计算七氟丙烷药剂用量分析方法与流程

 常见问题     |      2020-07-02 10:33
 如果在工业或民用建筑物中发生火灾,高温,热辐射和火灾烟雾会对房间内的设备产生不利影响甚至损坏,如果使用七氟丙烷灭火设备进行布防,将会大大减少损失。当使用七氟丙烷的灭火系统抵御房间内的火灾危险并进行概率性安全评估时,有必要评估火灾是否对房间内的设备造成损坏,损坏时间最短,以及造成损害的原因这需要彻底考虑房间大小,通风,墙壁材料,火源位置(“火源”是“点火源”),火灾大小和其他因素,使用七氟丙烷灭火系统后火灾造成的损坏程度。

七氟丙烷药剂用量
  可以点燃的二次燃料,例如电缆或电缆桥架,可以放置在固定点火源和目标装置之间。当固定点火源被激活时,如果二次燃料被点燃,则二次燃料将燃烧并释放能量和燃烧产物,从而增加内部温度和热辐射,从而缩短目标设备的损坏时间。目前,这些工具使用经验公式或火灾模拟软件来计算火焰状况,例如点火源点火后火焰的高度和火柱的高度,以及环境温度,热辐射强度,热气层厚度和热气层温度。常用的经验公式计算工具是Fire Dynamics Tools(FDT)。常用的火灾模拟软件包括火灾增长和烟雾传输(CFAST)的综合模型和火灾动力学模拟器(FDS)。这些工具需要参数——热释放率(HRR),它将火灾的大小描述为输入参数。
  当考虑导致总热释放率值增加的二次燃料时,所有这些计算七氟丙烷用量工具都具有缺点。 FDTS经验公式计算工具无法分析火灾情景,随着时间的推移热释放速度缓慢增加; CFAST火灾模拟软件使用区域模型。由于该七氟丙烷药剂用量模型使整个区域的物理参数均匀化,因此无法确定两者周围的点火源。如果点燃二次燃料,则火灾模拟软件的FDS建模过程复杂并且需要详细的燃烧特性和低燃料效率。
  现有文献将二次燃料视为电缆托盘,如附录R NUREG/CR-6850,NUREG/CR-6931提出的THIEF模型和NUREG/CR-7010提出的FLASH-CAT模型。 NUREG/CR-6850的附录R提出了计算电缆放热率和点火时间的固定间隔值的公式,但根据七氟丙烷药剂用量灭火实验经验及其范围,固定间隔的值较窄; THIEF模型提供热气层中的电缆故障时间该计算方法不能解决计算电缆脱扣时间和放热率值的问题; FLASH-CAT模型提供了一种计算电缆桥架电池放热率的计算方法,类似于附录R.NUREG/CR-6850时间也是一个固定的间隔值。鉴于目前使用的计算方法的缺点,本文的一个目的是提供一种用于计算使用七氟丙烷灭火影响范围的分析方法,该方法简单易行,并且可以综合考虑热释放率。总点火源和目标设备的二次燃料。损坏情况该方法对于分析电火灾和点燃二次燃料的油火后房间内主要设备损坏的时间和损坏特别有用。为达到上述目的,本文采用的技术方案是一种计算七氟丙烷药剂用量和浓度来冲击范围的分析方法,用于分析房间内火灾时房间内设备的损坏情况,包括以下步骤。
  步骤一:分析火灾所在房间的七氟丙烷药剂用量情况。
  步骤二:分析房间内的点火源和七氟丙烷灭火设备。
  步骤三:确定点火源的放热率和目标装置的损坏标准。
  步骤四:计算燃烧过程中点火源的影响范围和内部热气层的温度。
  步骤五:分析七氟丙烷药剂是否够和燃料相持平,判断是否有二次燃料;如果有二次燃料,执行步骤一;如果没有二次燃料,则执行步骤六。
  步骤六:确定二次可燃材料的点火时间,其中点火时间是指点火源燃烧时二次可燃材料影响范围内的初始时间,然后执行该步骤二。
  步骤七:计算二次燃料的放热率,然后执行步骤三。
  步骤八:确定是否已考虑所有二次燃料;如果确定为“是”,则执行步骤六;如果确定为“否”,则返回步骤五。
  步骤九:计算七氟丙烷药剂总热释放率和最终火灾影响范围。
  步骤十:分析使用七氟丙烷灭火装置后目标设备的损坏时间和损坏原因。
  在步骤一中,包括计算火灾影响范围所需的相关参数,包括房间的大小,环境温度,空气的密度,空气的比热和材料的热性质。从房间的极限,自然通风面积和高度,机械通风。风速。在步骤二中,确定点火源和房间中的目标装置,并测量两者的尺寸;已知点火源和目标设备在房间中的位置分布,并测量两者之间的水平距离和垂直距离。
  在步骤三中,确定,测试或搜索文件,确定点火源的放热时间曲线,获得点火源的放热率,并确定持续时间和释放率。点火源燃烧时点火源的热量;损坏标准是目标设备暴露于高温和来自火灾的热辐射,并且在达到临界温度或临界热半径时被损坏。临界温度和临界热辐射半径通过实验或文献确定。

       1.根据本文计算火灾影响范围的分析方法可以考虑由所有火灾引起的损坏范围,包括点火源和二次燃料,并确定七氟丙烷灭火设备的损坏时间,目的和损害原因。
  2.二次燃料点火时间的计算不是基于固定的时间间隔,而是基于实际的火灾损坏范围。
  3.分析方法操作简单,无需复杂模型即可快速完成七氟丙烷药剂用量计算。

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