在滅火劑釋放過程中和滅火浸漬階段保證防護區的相對密閉是氣體滅火系統滅火成功與否的關鍵所在,而防護區的密閉性和滅火劑釋放的快速性又必然會引起內部壓力的迅速增加,一旦維護結構遭到破壞,滅火劑的大量泄漏將最終導致滅火失敗。因此,合適的泄壓裝置將會起到關鍵作用。
氣體滅火系統所用的滅火劑大多以加壓液化或高壓儲存,快速噴出或噴出后瞬時氣化,在封閉的保護區內形成巨大的壓力,試驗發現甚至可達到8000pa,而重型建筑的允許壓強也只有4800pa,難以承受這樣大的壓力,其它一般建筑和高層建筑更無法承受如此大的內部壓力。
多數大型建筑物內普遍存在由輕型建筑構件分割而成的屬于輕型或一般建筑構造的由氣體滅火系統來提供保護的空間; 另外,防護區門、窗上的玻璃等輕型圍護構件的耐壓強度也難以承受滅火劑釋放時的內部超壓。因此,如果不能把防護區內高于圍護構件可以承受的壓力及時泄出,就勢必會造成建筑物圍護結構的破壞,發生滅火劑大量泄漏而導致滅火的失敗及可能的傷人事故。
現實工程中確實存在泄壓口敞開或以普通百葉窗以及簡易重錘式泄壓裝置承擔泄壓功能的問題,其密閉性和控制精度均顯不足。針對這種情況,有一種既能保持防護區平時的密閉性,又能在滅火劑釋放過程中泄放防護區內部超壓的泄壓裝置———FXY系列泄壓閥; 其作用是: 根據氣體滅火系統防護區的結構要求,設定泄壓閥啟閉動作的壓力值,測壓裝置實時檢測防護區內的壓力,當壓力達到預先設定值時,執行機構動作,迅速開啟或關閉,起到迅速釋放防護區內超壓和防止滅火劑過多溢出的作用,確保滅火成功。
1、FXY 系列泄壓閥的工作原理
根據氣體滅火系統防護區的結構要求,設定泄壓閥啟閉動作的壓力值,測壓裝置實時檢測防護區內的壓力,當氣體滅火系統啟動、防護區內壓力達到設定值時,測壓裝置發出動作信號給執行機構,執行機構帶動葉片動作,葉片迅速從關閉狀態到達開啟位置,內部超壓得以迅速釋放,實現保護防護區圍護結構的目的。
當防護區內壓力降低至預先設定值以下時,測壓裝置再次給執行機構發出信號,執行機構復位,同時帶動葉片動作,從開啟位置回復到關閉狀態,其密閉性可保證浸漬時間內滅火劑的有效濃度。
2、泄壓閥的設計計算和選型
根據規范要求和工程實例的需要,計算防護區泄壓口的泄壓面積。以七氟丙烷全淹沒滅火系統為例,依據《氣規》給出的公式和方法計算出結果并選型。根據計算得到的各個防護區所需要的泄壓面積,參照不同型號泄壓閥的有效泄壓面積以及可以安裝的位置等因素來選擇產品型號和數量。
3、案例應用
下面以某部委辦公樓氣體滅火系統為例,進一步說明 FXY 系列泄壓閥的設計和選型。
(1)計算條件和依據
辦公樓 1# ~ 4# 防護區,采用七氟丙烷有管網全淹沒組合分配系統。依據《氣規》進行計算。
(2)計算結果
以 2 層主機房為例,泄壓口面積約為:0. 46m2。
單臺FXY-Ⅱ泄壓閥的泄壓面積約為:0. 077m2 ;
單臺FXY-Ⅲ泄壓閥的泄壓面積約為:0. 21 m2 。
(3)選型
此時,可以有三種選型方式:
①選用6臺FXY-Ⅱ泄壓閥,可以滿足設計要求;
②選用3臺FXY-Ⅲ泄壓閥,可以滿足設計要求;
③選用2臺FXY-Ⅲ泄壓閥,再加一臺FXY-Ⅱ泄壓閥可以滿足設計要求。
依次類推,各防護區的計算結果下表所示:
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