浅议几种气体灭火技术
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是一种常见的灭火设备,主要通过释放有害气体使火灾窒息达到灭火的目的。
根据使用的灭火气体的不同,可以将气体灭火系统分为以下几种类型:1. CO2灭火系统CO2气体是一种常用的灭火气体,主要用于灭电气设备、油污和易燃液体等类别的火灾。
CO2灭火系统主要由灭火储存瓶、气体管道、灭火喷嘴、控制阀等组成。
CO2灭火系统在灭火过程中通常需要采取将局部区域封闭才能灭火的方式,因为CO2气体的释放量比空气重,不易扩散,需要灭火的区域需要关闭门窗以增加浓度。
2. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统是指通过释放使氧浓度减少的惰性气体来灭火,如Inert Gas、Argonite、IG-55等。
惰性气体灭火系统主要由灭火储存瓶、气体管道、灭火喷嘴、控制阀等组成。
控制系统通常会监测氧气的浓度,保证灭火时氧气的浓度降低至最低,而不会对人体造成危害。
惰性气体灭火系统适用于高价值和重要设备的灭火,保证灭火后不会对设备造成伤害。
3. 压缩空气泡沫灭火系统压缩空气泡沫灭火系统又称为泡沫灭火系统,它将气体和水混合喷射,形成泡沫灭火,常用于液体及固体火灾的灭火。
压缩空气泡沫灭火系统主要由泡沫生成器、储存罐、管道、灭火喷头、控制系统等组成。
泡沫灭火系统具有容易维护的优点,可以在厂房或液体存储区等需要经常进行保养的场所使用。
4. 氟化物灭火系统氟化物灭火系统是一种新型的气体灭火系统,通过释放氟化氢等氟代烷类物质灭火,由于其具有良好的灭火效果,同时对环境的污染小,被广泛应用。
主要由储存瓶、管路、释放阀、喷嘴、控制系统等部分组成。
5. 蒸汽灭火系统蒸汽灭火系统是一种利用水蒸气来达到灭火的系统。
灭火原理是利用高温蒸汽吸热蒸发时放出的大量热量能够吸收燃烧区域的热能,使燃烧区域的温度降低到火灾极限以下。
主要由蒸发器、喷嘴、控制系统等组成。
蒸汽灭火系统一般适用于带电设备、易燃液体火灾等场所。
总之,不同类型的气体灭火系统适用于不同的火灾类型。
扑救可燃气体火灾应用什么灭火

扑救可燃气体火灾应用什么灭火引言:可燃气体火灾是指由可燃性气体泄露、泻漏、气体管道破裂或者容器爆炸等情况引起的火灾。
可燃气体火灾具有燃烧性强、燃烧速度快、蔓延迅速等特点,对人身安全和财产造成极大威胁。
因此,在应对可燃气体火灾时,选择合适的灭火剂非常重要。
本文将介绍几种扑救可燃气体火灾常用的灭火方法,以及各种灭火剂的特点和应用场景。
一、干粉灭火剂干粉灭火剂以干粉为主要成分,能够有效扑灭可燃气体火灾。
干粉灭火剂具有以下特点:1. 多功能性:干粉灭火剂可以扑灭不同类型的火灾,包括可燃液体、可燃气体和可燃固体等。
2. 阻断燃烧链:干粉灭火剂能够阻断火焰的供给氧气,从而抑制火焰的蔓延。
3. 冷却作用:干粉灭火剂的颗粒在与火焰接触时会立即蒸发,吸收大量的热量,从而使火焰温度降低,达到灭火的效果。
4. 抑制火焰的带电性:干粉灭火剂能够抑制火焰的带电性,防止火灾进一步升级。
因此,干粉灭火剂是扑救可燃气体火灾常用的灭火手段之一。
尤其适用于涉及到可燃气体的工业、化工、石油等领域。
二、二氧化碳灭火剂二氧化碳灭火剂以二氧化碳为主要成分,能够有效扑灭可燃气体火灾。
二氧化碳灭火剂具有以下特点:1. 不留残留物:二氧化碳在灭火后迅速蒸发,不会在被灭火区域留下残留物。
2. 不导电:二氧化碳不导电,适用于扑灭带电设备、设施等火灾。
3. 高浓度扑灭:二氧化碳灭火剂可以生成高浓度的二氧化碳气体,迅速排除被灭火区域内的氧气,抑制火焰的蔓延。
4. 无毒性:二氧化碳是无毒的,不会对人体造成伤害。
由于二氧化碳灭火剂具有不留残留物、不导电、高浓度扑灭等特点,适用于电子、通信、机房等带电设备和设施的火灾扑救。
三、泡沫灭火剂泡沫灭火剂是一种以水为基础制成的灭火剂,能够有效扑灭可燃气体火灾。
泡沫灭火剂具有以下特点:1. 回火缓慢:泡沫灭火剂能够在火灾表面形成致密的泡沫层,隔绝氧气和火灾的接触,从而降低火焰温度,回火缓慢。
2. 阻断燃烧链:泡沫灭火剂能够通过泡沫覆盖火灾表面,阻断火焰的供给氧气,达到灭火的效果。
浅议几种气体灭火技术

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。
几种气体灭火系统小议_0

几种气体灭火系统小议- 消防给排水论文简介:气体灭火系统在实际设计中,需考虑火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中,择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。
本文仅对CO2、FM-200、气溶胶、烟烙尽IG541等四种替代哈龙1301的产品作一些讨论,供同仁参考。
关键字:气体灭火CO2 FM-200 气溶胶前言气体灭火在我国始于80年代,盛于90年代,新型灭火方式和灭火剂在应用过程中经历了许多变化,在火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中选择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。
本文就此作一些讨论,仅供同仁参考。
上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。
当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。
但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。
现在哈龙的替代物多种多样,本文仅讨论CO2、FM-200、气溶胶、烟烙尽IG541等四种替代产品。
一、环保评定一种灭火剂的环境指标一般有三项:1、ODP值:对臭氧层的耗损潜能值;2、GWP值:温室效应潜能值;3、ALT值:合成物在大气中存留寿命。
以上几种气体灭火剂的环境指标参数如下:灭火剂种类ODP值GWP值ALT值1301165800100CO201120FM-2000205031~42气溶胶0≤0.50烟烙尽IG541000从上表对比可知,1301的三个环境特性指标值皆高,这正是其被淘汰的主要原因之一。
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影响,美、英等国已将其列入受控使用计划之列,不宜作长期替代物考虑。
但按我国现有实情,公安部仍推荐使用二氧化碳和惰性气体灭火系统,也可使用含氢氟酸(HFC)的灭火系统,故这两种气体特别是CO2气体灭火系统现仍有一定的使用率。
几种气体灭火系统的比较

几种气体灭火系统的比较几种气体灭火系统的比较公用王伟瑜气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有二氧化碳、卤代烷(1211、1301)以及近几年从国外引进的FM200和INERGEN等。
1、卤代烷 (1211、1301)卤代烷灭火剂问世于20世纪初,始用于飞机及船舶。
70年代初,美国防火协会(NFPA)先后制定并通过了1301灭火系统和1211灭火系统的正式标准,从而促使1211和1301在世界范围的迅速推广。
我国卤代烷的引进和研究始于1964年,但系统的应用研究和相关规范标准的制定到80年代才开始,卤代烷灭火剂是以卤素原子取代一些低级烷烃类化合物中的部分或全部氢原子后所生成的具有一定灭火能力的化合物的总称,又称Halon(哈龙)灭火剂。
它作为一种清洁灭火剂曾得以大力推广,广泛应用于各种电力电子设备房,70年代发现卤代烷为破坏大气臭氧层的元凶之一。
1991年通过了《蒙特利尔议定书(修正案)》,各发达国家已全面停止使用卤代烷,我国也将于2005和2010年分别对1211和1301灭火剂全面禁用。
表2 常用灭火剂性能一览表1211 1301 FM200(七氟丙烷)二氧化碳INERGEN(IG-541)气溶胶成份/分子式CF2ClBrCF3BrHFC-227ea(别名) CF3CHFCF3CO2氮气、氩气、CO2混合气比例52:40:8金属盐类.金属氧化物.水蒸汽.CO2.N2等分子量165.8 148.9 170.03 44 平均34.1 ---沸点(101.3kPa)/℃-3.4 -57.8 -16.4 -78.5(升华)--- ---冰点(101.3kPa)/℃-160.5 -168 -131 --- --- ---灭火机理化学抑制为主化学抑制为主化学抑制为主窒息为主窒息化学抑制为主设计灭火浓度(1)/%5.0 5.0 8.040-62 37.5-42.8 --- NOAEL(2) /% --- 5.0 9.0 --- 43 --- 灭火剂施放时间/s≤10≤10≤8≤60≤60≤60灭火剂在防护区的扩散速度快,且分布均匀 快,且分布均匀快,且分布均匀快,且分布均匀 快,且分布均匀慢,不易分布均匀系统分类有管网/无管网有管网/无管网有管网/无管网高压/低压/局部有管网无管网灭火剂贮存压力(21℃)/MPa 2.5/4.0 2.5/4.22.5/4.22.07/5.1715 ---灭火剂喷射后形态气态、清洁气态、清洁 气态、清洁气态、清洁气态、清洁胶体(尘埃)灭火剂喷射后房间环境效应有一定噪声和喷射气流,环境温度降有一定噪声和喷射气流,环境温度降有一定噪声和喷射气流,环境温度降低,产生薄雾,不严重影响有较大噪声和喷射气流,环境温度骤降,产生浓有较大的噪声和喷射气流,环境温度基本正常,很少薄雾,不影响视觉.有一定喷射气流,环境温度升高,产生大量高浓度尘埃,严重影响视觉.低,产生薄雾,不严重影响视觉. 低,产生薄雾,不严重影响视觉. 视觉. 雾,影响视觉.灭火剂毒性有一定毒性,但短时接触对人体无严重影响NOAEL值大于设计浓度,短时接触对人体无影响 NOAEL值大于设计浓度,短时接触对人体无影响4%的浓度人体即有不适感觉,20%浓度可致死亡控制设计浓度,短时接触对人体无影响。
浅议几种气体灭火技术

浅议几种气体灭火技术随着科技的发展,火灾的各种灭火技术也在不断地革新和创新。
气体灭火技术是近年来新兴的一种灭火技术。
它不仅可以消除火源,还能防止二次污染并保证人员安全。
那么,什么是气体灭火技术呢?今天,我们将从几个角度来浅议几种气体灭火技术。
气体灭火技术的定义气体灭火技术是利用气体在灭火过程中扮演的作用,使得火灾得以消除或者控制,以达到灭火的效果。
气体灭火技术一般适用于容易燃烧、易爆炸的环境。
根据绝热性质,气体灭火技术有较强的抑制火焰的效果,可以在短时间内控制火灾,减少二次污染,并保证人员的安全。
目前常用的气体灭火技术1.惰性气体灭火技术惰性气体灭火技术是利用惰性气体在火场燃烧区域形成一定的惰性气体层,从而减少氧气的供应,达到灭火的目的。
惰性气体通常包括二氧化碳、惰性气体混合气等。
其中,二氧化碳因为其绿色环保的特点被广泛应用,在大型电力设备间、机房、军事设施等重要场所使用比较多。
2.泡沫灭火技术泡沫灭火技术利用泡沫的物理特性阻断空气、消除火源。
其中,泡沫水灭火技术是利用一种高效的泡沫产生器或喷墨器将泡沫粘附在可燃物表面,消除可燃物表面的火源,迅速扩散到整个燃烧区域,形成一个覆盖层,继续发展燃烧的火焰就可以被彻底扼灭。
3.雾化灭火技术雾化灭火技术是一种相对较新的灭火技术,是一种最新开发的纳米粒子技术,利用高压雾化器,将液态灭火药剂喷成非常小的粒子,从而形成一个雾化状的灭火场景。
这种灭火技术可以在更小的区域内完成更大的扼灭,避免更多的水损失。
气体灭火技术的特点1.高效性气体灭火技术可以在很短的时间内扼灭火源,有效解决火灾问题。
2.环保性气体灭火技术使用的灭火剂通常不会对环境造成污染等问题,能够有效的减少环境污染。
3.安全性气体灭火技术具有显著的安全性。
在使用气体灭火技术灭火时,其灭火剂主要是惰性气体,相对于传统的灭火方式,更安全、更稳定,更能保障人员的安全。
气体灭火技术的适用场景气体灭火技术可以广泛地应用于各种不同类型的火灾,在机房、发电站、石化装置等重要的建筑设施上得到了广泛地应用。
气体灭火系统有哪几种

气体灭火系统有哪几种气体灭火系统主要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。
气体灭火系统主要分为七氟丙烷灭火系统、气溶胶灭火系统、IG541混合气体灭火系统、二氧化碳灭火系统。
下面逐一介绍以上灭火系统。
1、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷是一种最为洁净环保的灭火剂,具有洁净、低毒、良好的绝缘性,对臭氧层的耗损潜能值为零,且灭火效率高的优点。
本公司生产的七氟丙烷灭火系统,经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心型式检验合格。
改系统可用于经常有人工作的场所,可广泛适用于电子技术激发、通讯机房、档案馆、发电机房、变配电室、库房以及其他不宜用水灭火的场所。
七氟丙烷灭火系统主要分为:有管网自动灭火系统和无管网自动灭火系统量大类。
有管网七氟丙烷灭火系统具有功能完善,工作准确可靠,维护方便等优点。
我公司生产的有管网七氟丙烷灭火系统的瓶组型号主要有QMQ-70/4.2,QMQ-100/4.2,QMQ-120/4.2,QMQ-150/4.2.无管网七氟丙烷灭火系统又称为预制七氟丙烷灭火系统,具有外形美观,具有安装灵活方便,工作准确可靠,维护方便等优点。
我司生产的无管网七氟丙烷灭火系统主要有柜式七氟丙烷灭火系统和悬挂式七氟丙烷灭火系统两类。
2、气溶胶灭火系统气溶胶灭火系统分为S型、K型热和其他型气溶胶灭火系统,我司生产的气溶胶灭火系统主要是S型热气溶胶灭火系统。
K型和其他型气溶胶灭系统不能用于除了电缆隧道及自备发电机房外的其他电气火灾。
我司生产的S型气溶胶灭火装置有QRR1--30 型的落地式和壁挂式。
3、IG541混合气体灭火系统IG541很合气体灭火系统灭火效能较低,在高压喷放时可能导致可燃易燃液体飞溅及气化,有造成火势扩大蔓延的危险,一般不提倡用于扑救主燃料为液体的火灾。
我司的IG541混合气体灭火系统主要有70L\80L\90L的瓶组。
4、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统分为高压和低压灭火系统,二氧化碳灭火系统是目前唯一能用于局部灭火系统的一种气体灭火系统。
关于消防气体灭火的详细介绍

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。
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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。
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。
1.4 FM—200七氟丙烷类灭火技术FM—200又称七氟丙烷或HFC—227ea,是HFC的一种。
其灭火机理:通过化学抑制作用终止燃烧的连锁反应,灭火速度快。
FM—200灭火过程中会分解出氢氟酸,其酸气的生成量是哈龙1301的8~10倍。
输送距离短是它的不足。
1.5 IC—541烟洛尽(Inergen)灭火技术烟洛尽又称IG—541,它是氮气、氩气和二氧化碳以52:40:8的体积比例混合而成的一种灭火剂。
它的3个组成成分均为无色、无味、不导电、无毒的气体,其密度近似于空气的密度,由于含有CO2和N2,所以这两种气体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。
其中的二氧化碳主要起刺激人体呼吸作用,但随着灭火浓度的增大,保护区内的CO2的含量接近于4%时有可能对人体造成危险。
IG541的缺点在于:罐装需特殊设备,在国内只有上海、天津等有限的大城市可以罐装。
1.6 CO2灭火技术二氧化碳(CO2)是地球大气成分之一,在常温常压下是一种无色、无味、不导电、化学上呈中性、无腐蚀的气体。
其灭火机理主要是稀释氧气,起窒息作用,二氧化碳可液化储存,这种方式比IG01的储存要方便。
由于CO2的浓度达到10%时在几分种内会使人丧失意识甚至死亡,这一浓度远低于其34%的最小设计浓度。
因此CO2系统应用于有人环境时必须考虑人身安全防范问题。
CO2灭火技术较为成熟,在哈龙被禁止后又重新被人类所认识,发挥其潜能。
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。
3 气体灭火系统的定性选择3.1 环境因素几种气体灭火剂的环境特性参数见表1[7]: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。
四种灭火剂的毒性参数见表2:从表2可知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 标准还是我国唯一的气体灭火标准(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%,无毒性反应的最高浓度(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。
这也是灭火时七氟丙烷必须在10s内释放完毕的关键原因。
CO2对人体危害主要是窒息作用,在有人场合使用具有危险性。
CO2不同浓度对人体的影响详见表3[8]:二氧化碳灭火系统的最小设计灭火浓度为34%(Kb=1.0),大于20%为致死浓度。
所以CO2灭火系统用于有人的场所必须考虑人员报警与撤离延时喷放问题。
此外,七氟丙烷和CO2以液态储存,喷放过程中迅速气化会产生大量的“白雾”,在一定程度上影响了内部人员的安全疏散。
IG—01的灭火机理是降低空气中氧气的含量。
一般而言,当氧气在空气中的含量低于15%时燃烧难于维持。
IG—01在实施灭火时,将氧气的含量降低至12.05%,使火熄灭。
对处于火灾现场的人而言,正常人在10%以下的氧气条件下会缺氧。
IG—01是以气态储存的纯惰性气体,喷放时可以清楚地看到紧急出口,在高温条件下甚至与火焰接触也不会分解产生有毒或有腐蚀性的分解物。
因此IG—01对人员是安全的。
因此,从保护生命的角度出发,在有人场所适合选择IG—01灭火系统。
但IG—01灭火系统也有不可克服的缺点,如因为以气态储存,导致钢瓶数量多,且储存压力高达16MPa,高于其他气体灭火系统,亦可视为一种不安全因素。
3.2.2 对财产的保护CO2是以液态储存的灭火剂,喷放时会使防护区内的温度在短时间内急剧下降,使精密设备和珍贵财物因“冷激”或“冷脆”作用而损坏。
喷放时还从周围吸收大量热量,使空气中的水蒸气大量凝结,产生严重的结露”现象而损坏财物。
尤其是对计算机房、通信机房内的集成芯片、电路有较大影响,并会使电器设备表面产生静电积累。
七氟丙烷在一定程度上也存在与CO2相同的危害。
由于七氟丙烷在灭火过程在高温条件下会裂解产生HF等酸性分解物,从而产生结露,对设备造成损害。
IG—541以压缩气体的形式储存,喷放时防护区内温度变化很小,仅为2C左右,不会在保护设备表面形成冷凝。
IG—541由氩气、 CO2、氮气气体组成,由于含有CO2和氮气,在高温高压下有可能会发生化学反应。
IG—01以压缩气体的形式储存,喷放时防护区内温度变化很小,仅为2C左右,不会在保护设备表面形成冷凝。