气体自动灭火系统
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气体灭火系统启动流程1.告警信号检测:气体灭火系统通常与火灾探测系统相连接,当探测到火灾信号时,系统将自动启动。
传统的火灾探测器包括烟感探测器、温感探测器等,现代系统还可以使用气体探测器、视频监控等技术。
2.启动信号传递:当火灾信号被探测到时,系统会向主控制器发送启动信号。
主控制器通常位于消防监控室或者系统控制柜内,可以根据需要自动启动或人工干预。
3.操作确认:在启动灭火系统之前,需要确保信号是有效的。
火灾探测器可能会出现误报情况,因此需要进行确认。
一般来说,需要经过两次不同位置的探测器同时发出火灾信号,才能确认火灾真实存在。
4.开启主阀门:一旦火灾信号被确认,主控制器将发送信号给灭火系统的主阀门,打开灭火系统的气体容器或者气瓶,使灭火剂进入灭火管网。
5.定向喷射:根据火灾的具体情况和灭火系统的设计,在启动过程中通常需要进行定向喷射。
这可以通过分区控制器和喷头控制器实现,确保灭火剂被准确喷射到火灾点附近。
6.灭火剂释放:启动灭火系统后,灭火剂将被释放到灭火管网中。
灭火剂根据其类型和属性,可以是干粉、气态灭火剂如混合气体、CO2等。
灭火剂释放量和时间根据灭火系统的设计和火灾的严重程度来确定。
7.灭火剂充实:一旦灭火剂释放,系统需要进行灭火剂的充实,以保持灭火效果。
灭火剂通过管网送入灭火区域,将火灾点周围的氧气稀释或隔离,阻止燃烧的继续发生。
8.确认灭火效果:在灭火剂释放后,需要对灭火效果进行确认。
这可以通过火灾监控摄像机、热像仪等技术来实现。
如果火势得到有效控制或者熄灭,则可以进入局部灭火后的处理和恢复工作。
9.停止灭火系统:当火灾得到控制或熄灭后,需要将灭火系统停止,并进行现场检查和复位。
同时需要对火灾原因进行调查,以避免类似的事故再次发生。
以上是气体灭火系统的启动流程。
在实际应用中,应根据具体的场所、设备和火灾风险,进行系统设计和施工,并提供必要的培训和操作指南,以确保系统的正确运行和有效灭火效果。
火灾自动灭火系统分类
一、水灭火系统
水灭火系统包括:
1、室内外消火栓系统;
2、自动喷水灭火系统;
3、水幕和水喷雾灭火系统。
二、气体自动灭火系统
以气体作为灭火介质的灭火系统称为气体灭火系统。
气体灭火系统的使用范围是由气体灭火剂的灭火性质决定的。
灭火剂应当具有的特性是:化学稳定性好,耐储存、腐蚀性小、不导电、毒性低,蒸发后不留痕迹,适用于扑救多种类型火灾。
三、泡沫灭火系统
泡沫灭火系统指空气机械泡沫系统。
按发泡倍数泡沫系统可分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统和高倍数泡沫灭火系统。
发泡倍数在20 倍以下的称为低倍数,发泡倍数21-200 倍之间的称为中倍数泡沫,发泡倍数在201-1000 倍之间的称为高倍数泡沫。
气体灭火系统控制原理气体灭火系统控制原理引言气体灭火系统是一种常用于灭火的自动灭火系统,通过释放合适的气体来抑制火灾扩散和窒息火源。
本文将从浅入深,介绍气体灭火系统的控制原理。
1. 什么是气体灭火系统?•气体灭火系统是一种快速、高效的灭火设备,广泛应用于各类机房、电气设备室、电力设备室等高值设备保护中。
2. 气体灭火系统的基本原理•气体灭火系统基于以下两个基本原理工作:–热探测:气体灭火系统通过火灾探测器感知到火源的存在。
–气体抑制:系统通过释放特定的灭火气体来抑制火源的燃烧。
3. 热探测原理•热探测器可以分为两类:温度探测器和火焰探测器。
•温度探测器:根据环境温度的升高来判断是否发生火灾。
当温度超过预设阈值时,探测器触发信号发送到控制系统。
•火焰探测器:通过检测光谱与辐射源的变化来发现火焰。
当火源产生可见光或红外线时,探测器触发信号发送到控制系统。
4. 气体抑制原理•气体灭火系统根据不同的灭火介质,可分为如下几种:–惰性气体灭火系统:通过降低氧气浓度来抑制火源燃烧。
惰性气体如氮气、二氧化碳等常用作灭火介质。
–化学反应气体灭火系统:通过破坏火源的化学反应链来抑制火源燃烧。
如卤代烷、卤代烃等可用作灭火介质。
–液态灭火系统:通过喷雾的方式周围火源冷却或绝缘,抑制火源燃烧。
如水、泡沫等可用作灭火介质。
5. 系统控制原理•气体灭火系统的控制主要分为如下几个步骤:1.火灾探测:热探测器或火焰探测器感知到火源;2.报警信号:感测器触发信号后,将信号发送到控制系统;3.延时控制:控制系统根据设定的延时时间进行延时控制,以防止误报警;4.人工确认:控制系统在延时结束后,发送警报信号给人工确认;5.手动/自动喷发:人工确认后,根据实际情况选择手动或自动模式释放灭火气体;6.气体扩散:灭火气体通过管道系统迅速扩散到火源周围,并抑制火源燃烧。
结论气体灭火系统是一种高效、快速的灭火设备,通过热探测和气体抑制原理实现对火灾的控制和扑灭。
气体自动灭火系统工作原理
气体灭火系统的工作原理是:防护区一旦发生火灾,首先火灾探测器报警,消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关闭通风口、停止空调等),延时约30s后,打开启动气瓶的瓶头阀,利用气瓶中的高压氮气将灭火剂储存容器上的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出实施灭火。
这中间的延时是考虑防护区内人员的疏散。
另外,通过压力开关监测系统是否正常工作,若启动指令发出而压力开关的信号迟迟不返回,说明系统故障,值班人员听到事故报警,应尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀,实施人工启动灭火。
以上信息仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅气体自动灭火系统相关书籍或咨询该领域专业人士。
气体灭火系统设计规范气体灭火系统是一种用于自动灭火的灭火设备,广泛应用于各类建筑、设备和设施中,如商场、电力设施、计算机机房等。
气体灭火系统设计规范是为了确保气体灭火系统能够在火灾发生时有效地进行灭火,保护人员和财产的安全。
以下是气体灭火系统设计规范的主要内容:1. 灭火要求和设计标准:根据不同场所和设备的特点,确定相应的灭火要求和设计标准。
例如,商场和办公楼通常要求在火灾发生后能够迅速灭火并疏散人员,而电力设施则要求能够迅速灭火并保护设备。
2. 灭火剂的选择:选择适合场所和设备的灭火剂。
常见的灭火剂包括卤代烷类、惰性气体、二氧化碳等。
不同的灭火剂有不同的适用场所和设备,设计时需要根据实际情况做出选择。
3. 灭火系统设计:根据灭火要求和设计标准,确定灭火系统的设计方案。
包括灭火剂的储存和供应系统、火灾探测系统、灭火装置等。
设计时需要考虑灭火剂的储存和供应可靠性、火灾探测的准确性和可靠性、灭火装置的合理布置等因素。
4. 灭火系统布局:根据建筑、设备和设施的特点,合理布置灭火系统。
包括灭火剂的储存和供应设备的布置、火灾探测器的布置、灭火装置的布置等。
布置时需要考虑灭火剂的容量和存储位置、火灾探测器的位置和覆盖范围、灭火装置的作用范围等因素。
5. 灭火系统的安全性和可靠性:确保灭火系统的安全性和可靠性。
包括灭火剂的储存和供应设备的密封性、火灾探测器的稳定性、灭火装置的启动和工作可靠性等。
设计时需要采用合适的材料和设备,进行严格的试验和检测,确保系统的安全性和可靠性。
6. 安全操作和维护规范:制定灭火系统的安全操作和维护规范。
包括系统的操作程序、维护保养的方法和周期等。
要求操作人员具备相关知识和技能,能够正确操作和维护灭火系统,确保系统的正常工作和可靠性。
综上所述,气体灭火系统设计规范是为了确保气体灭火系统能够在火灾发生时有效地进行灭火,保护人员和财产的安全。
设计时需要考虑灭火要求和设计标准、灭火剂的选择、灭火系统的设计、灭火系统布局、系统的安全性和可靠性,以及安全操作和维护规范等因素。
气体灭火系统(一)原理气体灭火系统是和自动系统相连的。
当自动系统收到二级(同时收到感烟探测器和感温探测器就叫二级)的时候,就会发一个信号给气体灭火系统的控制盘。
气体盘收到信号后,就会发指令启动气体钢瓶顶部的启动电磁阀,电磁阀动作来开启钢瓶顶部的阀门,使钢瓶内的气体释放出来。
简单的说就是这样了。
其实一般的气体保护区都由几个钢瓶来保护(因为一个钢瓶里面的气体,往往不能达到将火扑灭的浓度),也就是说,当气体盘发指令来启动某一个钢瓶的时候,这个钢瓶里的气体喷放出来,把其他钢瓶的阀门顶开,来启动其他的钢瓶。
这样用来保护这个区域的所有钢瓶里的气体就都喷放出来了。
这样来实现灭火。
它的作用是通过向着火区域释放大量的卤代烷或“SDE”或二氧化碳灭火剂来抑制燃烧的化学反应或降低可燃区域空气中的含氧量和温度,使可燃物的燃烧终止或逐渐窒息。
该系统主要用于忌水的重要场所,如变电所、印刷车间,电子计算机房和重要文库等场合。
二氧化碳与“SDE”和卤代烷灭火系统作用基本相同。
但成本低廉,是卤代烷的三十分之一。
二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。
所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统气体自动灭火系统有一.卤代烷(七氟丙烷)二.二氧化碳:成本低廉,是卤代烷的三十分之一。
二氧化碳与水类灭火剂比较具有不沾污物品,无水渍损失和不导电等优点。
所以,在现代电器防火的固定灭火设施中,其应用比较广泛,目前该灭火系统的使用量仅次于水喷淋系统而高于卤代烷灭火系统三.IG-541:IG541是一种混合气体氮气、氩气和二氧化碳(灭火特点:1) 保护环境。
IG-541灭火系统采用的IG-541混合气体灭火剂是由大气层中的氮气(N2)、氩气(Ar)和二氧化碳(CO2)三种气体以52%、40%、8%的比例混合而成,故它的释放只是将这些天然的气体放回大气层,对臭氧耗损潜能值(ODP)为零、温室效应潜能值(GWP)为零,且此灭火剂在灭火时不会发生化学反应,不污染环境、无毒、无腐蚀、电绝缘性能好。
气体灭火系统工作原理
气体灭火系统是一种常见的火灾灭火技术,它通过释放特定的灭火气体来抑制火灾的进一步发展。
其工作原理主要是基于以下几个步骤:
1. 火灾检测:气体灭火系统通常会使用火灾探测器来监测火灾的存在。
这些探测器可以使用不同的技术,如烟雾、温度、火焰或气体传感器等。
一旦探测器感知到火灾信号,它会向控制系统发送信号。
2. 系统启动:控制系统接收到火灾信号后,将启动气体灭火系统。
通常,系统会启动声光报警装置来提醒人员撤离。
3. 燃烧抑制:当系统启动后,灭火剂会被释放到受火位置。
常用的灭火剂包括惰性气体(如氮气、二氧化碳等)和化学气体(如七氟丙烷等)。
这些灭火剂通过控制火灾的三要素(燃料、氧气和热量)中的至少一个来抑制火焰的燃烧,从而达到灭火的目的。
4. 气体扩散:一旦灭火剂释放,系统会通过管道网络将灭火剂均匀地分布到整个受保护区域。
气体灭火系统通常包括管道、喷嘴、喷头等组件,这些组件的设计保证了灭火剂能够迅速而均匀地扩散,以覆盖整个受保护区域。
5. 灭火后处理:在火灾得到抑制后,系统会持续释放灭火剂,以保持火灾受控状态,并防止火势再次燃烧。
同时,控制系统也会发送信号给火灾报警控制中心,以通知相关人员火灾已经
得到控制。
需要注意的是,不同类型的气体灭火系统在工作原理上可能存在一定的差异。
例如,惰性气体灭火系统通过抑制氧气来阻碍燃烧反应,而化学气体灭火系统则通过引入化学物质来消除火源。
此外,不同的系统还可能采用不同的探测器、灭火剂和控制设备等,但整体的工作原理基本类似。
自动灭火系统分类以及应用场所
自动灭火系统可以分为以下几种类型:
1. 水喷雾系统:通过喷射细小水雾颗粒使火焰冷却和抑制燃烧,适用于液体火灾、电气设备火灾以及危险品储存区等场所。
2. 气体灭火系统:使用惰性气体,如二氧化碳(CO2)或惰性气体混合物,通过稀释空气中的氧气浓度,抑制燃烧反应,适用于机房、电气设备室、档案室等特殊场所。
3. 泡沫灭火系统:利用泡沫液体形成覆盖层,隔绝火源与氧气接触,抑制火势蔓延,适用于液体火灾、油罐区、机械设备等场所。
4. 干粉灭火系统:喷射干粉颗粒形成抑制燃烧的屏障,适用于固体火灾、电气设备火灾等场所。
5. 综合灭火系统:结合多种灭火技术,如水喷雾、气体灭火、泡沫等,以提供更全面的火灾抑制能力。
这些自动灭火系统广泛应用于各类场所,如商业建筑、住宅、工业厂房、机房、仓库、交通运输设施等。
根据不同场所的特点和需求,选择合适的自动灭火系统以确保及时灭火,减少火灾造成的损失。
气体自动灭火系统
1.自动控制
将火灾自动报警灭火控制器上控制方式选择键拨到自动位置时,灭火系统处于自动控制状态,当防护区发生火情,感温,感烟探测器发出信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联运指令,关闭联运设备,经过一段延时时间后,发出灭火指令,打开启动阀释放启动气体,启动气体通过控制气体管道打开相应的选择阀和容器阀,释放灭火剂,实施灭火。
2.电气手动控制
将火灾自动报警灭火控制器上控制方式选择键拨到手动位置时,灭火系统处于手动控制状态,当防护区发生火情,可按下启动或停止盒或火灾自动报警灭火控制器上的启动按钮,即可按规定程序启动灭火系统释放灭火剂,实施灭火,在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。
3.机械应急手动控制
当保护区发生火情,火灾自动报警灭火控制器不能发生灭火指令时,应通知有关人员撤离现场闭联动设备,然后拔出相应电磁阀上的安全插销,按下按钮可打开启动阀,释放启动气体,即可打开选择阀,容器阀,释放灭火剂,实施灭火。
若此时遇上因启动阀维修或启动钢瓶充换启动气体不能工作时,应先手动拉起区域选择阀气缸上的滚花手柄至自锁位置,然后拔出对应防护区域所
需灭火剂钢瓶容器阀气缸上的安全销,按下容器阀上的手动按钮,实现灭火操作。
4.当发生火灾警报,在延时时间内发现有异常情况,不需要启动灭
火系统进行灭火时,可按下启动或停止盒或火灾自动报警灭火控制器上的紧急停止按钮,即可阻止灭火指令的发出。
七氟丙烷自动灭火系统由下列部件组合:
1.贮存容器11.集流管
2.框架12.液体单向阀
3.阀驱动装置框架13.安全阀
4.阀驱动装置14.高压软管
5.选择阀15.放气指示灯
6.气体单向阀16.紧急启动及停止按钮
7.管网17.喷头
8.压力讯号器18.感温探测器
9.火灾自动报警灭火控制器19.声光报警器
10.分路启动件20.感烟探测器。