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水喷雾灭火系统技术规范.doc

1、 水喷雾灭火系统技术规范 150 2020年4月19日 文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 1 总则 1.0.1 为了合理地设计水喷雾灭火系统(或简称系统),保障其施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建工程中设置的水喷雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理。     本规范不适用于移动式水喷雾灭火装置或交通运输工具中设置的水喷雾灭火系统。 1.0.3 水喷雾灭火系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、饮料酒火灾和电气火灾,并可用于可燃气体和甲、乙、两类液体的生产、

2、储存装置或装卸设施的防护冷却。 1.0.4 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水能发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,以及水雾会对保护对象造成明显损害的火灾。 1.0.5 水喷雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。   条文说明   1 总则   1.0.1 水喷雾灭火系统是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,主要用于火灾蔓延快且适合用水但自动喷水灭火系统又难以保护的场所。该系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统。水喷雾灭火系统不但可扑救固体、液体和电气火灾,还可为液化烃储罐等火

3、灾危险性大、扑救难度大的设施或设备提供防护冷却。其广泛用于石油化工、电力、冶金等行业。近年来,水喷雾灭火系统在酿酒行业得到了推广应用。本次修订增加了酒厂水喷雾灭火系统的相关设计内容。     另外,水喷雾灭火系统的保护对象涵盖了电力、石油化工等工业设施、设备,有别于自动喷水灭火系统,为此,本次修订补充了相关施工、验收的内容。 1.0.2 本规范属于固定灭火系统工程建设国家规范,其主要任务是提出解决工程建设中设计水喷雾灭火系统的技术要求。中国现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183、《石油化工企业设计防火规范》GB 50160、《火力发

4、电厂与变电站设计防火规范》GB 50229, 《钢铁冶金企业设计防火规范》GB 50414、《酒厂设计防火规范》GB 50694等有关规范均对应设置水喷雾灭火系统的场所作了明确规定,为水喷雾灭火系统的应用提供了依据。本规范与上述国家标准配套并衔接,适用于各类新建、扩建、改建工程中设姬的水喷雾灭火系统。     由于在车、船等运输工具中设置的水喷雾装置及移动式水喷雾装置均执行其本行业规范或一些相关规定,而且这些水喷雾装置一般不属于一个完整的系统。因此,对于本规范是不适用的。 1.0.3 本条是在综合国外有关规范的内容和国内多年来开展水喷雾灭火系统试验研究成果的基础上制订的。     美国、

5、日本和欧洲的规范将水喷雾灭火系统的防护目的划分为:灭火、控制燃烧、暴露防护和预防火灾四类,其后三类的概念均可由防护冷却来表示。本规范综合国外和国内应用的具体情况将水喷雾灭火系统的防护目的划分灭火和防护冷却。另外,美国和日本等国基本是以具体的保护对象来规定适用范围的,而本规范基本采用中国消防规范标准对火灾类型的划分方式规定了水喷雾灭火系统的适用范围。     中国从1982年开始,由公安部天津消防研究所对水喷雾灭火系统的应用和适用范围进行了深入研究,不但对各种固体火灾(如木材、纸张等)及液体火灾进行了各种灭火试验,取得了较好的灭火效果,而且对水喷雾的电绝缘性能进行了一系列试验。现主要对水喷雾电

6、绝缘试验介绍如下。     (1)试验1。公安部天津消防研究所委托天津电力试验所对该所研制的水雾喷头进行了电绝缘性能试验。试验布置如图1所示。 图1 电绝缘性能试验布置图       试验条件:试验在高压雾室内进行,室温28℃~30℃,湿度85%,大气压0.1MPa,试验所用水的电导率为400μs/cm。     试验布置:高压电极为2m×2m的镀锌钢板,水雾喷头、管路、水泵、水箱全部用10mm厚的环氧布板与地面绝缘。试验时高压电极上加工交流工频电压146kV,水雾喷头距离高压电极1m,在不同水压下向高压电极喷射水雾,此时经过微安表测得的电流数值如表1所示。     试验结果:水雾

7、喷头工作压力越高,水雾滴直径越小,泄漏电流也越小;在工作压力相同的条件下,流量规格小的水雾喷头的泄漏电流小,同时也说明研制的水雾喷头用于电气火灾的扑救是安全的。 表1 微安表测得的电流数值       (2)试验2。1991年4月,公安部天部消防研究所会内有关单位,在大港电厂利用大港地区深井消防用水进行了水喷雾带电喷淋时的绝缘程度试验,试验情况如下:     试验条件:试验在室外进行,东南风三级,环境温度18℃,试验用水属盐碱性水,电导率为1700µs/cm。     试验布置:两个报废的110kV绝缘子直立相连,上部顶端放置高压电极,下部底座放置接地极,瓷瓶侧面放置直立方向按地极。

8、根据实际需要能够改变高压极与直立方向接地极的距离。两只喷头同时同向喷水,喷头距电极2.3m,喷雾直接喷向高压电极,喷头和绝缘瓷瓶夹角为45°及90°,喷头处水压为0.4MPa。喷头型号为ZSTWB-80-120。     试验结果:试验结果见表2。试验时雾滴直径基本为0.2mm,供给强度为25L/(min•㎡),带电喷淋1min。 表2 试验数据       上述两项试验表明,水喷雾具有良好的电绝缘性,直线喷向带电的高压电极时,漏电电流十分微小,且不会产生闪络现象。因此,水喷雾灭火系统用于电气火灾的扑救是安全的。     近年来,中国有关单位用水喷雾灭火系统对饮料酒火灾进行了灭火试验

9、研究,取得了较好效果,并将水喷雾灭火系统在国内部分酒厂进行了推广应用。因此,本次修订在适用范围内增加了饮料酒火灾。 1.0.4 水喷雾灭火系统的不适用范围包指两部分内容:     第一部分是不适宜用水扑救的物质,可划分为两类。第一类为过氧化物,如:过氧化钾、过氧化钠、过氧化钡、过氧化镁,这些物质遇水后会发生剧烈分解反应。第二类为遇水燃烧物质,这类物质遇水能使水分解,夺取水中的氧与之化合,并放出热量和产生可燃气体造成燃烧或爆炸。这类物质主要有:金属钾、金属钠、碳化钙(电石)、碳化铝、碳化钠、碳化钾等。     第二部分为使用水雾会造成爆炸或破坏的场所,主要指以下几种情况:一是高温密闭的容器

10、内或空间内,当水雾喷入时,由于水雾的急剧汽化使容器或空间内的压力急剧升高,容易造成破坏或爆炸。二是对于表面温度经常处于高温状态的可燃液体,当水雾喷射至其表面时会造成可燃液体的飞溅,致使火灾蔓延。 2 术语和符号 2.1 术语 2.1.1 水喷雾灭火系统 water spray fire protection system     由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾进行灭火或防护冷却的系统。 2.1.2 传动管 transfer pipe     利用闭式喷头探测火灾,并利用气压或水压的变化传输信号的的管

11、道。 2.1.3 供给强度 application density     系统在单位时间内向单位保护面积喷洒的水量。 2.1.4 响应时间 response time     自启动系统供水设施起,至系统中最不利点水雾喷头喷出水雾的时间。 2.1.5 水雾喷头 spray nozzle     在一定压力作用下,在设定区域内能将水流分解为直径1mm以下的水滴,并按设计的洒水形状喷出的喷头。 2.1.6 有效射程 effective range     喷头水平喷洒时,水雾达到的最高点与喷口所在垂直于喷头轴心线的平面的水平距离。 2.1.7 水雾锥 water spray c

12、one     在水雾喷头有效射程内水雾形成的圆锥体。 2.1.8 雨淋报警阀组 deluge alarm valves unit     由雨淋报警阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、压力表以及配套的通用阀门组成的装置。 2.2 符号     B——水雾喷头的喷口与保护对象之间的距离;     Ch——海澄-威廉系数;     dj——管道的计算内径;     dg——节流管的计算内径;     g——重力加速度;     H——消防水泵的扬程或系统入口的供给压力;     Hk——减压孔板的水头损失;     Hg——节流管的水头损失;     hz——最不利

13、点水雾喷头与系统管道入口或消防水池最低水位之间的高程差;     ∑h——系统管道沿程水头损失与局部水头损失之和;     i——管道的单位长度水头损失;     K——水雾喷头的流量系数;     k——安全系数;     L——节流管的长度;     N——保护对象所需水雾喷头的计算数量;     n——系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量;     P——水雾喷头的工作压力;     P0——最不利点水雾喷头的工作压力;     Q——雨淋报警阀的流量;     q——水雾喷头的流量;     qi——水雾喷头的实际流量;     qg——管道内水的流量;   

14、  Qj——系统的计算流量;     Qz——系统的设计流量;     R——水雾锥底圆半径;     S——保护对象的保护面积;     V——管道内水的流速;     Vk——减压孔板后管道内水的平均流速;     Vg——节流管内水的平均流速;     W——保护对象的设计供给强度;     θ——水雾喷头的雾化角;     ɛ——减压孔板的局部阻力系数;     ζ——节流管中渐缩管与渐扩管的局部阻力系数之和。 3 基本设计参数和喷头布置 3.1 基本设计参数 3.1.1 系统的基本设计参数应根据防护目的和保护对象确定。 3.1.2 系统的供给强度和持续

15、供给时间不应小于表3.1.2的规定,响应时间不应大于表3.1.2的规定。 表3.1.2 系统的供给强度、持续供给时间和响应时间     3.1.3 水雾喷头的工作压力,当用于灭火时不应小于0.35MPa;当用于防护冷却时不应小于0.2MPa,但对于甲B、乙、丙类液体储罐不应小于0.15MPa。 3.1.4 保护对象的保护面积除本规范另有规定外,应按其外表面面积确定,并应符合下列要求:     1 当保护对象外形不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定。     2 变压器的保护面积除应按扣除底面面积以外的变压器油箱外表面面积确定外,尚应包括散热器的外表面面积和油枕

16、及集油坑的投影面积。     3 分层敷设的电缆的保护面积应按整体包容电缆的最小规则形体的外表面面积确定。 3.1.5 液化石油气灌瓶间的保护面积应按其使用面积确定,液化石油气瓶库、陶坛或桶装酒库的保护面积应按防火分区的建筑面积确定。 3.1.6 输送机皮带的保护面积应按上行皮带的上表面面积确定;长距离的皮带宜实施分段保护,但每段长度不宜小于100m。 3.1.7 开口容器的保护面积应按其液面面积确定。 3.1.8 甲、乙类液体泵,可燃气体压缩机及其它相关设备,其保护面积应按相应设备的投影面积确定,且水雾应包络密封面和其它关键部位。 3.1.9 系统用于冷却甲B、乙、丙类液体储罐时

17、其冷却范围及保护面积应符合下列规定:     1 着火的地上固定顶储罐及距着火储罐罐璧1.5倍着火罐直径范围内的相邻地上储罐应同时冷却,当相邻地上储罐超过3座时,可按3座较大的相邻储锻计算消防冷却水用量。     2 着火的浮顶罐应冷却,其相邻储罐可不冷却。     3 着火罐的保护面积应按罐壁外表面面积计算,相邻罐的保护面积可按实际需要冷却部位的外表面面面积计算,但不得小于罐壁外表面面积的1/2。 3.1.10 系统用于冷却全压力式及半冷冻式液化烃或类似液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合下列规定:     1 着火罐及距着火罐罐骤1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却;当

18、相邻罐超过3座时,可按3座较大的相邻罐计算消防冷却水用量。     2 着火罐保护面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积应按其罐体外表面面积的1/2计算。 3.1.11 系统用于冷却全冷冻式液化烃或类似液体储罐时,其冷却范围及保护面积应符合下列规定:     1 采用钢制外壁的单容罐,着火罐及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐应同时冷却。着火罐保护面面积应按其罐体外表面面积计算,相邻罐保护面积应按罐壁外表面面积的1/2及灌顶外表面面积之和计算。     2 混凝土外壁与储罐间无填充材料的双容罐。着火罐的罐壁与罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷

19、却。     3 混凝土外壁与储罐间有保温材料填充的双容罐,着火罐的罐顶及距着火罐罐壁1.5倍着火罐直径范围内的相邻罐罐顶应同时冷却。     4 采用混凝土外壁的全容罐,当管道进出口在罐顶时,冷却范围应包括罐顶泵平台,且宜包括管带和钢梯。   条文说明   3.1 基本设计参数   3.1.1 基本设计参数包括设计供给强度、持续喷雾时间、保护面积、水雾喷头的工作压力和系统响应时间。基本设计参数需要根据水喷雾灭火系统的防护目的与保护对象的类别来选取。 3.1.2 水喷雾灭火系统的供给强度、响应时间和持续喷雾时间是保证灭火或防护冷却效果的基本设计参数。本条按防护目的,针对不同保

20、护对象规定了各自的供给强度、持续喷雾时间和响应时间。     (1)关于保护对象的防护目的     1)油浸变压器的水喷雾防护     变压器是从原油中提炼出的以环烃为主的烃类液体混合物,初馏点大于300℃,闪点一般在140℃以上,变压器油经过较长时间工作后,因高压电解、局部高温裂解,会产生少量的氢和轻烃,这些气态可燃物质很容易发生爆炸。     本规范编制组针对油浸变压器火灾进行了专门研究,搜集了国内若干变压器火灾案例,由案例分析得知,变压器的火灾模式主要有三种:初期绝缘子根部爆裂火灾、油箱局部爆裂火灾、油箱整体爆裂火灾。其中以初期绝缘子根部爆裂火灾为主,油箱局部爆裂火灾多由绝缘子根

21、部爆裂火灾发展而成。从三种火灾模式来看,固定灭火系统能够扑救的火灾为绝缘子根部爆裂火灾与变压器油沿油箱外避流向集油池的变压器油箱局部爆裂火灾,油箱整体爆裂火灾是各种固定灭火系统无法保护的。因此,水喷雾灭火系统设计参数的确定立足于扑救绝缘子根部爆裂火灾与变压器油沿油箱外壁流向集油池的变压器油箱局部爆裂火灾。     对此,公安部天津消防研究所会同有关单位,在 5月~6月进行了多次变压器火灾模拟试验,变压器模型用钢板焊制而成,长2500mm、宽1600mm、高1500mm,在变压器模型的两个斜面上各开有3个ϕ460的圆孔,用来模拟变压器发生火灾时沿绝缘子开裂的情形,圆孔均匀布置。每次试验变压器模

22、型的的开孔情况如下:试验1 和试验2所有孔全开;试验3为3个开孔,开孔位于变压器模型的同一侧;试验4为4个开孔,变压器一侧开3孔,另一侧中间开孔;试验5为2个开孔,一侧中间开孔,一侧边上开孔;试验6为3个开孔,一侧两边开孔,一侧中间开孔。主要试验结果见表3。 表3 试验结果       试验结果表明,水喷雾灾变压器火灾时,水雾蒸发形成的水蒸气的窒息作用明显,能够较快控制火灾,在变压器开孔较少时,变压器内部和外部未形成良好通风条件,火灾规模小,水喷雾能够成功灭火;而在变压器开孔较多时,内、外部易形成良好通风条件,火灾规模大,较大的喷雾强度也难以灭火。-般情况下,变压器初期火灾规模较小,可能

23、会只有个别绝缘套管爆裂,此时若水喷雾灭火系统及时启动,则可有效扑灭火灾,但若火灾发展到一定规模时,如多个绝缘套管同时爆裂或油箱炸裂时,且水喷雾难以灭火,但此时靠水雾的冷却、窒息作用能够有效控制火灾,可为采取其它消防措施赢得时间。     2)液化烃储罐或类似液体储罐的水喷雾防护     常温下为气态的烃类气体(C1~C4)经过加压或(和)降温呈液态后即称为液化烃,其它类似液体是指理化性能和液化烃相似的液体,如环氧乙烷、二甲醚、液氨等。对于液化烃储罐或类似液体储罐,设置水喷雾灭火系统的目的主要是对储罐进行冷却降温,防止发生沸液蒸汽爆炸。如LPG储罐发生泄漏后,过热液体会迅速汽化,形成LPG蒸

24、汽云,蒸汽云遇火源发生爆炸后,会回火点燃泄漏源,形成喷射火,使储罐暴露于火焰中,若此时不能对储罐进行有效的冷却,罐内液体会急速膨胀、沸腾,液面以上的罐壁(干壁)温度将迅速升高,强度下降。同时,蒸汽压会出现异常的升高,一定时间后,干壁将产生热塑性破口,罐内压力急剧下降,液体处于深过热状态,迅速膨胀气化产生大量蒸汽,从而引发沸液蒸汽爆 炸。发生沸液蒸汽爆炸将会导致重大人员伤亡和财产损失,其后果是灾难性的。据火灾案例及相关研究,一个9000kg的LPG储罐发生。沸液蒸汽爆炸,其冲击波将致使半径115m范围内露天人员死亡或整幢建筑破坏的概率可能高达100%,影响半径达235m,如若考虑高速容器碎块抛

25、射物造成的伤害,影响范围可达300m~600m,甚至达到800m以上。因此,这类储罐设置水喷雾灭火系统的主要目的就是对储罐进行冷却降温,防止形成沸液蒸汽爆炸。     (2)供给强度和持续喷雾时间     1)国外相关规范对喷雾强度的规定     按防护目的规定见表4。 表4 国外规范对水喷雾灭火系统喷雾强度的规定       按保护对象的规定见表5。 表5 国外规范对水喷雾灭火系统喷雾强度的规定       2)国外相关规范对持续喷雾时间的规定     美国NFPA15和API 2030对水喷雾灭火系统的持续喷雾时间作为一个工程判断问题处理,对防护冷却系统要求能持续喷雾数

26、小时不中断。     日本保险协会规定水喷雾灭火系统的持续喷雾时间不应小于90min。日本消防法、日本《液化石油气保安规则》对具体保护对象的持续喷雾时间规定如下:通信机房和储存可燃物的场所,汽车库和停车场要求水源保证不小于持续喷雾20min的水量。     prEN14816对水喷雾的各类保护对象规定了喷雾时间,最短的30min,最长的120min。     3)国内规范的规定     现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084中规定严重危险级建构筑物的设计喷水强度为12L/(min•㎡)~16L/(min•㎡),消防用水量按火灾延续时间不小于1h计算。     现行国

27、家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160中规定全压力式液化烃储罐的消防冷却水供给强度为9L/(min•㎡),火灾延续时间按6h计算;对于甲B、乙、丙类液体储罐,固定顶储罐的消防冷却水供给强度为2.5L/(min•㎡),浮顶罐和相邻罐为2.0L/(min•㎡),冷却水延续时间,直径不超过20m的按4h计算,直径超过20m的按6h计算。现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的规定和现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB 50160类似。     4)国内外有关试验数据     ①英网消防研究所皮·内斯发表的论文《水喷雾应用于易燃液体火灾时的性能》中的有关试验

28、数据如下:     高闪点油火灾:灭火要求的供给强度为9.6L/(min•㎡)~60L/(min•㎡);     水溶性易燃液体火灾;灭火要求的供给强度为9.6L/(min•㎡)~18L/(min•㎡);     变压器火灾:灭火要求的供给强度为9.6L/(min•㎡)~60L/(min•㎡);     液化石油气储辙火灾:防护冷却要求的供给强度为9.6L/(min• ㎡)。     ②英国消防协会G•布雷发表的论文《液化气储罐的水喷雾保护》中指出:只有以10L/(min•㎡)的供给强度向储罐喷射水雾才能为被火焰包围的储罐提供安全保护。     ③美国石油协会(API)和日本工业技

29、术院资源技术试验所分别在20世纪50年代和60年代进行了液化气储罐水喷雾保护的试验,结果均表明对液化石油气储罐的供给强度大于6L/(min• ㎡)即是安全的,采用10L/(min• ㎡)的供给强度是可靠的。     ④20世纪80年代,公安部天津消防研究所对柴油、煤油、变压器油等液体进行了灭火试验,试验数据见表6,能够看到在12.8L/(min• ㎡)的供给强度下,水喷雾可较快灭火。 表6 试验数据表       ⑤公安部天金消防研究所于1982年至1984年进行了液化石油气储罐受火灾加热时喷雾冷却试验,对一个被火焰包围的球面罐壁进行喷雾冷却,获得了与美、英、日等国同类试验基本一致的结

30、论,即6L/(min• ㎡)供给强度是接近控制壁温,防止储罐干壁强度下降的临界值,10L/(min• ㎡)供给强度可获得露天有风条件下保护储罐干壁的满意效果。     ⑥公安部、石油部、商业部,1966年在公安部天津消防研究所进行泡沫灭火试验时,对100m3敞口汽油储罐采用固定式冷却,测得冷却水强度最低为0.49L/(s•m),最高为0.82 L/(s•m)。1000m3油罐采用固定式冷却,测得冷却水强度为1.2L/(s•m)~1.5(L/s•m)。上述试验,冷却效果较好,试验油罐温度控制在200℃~325℃之间,仅发现罐壁部分出现焦黑,罐体未发生变形。当时认为:固定式冷却水供给强度可采用0

31、5L/(s•m),而且由于设计时不能确定哪是着火罐、哪是相邻罐,《建筑设计防火规范》TJ 16-74与《石油库设计规范》GBJ 74-84最先规定着火罐和相邻罐固定式冷却水最小供给强度同为0.5L/ (s•m)。此后,国内石油库工程项目基本都采用了这一参数。     随着储罐容量、高度的不断增大,以单位周长表示的0.5L/(s•m)冷却水供给强度对于高度大的储罐偏小;为使消防冷却水在罐壁上分布均匀,罐壁设加强圈、抗风圈的储罐需要分几圈设消防冷却水环管供水;国际上已通行采用“单位面积法”来表示冷却水供给强度。因此,现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074和《石油化工企业设计防火规范》G

32、B 50160将以单位周长表示的冷却水供给强度,按罐壁高13m的5000m³固定顶储罐换算成单位罐壁表面积表示的冷却水供给强度,即0.5L/(s•m )×60÷13m≈2.3L/(min•㎡),适当调整取2.5L/(min•㎡)。故规定固定顶储罐、浅盘式或浮盘由易熔材料制作的内浮顶储罐的着火罐冷却水供给强度为2.5L/( min•㎡。浮顶、内浮顶储罐着火时,一般火势不大,且不是罐壁四周都着火,故冷却水供给强度小些。现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183也是这种思路。     相邻储罐的冷却水供给强度至今国内未开展过试验,现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074和《石

33、油化工企业设计防火规范》GB 50160对此参数是根据测定的热辐射强度进行推算确定的。思路是:甲B、乙类固定顶储罐的间距为0.6D(D为储罐直径),接近0.5D,假设消防冷却水系统的水温为20℃,冷却过程中一半冷却水达到100℃并汽化吸收的热量为1465kJ/L,要带着距着火油罐罐壁0.5D处最大值为23.84 kW/㎡(相关试验测量值)辐射热,所需的冷却水供给强度约为1.0L/(min•㎡)。《石油库设计规范》GB J74-84(1995年版)和《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-92曾一度规定相邻储罐固定式冷却水供给强度为1.0L/(min•㎡)。后因要满足这一参数,喷头的工作压

34、力需降至着火罐冷却水喷头工作压力的1/6.25,在操作上难以实现。于是,《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-92(1999年版)率先修改,不论是固定顶储罐还是浮顶储罐,其冷却强度均调整为2.0L/(min•㎡)。《石油库设计规范》GB 50074- 也采纳了这一参数。     值得说明的是,100m³试验罐高5.4m.,若将1966年国内试验时测得的最低冷却水强度0.49L/(s•m)一值进行换算,结果应大致为6.0L/(min•㎡);相邻储罐消防冷却水供给强度的推算思路也不一定成立。与国外相关标准规范的规定相比(见表7),中国规范规定的消防冷却水供给强度偏低。然而,设置消防冷却水

35、系统的储罐区大都设置了泡沫灭火系统,及时供给泡沫可快速灭火;而且着火储罐不一定为辐射热强度大的汽油、不一定处于中低液位、不一定形成全敞口。因此,规范规定的冷却水供给强度是能发挥一定作用的。 表7 部分国外标准、规范规定的可燃液体储罐消防冷却水供给强度       (3)有关响应时间的主要依据     水喷雾灭火系统一般用于火灾危险性大、火灾蔓延速度快、灭火难度大的保护对象。当发生火灾时如不及时灭火或进行防护冷却,将造成较大的损失。因此,水喷雾灭火系统不但要保证足够的供给强度和持续喷雾时间,而且要保证系统能迅速启动。响应时间是评价水喷雾灭火系统启动快慢的性能指标,也是系统设计必须考虑的基

36、本参数之一。本条根据保护对象的防护目的及防火特性,规定了各类对象的响应时间。     国外规范有关响应时间的规定如下:     NFPA15规定系统应能使水进入管道并从所有开式喷头有效喷洒水雾,期间不应有延迟。对此在附录中解释为水喷雾灭火系统的即时启动需要满足设计目标,在大多数装置中,所有开式喷头应在探测系统探测到火灾后30s内有效喷水。另外规定探测系统应在没有延迟的情况下启动系统启动阀。对此在附录中解释为探测系统的响应时间从暴露于火灾到系统启动阀启动一般为40s。     prEN14816规定系统设计应满足在探测系统动作之后的60s内,所有喷头应能有效喷雾。另外,某些国外规范推荐水喷

37、雾灭火系统采用与火灾自动报警系统联网自动控制,系统组成中采用雨淋报警阀控制水流,并使其能自动或手动开启的做法均是为了保证系统的响应时间。     综上所述,当水喷雾灭火系统用于灭火时,要求系统能够快速启动,以将火灾扑灭于初期阶段,因此,规定系统响应时间不大于60s。当系统用于防护冷却时,根据保护场所的危险程度及系统的可操作性,分别规定了不同的响应时间。如对于危险性较大的液化烃储罐,发生火灾时,需要尽快冷却,以免发生沸液蒸汽爆炸,因此,规'定其响应时间不大于120s;对于危险程度相对较低的甲B、乙、丙类液体储罐,发生火灾后,短时间内火灾不会对储罐造成较大危害,因此,规定响应时间不大于300s。

38、      (4)其它说明     当水喷雾灭火系统用于灭火时,具体设计参数基本是按照火灾类别来规定的,这样能够涵盖更多的保护对象。如对于加工和使用可燃液体的设备,其可燃物主要为液体,可根据所用液体的闪点来确定具体设计参数。举例说明,对于电厂中的汽轮机油箱、磨煤机油箱、电液装置、氢密封油装置、汽轮发电机组轴承、给水泵油箱等,这些设备所使用油品的闪点一般在120℃以上,适用闪点高于120℃液体的设计参数;对于锅炉燃烧器、柴油发电机室、柴油机消防泵及油箱等,适用闪点60℃~120℃的液体的设计参数。对于钢铁冶金企业中的热连轧高速轧机机架(未设油雾抑制系统)、液压站、润滑油站(库)、地下油管廊、

39、储油间、柴油发电机房等,适用闪点60℃~120℃的液体的设计参数;对于配电室、油浸电抗器室、电容器室,适用闪点高于120℃液体的设计参数。     表3.1.2中甲、乙类液体及可燃气体生产、输送、装卸设施包括泵、压缩机等相关设备。     本条规定的参数为水喷雾灭火系统的关键设计参数,设计时必须做到,否则灭火火和冷却效果难以保证。因此,将本条确定为强制性条文。 3.1.3 本条规定的主要依据如下:     (1)防护目的     水雾喷头须一定工作压力下才能使出水形成喷雾状态。一般来说,对一种水雾喷头而言,工作压力越高,其出水的雾化效果越好。另外,相同供给强度下,雾化效果好有助于提高

40、灭火效果。灭火时,要求喷雾的动量较大,雾滴粒径较小,因此,需要向水雾喷头提供较高的水压,防护冷却时,要求喷雾的动量较小,雾滴粒径较大,需要提供给喷头的水压不宜太高。     (2)国外同类规范的规定     NFPA15规定保护室外危险场所的喷头,其最低工作压力应为0.14MPa,保护室内危险场所的喷头,其最低工作压力应按其注册情况确定。     API2030规定的室外喷头的喷洒压力不应低于0.21MPa。     日本《水喷雾灭火设备》按照不同的防护目的给出的喷头工作压力如下:     灭火:0.25MPa~0.7MPa;     防护冷却:0.15MPa~0.5MPa;  

41、   (3)国产水雾喷头的性能     当前中国生产的水雾喷头,多数在压力大于或等于0.2MPa时,能获得良好的水量分布和雾化要求,满足防护冷却的要求;压力大于或等于0.35MPa时,能获得良好的雾化效果,满足灭火的要求。另外,公安部天津消防研究所曾对B型和C型水雾喷头在不同压力下的喷雾状态进行过试验,测试最低压力为0.15MPa,在该压力下喷头的雾化角和雾滴直径也满足其产品标准的要求。     综上所述,特别是根据中国水雾喷头产品现状和水平,确定了喷头最低工作压力。     水雾喷头的工作压力必须满足本条规定,否则,影响灭火和冷却效果。因此,将本条确定为强制性条文。 3.1.4 不论

42、是平面的还是立体的保护对象,在设计水喷雾灭火系统时,按设计供给强度向保护对象表面直接喷雾,并使水雾覆盖或包围保护对象是保证灭火或防护冷却效果的关键。保护对象的保护面积是直接影响水雾喷头布置、确定系统流量和系统操作的重要因素。     1 将保护对象的外表面面积确定为保护面积是本款规定的基本原则。对于外形不规则的保护对象,则规定为首先将其调整成能够包容保护对象的规则体或规则体的组合体,然后按规则体或组合体的外表面面积确定保护面积。     2 本款规定了变压器保护面积的确定方法,对此各国均有类似规定。     对变压器的防护需要考虑它的整个外表面,包括变压器和附属设备的外壳、贮油箱和散热器

43、等。     美国NFPA15和欧洲标准prEN14816均规定:保护变压器时,需要对其所有暴露的外表面提供完全的水喷雾保护,包括特殊构造、油枕、泵等设备。     日本消防法中对变压器保护面织的确定方法(图2)如下: 图2 变压器保护面积的确定方法       3 本款根据第1款的规定,要求分层敷设的多层电缆,在计算保护面积时按包容多层电缆及其托架总体的最小规则体的外表面面积确定。 3.1.5 液化石油气罐瓶闷的保护鹏为整个使用面积。对于陶坛或桶装酒库,盛酒容器破裂后,火灾可能会在整个防火分区蔓延,因此保护面积按防火分区的建筑面积确定。 3.1.6 输送煤等可燃物料的皮带一般采

44、用阻燃皮带,确定其保护面积时可按载有可燃物的上行皮带的上表面积确定,水雾对着火的输送皮带喷洒时,在向可燃物料喷水的同时,对下行皮带有一定的淋湿作用。当输送栈桥内有多条皮带时,系统设计可考虑仅对着火皮带喷水。     对于长距离输送皮带,为使系统能够快速喷水并达到设计强度,需对其进行分段保护。参考电厂输煤栈桥的设置情况,确定了每段皮带的最小保护长度。一般电厂的输煤皮带长度不超过400m,电厂的水量一般按照主厂房确定,经测算,全厂水量为600m³/h的电厂,在输送皮带着火时,其水量可同时满足400m左右长皮带的哦恩谁需要。在综合考虑系统用水量、响应时间、皮带运行速度的情况下,确定每段皮带的保护长

45、度不小于100m。对于煤化工等其它场所,其用水量一般比电厂大,能够满足本条要求。 3.1.7 开口容器的着火面为整个液面,因此要求喷雾覆盖整个液面。 3.1.8 本条参照NFPA15《固定水喷雾系统标准》制订。 3.1.9 本条规定了甲B、乙、丙类液体储罐的冷却范围和保护面积。     1 本款规定是在综合试验和辐射热强度与距离平方成反比的热力学理论及现实工程中油罐的布置情况的基础上作出的。     为给相关规范的制定提供依据,有关单位分别于1974年、1976年、1987年,在公安部天津消防研究所试验场进行了全敞口汽油储罐泡沫灭火及其热工测试试验。现将有关辐射热测试数据摘要汇总,见

46、表8(表中L为测点至试验油罐中心的距离,D为试验油罐直径,H为试验油罐高度)。不过,由于试验时对储罐进行了水冷却,且燃烧时间仅有2min~3min左右,测得的数据可能偏小。即使这样,1974年的试验显示,距离5000m³低液面着火油罐1.5倍直径、测点高度等于着火储罐罐壁高度处的辐射热强度,平均值为2.17kW/㎡,四个方向平均最大值为2.39kW/㎡,最大值为4.45kW/㎡,1976年的5000m³汽油储罐试验显示,压面高度为11.3m、测点高度等于着火储罐罐壁高度时,距离着火储罐罐壁1.5倍直径处四个方向辐射热强度平均值为3.07kW/㎡,平均最大值为4.94kW/㎡,最大值为5.82k

47、W/㎡。尽管当前国内外标准、规范并未明确将辐射热强度的大小作为消防冷却的条件,但根据试验测试,热辐射强度达到4kW/㎡时,人员只能停留20s;12.5kW/㎡时,木材燃烧、塑料熔化;37.5kW/㎡时,设备完全损坏。课件辐射热强度达到4kW/㎡时,必须进行水冷却,否则,相邻储罐被引燃的可能性较大。 表8 国内油罐灭火试验辐射热测试数据摘要汇总表       试验证明,热辐射强度与油品种类有关,油品的轻组分越多,其辐射强度越大。现将相关文献给出的汽油、煤油、柴油和原油的主要火灾特征参数摘录汇总成表9,供参考。由表9可见,主要火灾特征参数值,汽油最高,原油最低,汽油的质量燃烧速度约为原油的1

48、33倍,火焰高度约为原油的2.14倍,火焰表面的热辐射强度约为原油的1.62倍。因此,只要满足汽油储罐的安全要求,就能满足其它油品储罐的安全要求。 表9 汽油、煤油、柴油和原油的主要火灾特征参数       2 对于深顶罐,发生全液面火灾的几率极小,更多的火灾表现为密封处的局部火灾,设防基准为浮顶罐环形密封处的局部火灾。环形密封处的局部火灾的火势较小,如某石化总厂发生的两起浮顶罐火灾,其中10000m³轻柴油浮顶罐着火,15min后扑灭,而密封圈只着了3处,最大处仅为7m长,相邻油罐无需冷却。     3 对于相邻储罐,靠近着火罐的一侧接收的辐射热最大,且越靠近罐顶,辐射热越大。因此

49、冷却的重点是靠近着火铺一侧的罐壁,保护面积可按实际需要冷却部位的面积计算。但现实中保护面积很难准确计算,而且相邻关系须考虑罐组内所有储罐。为了安全,规定设置固定式消防冷却水系统时,保护面积不得小于罐壁表面积的1/2。为实现相邻罐的半壁冷却,设计时,可将固定冷却环管等分成2段或4段,着火时由阀门控制冷却范围,着火油罐开启整圈喷淋管而相邻油罐仅开启靠近着火罐的半圈。这样虽然增加了阀门,但水量可减少。 3.1.10 火灾时,着火罐直接受火作用,相邻罐受着火罐火焰热辐射作用,为防止罐体温度过高而失效,需要及时对着火罐和相邻罐进行冷却。 3.1.11 全冷冻式液化烃储罐罐顶部的安全阀及进出罐罐易泄漏

50、发生火灾,同时考虑罐顶受到的辅射热较大,不论着火罐还是相邻罐,都需对罐顶进行冷却。为使罐内的介质稳定气化,不至于引起更大的破坏,对于钢制单容罐,还需对着火罐和相邻罐的罐壁外避进行冷却。对于无保温绝热层的双容罐,需对着火罐的外壁进行冷却,有保温绝热层的双容罐及全容罐则不需对着火罐的外壁进行冷却。 3.2 喷头与管道布置 3.2.1 保护对象所需水雾喷头数量应根据设计供给强度、保护面积和水雾喷头特性,按本规范第7.1.1条和第7.1.2条计算确定。除本规范另有规定外,喷头的布置应使水雾直接喷向并覆盖保护对象,当不能满足要求时,应增设水雾喷头。 3.2.2 水雾喷头、管道与电气设备带电

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