几种气体灭火计算比较
气体灭火系统计算公式

灭火剂类型 防护区类型 图书馆,档案室灭火浓度 变配电室,发电机房 计算机房通讯机房 估算钢瓶数量 钢瓶数量=药剂/平均充装量 选择 150-240L 大瓶时,最 小防护区药剂量应多于 100 公斤。独立区使用大瓶没有 限制。 喷嘴数量估算 释放阀的选择: 选择时,如药剂量介于两档 之间,视瓶站距离防护区远 近而定。 较远的 (超过 30 米) 应选择高一级别的释放阀通 径。 七氟丙烷 灭火浓度 药剂量(公斤) 10% =防护区体积 X 0.82 8.6% (北京) =体积 X 0.69 8.3% (外阜) =体积 X 0.67 7.5% (北京) =体积 X 0.60 8% (外阜) =体积 X 0.64 平均充装量 70L 62 kg/瓶 90L 80 120L 107 150L 126 180L 151 240L 202 =防护区面积 / 30—40 平米 药剂量 释放阀通径 21-74 kg DN32 mm 35-105 DN40 63-168 DN50 112-322 DN65 210-581 DN80 350-900 DN100 DN150 DN100 DN80 DN65 IG541(烟落尽) 灭火浓度 药剂量(公斤) 43% =体积 X 0.80 37% =体积 X 0.67 37% =体积 X 0.67 平均充装量 14.5 kg/瓶 19 25 灭火浓度 62% 40% 47% 二氧化碳 药剂量(公斤) =体积 X 2.25 =体积 X 1.2 =体积 X 1.5 平均充装量 39kg/瓶
230 202 175
94 75 67
DN50 DN40 DN32 DN25
155 145 128 122
55 46 42 35
泄压口计算 机房,配电室 档案室 =药剂量 X 0.00054 (平方米) =药剂量 X 0.00043 (平方米)
气体灭火设计用量公式

气体灭火设计用量公式气体灭火装置,其灭火剂灭火设计用量,是由产品的物理性能、化学性质以及灭火效能决定的。
不同型号的灭火剂有不同的设计用量。
下面给大家介绍几个常用的,比较全面、专业、权威和通用得气体灭火设计用量公式。
以二氧化碳为例,它的设计用量分为两个部分:释放时间、释放量。
一、释放时间释放时间,是指在保护对象燃烧过程中,释放气体到释放装置中储存罐底部储存到灭火剂储存罐内形成灭火反应所需要的时间。
这里,我们以灭火效率最大的灭火剂品种为例来说明。
我们常见的12 ML灭火剂,它是灭火剂释放时间最长的品种。
这个时间有两种计算方法:这个时间指灭火剂储存罐内储存罐储存的灭火反应所需时间。
二、释放量释放量=灭火系统释放量×释放时间。
按国家标准GB50089 《气体灭火系统设计技术要求》(GB 50268-2007)规定:对于灭火剂中毒性物质释放量小于0.5 mL/10 min时,释放量不应大于10 mL/10 min。
采用其他方法释放(如热固化)二氧化碳时可以用以下公式计算。
其计算公式如下:释放量=释放时间+释放量*释放值/方案[1]适用于灭火系统中的气体或液体灭火剂释放量。
三、放出量的数值计算公式:注:放放量为一次灭火剂的释放量,取值不超过最大设计释放量。
一般情况下,气体灭火装置设计剂量及实际用量可以通用公式:式中: L:气体灭火装置放放量; M:释放时间; M:气体灭火剂灭火设计用量; L:适用区域; M:设计安装面积。
四、二氧化碳释放总量=气体灭火设计用量/产品安装密度(指灭火器本身的有效压力)例如:假设一个100 kg的灭火器,在没有压力的情况下,它的气体灭火性能是很好的,所以可以设计出200 kg的二氧化碳灭火器,其气体灭火有效压力为1.2 MPa。
但是在这种情况下,要知道灭火剂有效压力过高或过低都是不可取的。
因为在实际环境气温比空气温度要低很多,如果空气中二氧化碳含量过多不仅不能灭火还会引起爆炸。
气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统分类和组成气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。
为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。
一、系统分类按使用的灭火剂分类1.二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。
二氧化碳是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息和冷却作用。
二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式。
管网起点计算压力:高压系统应取5.17MPa,低压系统应取2.07MPa。
高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。
因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。
储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。
因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。
低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温和制冷手段被控制在-18℃~-20℃之间。
典型的低压储存装置是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。
2.七氟丙烷灭火系统以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301和卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力为0,全球温室效应潜能值很小,不含破坏大气环境。
但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。
3.惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统,包括:IG01灭火系统、IG100灭火系统、IG55灭火系统、IG541灭火。
七氟丙烷、超细干粉、气溶胶各种灭火系统对比分析

七氟丙烷、超细干粉、气溶胶各种灭火系统对比分析发布日期:2016-05-07 来源:消防网浏览次数:384七氟丙烷、超细干粉、气溶胶……各种灭火系统您了解多少?今天小编为您精心整理了三者之间的用途和特点。
七氟丙烷气体自动灭火系统用途和特点七氟丙烷(FM200)自动灭火系统是一种现代化消防设备。
中华人民共和国公安部于2 001年8月1日发布了公消【2001】217号《关于进一步加强哈龙替代品及其替代技术管理的通知》。
通知中第一推荐七氟丙烷(HFC-227ea)气体自动灭火系统为卤代烃类哈龙替代灭火系统。
通知明确规定:七氟丙烷气体自动灭火系统属于全淹没系统,可以扑救A(表面火)、B、C类和电器火灾,可用于保护经常有人的场所和高精密电子仪器、设备、及贵重物品。
七氟丙烷(FM200)灭火剂无色、无味、不导电、无二次污染。
对臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,符合环保要求,其毒副作用比卤代烷灭火剂更小,是卤代烷灭火剂较理想的替代物。
七氟丙烷(FM200)灭火剂具有灭火效能高,对设备无污损,电绝缘性好,(因灭火剂从喷嘴喷出压力在0.7~2MPa)喷射距离远,灭火迅速等优点。
七氟丙烷(FM 200)灭火剂释放后不含有粒子和油状物,不破坏环境,且当灭火后,及时通风迅速排除灭火剂,即可很快恢复正常情况。
七氟丙烷(FM200)经试验和美国EPA认定安全性比130 1卤代烷更为安全可靠,人体暴露于9%的浓度(七氟丙烷一般最低设计浓度为7%)中无任何危险,而七氟丙烷最大优点是非导电性能。
因而是电气设备的理想灭火剂。
当七氟丙烷灭火剂达到一定浓度时,还有抑制爆炸的作用。
超细干粉灭火装置用途和特点超细干粉灭火剂主要分BC干粉和ABC干粉灭火剂两种,分别呈弱碱或弱酸性,是一种很小颗粒的灰尘。
当发生火灾时,超细干粉粉体与高温燃烧物体表面接触时,阻断燃烧链式反应,即化学抑制作用。
在保护对象表面的高温作用下被熔化并形成一个玻璃状覆盖层将固体表面与周围空气隔开,使燃烧窒息。
气体灭火系统全面解析

气体灭火系统全面解析气体灭火系统是传统的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。
气体灭火系统一般根据灭火介质命名,目前常用的气体灭火系统有CO2灭火系统、七氟丙烷~、IG-541或混合气体~第1节:系统灭火机理★★★★一、CO2灭火系统★★★★CO2灭火主要在于窒息、其次是冷却。
常温常压下CO2的物态为气相,当储存于密封的高压气瓶中,低于临界温度31.4℃时为气、液两相共存。
灭火时,一是∵CO2释放压力骤降,使CO2由液态变成气态,稀释空气中的含氧量,这是窒息作用;二是∵CO2释放时由于焓降的关系,CO2温度急剧下降,CO2形成细微的固体干冰粒子,干冰吸取热量而升华,这是冷却作用二、七氟丙烷灭火系统★★★★液态灭火剂迅速转变成气态吸热,热解产物抑制燃烧过程。
七氟丙烷是一种无色、无味、不导电的气体,其密度约是空气的6倍,可在一定压力下呈液态储存。
该药剂为洁净药剂,释放后无残余物,不会污染环境和保护对象。
灭火时,一是七氟丙烷迅速由液态变成气态,吸收大量的热;二是七氟丙烷的热解产物对燃烧过程也具有相当程度的抑制作用七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火性能强、灭火剂性能稳定的特点,其臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不会破坏大气环境。
但七氟丙烷灭火剂及分解物对人体有毒性危害,使用时应注意三、IG-541或混合气体灭火系统★★★★IG-541混合气体灭火剂属于物理灭火剂,混合气体释放后把氧气浓度降低到不能支持燃烧来扑灭火灾(窒息)IG-541混合气体灭火剂是由氮气、氩气、CO2气体按一定比例混合而成的气体(氮气50%、氩气40%、CO210%),该类气体在大气层中自然存在且来源丰富,对大气层臭氧没有损耗(消耗臭氧能力值ODP=0),也不会产生温室效应。
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反应,从环保角度来看,是一种较为理想的灭火剂IG-541混合气体灭火剂属于物理灭火剂。
消火栓、喷淋计算、气体灭火计算、卫生间潜水泵计算

气体灭火计算:七氟丙烷、惰性气体:七氟丙烷七氟丙烷设备型号设备数量单台容量m(Kg)面积层高WLQF-2.5-2x1202200 4.4WLQF-2.5-2x9030 4.4 WLQF-2.5-2x7020 4.4 WLQF-2.5-12010 4.4 WLQF-2.5-12010 4.4 WLQF-2.5-12010 4.4 WLQF-2.5-9010 4.4 WLQF-2.5-12010 4.4WLQF-2.5-12010 4.4体:IG541(烟烙尽)、热气溶胶 (余量按5%考虑)房间名称灭火设计存量保护体积海拔修正系数淹没系数M(kg)V(m3)K X灭火设计存量计算:M=X*V*1惰性气体:IG541(烟烙尽)1/2 f设备型号设备数量单台容量m(Kg)面积层高WLQF-2.5-2x902167.3117.8 4.2WLQF-2.5-2x903122.9165.1 3.3WLQF-2.5-1202116.5101.3 3.4WLQF-2.5-2x702130.892.1 4.2WLQF-2.5-90191.834.3 4.5WLQF-2.5-70165.324.4 4.5WLQF-2.5-2x701126.347.2 4.5WLQF-2.5-2x701126.347.2 4.5WLQF-2.5-2x701123.146 4.5WLQF-2.5-2x701123.146 4.5(余量按5%考虑)灭火剂设计浓度灭火剂最低环境温度下的比容防护区最低环境温度20℃时灭火剂的比容积C(%V/V)S (m 3/kg)T(℃)V s (m 3/kg)X*V*1.05 (余量按2%考虑)尽)热气溶胶f房间名称高压配电底压配电底压配电发电机房溶胶泄压口面积计算:A f=K*W/t/P f1/2泄压口面积面积系数平均喷放速度灭火设计用量喷射时间A f (m 2)K Q(Kg/s)W(Kg)t(s)0.010 1.10.318.06600.019 1.10.636.12600.029 1.10.954.19600.038 1.1 1.272.2560电机房间名称压配电压配电1压配电2防护结构允许压强P f(Pa) 1200 1200 12001200。
七氟丙烷(FM200)_(IG541)_-比较

FM200、IG541简介一、概述:气体灭火系统适用于扑救: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。
不适用与扑救下列火灾:1、硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;2、钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾;3、氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;4、过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;5、可燃固体物质的深位火灾。
在工业和民用建筑的特殊场所中,设置气体灭火系统能够有效地减少火灾危害,保护人身和财产的安全。
FM-200和IG541气体灭火系统一般适用于以下场所:计算机房、通讯机房、变压器室、电器开关和配电室、精密仪器室、档案馆、图书馆等其它不宜用水系统灭火的场所。
二、分述:1、FM200又称七氟丙烷或HFC-227ea。
常温下气态,无色、无臭、不导电、无腐蚀,臭氧耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0,无环保限制。
其灭火机理与卤代烷相同,为中断燃烧链,灭火速度极快。
FM200在电子设备房的灭火浓度为8%,对人体无害。
FM200喷射时有薄雾和一定冷冻作用,但并不严重影响能见度和人员逃生。
FM200除设计浓度稍高外,其性能特点均近似于卤代烷1301,在有人场所比1301更具安全性。
(保护距离可达200米),其缺点是在应用和搬运药剂时,还是要注意安全,当药剂暴露于火焰中或炙热的表面。
药剂及其分解物可能会对人造成危险,所以要尽量避免暴露在这种环境中。
2、IG541是氮气、氩气、二氧化碳以52:40:8的体积比例混合而成的一种灭火剂。
它的三个组成成分均为不活泼气体,为大气基本成分。
IG541气体是一种无色、无味、不导电、无腐蚀、无环保限制,在灭火过程中无任何分解物。
其灭火机理为稀释氧气,窒息灭火。
其中的CO2主要会刺激人体呼吸作用,使人体能够在低于无法继续维持燃烧的氧气浓度时仍能通过加大呼吸深度和加快呼吸速率而获得足够氧气。
气体喷放时环境温度变化小,且不影响能见度,只要较好地控制设计浓度,可以说是一种较完美的灭火剂。
气体灭火系统计算公式

七氟丙烷防护区类型灭火浓度药剂量(公斤)图书馆,档案室灭火浓度10%=防护区体积X 0.82 变配电室,发电机房8.6%(北京)=体积X 0.69 8.3%(xx)=体积X 0.67计算机房通讯机房7.5%(北京)=体积X 0.60 8%(xx)=体积X 0.64估算钢瓶数量平均充装量钢瓶数量=药剂/平均充装量70L62 kg/瓶90L80选择150-240L大瓶时,最120L107小防护区药剂量应多于100150L126公斤。
独立区使用大瓶没有180L151限制。
240L202喷嘴数量估算=防护区面积/ 30—40平米释放阀的选择:药剂量释放阀通径选择时,如药剂量介于两档21-74kg DN32mm之间,视瓶站距离防护区远35-105DN40近而定。
较远的(超过30米)63-168DN50应选择高一级别的释放阀通112-322DN65径。
210-581DN80350-900DN100释放阀的旋转半径连接弯头L尺寸DN150DNDN80275DN泄压口计算机房,配电室=药剂量X 0.00054 (平方米)档案室=药剂量X 0.00043 (平方米)灭火剂类型IG541(烟落尽)灭火浓度药剂量(公斤)43%=体积X0.8037%=体积X 0.6737%=体积X 0.67平均充装量70L14.5 kg/瓶90L19120L25灭火浓度62%40%47%二氧化碳药剂量(公斤)=体积X 2.25=体积X 1.2=体积X 1.5平均充装量70L39kg/瓶=防护区面积/ 30—40平米4X 药剂量(公斤)DN50DN40DN32DN5=防护区面积/ 20—25平米钢瓶数释放阀通径1-4瓶DN25mm 4-6DN326-10DN4010-15DN5015-25DN6525-40DN8040-60DN100。
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几种气体灭火计算比较
来源:网络发布日期:2006-07-23浏览次数:15568
摘要
摘要::保护区内系电子计算机房,长、宽、高为9×5×3.3=148.5m3门窗有缝不设泄压口,并不计海拨,静液柱压差。
也不计瓶头阀、单向阀及选择阀的局部阻力,试求各种气体灭火系统的灭火剂用量、管径压力损失和终点喷头进口压力。
关键词::气体灭火计算比较
关键词
保护区内系电子计算机房,长、宽、高为9×5×3.3=148.5m3门窗有缝不设泄压口,并不计海拨,静液柱压差。
也不计瓶头阀、单向阀及选择阀的局部阻力,试求各种气体灭火系统的灭火剂用量、管径压力损失和终点喷头进口压力。
(一)HFC-227ea/FM-200
过程中点压力:
Po 储存容器额定增压压力(绝压MPa,)采用
Vo 喷放前全部储存容器内的气相总容积(m3)
r 七氟丙烷20℃时密度, 1407 kg/m3
Vp 管道内容积(m3)
DN40 B=12.2×10-5
DN50 B=3.777×10-5
则:P3-2 =3.777×10-5×15.142×10.5=0.09091 (MPa)
P2-1=12.2×10-5×7.572×2.5=0.01748 (MPa)
满足喷放要求。
(二) CO2
M=K b(0.2A+0.7V)(1+kθ) (kg) [当-20℃<t<100℃时kθ=0, Kb=1.5]
A=Ar+30Ao=182.4+30×0.05=183.9(m2) [Ao开口总面积设为0.05 m2,Av=182.4 m2] M=1.5(0.2×183.9+0.7×148.5)=211.1(kg) 按220kg计算
喷嘴选4Q9DN15, r=2.2m,保护面积9.67m2
喷头数n=5×9/9.67=4.65(只) , 采用6只
管段5-4 4-3 3-2 2-1 Q(kg/min)220 146.7 73.3 36.7 DN 39/40 31/32 22/25 16/20
注:全淹没系统喷射时间为1min,DN=(1.41-3.78)计算值/采用值,上图“L”为直线加局部当量长度之和。
管道阻力计算:(采用解析法)
计算公式:Y2=Y1+ALQ2+B(Z2-Z1)Q2
经逐步逼近和修正各节点有关计算数值如下:
节点位置 5 4 3 2 1 注
Y 0 22.63 54.18 60.71 69.85
所有计算均不Z 0 0.00143 0.00342 0.01068 0.023
作高程校正P 5.17 5.14 5.10 5.09 5.08
终端喷嘴进口压力P=5.08>1.4(MPa)满足喷放要求
(三)CHF3( HFC-23)
S=开口部面积经核算为0.056m2 K1=3.9
则M=0.568×148.5+3.9×0.056=84.566(kg)
实际充装量每瓶46.66kg,2瓶共93.32kg,充装比为70/46.66=1.5
查规范中期容器压力为33.70 kgf/cm2
管径计算:
喷头选用FL11,保护半径6m,用两只喷头
流量计算q32=93.32/8=11.665(kg/s)DN40[喷射时间≯10s
q21=93.32/8×2=5.833(kg/s)DN32
平面布置及系统图
管道阻力计算:
经计算△P12=0.057MPa
△P27=0.295MPa
喷头工作压力: Pc=Po-Σ△P=3.37-(0.057+0.293)=3.018>1.4(MPa) 满足喷放要求
(四)IG-541
M=106.1kg
α≤0.193kg/L 充装率
Vo=90L 单瓶容积
5×9为平面尺寸,18为保护面积
喷头型号:ZMTJ规格DN20,保护半径r=3.0m
平面布置及系统图
管段4-3 3-2 2-1
q(kg/min) 150 100 50 估算30.6 25 17.6
DN
采用32 25 20 管道阻力计算:
按混合气体单相流及等熵绝热过程P/ρk=C(常数)求取
管段末端的密度来计算各管段阻力,经计算结果如下表
节点 4 3 2 1 q(MPa)15 14.88 14.58 14.56 ρ(MPa)193 191.9 189.2 189.0 系统终端喷头入口压力14.56>1.9(MPa),满足喷放要求
四种气体灭火系统计算结果比较
系统FM-200 CO2CHF3IG-541
灭火剂用量(kg) 106 211 85 106
钢瓶数(个) 2(70L) 4(90L) 2(70L) 7(90L)
喷头数(个) 2 6 2 3
管径(mm) 50、40 40、32、25、20 40、32 32、25、20 总管阻(MPa)0.108 0.09 0.35 0.44 终端喷头
1.19 5.08 3.08 14.56
入口压力(MPa)
实际灭火浓度(%) 8 37.5 16.2 37.5
50 43
NOAEL(%) 19
>20 人员死亡
LOAEL(%) 10.5 >50 52
作者:佚名。