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一、气体灭火系统

1.基本设计参数

由于七氟丙烷喷放过程中,其压力迅速降低,在前面的流体呈现瞬时状态的二相流区,随后为液相流区(含密集小气泡)和二相流区(密度变化无规律),最后是尾气(氮气和七氟丙烷的蒸汽)。

气体灭火系统对保护区的密封性有苛刻的要求,在实际工程中很困难做到严格地“密闭”。根据美国FM的调查结果,气体灭火的失败率是49%,而失败的绝大多数原因是灭火剂达不到设计的灭火浓度。迄今为止,国内还没有气体灭火成功的案例。另外,国内、外还频繁地发生气体灭火系统误喷,甚至伤人事故。因此,处于安全考虑,气体灭火系统不得用于有人职守的机房。

四、对钢瓶室的要求

导致保护区内实际灭火剂浓度比设计灭火浓度低的因素主要有:灭火剂喷放后在容器和管网内残留有部分灭火剂蒸汽;实际喷放时有溶解氮气喷出;封闭空间内的障碍物影响气体混合;封闭空间的几何形状导致灭火剂分布不均匀等。这些都有可能使火源周围灭火剂的浓度低于实际灭火浓度,而影响灭火效果。故在喷嘴的设计和施工安装时一定要按规范避开结构梁、柱,同时按所选喷嘴的特性,结合封闭空间的几何形状合理布置,使影响灭火剂浓度降低的因素减少到最小。

气体灭火系统广泛地用于各类重要设备机房的保护。该系统的特点是对设备没有明显的损害,系统也相对简单、灵活。

(4)保护区设计环境温度为20℃

如设备用房布置较集中,系统管道不超出规定长度,即可采用组合分配系统。该系统占地面积小,从而节约投资,在地铁工程设计中应尽量采用。在全淹没组合分配式七氟丙烷气体灭火系统设计时,必须选择该保护区内体积最大的电器设备用房,作为该保护区设计灭火浓度的依据。

数据中心作为一个系统工程,要正常发挥其作用,必须将个子系统协调好。消防系统作为机房安全保护子系统,一方面,机房的整体功能需要该系统的支持,另一方面,消防安全保护支持功能也需要机房的其他子系统的协调支持。所以消防系统的实际必须更加深入地配合机房整体系统设计,本文就当前数据中心常用的消防系统做简单介绍。

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;

在工程设计中,可根据所保护设备用房的位置和空间大小来选择不同的系统布置。

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。

该气体灭火系统,设计的基本要求为:系统具有可靠的火灾自动报警系统;管网、喷嘴的布置应经济合理,能确保灭火剂在尽可能短的时间内喷放到保护区内,并迅速均匀分布,达到灭火浓度,迅速控制火灾;保护区应封闭良好,必须确保灭火剂在规定的时间内保持灭火浓度;要有充分的条件,使灭火后尽可能快地通风换气,以减少设备与灭火剂分解产物的接触时间。

惰性灭火剂的灭火原理是,降低保护区内氧气浓度,使之不能支持燃烧,这与化学气体灭火剂完全不同。典型的惰性灭火剂是IG-541,其成分为氮气、氩气、二氧化碳按5:4:1的混合物。对于数据中心,惰性气体的灭火浓度较化学气体高很多倍,所以钢瓶较多,占用钢瓶间面积也比较大,但灭火剂便宜,其综合造价略高于化学气体灭火系统。

1、主要设备

会展中心站为深圳地铁一号线一期工程中规模最大的一座换乘车站,共地下三层,地下一层为站厅层;地下二层为一号线岛式站台;地下三层为四号线侧式站台。气体灭火系统共设1个保护区,设计成8个系统。

4月份上海电信大楼机房因维修工人切割中央空调的风管而引燃保温泡沫,再次敲响数据中心防火安全警钟。数据处理设备内部或者附近发生火灾会导致设备故障或损毁;烟雾污染还会导致日后故障、业务中断、服务中断、客户信誉遭受破坏、建筑物或其他物理结构损毁。因此,数据机房消防首先要做到“以预防为主,消防结合”,把火灾遏制在起燃之前BKJIA推荐阅读:引起数据中心火灾的内外因)。

(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。

如设备用房布置较分散,系统的管道超出规定长度3m,就应采用独立单元系统。该系统控制简单,便于操作,但增加气瓶间,投资相对较高。

洁净气体是1996版NEPA2001中出现的定义,即不导电、易挥发、蒸发时物残留物的气体灭火剂。洁净气体是针对哈龙1301或1211的概念,也就是对大气臭氧层没有破坏作用的气体。七氟丙烷、三氟丙烷、混合惰性气体及二氧化碳等都术语洁净气体,但不是“绿色”环保型气体。

 前言。

1七氟丙烷灭火剂的基本性质

气体灭火系统的使用应充分考虑到系统的特点。气体灭火系统应用于规模比较小的机房,也不宜长距离输送。保护区过大,会使灭火剂很难到达规定的灭火浓度,并且非常不经济。

(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。

2.1地铁工程中保护场所的选择

气体灭火系统可分为化学气体灭火剂和惰性气体灭火剂。化学气体灭火剂的原理是灭火剂参与燃烧过程,并切断燃烧的链式反应。典型的化学气体灭火剂是七氟丙烷,该灭火剂的优点是灭火效率高,尤其是对油类灭火。但这类气体多数都是超级温室气体,所以不宜大量使用。此外化学气体在灭火过程中,在高温环境下还会分解氢氟酸等副产品,而氢氟酸有很强的腐蚀性,会缓慢腐蚀电子设备。

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。

七氟丙烷灭火剂在地铁建设中的是如何应用的呢,下面本网为大家带来相关内容介绍以供参考。

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目前国内主要按液相流的计算方法,计算简便,能满足工程应用的需求,但应注意相关条件的控制,如喷嘴之前的压力等。由于管道阻力损失的试验数据,较理论计算值小,在理论计算时还需要考虑其某些二相流特征。

(2)保护区为独立封闭空间

2.4系统的管网设计

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七氟丙烷灭火剂灭火后无固体和液体的残留物,灭火效能高,设计灭火浓度低,喷射到防护区内能立即闪发成蒸气态,并在封闭空间内各向分布迅速均匀。作为全淹没灭火剂,属于可液化储存的气体,不导电、不击穿电子电器设备,具有无色、无味、热稳定性和化学性能良好等特性,是一种清洁气体灭火剂。