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    氣體滅火檢測

    七氟丙烷氣體滅火系統防護區的氣密性消防檢測哪些?

    作者:億杰消防 點擊: 發布時間:2021-11-11

    在消防安裝七氟丙烷氣體滅火系統時候,會進行對防護區的氣密性檢測,氣體滅火系統消防檢測氣密性檢測檢測哪些?

    基本原理

    由于氣體滅火系統大多被應用在重要場所,因此對系統的有效性必須加以驗證。氣體滅火介質需一定的滅火濃度,并要求有一定的浸漬時間才能達到理想的滅火效果。由于滅火劑費用昂貴,對環境有破壞等原因,消防監督員在實地驗收氣體滅火系統時一般不會采用實際噴放測試方法,僅是在拆除瓶頭閥的狀態下測試系統的聯動性能。這種聯動性能的測試無法發現現場存在的一些問題,如分界面下降的測量、濃度變化情況、泄漏途徑等。

    歐美國家早在二十世紀八十年代就非常重視防護區的密封性。當時是通過實效的滅火氣體噴射來獲取停留時間,從而通過這個停留時聞來判斷防護區的密封性。后來EPA(美國國家環境保護局)提出哈龍氣體是破壞臭氧層最強的化學品之一,從此不再鼓勵進行防護區噴射測驗,而是采用鼓風門氣密性檢測。用鼓風門測試系統模擬排放并測量房間的泄漏,結合煙霧示蹤技術,便捷有效的對建筑物的滲漏源進行檢測,并使用計算機對試驗得到的參數進行模擬泄漏計算,主要通過“停留時間”、“峰值壓力”和“泄壓面積”這三個數據對系統的可靠安全性做出科學評價。

    峰值壓力

    當滅火劑噴射時,在防護區內會形成一個瞬時的壓力脈沖,這個壓力強度如果超過了建筑物所能承受的壓力極限,那么將會造成不可估量的破壞,這種壓力就是峰值壓力。峰值壓力的基本原理很簡單:在固定的容積內,大量氣體迅速涌入,容積內的氣壓就會增加,圍護房間必須有足夠的排氣面積來對超出承壓極限的壓力進行減壓,只有這樣,噴射時產生的瞬時高氣壓才能得到有效的緩沖釋放,從而保證了防護區的設備及建筑物不會因此受到損壞。峰值壓力的大小取決于體積泄漏率、滅火劑濃度、滅火劑的噴射時間、滅火劑濕度、溫度等因素。其中最重要的因素是體積泄漏率,如果泄漏面積過大,將導致防護區內的氣體濃度和停留時間無法維持在一定的安全范圍之內,滅火效果將大打折扣,火災復燃的隱患將會增大。

    停留時間

    停留時間是指滅火劑和空氣的接觸面下降到最小保護高度位置所需的時間。滅火劑不僅要達到設計濃度,并且濃度要持續到具體的時間段。當滅火劑從圍護房間底部泄漏,空氣從天花板進入圍護房間填補滅火劑流失的空間時,滅火劑與空氣的接觸面就會下降。接觸面在設備的上方時,設備會受到保護。一旦接觸面接觸到設備或下降至低于設備的位置,那么設備就不再受到保護。

    泄壓面積

    為達到標準規定的快速撲滅初起火災和避免其它副作用的目的,氣體滅火系統要求在極短時間內將滅火劑噴放完畢,其直接結果是防護區內壓力的急劇升高,可能使圍護結構因峰值壓力過高遭到破壞。因此滅火劑噴放時泄壓面積的設置,實現內部超壓的適時泄放和滅火停留時間內避免滅火劑的過多溢出是保證滅火成功的重要因素。在停留時間內,圍護房間應預留足夠的泄壓面積來避免滅火劑噴射造成的損害,同時也要保證房間足夠緊密保留滅火劑。該試驗方法符合美國消防協會標準NFPA 12A《鹵代物1301滅火系統》附錄B及英國標準BS 5306,在美國、英國得到各地消防機構和保險商的認可,作為其工程驗收及認證規范中的一個必不可少的環節。

    國內外發展情況

    目前國內對于防護區的氣密性檢測基本沒有進行,外資企業的業主往往會主動要求在項目交付使用之前進行這項測試,或者是由于購買防火財產保險的需要,才要求開展氣密性測試。美國FM公司規定,凡是使用氣體滅火系統的環境,必須通過鼓風門氣密性測試,并且要每12個月進行一次。

    數據中心應用

    數據中心中設置氣體滅火系統的防護區,如主機房、電力室、電池室區域,有大量電子信息設備和重要電力設備,是數據中心消防重點防護區域。消防驗收時對這些防護區增加氣密性檢測,可更加直觀的檢驗氣體滅火系統的有效性及可靠性。

    通過鼓風門氣密性測試會增加氣體滅火系統的建造成本,但是常規的實際噴放實驗,實驗后需要重新充灌滅火劑,即使實驗時采用滅火介質的代用品,也同樣增加建造成本且工作繁瑣,同時由于實際排放時間很短,實際存在的一些問題不容易發現
    氣體滅火系統氣密性如果不好,也會引發更多的火災。



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