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文档简介
常用气体灭火系统的应用1常用的几种气体系统目前常用的几种气体灭火系统主要有CO2气体灭火系统、七氟丙烷(FM-200)灭火系统、惰性气体(IG-541)灭火系统和热气溶胶灭火装置等。1.1CO2气体灭火系统在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有两种存储方式:高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17Mpa)和低压存储(在-18℃气温下,储存压力为2.07Mpa),CO2灭火机理主要是窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,CO2灭火系统最为成熟,应用也最广泛,在国内高压应用较为普遍,近些年,低压系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统比较经济,能输送距离较远,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜于有人场所,另外,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。1.2七氟丙烷灭火系统七氟丙烷(FM-200)是一种化学灭火剂,常温下为气态,无色无味、不导电,密度大约为空气的6倍,采用高压液化储存。七氟丙烷的灭火机理为抑制化学链反应,其灭火机理及灭火效率与卤代烷“1301”相类似,为主动灭火,在几种替代物中是较为有效的一种。七氟丙烷(FM200)是毒性较低、无色、无味、无二次污染的气体,对人体产生不良影响的体积浓度临界值为9%,其最小设计灭火浓度为7%,因此,正常情况下对人体不会产生不良影响,可用于经常有人活动的场所,特别是它不破坏大气臭氧层,符合环境要求。由于灭火浓度较低,因而储瓶数量较少,占地面积也较小,而且各项指标较为合理,系统功能完善、工作准确可靠,长期储存不泄露。但其灭火系统也有自身的弱点:输送距离短,因为灭火剂的释放必须在十秒种之内完成,达到灭火浓度,否则产生的酸性分解物对人体有害,对被保护设施也有腐蚀性,用于组合分配系统时,各防护区位置应相对集中。另外灭火剂价格也较高。1.3烟洛尽(IG-541)烟洛尽是氮气、氩气和二氧化碳以52:40:8的体积比例混合而成的一种惰性气体灭火剂。其密度近似于空气的密度。其灭火机理是通过降低防护区中的氧气浓度,使其不能维持燃烧而达到灭火的目的,为物理反应,属于被动防火。它是一种绿色环保型灭火剂,在灭火时不发生化学反应,无毒、无腐蚀、具有良好绝缘性能,不会对保护设备构成危害,且灭火剂较为便宜,输送距离也很长,但由于是被动防火,灭火效果稍差,其高压气态存储的方式带来了设计气瓶数量的增加,占地面积大,系统造价高的缺点。1.4热气溶胶通常所说的气溶胶,是指以空气为分散介质,以固态或液态的微粒为分散质的胶体体系。气溶胶灭火剂由氧化剂、还原剂、燃烧速度控制剂和黏合剂组成。热气溶胶又为K型气溶胶和S型气溶胶。K型气溶胶发生剂采用KNO3作主氧化剂,含量达到30%以上。S型气溶胶发生剂采用Sr(NO3)2作为主氧化剂,以KNO3作辅氧化剂,Sr(NO3)2含量达到35%~50%,KNO3含量10%~20%。K型汽溶胶灭火机理是吸热降温、化学抑制、窒息和隔离空气。主要以化学抑制为主。S型汽溶胶与K型灭火机理一致,只是由钾盐换成了锶盐。总体来说气溶胶灭火效率较高,造价很低,设置灵活,但是最致命的缺陷是对精密仪器设备、文物、档案造成二次伤害。2气体灭火系统方案选择在气体灭火系统设计选型中,应综合考虑以下几个方面:灭火效果、环保性、安全性、工程投资。2.1灭火效果从灭火效果看,七氟丙烷灭火系统和气溶胶灭火系统均以化学灭火方式为主,其中七氟丙烷属于液化气体,喷放时对着火区有一定的冷却作用,气溶胶喷放时产生的大量惰性气体对稀释氧气也有一定的作用。因此这两种灭火效果较好。2.2环保性能目前国际上衡量环保性的主要指标是温室效应(GWP)、大气中的存活时间(ALT)、臭氧耗损潜能值(ODP)。从保护臭氧层的角度来看,使用的灭火剂ODP值越小越好,其次要求GWP和ALT值越小越好,从环保角度出发应优先选用烟洛尽和气溶胶。2.3安全性安全性包括对人员的安全性和对保护对象的安全性。灭火剂对人员的影响主要来自三个方面:缺氧、中毒、影响逃生。上已述及,二氧化碳的设计灭火浓度太高,不适宜于人员停留较多的场合。大多数气体灭火系统都具有不导电、腐蚀性小、无浸渍、灭火后不留痕迹的特点,总体来说对保护对象都是相对安全的,但是采用七氟丙烷气体灭火时,会产生酸性分解物;气溶胶生成物的碳酸盐在保护对象表面产生的“盐雾”,这些都会对保护对象产生一定的损坏。因此在保护对象为精密设备时应当慎重选择灭火剂。2.4工程造价灭火系统的造价主要包括以下四部分:药剂成本、设备造价、管网造价和系统的维护费用。其中系统维护费用主要包括灭火剂的再填充和瓶站的维护保养费。对于同一工程,前期投资混合气体造价最高,其次是七氟丙烷和二氧化碳,气溶胶造价最低。后期维护费用较大的是低压二氧化碳系统和七氟丙烷。3.气体灭火防护区泄压装置设置3.1泄压口面积《气体灭火设计规范》(GB50370-2005)中规定:气体灭火系统防护区应设置泄压装置,并给出了相应的计算泄压口面积的公式:Fx=KQ/pf1/2式中:Fx—泄压口面积(m2);K—泄压口面积系数;Q—灭火剂在防护区内的喷放速率(kg/s);Pf—围护结构承受内压的允许压强(Pa)。在应用上面的公式计算泄压口的面积时,应注意喷射时间的输入。灭火剂的喷射时间不能简单地套用规范中对灭火剂喷射时间的最大限制值,如“通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不大于8S”中的8S。实际管网计算的喷射时间一般在6-8S之间,如果计算时喷射时间都机械的定为8S,易造成Q值偏小,最终计算出的实际泄压面积小于需要的泄压面积而毁坏维护结构,由此破坏防护区的气密性,造成灭火剂流失,无法达到设计的灭火浓度,影响灭火效果。3.2泄压口设置位置《气体灭火设计规范》中规定:泄压口宜设置在外墙上。但是设计项目千差万别,很难满足这条规定,尤其是民用建筑大多对外墙立面的美观和整体性有一定程度的要求,并对房间内的洁净度及温湿度有较高要求,不顾使用方的要求而在外墙上强行设置泄压装置,是不现实的。实际上消防主管部门,一般对此都持理解的态度,同时会考虑到使用方的实际困难,并在规范允许的范围内给出变通的政策。比如:可以把相邻的走道视为无限大室外空间,在防护区与走道相邻的内墙上设置泄压装置。4.3泄压装置选择泄压装置分为重力、弹簧等机械式或电动式等装置。电动式装置需要DC24V消防电源、动作精度高、单位面积的重量大,防尘保温效果好,造价相对较高,但是一般来说,工程项目需要设置泄压口的场
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