高压二氧化碳培训

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呼吸末二氧化碳培训资料

呼吸末二氧化碳培训资料
指导呼吸管理
根据ETCO2监测结果,医生可以指导麻醉师和手术室护士进行合理 的呼吸管理,确保患者呼吸平稳。
判断麻醉深度
ETCO2监测结果还可以帮助医生判断麻醉深度,指导医生合理使用 麻醉药物。
重症监护病房的呼吸管理
1 2 3
实时监测
在重症监护病房(ICU),ETCO2监测可帮助医 生实时了解患者的通气情况和呼吸功能。
断患者通气功能是否正常。
监测通气效果
ETCO2可用于监测机械通气患者 的通气效果,指导医生调整呼吸 机参数,确保患者获得最佳通气
效果。
鉴别呼吸困难原因
ETCO2可以帮助医生鉴别患者呼 吸困难的原因,如是否为通气功
能障碍所致。
麻醉手术中的呼吸管理
监测通气情况
在麻醉手术中,ETCO2监测可帮助医生实时了解患者的通气情况 ,确保患者安全。
设备保养
定期对设备进行清洁、消毒和校准,确保设备的准确性和可靠性。
监测数据的记录与分析
数据记录
实时记录患者的呼吸末二氧化碳数据,包括 监测值、波形图和趋势图等。
数据分析
根据记录的数据,分析患者的呼吸功能和病 情变化,为诊断和治疗提供依据。
监测结果的解读与报告
要点一
结果解读
根据监测结果,解读患者的呼吸末二氧化碳变化趋势 和意义。
通过测量呼出气体中的二氧化碳浓度,可以推断出肺泡通气 量、通气效率和代谢状态等信息。
呼吸末二氧化碳监测的临床意义
呼吸末二氧化碳监测在临床上有广泛的应用价值。对于危重病人,如心 肺功能不全、严重创伤、重症感染等,可以及时发现呼吸衰竭或通气不 足等异常情况,为早期干预和治疗提供依据。
同时,呼吸末二氧化碳监测还可以指导机械通气治疗,帮助医生判断通 气不足或过度通气等不良反应,及时调整呼吸机参数,提高治疗效果。

二氧化碳培训.课件PPT60页

二氧化碳培训.课件PPT60页
生态毒理毒性: 在一般情况下,二氧化碳并不是有毒物资,但空气中二氧化碳浓度超过一定限度后,则使 肌体产生中毒现象。其中毒原理是:一、高浓度二氧化碳本身具有刺激和麻痹作用。二、 高浓度二氧化碳使肌体发生缺氧窒息
第14页,共60页。
气藏概述
黄桥地区的天然二氧化碳是由地幔二氧化碳经断裂运移 至地壳储集体而形成的天然二氧化碳气田。
密度kg/m3 1512 1522 1535 1546 1557 1566 1575 1782
第7页,共60页。
二氧化碳的临界性质
二氧化碳的临界性质临界状态是纯物质 的一种特殊状态,在临界状况时,气相 和液相的性质非常接近,两相之间不再 存在分界面。临界点的参数叫做临界常 数,包括临界温度,临界压力、临界体 积等。其临界温度和临界压力为气液两 相共存的最高温度和压力。在临界温度 以上,不管施加多大压力,都不能使气 体液化。
3.1 开井违章 3.1.1 开关闸门未站在侧面;
15.0 817.0
–10.0 –15.0 1006.1 -40 1115.0
第6页,共60页。
固体二氧化碳的密度
固体三氧化碳的密度受压力影响甚微,受 温度的影响也不大
其密度值如下:
温度℃
-56.6 -60 -65 -70 -75 -80 -85 -90
第8页,共60页。
二氧化碳的危险性
危险性类别:第2.2类,非易燃无毒气体。 侵入途径:吸入 健康危害:
当空气中的二氧化碳浓度超过3%时出现呼吸困难,头痛, 眩晕,呕吐等症状;浓度超过10%时可引起视力障碍、痉挛, 呼吸加快,血压升高,意识丧失等;浓度超过25%时出现中 枢神经的抑制,昏睡,痉挛以及窒息死亡。如果皮肤接触 固体或液体二氧化碳时,能引起冻伤。 环境危害:温室效应 燃爆危险:不燃气体,无燃爆危险

气体灭火系统培训课件(PPT 62张)

气体灭火系统培训课件(PPT 62张)

第三节 常见气体灭火系统介绍
CO2气体灭火系统

灭火原理: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,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。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,干冰吸取周围的热 量而升华,即能产生冷却燃烧物的作用。但二 氧化碳灭火作用主要在于窒息,冷却起次要作 用。
(二)按装配形式分为管网灭火系统和无管网灭 火装置,管网灭火系统又分为单元独立系统和组 合分配系统。 组合分配系统是指用一套灭火储存装置,通过选 择阀等控制组件来保护多个防护区的灭火系统。 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统所保 护的防护区不应起过8个,组合分配系统的灭火 剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。 单元独立系统是指用于保护一个防护区的灭火系 统。 无管网灭火装置(又称预制灭火装置),是将灭 火剂储存容器、阀门和喷嘴等组合在一起的灭火 装置。 除二氧化碳系统分为高压、低压系统外,气体灭
第二节

气体灭火系统的组件
通常,气体灭火系统是由灭火剂储存装置、 选择阀、管网、喷嘴、自控装置及其它部 件组成。
一、储存装置
1、管网系统的储存装置应由储存容器、容器阀 和集流管等组成:七氟丙烷和IG541预制灭火 系统的储存装置,应由储存容器、容器阀等组 成;热气溶胶预制灭火系统的储存装置应由发 生剂罐、引发器和保护箱(壳)体等组成。 2、容器阀和集流管之间应采用挠性连接。集流 管用于汇集从各储存容器放出的灭火剂再送入 管网。储存容器和集流管应采用支架固定。 3、储存装置上应设耐久的固定铭牌,并应标明 每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、 充装量、充装日期和充压压力等。

CO2气体保护焊培训ppt课件

CO2气体保护焊培训ppt课件

(7)气体流量 二氧化碳气体流量与焊接电流、焊接速度、焊丝 伸出长度及喷嘴直径等有关。气体流量应随焊接 电流的增大、焊接速度的增加和焊丝伸出长度的 增加而加大。如果二氧化碳气体流量太大,由于 气体在高温下的氧化作用,会加剧合金元素的烧 损,减弱硅、锰元素的脱氧还原作用,在焊缝表 面出现较多的二氧化硅和氧化锰的渣层,使焊缝 容易产生气孔等缺陷;如果二氧化碳气体流量太 小,则气体流层挺度不强,对熔池和熔滴的保护 效果不好,也容易使焊缝产生气孔等缺陷。
焊接过程
焊接设备 CO2气体保护焊机是由焊接电源、送丝机构、 行走机构、焊矩、气路系统、和控制系统等 部件组成。 (1)焊接电源:电源种类有交流下垂特性电源, 直流定电压特性电源等,但二氧化碳电弧焊接 一般使用直流定电压.其作用在于即使输出电 流(焊接电流)产生变化,电弧电压也基本上 没有变化. (2)送丝机构:送丝机构的作用是将焊丝按要 求的得速度送至焊接电弧区,以保证焊接的 正常进行。
焊接电流与电弧电压是关键的工艺参数。为了 使焊缝成形良好、飞溅减少、减少焊接缺陷, 电弧电压和焊接电流要相互匹配,通过改变送 丝速度来调节焊接电流。飞溅最少时的典型工 艺参数和生产所用的工艺参数范围详见下表.
(5)焊接速度 焊接速度是衡量生产率的主要标志。一般可根据 焊接电流,电弧电压,焊缝截面尺寸等参数来选 择。 随着焊接速度的增大,则焊缝的宽度、余高和熔 深都相应地减小。如果焊接速度过快,气体的保 护作用就会受到破坏,同时使焊缝的冷却速度加 快,这样就会降低焊缝的塑性,而且使焊缝成形 不良。反之,如果焊接速度太慢,焊缝宽度就会 明显增加,熔池热量集中,容易发生烧穿等缺陷。

(3)焊枪或焊矩:焊枪是直接施焊得工具起到导电、 导丝、导气的作用。 (4)气路装置:CO2供气装置由CO2气瓶、预热器、 高压干燥器、减压阀、低压干燥器和流量计等部件组 成。 气体选用和基本特性

CO2压缩机培训资料

CO2压缩机培训资料

CO2压缩机培训资料一、6M250型CO2压缩机在系统中的作用来自合成氨装置脱碳系统的二氧化碳,纯度大于98.5%(V),温度≤40℃,压力为0.004MPa,进入尿素装置,先经CO液滴分离器分2离后,经二氧化碳压缩机(K101)将二氧化碳压缩到22MPa,温度大约为125℃,送入尿素合成塔(C201),CO压缩机(K101)为三台,两开一2备。

除压缩机五段出口外,各段均设有段间冷却器,油水分离器。

二、6M250型CO2压缩机基本参数活塞行程:320mm;转速:375r/min;容积流量:160m3/min=9600m3/h;排气压力:23Mpa;主电机:2400KW,10000V;润滑油耗量:1100g/h;主轴承径向间隙:0.13-0.25mm(铝基轴承的间隙0.237-0.356mm),连杆大头瓦径向间隙0.13-0.25mm(铝基轴承的间隙0.22-0.341mm),连杆小头瓦径向间隙:0.085-0.15mm,十字头滑道径向间隙:0.21-0.35mm;活塞止点间隙:级次1级2级3级4级5级4±0.5mm3±0.5mm3±0.5mm3±0.5mm2±0.5mm盖侧止点间隙轴侧止点4±0.5mm3±0.5mm3±0.5mm3±0.5mm2±0.5mm间隙三、6M250型CO2压缩机主机结构1机身材质:灰铁铸件,作用:机身中有6个主轴承,供安放曲轴之用。

主轴瓦为钢背锡绨轴承合金薄壁瓦,主轴承与曲轴颈的径向间隙由加工保证,当轴瓦发生损坏或间隙超限时无需修理,只需更换轴瓦。

稀油站的齿轮油泵为主轴瓦的润滑和冷却提供足够润滑油。

2中体材质:灰铁铸件,中体内部用于十字头导向的滑道分为上下两块,来自循环油系统的润滑油充分保证了十字头滑道有良好的润滑,并带走大量磨擦热。

3、曲轴材质:优质合金钢煅件,作用:是压缩机重要运动件之一,它将主电机的旋转运动,通过连杆及十字头转变为活塞的往复直线运动。

高压二氧化碳充装实施方案

高压二氧化碳充装实施方案

高压二氧化碳充装实施方案一、背景随着工业和商业领域对高压二氧化碳的需求增加,为了确保充装过程的安全和高效性,制定一份高压二氧化碳充装实施方案至关重要。

二、目标本实施方案的目标是规范和指导高压二氧化碳的充装过程,确保操作人员的安全、产品质量的可靠性,以及充装设备的正常运行。

三、充装设备和操作要求1. 充装设备:选择适用的高压二氧化碳充装设备,确保其具有合适的容量和安全性能。

设备应经过定期检查和维护,以确保其正常运行。

充装设备:选择适用的高压二氧化碳充装设备,确保其具有合适的容量和安全性能。

设备应经过定期检查和维护,以确保其正常运行。

2. 操作人员:操作人员应接受相关培训,了解充装设备的操作要求和安全注意事项。

他们应持有效的操作证书,并按照规定进行工作。

操作人员:操作人员应接受相关培训,了解充装设备的操作要求和安全注意事项。

他们应持有效的操作证书,并按照规定进行工作。

3. 充装环境:选择安全、通风良好的充装环境,以避免因高压二氧化碳泄漏而引发安全问题。

充装环境:选择安全、通风良好的充装环境,以避免因高压二氧化碳泄漏而引发安全问题。

4. 充装过程:充装过程应严格遵守操作手册中的规定,包括但不限于以下步骤:充装过程:充装过程应严格遵守操作手册中的规定,包括但不限于以下步骤:- 准备充装设备和充装;- 检查充装设备和的完整性和安全性;- 确保充装设备与的连接牢固;- 开始充装,并根据充装设备的指示调整充装速度;- 监控充装过程中的压力和温度;- 充装完成后,关闭充装设备,并检查充装的安全性。

5. 事故应急处理:制定应急预案,并确保操作人员了解如何应对可能发生的事故情况。

培训操作人员以快速、有效地应对并处理紧急情况,以保护人员生命安全和减少损失。

事故应急处理:制定应急预案,并确保操作人员了解如何应对可能发生的事故情况。

培训操作人员以快速、有效地应对并处理紧急情况,以保护人员生命安全和减少损失。

四、质量控制和检测1. 质量控制:制定质量控制方案,确保充装过程中的二氧化碳质量达到要求。

培训课件《CO2气体保护焊接技能》

接速度快、焊接质量好、成本低等优点。由于其采用CO2气体作为保护气,能够有效减 少焊接过程中的氧化和氮化,提高焊缝的机械性能。此外,CO2气体保护焊接设备相对简单,操作方便,适合于 各种金属材料的焊接。
CO2气体保护焊接的应用范围
总结词
了解CO2气体保护焊接在不同领域的应用情况,包括其适用范围和限制条件。
保护气体
介绍常用保护气体的种类 、特性和使用方法,以及 如何根据焊接需求选择合 适的保护气体。
焊接工艺参数
介绍焊接工艺参数的种类 和意义,以及如何根据不 同的焊接需求调整工艺参 数。
焊接设备的日常维护与保养
清洁与保养
介绍如何对焊接设备进行 日常清洁和保养,以延长 设备使用寿命和提高焊接 质量。
安全操作规程
CO2气体保护焊机
介绍CO2气体保护焊机的种类、特点 和使用范围,以及其在焊接过程中的 作用。
送丝机构
焊枪
介绍焊枪的种类、特点和使用方法, 以及如何根据不同的焊接需求选择合 适的焊枪。
介绍送丝机构的结构和工作原理,以 及送丝速度对焊接质量的影响。
焊接材料的选择与使用
01
02
03
焊丝
介绍常用焊丝的种类、规 格和用途,以及如何根据 焊接需求选择合适的焊丝 。
定期维护设备
定期对焊接设备进行维护和检查,确 保设备正常运行,及时排除故障。
焊接过程中的环境保护
控制有害气体排放
使用CO2气体保护焊接可以减少 有害气体的排放,减轻对大气的
污染。
控制噪音和振动
焊接过程中产生的噪音和振动可能 对周围环境和人员造成影响,应采 取措施降低噪音和振动。
废弃物处理
妥善处理焊接过程中产生的废弃物 ,如焊丝、焊渣等,避免对环境造 成污染。

幼儿二氧化碳安全教育(3篇)

第1篇一、引言随着社会的发展和科技的进步,人类在生产、生活、科研等领域对二氧化碳的需求越来越大。

然而,二氧化碳作为一种温室气体,过量排放会导致全球气候变暖,给人类生存环境带来严重威胁。

因此,对幼儿进行二氧化碳安全教育,提高他们的环保意识,培养他们关爱地球、保护环境的责任感,显得尤为重要。

二、二氧化碳的危害1. 气候变暖:二氧化碳是一种温室气体,它能吸收地球表面的热量,导致全球气温升高。

气候变暖会引起海平面上升、极端天气增多、生态系统失衡等问题。

2. 人体健康:二氧化碳浓度过高,会导致人体出现头痛、恶心、呕吐等症状。

长期吸入高浓度二氧化碳,还会对人体呼吸系统、心血管系统等造成损害。

3. 农业生产:二氧化碳浓度升高,会导致农作物生长不良、产量下降。

此外,气候变暖还会引起病虫害增多,对农业生产造成严重影响。

4. 生态环境:二氧化碳浓度升高,会导致生物多样性减少,生态系统失衡。

许多动植物将失去生存环境,甚至灭绝。

三、幼儿二氧化碳安全教育的重要性1. 提高环保意识:通过二氧化碳安全教育,让幼儿了解二氧化碳的危害,提高他们的环保意识,培养他们关爱地球、保护环境的责任感。

2. 培养良好习惯:二氧化碳安全教育有助于幼儿养成良好的生活习惯,如节约用水、用电、减少一次性用品使用等,从而降低二氧化碳排放。

3. 传承环保理念:幼儿是祖国的未来,通过二氧化碳安全教育,让他们从小就树立环保理念,将环保意识传递给身边的人,形成良好的社会风尚。

四、幼儿二氧化碳安全教育的方法1. 游戏教学:通过寓教于乐的方式,让幼儿在游戏中了解二氧化碳的危害。

例如,制作“二氧化碳泡泡”实验,让幼儿亲手感受二氧化碳的“魔力”。

2. 角色扮演:组织幼儿进行角色扮演,让他们扮演环保小卫士,宣传环保知识,提高他们的环保意识。

3. 情景模拟:模拟现实生活中二氧化碳排放的场景,让幼儿了解二氧化碳的危害,从而提高他们的环保意识。

4. 家庭教育:与家长合作,共同开展二氧化碳安全教育。

CO2气体保护焊操作技能培训讲义



焊接
焊丝 药芯
实芯
电源 开

收弧(无)操作基本要领
收弧“无”:适用于工件的点固,短焊缝等场合。
在收弧“无”方式下焊接首先将焊机前面板上收弧开关置于
“无”的位置,然后设定焊接电压、焊接电流旋钮。收弧“无”
方式焊接时工作过程如下图所示:
(焊枪开关用TS表示)
焊接电流 焊接
停止焊接
收弧“有”
A
焊接电流 收弧电流
CO2焊接技能培训内容
1. 焊接基本知识 2. CO2焊主要规范参数 3. CO2焊机的特长与功能 4. 焊机的正确使用与维护保养 5. 焊接操作基础 6. 常见故障与焊接缺陷
1.焊接基本知识
1.1 焊接方法分类 1.2 熔化焊接的主要特征 1.3 气体保护电弧焊 1.4 C02气体保护电弧焊的工作原理 1.5 C02气体保护焊的特点
焊接速度过快时:焊道变窄,熔深和余高变小。
2.4 干伸长度
定义:焊丝从导电咀到工件的距离
.
小于300A时: L= (10--15)倍焊丝直径. 大于300A时: L= (10--15)倍焊丝直径 + 5mm
导电咀
举例: 直径1.2mm焊丝可用电流120-350A, 电流小时乘10倍的焊丝直径, 电流大时乘15倍的焊丝直径 。
2.6 气体
2.7 极性
2.1 焊接电流
焊接电流:根据焊接条件(板厚、焊接位置、焊 接速度、材质等参数)选定相应的焊接电流。 CO2焊机调电流实际上是在调整送丝速度。因 此CO2焊机的焊接电流必须与焊接电压相匹配, 既一定要保证送丝速度与焊接电压对焊丝的熔 化能力一致,以保证电弧长度的稳定。
2.2 焊接电压
1.3 气体保护电弧焊

二氧化碳气体保护电弧焊培训

二氧化碳气体保护电弧焊培训引言二氧化碳气体保护电弧焊,简称CO2焊,是一种常见的焊接方法。

它在工业生产和制造业中广泛应用,因其高效、经济和可靠的特点而备受青睐。

为了保证焊接操作的安全和质量,进行二氧化碳气体保护电弧焊培训是非常重要的。

本文将介绍二氧化碳气体保护电弧焊的基本原理、操作流程以及相关的安全措施。

一、二氧化碳气体保护电弧焊的基本原理二氧化碳气体保护电弧焊是一种通过电流产生电弧,在电弧下使焊条和工件熔化形成焊缝的焊接方法。

二氧化碳气体通过保护焊接区域,防止空气中的氧气和氮气进入焊接区域,从而保证焊缝的质量。

二氧化碳气体保护具有较高的焊接速度和良好的焊缝外观,适用于不同种类的金属焊接。

二、二氧化碳气体保护电弧焊的操作流程1.准备工作:清理焊接表面,确保焊接区域干净无油污、氧化物等杂质。

2.选择适当的焊接设备:根据焊接工件的材质和厚度,选择合适的焊接电源、焊枪和焊丝。

3.调整焊接参数:根据焊接要求和焊接材料的特性,合理调整焊接电流、电压和送丝速度等参数。

4.进行焊接:将焊丝送入焊枪,通过电流产生电弧,焊接工件。

5.检查焊缝质量:焊接完成后,通过目测和非破坏性检测方法,检查焊缝的质量。

三、二氧化碳气体保护电弧焊的安全措施1.戴好个人防护装备:进行二氧化碳气体保护电弧焊时,应戴上焊帽、焊手套、焊衣和防护鞋等个人防护装备,以确保人身安全。

2.保持工作区域通风:焊接时产生的废气和烟尘有害健康,应保持工作区域通风良好,尽量减少对操作人员的危害。

3.避免电击:进行焊接操作时,应注意电源的接地和绝缘,避免发生电击事故。

4.注意火源安全:焊接过程中产生的火花可能引发火灾,应保持工作区域无可燃物,随时注意火源安全。

四、总结二氧化碳气体保护电弧焊是一种常用的焊接方法,在工业生产中具有重要的地位。

通过本文介绍的基本原理、操作流程以及相关的安全措施,能够使焊接操作人员更好地掌握二氧化碳气体保护电弧焊技术和操作要点,提高焊接质量和工作安全性。

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管道内径(mm)10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
最大间距(mm)1.3 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.4 3.5 3.7 4.3管道连接一般采用螺 纹连接,内径大于80 mm的管道宜采用法兰连接。
管道安装坡度一般宜不大于3/1000,且取灭火剂流向的顺方向。
喷头
安装在管网末端,不锈钢制作,防腐性能好。分为全淹没型及局 部应用型。
全淹没型:无喷罩喷头和有喷罩喷头
局部应用型:架空型和槽边型
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灭火剂用量
根据保护区、保护对象的位置、大小、几何 形状;保护区内可燃物品的种类、性质、数 量分布情况;可能发生火灾的类型、起火源、 起火部位及人员分布情况而定。
管道安装完毕,应用压缩空气或氮气对管道进行吹扫。
不宜进行水压强度试验的保护区,可采用气压强度试验。试验压力为 12Mpa,保持5min,检查管道各连接处应无明显滴漏,目测管道应无
变形。
管道系统一般进行气压严密性试验,压力为10 Mpa,保持3 min,压 力不得下降10%,并要求泄漏点不得在防护区外。加压介质可采用空 气或氮气,用涂刷肥皂水等方法检查防护区外的管道连接处,应无气 泡产生。
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高压二氧化碳系统应用
全淹没系统 在规定时间内,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。
局部应用系统 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。
5 2020/7/13
高压二氧化碳系统分类
组合分配系统(有管网) 由一套灭火剂装置,通过选择阀、单向阀的控制,实 行多个防护区保护的灭火习系统。设计用量按照最大 一个防护区的用量设置,其他防护区的用量通过系统 控制实现,节约灭火剂和器材用量。
14 2020/7/13
应合理的划分保护区 当组合分配系统保护五个以上的保护区域或
保护对象时,应该设置二氧化碳的主备用量, 备用量不应小于系统设计的储存用量。备用 量储存容器应与系统管网联接,并能与储存 容器切换使用
11 2020/7/13
系统安装
储存装置安装 储存装置由灭火剂储瓶组、启动器瓶组、电 磁控制头、金属高压软管、单向阀、集流管、 选择阀等组成 壁式安装:把所有部件通过固定横挡由金属 膨胀螺栓固定在墙壁上。不需瓶组架。不宜 松动,一般为单排布置。 架式安装:把所有装置的部件安装在专门的 瓶组固定架上,简单、省力,可以双排布置。
管道表面涂刷大红色油漆,在吊顶内、活动地板以下等隐蔽场所内的 管道,可涂红色油漆色环。每个防护区的色环宽度应一致,间距应均 匀。集流管表面应涂红色油漆。
灭火剂输送管道不得采用四通分流应采用三通分配,且三通管接头的 分流出口应水平安装,不得垂直安装。
管道安装合格后,方可安装喷头。
13
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系统调试
1、一般规定;
气体灭火系统调试在系统安装完毕、有关的火灾自动报警和开口自动关闭装 置、通风机械和防火阀等联动设备调试完成后进行。
气体灭火系统调试前应具备完整的技术资料及调试必须的其它资料。
气体灭火系统调试负责人应由专业技术人员担任。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
高度前应按有关要求检查系统组件笔材料的型号、规格、数量以及系统安装 质量。
关闭风机 关闭防火阀 关闭电源等
选择阀开启 瓶头阀开启
压力继电器反馈信号
灭火
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组合分配系统工作原理
YW
YW
高压二氧化碳系统的启动方式
自动
电器启动
机械应急启动
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主要部件介绍
电磁控制头
安装在启动器瓶气瓶阀上,由灭火控制器提供的启动电流触发 电磁控制头,打开气瓶阀释放出瓶内气体实现自动和远距离手 动电启动。与气动手动头组装在一起,集电、气、手动控制于 一身,互不干涉,保证系统可靠启动
调试后应按有关规定内容提出调试报告。
2、调试:
A、气体火火系统的调试,应对每个防护区进行模拟喷气试验和备用灭火剂 储存容器切换操作试验(可用一个氮气或二氧化碳储存容器)。
B、进行调试试验时,应采取可靠的安全措施,确保人员安全和防止灭火剂 的误喷。
C、模拟喷气试验应符合下列规定:
●二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验采用的 储存容器数应为防扩区实际使用的容器总数的10%,且不得少于一个。
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管道系统安装
管道系统必须严格按工程设计进行安装。包括管道的材料、通径、长 度表面处理布置路线等。喷头规格由工程设计按GB50193-93确定,
安装、施工时不得更改。
管道固定一定要牢固,以防止灭火剂释放时产生的强烈振动而使管道 变形、损坏以至引起吊顶等构筑物的损坏。管道系统的吊、支架的最 大的间距见下表:
●模拟喷气试验宜采用自动控制。
D、模拟喷气试验结果应符合下列要求:
●试验气体能喷入被试防护区内,且能从被试防护区的每个喷嘴喷出。
●有关阀门工作正常。
●有关声、光报警信号正确。
●储瓶间内的设备和对应防护区内的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏。
E、 进行备用灭火利储存容器切换操作试验时可采用手动操作。
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二氧化碳灭火剂的特点
来源广 成本低 无毒害 绝缘性能优良 无污染、无损毁、不留痕迹 灭火效果好 可以长期储存
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二氧化碳灭火系统的用途
液体火灾 石蜡、沥青等可融化的固体火灾 固体表面火灾 棉麻毛及其织物、纸张等部分固体深位火灾 电器火灾
泄漏极限报警器(七氟丙烷系统等没有)
安装在瓶组架上方,其下悬挂灭火剂储存瓶,用来监测二氧化 碳灭火剂泄漏量。通过杠杆作用始终监测每一个钢瓶的重量。 当失重达到预定值时(灭火剂净重减少10%),发出信号。
低压泄压阀
安装在气控管路末端,平时开启,当启动钢瓶有泄漏时,自动 排出,使气控管路内压力为零,保证管路内不会储存高压气体 导致误启动、误喷放。需要启动时,管路内压力超过0.2Mpa时, 此阀即会关闭,保证管路内的气体压力,使系统可靠运行
二氧化碳灭火系统禁用范围
含氧化剂的化学物品 钾、钠、镁等活泼金属 氢化钾、氢化钠等金属氢化物
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常识
钢瓶内是液态的二氧化碳 在20℃时钢瓶内压力约为60个大气压 液态二氧化碳从钢瓶内释放出变成气体,
体积扩大450倍,吸收大量的热,使温度急 剧下降到-78.5 ℃ 1kg液态二氧化碳可吸收138千卡热量 当二氧化碳浓度达到30-35%时,绝大多数 燃烧都会熄灭 二氧化碳灭火主要是窒息法,其次是冷却 作用
单元独立系统(有管网) 只保护一个防护区,它是组合分配系统的单一化,除 了不用选择阀外,其他与组合分配系统一致。
柜式无管网系统 自身带有电气系统的高压二氧化碳灭火系统。
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灭火系统动作控制流程
火情
感烟探测器 感温探测器

火灾报警控制器
延时0-30秒 启动装置作用
声光 放气指示灯
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