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IG541灭火系统1
IG541灭火系统-源自德国洁净气体灭火系统之首选;NFPA2001 ——洁净气体灭火系统 (Clean Agent Fire Extinguishing Systems) IG01 氩气(Ar) IG100 氮气(N2) IG541 氮气(N2) 52% 氩气(Ar)40% 二氧化碳(CO2)8% IG55 氮气(N2)50% 氩气(Ar)50% HFC-227ea 七氟丙烷(CF3CHFCF3) ;GB50370-2005 ——气体灭火系统 IG541 氮气(N2) 52% 氩气(Ar)40% 二氧化碳(CO2)8% FM200 七氟丙烷(CF3CHFCF3) ;气体灭火系统适用于扑救下列火灾 电气火灾 固体表面火灾 液体火灾 灭火前能切断气源的气体火灾 ;气体灭火系统不适用于扑救下列火灾 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾 过氧化氢、联氨等能自行分解的化学物质火灾 可燃固体物质的深位火灾 ;X=(Vs/s)*ln(100/(100-C)) 其中: X代表设计用量(Kg) Vs代表保护区体积 s代表IG541体积修正系数s=0.65799+0.00239t t代表设计温度 C代表设计浓度 ;IG541混合气体灭火浓度 ;利用体积分数计算 IG541洁净气体用量计算可以根据体积系数计算 假设设计浓度为39%,环境温度为20℃时,此种算法的计算为每1m3需要0.495m3体积的IG541气体 在很多情况下,自然地就将0.495m3的体积计算为0.495Kg的重量 但此时需要考虑IG541的密度1.417Kg/m3(20℃) 所以每1m3需要0.495*1.417≈0.7Kg的IG541气体 因此,在保护区计算用量时会出现较大差距 ;设计温度对系统设计的影响 在计算用量的情况下,一般我们将设计温度设定在20℃ 而对于不同的环境下,尤其是在海外项目上,可能环境温度不能直接假定为20℃,而是根据询价内容上的温度进行计算,粗略估计如下 假定保护区温度上升10℃,保护气体用量约为原来的96% 假定保护区温度下降10℃,保护气体用量约为原来的107%;设计浓度对系统设计的影响 在计算用量时,会有根据上浓度表选择浓度的时候,但是一般设计浓度不得小于37.5% 或是业主对浓度有一定特殊要求时,在设计计算量会有所差异 假定设计浓度下降1%时,保护气体用量约为原来的96.7% 假体设计浓度上升1%时,保护???体用量约为原来的103.4%;设计用量与储存用量之间的关系 以上列举的用量均为设计用量,即能用于灭火的最小用量。 而在使用过程中,我们所提供的用量应为储存用量。储存用量需要考虑的内容包括: 储存容器的剩余量 管道中气体的残余量 喷放过程中的裕度系数 储存容器的充装系数等方面;以保护区尺寸为1m3大小举例计算 环境温度20℃,设计浓度39% 按照标准计算用量为0.7003448公斤 按照体积法计算用量为0.701415公斤 如果环境温度降至 10℃时,计算用量为0.7248916公斤 如果设计浓度变更至38%时,计算用量为0.6773060公斤 ;MINIMAX公司为一体化供应商,探测和灭火统一设计、安装、调试、使用 保证消防子系统之间无界面问题和接口匹配问题 系统能够直接地、迅速地、准确地探测火灾和指挥灭火 ;标准化的钢瓶组架 机电双延时装置,保障人身安全 可靠的气体释放机械联动拉杆,保障系统稳定 失重监控装置,保障系统正常运转 快速换瓶技术,提高维护人员效率 ;机电双延时装置 通过电动信号和气控信号同时传递,提高了系统的可靠性 延时时间3-100s可调,既保证了人员安全,又能快速扑灭火灾。 ;气体释放联动拉杆 根据重力启动,通过机械传动方式打开所有钢瓶的瓶头阀 ;失重监控装置 根据杠杆原理,当钢瓶重量小于满瓶时重量的10%时,打破了杠杆的平衡,称重重锤处于向下位置,此时钢瓶架两端的红外监控装置就会产生报警信号 ;快速换瓶技术 每只钢瓶通过大头螺栓和称重装置连接,拆除连接软管,用专用的起瓶工具即可轻易抬起钢瓶,让吊环的大头螺栓从称重装置中脱出,即可很方便的取下钢瓶进行充气或检修更换 ;控制柜 具有不同容量,适用于不同数量区域的报警信号 采用壁挂式设计,也可安装在大柜子内部 不锈钢防护门,带玻璃门 防护等级IP54 ;感温探测器 具有金属外壳,可抵制震动和冲击产生的破坏 响应温度0-90℃可调(单孔型105℃) 可根据实际情况选用不同的安装方式 工作温度-20℃至80℃ 防护等级IP67 ;手动按钮 黄色:手动报警按钮 蓝色:手动延时按钮 绿色:二次喷放按钮 红色:紧急停止按钮 工作温度-20
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