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更新時間:2024-11-26 14:08:44瀏覽次數:77次

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商鋪產品:1235條

所在地區:廣東廣州市

聯系人:陳志華 (業務主管)

產品簡介

據東京6月9日電多家日本媒體9日報道,東京多摩地區居民血液中檢出較高濃度的“性化學物",專家稱附近的美軍橫田基地可能是污染源。那么泡沫滅火劑的主要成分是什么?泡沫滅火劑會對人體健康有什么不利影響?泡沫滅火劑的主要成分包括水、表面活性劑和發泡劑。下面對每個成分進行詳細介紹:水:水是泡沫滅火劑的主要成分之一。水具有優良的散熱性和滅火效果,能夠迅速降低火焰的溫度。

詳細介紹

據東京6月9日電多家日本媒體9日報道,東京多摩地區居民血液中檢出較高濃度的“性化學物”,專家稱附近的美軍橫田基地可能是污染源。

那么泡沫滅火劑的主要成分是什么?泡沫滅火劑會對人體健康有什么不利影響?
泡沫滅火劑的主要成分包括水、表面活性劑和發泡劑。下面對每個成分進行詳細介紹:
水:水是泡沫滅火劑的主要成分之一。水具有優良的散熱性和滅火效果,能夠迅速降低火焰的溫度。在泡沫滅火劑中,水起到稀釋和傳遞其他成分的作用。
表面活性劑:表面活性劑是泡沫滅火劑中的關鍵成分之一。它們是一類能夠降低液體表面張力并促使液體形成泡沫的化學物質。表面活性劑在泡沫滅火劑中的作用是形成穩定的泡沫覆蓋物,覆蓋火源并抑制火焰的燃燒。常見的表面活性劑包括十二烷基苯磺酸鈉、十二烷基硫酸鈉等。
發泡劑:發泡劑是使泡沫滅火劑產生泡沫的關鍵成分。它們能夠在表面活性劑的作用下產生穩定的氣泡,并將氣泡分布在液體中形成泡沫。泡沫具有較大的體積和表面積,能夠隔離火源與空氣,阻止氧氣供應,從而達到滅火的效果。常見的發泡劑包括氟化碳和等。

泡沫滅火劑應用領域非常廣泛,以下是泡沫滅火劑常見的應用范圍:
工業領域:包括石化、化工、油氣開采和加工、制藥等行業。泡沫滅火劑可以用于滅火劑泡沫系統、泡沫噴灑系統、泡沫滅等設備,用于滅火和控制火勢。
航空航天領域:在機場、航空器維修和保養過程中,泡沫滅火劑用于應對航空器事故和火災。
交通運輸領域:包括汽車、火車和船舶等交通工具的滅火。泡沫滅火劑可以通過噴灑或噴射方式,有效控制火勢并保護人員和財產。
商業和住宅建筑:泡沫滅火劑可用于商業建筑、辦公樓、酒店、醫療設施和住宅等場所的滅火。
消防車輛和消防設備:泡沫滅火劑被廣泛用于消防車輛和消防設備,如泡沫滅、泡沫滅火系統等。

在該事件中,圍繞多摩地區飲用水水源疑受全氟和多氟烷基物質(PFAS)污染的問題,一個市民團體對該地區650名居民開展血液檢測。最終結果顯示,650人血液中全氟辛烷磺酸(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)的濃度平均值約是日本全國平均值的2.4倍。

如果水源被泡沫滅火劑污染,長期飲用該水源可能對人體血液造成一定的影響:
氟化物含量增加:泡沫滅火劑中的一些成分,如氟化碳等,可能會導致水中氟化物含量增加。長期攝入高濃度的氟化物可能對人體健康產生負面影響,如牙齒疾病(如氟斑牙)和骨骼問題(如氟骨癥)。
某些化學物質的影響:泡沫滅火劑中的其他化學物質,如表面活性劑和輔助劑,可能對人體血液產生一定的影響。具體影響取決于化學物質的性質和濃度,可能包括對血紅蛋白或血液凝結過程的干擾。

此外,長期接觸泡沫滅火劑可能對人體健康產生一些影響,具體影響因個體差異、劑量和暴露時間的不同而異:
皮膚刺激和過敏反應:泡沫滅火劑中的化學成分可能導致皮膚刺激、干燥、紅斑、瘙癢或過敏反應。這些影響可能會因個人敏感性而有所差異。
呼吸道刺激:接觸泡沫滅火劑的氣體或顆粒物可能對呼吸道產生刺激作用,導致咳嗽、氣喘、呼吸困難或其他呼吸道癥狀。
消化系統問題:攝入泡沫滅火劑可能對消化系統產生不良影響,如胃部不適、、嘔吐或腹瀉。
毒性影響:泡沫滅火劑中的某些成分可能具有毒性,如某些表面活性劑或添加劑。長期接觸可能對身體的器官和系統產生負面影響。

因此,我們在日常生活當中應當盡量避免與泡沫滅火劑直接接觸。

末端試水裝置應由試水閥、壓力表以及試水接頭組成。試水接頭出水口的流量系數 ,應等同于同樓層或防火分區內的最小流量系數灑水噴頭。末端試水裝置的出水,應采取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜設伸頂通氣管,且管徑不應小于75mm。

6.5.3 末端試水裝置和試水閥應有標識,距地面的高度宜為1.5m,并應采取不被他用的措施。

6.5.1 本條是對原條文的修改和補充。
    本條提出了設置末端試水裝置的規定。為檢驗系統的可靠性,測試系統能否在開放一只噴頭的最不利條件下可靠報警并正常啟動,要求在每個報警閥組的供水最不利點處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否暢通,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。其他的防火分區與樓層,則要求裝設直徑25mm的試水閥,試水閥宜安裝在最不利點附近或次不利點處。以便在必要時連接末端試水裝置。
    本條所指的報警閥組,系指設置在閉式系統上的報警閥組。
6.5.2 本條是對原條文的修改和補充。
    本條規定了末端試水裝置的組成、試水接頭出水口的流量系數,以及其出水的排放方式(見圖9)。為了使末端試水裝置能夠模擬實際情況,進行開放一只噴頭啟動系統等試驗,其試水接頭出水口的流量系數,要求與同樓層或所在防火分區內采用的最小流量系數的噴頭一致。例如:某酒店在客房中安裝流量系數為K等于115的邊墻型擴大覆蓋面積灑水噴頭,走廊安裝下垂型標準流量灑水噴頭,其所在樓層如設置末端試水裝置,試水接頭出水口的流量系數,要求為流量系數K等于80。當末端試水裝置的出水口直接與管道或軟管連接時,將改變試水接頭出水口的水力狀態,影響測試結果。因此本條對末端試水裝置的出水提出采取孔口出流的方式排入排水管道的要求。

配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa,并不應設置其他用水設施。

8.0.2 配水管道可采用內外壁熱鍍鋅鋼管、涂覆鋼管、銅管、不銹鋼管和氯化聚氯乙烯(PVC-C)管。當報警閥入口前管道采用不防腐的鋼管時,應在報警閥前設置過濾器。

8.0.3 自動噴水滅火系統采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件時,設置場所的火災危險等級應為輕危險級或中危險級Ⅰ級,系統應為濕式系統,并采用快速響應灑水噴頭,且氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件應符合下列要求:

      1 應符合現行國家標準《自動噴水滅火系統  第19 部分  塑料管道及管件》GB/T 5135.19的規定;

      2 應用于公稱直徑不超過DN80的配水管及配水支管,且不應穿越防火分區;

      3 當設置在有吊頂場所時,吊頂內應無其他可燃物,吊頂材料應為不燃或難燃裝修材料;

      4 當設置在無吊頂場所時,該場所應為輕危險級場所, 頂板應為水平、光滑頂板,且噴頭濺水盤與頂板的距離不應大于100mm。

8.0.4 灑水噴頭與配水管道采用消防灑水軟管連接時,應符合下列規定:

      1 消防灑水軟管僅適用于輕危險級或中危險級Ⅰ級場所,且系統應為濕式系統;

      2 消防灑水軟管應設置在吊頂內;

      3 消防灑水軟管的長度不應超過1.8m。

8.0.5 配水管道的連接方式應符合下列要求:

      1 鍍鋅鋼管、涂覆鋼管可采用溝槽式連接件(卡箍)、螺紋或法蘭連接,當報警閥前采用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接;

      2 銅管可采用釬焊、 溝槽式連接件(卡箍)、法蘭和卡壓等連接方式;

      3 不銹鋼管可采用溝槽式連接件(卡箍)、法蘭、卡壓等連接方式,不宜采用焊接;

      4 氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件可采用粘接連接,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材、管件與其他材質管材、管件之間可采用螺紋、法蘭或溝槽式連接件(卡箍)連接;
      5 銅管、不銹鋼管、氯化聚氯乙烯(PVC-C)管應采用配套的支架、吊架。

8.0.6 系統中直徑等于或大于100mm的管道,應分段采用法蘭或溝槽式連接件(卡箍)連接。水平管道上法蘭間的管道長度不宜大于20m;立管上法蘭間的距離,不應跨越3個及以上樓層。凈空高度大于8m的場所內,立管上應有法蘭。

8.0.7 管道的直徑應經水力計算確定。配水管道的布置,應使配水管入口的壓力均衡。輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大于0.40MPa。

8.0.8 配水管兩側每根配水支管控制的標準流量灑水噴頭數量,輕危險級、中危險級場所不應超過8只,同時在吊頂上下設置噴頭的配水支管,上下側均不應超過8只。嚴重危險級及倉庫危險級場所均不應超過6只。

8.0.9 輕危險級、中危險級場所中配水支管、配水管控制的標準流量灑水噴頭數量,不宜超過表8.0.9的規定。

短立管及末端試水裝置的連接管,其管徑不應小于25mm。

8.0.11 干式系統、由火災自動報警系統和充氣管道上設置的壓力開關開啟預作用裝置的預作用系統 ,其配水管道充水時間不宜大于1min;雨淋系統和僅由火災自動報警系統聯動開啟預作用裝置的預作用系統,其配水管道充水時間不宜大于2min。

8.0.12 干式系統、預作用系統的供氣管道,采用鋼管時,管徑不宜小于15mm;采用銅管時,管徑不宜小于10mm。
8.0.13 水平設置的管道宜有坡度,并應坡向泄水閥。充水管道的坡度不宜小于2‰,準工作狀態不充水管道的坡度不宜小于4‰。

8.0.1 為保證系統的用水量,報警閥出口后的管道上不能設置其他用水設施。
8.0.2 本條是對原條文的修改和補充。
    本條規定了自動噴水滅火系統報警閥后的管道選型及設置要求。對于報警閥入口前的管道,當采用內壁未經防腐涂覆處理的鋼管時,要求在這段管道的末端、即報警閥的入口前設置過濾器,過濾器的規格應符合國家有關標準規范的規定,以保證配水管道的質量,避免不必要的檢修。
    涂覆鋼管具內部光滑、摩擦阻力小等優點,但同時也存在附著力差、涂層易脫落、易堵塞噴頭等。因此,應加強該管道在進場、安裝方面的要求,如嚴禁劇烈撞擊和與尖銳物品碰觸,不得拋、摔、滾、拖,不得在現場進行切割、焊接、壓槽等操作等。在設計方面,涂覆鋼管除水力計算與其他材質的管道不同外,其余內容基本一致 。

8.0.3 本條為新增條文。
    本條結合國內外的相關標準的規定、試驗情況以及應用現狀,規定了自動噴水滅火系統采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件的技術要求。氯化聚氯乙烯(PVC-C)管由特殊的氯化聚氯乙烯熱塑料制成,具有重量輕,連接方法快速、可靠以及表面光滑、摩擦阻力小等優點。20世紀80年代初,歐美等國家開始在一些改造系統中采用該管材,并逐步應用成熟。
    英國、美國等國的標準中均有自動噴水滅火系統的配水管道可采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管的選型要求。如美國消防協會標準《自動噴水滅火系統安裝標準》NFPA 13規定,自動噴水滅火系統采用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道時,可用于輕危險級和房間面積不超過37m2的中危險級場所,配水管道的公稱直徑不應超過80mm;對于輕危險級場所,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道可直接設置在被保護的房間內;對于中危險級場所,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道必須有絕緣體保護,或者敷設于墻里,或者是墻的另一側等。英國標準《固定式滅火系統-自動噴水滅火系統-設計、安裝和維護》BS EN 12845規定,氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道用于自動噴水滅火系統時,適用于其規定的輕危險級和中危險級,如辦公樓、零售商店、百貨公司等,不能應用于嚴重危險級,并規定只能用于濕式系統。另外還規定,當系統采用快速響應噴頭時,允許暴露安裝,但管道應緊貼水平結構樓板,并且規定禁止在室外暴露安裝等。

    我國也針對“自動噴水滅火系統用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件”開展了試驗研究。研究內容包括水壓試驗、滅火試驗和環境試驗等。其中在滅火試驗中,在30min的滅火試驗后,對整個管網進行水壓試驗,加壓至1.2MPa,保持5min試件無破裂漏水現象,直至加壓到7.71MPa,DN50管道才破裂。

    在管網敷設方面,考慮到氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件的低溫脆性以及承壓能力受溫差的影響較大等不利因素,應避免將氯化聚氯乙烯(PVC-C)管材及管件設置在陽光直射的區域,并遠離供暖管道、蒸汽管道等熱源,當確需設置在該場所時,應采取保護措施 。

8.0.4 本條為新增條文。
    消防灑水軟管是自動噴水滅火系統中用于連接噴頭與配水支管或短立管之間的管道,具有安裝快速、簡易以及具有防震防錯位功能等優點,可方便調整噴頭的高度和布置間距,以及防止由于建筑物等受到強大振動或沖擊時使消防系統管道開裂或造成消防系統的崩潰等,目前,消防灑水軟管在我國的應用較多,主要用于辦公樓以及潔凈室無塵車間等。本次修訂增加了消防灑水軟管的設置要求,包括設置場所的火災危險等級,系統類型以及管道長度等。
8.0.5 本條對不同材質配水管網的連接方式作出了規定。對于熱鍍鋅鋼管和涂覆鋼管,采用溝槽式管道連接件(卡箍)、螺紋或法蘭連接,不允許管段之間焊接。報警閥入口前的管道,因沒有強制規定采用鍍鋅鋼管,故管道的連接允許焊接。
    對于“溝槽式管道連接件(卡箍)、螺紋或法蘭連接”方式,本規范并列推薦,無先后之分。
8.0.6 為了便于檢修,本條提出了要求管道分段采用法蘭連接的規定,并對水平、垂直管道中法蘭間的管段長度提出了要求。
8.0.7 本條規定要求經水力計算確定管徑,管道布置力求均衡配水管入口壓力的規定。只有經過水力計算確定的管徑,才能做到既合理又經濟。在此基礎上,提出了在保證噴頭工作壓力的前提下,限制輕、中危險級場所系統配水管入口壓力不宜超過0.40MPa的規定。
8.0.8、8.0.9 這兩條是對原條文的修改和補充。
    控制配水管道上設置的噴頭數以及限制各種直徑管道控制的噴頭數,目的是為了控制配水支管的長度,保證系統的可靠性和盡量均衡系統管道的水力性能,避免水頭損失過大,國外標準也有類似規定(表9)。需要說明的是,這兩條僅適用于標準流量灑水噴頭,當采用其他類型噴頭時,管道的直徑仍應通過水力計算確定。

 保護防火卷簾、防火玻璃墻等防火分隔設施的防護冷卻系統,系統的設計流量應按計算長度內噴頭同時噴水的總流量確定。計算長度應符合下列要求:

      1 當設置場所設有自動噴水滅火系統時,計算長度不應小于本規范第9.1.2條確定的長邊長度;

      2 當設置場所未設置自動噴水滅火系統時,計算長度不應小于任意一個防火分區內所有需保護的防火分隔設施總長度之和。

9.1.5 系統設計流量的計算,應保證任意作用面積內的平均噴水強度不低于本規范表5.0.1、表5.0.2和表5.0.4-1~表5.0.4-5的規定值。最不利點處作用面積內任意4只噴頭圍合范圍內的平均噴水強度,輕危險、中危險級不應低于本規范表5.0.1規定值的85%;嚴重危險級和倉庫危險級不應低于本規范表5.0.1和表5.0.4-1~表5.0.4-5的規定值。

9.1.6 設置貨架內置灑水噴頭的倉庫,頂板下灑水噴頭與貨架內置灑水噴頭應分別計算設計流量,并應按其設計流量之和確定系統的設計流量。

9.1.7 建筑內設有不同類型的系統或有不同危險等級的場所時,系統的設計流量應按其設計流量的值確定。

9.1.8 當建筑物內同時設有自動噴水滅火系統和水幕系統時,系統的設計流量應按同時啟用的自動噴水滅火系統和水幕系統的用水量計算,并應按二者之和中的值確定。

9.1.9 雨淋系統和水幕系統的設計流量,應按雨淋報警閥控制的灑水噴頭的流量之和確定。多個雨淋報警閥并聯的雨淋系統,系統設計流量應按同時啟用雨淋報警閥的流量之和的值確定。

9.1.10 當原有系統延伸管道、擴展保護范圍時,應對增設灑水噴頭后的系統重新進行水力計算。

本條規定提出了系統的設計流量應按最不利點處作用面積內的噴頭全部開放噴水時,所有噴頭的流量之和確定,并用本規范公式9.1.3表述上述含義。
    英國標準《固定式滅火系統-自動噴水滅火系統-設計、安裝和維護》BS EN 12845規定:應保證最不利點處作用面積內的最小噴水強度符合規定。當噴頭按正方形、長方形或平行四邊形布置時,噴水強度的計算,取上述四邊形頂點上四個噴頭的總噴水量并除以4,再除以四邊形的面積求得。
    美國消防協會標準《自動噴水滅火系統安裝標準》NFPA 13規定:作用面積內每只噴頭在工作壓力下的流量,應能保證不小于最小噴水強度與一個噴頭保護面積的乘積。水力計算應從最不利點處噴頭開始,每個噴頭開放時的工作壓力不應小于該點的計算壓力。
9.1.4 本條為新增條文。
    本條規定了采用防護冷卻系統保護防火分隔設施時的系統用水量計算要求。設置場所設有自動噴水滅火系統時,發生火災時可認為火災不會蔓延出設定的作用面積之外,因此其保護長度也不會超出系統設計作用面積的長邊長度。當該場所沒有設置常規的自動噴水滅火系統時,則按照一個防火分區整體考慮。
9.1.5 本條規定對任意作用面積內的平均噴水強度及最不利點處作用面積內任意4只噴頭圍合范圍內的平均噴水強度提出了要求。

9.1.6 本條規定了設有貨架內置噴頭自動噴水滅火系統的設計流量計算方法。對設有貨架內置噴頭的倉庫,要求分別計算頂板下開放噴頭和貨架內開放噴頭的設計流量后,再取二者之和,確定為系統的設計流量。
9.1.7 本條是針對建筑物內設有多種類型系統,或按不同危險等級場所分別選取設計基本參數的系統,提出了出現此種復雜情況時確定系統設計流量的方法。
9.1.8 當建筑物內同時設置自動噴水滅火系統和水幕系統時,與自動噴水滅火系統作用面積交叉或連接的水幕,將可能在火災中同時動作,因此系統的設計流量,要求按包括與自動噴水滅火系統同時工作的水幕系統的用水量計算,并取二者之和中的值確定。
9.1.9采用多套雨淋報警閥并分區邏輯組合控制保護面積的系統,其設計流量的確定,要求首先分別計算每套雨淋報警閥的流量,然后將需要同時開啟的各雨淋報警閥的流量疊加,計算總流量,并選取不同條件下計算獲得的各總流量中的值,確定為系統的設計流量。
9.1.10 本條提出了建筑物因擴建、改建或改變使用功能等原因,需要對原有的自動噴水滅火系統延伸管道、擴展保護范圍或增設噴頭時,要求重新進行水力計算的規定,以便保證系統變化后的水力特性符合本規范的規定。


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