高压细水雾的适用范围

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高压细水雾与自动喷水灭火系统的区别.ppt

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3.1压力损失计算方法不同
➢ 高压细水雾灭火系统 沿程损失计算公式为:Darcy-Weisbach
计算公式
pm
2.252k
f LQ 2
di5
▪ 式中△Pm---管道的沿程压力损失 (bar);
▪ f---摩阻系数;(bar/m); ▪ ρ---水的密度(kg/m3); ▪ Q---流量 (L/min); ▪ di---管道的内径(mm); ▪ L---管道的长度(m); ▪ ni---管道相对粗糙度; ▪ ε---管壁绝对粗糙度(mm)。
高压细水雾灭火系统 与自动喷水灭火系统的区别
一、灭火应用范围的区别
高压细水雾可扑救下列火灾
▪ A类火灾;如:图书馆、档案馆、博物馆、文物馆 和古建筑等固体危险场所。
▪ B类火灾 如:液压站、润滑油库、透平油库、 白酒和酒精等可燃液体火灾危险场所。
▪ 带电设备火灾;如:油浸电力变压器、配电室、 油开关柜室、柴油发电机房、计算机房、通讯机 房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、
➢ 自动喷水灭火系统 自动喷水灭灭火系统沿程计算公式
采用舍维列夫公式
i
0.0000107
V2 d 1.3
j
i ---每米管道的水头损失(MPa/m); V---管道内水的平均流速(m/s); dj--按-管管道道的内计径算减内1径m(m确m)定,取值应
3.2压力损失取值范围不同
➢ 高压细水雾灭火系统 ➢ 自动喷水灭火系统
探测器
紧急启
H
停按钮 t °
冷拨不锈钢 无缝钢管
细水雾灭 火控制器
过滤器 水源
截止阀
液位计
控水阀或 浮球阀
高压分配器
不锈钢 水箱

高压细水雾与自动喷水灭火系统比较

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高压细水雾与自动喷水灭火系统比较文献/行业资料 > 通信/电子下载文档收藏高压细水雾与自动喷水灭火系统的区别高压细水雾灭火系统与自动喷水灭火系统的区别讲解人:朱磊时间:二00八年十二月二十七日一、灭火应用范围的区别高压细水雾可扑救下列火灾 A类火灾;如:图书馆、档案馆、博物馆、文物馆和古建筑等固体危险场所。

B类火灾如:液压站、润滑油库、透平油库、白酒和酒精等可燃液体火灾危险场所。

带电设备火灾;如:油浸电力变压器、配电室、油开关柜室、柴油发电机房、计算机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、变配电室等电气设备火灾危险场所。

自动喷水灭火系统可以扑灭下列火灾 A类火灾一般办公场所、仓库等,但不适合灭档案馆、博物馆等比较贵重的场所。

二、系统组成区别高压细水雾系统:由水源、供水管网、补水泵、高压细水雾泵组、溢流阀、高压细水雾电磁阀(控水阀)、过滤器、高压单向阀、细水雾喷头、压力传感器、高压水分配器、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。

自动喷水灭火系统:由水源、供水管网、消防离心水泵、湿式(干式或预作用)报警阀组、喷头、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。

高压细水雾灭火系统高压细水雾灭火系统泵房七孔高压细水雾喷头喷雾实况喷雾期间对人体无害2.1泵组对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统流量:小流量、定量泵压力:高压力,由外负载决定流量:大流量、变量泵压力:扬程低、与外负载无关2.2过滤器对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统型式:双层蓝式过滤器过滤精度:高型式:Y型过滤器过滤精度:低2.3控水阀对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统耐压:15MPa 阀体:不锈钢耐压:2MPa 阀体:铸钢2.4压力反馈对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统工作压力:15PMa 材质:不锈钢工作压力:1.2PMa 材质:铸铜2. 5喷头对比高压细水雾灭火系统自喷灭火系统工作压力:6,15MPa 材质:铜或不锈钢流量系数:K=0.75~1.55 工作压力:1.21MPa 流量系数:K=80~1202. 6喷雾(水)状态对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统 ?雾滴小,雾速度大 ?灭火和控火 ?用水量小,仅为1%~5% ?水滴大 ?控火 ?用水量大2.7粒径大小对比图粒径大小对比图2.8管径对比高压细水雾灭火系统最小管径:DN10 最大管径:DN40 材质不锈钢耐压:15PMa 材质:不锈钢自动喷水灭火系统最小管径:DN20 最大管径:DN600 材质不锈钢耐压:3PMa 材质:不锈钢三、水力计算方法区别高压细水雾灭火系统沿程损失计算公式为:Darcy-Weisbach 计算公式3.1压力损失计算方法不同压力损失计算方法不同自动喷水灭火系统自动喷水灭灭火系统沿程计算公式采用舍维列夫公式 ?p m = 2.252 k fL ρQ 2 di 5 V2 i = 0.0000107 1.3 dj i ---每米管道的水头损失(MPa/m); V---管道内水的平均流速(m/s); dj---管道的计算内径(m),取值应按管道内径减1mm确定式中?Pm---管道的沿程压力损失 (bar); f---摩阻系数;(bar/m); ρ---水的密度(kg/m3); Q---流量 (L/min); di---管道的内径(mm); L---管道的长度(m); ni---管道相对粗糙度; ε---管壁绝对粗糙度(mm)。

高压细水雾保护系统

高压细水雾保护系统
该系统利用细水雾的冷却、窒息、乳化和稀释等综合作用, 实现快速灭火、抑制火灾蔓延、保护人员和财产安全的目的 。
发展历程及现状
高压细水雾保护系统起源于20 世纪40年代,最初用于船舶灭
火。
随着技术的进步和应用领域的拓 展,该系统逐渐应用于电力、石 化、地铁、机场、档案馆等领域。
目前,高压细水雾保护系统已经 成为一种高效、环保、节能的灭 火技术,得到了广泛的应用和认
03
雾化的水滴与周围空气混合,形成白色水雾状,达到灭火、降
温、降尘等效果。
系统启动条件及方式选择
自动启动条件
系统通过火灾探测器等自动检测 设备检测到火灾等异常情况时, 自动启动高压细水雾保护系统。
手动启动方式
在自动启动失效或需要人工干预 的情况下,可通过手动启动按钮
或远程控制等方式启动系统。
应急启动方式
操作流程演示
系统启动前检查
检查系统各部件是否 完好,水源、电源等 是否接通,确保系统 处于正常工作状态。
启动高压泵组
按照操作规程启动高 压泵组,将水加压至 所需压力范围。
打开喷头阀门
根据需要打开相应的 喷头阀门,使细水雾 喷射到指定区域。
监视系统运行状况
在系统运行过程中, 应密切监视系统的压 力、流量等参数变化, 确保系统正常运行。
除了传统的消防领域,高压细水 雾保护系统有望在工业、农业、 环保等领域得到更广泛的应用。
智能化水平提升
随着物联网、人工智能等技术的 普及,高压细水雾保护系统的智 能化水平将不断提升,实现更高 效、智能的监控和管理。
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高压细水雾保护系统
目录
• 系统概述与背景 • 系统组成与功能 • 工作原理与操作流程 • 性能指标与评估方法 • 应用案例分析 • 存在问题与改进措施

高压细水雾施工方案百度

高压细水雾施工方案百度

高压细水雾施工方案1. 引言高压细水雾施工是一种有效的环境改善措施,通过将水雾细化并以高速压力喷射至目标区域,能够有效控制粉尘、降温、湿润空气等。

本文将介绍高压细水雾施工的原理和应用,以及一套适用于高压细水雾施工的方案。

2. 高压细水雾施工原理高压细水雾施工基于水的物理性质,通过将水分微细化,并以高压喷射的方式释放到空气中,达到以下效果:•降尘效果:高压细水雾能够吸附空气中的灰尘颗粒,将其沉降至地面,从而降低空气中的粉尘浓度。

•降温效果:在高温环境中,高压细水雾的喷射会吸收一定的热量,并通过蒸发带走热量,从而起到降温的效果。

•湿润空气:高压细水雾施工将水雾释放到空气中,增加空气中的湿度,改善干燥的环境。

3. 高压细水雾施工方案3.1 设备选择在高压细水雾施工中,需要选择适用的设备。

一般来说,高压水泵、细水雾喷嘴和控制系统是需要的基础设备。

•高压水泵:高压水泵用于将水加压至所需的工作压力,一般可选择电动或柴油驱动的高压水泵。

•细水雾喷嘴:细水雾喷嘴一般采用雾化效果好、耐腐蚀的材质制作,以确保水雾微细化。

•控制系统:控制系统用于对高压水泵和喷嘴进行控制,包括启动、停止和调节工作压力等功能。

3.2 施工方案高压细水雾施工方案根据具体情况而定,以下是一般的施工方案:1.确定施工区域:根据需要改善的环境,选择适当的施工区域。

2.布置水源和电源:在施工区域附近布置水源和电源,确保供水和供电稳定可靠。

3.安装设备:根据实际情况,安装高压水泵、细水雾喷嘴和控制系统。

4.调试设备:启动设备,调试工作压力和喷射角度,确保设备正常工作。

5.开始施工:根据需要,设定合理的喷射时间和周期,开始施工。

6.监控效果:在施工过程中,定期监测施工效果,并根据需要进行调整。

3.3 施工注意事项在高压细水雾施工过程中,需要注意以下事项:•安全操作:施工人员需要具备相关的安全操作知识,戴好防护设备,避免发生意外事故。

•设备保养:定期对设备进行保养和维护,确保设备的正常运行和寿命。

细水雾灭火技术应用

细水雾灭火技术应用

细水雾灭火技术应用细水雾灭火技术应用细水雾灭火技术是一种高效、安全的灭火方法,广泛应用于建筑物、工厂和船舶等领域。

下面我将逐步介绍细水雾灭火技术的应用过程。

第一步:了解细水雾灭火技术在应用细水雾灭火技术之前,我们需要了解它的原理和特点。

细水雾灭火技术利用高压泵将水压力增加至200-300 bar,并通过特殊的喷嘴将水喷雾成微小的水滴。

这些微小的水滴可以迅速吸收燃烧区域的热量,并形成大量的水蒸气,从而达到灭火的效果。

细水雾灭火技术具有灭火速度快、用水量少、对人体无害等特点。

第二步:确定灭火需求在实际应用中,我们需要根据具体的灭火需求来选择细水雾灭火技术的适用范围。

例如,在火灾发生时,我们需要判断火势大小、燃烧物质和火灾环境等因素,以确定是否适合使用细水雾灭火技术。

第三步:准备细水雾灭火设备在进行细水雾灭火之前,我们需要准备相应的设备。

这包括高压泵、喷嘴、水源和水管等。

确保设备正常运行,并且能够提供足够的水压和水量。

第四步:确定喷射角度和喷射距离在使用细水雾灭火技术时,我们需要根据火灾的情况和灭火区域的要求来确定喷射角度和喷射距离。

通常情况下,我们会选择适当的角度和距离,以确保细水雾能够充分覆盖燃烧区域,并迅速吸收热量。

第五步:开始喷射细水雾当一切准备就绪后,我们可以开始喷射细水雾进行灭火。

通过控制高压泵的启停,调整喷嘴的角度和距离,将细水雾喷射到燃烧区域。

在喷射过程中,我们需要注意观察火势的变化,并根据需要调整喷射的角度和距离。

第六步:监测和维持灭火效果在灭火过程中,我们需要不断监测火势的变化,并根据需要进行调整。

一旦火势得到控制,我们需要维持细水雾的喷射,直到火灾完全熄灭。

同时,我们还需要确保喷射过程中的安全,防止水滴的回溅和溅射。

细水雾灭火技术的应用可以快速有效地控制火灾,并减少火灾带来的损失。

在实际应用中,我们需要根据具体的情况来选择合适的细水雾灭火设备和喷射参数,以确保灭火效果最大化。

通过合理的使用细水雾灭火技术,我们可以提高灭火效率,保护人员生命财产安全。

高压细水雾和中低压细水雾区别

高压细水雾和中低压细水雾区别

⾼压细⽔雾和中低压细⽔雾区别为什么我们平常很少看到使⽤低压和中压细⽔雾灭⽕系统呢?按照国家规范,管⽹⼯作压⼒≥3.50MPa就属于⾼压细⽔雾灭⽕系统,为什么⼤部分细⽔雾产品的⼯作压⼒都在10MPa以上?本⽂就为⼤家介绍⼀下⾼压细⽔雾和中低压细⽔雾区别。

⼀、⾼压、中压、低压细⽔雾灭⽕系统的分类关于⾼压、中压、低压细⽔雾灭⽕系统,国家规范、产品应⽤以及⼈们的常规概念都存在较⼤的区别。

按细⽔雾管⽹中流动介质(⽔)的⼯作压⼒分类,细⽔雾灭⽕系统可以分为:1、低压细⽔雾灭⽕系统:P<1.20MPa2、中压细⽔雾灭⽕系统:1.20MPa≤P<3.50MPa3、⾼压细⽔雾灭⽕系统:P≥3.50MPa低压细⽔雾灭⽕系统:1、低压细⽔雾灭⽕系统的⼯作压⼒⼩于1.2MPa,常规的消防离⼼泵组就可以满⾜要求,低压细⽔雾灭⽕系统类似于⽔喷雾灭⽕系统,只是管道要求采⽤奥⽒体不锈钢钢管,喷头结构也有所区别(⽐如更细的喷射孔径)。

2、低压细⽔雾灭⽕系统的雾滴粒径相对较⼤,喷头的流量系数较⾼,需要较多的⽤⽔量,⽔渍影响也⼤,因此低压细⽔雾灭⽕系统⼀般是应⽤在柴油发电机房、油浸变压器、电缆隧道、电缆夹层、燃油锅炉房等⽔喷雾常⽤的部位。

3、低压细⽔雾灭⽕系统的保护对象和⽔喷雾灭⽕系统区别不⼤,也需要较多的⽤⽔量,但低压细⽔雾的管⽹和喷头的成本要⾼出⽔喷雾很多,尤其是喷头对⽔质要求⾼,⽇后的运⾏维护成本也⾼,因此,⼈们⼀般不会选择低压细⽔雾灭⽕系统。

中压细⽔雾灭⽕系统:1、中压细⽔雾灭⽕系统的⼯作压⼒介于1.20MPa和3.50MPa之间,通常情况下,⼤于2.0MPa的泵组会使⽤柱塞泵,柱塞泵的采购和维护成本要⽐离⼼泵⾼。

2、中压细⽔雾的雾滴粒径有所降低,但还是不能达到理想的效果,因此中压细⽔雾同样得不到⼴泛的应⽤。

综上所述,虽然中压和低压细⽔雾灭⽕系统的⼯作压⼒较低,但并没有实质应⽤空间。

很多的⾼压、中压、低压细⽔雾灭⽕系统的应⽤场所,如果对⽔渍损失的要求不是太⾼,都可以⽤更经济实⽤的⽔喷雾灭⽕系统代替。

高压细水雾的适用范围

高压细水雾的适用范围

高压细水雾灭火系统可以替代常规的水喷淋、水喷雾和气体灭火系统,由于它在备用状态下水容器为常压,克服了气体系统难以解决的储存泄漏等问题,日常维护工作量和费用较气体及水喷淋系统大大降低。

特点:安全环保--以水为灭火剂的物理灭火,对环境、保护对象、保护区人员均无损害和污染。

高效灭火--冷却速度比一般喷淋系统快100倍。

高压细水雾还具有穿透性,可以解决全淹没和遮挡的问题,还可以防止火灾的复燃。

净化作用--能净化烟雾和废气,有利于人员安全疏散和消防人员的灭火救援工作。

屏蔽辐射热--对热辐射有很好的屏蔽作用,达到防止火灾蔓延、迅速控制火势的效果。

水渍损失小--用水量仅为水喷淋系统的1-5%,避免了大量的排水对设备的损坏和对环境的二次污染。

电绝缘性好——可有效扑救带电设备火灾。

可靠性高--系统安装完成后可对系统进行模拟检验,以增加系统动作的可靠性。

系统寿命长--所用泵组、阀门和管件均采用耐腐蚀材料,系统寿命可长达30(60)年。

配制灵活--可局部使用,保护独立的设施或设施的某一部分;作为全淹没系统,保护整个空间。

安装简便--相对于传统的灭火系统而言,管道管径小,仅为10-32mm,使安装费用相应降低。

维护方便--仅以水为灭火剂,在备用状态下为常压,日常维护工作量和费用大大降低。

适用范围:高压单流体细水雾灭火系统适用于扑救A类、B类、C类和电气类火灾。

由于它先进的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。

尤其是对高危险场合的局部保护和对密闭空间的保护特别有效。

如:石化行业、军事装备、煤炭行业、医药、食品加工行业、古建筑、档案馆、商业民用建筑、地铁、隧道、大型交通车辆、水面船舶、航空航天、电力、电子行业、消防队和森警等。

1 水雾雾径的分级标准、细水雾系统的分类和细水雾成雾原理1.1 水雾雾径的分级标准①Ⅰ级水雾(国内称为超细水雾),DV0.1=100微米, DV0.9=200微米,这是最细的水雾,适用于扑灭B类易燃液体及电气等火灾。

高压细水雾与自动喷水灭火系统比较

高压细水雾与自动喷水灭火系统比较

文献/行业资料> 通信/电子下载文档收藏高压细水雾与自动喷水灭火系统的区别高压细水雾灭火系统与自动喷水灭火系统的区别讲解人:朱磊时间:二00八年十二月二十七日一、灭火应用范围的区别高压细水雾可扑救下列火灾 A类火灾;如:图书馆、档案馆、博物馆、文物馆和古建筑等固体危险场所。

B类火灾如:液压站、润滑油库、透平油库、白酒和酒精等可燃液体火灾危险场所。

带电设备火灾;如:油浸电力变压器、配电室、油开关柜室、柴油发电机房、计算机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、变配电室等电气设备火灾危险场所。

自动喷水灭火系统可以扑灭下列火灾 A类火灾一般办公场所、仓库等,但不适合灭档案馆、博物馆等比较贵重的场所。

二、系统组成区别高压细水雾系统:由水源、供水管网、补水泵、高压细水雾泵组、溢流阀、高压细水雾电磁阀(控水阀)、过滤器、高压单向阀、细水雾喷头、压力传感器、高压水分配器、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。

自动喷水灭火系统:由水源、供水管网、消防离心水泵、湿式(干式或预作用)报警阀组、喷头、泵控制柜、火灾探测报警和控制系统等零部件组成。

高压细水雾灭火系统高压细水雾灭火系统泵房七孔高压细水雾喷头喷雾实况喷雾期间对人体无害2.1泵组对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统流量:小流量、定量泵压力:高压力,由外负载决定流量:大流量、变量泵压力:扬程低、与外负载无关2.2过滤器对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统型式:双层蓝式过滤器过滤精度:高型式:Y型过滤器过滤精度:低2.3控水阀对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统耐压:15MPa 阀体:不锈钢耐压:2MPa 阀体:铸钢2.4压力反馈对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统工作压力:15PMa 材质:不锈钢工作压力:1.2PMa 材质:铸铜2. 5喷头对比高压细水雾灭火系统自喷灭火系统工作压力:6~15MPa 材质:铜或不锈钢流量系数:K=0.75~1.55 工作压力:1.21MPa 流量系数:K=80~1202. 6喷雾(水)状态对比高压细水雾灭火系统自动喷水灭火系统 ?雾滴小,雾速度大 ?灭火和控火 ?用水量小,仅为1%~5% ?水滴大 ?控火 ?用水量大2.7粒径大小对比图粒径大小对比图2.8管径对比高压细水雾灭火系统最小管径:DN10 最大管径:DN40 材质不锈钢耐压:15PMa 材质:不锈钢自动喷水灭火系统最小管径:DN20 最大管径:DN600 材质不锈钢耐压:3PMa 材质:不锈钢三、水力计算方法区别高压细水雾灭火系统沿程损失计算公式为:Darcy-Weisbach 计算公式3.1压力损失计算方法不同压力损失计算方法不同自动喷水灭火系统自动喷水灭灭火系统沿程计算公式采用舍维列夫公式?p m = 2.252 k fL ρQ 2 di 5 V2 i = 0.0000107 1.3 dj i ---每米管道的水头损失(MPa/m); V---管道内水的平均流速(m/s); dj---管道的计算内径(m),取值应按管道内径减1mm确定式中△Pm---管道的沿程压力损失(bar); f---摩阻系数;(bar/m);ρ---水的密度(kg/m3); Q---流量 (L/min); di---管道的内径(mm); L---管道的长度(m); ni---管道相对粗糙度;ε---管壁绝对粗糙度(mm)。

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高压细水雾灭火系统可以替代常规的水喷淋、水喷雾和气体灭火系统,由于它在备用状态下水容器为常压,克服了气体系统难以解决的储存泄漏等问题,日常维护工作量和费用较气体及水喷淋系统大大降低。

特点:安全环保--以水为灭火剂的物理灭火,对环境、保护对象、保护区人员均无损害和污染。

高效灭火--冷却速度比一般喷淋系统快100倍。

高压细水雾还具有穿透性,可以解决全淹没和遮挡的问题,还可以防止火灾的复燃。

净化作用--能净化烟雾和废气,有利于人员安全疏散和消防人员的灭火救援工作。

屏蔽辐射热--对热辐射有很好的屏蔽作用,达到防止火灾蔓延、迅速控制火势的效果。

水渍损失小--用水量仅为水喷淋系统的1-5%,避免了大量的排水对设备的损坏和对环境的二次污染。

电绝缘性好——可有效扑救带电设备火灾。

可靠性高--系统安装完成后可对系统进行模拟检验,以增加系统动作的可靠性。

系统寿命长--所用泵组、阀门和管件均采用耐腐蚀材料,系统寿命可长达30(60)年。

配制灵活--可局部使用,保护独立的设施或设施的某一部分;作为全淹没系统,保护整个空间。

安装简便--相对于传统的灭火系统而言,管道管径小,仅为10-32mm,使安装费用相应降低。

维护方便--仅以水为灭火剂,在备用状态下为常压,日常维护工作量和费用大大降低。

适用范围:高压单流体细水雾灭火系统适用于扑救A类、B类、C类和电气类火灾。

由于它先进的灭火机理,其使用基本不受场所的限制,在陆地、海洋、空间均可应用。

尤其是对高危险场合的局部保护和对密闭空间的保护特别有效。

如:石化行业、军事装备、煤炭行业、医药、食品加工行业、古建筑、档案馆、商业民用建筑、地铁、隧道、大型交通车辆、水面船舶、航空航天、电力、电子行业、消防队和森警等。

1 水雾雾径的分级标准、细水雾系统的分类和细水雾成雾原理1.1 水雾雾径的分级标准①Ⅰ级水雾(国内称为超细水雾),DV0.1=100微米, DV0.9=200微米,这是最细的水雾,适用于扑灭B类易燃液体及电气等火灾。

②Ⅱ级细水雾(国内称为细水雾),DV0.1=200微米, DV0.9=400微米,由于雾滴尺寸稍大,雾流动能大,较易到达燃烧面,因此,适用于扑灭B类易燃液体火灾、A类固体可燃物及电气等火灾。

③Ⅲ级细水雾(国内称为普通水雾,即一般的水喷雾),DV0.1>400微米, DV0.9≤1000微米,雾滴大,因此,适用于扑灭A类固体可燃物、电气及B类易燃液体等火灾。

研究证明,雾滴尺寸并不能评判水雾的灭火能力。

火灾能否扑灭,取决于燃料的性质,封闭空间效应,水雾强度及水雾速度(动能)等多种因素.对给定的保护对象而言,水雾雾滴尺寸不是评判水雾灭火能力和适用性的唯一依据,还与水雾相对于火羽流的喷射方向,水雾强度和喷射速度有关。

扑灭B类易燃液体火灾的有效雾滴尺寸应<400微米,而较大尺寸的雾滴则更适用于扑灭A类固体可燃物。

1.2 细水雾系统的分类细水雾系统经过了从船用到陆用的变化,加之目前国际上尚无统一的产品标准可依,因此该系统种类繁多,一般可按系统工作压力、流相、应用方式、工作方式、安装方式和动力来源大致划分为六大类十六种系统。

细水雾系统按工作压力分为低压(﹤1.21Mpa)、中压(1.21~3。

45Mpa)、高压(﹥3。

45Mpa)系统;按系统的流相分为水单相流系统和气水双相流系统;按系统的应用方式可分为全淹没系统和局部应用系统;按系统的工作方式可分为雨淋系统、湿式系统、预作用系统和干式系统;按系统安装方式可分为单元独立系统和组合分配系统;另外,根据动力来源又可分为气动式和泵式系统…现在国内企业开发的主要是气水同管高、中、低压两相流预作用细水雾系统,本文以下均指此类系统。

1.3 细水雾成雾原理喷嘴是将水流进行雾化并实施喷雾灭火的重要部件,是整个细水雾系统唯一的高技术产品,也是细水雾系统成败的关键。

国内各厂家的喷嘴外形各不相同,但成雾原理却大同小异,现以天消所1MC6MB-1.4型高压喷嘴为例,说明喷嘴的构成:一般来讲,喷嘴大致由进气口、进水口、喷头体、滤网、气水混合室、弹簧、喷嘴芯和喷嘴孔等八个零件构成。

一定压力的水——氮气两相流通过滤网进入喷嘴后,在压力的作用下沿弹簧、喷嘴和喷嘴芯围成的螺旋空间高速旋转运动,气水两相流达到喷嘴小孔后水被完全击碎,沿喷嘴出口锥面射出,形成极微小的雾滴。

2 细水雾系统的构成和细水雾系统灭火机理以气水同管高压两相流预作用细水雾系统为例(中、低压系统与其类似),系统由氮气瓶、储水瓶组、控制阀、瓶架、管道、喷嘴、报警控制器和探测器构成,各部件功能及主要参数见表1。

2 细水雾系统灭火机理(1)高效吸热。

由于细水雾的粒径在40~200μm范围内,比表面积较一般水滴大1700倍,在火场中能完全蒸发。

按100℃水的蒸发潜热为2257kJ/kg计,每只喷嘴喷出的水雾吸热功率约为300kW,可见其吸热效率之高、冷却效果之强。

(2)窒息。

细水雾喷入火场后,迅速蒸发形成蒸汽,体积急剧膨胀,排除空气,在燃烧物周围的形成一道屏障阻挡新鲜空气的吸入。

当燃烧物周围的氧气浓度降低到一定水平时,火焰将被窒息、熄灭。

(3)阻隔辐射热。

细水雾喷入火场后,蒸发形成的蒸汽迅速将燃烧物、火焰和烟羽笼罩,对火焰的辐射热具有极佳的阻隔能力,能够有效抑制辐射热引燃周围其它物品,达到防止火灾蔓延的效果。

3 细水雾系统适用范围、应用场所及工程造价细水雾系统的适用范围是由细水雾的雾滴直径及灭火机理决定的。

传统的水喷淋系统必须使水滴具备足够的初始冲量,克服上升热气流和烟羽区的上升浮力,并迅速穿过,尽量降低蒸发损失,将足够数量的水送达燃烧物体表面,经流淌、浸润和渗透,使燃烧物体表面冷却,逐渐减少可燃物汽化速率和汽化量,达到灭火目的。

因此,水喷淋系统主要用来扑灭一般固体火灾,很难扑灭可燃液体火灾,而且由于其水滴不能过小,在空中极易连续,所以也不能用来扑灭电气火灾。

细水雾系统虽然可视为水喷淋系统的拓展,但二者在灭火机理上却大相径庭。

细水雾系统是通过冷却上升热气流和烟羽区、驱逐燃烧物周围的氧气、隔绝辐射传导进行灭火。

因此,不论燃烧表面是固态还是液态甚至气态均能有效灭火。

细水雾系统在备用状态时储水瓶为常压,克服了气体系统难以解决的泄露问题,工程应用十分便捷,日常维护工作量和费用较气体系统大大降低。

另外,ABB Strǒmberg Research Centre进行的带电喷放细水雾试验表明,细水雾具有良好的电绝缘性能。

可见,该系统的适用范围非常广泛,一般包括:A类火灾中一般固体物质表面的火灾、B类火灾、C类火灾和电气火灾。

我国规范规定,变压器室和高低压电气设备间多采用卤代烷1211、1301或CO2全淹没系统进行保护。

几乎每座建筑都有这两种场所,因此在这两种场所中卤代烷或CO2的使用量相当可观,也是哈龙替代的重点。

一般这两种场所的容积较小(200~500m3)、封闭性较好,除变压器和电气柜外无其它可燃物品,非常适合细水雾系统的使用。

根据资料,以一台1000KVA室内变压器(外型尺寸2230′1595′2610mm,油重1485Kg,变压器室7′7′5.1m)为例,分别采用卤代烷1211、1301、高压CO2、水喷雾和细水雾系统保护,灭火剂用量及工程造价对比情况见表2(不计入报警系统)。

4 民用变压器典型实体灭火实验(引自天消所消防鉴定用灭火试验)4.1 实验条件与控制被保护对象为民用315KVA油浸式电力变压器,放置在燃烧实验室(7′7′3.5m)中央,底部放置1.8′1.0′0.15m钢制油盘,模拟集油坑。

在变压器储油箱内放入清水,水面距箱顶15cm,再到入30L柴油。

在器外表面、散热片及油枕外表面均匀泼洒9L变压器油,进行实体燃烧灭火实验。

灭火系统为WMU150型细水雾系统,储水量3′50L,氮气压力1.5MPa。

喷嘴布置在距地面3.5m高的顶棚下,水平间距为2.2′2.2m。

喷嘴为1MC6MB-1.4 型,共4只。

实验采用浸润100ml汽油棉纱团4个,分别放置在变压器底部四个对角处,预燃108s,顶棚最高温度已达195℃。

系统启动开始喷雾时,顶棚温度升至220℃,然后迅速下降,经25s达到平均100℃,辐射热下降56%,此时已无火焰。

再经20s顶棚温度降至60℃,辐射热下降30%。

为防止复燃,连续喷放水雾10min。

灭火后,器体内油未燃烧,器表泼洒的油损耗约30%,变压器和油盘无损坏和变形。

4.2 实验结果分析(1)细水雾进入火场后迅速吸收热量降低被保护对象及环境温度。

产生的大量蒸汽能够阻挡物质燃烧对新鲜空气的吸入,切断氧气补充,窒息火焰。

而且阻隔辐射热的能力十分显著。

(2)系统灭火用水量极小,在相同的灭火时间内仅相当于水喷淋系统用水量的5%。

(3)细水雾具有良好的电绝缘性,对扑灭电气火灾十分安全。

4.3 实验结论(1)气-液同管两相流高压细水雾系统可保护250m3的封闭空间。

实测细水雾雾滴平均直径在40~150μm范围。

(2)该系统以水为灭火剂,能够迅速有效地扑灭柴油、变压器油、汽油等B类火灾。

(3)该系统可作为卤代烷替代系统,其经济性能比优于卤代烷系统和CO2系统。

(4)该系统比较适用于室内油浸式电力变压器的保护。

(5)该系统灭火后造成的水渍损失极小,对人体、保护对象及环境无任何损害与污染。

5 展望总的来说,没有可供设计和验收的统一的标准是现阶段细水雾灭火系统应用的最大困难。

从环保及经济角度来看,细水雾系统绝对优于卤代烷和二氧化碳系统,必将成为二者最好的替代品。

由于电力工业用细水雾系统产品尚处于实验到应用的初期过渡阶段,该产品的试用对业主,设计及消防验收部门均存在一定的风险问题。

为此,我个人提出自己的看法:根据消防的原始定义即保护国家和人民的生命财产安全,电力行业火灾基本不涉及人员生命安全问题,国家财产则由厂家提供产品保险:变压器起火后,细水雾系统不能有效灭火则赔偿业主灭火系统及起火变压器相应费用,在业主同意的条件下,采用专家鉴定会的形式,按现有实验数据,集体研究讨论确定设计验收参数,按新产品试行方式进行特殊试点应用。

在法律允许及征得业主同意的情况下,我个人认为只要仿真实验结果圆满,设计验收应用参数充分,近期就能在工程中进行应用。

如果为了保险起见,只有待该产品应用成熟,国家出台相关标准后再行应用。

长远来看,由于现在的细水雾灭火系统为气动式系统,采用高压N2气瓶为系统动力源,存在动力源失效的隐患,为保证系统的高可靠性,建议制造厂家研究泵式系统,灭火剂随用随加,动力采用稳压低流量高扬程水泵,充分满足系统灭火用量。

如能近期实现这一目标,必将为细水雾系统的应用扫除产品本身的一切缺陷,为产品的推广提供广大的空间。

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