气体灭火系统摘录
气体灭火系统详细讲解

气体灭火系统详细讲解气体灭火系统是一种常用的消防灭火设备,它可以用于各种场所的火灾,如办公室、商店、厂房等。
下面我们来详细了解一下气体灭火系统的构成、原理及应用。
一、气体灭火系统的构成气体灭火系统由以下几部分组成:1. 气瓶:气瓶是气体灭火系统的核心组成部分,是储存灭火剂的容器,通常采用高压钢瓶或复合材料瓶。
2. 管路系统:管路系统是将气瓶与灭火区域连接的管道系统。
管路系统一般包括灭火剂输送管道、压力缓冲管道、过滤器、即开式喷头等。
3. 控制系统:控制系统是对气体灭火系统进行操作和控制的电气装置。
它包括控制面板、电磁阀、蓄能器等。
4. 排气系统:排气系统是将灭火后产生的气体排出的装置。
一般采用排风机或自然排气。
二、气体灭火系统的工作原理气体灭火系统的工作原理是利用灭火剂中的化学物质,与火灾中的化学物质相互作用,抑制火灾的燃烧过程,达到灭火的目的。
当气体灭火系统探测到火灾时,控制系统发出灭火信号,开启电磁阀,使灭火剂从储存罐中喷出,经由管道系统输送至灭火区域,并通过仅次于火源高度的喷头以极短的时间将灭火剂以喷雾的形式释放到火源上,将火源及其周围的氧气混合物稀释到低于能使燃烧继续的浓度范围内,从而达到灭火的效果。
气体灭火剂通常可以分为两类:一类是惰性气体,如二氧化碳、氮气等;另一类是化学灭火剂,如卤代烷、FK-5-1-12、IG100等。
惰性气体通过降低氧气浓度来达到灭火的效果;化学灭火剂则能够对着火物品的化学反应进行干扰、反应或阻止,从而达到灭火的效果。
三、气体灭火系统的应用气体灭火系统的广泛应用使得各种类型的建筑物和火灾场所都可以安装气体灭火系统进行火灾控制和灭火。
气体灭火系统的应用领域主要包括以下几个方面:1. 电力系统:电子设备、大型电力变压器、变电所等。
2. 通讯系统:基站、通讯机房等。
3. 汽车、铁路条件环境:高速公路电子、铁路信号设备等。
4. 工业厂房:生产过程中的各种火灾危险区域,如油库、油罐、油轮、化工厂等。
气体灭火系统简介

气体灭火系统简介第一节基本术语1. 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气体灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
2. 局部应用灭火系统向保护对象以设计喷射率直接喷射灭火剂,并持续一定时间的灭火系统。
3. 防护区能满足全淹没灭火系统应用条件,并被其保护的封闭空间。
4. 组合分配系统用一套灭火剂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。
5. 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。
6. 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。
13. 高压二氧化碳灭火系统指在5.7MPa、20℃的条件下储存,随着温度的上升而压力急剧上升(当温度上升到49℃,压力达到15MPa)随温度下降,压力急剧下降(下降到0℃时,压力在4MPa左右)。
充装率在百分之六十至六十五之间的灭火系统。
14. 低压二氧化碳灭火系统指在2.0±0.2MPa、-18℃的条件下储存,装量系数在百分之九十至九十五之间的灭火系统。
19. GWP值GWP值是指温室效应潜能值,以CO2历年值为基准。
20. ALT值ALT值是指在大气中存活寿命,潜在危险指标。
21. ODP值ODP值是指臭氧消耗潜能值,以CFC11为基准。
22. NOAEL值NOAEL值是指未观察到不良反应的浓度。
第二节气体灭火系统概述气体灭火系统最早出现于19世纪,美国将高压二氧化碳用于灭火,20世纪处,美国开发成功了卤代烷灭火系统。
气体灭火系统在世界各国得到广泛的应用。
气体灭火系统一般包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、惰性气体灭火系统、氟化烃灭火系统、混合气体灭火系统和烟雾灭火系统。
通常采用冷却、窒息、隔离、化学抑制方法中的一种或多种方法扑救不宜用水灭火的场合或设备的火灾。
第三章二氧化碳灭火系统第一节概述一、二氧化碳的基本特性二氧化碳是无色、无味、绝缘性能好(不会使电器火灾中带电物出现击穿等现象)的惰性气体,其性能稳定,可长期储存。
建构筑物消防培训气体灭火系统

无管网灭火置装
四、低压二氧化碳灭火系统 低压CO2自动灭火系统由灭火剂储存装置
(包括制冷机组、液位仪、压力指示装置、 安全泄压阀、充装阀、平衡阀等部件),装 置控制柜,主阀,选择阀,维修阀,机械应 急启动装置,安全泄压阀,喷嘴,管道及管 道附件等组成。(如下图)
低压二氧化碳装置
第六节、气体灭火设备组件
动式。无论电动式或是气动式选
择阀,均应设手动执行机构,以
便在自动失灵时,仍能将阀门打
开。该选择阀是一种气动快开阀,
其工作原理为当控制气体推动驱
动气缸活塞,带动曲柄动作,使
转轴旋转,主阀处于可开启状态,
在灭火剂压力作用下主阀打开,
释放灭火剂,应急时,可直接扳
动手柄打开选择阀,释放灭火剂。
四、单向阀
• 单向阀分为液流单 向阀和气流单向阀。 液流单向阀可防止灭 火剂回流到空瓶或从 卸下的储瓶接口处泄 漏灭火剂。气流单向 阀用以控制启动气体 流向来开启相应阀门。
5、按储存压力可分为: 高压灭火系统和低压灭火系统。
第二节 气体灭火系统的适用范围
一、适用气体灭火系统扑救的火灾: 1、电气火灾; 2、固体表面火灾; 3、液体和可熔化固体(石蜡、沥青)等火 灾; 4、灭火前能切断气源的气体火灾; 5、K型和其它热型气熔胶预制灭火系统可适 用于电缆遂道(夹层、井)及自备发电机房。
第十节 气体灭火系统
气体灭火系统分类 气体灭火系统的适用范围 气体灭火系统的灭火机理 气体灭火系统防护区的要求 气体灭火系统的组成 气体灭火设备组件 气体灭火系统控制
第一节 气体灭火系统分类
1、按使用的灭火剂分类: 二氧化碳、卤代烷1211、1301、七氟丙烷、
三氟甲烷、混合气体IG541、SDE、气熔胶等。 2、按应用方式可分为:
消防气体灭火系统

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高价值物品存储场所的消防气体灭火系统需要特别设计,以确保其能够适应不同场所的需求。同时,这些场所的工作人员也需要了解如何正确使用和维护消防设备。
灭火效果
系统的工作原理
消防气体灭火系统的组成
02
储存装置是消防气体灭火系统的核心部分,用于存储灭火气体。
储存装置应具备足够的容量,以满足灭火需求,并应定期检查和维护,确保其正常工作。
储存装置应安装在通风良好、干燥、阴凉的地方,以防止发生泄漏和损坏。
储存装置应具备安全阀、压力表等安全设施,以确保系统的安全运行。
消防气体灭火系统能够迅速扑灭电力设施的火灾,保护设施不受损坏。由于电力设施内部存在高压电和易燃物质,使用传统的灭火器可能会引发更大的危险,而气体灭火器能够迅速扑灭火灾且不会引发任何危险。
电力设施的消防气体灭火系统需要特别设计,以确保其能够适应不同设施的需求。同时,电力设施的工作人员也需要了解如何正确使用和维护消防设备。
技术发展趋势
THANKS
感谢观看
交通工具
消防气体灭火系统的维护与保养
04
检查灭火剂储存压力是否正常,确保压力值在规定范围内。
灭火剂储存压力
检查系统各连接处是否出现泄漏现象,如有泄漏应及时处理。
灭火剂泄漏检测
定期测试报警装置功能是否正常,确保在紧急情况下能够及时发出警报。
报警装置功能测试
定期检查
系统清洁与保养
清洁设备表面
疏散人员
如遇到无法处理的紧急情况,应立即联系专业人员进行处置。
2.7气体灭火系统

2.12气体灭火系统引言:气体灭火系统是以一种或多种气体作为灭火介质,通过这些气体在整个防护区为灭火介质通过这些气体在内或保护对象周围的局部区域建立起灭火剂浓度,实现灭火。
气体灭火系统具有灭火效率高、灭火速度快、保护对象无污损等优点。
气体灭保护对象等优点气体灭火系统是根据灭火介质而命名的,目前比较常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、IG-541混合气体灭火系统等几种。
灭火系统等几种气体灭火系统灭火机理一、气体灭火系统灭火机理1.二氧化碳灭火系统二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。
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,分布于燃烧物的周围,稀释空气中的氧含量,第一章我们已学习过,当氧气含量低于15%时,燃烧即将章我们学过当氧气含量低于时燃烧即将终是氧化碳所产的作用另方面终止,这是二氧化碳所产生的窒息作用。
另一方面,二氧化碳施放时,其周围温度急剧下降,即能产生冷却燃烧物的作用。
冷却燃烧物的作用2、七氟丙烷灭火系统七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体,其密度大约是空气密度的 6 倍,在一定压力体其密度大约是空气密度的6倍在定压力下呈液态贮存。
七氟丙烷灭火主要是它去除热量的速度快,其次是灭火剂分散和消耗氧气。
七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的,在喷出灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的在喷出喷头时,液态灭火剂迅速转变成气态需要吸收大量的热量,降低了保护区和火焰周围的温度。
其次,保护区内灭火剂的喷射和火焰的存在降低了氧气的浓度,从而降低了燃烧的速度。
3、IG-541混合气体灭火系统IG-541 混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定比例混合而成的气体,由于这些气体都是在大气层中自然存在,且来源丰富,因此它对大气层臭氧没有损耗,也不会对地球的“温室效应”产生影响,更不会产生具有长久影响大气寿命的化学物质。
混合气体无毒、无色、无味、无腐蚀性及不导电,既不支持燃烧,又不与大部分物质产生反应。
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四.气体消防防护区(4.2)
根据人员疏散要求,报警后疏散时间不大于30s,防护区面积不能太大。规范 中规定:当采用管网灭火系统时,单个防护区的面积不宜超过800m2,容积不宜超过 3600m3;当采用预制灭火装置时,单个防护区的面积不宜超过500m2,容积不宜超 过1600m3;当防护区的面积/容积大于以上规定时,宜采用分隔的方法进行处理 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防 护区不应超过8个;储存量最大的防护区确定。
气体灭火系统介绍
气体灭火系统介绍
一.基本概念
为保护一些不能用水扑救的部位,避免火灾损失,广泛使用了气体消防。 如电信机房、广播电视设备、发电机房、电气设备房、变压器、油断路器、电动 机、内燃机、电气机车、图书档案楼、科研试验楼、贵重仪器设备房、大型船舶、 油品厂房等场所。
气体灭火系统包括七氟丙烷、二氧化碳、IG541惰性气体及火探管灭火系统
二.应用范围(2.1)
气体灭火剂可以扑救的火灾: a.可燃气体火灾,如甲烷、乙烯、煤气、天然气等 b.甲、乙、丙类液体火灾,如烃类、醇类、有机溶剂类等 c.可燃固体表面火灾 d.电气火灾
二.不可应用的场所(2.2)
气体灭火剂不适用于如下材料产生的火灾:
a.无空气仍能迅速氧化的化学物质的火灾,如硝酸纤维、火药等 b.活泼金属的火灾,如钠、钾、镁、钛和铀 c.金属氢化物、强氧化剂、能自燃的物质的火灾 d.能自行分解的化学物质的火灾,如有机氧化合物和联氨 e.强氧化剂,如氧化氮氟等
防护区应有能在30s 内使该区人员疏散完毕的走道和出口。在疏散走道和出口处,
应设火灾事故照明和疏散指示标志。一般来说,疏散装置中都要求设置安全逃生门锁。
六.气体灭火系统的组成 (6.1)
气体灭火系统全面介绍
气体灭火系统的全面介绍及气体灭火系统工作原理一、气体灭火系统实例上海一家做木业的公司有两间档案库房做气体灭火系统工程,大的档案库房长11.4m,宽9m,小档案库房在大档案库房内,尺寸为长4.02m,宽度为3.47m,高度均为4m。
念海消防根据《气体灭火系统设计规范》GB50370中,档案库房设计浓度采用10%,设计用量采用如下公式:设计过程笔者在这就不多做赘述,一般是通过兆龙软件精确计算,最后计算出大小档案室的设计用量分别为45.36kg和287.01kg,小档案库房采用一个单瓶组GQQ70L/2.5柜式七氟丙烷灭火装置,大档案库房采用三个GQQ120L/2.5柜式七氟丙烷灭火装置。
根据现场情况及档案柜的放置情况,气体灭火系统产品放置在靠近墙体的部位,同时采用高喷头的七氟丙烷灭火装置,确保喷头前面无遮挡,保障气体灭火喷洒效果。
档案库房内还有一个注意要点是探测器的安装部位,由于档案密集架距梁顶距离太小,在进行感烟探头施工中需要注意探测器周围0.5m内不应有遮挡物,不然容易因不透风产生误报。
以上是根据一个气体灭火系统实例引出气体灭火系统,让大家先对气体灭火系统有个大概了解,接下来我们从规范中用到气体灭火系统的场所及常见的气体灭火系统产品来为大家全面讲解。
二、规范规定哪些场所需要用到气体灭火系统根据《建筑设计防火规范》GB50016的8.3条中的规定,下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统:条文说明:本条为强制性条文。
第8条其他特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。
如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。
高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。
除上述规范中的应用场所外,根据念海消防15年气体灭火消防经验,锂电池储能集装箱、喷涂生产线、涂布机、汽车发动机实验室、高低温环境仓、电池间、除尘器、水泥厂煤粉仓、危化品仓库、喷粉房、数控机床、锅炉房、烘箱这些场所也同样可以使用气体灭火系统。
气体灭火系统详细讲解
气体灭火系统详细讲解气体灭火系统常被用于防止火灾的爆发和减少火灾的损失。
在现代化的建筑设备中,气体灭火系统已经成为必不可少的措施。
本文将详细介绍气体灭火系统的原理、种类、组成和应用。
气体灭火系统的原理气体灭火系统的原理主要是通过将气体排放到火灾现场,使氧气含量降低而达到灭火的目的。
氧气是支持燃烧的必要条件之一,当氧气含量低于一定比例时,火灾就会熄灭。
气体灭火系统可以使用不同类型的气体来实现灭火。
例如,采用惰性气体如惰性气体灭火系统和压缩空气泡沫灭火系统,会降低氧气含量、稀释可燃物质的浓度以减慢或停止燃烧过程,从而达到灭火的目的。
气体灭火系统的种类气体灭火系统可以根据其灭火气体的类型进行分类。
下面介绍几种常用的气体灭火系统:1. 惰性气体灭火系统惰性气体灭火系统使用一种或多种惰性气体进行灭火,如烷基化合物和氮气。
该系统不会破坏物资和电气设备,而且对人体没有危害,符合环保要求。
它适用于大型房间和要求高效灭火的区域。
2. CO2灭火系统CO2灭火系统使用二氧化碳作为灭火介质,适用于电子设备、天然气、液化气等场合。
CO2具有良好的灭火效果和持久稳定的浓度分布。
但是,CO2不适用于人员密度高的空间,如会议室和办公室。
3. 泡沫灭火系统泡沫灭火系统将泡沫喷射到灭火场所,阻止燃烧过程。
它适用于液体火灾,如油类火灾和有机溶剂火灾。
泡沫灭火系统不适用于电子设备和控制室等设备房间,因为泡沫可能破坏设备和电线。
4. 气体/水混合灭火系统气体/水混合灭火系统使用气体和水混合到一起喷射进行灭火。
它可以应对不同类型的火灾,如办公室、数据中心和博物馆等。
运行时,气体将地面上的水洒到空气中,在随后的墨西哥波中,气体/水混合物形成了烟雾,大大阻止了燃烧过程。
气体灭火系统的组成气体灭火系统由以下主要组成部分构成:1. 气体灭火剂气体灭火剂是灭火系统最关键的部分,通常是惰性气体或FOG(Fine Water Mist)。
它们可以通过压缩或地下管道供应。
消防气体灭火系统交底记录
消防气体灭火系统交底记录概述本文档记录了消防气体灭火系统的交底内容和过程,旨在确保相关人员正确理解和掌握系统的操作和维护流程,提高灭火效果和安全性。
系统介绍消防气体灭火系统是一种主动灭火设备,采用特定的气体来扑灭火灾,保护人员和财产安全。
气体灭火系统通常包括以下主要组件:1. 灭火装置:包括气瓶、灭火喷头等,装置内填充着灭火气体,如乙烷、二氧化碳等。
2. 检测控制系统:用于监测火灾情况、控制系统启动和关停,包括火灾探测器、控制面板等。
3. 分布系统:通过管路将气体输送至各个需要灭火的区域,如机房、电气设备室等。
操作流程以下为消防气体灭火系统的操作流程:1. 灭火系统启动:- 当发生火灾时,火灾探测器将探测到火灾信号,并将信号传递至控制面板。
- 控制面板接收到信号后,判断火灾是否符合启动条件,若符合,则启动灭火系统。
2. 灭火装置工作:- 系统启动后,控制面板将发送信号给灭火装置,使其开始释放灭火气体。
- 灭火装置的喷头将释放气体,并通过压缩空气或惰性气体将其喷射至火灾源头,扑灭火灾。
3. 提前警报:- 在灭火装置工作前,系统会进行提前警报,以确保人员撤离。
- 提前警报可以通过声光报警器或其他警报设备实现。
4. 确认灭火效果:- 灭火系统工作后,需要对灭火效果进行评估。
- 相关人员应当通过可视观察、烟雾探测器等手段确认火灾已被扑灭。
5. 系统复位与维护:- 在确认灭火效果良好后,需要进行系统复位和维护。
- 系统复位包括关闭灭火装置和重置控制面板等操作。
注意事项为了确保消防气体灭火系统的稳定和可靠性,请注意以下事项:1. 定期检测和维护:按照生产厂家和相关规范的要求,定期对系统进行检测和维护,确保设备正常运行。
2. 人员培训:操作和维护消防气体灭火系统的人员必须接受专业培训,了解系统的使用方法和注意事项。
3. 系统标识:在灭火装置和控制面板附近,应有清晰可见的标识,指示系统的位置和操作方法。
4. 防止误启动:合理设置灭火系统的启动条件,避免误启动和误伤人员。
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8. 气体灭火装置 8.1 适用范围 8.1.1 气体灭火装置自动装置适用于扑灭国标27331中规定的A、B、C三类火灾及电气设备(带电装置)火灾。 同时,灭火装置不适用于扑灭以下火灾: ——纤维材料、散纱材料、多孔材料及其他自燃材料和物质内部存在阴燃隐患的材料(木材废料、棉花、草粉等); ——化学物质及其混合物、存在阴燃和燃烧隐患的聚合材料(无空气进入); ——金属氢化物及自燃物; ——金属粉(钠、钾、镁、钛等)。 8.1.2 禁止在下列场所采用全范围二氧化碳灭火装置: A)灭火装置接通使用前人员无法离开的场所; B)人员密集的场所(50人及其以上)。 8.1.3 全充满灭火装置(氮气灭火装置和氩气灭火装置除外)用于保护设置固定式防护结构的场所(设备),且该防护结构漏气参数不超过附件Д中的文件12中规定的数值。 氮气灭火装置及氩气灭火装置的漏气参数不应超过0.001M-1。 备注: 1. 在分配相邻区域(高架地板、高架天花板等)保护场所范围时,漏气参数不应超过每个区域规定值。如果相邻区域间同时喷洒气体灭火剂,则漏气参数应不考虑相邻区域间围护表面孔确定。 2. 为保护泄漏等级高的场所,则全范围灭火装置设计应依据针对具体对象编制的补充规范完成。 8.2 灭火装置分类和构成 8.2.1 灭火装置分类如下: ——按灭火方式:全范围灭火、局部灭火; ——按气体灭火剂存放方式:集中型和单独成柜型 ——按启动脉冲接通方式:电动、气动、机械气动或以上方式组合。 8.2.2 自动气体灭火装置应设有如下接通(启动)类型: ——自动(主要); ——远程(手动); ——就地(手动)。 8.2.3 灭火装置工艺系统包括气体灭火剂储存容器、管道和喷嘴。此外,灭火装置工艺系统还包括助推系统。 8.3 灭火剂 8.3.1 灭火装置采用表8.1中规定的气体灭火剂。 表8.1 液化气体 压缩气体 二氧化碳(CO2) 氮气(N2); 氟里昂23(СF3H) 氩气(Ar); 氟里昂125(С2F5H) “烟烙尽” (体积分数) :氮52%氩40%二氧化碳8% 氟里昂218(С3F8) 氟利昂227ea的(С3F7H) 备注:依据针对具体对象编制的补充规范采用其他气体灭火剂(包括液化氮气或氩气、氮气混合物及表8.1未列入的其他气体灭火剂)。 8.3.2 应采用氮气作为助推剂,其技术性能符合国标9293要求。允许使用露点不超过零下40摄氏度的空气。 8.4 总体要求 8.4.1 灭火装置应符合俄罗斯国标50959要求。灭火装置所包含的装置应符合现行规范文件要求。 8.4.2 在编制灭火装置工艺系统方案时计算如下参数: ——灭火装置中气体灭火剂质量(附件E)。质量计算原始数据见附件Д; ——灭火装置管道直径、喷嘴型号和数量、气体灭火剂喷洒时间(水压计算)。配备等温储罐的二氧化碳灭火装置计算方法见附件Ж。计算气体灭火装置时,建议依据规定程序确定的方法实施; ——在喷洒气体灭火剂时(附件3),被保护场所内余压泄压孔面积。 8.5 全范围灭火装置 8.5.1 计算和设计采用的原始数据 灭火装置计算与设计采用的原始数据如下: ——场所清单,为灭火装置实施保护的高架地板和悬挂天花板留有空间; ——应同时采用灭火装置实施保护的场所数量(保护方向); ——场所几何参数(场所配置、防护结构长度、宽度与高度、场所范围); ——楼板结构与布置工程管线; ——考虑到国标12.3.047中第6条要求确定的保护场所临界允许压力; ——灭火装置设备间与被保护场所的温度、压力和适度范围; ——场所内火灾危险物质和材料清单与指数,及其符合国标27331中规定的相应火灾等级; ——火灾荷载类型、数值和分配方案; ——设置通风、空调、空气采暖系统及其特征; ——工艺设备特征; ——按【10】规定的场所等级和按【7】规定的区域等级; ——考虑人员停留及其疏散通道。 原始数据包含在技术任务书中,该技术任务书与灭火装置设计单位协商而定,且属于设计文件范畴。 8.6 气体灭火剂量 8.6.1 灭火装置气体灭火剂设计量(质量)应足以保证在任何被保护场所内或同时需要保护的场所群中达到标准灭火浓度。 8.6.2 集中型灭火装置除了具备设计量的气体灭火剂以外,还应留有100%备用量。 允许设计量及备用量的气体灭火剂共同存放在等温储罐中的前提是备用气体灭火剂配备换向驱动的截止—启动装置及其技术控制工具。 8.6.3 单独成柜灭火装置除了具备设计量的气体灭火剂外,还应留有100%备用量。 如果项目具备几个单独成柜的灭火装置,其备用量应足以保证恢复任一保护场所已经用尽灭火剂的灭火装置。 备用灭火剂应存放在类似灭火装置柜的设施中。备用灭火剂柜应便于安装到灭火装置中。 备用灭火剂柜应存放在项目仓库或对灭火装置实施技术维护的单位仓库 中。 8.6.4 有必要试验灭火装置时,如果没有其他要求,则实施上述试验的气体灭火剂备用量应依据保护最小场所条件选取。 8.7 时间特征 8.7.1 灭火装置应保证在自动或远程启动保护场所内的气体灭火剂时,延迟相应启动时间,以保证疏散人群、切断通风系统(空调系统等)、关闭风门(消防阀等),但不少于接到疏散警报装置信号后10秒钟。 保护场所内的通风系统风道中的风门(阀门)完全关闭时间不应超过上述延迟时间。 备注:灭火时允许不切断通风装置的前提是保证保护场所内工艺流程安全性。同时,应依据专业方法计算灭火装置,考虑到保护对象的个别特征。 8.7.2 灭火装置应保证惰性时间(不考虑气体灭火剂延迟启动时间的动作时间)不超过15秒。 8.7.3 灭火装置应保证喷洒气体灭火剂量不低于95%,达到保护场所所需的标准灭火浓度,在不超过如下时间间隔完成: ——对于采用液化气体(二氧化碳除外)作为气体灭火剂的单独成柜灭火装置,时间为10秒; ——对于采用液化气体(二氧化碳除外)作为气体灭火剂的集中型灭火装置,时间为15秒; ——对于采用二氧化碳除或压缩气体作为气体灭火剂的集中型灭火装置,时间为60秒; 气体灭火剂容器在20摄氏度条件下存放时,确定时间间隔额定值。 8.8 气体灭火剂容器 8.8.1 灭火装置采用: ——气体灭火剂柜; ——气体灭火电池组; ——等温消防储罐。 集中型灭火装置的容器应布置在消防站。单独成柜的灭火装置柜既可以布置在被保护的场所内,也可以布置在与其相邻的场所外。从容器到热源(采暖仪器等)距离应不少于1米。 配电装置应布置在消防站场所内。 8.8.2 集中型与单独型灭火装置工艺装置的布置应符合便于维护的要求。 8.8.3 容器应尽可能靠近保护场所布置。同时,容器不应布置在容易受到火灾(爆炸)危险因素影响、机械、化学或其他损伤的位置,且应避光。 8.8.4 对于相同型号尺寸的灭火装置柜,气体灭火剂与助推剂充装设计值应相同。 8.8.5 在两个及其以上柜与管道连接时,应采用同种型号尺寸柜: ——如果采用液化气体作为气体灭火剂,则该灭火剂充装量相同且助推剂压力相等; ——如果采用压缩气体作为气体灭火剂,则该灭火剂的压力相同; ——在不具备助推剂条件下采用液化气体作为气体灭火剂,则该灭火剂充装量相同。 借助止回阀实现柜与管道的连接。 备注——如果灭火装置运行规则证明,由连接到总干管上的所有柜同时喷洒灭火剂,则允许不设置需要连接到干管上的止回阀。同时,在切断柜时,应采用堵头密封干管。 8.8.6 依据生产商技术文件要求灭火装置柜应固定可靠。 8.8.7 备用灭火剂储存容器应在就地启动状态下接通工作。上述容器转换到远程或自动启动状态只能在气体灭火剂喷洒或喷尽后实现。 8.8.8 气体灭火剂与助推剂保存状态监测技术工具应符合俄罗斯国标53281要求。 柜用于存放: ——在没有助推剂(如氟利昂23或二氧化碳气体)作用下,液化气体灭火剂,该柜包括气体灭火剂质量或液位监测装置。在柜质量低至气体灭火剂质量5%以下时,监测装置开始动作。 ——压缩气体灭火剂,该柜应包括压力监测装置,以保证气体灭火剂泄漏量不超过柜压力的5%。 ——含助推剂的液化气体灭火剂,该柜应包括压力监测装置,以保证助推剂泄漏量不超过柜中助推剂压力的10%。 气体灭火剂保存状态监测方法应保证气体灭火剂泄漏量不超过5%。同时, 采用定期称量方法监测配备助推剂的灭火器柜中气体灭火剂质量。监测周期及监测技术工具依据生产厂家确定,见灭火器柜技术文件。 8.9 管道 8.9.1 依据国标8732或国标8734要求,灭火装置管道应采用钢管,及其黄铜管或不锈钢管。依据国标10704要求,助推管道应采用钢管。螺纹连接管道应采用类似材料的管接头。 8.9.2 灭火装置管道应采用焊接、螺纹连接、法兰连接及其钎焊连接方式。 8.9.3管道结构应保证能对其进行吹扫,以除去水压试验或排放冷凝水后管道中剩余的水分。 8.9.4 管道应固定可靠。管道与管壁之间的间隙应不少于2厘米。 8.9.5 管道及其接头强度能适应等于1.25倍Pраб的压力;管道及其接头密封性能保证5分钟内压力达到工作压力(其中Pраб. ——运行条件下容器中的气体灭火剂最大压力)。 8.9.6 灭火装置管道应接地(接零)。接地标识与位置符合国标21130要求。 8.9.7 在灭火器柜与管道连接时,允许采用挠性连接器(如高压软管)或铜管道,该管道强度应保证其压力不低于1.5 Pраб.。 8.9.8 分配管道系统通常应对称。 8.9.10 在20摄氏度条件下,管道内容量不应超过气体灭火剂设计量的80%。 8.10 助推系统 8.10.1 保护场所内的助推系统热敏元件布置应符合第5章节要求。 8.10.2 助推管道公称直径应等于15毫米。 8.10.3 在压力为1.25P时,应能保证灭火装置助推管道及其接头强度,而在压力不低于P时,保证其密封性(P—助推系统内气体(空气)或液体最大压力)。 8.10.4 灭火装置远程启动装置布置高度应不超过1.7米。 对远程启动装置的其他要求应与自动气体灭火装置类似装置的要求相符,具体要求见本规程汇编第12-17章节和现行规范文件。 8.11 喷嘴 8.11.1 喷嘴型号应依据具体气体灭火剂采用的喷嘴技术性能确定。 8.11.2 喷嘴在保护场所内的布置应考虑其几何尺寸,且保证气体灭火剂能