气体消防系统简介

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无管网气体消防系统详解

无管网气体消防系统详解

无管网气体消防系统详解目录第一章气体消防系统的简介 (4)1.1 气体消防的发展历程 (4)1.2 气体消防系统使用的范围 (4)1.3 常见几种气体灭火器 (4)1.4 常见几种气体灭火器的工作原理 (5)第二章气体消防系统设计的说明 (5)2.1 设计的依据 (6)2.2 设计目标 (6)第三章气体消防系统分为两部分 (6)3.1 七氟丙烷自动灭火系统设备部分 (6)3.11 FM200七氟丙烷灭火器 (6)3.1.2无管网气体消防 (6)3.1.3 有管网气体消防 (7)3.2 七氟丙烷自动灭火系统电控部分 (8)3.21 灭火控制器(2区) (8)3.22 声光报警器 (9)3.23 放气指示灯 (9)3.24 自动/手动转换器 (10)3.25 区域启动/停止器 (10)3.26 烟感传感器 (11)3.2.6.1 功能及特点 (11)3.2.6.2 技术参数 (11)3.27 温感传感器 (12)3.28 消防警铃 (12)3.3 应急疏散设备部分 (12)3.31 消防应急灯 (12)3.32 消防疏散指示灯 (13)3.4 气体消防布线部分 (13)3.41 多层铜芯线 (13)3.42 镀锌金属线管 (13)3.43 金属软管 (14)3.44 其他辅助材料 (14)3.5 辅助消火设备部分 (14)3.51 干粉灭火器 (14)3.52 灭火器箱 (14)3.53 防毒面具 (15)第四章无管网气体消防安装的布局 (15)4.1 装置的安装: (15)4.2 装置的调试: (16)4.3 控制方式: (16)4.3.1 自动控制方式: (16)4.3.2 手动控制方式: (16)4.3.3 应急机械启动工作方式: (16)4.3.4 紧急启动/停止工作方式: (16)4.4 技术参数 (17)4.5 使用事项 (17)4.51 灭火前的准备 (17)4.52 .本装置的安装场所应符合下列要求: (17)4.5.3 安装人员需注意的事项 (17)4.5.4 灭火系统前后工作原理 (17)4.5.5 储气瓶的注意事项 (17)4.5.6 其他注意事项 (17)第五章售后服务 (17)5.1 维护人员需要注意的事项 (17)5.2 故障处理工作 (17)5.3 月检、季检和年检工作 (18)5.3.1月检: (18)5.3.2 季检 (18)5.3.3 年检 (18)5.4 顾客信息反馈及持续改进工作 (19)第一章气体消防系统的简介气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。

消防气体灭火系统的类别及功能

消防气体灭火系统的类别及功能

气体灭火系统是指由气体作为灭火剂的灭火系统。

气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、存储装置)、二氧化碳称重检验装置。

一、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷自动灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂七氟丙烷是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体。

七氟丙烷自动灭火系统是由存储瓶组、存储瓶组架、液流单向阀、集流管、选择阀、三通、异径三通、弯头、异径弯头、法兰、安全阀、压力信号发送器、管网、喷嘴、药剂、火灾探测器、气体灭火控制器、声光报警器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按钮等组成。

七氟丙烷灭火装置分为有管网和无管网(柜式)两种。

1、有管网系统又分为内贮压系统和外贮压系统,其主要区别为灭火药剂的传送距离不同,内贮压系统的传送距离一般不超过60m,外贮压系统的传送距离可达220m。

2、无管网系统气体灭火剂储存瓶包装成灭火柜,外形美观,平时放在需要保护的防护区内,在发生火灾时,不需要经过管路,直接就在防护区内喷放灭火,其灭火效能高,灭火速度快、毒性低、对设备无污损,灭火装置性能优良,其控制部分可与消防控制中心相衔接。

二、二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火系统一般为有管网灭火系统,由储存灭火剂的储存容器和容器阀、应急操作机构、连接软管和止回阀、泄压装置、集流管、固定支架、管道和管道附件、喷嘴、储存启动气源的小钢瓶和电瓷瓶头阀、气源管路以及探测、报警、控制器等组成。

1、按应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统。

1)全淹没灭火系统是指在规定的时间内,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,用于扑救封闭空间内的火灾。

2)局部应用灭火系统是指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、按系统结构可分为有管网系统和无管网系统,管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统。

1)组合分配系统是指用一套二氧化碳储存装置保护两个或两个以上防护区的灭火系统。

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍

气体灭火系统介绍七氟丙烷(HFC-227ea)柜式灭火装置将七氟丙烷(HFC-227ea)贮存装置和喷头等部件组装成套的预制灭火装置,可直接放置于被保护的房间内。

七氟丙烷柜式灭火装置具有无需另设气瓶间、无需安装管网、可移动、占地少、方便安装使用等特点,广泛应用于发电机房、通讯基站、主机房等面积较小的场所。

*注:适用于通讯机房和电子计算机房等防护区、灭火设计浓度8%。

七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统1.概述:七氟丙烷(HFC-227ea)灭火剂具有清洁、低毒、良好电绝缘性、灭火效率高、不破坏大气臭氧层的特点,是替代卤代烷灭火剂的洁净气体中的较优者。

七氟丙烷对臭氧层的耗损潜能值ODP=0,温室效应潜能值GWP=0.6,大气中存留寿命ALT=31年,灭火剂毒性-“未观察到不良反应浓度”NOAEL =9%,灭火设计基本浓度C=8%,以化学灭火方式为主。

作为卤代烷的较理想的替代物,七氟丙烷按照毒性指标可作为全淹没灭火系统适用于有人区域,可用于保护经常有人工作或停留的场所。

目前,在国际上七氟丙烷灭火系统用以替代卤代烷系统的应用越来越多,从应用经验中表明七氟丙烷灭火系统能有效达到预期的保护目的。

2.适用范围:七氟丙烷灭火剂具有良好的清洁性—-在大气中完全汽化不留残渣、良好的气相电绝缘性,适用于以全淹没灭火方式扑救电气火灾、液体火灾或可熔固体火灾、固体表面火灾、灭火前能切断气源的气体火灾,保护计算机房、通讯机房、变配电室、精密仪器室、发电机房、油库、化学易燃品库房及图书库、资料库、档案库、金库等场所。

本公司生产的七氟丙烷灭火系统结构合理、动作可靠,已广泛应用于电子计算机房、档案馆、程控交换机房、电视广播中心及金融机构、政府机关等重要场所。

按照设计规范,用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量应按原设置用量的100%确定。

可见,对于超过4个被保护对象的情况,选用七氟丙烷灭火系统可能较经济合理。

气体消防工程方案

气体消防工程方案

气体消防工程方案简介气体消防系统是指使用气体作为灭火剂的灭火系统,是一种高效、无污染的灭火手段。

常见的气体灭火剂有CO2、惰性气体(N2、Ar、He)和卤代烃(HFC-227ea、FM200等)。

气体消防系统通常用于保护重要的电子信息设备、文物、图书馆、博物馆、档案馆、化工厂、油库等重要场所。

原理气体消防系统的灭火原理是通过气体扑灭火源的氧气,使其失去燃烧条件。

当气体灭火系统启动时,气体从储存罐中释放,充满整个被保护区域。

灭火剂充满区域后,可以迅速抑制火灾蔓延,达到有效灭火的效果。

系统组成气体消防系统主要由以下组成部分组成:1.储存罐:用于存放灭火剂,一般为高压钢瓶。

2.配管系统:将灭火剂输送到被保护区域。

3.发射器:用于在系统启动时将灭火剂喷射到被保护区域。

4.控制系统:用于灭火系统的控制和监控。

包括控制面板、探测器、报警器等。

设计注意事项1.安全性:气体消防系统涉及到高压、易燃易爆等问题,需要特别注意安全性。

系统设计应符合国家相关标准和规定,同时要依据被保护物的特性来进行设计。

2.可靠性:气体消防系统应具有高可靠性,确保在火灾时能够快速有效地启动,迅速扑灭火灾。

3.效率:气体消防系统需要在短时间内起到有效灭火的作用,因此必须选择合适的灭火剂和设计合理的系统参数。

4.经济性:气体消防系统的设计应当兼顾经济性和效益性。

需要对系统的选型、设计、建设和维护进行全面的经济测算和分析,提高系统的综合效益。

安装调试1.在安装之前,必须对被保护区域进行认真的分析和评估,确定灭火系统的类型和规格。

2.安装时应按照设计图纸,遵循国家标准和规定,保证安装和调试质量。

3.安装完成后,进行系统的试验和调试,确保系统正常工作。

维护保养气体消防系统需要定期进行维护保养,确保系统的可靠性和有效性。

主要维护保养工作包括:1.定期检查系统的压力和流量,确保系统的正常运行。

2.定期更换系统中的灭火剂,保证系统的有效性。

3.定期检查系统的控制面板、报警器、探测器等设备的性能和工作状况。

消防气体灭火系统PPT

消防气体灭火系统PPT
检查密封件
对密封件进行检查,如发现老化或损坏应及时更换。
润滑操作部件
对操作频繁的部件进行润滑,以保持其正常运转。
安全注意事项
01
禁止在系统运行时进行维护操作 。
02
在进行维护保养前,应先关闭相 关电源和气源。
在进行清洁和保养时,应佩戴个 人防护装备,如化学防护眼镜、 化学防护服、化学防护手套等。
03
针对交通工具的消防气体灭火系统通常采用 非活性气体灭火剂,如二氧化碳或氟代烃。 这些灭火剂能够迅速扑灭火灾并保护乘客和 机组人员的安全。
在一些关键的交通工具中,如飞机、 高铁等,消防气体灭火系统已经成 为必备的安全设施之一。
04
消防气体灭火系统的维 护与保养
定期检查
灭火剂储存容器
检查容器外观有无损伤、锈蚀,压力表是否 正常工作,容器阀门是否紧闭。
安全可靠
环保
消防气体灭火系统通常在封闭的环境中使 用,可以有效地隔离火源和人员,确保灭 火过程的安全性。
消防气体灭火系统使用的气体无毒、无害 ,对环境友好,符合绿色环保理念。
缺点
高成本
消防气体灭火系统的设备成本和维护成本较高,对于一些小型企 业或个人而言可能难以承受。
操作复杂
消防气体灭火系统的操作较为复杂,需要专业人员进行操作和维护, 以确保系统的安全性和有效性。
输送管道
不锈钢管
输送管道通常由不锈钢管制成,以确保长期稳定性和耐腐蚀 性。不锈钢管具有较长的使用寿命,能够承受灭火剂的腐蚀 和磨损。
连接件
输送管道通过连接件连接在一起,以确保系统的密封性和完 整性。连接件必须符合相关标准和规定,以确保管道在灭火 过程中不会发生泄漏。
喷嘴
喷嘴的作用是将灭火剂均匀地喷洒到 火源上,以最大程度地发挥灭火效果。 喷嘴的设计和规格必须符合相关标准 和规定,以确保其喷射效果和安全性。

气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计规范

分类:惰性气体、化学气体、 氟代烃等
特点:高效、环保、安全等
应用范围:电子设备、高价值 物品等
气体灭火系统设计 原则
灭火过程无害,对环境无污 染
灭火剂对人体无害,对保护 物品无破坏作用
可靠的启动和关机系统,防 止误操作
可靠的监控系统,确保系统 始终处于备用状态
灭火效率:确保系统能够有效扑灭火灾 安全性:设计应确保人员安全,避免误操作导致伤害 可靠性:系统应具备高可靠性,确保在火灾发生时能够正常工作 经济性:设计应考虑成本效益,确保系统在经济上可行
喷头设置:喷头 应均匀分布在高 压开关柜内,确 保灭火剂能够均 匀喷洒到各个角 落
适用范围:适用于电力变压器气体 灭火系统的设计
灭火剂选择:根据变压器的容量、 电压等级等因素选择合适的灭火剂
添加标题
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设计原则:安全可靠、技术先进、 经济合理
系统组成:包括探测器、启动装置、 灭火剂储存装置、喷头等部分
喷头的数量:根据保护区域的面积和空间高度确定 喷头的布置:根据保护对象的特性、空间布局和喷头的喷射角度进行合理布置 喷头流量:根据灭火剂的种类和喷头的流量系数确定 喷头工作压力:根据灭火剂的种类和喷头的压力要求确定
储存方式:高压或 低温液化储存
释放方式:通过管 道和喷嘴将气体释 放到保护区
灭火原理:通过稀 释空气中的氧气或 化学反应来扑灭火 焰
设计管道布局和 连接方式
选择合适的喷头 型号和数量
确保喷头均匀分 布并能够覆盖保 护区域
确定储存容器的数量和容 量
选择合适的储存压力和储 存方式
设计气体释放管道和喷嘴
确定气体灭火剂的种类和 数量
控制系统设计:根据灭火需求和安 全标准,选择合适的控制方式和设 备,如自动控制、手动控制等。

消防安全知识之气体灭火系统

消防安全知识之气体灭火系统

保安培训之气体灭火系统气体灭火系统包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统。

这是一种以气体作为灭火介质的灭火系统。

尽管卤代烷1211和1301灭火剂与二氧化碳的化学组成、物理性质、灭火机理以及灭火效能都有很大的差别,但在灭火应用中却具有很多相同之处:化学稳定性好,耐贮存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹、适用于扑救多种类型火灾。

因此,这三种气体灭火系统具有基本相同的适用范围和应用限制。

卤代烷1301和1211灭火剂的灭火机理主要是通过溴和氟等卤素氢化物的化学催化作用和化学净化作用大量扑捉、消耗火焰中的自由基,抑制燃烧的链式反应,迅速将火焰扑灭。

因而对扑灭有焰燃烧非常有效,所需的灭火剂浓度低、灭火快。

二氧化碳灭火剂主要通过稀释氧浓度、窒息燃烧和冷却等物理作用灭火,也可以较快地将有焰燃烧扑灭,但所需的灭火剂浓度高。

二氧化碳在空气中含量达到15%以上地能使人窒息死亡,达到30%-35%时,能使一般可燃物质的燃烧逐渐窒息,达到43.6%时能抑制汽油蒸气及其他易燃气体的爆炸。

因此,气体灭火系统的适用范围是卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救A类火灾中一般固体物质的表面火灾。

二氧化碳灭火系统还适用于扑救棉、毛、织物、纸张等部分固体的深位火灾,但卤代烷1211和1301灭火系统不宜用于扑救固体的深位火灾;卤代烷1211、1301和二氧化碳灭火系统都适用于扑救常见的液体火灾和气体火灾,但在扑救气体火灾时,应在灭火前切断可燃气源或在灭火后能够立即切断气源。

及时切断可燃气源,一方面有利于迅速灭火,另一方面可以防止发生二次火灾或爆炸。

卤代烷1301和1211灭火剂对B、C类火灾的灭火机理主要是化学作用,效果极佳。

二氧化碳的灭火机理主要是物理作用,对B、C类的灭火效果一般,需要高浓度;气体灭火系统都适用于扑救带电设备与电气线路的火灾。

这是气体灭火剂优良的电气绝缘性能所决定的。

气体灭火系统不适用于扑救下列类型物质的火灾:强氧化剂、含氧化剂的混合物以及能够自身提供氧而且在无空气的条件下仍能迅速氧化、燃烧的物质,如氯酸钠、硝酸钠、氮的氧化物、氟、火药、炸药、硝化纤维素等;活泼金属(D类火灾),如钠、钾、镁、钛、锆、钠钾合金、镁铝合金等;金属氢化物,如氢化钠、氢化钾等;能自动分解的物质,如某些有机过氧化物、联氨等和能发生自燃的物质,如白磷、某些金属有同化合物等。

气体消防系统

气体消防系统

气体消防系统
气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。

采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。

气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。

根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。

用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。

数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。

主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。

灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。

火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。

该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。

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喷嘴
360°四孔全淹没喷嘴,尺寸:15mm,20mm,25mm,32mm, 40mm,50mm,不锈钢材质
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火灾控制器
灭火控制器一般包含三大功能:手动释放、释放停止、手/自动 切换。 手动释放一般用于保护区发现火灾后系统没有喷气时,或气体 灭火系统处于手动状态下,消防值班人员赶到现场按下该按钮,可 直接释放气体,从而实现保护目的。 释放停止按钮一般用于探头误报的情况下,防止气体误喷。 手/自动切换一般用于有人员进入该保护区时,防止喷气造成人 员伤亡。
灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按规定就行严密性试验和吹扫。
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谢谢
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也叫瓶头阀,用来控制储存瓶内灭火剂的排放,主要由启动接口,安 全泄压阀,螺塞,充装口,压力表,膜片,弹簧,节流原件等组成。
启动方式:
电磁启动(无管网系统) 气启动器(有管网系统) 应急机械启动
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气启动器
安装在容器阀上方启动器接口上,可通过气动或手动方式启动,刺刀 刺破膜片,从而打开容器阀。
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自动模拟启动试验
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
置应与阀门的动作机构脱离,也可以用一个启动电压、电流与驱动装置的 启动电压、电流相同的负载代替。
人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作,观察单一火警信号输
出后,相关报警设备是否正常(如警铃、蜂鸣器发出报警声等)。、 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
GB50016-2012(建筑设计防火规范)
行业规范
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灭火原理
主要通过化学作用,惰化火焰中的活性自由基,抑制燃烧过程 中发生的化学链式反应。 物理作用,降低燃烧区域中氧的浓度,使其低于维持燃烧所需 的氧浓度值,实现窒息灭火。
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七氟丙烷系统分类及特点
2.5MPa柜式灭火装置
安装方便、美观
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七氟丙烷的特性
由于七氟丙烷的密度比空气高,若保护区内有低洼地带,应设置警告 牌,防止对人员造成伤害。 6
不含氯和溴(ODP=0,臭氧消耗潜能值)
无色无味
对人体安全(NOAEL=9%,LOAEL=10.5%)
不导电
无残留物
不会对电子设备、纸张造成损坏
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火灾分类
火灾类型 A类
B类 C类 D类 E类 F类
燃烧物/火源 普通可燃物——固体
可燃液体 可燃气体 可燃金属 电气火灾 食用油或脂肪(烹饪火灾)
七氟丙烷对A,B,C,E类火灾起作用。
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七氟丙烷系统规范及标准
GB50370-2005(气体灭火系统设计规范)
GB25972-2010(气体灭火系统及部件) GB50263-2007(气体灭火系统施工及验收规范)
无需专用储气瓶 适用于体积较小的防护区
系统类型:40L,70L,90L,120L,150L,180L
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高压软管 箱体喷嘴 容器阀 箱体 瓶箍 灭火剂储 存瓶
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启动方式
自动控制
手动控制
防护区内机械应急操作
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4.2/5.6MPa内贮压式系统
4.2MPa内贮压式系统 管网式系统 输送距离45m左右 可以设置组合分配系统 系统类型:70L,90L,120L,150L,180L 5.6MPa内贮压式系统 管网式系统 输送距离60m左右 可以设置组合分配系统 系统类型:70L,90L
4、气体消防设备维修
1)预防性维修
每月对设备状态进行预防性检查,检查内容及要求应符合下列规定: 灭火剂储存瓶及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置等全部 系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完
好,铭牌和标牌清晰,手动操作装置的防护罩,铅封和安全标志完整。
灭火剂和驱动气体容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%。 每季度应对气体灭火系统进行一次全面检查,并符合下列规定: 可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定。 储存装置间的设备,灭火剂输送管道和支吊架的固定,应无松动。 连接管应无变形,裂纹及老化。 各喷嘴孔口应无堵塞。
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内贮压式系统七氟丙烷系统原理
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4.2MPa外贮压式系统
管网式系统 输送距离200m左右 可以设置组合分配系统 适用于大空间、远距离输送及哈龙1301系统改造项目 系统类型:90L,180L
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外贮压式系统工作原贮压式灭火剂贮存与运输过程
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驱动阀
驱动阀安装在驱动瓶上方,用以控制驱动气体的释放,驱动阀打开后, 使高压氮气进入气控管路,打开分区选择阀及灭火剂瓶组上的容器阀,驱动 阀由电磁铁,释放机构,动作机构组成。动作额定电压24VDC,工作电流 1.3A。
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图1 电磁型驱动装置-保险定 位轴锁定
图2 电磁型驱动装置-压紧 待发状态
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• 化学药剂
– 哈龙 halon(CFC,氟利昂,已被淘汰)
– 蓝宝石 Novec 1230™ 灭火剂™ ( FK-5) – 七氟丙烷 HFC-227ea – HFC125, FE13, NAFS III
• 惰性气体
– 氩气 Argon – IG55 Argonite(氩气-氮气混合物) – 氮气 Nitrogen – 烟烙尽 INERGEN(氩气-氮气-二氧化碳 混合物)
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3.气体消防定期试验及注意事项 七氟丙烷系统的定期试验参考GB50263-2007进行。
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1)模拟启动试验(每年一次)
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 省、光报警,启动输出端的负载响应,关闭通风空调、防火阀等)。 人工使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是 否正常。
出后,相关动作信号及联动设备是否正常(如发出声、光报警,启动输出
端的负载,关闭通风空调、防火阀等)。
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模拟启动试验结果应符合下列规定:
1)延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求
2)有光声、光报警信号正确 3)联动设备动作正确
4)驱动装置动作可靠
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2)模拟喷气试验
现场不具备实际执行情况。
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气体消防系统简介

1、气体消防分类

2、七氟丙烷内压式系统的组成 3、注意事项及定期试验
4、气体消防检修
3
教学目标
了解气体消防的组成及动作流程
了解气体消防系统各部件结构及维修方法
3
1、气体消防的分类
气体消防是指用气体灭火剂进行灭火的消防系统。 常用气体灭火剂分为化学药剂和惰性气体两类。
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低泄高封阀
用于释放驱动阀慢性泄漏出的驱动气体,防止驱动气体在控制管路内聚 集,使气启动器误动作。当控制管路内的压力达到一定值(0.3MPa)时低泄 高封阀将自动关闭,必须竖直安装,设计压力17.2MPa,关闭压力0.3MPa。
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高压软管
连 接 容 器 阀 与 液 体 单 向 阀 , 起 压 力 缓 冲 作 用 。 公 称 通 径 32mm , 长 度 360mm。
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选择阀
选择阀用于控制灭火剂向指定保护区,有 DN32 , DN40 , DN50 , DN65 , DN80,DN100,DN125,DN150多种规格,DN80以上选择采用法兰连接, 最大工作压力:5.3MPa,最小开启压力:2.0MPa。
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信号反馈装置
安装在选择阀后管道或集流管上,平时开关触点开路,在释放气体灭 火剂时管网压力推动反馈装置的活塞,接通开关,送出工作信号给灭火 控制系统,显示系统已启动。 信号反馈装置由本体,点动开关,弹簧,活塞等组成。设计压力 17.2MPa,动作压力0.25±0.025MPa,电压:DC24V,触电容量3.0。
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外贮压式灭火剂贮存与输送过程
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2、4.2MPa内压式系统的组成
储气瓶 药剂以气液态储存 用干燥氮气增压至4.2MPa 气瓶尺寸:90L 最大充装密度:0.95kg/L 设计压力:5.6MPa
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驱动瓶组
由驱动气瓶、驱动阀组成,容积为7L,瓶组高800mm。
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容器阀
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气体单向阀
用于组合分配系统启动管路上,控制启动气体方向。由阀体、阀芯、密
封件等组成。设计压力6.6MPa,最小开启压力≤0.1MPa。
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液体单向阀
安装在集流管上,防止截止倒流,由阀体,阀芯等组成,尺寸32mm。
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安全泄放装置
安装在集流管上,防止系统超压。设计压力15MPa,安全泄放压力 7.2±0.3MPa.
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