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时间:2019-01-04
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1、第三篇 建筑消防设施——第五章 细水雾灭火系统 学习要求 通过本章学习,应了解细水雾的定义和成雾原理;熟悉细水雾灭火系统的灭火机理、分类组成、工作原理和系统特性;掌握细水雾灭火系统的适用范围和设计参数以及细水雾灭火系统的组件及其设置要求。 第一节 系统灭火机理 一、细水雾的成雾原理 (一)细水雾的定义及分级 1.细水雾的定义 在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线下方1.0m处的平面上形成的雾滴粒径Dv0.50小于200μm,Dv0.99小于400μm的水雾滴。 知识点:细水雾灭火系统灭火机
2、理 2.细水雾的分级 细水雾按水雾中水微粒的大小分为3级,如图1所示。Ⅰ级细水雾为Dv0.1≤100μm与Dv0.9≤200μm连线的左侧部分,Ⅱ级细水雾为Dv0.1≤200μm与Dv0.9≤400μm连线的之间部分且不属于Ⅰ级的水雾,Ⅲ级细水雾为Dv0.1>400μm与Dv0.99≤1000μm之间的部分。 图1雾滴粒径等级划分示意图 (二)细水雾的成雾原理分析 1.单流体系统射流成雾原理 液体高速释放出来与周围空气的速度差而被撕碎成为细水雾; 液体射到一个固定表面,冲击力将液体打散成细水雾;
3、两股成份类似的液体射流相互碰撞,打散成细水雾; 超声波和静电雾化器将射流液体振动或电子粉碎成细水雾; 液体在压力容器中加热到高于沸点,突然释放到大气,形成细水雾。 2.双流体异管系统射流成雾原理 由一套管道向喷头提供灭火介质,另外一套管道提供雾化介质,两种在分离管道系统中传输的物质在喷头处混合,相互碰撞,从而产生细水雾。 3.双流体同管系统射流成雾原理 雾化介质与灭火介质在一套管道内混合,其成雾原理同单流体系统。 二、细水雾的灭火机理 灭火机理主要是表面冷却、窒息、辐射热阻隔、浸湿、乳化作用。
4、(一)吸热冷却 细小水滴受热汽化吸收大量的热量,使热分解中断,燃烧随即终止。下表显示:雾滴直径越小,表面积就越大,汽化所需要的时间也越短,吸热作用和效率就越高。相同水量细水雾雾滴表面积至少比传统水喷淋喷头(包括水喷雾喷头)喷出的水滴大100倍,因此冷却作用是非常明显的。 表雾滴直径、表面积、汽化时间和自由下落速度的关系雾滴直径每升水的表面积汽化时间自由下落速度10.0mm0.6㎡620s9.2m/s1.0mm6.0㎡6.2s4.0m/s0.1mm60.0㎡0.062s0.35m/s0.01mm600.0㎡0.00
5、062s0.003m/s (二)隔氧窒息 雾滴受热汽化形成原体积1680倍水蒸气,最大限度排斥空气降低氧含量,燃烧因缺氧而受抑制或中断。系统启动形成水蒸汽完全覆盖整个着火面时间越短,窒息作用越明显。 (三)辐射热阻隔 细水雾喷入火场形成水蒸气迅速将燃烧物、火焰和烟羽笼罩,对火焰的辐射热具有极佳的阻隔能力,能够有效抑制辐射热引燃周围其它物品,达到防止火焰蔓延的效果。(白云吸收太阳辐射热,导致阴天气温降低。) (四)浸湿作用 颗粒大、冲量大的雾滴冲击到燃烧物表面,使燃烧物得到浸湿,阻止固体挥发可燃气体的进一步
6、产生,还可以充分将着火位置以外的燃烧物浸湿,从而抑制火灾的蔓延和发展。 (五)乳化作用 水雾冲击搅拌油类可燃液体表面,形成不燃烧乳化层起到阻燃和降低油品蒸发速度双重作用。第二节 系统分类 知识点:细水雾灭火系统分类 二、按应用方式分类 (一)全淹没式系统 全淹没式系统是指向整个防护区内喷放细水雾,并持续一定时间,保护其内部所有保护对象的系统应用方式。全淹没式系统适用于扑救相对封闭空间内的火灾。 (二)局部应用式系统 局部应用式系统是指直接向保护对象喷放细水雾,并持续一定时间,保护空间内某具
7、体保护对象的系统应用方式。局部应用式系统适用于扑救大空间内具体保护对象的火灾。 第三节 系统组成与工作原理 细水雾灭火系统由水源(储水池、储水箱、储水瓶)、供水装置(泵组推动或瓶组推动)、系统管网、控水阀组、细水雾喷头以及火灾自动报警及联动控制系统组成。 知识点:开式细水雾灭火系统 (一)系统组成 开式细水雾灭火系统包括全淹没应用方式和局部应用方式,是采用开式细水雾喷头,由配套的火灾自动报警系统自动连锁或远控、手动启动后,控制一组喷头同时喷水的自动细水雾灭火系统。系统组成见图2。 图1开式
8、细水雾灭火系统示意图 由于供水装置的不同,细水雾灭火系统的构成略有不同。泵组式系统由细水雾喷头、控制阀组、系统管网、泵组(消防水泵和稳压装置)、水源(储水池或储水箱)以及火灾自动报警及联动控制系统组成,如图3所示。瓶组式系统由细水雾喷头、控制阀、启动瓶、储水瓶组、瓶架、系统管网以及火灾自动报警及联动控制系统组成,如图4所示。 图2 高压
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