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气体灭火系统消防监督检查技术要点探析

2024-01-03刘常利

今日消防 2023年11期
关键词:联动监督检查设置

刘常利

摘要:气体灭火系统在消防系统中有着举足轻重的作用,越来越多地应用在建筑的重点区域和关键环节。通过对气体灭火系统工作原理、应用范围进行全面分析,围绕联动程序、安全泄压、相关设置三个层面,探析气体灭火系统消防监督检查技术要点,以期为消防监督检查工作提供参考。

关键词:气体灭火系统;监督检查;联动;设置

中图分类号:D035.36      文献标识码:A       文章编号:2096-1227(2023)11-0075-04

气体灭火系统是一种在重要场所中广泛应用的消防设备,具有快速、高效、清洁和电绝缘等优点,能够确保消防安全可靠。然而,在气体灭火系统检查过程中存在一些问题,例如防火分隔不规范、联动门窗通风无法自动关闭、消防组件不齐全、安全泄压不符要求等。这些问题可能会影响气体灭火系统的安全运行。因此,为了保证日常消防检查工作的收效良好,需要督促单位将消防设施检测工作落实,掌握气体灭火系统相关检查要点并提出解决办法。这样,可以确保气体灭火系统的正常运行,进一步保障重要场所的消防安全。

1 气体灭火系统工作原理与应用范围解析

1.1  系统工作原理

气体灭火系统利用气体灭火剂进行火灾扑救,灭火剂通过加压或者深冷的方式,或以液体形式或以压缩气体形式被储存在灭火剂储瓶内。关于灭火原理,以七氟丙烷为例,七氟丙烷是一种常用的灭火剂,其原理是通过多种方式来扑灭火灾。首先,当七氟丙烷释放到空气中时,由于其需要吸收大量热量才能气化,因此会吸收周围的热量,迅速冷却防护区,以此防止火势扩大。其次,七氟丙烷中的化学成分可以抑制火灾链式反应的自由基,从而阻止火灾的持续蔓延。最后,七氟丙烷可以通过隔氧窒息的方式来降低空气中氧气的浓度,从而扑灭火灾。七氟丙烷作为灭火剂的优点很多。它非常利于抢救保护精密的电子设备,因为它是无色、无味、清洁、无污染、不导电的。并且,七氟丙烷释放后可以很快地蒸发,不会残留在空气或物体表面上。在安全性方面,七氟丙烷也有很多优点,它不会对臭氧层或气候造成损害。此外,它的灭火浓度低,且在灭火设计浓度内人体无毒害作用。使用七氟丙烷灭火后,不会出现复燃现象,可以保障火灾得到彻底扑灭,提高灭火效果。

1.2  应用范围

气体灭火系统非常实用,适用范围广,可用于不同类型的火灾,在文件档案馆、精密电器室和机房等重要场所得到广泛应用。然而,在使用气体灭火系统前,必须遵循严格的安全操作要求,以确保最佳的灭火效果和安全性。一旦发生火灾,必须严格遵守使用气体灭火系统的程序,包括确定火源的位置、关闭相关设备和设施以及启动灭火系统等。同时,在使用气体灭火系统时,必须考虑气体灭火系统对人体的影响,尤其是在密闭场所使用时。因此,在使用气体灭火系统时,必须保证相关操作人员经过足够的培训和指导,严格遵守安全操作规程。

2 气体灭火系统消防监督检查技术要点

2.1  气体灭火系统的控制操作

为了使气體灭火系统的灭火效能得以充分发挥,确保气体灭火系统安全运行,相关人员要熟练掌握操作流程,并对储瓶间和防护区进行严格管理。

2.1.1  系统选取设计原则

在气体灭火系统的设计和检查中,选择合适的设计原则至关重要。设计原则的选择应该综合考虑多种因素,包括可燃物种类、保护对象的用途、环境温度、空间是否密闭等因素。当保护对象采用局部应用系统时,只能选择二氧化碳灭火系统,并需注意空气流动速度、喷头喷射角范围、液体距离等因素。对于那些经常有人停留的保护场所,不应设置自动控制,以保障人身安全。通过遵守这些原则和规定,可以确保气体灭火系统的安全性和有效性。

2.1.2  储瓶间检查

一般在储瓶间内设置气体灭火控制器。而管网灭火系统需要设置在专用的储瓶间内,储瓶间宜靠近防护区,与建筑其他部位的防火分隔符合规范要求,且应有直通室外或疏散走道的出口;储瓶间门选择乙级防火门,且开启方向与疏散方向保持一致;其环境温度应为-10~50℃,保障室内无阳光直射、通风良好、干燥。在建筑物中,应急照明灯的设置至关重要,需要确保照度不小于3.0Lx,以保障在紧急情况下人员的安全疏散和应急处理。此外,储瓶间作为储存各种易燃易爆气体的场所,需要具备良好的通风条件,以保证室内气体不会积聚过多而导致安全隐患。对于设置在地下空间内的储瓶间,更需要检查是否配备机械通风设施,以保证室内空气流通,减少气体积聚的可能性。此外,储瓶间的排风口应设置在下部,并确保排风方向准确,以保证室内空气流通,防止气体积聚。以上这些措施的执行都能够有效降低储瓶间内气体积聚导致的安全隐患,确保人员和设施的安全。

2.1.3  注意操控环节,根据需求选择合适的灭火系统启动方式

为了确保灭火系统的有效运行,需要在操作与控制环节落实到位。在启动灭火系统时,需要根据不同的灭火系统种类选择合理的启动方式。对于管网式系统,其启动方式包括机械应急操作、手动和自动等。而预制式系统的启动方式则有手动和自动两种。在安装灭火系统时,应该在储瓶间内或防护区疏散出口外设置机械应急操作装置,以方便操作。在启动灭火系统时,需要严格按照系统启动操作相关标准和要求,确保系统启动的合理性。同时,为了提高机械应急操作系统的运行性能,需要采取切断电源、关闭防护区门窗等措施。在操作和控制灭火系统时,需要注意以下几点:一是,应该确保系统启动的可靠性和稳定性,避免误启动或漏启动等情况。二是,应该定期对系统进行维护和检修,以确保系统的正常运行。三是,需要加强操作人员的培训和管理,确保其熟悉操作程序和技能,提高其应急处置能力。

2.2  灭火剂安全储存与释放

对于此项内容,要着重检查启动气瓶、灭火剂储存气瓶、集流管以及附属管路的承压能力、安全泄放装置、检漏装置、备用量以及防腐措施等,不断优化和完善气体灭火系统的内部结构和运行性能。

2.2.1  合理选择灭火剂

结合场所类型、建筑结构设计等因素对灭火剂的型号进行选择,确定灭火系统的合理性。并严格按照气体灭火系统检查标准和设计要求,全面检查灭火剂的存储量以及备用量。同时,对灭火剂的有效使用年限进行关注,防止超期使用。

2.2.2  对灭火剂贮存容器检查

为确保气体灭火系统的有效性和安全性,灭火剂贮存容器的检查是非常关键的。在检查灭火剂贮存容器时,需要注意以下几个方面:一是,需要对容器进行全面的检查,包括规格、型号、材质、固定名牌、容器编号、容积、充装量、充装日期等信息。这些信息的记录可以帮助有效地跟踪和管理容器的使用情况,并且能够及时发现和解决容器存在的问题。二是,如果储存装置无法在72h内重新充装恢复工作,则需要设置备用量。在这种情况下,备用量可以确保气体灭火系统的连续运行,从而最大程度地保障安全性。三是,如果组合分配系统被设置成保护多个防护区及保护对象,或在48h内无法恢复,也需要设置备用量。备用量能够保障系统的连续运行,确保在火灾发生时,及时进行有效的灭火。四是,需要对灭火剂贮存容器的安装质量进行监测,包括设置安全销和加铅封、对容器阀的泄压装置、灭火剂瓶组的工作压力、抗震要求和耐倾倒冲击要求以及气体取样要求等。满足这些要求可以保证气体灭火系统的安全性和有效性,并确保在发生火灾时能够迅速地进行灭火,从而保障人员和财产的安全[1]。

2.2.3  时时关注检漏装置

各类气体灭火系统的检漏装置不尽相同,有称重装置、液位计、压力表等。低压二氧化碳灭火系统和外储压七氟丙烷灭火系统采用液位计,高压二氧化碳灭火系统采用称重装置,IG541灭火系统和内储压七氟丙烷灭火系统采用压力表进行检漏。对于高压二氧化碳灭火系统,应该隔一段时间观察检漏装置,当通过称重装置发现灭火剂损失10%时应及时补充,并且检查泄漏报警信号是否被触发。检查安装过程中是否对灭火剂输送管道和驱动气体管道进行严密性试验,并且在日常使用中也要注意检查容器阀、管路的气密性,保证充装设施的可靠性和安全性。

2.2.4  对集流管进行检查

在气体灭火系统的安装过程中,对于管网式气体灭火系统,集流管的安装质量是非常关键的。由于气体灭火系统中集流管是连接灭火剂储存容器和灭火区域的重要管道,在使用之前,对集流管进行外观质量检查是非常必要的,要确保其安装质量符合设计要求。这种检查应该包括对管道的弯曲、破损、裂纹、连接处密封性等进行仔细检查。如果集流管的外观质量存在问题,必须及时处理或更换,以保证其安全性和可靠性。如果同一防护区设置了多套管网,则可以分别设置集流管,但是在启动装置方面必须共用,以确保气体灭火系统的启动功能得以正常发挥。对集流管的泄压装置进行专项检查,并且确保储存容器和集流管之间采用挠性连接,软管位于集流管与容器阀之间。

2.2.5  不可忽视单向阀的检查

单向阀是气体灭火系统中非常重要的元件,它能够保证气体灭火系统的保量、导流和定向,以确保系统的正常工作。在气体灭火系统中,单向阀的设置方向必须与介质流动方向保持一致,这是保证系统正常运行的关键。如果单向阀设置方向与介质流动方向不一致,就会导致气体灭火系统的压力下降,使系统的灭火效果受到影响,从而增加火灾事故的发生概率。因此,在安装和维护单向阀时,需要特别注意其设置方向,并根据具体的使用情况进行设置,以保证气体灭火系统的正常运行。在日常检查中,需要定期对单向阀进行检测和维护,确保其设置方向正确,并及时更换磨损或损坏的部件,以保证系统的稳定运行和灭火效果。

2.2.6  对管网喷头要进行全面检查

管道系统中喷嘴的设置和安装对灭火喷雾覆盖的面积有决定性的影响,因此在设计和施工中应始终注意喷嘴的设置。在设计和安装气体灭火系统时,喷嘴的保护高度是一个非常重要的参数。根据规定,喷嘴的高度应在最大和最小值之间,分别为6.5m和0.3m。此外,喷嘴的安装高度也会影响其保护半径。如果喷嘴的安装高度小于1.5m,保护半径不大于4.5m;如果喷嘴的安装高度大于或等于1.5m,保护半径不大于7.5 m。因此,在设计和安装气体灭火系统时,必须根据实际情况选择喷嘴的安装高度,以达到最佳灭火效果。此外,必须说明喷雾器的安装位置。同时,热气溶胶灭火器的噴嘴应靠近保护区域的顶部,与上表面的最大距离不超过0.5m。在喷嘴前方1m处,在装置的后方、侧面、上方0.2m处,不应有设备、器具等或存放设备、器具等,以免影响喷嘴的喷射效果。在气体灭火系统的设计和安装中,需要注意这些细节,以确保系统的正常运行和有效灭火[2]。

2.3  选择阀与信号反馈相关设置

防护区、驱动气瓶、储存装置与选择阀四者之间要保持一一对应的关系,从而实现气体灭火系统可靠、稳定、安全运行。要求对贮存装置与选择阀定期检查。

2.3.1  加强检查选择阀

确保选择阀上设有永久性标志,注明防护区名称,标明介质流动方向。安装阀门手柄时,应将其放置在操作面一侧,以便进行灵活可靠的操作。对于安装高度超过1.7m的阀门,应检查是否需要提供相应的辅助设施,如操作凳等,以方便操作并确保安全。在模拟系统喷气时,需要检查是否在容器阀动作前或容器阀动作时开启选择阀。同时,还需要进一步检查选择阀与防护区或防护对象是否对应无差错。选择阀的连接需要采用法兰连接。

2.3.2  检查信号反馈装置以及减压装置

为了确保气体灭火系统有效运行,在通向各个防护区的主管道上必须安装和固定相应的流量或压力信号器,以便监测系统的运行特征。这有助于监测管道的流量或压力情况,并及时发现管道是否存在问题。对于预制式气体灭火系统,需要保证在系统灭火时能够及时检测到灭火装置是否正常启动。还需要检查气体灭火系统压力入口相关参数,以确保系统的压力参数符合规定标准。同时,需要查看是否安装有减压装置,以确保气体灭火系统能够正常运行。最后需要注意避免出现漏装减压装置,这可能会导致气体灭火系统的性能下降,从而影响消防安全。对于IG541气体灭火系统而言,需要在选择阀后设置减压装置,并且减压装置可采用减压孔板。当气体流经信号器,信号会传至消防控制室,并点亮防护区入口正上方喷气误入指示灯。

2.3.3  检查气体驱动装置

在气体灭火系统进行检查时,需要特别关注以下几个要点:一是,需要对气瓶进行检查,包括规格、型号、数量,以及是否密封等。这些信息可以帮助确定气瓶的质量和性能是否符合要求。二是,管卡要固定在适当的位置,尽可能避免管路出现质量问题。这样可以保证管路的连接稳固可靠并避免管路出现问题导致气体泄漏。这些标志可以帮助识别装置的性能和使用场所,以及确认是否符合设计要求。在对管网式气体灭火系统进行检查时,喷嘴的检查尤为重要。这包括喷嘴的规格、型号、数量以及安装高度等信息。这些信息的核实可以保证喷嘴的位置和数量符合设计要求,从而确保保护半径的覆盖范围符合要求。三是,需要检查喷嘴连接是否正确,确保气体灭火系统的正常运行。如果喷嘴表面存在粉尘或油污,需要增设防护罩以确保喷射效果。四是,需要使用气密性测试仪来检测防护区的气密性,以确保气体灭火系统具备有效的灭火功能。这些检测可以帮助发现潜在的问题并提供改进措施,从而提供防火安全保障。

2.4  防护区与灭火浓度统一

要将防护区或保护对象的火扑灭,选用不同的气体灭火系统时,灭火浓度是不一样的。同样,当选用同一种气体灭火系统去扑灭不同防护区或保护对象的火时,灭火浓度也是不一样的。这就要求防护区与灭火浓度一一对应。当然不仅防护区、灭火浓度要按规范进行设置,并且喷放时间和浸渍时间也要符合要求。

2.4.1  着重对防护区进行检查

气体灭火系统的消防安全关系到人员的生命财产安全,因此其监督检查工作显得尤为重要。不论是单元独立系统还是组合分配系统,灭火剂都需要通过管网喷洒入防护区,以达到扑灭火灾的效果。在进行气体灭火系统的检查时,需要特别关注防护区的面积、容积、围墙高度、耐火极限、内部压力等参数,并根据不同的灭火系统采用相应的通风换气和排风量计算方式。此外,在火灾扑灭后需要对避难所进行通风,排除任何剩余的灭火剂和有毒气体。

保护区的设计需要严格遵守规范,以确保灭火剂在火灾发生时能够快速有效地喷洒到防护区域,从而保证设备和人员的安全。如果保护区的设计不符合规范要求,可能会导致气体灭火系统无法起到预期的灭火效果,从而影响消防安全。因此,在进行消防监督检查时,需要特别关注气体灭火系统的保护区设计是否符合规范,并对发现的问题及时提出解决办法,以确保气体灭火系统能够在火灾发生时有效发挥作用,保障人员和财产的安全。例如,某公司位于一栋高层写字楼内,安装了气体灭火系统。但是,在进行消防监督检查时,发现该公司的保护区设计存在问题。由于防护区的容积和围墙高度不符合规范要求,灭火剂无法快速有效地喷洒到所有防护区域,导致灭火效果不理想。在实际的火灾发生时,可能会影响到人员的生命财产安全。针对这个问题,消防部门及时提出了解决方案,要求该公司必须对气体灭火系统的保护区进行重新设计,确保防护区的容积和围墙高度符合规范要求,从而确保气体灭火系统能够在火灾发生时快速有效地发挥作用。

2.4.2  灭火浓度的选择

完全浸没式二氧化碳灭火系统的设计要求是:灭火浓度不低于34%,且不低于1.7倍的灭火浓度。如果保护区域内有多种可燃物,则应采用可燃物的最大设计浓度,以保证灭火的有效性和安全性。由此可见,为了保证全淹没式二氧化碳灭火系统的有效性和安全性,必须严格按照设计要求,根据实际情况选择最合适的设计浓度。此外,在全淹没二氧化碳灭火系统的设计过程中还需要考虑多种因素,例如防护区的大小、氧气含量、温度等,以确保灭火效果的同时不影响人员安全。另外,七氟丙烷灭火系统的灭火剂量和使用量也有其要求。灭火剂量是指灭火剂喷洒到防护区域的量,需要根据防护区的大小和火灾情况来确定,而灭火系统的使用量则取决于工厂的规模和火灾的概率。固体表面火灾的灭火浓度应为5.8%。这意味着在防护区内需要确保七氟丙烷的浓度达到5.8%才能有效扑灭火灾。因此,在设计灭火系统时需要根据防护区的大小和使用的灭火剂的浓度来确定灭火系统的喷洒量,以确保防护区内的灭火剂浓度达到所需的水平。这些设计浓度和灭火浓度是确保灭火系统有效性和安全性的关键,需要在设计和运行中严格执行。只有在灭火系统中正确选择和应用灭火浓度才能有效地保护人员和财产安全,预防和控制火灾事故的发生[3]。

2.4.3  喷放时间和浸渍时间

在不同类型火灾下,灭火系统的喷放时间和浸渍时间都是非常重要的,因为它们直接影响着灭火效果。例如,在使用七氟丙烷灭火系统的情况下,限制最大的设计喷射时间和灭火浸泡时间,在这个时间内,火可以在最快被扑灭。此外,应控制全淹没式二氧化碳灭火系统的灭火时间,不应超过1min,并应在前2min内达到30%的浓度,以确保火灾被完全扑灭且不复燃。因此,喷放时间和浸渍时间的准确掌握对于灭火系统的正常运行非常重要,这样可以确保火灾能够得到及时控制和扑灭,从而保障人们的生命财产安全。

3 结语

综上所述,在气体灭火系统的检测和维护中,需要相关人员具备专业的知识和技能,能够有效地对其进行消防检测,确保其正常运行。此外,还需要按照相关标准和要求进行全面监督和检查各个装置,以提高建筑消防的可靠性和安全性。只有通过对气体灭火系统进行全面的检测和维护,才能够有效地保障建筑物的消防安全,避免火灾事故的发生。

参考文献:

[1]王成章.气体灭火系统消防监督检查技术及其应用[J].中国高新科技,2021(24):97-98.

[2]鄭重.七氟丙烷气体灭火系统在深圳地铁的应用创新[J].铁路技术创新,2018(2):81-84.

[3]刘江荣.建筑工程中气体灭火系统常见问题分析及应对措施[J].消防技术与产品信息,2019(12):68-70.

Analysis on the technical points of fire supervision and inspection of gas fire extinguishing system

Liu Changli

(Special Fire and Rescue Detachment of Tianjin Fire and Rescue Department, Tianjin 300270)

AbstraCt: Gas fire extinguishing systems play a pivotal role in fire protection systems, and they are increasingly used in key areas and key links of buildings. Through a comprehensive analysis of the working principle and application scope of gas fire extinguishing systems, the key points of fire supervision and inspection technology of gas fire extinguishing systems are explored around the three levels of linkage procedures, safe pressure relief, and related settings, hoping to provide references for fire supervision and inspection work.

Keywords: gas fire extinguishing system; supervision and inspection; linkage; setting

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