CN112206445B - 一种用于储能装置的自触发消防系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提出一种用于储能装置的自触发消防系统,包括设置在储能站集装箱顶部的采样管和灭火管,所述采样管与设置在储能站集装箱外侧的热释离子探测器相连,所述热释离子探测器电连接有控制器,所述灭火管与设置在储能站集装箱外侧顶部的灭火罐连接,所述灭火管设有自触发消防喷头,所述控制器与储能站的断路器电连接。本发明提高对集装箱内烟雾灵敏度,并且能够在火灾发生时自动触发灭火装置,能够尽早进行灭火。

Description

一种用于储能装置的自触发消防系统
技术领域
本发明涉及储能站消防技术领域,尤其涉及一种用于储能装置的自触发消防系统。
背景技术
烟雾探测器已经在家庭中使用了很多年。最近,随着家用设备变得越来越智能,烟雾探测器也是如此。如今,家庭拥有使用电离探测器的传统烟雾探测器,并且也使用电离探测器并连接到家庭路由器的智能系统。但是,传统烟雾探测器和智能烟雾探测器仍然存在一些问题。
为了使智能探测器发送超出其可听范围的火灾警告,它通常需要通过无线路由器进行网络连接。但是,如果烟雾探测器距离路由器较远,则可能无法连接。某些智能设备具有有线连接。但是,如果在远离烟雾探测器的墙壁上或房间开始着火,在烟雾探测器探测到火灾之前有线连接通常可能被破坏。
参考中国专利公开号为CN111344756A的用于实现来自烟雾探测器的烟雾探测器数据传输的系统和方法,传统的烟雾探测器和测温设备由于灵敏度较低、报警时间晚、检测容易受环境影响等因素,不能及时发现电气火灾隐患。特别对于集装箱储能站内饰结构复杂的、电池柜数量多、监测对象多散,不能提供有效精确的反应。同时由于烟雾探测器失灵导致灭火装置不能正常启动,不能进行灭火,存在很大的安全隐患。
发明内容
本发明解决了传统的烟雾探测器检测储能站集装箱内烟雾灵敏度较低、报警时间晚、不能及时发现电气火灾隐患以及发生火灾不能正常启动灭火装置的问题,提出一种用于储能装置的自触发消防系统,提高对集装箱内烟雾灵敏度,并且能够在火灾发生时自动触发灭火装置,能够尽早进行灭火。
为实现上述目的,提出以下技术方案:
一种用于储能装置的自触发消防系统,包括设置在储能站集装箱顶部的采样管和灭火管,所述采样管与设置在储能站集装箱外侧的热释离子探测器相连,所述热释离子探测器电连接有控制器,所述灭火管与设置在储能站集装箱外侧顶部的灭火罐连接,所述灭火管设有自触发消防喷头,所述控制器与储能站的断路器电连接。
热释离子探测器利用热释离子探测技术探测储能站热释离子的浓度可以探测燃烧初期物理变化情况,在物体过热的时候即可探知其受热达到受损时释放的大量的热释离子,同时能准确区分灰尘和热释离子,有效准确地探知极早期的燃烧,并有效的防止了误报的发生,让每次探测都灵敏和准确。热释离子探测技术能准确识别1~10纳米的可燃物受热受损而产生的微粒,即热解粒子,可提前数小时发现火灾征兆;热释离子探测技术运维成本低,使用寿命长,正常使用过程中,免更换过或添加任何耗材,使用周期长。设置自触发消防喷头,能够在火灾发生时自动触发,灭火罐内的灭火材料能够释放出来,能够尽早进行灭火。
作为优选,所述自触发消防喷头设有内螺纹,并且螺纹连接有堵头,所述螺纹连接的螺纹升角大于螺纹副的当量摩擦角,所述堵头和自触发消防喷头之间充满蜡块。
常温下蜡块为固体,可以用于对堵头的固定,并且防止灭火材料泄漏,当温度上升时,蜡块融化为液体状,由于螺纹连接的螺纹升角大于螺纹副的当量摩擦角,堵头从自触发消防喷头滑落,灭火材料从自触发消防喷头喷出,有效对火星进行灭火。
作为优选,所述自触发消防喷头外侧缠绕设有加热丝,所述加热丝连接有热敏开关,储能站集装箱外侧设有与加热丝电连接的外部电源。
为了避免蜡块融化时间过长导致错失灭火时间,增加热敏开关和加热丝进行辅助加热,热敏开关当温度达到一定值时,热敏开关闭合,加热丝开始加热,能够加快蜡块融化,缩短灭火材料喷出所需要的时间。
作为优选,所述热敏开关包括固定壳和2片对称设置的热变金属片,所述热变金属片两端细中间宽,且细端固定在固定壳上,所述热变金属片通过导线与加热丝连接。
设置两端细中间宽的热变金属片的作用是,金属片热胀冷缩效率快,细端延展得比宽端快,从而容易使热变金属片弯曲,设置2片对称设置的热变金属片,加快金属片的接触,从而缩短金属片接触所需时间,使得热敏开关响应更加灵敏。
作为优选,所述采样管包括采样干管和沿采样干管左右对称设置的若干采样支管,所述采样干管与热释离子探测器相连,所述采样支管外侧由下至上设有若干圈采样孔。
设置沿采样干管左右对称设置的若干采样支管能够均匀地对储能站集装箱内部其他进行采样,使得采样分析结果更加准确。
作为优选,所述采样孔孔径由下至上逐渐变小。热释离子在空气中下沉,采样孔孔径由下至上逐渐变小的作用是能够更均匀的采集热释离子,避免局部集中导致采样不准确。
作为优选,所述灭火管包括灭火干管和沿灭火干管左右对称设置的若干灭火支管,所述自触发消防喷头设置在灭火支管出口,所述灭火干管与灭火罐连接。设置沿灭火干管左右对称设置的若干灭火支管能够准确的对均布高温进行灭火,做到精确灭火节省灭火材料。
作为优选,所述灭火罐内装有高压二氧化碳气体或高压惰性气体。
作为优选,所述灭火干管与灭火罐之间连接电子气压计,所述电子气压计与控制器电连接。设置电子气压计的作用是监测灭火罐内的气压,当检测气压不足时,通过控制器发送信息给安全员,通知安全员及时补充灭火材料。
作为优选,所述自触发消防喷头外侧设有耳板,所述堵头底部接有细铁链的一端,所述细铁链的另一端和耳板连接。设置细铁链的作用是,避免堵头掉落,以免安全员进入时滑倒,减少安全隐患。
本发明有以下有益效果:
1、热释离子探测器利用热释离子探测技术有效准确地探知极早期的燃烧,并有效的防止了误报的发生,让每次探测都灵敏和准确;
2、设置自触发消防喷头,能够在火灾发生时自动触发,灭火罐内的灭火材料能够释放出来,能够尽早进行灭火;
3、设置热敏开关和加热丝进行辅助加热,能够加快蜡块融化,缩短灭火材料喷出所需要的时间,以免错过灭火时机;
4、设置沿采样干管左右对称设置的若干采样支管能够均匀地对储能站集装箱内部其他进行采样,使得采样分析结果更加准确;
5、设置沿灭火干管左右对称设置的若干灭火支管能够准确的对均布高温进行灭火,做到精确灭火节省灭火材料。
附图说明
图1是本实施例的结构示意图;
图2是本实施例的自触发消防喷头剖视图;
图3是本实施例的热敏开关结构简图;
其中,1、储能站集装箱 2、采样管 3、灭火管 4、热释离子探测器 5、控制器6、采样孔 7、热敏开关 8、加热丝 9、灭火罐 11、堵头 12、蜡块 13、细铁链 14、耳板 15、固定壳 16、热变金属片。
具体实施方式
实施例:
本实施例提出一种用于储能装置的自触发消防系统,参考图1,包括设置在储能站集装箱1顶部的采样管2和灭火管3,采样管2与设置在储能站集装箱1外侧的热释离子探测器4相连,热释离子探测器4电连接有控制器5,灭火管3与设置在储能站集装箱1外侧顶部的灭火罐9连接,灭火管3设有自触发消防喷头,控制器5与储能站的断路器电连接。灭火罐9内装有高压二氧化碳气体或高压惰性气体。
当热释离子探测器4检测到储能站集装箱1内热释离子浓度大于设定值,控制器5控制断路器断开,进行电气隔离。
参考图2,自触发消防喷头设有内螺纹,并且螺纹连接有堵头11,螺纹连接的螺纹升角大于螺纹副的当量摩擦角,堵头11和自触发消防喷头之间充满蜡块12。自触发消防喷头外侧缠绕设有加热丝8,加热丝8连接有热敏开关7,储能站集装箱1外侧设有与加热丝8电连接的外部电源。
采样管2包括采样干管和沿采样干管左右对称设置的8根采样支管,采样干管与热释离子探测器4相连,采样支管外侧由下至上设有14圈采样孔6。
热释离子探测器4利用热释离子探测技术探测储能站热释离子的浓度可以探测燃烧初期物理变化情况,在物体过热的时候即可探知其受热达到受损时释放的大量的热释离子,同时能准确区分灰尘和热释离子,有效准确地探知极早期的燃烧,并有效的防止了误报的发生,让每次探测都灵敏和准确。热释离子探测技术能准确识别1~10纳米的可燃物受热受损而产生的微粒,即热解粒子,可提前数小时发现火灾征兆;热释离子探测技术运维成本低,使用寿命长,正常使用过程中,免更换过或添加任何耗材,使用周期长。设置自触发消防喷头,能够在火灾发生时自动触发,灭火罐9内的灭火材料能够释放出来,能够尽早进行灭火。
常温下蜡块为固体,可以用于对堵头的固定,并且防止灭火材料泄漏,当温度上升时,蜡块融化为液体状,由于螺纹连接的螺纹升角大于螺纹副的当量摩擦角,堵头从自触发消防喷头滑落,灭火材料从自触发消防喷头喷出,有效对火星进行灭火。
为了避免蜡块融化时间过长导致错失灭火时间,增加热敏开关和加热丝进行辅助加热,热敏开关当温度达到一定值时,热敏开关闭合,加热丝开始加热,能够加快蜡块融化,缩短灭火材料喷出所需要的时间。
参考图3,热敏开关7包括固定壳15和2片对称设置的热变金属片16,热变金属片16两端细中间宽,且细端固定在固定壳15上,热变金属片16通过导线与加热丝8连接。采样孔6孔径由下至上逐渐变小。热释离子在空气中下沉,采样孔6孔径由下至上逐渐变小的作用是能够更均匀的采集热释离子,避免局部集中导致采样不准确。
灭火管3包括灭火干管和沿灭火干管左右对称设置的8根灭火支管,自触发消防喷头设置在灭火支管出口,灭火干管与灭火罐9连接。设置沿灭火干管左右对称设置的8根灭火支管能够准确的对均布高温进行灭火,做到精确灭火节省灭火材料。
设置两端细中间宽的热变金属片的作用是,金属片热胀冷缩效率快,细端延展得比宽端快,从而容易使热变金属片弯曲,设置2片对称设置的热变金属片,加快金属片的接触,从而缩短金属片接触所需时间,使得热敏开关响应更加灵敏。
设置沿采样干管左右对称设置的8根采样支管能够均匀地对储能站集装箱1内部其他进行采样,使得采样分析结果更加准确。
灭火干管与灭火罐9之间连接电子气压计10,电子气压计10与控制器5电连接。设置电子气压计10的作用是监测灭火罐内的气压,当检测气压不足时,通过控制器发送信息给安全员,通知安全员及时补充灭火材料。
自触发消防喷头外侧设有耳板14,堵头11底部接有细铁链13的一端,细铁链13的另一端和耳板14连接。设置细铁链的作用是,避免堵头掉落,以免安全员进入时滑倒,减少安全隐患。
本发明有以下优势:
1、热释离子探测器4利用热释离子探测技术有效准确地探知极早期的燃烧,并有效的防止了误报的发生,让每次探测都灵敏和准确;
2、设置自触发消防喷头,能够在火灾发生时自动触发,灭火罐9内的灭火材料能够释放出来,能够尽早进行灭火;
3、设置热敏开关和加热丝进行辅助加热,能够加快蜡块融化,缩短灭火材料喷出所需要的时间,以免错过灭火时机;
4、设置沿采样干管左右对称设置的8根采样支管能够均匀地对储能站集装箱1内部其他进行采样,使得采样分析结果更加准确;
5、设置沿灭火干管左右对称设置的8根灭火支管能够准确的对均布高温进行灭火,做到精确灭火节省灭火材料。

Claims (5)

1.一种用于储能装置的自触发消防系统,其特征是,包括设置在储能站集装箱(1)顶部的采样管(2)和灭火管(3),所述采样管(2)与设置在储能站集装箱(1)外侧的热释离子探测器(4)相连,所述热释离子探测器(4)电连接有控制器(5),所述灭火管(3)与设置在储能站集装箱(1)外侧顶部的灭火罐(9)连接,所述灭火管(3)设有自触发消防喷头,所述控制器(5)与储能站的断路器电连接;所述自触发消防喷头设有内螺纹,并且螺纹连接有堵头(11),所述螺纹连接的螺纹升角大于螺纹副的当量摩擦角,所述堵头(11)和自触发消防喷头之间充满蜡块(12);所述自触发消防喷头外侧缠绕设有加热丝(8),所述加热丝(8)连接有热敏开关(7),储能站集装箱(1)外侧设有与加热丝(8)电连接的外部电源;所述热敏开关(7)包括固定壳(15)和2片对称设置的热变金属片(16),所述热变金属片(16)两端细中间宽,且细端固定在固定壳(15)上,所述热变金属片(16)通过导线与加热丝(8)连接;所述采样管(2)包括采样干管和沿采样干管左右对称设置的若干采样支管,所述采样干管与热释离子探测器(4)相连,所述采样支管外侧由下至上设有若干圈采样孔(6);所述采样孔(6)孔径由下至上逐渐变小。
2.根据权利要求1所述的一种用于储能装置的自触发消防系统,其特征是,所述灭火管(3)包括灭火干管和沿灭火干管左右对称设置的若干灭火支管,所述自触发消防喷头设置在灭火支管出口,所述灭火干管与灭火罐(9)连接。
3.根据权利要求2所述的一种用于储能装置的自触发消防系统,其特征是,所述灭火罐(9)内装有高压二氧化碳气体或高压惰性气体。
4.根据权利要求3所述的一种用于储能装置的自触发消防系统,其特征是,所述灭火干管与灭火罐(9)之间连接电子气压计(10),所述电子气压计(10)与控制器(5)电连接。
5.根据权利要求1所述的一种用于储能装置的自触发消防系统,其特征是,所述自触发消防喷头外侧设有耳板(14),所述堵头(11)底部接有细铁链(13)的一端,所述细铁链(13)的另一端和耳板(14)连接。
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