要考虑相关的国家和行业标准,确保系统的安全性和可靠性。
在选择气体灭火系统时,需要依据被保护区域的特点和需求进行合理的选择。
根据国家和行业标准,不同类型的场所和设备需要使用不同的灭火气体。
例如,对于机房来说,由于其内部设备集中、密闭度高,应选择灭火速度快、无残留物的气体灭火系统。
而对于仓库来说,由于其空间大、通风良好,可以选择更适合扩散的气体灭火系统。
在气体灭火系统的安装中,需要严格按照相关的标准和规定进行。
首先,系统的容器和管道必须具备一定的抗压能力和耐腐蚀性。
其次,系统的容器和管道必须符合防爆要求,以防止漏气或发生爆炸。
同时,还需要确保气体的储存和释放方便,并能在火灾发生时迅速、有效地进行灭火。
对于气体灭火系统的维护,要定期进行检查和保养,以确保其正常运行。
首先,要定期检查气体灭火系统的容器和管道,确保其完好无损。
其次,要定期检查气体储存设备的气液压力,以确保其在正常范围内。
同时,还要定期对气体灭火系统的控制设备进行检查,确保其灵敏度和可靠性。
除了以上所述的技术要求外,为了确保气体灭火系统的正常运行,还需要注意以下几点。
首先,要保证灭火系统的供电正常,以供应控制设备的能量。
其次,要对灭火系统进行定期的演练和测试,以确保人员熟悉系统操作流程,并能在火灾发生时迅速响应。
关于消防气体灭火的详细介绍消防气体灭火是一种常见的灭火方式,它利用不同种类的气体来抑制火灾的发展,以达到灭火的目的。
这种灭火方式相对于传统的水灭火更为适用,可以有效地灭掉各种类型的火灾,而且对火灾现场的人员和设备的损害相对较小。
在下面的文章中,将详细介绍消防气体灭火的原理、应用场景以及常用的气体类型。
一、原理消防气体灭火的原理是通过将灭火气体释放到火灾现场,使其与火灾产生的氧气发生化学反应,从而抑制火焰的形成和燃烧的持续。
火灾是一种氧的燃烧过程,消防气体作为一种化学物质,可以与氧气反应生成不易燃烧的物质,如二氧化碳。
这种反应使得火焰燃烧的条件得不到满足,从而达到灭火的效果。
二、应用场景消防气体灭火广泛应用于各种类型的场景,特别是那些需要保护重要设备和物品,以及人员生命安全的场所。
以下是几个常见的应用场景:1. 电气设备室:电气设备室是火灾发生的高风险地区,因为电气设备本身会产生大量的热量,易导致火灾。
同时,使用传统的水灭火方法容易导致设备受损,所以消防气体灭火是更为适用的选择。
2. 机房:机房内有大量的电子设备和敏感设备,这些设备一旦遭受火灾将会造成巨大的损失。
使用消防气体可以快速有效地灭火,同时保护设备免受损坏。
3. 博物馆和图书馆:博物馆和图书馆内的文物和珍贵文献是不可替代的,一旦遭受火灾将会造成无法挽回的损失。
消防气体灭火可以在不损坏这些宝贵的文物的同时,迅速灭火。
4. 化学实验室:化学实验室内存在着各种易燃易爆的化学品,一旦发生火灾将会引发更大的灾害。
消防气体灭火可以在不产生二次污染的情况下有效灭火。
三、常用气体类型在消防气体灭火中,常见的气体类型有以下几种:1. 二氧化碳(CO2):二氧化碳是最常见的消防气体,它具有高致密性和高灭火效果。
二氧化碳可以快速覆盖火灾区域,抑制火焰的燃烧,并且不留下任何残留物。
2. 温室气体替代剂:随着对温室气体的排放的关注日益增加,一些对臭氧具有危害的消防气体,如卤代烷烃(如哈龙)不再被广泛使用。
气体灭火系统(重点)气体系统是传统的4大固定式灭火系统之一(水、气体、泡沫、干粉)应用广泛,具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。
气体系统一般根据灭火介质命名,目前常用气体系统有CO2系统、七氟丙烷~、IG-541或混合气体~、热气溶胶预制灭火系统1节:气体系统“分类、灭火机理”一、气体系统“分类”★★★(1)按“灭火剂”CO2~、卤代烷烃~七氟丙烷等、惰性气体~IG-541~(N250%、Ar40%、CO210%)、IG-55~(N250%、Ar50%)、IG-100~(N2100%)、IG-01~(Ar100%)《N5Ar4二氧10》(2)按“结构特点”(安装结构)1)无管网~(预制)又分为柜式、悬挂式2种气体灭火装置,适用于较小的、无特殊要求的防护区2)管网~又分为组合分配、单元独立2种系统①组合分配系统是指用1套灭火系统储存装置同时保护≥2个防护区或保护对象的气体灭火系统。
组合分配系统的灭火剂设计用量按最大的1个防护区或保护对象来确定,如某个防护区需要灭火时,通过选择阀、容器阀等控制定向释放灭火剂。
该系统的优点是储存容器数和灭火剂可大幅减少,有较高应用价值。
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启“前or同时”打开②单元独立系统是指用1套灭火系统储存装置保护1个防护区的灭火系统。
一般来说,用单元独立系统保护的防护区,在位置上是单独的,离其它防护区较远而不便于组合或2个防护区相邻,但有同时着火的可能。
当1个防护区包括≥2个封闭空间时,也可用1个单元独立系统,但设计必须做到系统储存的灭火剂能够满足这几个封闭空间同时灭火的需要,并能同时供给各自所需灭火剂量。
当2个防护区需要灭火剂量较多时,也可采用≥2套单元独立系统保护1个防护区,但设计必须做到这些系统同步工作(3)按“应用方式”(类似“细水雾”)1)全淹没~是指在规定时间内,向防护区喷射一定浓度的气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统,火灾时,喷射的灭火剂与空气的混合气体迅速在此空间内建立有效扑灭火灾的灭火浓度,并将灭火剂浓度保持一段所需要的时间,喷头应均匀布置在防护区的“顶部”,即通过灭火剂气体将封闭空间淹没实施灭火。
气体灭火系统分类和组成范文气体灭火系统是一种应用于防火灭火的先进技术,它通过释放特定的气体来抑制火灾的蔓延。
根据灭火气体的性质和特点,气体灭火系统可以分为惰性气体灭火系统和化学灭火气体系统两大类别。
惰性气体灭火系统是指利用不燃、无毒的惰性气体作为灭火介质的灭火系统。
该类系统主要适用于需要保护重要设备和贵重物资的场所,如计算机机房、通信设备室、档案室等。
惰性气体灭火系统的组成主要包括:气体储存容器、管道网络、火灾探测装置、控制系统和喷头等。
首先,气体储存容器是惰性气体灭火系统的重要组成部分。
它通常由钢制容器组成,容器内装有高压惰性气体,如氮气、二氧化碳等。
气体储存容器的选择应根据灭火区域的大小和需要灭火的风险等级来确定。
其次,管道网络是气体灭火系统中起输送气体的作用的关键部分。
它由耐腐蚀性能良好的钢管组成,通过管道将储存容器中的气体输送到火灾现场。
管道网络的设计应考虑到气体的流速、流量和施放时间等因素,以确保灭火效果的最佳性能。
另外,火灾探测装置是气体灭火系统的重要组成部分。
它能够实时监测火灾的发生,并及时将信号传输给控制系统。
常见的火灾探测装置包括光电式探测器、烟感探测器和温度探测器等。
这些探测装置能够准确地探测到火灾的存在,为灭火系统的自动启动提供了重要的信息。
控制系统是气体灭火系统中的核心部分,它负责监控火灾探测装置的信号,并根据预设的参数进行控制。
一旦发生火灾,控制系统将根据实际情况选择适当的灭火策略,并启动气体储存容器中的惰性气体释放。
控制系统的可靠性和智能化程度直接影响到灭火系统的灭火效果。
最后,喷头是气体灭火系统中用于释放灭火气体的关键设备。
它根据不同的灭火气体和火灾现场的特点而设计,通过调整喷头的参数和配置来控制气体的喷洒方式和范围。
喷头的选择应严格按照设计标准和要求进行,以确保气体能够有效地覆盖整个灭火区域。
化学灭火气体系统是指利用特定化学物质通过化学反应来灭火的灭火系统。
该类系统主要适用于需要快速灭火和对物质损害要求较低的场所,如电气设备室、变电站、船舶舱室等。
一级消防工程师气体灭火考点总结1500字气体灭火是一种新兴的灭火技术,其中包括惰性气体灭火、发泡灭火、七氟丙烷灭火等多种类型。
作为一级消防工程师,掌握气体灭火技术是非常重要的,因此需要对气体灭火的相关考点进行总结,以便全面了解和应用该技术。
一、气体灭火技术的原理和分类1. 气体灭火技术的原理和特点气体灭火技术利用惰性气体或化学灭火剂对着火区域进行灭火,其原理是通过降低氧气浓度或抑制火焰传播来达到灭火目的。
气体灭火技术具有速效性、无残留物、对设备无损害等特点,适用于多种严重火灾场合。
2. 气体灭火技术的分类根据气体的特性和应用场合的不同,气体灭火技术可以分为以下几类:(1)惰性气体灭火:如二氧化碳灭火系统、惰性气体混合灭火系统等;(2)化学灭火剂灭火:如七氟丙烷灭火系统、合成氟代烷灭火系统等;(3)发泡灭火:如发泡灭火系统等。
二、二氧化碳灭火系统的工作原理和应用1. 二氧化碳灭火系统的工作原理二氧化碳灭火系统通过在着火区域释放二氧化碳气体,实现灭火效果。
二氧化碳是一种惰性气体,具有使火焰中断氧供应、吸收热量和稀释焦炭层等作用,从而使火势得到控制和扑灭。
2. 二氧化碳灭火系统的应用场所二氧化碳灭火系统适用于大型电气设备室、计算机机房、变配电室等场所。
由于二氧化碳具有理想的导电性能,能快速渗透到设备内部并有效灭火,同时又不会对设备产生环境或器件损害。
三、七氟丙烷灭火系统的工作原理和应用1. 七氟丙烷灭火系统的工作原理七氟丙烷(简称FM200)是一种化学灭火剂,化学式为CF3CHFCF3。
七氟丙烷灭火系统通过七氟丙烷喷雾形成的气溶胶,抑制火焰的燃烧过程,阻断火焰蔓延。
2. 七氟丙烷灭火系统的应用场所七氟丙烷灭火系统适用于计算机机房、数据中心、图书馆、档案室、仓库、博物馆、医院手术室等对设备和环境要求较高的场所。
七氟丙烷在灭火过程中不会对电子设备造成损害,并且具有速效性和无残留物的特点。
四、发泡灭火系统的工作原理和应用1. 发泡灭火系统的工作原理发泡灭火系统通过释放含有发泡剂的液体,形成覆盖在火灾表面的发泡膜,从而隔离燃烧物与空气接触,达到灭火和冷却的效果。
气体灭火系统详细讲解气体灭火系统常被用于防止火灾的爆发和减少火灾的损失。
在现代化的建筑设备中,气体灭火系统已经成为必不可少的措施。
本文将详细介绍气体灭火系统的原理、种类、组成和应用。
气体灭火系统的原理气体灭火系统的原理主要是通过将气体排放到火灾现场,使氧气含量降低而达到灭火的目的。
氧气是支持燃烧的必要条件之一,当氧气含量低于一定比例时,火灾就会熄灭。
气体灭火系统可以使用不同类型的气体来实现灭火。
例如,采用惰性气体如惰性气体灭火系统和压缩空气泡沫灭火系统,会降低氧气含量、稀释可燃物质的浓度以减慢或停止燃烧过程,从而达到灭火的目的。
气体灭火系统的种类气体灭火系统可以根据其灭火气体的类型进行分类。
下面介绍几种常用的气体灭火系统:1. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统使用一种或多种惰性气体进行灭火,如烷基化合物和氮气。
该系统不会破坏物资和电气设备,而且对人体没有危害,符合环保要求。
它适用于大型房间和要求高效灭火的区域。
2. CO2灭火系统CO2灭火系统使用二氧化碳作为灭火介质,适用于电子设备、天然气、液化气等场合。
CO2具有良好的灭火效果和持久稳定的浓度分布。
但是,CO2不适用于人员密度高的空间,如会议室和办公室。
3. 泡沫灭火系统泡沫灭火系统将泡沫喷射到灭火场所,阻止燃烧过程。
它适用于液体火灾,如油类火灾和有机溶剂火灾。
泡沫灭火系统不适用于电子设备和控制室等设备房间,因为泡沫可能破坏设备和电线。
4. 气体/水混合灭火系统气体/水混合灭火系统使用气体和水混合到一起喷射进行灭火。
它可以应对不同类型的火灾,如办公室、数据中心和博物馆等。
运行时,气体将地面上的水洒到空气中,在随后的墨西哥波中,气体/水混合物形成了烟雾,大大阻止了燃烧过程。
气体灭火系统的组成气体灭火系统由以下主要组成部分构成:1. 气体灭火剂气体灭火剂是灭火系统最关键的部分,通常是惰性气体或FOG(Fine Water Mist)。
它们可以通过压缩或地下管道供应。
3 气体灭火系统的定性选择3.1 环境因素在进行分析时,首先我们把对自然的干扰为A级(即化合物)的灭火剂排除。
我们选用B、C级灭火气体进行比较,可以看到,在B、C级中有IG—01、IGLOO和IG55,以及IG—541,IG—541和IG—55均由混合气体组成,且IG—541含有CO2,IG —55中含有N2,在高温高压下有可能参与化学反应,对自然有一定干扰。
最后我们来分析C级灭火气体中的IG—01和IGLOO,这两种气体均为单质,但IG1OO 为N2组成,在高温高压下有可能参与化学反应;而IC—01气体完全由自然界存在惰性气体组成,它的释放是将这些气体放归自然,对环境没有影响。
3.2 毒性关于毒性方面的比较,我们分别以对生命的保护和对财产的保护两个方面来论述。
3.2.1 对生命的保护对生命的保护主要要求灭火剂毒性低,对人体无影响,有利于防护区人员的安全疏散等。
IG—01、IG—100、IG—55、七氟丙烷和IG—541的NOAEL均不小于系统的最小设计浓度,就灭火剂在防护区内本身喷放而言,对人体是相对安全的。
因此,我们选用IG—01、IG—541、七氟丙烷和C02为代表进行比较。
IG—541中由于含有8%的CO2,随着灭火浓度的增高,保护区中的CO2:含量随之增大。
特别是对于计算机房类火灾来说,无论是欧洲CEA标准、德国VDS标准还是我国的气体灭火标准(二氧化碳灭火系统设计规范GB50193—93)中同样要求电子计算机房的灭火浓度为47%,且要求抑制时间10分钟。
此时,IG—541中的CO2的含量接近于4%,有可能会对人体产生危害。
七氟丙烷最小设计浓度为7.5%,无毒性反应的浓度(NOAEL)为9%,有毒性反应的最低(LOAEL)为10.5%,该三个值比较接近。
事实上,当防护区内七氟丙烷的浓度在5%~9%时,人员可停留时间为1min.而浓度高于9%时只能用于无人停留区域。
此外七氟丙烷在灭火过程中的高温条件下裂解有剧毒物氢氟酸产生,散发着刺鼻的气味,有一定的腐蚀性。
气体灭火系统规范考试含答案试题第一篇:气体灭火系统规范考试含答案试题气体灭火系统规范考试试题1、气体灭火系统分为、、、等几种类型。
2、高压灭火系统就是灭火剂在的二氧化碳灭火系统。
3、4、组合分配系统就是用一套灭火剂储存装置,保护或对象的灭火系统。
5、单元独立系统就是用一套灭火剂储存装置,保护的灭火系统。
6、预制灭火系统,按一定的应用条件,将和等预先设计、组装成套且具有联动功能的灭火系统。
7、柜式气体灭火装置,由、检漏部件、驱动部件、减压部件、火灾探测部件、控制器组成的能自动探测并实施灭火的柜式灭火装置。
8、全淹没灭火系统,在规定的时间内,向防护区喷放的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
9、局部应用灭火系统;向保护对象以直接喷射灭火剂,并时间的灭火系统。
10、防护区,就是满足全淹没灭火系统要求的空间。
11、进入施工现场的管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:核查出厂合格证与质量检验报告。
12、管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合计要求。
检查数量:每一品种、规格产品应按20%计算。
13、对于属下列情况之一的灭火剂、管材及管道连接件,应抽样复查,其复查结果应符合国家现行产品标准和设计要求。
1,设计有复查要求的;2,对质量有疑义的。
14、气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于,且不得超过压力的5%,气体驱动官道上的单向阀应启闭灵活,无卡阻现象。
15、灭火剂储存装置安装后,泄压装置的泄压方向不应朝向,低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外。
16、储存装置上的压力计、液压计、称重显示装置的安装位置应便于察和操作。
17、储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做;储存容器宜涂油漆,正面应标明涉及规定的灭火剂名称和储存容器的编号。
18、集流管上的泄压装置上的泄压方向不应朝向,连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向,集流管应固定在支、框架上。
目前,我国生产的灭火器材主要有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、卤代烷灭火器、四氯化碳灭火器、干粉灭火器、清水灭火器等。
按灭火器的驱动型式可分为贮气瓶式,即灭火剂是由贮气瓶中的压缩气体或液化气体驱动的灭火器(如清水灭火器);贮压式,即灭火是由贮存于同一容器内的压缩气体或灭火剂自身的压力驱动的(干粉灭火器、二氧化碳灭火器等:化学反应式,即灭火剂是由化学反应产生的气体压力驱动的(如化学泡沫灭火器等)按灭火器适宜扑灭的可燃物质分为四类:用于扑灭A类物质(如木材、纸张、橡胶和塑料等)的火灾,称为A 类灭火器,如清水灭火器;用于扑灭B类物质(各种石油产品和油脂等)和C类物质(可燃气体)的火灾,称B、C类灭火器,如泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等;用于扑灭D类物质(钾、钠、钙、镁等轻金属)的火灾,称D类灭火器,如轻金属灭火器;此外,还有通用灭火器,如磷铵干粉灭火器等。
下面主要介绍四种常用的灭火器。
(一)泡沫灭火器泡沫灭火器有手提式和推车式两类。
它由筒身、筒盖、瓶胆、瓶胆盖、喷嘴和螺母等组成。
使用手提泡沫灭火器时,应将灭火器竖直向上平衡地提到火场,再颠倒筒身略加晃动,使碳酸氢钠和硫酸铝混合,产生泡沫,从喷嘴喷射出进行灭火。
使用注意事项:1.若喷嘴被杂物堵塞,应将筒身平放在地面上,用铁丝疏通喷嘴,不能采用打击简体等措施;2.在使用时,筒盖和筒底不能朝人身,防止发生意外爆炸,筒盖、筒底飞出伤人;3.应设置在明显易于取用的地方,还应防止高温和冻结;4.使用3年后的手提式泡沫灭火器,其筒身应做水压试验。
平时应经常检查泡沫灭火器的喷嘴是否畅通,螺、帽是否拧紧。
每年应检查1次药剂是否符合要求。
(二)二氧化碳灭火器二氧化碳灭火器有手提式和鸭嘴式两类。
其基本结构由钢瓶(筒体)、阀门、喷筒(嗽叭)和虹吸管四部分组成。
钢瓶是用无缝钢管制成,肩部打有钢瓶的重量、CO2重量、钢瓶编号、出厂年月等钢字。
阀门用黄铜,手轮由铝合金铸造。
2 哈龙的替代技术的选择标准针对某一应用场所选择适当的替代技术,首先要明确选择的标准,亦即衡量产品性能的指标。
哈龙替代品的性能指标有很多,包括物理性能、化学性能等多个方面,但是应用性能主要体现在以下几个方面。
2.1 对大自然的干扰级别对大自然的干扰,分A、B和C 三级。
这是一个宏观指标,定性描述灭火技术与大自然的协调和对大自然的干扰程度。
其中人为地通过化学方法合成的灭火剂对大自然进行干扰的为A级,以某种物理方式对大自然进行干扰的为B级,几乎不对大自然产生干扰的为C级。
2.2 臭氧耗减潜能值ODP(ozone depleting poten tial)以CFC 11为基准,设其ODP值为1. 2.3 全球变暖潜能值GWP(global warning poten tial)用于表示和比较消耗臭氧层物质对全球气候变暖影响能力的大小。
2.4 大气存留时间ALTA(atmospheric lifetime)表示消耗臭氧层物质在大气中的存在寿命,以年为单位。
2.5 灭火效率哈龙替代物的灭火浓度、灭火时间指标综合反映了灭火剂的灭火效率。
2.6 毒性灭火剂的毒性包括灭火剂本身的毒性及灭火剂受热分解产物的毒性两个方面,常以NOAEL(无毒性反应的最高浓度)、LOAEL(出现毒性反应的最低浓度)等表示。
2.7 存贮稳定性包括耐热稳定性和化学稳定性。
2.8 能见度能见度的降低不利于人员的疏散,因此对于有人工作场所,能见度成为关键性指标。
IG01和Inergen为气态储存,在排放时没有雾气生成;FM 200和CO2喷射时有较强烈气化及吸热效应,致使空气冷凝出现浓雾。
2.9 残留物灭火后若有残留物,为防止发生意外事故必须清理干净。
气体灭火剂属清洁灭火剂,灭火后不留痕迹。
2.10 质量与占用空间对于某些特殊应用场所,灭火系统的质量与占用空间成为重要的考虑因素。
2.11 工程造价在保证灭火能力、不破坏环境、确保人员和财产安全的前提下,应尽量减少投资,提高哈龙替代品的性能价格比。
灭火方法的分类及特点1、灭火剂1)气体灭火剂气体灭火剂的使用最早始于19世纪末期。
由于气体灭火剂具有施放后对保护设备无污染、无损害等优点,其防护对象逐步向各种不同领域扩充。
由于二氧化碳的来源较广,利用隔绝空气后的窒息作用可成功抑制火灾,因此早期的气体灭火剂主要采用二氧化碳。
在研究二氧化碳灭火系统的同时,国际社会及一些西方发达国家不断地开发新型气体灭火剂,经过几十年研究,终于发现卤代烷1211、1301灭火剂具有优良的灭火性能,因此在一段时间内卤代烷灭火剂基本统治了整个气体灭火领域。
后来,人们逐渐发现释放后的卤代烷灭火剂与大气层的臭氧会发生反应,致使臭氧层出现空洞,使生存环境恶化。
因此,国家环保局于1994年专门发出《关于非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》。
在淘汰卤代烷灭火剂的同时,促使人们寻找新的环保气体替代。
其中被列为国际标准草案ISO 14520的替代物有14种,综合各种替代物的环保性能及经济分析,七氟丙烷灭火剂最具推广价值。
该灭火剂属于含氢氟烃类灭火剂,国外称为FM一200,具有灭火浓度低、灭火效率高、对大气无污染的优点。
另外,混合气体IG一541灭火剂同样对大气层具有无污染的特点,现已逐步并始使用。
它是由氮气、氩气、二氧化碳自然组合的一种混合物,平时以气态形式储存,所以喷放时不会形成浓雾或造成视野不清,使人员在火灾时能清楚地分辨逃生方向且对人体基本无害。
2)泡沫灭火剂高倍数泡沫灭火系统替代低倍数泡沫灭火系统是当今发展的趋势。
高倍数泡沫灭火剂的发泡倍数高(201—1000倍)、,能在短时间内迅速充满着火空间,特别适用于扑灭大空间火灾,并具有灭火速度快的优点;低倍数泡沫灭火剂主要靠泡沫覆盖着火对象表面,将空气隔绝而灭火,且伴有水渍损失,所以它对液化烃的流淌火灾、地下工程、船舶、贵重仪器设备和物品的灭火是无能为力的。
高倍数泡沫灭火技术已被各工业发达国家应用到石油化工、冶金、地下工程、大型仓库和贵重仪器库房等场所。
2 哈龙的替代技术的选择标准针对某一应用场所选择适当的替代技术,首先要明确选择的标准,亦即衡量产品性能的指标。
哈龙替代品的性能指标有很多,包括物理性能、化学性能等多个方面,但是应用性能主要体现在以下几个方面。
2.1 对大自然的干扰级别对大自然的干扰,分A、B和C 三级。
这是一个宏观指标,定性描述灭火技术与大自然的协调和对大自然的干扰程度。
其中人为地通过化学方法合成的灭火剂对大自然进行干扰的为A级,以某种物理方式对大自然进行干扰的为B级,几乎不对大自然产生干扰的为C级。
2.2 臭氧耗减潜能值ODP(ozone depleting poten tial)以CFC 11为基准,设其ODP值为1. 2.
3 全球变暖潜能值GWP(global warning poten tial)用于表示和比较消耗臭氧层物质对全球气候变暖影响能力的大小。
2.
4 大气存留时
间ALTA(atmospheric lifetime)表示消耗臭氧层物质在大气中的存在寿命,以年为单位。
2.5 灭火效率哈龙替代物的灭火浓度、灭火时间指标综合反映了灭火剂的灭火效率。
2.6 毒性灭火剂的毒性包括灭火剂本身的毒性及灭火剂受热分解产物的毒性两个方面,常以NOAEL(无毒性反应的最高浓度)、LOAEL(出现毒性反应的最低浓度)等表示。
2.7 存贮稳定性包括耐热稳定性和化学稳定性。
2.8 能见度能见度的降低不利于人员的疏散,因此对于有人工作场所,能见度成为关键性指标。
IG01和Inergen为气态储存,在排放时没有雾气生成;FM 200和CO2喷射时有较强烈气化及吸热效应,致使空气冷凝出现浓雾。
2.9 残留物灭火后若有残留物,为防止发生意外事故必须清理干净。
气体灭火剂属清洁灭火剂,灭火后不留痕迹。
2.10 质量与占
用空间对于某些特殊应用场所,灭火系统的质量与占用空间成为重要的考虑因素。
2.11 工程造价在保证灭火能力、不破坏环境、确保人员和财产安全的前提下,应尽量减少投资,提高哈龙替代品的性能价格
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