机房消防设计方案
下载文档可编辑 机房消防系统方案
一、设计依据
计算机房七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设计方案主要依据和参照以下的规范标准和资料:
《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97。
《火灾自动报警系统设计规范》GBJ 116-88。
美国防火学会NFPA2001标准(即洁净药剂灭火系统标准)。
上海市《七氟丙烷灭火系统技术规程》DG/TH08-307-2002。
国家公安部公消[1998]001号,《七氟丙烷(HFC-27ea)•洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》。
七氟丙烷供货商提供的产品规格,参数资料。
业主提供的保护区域建筑平面布置图。
二、主要设备
七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。 下载文档可编辑 三、保护区概况及设计
本系统用来保护四楼的计算机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:计算机房,面积S=40 m2,净高h=3.5m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为4.2MPa,在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟,将保护区的火扑灭。
四、系统设计性能
1.基本设计参数
(1)保护区有关参数
(2)保护区为独立封闭空间
(3)保护区设置通风设备
(4)保护区设计环境温度为20℃
(5)海拔高度修正系数为1七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的最小设计灭火浓度为8%(20℃时),在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟。 2.对保护区的要求:
(1)保护区应为独立区域 下载文档可编辑 (2)保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1200Pa。
(3)喷放FM200前,应停止一切影响灭火效果的设备
(4)保护区的通风系统在喷放FM200灭火剂前应关闭,•并设置防火阀门,关闭通风口。
(5)保护区的门应向外开启,并能自行关闭;保证在任何情况下均能从保护区内打开。
3.对钢瓶室的要求
根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间(钢瓶室)都应该是一个独立的房间,设在各个保护区域外,并且有直接通向疏散走道的的出口,设有可关闭的门。钢瓶室的耐火等级不应低于二级,室温为-10℃~55℃,钢瓶间宜设有通风装置,保持干燥通风。FM200贮瓶应避免阳光直射,不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质,不允许受到震动和冲击。钢瓶间的面积约需8m2。
4.系统控制方式
气体灭火系统的控制,应同时具有自动控制、电气手动控制和应急机械手动操作三种控制方式。七氟丙烷(FM200)气体灭火系统三种控制方式的动作程序如下:
a). 自动控制:保护区域内设置有感烟探测器,并被分成两个独立的报警组合。发生火灾时,其中任一组探测器报警后,气体控制盘接收该火警信号,将显示出该组报警信号,下载文档可编辑 同时控制盘会输出如下联动控制信号:鸣响保护区范围内的警铃通知人员撤离;输出如下联动控制信号:停止保护范围内的通风设备以封闭房间;关闭保护范围内通风口处的防火阀以封闭房间。输出干节点报警信号至消防报警系统总控制盘;此时消防值班人员应立即去现场处理与确认火警。而当另一组探测器也报警,气体控制盘上再次出现声光报警信号,并显示出该组报警信号,同时控制盘再次输出如下联动控制信号:保护区范围内的警铃停止鸣响;鸣响保护区域外的蜂鸣器并点亮闪灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。经过30内的秒延时后,通过控制盘启动七氟丙烷(FM200)气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器(电磁阀)和对应保护区域的区域选择阀,使七氟丙烷(FM200)气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火;一旦七氟丙烷(FM200)气体释放后,设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的干节点信号送回气体控制盘及消防报警系统的总控制盘。并点亮保护区的气体释放灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。当七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后,在系统处于延时阶段时,如发现是系统误动作,或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾,可将设在气体控制盘上的手/自动转换开关转到手动状态(直至按一下气体控制盘的复位下载文档可编辑 开关),可以使系统暂时停止释放药剂。如需继续开启七氟丙烷(FM200)气体灭火系统,则只需将设在气体控制柜上的手/自动转换开关转到自动状态即可。在保护区域的每一个出入口外侧的门上方,都会设置一个气体释放指示灯、蜂鸣器及闪灯,而警铃则设在每个出入口的内侧。同样,在保护区域的每一个出入口的外侧,都会设置一个紧急启停按钮,但系统的手/自动转换开关则只设置在气体控制柜上。
b). 电气手动控制:即通过电气方式的手动控制。紧急启动按钮按下后,系统将不经过延时而被直接启动以释放七氟丙烷(FM200)气体。
c). 应急机械操作:应急操作实际上是全机械方式的操作,不需任何电源,只有当自动控制和电气手动控制均失灵时,才需要采用应急操作。此时可通过操作设在七氟丙烷(FM200)气体钢瓶上的机械式手动启动器,区域选择阀上的机械式手动启动器,来开启整个气体灭火系统,同时输出干节点信号至气体控制盘,并引起如下的联动:控制盘上出现声、光报警信号,并显示出压力开关是否已动作;鸣响保护区域内外的蜂鸣器并点亮闪灯;输出干节点气体喷放信号至消防报警系统总控制盘;
5. 对火灾报警系统的要求
七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的保护区内应有二路烟感探测器,连接在两个不同的报警组合中,以确保灭火系统的二级报警要求。保护区的烟感探测器应间隔布置,每个探测器的保护面积按50~60m2计算。该保护区内有架空活动地板和吊顶,其中也设置了火灾探测器。为了满足七氟丙烷(FM200)气体灭火系统与火灾自动报警系统联动控制的要求,火灾自动报警系统应能接收压力开关送出的七氟丙烷(FM200)气体喷放动作信号和气体控制盘送出的探测器一级报警信号和系统故障等信号,即火灾报警系统应在保护区的下载文档可编辑 气体控制盘附近设置能发出或接收上述信号的模块。
6.设计计算结果:
见下表参数
名称 面积
(m2) 体积
(m3) 层高
(m) 设计浓度(%) 喷放时间(S) 每瓶充装量
(Kg) 设计用量(Kg) 钢瓶数(只) 主干管径(mm) 贮存量(Kg)
计算机房 40 140 3.5 8 3 99 98 1 DN80 103
五、七氟丙烷(FM200)气体灭火系统安装与调试
1. 系统安装(1)管道的安装设计依据美国国家防火协会(NFPA)的NFPA2001标准,同时参照了《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97)。
(2)安装分为FM200灭火系统瓶组和喷头管路系统,•根据设计图及现场情况进行。
(3)灭火系统瓶组应按设计图纸安装,固定牢固,操作观察方便。
(4)喷头管路系统的安装必须参照《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计及使用暂行规定》及《工业管道工程及验收规范》(GB50235-97)进行。
(5)七氟丙烷(FM200)气体的管道采用全部采用流体输送用高压无缝钢管(GB8163),管道内外表面应镀锌,•其质量应符合有关要求,不准使用铸铁管。
(6)公称直经≤80mm的管道采用螺纹连接,大于80mm的管道采用法兰连接。
(7)与法兰焊接连接的管道焊接后进行内外镀锌,减压阀下游螺纹连接的管道可采用镀锌无缝钢管,但管道套丝后应在螺纹的表面作防锈蚀处理。七氟丙烷(FM200)气体喷射管网螺纹连接处可采用聚四氟乙烯胶带作密封介质。
(8)管道必须安全可靠地支撑和固定,在90度弯头和三通及喷头处,应加一吊架,所有的支架和吊架必须锚定在建筑物的梁柱和混凝土墙板上,不能用其他管道系统作支撑物。
(9)管道的支架、吊架现场打膨胀螺栓固定。
(10)管道穿过墙壁楼板处,应在穿过部位安装套管,过墙套管长度应和墙厚相等,穿过楼板的套管长度应高出地板50mm。
(11)分布管系的水平敷设坡度,取顺向1-3/1000。
(12)管道安装及验收,按《气体灭火系统施工及验收规范》(•GB50263-97)进行。
(13)气体控制盘、紧急启停按钮应安装在墙上距地(楼)面高度1.3米处,应安装牢固并不得倾斜。蜂鸣器及闪灯、警铃安装高度为2.2米左右。
(14)报警系统其它设备的安装参照《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92。
(15)灭火系统钢瓶间钢瓶的安装应严格按照七氟丙烷(FM200)灭火系统安装手册中的要求进行。
(16)在保护区每个入口处设置警示牌,警示牌上包括下面内容:“此区为七氟丙烷(FM200)自动灭火系统保护区。•在报警时或释放FM200灭火剂时,立即撤离该保护区,在彻底通风以前,不要进入该保护区”。 2.七氟丙烷(FM200)灭火系统调试
(1)七氟丙烷(FM200)灭火系统的调试,应在系统安装并试压合格后进行。
(2)为了防止人为误操作引起系统喷放的电磁阀启动器及就地手动启动器,应严格按照安装手册进行安装。(3)检查气体控制盘各连接回路是否正确,无故障信号产生。
(4)对七氟丙烷(FM200)灭火系统的探测器逐个进行试验,确认其动作应准确无误。
(5)检测系统的一级二级报警信号是否正确,二级报警信号产生后,系统延30秒,启动瓶头阀及选择阀上的电磁阀启动器。
(6)检测系统的手拉启动及应急操作是否正确可靠,手/自动转换开关是否工作正常。
(7)消防中央控制室应能够接受到系统的一级报警、故障、喷气三种信号。
(8)调试完毕,应对系统进行复位。 下载文档可编辑
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机房项目气体灭火系统防排烟设置常用方案
机房项目气体灭火系统防排烟设置常用方案
一、编制方案的目的
1.加强消防系统设施的使用维修管理。
2.更合理设置排风系统,最大限度地排放气体灭火后产生的七氟丙烷等气体。
3.从设计出发,既保障消防安全,又同时提高气体灭火系统的经济性。
二、参考规范
1、具体参考规范
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 2、具体参考规定
《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005相关规定如下:
6.0.4规定
灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于5次/h。
对于地上防护区,有可开启外窗排出室外即可。
6.0.5规定 储瓶间应有良好的通风条件,地下储瓶间应设机械排风装置,排风口应设在下部,可通过排风管排出室外。排风管不能与通风循环系统相连。
3.1.4规定
两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
组合分配系统能减少设备用量及设备占地面积,节省工程投资费用。但是,一个组合分配系统包含的防护区不能太多、太分散。 3.1.5规定
组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
即对被组合的防护区只按一次火灾考虑;不存在防护区之间火灾蔓延的条件。 3.2.9规定
喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭。 3.图集介绍
三、机房气体灭火区域设计
1.机房气体灭火概述
随着计算机科学技术的发展和普及,金融、制造业、政府、能源、交通、教育、互联网和运营商等各个行业都在规划、建设和改造各自的数据中心,数据中心已经成为企业IT系统的心脏。同时大型企业的数据中心也在不断地整合和集中化管理,单个主机房的面积和容积也越来越大。由于数据中心机房的设备和数据直接关系到企业和政府的核心数据,因此,机房的消防灭火系统尤为重要。 火灾之后的通风系统是气体灭火系统设计时必不可少的子系统之一,但是由于此系统属于空调专业的范围,所以在设计时经常由于设计单位缺少这方面的设计经验,忽略了这方面的设计。本方案详细介绍了灭火后的防排烟设计的四种典型工况。
数据中心机房消防系统
数据中心机房消防系统
在现代社会中,数据中心扮演着极其重要的角色,承载了大量的数据存储和传输任务。由于机房内设备众多,电气设备、网络设备和服务器等长时间工作,容易引发火灾等安全风险。因此,为了保护机房内的设备和数据安全,数据中心机房消防系统显得尤为重要。
一、消防系统概述
数据中心机房消防系统是专门为机房环境而设计的系统,旨在及时发现和扑灭火灾,保护机房内设备的完整性和数据的安全性。该系统主要包括火灾报警系统、自动灭火系统和应急疏散系统三大部分。
1. 火灾报警系统:通过火灾探测器、烟雾探测器等设备实时监测机房内的火灾情况,并能及时报警,以提供给消防人员进行相应的处理。
2. 自动灭火系统:数据中心机房一旦发生火灾,需要快速有效地进行扑灭,以最大限度地减少损失。自动灭火系统通过灭火器、喷水装置或干粉灭火装置等,能够在火灾发生后迅速进行灭火,以防止火势扩散。
3. 应急疏散系统:为了在火灾或其他紧急情况下确保人员的安全疏散,数据中心机房应配备完善的疏散通道、应急照明设备和紧急报警装置等,以引导人员顺利撤离机房。
二、消防系统的重要性 数据中心机房消防系统的重要性不言而喻。首先,数据中心机房内的设备十分昂贵,而且承载着数以万计的数据,一旦发生火灾,将导致无法估量的损失。其次,机房内设备工作密集,空间狭窄,一旦发生火灾,火势蔓延迅速,极易引发火灾蔓延,对整个机房造成灾难性的后果。
此外,数据中心机房通常工作时间长,甚至全天候运行。这就意味着一旦发生火灾,人员的疏散和火灾扑灭的时间窗口将会变得非常短暂。所以,及早发现和迅速扑灭火灾变得尤为关键。
三、消防系统的设计原则
数据中心机房消防系统的设计应遵循以下原则:
1. 综合性原则:消防系统应采用多层次的防护措施,包括火灾预防、火灾报警、火灾控制和消防逃生等环节,以确保对机房的防护全面有效。
2. 可靠性原则:数据中心机房消防系统需要具备高可靠性,能够及时准确地检测火灾,并快速扑灭。
机房七氟丙烷灭火方案
机房气体消防方案
1、设计依据:
《GB 50116—1998 火灾自动报警系统设计规范》
《GB 50166—2007 火灾自动报警系统施工及验收规范》
《GB 16670-2006 柜式气体灭火装置》
《GB 50370—2005 气体灭火系统设计规范》
《GB 50263-2007 气体灭火系统施工及验收规范》
《GB 50045-1995 高层民用建筑设计防火规范(2005年版)》
《GB 50016-2006 建筑设计防火规范》
2、设计说明
该系统设计为无管网七氟丙烷全淹没灭火系统,设计灭火浓度为8%。该系统共分一个保护区.当保护区有火警时进行保护,七氟丙烷灭火剂喷放时间为10秒.当保护区内有火警时,保护区内报警器报警,30秒后开始向保护区内喷气,
本系统在每个保护区内设置烟感及温感。当有火情时,烟感报警,同时室内声光讯响器报警,保护区内人员开始疏散,当温感报警30秒后,开始向保护区喷气,同时保护区门口的放气指示灯点亮,警告人员不得入内。如在火情时,报警系统出现故障,可通过保护区门口的紧急起停按钮,手动按下进行人工放气.如出现误报警状态,也可通过该按钮,停止向保护区放气。
本系统在大楼内独立成一系统,但可以向大楼的消防系统提供报警信号、故障信号和放气信号
本系统保护区的周边围墙应该在上至楼板,下至地板。每个保护区的出入口,应设置常闭防火门,并应随时能从内部打开.
我们推荐采用气体消防系统,这样对设备的损害最小,而且也有较好的消防效果。
在这三个机房中有大量的电子设备,万一受到损害将不可能在短期内得到更换,气体消防系统是确保机房设备的安全运行必要保证,气体消防系统原来主要是卤代烷系统,卤代烷系统的电绝缘性能好,化学性能稳定、灭火速度快、毒性和腐蚀性小、释放使用后无遗留的残渣痕迹或者很少、具有良好的贮存性和灭火效能。一直以来在气体灭火领域内起主导地位,由于其对臭氧层的严重破坏能力,根据《保护臭氧层维也纳公约》已在世界范围内遭禁止。
发电机房消防设计规范要求
发电机房消防设计规范要求
发电机房消防设计规范要求主要包括以下几个方面:建筑布局、防火分区、消防设施、消防通道和逃生通道、消防水源及供水设备、消防电源设备、火灾报警系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、消防标志和疏散指示标志等。
首先,在建筑布局方面,发电机房应与其他易燃易爆设备隔离,建筑面积不能小于合适要求。发电机房应单体布置,与其他建筑物保持一定距离。建筑物应有足够的强度和稳定性,材料应为不燃材料,且尽量选择具有防火性能的材料。
其次,发电机房应进行防火分区。发电机房应分为工作区、运行区、机房区和办公区等不同区域,并设置防火墙或具有相同防火等级的防火区域。不同区域之间的防火墙应具有防火隔离功能,以阻止火势的蔓延。
消防设施是保证发电机房消防安全的重要设备。发电机房内应设置初次火灾扑救设备,如干粉灭火器、滚筒式水带等。除此之外,还应配备消防器材固定设施,例如消防栓、灭火器、水泵等。安装位置应合理,便于使用。同时,还必须配备适量的消防器材,并定期进行检查和维护,确保其完好有效。
消防通道和逃生通道在发电机房的设计中也相当重要。发电机房内必须有足够宽度和通畅的消防通道和逃生通道,且通道两侧不得堆放杂物,保持畅通状态。通道的布置应符合消防安全的要求,且应设置合适的安全出口标志和照明设备,以便在紧急情况下快速疏散人员。
发电机房的消防水源及供水设备也是必不可少的。发电机房应设置消防水池或水罐,并配置相应的消防水泵和水带等设施。水源及供水设备应保证供水量、供水压力和供水时间满足消防用水的需要。此外,还应将消防水源与城市给水系统或消防水池相连接,以确保消防用水的连续供应。
除了消防水源,消防电源设备也是至关重要的。发电机房应设置自备发电机组或应急发电设备,以保证消防设备的正常运行,防止电力中断对发电机房消防安全带来的影响。
火灾报警系统也是发电机房消防设计中重要的一环。发电机房应设置火灾自动报警系统,并与当地消防部门进行联网,以实现及时发现火灾,提前采取相应的灭火措施,尽量减少火灾的损失。
信息机房内应如何配置消防设施?
第1页信息机房内应如何配置消防设施?信息机房应根据机房的等级设置相应的消防设施,并应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《气体灭火系统设计规范》GB50370的要求执行。(一)灭火系统1.一般规定A级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。B级电子信息系统机房的主机房,以及A级和B级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统。C级电子信息系统机房及其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统宜采用预作用系统。凡设置固定灭火系统及火灾探测器的计算机房,其吊顶的上下及活动地板下,均应设置探测器和喷嘴。2.室内消火栓系统当机房进深大于25m时,应在机房两侧设置公共走道,并在走道上设置室内消火栓系统。3.气体灭火系统卡片穿孔室、纸带穿孔室、已记录的磁介质库和已记录的纸介质库、高低压配电室、变压器室、变频机室、稳压稳频室、发电机房等不能用水扑救的房间,应设置除二氧化碳以外的气体灭火系统。第2页当单个防护区面积小于800㎡、体积小于3600m³时,可考虑采用气体灭火系统。对面积大于800㎡、体积大于3600m³的机房设置气体灭火系统时应注意以下几点:(1)泄压措施。考虑到气体释放后,防护区内瞬间增压,所以在防护区机房内各防火分区隔墙均有对外泄压口,泄压口采用重力式,即设定一个压力值,当防护区内压力超过该值,泄压口关闭。这样既可以有效地消除防护区的增压,又可以保护气体的过多泄漏。泄压口的过压峰值一般为500MPa。(2)同步性、均衡性的技术措施。为了保证大面积机房气体灭火系统能够同时且有效地进行,必须使用多个选择阀并联保护即多根主管同步进入该保护区,而软件计算只能分组计算,由此带来以下两个技术问题需要进行解决并采取相应的技术措施,一是多个选择阀同步性;二是分组计算时组与组之间界面处喷头压力、时间、浓度的平衡性。(3)防止意外的措施。利用控制系统对所有的信号进行控制,对电源回路进行监控,任何回路出现短路、断路、接地故障时,控制系统都会进行反馈和报警,排除各回路工作不正常的可能性。控制系统应具有三路供电,即消防电源主、备用供电和蓄电池供电,当消防水源被切断时,控制系统蓄电池可保证供电24小时。为防止人为造成误喷的情况,在电气式手拉开关上设防护罩。4.其他灭火系统信息机房主机房及基本工作间内宜使用对设备无损坏,且环保、安全无毒性的IG541灭火系统或细水雾灭火系统。当防护区面积、体积大于上第3页述标准或防护区个数大于8个时,为了经济实用,可采用细水雾系统或其他新型、环保的哈龙替代技术。(二)火灾自动报警系统根据信息机房的重要程度、火灾危害性、疏散和扑救难度等因素,大型数据中心、计算中心的火灾自动报警系统应按特级保护对象的要求进行设置。A级计算机房及面积大于140㎡的信息机房的火灾自动报警系统应按一级保护对象的要求进行设置,面积小于140㎡的B级计算机房的火灾自动报警系统应按二级保护对象的要求进行设置。火灾探测报警装置的选择,可根据信息机房的重要程度和火灾特点选择,具体如下:1.传统的火灾探测器2.空气采样烟雾报警器3.分布式感温光缆4.火灾报警系统设置、联动中的特殊要求
网络机房消防设计要求规范
网络机房消防设计要求规范
1. 简介
网络机房是现代化企业不可或缺的一部分,而网络机房也面临着一系列的安全风险,其中包括火灾。为了保障网络机房的安全运营,网络机房消防设计是非常重要的一环。本文将介绍网络机房消防设计的要求和规范。
2. 设计要求
2.1 防火材料选择
网络机房的防火材料选择是消防设计的关键。应选用不燃材料或低燃材料作为机房内墙和天花板的装修材料,例如石膏板或岩棉板。地面也应选用不易燃烧的材料,如瓷砖。
2.2 防火区划
为了防止火灾蔓延,网络机房内应划分为不同的防火分区。重要的网络设备和电源设备应放置在划定的防火区内,以保证火灾发生时可以将其隔离。防火分区之间应设置防火墙或防火门,以防止火势蔓延。
2.3 自动灭火系统
网络机房应配备自动灭火系统,以便及时控制火势,防止火灾蔓延。常用的自动灭火系统包括气体灭火系统和喷淋系统。气体灭火系统可以快速灭火并减少火灾对设备的损害,而喷淋系统则适用于较小的火灾场景。
2.4 配电系统
网络机房的配电系统应具备短路保护和过载保护功能,以减少火灾的风险。应使用耐高温的电缆和线路,并设置电气柜的温度监测装置,一旦温度超过安全范围即刻发出警报。
2.5 排烟系统
为了及时排除机房内的烟雾,网络机房应配备排烟系统,并确保排烟通道畅通。排烟系统应具备自动控制功能,能够根据火灾情况调节排烟量,保证防火门正常关闭时不影响机房正常运行。 2.6 火灾报警系统
网络机房应配备可靠的火灾报警系统,以便及时发现火灾并采取措施。火灾报警系统应包括烟雾探测器、温度探测器和手动火灾报警按钮,同时应与机房管理中心或报警中心相连,确保报警信息的及时传递和处理。
2.7 紧急疏散通道
网络机房应设置紧急疏散通道,并设有明确的标识和紧急照明装置。疏散通道应保持畅通,不得堆放杂物或阻挡。
3. 设计规范
3.1 防火安全距离
网络机房周围应保持一定的防火安全距离,以防止外部火灾对机房造成影响。具体的安全距离要根据机房的重要性和周围环境来确定,一般建议按照相关消防规范进行设计。
数据中心机房给排水及消防设计要点
数据中心机房给排水及消防设计要点
发表时间:2019-04-01T14:49:46.183Z 来源:《电力设备》2018年第28期 作者: 康钦来
[导读] 摘要:伴随着信息化的发展同和 IT 技术的不断进步 ,较多网络设施设备组合在一起发展壮大为数据中心。
(中南建筑设计院股份有限公司 湖北武汉 430000)
摘要:伴随着信息化的发展同和 IT 技术的不断进步 ,较多网络设施设备组合在一起发展壮大为数据中心。数据中心的建立,集中、重点、积极有效的管理和优化了企业的信息技术的基础网络架构,并且由于其可靠性,可用性和可扩展性的优势,从而极大提升了企业运
作的效率。确保建筑物内舒适和安全的办公环境,同时实现高效节能的要求,并对特定事物做出适当反应。其中,给排水系统及消防设计
尤为重要。
关键词:数据中心机房;给排水;消防
一、数据中心概述
数据中心可以是一个单纯的计算机机房,也可以是一个办公楼的一部分包含计算机机房,为机房和其相关的辅助设施提供支持空间。企业往往将主要的核心数据存放在数据中心中,可以将这个数据中心比作企业的大脑。数据中心的建立,集中、重点、积极有效的管理和
优化了企业的信息技术的基础网络架构,高水平的实现企业信息系统的管理,并且具有可靠性,可用性和可扩展性,从而确保业务顺利运
作和有效的服务保障。
数据中心是容纳服务器设备的特殊功能建筑物,广义的数据中心通常包含业务层、操作系统层、IT(信息技术)层以及基础设施层,本论文主要研究的是数据中心的基础设施层面的内容。为了保障数据中心能有一个安全、可靠的环境,数据中心基础设施作为数据中心的
一个重要物理载体尤为关键。其主要目的是为信息技术设备提供一个良好的、安全的安装和运维的空间,保证信息技术设备的可靠性、安
全以及稳定。它提供的是信息技术设备正常运行所需要的物理空间、温度,湿度、供电、制冷、给排水、综合布线、安全等方面的维护及
功能。
二、消防给排水系统
信息机房的防火设计要求
第 1 页 共 9 页 信息机房的防火设计要求
电子信息机房的建筑防火,除应符合国家标准《电子信息系统机房设计规范》GB50174的规定外,还应根据其建筑高度分别按国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的相关要求执行。
一、选址
计算机房建筑规模大、价值高、设备贵重、服务面广,一旦发火灾事故,影响大,损失大。因此,选择地址时不宜布置在火灾危险性高的场所,应远离散发有害气体、腐蚀气体和尘埃的地区,避免设置在落雷区和地震断裂带附近。要尽量选择在自然环境清洁、附近震动少以及水源、电源充足,交通方便的地点。
当信息机房与其他性质的用房设置在同一幢建筑内时,宜设在多层或高层建筑内的第二、三层,并应尽量避免与商场、宾馆、餐饮娱乐等影响机房安全的场所设在同一幢建筑物内。数据中心内放置设备计算机的机房不宜超过5层。
二、建筑防火构造及分隔
1.电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。当A级或B级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于2.00h的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
2.附设在其他建筑内的A、B级信息机房应避免设置建筑物地下室,以及用水设备的下层或隔壁,不应布置在燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室、充有可燃油的高压电容器和多油开关室等易燃、易爆房间的上下层或贴邻。 第 2 页 共 9 页 3.各级机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能,变形缝和伸缩缝不应穿过主机房,机房围护结构的构造应满足保温、隔热、防火等要求。
4.管线敷设主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井,并采取相应的防火分隔、封堵措施。
5.主机房、基本工作间及辅助房间与其他建筑物合建时,应单独设置防火分区。主机房、终端室、网络设备室与磁介质、纸介质的存放间、备件库等仓储用房,以及维修室、电源室、蓄电池室、发电机室、空调系统用房、灭火钢瓶间等设备房间之间应进行防火分隔,并独立设置防火分区。
机房气体消防系统方案
GB6017.1-20起重机械安全规程-第1部分
1h 机房气体消防系统方案
一.1.1 方案简述
机房气体消防工程主要是2个气体消防区域构成:
气喷防护区1:数据中心机 房,面积约80平方米;
气喷防护区2:UPS机房,面积约30平方米;
采用有管网七氟丙烷,组合分配式气体自动灭火消防系统。
七氟丙烷气体自动灭火消防系统特点:
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。
二 前提条件
消防报警控制器安装在本层值班室
大楼消防电源已具备
三 系统方案设计
本系统设计:机房设备区采用七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统,在走廊处配备若干干粉灭火器。
目前气体消防主流产品有:CO2自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统。
CO2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO2有毒,一般只能适用于那些无人值守或较少时间有人在内的机房。
卤代烷1301其毒性较CO2轻些,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。
七氟丙烷气体则完全摒弃了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和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷全淹没自动气体灭火系统。
四 消防系统保护区的设置
因本次工程设计的灭火工作面积较大,根据机房各功能分区的布置情况,采用有管网气体消防。
七氟丙烷全淹没自动灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在5个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷有管网组合分配式全淹没自动灭火系统。
机房火灾事故的原因与消防设计方案
技术市场
机房火灾事故的原因与消防设计方案
张彤 (西安铁路职业技术学院,陕西西安710600) 【摘要】机房常见的事故有电气事故、火灾事故、爆炸事故、设备损坏事故和通信阻断事故。由于机房设备造价比较高,一旦 发生火灾会造成严重的经济损失。本文针对机房火灾事故的发生提出预防和灭火的措施,以防微杜渐,减少损失。 【关键词】火灾事故;机房;消防设计
一、机房发生火灾的因素 (1)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣 服等都能产生静电。如果机房接地处理不当,形成高电位,就会 发生静电导电现象,极易产生火花并引燃周围可燃物发生火 灾。(2)可燃材料。机房内使用或存在可燃材料。(3)电气线缆 故障。电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾。(4)雷 击。雷击等强电侵入导致火灾。(5)其它设备故障。由于机房内 的用电设备(非负载设备)始终处于24小时的工作状态,容易疲 劳和老化。机房内配电系统、用电设备、电脑、UPS系统、空调等 设备故障都可能引发火灾。(6)人为原因。每个机房工程虽然或 多或少都安装了消防设施,但真正在发生火灾时能否起到作 用,大多数机房工作人员心里都无法百分百保证。(7)外部因 素。机房外部的其他建筑物起火,南于机房建筑与其他建筑之 间的距离较近,或与其他用途房间同在一幢建筑中,在其他建 筑或其他用途房间起火时,火势通过机房外部的维护结构、门 窗及通风管道蔓延至机房。 二、机房的消防设计 消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用 无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可 靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 机房消防设计包括烟感报警、气体灭火两部分。烟感报警以吸 项式和缆式烟感器为主要形式。吸顶式烟感器的保护半径一般 不大于5.8m,距墙、风口、大梁不小于O.5m。缆式烟感器可沿墙 敷设。必须通过机房的风管在过墙处应设置防火阀(环境温度达 到70。C时自动关闭)。气体灭火系统的作用类似于普通办公 室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂 浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭 火系统的种类主要是二氧化碳灭火系统及卤代烷灭火系统。此 外,在室内附设交、直流双电源应急灯、火灾事故广播、I19专线 消防电话、火灾报警按钮等消防设施。机房的装修材料应符合 有关防火规范的要求。要及时检查钢瓶的压力是否在正常的范 围内,及时补充药剂。(1)烟感报警系统。一是火灾自动报警系 统的设计。主机房宜采用感烟探测器。当设有固定时,应采用感 烟、感温两种探测器的组合。数据中心机房内有大量的电气设 备,火灾初期,先有烟雾产生,采用感烟火灾探测器有利于及早 发现火灾。根据机房火灾发展迅速产生大量的热和烟的特点, 为了防止感烟火灾探测器误动作造成损失,应采用感烟、感温 两种火灾探测器组合使用。二是机房结构和防火分析。目前机 房一般采用机房专用精密空调系统,送风方式多为地板下送 风、吊顶内回风,即下送上回式。因此机房内的空问结构分为三 层:地板下、天花下、和地板天花三层空间。一般机房的起火因 素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地 板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。三是火 灾探测器的设置。一般数据中心机房的起火因素主要是由电气 过载或短路引起的,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢,因 此机房内应设置感烟火灾探测器。现在的工程中一般选用光电 感烟探测器较多。在同一区域内,当感烟火灾探测器与感温火 灾探测器同时报警即可判断为发生火灾,报警系统发出报警信 号,相关联动设备动作,并进入气体灭火启动程序。探测器的设 置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确 定,要考虑房问高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因 素的影响。四是手动火灾报警按钮。在机房的出入口处应设置 手动火灾报警按钮,以便发生火灾时进行手动火灾报警。在主 要通道内按“从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动 火灾报警按钮的距离不应大于30m”设置手动火灾报警按钮。 (2)消防灭火系统设计。根据机房的特殊性,一般采用气体灭火 系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气 设备。设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙 上。设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区 域内、外各一个。设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是 灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来 控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应 按照消防规范设置。 三、结论 机房安全、高效的运行,能保障网络和通信的安全畅通。但 是一旦发生火灾将导致整个通信网络的瘫痪造成严重的财产 损失和不良影响。防范胜于救灾,因此,只有提高对火灾的防范 意识,落实各项防范措施,才能有效避免火灾事故的发生确保 机房发挥其重要作用。 参 考 文 献 【1]毕虹,王振宇,潘杰.电子信息系统机房的火灾危险性分析及对策 研究[J].安防科技.2011(9) 【2】李雪晖.计算机机房的火灾早期烟雾探测与报警fJ].电子元器件 应用.2007(8)
