晋江气体灭火系统的灭火浓度
一、主流灭火剂灭火浓度标准
灭火剂类型 | 灭火机理 | 最小灭火浓度(体积%) | 设计浓度(体积%) | 适用火灾类别 |
---|---|---|---|---|
七氟丙烷 (HFC-227ea) | 化学抑制 | 6.7%(正庚烷) | 8.0%-9.5% | A/B/C/E |
IG541 (惰性气体) | 物理窒息(氧浓度≤12.5%) | 34.9%(氧浓度降至12.5%) | 37.5%-42.5% | A/B/C |
二氧化碳 (CO₂) | 窒息 + 冷却 | 34%(B类火灾) | 34%-50% | B/C/E |
全氟己酮 (FK-5-1-12) | 化学抑制 + 冷却 | 4.0%(正庚烷) | 5.0%-6.0% | A/B/C/E |
二、灭火浓度计算公式
七氟丙烷灭火浓度计算
:灭火剂设计浓度(%)
:灭火剂总用量(kg)
:防护区净容积(m³)
:海拔修正系数(标准大气压取1.0)
:温度修正系数(20℃取1.0,每升高1℃增加0.3%)
参数说明:
IG541惰性气体浓度计算
目标氧浓度:需≤12.5%(人员安全限值为≤15%)
三、关键影响因素
燃料类型
燃料类别 七氟丙烷最小灭火浓度(%) CO₂最小浓度(%) 正庚烷(B类) 6.7 34 乙醇(B类) 8.5 36 聚氨酯(A类) 7.2 38 环境条件
温度:每升高10℃,七氟丙烷设计浓度需增加3%
海拔:海拔每升高1000m,灭火剂用量增加10%
安全余量
设计浓度 = 最小灭火浓度 × 1.3(NFPA 2001要求)
示例:正庚烷火灾最小浓度6.7% → 设计浓度8.7%
四、浓度验证方法
实体火试验
1A火(木质垛):验证A类火灾灭火浓度
2B火(正庚烷盘火):验证B类火灾灭火浓度
标准火源:
验收标准:火焰在30秒内熄灭,10分钟无复燃
数值模拟
浓度均匀度≥90%
灭火浓度持续时间≥10分钟
使用FDS(Fire Dynamics Simulator)模拟药剂分布,要求:
现场检测
红外分析仪:测量防护区各点位浓度(误差≤±5%)
压力-浓度换算:通过管网压力反算药剂喷放量
五、典型场景设计参数
应用场景 | 灭火剂 | 设计浓度(%) | 喷放时间(秒) |
---|---|---|---|
数据中心(电子设备) | 七氟丙烷 | 8.5 | 8-10 |
油库(B类火灾) | CO₂ | 40 | 30-45 |
档案库(A类火灾) | IG541 | 38 | 25-35 |
锂电池实验室 | 全氟己酮 | 5.5 | 12-18 |
六、安全与环保要求
人员安全限值
七氟丙烷:9%浓度下暴露时间≤5分钟(NFPA 2001)
CO₂:>10%浓度可致窒息,需设置30秒疏散延时
环保指标
灭火剂 ODP(臭氧消耗) GWP(全球变暖) 七氟丙烷 0 3220 IG541 0 0 全氟己酮 0 1
七、设计步骤示例(七氟丙烷系统)
确定防护区参数
容积 ,温度 ,海拔
选择设计浓度
正庚烷火灾最小浓度6.7% → 设计浓度
计算灭火剂用量
(温度修正系数 )
验证喷放时间
喷放速率
管网设计需满足末端压力≥0.5MPa
八、维护与检测
年度检测
浓度测试(偏差≤±5%)
钢瓶压力检测(2.5MPa±0.1)
每3年检测
药剂纯度分析(七氟丙烷≥99.6%)
管网气密性试验(压降≤1%/24h)
总结:灭火浓度是气体灭火系统设计的核心参数,需结合火灾类型、环境条件及安全标准综合确定。建议优先采用数值模拟与实体火试验验证设计有效性,并定期维护确保系统可靠性。
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