机房气体消防的要求方案
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。
机房气体消防系统方案

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。
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。
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。
机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇.doc

机房七氟丙烷气体灭火系统方案三篇第1条机房七氟丙烷气体灭火系统方案概述机房七氟丙烷气体灭火系统方案1 、概述1、系统简介为了保护大气臭氧层,世界主要国家于1920年签署了著名的《蒙特利尔公约》,并决定逐步淘汰哈龙灭火剂的使用。
七氟丙烷灭火剂灭火效率高、速度快、无二次污染,是现阶段XX灭火剂的理想替代品。
为此,我公司开发了QMQ系列、GQQ系列七氟丙烷自动灭火系统(HFC-227ea)。
QMQ系列由储存瓶、液体止回阀、高压软管、歧管、选择阀、管网、喷头和自动灭火控制器等组成。
GQQ系列由储存瓶、高压软管、箱、箱喷头和自动灭火控制器等组成。
质量管理体系产品应在XXXX对灭火剂储存瓶进行一次称重和检查。
如果存储瓶的重量下降超过5%,则必须重新灌装或更换存储瓶。
(3)每季度至少定期检查压力表一次。
如果指针超出绿色区域或使用后,应委托经过培训并获得专业安装资质的制造商或消防工程单位进行维护。
(4)每5年应对储气瓶进行水压强度试验。
压力为5 .3兆帕,储存瓶只有通过测试后才能继续使用。
如有腐蚀,应对储存瓶进行防锈处理。
在检查储存瓶的同时,对所有阀门进行强度液压测试,压力为5 .3兆帕。
4.2.维护(1)系统必须始终处于良好的工作状态,维护人员必须接受特殊培训。
系统的任何故障或损坏必须及时修复并详细记录。
(2)系统使用(放电)后,应委托给经过维护培训并获得专业安装资质的生产厂家或消防单位。
4.3.人员培训(1)用户应对所有可能需要检查、使用和维护系统的人员进行严格和全面的培训。
(2)“HFC-227 ea”灭火剂由于高温分解产物对人体有害,火灾报警后应立即撤离保护区。
灭火后,应先启动风机排出残留的“HFC-227ea”药剂,然后人员才能进入保护区。
因此,用户应制定相应的应急救援措施,并对可能进入“HFC-227ea”保护区的人员进行必要的培训。
(3)我公司负责为用户提供维修、检验和人员培训方面的技术服务。
如有必要,请写信联系我们公司。
七氟丙烷气体消防施工方案设计
七氟丙烷气体消防施工方案设计七氟丙烷气体是一种无色、无臭、无毒、无腐蚀性的气体,具有优异的灭火性能。
它被广泛应用于消防系统中,常用于保护重要电子设备、计算机机房、文档室等场所。
以下是一个七氟丙烷气体消防施工方案的设计,以确保消防系统的安全有效运行。
一、设计原则1.符合国家相关法律法规、行业标准及规范;2.采用适当的七氟丙烷气体灭火系统,确保对火灾源的快速灭火;3.保证人员疏散通道的安全,设计排烟系统;4.考虑到施工维护的便利性,合理选用可靠的消防设备和材料。
二、设计内容1.灭火系统类型选择根据实际需要,可以选择喷淋式或者全淹没式的七氟丙烷气体灭火系统。
-喷淋式系统适用于对特定部位或设备进行灭火,如计算机机房。
-全淹没式系统适用于小空间、密闭环境,如文档室。
2.系统设计参数-灭火剂浓度:根据设计需求和材料特性,确定七氟丙烷气体浓度范围,通常为6-8%。
-灭火剂容量:根据待保护区域体积确定灭火剂的容量,确保足够的浓度进行灭火。
-灭火剂喷射时间:根据供应源总管长度和管路直径,确保足够瞬时喷射量。
3.系统组成部分-气缸组:选择高压钢瓶或复合材料气瓶,容量根据灭火需求确定。
-管路系统:采用不锈钢管道,连接气缸组和喷嘴。
-七氟丙烷灭火喷嘴:安装在待保护区域,根据灭火区域的大小和形状选择适当的喷嘴类型和布置方式。
-管路阀门:设计适当数量的启闭阀和其他管路阀门,确保系统正常运行。
-爆破盘:安装在管路中,用于系统检测和灭火阀门的迅速开启。
-主控制盘:用于设定灭火剂喷射时间和控制系统的工作。
4.系统操作与监控-系统启动:采用自动或手动启动方式,可以使用火灾探测器、火光和烟雾探测器等设备。
-灭火控制:系统启动后,通过主控制盘中的触发器,控制灭火剂的喷射时间和延时,确保适当的灭火效果和疏散时间。
-监控报警:安装相应的监控设备,如温度传感器、气体浓度传感器、气缸压力传感器等,通过报警装置和监控系统,及时监测系统的工作状态和灭火效果。
机房气体消防灭火系统方案
机房气体消防灭火系统方案机房是一个重要的场所,存放着大量的电子设备和服务器。
由于设备长时间运行,机房内部会产生大量的热量,而且电子设备容易发生火灾。
因此,在机房中安装气体消防灭火系统是必要的。
一、机房气体消防灭火系统的工作原理二、机房气体消防灭火系统的设计方案1.确定火灾报警方式:机房火灾的报警方式有很多种,可以选择烟雾报警器、温度传感器、火焰探测器等。
根据机房的具体情况,选择适合的报警方式。
2.确定灭火剂种类:常见的机房灭火剂包括气体灭火剂、化学灭火剂等。
根据机房的需求和特点,选择适合的灭火剂。
3.确定气体灭火系统的布局:气体灭火系统一般分为两种布局,即全淹没式和部分淹没式。
全淹没式适用于机房内没有人员,只需要保护设备的情况。
部分淹没式适用于机房内有人员,需要考虑人员的安全。
4.确定气体灭火系统的工作方式:气体灭火系统的工作方式有手动和自动两种。
手动方式需要人工操作才能触发系统,适用于需要人员确认火灾的情况。
自动方式则根据火灾报警器的信号自动触发系统,适用于需要实时监测火灾的情况。
5.确定灭火剂的贮存容量和压力要求:根据机房的大小和需要灭火的区域确定灭火剂的贮存容量和压力要求。
根据需求,可以选择储罐式贮存和气缸式贮存。
6.确定灭火剂的扩散速度和浓度要求:根据机房的特点和需要灭火的区域,确定灭火剂的扩散速度和浓度要求。
一般情况下,灭火剂的扩散速度要求在10秒以内,灭火剂的浓度要求达到火灾灭火浓度。
7.确定灭火剂对设备的影响:在选择灭火剂时,要考虑其对设备的影响。
一些灭火剂会引起设备损坏或者后续工作无法正常进行,因此需要选择对设备无害的灭火剂。
三、机房气体消防灭火系统的优势1.快速灭火:机房气体消防灭火系统可以在很短的时间内扑灭火源,避免火灾蔓延。
2.不留残留物:机房气体消防灭火系统不会留下残留物,不会对设备造成二次损害。
3.保护设备:机房气体消防灭火系统可以快速灭火,保护机房内的设备免受损坏。
4.安全可靠:机房气体消防灭火系统在设计和施工过程中,需要符合相关的安全标准和规范。
(完整版)机房消防方案
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造平面布置图。
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份,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。
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。
机房排烟和机房消防设计要求
机房排烟和机房消防设计要求机房是计算机等电子设备的核心运行场所,保障机房的排烟和消防设计是非常重要的。
以下将从机房排烟和机房消防两个方面详细阐述设计的要求。
1.机房排烟设计要求:(1)排烟系统布置合理:机房排烟系统的布置应根据机房的形状和大小、进出风口等因素进行合理布置。
各排烟口的位置应能保证机房内的烟气全面排出,避免烟气在机房内死角积聚导致烟雾扩散。
(2)排烟系统设备齐全:机房排烟系统应包含排烟风机、排烟口、烟雾探测器等设备。
排烟设备应具备自动控制功能,并能根据火灾探测器的信号启动排烟系统进行排烟处理。
(3)排烟系统的排烟量:机房排烟系统应根据机房的面积和人口密度合理确定排烟量。
排烟量要能满足机房内人员疏散的需要,防止烟雾吸入人员呼吸系统造成伤害。
(4)排烟系统的排烟时间:机房排烟系统应根据火灾扩散的速度和机房内人员疏散的速度进行设计。
排烟时间要尽可能短,以保证机房内的烟气在人员疏散前能够及时排出。
2.机房消防设计要求:(1)消防设备齐全:机房消防设备应包括消防水源、灭火器、消防栓等设施。
消防水源应足够满足火灾扑灭的需要,灭火器的种类和数量要符合国家相关标准,以提供快速响应的能力。
(2)火灾探测器布置合理:机房内应布置烟雾探测器、温度探测器等火灾探测设备。
布置位置要考虑到机房内可能发生火灾的区域,以便及早发现火灾并触发警报和其他相应的应急预案。
(3)自动灭火系统设计:机房的自动灭火系统应根据机房的特点进行设计,一般可采用气体灭火系统或喷淋式自动灭火系统。
系统的灭火剂要与机房设备相兼容,灭火时间要尽可能短,以最大限度地减少火灾对机房设备的损害。
(4)疏散通道设置:机房内应设置合理的疏散通道,通道宽度要符合国家相关标准。
疏散通道的设置要考虑人员疏散的路径和时间,以保证机房内的人员能够迅速、顺利地撤离。
总之,机房排烟和机房消防设计是保障机房安全运行的重要环节。
通过合理的排烟和消防设施布置,可以最大程度地减少火灾对机房设备的损害,保护机房内的人员安全。
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机房气体消防对数据中心的要求
一设计依据 (2)
二防火措施及设计 (2)
三设计用且计算: (6)
一设计依据
设计需达到以下标准:
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2001年版)
《七氟丙烷 (HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》广东省标准DBJ15-23-1999
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
二防火措施及设计
1、建筑上的防火措施
数据中心系统应尽量采用非易燃及阻燃材料,以减少火灾危险。
合理设置防火区域, 防止火势蔓延。
2、设置警报及灭火设备
划分消防等级,采用有效的防火警报和灭火设施,以防止及抑制火灾。
3、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。
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。
数据中心全部气体灭火防区为4个,每组按最大防区的容积设置气量。
主数据中心区间,七氟丙烷的灭火设计浓度按8%进行设计。
灭火钢瓶集中放置在气瓶室,以钢管道连到各保护区间,气体容积需考虑天花层、工作层及地板层。
火灾自动报警系统在每个防护区内设置烟感回路和温感回路。
该系统的控制同时具有自动控制、手动控制(电气)、紧急手动操作和紧急停止放气操作等控制与操作方式。
4、消防气体灭火系统说明
每个保护区的地板下、室内空间层及吊顶天花内需设置喷嘴、烟感探测器和温感探测器。
为了节省投资成本,保护区之间的气体采用共享设计,减少了灭火药剂用量,而烟感探测器和温感探测器则仍然保持警报的功效。
所有间隔必须密闭固定,药剂喷放时无泄漏。
系统采用组合分配方式,当某个保护区有火情发生时,烟、温两路探头把火警信号传至气体灭火控制盘及控制室,声、光自动报警并按照预定模式自动延时,启动电磁阀及方向阀,使FM-200储气钢瓶喷放气体至发生火情的保护区,
也可以手动放气或进行机械紧急启动。
气体喷放的延迟时间 0-30 秒可调,表示系统状态的所有信号都可以传输到当地的气体灭火控制盘或传到消防中央控制室。
钢瓶的瓶头阀部位设有安全阀,在超压时可以自动泄压,从而起到保护作用。
钢瓶的放气启动头及方向阀均采用24VDC电磁阀控制,由气体灭火控制屏给出放气信号,启动钢瓶。
在断电或紧急情况下,可通过钢瓶上的手动启动头施行手动启动。
手动及电动启动方式作用在钢瓶的瓶头阀上,而从属钢瓶则用主气瓶的压力通过压力启动头控制启动。
系统喷放气体后,连接在管路系统上的喷气压力开关会给出放气返回信号到中心控制室。
防护区应以固定的封闭空间划分,防护区内应有疏散信道和出口,保证人员在30秒内能撤离防护区,防护区内的疏散信道和出口,设应急照明与疏散指示标记,防护区内和防护区的人口处装有火灾声、光报警器。
灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作,手动控制装置、手动与自动转换装置设在防护区内和防护区疏散出口边便于操作的地方,机械应急操作装置设在储瓶间内。
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。
防护区的围护构件和门的耐火极限不应低于0.5小时。
1)消防联动
气体灭火控制系统应向消防中心传输以下信号:
(1)系统故障信号;
(2)保护区的单一火警信号;
(3)保护区的复合火警信号;
(4)保护区的放气信号;
(5)联动控制。
消防中心(值班室)设置联动控制柜,对气体灭火系统进行监控。
气体灭火控制系统联动关闭空调、风机等相关系统。
保护区内的空调机、送风、回风机、常开百叶回风口及防火门/窗等设备,应在气体喷放前应自动关闭。
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。
5、气体消防对数据中心的要求
1)对防护区的要求
防护区最低环境温度不应低于0℃,最高环境温度不应高于50℃。
防护区围护结构及门窗的耐火极限均不应低于0.5小时, 吊顶耐火极限不应低于0.25小时。
防护区门应向外开启,并能自动关闭。
当药剂喷放时, 门窗及用于该防护区
的通风机、防火阀等应能自动关闭。
防护区围护结构承受内压的允许压强, 不宜低于1.2KPa。
防护区内, 宜配置过滤式呼吸器、二氧化碳手提灭火器及消防应急灯。
2)对气瓶间的要求
储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。
该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10~50℃。
储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光照射。
操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1m。
三设计用且计算:
1.设计用量:W=(KV/S)*C(100-C)=(1*1912.5/0.13716)*8/(100-8)=1212.48kg(本公式中各参数的意义均可查相关规范,基本常量系数均有表可查,本文中不再赘述,以下令同。
)
2.初选钢瓶数:根据计算经验,每瓶药剂量在45kg左右,故n=1212.48/45≈48/45≈27瓶
3.验算初选瓶组数是否满足设计要求:以下计算表格(表一)即为计算过程,至于计算步骤中的细节非本文论述的重点,不再赘述。
4、该表表示因增加瓶组数而减少充装密度是最直接最有效的调整方法。
5、该表表示因放大干管的管径大幅度减少了“损失”,管网积增加和过程中点的储瓶内压力降低的幅度相对小,计算结果表明放大干管的管径,效果很明显的达到了减少钢瓶数的目的。
仅用初选的27瓶即可,因为,瓶FM200的气瓶价约为3万元,DN150的无缝钢管约300元/米,所以从工程造价考虑,放大干管的管径是首选的调整方法。
6、该表以放大支管的管径减少损失的同时,管网内容积增加,过程中点的储瓶内压力降低,计算结果表明放大支管的管径,难以达到减少钢瓶数的目的。
所以建议不要用此法进行调整计算。
单位容积(dm3/m)容积(dm3)
全部储瓶的气相总容积V0=n×Vb(1-N/r)=27×0.07×(1-691.53/1407)=0.961m3 1.231m3 1。
164m3 0.961m3 10-6×1407×4×9.8=0.055MPa Ph>0.5MPa
Pc<(Pm/2)=0.914
不能满足要求,应重新调整计算 Ph>0.5MPa
Pc<(Pm/2)=1.044
能满足要求 Ph>0.5MPa
Pc<(Pm/2)=0。
924
不能满足要求,应重新调整计算 Ph>0.5MPa
Pc<(Pm/2)=0.826
能满足要求
FM-200不仅能够防止火焰高温造成的严重损害,而且消除了灭火剂本身对精密设备与仪器的损坏。
FM-200是一种无污染气态剂,不含有颗粒或油污残余物。
其它灭火装置,例如水,泡沫或干化学制品,灭火剂本身与火焰一样对电子设备具有极大的破坏性。
由于FM-200不会大量降低氧气量,对于一般重要财产所在的有人空间,其使用十分安全。
FM-200排放气体之后,可通过简单的通风消除气体,很快恢复正常工作。