气体灭火系统(20210126222747)

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气体灭火系统

 气体灭火系统

气体灭火系统学习要求通过本章学习,掌握气体灭火系统的组成、分类、控制方式、适用范围、系统组件及设置要求等内容,熟悉其灭火机理、工作原理、防护区的设置规定和安全要求,了解各类气体灭火系统的设计参数。

气体灭火系统是以一种或多种气体作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区内或保护对象周围的局部区域建立起灭火浓度实现灭火。

气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。

气体灭火系统是根据灭火介质而命名的,目前比较常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541混合气体灭火系统、热气溶胶灭火系统等几种。

第一节系统灭火机理气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂属性有密不可分的关系,不同的灭火剂其灭火机理也各不相同,本节主要介绍四类常见气体灭火系统的灭火机理。

一、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。

在常温常压条件下,二氧化碳的物态为气相,当贮存于密封高压气瓶中,低于临界温度31.4℃时是以气、液两相共存的。

在灭火过程中,当二氧化碳从贮存气瓶中释放出来,压力骤然下降,使得二氧化碳由液态转变成气态,分布于燃烧物的周围,稀释空气中的氧含量。

氧含量降低会使燃烧时热的产生率减小,而当热产生率减小到低于热散失率的程度,燃烧就会停止下来。

这是二氧化碳所产生的窒息作用。

另一方面,二氧化碳施放时又因焓降的关系,温度急剧下降,形成细微的固体干冰粒子,干冰吸取其周围的热量而升华,即能产生冷却燃烧物的作用。

二、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的6倍,在一定压力下呈液态贮存。

该灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物,且不会污染环境和被保护的精密设备。

七氟丙烷灭火主要是由于它的去除热量的速度快,其次是灭火剂分散和消耗氧气。

七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的,在喷出喷头时,液态灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰周围的温度。

气体灭火系统

气体灭火系统

气体灭火系统:保障人员安全与设备完好的必要手段随着现代化建筑、设备和技术的不断进步,有很多危险工业生产和建筑环境。

针对这些环境,传统的灭火方式显得越来越无力。

在这样的情况下,成为了灭火行业的新宠儿,它保障着人员的安全和设备的完好,成为现代化工业和保障财产安全的必要手段。

一、什么是是指在火灾发生时,通过对外界氧气的抑制,达到控制、扑灭火灾的目的。

此目的是通过使用不同的气体种类和灭火机理来实现的。

是一种高效而有效的灭火手段,被广泛应用于各种生产和建筑环境中。

二、的类型1.化学泡沫灭火系统该系统可以将泡沫涂在起火点,形成稳定的不燃性液体膜,屏蔽氧气,防止火灾扩散。

化学泡沫灭火系统可用于特殊的工业环境,如油罐区、化学品仓库等。

2.干粉灭火系统干粉灭火系统采用干式介质喷射灭火,涂覆在起火点(或指定区域),从而抑制火势并扑灭火灾。

干粉灭火系统适用于电气火灾、装备火灾以及各种化学灭火。

3.常见的种类包括自动灭火系统和手动灭火系统两种。

自动灭火系统将可燃气体泄漏、光电、热电等元件信号连接到中控柜,当火灾发生时,气体灭火的储存罐内的灭火气体被释放,通过灭火惰化相应的区域。

手动灭火系统可由员工按按钮操作,开启灭火气体释放,从而灭火。

三、的应用被广泛应用于工业生产和建筑环境中。

以下是一些典型的案例:1.机房机房的电气设备通常集中、复杂,且常常处于长时间的运行状态。

这就可能导致额外的热量产生和故障发生。

针对这种情况,被广泛应用于电子、计算机和通讯设备机房,以确保设备运行的安全性。

2.生产车间生产车间中的设备功能复杂、效率高,但也带来了火灾风险。

针对这种情况,就是生产车间最常见的灭火手段。

它对于保护工业设备和生产过程的稳定进行了重要贡献。

3.船舶与海洋设备在船舶和海洋设备中,可用于控制机舱和船舶,以确保船舶和船员的安全。

当然,此类设备同时也需要使用水干露系统,以确保灭火。

四、的优势与传统的灭火系统相比,有很多优势:1. 高效:灭火气体可以在短时间内控制火灾,在火灾蔓延的早期阶段止火,取得较好的灭火效果。

2024年气体灭火系统分类和组成(3篇)

2024年气体灭火系统分类和组成(3篇)

2024年气体灭火系统分类和组成随着科技的不断发展,气体灭火系统作为一种高效、环保、可靠的灭火方式,在2024年将有更多的应用和发展。

根据灭火剂的种类和使用方式,气体灭火系统可以分为固定式气体灭火系统和便携式气体灭火系统。

下面,我将详细介绍这两种气体灭火系统的分类和组成。

一、固定式气体灭火系统固定式气体灭火系统是应用最广泛的一种气体灭火系统,主要用于固定场所的消防灭火。

根据灭火剂的类别不同,固定式气体灭火系统可以分为以下几种。

1. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统采用惰性气体作为灭火剂,常见的有氮气、氩气、氦气等。

惰性气体灭火系统主要是通过将惰性气体注入被保护空间,使氧气浓度降低,达到灭火的目的。

惰性气体具有不导电、不腐蚀、不污染等特点,适用于电子设备、计算机机房、通信设备等敏感设备的灭火。

2. 卤代烷类气体灭火系统卤代烷类气体灭火系统利用卤代烷类化合物作为灭火剂,常见的有FM200、HFC227ea等。

卤代烷类气体灭火系统主要是通过化学反应抑制火焰的传播,并降低燃烧过程中的温度,从而达到灭火的目的。

由于卤代烷类气体具有高效、无污染、无残留等特点,适用于计算机机房、文档室、仓库等场所的灭火。

3. 二氧化碳气体灭火系统二氧化碳气体灭火系统是一种传统的气体灭火系统,广泛应用于机房、变电站、船舶等场所。

二氧化碳气体灭火系统利用二氧化碳作为灭火剂,通过增加空间内二氧化碳浓度,抑制火焰的燃烧,达到灭火的目的。

二氧化碳气体具有高效、无污染、无残留等特点,但也存在一定的危险性,需要慎重使用。

固定式气体灭火系统通常由以下几个组成部分组成。

1. 储存容器储存容器是固定式气体灭火系统的核心组成部分,用于储存灭火剂。

根据灭火系统的要求和场所的实际情况,储存容器可以选择钢瓶、压力罐等不同类型。

2. 管道系统管道系统是固定式气体灭火系统的输送通道,用于将储存容器内的灭火剂输送到被保护的空间。

管道系统通常需要经过严格设计和布置,以确保灭火剂能够在短时间内覆盖到整个被保护空间。

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍

高效
未来气体灭火系统将进一步提高灭火效率 更加高效的灭火系统将成为市场需求的方 向
节能
未来气体灭火系统将更节能,减少能源 消耗 节能化设计将成为气体灭火系统发展的 趋势
未来气体灭火系统展望
智能化系统
01 未来的气体灭火系统将具备智能化监控和操作功能,提高灭火 效率
环保设计
02 环保型气体灭火系统将更加注重对环境的保护,减少污染
成本 气体灭火系统维护成本较低 传统灭火方式维护成本较高
气体灭火系统的未来发展
随着科技的不断进步,气体灭火系统将实现更 智能化、更环保化的发展方向。新型气体的研 究和应用将为系统的性能提升提供更多可能性, 未来气体灭火系统将更加高效、可靠。
●07
第七章 总结与展望
总结
高效
气体灭火系统是一种高 效的灭火设备,能够快 速有效地扑灭火灾
第四章 Halon气体灭火系统
Halon气体灭火 系统介绍
Halon气体灭火系统是一种使用Halon气体进 行灭火的系统,但由于其破坏臭氧层的性质, 目前已经逐渐淘汰。Halon气体通过化学反应, 抑制火焰的燃烧过程。
工作原理
化学反应 抑制火焰燃烧
优点
高效灭火 迅速灭火
对设备损伤小 保护设备完好
THANKS 感谢观看
优点
对环境无害 保护环境
适用于密闭空间 广泛应用
不留任何残留物 清洁灭火
缺点
需要高压气体容器 设备投入
安装维护成本高 经济压力
工作原理
氧气稀释
01 达到灭火效果
02
03
惰性气体灭火系统说明
安全性 无毒 无腐蚀性
灭火效果 快速灭火 无残留
适用范围 电力 石油化工

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍气体灭火系统是一种利用惰性气体或化学反应气体进行灭火的系统。

它通常用于保护关键的设备和环境的灭火需求,如计算机化设备、重要的文物、厂房、图书馆和博物馆等。

气体灭火系统的工作原理是在发生火灾时,系统会在短时间内释放一定量的灭火气体,将灭火气体排入火灾场所,达到灭火和保护目的。

与传统的水灭火相比,气体灭火系统更安全、更环保、更节能,并不会对设备和环境造成损害,同时也没有电气性能问题。

因此,气体灭火系统广泛应用于各种高等级灭火需求的场所,如数据中心、机房、博物馆、图书馆、油气工业、电力工业、化工工业、制药工业等。

根据灭火气体的不同,气体灭火系统主要分为三种类型:惰性气体灭火系统、化学反应气体灭火系统和混合型气体灭火系统。

惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统利用惰性气体(如二氧化碳、氩气、氮气等)进行灭火。

惰性气体灭火系统的工作原理是将惰性气体释放至目标区域,将氧气浓度降至在人员和设备安全范围内,达到抑制火焰燃烧的目的。

由于惰性气体的导电性差,因此释放惰性气体不会对设备造成损伤,并且由于惰性气体没有电气性能问题,所以非常适合用于电气设备的灭火场合。

化学反应气体灭火系统化学反应气体灭火系统利用化学反应气体(如七氟丙烷、六氟丙烷、三氯氧烷等)进行灭火。

化学反应气体灭火系统的工作原理是将化学反应气体释放至目标区域,随着气体与空气中的火焰相互作用,快速产生充满整个火灾区域的高压蒸汽和高温气体,灭火效果非常好。

同样,由于化学反应气体的导电性差,因此也适用于电气设备的灭火场合。

混合型气体灭火系统混合型气体灭火系统是将多种气体混合产生的灭火气体用于灭火。

混合型气体灭火系统一般选择两种(或多种)气体混合,以达到更好的灭火效果。

灭火效果可根据需要进行调整。

如果需要灭火的场所变化较大,比较适合使用混合型气体灭火系统。

总结来说,气体灭火系统的优点包括:安全可靠、灭火速度快、灭火效果好、对设备和环境无害、环保节能等。

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统分类和组成气体灭火系统是一种通过将灭火剂气体释放到火灾中,控制火源的燃烧、扑灭火灾的一种灭火方式。

随着现代工业的发展,人们对消防灭火技术的要求越来越高,气体灭火系统被广泛应用于各行业。

分类气体灭火系统根据灭火剂的种类,可以分为以下几类:惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统(Inert Gas System)是利用气体本身的化学性质,控制燃烧反应达到灭火的效果。

惰性气体灭火系统通常采用氮气、二氧化碳、氩气等作为灭火剂。

这些气体主要通过摆脱火灾区域中的氧气,抑制火焰的燃烧。

化学气体灭火系统化学气体灭火系统(Chemical Gas System)是通过灭火剂对火源的化学反应,使得火源得以控制,达到灭火的目的。

灭火剂通常采用全氟烷、氟利昂等氟代碳化合物或羟基腈等高分子化合物。

这种灭火系统一般不会损坏机器、设备和电子设备,适用范围广。

泡沫灭火系统泡沫灭火系统(Foam System)是通过泡沫抑制火源的燃烧,降低火源温度,达到灭火的效果。

泡沫灭火系统通常采用生物降解泡沫液,具有环保、无毒、无味、粘附力强等特点。

组成气体灭火系统主要由以下几部分组成:控制系统控制系统是气体灭火系统的核心,负责控制灭火剂的释放和控制火源的燃烧状态。

控制系统一般包括控制器、检测器、可编程逻辑控制器(PLC)等。

灭火剂贮存系统灭火剂贮存系统主要包括灭火剂罐、管道系统、喷头等。

灭火剂罐一般采用高压储备罐、低压储备罐和气瓶等形式存储灭火剂,管道系统负责将灭火剂输送到消防区域,在关键部位设置喷头发射灭火剂。

排放系统排放系统负责排出灭火后的残留气体,例如二氧化碳、氮气等,保证消防区域内的氧气浓度不低于安全标准。

辅助设备辅助设备主要包括火灾报警器、预警系统等,用于确保及时驱散人员、提供火灾预警信息,防止火灾发生。

总结气体灭火系统是一种能够快速、高效、准确地控制火源燃烧的消防灭火工具。

不同种类的气体灭火系统具有各自的优缺点,根据不同的消防场所和环境,选择合适的灭火系统,不仅能够提高灭火效率,保护人员的生命财产安全,同时也能更好地保护环境、减少污染。

消防气体灭火系统

消防气体灭火系统

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高价值物品存储场所的消防气体灭火系统需要特别设计,以确保其能够适应不同场所的需求。同时,这些场所的工作人员也需要了解如何正确使用和维护消防设备。
灭火效果
系统的工作原理
消防气体灭火系统的组成
02
储存装置是消防气体灭火系统的核心部分,用于存储灭火气体。
储存装置应具备足够的容量,以满足灭火需求,并应定期检查和维护,确保其正常工作。
储存装置应安装在通风良好、干燥、阴凉的地方,以防止发生泄漏和损坏。
储存装置应具备安全阀、压力表等安全设施,以确保系统的安全运行。
消防气体灭火系统能够迅速扑灭电力设施的火灾,保护设施不受损坏。由于电力设施内部存在高压电和易燃物质,使用传统的灭火器可能会引发更大的危险,而气体灭火器能够迅速扑灭火灾且不会引发任何危险。
电力设施的消防气体灭火系统需要特别设计,以确保其能够适应不同设施的需求。同时,电力设施的工作人员也需要了解如何正确使用和维护消防设备。
技术发展趋势
THANKS
感谢观看
交通工具
消防气体灭火系统的维护与保养
04
检查灭火剂储存压力是否正常,确保压力值在规定范围内。
灭火剂储存压力
检查系统各连接处是否出现泄漏现象,如有泄漏应及时处理。
灭火剂泄漏检测
定期测试报警装置功能是否正常,确保在紧急情况下能够及时发出警报。
报警装置功能测试
定期检查
系统清洁与保养
清洁设备表面
疏散人员
如遇到无法处理的紧急情况,应立即联系专业人员进行处置。

气体灭火系统的工作原理

气体灭火系统的工作原理

气体灭火系统的工作原理
气体灭火系统的工作原理是利用一种特定的气体将火源周围的供氧热量转移,以达到灭火目的的一种主动灭火系统。

其工作原理如下:
1. 灭火方式:气体灭火系统通过释放一种特定的灭火气体,如二氧化碳(CO2)、惰性气体(如氮气、氩气)或化学灭火剂(如FM200、NOVEC 1230)等,来降低火源周围的氧浓度,从而扑灭火源。

2. 作用机制:气体灭火系统通过降低火源周围的氧浓度,使燃烧过程中的可燃物质无法燃烧或维持燃烧。

在机械设备或封闭空间中,灭火气体迅速扩散到整个灭火区域,并与空气中的氧气混合,从而降低氧气浓度,形成不利于燃烧的条件。

同时,灭火气体还能通过冷却作用,降低火源周围的温度,使火源无法维持燃烧。

3. 触发方式:气体灭火系统通常通过火灾探测器、火焰探测器或烟雾探测器等感应设备来检测到火灾的发生,并触发灭火系统。

一旦检测到火灾,系统会自动启动灭火装置,释放灭火气体。

4. 设计考虑:在设计气体灭火系统时,需要考虑灭火气体的种类、压力,灭火系统的排气系统,以及灭火剂的容量等因素。

此外,还需要确保灭火气体对人体和设备的安全性,避免产生二次危险。

总之,气体灭火系统利用特定的灭火气体改变火源周围的供氧热量,从而扑灭火源。

它是一种灵活、高效、无残留、无损伤的灭火方式。

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第七章气体火火系统
第一节系统的构成
灭火机瓶组、驱动气体瓶组、单向阀、选择阀、减压装置、驱动装置、集流管、连接管、喷嘴、信号反馈装置、安全泄放装置、控制盘、检漏装置、低泄高封阀、管路管件
1、泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

3、低压二氧化碳灭火系统储存容器上应至少设置2套安全泄压装置,安全阀要通过专用的
泄压管接到室外。

3、压力计、液位计、称重显示装置安装在便于人员观察和操作;
4、选择阀操作手柄安装在操作面一侧:与管网采用螺纹连接宜用活接。

5、管道采用螺纹连接时宜采用螺纹连接,密封材料均匀涂在附着在管道的螺纹部分,不得将填料挤入管道内;露2-3条螺纹,清理干净,防腐处理;
6、已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接,需采用法兰焊接时二次防腐处理。

7、管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。

套管D比管道D至少大2级,穿墙套管长度与墙厚相等,穿楼板套管应高出地板50mm。

管道穿越变形缝时,设置柔性管段。

&管道末端用防晃支架固定,支架与末端喷嘴不大于500mm。

9、灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性(驱动管道仅此)试验。


度试验时,应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,若无泄漏,则继续按试
验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至试验压力值。

保持压力,检查管道各处,以无变形、无泄漏为合格。

10、D± 50mm的主干管道,水平、竖直安装至少一个防晃支架;穿越楼层,每层至少一个防晃支架,水平管道改变方向,增设一个防晃支架;
11、灭火剂输送管道外表涂红。

吊顶内、活动地板下,涂红色环,宽度不应小于50mm。

12、吊顶下,喷嘴不带装饰罩,连接管管端螺纹不能漏出吊顶;喷嘴带装饰罩,装饰罩紧贴吊顶;
13、气体喷放指示灯安装在防护区入口正上方
系统调试:模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验
一、模拟启动试验
1、对所有防护区或保护对象按进行模拟启动试验
2、模拟喷气试验宜采用自动和手动启动方式。

3、模拟启动试验方法
1)自动模拟启动试验:
①将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。

驱动装置与阀门的动
作机构脱离;也可用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。

②人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报
警设备动作是否正常
③人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动
作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空
调、防火阀等)。

2)手动模拟启动试验:
按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常(如发出声、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)
.。

手动启动压力信号反馈装置,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。

二、模拟喷气试验
1、对所有防护区或保护对象进行模拟喷气试验;
2、模拟喷气试验宜采用自动启动方式。

模拟喷气试验结果要符合下列规定:
①延迟时间、响应时间满足要求。

②有关声、光报警信号正确。

③有关控制阀门工作正常。

④信号反馈装置动作后,气体喷放指示灯工作正常。

⑤储存容器间内的设备和灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。

⑥试验气体能喷入被试防护区内或保护对象,能从每个喷嘴喷出。

三、模拟切换操作试验
设有灭火剂备用量且与储存容器连接在同一集流管上的系统应进行模拟切换操作试验;
第四节系统检测与验收
1、CO2 灭火系统要设检漏装置。

2、容器阀和集流管之间采用挠性连接。

3、低压系统制冷装置的供电要采用消防电源;
4、防护区围护结构及门窗的耐火极限不宜低于;吊顶的耐火极限不宜低于。

防护区围护结构不宜低于
1200Pa。

5、一个组合分配系统所保护防护区不超过8 个。

6、防护区泄压口宜在防护区净高2/3 以上。

7、喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭,包括联动装置;
8、防护区疏散通道保证人员在30s 内疏散完毕;
9、喷嘴射流方向不应朝向可燃液体表面。

11、预制灭火系统,装置数量不宜超过10 台,间距不大于10m ,必须能同时启动,其动作
响应时差不大于2s。

充装压力不大于。

12、灭火设计或实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区,应设手动与自动控制转换装置。

人员进入,自动变手动;人员离开,手变自;
手动、自动转换开关:h=。

手动启动、停止按钮:h=;
13、机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外且便于操作的部位,并应设置防止误操作的警示显示与措施。

灭火系统的手动控制和应急操作有防止误操作的警示显示与措施
系统功能验收
1 、应进行模拟启动试验,并合格。

2、应进行模拟喷气试验,并合格。

3、应进行模拟切换操作试验,并合格。

4、应对主、备用电源进行切换试验,并合格。

气体灭火系统检测
第五节系统维护管理。

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