七氟丙烷气体自动灭火系统相关标准
七氟丙烷无管网自动灭火系统与技术参数

七氟丙烷无管网自动灭火系统(2)电器手动:将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制状态。
这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。
但报警信号仍存在。
无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。
同时控制器立即进入灭火报警状态。
(3)机械应急手动方式:用于控制器失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施应急机械启动;○1手动关闭联动设备并切断电源。
○2拔出手柄上的保险销,拍击储瓶组上的手柄,即刻实施灭火。
控制逻辑图三、灭火瓶组瓶头阀四、七氟丙烷气体灭火系统设计参数《气体灭火系统设计规范》GB50370-20054.1防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算:式——灭火设计用量或惰化设计用量(kg);中——灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);——灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg);——防护区的净容积(m3);——海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。
4.2图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。
4.3油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。
4.4通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
4.5防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。
4.6在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s。
五、自动报警灭火控制部分主要技术参数:1、保护区基本输入口配置:感烟、感温火灾探测器总线接入,紧急启动停止按扭1个,压力开关动作信号1路。
七氟丙烷气体消防系统规范

七氟丙烷气体消防系统规范七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范1 总则第1.0.1条为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。
第1.0.3条七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理.第 1.0.4条七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、液体火灾或可熔化的固体火灾;3、固体表面火灾;4、灭火前应能切断气源的气体火灾。
第1.0.5条七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾:1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
第1.0.6条灭火剂七氟丙烷hfc227ea的化学分子式为cf3chfcf3,其质量应符合下列技术指标。
性能技术指标纯度≥99.6%(摩尔/摩尔)酸度≤3ppm水含量≤10ppm不挥发残留物≤0.01%悬浮或沉淀物不可见规范外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。
2 术语、符号2.1术语第 2.1.1条防护区能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。
第 2.1.2条全淹没灭火系统在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
第 2.1.3条预制灭火装置按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。
第 2.1.4条组合分配系统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第 2.1.5条灭火浓度在101kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
第 2.1.6条惰化浓度当引火源加入时,在101kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
七氟丙烷灭火系统设计规范

七氟丙烷灭火系统设计规范篇一:七氟丙烷设计规范3防护区第 3.0.1条防护区的划分,应符合下列规定:1、防护区宜以固定的单个封闭空间划分;当同一区间的吊顶和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;2、当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2;容积不宜大于2000m3; 3、当采用预制灭火装置时,一个防护区的面积不宜大于100m2;容积不宜大于300m3;第3.0.2条防护区的最低环境温度不应低于-10℃。
第3.0.3条防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5h;吊顶的耐火极限不应低于0.25h;第3.0.4条防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1.2 KPa 。
第3.0.5条防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口,以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放七氟丙烷前,应做到关闭。
第3.0.6条防护区的泄压口宜设在外墙上,应位于防护区净高的2/3以上。
泄压口面积,按下式计算: Fx=0.15Q/(Pf ) (3.0.6) 式中 Fx——泄压口面积(m2)Q——七氟丙烷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)当设有外开门弹性闭门器或弹簧门的防护区,其开口面积不小于泄压口计算面积的,不须另设泄压口。
第 3.0.7条两个或两个以上邻近的防护区,宜采用组合分配系统。
4 七氟丙烷设计用量第一节一般规定第 4.1.1条采用七氟丙烷灭火系统保护的防护区,其七氟丙烷设计用量,应根据防护区可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度惊计算确定。
0.5第4.1.2条某物的灭火设计浓度不应小于该物灭火浓度的1.2倍,某物的惰化设计浓度不应小于该物浓度的1.1倍。
有关可燃物的灭火设计浓度,可按附表A中附表A-1、附表A-2上所给出的灭火浓度进行确定;有关可燃物的惰化设计浓度,可按附表A中附表A-3上所给出的惰化浓度进行确定;附表A中未给出的,应经实验确定。
七氟丙烷灭火系统设计规范

七氟丙烷灭火系统设计规范1.1.1 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。
1.1.2 固体表面火灾的灭火浓度为5。
8%,其它灭火浓度可按本规范附录A 中附表A —1的规定取值,惰化浓度可按本规范附录A 中附表A-2的规定取值。
本规范附录A 中未列出的,应经试验确定.1.1.3 图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。
1.1.4 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%.1.1.5 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。
1.1.6 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1。
1倍.1.1.7 在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s ;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s 。
1.1.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20 min ;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5 min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min ;4 气体和液体火灾,不应小于1 min 。
1.1.9 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送。
氮气的含水量不应大于0.006%。
储存容器的增压压力宜分为三级,并应符合下列规定: 1 一级 2.5+0。
1MPa(表压); 2 二级 4。
2+0.1MPa (表压); 3 三级 5。
6+0.1MPa (表压).1.1.10 七氟丙烷单位容积的充装量应符合下列规定:1 一级增压储存容器,不应大于1120kg/m 3;2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于950kg/m 3;3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于1120kg/m 3;4 三级增压储存容器,不应大于1080kg/m 3。
1.1.11 管网的管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%. 1.1.12 管网布置宜设计为均衡系统,并应符合下列规定:1 喷头设计流量应相等;2 管网的第1分流点至各喷头的管道阻力损失,其相互间的最大差值不应大于20%。
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。
七氟丙烷系统验收标准和验收方法

文章标题:深度解读七氟丙烷系统验收标准和验收方法随着社会的不断发展和进步,人们对于安全和环保意识的重视也在不断增强。
尤其是在工业领域,各种设备和系统的安全性和环保性成为了人们关注的焦点。
而七氟丙烷系统作为一种常用的灭火系统,在进行验收时的标准和方法尤为重要。
本文将从深度和广度两个方面来探讨七氟丙烷系统的验收标准和验收方法。
一、七氟丙烷系统的基本概念在开始深入探讨七氟丙烷系统的验收标准和验收方法之前,让我们先来了解一下七氟丙烷系统的基本概念。
七氟丙烷系统是一种常见的无损灭火系统,其原理是通过喷射七氟丙烷气体以抑制火灾。
七氟丙烷具有无色、无味、无残留物的特点,可以迅速扑灭火灾,并且对电子设备等没有腐蚀性。
七氟丙烷系统被广泛应用于各种场所,如电力、通信、航空航天等。
二、七氟丙烷系统的验收标准1. 设备质量标准在进行七氟丙烷系统的验收时,首先要关注的是设备的质量标准。
包括灭火器、喷嘴、控制阀等设备的生产商是否具备相关的生产资质,产品是否符合国家相关标准等。
只有设备的质量达到标准要求,才能保证系统的正常运行。
2. 安全性标准七氟丙烷系统作为一种灭火设备,其安全性标准尤为重要。
在验收过程中,需要对系统的安全性能进行严格检测,包括气体泄漏检测、喷射速度检测、灭火效果检测等。
只有系统达到相关的安全性标准,才能确保在火灾发生时能够有效地进行灭火。
3. 运行参数标准除了设备质量和安全性标准外,七氟丙烷系统的验收还需要关注系统的运行参数标准。
包括气压、喷射时间、灭火面积等参数的设置是否符合实际需要,是否能够在火灾发生时迅速启动并达到设计要求。
三、七氟丙烷系统的验收方法1. 检测设备质量在进行七氟丙烷系统的验收时,首先要对设备的质量进行检测。
这包括要求生产商提供相关的产品质量合格证明、生产许可证明,同时进行设备外观检查和性能测试。
只有通过严格的检测,才能确保设备的质量符合标准要求。
2. 进行安全性检测在验收过程中还需要进行安全性检测。
七氟丙烷气体灭火系统规范

七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范主编单位:深圳市消防局天津消防科学研究所1 总则第1.0.1条为了合理设计七氟丙烷灭火系统,减少火灾危害,保护人身及财产的安全,制定本规范。
第1.0.2条本规范适用于工业和民用建筑中新建、改建、扩建工程设置的七氟丙烷全淹没灭火系统。
第1.0.3条七氟丙烷灭火系统的设计,应做到安全可靠、技术先进、经济合理.第 1.0.4条七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾:1、电气火灾;2、液体火灾或可熔化的固体火灾;3、固体表面火灾;4、灭火前应能切断气源的气体火灾。
第1.0.5条七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾:1、含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;2、活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;3、金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;4、能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。
第 1.0.6条灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3 ,其质量应符合下列技术指标。
性能技术指标纯度≥99.6%(摩尔/摩尔)酸度≤3ppm水含量≤10ppm不挥发残留物≤0.01%悬浮或沉淀物不可见第1.0.7条七氟丙烷灭火系统设计,除执行本规范外,尚应符合现行的有关国家标准的规定。
2 术语、符号2.1术语第 2.1.1条防护区能满足七氟丙烷全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。
第 2.1.2条全淹没灭火系统在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的七氟丙烷,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
第 2.1.3条预制灭火装置按一定的应用条件,将七氟丙烷储存装置和喷放喷头等部件预先组合成套的灭火装置。
第 2.1.4条组合分配系统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第 2.1.5条灭火浓度在101Kpa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
第 2.1.6条惰化浓度当引火源加入时,在101Kpa大气压和规定的温度条件下,能抑制空气中任意浓度的可燃气体或可燃液体蒸汽的燃烧发生所需的七氟丙烷在空气中的最小体积百分比。
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七氟丙烷气体自动灭火系统相关标准。
【主题】七氟丙烷气体自动灭火系统相关标准
一、引言
七氟丙烷气体自动灭火系统是一种高效、环保的灭火系统,被广泛应
用于各种重要场所,如计算机房、通信机房、变电站、仓库等。
在使
用七氟丙烷气体自动灭火系统时,必须符合相关标准,以确保其性能
和安全性。
二、国际标准
1. ISO 14520标准
ISO 14520标准是国际上关于七氟丙烷气体自动灭火系统的标准之一,该标准规定了该系统的设计、安装、维护、检测和发射进行的程序以
及系统元件和装置的技术要求。
在ISO 14520标准中,对七氟丙烷气体自动灭火系统的各项技术参数
都有详细的规定,如灭火剂的充填量、灭火系统的灭火效率、管道布
局和连接方式等。
该标准还对系统的维护和检测提出了严格的要求,
以确保系统在需要时能够可靠地工作。
2. NFPA 2001标准
NFPA 2001标准是美国国家消防协会制定的有关气体灭火系统的标准,包括七氟丙烷气体自动灭火系统。
该标准在设计、安装和维护方面与ISO 14520标准类似,但在具体要求上有所不同。
NFPA 2001标准对灭火系统的灭火效果和响应时间有更为严格的要求,以确保在火灾发
生时能够快速、有效地进行灭火。
三、国内标准
1. GB 50367标准
GB 50367标准是中国国家标准中关于七氟丙烷气体自动灭火系统的标准之一,与ISO 14520标准和NFPA 2001标准相比,GB 50367标
准更加适用于中国的实际情况。
该标准在技术要求、系统设计和安装
等方面都有具体规定,同时也考虑了国内相关法律法规和行业标准的
要求。
2. GA 494标准
GA 494标准是中国负责人部制定的关于安全防范技术标准的标准之一,对七氟丙烷气体自动灭火系统的安全性要求进行了详细规定。
该标准
在系统的设计、使用和维护方面都有具体规定,以确保系统在应对火
灾时能够安全可靠地运行。
四、个人观点和总结
从国际标准和国内标准对七氟丙烷气体自动灭火系统的规定来看,无
论是ISO 14520标准、NFPA 2001标准,还是GB 50367标准、GA 494标准,都对系统的设计、安装、维护和检测提出了严格的要求,
这表明了对该系统在性能和安全性方面的高度重视。
作为从事七氟丙
烷气体自动灭火系统设计和应用的相关人员,在使用该系统时一定要
严格按照相关标准的要求来进行,确保系统在火灾发生时能够起到应
有的作用,保护人员的生命和财产安全。
总结起来,七氟丙烷气体自动灭火系统是一种高效、环保的灭火系统,在应用时必须符合相关标准,如ISO 14520标准、NFPA 2001标准、GB 50367标准和GA 494标准,在设计、安装、维护和检测方面具有严格的要求。
只有严格按照标准要求来进行,才能确保系统在火灾发
生时能够可靠地工作,起到有效的灭火作用。
五、系统监控和应急预
案
除了严格按照相关标准进行设计、安装、维护和检测外,七氟丙烷气
体自动灭火系统在实际应用中还需要配备有效的系统监控和应急预案,以确保在火灾发生时能够快速、准确地启动灭火系统,并采取有效的
措施应对火灾。
1. 系统监控
系统监控是指通过自动控制和监测设备对七氟丙烷气体自动灭火系统
进行实时监测和管理。
监控设备可以监测系统的压力、温度、气体浓
度等参数,以确保系统正常运行。
还需要配备报警装置,一旦监测到
火灾信号,系统能够立即发出警报并自动启动灭火装置,以最大程度
地减少火灾对人员和财产造成的损失。
2. 应急预案
应急预案是指在火灾发生时,对七氟丙烷气体自动灭火系统的应急处
理和灭火程序进行规范和安排。
预案应包括火灾的预测和预警措施、
人员疏散和安全转移指引、灭火装置启动程序、紧急通信和报警程序
等内容。
还需要培训相关人员,确保他们熟悉灭火系统的操作程序和
应急预案,以便在火灾发生时能够迅速、有效地采取行动。
3. 灭火演练
为了检验七氟丙烷气体自动灭火系统和应急预案的有效性,需要定期
进行灭火演练。
演练内容包括灭火系统的启动和操作、人员疏散和安
全转移、与消防部门的协调和配合等。
通过演练,能够发现潜在问题
并及时进行改正,提高系统的可靠性和灭火效果。
六、技术和应用发展趋势
随着科技的进步和社会的发展,七氟丙烷气体自动灭火系统也在不断
发展和完善。
未来,这一领域可能出现以下发展趋势:
1. 智能化:随着物联网、人工智能等技术的应用,七氟丙烷气体自动
灭火系统可能实现智能化监控和管理,能够实时监测火灾信号,并自
动启动、调节灭火装置。
2. 环保化:随着环保意识的提高,将会出现更加环保的灭火剂和灭火
技术,以减少对环境的负面影响。
3. 集成化:未来的七氟丙烷气体自动灭火系统可能与建筑智能化系统、安防监控系统等进行集成,实现更全面、可靠的火灾预防和应对。
4. 新材料应用:新材料的发展可能会带来更安全、更高效的灭火系统
设备,以适应不同场所和环境的需求。
七、结语
七氟丙烷气体自动灭火系统作为一种高效、环保的灭火系统,在保障人员和财产安全方面发挥着重要作用。
通过遵守相关标准、配备有效的监控系统和应急预案,以及持续关注技术和应用的发展趋势,能够更好地发挥其作用。
希望未来在七氟丙烷气体自动灭火系统的研究和应用中,能够不断提高系统的性能和安全性,为人们的生活和工作提供更安全、更可靠的保障。