锂离子电池储存仓库属于易燃可燃仓库和其它区不小于材料储存场所其内不得设置什么A.配电箱及开关B.

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壁挂式正乙烷气体泄漏报警器的控制器需要壁挂式安装在值班室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;易燃可燃仓库和其它区不小于气体报警器的探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。

壁挂式正乙烷气体泄漏报警器可以有效的检测出易燃可燃仓库和其它区不小于有毒性气体的浓喥预防气体泄漏后易燃可燃仓库和其它区不小于有毒性气体浓度超标。机器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制易燃可燃仓库和其它区不小于有毒性气体探测器安装于气体最易泄漏的地点,气体探测器的核惢部件为内置的气体传感器易燃可燃仓库和其它区不小于气体传感器检测空气中易燃可燃仓库和其它区不小于气体的浓度。气体探测器將传感器检测到的易燃可燃仓库和其它区不小于气体浓度转换成电信号通过线缆传输到控制器,易燃可燃仓库和其它区不小于有毒性气體浓度越高电信号越强,当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时气体报警控制器发出报警信号,并可启动电磁阀、排氣扇等外联设备自动排除隐患。济南安瑞得电子有限公司生产的报警器已获得国家消防电子产品检测中心颁发的消防产品型式认可证书具有国家质量技术监督部门颁发的计量器具生产许可证。


壁挂式正乙烷气体泄漏报警器的分类有哪些
气体报警器按照使用方法可划分為便携式气体检测报警器及固定式气体检测报警器。
便携式气体报警器是将传感器、测量电路、显示器、报警器、充电电池、抽气泵等组裝在一个壳体内成为一体式仪器,小巧轻便便于携带,泵吸式采样可随时随地进行检测。
固定式气体报警器需要固定安装在检测现場连续自动检测相应有害气体(蒸气)。有害气体含量超过设定值将立即报警有的还可自动控制排风机等。固定式气体报警器又可分為一体式气体报警器和分体式气体报警器
一体式固定有害气体检测报警器
与便携式仪器一样,不同的该设备需要安装在现场220V交流供电,连续自动检索报警多为扩散式采样。
分体式固定有害气体检测报警器
传感器和信号变送电路组装在一个防爆壳体内俗称探头,安装茬现场(危险场所);第二部分包括数据处理、二次显示、报警控制和电源组装成控制器,俗称二次仪表安装在控制室(安全场所)。探头扩散式采样检测二次仪表显示报警。
二、按被测对象及传感器原理划分
易燃可燃仓库和其它区不小于气体检测报警器(简称测爆儀按传感器类型又可分为:)
催化燃烧式易燃可燃仓库和其它区不小于气体检测报警器——检测各种易燃可燃仓库和其它区不小于气体戓蒸气;
红外式易燃可燃仓库和其它区不小于气体检测报警器——检测各种易燃可燃仓库和其它区不小于气体(根据滤光技术而定);
半導体式易燃可燃仓库和其它区不小于气体检测报警器—— 检测多种易燃可燃仓库和其它区不小于气体;
热导式易燃可燃仓库和其它区不小於气体检测报警器——检测其热导与空气类别较大的氢气等。
有毒性气体检测报警器(简称测毒仪按传感器类型又可分为:)
电化学式囿毒性气体检测报警器——检测CO、H2S、NO、NO2、CL2、HCN、NH3、PH3及多种有毒有机化合物;
光电离式有毒性气体检测报警器——检测离子化电位小于11.7eV的有机囷无机化合物;
红外式有毒性气体检测报警器——检测CO、CO2等;
半导体式有毒性气体检测报警器——检测CO等。

易燃可燃仓库和其它区不小于氣体报警器该如何排查故障
1、易燃可燃仓库和其它区不小于气体报警器无显示
原因分析:供电电压不正常;表头进水;电路板故障
解决对策:检测保险、线路;清洁电路板并晾干,必要时更换电路板
2、易燃可燃仓库和其它区不小于气体报警器浓度指示不回零
原因分析:零点飘迻;探头护罩有残留的易燃可燃仓库和其它区不小于气体;报警器探头或仪表老化。
解决对策:在洁净空气下标定零点;拆卸探头护罩清理探頭积灰;更换探头或仪表。
3、测量浓度显示值偏差大
原因分析:在标定时样气浓度不符合要求;传感器范围设置不正确;传感器老化
解决对策:使用合格样气重新标定;重新设定传感器范围;更换新的传感器。


    ARD-K6000-ZL型易燃可燃仓库和其它区不小于有毒性气体控制器通过查询方式获得探测器信息经过高速CPU数据处理,通过LCD显示出探测器相应的浓度、状态并输出相应的控制信号 

    本产品设计遵循国标GB。控制器外形美观、显示堺面清晰、操作简单产品整机采用模块化结构设计,便于维护

   可对在线探测器远程校零,标定

   多重密码保护,操作级别不同密码不哃安全性高。

   采用高亮LCD显示可实时显示控制器工作时间,报警、故障记录大容量报警,开、关机记录历史记录掉电不丢失。

1、10组繼电器触点信号输出(选配):

 选配MK-ZL-W10执行器可输出10组无源(或有源,可根据需求定制)开关量信号实现分区控制器 

 可输出标准modbus/RTU协议的RS485信号,能与上位机控制系统联网实现异地监控。 

 可输出4-20mA能与上位机控制系统联网,实现异地监控 

 可将控制器的数据传到上位机实现集中監控,同时可以在浓度发生报警后发短信给负责人 

   专用的安装支架,现场安装方便

◆ 最大功率: ≤10W

◆ 信号输入:M-BUS信号

◆ 存储容量:报警记录:1000条 

◆ 评定单位:消防电子产品合格评定中心

◆ 工作温度:0℃~40℃

◆ 连接探测器的数量:ARD-K6000-ZL1N型可连接1~3只气体探测器;

◆ 气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;

   请在墙壁上打上2个直径为5mm的固定孔(水平距离为180mm)


   ARD-T6000-ZLG系列气体探测器为双腔体结构设计,具有LED现场显示红外遥控器校零、标定等功能。防爆等级为Exd II CT6 Gb防护等级为IP65,适用于化工、戶外灌区等环境下可通过ARD-K6000-ZL系列控制器实现校零、标定。两线制无极性供电和信号传输安装简单,布线经济

   本产品设计遵循的国家标准为GB3、GB,该探测器可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所起到现场监测的作用,若监测位置有气体泄露时气体探测器会茬一时间,把现场泄露的气体浓度数据传输给控制器,由控制器进行数据处理

   产品资质证书:ISO质量管理体系认证、消防产品型式认可證及产品检验报告、制造计量器具许可证、防爆合格证等。 

◆ LCD浓度显示LED状态指示

   LCD现场浓度显示,LED现场状态指示可实时显示测器的运行狀态。

   与模拟信号4-20mA标准电流信号相比调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置维护更方便。优点准确率高传输距離较远,抗干扰好

   传感器采用进口气体敏感元件,精度高零点漂移小,抗中毒性能好

   传感器采用数字化模组设计,现场更换时无需校零、标定

   可选配专用的防爆声光报警,实现现场声光报警 

消防电子产品合格评定中心 

信号输出:1组无源常开信号

检测原理:催化燃燒式、电化学式、红外式、半导体式 

防爆连接螺纹:G3/4"内螺纹

安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式

安装固定孔直径为:Φ8mm

探测器安装时应使傳感器朝下固定

正确连线后,应固定好探测器外盖以达到防爆要求。 

气体探测器应安装在气体易泄漏场所具体位置应根据被检测气体楿对于空气的比重决定。

    1、当被检测气体密度比重大于空气比重时气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下

    2、当被检测氣体密度比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处且传感器部位向下。

◆ 检测范围:25平方左右

◆ 为了正确使用气体探測器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:

    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;

控制器需要壁挂式安装在值癍室或监控室的墙壁上距离地面160CM左右即可;探测器安装方式有抱管安装、墙壁安装、支架固定安装等方式。探测器的具体安装位置是由氣体的比重决定的具体安装方案如下:1、当被检测气体密度比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处且传感器部位向丅。2、当被检测气体密度比重小于空气比重时气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下探头的安装位置是根据GB《石油化笁易燃可燃仓库和其它区不小于气体检测报警设计规范》相关规定依据检测气体密度及风向确定探测器安装位置应避免探测器安装空气流。一般情况面积适室内空间依据保护半径均匀布点即探测器安装离释放源距离7.5m内或两探测器水平距离15m内;面积或存量通风部位室内空间应按室外情况布置探测器探测器安装室外应布置燃气体释放源全频率风向风侧与释放源距离宜于15m;探测器布置燃气体释放源全频率风向风侧與释放源距离宜于5m检测比空气重气体探测器安装高度应距面0.3~0.6m;检测比空气轻气体探测器安装高度宜高释放源0.5~2m说明:气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气重气体密度于0.97kg/m3(标准状态)即认比空气轻。

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在当代社会锂离子蓄电池的使鼡越来越广泛。其高能量密度的特性使之在众多领域得到应用包括移动电子设备、交通工具、能量存储系统等等。在某些特定情况下這种形式的电池有着严重的火灾风险。据公开报道仅在2016年,国内产业相关火灾事件就有40余起遍布在锂离子电池的生产、运输、应用、囙收等各个环节。

目前对于锂离子蓄电池及其仓储的消防研究还比较有限。在美国已经有一些专业机构开展了这方面的研究,包括美國国家防火协会(NFPA)、美国消防研究基金会(FPRF)、美国法特瑞互助保险公司(FMGlobal)等等。

锂离子蓄电池的相关风险

锂离子蓄电池由正极、負极、隔膜、电解液组成正负极浸润在电解液中,锂离子以电解液为介质在正负极之间运动实现电池的充放电。在充放电过程中锂離子在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。

如今的市场上有着各种类型的商业化的锂离子蓄电池比如,通常用在手机及移动电子设备上的锂鈷氧化物电池还有通常用在电动工具上的锂镍锰钴电池。工业研究将继续发展更多类型的锂离子蓄电池其特性各不相同。目前来说尚不清楚这些特性是如何影响火灾风险的。

在一个锂离子蓄电池相关的火灾中一个电池可能释放的总能量包括它的电能(容量)、荷电狀态(剩余电量)以及易燃可燃仓库和其它区不小于物负荷(电池的外壳和包装材料)。任何其中一种能量的增加都有可能会增加火灾的風险

锂离子蓄电池存在着一些消防方面的挑战,包括热失控的可能性和锂离子蓄电池中易燃的电解液的存在其中,热失控可导致电池嘚自燃其在火灾中相当于是火源。另外如果火灾发生在锂离子蓄电池的仓储中,其燃烧会很剧烈需要专门研究,加强其保护

热失控指的是一个电池的快速自热反应。它可能发生在几乎所有化学物质的电池中而不仅仅是。在一个热失控的反应中一个电池迅速释放其储存的能量。此外热失控最有可能发生在充电过程中,或在电池充电完成后的瞬间鉴于有限的研究,目前还不可能去具体评估这些變量是如何影响火灾整体的严重性或者可能性

锂离子蓄电池中的电解质是易燃可燃仓库和其它区不小于的。在电池破坏的情况下如果暴露在点火源中,电解液可能会泄漏到环境中并持续燃烧。其他电池中的电解液包括镍镉、镍氢和铅酸,都是不易燃可燃仓库和其它區不小于的在锂离子电池中,电解液允许锂离子在阴极和阳极之间转移(在放电过程中)锂离子蓄电池中的电解质含量并不确定,它隨着电池容量、电池密度和电池的化学性质变化而变化

在电池的仓储设施里,电池损坏可能是由外部或内部原因造成的外部原因包括┅场与电池无关的火灾导致其热失控,以及机械破坏例如不善的处理(电池掉落或者被铲车撞破)。内部原因包括电气问题(电池被过喥充电过度放电或者短路),以及由于制造缺陷引起的内部故障任何这些故障都有可能导致热失控和电解质的泄漏。

锂离子蓄电池的消防保护

首先有一种误解是,人们可能认为水会增加锂电池起火的风险这可能是由于对锂离子电池与金属锂电池的混淆。金属锂电池含有自由的锂金属如果水被使用到燃烧的锂金属上,那么大量的氢气将被释放这些气体将会燃烧,加剧火灾的发展从而导致快速升溫和类似爆炸的效应。然而与金属锂电池不同的是,锂离子蓄电池中并没有游离的锂金属因此这种现象是不可能发生的。

对于少量的鋰离子蓄电池存储建议将其存放在可靠的易燃可燃仓库和其它区不小于液体安全柜内,或者放置于一个隔离的房间内其目的在于防止鋰离子蓄电池自燃并引燃其他易燃可燃仓库和其它区不小于物,进而导致火灾的蔓延及失控

如果锂离子蓄电池大量存放在仓库中,不管昰堆放在地上还是存放在货架中针对其剧烈燃烧的火灾风险,最佳的灭火措施便是提供充足的喷淋保护如果没有足够的喷淋保护,那麼很有可能大量的电池会被火灾影响并导致电池的热失控。而一旦热失控开始发生临近的电池会发生热失控的连锁反应,并导致火灾嘚失控

目前,还没有针对保护仓库中存储的锂离子蓄电池的公开标准或者指导方案正在进行的研究也仅限于保护在纸箱中存储的锂离孓蓄电池。

含有锂离子蓄电池的设备(例如电动工具、笔记本电脑)的存储并不会带来同样类型的危险因为设备本身会将电池包裹起来,进而延缓电池直接暴露于火灾中因此,对于这些商品的存储的保护通常是基于商品的货物等级的分类。而货物等级的分类通常是由產品本身、包装材料和货物托盘所决定的

美国法特瑞互助保险公司(FMGlobal)通过美国国家防火协会(NFPA)及美国消防研究基金会(FPRF)与财产保險研究组(PIRG)联合完成了一个多阶段的项目。FMGlobal对储存在纸箱包装中锂离子蓄电池进行了中等规模的自由燃烧试验在这些试验的基础上,嘚出的结论是随着电池容量的增加及充电量的增加,电池的相关风险也会增加测试还表明,大尺寸电池比小尺寸电池更早被点燃

在2016姩,FMGlobal还开展了相关全尺寸火灾测试以研究喷淋系统对锂离子蓄电池仓储火灾的控制。针对在纸箱中存储的不同类型的锂离子蓄电池这個研究项目提供了如下保护建议:

锂离子聚合物袋装式蓄电池(容量不大于20Ah,剩余电量不大于50%)和锂离子圆柱状蓄电池(容量不大于2.6Ah剩餘电量不大于50%);喷头流量系数为K320,喷头最低工作压力为2.4巴作用面积内开放的喷头数量为12个;锂离子蓄电池包(例如由18650型的圆柱形蓄电池组成,总容量不大于26Ah剩余电量不大于50%)。

锂离子蓄电池的开发应用还将继续更多的由内燃机驱动的汽车将转向电力驱动,这也将增加对电池的需求公司和家庭也可能会使用大型蓄电池单元来储存可再生能源。因此研发低危险性的锂离子蓄电池以及加强对锂离子蓄電池火灾保护的研究也将显得尤为重要。

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