机房气体灭火系统方案

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机房气体灭火系统解决设计方案

机房气体灭火系统解决设计方案

机房气体灭火系统解决设计方案机房作为重要的信息技术设备存放场所,一旦发生火灾,除了损失设备和资料等重要资源,还可能对整个企业的运营造成重大影响。

因此,在机房中安装气体灭火系统具有重要的意义。

下面是针对机房气体灭火系统的解决设计方案。

1. 气体灭火系统选择:机房气体灭火系统主要有两种选择,一种是基于化学灭火剂的系统,如HFC-227ea(Heptafluoropropane)气体灭火系统;另一种是基于惰性气体的系统,如CO2(二氧化碳)气体灭火系统。

根据机房的具体情况和灭火目标,综合考虑灭火效果、安全性和成本等因素进行选择。

2.灭火剂充装密度:对于基于化学灭火剂的系统,需要根据机房的体积和火灾风险进行充装密度的计算。

通常,充装密度要求在6-10%之间。

而对于基于惰性气体的系统,CO2气体灭火系统的充装密度一般为34-72%。

3.灭火系统布置方案:机房的布置结构和灭火目标会直接影响灭火系统的布置方案。

根据机房的布局和消防系统的通风工程,可以选择垂直布置或水平布置。

垂直布置适合较高的机房,通过灭火管道和喷头从上方向下方排放灭火剂。

水平布置适合较低的机房,将灭火剂喷洒到机房的各个区域。

4.火灾报警系统:机房灭火系统应与火灾报警系统相结合,实现早期火灾的自动检测和报警功能。

可采用光电式烟感传感器,具有高灵敏度和低误报率。

当火灾发生时,传感器会自动触发灭火系统。

5.操作与人员安全:对机房气体灭火系统的操作人员进行培训和指导,确保他们能够正确操作和维护系统。

此外,应设置适当的安全标志和操作指导,提醒人员在灭火剂释放期间暂时撤离机房。

6.系统测试与维护:定期测试和维护是确保机房气体灭火系统正常运行的关键。

应定期进行系统的压力测试、泄漏检测和工作状态检查,确保系统性能符合要求。

同时,定期更换或维修使用过的灭火剂和喷头。

总结起来,机房气体灭火系统的解决设计方案需要根据机房的具体情况和灭火目标进行选择和布置。

通过选择适当的灭火剂、合理的充装密度和灭火系统布置方案,结合火灾报警系统和操作人员培训,以及定期的系统测试和维护,可以有效保护机房免受火灾威胁。

机房气体消防灭火系统施工方案

机房气体消防灭火系统施工方案

机房气体消防灭火系统施工方案1. 简介机房是现代企业装备和信息技术中不可或缺的一部分,而机房的安全,特别是火灾安全是极为重要的。

气体消防灭火系统是一种高效、可靠、自动化的灭火手段,适用于这类特殊场合。

本文主要介绍机房气体消防灭火系统的施工方案。

2. 消防设备选型气体灭火系统可以使用混合型火灾灭火剂、惰性气体灭火剂或卤代烃气体灭火剂等。

本方案选择惰性气体灭火剂,具体采用七氟丙烷(HFC-227ea)。

HFC-227ea灭火剂在灭火后不产生任何二次污染,具有零蒸气毒性、零臭氧破坏性、零地球臭氧层破坏性等优点。

且能够很好的保证机房内重要设备的安全。

3. 设备布置方案3.1 设备的摆放根据消防规范,机房的消防设备至少要进行双份设计。

因此,我们将系统设备分布在机房两个地方。

在机房的不同区域布置设备,保证在发生火灾时能够及时启动。

3.2 示意图以下是机房气体消防灭火系统设备示意图:消防系统布局图消防系统布局图1.七氟丙烷储罐在机房某一区域内设置储罐,作为灭火剂的储存装置。

在火灾发生后,由系统通过管道输送。

2.气体灭火控制器设置于机房门口或中心位置,能够实时监测机房空气中的状态,并在火灾发生时快速启动系统。

同时,它还配有报警装置,当机房中产生可燃气体时发出警报。

3.漏电探测器由于机房内使用电子设备较多,安装漏电探测器可以及时发现漏电现象,保证机房安全。

4.集中控制面板该面板主要对消防系统的各个设备进行监控和调节,保证系统在平时的运行中正常、稳定。

5.喷头在机房内不同区域设置喷头,以保证火灾时能够快速、准确地灭火。

喷头的选择必须根据结构、位置、灭火剂品种和灭火面积计算确定,同时容易维护。

4. 施工方案4.1 立项方案立项是保证施工顺利进行的重要一步。

在立项时应对机房进行现场调查,根据机房的实际情况,制定可行的施工方案。

4.2 通风环境检查气体消防灭火系统采用惰性气体,因此要求机房内的通风环境良好,以保证无论何时可在扑灭火灾的同时保障人员安全。

通信机房气体灭火系统解决方案

通信机房气体灭火系统解决方案

通信机房气体灭火系统解决方案概述通信机房是各种通信设备运行的重要场所,也是数据中心等关键信息系统的核心组成部分。

在通信机房环境中,一旦发生火灾,将会对整个通信系统带来极大的影响,因此建设一个可靠的气体灭火系统是必要的。

本文将介绍一种适用于通信机房的气体灭火系统方案。

系统组成该气体灭火系统主要由以下组成部分构成:•感应控制器•检测器•喷嘴•气瓶组其中,感应控制器是系统的核心部件,可以根据检测器探测到的异常情况,快速触发喷嘴进行灭火。

检测器可以实时监测机房内的温度、烟雾等参数,并将数据传输给控制器进行分析,触发系统的灭火反应。

喷嘴则是将灭火剂喷洒到机房内部进行灭火的设备,其数量和位置有多种设置方式,可以根据机房的不同布局和需求进行调整。

气瓶组则是储存灭火剂的设备,也是系统的主要供给部分。

工作原理1.监测控制:检测器实时监测机房内部的温度、烟雾等参数,并将数据传输给感应控制器进行处理。

2.预警响应:当检测器探测到机房内部出现火灾等异常情况时,立即发出警报,并将信号传输到感应控制器。

3.灭火判断:感应控制器接收到探测器发出的信号后,进行分析并进行灭火判断。

4.灭火清零:灭火判断通过后,感应控制器即时发送指令,开启气瓶组中的灭火剂,将喷嘴喷洒灭火剂,使机房内的火情迅速得到控制。

5.火情消除:灭火剂在喷洒后对机房内部的火情进行熄灭,同时通过灭火剂的散热作用进行降温,确保机房内设备得到完整的保护。

设计方案在设计方案中,需要考虑到以下几个方面:1.灭火剂的选择:为了实现有效的灭火,灭火剂的选择至关重要。

目前常用的灭火剂有多种,如惰性气体(CO2,IG541等)、惰性气体和粉尘混合物(IG55,IG541+IG55)、惰性气体和气体化合物混合物(IG541+Novec1230等)等多种类型,需根据机房大小和使用情况进行选择。

2.布署方案的设计:喷嘴的数量、位置和布局在设计中应与机房的实际使用情况进行匹配。

例如,对于机房中服务器密集的区域,应该增加更多的喷嘴进行灭火;对于机房可以隔离的区域,可以采用分区布署喷嘴的方式。

机房气体消防灭火系统方案【弱电安防监控系统】

机房气体消防灭火系统方案【弱电安防监控系统】
根据七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范(DBJ15-23-1999)要求:当系统为组合分配系统时,系统设置用量中有关防护区灭火设计用量的部分,应采用该组合中某个防护区设计用量最大者替代。用于需不间断保护的防护区的灭火系统和超过8个防护区组合成的组合分配系统,应设七氟丙烷备用量,备用量按原设置用量的100%确定。
8 解除隐忧,解决后顾之忧。
9 价格优势,与火灾造成的财产与资料损失相比,气体灭火价值是显而易见的。
三、气体灭火应用场所有:
配电房、配电室、无人配电房、无人配电室、无人值守配电房、无人值守配电
四 气体消防系统
气体消防系统应符合安全可靠、技术先进、节省投资的原则。采用FM200七氟丙烷(HFC-227ea)气体灭火系统,系统最大保护区建筑面积约500平方米,最大保护容积为2000立方米。气体自动灭火系统采用有管网组合分配系统,即系统可以在气瓶间按最大保护设置灭火药剂瓶组,通过组合分配原理最大可以设置8个防护区域,某个发生火警的区域系统能自动选择启动释放药剂灭火,可以节省投资。
防护区的门应向外开启,并能自行关闭,疏散出口的门,必须能从防护区内打开,灭火时应保持封闭条件,除泄压口以外的开口以及用于该防护区的通风机和通风管道中的防火阀在喷放FM-200前应做到关闭。故防护区的门可做成装有外开门闭门器或弹簧的门,这样保护区可不设泄压口,而通风机和防火阀的关闭可通过气体灭火控制屏输出接口达到。
2)排风系统
各气体消防的保护区应设排风系统,当气体喷出及灭火后,把室内的七氟丙烷排走。
3)走火通道
在整体规划中考虑及包括走火通道的设计;
在场地中设置清晰的路标、逃生指引及紧急照明;
经常检查及管理, 并严禁摆放杂物堵塞信道。
气体灭火系统主要用于保护贵重设备、精密电子仪器、计算机房、档案库等不宜用水进行灭火的重要场所。由于环境保护要求,以往普遍使用的哈龙1301气防气体灭火系统说明

机房气体灭火方案

机房气体灭火方案

机房气体灭火方案近年来,随着信息时代的迅速发展,机房成为电子设备存放和信息传输的核心场所。

然而,机房内部的高温、高压和大量电子设备的堆放给机房带来了一系列的安全隐患,其中之一就是火灾风险。

为了保障机房的安全,必须采取有效的灭火措施。

机房气体灭火方案便是一种常用且高效的灭火方法。

1. 气体灭火的基本原理气体灭火是一种通过抑制火灾区域氧气、降低温度和热量的灭火方式。

它主要通过喷射灭火剂,使机房内的氧气浓度下降到无法支持燃烧的程度,从而达到灭火的效果。

相比传统的水、泡沫灭火剂,气体灭火剂具有不导电、无残留、无损伤等优点,适用于各种敏感设备和值得保护的场所,如机房、数据中心等。

2. 气体灭火剂的种类及选择目前常用的机房气体灭火剂主要有惰性气体和化学气体两类。

惰性气体灭火剂,如氮气、氩气等,其主要作用是通过降低温度和抑制氧气,从而达到灭火的效果。

惰性气体在灭火过程中不产生化学反应和残留物,适用于电子设备较多的机房。

化学气体灭火剂,如FM200、Novec1230等,通过破坏火源与氧气的反应链,抑制火焰的燃烧过程,从而达到灭火的效果。

化学气体灭火剂对设备和人体的影响相对较小,更适用于对环境和设备要求较高的机房。

选择合适的气体灭火剂需要考虑机房的特点、设备的敏感性以及灭火效果等因素。

同时,在使用气体灭火剂时,还需要参考相关标准和规范,确保灭火方案的合法合理性。

3. 气体灭火系统的设计与安装气体灭火系统的设计及安装是保障机房安全的重要环节。

设计方案应充分考虑机房的结构、面积、隔间等因素,合理确定灭火剂充放量、灭火器布置和喷射装置的位置等。

在设计过程中,需要根据机房的布局开展模拟分析,确保灭火剂能够快速均匀地覆盖整个机房,并达到灭火的效果。

安装过程中,设备的选择和布局也是至关重要的。

灭火系统的主要组成部分包括灭火控制器、喷头、灭火装置等。

这些设备需要按照厂商的要求进行正确安装和调试,确保在火灾发生时能够及时有效地启动灭火系统。

气体消防灭火系统方案(2)

气体消防灭火系统方案(2)

气体消防灭火系统6.1. 方案简述 (1)6.2. 前提条件 (2)6.3. 系统方案设计 (2)6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (3)6.5 火灾自动报警系统介绍 (10)*****机房工程主要是由主机房、操作间及配机电房组成。

机房设计吊顶高度 2.8 米,活动地板高度 0.3 米,机房设计净高2.5 米。

本次消防自控系统工程由两部份组成:主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区;操作间:配置手持式干粉灭火装置与二氧化碳灭火器。

配机电房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区;七氟丙烷组合分配灭火系统特点:灭火力强,灭火时间短,能灭 A、B、C 型火灾;➢灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层➢无破坏;低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小;➢毒性低,可以应用于有人值守场所;➢系统具有扩展性。

➢消防报警控制器安装在本层过道➢大楼消防电源已具备➢本系统设计采用。

目前气体消防主流产品有:CO 自动灭火系统、卤代烷 13012自动灭火系统、 INERGEN (烟烙尽) 、七氟丙烷气体灭火系统。

CO 是一种合用于计算机机房的灭火剂,但 CO 普通只能2 2合用于那些无人值守或者较少时间有人在内的机房。

卤代烷 1301 有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。

INERGEN (烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。

七氟丙烷气体则彻底摒弃了CO2、卤代烷 1301、INERGEN 的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。

根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点与防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2 个相互独立的气体保护区。

机房气体灭火系统施工方案

机房气体灭火系统施工方案

机房气体灭火系统施工方案1. 引言本文档旨在提供机房气体灭火系统的施工方案,以确保机房在发生火灾时能够迅速、有效地进行灭火,保证设备的安全以及数据的完整性。

本方案将包括系统组成、施工步骤和注意事项等内容。

2. 系统组成机房气体灭火系统主要由以下几个组成部分构成:2.1 火灾探测器火灾探测器是侦测机房内部火情的关键设备,可分为烟雾探测器和热敏探测器。

烟雾探测器能够及时发现烟雾并发出报警,而热敏探测器则能够检测到机房内的温度异常。

2.2 控制系统控制系统主要负责监控火灾探测器的状态,并根据检测到的火灾信号触发灭火装置的启动。

控制系统还可以与其他监控设备和消防系统进行联动,以实现更高效的灭火方案。

2.3 灭火装置灭火装置是机房气体灭火系统的核心组成部分,主要包括灭火剂储存装置、灭火装置控制器和喷射装置。

常见的灭火剂有气体灭火剂和液体灭火剂,根据机房的具体情况选择适合的灭火剂。

3. 施工步骤机房气体灭火系统的施工步骤如下:3.1 方案设计根据机房的布局和尺寸,结合机房内设备的特点,设计一个适用于机房的气体灭火系统方案。

方案设计应考虑到灭火效果、安全性和可靠性等因素。

3.2 安装火灾探测器根据方案设计,将火灾探测器按照布局要求安装在机房的适当位置。

烟雾探测器应安装在离设备较近的吊顶位置,热敏探测器则应安装在设备较密集的区域。

3.3 安装控制系统根据方案设计,将控制系统安装在机房内的控制柜或指定位置。

控制系统与火灾探测器进行连接,并完成系统的调试工作。

3.4 安装灭火装置根据方案设计,将灭火装置的储存装置安装在机房适当的位置。

灭火装置控制器与控制系统进行接口连接,安装喷射装置,并完成系统的调试工作。

3.5 系统测试在完成施工后,对整个机房气体灭火系统进行全面的测试,包括火灾探测器和灭火装置的功能测试。

确保系统能够正常工作并满足设计要求。

4. 注意事项在机房气体灭火系统的施工过程中,需注意以下事项:4.1 合规性施工过程应按照相关法规和标准进行,确保机房气体灭火系统的设计和施工符合安全要求。

数据机房气体灭火系统

数据机房气体灭火系统

数据机房气体灭火系统
机房消防采用自动报警及灭火系统,气体灭火采用七氟丙烷灭火系统,采用全淹没方式灭火。

(一)技术要求
设备应设有自动报警装置,同时设有备用电源启动装置,保障在停电的状态下依然能够正常使用灭火系统进行灭火。

投标设备应有国家检测报告,经上海市消防局指定的检测中心确认合格的产品。

机房吊顶的上、下及活动地板下,应设置温感探测器和烟感探测器。

(二)电气控制要求
灭火装置应有自动控制、手动控制和机械应急启动控制三种起动方式。

自动控制应在接到两个独立的火灾信号后才能起动。

应在被保护对象主要出入口外,设手动紧急控制按钮并应有防误操作措施和特殊标志。

机械应急操作装置应设在贮瓶间或防护区外便于操作的地方,并能在一个地点完成释放气体前30s内人员疏散的声警报警。

被保护区域常开的防火门,应设有门自动释放器、在释放气体前能自动关闭。

应在释放气体前,自动切断被保护区的送、排风风机或关闭送风阀门。

对于组合分配系统,宜在现场适当部位设置气体灭火控制室,但装设位置应接近被保护区,控制盘(箱)应采取防护措施。

气体灭火控制室应有下列控制、显示功能。

气体灭火系统在报警或释放灭火剂时,应在建筑物的消防控制室(中心)有显示信号。

当被保护对象的房间无直接对外窗户时,气体释放灭火后,应有排除有害气体的设施,但此设施在气体释放时应是关闭的。

消防系统设计、施工及验收必需经过消防主管部门审批、验收。

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机房气体灭火系统方案
1.1 概述
AAAAAA数据中心机房的机房区采用气体消防;气体灭火系统采用七氟丙烷自动灭火系统;系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。

并与配电柜、新风和排风系统联动。

1.2 建设目标
➢当火灾发生时迅速将火扑灭,保障机房设备及人员的安全;
➢灭火时不能对机房设备产生破坏作用,将火灾损失减到最小;
➢保障工作人员在消防系统启动时的安全,既气体毒性要最小;
1.3 解决方案分析
为保护一些不能用水扑救部位的避免火灾损失,广泛使用了气体消防。

如证券、基金公司机房、电信机房、广播电视设备、发电机房等场所。

气体灭火系统包括卤代烷(如七氟丙烷)、二氧化碳、惰性气体及烟雾灭火系统。

其中七氟丙烷气体灭火系统以其环保性、低毒性在计算机机房灭火系统中广泛采用。

七氟丙烷气体灭火系统在应用方式上可分为管网式和无管网式,下面我们就这二种应用形式进行分析。

1.4 七氟丙烷气体灭火系统的特点
➢灭火剂七氟丙烷HFC227ea的化学分子式为CF3CHFCF3。

➢保护环境。

七氟丙烷是无色、无味的气体,其臭氧耗损潜能值(ODP)为零,在ISO 认可的洁净气体灭火剂中,其洁净性最好,具有清洁、低毒、电绝缘性能好、灭火效率高的特点。

➢保护生命安全。

七氟丙烷的未观察到不良反应浓度NOAEL值为9%,而一般七氟丙烷
的灭火设计浓度为10%以下,对人体基本无害。

➢七氟丙烷灭火系统可用于扑救下列火灾:
a)电气火灾;
b)液体火灾或可熔化的固体火灾;
c)固体表面火灾;
d)灭火前应能切断气源的气体火灾。

1.4.1管网式灭火系统
当一个防护区的面积不大于500m2;容积不大于2000m3时采用管网式灭火系统;
管网式灭火系统图如下:
管网式灭火系统原理图
(单元独立系统原理图)
1.紧急启停按钮
2.放气指示灯
3.声报警器
4.光报警器
5.喷嘴
6.火灾探测器
7.电气控制线路
8.灭火剂输送管道
9.信号反馈装置10.启动管路11.集流管12.灭火剂管路单向阀13.安全泄压阀14.压力软管15.灭火剂容器阀16.机械应急启动把手17.瓶组架18.灭火剂容器19.启动装置20.报警控制器
21.灭火控制器
1.4.2无管网式灭火系统
当一个防护区的面积不大于100m2;容积不大于300m3时采用管网式灭火系统;
无管网式灭火系统图如下:
无管网式灭火系统原理图
1.紧急启停按钮
2.放气指示灯
3.光报警器
4.声报警器
5电气控制线路 6.火灾探测器7.喷嘴8.信号反馈装置9.集流管10.灭火剂管路单向阀11.压力软管12.灭火剂容器阀13.机械应急启动把手14.柜体15.灭火剂储存容器16.启动管路17.启动装置18.报警灭火控制器
1.4.3结论
由于AAAAAA数据中心机房需要气体消防的机房面积不超过200m2,容积不超过600m3,故建议选择无管网式灭火系统。

1.5 设计说明
1、灭火防护区的划分:
防护区为数据中心机房,共设 3 个防护区。

根据建筑本身的特点及要求,从经济节约及灭火效果考虑,本设计采用七氟丙烷全淹没组合分配系统,采用最大防护区设计用量。

此外,防护区的房门如为有缝隙的
一般房门,可不考虑泄压口,否则必须按设计规范开泄压口。

共设 3 个防护区,1 个钢瓶间,2个90 升主储存瓶组;灭火剂充装压力为4.2Mpa。

2、设计原理:
本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。

●电气自动启动:
在防护区无人时,将灭火系统设置在自动控制状态。

当防护区发生火情,报警及灭火控制器接收到感温和感烟探测器同时报警,发出火警声、光报警信号,同时,安装于防护区内的警铃、防护区门口的声光音响器发出声光报警信号,以提醒人员迅速撤离现场,继而联动相关设备(如防排烟阀,防火门、窗,风机,防火阀等),同时联动控制切断非消防电源,关闭空调。

延时30s以后,灭火控制器发出灭火指令,触发与防护区相应的电磁先导阀使启动气瓶气瓶阀开启,释放启动气体,通过气控管路打开相应的选择阀和灭火剂储瓶瓶头阀,释放HFC-227ea灭火剂,实施灭火。

在灭火剂开始喷放时,点亮防护区门口的气体释放门灯,直到手动消除。

●电气手动启动:
在防护区有人工作或值班时,灭火系统应设置在手动控制状态。

当防护区发生火情,可按下灭火控制器上的直接输出按钮,或对设在防护区外的手动控制盒击碎玻璃,按下“紧急启动”按钮,即可按上述程序启动灭火系统,实施灭火。

在自动控制状态,仍可实现电气手动控制。

电气手动控制实施前,防护区内人员必须全部撤离。

当发生火灾警报,在系统释放前的延时阶段,如发现有异常情况或判断火情不大,无需启动灭火系统时,可按下气体手动控制盒上的“急停”按钮,将终止灭火指令的发出,阻止选择阀和瓶头阀的打开,禁止灭火剂的喷放。

注意!不论何时,按下“急停”按钮后,系统将不能再次启动,需要到现场将该按钮恢复。

●紧急气动启动及机械应急手动启动:
当某一防护区发生火情,但由于电源发生故障或自动探测系统、控制系统失灵不能执行灭火指令时,应立即通知所有人员撤离现场,关闭联动设备。

●紧急气动启动:
电磁先导阀包含手动启动头,可用于手动启动。

在保险销已拔掉的情况下,手动操作时,拉掉相应防护区启动气瓶电磁先导阀上部保险夹,用力拍击顶部顶块,即可打开电磁先导阀相连的气瓶阀从而启动系统。

●机械应急手动启动:
进入储瓶间打开与防护区域相对应的选择阀(即向后拉动选择阀上的转臂杆,翻转打开压臂使其敞开,靠灭火剂自身压力可打开。

对于90L,DN32型瓶头阀,向后拉动各对应主储存瓶瓶头阀上的转臂,翻转打开压臂,打开主储存瓶瓶头阀,释放灭火气体,实施灭火。

3、对防护区和储瓶间的要求:
●防护区必须为独立的封闭空间,防护区应进行有效的防火隔断,其围护结构及门
窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h,允许压强不宜低
于1200Pa。

电缆及管道进出口应用防火材料封堵。

●防护区门应向疏散方向开启,并能自行关闭。

防护区不宜有不能关闭的开口,防
护区内与其他空间相通的开口,除泄压口外,应能在灭火剂喷放前自动关闭;否
则应将防护区扩大到与之相通的空间或采取防止或补偿灭火剂流失的措施。

●防护区应有排风设备,释放灭火剂后,应将废气排尽后,人员方可进入进行检修。

如需提前进入,必须佩带空气呼吸器。

●储瓶间耐火等级不低于二级,环境温度0~50℃,并保持干燥通风,不允许有阳
光直接照射。

储瓶间应有单独的通道,其通道直接通向疏散通道。

●不允许在储瓶间内存放可燃、易燃易爆和腐蚀性物质,设备不允许受到震动和冲
击。

●储瓶间的楼面承载能力应能满足储存容器和其他设备的储存要求。

1.6 设计内容
一、根据建设单位提供的数据和《技术规程》的规定,各防护区的设计参数见下表:
二、根据七氟丙烷全淹没灭火系统HFC-227ea用量计算公式,得出各数据见下表:。

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