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CPQSGeneraltechnicalrequirementforperflourohexanoneoradditive-perfluorohexanonefireextinguishingsystem中国消费品质量安全促进会发布I 2 3 4 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定本文件由中国消费品质量安全促进会消防产品工作委本文件由中国消费品质量安全促进会消防产品工作委科学评价和指导全氟己酮系洁净气体灭火系统的生产本文件由中国消费品质量安全促进会消防产品工作委员会负责管理和相关条文1全氟己酮系洁净气体灭火系统通用技术要求本文件规定了以全氟己酮灭火剂或全氟己酮为主要组分并添加助剂灭火剂的洁净气体灭火系统的GB/T7376-2008工业用氟代烷烃中微量水分GB/T9722化学试剂气相色谱GB16669-2010二氧化碳灭火系统及部件通用GB/T20702气体灭火剂灭火性能测GB/T21604化学品急性皮肤刺激性/GB/T21606化学品急性经皮毒GB/T21609化学品急性眼刺激性/腐GB25972-2010气体灭火系2GB50116火灾自动报警系统设计GB50166火灾自动报警系统施工及验收GB50193-93(2010年版)二氧化碳灭火系统GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工GB50263气体灭火系统施工及验收GB50370-2005气体灭火系XF61-2010固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件XF499.1-2010气溶胶灭火系统第1部分热气溶胶灭XF1203-2014气体灭火系统灭火剂充装TSG21-2016固定式压力容器安全技HJ/T375-2007环境空气采样器技术要求及检测GB25972-2010、GB50370-2005和GB50193-93(2010年版)界定的以及下列术语和定义适用于本3.1CAS登记号:756-13-8,可用作灭3.2全氟-2-甲基-2-戊烯HF加成物HFadductofp全氟-2-甲基-2-戊烯和HF通过加成反应生成。系受限注:主要为1,1,1,2,2,3,3,5,5,5-十氟-4-三氟甲基-戊烷,CAS登记号:30320-28-6。3.3全氟己酮灭火剂perfluorohexanonefireextinguis3.4全氟己酮系灭火剂perflourohexanoneoradditive-enhancedperfluorohexanonefire3.5全氟己酮系洁净气体灭火系统perflourohexanone3.6预置灭火系统pre-engineeredfireextinguis将灭火剂瓶组和喷放部件等预先组装成套的灭火系统,3.7外贮压式灭火系统cylinderoperatedfireextinguishing3.8灭火剂瓶组增压压力superpressurized33.9最大工作压力maximumwork外贮压式灭火系统的最大工作压力为减压装置3.10其它驱动式灭火系统otherfireextinguis3.113.123.13移动式灭火系统mobilefireextinguish3.14火灾抑制装置firesuppressinge3.153.16对全氟己酮系洁净气体灭火系统产品,如:系统部件、灭火剂、配套产品等进行最终装配和/或试b)混剂型。使用全氟己酮并添加助剂的洁净气体灭火系统(b)外贮压式灭火系统(以W表示);c)其它驱动式灭火系统(选用代表其特征的字符标识表示)。4.2标记酮占灭火剂总量的质量百分比(%)、灭火剂驱动方式、灭火剂气瓶数量(范围)组成,标记形式可采4 )(全氟己酮占灭火剂总量的质量百分比(%单剂型不标注) 5.1全氟己酮系洁净气体灭火系统(以下简称灭火系统)灭火系统的工作温度范围一般为:-10℃~+50℃。允许设定其他工作温度。5注2:根据产品应用设计要求,当充装密度选择介于最大充装密度和最小充装密度之间时,对应的最大工作压力和5.1.5外贮压式、其他驱动式灭火系统5.1.6.1灭火剂性能全氟己酮系灭火剂相关生物与环境安全性能要求应符合全氟-2-甲基-2-戊烯及HF加成物含量/注2:基础灭火试验值按本文件规范性附录B60015.1.6.2灭火剂充装要求a)充装应由灭火剂生产企业或其授权单位实施,充装单位的能力及灭火剂充装要求应符合本文5.1.7.1启动方式a)灭火系统应具有自动启动、手动启动和机械应急启动功能;b)手动启动和机械应急启动应有防止误动作的措施5.1.7.2延时启动c)设有消防控制室时,灭火系统的有关信息应传送到消防控制室;d)系统的联动控制包括对开口封闭装置、通风5.1.7.3行进与定位功能f)行进与定位功能的其他工作参数应经试验确认。75.1.9.1耐高、低温性能5.1.9.2耐湿热性能5.1.9.3抗振性能5.1.9.3.1固定式灭火系统抗振5.1.9.3.2移动式灭火系统抗振5.1.10移动式灭火系统抗电干扰性能5.1.10.1射频电磁场辐射抗扰度5.1.10.2射频场感应的传导骚扰抗扰度85.1.10.3静电放电抗扰度5.1.10.4电快速瞬变脉冲群抗扰度5.1.10.5浪涌(冲击)抗扰度5.1.10.7电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度5.1.11灭火性能按6.41.1.2规定的方法进行试验,灭火系统应在喷射开始后35.1.12电动客车动力锂离子电池箱火灾抑制性能5.1.12.1初始热失控抑制要求b)抑制介质开始喷放后30min,除模5.1.12.2初期实体火抑制要求95.1.13电化学储能系统火灾抑制性能5.3驱动气体瓶组5.5气瓶5.5.1材料气瓶材料宜采用不锈钢、铝合金材料并应符灭火剂贮存气瓶公称工作压力不应小于灭火系统最大工作压力。驱动气体贮存气瓶公称工作压力不应小于驱动气体瓶组最大工作压力。启动气体贮存气瓶公称工作压力不应小于启动气体瓶组最大工5.5.4.1气瓶的颜色应为红色。对于不锈钢、铝合金材料的瓶体,可不涂覆颜色。5.6容器阀5.6.1材料容器阀的其它性能应符合GB25972-5.7火灾自动报警与灭火驱动产品5.7.4.1远程监控装置应具备联网功能,使用的网络质量应满足设备工作要求,具有与管理平台双向5.7.4.2远程监控装置应传输灭火系统运行状态、运行数据等信息至管理平台,并能够接受并执行远5.7.4.4远程监控装置应具有联网状态指示、数据传5.7.4.5远程监控装置应具有远程受控专用指示灯,当收到远程受控指令时,应发出指示信息传输的c)具有实时监控并记录功能,且记录信息应a)各类装置接入管理平台时,网络连接应安全,传输数据应加密;c)应建立网管系统,设置防火墙,具有防御攻击和溯源安全措施;d)管理平台数据库应具有热备份功能,必要时数据库可进行异地备份;e)管理平台应具有系统运行和操作日志管理5.7.4.85.7.4.2~5.5.8喷嘴最大及最小保护高度、结构尺寸、等效孔口a)典型喷嘴号码、等效孔口直径、等效孔口面c)防止喷孔被外界物质堵塞用的保护帽,按6.40规定的方法进行试验时保护帽应在0.01MPa~表5典型喷嘴代号、等效孔口直径、等效孔口面积及5.8.4材料按6.20规定的方法进行试验,其测量值不应超过制造商公布值b)按6.11规定的方法进行喷嘴应力腐蚀试验,喷嘴不应c)按6.10规定的方法进行喷嘴二氧化硫5.8.10全淹没喷嘴浓度分布性能按6.21规定的方法进行浓度分布试验,全淹没系统用喷嘴在最大安装高度和最小安装高度的试验空间中,均应在喷射结束后30s内达到灭火浓5.8.11局部应用喷嘴喷射特性按6.22规定的方法进行喷嘴喷射特性试验,局部应用喷嘴喷射特性应符合GB16669-2010中5.9信号反馈装置5.11检漏装置5.11.1基本性能5.11.2信号传输5.11.2.2当安装具有泄漏报警功能的远程监控设向通信或通过4G、5G、以太网等方式直接连接监控平台功能。传输的信息应包含灭火系统贮存压力值5.11.3绝缘要求5.11.4耐电压性能),),5.12低泄高封阀5.13连接管5.14.1热引发装置5.14.3探火管5.15启动组件5.16电源5.16.1供电能力5.16.2.1灭火系统应能在电源额定电压值的85110%范围5.16.2.2主备电源电压低于设5.17阀门动作反馈装置5.17.1工作压力5.17.2动作要求5.17.3工作可靠性要求阀门动作反馈装置在大于等于动作压力下应可靠动作100次5.17.4强度要求试验压力为1.5倍灭火系统最大工作压力,压力保持时间5.17.5密封要求试验压力为灭火系统最大工作压力,压力保持时间为5.17.6耐电压性能),),5.17.7绝缘要求在正常的大气条件下,阀门动作反馈装置的接线端子与外5.17.8耐腐蚀性能5.17.8.1耐盐雾腐蚀性能按6.9规定的方法进行盐雾腐蚀试验,阀门动作反馈装置不应有明显的腐蚀损坏。试验后,阀门动5.17.8.2耐二氧化硫腐蚀性能5.17.9标志在阀门动作反馈装置明显部位应永久性标出:生产者、生5.18选择阀5.18.1材料选择阀阀体及部件应符合防腐要求或采取防腐措施。宜采用不锈钢、铜合金等材料制密封件应与灭火剂相容,宜采用氟橡胶、三元乙5.18.2其它性能选择阀的其它性能应符合GB25972-20105.19单向阀5.19.1材料密封件应采用氟橡胶、三元乙丙橡胶,采用其他材料时,应经5.19.2其它性能单向阀的其它性能应符合GB25972-25.20集流管5.20.1材料5.20.2其它性能5.21减压装置5.21.1材料减压装置采用的材料,应符合防腐要求或采取防腐5.21.2其它性能全氟己酮系洁净气体灭火系统及配套使用的火灾报警产品、部件等的防护等级应符合设计应用场5.23验证与确认环境温度:15℃~35℃;任何部件的气密性试验项目,均应在液压强度试验后6.2.1对照设计图样和相关技术文件资料,目测或用通用量器具检查,样品的工作温度范围、灭火剂6.2.2目测检查部件标志的内容和固定方式应符合本文件相应条款的6.2.3检查样品工艺一致性情况,目测有无加工缺陷、表面涂覆缺陷、机械损伤等现象,应符合本文6.3.1液压强度试验装置用液压源应具备消除压力脉冲的稳压功能,压力测量仪表的精度不低于1.66.3.2将被检样品进口与液压强度试验装置相联,排除连接管路和样品腔内空气后,封闭样品所有出符合本文件相应条款的规定。连接管强度试验6.4气密性试验气压密封试验装置用氮气或压缩空气,压力测量仪表的精度不低于1.6级,试验装置的气压源应满6.4.2瓶组、信号反馈装置、低泄高封阀等部件将被检样品进口与气压源相联,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力。将样品浸入水中,样品至液面深度不小于0.3m,在规定的压力保持时间内检查样品渗漏情况,应符合本文件相应6.4.3容器阀、选择阀、单向阀、阀门动作反馈装置气密试验条件和试验程序与6.4.2相同,容器阀、选择阀、阀门动作反馈装置处于关闭状态,单向阀处6.4.5集流管、连接管、减压装置将被检样品进口与气压源相联,封闭样品其他出口,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试6.5超压试验6.5.2将被检样品进口与试验装置相联,容器阀处于开启状态,压力显示器须做防止内部零件冲出的6.6工作可靠性试验按GB25972-2010中6.6.1规按GB25972-2010中6.6.2规按GB25972-2010中6.6.4规6.76.7最大最小工作压力下动作试验容器阀在最大和最小工作压力下动作试验的试验装置给专用试验容器充压至0.5倍最小工作压力,启动驱动器使阀门动作,检查阀门6.8等效长度试验6.11应力腐蚀试验6.14瓶组倾倒冲击试验6.16手动操作试验6.21全淹没喷嘴喷射特性试验b)管路布置应保证20℃~22℃时,喷嘴入口压力符合本文件7.3.1.4的规定;试验空间的容积不应小于600m3,高度至少为6m。地面尺寸至少为10m×10m。空间的最大高度氧浓度分析仪的分辨率不低于0.1体积分数通道数量至少三个。应能连续测量,试验使用范围:1721体积比精度应不受燃烧产物影响。试验空间温度测量点位置与试验空间中心的水平距离应在850mm~1250mm之间,距离地面高度分系统喷放过程中喷嘴的压力应通过设置在管道上的压力传感器来测量,压力传感器距离喷嘴不超燃料罐为钢质圆形,内径80mm±5mm,高不小于100mm,壁厚5mm~6mm庚烷深度至少为50mm,液面距燃料罐口至少在喷嘴与燃料罐之间应设置一个与试验空间同高的挡板,挡),试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不应超过冷喷期间M2a)灭火系统有效喷射时间,喷嘴前压力;6.21.4最小高度/最大覆盖面积试验空间燃料罐位置上方应设可关闭的开口,便于系统启%,6.21.4.3氧浓度、试验空间温度、喷嘴压力氧浓度、试验空间温度、喷嘴压力的测量同6.21.3.3~6.2将五个燃料罐置于试验空间内,燃料罐顶部距地面或顶部300mm范围内,试验空间墙角位置各一),试验期间由燃烧产物引起氧浓度降低不应超过冷喷期间M26.23低泄高封阀关闭压力试验6.24热空气老化试验100V/s~500V/s,定时60s±5s,到达设定时间6.26绝缘电阻试验试验采用绝缘电阻测试仪(也可用兆欧表或摇表),试验电压500V,测量范围0MΩ~500MΩ。使被检控制装置处于正常监视状态,接入可调电源,备用电源充电至正常工作调整电源电压为187V~242V,50Hz。使控制装置所有回路处于报警和驱动喷洒状态,检查工作6.28连接管低温试验d)将连接管固定在试验芯轴上并放入试验箱内,试验温度为系统最软管内胶层或外胶层是否出现龟裂或破裂。取出连接管使其恢复到室温(2采用重物或砝码模拟灭火剂瓶组质量,逐步缓慢减少质量直至报警,记录质量减少数6.30压力显示器报警功能试验6.31液位测量装置报警功能试验平后,缓慢泄放容器内液体至报警器报警,记录此时的液位值温度控制精度±2℃,达到设定温度后计算试验时间。试验结束后立即进行功能检查。6.33湿热试验6.34压力显示器基本性能试验6.35压力显示器交变负荷试验将压力显示器安装在交变负荷试验台上。调6.36信号反馈装置触点接触电阻试验6.37称重装置过载试验拉力,保持15min,除去载荷后检查样品状况和6.38信号反馈装置动作试验6.39灭火系统自动、手动及机械应急启将带有保护帽的喷嘴安装在配有压力表的试验管路上。以0.1MPa/min的升压速率升压,记录保护6.41灭火和火灾抑制试验2)管路布置应保证20℃~22℃时,喷嘴入口压力符合本文件7.3.1.4的规定;际泄漏,灭火剂瓶组喷射剩余率不为零时,灭火剂充装量应做d)氧浓度试验空间氧浓度测量样品点位置见图4;氧浓度分析仪的分辨率不低于0.1体积分数通道数量宜取3。连续测量,试验使用范围:1721体积分数测量范围:0℃~1200℃;由于正庚烷的燃烧引起的试验空间内氧浓度不应低于正常大气条件下氧浓度0.5体积分e)试验记录:试验空间内各测氧点的氧浓度变化;试验空间各测温点的温度变化;mm×40mm、长度450mm±50mm,木垛层间呈直角交错放置,每层方木之间间隔均匀摆成正方形,将方木及层间钉起来形成木垛;d)将木垛放在钢质试验架上,木垛底部施。如在室内引燃木垛时,室内空间容积应大于五倍试验空间火系统启动时,由于正庚烷的燃烧引起的试验空间内氧浓度不应低于正常大气条件下氧浓度0.5体积分数灭火剂喷射前,由于正庚烷的燃烧引起试验空间内氧浓度的变化量不应超过1.5体积分数g)试验记录:10min浸渍期内有无余火或复燃;木垛试验前后的质点的氧浓度变化;试验空间各测温点的温度变化;HF按照GB4351中规定的方法和步骤引燃木垛,预燃结束后手动启动灭火系统,观察并记录灭火系统6.41.2电动客车锂离子蓄电池箱火灾b)数据采集设备应能连续监测、记录应符合GB38301-2020中附录选择标准锂离子电池箱,电池箱尺寸应符合GB/T34013中的规定。电池箱顶部和侧部均设有观察将电池铝块模型布置于电池箱内部,并按图6所示的方式布置。在试验电池模型周围布置多个测温装置(如图6所示),监测与其相邻位置处电池模型的温度。关闭电池箱顶盖,启动加热装置对电池铝块模型加热,直至电池铝块模型达到热失控温度,模拟热失控电池铝块表面测温点将电池铝块模型布置于电池箱内部,并按图6所示的方式布置。在试验电池模型周围布置多个测温装置(如图6所示),监测与其相邻位置处电池模型的温度。关闭电池箱顶盖,电池箱盖采用顶部长边释放混合可燃气体,用明火引燃可燃气体,持续燃烧3min。手动启动火灾抑制装置。持续在电池箱内试验进行3次,其中2次试验成功则判定为满6.41.3电化学储能系统火灾抑制f)加热装置宜采用温升速率可控的薄膜加热装置。试验用电池模块应符合GB/T36276的规定,试验准备过程中不应破坏电池模块内部电池单体的串在测试之前,电池模块样品应按照电池制造商指定的方法或参照GB/T36276中的方法连续进行不b)以额定充电功率恒功率充电至任一单体或模块的充电终止电压,静c)以额定放电功率恒功率放电至任一单体或模块的放试验管路、喷头、抑制装置布置位置同实际工程保持b)采用本文件规范性附录E加热/过充/短路的一种或多种方法触发电池模块热失控,其中加热b)试验过程中有无复燃、爆炸现象;试验用预制舱箱体尺寸、电池簇支架的结构尺寸和布置形式应与实际工程保持试验管路、喷头、抑制装置布置位置同实际工程保根据电池箱的冷却方式,将引燃装置布置在风冷电池箱出风口外侧或液冷电池箱安全阀b)采用本文件规范性附录E加热/过充/短路的一种或多种方法触发电池模块热失控,其中加热6.42远程监控设备报警功能试验远程监控设备是否可靠报警,是否发出声光报警信号,在距离远程监控设备1m处,用手持式声级计测6.43远程监控设备显示、保存、推送功能试验6.44喷嘴等效孔口单位面积喷射率试验喷嘴等效孔口单位面积喷射率试验装置如图10所示,容器阀至喷嘴间连接管直径不应小6,45射频电磁场辐射抗扰度试验将试样按GB/T17626.3-2023中第7章规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20观察并记录试样状态。6.46射频场感应的传导骚扰抗扰度试验将试样按GB/T17626.6-2017中第7章规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20观察并记录试样状态。6.47静电放电抗扰度试验将试样按GB/T17626.6-2017中第7章规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20接触放电(外壳为导体试样和耦合板)6将试样按GB/T17626.6-2017中第7章规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20观察并记录试样状态。AC电源线2x(1±0.1)AC电源线2.5x(1±0.1)其他连接线5x(1±0.1)将试样按GB/T17626.6-2017中第7章规定进行试验布置,接通电源,使试样处于正常监视状态20min。按GB/T17626.5-2019中第8章规定的试验AC电源线线-地2x(1±0.1)5视状态。开启试验装置,使试样主电源按“通电(9s)一断电(1s)”的固定程序连续通断500次,施加6.51短时中断和电压变化的抗扰度试验7.1.1全氟己酮系洁净气体灭火系统用于扑救下列火灾:7.1.2对特定场所使用的磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂等锂离子电池,全氟己酮系洁净气体灭火系统可b)活泼金属火灾,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;d)可自行分解的化学物质火灾,如过氧化氢、联胺a)防护区宜以固定的单个封闭空间划分,当同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时可合为一b)当采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于5e)防护区灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口以及用于该防护区的通风机和通风管道Qx——全氟己酮系灭火剂在防护区的平均喷放速率,单位为千克每秒(kgh)全氟己酮为主要组分并添加助剂灭火剂的灭火系统防护区泄压口的有效泄压面积应经试验确7.2.2灭火系统的灭火剂贮存量,应为防护区的灭火设计用量、瓶组内的灭火剂剩余量和管网内的灭7.2.3一个组合分配系统的灭火剂贮存量应大于或等于该系统所保护的全部防护区中需要灭火剂储存7.2.4两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87.2.6同一集流管上的瓶组,其规格、充压压力和充装7.2.7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或同时启7.2.10喷嘴的最大保护高度不应大于5.5m7.2.12喷嘴宜贴近防护区顶面安装,距顶7.2.13采用内贮压系统的防护区,其管道内容积不宜超过该防护a)采用全氟己酮灭火剂时,固体表面火灾的灭火浓度为5.5%,其他灭c)当几种可燃物共存或混合时,其灭火设计浓度应按其中最大的灭火浓度确定;d)采用全氟己酮为主要组分并添加助剂灭火剂时,其灭7.2.15灭火浸渍时间应符合下列规定:a)扑救木材、纸张、织物类等固体火灾时,应考虑灭火浸渍;b)全淹没灭火设计的灭火浸渍时间宜为20min;c)扑救通讯机房、电子计算机房等防护区火灾时,灭火浸渍时间宜为3mid)扑救其他固体火灾时灭火浸渍时间宜为10a)在通信机房、电子计算机房等防护区,设计喷放时间应7.2.17灭火设计用量与惰化设计用量及灭火剂贮存量应符合公式W=K∙····························W——防护区全氟己酮系灭火剂设计用量,单);S——全氟己酮系灭火剂过热蒸气在101kPa和防护区最低环境温度下的比容,单位为立方米每千T——防护区环境温度,单位为摄氏度(℃);K1——全氟己酮灭火剂取值0.0664,全氟己酮为主要组分并添加助剂灭火剂取值K2——全氟己酮灭火剂取值0.000274,全氟己酮07.3.1.1.1管网中主干管的平均设计流量应按···························································QW——主干管平均设计流量,单位为千克每IQc··········································································Qg——支管平均设计流量,单位为千克每秒(kb)管道阻力损失应根据管道种类确定。当采用内镀锌··············································△P——计算管段阻力损失,单位为兆帕(MPa),c)其他部件阻力损失,应经试验测定,换算为同类管道当量长度确定;d)初选管径按参照管道设计流量,全氟己酮灭火系统按下式计算:f)全氟己酮为主要组分并添加助剂灭火剂的灭火系统的管道阻力损失和初选管径计算公式应经喷放“过程中点”时容器内压力,宜按公式(7)计算:····················································V0——喷放前全部贮存容器内的气相总容积,单位···················································);EQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up5(N),1)d∆P±Pℎ·····················∑EQ\*jc3\*hps15\o\al(\s\up5(N),1)d∆P——系统流程阻力总损失,单位为兆帕(MPaPℎ=10−6∙γHg····································································H——过程中点时,喷嘴高度相对瓶组内液面3)4.2MPa、5.6MPa增压级别·····················································Fc——喷嘴等效孔口面积,单位为平方厘米(cm²);7.4局部应用系统7.4.1.1采用局部应用灭火的全氟己酮系洁净气体灭火系统,宜采用体积7.4.1.2灭火剂喷放应全部覆盖保护对象,保护对象的任一部位不应超出灭火剂喷射范围,且应设计7.4.1.4局部应用喷嘴的最大、最小安装高度和最大、最小保护半径,应经试验确认。试验应经专业锥角不小于30°,保护对象外表面任一部位距锥面的最小距离不宜小于0.6m,喷嘴距保护对象最高点于其他保护对象,其单位体积喷射率应由专业机使用全氟己酮为主要组分并添加助剂灭火剂时,其单位体积喷射率应由专业机构经试验局部应用灭火系统的全氟己酮系灭火剂喷射时间不宜小于15s。对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,全氟己酮系灭火剂的喷射时间不宜小于7.5锂离子电池火灾抑制装置a)应至少具备探测一氧化碳气体浓度以及电池或电池组表面温度的功能。也可具备探测其他危b)宜采用电池管理系统(BMS)作为危险源探测方式,其有关技术要求应符合电池生d)采用其他探测方式进行预警的,应经试验确认其符合预警要求。b)火灾抑制应直接施加于保护对象,并应符合安全泄压要求;c)火灾抑制设计用量应同时满足设计);c)可采用电池管理系统(BMS)信息或其他探测信息作为喷放依据,有关要求应经试验确定;7.6验证8.1.1储存装置应符合下列规定:a)储存装置一般应由灭火剂瓶组、连接管、单向阀(必要时)和集流管(必要时)等组成;b)容器阀和集流管之间应采用挠性连级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出8.1.3储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压应设安全泄压装置。安全泄压装置的动作压力8.1.5在通向每个防护区的灭火系统主管道8.1.6组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择阀,其公称直径应与该防护区灭火8.1.7喷嘴应有型号、规格的永久性标识。设置在有粉尘、油8.1.9管道及管道附件应符合下列规定:b)输送气体灭火剂的管道安装在腐蚀性较大的环境里,宜采用不锈钢管。其质量应符合GB/T8.1.10系统组件与管道的公称工作压力不应小于8.1.11系统组件的特性参数应由专业机构验证或确8.2.1内贮压装置储存容器或容器阀以及组合分配系统集流管上的安全泄压装置的动作压力,充装密9操作与控制9.1.2每个防护区应设置两路独立火灾信号的吸气式、热解粒子型、图像型、红外、紫外型及早期电9.1.3无火灾探测报警设备防护区设置的全氟己酮系洁净气体灭9.1.4无人场所或难以现场确认场所设置的全氟己酮系洁净气体灭火系统,应使用远程监控装置。其9.2控制要求9.2.1全氟己酮系洁净气体灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式,保证火射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟9.2.3灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区,应设手动与自动控为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的9.2.4自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动。手动控制装置和手动与自动转换装置9.2.5全氟己酮系洁净气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设9.2.6设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室。9.2.7全氟己酮系洁净气体灭火系统的电源,应符合国家现行有关消防技术标准的规定;采用气动力9.2.8组合分配系统启动时,选择阀9.3.2防护区内的疏散通道及出口,应设应急照明与疏散指示标志。防护区内应设火灾声报警器,必9.3.3防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散9.3.4灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风9.3.5储瓶间的门应向外开启,储瓶间内应设应急照明;储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排9.3.6经过有爆炸危险及变电、配电室等场所的管网、9.3.8灭火系统的手动控制与机械应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。9.3.9设有全氟己酮系洁净气体灭火系统的场所,宜配置正压式空气10.1检验分类和检验项目——系统部件、灭火剂或配套产品试制定型或鉴定;——正式投产后,如产品结构、材料、工艺、关键工序的加工方法有重大改变,可能影响产品的——发生重大质量事故时;10.2检验结果判定系统部件、灭火剂或配套产品型式检验项目全表12系统部件、灭火剂或配套产品型式检验项目、√-√√-√√√-√√-√√-√√ √√-√-√√ √√-√√-√√ √√ √√-√√-√√ √√-√√-√√-√√√-√ √√-√√√-√√ √-√√-√√ √√-√√ √√-√√-√√√ √√-√ √√ √√-√√-√√ √√-√√-√√-√√-√√ √√-√√-√√ √√ √全氟己酮系洁净气体灭火系统及配√-√√√-√√-√√-√√ √√ √√-√√-√ √√-√全氟己酮为主要组分并添加助剂灭√√-√√-√√-√√ √√-√√-√ √√ √√-√√ √√-√√-√√-√√ √注:按本表所列系统部件、灭火剂及配套产品的项目开展型式试验。如:喷嘴型式试验、容器阀产品型式试验等。√√√√√√本表涉及的灭火系统典型组合应符合本文件对灭火系统构成的基本要求,并符合相11.1标志11.2包装11.3运输和贮存11.4使用说明书编写要求——灭火系统示意图;——灭火剂灌装方法;——制造单位名称、地址、联系方式。12.1.1全氟己酮系洁净气体灭火系统的施工安装单位必须具有相应等级的资质,施工现场应具有相b)管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不应大于12.1.10全氟己酮系洁净气体灭火系12.2调试12.2.1全氟己酮系洁净气体灭火系统的调试应在系统施工结束和与系统有关的火灾自动报警装置及12.3验收12.3.1全氟己酮系洁净气体灭火——经审核批准的设计施工图、设计说明书、设计变更通知书;——主要组件和资料符合市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证,材料和系统组件验收单位123系统组件的市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证;材料的出厂检验报告与合格证;材料和系统组件进场检验456全氟己酮系洁净气体灭火系统施工过程检查记录及组件的强度和严密性试验记录、管道试压和管道冲洗记录、隐蔽工程验收78核查单位d)在进行施工质量验收时应做好相应工程c)应按设计要求对设有灭火剂备用量的装置进行模拟切换操作试验并合格;f)功能验收不合格的全氟己酮系洁净气体灭火系统不应投入使用。12.4维护管理12.4.3与全氟己酮系洁净气体灭火系统配套的火灾自动报12.4.4每月应对装置进行检查,检12.4.7抽样样品有不合格时,应对全部储存容器进行水压强度A.1测试条件A.1.1容器要求A.1.2测试仪器要求A.2测试程序A.2.1测试前准备a)准确测量使用的容器容积,可充水测试水容积;c)充装过程尽量避免水份进入充装管A.2.2测试步骤取样容器采用高密度聚乙烯材质,使用前应将样品容器和取样设备充分干燥处理,按照GB/T6680下,以苯为试样,整机灵敏度以检出限计,要求检出限小表B.1中的色谱测试条件已被证明是适用的,也可使用其他能达到同等分离程度的色谱柱和色谱操d)取三次平行测定结果的算术平均值为测定结果,各次测定的绝3500300025002000150010005000全氟己酮48.366minl404550556065时间[min]剂,将标准储备溶液逐级稀释分别得到全氟-2-甲基-2b)按照B.2.1~B.2.3规定的条件和操作步骤分别测定样品和标准溶液中全氟-2-甲基-2HF加成物。以标准溶液浓度为横坐标,以标准溶液目标分析物色谱峰面积与样品中目相关系数应大于0.99。将测试样品中目标化合物的色谱峰面积与标准曲线相对应,得的质量浓度;制标准储备溶液。以全氟己酮灭火剂样品为溶剂,将标准储备溶液逐级稀以标准溶液浓度为横坐标,以标准溶液目标分析物色谱峰面积与样品中目标分析物色谱峰面B.5全氟己酮为主要组分并添加助剂全氟己酮为主要组分并添加助剂灭火剂含量可参照B.2规定的条件和操作步骤进行,按峰面积归一×100%····························ΣAi——所有峰面积之和。从盛装容器中取样,按GB/T7376-2008中5.3的规定进行。应选用适用于酮类物质水分滴定的卡尔费休试剂。取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的绝对差值应不大于2mg/kg。a)过量氯化钠充分溶解在水中,过滤制得饱和氯化钠溶液。样品和饱和氯化钠溶液分别放b)开启电位测定仪计,用蒸馏水充分清洗电极,仪器稳定后,对电极进行校正;e)取60.0g新的空白饱和氯化钠S=···················································Chcl——盐酸标准滴定溶液的浓度数值,单位为摩m——样品的质量数值,单位为克(g取二次平行测定结果的算术平均值为测定结果,各次测定的绝对值偏差应不大于1c)烘箱:可控温在(110±2)℃,精度1℃;×100···················m1——蒸发皿的质量,单位为克(gm2——试样气化后蒸发皿的质量,单位为克(g室温下取液体试样10mL置于干净的具塞比色管内,擦干比色管管外壁附着的霜或湿气,从横向透空气应清洁、干燥、无油,空气中的氧的体积浓度为(Φ855357T1Φ28-31(OD)5357T12570235T22358Φ12252Φ12252909066T3451.全氟己酮样品2.451.全氟己酮样品2.蠕动泵3.加热循环槽4.调节阀5.流量计6.混合器10.热电偶11.加热杯详图7.燃料8.燃料支架9.杯式燃烧器按照GB/T20702测定气体灭火剂灭火浓度的试验步骤开展测试;所测基础灭火试验值允许误差范全氟己酮系灭火剂采用蠕动泵泵入的方式采样,应提前标定蠕动泵转速与灭火剂质量流量的对应C=×100······························Cext——全氟己酮系灭火剂的体积流量,单位为升a)总离子强度缓冲液(TISAB):c)标准溶液:10-2mol/L,10-3mol/L,10-4mol/L,),a)环境空气综合采样器,执行标准HJ/T375-2f)离子计:雷磁PXSJ-216F(配套电极温度电极行自动测量、自动判断、自动计算并显示当前的电位值、温度值,按“按当键进行测量,待数值稳定后记录数据X1。B.11.2氢氟酸抑制值计算:V抑制——采样气体中含HF的体积分数,单M——HF的物质的量,19g/mol;Vm——气体摩尔体积,22.4L/mol;B.15.1臭氧消耗潜能值ODP(OzoneDepletionPo臭氧消耗潜能值(OzoneDepletionPotential,简称ODP指的是单位质量的某种气体在大气ODP=···········································B.15.2全球变暖潜能值GWP(GlobalWarmingPoGWP是一个相对值,表示某一种温室气体能够捕获得到的空气中的热量。一定质量的温室气体所捕),GWP=·················),aco2——1kgCO2的辐射强迫(由某种温室气体化合物浓度变化所引起的向外红外辐射量变化值W/m2kg;的官方统计数值查询全氟己酮及全氟己酮系灭火剂中所添加助剂的ODP和GWP值,所得数值应明确标注充装单位与灭火剂制造商、灭火系统制造商(必C.2.1灭火剂贮存容器应采用无缝或焊接气瓶,气瓶定期检验应按TSG23规定执行
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