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摘要:近年来,城市轨道交通建设步伐的加快,在地铁的使用过程中,安全问题是社会各界非常关注的重要一方面,而火灾就是安全问题的一方面。在地铁的建设时,都会建立火灾消防系统,消防系统一般包括火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防喷淋系统等,而在地铁机房设备等非常重要的区域,会使用到气体灭火系统,例如,UPS配电房、通信、信号机房等。
关键词:气体灭火系统;消防检查;技术要点
1气体灭火技术发展概述
气体灭火剂的使用始于19世纪末期的西方工业发达国家,1929年美国颁布了史上第一部CO2灭火系统标准,日本于1933年开发出第一套CO2灭火系统。CO2灭火系统在我国的应用始于二十世纪50年代,但直至70年代末,应用场合仍比较狭窄,大多用于船舶工业。随着卤代烷1211、1301灭火剂的研发,美国消防协会于1968年率先制定了卤代烷灭火系统的应用技术标准,我国也于60年代起开展卤代烷灭火剂的研究,并于80年代制定了气体灭火系统国家标准。由于卤代灭火剂具有灭火效率高、不导电、安全洁净等优点,卤代烷1211、1301灭火系统在船舰等军用行业、工业级民用建筑场所得到广泛应用。
近年来,随着安全与环保要求日益严格,且《洁净气体灭火系统标准》不断完善,伴随建筑结构的复杂多样、建筑火灾隐患增多及环保意识的不断提高,气体灭火因其不导电、灭火快、效率高、保护对象无损,且一般不会造成二次污染等特点,常作为良好的灭火剂用于扑救贵重仪器、精密仪器设备、电子设备、档案图书等火灾,成为未来消防设计的重要研究方向之一。
现用气体灭火系统主要包括IG541气体灭火系统、热气溶胶灭火系统及七氟丙烷灭火系统等。IG541灭火系统属物理灭火,灭火剂由氮气、氩气及二氧化碳气体按比例混合而成,混合气体即不支持燃烧,也不与大部分物质反应,更不会污染环境,是公认的环保型灭火系统。例如,在青岛地铁13号线的气体灭火系统中采用IG541混合气体作为灭火剂。
热气溶胶依据不同反应剂,分为S型和K型。S型扑救电气火灾后不会造成电器及电子设备二次损害,但K型恰恰相反,因此,K型热气溶胶预制灭火系统不得用于相关场所。此外,若操作不当,热气溶胶产品会引起火灾、爆炸、电器损害等事故发生,在人员密集、有爆炸危险场所以及对超净有要求的场所不应使用该种灭火系统。
七氟丙烷属化学灭火,具有灭火性能强、灭火剂性能稳定、造价相对低,对臭氧层无破坏作用等特点。该系统适用于无人工作的场所,为防止生成有毒的HF酸对人体造成损害,灭火后应及时机械通风且不少于5次/小时。
2气体灭火系统的适用范围
一般情况下,气体灭火系统可适一般情况下,气体灭火系统可适用于电器火灾、液体火灾、固体表面火灾等。不过,更具体的来说,气体灭火系统一般常被适用在贵重精密仪器设备的场所、珍藏宝贵典籍的图书馆等,例如,大中型计算机机房、文物资料珍藏处等。在进行火灾的处理时,由于引起火灾的物质不同,所以,在进行气体灭火系统的使用时,应该针对性处理。大多数的气体灭火系统对液体造成的火灾都比较适用,石蜡、沥青等物质造成的火灾,使用三氟甲烷和二氧化碳可以进行火灾的扑灭。对于氮气、氩气和二氧化碳所混合的气体灭火系统,由于其灭火的效率相对较低,在高压喷射时可能会导致液体汽化,从而引发火势扩大,故一般并不建议将其用于扑灭液体引发的火灾。同时,一些火灾的发生,由于其棉毛、纸张等物质造成的火灾,在使用气体灭火系统时,选择二氧化碳灭火系统为宜。这类的气体灭火剂能够在局部使用,而且二氧化碳灭火系统是唯一的,在进行灭火时,将二氧化碳灭火系统直接喷射在物体之上,从而对火情进行有效的处理。但局部应用灭火系统一般只能用于扑灭不需要密闭的空间条件的具体对象的表面上的火灾,其深度的火灾却无法得到熄灭。此外,无论采取哪一种气体灭火系统,我们都需要在灭火剂喷放之前切断气源,一些可燃气体很容易引起爆炸现象的发生,应该对这类现象进行杜绝,有效的进行灭火。
3气体灭火系统消防检查技术
3.1储瓶间、控制及操作
系统整体要求:在选择气体灭火器时需要考虑一些因素,例如可燃物种类、保护对象的用途、环境温度等等,灭火器系统还需完整组建、设施与配件,要符合国家相关规定。
储瓶间:对于气体灭火系统的设置,应该将储瓶间和防护区的距离进行有效的缩短,疏散通道、出口等地方应该是互相通的。如果储瓶间是设置在地下的,需要设置机械通风设备,要在下部设置排风口,并且向室外排出。要将应急照明设置于储瓶间,并且对应急照明灯照度严格控制,保证在30lx以上。储瓶间一定要让其保持干燥,并且能够很好的通风,防止阳光能够照射进来。要按照乙级防火门的标准来设置储瓶间的门,并且开启于疏散方向。
控制与操作:管网式的气体灭火系统启动方式为手动、自动和机械应急操作三种方式,符合不同类型人的需求,其中自动装置的气体灭火最受欢迎。预测式的启动方式有自动控制与手动控制两种。启动自动控制需要30秒以内的延迟喷射和连接两个独立的火灾信号。防护区的工作人员需要在手动与自动控制转换器上操作设置。消防控制室则需要各个防护区气体灭火系统相关信号。
3.2灭火剂、贮存容器和集流管
灭火剂:想要对气体灭火系统中灭火剂的存储量、备用存储量进行有效的控制,应该以设计要求为依据,在进行灭火剂的型号。规格的选择时,应该按照相关的规范执行。
灭火剂贮存容器:对于灭火贮存容器的安装、外观的控制,应该以设计要求为依据,还应该对容器进行永久性的记录,这是非常有必要的,例如质量、充装时间等,要铅封手动操作装置。要保证灭火剂储瓶上的检漏装置没有问题,如果充装重量的百分之十都是二氧化碳泄漏量,那么就会有报警信号发出。在容器阀内设置手动操作机构。对于灭火剂贮存期的充装量的控制,也需要以设计要求为依据。
集流管:仍然需要严格控制集流管的设计,按要求控制集流管的外观和安装。
3.3贮存装置和选择阀
贮存装置:一般来讲,气体灭火系统的贮存装置组件较为齐全,要将挠性连接的高压软管设置于容器阀和集流管之间,要按照介质流动方向,来设置连接储存容器阀和集流管间的单向阀流向指示箭头。
选择阀:选择阀上需要注明防护区名称,可以采用一些编号作为永久应标志,固定于操作手柄附近。以介质流向指示控制选择阀流向,按要求安装操作手柄,为保证正常操作,1.7米以上的安装高度就要采取一定措施。启动系统时要将选择阀设置在对应的防护区或保护对象。
4结论
总之,通过对气体灭火系统的相关内容的分析,可以明白,气体灭火系统消防检查并不是非常简单的工作,它不仅非常系统化,而且较为复杂,技术性要求比较高,需要对多方面的因素进行全面的考虑。在具体的实践中,要想将气体灭火系统的作用给充分发挥出来,在严格消防检测的基础上,还需要对日常管理工作进行强化,将相关的实用技术规程给严格执行下去,对操作流程进行具体的制定,并且结合实践效果,来进行补充和完善,并且要定期对气体灭火系统进行检查保养,这样才可以保证建筑物的消防安全,推动我国地铁更好更快的发展。
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