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大型数据中心灭火保护方案

一、火灾的特点 

1.隐蔽性:电气设备本身在规定条件下不会引起火灾,但从其隐患(热故障)到火灾具有一定潜伏期。

2.突发性:当燃烧三要素偶然间组合时即产生了火灾,这种组合具有一定的概率性。

3.易蔓延:着火后火焰会沿着电缆路径,导管等像水平和垂直方向蔓延开来。

4.带电可能性:火灾后线路绝缘烧损,破坏,现场电线可能纵横交错。

5.有毒性:燃烧产生毒性产物包括CO、CO2和HCL等气体。

二、规范要求 

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)

  8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统

  1 国家、省级或人口超过100万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

  2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

  3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

  4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

  5  A、B级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

  6 中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m²的音像制品库房;

  7 国家、省级或藏书量超过100万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

  8 其他特殊重要设备室。

  注:1)本条第1、4、5、8款规定的部位,可采用细水雾灭火系统。

  2)当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质,且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统。

《数据中心设计规范》GB 50174-2017

  13.1.2 A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。当A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。

  13.1.3 B级数据中心和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。

  条文说明:

  13.1.2~13.1.4 常用的气体灭火剂分为卤代烷和惰性混合气体,前者的典型代表为七氟丙烷(HFC-227ea),后者的典型代表为IG-541。卤代烷的灭火机理是化学反应,惰性气体灭火机理是控制氧气浓度和窒息。气体灭火系统具有响应速度快、灭火后药剂无残留、对电子设备损伤小等特点。气体灭火系统自动化程度高、灭火速度快,对于局部火灾有非常强的抑制作用。细水雾灭火系统可实现灭火和控制火情的效果,具有冷却与窒息的双重作用。

三、推荐方案 

方案一:高压细水雾灭火系统

高压细水雾灭火系统

  方案特点:

  1.安全环保:以水为灭火剂,对人员安全,对环境无损害和污染,对烟气具有显著的洗涤与冲刷作用,提高火场的能见度,有利于人员的安全疏散和消防人员的灭火救援;

  2.高效灭火:细水雾雾滴直径小,比表面积大,吸热效率是水喷淋的几十甚至几百倍,可以在燃烧物附近迅速汽化形成水蒸气隔离层,利用冷却和窒息效应扑灭火灾;

  3.阻隔热辐射:细水雾喷入火场后,蒸发形成的蒸汽迅速将燃烧物、火焰和烟羽笼罩,对火焰的辐射热具有极佳的阻隔能力,同时还能预湿临近的燃烧物,达到阻止火灾蔓延的效果;

  4.安装维护方便:细水雾灭火系统用水量少,不需要庞大的储水、供水设备,且细水雾管道管径小,材料为耐腐蚀的不锈钢,所以整个系统安装、维护方便。

方案二:外贮压式(备压式)七氟丙烷灭火系统

外贮压式(备压式)七氟丙烷灭火系统

  方案特点:

  1.更远的输送距离:灭火剂输送距离大大提高,更适合远距离输送和大空间防护区;

  2.更少的管道投资:输送管路管径较小,可减少管道投资;

  3.更高的灭火效率:喷嘴入口压力较高,改善了灭火剂的雾化效果,缩短了喷放时间,提高了灭火效率;

  4.更小钢瓶间面积:灭火剂的充装密度高,目前“内贮压式”充装密度≤1150kg/m3,实际应用中大部分≤900kg/m3,而“外贮压式”充装密度≤1250kg/m3,可有效的利用灭火剂瓶组的容积,减少钢瓶间面积的占用。

方案三:IG541气体灭火系统

IG541气体灭火系统

  方案特点:

  1.环保性:IG541是一种由氮气、氩气、二氧化碳(N2、Ar、CO2)三种气体组合成的混合气体(混合体积比为:N2 52%、Ar 40%、CO2 8%),是一种纯天然气体灭火系统;

  2.安全性:灭火系统中灭火设计浓度不大于43%时系统对人体是安全无害的,而设计的最高浓度一般不超过38%,同时,IG541中CO2比例的提高,能加快人的呼吸速率和吸收氧气的能力,从而补偿环境气氛中氧气的较低浓度。

  3.可靠性:通常防护区空气中含有21%的氧气和小与1%的IG541,当防护区中的氧气降至15%以下时,大部分可燃物将停止燃烧。混合气体能把防护区氧气降至12.5%,同时把IG541升至4%,从而高效灭火。

方案咨询交流可联系:400-928-6119

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