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廣州興進消防設備有限公司
檔案室作為存放重要文件和文檔的地方,具有的價值和重要性。然而,由于各種原因,檔案室發生火災的風險并不可忽視。為了確保檔案室的安全和保護珍貴的檔案資料,采用適當的氣體滅火系統尤為重要。本文將探討檔案室起火原因、檔案室采用滅火系統的重要性、可選用的滅火系統、滅火系統的原理、操作流程以及注意事項。
檔案室作為存放重要文件和文檔的地方,具有的價值和重要性。然而,由于各種原因,檔案室發生火災的風險并不可忽視。為了確保檔案室的安全和保護珍貴的檔案資料,采用適當的氣體滅火系統尤為重要。本文將探討檔案室起火原因、檔案室采用滅火系統的重要性、可選用的滅火系統、滅火系統的原理、操作流程以及注意事項。
一、檔案室起火原因
檔案室起火的原因多種多樣,包括但不限于以下幾個方面:
1.電氣故障:檔案室內大量的電器設備和電線,如插座、電腦等,存在電氣故障引發火災的風險。
2.短路和電線老化:由于長期使用,電線和插座可能出現老化和短路,導致火災的發生。
3.設備故障:檔案室內的設備,如空調、照明燈等,如果使用不當或存在故障,也可能引發火災。
4.不慎使用火源:檔案室中的工作人員不慎使用火源,如打火機、明火等,也會造成火災的危險。
二、檔案室采用滅火系統的重要性
采用適當的滅火系統對于保護檔案室的安全至關重要,主要體現在以下幾個方面:
1.保護檔案資料:檔案室中的文件和文檔往往是無法替代和重建的珍貴資料。滅火系統能夠在火災發生時迅速撲滅火勢,限度地減少檔案資料的損失。
2.維護業務連續性:檔案室的火災可能導致業務中斷和停工,對企業和機構的正常運營造成嚴重影響。滅火系統能夠及時控制火勢,降低火災對業務連續性的影響,確保正常運營。
3.保護人員安全:檔案室通常是工作人員長時間工作的場所,一旦發生火災,人員的生命安全將受到威脅。滅火系統能夠提供及時的報警和滅火措施,為人員提供安全的逃生通道,限度地減少人員傷亡的風險。
三、檔案室可選用的滅火系統
目前成熟的氣體滅火系統有七氟丙烷、ig541、高壓二氧化碳滅火系統,二氧化碳滅火系統由于有窒息作用,因此不適宜用在經常有人值守的對方。
七氟丙烷滅火系統有管網、柜式、懸掛式三種型式可選擇,滅火效率快,對設備無污染,噴放時間一般控制在10S內,且是瞬間滅火。但七氟丙烷滅火系統的方案設計要請專業單位設計,不要隨意選擇用量,七氟丙烷藥劑量過大,會產生一定的窒息副作用。
ig541混合氣體滅火系統是由52%的氮氣、40%
的氬氣、8%的二氧化碳組成,無毒、無腐蝕性、對設備無污染,屬于純物理滅火。如果是大型的檔案館或是防護區內資料過于重要,不能有任何哪怕一點點腐蝕建議選用ig541氣體滅火系統。
四、檔案室滅火系統原理
不同的滅火系統采用不同的滅火原理,但主要目標是降低氧氣濃度,撲滅火焰并阻止火災蔓延。系統由通用型滅火控制器或區域滅火控制器和緊急啟停按鈕、噴灑指示、滅火裝置等組成。通用型滅火控制器或區域滅火控制器通過防火報警主機,組成一種功能強大的火災自動防火滅火系統。
五、操作流程
檔案室滅火系統的操作流程通常包括以下步驟:
1.火災探測:系統通過煙霧探測器、溫度傳感器等設備監測檔案室內的火災情況。
2.報警和預警:一旦檢測到火災,系統會發出聲光報警信號,提醒人員火災發生,并預警啟動滅火系統。
3.滅火裝置啟動:根據具體方案,系統會啟動相應的滅火裝置,釋放惰性氣體或清潔代替氣體,迅速撲滅火災。
4.人員撤離:同時,系統會激活安全通道和應急照明,引導人員安全撤離檔案室。
5.系統復位與維護:一旦火災得到控制,系統需要進行復位和維護。這包括檢查滅火裝置是否正常、檢查探測器和報警設備的運行狀態,并進行必要的維護和更換。
六、注意事項
在設計和使用檔案室滅火系統時,需要注意以下事項:
1.滅火系統的選擇:根據檔案室的特點和需求,選擇適合的滅火系統,考慮檔案室的大小、布局、密封性等因素。
2.定期維護和檢查:定期對滅火系統進行維護和檢查,確保其正常運行和可靠性。包括測試探測器的靈敏度、檢查滅火裝置的氣壓和工作狀態等。
3.培訓和指導:為檔案室工作人員提供必要的培訓和指導,使他們了解滅火系統的操作流程、報警信號的識別和緊急撤離的方法。
4.防誤觸發措施:采取適當的措施,防止滅火系統因誤觸發而造成不必要的損失。如設置雙重確認機制、合理安放探測器等。
5.系統與建筑物集成:將檔案室滅火系統與建筑物的其他安全設施集成,如煙霧探測器與建筑消防報警系統的連接,以提高整體的安全性。
檔案室采用適當的氣體滅火系統對于保護檔案資料、維護業務連續性和保障人員安全至關重要。根據檔案室的特點和需求,選擇合適的滅火系統,了解其原理和操作流程,并定期維護和檢查系統的運行狀態。同時,培訓檔案室工作人員,加強安全意識,以地減少火災對檔案室的損失和影響。
七氟丙烷滅火系統的滅火設計濃度不應小于滅火濃度的1.3倍,惰化設計濃度不應小于惰化濃度的1.1倍。
3.3.2 固體表面火災的滅火濃度為5.8%,其他滅火濃度可按本規范附錄A中表A-1的規定取值,惰化濃度可按本規范附錄A中表A-2的規定取值。本規范附錄A中未列出的,應經試驗確定。
3.3.3 圖書、檔案、票據和文物資料庫等防護區,滅火設計濃度宜采用10%。
3.3.4 油浸變壓器室、帶油開關的配電室和自備發電機房等防護區,滅火設計濃度宜采用9%。
3.3.5 通訊機房和電子計算機房等防護區,滅火設計濃度宜采用8%。
3.3.6 防護區實際應用的濃度不應大于滅火設計濃度的1.1倍。
3.3.7 在通訊機房和電子計算機房等防護區,設計噴放時間不應大于8s;在其他防護區,設計噴放時間不應大于10s。
本款規定了七氟丙烷滅火系統管網的計算方法。由于七氟丙烷滅火系統是采用了氮氣增壓輸送,而氮氣增壓方法是采用定容積的密封蓄壓方式,在七氟丙烷噴放過程中無氮氣補充增壓。故七氟丙烷滅火系統噴放時,是定容積的蓄壓氣體在自由膨脹下輸送七氟丙烷,形成不定流、不定壓的隨機流動過程。這樣的管流計算是比較復雜的,細致的計算應采用微分的方法,但在工程應用計算上很少采用這種方法。歷來的工程應用計算,都是在保證應用精度的條件下力求簡單方便。鹵代烷滅火系統計算也不例外,以往的鹵代烷滅火系統的國際、國外標準都是這樣做的(但迄今為止,國際、國外標準尚未提供潔凈氣體滅火劑滅火系統的管網計算方法)。
對于這類管流的簡化計算,常采用的辦法是以平均流量取代過程中的不定流量。已知流量還不能進行管流計算,還需知道相對應的壓頭。尋找簡化計算方法,也就是尋找相應于平均流量的壓頭。在七氟丙烷噴放過程中,必然存在這樣的某一瞬時,其流量會正好等于全過程的平均流量,那么該瞬時的壓頭即是所需尋找的壓頭。
對于現今工程上通常所建立的鹵代烷滅火系統,經過精細計算,鹵代烷噴放的流量等于平均流量的那一瞬時,是系統的鹵代烷設計用量從噴頭噴放出去50%的瞬時(準確地說,是非常接近50%的瞬時);只要是在規范所設定的條件下進行系統設計,就不會因為系統的某些差異而帶來該瞬時點的較大的偏移。將這一瞬時,規定為噴放全過程的“過程中點”。本規范對七氟丙烷滅火系統的管網計算就采用了這個計算方法。它不是,也是沿用了以往國際標準和國外標準對鹵代烷滅火系統的一貫做法。
5 噴放“過程中點”儲存容器內壓力的含義,請見上一款的說明。這一壓力的計算公式,是按定溫過程依據波義耳——馬略特定律推導出來的。
6 本款是提供七氟丙烷滅火系統設計進行管流阻力損失計算的方法。該計算公式可以做成圖示(圖2),更便于計算使用。 從測試結果得知,七氟丙烷在管道中的流動,即使在大壓力降的條件下,基本上仍是液相流。據此,依據流體力學的管流阻力損失計算基本公式和阻力平方區的尼古拉茨公式,建立了本規范中的七氟丙烷管流的計算方法。
將這一計算方法轉換為對鹵代烷1211的計算,與美國《鹵代烷1211滅火系統標準》NFPA 12B和英國《室內滅火裝置與設備實施規范》BS 5306上的計算進行校核,得到基本一致的結果。
本款中所列式(3.3.15-5)和圖2用于鍍鋅鋼管七氟丙烷管流的阻力損失計算;當系統管道采用不銹鋼管時,其阻力損失計算可參考使用。一般噴頭的流量系數在工質一定的紊流狀態下,只由噴頭孔口結構所決定,但七氟丙烷滅火系統的噴頭,由于系統采用了氮氣增壓輸送,部分氮氣會溶解在七氟丙烷里,在噴放過程中它會影響七氟丙烷流量。氮氣在系統工作過程中的溶解量與析出量和儲存容器增壓壓力及噴頭工作壓力有關,故七氟丙烷滅火系統噴頭的流量系數,即各個噴頭的實際等效孔口面積值與儲存容器的增壓壓力及噴頭孔口結構等因素有關,應經試驗測定。
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