气体灭火系统防护区泄压口_自动泄压装置_设计与安装使用_二_

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气体灭火系统设计

气体灭火系统设计

QL110型固定式气溶胶自动灭火系统简明设计气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经济合理。

依据《GB503070-2005》气体灭火系统设计规范,七氟丙烷灭火系统简明设计如下:一、防护区的设置1. 防护区划分应符合下列规定:1. 防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;2. 采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 m2且容积不宜大于3600 m3;3. 采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 m2且容积不宜大于1600 m3。

2. 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。

3. 防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h ;吊顶的耐火极限不宜低于0.25 h。

4. 防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200 Pa。

5. 防护区应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

6. 防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。

泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

7. 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭8. 防护区的泄压口面积,宜按下式计算:二――泄压口面积(m2);二——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);■;――围护结构承受内压的允许压强(Pa)。

、设计用量的计算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。

2. 固体表面火灾的灭火浓度为 5.8%,其它灭火浓度可按《GB503070-2005》附录A中附表A-1的规定取值,惰化浓度可按《GB503070-2005〉附录A中附表A-2 的规定取值。

附录A中未列出的,应经试验确定。

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%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%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%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。

GB50370-2005气体灭火系统设计规范

GB50370-2005气体灭火系统设计规范
本规范共分六章和八个附录,内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、 操作与控制、安全要求等。其中黑体字为强制性条文。
本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,公安部负责具体管理,公安部天津 消防研究所负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本规范过程中,注意总结经验、积累 资料,并及时把意见和有关资料寄本规范管理组(公安部天津消防研究所,地址:天津市南 开区卫津南路 110 号,邮编 300381),以供今后修订参考。
总则
1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541 混合 气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。 1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经 济合理。 1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求。 1.0.5 气体灭火系统设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定
按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实 施喷放的灭火系统。 1.1.4 预制灭火系统 Pre-engineered systems
按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控 制功能的灭火系统。 1.1.5 组合分配系统 Combined distribution systems
在防护区内维持设计规定的灭火剂浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。 1.1.10 泄压口 Pressure relief opening
灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力的开口。 1.1.11 过程中点 Counse middle point
喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量 50%时的系统状态。 1.1.12 无毒性反应浓度(NOAEL 浓度) NOAEL Concentration

气体灭火系统设计规范(GB 50370-2005)

气体灭火系统设计规范(GB 50370-2005)

2.3.1 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。 2.3.2 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。 2.3.3 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%。 2.3.4 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%。 2.3.5 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%。 2.3.6 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的 1.1 倍。 2.3.7 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。 2.3.8 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 20min; 2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用 5min; 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。 2.3.9 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)。 2.3.10 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/m3; 2 二级增压焊接结构储存容器,不应大于 950kg/m3; 3 二级增压无缝结构储存容器,不应大于 1120kg/m3; 4 三级增压储存容器,不应大于 1080kg/m3。 2.3.11 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%。 2.3.12 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%。 2.3.13 防护区的泄压口面积,宜按下式计算:

气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计规范气体灭火系统设计规范 ---(中华人民共和国国家标准GB50370-2019)设计要求2.1 一般规定2.1.1 采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。

2.1.2 有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。

2.1.3 几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。

2.1.4 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。

2.1.5 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。

2.1.6 灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。

2.1.7 灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。

2.1.8 灭火系统的设计温度,应采用20℃。

2.1.9 同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。

2.1.10 同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。

各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。

2.1.11 管网上不应采用四通管件进行分流。

2.1.12 喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定: 1 最大保护高度不宜大于6.5 m;2 最小保护高度不应小于0.3 m;3 喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;4 喷头安装高度不小于1.5 m时,保护半径不应大于7.5 m。

2.1.13 喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。

2.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。

2.1.15 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动, 其动作响应时差不得大于2 s。

气体灭火系统设计参数

气体灭火系统设计参数

第一章气体灭火系统设计参数气体灭火系统的设计应以《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)等国家现行规范和标准为依据,根据保护对象、系统设置类型、灭火剂种类等不同,确定设计基本参数。

一、防护区的设置要求(一)防护区的划分防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800 ㎡,且容积不宜大于3600m3 ;采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500 ㎡,且容积不宜大于1600m 3。

(二)耐火性能防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h ;吊顶的耐火极限不宜低于0.25h 。

全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min )包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。

延时时间为30s、释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1min ;对于扑救固体深位火灾不应大于7min。

(三)耐压性能在全封闭空间释放灭火剂时,空间内的压强会迅速增加,如果超过建筑构件承受能力,防护区就会遭到破坏,从而造成灭火剂流失、灭火失败和火灾蔓延的严重后果。

防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。

(四)泄压能力对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3 以上。

防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。

泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。

(五)封闭性能在防护区的围护构件上不宜设置敞开孔洞,否则将会造成灭火剂流失。

在必须设置敞开孔洞时,应设置能手动和自动关闭的装置。

在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口。

(六)环境温度防护区的最低环境温度不应低于-10 ℃。

国标-气体灭火系统设计规范

国标-气体灭火系统设计规范

中华人民共和国国家标准气体灭火系统设计规范Code for design of gasfire extinguishing systemsGB50370-2005前言本规范是根据建设部建标[2002]26号文《二○○一~二○○二年度工程建设国家标准制定、修订计划》要求,由公安部消防局组织公安部天津消防研究所会同有关单位共同编制完成的。

在编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国气体灭火系统研究、生产、设计和使用的科研成果及工程实践经验,参考了相关国际标准及美、日、德等发达国家的相关标准,进行了有关基础性实验及工程应用实验研究。

广泛征求了设计、科研、制造、施工、大专院校、消防监督等部门和单位的意见,最后经专家审查,由有关部门定稿。

本规范共分六章和八个附录,内容包括:总则、术语和符号、设计要求、系统组件、操作与控制、安全要求等。

其中黑体字为强制性条文。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,公安部负责具体管理,公安部天津消防研究所负责具体技术内容的解释。

请各单位在执行本规范过程中,注意总结经验、积累资料,并及时把意见和有关资料寄本规范管理组(公安部天津消防研究所,地址:天津市南开区卫津南路110号,邮编300381),以供今后修订参考。

本规范主编单位、参编单位和主要起草人名单:主编单位:公安部天津消防研究所参编单位 :国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心北京城建设计研究总院中国铁道科学研究院深圳因特安全技术有限公司中国移动通信集团公司陕西省公安消防总队深圳市公安局消防局广东胜捷消防企业集团浙江蓝天环保高科技股份有限公司杭州新纪元消防科技有限公司西安坚瑞化工有限责任公司主要起草人:东靖飞谢德隆杜兰萍刘连喜李根敬宋波许春元刘跃红伍建许王宝伟万旭李深梁常欣王元荣靳玉广郭鸿宝陆曦ﻬ1. 总则1.0.1为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。

气体灭火系统中泄压口问题的探讨与实践

气体灭火系统中泄压口问题的探讨与实践目前,国内主要应用的气体灭火系统有卤代烷(1211、1301)气体灭火系统、二氧化碳气体灭火系统、七氟丙烷(HFC—227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC—23)灭火系统、惰性气体灭火系统(包括:氩气(1G—01)灭火系统、氮气(IG-100)灭火系统、氩气氮气(IG—55)灭火系统、混合气体(1G—541)灭火系统等)。

气体灭火系统的主要特点是灭火速度快、灭火后对设备无任何影响,现已在通信机房、配电房、档案库等场所得到广泛应用。

日前在气体灭火系统设计及施工中,对设计浓度、灭火剂用量、喷射时间、管径、喷嘴大小及与其它设备的联动等问题考虑比较全面,而往往忽略泄压口和护结构等因素,事实上泄压口设置的合理与否关系到灭火系统能否成功灭火和人身安全,国内在灭火试验中由于泄压u的设置问题引起防护区围护结构损坏造成人员受伤、灭火失败的事例已发生多次。

因此我们在气体灭火系统没计或施工中,应充分考虑泄压口的设置,保证气体灭火系统的可靠性和安全性,本文结合自己的工程设计和施上经验,对这一问题进行初步探讨。

1 设置泄压口的必要性在GBJ 110—874《卤代烷1211灭火系统设计规范》的条文说明第2.0.7条中提到“将卤代烷1211灭火剂施放到一个完全密闭的防护区,由于室内混合气体量增加,空气内的压强亦随之升高,压强升高值与空间的密闭程度、喷入的灭火剂浓度有关。

如向一个完全密闭的空间喷人5%体积浓度的卤代烷1211灭火剂,空间内的压强约增加5 kPa,这个压强将超过轻型或普通建筑物的承载能力。

在二氧化碳气体灭火系统中,设计浓度在34%~62%之间;在IG-514混合气体灭火系统中,灭火浓度在37.5%~42.8%之间;如此高的体积设计浓度,若将药剂喷入一个完全封闭的防护区,防护区内压强的增加足可以摧毁整个围护结构。

曾经做过一次试验:一个长6 m,宽6 m,高4m的试验室,开有直径20cm的通风口,通风口的排风扇正常工作,当向试验室喷入7瓶70L的IG—541混合气体时,试验室的门被弹开,排风扇的风叫严重变形,由此可见防护区的压强增加是相当大的。

气体灭火系统防护区的设置要求

气体灭火系统防护区的设置要求
1、防护区的划分
防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;采用预制灭火系统时,一
个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。

2、耐火性能
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h;吊顶的耐
火极限不宜低于0.25h。

全淹没灭火系统防护区建筑物构件耐火时间(一般为30min)包括:探测火灾时间、延时时间、释放灭火剂时间及保持灭火剂设计浓度的浸渍时间。

延时时间为30s,释放灭火剂时间对于扑救表面火灾应不大于1 min,对于扑救固体深位火灾不应大于7min。

3、耐压性能
防护区围护结构承受内压的允许压强,不宜低于1200Pa。

4、泄压能力
对于全封闭的防护区,应设置泄压口,七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的2/3以上。

防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。

泄压口面积按相应气体灭火系统设计规定计算。

对于设有防爆泄压设施或门窗缝隙未设密封条的防护区可不设泄压口。

5、封闭性能
在喷放灭火剂前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口。

气体灭火系统设计规范

气体灭火系统设计规范---(中华人民共和国国家标准GB50370-2005)设计要求2.1 一般规定2.1.1采用气体灭火系统保护的防护区,其灭火设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应的灭火设计浓度或惰化设计浓度经计算确定。

2.1.2有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度;无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。

2.1.3几种可燃物共存或混合时,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度确定。

2.1.4两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。

2.1.5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。

2.1.6灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。

2.1.7灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。

2.1.8灭火系统的设计温度,应采用20℃。

2.1.9同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。

2.1.10同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。

各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。

2.1.11管网上不应采用四通管件进行分流。

2.1.12喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:1最大保护高度不宜大于6.5 m;2最小保护高度不应小于0.3 m;3喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;4喷头安装高度不小于1.5 m时,保护半径不应大于7.5 m。

2.1.13喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。

2.1.14一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。

2.1.15同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2 s。

GB50370-2005气体灭火系统设计规范


2.3.7 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,
观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度。 1.1.13 有毒性反应浓度(LOAEL 浓度) LOAEL Concentration
能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度。 1.1.14 热气溶胶 Condensed fire extinguishing aerosol
由固体化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成的具有灭火性质的气溶胶,包括 S 型热气溶胶、K 型热气溶胶和其它型热气溶胶。
2 钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾;
3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;
4 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。
5 可燃固体物质的深位火灾。 2.2.3 热气溶胶预制灭火系统不应设置在人员密集场所、有爆炸危险性的场所及有超净要 求的场所。K 型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于电子计算机房、通讯机房等场所。 2.2.4 防护区划分应符合下列规定:
总则
1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541 混合 气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。 1.0.3 气体灭火系统的设计,应遵循国家有关方针和政策,做到安全可靠,技术先进,经 济合理。 1.0.4 设计采用的系统产品及组件,必须符合国家有关标准和规定的要求。 1.0.5 气体灭火系统设计,除应符合本规范外,还应符合国家现行有关标准的规定
按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实 施喷放的灭火系统。 1.1.4 预制灭火系统 Pre-engineered systems
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年第期消防技术与产品信息气体灭火系统防护区泄压口自动泄压装置

设计与安装使用二

朱劲武

北京利达海鑫灭火系统设备有限公司北京

续上期泄压口设计

设计安装泄压口就是为了确保气体灭火系统防护区内建筑物的围护结构的安全可靠并快速及时地将火灾扑救成功所以泄压口产品质量至关重要如何正确选择呢主要依据泄压口的主要性能参数进行选择泄压口应有检验报告各用户选用泄压口产品应经过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测并获得检验报告这样才能基本保证该产品的功能和作用特别是无电源式泄压口尤为重要选用正确启动方式泄压口启动方式有无电源式和有电源式两种类型无电源式泄压口无需电源当达到设定压力值时将自动开启或关闭结构简单零部件少工作可靠故障率低安装简便平时基本无需维护价格中等由于施工现场不能检测泄压口开启动作压力值只能检测装置是否启闭灵活该装置出厂时厂家已调试合格适合于在雨雪较多室外温度变化较大和经常断电及无人管理较差的环境安装有电源式泄压口断电后应立即以消防电源通电才能正常工作当达到设定压力值时才能自动开启或关闭结构较复杂零部件较多主要由电气元件和机械零部件组成此种装置的压力检测装置精度较高且电气元件不能承受较大的冲击和振动并应注意防二—圆周率言一一孔板的结构系数赶的值一般在一范围内具体数值应根据孔板结构加工精度和表面光洁度等因素由厂家通过实验确定只,—孔板前的压力和绝对温度、一灭火剂的气体常数—灭火剂的比热比潮防水因此故障率比无电源式泄压口高平时须定期检测试验且产品单价较高现场安装后可现场检测泄压口开启动作压力值装置开启后有反馈电信号适合于雨雪较少温度在一之间和不断的及有常人管理较好的环境进行安装若安装在较差的环

境中应做好防雨雪的特殊处理合理选择规格型号泄压口产品规格型号均由各企业自己编制比较

混乱关键是设计和选用者应了解该泄压口产品有哪

些主要性能和参数及结构从而分析各厂家泄压

品具有什么功能性能参数是否合理以便作出

正确

选择确保产品质量

正确设定启闭压力值

开启压力值设定是泄压口产品的最主要的

性能

参数指标之一启闭压力值中的开启压力值显得更加重要它是泄压口阀门的开启压力指标值该值的高

低取值决定了防护区内围护结构建筑物的安全不受到气体压力的破坏和是否能及时将火灾扑救经查阅相关资料和对其进行综合分析泄压口的开启压力值

士时较为合理压力值超过取值

会高将会影响防护区内门窗玻璃等围护结构建筑

物的安全压力值低于以下将会造成灭火药

剂不必要的流失势必会影响灭火效果甚至不能灭火关注启闭滞后时间启闭滞后时间表示开启滞后时间和关闭滞后时

间一般该参数设定为开启滞后时间表示防

区内气体达到设定的最大工作压力值时泄压口的阀

门应在小于或等于内完全开启或达到相应的开启状

由上述可见因为不同灭火系统灭火剂的组成成

分热力学参数等因素不同所以孔板计算公式中的指数和系数也不同各系统之间计算方法不能任意套用

收稿日期修回日期刁作者地址天津市海泰绿色产业基地电话朱劲武气体灭火系统防护区泄压口自动泄压装置设计与安装使用二年第期态使防护区及时泄放超压气体以避免气体压力持续升高导致建筑物墙体门窗玻璃等围护结构遭受破坏和导致灭火失败关闭滞后时间表示防护区内超压气体释放后防护区内压力值降到设定的关闭压力值时泄压口的阀门应在小于或等于内关闭或达到相应关闭状态避免防护区内灭火药剂不必要的流失维护防护区内灭火剂的灭火浓度有利于火灾及时扑灭最大开启工作压力值与关闭工作压力值一般差值为左右厂家亦可依据用户要求自行设定合格的泄压口启闭滞后时间小于等于主要由泄压口的阀门与驱动执行机构设计是否合理决定大多数人认为有电源式泄压口比无电源式泄压口开启压力值准确度高另外泄压口阀门开启动作更快经试验检测合格的无电源式泄压口与防护区压力值一致时开启有电源式泄压口当防护区压力值高于泄压口设定值一时才开启引气体流人压力检测器窄小的通道具有一定的距离和局部压力的损失压力值将降低无电源式比有电源式泄压口阀门开启速度大约快左右有电源电磁铁式泄压口比有电源微电机式泄压口又大约快左右合理选择泄压面积大小国内目前各厂家生产的泄压口规格均未统一故各厂家泄压口的泄压面积和外形尺寸及泄压孔大小都不一致一般泄压面积在一之间每个防护区泄压孔面积或安装泄压口数量之和的总泄压面积不得小于设计院计算的泄压面积泄压口泄压面积应与防护区面积配套若超出太大将造成灭火气体不必要的流失影响灭火效果混合气体和二氧化碳气体灭火系统的防护区建议应配置两台或两台以上泄压口特别是有电源式泄压口切不可只选用一台或者将大于耐的单台泄压口改为泄压面积小的两台或两台以上的泄压口均布于防护区以确保防护区内围护结构建筑物的安全和不受到破坏用户应尽量选择各厂家稳定型号和依据泄压面积生产的泄压口产品不要选择根据用户临时设计加工的非标型号泄压口这种产品的质量很难得到保证若数量多确实需要单独设计加工的非标型号泄压口用户应到厂家进行现场试验检测压力启闭值是否准确特别是无电源式自动泄压装置更需要用户进行实地试验和检测下面通过一个对比试验以便于了解防护区设置大小不同面积泄压口的区别和泄压口实际起得的作用两种结构相同的无电源式泄压口泄压面积相差在相同的以上的试验室相同的试验瓶组内充装压力相同的条件下试验过程和参数如下小泄压面积泄压口试验过程气体释放时间约防护区内压力值达到时泄压口同时开启压力立即升到后然后马上降至时后泄压口关闭防护区内压力迅速降到甘

一后上升至廿稳压几秒钟大约后降至值

大泄压面积泄压口试验过程气体释放时间约防护区内压力值达到时泄压口同时开启压力值不再上升降至廿时后泄压

关闭防护区内压力值迅速降至值后上升至约后降至值

通过上述泄压面积大小不同的泄压口对比试验

可明显看出①泄压面积偏小的泄压口开启后压力仍会升高一点气体流失少有利于快速灭火泄压面积偏大的泄压口开启后压力不再升高气体流失过多不利于将火灾快速扑灭②泄压

能确保防护

区内围护建筑物的安全本试验模型是依据有管网七氟丙烷灭火系统设计的目前只有我公司采用据收集国内各厂家企业标准和检验报告一般在几立方至十几立方容积大的试验室内做试验本人认为泄压口应在以上试验室模型下进行试验才能真实反应泄压口的各种功能和参数且更具有实用性和可靠性

泄漏量也是选择参考指

泄漏量也叫漏风量指泄压口在管道或某容积内温度和压差相等条件时泄压口装置在实际工作状态下与理想密封状态下单位面积的漏风量之差泄压

从外观上就可看到阀门结构的密封性好坏从泄压口开启动作试验看泄压口阀门密封性较差的防护区内的压力值很难达到设定的最大开启工作压力值将

造成灭火气体从开始喷放到灭火气体浸渍结束这一段时间的不断流失使灭火浓度降低影响正常灭火效果七氟丙烷灭火系统浸渍时应一般在一通讯

机房电子计算机房内的电气设备火灾应采用浸渍时间混合气体灭火系统浸渍时间为

而通讯机房电子计算机房宜采用正确选择泄压口配套辅助设备

泄压口配套辅助设备是与泄压口配套的固定格栅

简称风口或装饰面板它安装在泄压口另一端泄压孔内或墙上室外式泄压口安装在防护区外墙或走道外墙泄压孔上而配套的固定格栅风口或装饰面板则安装在防护区内墙上室内式泄压口从防护区内

安装配套的固定格栅风口或装饰面板则从防护区外墙或走道外墙泄压孔上安装辅助设备主要作用

是防雨雪美观和防盗固定格栅风口部件一般年第期消防技术与产品信息采用铝合金材料加工嵌人或安装在泄压孔内有防雨雪美观和防盗作用装饰面板部件结构外形基本上与自动泄压装置的面板外型一致壁挂在泄压孔上银行金库或博物馆安装泄压口建议采用室内式泄压口将泄压口装饰面板压着微动开关当泄压口离开墙面几毫米距离时将报警在泄压孔的另一端同时安装防盗窗和风口安装注意事项安装位置确定施工单位和人员首先应了解设计部门或用户选用的泄压口的种类有电源式或无电源式安装方式室外式或室内式型号和防护区安装台数依据设计图纸和泄压口产品使用说明书综合分析确定泄压口安装位置泄压口安装位置有三种类型第一种设置在防护区外墙上第二种是防护区无外墙时则安装在靠走廊墙上最后一种防护区既无外墙又无走廊内墙的安装泄压口位置的选择应不影响泄压口正常工作有利于超压的灭火气体快速畅通排放到大楼外的空气中排放的路径应最短外墙安装见图大多数防护区既有建筑无外墙又无走廊内墙安装见图超大

型建筑大厦有部分防护区既无外墙又无

走廊内墙对

于这种防护区如图乙区因《

气规》中没有阐述

建议泄压口优先考虑放到无人的防护区或靠近外墙的乙防护区安装或安装专门的防火排烟管道以便快速将气体灭火药剂排放到大楼外气体灭火系统在实际灭火过程中超压排出的气体往往为高温气体或含有大量浓烟或火焰七氟丙烷灭火药剂具有一定的刺激性味道二氧化碳气体达到以上时呼吸困难

丧失意识甚至窒息有生命危险所以超压排出的

灭火气体应及时打开通风设备和通向大楼外的门窗

以便尽快将气体释放和通风总之各防护区泄压

的位置设置设计人员和施工人员应对各种因素考虑周全切不可随意确定

泄压口

走廊内墙泄压口泄压口图,外墙安

大楼的外墙又有

走廊内墙依据《气

规》中第条规定泄压口宜设置在外墙上也就是说应优先安装在外墙上若安装确

存在问题可选择靠走廊内墙上设置走廊内墙安装见图目前大多数设计部门在气体灭火系统管网平面图中均设有在防护区确定泄压口的位置大多数在安装气体灭火系统管道时才考虑选型和安装较大型的建筑大楼有许多防护泄压口图走廊内墙安装与走廊相隔的内墙上如乙区安装区的墙不靠近大楼的外墙靠走廊内墙依据《气规》条文说明中第条“防护区存在外墙的就应该设在外墙上防护区不存在外墙的可考虑设在图特殊情况安装安装高度依据《气规》第条规定七氟丙烷灭火系统的泄压口应于防护区净高的以上也就是说除七氟

丙烷气体灭火系统的泄压口下沿底边不低于防护

净高的外其他气体灭火系统的泄压口安装高度没有限制目前使用最多的七氟丙烷混合气体二氧化碳和其他大多数气体灭火药剂比重均比空气重气体灭火系统的喷嘴均安装在防护区顶部带一定角度向下喷洒气体灭火系统在喷洒过程中防护区内地面的灭火气体比重最大灭火浓度也最大有利于迅速将火灾扑救随着离地面高度的升高灭火气体比重降低防护区的顶层大多数聚集的是被压缩的防护

区内的空气若将泄压口设置在防护区净高的位置

泄压口释放的超压气体大多数将是压缩空气这样

少了灭火气体的流失既确保了防护区的围护结构建筑物不遭到破坏又确保了快速将火灾扑灭建议各

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