一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统的制作方法

文档序号:29191480发布日期:2022-03-09 12:42阅读:336来源:国知局
一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统的制作方法

1.本实用新型属于消防技术领域,尤其涉及一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统。


背景技术:

2.高低压配电室、数据中心机房、档案室、含高值仪器的实验室等场所,发生火灾将造成重大经济损失,另外常规的消火栓灭火系统或自动喷淋灭火系统均采用水为灭火介质,一旦发生火灾,用水作为灭火介质在灭火的同时对上述场所亦将造成电气短路、纸张浸坏、仪器故障等二次破坏。七氟丙烷气体灭火系统应运而生,七氟丙烷灭火释放后无颗粒或油污残留,不导电,不会造成用电仪器或高低压配电系统短路,也没有纸张浸坏风险,同时在设计浓度低于9%的情况下,对人体危害较小,安全性较高。
3.但是,传统内储压七氟丙烷气体灭火系统采用氮气驱动气体与灭火剂同时充装于储罐内,氮气容易溶解于七氟丙烷液体中,而且在灭火过程中驱动气体压力会逐渐降低,造成七氟丙烷灭火剂输送距离较短,无法满足远程和大面积的灭火需求。


技术实现要素:

4.本实用新型提供了一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统,用于解决七氟丙烷灭火剂输送距离较短的技术问题。
5.根据本实用新型提供的一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统,包括七氟丙烷储罐、高压氮气储罐、消防控制器、烟感报警器、温感报警器、终端喷头、声光报警器;
6.所述七氟丙烷储罐罐口处安装有容器阀、罐底部安装有重量传感器;
7.所述高压氮气储罐通过气路管道与所述容器阀连接,所述气路管道上连接有气体压力传感器、气体电磁阀;
8.所述容器阀通过灭火剂管道与所述终端喷头连接,所述灭火剂管道上连接有灭火剂压力传感器、灭火剂电磁阀;
9.所述消防控制器与所述气体压力传感器、气体电磁阀、灭火剂压力传感器、灭火剂电磁阀、所述重量传感器、所述烟感报警器、所述温感报警器、所述声光报警器电连接。
10.在本技术的一些实施例中,所述系统还包括手动开关按钮,所述手动开关按钮与所述消防控制器电连接。
11.在本技术的一些实施例中,所述气路管道上还连接有气体单向阀、气路检修阀。
12.在本技术的一些实施例中,所述灭火剂管道上还连接有灭火剂单向阀、灭火剂管路检修阀。
13.在本技术的一些实施例中,所述消防控制器与中央消防控制室电连接。
14.基于上述实施内容可见,本实用新型提供的一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统,与现有技术相比具有以下技术效果:
15.1、通过将高压氮气与七氟丙烷分开储存,采用高压氮气储罐作为驱动气源,驱动容器阀开启,使高压七氟丙烷释放灭火,驱动气体与七氟丙烷灭火剂不接触,且可持续提供
高压驱动力,实现远程和大面积的灭火;
16.2、通过在七氟丙烷储罐底部装设有重量传感器,不断检测七氟丙烷储罐重量,当喷出的七氟丙烷重量能够满足保护区设计浓度要求时,灭火剂电磁阀将延时关闭,同时关闭气体电磁阀,防止七氟丙烷浓度在保护区内超出设计浓度,造成人员伤害事故。
17.应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本技术。
附图说明
18.为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
19.图1为本实用新型实施例提供的一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统组成示意图。
20.附图标号说明:1-七氟丙烷储罐;2-高压氮气储罐;3-容器阀;4-气体压力传感器;5-气体单向阀;6-气体电磁阀;7-气路检修阀;8-灭火剂压力传感器;9-灭火剂单向阀;10-灭火剂电磁阀;11-灭火剂管路检修阀;12-消防控制器;13-烟感报警器;14-温感报警器;15-终端喷头;16-声光报警器;17-手动开关按钮;18-气路管道;19-灭火剂管道;20-重量传感器;21-中央消防控制室。
具体实施方式
21.为了使本技术领域的人员更好地理解本技术中的技术方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。
22.图1为本实用新型实施例提供的一种外储压式七氟丙烷气体灭火系统组成示意图,下面结合图1对本实用新型实施例提供的外储压式七氟丙烷气体灭火系统进行详细的说明。
23.如图1所示,外储压式七氟丙烷气体灭火系统,主要包括七氟丙烷储罐1、高压氮气储罐2、消防控制器12、烟感报警器13、温感报警器14、终端喷头15、声光报警器16。
24.具体的,七氟丙烷储罐1罐口处安装有容器阀3,通过螺纹连接。七氟丙烷储罐1罐底部安装有重量传感器20,重量传感器20用于检测七氟丙烷储罐1的重量。高压氮气储罐2通过气路管道18与容器阀3连接,高压氮气储罐2后端的气路管道18上依次连接有气体压力传感器4、气体单向阀5、气体电磁阀6、气路检修阀7,均通过螺纹连接。容器阀3通过灭火剂管道19与终端喷头15连接,灭火剂管道19上从容器阀3一端依次连接有灭火剂压力传感器8、灭火剂单向阀9、灭火剂电磁阀10、灭火剂管路检修阀11,均通过螺纹连接。烟感报警器13与温感报警器14,均通过自攻螺钉,固定于保护区顶板处。声光报警器16与手动开关按钮17,均通过自攻螺钉,固定于保护区外侧。消防控制器12与气体压力传感器4、气体电磁阀6、灭火剂压力传感器8、灭火剂电磁阀10、重量传感器20、烟感报警器13、温感报警器14、声光
报警器16电连接。消防控制器12用于根据烟感报警器13、温感报警器14、重量传感器20、气体压力传感器4和灭火剂压力传感器8发出的信号控制气体电磁阀6和灭火剂电磁阀10的开启和关闭。
25.在本技术的一些实施例中,系统还包括手动开关按钮17,手动开关按钮17与消防控制器12电连接。可以通过启动手动开关按钮17用于直接控制触发系统工作。
26.在本技术的一些实施例中,消防控制器12与中央消防控制室21电连接,消防控制器12可以将报警信号发送到中央消防控制室21,便于中央消防控制室21及时获取消防信息安排调度人员探查等。
27.工作过程:
28.发生火灾时:当烟感报警器13或温感报警器14检测到保护区烟气浓度或温度值超出设定阈值时,消防控制器12控制声光报警器16进行现场声光报警,提示管理人员进行探查,同时消防控制器12将报警信号传输至中央消防控制室21。消防控制器12同时接收到温感报警器14和烟感报警器13报警信号,消防控制器12控制气体电磁阀6和灭火剂电磁阀10开启,高压氮气储罐2内的氮气驱动气体驱动容器阀3开启,七氟丙烷储罐1内的高压灭火剂经过灭火剂管道19通过终端喷头15喷出,在保护区内形成七氟丙烷浓度区,达到灭火效果。同时消防控制器12将报警信号传输至中央消防控制室21。
29.发生紧急状况时:当保护区内发生紧急状况,且烟感报警器13与温感报警器14均未触发报警阈值,可以人工启动手动开关按钮17,将直接触发系统工作进行灭火。
30.灭火剂喷射完毕或保护状态触发时:当灭火剂压力传感器8检测到灭火剂管道19的压力值低于最低设定值时,消防控制器12将默认七氟丙烷储罐1内的灭火剂喷射完毕,灭火剂电磁阀10将延时关闭,同时关闭气体电磁阀6,气体灭火系统停止工作。
31.驱动气体欠压保护:当气体压力传感器4检测到气路管道18的压力值低于最低设定值时,消防控制器12将默认高压氮气储罐2内的驱动气体欠压,声光报警器16自动报警提示工作人员进行高压氮气储罐2更换或二次充压工作。同时消防控制器12将报警信号传输至中央消防控制室21。
32.另外,七氟丙烷储罐1底部装设的重量传感器20,不断检测七氟丙烷储罐1的重量,当喷出的七氟丙烷重量能够满足保护区设计浓度要求时,灭火剂电磁阀10将延时关闭,同时关闭气体电磁阀6,防止七氟丙烷浓度在保护区内超出设计浓度,造成人员伤害事故。
33.由于以上实施方式均是在其他方式之上引用结合进行说明,不同实施例之间均具有相同的部分,本说明书中各个实施例之间相同、相似的部分互相参见即可。在此不再详细阐述。
34.需要说明的是,除非另有规定和限定,术语“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是机械连接或电连接,也可以是两个元件内部的连通,可以是直接相连,也可以是通过中间媒介间接连接,对于相关领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的电路结构、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,有语句“包括一个
……”
限定的要素,并不排除在包括所述要素的物品或者设备中还存在另外的相同要素。另外,本文使用的术语“和\或”包括一个或多个相关的所列项目的任一的和所
有的组合。
35.本领域技术人员在考虑说明书及实践这里实用新型的公开后,将容易想到本技术的其他实施方案。本技术旨在涵盖本实用新型的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本技术的一般性原理并包括本技术未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本技术的真正范围和精神由权利要求的内容指出。
36.以上所述的本技术实施方式并不构成对本技术保护范围的限定。
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