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氣體滅火

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IG100滅火系統滅火流程

作者:海灣消防 文章來源:http://www.siditoys.com.cn/ [ ]

氣體滅火系統成為了這些場所的重要選擇,其中國際上廣泛采用的一類是惰性氣體滅火劑系統。IG系列(Inert Gas)滅火劑中,IG100指純氮(N2)滅火系統或主要以氮為主的滅火體系的通稱。本文將以專業且詳盡的角度,系統闡述IG100滅火系統的滅火原理、組成與設備、偵測與控制邏輯、實際滅火流程(從預警到滅火到排風恢復)、工程設計要點、操作與維護注意事項以及安全與法規合規要求,旨在為工程技術人員、設施管理者與安全評估者提供可操作性強的參考。

一、IG100滅火系統概述與滅火原理
1.1 IG100的定義
IG100通常指以氮氣為主要組成、或使用純氮作為滅火介質的氣體滅火系統。因氮氣在常溫常壓下惰性、不導電且無殘留,適用于對電子設備、精密器材和文物等不可接觸水或化學殘留的場所。

1.2 滅火原理
IG100滅火系統的滅火作用并不依賴于化學抑制反應,而是通過降低保護區內的含氧濃度使燃燒過程無法持續。燃燒需要三要素:燃料、氧氣和點火源。IG100通過快速釋放惰性氣體置換或稀釋室內空氣中的氧氣濃度——將氧濃度降至某一臨界值(通常根據不同燃燒材料和標準設定,例如將氧濃度降至約12%或更低)——從而使化學鏈反應無法維持,達到焰熄滅與熱失穩的效果。此類滅火對燃燒材料的熱容、放熱速率及密閉程度有較強依賴性,適用于密閉或可短時間封閉的空間。

二、系統組成與關鍵設備
2.1 儲氣裝置與閥組
IG100系統以高壓氣瓶組或低中壓儲罐為主,瓶組由若干高壓鋼瓶串聯或并聯組成,配備充裝閥、放氣總閥及控制閥。瓶組常配有安全閥、充氮口和壓力表,用于監測與維護。

2.2 管網與噴嘴
從瓶組至保護區通過耐壓管道連接,管道設計需滿足迅速放氣的瞬時流量與系統壓力降。噴嘴布置需保證保護區內氣體的均勻分布與足夠的置換效率,常采用專門設計的擴散噴嘴或定向噴嘴,并依據被保護空間體積、結構、設備布置確定噴嘴數量與位置。

2.3 偵測系統(火災探測器)
快速且可靠的火災探測系統是IG100滅火實施的前提。檢測設備通常包括多點光電感煙探測器、溫感探測器(定溫/差定溫型)、線型感溫或火焰探測器(在特殊場合)等。探測器通過分區布設,實現精確定位與具有快速響應的聯動控制。

2.4 控制與邏輯單元
集中控制柜或消防控制盤負責接收探測信號、判斷火警等級并驅動報警、釋放氣體等動作。系統通常具有多級響應邏輯:預警(聲光報警)、延遲釋放(手動確認或自動延遲)、自動釋放和放散保護(防止對無關區域影響)。控制單元還應具備遠程通訊接口、系統自檢與故障報警功能。

2.5 電源與備用電源
為保證在斷電情況下系統仍能正常動作,控制系統、電磁閥驅動與聲光報警器需配備可靠的備用電源,例如不間斷電源(UPS)或獨立蓄電池組。

2.6 安全聯動設備
包括門禁聯鎖、通風與風機關閉聯動、排風閥門控制、逃生指示等,以確保在釋放過程中保護區處于封閉狀態且人員能夠安全撤離或提醒。

三、IG100滅火流程詳述
下文按時間順序、并兼顧自動與手動兩條路徑,詳細說明從初期探測到系統恢復的全流程。

3.1 初期狀態與預防準備

  • 常態監測:系統處于待機監測狀態,探測器實時監控,被保護區門窗與通風口的狀態(應處于可密閉或按設計聯動)。

  • 巡檢與自檢:控制柜定期自檢,瓶組壓力檢測、噴嘴檢查與管道完整性檢查按維護計劃執行。

  • 人員培訓:設施人員應熟悉火警響應流程、手動啟動與釋放中斷程序、以及緊急疏散通道。

3.2 火災探測與報警階段(預警)

  • 探測器發現異常(如煙或溫度升高)并向控制單元發送信號。

  • 控制單元判斷并觸發預警:觸發聲光報警器(在保護區與控制室)、向值班人員與遠程監控中心發送警報(短信、事件記錄、遠程監控平臺提示)。

  • 系統可配置短暫自動延遲(常見10–30秒),用于二次確認,防止誤報導致不必要的氣體釋放。此階段值班人員可進行快速檢查或通過視頻確認是否存在真實火情。

3.3 自動釋放準備(延遲與人員疏散)

  • 若延遲期內未被中止,系統進入釋放準備:自動關閉保護區的通風系統、關閉電梯或自動斷電對相關設備、鎖閉外門與排風閥按聯動協議動作,以實現盡可能的氣密性。

  • 啟動倒計時(例如30–60秒,具體由安全策略確定),期間繼續進行聲光報警并通過廣播或現場負責人引導人員立即撤離保護區。若確認人員可能仍在內部,系統應支持手動中止釋放。

  • 在手動釋放場合,操作人員在控制面板或遠程授權后激活釋放命令。

3.4 氣體釋放與置換階段(快速滅火)

  • 控制單元發出釋放指令,觸發瓶組閥門打開,IG100在極短時間內(典型目標是在10秒內達到設計濃度,但具體依據標準與設計而異)通過管網噴嘴向保護區釋放氣體。

  • 氣體以高流速進入保護區,迅速與室內空氣混合、置換并降低氧含量至設計抑燃濃度。釋放曲線需在設計計算中保證濃度均一性,避免局部未能達到抑燃濃度。

  • 控制系統監測釋放壓力、瓶組剩余壓力與室內氧氣/濃度傳感器(如配置)反饋,記錄滅火過程數據。

3.5 火情控制與維持階段

  • 一旦氧濃度達到抑燃值,燃燒將迅速受到抑制,明火熄滅。系統在滅火后按設計持續維持該濃度一定時間(保持時間通常為10分鐘或更長,具體依據易燃物特性與規范要求而定),以防復燃。

  • 控制邏輯會監測并記錄保護區內的環境參數,若出現復燃跡象,系統可觸發再次釋放(若瓶組余量允許)或發出告警并啟動相關消防措施。

3.6 排風與恢復階段

  • 在保持時間到達后,根據規程與安全確認,進行安全排風與室內空氣置換程序,恢復至可安全進入的氧濃度(通常回到常規約20.9%)。

  • 排風應緩慢控制進行,避免對設備造成溫度或壓力沖擊。通常通過控制排風閥與機械通風在控制柜指令下有序開啟。

  • 在人員可安全進入前,現場負責人需佩戴檢測設備確認氧氣與有害氣體濃度并進行復查。

3.7 后續處置與報告

  • 完成排風后,進行火源與損害評估,記錄滅火事件的所有數據(時間線、探測器觸發記錄、釋放量、保持時間、瓶組壓力變化、視頻記錄等)。

  • 對系統進行全面檢查與必要的補充充裝,按規范對已觸發的瓶組進行更換或充裝,并復位控制系統。

  • 編制事故報告并根據需要向監管部門或保險機構提交材料。

四、工程設計要點與計算依據
4.1 設計目標與保護級別

  • 明確保護區類型(關鍵設備區、人員間、檔案區等),依據標準(如ISO、NFPA、或國家相關標準)確定滅火抑制濃度、保持時間和泄漏系數。

  • 在易密封程度不佳的空間,應重點考慮局部密封措施或增加釋放劑量。

4.2 氣瓶計算與置換容量

  • 依據保護區有效體積、泄漏率、目標抑燃濃度與溫度/壓力條件計算所需氣體量。計算需考慮安全余量、管道壓降、噴嘴壓損與放氣時的不可控損失。

  • 瓶組配置需滿足一次釋放所需量,并考慮可能的二次釋放或系統試驗后的補充策略。

4.3 管路與噴嘴布局

  • 管徑計算需保證瞬時流量滿足壓力與時間要求,采用流體動力學計算并結合廠商噴嘴特性曲線。

  • 噴嘴布置需避免阻擋區與產生死角,同時避免將高速氣流直接吹向熱敏或易損物體。

4.4 聯動與安全策略

  • 設定可靠的延遲與人工確認邏輯,平衡誤報抑制與快速滅火需求。

  • 設計人員疏散流程、緊急中止按鈕與遠程手動釋放權限,確保在緊急情況下操作可行且安全。

五、操作與維護注意事項
5.1 日常與定期檢查

  • 每日/周常態巡檢:檢查控制柜無故障指示、報警器完好、探測器無遮擋、顯示壓力正常。

  • 月度/季度:進行探測器靈敏度測試、控制系統自檢、聲光報警測試與電源測試。

  • 年度:對瓶組壓力全面檢查、閥門與安全閥功能測試、壓力容器的法定檢驗與必要時的氮氣補充或更換;對管路與噴嘴進行流量與完整性檢查。

  • 任何維修或更換后都應進行功能測試(模擬觸發)來驗證系統聯動與釋放功能。

5.2 更換與補充

  • 一旦瓶組釋放或瓶壓低于標準值,應由經認證的服務商進行充裝或更換,充裝過程需符合高壓氣體操作安全規范。

  • 充裝記錄、檢驗證書與試驗報告需要歸檔備查。

5.3 人員培訓與應急演練

  • 定期對值班人員和維護人員進行培訓,演練商定的火警響應程序、手動釋放/中止操作、疏散引導與滅火后檢查流程。

  • 模擬演練應包含誤報處理、系統故障情景和多點聯動故障應對策略。

六、安全與法規合規
6.1 人員安全考量

  • IG100通過降低氧濃度滅火,若在人員仍在場時釋放,可能對人員健康構成威脅(缺氧導致暈厥等)。因此任何自動釋放前的延遲與報警設計都應以人員撤離為先。

  • 在保護區內常駐人員的場所應優先評估使用其他類型的滅火系統或采取嚴格的聯動控制與提示措施。

6.2 環境與設備兼容性

  • 氮氣本身對環境影響甚小,無臭無味且不破壞臭氧層,適合環保要求高的場合。對精密電子設備的兼容性較好,但瞬時氣流沖擊和溫度變化仍需在設計中考慮。

6.3 標準與法規

  • 設計、安裝與維護應遵循所在國家或地區適用的標準與法規(如中國的GB標準、工業與消防主管部門規定、以及國際上的NFPA 2001標準等)。在無明確在地標準時,采取國際規范與制造商推薦結合的做法,并在工程實施前與監管部門溝通確認。


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