高压二氧化碳灭火系统设计使用手册(编辑修改稿)内容摘要:
高压管件 异径弯头 公称通径 ( mm) 连接螺纹 d1179。 d2 (Rc) 尺 寸 ( mm) D1 D2 L L1 15179。 20 1/2179。 3/4 Φ 38 Φ 46 60 29 15179。 25 1/2179。 1 Φ 38 Φ 56 64 31 15179。 32 1/2179。 11/4 Φ 38 Φ 62 74 31 15179。 40 1/2179。 11/2 Φ 38 Φ 75 78 33 20179。 25 3/4179。 1 Φ 46 Φ 56 68 33 20179。 32 3/4179。 11/4 Φ 46 Φ 62 76 35 20179。 40 3/4179。 11/2 Φ 46 Φ 75 82 35 25179。 32 1179。 11/4 Φ 56 Φ 62 82 38 25179。 40 1179。 11/2 Φ 56 Φ 75 86 38 25179。 50 1179。 2 Φ 56 Φ 84 98 43 32179。 40 11/4179。 11/2 Φ 62 Φ 75 92 43 32179。 50 11/4179。 2 Φ 62 Φ 84 104 47 32179。 65 11/4179。 21/2 Φ 62 Φ 102 118 50 40179。 50 11/2179。 2 Φ 75 Φ 84 104 51 40179。 65 11/2179。 21/2 Φ 75 Φ 102 120 54 50179。 65 2179。 21/2 Φ 84 Φ 102 130 61 50179。 80 2179。 3 Φ 84 Φ 121 140 64 65179。 80 21/2179。 3 Φ 102 Φ 121 148 70 65179。 100 21/2179。 4 Φ 102 Φ 152 174 77 80179。 100 3179。 4 Φ 121 Φ 152 178 84 公称通径 ( mm) 连接螺纹 d1179。 d2 (Rc) 尺 寸 ( mm) D1 D2 L L1 15179。 20 1/2179。 3/4 Φ 38 Φ 46 53 29 15179。 25 1/2179。 1 Φ 38 Φ 56 60 31 15179。 32 1/2179。 11/4 Φ 38 Φ 62 68 31 15179。 40 1/2179。 11/2 Φ 38 Φ 75 33 20179。 25 3/4179。 1 Φ 46 Φ 56 62 33 20179。 32 3/4179。 11/4 Φ 46 Φ 62 68 35 20179。 40 3/4179。 11/2 Φ 46 Φ 75 35 25179。 32 1179。 11/4 Φ 56 Φ 62 72 38 25179。 40 1179。 11/2 Φ 56 Φ 75 38 25179。 50 1179。 2 Φ 56 Φ 84 91 43 32179。 40 11/4179。 11/2 Φ 62 Φ 75 43 32179。 50 11/4179。 2 Φ 62 Φ 84 94 47 32179。 65 11/4179。 21/2 Φ 62 Φ 102 110 50 40179。 50 11/2179。 2 Φ 75 Φ 84 94 51 40179。 65 11/2179。 21/2 Φ 75 Φ 102 111 54 50179。 65 2179。 21/2 Φ 84 Φ 102 116 61 50179。 80 2179。 3 Φ 84 Φ 121 64 65179。 80 21/2179。 3 Φ 102 Φ 121 70 65179。 100 21/2179。 4 Φ 102 Φ 152 163 77 80179。 100 3179。 4 Φ 121 Φ 152 165 84 14 五 . 系统设 计 较为完整的设计应详细地 表明危险对象和被提供的系统。 危险对象指防护区和保护对象的大小、位置,火灾类型以及可能暴露于火灾危险的其它物质。 同时,应考虑人员从防护区的撤离出口,其应与人数和系统的延迟时间相适应。 应清楚表示二氧化碳储存间的位置,火灾探测控制单元的位置,瓶组、阀门、管道、喷嘴的规格、位置和尺寸以及一些辅助设备。 还有灭火剂用量、压力降等详细计算。 为了合理的设计“隆华”高压二氧化碳灭火系统,应遵循 GB5019393 《二氧化碳灭火系统设计规范》( 1999 年修订版)和以下阐述步骤。 1. 全淹没灭火系统 ■ 二氧化碳设计用量按下式计算 M=Kb(+) ; (1) A=AV+30A0 ; (2) V=VVVg ; (3) 式中 M 二氧化碳设计用量( kg); A0 开口总面积( m2) ; Kb 物质系数(见附表 51); V 防护区的净容积( m3) ; A 折算面积( m2) ; VV 防护区的容积( m3) ; AV 防护区的内侧面、底面、顶面(包括其中的开口)的总面积( m2) ; Vg 防护区内非燃烧体和难燃烧体的总体积( m3) ; 常数 ( kg/m2) 面积系数; 常数 ( kg/m3) 体积系数; 当防护区的环境温度超过 100℃ 或低 于 20℃ 时,每超过 5℃ 或 降低 1℃ 时二氧化碳灭火用量应增加 2%。 ■ 高压储存容器数量的确定 Np=Mc/(a V0) (4) 式中: Np 储存容器数(个); Mc 容器储存量( kg) ; a 充 装系数( kg/L) , 一般取 kg/L; V0 单个容器容积( L); ■ 泻压口面积可按下式计算: AX = ( Qt/ tP ) (5) 式中: AX 泻压口面积( m2) ; Qt 二氧化碳喷射率( kg/min) ; Pt 围护结构的允许压强( Pa) ; 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min。 当扑救固体深位火 灾时,喷 放时间不 15 应大于 7min,并应在 2min 内使二氧化碳的浓度达到 30%。 2. 局部应用灭火系统 局部应用灭火系统的设计可采用面积法和体积法计算。 ■ 面积计算灭火剂用量可按下式: M=N179。 Qi179。 t (6) 式中 M 二氧化碳设计用量( kg) ; N 喷头 数量; N≥ KbiAA1 A1 保护对象的计算面积( m2) ; Ai 单个喷头保护面积 (m2) ; Qi 单个喷头设计用量( kg/min) ; t 喷射时间 (min)。 ■ 体积计算灭火剂用量 保护对象的计算体积应采用设定的封闭罩的体积,封闭罩的底应为保护对象实际底面,其各侧面及顶部至保护对象的距离不应小于。 体积法计算灭火剂用量可按下式: M=Vt179。 qv179。 t (7) 式中 M 灭火剂设计用量 (kg); Vt 保护对象计算体积( m3) ; qv 喷射强度( kg/min m3) ; qv =Kb(16 AtAp12 ); (8) AP 设定的封闭罩侧面围封结构中存 在的实际围封面积 ; At 设定封闭罩侧面围封结构中存在的实际围封面面积与假定 围封面面积 之和。 3. 管网计算: ■ 初选管径: D=( 2~ ) Q ; ( 9) D 管道内径( mm) ; Q 管道的设计流量( kg/min)。 ■ 管道压力降可按附图 51确定。 也可按公式计算: Q2 = )0 43 ( 108 72 ZDL YD ( 10) 16 式中 L 管道计算长度 (m)即管道实际长度与管件当量长度之和。 管件当量长度 参见附表 52; Y 压力系数( MPa kg/m3) ,参见附表 53; Z 密度系数,参见附表 53。 为简化计算我们将式( 10)简化为: Y2=Y1+ALQ2+B( Z2Z1) Q2 (11) 其中 A= 1 D (12) B=44950D (13) 式中 Y1 该管段始端压力系数; Y2 该管 段末端压力系数; Z1 该管段始端密度系数; Z2 该管段末端密度系数; 注:管网起始压力取设计额定储存压力( ),后段管道的起始点压力取前段管道的终点压力。 ■ 管道高程校正值参见附表 54。 ■ 通过计算喷头人口压力不得小于 ■ 喷头等效孔口面积计算: F=Qi/q0 式中: F 喷头等效孔口面积( mm2) ,参见附表 55。 Qi 单个喷头设计流量 (kg/min); q。高压二氧化碳灭火系统设计使用手册(编辑修改稿)
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