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二氧化碳(CO2)防灭火系统的优势

二氧化碳(CO2)防灭火系统的优势
二氧化碳(CO2)防灭火系统的优势

二氧化碳(CO2)防灭火系统

详细介绍:

煤矿二氧化碳(CO2)防灭火系统是氮气(N2)防灭火的替代产品

煤层自燃发火是煤矿安全的大敌,<煤矿安全规程》规定,开采容易自燃和自燃的煤层时,应选用注入惰性气体、灌注泥浆(包括粉煤灰泥浆)、压注阻化剂、喷浆堵漏及均压等综合防火措施。理论和实践证明二氧化碳(CO2)惰性气体是一种比氮气(N2)更好的灭火惰性气体。

一、二氧化碳(CO2)防灭火系统的优势:

1. 二氧化碳(CO2)比氮气(N2)空气的密度大(相对密度1.529,密度为1.976kg/m3(0℃.1个大气压),,在熄灭底部的火时,可快速沉入底部而挤出氧气形成致密保护层和堆积层,因此防灭火效果比氮气(N2)更好。

2. 二氧化碳(CO2)纯度可以达到100%,一点不含O2,氮气(N2)最高达到97%,含氧3%以上。因此二氧化碳(CO2)防灭火效果优于氮气(N2)。

3. 二氧化碳(CO2)温度低,出口0-20℃,到达防灭火地点后,继续升华吸收大量热量,降低温度,利于灭火。

4. 系统模块化、组合式结构,气体产量多,可达1000-2000m3/h以上,灌注速度极快,能快速发挥防灭火作用。

5. 系统设备体积小、投资少、费用省。仅为同能力制高纯度氮气(N2)设备的十分之一到三十分之一。

6. 系统运行参数实现了自动监控管理。可以在指挥中心监控全部运行过程。

7. 在灭火经验丰富的山东枣庄矿业集团柴里煤矿、大屯煤电集团姚桥煤矿等煤矿灭火的实践,证明二氧化碳(CO2)防灭火系统是氮气(N2)防灭火系统的替代技术和产品。

二、系统组成和特点

组成:

EDM1000二氧化碳(CO2)防灭火系统主要由二氧化碳(CO2)转换器、调压装置、二氧化碳(CO2)转换器控制柜、缓冲罐、安全阀、监测部等组成。转换器壳体、管路和操作阀门都采用不锈钢,耐腐蚀经久耐用。二氧化碳(CO2)转换器、调压装置二氧化碳(CO2)转换器控制柜装配在一起。从运送二氧化碳(CO2)槽车上压出的液体进入二氧化碳(CO2)转换器,经过调压装置的压力、温度等控制,经过缓冲罐,使液态二氧化碳(CO2)转化为气态。

特点:

技术参数:

二氧化碳(CO2)气体转化能力500 Nm3/h×2=1000Nm3/h

出气温度5-20℃

允许压力最大1.2Mpa 调定1.0 Mpa

设备重量3500Kg

外形尺寸5200×2850×2000mm(长×高×宽)

气体灭火系统分类和组成

气体灭火系统一般由灭火剂储存装置、启动分配装置、输送释放装置、监控装置等组成。为满足各种保护对象的需要,最大限度地降低火灾损失,根据其充装不同种类灭火剂、采用不同增压方式,气体灭火系统具有多种应用形式。 一、系统分类 (一)按使用的灭火剂分类: 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统、热气溶胶灭火系统 1.二氧化碳灭火系统 二氧化碳灭火系统就是以二氧化碳作为灭火介质的气体灭火系统。二氧化碳就是一种惰性气体,对燃烧具有良好的窒息与冷却作用。 二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)与低压系统(指将灭火剂在-18℃~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。管网起点计算压力(绝对压力):高压系统应取5、17MPa,低压系统应取2、07MPa。 高压储存容器中二氧化碳的温度与储存地点的环境温度有关。因此,容器必须能够承受最高预期温度所产生的压力。储存容器中的压力还受二氧化碳灭火剂充装密度的影响。因此,在最高储存温度下的充装密度要注意控制,充装密度过大,会在环境温度升高时因液体膨胀 造成保护膜片破裂而自动释放灭火剂。 低压系统储存容器内二氧化碳灭火剂温度利用保温与制冷手段被控制在-18℃~-20℃ 之间。典型的低压储存装置就是压力容器外包一个密封的金属壳,壳内有隔热材料,在储存容器一端安装一个标准的制冷装置,它的冷却蛇管装于储存容器内。 2.七氟丙烷灭火系统 以七氟丙烷作为灭火介质的气体灭火系统。七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂系列,具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点,但与卤代烷1301与卤代烷1211灭火剂相比,臭氧层损耗能力(ODP)为0,全球温室效应潜能值(GWP)很小,不含破坏大气环境。但七氟丙烷灭火剂及其分解产物对人有毒性危害,使用时应引起重视。 3.惰性气体灭火系统 惰性气体灭火系统,包括:IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。由于惰性气体纯粹来自于自然,就是一种无毒、无色、无味、惰性及不导电的纯“绿色”压缩气体,故又称之为洁净气体灭火系统。 4.热气溶胶灭火系统 热气溶胶灭火系统就是以固态化学混合物(热气溶胶发生剂)经化学反应生成具有灭火 性质的气溶胶作为灭火介质的灭火系统。按气溶胶发生剂的主要化学组成可分为S型热气溶胶、K型热气溶胶与其她热气溶胶。

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 二氧化碳灭火系统一般为管网 灭火系统(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统 (新版) 二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。本节主要介绍系统组件及其设置要求。 一、二氧化碳灭火系统 (一)灭火剂储存装置 目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、82.5L。 高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作

压力应为19MPa±0.95MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。 低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38MPa±0.12MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》的规定;储存装置应设称重检漏装置。当储存容器中充装的一氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射; 储存装置宜设在专用的储存容器间内。局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。专用的储存容器间的设置应符

CO2灭火系统安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L9807 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ CO2灭火系统安全操作 规程正式样本

CO2灭火系统安全操作规程正式样 本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、目的 为保证煤粉制备区域内的设备和人身安全,检查 并及时处理灭火系统设备隐患,确保灭火系统工作的 可靠性,制定本操作规程。 二、适用范围 1、低压二氧化碳灭火系统(包括灭火剂贮存装 置、各种控制阀、电气控制柜、喷头、管道等设备的 巡检、维护、保养工作)。 2、本规程适用于全厂所有员工。 三、工作内容

(一)、巡检内容 1、定期检查CO2的供应源即CO2贮存容器,包括液位、压力、制冷机和安全阀状态是否正常等。如果CO2的贮存量减少10%时,应立即补充充装。 2、检查火灾探测系统、启动控制系统(包括自动和手动控制系统)、声光报警系统以及安全信号、标志等。 3、检查管道、选择阀、喷嘴组件有无损坏、移位或被杂物堆放等。 4、查看防护对象、封闭空间情况有无变化,走道是否畅通,门能否自动关闭,通风设备状态是否正常,以及有其它不利状况。 (二)、常规检查、保养和维修内容 1、维修人员必须持证上岗,严格按照《电气安全操作规程》进行作业。

二氧化碳灭火系统主要技术参数

J/M/V/P 二氧化碳灭火系统 使用说明书 江西船用阀门厂 JIANGXI MARINE VALVE PLANT 中国船舶工业集团公司 CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION

目录 陆用二氧化碳灭火系统产品简介 (2) 二氧化碳灭火系统主要技术参数 (2) CDE-2型陆用二氧化碳灭火系统原理图及使用说明 (3) 二氧化碳灭火系统检查维护和保养说明 (5) 遥控施放装置 (7) 气动瓶头阀 (9) 选择阀 (11) CDE-2型二氧化碳灭火系统气瓶组装 (13) CDE-2型二氧化碳灭火系统气瓶组装(带称重装置) (17) 二氧化碳无管网灭火系统 (20) 压力信号发送器 (23) 喷嘴 (24) 气体单向阀 (28) 背压阀 (28) 泄压装置 (29)

陆用二氧化碳灭火系统产品简介 本系统采用高压贮存,手动操纵和遥控施放方式,在环境温度-10~50℃时,系统最高工作压力为14.7MPa。本系统的设计与制造符合我国GB50193-93《二氧化碳灭火系统设计规范》、GB16669-96《二氧化碳灭火系统及部件通用技术 条件》、GB50263-97《气体灭火系统施工及验收规范》及国际规范 ISODP6183《二氧化碳灭火系统设计与安装规范》,并通过江西省公安厅消防总 队组织的技术鉴定,取得省消防总队颁发的生产许可证。本系统已通过江西省国家固定式灭火系统检测中心检测。可广泛用于铝板压延加工、造漆、轧钢等工矿企业及图书馆、计算机房、发电间、织物仓库等处所的消防灭火。 本系统主要由二氧化碳贮存系统和施放控制系统二部分组成,主要部件有氮气启动装置、CO2气瓶及气瓶组装、气控施放阀、气动开启装置、释放器、压力信号发送器、喷嘴及连接管路等组成。 施放控制系统可以用电气操作,气动操作和手动机械操作,用户可根据被保护处所的不同要求任意选择与组合、控制气体管路设有低泄安全阀,可有效防止气瓶意外慢泄漏而可能导致的灭火剂误放事故。 本系统与火灾自动探测报警控制系统联合使用,能对火灾进行自动探测、自动报警并进行自动或手动灭火。 本厂生产的CO2灭火系统分为CDE-1型和CDE-2型二种型式。二者的主要区别在于瓶头阀的启动方式,CDE-1型灭火系统瓶头阀的启动是由设置在瓶组框架上开启装置来完成的,CDE-2型灭火系统瓶头阀的启动是由与瓶头阀连体的小气缸来实现的,二者启动功能可靠,均能满足消防灭火要求,可供用户任意选用。 二氧化碳灭火系统主要技术参数

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统详细版

文件编号:GD/FS-1389 (安全管理范本系列) 二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火 系统详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。本节主要介绍系统组件及其设置要求。 一、二氧化碳灭火系统 (一)灭火剂储存装置 目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力 5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、 45L、50L、82.5L。

高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为19 MPa±0.95 MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。 低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38 MPa±0.12 MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为1.8 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其

煤矿防灭火技术规范范文

煤矿防灭火技术规 范

矿井防灭火规范 目录 第一章总则………………………………………………… 第二章自燃煤层开采……………………………………… 第三章防灭火装备………………………………………… 第四章日常防火…………………………………………… 第五章灭火救灾…………………………………………… 第六章火区管理…………………………………………… 第一章总则 第1条为了贯彻党和国家的安全生产方针,认真执行《煤矿安全规程》,本着”预防为主”和”综合治理”的原则,结合中国煤矿矿井防灭火的教训,特制定本《矿井防灭火规范》(下称《规范》)。 第2条本《规范》适用于全国国营的生产、基建和改、扩建矿井的自燃火灾(亦称内因火灾)和外源火灾(亦称外因火灾)及对井下有危险的井口地面火灾的防治。 第3条本《规范》的贯彻执行在矿务局范围内由局长负全面领导责任,局总工程师负技术领导责任;在矿井范围内由矿长负全面领导责任,矿总工程师负技术领导责任;局、矿及其下属有关部门分工负责。 1. 通风部门负责自燃火灾的预防和矿井火灾的处理。

2. 机电部门负责电气火灾和机械火灾的预防。 3. 地测、计划和生产部门负责地质、测量、开拓、开采设计和生产工艺方面预防自燃火灾和外源火灾。 4. 矿山救护队负责发生火灾时的灭火救护工作和平时配合通风部门做好自燃火灾的预防处理和防火检查工作。 5. 安监部门负责监督检查本《规范》的严格执行情况和日常的井下明火管制。 6. 供应部门负责矿井防灭火所需材料、设备的供应。 7. 财务部门负责矿井防灭火工作所需资金。 第4条由内因或外因火灾源引起的井下火灾,统称为矿井火灾事故。心矿井火灾造成以下后果之一者,即定为矿井火灾重大事故: 1.造成人员伤亡。 2.造成价值1万元的物质(包括资源)损失。 3.造成生产中断8小时以上。 4.造成封闭工作面或采区冻结煤量。 凡发生矿井火灾事故,均须进行事故统计与分析,并按规定向上级呈报事故报告。 第5条每个矿井必须由矿长和矿总工程师负责组织制定本矿井的防灭火长远规划和年度计划。矿井防灭火工程项目应列入矿井生产建设长远规划和年、季、月度计划,矿井防灭火工程和措施所需的费用和材料、设备等必须列入企业财务和供应计划,并

船舶的固定CO2灭火系统

每每提起船舶的固定CO2灭火系统,船员都“谈虎色变”不敢碰,更别提进行日常维护保养了。船员朋友最担心的是什么,就是CO2气瓶被不小心打开了,造成CO2气体泄漏。 下面的视频是一瓶CO2气瓶被误开启,而集合管接头处不密封,气体从接头处漏出的现场实拍视频。 视频看起来很可怕,在发生CO2气体泄漏后,船员很容易慌张不知所措,这时候第一件事情就是打开跑出CO2间,发出全船警报,要求所有在机舱、货物处所的人员撤离至开敞甲板,然后等CO2气瓶中气体完全放光(一般就3分钟左右),有CO2气体泄漏可能的处所全部给予足够通风后再进入。如果系统管路密封性良好,那么CO2气体会全部积聚在CO2间里封闭的管路区域内,这时候可打开货舱分配阀将管路内的CO2气体放掉。如果系统管路密封性像视频中一样,那么就静静地等CO2气体漏光,或在做好人员防护措施的情况下关闭气瓶瓶头阀。 而实际上,当你详细了解了系统的工作原理,CO2并没有你想象的那么可怕。先来看一张常见的固定CO2灭火系统的框图,然后咱们扒一扒那些固定CO2系统的一些鲜为人知的事情TOP10。

TOP 10. 总管压力表

话说,一个压力表还有讲究吗?是的,如果你船是国际航行船舶,那么使用原厂压力表,或者在压力表损坏时更换与原厂压力表。如果是国内航行船舶,那么按照船舶检验规则要求,必须使用量程为0~24.5MPa的压力表。 一是因为二氧化碳钢瓶和瓶头阀的安装试验压力就是24.5MPa,如果压力表量程过低,那么就会出现试验时压力爆表的情况,是真的爆表。 二是因为CO2系统瓶头阀至分配箱的管段每10年要进行一次压力至少为11.8MPa的液压试验。另外,还有部分船上将压力表安装在某一路支管上,也是不符合要求的,该压力表应当安装在总管上。

气体灭火系统的检测与验收(2021)

气体灭火系统的检测与验收 (2021) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0501

气体灭火系统的检测与验收(2021) 气体灭火系统安装调试完成后,委托具有相应资质的消防设施检测机构进行技术检测。系统部件及功能检测要全数进行检查。检查包括直观检查、安装检查和功能检查等内容。 一、系统检测 (一)储瓶装置间 储瓶间检查要求: 1.储存装置间门外侧中央贴有“气体灭火储瓶间”的标牌; 2.管网灭火系统的储存装置宜设在专用储瓶间内,其位置应符合设计文件,如设计无要求,储瓶间宜靠近防护区; 3.储存装置间内设应急照明,其照度应达到正常工作照度。 (二)高压储存装置

1.直观检查要求 (1)贮存容器无明显碰撞变形和机械性损伤缺陷,贮存容器表面应涂红色,防腐层完好、均匀,手动操作装置有铅封; (2)储存装置间的环境温度为-10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃~49℃。 2.安装检查要求 (1)贮存容器的规格和数量符合设计文件要求,且同一系统的贮存容器的规格、尺寸要一致,其高度差不超过20mm; (2)贮存容器表面应标明编号,容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称,字迹明显清晰。储存装置上应设耐久的固定铭牌,标明设备型号、储瓶规格、出厂日期;每个储存容器上应贴有瓶签,并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等; (3)贮存容器必须固定在支架上,支架与建筑构件固定,要牢固可靠,并做防腐处理;操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的1.5倍; (4)容器阀上的压力表无明显机械损伤,在同一系统中的安装

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统

二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统二氧化碳灭火系统一般为管网灭火系统,管网灭火系统由灭火剂储存装置、容器阀、选择阀、压力开关、安全阀、喷嘴、管道及其附件等组件组成。本节主要介绍系统组件及其设置要求。 一、二氧化碳灭火系统(一)灭火剂储存装置目前我国二氧化碳储存装置均为储存压力5.17MPa规格,储存装置为无缝钢质容器,它由容器阀、连接软管、钢瓶组成,耐压值为22.05MPa。二氧化碳高压系统储存装置规格有32L、40L、45L、50L、82.5L。高压系统的储存装置应应符合下列规定:储存的容器的工作压力不应小于15MPa,储存容器或容器阀上应设泄压装置,其泄压动作压力应为 19 MPa±0.95MPa;储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行;储存装置的环境温度应为0℃~49℃。低压系统的储存装置应符合下列规定:储存容器的设计压力不应小于 2.5MPa,并应采取良好的绝热措施。储存容器上至少应设置两套安全泄压装置,其泄压动作压力应为2.38 MPa±0.12MPa;储存装置的高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值应为 1.8 MPa;储存容器中二氧化碳的装置系数应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行;容器阀应能在喷出要求的二氧化碳量后自动关闭;储存装置应远离热源,其位置应便于再充装,其环境温度宜为-23℃~49℃;储存容器中充装的二氧化碳应符合现行国家标准《二氧化碳灭火剂》的规定;储存装置应设称重检漏装置。当储存容器中充装的一氧化碳量损失10%时,应及时补充;储存装置的布置应方便检查和维护,并应避免阳光直射;储存装置宜设在专用的储存容器间内。局部应用灭火系统的储存装置可设置在固定的安全围栏内。专用

液态二氧化碳防灭火系统

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 液态二氧化碳防灭火系统 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9484-37 液态二氧化碳防灭火系统 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统 设计方案

亭南煤业公司亭南煤矿 西安科技大学 西安森兰科贸有限责任公司二OO八年三月六日

亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统 设计方案 煤自燃是煤与氧自发产生的氧化放热反应,煤自然升温的实质取决于氧化放热速率和环境散热速率的大小,如果氧化放热速率占优势时,才会发生自燃现象。因此,通过控制煤的氧化环境来抑制煤自燃是一种有效的方法。 我国煤矿安全规程规定,综放开采有自燃倾向性的煤层时,要采用以注入惰性气体为主的综合防灭火措施。惰气防灭火技术的主要目的是为了减少氧含量,降低煤氧化或燃烧的速度,可用于煤矿井下防灭火的惰性气体主要有氮气、二氧化碳及燃料燃烧后形成的混合气体等。 用惰气阻止煤体氧化和窒息火区的基本思想比较简单,在具体使用上主要需考虑两个方面的问题,一是能否供给防灭火现场有效的惰性气体;二是在一定时间内能否向现场输送足够的惰性气体。早在五六十年代,世界上一些主要采煤国家就尝试用氮气来扑灭

手提式二氧化碳灭火器使用说明书

手提式二氧化碳灭火器使用说明书 一、结构及用途 手提式二氧化碳灭火器由钢瓶、阀门、喷射系统、推车行走系统等组成,利用钢瓶内的高压液态二氧化碳灭火剂喷出灭火。技术性能符合GB8109-2005的要求。 二氧化碳灭火剂是一种最常见的气体灭火剂,具有冷却燃烧物、隔绝空气阻止燃烧,无残留痕迹,不污染环境,不导电,易于制造、价格低廉的优点。它适用于扑救封闭空间内可燃液体火灾,带电设备火灾和用水、泡沫、干粉等灭火剂灭火时,容易受到污损物体的初起火灾。广泛应用于工厂企业的配变电室、船舶、仓库、车辆、精密电子仪器、贵重设备、图书馆、档案室等场所的防火灭火。 注意:二氧化碳灭火剂不能扑救钠、钾等碱金属及氢化物火灾,也不能扑救自身含有供氧源的一些化合物如硝酸纤维的火灾。 二、使用方法 1、使用时,展开软管,逆时针拧开阀门到顶,摘下喷筒,距燃烧物5m左右,对准火焰斜上方由远至近将火扑灭。 2、灭火时,不能逆风使用,灭油火时,不要直接冲击油面,以免油液激溅引起火焰蔓延。 3、灭火要迅速,果断、防止冻伤手,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。 4、使用时应保持直立状态,切勿横卧或倒置使用。 5、二氧化碳在空气中含量较高时,会造成呼吸困难,甚至死亡,使用时应注意防毒。 6、二氧化碳灭火器扑救电器火时,如果电压超过600V,切记要先切断电

源后再灭火。 三、主要技术参数有效喷射时间S ≥20 有效喷射距离m ≥4 喷射滞后时间S ≤5 喷射剩余率% ≤10 使用温度范围℃-10~+55 安全装置动作压力MPa 15~22.5 充装系数kg/L ≤0.60 灭火级别70B 四、维护保养 1、本灭火器为高压容器,运输、存放时应避免碰撞,灭火器放置处应干燥通风,防止冰冻受潮,避免雨淋和曝晒。 2、灭火器的贮存温度应为-10℃+45℃。 3、用户从灭火器开始设置时就要进行检查,以后要以1月的间隔进行检查,环境恶劣时,应对灭火器进行更频繁的检查,发现出现保险装置损坏或遗失,无灭火剂,有明显的损坏、腐蚀或喷嘴堵塞及灭火器年泄漏量超过规定充装量的5%时应送至指定的专业维修单位进行维修。 4、灭火器一经使用应立即再充装,再充装应根据维修手册的要求返回生产厂或生产厂委托的充装点再充装,再充装前筒体必须经水压试验,水压试验压力为22.5MPa。 5、灭火器不论已经使用还是未经使用,距出厂年月期满五年,以后每隔二年,必须送至指定的专业维修单位进行水压试验,合格后方可再使用,在水压试验的同时测定残余应变率,其值不得大于3%,试验后应在灭火器筒体肩部用钢印打上试验年月和试验单位的代号。

二氧化碳防治煤火技术研究

二氧化碳防治煤火技术研究 发表时间:2016-11-17T12:13:29.957Z 来源:《低碳地产》2016年9月第18期作者:张鑫 [导读] 我国煤田火灾和二氧化碳排放问题都非常突出。通过二氧化碳防灭火应用研究,变害为利,一举两得。 神华地质勘查有限责任公司北京昌平 102211 【摘要】我国煤田火灾和二氧化碳排放问题都非常突出。通过二氧化碳防灭火应用研究,变害为利,一举两得。结合实际,阐述二氧化碳防灭火技术在煤火防治中的成功应用,验证大规模推广应用在技术上和效果上都是具有可行性。 【关键词】煤矿火灾;二氧化碳;防灭火;技术研究 1概述 煤炭是我国的主要能源,在国民经济能源结构中占据很重要的位置,现全国原煤年产量已超过了29亿吨,占我国一次能源消耗的70%以上。随着国民经济的快速发展,煤炭的需求量越来越大;近几年,原煤产量快速增长,在原煤产量快速增长的同时,必须保证矿井的安全高效开采。煤火不仅烧失煤炭资源,严重影响原煤的开采进程与采矿安全,还会造成资源的阻滞并引发矿难。燃烧释放出大量的热量与毒害气体严重污染了生态与大气环境,此外,还严重危害人居环境与人类健康,破坏植被生态系统,引发环境生态危机;所释放的温室气体影响全球碳排放结构与全球气候变化。,仅我国北方煤田累计已烧毁煤炭达42亿t以上。近年来,综采放顶煤技术及开采方法得到大力的推广和应用,使煤矿生产效率大幅度提高,但该方法因为冒落高度大、采空区遗留残煤多、漏风严重,使得矿井煤炭自然发火频繁发生,已成为制约煤炭工业发展的主要因素之一,也是煤矿重大安全生产隐患之一。煤矿井下发生高温火点或火区是极易导致火灾事故和瓦斯爆炸事故的重大危险源。据建国以来煤矿事故统计分析,在发生一次死亡三人以上的事故中,火灾事故占4﹪左右,仅次于瓦斯、顶板和水害,位居第四。因此,国内外都非常关注煤矿防灭火技术的发展。而近年来,二氧化碳防灭火技术在煤火防治中相继已有成功应用,受二氧化碳气源不稳定、经济性等因素影响,未能大范围推广。本文对二氧化碳防治煤火技术进行了研究分析,以期为煤火防治工作提供参考。 2.二氧化碳防灭火技术的意义 我国煤田火灾和二氧化碳排放问题都很突出。将减排工作扩展到减碳领域,提高煤火防治水平,确保煤矿安全生产,是企业可持续发展的重大课题。 2.1火灾防治 煤火烧失宝贵的煤炭资源,释放二氧化碳、二氧化硫及其他有害气体,并对煤炭生产构成严重威胁。我国煤田火灾最严重的国家。新疆准东煤田、宁夏汝箕沟煤田、内蒙古乌达煤田、内蒙古古拉本煤田等煤火已燃烧数十年甚至上百年。近年来,随着开采水平的提高,大型矿区推广大尺寸综采工作面,形成大面积采空区,局部漏风严重,增加了采空区着火概率,冲抵了现有的防灭火技术效果。 作为煤矿“五大灾害”之一,长期以来,国家投入了大量人力、物力治理煤火,取得了良好效果,但是煤田火灾、矿井火灾隐患并未根除,需要扩展防灭火途径,提高防灭火水平。 2.2二氧化碳减排 作为主要温室气体之一,二氧化碳减排已成为联合国气候变化大会各国谈判焦点。根据国家发改委《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》,大型煤炭企业必要探索建立企业温室气体减排工作体系,切实减少二氧化碳排放,推动企业全面、协调、可持续发展。 二氧化碳防灭火技术在理论上、技术上都具有明显优势。电力和煤化工企业产生的二氧化碳,经加工提纯后可以为煤矿防灭火提供稳定的二氧化碳气源,与此同时,二氧化碳防灭火设备及注入技术已较为成熟,进入了市场化应用阶段。 作为一种新型防灭火技术,二氧化碳防灭火技术可行,其防灭火机理及效果优势明显。同时,开展二氧化碳防灭火应用研究,有望为长期困扰煤炭企业的煤火问题提供一条解决路径,变害为利,一举两得。 3.原理与工艺 在煤火灾害防治过程中,对松散煤体降温和惰化是根本原则。 CO2在常温、常压下是无色并略带酸味的窒息性气体。它在不同的压力、温度条件下有三种形态,即气态、液态和固态。二氧化碳熔点为-56.6℃(0.52MPa),临界温度为31.1℃,临界压力为7.09MPa,CO2具有升华特性,升华点为-78.5℃(0.1MPa)。在低温、加压下CO2气体可变为液态,利用蒸发潜热,可做成雪片状固体,进一步冷却加压可制成干冰(固体碳酸)。气态CO2相对于空气的密度为1.529,密度为1.976kg/m3(0℃,0.1MPa),液态CO2的密度随温度的变化而变化,-50℃时,其密度是1155kg/ m3。在温度为15℃、压力为0.1MPa状态下,液态CO2体积膨胀倍数为1155/1.976= 585倍。利用液态二氧化碳进行防灭火不仅具有惰化窒息、降温、稀释瓦斯的多重作用,对于煤矿防灭火具有高效、快速、成本低、操作简便又具备拟爆效果好的独特优势,同时也了解到随着控制二氧化碳排放量的政策要求,各省有关化工厂都开始收集和储存液态二氧化碳,资源渠道有保障。通过近年来努力和现场实践,终于试制生产出液态二氧化碳防灭火装备系统。液态二氧化碳同时具有以上两种作用,在封闭空间其效果尤为明显。对封闭空间注入二氧化碳气体后,增加了封闭区内混合气体的总量,减少封闭区内外压力差,阻止空气流通,吸热降温,从而起到防灭火效果。 二氧化碳防灭火技术集“降温+抑爆+惰化+淹没覆盖”等多种特性,具有灭火迅速、用水量少、安全可靠、操作简单等优点。 煤矿二氧化碳防灭火技术包括二氧化碳捕集、运输和注入等三个工艺环节。 3.1 捕集技术 根据浓度高低,分为燃煤电厂低浓度二氧化碳气体捕集技术及煤化工高浓度二氧化碳气体捕集技术。燃煤电厂低浓度二氧化碳捕集技术主要有燃烧前捕集、富氧燃烧、燃烧后捕集等三种类型。 燃烧前捕集主要运用于整体煤气化联合循环系统中,将煤高压富氧气化变成煤气,再经过水煤气变换后产生二氧化碳和氢气。产生的二氧化碳浓度高,易于捕集;剩下的氢气可以当作燃料使用。该技术的捕集系统小,能耗低,但是投资成本偏高。 富氧燃烧通过将空气中大比例的氮气脱除,直接采用高浓度氧气与部分烟道气的混合气体来替代空气,燃烧后得到高浓度二氧化碳气体,可以直接进行捕集。该技术面临的最大难题是制氧技术的投资和能耗高,目前很少采用。 燃烧后捕集即在燃烧后的烟道气中捕集二氧化碳,目前主要采用化学吸收法(利用酸碱性吸收)和物理吸收法(膜分离、变温或变压

船用二氧化碳灭火系统使用手册

J/M/V/P 船用二氧化碳灭火系统 使用说明书 江西船用阀门厂 JIANGXI MARINE VALVE PLANT 中国船舶工业集团公司 CHINA STATE SHIPBUILDING CORPORATION

目录 船用二氧化碳灭火系统产品简介 (1) 二氧化碳灭火系统主要技术参数 (1) CDE-1型船用二氧化碳灭火系统原理图及使用说明 (2) CDE-2型船用二氧化碳灭火系统原理图及使用说明 (4) 船用遥控施放箱(机械延时) (6) 船用遥控施放箱(电动延时) (7) 气动瓶头阀 (8) 杠杆式瓶头阀 (9) 气控施放阀 (10) 二氧化碳施放箱 (11) 二氧化碳三通转换阀组 (11) 快开阀 (13) CDE-1型二氧化碳灭火系统气瓶组装 (14) CDE-2型二氧化碳灭火系统气瓶组装 (15) 拉手控制箱 (16) 压力信号发送器 (16) 船用灭火装置报警箱 (17) 船用灭火报警复示器 (18) 信号视孔 (20) 信号叫笛 (20) 气体单向阀 (21) 背压阀 (21) 喷嘴 (22)

船用二氧化碳灭火系统产品简介 船用二氧化碳灭火系统采用高压贮存,手动操纵和遥控施放方式,在环境温度-10~50℃时,系统最高工作压力为14.7MPa。系统性能满足《国际海上人命安全公约》,同时满足我国船级社和船舶检验局海船和内河钢船建造规范(CCS和ZC)的要求,并取得了我国ZC和CCS的认可、英国劳氏船级社(LR)的认可、美国船级社(ABS)的认可、挪威船级社(DNV)、德国劳氏船级社(GL)、法国船级社(BV)的认可和日本海事协会(NK)的认可。广泛用于海上平台、船舶机舱、泵舱、货舱、油舱、发电间、油漆间、木工间、厨房等处的消防灭火。 本系统主要由二氧化碳贮存系统和施放控制系统二部分组成,主要部件有船用灭火装置报警箱、船用遥控施放站、CO2气瓶组装、气控施放阀(选择阀)、释放器、压力信号发送器、喷嘴及连接管路等组成。 施放控制系统可以用手操电动操作,气动操作和纯手动机械操作,用户可根据被保护处所的不同要求任意选择与组合、控制气体管路设有低泄高阻阀,可有效防止气瓶意外慢泄漏而可能导致的灭火剂误放事故。 本厂生产的CO2灭火系统分为CDE-1型和CDE-2型二种型式。二者的主要区别在于瓶头阀的启动方式,CDE-1型CO2灭火系统瓶头阀的启动是由设置在瓶组框架上开启装置来完成的,CDE-2型灭火系统瓶头阀的启动是由与瓶阀连体的小气缸来实现的,二者启动功能可靠,均能满足消防灭火要求,可供用户任意选用。 本系统在船舶中应用主要分为两大类,即机舱灭火系统和货舱灭火系统。 1、机舱灭火系统主要由灭火报警箱、气瓶组装、气控施放阀(选择阀)、喷嘴及管路等组成。系统通过遥控施放站进行遥控操作,在CO2施放前及施放过程中均伴有电动报警。 2、货舱灭火系统由设在灭火站里的气瓶组装(根据被保护舱室容积大小分组),三通阀和安装在货舱的喷头组成,系统通过手动转换三通阀,再按气瓶分组要求开启瓶头阀,施放二氧化碳。 二氧化碳灭火系统主要技术参数

高压二氧化碳气体自动灭火系统

高压二氧化碳气体自动灭火系统 二氧化碳是一种不导电、惰性、低毒性、灭火后不留污染物良好的灭火剂,且来源广泛、生产容易、价格低廉。二氧化碳灭火主要是窒息作用,并有少量的冷却降温作用。广泛应用于电厂、电站、轧机、印刷机、浸渍油槽、造漆、制药等易发生火灾的重要部位的消防保护,以及计算机房、图书馆、档案馆、珍品库、电讯中心等场所。 ZF型二氧化碳自动灭火系统主要由:气体灭火报警控制系统、火灾探测系统、灭火剂贮存瓶、容器阀、选择阀、单向阀、气路控制阀、压力开关、喷嘴、管路等主要设备组成。可组成单元独立系统或组合分配系统等多种形式。实施对单区或多区的消防保护。 本系统具有自动灭火,应急手动灭火、现场机械施放灭火和逐瓶开启灭火等四种方式供用户自行选择。 本系统经国家固定灭火系统和耐火建筑构件质量监督检验中心的检测合格,符合国标GB16669-1996《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》。 二氧化碳气体灭火系统是目前所知气体灭火系统中唯一可以进行局部保护的一种特殊灭火方式。 产品型号FL-EZX-40 FL-EZX-ZF70 公称工作压力(MPa) 5.17 5.17 喷射时间(s) ≤60 ≤60 充装量Kg/瓶22.5 42 储存容器容积(L) 40 70 工作温度范围0℃~49℃0℃~49℃ 喷嘴公称工作压力(MPa) ≥1.4 ≥1.4 储存装置检漏界限10% 10% 喷嘴的保护高度(m) 0.3—6.5 0.3—6.5 系统启动方式 自动、手动、应急操 作 自动、手动、应急操作 系统灭火技术方式全淹没,局部淹没全淹没,局部淹没系统启动电源24V,1A 24V,1A 集流管安全泄放装置动作压 (MPa) 15±0.75 15±0.75 储存容器安全泄放装置动作压 (MPa) 7.0±0.35 7.0±0.35 系统延时启动时间(s) ≤30 ≤30 二、系统组成及工作原理 2.1系统组成:

液态二氧化碳防灭火系统参考文本

液态二氧化碳防灭火系统 参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

液态二氧化碳防灭火系统参考文本使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统 设计方案

亭南煤业公司亭南煤矿 西安科技大学 西安森兰科贸有限责任公司二OO八年三月六日

亭南煤矿液态二氧化碳防灭火系统 设计方案 煤自燃是煤与氧自发产生的氧化放热反应,煤自然升温的实质取决于氧化放热速率和环境散热速率的大小,如果氧化放热速率占优势时,才会发生自燃现象。因此,通过控制煤的氧化环境来抑制煤自燃是一种有效的方法。 我国煤矿安全规程规定,综放开采有自燃倾向性的煤层时,要采用以注入惰性气体为主的综合防灭火措施。惰气防灭火技术的主要目的是为了减少氧含量,降低煤氧化或燃烧的速度,可用于煤矿井下防灭火的惰性气体主要有

氮气、二氧化碳及燃料燃烧后形成的混合气体等。 用惰气阻止煤体氧化和窒息火区的基本思想比较简单,在具体使用上主要需考虑两个方面的问题,一是能否供给防灭火现场有效的惰性气体;二是在一定时间内能否向现场输送足够的惰性气体。早在五六十年代,世界上一些主要采煤国家就尝试用氮气来扑灭矿井火灾获得成功,随后,这一防灭火技术得到了不断应用和发展。1988年,抚顺局采用氮气防灭火技术成功地防止了厚煤层综采放顶煤工作面采空区的自然发火,为我国在这一技术领域的应用起到了示范作用,目前,我国多数综放工作面都采用注氮防灭火技术来防治采空区自然发火。 二氧化碳气体已被广泛应用于各种火灾的治理,它能在较短的时间内控制和扑灭气体、液体、固体和电气火灾,具有灭火能力强、速度快、使用范围广、对环境不会造成污染等特点。CO?气体在矿井煤层火灾治理中也起到了

船用二氧化碳灭火系统检验指南

船用二氧化碳灭火系统认可指南 1适用范围 1.1 本检验指南适用于SOLAS公约II-2/10.4.1.1.1所要求的固定式气体灭火系统。 1.2 二氧化碳灭火系统适用于客船和500 总吨及以上的货船。 1.2.1 设有燃油锅炉或燃油装置的A类机器处所; 1.2.2 设有内燃机的A类机器处所; 1.2.3使用任何货物处所载运危险货物的船舶; 1.2.4用于载运油箱中备有自用燃料的机动车辆的密闭装货处所; 1.2.5 1000总吨及以上客船的货物处所(除载运危险货物外); 1.2.6 2000总吨及以上货船的装货处所(除滚装处所和车辆处所外); 1.2.7 液货船泵舱以及超过4 m2的油漆间和易燃液体物料间等。 2认可和检验依据 2.1 《经修正的1974国际海上人命安全公约》第II-2章/10.4.1.1.1 2.2 《国际消防安全系统规则》第5章 2.3 MSC.206(81) 国际消防安全系统规则(FSS规则)修正案 2.4 《钢质海船入级规范》第6篇第2章第2节固定式气体灭火系统 3 术语和定义 3.1 低压二氧化碳灭火系统(Low pressure carbon dioxide fire extinguishing system): 二氧化碳灭火剂在-1 8 0 ℃~-2 0 ℃的温度下贮存的灭火系统。 3.2 容器充装率(Charging ratio for bottle): 贮存容器中二氧化碳的质量与该容器容积之比,kg/l。 3.3 遥控释放站: 用于二氧化碳灭火剂的释放控制,通常采用气动控制。遥控释放站内设有两套启动瓶组,一套用于开启安装在将二氧化碳管释放至被保护处所管路上的选择阀,另一套用于开启二氧化碳气瓶组。 4图纸和技术文件 4.1申请方向本社申请产品认可时,应向本社指定的产品检验单位提交的图纸和技 术文件如下: (1)主要零部件(气瓶、瓶头阀、施放阀、释放器、止回阀、三通阀等)图; (2) 二氧化碳系统原理图; (3) 主要零件材料理化性能一览表; (4) 产品交货验收技术条件; (5) 产品型式/出厂试验大纲; (6) 产品安装使用维护说明书。 4.2 申请方向本社申请产品检验时,应向本社指定的船舶审图单位提交的图纸和技术文件如下: (1) 二氧化碳灭火系统管路布置图(气瓶组、遥控施放站); (2) 二氧化碳灭火系统灭火剂量、管网计算书。 5.重要零部件持证要求

一、船用CO2灭火系统

船用固定灭火系统维修保养操作指导书 船用灭火系统和设备维修保养培训教材之九 2006年10月增补

目录 一、船用固定式CO2灭火系统…………………………………………………..1-4 二、船用固定式干粉灭火系统…………………………………………………..1-5 三、船用固定式泡沫灭火系统…………………………………………………..1-6 四、机器处所局部压力水雾灭火系统………………………………………….. 五、化学品船N2保护系统……………………………………………………….1-3 重要提示: ①船用固定式CO2灭火系统是船舶最常用的系统,已取得CCS检修资格的单位通常有能力从事此项检修工作。由于涉及面广,故详列了检修步骤。 ②船用固定式干粉灭火系统是一种新型的特种消防系统,比较复杂,加之LPG船的火灾危险性极大,这种系统需要生产厂家的专门委托,并经CCS认可,方能从事此项检测维修。 此外,泵入平衡压力式泡沫比例混合装置也应由生产厂家的委托,并经CCS认可方能从事此项检测维修。

一、船用固定式CO2灭火系统检修步骤 工作流程: 接受船东/船方订单→与船方约定上船勘察日期→实船勘察(施工准备)并提出合理的检修方案→得到同意后按方案开展工作→经自检并确认已按方案完工→提供检修报告及合格证书并于已完工项目已到提交船东/船检进行检验→交付使用→由船方签收完工项目单→撤离现场→进入售后服务。 船用固定式CO2灭火系统检修步骤 固定式CO2灭火系统检修内容通常包括:气瓶称重及检验、管路泵压试验、管路密性试验、管路畅通试验,气缸及施放选择阀的动作试验、压力表年检校正,效能试验等。 进入CO2灭火站室前先要对站室进行通风(如开启站室门、窗和启动通风设备,必要时可要求船方进行强制通风),20分钟后人员才能进站室工作。同时必须注意,在站室内必须有两个以上并经培训考核合格的人员方可进行施工。 一、气瓶称重及检验 1、液位测量 1.1 测量室内温度,确保室内温度小于25℃。 1.2 确认CO2瓶存放的数量及容量,检查原瓶上所贴的标识。 1.3 用液位仪测出CO2瓶内的液面高度,并逐一标识记号,根据不同液位仪厂家提供的液位高度与重量换算表,计算出每瓶CO2药剂的重量并记录。药剂不足的必须检查原因修复后补足药剂。 1.4 测液位结束后由操作者签名负责,检验员检验合格后贴上认可标识。 2、直接测量 2.1 直接测量即用电子秤分别对每个CO2钢瓶进行称重。 2.2 称重前必须先关闭CO2管上的各个施放阀。 2.3 按气瓶的排列和顺序编号序号、登记气瓶编号、气瓶皮重、气瓶的溶剂或气瓶的额定充装量。 2.4 拆除施放机构、高压软管、气动管及气瓶的固定架。

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