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消防氣體滅火系統術語與符號

作者:氣體滅火 時間:2019-06-09 09:04:59 來源:http://www.www.denverokie.com/
摘要:2.1 術語 2.1.1 防護區 protected area 滿足全淹沒滅火系統要求的有限封閉空間。 2.1.2 全淹沒滅火系統 total flooding extinguishing system 在規定的時間內,向防護區噴放設計規定用量的滅火劑,

2.1 術語
2.1.1 防護區 protected area
滿足全淹沒滅火系統要求的有限封閉空間。
2.1.2 全淹沒滅火系統 total flooding extinguishing system
在規定的時間內,向防護區噴放設計規定用量的滅火劑,并使其均勻地充滿整個防護區的滅火系統。
2.1.3 管網滅火系統 piping extinguishing system
按一定的應用條件進行設計計算,將滅火劑從儲存裝置經由干管支管輸送至噴放組件實施噴放的滅火系統。
2.1.4 預制滅火系統 pre-engineered systems
按一定的應用條件,將滅火劑儲存裝置和噴放組件等預先設計、組裝成套且具有聯動控制功能的滅火系統。
2.1.5 組合分配系統 combined distribution systems
用一套氣體滅火劑儲存裝置通過管網的選擇分配,保護兩個或兩個以上防護區的滅火系統。
2.1.6 滅火濃度 flame extinguishing concentration
在101 kPa大氣壓和規定的溫度條件下,撲滅某種火災所需氣體滅火劑在空氣中的最小體積百分比。
2.1.7 滅火密度 flame extinguishing density
在101 kPa大氣壓和規定的溫度條件下,撲滅單位容積內某種火災所需固體熱氣溶膠發生劑的質量。
2.1.8 惰化濃度 inerting concentration
有火源引入時,在101 kPa大氣壓和規定的溫度條件下,能抑制空氣中任意濃度的易燃可燃氣體或易燃可燃液體蒸氣的燃燒發生所需的氣體滅火劑在空氣中的最小體積百分比。
2.1.9 浸漬時間 soaking time
在防護區內維持設計規定的滅火劑濃度,使火災完全熄滅所需的時間。
2.1.10 泄壓口 pressure relief opening
滅火劑噴放時,防止防護區內壓超過允許壓強,泄放壓力的開口。
2.1.11 過程中點 course middle point
噴放過程中,當滅火劑噴出量為設計用量50%時的系統狀態。
2.1.12 無毒性反應濃度(NOAEL濃度) NOAEL concentration
觀察不到由滅火劑毒性影響產生生理反應的滅火劑最大濃度。
2.1.13 有毒性反應濃度(LOAEL濃度) LOAEL concentration
能觀察到由滅火劑毒性影響產生生理反應的滅火劑最小濃度。
2.1.14 熱氣溶膠 condensed fire extinguishing aerosol
由固體化學混合物(熱氣溶膠發生劑)經化學反應生成的具有滅火性質的氣溶膠,包括S型熱氣溶膠、K型熱氣溶膠和其它型熱氣溶膠。
 
 
條文說明
 
2.1 術語
2.1.7 由于熱氣溶膠在實施滅火噴放前以固體的氣溶膠發生劑形式存在,且熱氣溶膠的滅火濃度確實難以直接準確測量,故以撲滅單位容積內某種火災所需固體熱氣溶膠發生劑的質量來間接表述熱氣溶膠的滅火濃度。
2.1.11 “過程中點”的概念,是參照《鹵代烷1211滅火系統設計規范》GBJ110-87條文說明中有關“中期狀態”的概念提出的,其涵義基本一致。但由于滅火劑噴放50%的狀態僅為一瞬時(時間點),而不是一個時期,故“過程中點”的概念比“中期狀態”的概念更為準確。
2.1.14 依據公安部發布的公共安全行業標準《氣溶膠滅火系統 第1部分:熱氣溶膠滅火裝置》GA499.1-2004,對S型熱氣溶膠、K型熱氣溶膠和其它型熱氣溶膠定義如下:
1 S型熱氣溶膠(Type S condensed fire extinguishing aerosol)
由含有硝酸鍶[Sr(NO3)2]和硝酸鉀(KNO3)復合氧化劑的固體氣溶膠發生劑經化學反應所產生的滅火氣溶膠。其中復合氧化劑的組成(按質量百分比)硝酸鍶為35%~50%,硝酸鉀為10%~20%。
2 K型熱氣溶膠(Type K condensed fire extinguishing aerosol)
由以硝酸鉀為主氧化劑的固體氣溶膠發生劑經化學反應所產生的滅火氣溶膠。固體氣溶膠發生劑中硝酸鉀的含量(按質量百分比)不小于30%。
3 其它型熱氣溶膠(Other types condensed fire extinguishing aerosol)
非K型和S型熱氣溶膠。

2.2 符號
C1——滅火設計濃度或惰化設計濃度;
C2——滅火設計滅火密度;
D ——管道內徑;
FC——噴頭等效孔口面積;
FK——減壓孔板孔口面積;
Fx——泄壓口面積;
g ——重力加速度;
H ——過程中點時,噴頭高度相對儲存容器內液面的位差;
K ——海拔高度修正系數;
Kv——容積修正系數;
L ——管道計算長度;
n ——儲存容器的數量;
Nd——流程中計算管段的數量;
Ng——安裝在計算支管下游的噴頭數量;
Po——滅火劑儲存容器充壓(或增壓)壓力;
P1——減壓孔板前壓力;
P2——減壓孔板后壓力;
Pc——噴頭工作壓力;
Pf——圍護結構承受內壓的允許壓強;
Ph——高程壓頭;
Pm——過程中點時儲存容器內壓力;
Q ——管道設計流量;
Qc——單個噴頭的設計流量;
Qg——支管平均設計流量;
Qk——減壓孔板設計流量;
Qw——主干管平均設計流量;
Qx——滅火劑在防護區的平均噴放速率;
qc——等效孔口單位面積噴射率;
S ——滅火劑過熱蒸氣或滅火劑氣體在101kPa大氣壓和防護區最低環境溫度下的質量體積;
T ——防護區最低環境溫度;
t ——滅火劑設計噴放時間;
V ——防護區的凈容積;
Vo——噴放前,全部儲存容器內的氣相總容積(對IG541系統為全部儲存容器的總容積);
V1——減壓孔板前管網管道容積;
V2——減壓孔板后管網管道容積;
Vb——儲存容器的容量;
VP——管網的管道內容積;
W ——滅火設計用量或惰化設計用量;
Wo——系統滅火劑儲存量;
Ws——系統滅火劑剩余量;
Y1——計算管段始端壓力系數;
Y2——計算管段末端壓力系數;
Z1——計算管段始端密度系數;
Z2——計算管段末端密度系數;
γ ——七氟丙烷液體密度;
δ ——落壓比;
η ——充裝量;
μk——減壓孔板流量系數;
△P——計算管段阻力損失;
△W1——儲存容器內的滅火劑剩余量;
△W2——管道內的滅火劑剩余量。


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