
一、 系统介绍
七氟丙烷(HFC-227ea、FM-200)是无色、无味、不导电、无二次污染的气体,具有清洁、低毒、电绝缘性好,灭火效率高的特点,特别是它对臭氧层无破坏,在大气中的残留时间比较短,其环保性能明显优于卤代烷,是目前为止研究开发比较成功的一种洁净气体灭火剂,被认为是替代卤代烷1301、1211的最理想的产品之一。
七氟丙烷自动灭火系统是集气体灭火、自动控制及火灾探测等于一体的现代化智能型自动灭火装置,符合DBJ15-23-1999《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》及ISO14520-9《气体灭火系统-物理性能和系统设计》系统设计及产品标准规范的要求,本系统装置设计先进、性能可靠,操作简单,环保良好等特点。
七氟丙烷自动灭火系统由储存瓶组、储存瓶组架、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、声光报器、警铃、放气指示灯、紧急启动/停止按扭等组成。
适于扑救下列一些火灾类型 | 不得用于扑救下列物质的火灾 |
(1)电气火灾; (2)液体表面火灾或可熔化的固体火灾; (3)固体表面火灾; (4)灭火前可切断气源的气体火灾。
| (1)含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等; (2)活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等; (3)金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等; (4)能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。 |
典型的防护设施:
适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重的工业设备、图书馆、博物馆及艺术管、洁净室、消声室、应急电力设施、易燃液体存储区等,也可用于生产作业火灾危险场所,象喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、油开关、油浸变压器、浸渍槽、熔化槽、大型发电机、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及船舶机舱、货舱等。
二、系统工作原理
2.1基本原理及灭火方式:
七氟丙烷自动灭火装置原理图参见下图。根据规范要求及用户的具体情况可以采用全淹没的单元独立系统和组合分配系统两种组成方式。所谓单元独立系统是指由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区域的构成形式。所谓组合分配系统是指由一套公共的灭火剂储存装置对应几套管网系统,保护两个或两个以上防护区域的构成形式。
控制方式:
本系统主要有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式,控制过程参见控制流程图三。
(1)自动控制方式:本灭火控制器配有感烟火灾探测器和定温式感温火灾探测器。控制器上有控制方式选择锁,当将其置于“自动”位置时,灭火控制器处于自动控制状态。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器即发出火警声光信号,通知有异常情况发生,而不启动灭火装置释放灭火剂。如确需启动灭火装置灭火时,可按下“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置释放灭火剂,实施灭火。当两种探测器同时发出火灾信号时,控制器发出火灾声、光信号,通知有火灾发生,有关人员应撤离现场,并发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备,经过一段时间延时后,即发出灭火指令,打开电磁阀,启动气体打开容器阀,释放灭火剂,实施灭火;如在报警过程中发现不需要启动灭火装置,可按下保护区外的或控制操作面板上的“紧急停止按扭”,即可终止控制灭火指令的发生,不启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。
(2)手动控制方式:将控制器上的控制方式选择锁置于“手动”位置时,灭火控制器处于手动控制
状态。这时,当火灾探测器发出火警信号时,控制器即发出火灾声、光报警信号,而不启动灭火装置,需经人员观察,确认火灾已发生时,可按下保护区外或控制器操作面板上的“紧急启动按钮”,即可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。但报警信号仍存在。
无论装置处于自动或手动状态,按下任何紧急启动按扭,都可启动灭火装置,释放灭火剂,实施灭火。同时控制器立即进入灭火报警状态。
(3)应急机械启动工作方式:用于控制器失效时,当职守人员判断为火灾时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按以下步骤实施应急机械启动;1手动关闭联动设备并切断电源。2打开对应保护区选择阀。3成组或逐个打开对应保护区储瓶组上的容器阀,即刻实施灭火。
(4)紧急启动/停止工作方式:用于紧急状态。情况一,当职守人员发现火情而时气体灭火控制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离现场,在确定所有人员撤离现场后,方可按下紧急启动/停止按钮,系统立即实施灭火操作;情况二,当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处于延时阶段时,如发现为无报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮,系统将停止实施灭火操作避免不必要的损失。
控制流程图
三、 主要技术参数
| 产品型号 | ZQ90/4.2-SA | ZQ120/4.2-SA | ZQ150/4.2-SA |
公称工作压力(MPa) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
最大工作压力(MPa) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | |
喷射时间(s) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
充装密度(Kg/m3 ) | 950 | 950 | 950 | |
储存容器容积(L) | 90 | 120 | 150 | |
工作温度范围 | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | |
喷嘴公称工作压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
单个喷嘴的保护半径(m) | ≤5(一般情况) | ≤5(一般情况) | ≤5(一般情况) | |
喷嘴的保护高度(m) | 0.3—5 | 0.3—5 | 0.3—5 | |
系统启动方式 | 自动、手动、应急操作 | 自动、手动、应急操作 | 自动、手动、应急操作 | |
系统灭火技术方式 | 全淹没 | 全淹没 | 全淹没 | |
系统启动电源 | DC24V,1A | DC24V,1A | DC24V,1A | |
安全泄放装置动作压(MPa) | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
系统延时启动时间(s) | 0~30 | 0~30 | 0~30 |
四、 七氟丙烷气体灭火系统设计参数
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005
4.1防护区灭火设计用量或惰化设计用量,应按下式计算:
式中 | —— | 灭火设计用量或惰化设计用量(kg); |
—— | 灭火设计浓度或惰化设计浓度(%); | |
—— | 灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg); | |
—— | 防护区的净容积(m3); | |
—— | 海拔高度修正系数,可按本规范附录B的规定取值。 |
4.2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%。
4.3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%。
4.4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%。
4.5防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。
4.6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。
4.7七氟丙烷灭火浓度 表A-1
可燃物 | 灭火浓度(%) | 可燃物 | 灭火浓度(%) |
甲烷 | 6.2 | 异丙醇 | 7.3 |
乙烷 | 7.5 | 丁醇 | 7.1 |
丙烷 | 6.3 | 甲乙酮 | 6.7 |
庚烷 | 5.8 | 甲基异丁酮 | 6.6 |
正庚烷 | 6.5 | 丙酮 | 6.5 |
硝基甲烷 | 10.1 | 环戊酮 | 6.7 |
甲苯 | 5.1 | 四氢呋喃 | 7.2 |
二甲苯 | 5.3 | 吗啉 | 7.3 |
乙腈 | 3.7 | 汽油(无铅,7.8%乙醇) | 6.5 |
乙基醋酸脂 | 5.6 | 航空燃料汽油 | 6.7 |
丁基醋酸脂 | 6.6 | 2号柴油 | 6.7 |
甲醇 | 9.9 | 喷气式发动机燃料(-4) | 6.6 |
乙醇 | 7.6 | 喷气式发动机燃料(-5) | 6.6 |
乙二醇 | 7.8 | 变压器油 | 6.9 |
4.8七氟丙烷惰化浓度 表A-2
可燃物 | 惰化浓度(%) |
甲烷 | 8.0 |
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