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气体灭火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。 气体灭火系统包括卤代烷(当前改用替代物)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。 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。三.气体消防设置场所三.气体消防设置场所(3.1)三.气体消防设置场所(3.2)三.气体消防设置场所(3.3)四.气体消防防护区(4.1)四.气体消防防护区(4.2)五.气体灭火系统的分类六.气体灭火系统的组成(6.1)六.气体灭火系统的组成(6.2)六.气体灭火系统的组成(6.3)七.气体灭火系统的操作与控制(7.1)七.气体灭火系统的操作与控制(7.2)八.气体灭火系统的安全措施要求(8.1)八.气体灭火系统的安全措施要求(8.2)几种常见的灭火系统介绍作为灭火剂的卤代烷灭火系统,常用的有1211(CF2ClBr,二氟一氯一溴甲烷)、1301(CF3B三氟一溴甲烷),目前改用FM200、HFC-23;1301与1211的应用范围和灭火能力基本相同。1211全淹没系统防护区的环境温度应在0℃以上,1301全淹没系统防护区基本上不受低温限制;此外1211的毒性大于1301;但是1301的价格比1211高。 卤代烷灭火系统的电绝缘性能好,化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、释放使用后无遗留的残渣痕迹或者很少、具有良好的贮存性和灭火效能。概述(1.1)概述(1.2) 美国大湖公司首先开发生产的FM-200的分子式为CF3CHFCF3;其灭火设计浓度比1301略高。FM200(HFC-227ea)的产品名称为七氟丙烷,其毒性很小,不破坏臭氧层,同1301性质相近;最小灭火设计浓度为8.82%,比1301稍高。七氟丙烷价格比1301较高。 美国太平洋科技公司生产的“取代”(TEIODIDE)气体灭火剂属于FIC类物质,分子式为CF3I。“取代”气体灭火剂灭火浓度为3.9%,灭火速度快。其ODP=0.008,GWP<5,大气停留时间<1天。灭火时CF3I会分解形成HF/HI和I2,其卤化物的酸性值均小于HFC和PFC,但高于1301。在NFPA标准中其代号为13001。目前国内无使用实例。主要原因在于其粘度高,需要高压保证输送距离。 由日本日探公司初次研发,国内已有厂家开发生产,昆山宁华是国内较早开发该系统的公司。HFC-23的分子结构为CF3H。灭火浓度为14.9%,灭火速度快。其可见毒害作用的浓度值高达50%,设计宽度比为50/14.9=3.356,对人的生命安全性高,性能可靠。FM200与HFC-23的比较二、二氧化碳灭火系统 灭火剂在灭火装置内通过控制系统给出的电流/电压信号激活催化剂从而引发灭火剂进行化学反应,产生大量具有灭火效能的二氧化碳(35%)、水蒸气(39%)、氮气(25%)和Cr2O3(<1%),喷射到被保护空间(防护区),通过对防护区内氧气含量的稀释以及对火场温度的冷却和降低辐射热起到物理稀释和冷却作用;同时1%的Cr2O3在火场的高温作用下与火焰燃烧反应的燃烧链作用消耗自由基,起到化学抑制等灭火作用。氮气等惰性气体,能冲淡稀释燃烧区的氧气浓度,将空气中氧气的浓度降低,并能隔绝燃烧区的空气,燃烧就不能继续。灭火为纯物理过程。使用的气体量非常大。 美国安素公司和国内比较注重研发的消防厂家开发的烟烙尽(IG541)为氮气、氩气和二氧化碳按52:40:8的比例组成的混合气体,灭火后不留痕迹,无毒无害。烟烙尽价格高,使用量大,其最小灭火设计浓度为37.5%。 烟烙尽为惰性气体灭火剂,能冲淡燃烧区的氧气浓度,将空气中氧气的浓度由21%降低至12.5%,并能隔绝燃烧区的空气,燃烧就不能继续。灭火为纯物理过程。水流通过喷头以预定的形式、粒径、流速喷出,是通过水雾冷却、产生水蒸气窒息、乳化某些液体和动力稀释作用来达到灭火。(1)系统复杂,要求特种水雾喷头,压力高。(2)应用范围小,仅限于个别场合的预作用系统。只能定向喷射,不能用来进行全方向、全淹没全充满的灭火。(3)应用案例少,认知性不够,技术应用有困难。97年版《高层民用建筑防火规范》(GB50045)的7.6.6条规定燃油、燃气锅炉房和自备发电机房应设置水喷雾灭火系统。但《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95)中没有相应的条文规定,使得设计中存在一定的困难。各地对气体系统和水系统的应用