电缆夹层用什么灭火系统

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电缆隧道夹层的灭火系统比较与选择

标签:文库时间:2024-09-10
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电缆隧道夹层的灭火系统比较与选择

摘要:对电隧道的灭火产品进行比较,从实用性、安全性、造价等方面出发结合本人实际工作经验进行探讨。

关键词:电缆隧道;气体灭火系统;水系灭火系统;固体灭火系统

随着我国城市化建设不断发展进步,电缆地下化成了必然发展趋势,电缆隧道输送电力的情况越来越多,特别是发电厂和大中型制造企业的电缆隧道在逐年增多,从而造成了地下电缆火灾发生的增加。 地下电缆隧道因空间狭长,障碍物较多,内部可燃物复杂(绝缘材料种类较多)发生火灾时高温浓烟易于积聚,火灾扑救难度较大。如何选择和安装电缆隧道的自动消防灭火产品,是许多灭火专家们讨论的热门话题。在设计和施工电缆阳朔县工人文化宫道消防工程的实践中,本性、造价等方面出发,对常用灭火产品进行了比较,列出几种电缆隧道(夹层)常用灭火产品的性能,供大家参考。

1.气体灭火系统

1.1洁净气体灭火剂

凡是自灭火剂喷射装置的出口能喷出气态介质并用于灭火的,均可归属为气体灭火剂。由于环保方面的要求,过去常用的气体灭火剂――哈龙1211、1301已逐步退出历史舞台,取而代之的气体类灭火剂是洁净

气体灭火剂。所谓洁净气体,就是指符合美国国家防火协会(NFPA)所制定的标准NFPA2001中规定的一系

氮气灭火系统设计

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看看吧

氮气防灭火概况:

氮气防灭火现已有地面固定式、地面移动式和井下移动式变压吸附制氮装置和膜分离制氮装置,为我国煤矿安全生产发挥了重要作用。

2原则:

1) 对于自燃发火频繁,且火灾范围大的矿井,可根据地表与火区的距离

远近采取地面固定式制氮装置,管道或者直接从地表打钻输送氮气的工艺系统;

2) 对于矿区范围大,火灾频繁,地表与井下工作面距离近的矿井,可采

取地面移动式制氮装置,管道输送氮气的工艺系统;

3) 对于井田范围大,风井多,井口距离火区较远,且火区多而分散,输

氮管路长的矿井,可采取井下移动式制氮装置的工艺系统。

3注氮工艺:

1) 注氮系统:

地面固定式和地面移动式制氮设备生产的氮气,经井上下输氮管路送达采空区或火区。该系统优点:制氮设备产氮能力大,灭火速度快。缺点:需专门铺设一趟输氮管路。

井下移动式制氮设备安置于距需要防火或灭火区域的就近处,经供电、供水、管路连接,便可开机生产氮气,经输氮管将氮气送达防灭火区内。该系统优点:不需铺设专用输氮管路。缺点:制氮设备产氮能力较小。

2) 注氮工艺

根据矿井具体情况,可选择适当的注氮工艺

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A 埋管注氮――在工作面进风侧沿采空区埋设一趟注氮管路。当埋入一定深度后开始注氮,同时埋入第二趟注氮管路(注氮管口的移动

气体灭火系统的应用

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气体灭火系统的应用

作者:王伟瑜 李会贤

来源:《城市建设理论研究》2012年第36期

摘要:随着国家经济建设的迅速发展,大批工业和民用建筑尤的不断涌现,更随着高科技的发展,设备对灭火剂的要求越来越高,对于扑灭电器火灾以及计算机房、变配电室、发电机房等不宜用水灭火的火灾,气体灭火作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。 关键词:气体灭火系统 二氧化碳 七氟丙烷 烟烙尽 中图分类号:O659 文献标识码:A 文章编号: 1前言

对常用气体灭火进行技术经济比较分析,根据工程情况选择适合的灭火介质,对不同工程有参照意义。

2气体灭火系统简介 2.1什么是气体灭火系统

气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站(房)、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火

气体灭火系统施工方案

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气体灭火系统施工方案

1. 气体灭火施工方案 2. 七氟丙烷气体灭火系统工程施工方案

3. HFC-227系统有管网气体灭火系统施工方案 4. 气体灭火系统施工方案

1、气体灭火施工方案

一、系统组成

(1)气体部分气体部分由柜体、气体钢瓶及容器阀、电磁阀启动器、高压软管、集流管、安全泄压装置、单向阀、选择阀、压力开关、喷头和气体输送管道等组成。

(2)报警控制部分报警控制部分由控制器、继电器模块、备用电池、警铃、声光报警器(蜂鸣器及闪灯)气体释放指示灯、紧急启动按钮、紧急止喷按钮、手动/自动转换开关、辅助联动电源、以及感温、感烟探测器等组成。

二、系统安装

(1)气体部分

1、管材:灭火剂输送管道全部采用内外镀锌无缝钢管,管接件采用内外镀锌钢制管接件;气动管路采用紫铜管及管接件。

2、连接:内外镀锌无缝钢管公称直径大于80mm,采用法兰连接;公称直径80mm及以下的管道采用丝扣连接。

3、气体设备置于贮柜箱内,连接应牢固可靠。

4、试压:试验压力升至规定压力后,保压5min,无滴漏形变为合格;气体严密性实验为水压强度试验压力的2/3,关闭气源后,3min内压降不超过10%,且防护区外管道无泄漏

泡沫灭火系统-计算实例 - 图文

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一、设计依据:

1.业主提供的石油库设计图纸

2.《石油库设计规范》GB50074-2002 3.《建筑设计防火规范》GBJ16-87

4.《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92 及2000年局部修订条文 二、设计内容:

保护对象:500M3立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。 灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火 灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6% 冷却方式:采用移动式水冷却 (一)、泡沫用量 1.储罐的保护面积(A1) 根据规范第3.1.2条一款规定: A1=3.14D2=3.14x92/4=63.585m2

2.根据规范第3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度 q=6.0L/min.m2

连续供给时间t1 :不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体) 3.计算泡沫混合液流量(Q) Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min

4.根据规范第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min

注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计 5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪

根据规范第3.1.4条,用于

自动喷水灭火系统试题(高级)

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高级(25题):

一、单项选择题(12题)

1) 按喷头流量系数分类,流量系数K= 的洒水喷头称为标准喷头。 A.55 B.80 C.115 D.155

2) 自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级划分为 。 A.轻危险级、中危险级、严重危险级 B.轻危险级、中危险级

C.次危险级、中危险级、严重危险级

D.轻危险级、中危险级、严重危险级、仓库危险级

3) 公称动作温度为79C的玻璃球洒水喷头,其工作液色标为 色。 A.红 B.蓝 C.绿 D.黄

4) 发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由 控制启动。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 5) 发生火灾时,干式喷水灭火系统中干式报警阀靠 开启。

A.火灾探测器 B.洒水喷头 C.火灾报警控制器 D.压力开关

6) 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距

离不应小于 mm,且不应大于 mm。 A.65、135 B.70、160

自动喷水灭火系统的设计步骤

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自动喷水灭火系统的设计步骤

一设计依据:

建筑图和相关设计规范及市政给水资料 二.设计步骤:

1.判断建筑物性质和火灾等级(轻危;中危;严危级). 2.>选择设计参数:喷水强度,作用面积,最小水压等. 3.确定喷头形式(垂直式;下垂式;装饰式;边墙式)和保护面积

4.在建筑图上布置喷头.包括喷头的形状(正方形;矩形;菱形)和间距(根据火灾等级确定).

5.在建筑图上布置立管,连接管和管网的布置(中分式;侧分式;环状式).

6.确定作用面积内的喷头数 n=A/Ac 确定作用面积的形状(正方形;矩形;多边形). 7.绘制系统图→根据系统图绘制计算简图(确定最不利点;确定计算管线、:最不利点→支管→横管→立管→报警阀→喷淋泵→吸水口). 8.水力计算:

①确定第一个喷头的压力(P1=10m)确定第一个喷头的流量:Q=qA或Q=K√10p

②计算第一个喷头到第二个喷头的水头损失:∑h=iL L=l1+l2 ( i:水力坡降;l1:管段长度;l2:附件及管件的长度<见表2-22>)

③确定第二个喷头压力P2=P1+∑h 1+2 确定第二个喷头

自动喷水灭火系统课程设计

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武汉科技大学

《防火防爆安全技术》

课程设计

课题名称: 自动喷水灭火系统设计 专业名称: 安全工程 班 级: 安工1201班 姓 名: ****** 学 号: ************ 指导教师: 吴** 张**

目 录

前言 ............................................................................................................. 2 1设计对象介绍 ......................................................................................... 2 2 设计情况简介 ..............................................................

船用二氧化碳灭火系统检验指南

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船用二氧化碳灭火系统认可指南

1适用范围

1.1 本检验指南适用于SOLAS公约II-2/10.4.1.1.1所要求的固定式气体灭火系统。 1.2 二氧化碳灭火系统适用于客船和 500 总吨及以上的货船。 1.2.1 设有燃油锅炉或燃油装置的A类机器处所; 1.2.2 设有内燃机的A类机器处所;

1.2.3使用任何货物处所载运危险货物的船舶;

1.2.4用于载运油箱中备有自用燃料的机动车辆的密闭装货处所; 1.2.5 1000总吨及以上客船的货物处所(除载运危险货物外);

1.2.6 2000总吨及以上货船的装货处所(除滚装处所和车辆处所外); 1.2.7 液货船泵舱以及超过4 m2的油漆间和易燃液体物料间等。

2 认可和检验依据

2.1 《经修正的1974国际海上人命安全公约》第II-2章/10.4.1.1.1 2.2 《国际消防安全系统规则》第5章

2.3 MSC.206(81) 国际消防安全系统规则(FSS规则)修正案

2.4 《钢质海船入级规范》第6篇第2章第2节固定式气体灭火系统

3 术语和定义

3.1 低压二氧化碳灭火系统(Low pressure carbon dioxide fire extinguishing sys

高压细水雾灭火系统设计原则

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1. 细水雾系统规范与依据?

(a) 美国《细水雾灭火系统设计标准》NFPA750-2006

(b) 浙江《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》 DB33/1010-2002 (c) 北京市地方性标准《细水雾灭火系统设计、施工、验收规范》 DBJ

01-74-2003

(d) 江苏省地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规程》DGJ32/J09

-2005

(e) 湖北省地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》

DB42/282-2004

(f) 辽宁省地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》

DB21/1235-2003

(g) 山西省工程建设地方标准《 细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》

PDBJ04—247—2006

(h) 河南省工程建设地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》

DB41T074—2006

(i) 广东省工程建设地方标准《细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》

DBJ/T15-41-2005

(j) 《火力发电厂与变电所防火设计规范》 (k) 《钢铁冶金企业防火设计规范》

(l) 上海《油浸式电力变压器火灾报警与灭火系统技术规程 》 (m) 国家《细水雾灭火系统技术规范》(征求意见稿) (n) 《档案馆高