简介:此气体灭火系统选择报告对常用灭火气体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.关键字:气体灭火灭火剂二氧化碳CO21、概述 1.1工程概述 1.2本工程消防设计内容本工程消防设计的内容为扩建厂区及设施的消防给水系统、室内外消火栓系统、固定水消防系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、移动式灭火器配置、火灾自动报警系统。2设置气体灭火系统的场所本期工程有一座集中控制楼,2台机组共用一个集控楼。根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)的规定,本工程需在集中控制楼内的下列房间设气体灭火系统:●单元控制室(属有人场所)●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
1、概述 1.1工程概述 1.2本工程消防设计内容本工程消防设计的内容为扩建厂区及设施的消防给水系统、室内外消火栓系统、固定水消防系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、移动式灭火器配置、火灾自动报警系统。2设置气体灭火系统的场所本期工程有一座集中控制楼,2台机组共用一个集控楼。根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)的规定,本工程需在集中控制楼内的下列房间设气体灭火系统:●单元控制室(属有人场所)●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
1.1工程概述
1.2本工程消防设计内容
本工程消防设计的内容为扩建厂区及设施的消防给水系统、室内外消火栓系统、固定水消防系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、移动式灭火器配置、火灾自动报警系统。2设置气体灭火系统的场所本期工程有一座集中控制楼,2台机组共用一个集控楼。根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)的规定,本工程需在集中控制楼内的下列房间设气体灭火系统:●单元控制室(属有人场所)●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
2设置气体灭火系统的场所本期工程有一座集中控制楼,2台机组共用一个集控楼。根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)的规定,本工程需在集中控制楼内的下列房间设气体灭火系统:●单元控制室(属有人场所)●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
本期工程有一座集中控制楼,2台机组共用一个集控楼。根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)的规定,本工程需在集中控制楼内的下列房间设气体灭火系统:●单元控制室(属有人场所)●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229—96)的规定,本工程需在集中控制楼内的下列房间设气体灭火系统:●单元控制室(属有人场所)●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
●单元控制室(属有人场所)●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
●工程师站(属有人场所)●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
●SIS功能站机房●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
●电子装置室●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
●电子设备间●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
●锅炉热控配电间3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
3气体灭火系统的类型与选择气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
气体灭火系统的类型较多,通常按应用方式、系统结构特点、储存压力等级、管网布置形式进行分类,详见表3—1。表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
表3—1分类方式系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
系统类型灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
灭火剂按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
按应用方式分类全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
全淹没灭火系统CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2、FM200、烟烙尽局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
局部应用灭火系统CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
按系统结构特点分类管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
管网系统组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
组合分配系统CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2、FM200、烟烙尽单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
单元独立系统CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2、FM200、烟烙尽无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
无管网装置CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2、FM200按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
按储存方式分类高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
高压系统CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2、FM200、烟烙尽低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
低压系统CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
按管网布置形式分类均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2、FM200、烟烙尽非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
非均衡管网系统CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2、FM200、烟烙尽注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
注:灭火剂仅以二氧化碳(CO2)、FM200、烟烙尽为例。在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
在设计火电厂控制楼的气体灭火系统时,根据规范要求、防护区的特点及灭火剂的类型,通常采用组合分配或单元独立的全淹没灭火系统,并按均衡管网布置。本工程的气体灭火系统采用组合分配式全淹没灭火系统,设各自独立的灭火系统,按均衡管网布置设计。4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
4气体灭火剂的类型与选择4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
4.1气体灭火剂的类型在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
在各种气体灭火剂中,卤代烷(Halon)“1211”和“1301”灭火剂以其灭火效率高、安全洁净、毒性低、腐蚀性小、存储时间长、适用性广等优点而得到了广泛和长期的应用。但由于卤代烷灭火剂以及氯氟烃(CFC)制冷剂、喷雾剂、发泡剂等对大气臭氧层造成了明显的耗损破坏,为了保护大气臭氧层,在世界环保组织的推动下,联合国环境规划署组织召开了多次国际会议,从1985年起,先后通过了多项关于保护臭氧层的国际条约。目前,卤代烷灭火剂已在美国和很多发达国家停止生产和使用,我国拟订于2005年停止生产和使用卤代烷1211灭火剂、2010年停止生产和使用卤代烷1301灭火剂,国内外的科学家和工程技术人员现在正在积极研究开发新型环保灭火剂,并继续发展和完善原有惰性气体灭火系统。当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
当前,在诸多的卤代烷替代物中,以CO2、FM200、烟烙尽在火电厂工程设计中应用较多,本工程拟选择这三种气体灭火剂及相应系统作比较。三种气体灭火剂与卤代烷“1301”性能参数的综合比较详见表4.1—1。4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
4.2气体灭火剂的特性及系统设计概要4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
4.2.1二氧化碳(CO2)在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
在常温条件下,CO2以无色、无味的气体存在,根据其物理特性,有二种储存方式:⑴以常温储存于压力容器内,即高压储存(在20℃气温下,储存压力为5.17MPa),相应的灭火系统称为高压系统;⑵在所控制的低温条件下将CO2储存于压力容器内,即低压储存(在-18℃时储存压力为2.07MPa),相应的灭火系统称为低压系统。CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2灭火作用主要用于窒息,其次是冷却,为物理反应。在众多的卤代烷灭火系统的替代系统中,以CO2灭火系统技术最为成熟,应用也最广泛。在国内,以高压系统最为普遍,近几年,低压CO2灭火系统应用技术发展也很快。CO2灭火系统较为经济,能输送较远距离,但其较高的灭火浓度对人非常危险,不宜用于有人场所。另外,一些资料表明,在释放过程中的冷凝现象可能会对电子元件造成损害。表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
表4.1—1参数项二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
二氧化碳(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
(CO2)七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
七氟丙烷(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
(FM200)烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
烟烙尽(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
(Inergen)化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
化学式CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CO2CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
CF3CHFCF3注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
注1分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
分子量4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
4417034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
17034储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
34储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
储存压力(20℃)MPa5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
5.172.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
2.515最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
15最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
最小设计灭火浓度%,vv34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
34737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
737.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
37.5.ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
ODP(臭氧耗损潜能值)CFC11=1.0000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
000GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
00GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
0GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
GWP(温室效应潜能值相对于CO2)120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
120500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
20500毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
0毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
毒性数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
数据NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
NOAEL%,vv34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
34%浓度使人窒息943LOAEL%,vv
943LOAEL%,vv
43LOAEL%,vv
LOAEL%,vv