气体灭火技术在消防中的应用
消防灭火设施

消防灭火设施消防是保障人们生命财产安全的重要一环,而消防灭火设施是消防工作中至关重要的组成部分。
消防灭火设施的合理设计和有效运用,能够迅速有效地应对火灾,并最大限度地减少火灾造成的损失。
本文将从消防灭火设施的种类和应用、检测和维护以及不同场所的消防灭火设施做出详细探讨。
一、种类和应用1. 自动喷水系统自动喷水系统是最常见的消防灭火设施之一。
它通常由供水系统、水喉、喷头和控制系统组成。
当探测器检测到火灾时,控制系统会自动启动供水系统,将水流通过喷头喷洒到火灾现场,起到扑灭火势的作用。
自动喷水系统适用于各类建筑物,尤其是办公楼、商场、酒店等公共场所。
2. 气体灭火系统气体灭火系统是一种利用特定气体抑制火灾的设备。
常见的气体灭火剂包括二氧化碳、惰性气体等。
当火灾发生时,气体灭火系统会将灭火剂释放到火灾现场,通过抑制火焰中的氧气从而扑灭火势。
气体灭火系统适用于机房、电气设备室等密闭空间。
3. 泡沫灭火系统泡沫灭火系统是一种利用泡沫剂扑灭火灾的设施。
通过喷头释放泡沫剂,形成覆盖火灾表面的泡沫层,阻断氧气供应并降低火势。
泡沫灭火系统适用于航空站、加油站等易燃易爆场所。
二、检测和维护消防灭火设施的正常运行是保障火灾扑灭效果的关键。
因此,定期的检测和维护是必不可少的。
1. 定期检测定期检测消防灭火设施的功能性能是确保其正常工作的基础。
例如,要检测自动喷水系统的控制系统是否敏感可靠,喷头是否正常喷洒水流等。
对于气体灭火系统,要确保灭火剂的压力是否正常以及释放系统是否可靠。
泡沫灭火系统也需要定期检测泡沫剂的浓度和泡沫生成性能等。
2. 日常维护日常维护是保障消防灭火设施长期可靠运转的重要环节。
包括定期清洁喷头、检查喷头的腐蚀和堵塞情况;检查灭火剂的气压、密封性以及灭火系统的连接管道等。
同时,保持灭火器材的完好和易于操作也是必要的。
三、不同场所的不同场所的消防灭火设施需根据具体的火灾风险评估和建筑结构特点进行设计和应用。
关于消防气体灭火的详细介绍

灾; d.能自行分解的化学物质的火灾,如有机氧化
合物和联氨; e.强氧化剂,如氧化氮氟等。
三.气体消防设置场所
一般来讲气体灭火系统只用来保护建、构筑物 内部发生的火灾;而建、构筑物本身发生的火 灾,宜用其它方法扑救。
二.应用范围(2.1)
气体灭火剂可以扑救的火灾:
a.可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、 天 然气等。
b.甲、乙、丙类液体火灾,如烃类、醇类 、有机溶剂类等。
c.可燃固体表面火灾; d.电气火灾。
二.不可应用的场所(2.2)
气体灭火剂不适用于如下材料产生的火灾:
a.无空气仍能迅速氧化的化学物质的火灾,如 硝酸纤维、火药等;
气体灭火系统的供电与自动控制应符合现 行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的 有关规定。当采用气体作为动力源时,应保证 系统操作与控制所需要的压力和用气量。
Байду номын сангаас
八.气体灭火系统的安全措施 要求(8.1)
防护区内应设火灾声报警器,必要时可增设光报 警器,防护区的入口应设光报警器。报警时间不宜小 于灭火过程所需要的时间,并应能手动切除报警信号。
替代物中也有的灭火系统和无管网装置和 传统概念稍有区别。
六.气体灭火系统的组成(6.2)
管网灭火系统由灭火剂贮存装置、管道和喷嘴等组成。 无管网灭火装置是将灭火剂贮存容器、控制阀门或器 件和喷嘴(或带较短的管道)等组合在一起的一种灭火 装置。 全淹没系统是由灭火剂贮存装置,在规定的时间向防 护区喷射灭火剂,使防护区内达到设计所要求的灭火浓 度;并能保持一定的浸渍时间,以达到扑灭火灾,并不 再复燃的灭火系统。 局部应用系统是由一套灭火贮存装置,在规定的时间 内直接向燃烧着的可燃物表面喷射一定量灭火剂的灭火 系统。
灭火技术消防员灭火中常用的技术和方法介绍

灭火技术消防员灭火中常用的技术和方法介绍灭火技术:消防员灭火中常用的技术和方法介绍灭火技术是消防员日常工作中的核心内容,对于保护生命和财产安全至关重要。
本文将介绍消防员在灭火过程中常用的一些技术和方法,以帮助读者更好地了解灭火工作的重要性和实践操作。
一、水基灭火技术1. 喷射灭火法喷射灭火是消防员最常用的灭火技术之一。
消防员使用水枪或消防喷射器从一定距离将水喷射到着火点上,以降低着火区域的温度,抑制火势的蔓延。
2. 直接喷淋法直接喷淋法常用于灭火器械固定的场所,如建筑物、仓库、工厂等。
消防员通过直接喷淋水雾或水帘来控制和扑灭火势,防止火势扩散。
3. 钻孔灌水法钻孔灌水法适用于难以直接接近的场景,如高层建筑、地下室等。
消防员利用特殊装备,通过钻孔向火源区域注入水,起到降温灭火的作用。
二、气体灭火技术1. 灭氧灭火法灭氧灭火法适用于封闭、无法进入的空间,如舱室、管道等。
消防员通过控制进入空间的氧气浓度来抑制火势,使火焰熄灭。
2. 惰性气体灭火法惰性气体灭火法常用于电子设备、高压场所等,以保护设备不受水以及其他灭火剂的损害。
消防员通过释放惰性气体,降低空间内氧气浓度,达到灭火的目的。
三、泡沫灭火技术1. 水膜泡沫水膜泡沫是一种将水和泡沫剂混合形成的黏稠液体,常用于灭油、灭汽车火灾等场合。
喷洒水膜泡沫可以有效覆盖着火区域,阻止氧气接触,实现灭火效果。
2. 压力泡沫压力泡沫是通过泡沫发生器将水和泡沫剂混合并加压喷射产生的泡沫,用于阻止火势蔓延,封闭氧气供应。
四、化学灭火技术1. 干粉灭火干粉灭火是利用灭火剂中的干粉颗粒阻止火焰的传播和氧气供应。
干粉灭火器是消防员日常携带的常用工具之一,适用于灭电器火灾和常规火灾。
2. 卤素化合物灭火卤素化合物灭火剂在火场释放出卤素气体,与火焰中的自由基反应,破坏火焰链式反应,实现灭火效果。
该技术适用于类似塑料、橡胶等可燃材料的火灾。
五、先进灭火技术1. 气体生成装置气体生成装置是一种通过化学反应产生灭火剂的新技术。
灭火技术消防员的灭火技巧

灭火技术消防员的灭火技巧消防员作为灭火救援的重要力量,在应对火灾紧急情况时,需要掌握一系列高效有效的灭火技巧。
本文将介绍几种常见的灭火技术,以帮助消防员们更好地应对各类火灾。
一、物理灭火技术1. 绝热灭火法:利用隔热屏隔离火源与周围物体,以防止火势扩散。
消防员可使用隔热毯、隔热服等装备,或者利用身体进行隔热,尽量接近火源,利用灭火器材进行灭火。
2. 导热灭火法:当火源在可接触的范围内时,消防员可利用散热器、散热水带等工具将火源周围的热量迅速散发,从而降低火势和温度,实现灭火。
3. 隔氧灭火法:在密闭空间内,消防员可使用灭火器材快速灭火,并将火灾现场与外界隔离,以防火势蔓延。
此外,还可以利用正压送风系统引入新鲜空气,降低氧气浓度。
二、化学灭火技术1. 干粉灭火剂:消防员常用的干粉灭火器是一种多用途灭火器,可用于灭除多种类型的火源,如木材、油脂、气体等。
使用时应站在风向上,并利用均匀的扑散方式将干粉喷洒在火源上。
2. 惰性气体灭火剂:消防员可使用惰性气体灭火系统,如二氧化碳灭火系统,通过释放大量二氧化碳,降低燃烧区域的氧气浓度,从而窒息火源。
3. 泡沫灭火剂:泡沫灭火剂可控制火源温度,隔绝氧气,并降低火焰蔓延。
消防员可利用泡沫喷射器将泡沫喷洒在火源上,直至灭火。
三、水灭火技术1. 直接喷水灭火法:适用于一般火灾场合,消防员可使用喷水器将水喷洒在明火或者燃烧物体上,利用水的冷却和窒息效果进行灭火。
2. 雾化喷水灭火法:应对易燃液体或者电器火灾时,消防员可使用雾化器将水形成微小水滴,通过水蒸气冷却和窒息效应进行灭火。
3. 喷雾灭火器:消防员可携带喷雾灭火器进行灭火,它利用化学反应将水转化为最细小的水雾,将火源迅速冷却灭火。
四、其他灭火技术1. 硝酸铵磷灭火剂:应对金属火灾时,消防员可使用硝酸铵磷灭火剂进行灭火。
该灭火剂具有较强的水溶性,能够生成难溶于水的物质,从而在瞬间灭火。
2. 气体喷火器:消防员可以使用气体喷火器进行灭火,喷射出的气体能够抑制火焰,有效灭火。
注氮防灭火技术在火区控制中的应用

注氮防灭火技术在火区控制中的应用概述注氮防灭火技术是一种在火灾发生后通过注入氮气来降低火区氧浓度从而达到灭火的方法。
该技术不会造成二次污染,可以有效缓解火灾带来的人员伤亡和财产损失。
近年来,随着注氮防灭火技术在消防领域中的完善和应用,其受到了越来越多的关注和研究。
那么,在火区控制中,注氮防灭火技术有哪些应用?本文将从以下几个方面进行探讨。
原理注氮防灭火技术是通过注入氮气来降低火区氧浓度从而灭火。
当氮气注入火场后,可以有效地减少燃烧所需的氧气含量,从而达到控制火势和灭火的目的。
应用场景注氮防灭火技术的应用场景非常广泛,包括航空、海洋石油、地下矿井等重要场所。
以下是注氮防灭火技术在不同领域的应用:航空领域航空领域是注氮防灭火技术最为广泛的应用场景之一。
飞机发生起火或着火的概率虽然较小,但一旦发生时,后果将非常严重。
因此,在飞机起飞前,就必须针对性地进行预防和备案,而注氮防火技术就是其中一种多重预防措施。
引入注氮技术后,可以通过人工或自动控制的方式在起火的时刻短时间内将压缩气体喷射到火点处,使火点处的氧气浓度迅速下降,达到灭火的目的。
海洋石油领域海上石油平台及其设施的大火灾后果严重,其环境及人员安全问题极为复杂。
由于海上平台在水下工作,故在要考虑氧气含量的同时还需考虑它的压强。
当前该领域推广注氮技术已经被部分平台所采用,并有获得良好的灭火效果和社会反响。
使用注氮防火技术可以在海上发生火灾及其后果较小时直接处置,此前所需花费的时间、费用及环境影响也将大大降低。
地下矿井领域在地下矿井中,空气中的氧气会参与燃烧,从而加剧火灾风险。
同时,在矿井火灾中,因通风不畅,烟雾和有毒气体散发会加剧火势,给隧道内的工作人员带来严重危险。
引入注氮防火技术后,可以迅速使空气中氧气含量降低,从而达到灭火和控制火势的目的。
实践应用随着注氮防灭火技术的应用日益广泛,相关的实践应用也在不断发展和完善。
以下是注氮防火技术在一些实践应用中取得的成果。
建构筑物消防员中级-气体灭火系统的组成与适用范围

建构筑物消防员中级-气体灭火系统的组成与适用范围姓名:__________指导:__________日期:__________2017-09-13 11:08一、气体灭火系统的组成一般来说,气体自动灭火系统由火灾报警系统部分、灭火控制系统部分和灭火系统部分三部分组成。
而灭火系统部分又由气体灭火剂储存装置、管及喷头几部分组成。
灭火剂储存装置有两种结构型式:储瓶式和储罐式,它们的构成形式分别如图所示。
目前,储罐式仅有低压二氧化碳灭火系统采用。
二、气体灭火系统的适用范围(一)适用的火灾类型气体灭火系统的适用范围是由气体灭火剂的灭火性质决定的。
按照国际标准《火灾分类》(IS03941-1997)和国家标准《火灾分类》(GB4968-85)关于火灾的分类规定,气体灭火系统适用于扑救的火灾类别为:1.A类火灾中的表面火灾--固体表面火灾A类火灾是指固体物质火灾。
这类固体物质往往具有有机物的性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬,如木材、纤维、纸张以及其他天然与合成的固体有机材料。
所谓固体表面火灾,是指未发展成深位燃烧的固体火灾。
一般固体物质火灾的发生与发展存在两种形式,即表面燃烧与深位燃烧。
发生于固体表面的燃烧在初始阶段往往只限于固体材料的表层,燃烧尚未扩展到固体的纵深部位或在燃烧层中还未形成灼热的余烬,仍以有焰燃烧为主,处于此阶段的火灾称为表面火灾。
发生于固体材料内部的火灾(通常表现为阴燃),或虽发生于固体表面但经过较长时间燃烧已形成大量的灼热余烬,这种火灾称为深位火灾。
二氧化碳灭火系统除适用于固体表面火灾外,还适用于扑救棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。
2.B类火灾--可燃液体火灾B类火灾是指液体火灾以及在燃烧时可熔化的某些固体的火灾。
B类火灾中最常见的有汽油、煤油、柴油等烃类液体的火灾,醇、酯、醚、酮等有机溶剂的火灾以及石蜡、沥青等一些燃烧时可熔化的固体特质的火灾。
3.C类火灾--灭火前能切断气源的气体火灾C类火灾是指气体的火灾。
气体消防灭火系统升级改造

气体消防灭火系统升级改造随着社会的不断发展和科技的不断进步,气体消防灭火系统在火灾应急处理中发挥着重要的作用。
随着时间的推移和技术发展,许多气体消防灭火系统已经落后于市场需求和技术标准,需要进行升级改造以保障消防安全。
本文将探讨气体消防灭火系统升级改造的必要性、目标、优势和具体实施方案。
一、气体消防灭火系统升级改造的必要性1. 保障消防安全:气体消防灭火系统是防火灭火的重要手段之一,升级改造可以提高系统的可靠性和灵活性,更好地保障消防安全。
2. 适应市场需求:随着建筑技术和设计理念的不断创新,传统的气体消防灭火系统已经无法适应新的建筑结构和功能需求,需要进行升级改造以适应市场需求。
3. 提高系统性能:新型的气体消防灭火系统具有更高的灭火效率、更短的反应时间和更低的维护成本,可以通过升级改造来提高系统的性能和效能。
四、气体消防灭火系统升级改造的具体实施方案1. 更新灭火剂和灭火设备:选择更加环保和高效的灭火剂和灭火设备,可以提高系统的灭火效率和可靠性。
2. 优化系统结构和设计:根据不同建筑的结构和功能需求,优化气体消防灭火系统的结构和设计,使其更加灵活多变。
3. 智能化控制系统:采用先进的智能化控制系统,提高系统的自动化水平和灭火效率。
4. 提高系统的安全性:加强系统的安全设备和控制机制,提高系统的安全性和可靠性。
5. 定期维护和检测:建立健全的定期维护和检测机制,确保气体消防灭火系统的长期稳定运行。
气体消防灭火系统升级改造对于提高消防安全、满足市场需求、提升系统性能具有重要意义。
通过采用先进的技术和设备,优化系统结构和设计,提高系统的智能化和自动化水平,可以更好地保障建筑物和人员的安全,减少火灾造成的损失。
需要引起有关部门和企业的重视,推动气体消防灭火系统的升级改造工作。
气体灭火系统的心得体会

气体灭火系统的心得体会作为一名消防工程师,我不仅需要掌握各种雪种灭火系统,还需要深入了解气体灭火系统的使用方法和适用情况。
在多年的实践中,我积累了一些关于气体灭火系统的心得体会,希望能够与大家分享。
1. 灭火剂选择气体灭火系统使用的灭火剂通常是干粉、二氧化碳、惰性气体、化学气体等。
每种灭火剂都有其适用的场合和优缺点。
在进行气体灭火系统设计和选择时,应根据不同的场所和火源特征,科学选择合适的灭火剂,并合理配置灭火系统。
例如,在电气设备室、计算机房等电气火灾场所,应优先采用惰性气体进行灭火,因为它不会对电子设备造成损害;而在油类物质存储、加油站等场所,可以采用干粉或化学气体进行灭火,因为它们能够迅速抑制火源,并能固化液体物质防止火灾扩散。
2. 火源克服气体灭火系统操作时,要注意火源的克服。
气体灭火系统在启动之后,灭火剂会在短时间内释放出来,消耗氧气,抑制火源。
但是,如果火源继续存在,就有可能会重新燃烧,造成二次火灾。
因此,在启动气体灭火系统之前,要尽量把火源排除掉,例如关闭电力、燃气等供应系统、将易燃物品移走、使用灭火器等,以确保灭火效果。
3. 灭火系统检测气体灭火系统操作时,要注意灭火系统的检测。
一旦系统中的某个部分出现故障,将可能影响到灭火效果和安全性。
因此,在操作之前应定期检查气体灭火系统中的压力容器、气体管道、化验阀门、测压装置等部件是否正常工作,如果发现故障要及时更换和修理。
4. 实际演练气体灭火系统的灭火操作需要配合完善的指导和培训。
随着现代化消防技术的发展,气体灭火系统的操作也日益复杂,需要进行模拟演习和技术培训。
在日常操作中,消防人员应经常进行实际演练,向操作员示范各种应急情况下的操作程序,模拟灭火的实际场景,加强应急意识和技能。
总之,气体灭火系统是一种非常重要的灭火设备,也是一种高科技的消防技术。
在选择此类设备时,要根据场所要求灭火效果不同,选择适合的灭火剂和气体灭火系统;在操作中,要注意克服火源、检测系统及加强实际演练,以确保气体灭火系统的安全可靠性。
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气体灭火技术在消防中的应用
摘要:随着社会的发展与进步,重视气体灭火技术在消防中的应用术对于城市生活具有重要的意义。
本文主要介绍气体灭火技术在消防中的应用的有关内容。
关键词:气体;灭火;系统;技术;消防;应用;性能;
引言
水灭火,这是自古以来被人类公认的自然法则。
随着科技的发展,世界经济的迅速提升,工业建设的和民用建筑尤其是高层建筑的不断涌现。
设备对灭火剂的要求越来越高,要求扑灭可燃气体、可燃液体和电器等的火灾,气体灭火剂应运而生气体灭火剂的使用最早始于19世纪末期,于一些西方工业发达的国家最早使用,由于气体灭火剂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。
一、几种气体灭火系统各自性能对比
首先是二氧化碳。
二氧化碳容易被液化,可以罐装储存,在制造技术上难度小,同时其价格较为便宜。
系统在高压或低温下将液化的二氧化碳释放到起火空间内, 一方面降低保护区域内的空气含氧量阻止燃烧( 空气中氧气的体积百分比低于12%时, 燃烧将无法继续) , 同时气体液化会吸收环境热量, 从而冷却着火现场二氧化碳在灭火时,不污染火场环境,对保护区的被保护物不产生腐蚀和破坏作用,不仅可以扑救A、B、C 类火灾[1],在高浓度下还能扑救固态深位火灾,所以在扑救水和泡沫灭火剂无法保护的场所,显示了较好的功能。
近几年,由于卤代烷灭火剂的使用限制,二氧化碳灭火剂的应用有扩大的趋势。
二氧化碳灭火机理是通过向一个封闭空间喷入大量的CO2气体后,将空气中氧的含量由正常的21%降低到12%以下或二氧化碳的浓度达到30%~34%时,可达到窒息中止燃烧的目的[2]。
1Kg 的液体二氧化碳在常温常压下能生成500m3 左右的二氧化碳气体,这些气体足以使1500m3 空间范围内的火焰熄灭。
然而,CO2 的这种窒息作用对人体有致命危害,其最小设计灭火浓度(34%)大大超过了人的致死浓度,危险性极大,故在经常有人的场所不宜使用。
如须使用,在气体释放前,人员必须迅速撤离现场。
加上灭火剂在冷却保护对象的同时, 会因为温度的急剧下降而对精密设备造成一定的影响, 因此二氧化碳气体灭火系统不宜应用于有人员活动和存放贵重设备的场所, 但液体二氧化碳具有良好的渗透性, 可扑灭固体深度火灾, 常用于图书、档案、文物等资料库房。
其次是七氟丙烷。
七氟丙烷又称为FM—200 或HFC—227ea,是HFC 的一种。
灭火机理与卤代烷系列灭火剂的灭火机理相似,属于化学灭火剂的范畴,通过灭火剂的热分解产生含氟的自由基,与燃烧反应过程中产生支链反应的H 、OH-、O2-活性自由基发生气相作用,从而抑制燃烧过程中化学反应来实施灭火。
七氟丙烷气体灭火剂不导电、不破坏大气臭氧层,在常温下可加压液化,在常温、常压条件下能全部挥发,灭火后无残留物。
七氟丙烷属于全淹没系统,可以扑救
A、B、C 类和电器火灾,可用于保护经常有人场所。
由于这种气体灭火剂在高温状态下, 气体分解产生氟化氢( HF) 气体, HF 与空气中的水结合, 形成具有腐蚀作用的氢氟酸,不仅腐蚀金属、皮革、纸张和玻璃的表面, 还刺激人的呼吸系统和眼睛。
同时, 气体的挥发性强, 无法渗透着火物体的深处, 很难扑灭固体深度火灾。
而后是气溶胶灭火剂。
气溶胶灭火剂是由氧化剂、还原剂及粘合物结合成的固体状态化学物质,属于烟火型灭火剂。
气溶胶胶粒具有高分散度、高浓度特点,大部分微粒直径小于1um,可较长时间悬浮在空气中,较易粘附在物体表面。
水蒸汽、CO2、N2 等,碱金属盐(钾盐等)和金属氧化物(K2O 等)起主要灭火作用,灭火效率较高。
气溶胶用作灭火剂是在近30 年才被人们认识、发现和重视,可分为冷气溶胶和热气溶胶二种。
目前,国内广泛使用的气溶胶为热气溶胶,它是通过含能灭火剂的燃烧,产生大量的固体微粒和部分气体,均匀分布在空间内,形成气溶胶,达到快速高效地抑制火灾的目的。
最后是烟烙烬。
烟烙烬(Inergen)与IG-541 灭火剂为同类产品,是由氮气(N2,52%)、氩气(Ar,40%)和二氧化碳(CO2,8%)三种气体组成的无色、无味、无毒的混合气体,来源于大气,又释放回大气,不破坏大气臭氧层,对环境无任何不利影响。
惰性气体灭火系统是靠稀释保护区域内空气中氧气的浓度来扑灭火灾, 其灭火机理同二氧化碳气体灭火系统,灭火效率低于含氟气体灭火系统。
不导电、灭火过程洁净,灭火后不留痕迹。
IG-541 属于全淹没系统,适用于扑救A (表面火)、B、C 类及电气火灾,可用于保护经常有人场所[3]。
IG541 气体是近期国内地铁工程采用较多的灭火介质。
IG541 的灭火机理主要为窒息,但在在规定的浓度范围内使用,对人体是无窒息、无毒的。
它本身不含有毒成分,火灾后也不产生有毒物质。
另外IG541 气体以气态储存,在喷放时不形成雾气,可确保逃生时能清楚地看到任何紧急逃生门,因而它适于有人停留的灭火场所。
二、气体灭火系统在消防中的优势
CO2和FM-200 对臭氧层不破坏,但在大气中存活寿命较长,同时,大量的CO2和FM-200 进入大气层后,对全球温室效应会有较大的影响。
美、英等国已将其列入受控使用计划之列。
气溶胶是液体或固体微粒悬浮于气体分散介质中形成的一种溶胶,气体主要是氮气,少量的CO2气体和水蒸气,因此气溶胶灭火剂对臭氧层不破坏,几乎不产生温室效应,对环境无污染。
IG541 不存在温室效应,对臭氧层不破坏,更不会产生具有长久大气寿命的化学物质,是一种真正意义上的“零污染”,是一种环境因素可以打满分的“绿色”产品。
因此,单从环境影响因素来看,气溶胶和IG541 明显优于另外两种灭火剂。
人类只有一个地球,在今后的工程中,应结合实际,选择合适的气体灭火系统和灭火剂。
三、气体灭火系统的工程应用
在进行气体灭火系统的工程实际应用中, 首先, 需要将人员的人身安全放在第一位, 根据保护空间的大小和人员活动的频率, 设置合理的喷射时间和浓度; 其次, 从环保的角度出发, 尽量减少对环境污染和破坏; 第三, 要结合保护对象
和外界环境等因素, 选用适宜的、灭火效率高的系统; 最后, 综合以上条件, 还要满足经济投资的需求。
结束语
随着科学技术的不断提高, 气体灭火技术在特殊场所将逐步取代传统的灭火系统, 满足各种重要建筑的特殊功能区域的灭火需要。
同时, 随着人们环保意识的增强, 气体灭火技术正在向洁净、安全和环保的方向发展, 并将在未来的消防扑救中发挥重要的作用。
参考文献
[1]建设部编.《建筑设计防火规范》(GB50016—2006)
[2]公安部编.《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-93)
[3] 廖赤虹. 非开放空间内灭火的技术难点及新技术的展望[J]. 消防科学与技术, 2004
[4] 杨文玲. 高层建筑给水排水工程[ M] . 重庆: 重庆大学出版社, 2006.
[5]建设部编.《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)。