Пожаротушение серверных тонкораспыленной водой

Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой

Automated Firefighting Systems with Water Mist

Keywords: automated firefighting systems with water mist, spray element, gas generating element, fine-air mist of extinguishing media, hydraulic calculation

Fine mist extinguishing technology is known since 1950s, but it has not been widely used until our days. It was considered that large amount of water is more efficient for extinguishing the fire. A powerful jet easily reaches the core of fire, penetrates it and extinguishes, however most of the water (up to 60%) falls below the fire level and does not affect combustion.

Технология тушения тонкораспыленной водой известна с 1950-х годов, но до настоящего времени не находила широкого применения. Считалось, что большое количество воды эффективнее тушит очаг возгорания. Мощная струя легко достигает ядра очага пожара, проникает в него и тушит, но при этом большая часть воды (до 60 %) стекает ниже уровня возгорания и на горение не влияет.

Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой

Технология тушения тонкораспыленной водой известна с 1950-х годов, но до настоящего времени не находила широкого применения. Считалось, что большое количество воды эффективнее тушит очаг возгорания. Мощная струя легко достигает ядра очага пожара, проникает в него и тушит, но при этом большая часть воды (до 60 %) стекает ниже уровня возгорания и на горение не влияет. При технологии тушения тонкораспыленной водой механизм действия на пламя иной. Можно выделить четыре причины эффективности тонкодисперсной воды.

1. Вместо механического «сбивания» пламени водяной туман увеличивает скорость поглощения тепла из горючих газов и пламени. Суммарная поверхность капель гораздо выше, чем при традиционных методах тушения, поэтому помимо увеличения скорости испарения увеличивается и суммарная площадь испарения мелких капель, а значит, потери тепла тоже гораздо больше.

2. При быстром испарении водяной пар замещает воздух в зоне горения, вытесняя кислород, и огонь попросту «задыхается».

3. Снижается тепловое излучение. Данные экспериментов свидетельствуют, что тепловой поток от стандартных очагов возгорания на расстоянии 1,7 м снижается более чем в 4 раза, что локализует очаг возгорания.

4. Расход воды существенно меньше, нежели при обычном тушении. Плюс, зачастую больше ущерба бывает не от огня, а от пролитой воды.

Известно, что большую опасность при пожаре представляет не только открытое пламя, но и неконтролируемое распространение дыма и огня. Раскаленный до критических температур дым не только ядовит, но и способен оказывать поджигающее действие – он с легкостью распространяется по вентиляционным каналам. Тонкораспыленная вода не только охлаждает дымовые газы, но и осаждает ядовитые аэрозоли и позволяет контролировать начавшееся возгорание.

Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой (АУП-ТРВ) применяются для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара класса А, В (по ГОСТ 27331) и электроустановок под напряжением, не выше указанного в технической документации на данный вид АУП-ТРВ.

Исполнение установок должно соответствовать: требованиям ПБ 03–567 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.4.009, ГОСТ Р 53288 и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Проектирование системы пожаротушения ТРВ должно осуществляться с учетом архитектурно-планировочных решений защищаемых помещений и технических параметров технических средств установок ТРВ, приведенных в технической документации на распылители или модульные установки ТРВ.

Читайте также:  Под холодильником атлант вода что делать

Принцип действия АУП-ТРВ следующий. При срабатывании датчиков дыма (тепловых датчиков, извещателей пламени) подается сигнал на включение запорного механизма пускового баллона модуля тушения АУП-ТРВ. Вытесняющий газ поступает в резервуар с ОТВ (очищенная вода, часто со специальными добавками). ОТВ под давлением поступает в распределительные трубопроводы, проложенные под потолком защищаемого помещения, к оросителям. Управление и контроль над выпуском ОТВ выполняется автоматически. При превышении контрольного значения давления в резервуаре с ОТВ срабатывает предохранительный клапан (мембрана).

Согласно пп. 3.45, 3.47 СП 5.13130 модулем является единое устройство, в котором реализованы функции хранения/подачи ОТВ после подачи пускового сигнала, а модульной установкой тушения – несколько модулей с общей системой обнаружения очага пожара и контроля/управления их запуском.

В АУП-ТРВ могут использоваться модульные установки закачного типа, с наддувом (оснащенные баллоном с газом-пропеллентом) или с газогенерирующим зарядом. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания в огнетушащее вещество каких-либо его фрагментов. Также запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей огнетушащего вещества при защите модульными установками ТРВ культурных ценностей.

Расположение распылителей относительно защищаемого оборудования, их гидравлические и гидродинамические параметры подачи огнетушащего вещества должны соответствовать требованиям технической документации на распылители или модульные установки ТРВ.

Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом с ячейкой фильтра не менее чем в 5 раз меньше диаметра выходного отверстия распылителя. В модульных АУП в качестве газа-вытеснителя могут использоваться воздух, углекислота и инертные газы (в газо-образном и сжиженном агрегатном состоянии). Допускается применение газогенерирующих элементов, прошедших промышленные испытания и рекомендованных к применению в пожарной технике. Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания каких-либо его фрагментов в огнетушащее вещество или в окружающее пространство.

Трубопроводы водозаполненных установок должны быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали.

Гидравлический расчет агрегатных установок ТРВ производится по методике, приведенной в СП 5.13130.2009. Начальное давление в модуле и давление на диктующем распылителе, продолжительность подачи ОТВ, геометрические параметры распределительных сетей, расчет и проектирование модульных установок ТРВ должны приниматься и производиться по нормативно-технической документации разработчика и (или) предприятия – изготовителя модульных установок и распылителей. Продолжительность подачи ТРВ должна быть достаточной, чтобы сгорела пожарная нагрузка, находящаяся в «мертвых» зонах, не доступных для диспергируемого потока ОТВ.

Особенности применения систем с тонкораспыленной водой заключаются в том, что к воде, используемой в данных системах, предъявляются особые требования по сравнению с обычными системами водяного пожаротушения. Отверстия в оросителях для получения тонкораспыленной воды очень маленькие, и для работы системы требуется вода высокой степени очистки. Кроме того, во избежание засорения отверстий оросителей в таких системах можно применять только коррозионно-стойкие трубы.

При проектировании систем с ТРВ удаление воды после пожара не предусматривается. При тушении пожара с использованием системы ТРВ расходуется минимальное количество воды. При этом толщина слоя воды на поверхности пола не превышает нескольких миллиметров, что минимизирует вероятность протечек на нижние этажи. Соответственно, при разработке специальных технических условий (СТУ) необходимо указывать, что после срабатывания системы с тонкораспыленной водой удаление воды не предусматривается. Остатки влаги легко удаляются из помещения просушкой и проветриванием.

Тонкораспыленный поток огнетушащего вещества – капельный поток огнетушащего вещества со среднеарифметическим диаметром капель 150 мкм и менее (СП 5.13130.2009).

Источник

Норма П.Б.

ОБСУЖДЕНИЕ И РАЗЪЯСНЕНИЕ НОРМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

система пожаротушения помещения серверной

система пожаротушения помещения серверной

Приветствую всех постоянных Читателей нашего сайта и коллег по цеху! Сегодня я напишу статью, в которой объясню по каким причинам необходима система пожаротушения в помещении серверной. Читатели часто пишут и задают вопрос – а какие нормами предписывается система пожаротушения в серверной? А можно ли не делать, если серверная совсем маленькая и как бы даже не серверная, а почти аппаратная или еще какое то название придумаем? Вот на эти вопросы я сейчас кратко постараюсь ответить, так чтобы все стало понятно.

Читайте также:  Для закаливания используют солнце воздух воду

Надо сказать, что показаний к тому чтобы в помещении серверной монтировалась именно система пожаротушения, а не пожарная сигнализация всего три и сейчас мы их озвучим и проанализируем.

Во первых, обратимся к нормам – нашему любимому нормативному документу СП5.13130-23009, открываем обязательное Приложение “А”, таблицу А.3, пункт 35:

35 Помещения для размещения:
35.1 Электронно-вычислительных машин (ЭВМ), работающих в систе-
мах управления сложными технологическими процессами, нарушение
которых влияет на безопасность людей
Независимо от площади, АУПТ (система пожаротушения)

То есть, чтобы Вы понимали, если в помещении Вашей серверной (или как хотите так и назовите – это без разницы) находится сервер, выполняющий технологические операции от которых зависит безопасность людей, то такое помещение попадает под действие указанного пункта и система пожаротушения обязательна, не зависимо от площади помещения. Какие технологические операции могут влиять на безопасность людей? Все просто – управление светофорами, лифтами, шлагбаумами, электронными запорами на дверях (СКУД), охранной сигнализацией, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением, передача данных тревожных сообщений. Список можно продолжить – собственно, все операции, при сбое в которых, хотя бы предположительно, возможно нанесение вреда человеку попадут в данный список. Как видите, такого рода операции достаточно часто управляются с помещения серверной. Думаю, с пунктом первым мы разобрались.

Во вторых, опять открываем СП5.13130-23009, то же самое Приложение “А”, таблицу А.3, пункт 35 читаем далее:

35 Помещения для размещения:
35.2 Связных процессоров (серверные), архивов магнитных и бумаж-
ных носителей, графопостроителей, печати информации на бумажных
носителях (принтерные)
24 м2 и более – АУПТ (система пожаротушения)

То есть, даже если сервер, расположенный в серверной не выполняет никаких процессов, от которых зависит безопасность людей, а просто является неким архивом или справочной или еще что нибудь, но само помещение сарверной занимает площадь 24 м2 и более, то система пожаротушения обязательна, согласно приведенному выше пункту. Думаю, пункт 2 мы так же прояснили и он не вызывает сомнений.

В третьих, вполне может так случиться (и собственно случается в 90 случаях из 100), что в помещении серверной смонтированы подвесные потолки или фальшпол. Как раз за этим фальшполом или за подвесным потолком от сервера тянется большая “кишка” компьютерных кабелей до периферийных рабочих мест – персональных компьютеров, находящихся в сети. Представьте себе ситуацию – само помещение серверной менее 24м2 по площади, никаких операций, связанных с безопасностью сервер не выполняет и согласно приведенным выше пунктам система пожаротушения в помещении серверной не требуется – достаточно АПС и СОУЭ. Но в помещении серверной мы имеем запотолочное пространство или пространство под фальшполом. Открываем и читаем пункт 11, таблицу А.2, СП5.13130-2009:

11 Пространства за подвесными потолками и под двойными полами
при прокладке в них воздуховодов, трубопроводов с изоляцией, вы-
полненной из материалов группы горючести Г1 — Г4, а также кабе-
лей (проводов), не распространяющих горение (НГ) и имеющих код
пожарной опасности ПРГП1 (по [21]), в том числе при их совместной
прокладке2):
11.1 Воздуховодов, трубопроводов или кабелей (проводов) с объемом
горючей массы кабелей (проводов) 7 и более литров на метр кабель-
ной линии (КЛ), в том числе при их совместной прокладке
Независимо от площади
и объема – АУПТ (система пожаротушения)
11.2 Кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы от
1,5 до 7 л на метр КЛ
Независимо от площади
и объема – АУПС (пожарная сигнализация)
Читайте также:  Для чего брызгать водой перед запениванием

2) 1 Кабельные сооружения, пространства за подвесными потолками и под двойными полами автоматическими уста-
новками не оборудуются (за исключением пп. 1—3):
а) при прокладке кабелей (проводов) в стальных водогазопроводных трубах или стальных сплошных коробах с откры-
ваемыми сплошными крышками;
б) при прокладке трубопроводов и воздухопроводов с негорючей изоляцией;
в) при прокладке одиночных кабелей (проводов) типа НГ для питания цепей освещения;
г) при прокладке кабелей (проводов) типа НГ с общим объемом горючей массы менее 1,5 л на 1 метр КЛ за подвесными
потолками, выполненными из материалов группы горючести НГ и Г1.
2 В случае если здание (помещение) в целом подлежит защите

Переведу, что это все значит и к чему я клоню. Если мы посчитаем горючую кабельную нагрузку вот этой вот “кишки” компьютерных кабелей, про которые я писал выше, то с вероятностью ……очень высокой, показатель горючей нагрузки превысит позицию 7 литров на 1 метр кабельной линии (7 л/кл). В этом случае, по п. 11.1, однозначно выполняется система пожаротушения в защищаемом объеме. То есть, ситуация складывается следующим образом:

– в самом помещении серверной, площадью менее 24 м2 и без процессов, связанных с безопасностью людей, система пожаротушения не требуется;

– за подвесным потолком (под фальшполом), при горючей нагрузке более 7 л/кл, система пожаротушения выполняется

Учитывая, что многие подвесные потолки, как правило не являются капитальными строительными конструкциями, имеющими достаточный предел жесткости и герметичности (Амстронг, сайдинг, натяжной потолок), система пожаротушения исключительно в данном объеме (без объема основного помещения) – штука достаточно сомнительная. Подумайте сами, в случае сработки за подвесным потолком “Амстронг” порошковых модулей (если система пожаротушения порошкового типа). плитки подвесного потолка поразлетаются в разные стороны и порошок развеется по основному помещению, “загадит” и приведет в неработоспособное состояние сервер. Учитывая расчетное количество порошка только для объема запотолочного пространства (а порошок разлетелся по всему незапланированному объему), очаг пожара система пожаротушения вряд ли потушит. Если же система пожаротушения газовая, то опять же, огнетушащее вещество – газ, который тяжелее воздуха, просочится через поры негерметичного подвесного потолка и утечет из защищаемого объема не потушив очага возгорания. Водяная система пожаротушения в серверной вряд ли будет корректна, так как сервер боится воды. Это я описал ситуацию с подвесными потолками – с фальшполами ситуация получше, хотя во многом похожа.

По указанным выше причинам, проектировщики считают глупым и ненужным обеспечение устойчивости и герметичности подвесных потолков и фальшпола, и организацию раздельного пообъемного пожаротушения. Проектировщики предпочитают просто, без затей, проектировать газовое пожаротушение на весь объем серверной. В данном выборе я полностью согласен, как собственно, соглашаются Заказчики проекта.

Вот мы и перечислили все три показателя к организации в помещении серверной именно АПТ, а не АПС – если остались вопросы, то пишите в комментариях к статье – отвечу.

На этом, статью «система пожаротушения помещения серверной» завершаю, надеюсь что кому то статья покажется полезной, и количество постоянных Читателей нашего сайта существенно увеличится.

Читайте наши публикации в социальных сетях:

Источник

Оцените статью
Добавить комментарий