气体灭火系统喷放时间测量方法、系统、介质及设备与流程

文档序号:37594935发布日期:2024-04-18 12:31阅读:4来源:国知局
气体灭火系统喷放时间测量方法、系统、介质及设备与流程

本发明涉及气体灭火系统设计,具体地,涉及一种气体灭火系统喷放时间测量方法、系统、介质及设备。尤其地,涉及一种基于喷头压力的全氟己酮气体灭火系统喷放时间测量方法。


背景技术:

1、气体灭火技术因其灭火剂喷放速度快、灭火效能高,成为具有重要军事或经济价值场所的首选消防灭火技术。由于气体灭火技术需要快速建立灭火剂的灭火浓度来达到灭火目的,同时降低长时间与火焰接触所释放的热分解产物的浓度,因此,气体灭火系统喷放时间是气体灭火系统设计的一项重要设计指标,国内外的气体灭火标准都明确规定:气体灭火系统喷放时间要低于10s。

2、对于贮压式气体灭火系统,采用加压氮气驱动灭火剂钢瓶内的灭火剂,经由瓶头阀和系统管路从喷头末端释放至保护区内。由于气体灭火系统喷放时间不可直接测量,需要寻找标志性的特征量变化,通过测量该特征量,间接实现对气体灭火系统喷放时间的测量。elliott.d.g在开展1301灭火剂相关试验研究过程中发现:灭火剂喷头压力在灭火剂喷放完毕时,由于氮气的瞬间膨胀,会出现瞬间的压力峰值。基于以上现象,本发明提出了一种基于喷头压力的全氟己酮气体灭火系统喷放时间测量方法。

3、专利文献cn101726338a公开了一种惰性气体灭火系统喷嘴流量特性的测量方法,其步骤如下:(1)将静压、动压或总压传感器以及温度传感器安装在喷嘴上游管道同一截面,测量该截面位置处的静压、动压或总压以及温度值;(2)测量计算测压点管道截面积和喷嘴出口面积;(3)将测出的静压、动压或总压、温度、测压点管道截面积和喷嘴出口面积值代入喷嘴喷出气体的流量计算公式:或计算出q值;(4)将流量q值代入喷射率计算公式:计算出φ值;(5)通过数据处理方法将喷嘴在不同喷射静压力下的喷射率绘制成流量特性曲线。然而该专利无法完全解决目前存在的技术问题,也无法满足本发明的需求。


技术实现思路

1、针对现有技术中的缺陷,本发明的目的是提供一种气体灭火系统喷放时间测量方法、系统、介质及设备。

2、根据本发明提供的气体灭火系统喷放时间测量方法,包括:以喷头压力为特征量,以喷头建立压力为喷放过程的起点,以喷头压力曲线出现瞬间压力峰值为喷放过程终点,以此间接测量喷头的喷放时间,并对该测量过程进行实验验证。

3、优选的,气体灭火剂喷头压力在灭火剂喷放完毕时,由于氮气瞬间膨胀出现瞬间的压力峰值,以出现该压力峰值时刻为喷放过程终点。

4、优选的,采用经过ul认证的气体灭火系统设计软件设计3种不同喷放时间的系统,开展喷放试验,试验中测量喷放过程中喷头的压力曲线,以喷头压力曲线的第一个峰值为喷放过程起点,以压力曲线的第二个峰值为喷放过程终点,测量实际喷放过程的喷放时间。

5、优选的,将实际喷放过程的喷放时间与设计喷放时间进行对比,若误差在1s内,则满足测量误差要求。

6、根据本发明提供的气体灭火系统喷放时间测量系统,包括喷头、钢瓶和压力传感器;

7、所述喷头连接钢瓶,所述压力传感器安装在喷头处;以喷头压力为特征量,以喷头建立压力为喷放过程的起点,以喷头压力曲线出现瞬间压力峰值为喷放过程终点,以此间接测量喷头的喷放时间,并对该测量过程进行实验验证。

8、优选的,气体灭火剂喷头压力在灭火剂喷放完毕时,由于氮气瞬间膨胀出现瞬间的压力峰值,以出现该压力峰值时刻为喷放过程终点。

9、优选的,采用经过ul认证的气体灭火系统设计软件设计3种不同喷放时间的系统,开展喷放试验,试验中测量喷放过程中喷头的压力曲线,以喷头压力曲线的第一个峰值为喷放过程起点,以压力曲线的第二个峰值为喷放过程终点,测量实际喷放过程的喷放时间。

10、优选的,将实际喷放过程的喷放时间与设计喷放时间进行对比,若误差在1s内,则满足测量误差要求。

11、根据本发明提供的存储有计算机程序的计算机可读存储介质,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的气体灭火系统喷放时间测量方法的步骤。

12、根据本发明提供的电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现所述的气体灭火系统喷放时间测量方法的步骤。

13、与现有技术相比,本发明具有如下的有益效果:

14、本发明可以用于开展全氟己酮气体灭火系统的喷头喷放时间测量,应用于全氟己酮气体灭火系统的试验、测试、研制以及验收验证等相关工作。



技术特征:

1.一种气体灭火系统喷放时间测量方法,其特征在于,包括:以喷头压力为特征量,以喷头建立压力为喷放过程的起点,以喷头压力曲线出现瞬间压力峰值为喷放过程终点,以此间接测量喷头的喷放时间,并对该测量过程进行实验验证。

2.根据权利要求1所述的气体灭火系统喷放时间测量方法,其特征在于,气体灭火剂喷头压力在灭火剂喷放完毕时,由于氮气瞬间膨胀出现瞬间的压力峰值,以出现该压力峰值时刻为喷放过程终点。

3.根据权利要求1所述的气体灭火系统喷放时间测量方法,其特征在于,采用经过ul认证的气体灭火系统设计软件设计3种不同喷放时间的系统,开展喷放试验,试验中测量喷放过程中喷头的压力曲线,以喷头压力曲线的第一个峰值为喷放过程起点,以压力曲线的第二个峰值为喷放过程终点,测量实际喷放过程的喷放时间。

4.根据权利要求3所述的气体灭火系统喷放时间测量方法,其特征在于,将实际喷放过程的喷放时间与设计喷放时间进行对比,若误差在1s内,则满足测量误差要求。

5.一种气体灭火系统喷放时间测量系统,其特征在于,包括喷头、钢瓶和压力传感器;

6.根据权利要求5所述的气体灭火系统喷放时间测量系统,其特征在于,气体灭火剂喷头压力在灭火剂喷放完毕时,由于氮气瞬间膨胀出现瞬间的压力峰值,以出现该压力峰值时刻为喷放过程终点。

7.根据权利要求5所述的气体灭火系统喷放时间测量系统,其特征在于,采用经过ul认证的气体灭火系统设计软件设计3种不同喷放时间的系统,开展喷放试验,试验中测量喷放过程中喷头的压力曲线,以喷头压力曲线的第一个峰值为喷放过程起点,以压力曲线的第二个峰值为喷放过程终点,测量实际喷放过程的喷放时间。

8.根据权利要求7所述的气体灭火系统喷放时间测量系统,其特征在于,将实际喷放过程的喷放时间与设计喷放时间进行对比,若误差在1s内,则满足测量误差要求。

9.一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的气体灭火系统喷放时间测量方法的步骤。

10.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至4中任一项所述的气体灭火系统喷放时间测量方法的步骤。


技术总结
本发明提供了一种气体灭火系统喷放时间测量方法、系统、介质及设备,包括:以喷头压力为特征量,以喷头建立压力为喷放过程的起点,以喷头压力曲线出现瞬间压力峰值为喷放过程终点,以此间接测量喷头的喷放时间,并对该测量过程进行实验验证。本发明可以用于开展全氟己酮气体灭火系统的喷头喷放时间测量,应用于全氟己酮气体灭火系统的试验、测试、研制以及验收验证等相关工作。

技术研发人员:张孝华,陈韬,胡兴刚,张诗琪,余烨
受保护的技术使用者:上海船舶电子设备研究所(中国船舶集团有限公司第七二六研究所)
技术研发日:
技术公布日:2024/4/17
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