更新时间:2024-11-25
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气体灭火系统被广泛应用于各行各业中,由于其有着不导电、无腐蚀、无残留物,对保护对象不造成污损,因此常被用于通信机房、IDC数据机房、变配电室、档案室等重点防护区,如果对消防气瓶不进行及时维护、检测也会造成严重的伤害。下面我们通过几起气瓶爆炸事故来谈一下定期进行消防气瓶检测的重要性。
一、消防气瓶爆炸事故
案例1:
杭州某档案馆大楼库房IG541气瓶爆炸
2011年5月13日晚20点11分,杭州某档案馆大楼库房IG541气体灭突然发生爆炸,造成了该库房面墙体被炸穿一个直径约50厘米的大洞,两扇大门和3扇窗户被毁,玻璃碴还伤到了楼下停着的4辆轿车。
案例2:
北京中关村某大楼IG541气瓶发生爆炸
2013年11月北京中关村某大楼IG541气瓶发生爆炸,所幸并无人员伤亡,但发生在期间,产生一定的内部影响。
案例3:
北京某写字楼数据机房IG541气瓶发生爆炸
2014年5月18日晚21点50分,北京某写字楼公司数据机房的IG541气体灭火钢瓶突然发生爆炸,碎片穿透了轻钢龙骨石膏板隔墙的副总办公室和大厦玻璃幕墙后,落在了150多米外的长安街上,导致正常行驶的出租车“托底”并发生四车追尾事故。所幸未造成人员伤亡,该消防系统于2007年安装。
案例4:
福州某机房七氟丙烷气瓶爆炸
2016年,福州某分公司闽侯上街机房的钢瓶间七氟丙烷钢瓶发生爆炸,相关运营单位的责任人免职。
二、消防气瓶爆炸事故原因分析:
关于消防气瓶爆炸伤人的事故每年都会有那么几起,兴进消防总结了以下4点原因:
1、选用壁厚薄的不合格气瓶
一些气体灭火系统厂家选用了壁厚不符合消防系统设计要求的不合格气瓶,导致气瓶工作压力大于或没有达到气瓶符合的压力值,长时间工作下,造成气瓶发生爆炸的风险。
2、充装假药剂
以七氟丙烷药剂为例,常见的以次充好的假药剂有掺水的七氟丙烷、六氟丙烷、70%纯度不足的七氟丙烷、1211、1301等含氟药剂,这些假药剂不仅达不到灭火浓度,还会导致瓶体严重腐蚀,喷放出来气体还会破坏臭氧层,最终使得钢瓶达不到使用年限,严重者造成气瓶爆炸,存在不确定性的安全隐患。
3、电化学反应
①在气瓶制造过程中,气瓶内壁有沙眼,在长时间的使用中,使得瓶体内壁进一步变薄。
②还有一部分是药剂量含水量过多,在不仅达不到灭火浓度,导致灭火失败,水还会和二氧化碳等产生电化学反应,而气瓶安装后钢瓶垂直摆放,对气瓶内壁产生,在重力的作用下,向气瓶底部聚集,因此钢瓶中下部的凝结水会多一些,所以钢瓶下部的腐蚀更为严重,壁厚变薄,瓶体导致气瓶有泄露、爆炸风险,严重会导致人员伤亡。
4、消防气瓶位置摆放不科学。瓶体摆放在潮湿或有阳光直射的位置,导致气瓶开裂或爆炸的危险。
气瓶放置在潮湿区域,瓶体和配件因为潮湿容易受到腐蚀,瓶体锈蚀、容器阀、先导阀等腐蚀动作不灵敏。而在阳光直射区域,瓶内药剂温度升高,造成瓶内压力急骤上升,发生爆炸。消防气瓶的拆除、运输、检测、充装的每一个环节都要注意,气瓶应贮存于通风、阴凉、干燥的地方,尤其是夏季运输中应采取遮阳设施,避免曝晒,更不能放在露天仓库。
以上四点是消防气瓶使用中会出现的问题,发生爆炸事故或灭不了火都会出现开裂和爆炸的危险,存在重大安全隐患,严重时可危及周围人员,造成人员伤亡,而相关人员也将承担相应的法律责任。
三、定期进行消防气瓶检测的重要性:
根据令颁布的《气瓶安全技术监察规程》明确要求消防气瓶必须进行定期检测,应每3年检测1次,氮气瓶5年检测1次。规定如下:
7.4.1各类气瓶的检验周期
气瓶的检验周期不得超过本条规定。
第7.4.1.1条规定钢制无缝气瓶、钢制焊接气瓶、铝合金无缝气瓶:
(1)盛装氮、六氟化硫、惰性气体及纯度大于等于99.999%的无腐蚀性高纯气体的气瓶,每5年检验1次;
(2)盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用高的气体的气瓶、潜水气瓶以及常与海水接触的气瓶,每2年检验1次;
(3)盛装其他气体的气瓶,每3年检验1次。
由上面几场消防气瓶爆炸事故中可知,当发生充装假药剂、气瓶瓶壁不厚、药剂含水量过高、瓶壁锈蚀等问题的存在,如果按照标准每三年进行定期检测,也能够及时发现内部腐蚀、外部锈蚀的问题,避免事故的发生。
消防气瓶爆炸事故需要引起重视,使用单位更应该加强消防安全检查,严格遵守规程定期进行消防气瓶检测,这不仅是在保护您的防护区的安全,更是一种社会责任。而一些气瓶检测单位管理混乱,气瓶知识基础薄弱的问题也要引起我们的重视,需要寻找有资质、有序管理、制度明确的厂家来进行消防气瓶检测充装。
兴进消防是有资质的消防气瓶检测单位,提供消防气瓶检测、拆装、运输一站式服务,具有专业的检验检测设施和检测人员,建立了完善的质量保证体系,而且符合第三方的检验标准,并出具检验报告,提供免费系统调试,让您的气体钢瓶更加安全。
兴进消防优势:
1、工程施工人员为念海消防自建团队,团队管理规范,上岗前均进行正规训练,能够管控施工中出现的小细节;
2、消防气瓶均采用木托盘成组捆扎打包,专用的消防钢瓶推车运输,搬运规范、安全。保持消防气瓶瓶头阀保护罩完好,防止搬运、卸货过程中发生勿喷事故。
3、消防气瓶检测完成后,兴进消防会出具相应的消防气瓶定期检测报告、定期检验合格消防气瓶一览表、灭火剂充装记录表、质量保证书,过程透明化,客户更放心。
自动跟踪定位射流灭火系统的选型,应根据设置场所的火灾类别、火灾危险等级、环境条件、空间高度、保护区域特点等因素来确定。
3.2.2 自动跟踪定位射流灭火系统设置场所的火灾危险等级可按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的规定划分。
3.2.3 自动跟踪定位射流灭火系统的选型宜符合下列规定:
1 轻危险级场所宜选用喷射型自动射流灭火系统或喷洒型自动射流灭火系统;
2 中危险级场所宜选用喷射型自动射流灭火系统、喷洒型自动射流灭火系统或自动消防炮灭火系统;
3 丙类库房宜选用自动消防炮灭火系统;
4 同一保护区内宜采用一种系统类型。当确有必要时,可采用两种类型系统组合设置。
3.2.1 本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统选型时应考虑的主要因素及条件。
3.2.2 本条规定了设置自动跟踪定位射流灭火系统场所火灾危险等级的划分方法,可与现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084一致。
3.2.3 本条规定了各类自动跟踪定位射流灭火系统的选型原则。
1~3喷射型自动射流灭火系统和喷洒型自动射流灭火系统的灭火装置的流量相对较小,推荐在轻危险级场所、中危险级场所选用。自动消防炮灭火系统的流量相对较大、灭火能力更强,可在中危险级场所、丙类库房中选用。对于类似于候车厅、展厅等空间较大的中危险级场所,由于喷射型自动射流灭火装置的流量和保护半径相对较小,为了满足探测及射流覆盖所有保护区域,所需灭火装置的数量必然较大,这样可能会导致布置喷射型自动射流灭火装置有困难或不经济,这时可优先选用自动消防炮灭火系统。
4 因设置场所建筑布局和结构的特殊性,同一保护区采用同一种系统类型,在灭火保护设计上(设计布置、保护效果等方面)确有必要时,也可以采用两种类型系统进行组合。例如,某高大空间建筑在其主体建筑空间采用自动消防炮灭火系统,而与主体建筑空间相邻且相通的边跨建筑空间,可根据实际情况合理采用喷射型或喷洒型自动射流灭火系统。
根据大量的灭火实验,对于自动消防炮和喷射型自动射流灭火装置在其保护半径范围内,1台灭火装置的射流即能在3min时间内有效扑灭1A灭火级别。如果采用2台自动消防炮或喷射型自动射流灭火装置从两个不同的方位同时射流灭火,灭火效果更好。本条规定对于自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统,要求至少2台灭火装置的射流同时到达被保护区域的任意部位,是为了提高灭火保护的可靠性。
4.2.2 本条为强制性条文,必须严格执行。自动消防炮灭火系统主要用于扑救建筑内高大空间场所的A类火灾(固体物质火灾)。自动消防炮的流量选择是系统设计的重要参数,对于保证系统灭火的可靠性、安全性至关重要。本条规定用于扑救民用建筑内火灾的自动消防炮灭火系统,要求单台炮的流量应不小于20L/s,以保证系统的消防水量和灭火强度。按照本标准的规定,系统的设计流量为2台消防炮同时开启射流时的总流量,即应不小于40L/s。考虑到工业建筑的火灾荷载相对较大,有必要提高单台消防炮的流量,以加大灭火强度,故规定用于扑救工业建筑内火灾的自动消防炮灭火系统,单台炮的流量应不小于30L/s,即系统的设计流量应不小于60L/s。
本条与国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003第4.3.4条的规定在设计原则上是相一致的。
4.2.3 本条提出了喷射型自动射流灭火系统的灭火装置流量规格的限制,是为了提高系统灭火的可靠性。从设计原则上讲,被保护场所的火灾危险等级越高,选用的灭火装置的流量规格也应相应提高。
4.2.4 喷洒型自动射流灭火系统通过探测装置探测到着火点,并自动开启对应的灭火装置进行喷洒灭火,具有准确定位火源、快速灭火和抑制火灾的作用。大量的灭火实验和工程实践表明,喷洒型自动射流灭火系统的设计喷水强度按表4.2.4中的要求选取是可行的。表4.2.4中的作用面积是根据综合分析比较后确定的。以目前喷洒型自动射流灭火装置的主要流量规格5L/s为例,其标准保护半径为6m,对于火灾轻危险级场所,按4L/(min·㎡)的喷水强度,灭火装置呈正方形布置,两个相邻灭火装置的间距为8.4m,如图3所示,a=b=8.4m。考虑在四个灭火装置的交叉覆盖点着火,这时四个灭火装置会同时打开射流灭火,其保护面积为16.8×16.8=282.24㎡,为便于计算,取整数300㎡。对于其他火灾危险级场所,喷水强度加大,喷洒型灭火装置布置更密,数量对应增加,但300㎡的保护作用面积不变。作用面积的提出是为了合理确定系统灭火装置的设计同时开启数量和设计流量等主要参数。