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气体灭火系统工程设计
气体灭火系统工程设计 工程概况 天津市邮电管理局汉沽电信局通讯楼地上五层,总建筑面积 4000 平方米,建筑高度 18 米,层高 3.5 米。一旦发生火灾,造成的直接经济损失大,间接经济损失难以估计。其中一至四层的电力室、测量室、程控机房、传输室、监控室、长途机房室、交换机房共七个防护区需设置气体灭火系统保护。该消防工程为改造项目,本着安全、可靠、经济的原则选择合适的灭火系统进行设计。 选择高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷(FM-200)灭火系统和混合气体(IG541)灭火系统。由于各防护区内基本无人员值守,不考虑各种灭火剂对人员的伤害作用。 根据《建筑设计防火规范》和《二氧化碳灭火系统设计规范》(GB50193-93)、《气体灭火系统设计规范》《洁净灭火剂灭火系统标准》(NFPA2001)中的相关规定进行系统设计。 防护区基本情况 由于各防护区内无吊顶,地板高度为 150mm 且各种电缆较多,其中多为国际线路和重要的通讯光缆,系统安装不能影响正常的工作业务。因此,系统设计不考虑地板下安装喷头,按各防护区的总容积计算灭火剂用量,满足规范的要求。同时,防护区内管道的布置采用均衡系统布置,既可省去管网内灭火剂的剩余量,降低工程造价,也能减少系统安装时的工作量。 防护区的基本要求 采用二氧化碳灭火系统进行全淹没灭火系统的防护区,应符合下列规定: 1 对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3%,且开口不应设在底面。 2 对固体深位火灾,除泄压口以外的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 3 防护区的维护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.50 h,吊顶的耐火极限不应低于0.25 h:围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa。 4 防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 5 启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源。 6 组合分配系统的二氧化碳储存量,不应小于所需储存量最大的一个防护区或保护对象的储存量。 7 当组合分配系统保护8个及以上的防护区或保护对象时,或者在48 h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量。 8 对于高压系统和单独设置备用量储存容器的低压系统,备用量的储存容器应与系统管网相连,应能与主储存容器切换使用 设计计算高压二氧化碳灭火系统 系统设计采用组合分配型式,其优点是减少灭火剂的用量,提高灭火剂的利用率,既节省设备费用又能达到有效保护防护区的目的。 需设置两套灭火剂储存装置。一套对一层电力室、测量室、二层程控机房、传输室进行保护,一套对三层监控室、长途机房室、四层交换机房进行保护。为便于各项技术和经济指标的分析,分为系统Ⅰ和系统Ⅱ。 各防护区采用全淹没灭火方式,即在规定的时间内,向防护区喷射一定浓度的二氧化碳,并使其用量均匀地充满整个防护区的灭火系统。 在确定储瓶间钢瓶数量以及灭火剂计用量时,应该考虑两个因素,A、各分区气体设计用量;B、各分区的阻力损失。灭火剂设计用量必须要满足用量最大的那个防护区,但是同时喷头的工作压力还必须满足规范的要求(喷头的工作压力不得低于 1.4MPa)。 灭火剂设计用量计算: M=Kb(K1A+K2V) A=Av+30Ao V=Vv-Vg 全淹没灭火系统二氧化碳的喷射时间不应大于 1min。 高压二氧化碳系统的管网起点计算压力为 5.17 MPa。 喷头入口压力(绝对压力)不应小于 1.4 MPa。 设计计算高压二氧化碳灭火系统 依据二氧化碳系统设计的平面图和轴侧图进行计算: 二层程控机房(Q3) 设计计算高压二氧化碳灭火系统 系统Ⅰ: 一层电力室(Q1)计算结果 设计计算高压二氧化碳灭火系统 一层测量室(Q2)设计计算结果表 设计计算高压二氧化碳灭火系统 二层传输室(Q4)设计计算结果表 设计计算高压二氧化碳灭火系统 三层监控室(Q5)设计计算结果表 设计计算高压二氧化碳灭火系统 三层长机室(Q6)设计计算结果表 设计计算高压二氧化碳灭火系统 四层交换机房(Q7)设计计算结果表 七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统 防护区的划分同二氧化碳灭火系统,共计七个灭火保护区。防护区基本情况见表 。采用组合分配型式进行保护。按相关规范的要求,一组系统储存装置最多可保护八个防护区,因此,该整个工程采用一套灭火剂储存装置,瓶站设置在二层专用房间内。按系统设计的平面图和轴侧图以最大防护区(Q3)的面积和容积进行灭火剂设计用量的计算。 七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统 对 V 的选取有一点需要特别说明的地方:在确定储瓶间钢瓶数量以及灭火剂计用量时,应
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