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吸氣式感煙火災探測器在萬達數據中心解決方案
來源:北京消防改造 時間:2017-03-28 11:09:00
根據對萬達集團數據中心工程項目的實際情況仔細研究,我們選用英國Protec Fire Detection Plc 公司IFD 空氣采樣式云霧室型極早期火災探測器產品。該產品已通過消防電子產品質量監督檢驗部門的認可并取得相關認證。
一、IFD云霧室空氣采樣系統配置依據和規范標準
1、系統配置依據
■ 滿足萬達集團數據中心空氣采樣子系統要求;
■ 滿足萬達集團數據中心現場實際需求和功能化要求;
■ 符合相關標準、規范要求;
■ 系統具備先進性、經濟性、優性;
■ 符合萬達集團數據中心IFD空氣采樣系統性能要求;
■ 充分考慮系統擴展性和與BA等其它系統的集成;
2、設計規范及標準
■ 《高層民用建筑設計防火規范》(GB 50045-95)(2005年版);
■ 《建筑設計防火規范》(GB 50016-2006);
■ 《火災自動報警系統設計規范》(GB 50116-2008);
■ 《火災自動報警系統施工及驗收規范》(GB 50166-2007);
■ 《爆炸和火災危險環境電力裝置設計規范》(GB 50058-92);
■ 《建筑物電子信息系統防雷技術規范》(GB 50343-2004);
■ 《民用建筑電氣設計規范》(JGJ/T 16-2008);
■ 《電氣裝置安裝工程施工及驗收規范》(GBJ 147~149GB 50168~171,GB 50182,GB 50254);
■ 《建筑電氣安裝工程施工質量驗收規范》(GB 50303-2002);
■ 《建筑電氣專業設計技術措施》(北京市建筑設計研究院)。
3、 參考的有關的現行標準、規范、規程和規定
■ 《消防聯動控制系統》(GB 16806-2006);
■ 《火災報警控制器》(GB 4717-2005);
■ 《阻燃和耐火電線電纜通則》(GB/T 19666-2005);
■ 《消防安全標志設置要求》(GB 15630-1995);
■ 《消防應急燈具》(GB 17945-2000);
■ 《建筑消防設施檢測技術規程》(GA 503-2004)。
4、 主要參考的相關圖集
■ 《火災報警及消防聯動 04X501》(中華人民共和國建設部);
■ 《空氣采樣早期煙霧探測系統 03X502》(中華人民共和國建設部);
■ 《電纜防火阻燃設計與施工 06D105》(中華人民共和國建設部);
■ 《室內管線安裝 D103-1~3》(中華人民共和國建設部)。
二、萬達集團數據空氣采樣系統設計區域統計
依照消防系統設計要求主要對以下區域采用空氣采樣探測系統進行火災自動報警,目的在于解決常規消防產品在高氣流空間的缺陷,對電氣設備和數據存儲設備可能發生電氣火災的區域進行保護,從而實現區域內可能發生的火災隱患進行早期報警,給萬達集團數據中心的安全保衛人員盡可能充分的時間,及時檢查火災隱患區域,盡快做好處理措施,將火災消滅在萌芽狀態,大程度的降低可能帶來的人身傷害、設備停運、設施損壞等等,為萬達集團數據中心內大量現代化設備和設施提供運行保障。
■ 萬達集團數據中心接入間一、接入間二
■ 萬達集團數據中心電池室一、電池室二
■ 萬達集團數據中心設備間、監控室
■ 萬達集團數據中心變電室一、變電室二
■ 萬達集團數據中心主機房一、二、三、四
三、萬達集團數據中心空氣采樣系統設計區域分析
1、 萬達集團數據中心變電室、UPS房、蓄電池、空調機房
輸配電在整個數據中心的供電中起著重要的作用。
電廠發出的電力被變換為高壓(一般在66,000-500,000伏之間),以便于有效地長距離輸送。然后電壓被輸送到電網進行進一步分配。
在輸出端,電壓被減小到一次配電電壓,一般為23,000伏,然后直接供給大的工業用戶或進一步變換成4,100或2,300伏,進行商業、工業和家用配電。
變電室的作用是充當轉換接口,將輸電電壓變換成正確的配電電壓。
IFD 云霧室空氣采樣預警系統不僅降低了火災危險和高昂的設備修理費用,而且能夠防止誤警報的發生,避免由于誤警報所造成的停機和利潤的損失。IFD空氣采樣煙霧探測預警系統能夠探測出初期火災,為變電室提供可靠的報警。
主要考慮事項
在變電室安裝吸氣式感煙探測系統時應考慮以下幾個設計要素:
■ 當地防火規范和標準;
■ 不同運行區域內的主要火災危險;
■ 不同運行區域內的空氣流動情況;
■ 人員配備和遠程工作場地;
變電室運行區域
變電室一般有四個運行區域,這些區域配備有專門的設備、運行方法和環境要求。此外,每個區域的火險程度也不同。因此必須設計相應的空氣取樣系統設計規范,以滿足運行區域的要求。下列指南的編制,是為了幫助工程咨詢人員和設計人員在確定的運行區域內獲得優化的探測效果。設計時一定要遵循當地標準和規范。
報警的等級和適當的響應等級要根據具體應用環境而定,在本指南中不作具體說明。
表1對適用IFD系統的變電室的運行區域進行說明
表1 保護區域
下列各章節對不同探測區域的設計方式進行了說明。所有管路設計應當采用IFD系統的“采樣管網性能設計軟件-ProFlow”來進行驗證。這套程序以圖解的方式對吸氣式感煙探測系統各參數的意義進行了說明,從而使設計人員能夠進行為恰當的設計。
按標準進行系統設計
對保護區域和等級的確定,要取決于變電室特有的火災危險性和當地防火規范標準的要求。IFD 云霧室空氣采樣預警系統具備以性能要求為基礎,提供相應解決方案的能力,能夠針對特定的工作場所和設備技術規格進行恰當的設計。這是對常規安裝取樣管路取代傳統的點型或紅外探測器的補充。
基于性能要求的設計
通過初步設計階段對工作地點環境風險進行評估,基于性能要求的設計,應確定出備用消防系統。傳統的指示性規范和標準給出了具有合理安全裕量的消防等級,這一點已經得到了證明。
但隨著工具和行業技術的不斷進步,許多裝置的消防設計已經采用了以火災危險和性能為基礎的設計方法。這一設計方法,可能包括計算機建模工具的使用(例如,計算流體動力學),以及現場試驗分析(如煙霧測試),來確定氣流、火災荷載、通風、著火源和其它有可能影響到火災蔓延的物理/環境條件。
IFD 云霧室空氣采樣預警系統以性能為基礎的設計方法,與傳統感煙探測系統相比,能夠更快更早地為萬達數據中心變電室提供火災預警和響應。而且,IFD 云霧室空氣采樣預警系統能夠輕而易舉的融合到整體的火災響應方案中,還可以通過驗證試驗,來確認所安裝系統是否能夠提供所述的消防探測能力。
感煙探測所面臨的挑戰
環境
與“骯臟和多塵”的環境相比,變電室一般被認為是“清潔”的地方。但變電室中仍具有使感煙探測面臨挑戰的運行區域。(見圖1)。
例如,電纜溝一般位于變電室地下,主要在開關/繼電器間下面。如果發生火災,因空間有限,難以進入這些區域,阻礙了傳統的探測系統對煙霧的識別。
火災風險
主要的火災風險因素包括高壓電纜集中區域、高低壓開關設備和控制設備(一般封閉在柜內)、為現場后備電源系統供電的大容量蓄電池組。
變電室的典型著火源為:
■ 火花和靜電放電;
■ 過熱的電氣控制設備,如開關設備和電纜;
圖1 典型變電室布置圖
感煙探測的管路設計
標準室內取樣
標準室內取樣裝置一般以網格形式布置,至少使每個取樣孔都與傳統點型煙感探測器位置相對應(見圖2和3)。設計中一定要遵循當地消防規范和標準。
圖2 網格布置 圖3 標準室內取樣布置
開關間
開關間是電子裝置控制柜和自動控制開關柜高度集中的專用區域。柜內設備用于實現變電室的各項主要功能,是控制間與現場設備之間的開關操作接口。此外,這一區域還有大量的hi計量和記錄設備。
雖然開關間的火災危險程度相對較低,但由于所布置的設備極為關鍵,為了保證開關間的連續運行,強制性要求安裝預警火災探測系統。
對開關間進行火災探測有幾個難點。柜內設備的電力需求是主要的危險因素,也是火災事故的主要原因。
柜內著火時,由于起始散發熱量不高,它有可能對在火災極早期(熱釋粒子)階段,對煙霧實施外部探測造成不利影響。柜內通風不良也會對外部探測造成不利影響,特別是在關鍵性的初始燃燒階段。
另外需要進行考慮的是,由于柜內設備的特殊性,有可能需要較大的氣流量以保持適當的運行溫度。電氣柜采用強制通風時,極有可能造成煙霧被稀釋,因而限制了通過傳統感煙系統進行柜內探測的能力。
建議開關間同時安裝天天花板式和柜內式取樣管路。柜內取樣裝置能夠消除由于低熱量和煙霧稀釋所引發的感煙探測的延遲現象。
天花板安裝型:
天花板安裝型管路系統和取樣孔的定位取決于開關間的平面布置和配置方式。有關取樣孔(探測點)之間的適當的間距和密度,應遵照當地規范和標準進行設計。
柜內取樣:
在決定柜內保護的取樣管路型式時,電氣柜的結構是需要重點考慮的方面。根據電氣柜的結構,推薦采用柜內式(全密閉型)或柜頂式(頂部通風型)取樣系統。
柜頂取樣是將取樣管直接裝到電氣柜的通風格柵上。建議每個電氣柜必須至少有一個專用取樣孔,取樣孔要直接面向流出柜體的氣流。
柜內取樣是將毛細取樣管直接穿過電氣柜的頂部或通過電氣柜的底部(從地板間的空隙穿過)裝于柜內。
辦公室和控制室
辦公室和控制室是變電室的主要指揮中心,整個變電室的運行、控制和調節均從這個中心點發出。由于控制室的計算機、控制設備、電子開關裝置和地下電纜層十分密集,所以需要重點加以保護。雖然其實際危險性較低,但辦公室和控制室著火所引發的后果十分嚴重,所以必須安裝能夠盡早預警的感煙探測系統。
控制室的類型多種多樣,從小型、很少用人管理的、不通風的房間,至面積很大、采用高新技術的、裝有空調的指揮和控制中心,中心內有多個控制臺,并配備多名操作人員,用來控制變電室的各項功能。
由于控制室內絕大多數計算機和控制設備均安裝于柜內,從而給傳統感煙探測系統的探測造成了一定的困難。因為柜體阻礙了其在天花板上才能進行的煙霧檢測功能。傳統探測系統探測火災的能力,也受到控制室內的暖通空調系統的影響,暖通系統對煙霧進行了稀釋。
IFD 云霧室空氣采樣預警系統在設計上能夠提供幾種方法來克服控制室內小間隔化和煙霧稀釋所帶來的負面影響。
將取樣管安裝在天花板上和地板下,就能在火災起始階段盡早指示控制室火警。(參見圖4)。
圖4 安裝在天花板上和地板下的取樣裝置
此外,控制室內所安裝的設備柜和控制臺,可能需要安裝直接柜內取樣管路。FD 云霧室空氣采樣預警系統的高靈敏度和累計取樣功能,可以在火災的早期探測到濃度非常低的煙霧。
電氣柜保護
在密閉式柜體內,設備機架上安裝的典型設備為電氣、繼電器和通訊裝置。這些電氣柜既有可能是全密閉型,也有可能是配備了通風系統的。通風系統布置的方式既有可能在柜頂上設置格柵,也有可能在柜內的不同位置設置強制通風風扇和格柵。
柜內設備或布線有可能由于發生火災而過熱。柜內的煙霧或火苗有可能在柜外是無法探測到的,待發現時,火災有可能已經蔓延或者已經造成了重大的破壞。通過采用IFD 云霧室空氣采樣預警系統,可以達到對電氣柜的大程度的保護。此系統專用于探測火災的初始(熱釋粒子)階段中線纜和設備的過熱現象。
在柜內發生火災的情況下,柜內固有的低熱量散發特點,在初始(熱釋粒子)階段,可能對用外部探測器進行探測和響應造成不利影響。
另外,柜內通風不良(僅有對流冷卻)也會在此關鍵初始階段對煙霧的外部探測造成不利影響。
再者,需要考慮的是,由于柜內設備的特點,可能需要大量的氣流來維持適當的運行環境。強制通風系統有可能使煙霧被稀釋,影響外部探測煙霧的能力。
IFD 云霧室空氣采樣預警系統,能夠連續性地對柜內環境進行取樣,保護柜內設備。其取樣方式既可以是柜內式,也可以是柜頂式。(參見圖8)。
柜內取樣:
毛細管或下降豎管既可以從柜頂插入,也可以從地板下的空隙插入,用于對柜內的空氣進行取樣。
柜內取樣-柜頂安裝式:
取樣管布置于電氣柜的頂部,而毛細管或下降豎管按適當的間距連接到取樣管上。除非另有規定,建議毛細管或豎管進入柜內的深度應當在25-50mm(1-2英寸)之間。
柜內取樣-地面間隙式:
取樣管安裝在地板下的空隙中。毛細管或上升豎管按適當的間距連接到取樣管上。然后在地板和電氣柜基礎上鉆孔。毛細管或上升管從電氣柜的底部通向頂部,并以安裝夾在電氣柜的頂部進行支撐。除非另有規定,建議取樣孔面向下方,并且要低于電氣柜的內頂25-50mm(1-2英寸)
柜頂取樣:
柜頂取樣是將取樣管直接布置到電氣柜的通風格柵上。然后用支柱將取樣管固定在格柵上方25-200mm(1-8英寸)的地方(取決于空氣的流動情況)。每臺電氣柜必須至少配備一個專用取樣孔,孔的方向要面對電氣柜氣流的流出方向。
注:在改進裝置中,建議在安裝管路的同時將電氣柜分區,這樣可以大限度地減少對變電室運行的干擾,避免現場停機或關機的風險。
圖5 毛細管和柜頂取樣
蓄電池室
蓄電池室中配備有向現場不間斷電源(UPS)供電的鉛酸或鎳鎘蓄電池。UPS用作后備電源,能夠在斷電時使變電室保持運行。蓄電池室的規模和配置取決于不間斷電源運行裝置所需要的功率。
IFD 云霧室空氣采樣預警系統針對電池和接線的過熱,以及大電流的電纜和母線出現的故障進行了專門設計。
由于高濃度氫氣的聚集,蓄電池室內部環境存在著爆炸的可能。在蓄電池室一般安裝連續運行的受控風機,以抽出聚集的氫氣并提供通風。
建議安裝天花板或排氣取樣裝置,以保護蓄電池室的環境。
天花板取樣裝置:
管路安裝在天花板下方約25-100毫米(1-4英寸)處。取樣孔間隔和直徑及末端帽采樣孔的尺寸均要采用ProFlow軟件計算來確定。
排氣取樣:
可將排氣取樣裝置定位在風道排氣格柵處(排氣格柵取樣)或定位在風道內部(風道內取樣)。
排氣格柵取樣:
早期煙霧一般傾向于隨自然氣流流動。將帶取樣孔的管路定位在排氣通風系統空氣格柵上,能夠在早期階段探測出蓄電池室產生的煙霧。(見圖6)。
圖6 排氣格柵取樣
風道內取樣:
風道內取樣,可以通過將取樣管橫向沿風道的中心線穿過風道的全寬度來完成。在這種特殊的應用中,取樣管道通常稱為“探針”。(見圖7)。
注:本圖未按比例繪制
圖7 風道內取樣
探針上鉆有多個取樣孔,并且位于氣流中心線的上下各20°-45°之間。所抽取的空氣仍然從探測器排回到風道。為避免流入氣流的擾流作用,吸入探針至少要與排氣管成對角布置,偏離至少300毫米(1英尺)。排氣探頭一般情況下為風道寬度的三分之一。
注意:探頭穿入風道的位置必須保證密封良好,防止漏氣。
室內和風道內取樣裝置要求分別采用單獨的探測器。
電纜溝
電纜溝用于鋪設通信、控制和各類動力電纜,這些電纜連接著變電室的各個運行區域,并向外部高壓轉換塔輸送電力。隨電纜提供的信息對于現場不間斷運行具有重要意義。各種長度的電纜溝連接著控制室、開關間和蓄電池室,一般位于開關/繼電器間下面。
由于電纜上帶有大量、恒定的電力,電纜溝有著很大的火災危險。
電纜溝一般具有狹窄的空間,而且位于地下。電纜溝定級為典型的不利環境,環境污染等級較高。另外,電纜溝的結構和位置不僅影響著正常的進入作業,而且影響著對火災的響應和火勢控制。
探測電纜溝有效的方法是在溝高度10%以上安裝取樣管路(見圖8)。
圖8 帶取樣管的電纜溝
2、 數據機房
計算機數據中心極早期火災防范的重要性
隨著社會的發展和進步,以及現代科技及信息產業的飛速發展,人們對書籍、資料和數據(印刷版本、電子版本、電腦數據庫等)的興趣和需求越來越強烈,已經成為我們日常工作和生活當中的重要組成部分,為我們提供了知識和樂趣、資料和數據以及信息等服務。我們對其的依賴也變得日趨強烈。與過去的情況相比,計算機數據中心的設施越來越先進,功能越來越完備,造價也變得越來越昂貴,所以這些場所內部設施的一次很小的火災都將造成非常嚴重的災害。其中不但包括建筑物及設施本身的損失,而由此引發的包括珍貴的文史圖書、資料和數據的損毀以及信息服務中斷所帶來的損失將是不可估量的。
因此,計算機數據中心的安全,特別是火災防范,已經變成保障此類場所中有形及無形資產安全,確保服務正常進行的首要問題。但是,傳統形式的火災報警設備已經遠遠不能達到計算機數據中心這一類物品價值高、設施精密,有些部門還不能間斷服務的場合的防護需求,為了計算機數據中心火災防范問題,必須要有一種比現有設備更加先進,更加靈敏,更加穩定無誤報,能夠較好的適應這些場所特殊環境的新一代極早期火災報警探測系統。
二. 計算機數據中心極早期火災防范特點
相對一般意義的火災防范,計算機數據中心有著自身的特點,主要表現在以下幾個方面:
1、易燃物品種類繁多--與過去相比,現代化的計算機數據中心內安置有大量計算機、電源及功能完備、價格昂貴的儀器設備、電線電纜及各種存儲介質,其中設備內部的元器件,電纜絕緣外套多采用石碳酸纖維,聚氯乙烯等易燃材料,極易燃燒造成災難性后果。另外,類似紙張,磁盤,磁帶等各類存儲介質也是構成火災隱患的重要因素。
2、火災的誘發機制繁多,產生的危害也多種多樣----計算機數據中心、數據庫火災通常可有多種原因誘發,其中包括傳統的原因,也包括基于計算機數據中心自身特點的多種原因。據統計在造成火災各類原因當中,32%的火災由電力供應系統(交直流電源、電池、發電機及供電線路等)引發,18%的火災由建筑內的其他電器設備引發,其中包括供電系統,電梯,空調,加熱設備,照明系統等等。10%的火災則直接由設備內部的線路引發。設備一旦發生火災,不但會對設備造成直接危害,而且由于電器設備當中的特殊材料燃燒所產生的氣體具有較強的腐蝕性,也將對設備及周圍的物品造成長久的危害。
3、對于計算機數據中心來說,機房內設備昂貴,對火災的敏感性極高,——與過去相比,計算機、數據庫及其輔助設施日益先進,價格昂貴、價值巨大。一塊卡,一個模塊、一張磁盤的損壞都將造成巨大的損失。隨著科技的發展,電子產品集成度越來越高,體積越來越小,由此導致單位空間內的火災潛在危險也越來越高。大型計算機或數據庫機柜由原來的4米變成了現在的2米左右,原來安置在多個房間內的設備也全部集中在一個機房當中,因此,火災對計算機、數據庫等設施本身及其運行將造成更為嚴重的影響。另外,由于設備的高度集成化,設備運行對環境的要求越來越高,任何溫度,濕度的變化,都將造成元器件的升溫直至燃燒。
4、空調設施完備,對火災探測造成困難----由于計算機數據中心(機房、數據庫)等場所對環境舒適度的要求,空調系統被普遍采用,煙霧的傳播及擴散更加困難,空調系統的常規換氣率通常為每小時15至60次,這將對煙霧探測工作造成負面影響。一方面煙霧被大幅度稀釋,難以到達傳統煙霧探測設備的報警閾值。另一方面,空調氣流將使煙霧難以達到探測器。造成報警延誤或漏報。一般認為,傳統點式煙霧探測器可以清楚地定位火源位置,但實踐證明,由于空調系統,設備安放,房間結構等多方面的影響,點式感煙探測器往往在火災已經發生到一定規模以后才能發出報警且無法報告火源準確位置。
5、火災發生后的滅火措施不夠理想----計算機機房火災發生后,滅火設施將對機房設備及人員造成許多危害,其中水噴淋系統不但對書籍、資料以及計算機設備、數據庫及其內存的高價值的數據信息將造成直接的損害,而且在其啟動溫度(80攝氏度左右)達到時,火災已經達到相當的規模,高溫及腐蝕性氣體將會對設備造成了巨大的損害。二氧化碳氣體滅火系統雖然不具備腐蝕性,在密閉空間內也有很好的防護效果,并且現在已應用于電子設備的防護,然而,它要求保持具有毒性的高濃度,并在低溫下釋放,這對于電子設備和工作人員也將產生較嚴重的危害。而其他氣體滅火系統,如FM200、IG541、煙絡盡等氣體滅火裝置,一旦誤啟動,將造成滅火劑巨大的浪費,即使在正常情況下,也將對環境、物品和設備造成或多或少的不良影響。由以上滅火設施的特點可以看出,現有消防手段,普遍存在啟動時機偏晚,啟動后對設備,人員造成危害,安置及使用費用昂貴等缺點。
傳統點式煙霧探測設備的局限性
從計算機數據中心的特點可以看出,傳統點式煙霧探測設備已不能滿足現代化計算機數據中心的安全需要,使用當中有很大的局限性。
1、 靈敏度偏低且調節范圍很小:傳統點式煙霧探測器報警靈敏度大多為3-5%,這樣的探測靈敏度對于通常的環境是可以接受的,比如賓館,飯店,辦公大樓等等。一件家具燃燒產生的煙霧就可以觸發報警,且若能及早發現則損失有限,然而如果火災發生在計算機數據中心,發生在正在工作中的計算機設施上,要達到3-5%濃度的煙霧,書籍、資料或設備往往已經遭受到了巨大的損害,而由此造成的物品本身及由于中斷服務所造成的損失必定是無法估量的。另外調節范圍偏小,無法適應不同的應用環境也是傳統點式煙霧探測器一大缺陷,因為在此類場所中,環境要求較高,一切煙霧,無論大小,均屬異常。在這種潔凈的環境下,完全可以將煙霧探測器的靈敏度提高到一個與環境相適應的水平,盡可能早地發現任何一點險情,將損失控制到小限度。
2、被動等待煙霧樣品,極易受空調及其它因素影響:
點式感煙探測器多數安置在被保護房間的天花板上或機房防靜電地板下被動地等待煙霧慢慢擴散到其附近,才能報警,而計算機數據中心的特殊環境將會對煙霧探測產生多種不利的影響,致使延誤甚至漏報。由于當今電子設備具有體積小能量密度高的特點,設備往往是安裝在密閉的機房內,并通過空調系統維持通訊設備運行所必需的環境;計算機設備、數據庫同樣也是要依靠空調系統來保證存儲設備完好保存的環境。前面已經提到,一般情況下空調系統下空氣的更換速度為每小時15至60次。在這種環境下,燃燒所產生的煙霧一方面被空調氣流稀釋,降溫,使煙霧很難達到常規點式感煙探測器的報警閾值,同時由于溫度降低而無法繼續向上,達到探測器通常所在的天花板位置。另一方面由于空調氣流的影響,空氣在房間的送風和回風口之間形成環流,使煙霧根本無法達到探測器。此外,為維持機柜內設備的正常運行或數據庫內存儲介質的安全,密閉的柜體通常都配有風扇等通風、散熱裝置,位于天花板處的點式探測器無法對機柜內部所發生的情況進行監測。而設備及其內存的數據資料的安全才是我們真正關心的。
3、探測器安置方式單一,無法滿足此類場所內特殊環境的要求:傳統探測器一般只能安置在天花板,地板下等少數位置,而在此類場所當中,我們關心的不僅是房間環境的安全,我們更關心的是房間內的存儲設備、資料、計算機和數據庫等設施及其內存的數據,甚至包括地板下的電纜等,這就要求報警設備能夠具有更加靈活的安裝方式,比如可以根據需要,直接把探測器安裝在計算機、設備機柜或數據庫內部,電纜橋架當中等等,以便能夠更加明確的對房間內的各類物品和設施提供重點保護。
綜上所述,在文化和科技空前發展的今天,計算機數據中心的安全變得越發重要,而與此很不相稱的是傳統的火災報警設備已遠遠不能滿足此類場所火災防范的要求。由于其自身的局限,根本無法對此類場所提供必要的安全保障。所以,從真正意義上的安全出發,計算機數據中心等場所急需一種具有極高的靈敏度,極寬闊的靈敏度調節范圍,采用主動探測方式,功能全面,性能可靠,維護方便,可以在火災發生的極早期即可發現并發出警報的新一代火災煙霧探測設備。
四、萬達集團數據中心IFD云霧室空氣采樣系統性能特點和要求
1、萬達集團數據中心IFD空氣采樣報警系統組成
IFD空氣采樣報警系統由空氣采樣管網、空氣采樣探測裝置、網絡控制器、管理服務器工作站及附屬設備等組成。
2、IFD空氣采樣報警系統工作原理特點
IFD空氣采樣探測裝置通過空氣采樣管網不間斷對環境空氣進行采樣分析,通過云霧室探測技術原理,將火災極早期階段產生的大量納米級粒子探測到后并進行分析,從粒子數量級上將極早期火災現象發現,具有極高的探測靈敏度,遠離粉塵、大霧、水蒸氣等誤報因素對探測設備的影響,具有極低的誤報率。
IFD空氣采樣探測裝置不間斷運行,因其采用云霧室技術對極早期火災階段納米粒子探測分析統計,從而保證IFD具有非常高的靈敏度,又可以從數量上將幾十萬至百萬數量級的極早期火災納米粒子同多萬級的粉塵、霧氣外界因素明顯區分出來,具有很強的抗誤報能力,因為粒子數量的懸殊差別,IFD不需要降低靈敏度去排除誤報而影響靈敏度,并且具很寬的有線性可調靈敏度調節范圍,通過一定時間對環境的自適應,將一定時間內粒子數量記錄下來,以達到靈敏度的設置。
3、IFD空氣采樣報警系統管網計算驗證功能
IFD空氣采樣探測裝置采用ProFlow管網設計驗證軟件,在安裝之前出具相應驗證報告,進行系統模擬計算驗證,保證系統施工前符合系統管網性能一致性要求。IFD探測系統具備采樣管網氣流監測功能,用于監測采樣管網的爆裂、采樣孔的堵塞等異常情況的發生。
4、IFD空氣采樣報警系統故障監測功能
IFD探測器具備故障監測功能,對于吸氣泵,探測器部件的運行狀態不間斷檢測,當發生故障時,通過IFD網絡實時將這些狀態信號送至消防中心IFD空氣采樣報警系統工作站,并在IFD的彩色圖控系統或火災報警控制器的屏幕上顯示記錄,通過連接的打印機打印出來。
5、IFD空氣采樣探測裝置具備以下主要技術指標:
供電電壓:DC24V ±15%
電源功耗:小于20W
電流消耗:300~340 mA(一般,報警狀態可增加)
環境溫度:
探測器環境溫度:0℃~38 ℃,滿足萬達集團數據中心溫度要求
保護區環境溫度:-20~60 ℃相對濕度:10~95 %(無凝露)
靈敏度:0.0023~12.5%遮光率/m
報警級別:IFD探測裝置具備4級報警功能,報警靈敏度可根據保護區環境狀況進行編程和設定至多級報警閾值,并實現不同管路分區的4級報警干接點輸出。
保護面積:1000~2000m2或更大。
信號輸出:IFD具有5個可編程繼電器輸出功能,用于提供報警設備的聯動和與其它系統聯接,觸點容量DC30V,1A
事件記錄:IFD探測裝置內置RAM可記錄200個FIFO事件,IFD系統軟件可自動記錄50000個以上事件,包括事件性質、操作等。
6、萬達集團數據中心IFD空氣采樣管網及探測裝置安裝要求
IFD采樣管網采用空氣采樣管采用外直徑PVC管材,25mm無鹵低煙阻燃半硬塑料管,內徑20至22mm。IFD采樣管網管道接口處密封處理,用PVC可溶膠永久固定。管道與IFD探測器多路入口連接處密封。采樣點的采樣方式和位置根據應用環境選擇或調整,同一個探測區域采樣點間距大不應超過9m,小不應少于1m,IFD對此將根據現場條件進行深化設計和施工。
IFD空氣采樣探測裝置配置1至4路采樣管,每路采樣管長不超過100米,總長度不超過200米,探測報警區域安裝后確保達到防煙分區的聯動要求。
IFD空氣采樣探測裝置采用云霧室探測技術,有效避免粉塵、大霧等因素造成的誤報影響,但為符合萬達集團數據中心空氣采樣報警系統使用環境要求,配置空氣過濾芯,該過濾芯維護方便,減少誤報,有效避免大顆粒粉塵等物質的進入,增長探測器維護周期,使工作人員工作量大大減少,提高數據中心的安全性能。
IFD采用25mm無鹵低煙阻燃半硬塑料管PVC管材,主管梁下、吊頂內或樓板下固定安裝,固定間距小于1.5m。
7、萬達集團數據中心IFD空氣采樣報警系統電源配置
IFD系統管理主機AC220V外部電源由消防控制中心應急電源柜(市電/發電機)提供,外部電源發生故障,探測器由FAS配置的不間斷電源可維持繼續獨立工作30min。
IFD系統配套24V直流電源模塊。根據萬達集團數據中心現場情況,配置電源220VAC/24VDC,3AH電源,每臺探測主機配置一臺電源。
五、萬達集團數據中心IFD云霧室空氣采樣系統深化設計方案
1、空氣采樣系統設備材料統計
根據萬達集團數據中心空氣采樣報警系統配置,對于地板下、機柜內部、天花板層IFD空氣采樣探測保護區域,經過對圖紙的設計和配置,依此,設計采用:CP200型探測器,共計8臺。CP200SC型探測器,共計3臺。
萬達集團數據中心IFD云霧室空氣采樣報警系統深化設計清單如下:
2、IFD管網驗證計算書
為保證萬達集團數據中心IFD空氣采樣報警系統的采樣管網安裝的合理性,IFD配有Pro Flow采樣管網計算驗證軟件,保證在設計時和安裝前模擬管網安裝后性能符合IFD空氣采樣報警系統的各項要求。
因數據中心部分設備已經標明探測器編號,所以該部分按照探測器編號進行管網驗證;但是數據中心屋頂部分因為圖紙坐標軸與設備所在位置對應不清,經過對每臺設備自行定義編號后進行管網驗證,詳見附件所列管網驗證計算書。
萬達集團數據中心IFD空氣采樣報警系統管網布置、安裝詳見平面圖、系統圖、系統接線圖。
3、IFD云霧室空氣采樣報警系統與消防報警系統主機的連接
IFD云霧室空氣采樣報警系統在現場通過監控模塊接口方式簡單互聯接入FAS報警總線,CP200標準型探測器通過三個單輸入模塊接入報警總線,分別為預警、火警、正常/故障三個信號,CP200SC掃描型探測器每個管路通過兩個單輸入模塊接入報警總線,再通過一個單輸入模塊將設備的正常/故障信號接入報警總線。
六、萬達集團數據中心IFD空氣采樣報警系統技術方案特點
本項目方案選用英國IFD 極早期報警探測器組成的系統,它具有如下特點:
1、它完全響應萬達集團數據中心項目關于空氣采樣探測報警系統技術規格書要求。
2、它滿足并符合萬達集團數據中心設計采用并依據的各個設計規范和標準,參考的有關的現行標準、規范、規程和規定,主要參考的相關圖集。
3、 IFD極早期報警探測器它是一種全新的技術,是一個革命性的產品;它具有“高靈敏度”,同時具備“低誤報率”;它適用于本項目的環境;它具有低廉的維護成本;經多家業主測試穩定的系統。