二氧化碳灭火系统设计

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二氧化碳灭火系统组件及设置要求

二氧化碳灭火系统组件及设置要求

二氧化碳灭火系统组件及设置要求————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ第一章二氧化碳灭火系统组件及设置要求二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。

本节主要介绍系统组件及其设置要求。

一、二氧化碳灭火系统(一)灭火剂储存装置ﻫ目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。

二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、82.5L。

高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19 MPa±0.95MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。

ﻫ低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。

储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38 MPa±0.12MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MP a,低压报警压力设定值应为1.8 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》(GB4396-2005)的规定;储存装置应设称重检漏装置。

当储存容器中充装的二氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射;储存装置宜设在专用的储存容器间内。

[17]二氧化碳灭火系统设计规范

[17]二氧化碳灭火系统设计规范

二氧化碳灭火系统设计规范Code of design for carbondioxide fire extinguishing systemsGB50193-93主编部门中华人民共和国公安部批准部门中华人民共和国建设部实施日期1994年8月1日(目录)目录1 总则2 术语符号2.1 术语2.2 符号3 系统设计3.1 一般规定3.2 全淹没灭火系统3.3 局部应用灭火系统4 管网计算5 系统组件5.1 储存装置5.2 选择阀与喷头5.3 管道及其附件6 控制与操作7 安全要求附录A 可燃物的二氧化碳设计浓度和抑制时间附录B 管道附件的当量长度附录C 管道压力降附录D 二氧化碳的压力系数和密度系统附录E 流程高度所引起的压力校正值附录F 喷头入口压力与单位面积的喷射率附录G 本规范用词说明总则1.0.1为了合理地设计二氧化碳灭火系统减少火灾危害保护人身和财产安全制定本规范1.0.2本规范适用于新建改建扩建工程及生产和储存装置中设置的二氧化碳灭火系统的设计1.0.3二氧化碳灭火系统的设计应积极采用新技术新工艺新设备做到安全适用技术先进经济合理1.0.4二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾1.0.4.2 液体火灾或石蜡沥青等可熔化的固体火灾1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛织物纸张等部分固体深位火灾1.0.4.4 电气火灾1.0.5二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾1.0.5.1 硝化纤维火药等含氧化剂的化学制品火灾1.0.5.2 钾钠镁钛锆等活泼金属火灾1.0.5.3 氢化钾氢化钠等金属氢化物火灾1.0.6二氧化碳灭火系统的设计除执行本规范的规定外尚应符合现行的有关国家标准的规定术语符号2.1 术语2.1.1全淹没灭火系统total flooding extinguishing system在规定的时间内向防护区喷射一定浓度的二氧化碳并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统2.1.2局部应用灭火系统local application extinguishing system向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳并持续一定时间的灭火系统2.1.3防护区protected area能满足二氧化碳全淹没灭火系统要求的有限封闭空间2.1.4组合分配系统combined distribution systems用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统2.1.5灭火浓度flame extinguishing concentration在10 kPa大气压和规定的温度条件下扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气中的最小体积百分比2.1.6抑制时间inhibition time维持设计规定的二氧化碳浓度使固体深位火灾完全熄灭所需的时间2.1.7泄压口pressure relief opening设在防护区外墙或顶部用以泄放防护区内部超压的开口2.1.8等效孔口面积equivalent orifice area与水流量系数为0.98的标准喷头孔口面积进行换算后的喷头孔口面积2.1.9充装率filiting ratio储存容器中二氧化碳的质量与该容器容积之比2.1.10物质系数material factor可燃物的二氧化碳设计浓度对34%的二氧化碳浓度的折算系数2.2 符号系统设计3.1 一般规定3.1.1二氧化碳灭火系统可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统全淹没灭火系统应用于扑救封闭空间内的火灾局部应用灭火系统应用于扑救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾3.1.2采用全淹没灭火系统的防护区应符合下列规定3.1.2.1 对气体液体电气火灾和固体表面火灾在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口其面积不应大于防护区总内表面积的3% 且开口不应设在底面3.1.2.2 对固体深位火灾除泄压口以外的开口在喷放二氧化碳前应自动关闭3.1.2.3 防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.50h 吊顶的耐火极限不应低于0.25h 围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa3.1.2.4 防护区用的通风机和通风管道中的防火阀在喷放二氧化碳前应自动关闭3.1.3采用局部应用灭火系统的保护对象应符合下列规定3.1.3.1 保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s 必要时应采取挡风措施3.1.3.2 在喷头与保护对象之间喷头喷射角范围内不应有遮挡物3.1.3.3 当保护对象为可燃液体时液面至容器缘口的距离不得小于150mm3.1.4启动释放二氧化碳之前或同时必须切断可燃助燃气体的气源3.1.5当组合分配系统保护5个及以上的防护区或保护对象时二氧化碳应有备用量备用量不应小于系统设计的储存量备用量的储存容器应与系统管网相连宜能与主储存容器切换使用3.2 全淹没灭火系统3.2.1二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍并不得低于34% 可燃物的二氧化碳设计浓度可按本规范附录A的规定采用3.2.2当防护区内存有两种及两种以上可燃物时防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度3.2.3二氧化碳的设计用量应按下式计算M Kb K1A K2V 3.2.3-1A A 30A3.2.3-2V V -V 3.2.3-3 式中M 二氧化碳设计用量kgb 物质系数1 面积系数(kg/m2) 取0.2kg/m22 体积系数(kg/m3) 取0.7kg/m3A 折算面积(m2)A 防护区的内侧面底面顶面包括其中的开口的总面积m2A0 开口总面积m2防护区的净容积m3防护区容积m3防护区内非燃烧体和难燃烧体的总体积m33.2.4当防护区的环境温度超过100 时二氧化碳的设计用量应在本规范第3.2.3条计算值的基础上每超过5 增加2%当防护区的环境温度低于-20 时二氧化碳的设计用量应在本规范第3.2.3条计算值的基础上每降低1 增加2%3.2.6防护区应设置泄压口并宜设在外墙上其高度应大于防护区净高的2/3 当防护区设有防爆泄压孔时可不单独设置泄压口3.2.7泄压口的面积可按下式计算式中Ax 泄压口面积m2Qt 二氧化碳喷射率kg/minPt 围护结构的允许压强Pa3.2.8全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于1min 当扑救固体深位火灾时喷放时间不应大于7min 并应在前2min内使二氧化碳的浓度达到30%3.2.9二氧化碳扑救固体深位火灾的抑制时间应按本规范附录A的规定采用3.2.10二氧化碳的储存量应为设计用量与残余量之和残余量可按设计用量的8%计算组合分配系统的二氧化碳储存量不应小于所需储存量最大的一个防护区的储存量系统设计3.3 局部应用灭火系统3.3.1局部应用灭火系统的设计可采用面积法或体积法当保护对象的着火部位是比较平直的表面时宜采用面积法当着火对象为不规则物体时应采用体积法3.3.2局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min 对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾二氧化碳的喷射时间不应小于1.5min3.3.3当采用面积法设计时应符合下列规定3.3.3.1 保护对象计算面积应取被保护表面整体的垂直投影面积3.3.3.2 架空型喷头应以喷头的出口至保护对象表面的距离确定设计流量和相应的正方形保护面积槽边型喷头保护面积应由设计选定的喷头设计流量确定3.3.3.3 架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面其瞄准点应是喷头保护面积的中心当确需非垂直布置时喷头的安装角不应小于45 其瞄准点应偏向喷头安装位置的一方图3.3.3 喷头偏离保护面积中心的距离可按表3.3.3确定S 喷头出口至瞄准点的距离mLb 单个喷头正方形保护面积的边长mLp 瞄准点偏离喷头保护面积中心的距离m喷头安装角3.3.3.4 喷头非垂直布置时的设计流量和保护面积应与垂直布置的相同3.3.3.5 喷头宜等距布置以喷头正方形保护面积组合排列并应完全覆盖保护对象3.3.3.6 二氧化碳的设计用量应按下式计算式中M 二氧化碳设计用量kgN 喷头数量Qi 单个喷头的设计测量kg/min喷射时间min3.3.4当采用体积法设计时应符合下列规定3.3.4.1 保护对象的计算体积应采用假定的封闭罩的体积封闭罩的底应是保护对象的实际底面封闭罩的侧面及顶部当无实际围封结构时它们至保护对象外缘的距离不应小于0.6m3.3.4.2 二氧化碳的单位体积的喷射率应按下式计算式中qv 单位体积的喷射率kg/(min m3)假定的封闭罩侧面围封面面积m2在假定的封闭罩中存在的实体墙等实际围封面的面积m23.3.4.3 二氧化碳设计用量应按下式计算式中V1 保护对象的计算体积m33.3.4.4 喷头的布置与数量应使喷射的二氧化碳分布均匀并满足单位体积的喷射率和设计用量的要求3.3.5二氧化碳储存量应取设计用量的1.4倍与管道蒸发量之和组合分配系统的二氧化碳储存量不应小于所需储存量最大的一个保护对象的储存量3.3.6当管道敷设在环境温度超过45 的场所且无绝热层保护时应计算二氧化碳在管道中的蒸发量蒸发量可按下式计算式中M 二氧化碳在管道中的蒸发量kgM 受热管网的管道质量kgDp 管道金属材料的比热kJ/(kg ) 钢管可取0.4kJ/(kg )T1 二氧化碳喷射前管道的平均温度可取环境平均温度T2 二氧化碳平均温度可取15.6H 二氧化碳蒸发潜热kJ/kg 可取150.7kJ/kg管网计算4.0.1输送二氧化碳管网的管道内径应根据管道设计流量和喷头入口压力通过计算确定4.0.2管网中干管的设计流量应按下式计算Q M/t (4.0.2)式中Q 管道的设计流量(kg/min)4.0.3管网中支管的设计流量应按下式计算式中Ng 安装在计算支管流程下游的喷头数量Qi 单个喷头的设计流量kg/min4.0.4管段的计算长度应为管道的实际长度与管道附件当量长度之和管道附件的当量长度可按本规范附录B采用4.0.5管道压力降可按下式换算或按本规范附录C采用式中D 管道内径mmL 管段计算长度mY 压力系数MPa kg/m3 应按本规范附录D采用Z 密度系数应按本规范附录D采用4.0.6管道内流程高度所引起的压力校正值可按本规范附录采用并应计入该管段的终点压力终点高度低于起点的取正值终点高度高于起点的取负值4.0.7喷头入口压力计算值不应小于1.4MPa 绝对压力4.0.8喷头等效孔口面积应按下式计算F Q i/q0 4.0.8式中F 喷头等效孔口面积mm2q0等效孔口单位面积的喷射率kg/(min mm2按本规范附录F 选取4.0.9喷头规格应根据等效孔口面积确定4.0.10储存容器的数量可按下式计算式中Np 储存容器数Mc 储存量kg充装率kg/L0 单个储存容器的容积L系统组件5.1 储存装置5.1.1储存装置宜由储存容器容器阀单向阀和集流管等组成5.1.2储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准二氧化碳灭火剂的规定5.1.3储存容器中二氧化碳的充装率应为0.6 0.67kg/L 当储存容器工作压力不小于20MPa 时其充装率可为0.75kg/L5.1.4 储存装置应设称重检漏装置当储存容器中充装的一氧化碳量损失10%时应及时补充5.1.5储存容器的工作压力不应小于15MPa 储存容器阀上应设泄压装置其泄压动作压力应为19 0.95MPa5.1.6储存装置的布置应方便检查和维护并应避免阳光直射5.1.7储存装置宜设在专用的储存容器间内局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内专用的储存容器间的设置应符合下列规定5.1.7.1 应靠近防护区出口应直接通向室外或疏散走道5.1.7.2 耐火等级不应低于二级5.1.7.3 室内温度应为0 49 并应保持干燥和良好通风5.1.7.4 设在地下的储存容器间应设机械排风装置排风口应通向室外5.2 选择阀与喷头5.2.1在组合分配系统中每个防护区或保护对象应设一个选择阀选择阀的位置宜靠近储存容器并应便于手动操作方便检查维护选择阀上应设有标明防护区的铭牌5.2.2选择阀可采用电动气动或机械操作方式阀的工作压力不应小于12MPa5.2.3系统启动时选择阀应在容器阀动作之前或同时打开5.2.4设置在粉尘场所的喷头应增设不影响喷射效果的防尘罩5.3 管道及其附件5.3.1管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力并应符合下列规定5.3.1.1 管道应采用符合现行国家标准冷拔或冷轧精密无缝钢管中规定的无缝钢管并应内外镀锌5.3.1.2 对镀锌层有腐蚀的环境管道可采用不锈钢管铜管或其它抗腐蚀的材料5.3.1.3 挠性连接的软管必须能承受系统的工作压力并宜采用符合现行国家标准不锈钢软管中规定的不锈钢软管5.3.2管道可采用螺纹连接法兰连接或焊接公称直径等于或小于80mm 的管道宜采用螺纹连接公称直径大于80mm的管道宜采用法兰连接5.3.3集流管的工作压力不应小于12MPa 并应设置泄压装置其泄压动作压力应为15 0.75MPa控制与操作6.0.1二氧化碳灭火系统应设有自动控制手动控制和机械应急操作三种启动方式当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制6.0.2当采用火灾探测器时灭火系统的自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后才能启动根据人员疏散要求宜延迟启动但延迟时间不应大于30s6.0.3 手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方并应能在一处完成系统启动的全部操作局部应用灭火系统手动操作装置应设在保护对象附近6.0.4二氧化碳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动动力源时应保证操作与控制所需要的压力和用气量安全要求7.0.1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处应设光报警器报警时间不宜小于灭火过程所需的时间并应能手动切除报警信号7.0.2防护区应有能在30s内使该区人员疏散完毕的走道与出口在疏散走道与出口处应设火灾事故照明和疏散指示标志7.0.3防护区入口处应设灭火系统防护标志和二氧化碳喷放指示灯7.0.4当系统管道设置在可燃气体蒸气或有爆炸危险粉尘的场所时应设防静电接地7.0.5地下防护区和无窗或固定窗扇的地上防护区应设机械排风装置7.0.6防护区的门应向疏散方向开启并能自动关闭在任何情况下均应能从防护区内打开7.0.7设置灭火系统的场所应配备专用的空气呼吸器或氧气呼吸器附录可燃物的二氧化碳设计浓度和抑制时间附录B 管道附件的当量长度附录C 管道压力降注管网起始压力取设计额定储存压力 5.17MPa 后段管道的起点压力取前段管道的终点压力附录D 二氧化碳的压力系数和密度系数附录E 流程高度所引起的压力校正值附录F 喷头入口压力与单位面积的喷射率附录G 本规范用词说明G.0.1执行本规范条文时对要求严格程度的用词作如下规定以便执行时区别对待(1)表示很严格非这样做不可的用词正面词采用必须反面词采用严禁(2)表示严格在正常情况下均应这样做的用词正面词采用应反面词采用不应或不得(3)表示允许稍有选择在条件许可时首先应这样做的用词正面词采用宜或可反面词采用不宜G.0.2条文中应按指定的标准规范执行时写法为应符合的规定或应按执行。

二氧化碳灭火系统设计规范(20190415022613)

二氧化碳灭火系统设计规范(20190415022613)

[二氧化碳灭火系统设计规范]【颁布机关】建设部【颁布日期】 1999 年 11 月 17 日【实施日期】 2000 年 03 月 01 日【文件时效】有效中华人民共和国国家标准二氧化碳灭火系统设计规范Code of desing for carbondioxide fire extinguishing systemsGB 50193 — 93(1999 年版 )主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国建设部实施日期: 1994 年 8 月 1 日工程建设标准局部修订公告第23 号国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193 —93,由公安部天津消防科学研究所会同有关单位进行了局部修订,已经有关部门会审,现批准局部修订的条文,自二000 年三月一日起施行,该规范中相应条文的规定同时废止。

中华人民共和国建设部1999 年 11 月 17 日关于发布国家标准《二氧化碳灭火系统设计规范》的通知建标[ 1993] 899 号根据国家计委计综[1987] 2390 号文的要求,由公安部会同有关部门共同制订的《二氧化碳灭火系统设计规范》,已经有关部门会审。

现批准《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193— 93 为强制性国家标准,自一九九四年八月一日起施行。

本规范由公安部负责管理,其具体解释等工作由公安部天津消防科学研究所负责。

出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。

中华人民共和国建设部一九九三年十二月二十一日目次1总则2术语和符号2.1 术语2.2 符号3系统设计3.1 一般规定3.2 全淹没灭火系统3.3 局部应用灭火系统4管网计算5系统组件5.1 储存装置5.2 选择阀与喷头5.3 管道及其附件6控制与操作7安全要求附录 A 物质系数、设计浓度和抑制时间附录 B 管道附件的当量长度附录 C 管道压力降附录 D 二氧化碳的Y 值和 Z 值附录 E 高程校正系数附录 F 喷头入口压力与单位面积的喷射率附录 G 本规范用词说明附录 H 喷头等效孔口尺寸附录 J 二氧化碳灭火系统管道规格附加说明附:条文说明1总则1.0.1 为了合理地设计二氧化碳灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。

高压二氧化碳气体灭火系统设计及安装说明

高压二氧化碳气体灭火系统设计及安装说明

设计说明一、设计条件1、设计位置:档案库房2、灭火对象:档案资料3、运转时间:24小时不间断运转,全年365天工作。

二、设计依据1、二氧化碳灭火系统设计规范GB50193-932、火灾自动报警系统设计规范GB50116-983、公安部上海消防科学研究所ZEG高压二氧化碳自动灭火系统产品说明书及ZFW系列七氟丙烷无管网自动灭火装置。

三、设计要求1、系统设置防护区均按全淹没灭火系统方式设计。

2、防护区为一套组合系统,系统设计喷放时间不大于7分钟,且应保证在前两分钟内,使保护区内的灭火气体浓度不底于30%。

3、系统启动方式:自动控制、电气手动控制和机械应急操作三种方式。

四、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,自动报警,灭火控制及气体灭火功能。

2、具有系统自动,手动两种电启动方式和人工应急强制启动方式。

3、在自动方式下,系统具备在两只不同类型火灾探测器复合动作的情况下,自动释放二氧化碳气体或七氟丙烷灭火的功能,在开始释放气体前,具有0~30秒可调的延时功能,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、在手动电启动方式,人员可在保护区外,利用启动按扭启动二氧化碳灭火或七氟丙烷设备,气体释放前同样具有延时声光报警功能。

(这种手动启动方式在自动状态下同时有效)5、二氧化碳灭火设备在系统因电或控制装置故障等原因造成灭火装置无法电启动时,可以在瓶组间利用人工气动或机械的方式释放二氧化碳气体灭火。

6、无论是采用自动或手动按扭方式启动了气体灭火装置时,在开始释放前的延时阶段,均可以在区域外利用手动紧急停止按扭,终止系统的进一步动作。

7、无论在手动或自动状态下,任一探测器动作都会引起有效的报警。

8、在本系统发出火灾报警和启动灭火设备时,本系统的火灾报警及联动灭火控制器应向消控中心的集中报警控制器给出反馈信号。

五、系统对气体保护区和二氧化碳瓶组间的要求1、气体保护区应实行完全的防火分隔,围护结构应满勉耐火极限不小于0.5H;耐压强度不小于1200PA的要求,采用固定吊顶时,吊顶的耐火极限不得小于0。

二氧化碳灭火系统设计规范GB50193

二氧化碳灭火系统设计规范GB50193

在 101kPa 大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气与二氧化碳的混合物中的最小体积
百分比。
2.1.5A 设计浓度
由灭火浓度乘以 1.7 得到的用于工程设计的浓度。
2.1.6 抑制时间
维持设计规定的二氧化碳浓度使固体深位火灾完全熄灭所需的时间。
3 系统设计
3.1 一般规定
3.1.1 二氧化碳灭火系统按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。全淹没灭火系统应用于扑救封闭
有人的保护场所时可不设自动控制。
6.0.3 手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方,并应能在一处完成系统启动的全部操作。局部应用灭火系统
条文说明:传统的定期称重法检漏达不到实时监测的要求,也做不到在泄漏后及时发出声光报警信号。因此,在储
存装置上增加灭火剂泄漏检测报警功能,可在现场报警或将信号反馈到控制中心以提醒维护管理人员及时实补充灭
火剂,保证系统可靠运行。
5.1.6 储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射。(防止容器温度过高,以确保容器安全) 5.1.7 储存装置宜设在专用的储存容器间内。局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。专用的储 存容器间的设置应符合下列规定:
3.1.2.3 防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于 0.50h 吊顶的耐火极限不应低于 0.25h,围护结构及门窗
的允许压强不宜小于 1200Pa。 (消防交流蔻,群 46944- 9530)
3.1.2.4 防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭。
条文说明:采用全淹没方式灭深位火灾时,必须是封闭的空间才能建立起规定的设计浓度,并能保持住一定的抑制
3.1.4 启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源。

二氧化碳灭火系统组件及设置要求

二氧化碳灭火系统组件及设置要求

第一章二氧化碳灭火系统组件及设置要求二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。

本节主要介绍系统组件及其设置要求。

一、二氧化碳灭火系统(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为。

二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、。

高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19 MPa±MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。

低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于,并应采取良好的绝热措施。

储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为MPa±MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为,低压报警压力设定值应为MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》(G B4396-2005)的规定;储存装置应设称重检漏装置。

当储存容器中充装的二氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射;储存装置宜设在专用的储存容器间内。

局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。

专用的储存容器间的设置应符合下列规定:应靠近防护区,出口应直接通向室外或疏散走道;耐火等级不应低于二级;室内应保持干燥和良好通风;设在地下的储存容器间应设机械排风装置,排风口应通向室外。

(二)容器阀容器阀按其结构形式,可分为差动式和膜片式两种。

二氧化碳灭火系统设计规范

二氧化碳灭火系统设计规范
一、系统概述
二氧化碳灭火系统是一种常用的灭火系统,它利用二氧化碳的特性来灭火。

二氧化碳灭火系统可以有效地控制和灭火火灾,并且不会对环境造成污染。

二、系统设计要求
1、系统设计应符合国家有关规定,确保系统的安全性和可靠性。

2、系统设计应考虑火灾发生的可能性,确保系统的有效性。

3、系统设计应考虑火灾发生时的环境条件,确保系统的可操作性。

4、系统设计应考虑火灾发生时的火灾扩散情况,确保系统的有效性。

5、系统设计应考虑火灾发生时的火灾控制情况,确保系统的有效性。

6、系统设计应考虑火灾发生时的火灾报警情况,确保系统的有效性。

7、系统设计应考虑火灾发生时的火灾控制和灭火情况,确保系统的有效性。

8、系统设计应考虑火灾发生时的火灾控制和灭火设备的安装位置,确保系统的有效性。

9、系统设计应考虑火灾发生时的火灾控制和灭火设备的维护和保养,确保系统的有效性。

10、系统设计应考虑火灾发生时的火灾控制和灭火设备的操作和使用,确保系统的有效性。

二氧化碳灭火系统设计规范

二氧化碳灭火系统设计规范二氧化碳灭火系统设计规范1 总则1.0.1 为了合理地设计二氧化碳灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建工程及生产和储存装置中设置的二氧化碳灭火系统的设计。

1.0.3 二氧化碳灭火系统的设计,应积极采用新技术、新工艺、新设备,做到安全适用,技术先进,经济合理。

1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。

1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。

1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾。

1.0.4.4 电气火灾。

1.0.5 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:1.0.5.1 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。

1.0.5.2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。

1.0.5.3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

1.0.6 二氧化碳灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。

2术语、符号2.1 术语2.1.1 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system 在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。

2.1.2 局部应用灭火系统 local application extinguishing system 向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。

2.1.3 防护区 protected area 能满足二氧化碳全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。

2.1.4 组合分配系统combined distribution systems 用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。

2.1.5 灭火浓度 flame exting uishing concentration 在101KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气中的最小体积百分比。

二氧化碳灭火系统设计规范

二氧化碳灭火系统设计规1 总则1.0.1 为了合理地设计二氧化碳灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规。

1.0.2 本规适用于新建、改建、扩建工程及生产和储存装置中设置的二氧化碳灭火系统的设计。

1.0.3 二氧化碳灭火系统的设计,应积极采用新技术、新工艺、新设备,做到安全适用,技术先进,经济合理。

1.0.4 二氧化碳灭火系统可用于扑救下列火灾:1.0.4.1 灭火前可切断气源的气体火灾。

1.0.4.2 液体火灾或石蜡、沥青等可熔化的固体火灾。

1.0.4.3 固体表面火灾及棉毛、织物、纸等部分固体深位火灾。

1.0.4.4 电气火灾。

1.0.5 二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:1.0.5.1 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。

1.0.5.2 钾、钠、镁、钛、锆等活泼金属火灾。

1.0.5.3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

1.0.6 二氧化碳灭火系统的设计,除执行本规的规定外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。

2术语、符号2.1 术语2.1.1 全淹没灭火系统 total flooding extinguishing system 在规定的时间,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。

2.1.2 局部应用灭火系统 local application extinguishing system 向保护对象以设计喷射率直接喷射二氧化碳,并持续一定时间的灭火系统。

2.1.3 防护区 protected area 能满足二氧化碳全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。

2.1.4 组合分配系统combined distribution systems 用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区或保护对象的灭火系统。

2.1.5 灭火浓度 flame exting uishing concentration 在101KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需二氧化碳在空气中的最小体积百分比。

二氧化碳气体灭火系统讲解

气的质量(kg)。这是液化气体在充装过程中 应了解的很重要的数据。因为每个气瓶都有一 定的承受压力。液化气体在常温下充装一般以 液态进入瓶中,当环境温度升高时部分液体转 化为气体使瓶内的压力增大。所以为确保安全, 充装时不能装得过多,一定要参照充装系数进 行充装。
2.灭火机理
二氧化碳是一种窒息剂。它是一种无色无味的气 体,在温度0℃和压力3.53×106帕时即能液化。 常用灭火器中的二氧化碳是加压后呈液体状态, 当喷射气化后,体积增加了450倍。它是空气重
2.手动启动方式 “手动优先”
3.机械应急启动方式
自动与手动操作失灵时——用机械式启动机构,直接操作联动设备释 放灭火剂。
高压二氧化碳灭火系统机械应急启动方式有两种。
4.紧急启动停止操作
4.4 高压二氧化碳气体灭火系统主要组件
二氧化碳灭火系统,按灭火剂储存方式可分成:灭火剂在常温下储存的二 氧化碳灭火系统和灭火剂在-18℃-20℃低温下储存的二氧化碳灭火系统;习 惯上,根据储存压力的不同,前者称为高压二氧化碳灭火系统,后者称为低压 二氧化碳灭火系统。
云南图书馆消防二氧化碳泄漏!
3
难点
二氧化碳气体灭火系统设计
4.0 Introduction
气体自动灭火系统
局部应用系统 对建筑
物的局部或对局部对象 进行保护,应用于扑救 不需封闭空间条件的具 体保护对象的非深位火 灾。
现场的灭火剂钢瓶、喷 头、控制阀门
灭火方式
全淹没系统 在规定时
间内,向防火区喷射一 定浓度的气体灭火剂, 使其均匀地充满整个防 火区,应用于扑救封闭 空间内的火灾。
专门的钢瓶间、钢管、 现场喷头
4.0 Introduction
气体自动灭火系统
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摘要二氧化碳气体灭火剂具有较高的灭火效率和无污染等特点,针对在国内外禁止使用哈龙灭火剂及其灭火系统和国内越来越多的重要场所需要使用二氧化碳气体灭火系统进行保护的的情况,本设计以淮北市电信大楼为目标建筑物,对其进行了二氧化碳气体灭火系统设计。

依据《二氧化碳灭火系统设计规范》,对淮北市电信大楼进行了气体灭火防护区划分、二氧化碳灭火用量的计算、系统管网布置等方面的工作。

在此基础上,结合目标建筑物的实际情况,对其进行了安全疏散校验,进而完成了本设计。

关键词: 电信大楼;二氧化碳;灭火系统;组合分配ABSTRACTCarbon dioxide gas extinguisher has high fire extinguishing efficiency and pollution-free characteristics,we aiming at Huaibei telecommunications building.Ha dragon extinguisher and extinguishingsystem have been banned at the home and abroad.On the basis of the《Carbon dioxide fire system design code》,Huaibei telecommunications building have been Divisioned of gas fire-extinguishing protective area,calculated the amount of Carbon dioxide fire extinguishing and layouted System pipeline,etc.On this basis,combining with the actualsituation, the goal building on the safe evacuation check,and then finished the design.Keyword: Telecommunications building;Carbon dioxide;Fire extinguishing agent system;Combined distribution目录摘要 ................................................................................................................ I ABSTRACT..................................................................................................... II 第1章绪论 . (1)1.1 国内外气体灭火系统发展现状 (1)1.2 二氧化碳灭火系统的分类 (2)1.3 二氧化碳灭火系统设计的目的及意义 (2)第2章淮北市电信大楼建筑物概况及设计依据 (4)2.1 建筑物概况 (4)2.2 设计依据 (4)第3章设计计算 (5)3.1 防护区的划分 (5)3.2 二氧化碳设计用量 (6)3.3 二氧化碳的贮存量 (8)3.4储存容器规格及数量确定 (9)3.5 灭火时间的确定 (10)3.6 管路布置 (10)3.6.1设定喷头布置和数量 (10)3.6.2 管网平面布置图 (12)3.7灭火系统管网计算 (16)3.8 管网设计流量计算 (16)3.8.1地下一层灭火系统管网设计流量计算 (17)3.8.2一、二层灭火系统管网设计流量计算 (18)3.8.3 三、四层灭火系统管网设计流量计算 (19)3.8.4 五、六、七层灭火系统管网设计流量计算 (19)3.9 管径初定 (20)3.9.1地下一层灭火系统管径计算 (20)3.9.2 一、二层灭火系统管径计算 (21)3.9.3三、四层灭火系统管径计算 (22)3.9.4 五、六、七层灭火系统管径计算 (22)3.10 管段长度的计算 (23)3.10.1 地下一层灭火系统管段长度计算 (23)3.10.2一、二层灭火系统管段长度计算 (24)3.10.3三、四层灭火系统管段长度计算 (26)3.10.4 五、六、七层灭火系统管段长度计算 (27)3.11管道压力降计算和高程压力计算 (28)3.12喷嘴的选择计算 (32)3.12.1喷头压力和等效孔口喷射率 ....................... 错误!未定义书签。

3.12.2喷头孔口尺寸计算 (32)3.12.3喷嘴的确定 (32)第4章安全疏散计算 (32)4.1疏散时间与允许疏散时间 (33)4.2 疏散计算的假设条件 (33)4.3 房间疏散时间计算 (34)4.4 各楼层防护区房间安全疏散计算评价 (36)第5章毕业设计心得体会 (41)致谢 (43)参考文献 (44)附录 (44)CONTENTSABSTRACT.................................................................... 错误!未定义书签。

ABSTRACT.................................................................... 错误!未定义书签。

Chapter 1 Introduction ................................................. 错误!未定义书签。

1.1 Gas fire-extinguishing systems development situation at home andabroad ................................................................... 错误!未定义书签。

1.2 The classification of carbon dioxide fire system .... 错误!未定义书签。

1.3 The purpose of the carbon dioxide fire extinguishing system design andsignificance ............................................................ 错误!未定义书签。

Chapter 2 Huaibei city telecom survey and design basis for tall buildings 4 2.1 Building profiles (4)2.2 Design basis (4)Chapter 3 Design calculation (5)3.1 Protection zone partition (5)3.2 Carbon dioxide design dosage (6)3.3 Carbon storage capacity (9)3.4 Storage vessel specifications and determine the number (9)3.5 Fire-fighting time determination ............................ 错误!未定义书签。

3.6 Pipeline layout ........................................................ 错误!未定义书签。

3.6.1 Set the nozzle layout and quantity ................... 错误!未定义书签。

3.6.2 Pipeline layout ................................................. 错误!未定义书签。

3.7 The hydraulic calculation extinguishing system .... 错误!未定义书签。

3.8 Network design flow calculation ........................... 错误!未定义书签。

3.8.1 Fire-fighting system underground layer .......... 错误!未定义书签。

3.8.2 The first and second floor fire-extinguishing systems错误!未定义书签。

3.8.3 The thirdt and fourth floor fire-extinguishing systems错误!未定义书签。

3.8.4 Fifth, sixth and seventh layer fire-extinguishing systems错误!未定义书签。

3.9 Early diameter set ................................................... 错误!未定义书签。

3.9.1 The first floor underground pipe diameter extinguishing systemcalculation ....................................................... 错误!未定义书签。

3.9.2 First, second extinguishing system pipe diameter calculation错误!未定义书签。

3.9.3 Fifth, sixth and seventh layer extinguishing system pipe diametercalculation ....................................................... 错误!未定义书签。

3.9.4 Fifth, sixth and seventh layer extinguishing system pipe diametercalculation ....................................................... 错误!未定义书签。

3.10 Calculation of pipe length .................................... 错误!未定义书签。

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