七氟丙烷气体灭火设计说明
七氟丙烷灭火系统方案

1.5 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还应进行气密性试验,经气压强度试验合格且在试 验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验。
1.6 灭火剂输送管道在水压强度试验合格后,或气密性试验前,应进行吹扫。吹扫管道可采用 压缩空气或氮气,吹扫时,管道末端的气体流速不应小于20 m/s,采用白布检查,直至无铁锈、 尘土、水渍及其他异物出现。
1.6 主要性能参数
2.5MPa级 4.2MPa级 5.6MPa级
公称压力(MPa)
2.5
4.2
5.6
最高工作压力(MPa) 充装量(Kg / m3) 喷头工作压力(MPa)
4.2 ≤1120 ≥0.6
6.7 ≤950(焊接瓶) ≤1120(无缝瓶)
≥0.7
8.0 ≤1080 ≥0.8
灭火设计浓度 安全泄放压力(MPa)
预制灭火系统启动操作方式 3.1系统动作程序
► 自动启动
从火灾探测报警、关闭联动设备以及释放灭火 剂均由系统自己完成,不需要人员介入的操作与控制 方式。
将灭火控制柜的控制方式转换开关拨至“自动” 状态,整个灭火系统处于自动控制状态。
►手动启动(紧急启动操作)
人员接到火灾自动报警信号后,经确认后再启动 手动按钮,通过灭火控制柜来操作联动设备以及释放灭 火剂的操作与控制方式。
管道的连接,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连 接;大于80mm时,宜采用法兰连接。 16、防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa 17、操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.0m,且不应 于储存容器外径的1.5倍。
致密性试验
七氟丙烷说明精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版一、概述七氟丙烷(HFC-227ea)是一种化学方式灭火的洁净气体灭火剂。
它无色、无味、不导电、不污染被保护对象。
特别是对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求,是哈龙灭火剂在现阶段比较理想的替代物。
该灭火剂的灭火效能高、速度快、无二次污染。
柜式七氟丙烷灭火装置由贮存容器、容器阀、连接管、信号反馈装置、安全泄放装置、驱动装置、压力表、喷嘴、外壳箱体等组成。
我公司生产的七氟丙烷(HFC-227ea)灭火设备和装置采用国内外先进技术,具有灭火性能优良、灭火速度快;结构简单、易于安装;控制系统先进;工作可靠、使用维护方便等特点,是一种理想的哈龙替代产品,可广泛应用于电子计算机房、通讯设备房、金融系统的金库、档案室、广播电视中心、调控中心、中央管理室、控制室、数据室、精密设备室、发变电机房、变压器房、泵房、空调机房、文博库房等消防要求较高的场所。
1、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂技术指标见表12、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂物理性能沸点:-16.4℃液体密度: 1.41g/ml(20℃)冰点:-131.1℃臭氧层消耗潜能值(ODP):0临界温度:101.7℃大气层停留时间:36年临界压力:2.91MPa 未观察到不良反应最大浓度(NOAEL):9%蒸气压:0.39MPa 可观察到不良反应最小浓度(LOAEL):10.5%蒸气密度:31.2kg/m3(20℃) 系统设计灭火浓度:8%3、七氟丙烷灭火系统和灭火装置基本参数工作环境温度:0℃~50℃工作环境湿度:≤95%主电源:AC 220V,50Hz 备用电源:DC 24V燃气型驱动器:直流电阻1~2Ω最小(直流)启动电流 1.2A最大(直流)安全电流150mA/5min贮存容器:40L、70L、90L、120L、150L喷射时间:≤10s充装密度:灭火装置:≤1120kg/m3 灭火系统:≤950kg/m3灭火剂贮存压力: 2.5 M Pa (装置)最大工作压力: 4.2 M Pa (装置)最小工作压力: 2.0 M Pa (装置)2)七氟丙烷灭火系统和灭火装置使用范围七氟丙烷灭火系统和灭火装置适用于扑灭下列火灾a)电气火灾;b)液体火灾和可熔固体火灾;c)固体表面火灾;d)灭火前能切断气源的气体火灾。
七氟丙烷有管网气体灭火系统技术方案设计

七氟丙烷有管网气体灭火系统技术方案设计七氟丙烷是一种常用的高效环保的无色、无味、无毒的气体灭火剂,广泛应用于各种场所的气体灭火系统中。
其特点为:具有优良的灭火性能、无残留物、对人体和环境无害、不导电、不产生氟化氢等。
下面将对七氟丙烷管网气体灭火系统技术方案进行设计,具体内容如下。
一、系统概述七氟丙烷管网气体灭火系统是一种自动化的灭火系统,通过连接各种传感器、控制器、阀门等组成的管网,全面覆盖灭火区域,实现对火灾的快速灭火。
其主要组成部分包括:七氟丙烷储存容器、七氟丙烷释放装置、监测系统、控制系统、通信系统等。
二、系统设计1.灭火剂储存容器:灭火剂储存容器采用高压钢瓶,容量根据灭火区域大小和灭火剂需求量来确定。
2.灭火剂释放装置:灭火剂释放装置主要包括压力减压阀、电磁阀、喷嘴等部分。
通过控制电磁阀的开启和关闭,控制七氟丙烷的释放。
3.监测系统:监测系统主要包括火灾探测器、温度传感器等。
通过这些传感器能够实时检测火灾发生,并向控制系统发送信号,触发灭火剂的释放。
4.控制系统:控制系统是整个灭火系统的核心部分,包括主控制面板、控制器等。
主控制面板能够实时监测灭火区域的状况,并控制灭火剂的释放和其他相关操作。
5.通信系统:通信系统将监测系统、控制系统等各个部分进行连接,实现各个部分之间的信息传递和数据交换。
6.管网设计:管网设计需要根据灭火区域的布局和特点来确定。
管网应该能够全面覆盖灭火区域,确保灭火剂能够迅速而均匀地释放。
同时,管网需要具备一定的消防防护性能,能够承受一定的水压和温度变化。
三、系统操作流程1.系统启动:当火灾发生时,监测系统检测到火灾信号后,发送信号给控制系统,控制系统通过电磁阀打开灭火剂的释放装置。
2.灭火剂释放:灭火剂经过管网释放到灭火区域,通过喷嘴喷洒到火灾点进行灭火。
3.灭火成功:灭火剂覆盖火灾区域,达到灭火效果后,系统停止灭火剂的释放。
4.复位操作:火灾被扑灭后,系统需要进行复位操作,关闭灭火剂的释放装置,并进行系统检修和维护。
(完整版)七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火设计规范

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火设计规范(DBJ15-23-1999)1总则1.0.1为了合理设计七氟丙烷(HFC227ea)灭火系统,确保灭火系统的设计施工质量,保护设置场所内的人身和财产安全,特制定本规程。
1.0.2本规程适用于新建、改建和扩建的工业和民用建筑中设置的储存压力为2.5MPa(20℃)和4.2MPa(20℃)的七氟丙烷灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。
1.0.3七氟丙烷灭火系统适用于扑救下列火灾:1.可燃液体和可熔化固体的火灾;2.可燃气体的火灾;3.可燃固体的表面火灾;4.电气火灾。
1.0.4 七氟丙烷不适用于扑救下列火灾:1.硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾;2.钾、钠、镁、钛、铀、锆等活泼金属火灾;3.氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。
1.0.5 七氟丙烷灭火系统的设计、施工及验收,除应符合本规程外,还应符合国家现行有关标准的规定。
2术语、符号2.1 术语2.1.1 七氟丙烷灭火系统 HFC227ea extinguishing system七氟丙烷灭火系统有管网灭火系统和预制灭火系统两种,系统由灭火剂储存装置、灭火剂输送管道、阀门、喷嘴、报警与控制装置等全部或部分组成,在规定的时间内向防护区喷射一定浓度的灭火剂,并使其均匀充满整个防护区的灭火系统。
2.1.2 防护区 protective space由固定围护构件围成并满足七氟丙烷系统灭火要求的一个封闭空间。
2.1.3 单元独立灭火系统 unit-independent system用一套七氟丙烷储存装置单独保护一个防护区的灭火系统2.1.4 组合分配灭火系统 combined distribution system用一套七氟丙烷储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统。
2.1.5 灭火浓度 agent concentration在101.3KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种类型的火灾所需要的七氟丙烷与七氟丙烷和空气混合物的最小体积百分比。
七氟丙烷气体灭火系统说明介绍

七氟丙烷气体灭火系统说明介绍一、七氟丙烷气体的特性七氟丙烷是一种无色、无臭、不导电、不腐蚀性的气体,在-78.7℃的温度下可压缩为液体。
由于其具有良好的灭火性能和环保特性,被广泛应用于气体灭火系统中。
1.高效灭火:七氟丙烷具有良好的灭火性能,能在短时间内降低火灾的温度,吸收火焰的热量,快速抑制燃烧反应。
2.不导电:七氟丙烷是一种不导电的气体,可以安全地用于灭火敏感电气设备和电子设备的灭火,不会对设备造成二次损害。
3.无残留:七氟丙烷在灭火后会迅速蒸发,不会在灭火区域留下任何有害物质或残留物,不影响设备运行。
4.环保安全:七氟丙烷是一种无毒、无毒副作用的气体,不会对人体造成危害。
同时,七氟丙烷不会对大气臭氧层造成破坏,对环境影响较小。
二、七氟丙烷气体灭火系统的工作原理1.火灾探测与报警:系统通过安装在被保护区域的火灾探测器,实时监测火灾发生。
一旦探测到火灾信号,灭火控制器会发出声光报警信号,通知人员撤离。
2.灭火剂释放:在确认火灾发生后,灭火控制器会开启灭火剂储存容器中的阀门,释放七氟丙烷气体。
气体通过管道系统输送到被保护区域,以达到灭火的目的。
3.灭火定量:灭火系统会根据被保护区域的大小和火灾的严重程度,通过设置灭火剂释放时间和灭火剂的量来实现精确的灭火效果。
4.独立控制:七氟丙烷气体灭火系统可以根据不同的需要独立控制多个保护区域,保证每个区域都能获得适当的灭火剂释放量。
三、七氟丙烷气体灭火系统的优势1.快速灭火:七氟丙烷气体灭火系统的灭火时间通常在10秒以内,能迅速抑制火灾的发展,有效避免火势蔓延。
2.节约空间:与传统的泡沫灭火系统相比,七氟丙烷气体灭火系统不需要使用大型储罐和管道,减少了占用空间,方便系统的安装和维护。
3.无损灭火:七氟丙烷气体不会对设备和物品造成损坏,适用于高值设备和重要文物的保护。
4.灵活性:七氟丙烷气体灭火系统可以根据不同的需要进行定制,适用于各种规模和类型的场所。
四、七氟丙烷气体灭火系统的应用领域1.电力行业:适用于发电厂、变电站、变配电室等场所,保护重要的电气设备和供电系统。
七氟丙烷气体灭火系统设计说明及技术要求

七氟丙烷气体灭火系统设计说明及技术要求一、设计依据1、GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;2、GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》;3、GB50166-92《火灾自动报警系统施工及验收规范》;4、GA400-2002《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》;5、GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》;6、****应急设备有限公司产品样本。
二、设计内容对**********机房工程按照消防规范要求进行七氟丙烷自动灭火系统进行设计。
三、系统具备的基本功能1、保护区域内具有独立的火灾自动探测、报警及气体灭火功能;2、灭火系统具有自动、手动两种启动方式;3、在自动方式下,系统在感烟探测器和感温探测器复合动作的情况下,自动释放七氟丙烷气体灭火剂,在开始释放气体前,关闭非消防电源、空调系统,系统具有0-30s延时功能并同时在保护区内外可发出声光报警,以通知人员疏散撤离。
4、在手动启动方式下,人员可到保护区外,利用紧急启停按钮启动七氟丙烷气体灭会系统,气体释放前同样具有延时声光报警功能,气体释放后气指示灯发出警示提醒人员防护区内气体灭火剂喷放人员勿入。
四、设计条件1、防护区未独立封闭区间,环境温度200C,相对湿度≤95%,不结露;防护区内吊顶上、地板下为同一个防护区,与其他区域为完全隔离的防火分隔;2、防护区的围护结构允许承受压强大于1200Pa,耐火极限大于0.5h;3、防护区的门为向疏散方向开启的防火门,琪耐火极限大于0.5h,承受压强大于1200Pa;门上安装弹性自动闭门器;4、防护区的窗为开开启的防火窗,其耐火极限大于0.5h,承受压强大于1200Pa;5、防护区内的照明为市电正常照明和UPS应急照明;6、防护区出口处安装“安全出口”标识,其标识符合消防规范要求;五、设计参数本设计为无管网单元独立七氟丙烷自动灭火系统,十层保密屏蔽机房为一个独立的防火区,十四层屏蔽机房、内网机房。
七氟丙烷无管网(柜式)灭火系统设计说明

七氟丙烷无管网(柜式)灭火系统设计说明一、设计依据:1、中华人民共和国国家标准GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》;2、中华人民共和国国家标准GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》;3、中华人民共和国国家标准GB50166-2007《火灾自动报警系统施工及验收规范》;4、中华人民共和国国家标准GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。
二、基本设计参数:1、系统储存压力:2.5MPa;2、气体喷放时间:≤10s;3、灭火系统的设计温度应采用20℃;4、防护区内围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。
三、设计方案:1、防护区情况:详见设计参数表。
2、灭火方式:防护区采用全淹没灭火方式,即在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,使其均匀地充满整个保护区。
该灭火系统采用柜式七氟丙烷灭火装置。
3、计算依据及灭火方式:根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)计算。
4、灭火剂设计用量计算式如下:W=K*V*C1/S/(100-C1)式中:W——灭火剂设计用量(kg);C1——灭火设计浓度(%);S——灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m ³/kg);V——防护区的净容积(m³);K——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。
5、防护区的泄压口面积,宜按下式计算:Fx=0.15*Qx/√Pf式中:Fx——泄压口面积(㎡);Qx——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa);四、产品选型:设备选用GQQ180/2.5、GQQ150/2.5、GQQ120/2.5型无管网七氟丙烷灭火装置。
五、系统原理:本系统具有自动、手动两种启动方式。
1、自动启动:灭火控制器设置在自动状态时,若某防护区发生有烟雾(或温度异常上升),该防护区的感烟(或感温)探测器动作并向灭火控制器送入一个火警信号,灭火控制器即进入单一火警状态,同时驱动消防警铃发出单一火灾警报信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。
七氟丙烷气体灭火系统说明

一.主要用途与适用范围1.概述七氟丙烷(HFC227ea)灭火剂具有无色、无味、灭火后无固、液相残留物,不导电、不击穿电子电器设备等良好的性质,它作为洁净的气体灭火剂对大气的臭氧层没有破坏作用,本身属于低毒,经过大量的毒性试验,七氟丙烷的毒性与1301相当,当设计浓度小于9%可用于经常有人工作的防护区,是一种理想的灭火剂。
2.3.4.·活泼金属,如:钠、钾、镁、钛、铀、锆等;·金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等。
二.系统技术参数1.七氟丙烷灭火剂七氟丙烷灭火剂是不导电介质,不含水性物质,不含有固体粉尘、油渍,它是液态储存,气态释放。
喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除。
现场无残留物,不会受到污染,善后处理方便。
其物理特性见下表表1.七氟丙烷物理性质2.灭火机理七氟丙烷灭火剂由于缺乏对臭氧层具有破坏作用而对灭火有很好效果的溴元素,因而要求灭火浓度偏高。
但其灭火机理是对火产生物理变化及化学反应(1301仅产生化学反应),而且进行三气体灭氟丙烷灭火瓶、钢瓶架、单向阀、集流管、安全泄放装置、驱动装置、软管、选择阀、管网及喷嘴等)组成。
单元独立系统示意图图中1.喷头2.火灾探测器3.压力开关4.安全阀5.HFC227ea灭火瓶组6.电磁启动器7.启动气瓶8.报警控制器9.喷洒指示灯10.紧急启动/停止按扭11.声光讯响器(室内室外各一个)组合分配系统示意图图中:1.喷头2.火灾探测器3.压力开关4.安全阀5.气动启动头6.选择阀7.单向阀8.HFC227ea灭火瓶组9.电磁启动器10.启动气瓶11.报警控制器12.喷洒指示灯13.紧急启动/停止按扭14.声光讯响器(室内室外各一个)·单元独立系统—一个七氟丙烷供应源,通过固定的管网和喷嘴,对一个防护区或保护对象实施保护。
·组合分配系统—一个七氟丙烷供应源,通过区域选择阀、固定的管网和喷嘴,对两个或两个以上的防护区或保护对象实施保护。
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设计说明一、设备选型设计方案1、设计依据:1.1《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》(DBJ15-23-1999)1.2《气体灭火系统施工及验收规范》(DB50263-97)1.3《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-92)1.4《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-92)1.5招标方担提供的相关图纸2、设计原理:七氟丙烷气体灭火系统是采用全淹没灭火方式对防护区进行保护(即向防护区喷放一定浓度的七氟丙烷气体,并使其均匀地充满整个防护区)。
七氟丙烷气体灭火剂在常温下可加压液体,在常温常压下能全部挥发,它的灭火机理是在高温下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。
3、产品简介:3.1七氟丙烷系统的特点:七氟丙烷是当今天发用以替代哈龙的洁净气体灭火剂,是目前开发出来的替代物中的较优者,在国内有较成熟的运用经验。
它主要有以下几方面的优点:3.1.1灭火效能高:使用8%的灭火设计浓度能可靠地将防护区的火灾扑灭。
3.1.2环保性能好:七氟丙烷臭氧消耗潜能值ODP=0不会破球大气臭氧层,完全符合环保要求。
3.1.3贮存压力低:由于七氟丙烷是一种可低压液化贮存的气体,其临界温度较高(+101.70C)、沸点低(-16.40C)、临界压低(29.12bar)饱和蒸汽压低(200C时为3.91bar)。
故可在常温下长期贮存,贮存压力采用的是4.2Mpa级,在最高使用温度下,其压力递增较小,故对管网耐压要求较低。
3.2本公司七氟丙烷灭火系统产品的技术特点及其在同类产品中的优势:3.2.1阀门通径大、结构合理现许多厂家生产的七氟丙烷灭火系统其储存容器采用常规的无缝气瓶,其阀门口径明显过小,灭火剂喷放时间长,不能满足规范要求,而七公司的阀门结构与美国著名的消防企业KIDD公司和ANSAL公司阀门结构相同,其密封性能好,启动可靠,动作灵敏,阀门通径大,喷放时间短,完全满足设计规范规定的喷放时间要求。
3.2.2贮存容器规格的可供选择性大现大多数单位的贮存容器规格较单一,品种少,选择性小,根本不能满足不同工程设计方案的要求,而七公司瓶组规格齐全,备有60L、70L、90L、100L、120L、150L、180L七种规格瓶组均设有2.5Mpa和4.2Mpa级的钢瓶,共14类,完全能满足各种不同工程设计方案的要求。
3.2.3高压软管结构合理,寿命长现大多数单位所采用的高压软管为钢丝编织橡胶软管,外层为橡胶保护,这样的高压软管不利防潮,且橡胶容易老化;而我公司采用的是不锈钢波纹管,外层包不锈钢编织网保护,有利于防止潮湿环境的影响和延长软管的使用寿命。
3.2.4压力表更换方便现有一些产品,如需要更换压力表,均必须将瓶组内的药剂全部放掉才能更换。
而我公司在其容器阀门结构上设置了更换压力表的自动关闭装置,当更换拆下压力表时,内置的阀门自动关闭,不会因更换压力表导致灭火剂外泄。
3.2.5可现场进行药剂的补充及增压众所周知,任何非金属密封部件因长期使用,都存在微泄漏的可能性,还可能出现瓶组压力降低或药剂泄漏的现象。
本公司产品在其阀门结构上另设置了现场补充结构,可在使用现场进行补压或补充药剂,大大缩短了维护保养时间,使设备和防护区得到了正常使用和连续性保护。
4、系统主要设计参数:4.1设计灭火浓度C=8.3%4.2灭火剂喷射时间t≤8s4.3灭火剂浸渍时间t≥20min4.4电源条件:交流为220v 50HZ的消防电源直流备用电源为:DC 24v±3v4.5 200C时公称压力:4.2Mpa(表压)500C时公称压力:5.3Mpa(表压)4.6启动介质:N2 200C时公称工作压力:4.2Mpa4.7气体灭火控制器延时时间:0-30s可调4.8喷头保护半径:R≤7.5m4.9喷头工作压力:Pc≥0.5Mpa, 且Pc≥Pm/2 Mpa(绝压)4.10设计条件:4.10.1使用环境温度:-100C~+500C4.10.2相对湿度≤90%4.10.3海拔高度:≤430米4.10.4地震强度小于VI度5、控制说明:系统具有自动控制、手动控制及机械应急操作三种启动方式。
5.1 自动控制:当防护区发生火灾时,防护区内燃烧物产生的烟雾、热量使感温火灾控测器动作,控测器将其接收到的火灾信号传送至气体灭火控制器,气体灭火控制器确认火灾发生的防护区后,即发出声、光报警信号,同时发出联动控制指令(如关闭开口、关闭通风空调等影响灭火效果的设备)。
控制器从确认火灾时起经过0~30s设定的延时时间,即发出灭火指令,启动系统的N2启动气体通过分配阀气缸出来打开容器瓶组的容器阀,灭火剂通过容器阀、高压软管、液体单向阀、集流管、分配阀及管道,输送到发生火灾的防护区,通过设在防护区的喷头均匀释放,将防护区内火灾扑灭。
另一方面,当灭火剂通过分配阀进入管网时,使压力讯号器动作,压力讯号器将其灭火剂已释放信号反馈回气体灭火控制器,控制器面板喷放指示灯亮,同时由于防护区内门灯与压力讯号器串联,防护区内门灯闪亮,避免人员进入。
当气体来火控制器启动所有警铃、声光报警器后,在系统处于延时阶段时,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,可按下设在防护区门外的紧急停止按钮(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。
如需继续开启气体灭火系统灭火,则只需松开紧急停止按钮即可。
5.2手动控制:此处所说的手动状态,实际上是通过电气控制的手动状态,当防护区发生火灾时,气体灭火控制器接到两个独立的火灾信号后,确认火灾发生,但不输出启动灭火指令,而由值班人员直接按下控制面板上启动按钮或防护区门外手动紧急启动按钮,即可按照直上述程序启动灭火系统,释放灭火剂,进行灭火。
5.3机械应急操作:当控制系统失效或启动装置不动作时,应采取机械应急操作启动方式。
首先在启动灭火系统之前,应先通知有关人员撤离防护区,并关闭有关开口及有关影响灭火效果的设备。
在准备工作完成后,即可进入钢瓶间,迅速拔出相应启动瓶上手动保护销,压下手柄,打开电磁阀,系统即能完成放灭火剂的一系统后序动作。
6、安装要求:气体灭火系统设备的安装要求:6.1贮存容器的操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m。
6.2贮存容器上压力表应朝向操作面,安装主高度和方向应一致。
6.3贮存容器的支、框架应固定牢靠,且采取防腐处理措施。
6.4贮存容器正面应标明设计规定的灭火剂名称和贮存容的编号。
二、设计计算书2.1设计计算依据:2.1.1DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》。
2.1.2招标方提供的有关图纸及资料。
2.2设计计算范围:设计计算包括柴油发电机房工程设置的七氟丙烷灭火装置保护的防护区。
2.3选用灭火方式:全部采用全淹没灭火方式。
2.4设计计算过程:2.4.1管网灭火系统灭火剂用量计算:2.4.1.1确定防护区灭火设计浓度依据DBJ15-23-1999《规范》中规定。
2.4.1.2灭火剂设计用量计算:根据DBJ15-23-1999《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式:W=K·(V/S)·[C/(100-C)]式中W---七氟丙烷的灭火设计用量(kg);K---海拔高度修正系统;(取K=1)C---七氟丙烷灭火设计浓度(10%);S---七氟丙烷过热蒸汽在101Kpa和预防区最低环境的比容(m3/kg);V---防护区的净容积(M3);其中S=K1+K2T式中T---温度(0C)取T=200CK1---0.1269K2---0.0005130 S=0.137162.4.1.3灭火剂储存量计算:依据DBJ15-23-1999《规范》4.2.3条;系统储存量应为防护区设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。
将上述设计参数及计算结果汇总。
2.4.2半固定柜式灭火系统用量灭火剂用量计算;2.4.3.1确定防护区灭火设计浓度:依据BJ15-23-1999《规范》中规定。
柴油发电机房 V=110.0(M3)2.4.3.2灭火剂用量计算:根据DBJ15-23-1999《规范》中七氟丙烷设计用量的计算公式:W=K·(V/S)·[C/(100-C)]式中 W—七氟丙烷的灭火设计用量(Kg);K---海拔高度修正系数;(取K=1)C---七氟丙烷灭火设计浓度(10%);S---七氟丙烷过热蒸汽在101Kpa和预防区最低环境温度下的比容(m3/kg),V---防护区的净容积(M3);其中S=K1+K2T式中 T—温度(℃)K1—0.1269K2---0.000513020℃时,S=0.13716得机房灭火剂用量如下:W=K·(V/S)·[C/(100-C)]=1*(110/0.13716)*[8.3/(100-8.3)]=73kg2.4.3.3灭火剂储存量计算:依据DBJ15-23-1999《规范》4.2.3条:系统储存量应为防护区设计用量与系统中喷放不尽的剩余量之和。
剩余量包括管网剩余量和瓶组剩余量。
2.4.3半固定柜式灭火系统的配置原则工程无管网气体灭火系统各部件是按各防护区的计算结果进行配置。
2.5消防灭火系统外部数据接口我公司提供设备报价不包括外部数据接口及控制系统,因一般此数据接口及控制系统都由报警设备供应商提供。
如报警设备供应商不提供此接口,我公司也能提供自主研制的远程监控模块,此模块可通过电话线向买方的基站及机房动力环境监控系统提供以下信号:单路火警、两路火警、故障信号,并能接受买方系统的远程启动信号。
四川达信消防工程公司2003-10-10。