七氟丙烷滅火系統型式多樣,被廣泛應用在數據機房、配電房、檔案室、儲能集裝箱等防護區。有些防護區安裝了七氟丙烷滅火系統,但在火災發生時系統竟然沒有起到滅火作用,這是怎么回事呢?本文從以下五點來為大家分析下火災發生七氟丙烷滅火系統不噴放原因。
1、火災報警主機處于手動狀態。
七氟丙烷滅火系統有三種啟動方式:自動啟動、電氣手動啟動、機械應急手動啟動。在電氣手動啟動模式下,火災探測系統只能對防護區進行探測和報警,不能自行啟動滅火裝置。需要人工按下火災報警控制器面板上啟動按鈕或防護區門外緊急啟停按鈕,火災報警控制器接收啟動命令按預定程序啟動滅火裝置。
2、電磁閥未正確安裝或保險銷未拔出。
電磁驅動裝置安裝在容器閥上,在滅火時,電磁閥動作時擊穿容器閥上的安全膜片,使滅火劑釋放,未正確安裝則會導致無法釋放滅火劑,導致滅火失敗。
3、啟動功率不夠。
發生火災時滅火裝置分配功率不夠,導致無法驅動電磁閥,電磁閥無法動作,也就無法擊穿容器閥上的安全膜片。導致七氟丙烷無法啟動,或者部分無法啟動。
4、七氟丙烷滅火系統未按規程進行定期檢測。
七氟丙烷藥劑出現泄漏情況,藥劑量未達到滅火用量,導致滅火失敗或無法噴出。
5、其他原因,如選擇閥年久失修,導致動作不靈敏,不能有效進行七氟丙烷滅火劑的噴放,或設備壓力異常,導致滅火劑無法正常釋放。
以上是火災發生七氟丙烷滅火系統不噴放原因分析,希望可以給大家一些幫助,確保七氟丙烷滅火系統的正常使用。
銘牌及其內容是由生產廠封貼標注的,它真實地反映了產品的規格、型號、生產日期、主要物理參數等,是施工單位和消防監督機構進行核查、用戶進行日常維護檢查的依據,應清晰明白。
對規格相同的滅火劑儲存容器和驅動氣體儲存容器的高度偏差規定。除考慮到安裝美觀外,更重要的是選用高度一致的容器可以減小容器容積和滅火劑充裝率的誤差。
4.3.2 新增條文。本條款規定了系統組件進場時應核查其產品的出廠合格證和由相應市場準入制度要求的法定機構——目前是國家質量監督檢驗中心——出具的有效證明文件。鑒于目前施工單位很少做試驗檢驗,現場做組件水壓試驗確實也有一定困難,這里不要求試驗檢驗,只要求核查書面證明。本條第二款是款的補充。
4.3.3 對原第2.2.2條的進一步完善。本條規定了對滅火劑儲存容器的充裝量、充裝壓力、充裝系數或裝量系數的要求。氣體滅火劑的充裝量和充裝壓力是通過管道流體計算后確定的。這兩者的變化將直接影響到管道的計算結果,如噴嘴的孔徑和管道的管徑。通常充裝壓力和充裝量小于設計值則會影響滅火效果,會降低噴嘴入口的工作壓力,延長噴射時間;反之,也會因擴容壓力損失太快,影響噴射強度和時間。另外,滅火劑充裝壓力、充裝系數或裝量系數還涉及安全問題。
IG 541和七氟丙烷系統儲存壓力隨溫度變化參考值見表1。
表1 IG 541和七氟丙烷系統儲存壓力隨溫度變化參考值
儲存溫度(℃) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
儲存壓力 (MPa) | IG 541 | 15.0 | 13.5 | 14.3 | 15.0 | 15.7 | 16.5 | 17.2 |
七氟 丙烷 | 2.5 | 1.88 | 1.93 | 2.16 | 2.45 | 3.02 | 4.2 | |
4.2 | 3.74 | 3.86 | 4.30 | 4.93 | 5.94 | 6.7 | ||
5.6 | 4.73 | 4.81 | 5.33 | 6.04 | 7.06 | 8.25 |
二氧化碳滅火劑的泄漏從儲存壓力上反映不出來,故沒在表中給出。高壓二氧化碳系統可借助稱重檢查泄漏,低壓二氧化碳系統可借助液位計或稱重檢查泄漏。
注:1 IG541為計算值。
2 七氟丙烷為實測值,由國家固定滅火系統和耐火構件質量監督檢驗中心提供。
測試方法為:在23C°環境溫度下,取容積為4L的儲瓶。首先,對2.5MPa、4.2MPa和5.6MPa儲存壓力分別以1150、1120kg/m³和1040kg/m³充裝密度充裝滅火劑,充壓到預定壓力。然后,使儲瓶溫度降到0C°,再逐步升溫,每升10C°測一次壓力值,分別得出表中數值。這里,由于增壓氣體溶解于滅火劑,儲存壓力值有變化。
4.3.4 原規范第2.2.4條。本條規定了對閥驅動裝置的要求,根據設計規范,氣體滅火系統滅火劑儲存容器的容器閥可采用氣動型驅動裝置、電磁型驅動裝置和機械型驅動裝置控制。
鑒于引爆型驅動裝置以作驅動力,其瞬間壓力大,不易計算,易發生事故,固定式滅火系統用得不多,故本規范不予考慮。
4.3.5 新增條文。目前的產品標準有《低壓二氧化碳滅火系統及部件》GB 19572、《柜式氣體滅火裝置》GB 16670、《氣溶膠滅火系統 部分:熱氣溶膠滅火裝置》GA 499.1等。外觀質量可參照本規范第4.3.1條進行檢查。