IDC数据中心机房消防系统设备技术解决设计方案.docx

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IDC数据中心机房消防系统设备技术解决设计方案

IDC数据中心机房消防系统设备技术解决设计方案

 

IDC数据中心机房消防系统设备

 

一、产品简介

  也许互联网数据中心机房(简称“IDC机房”)对大家来说,是个既熟悉又陌生的地方。

熟悉,因为大家知道里面非常多的各种服务器。

陌生,大家虽然知道有互联网数据中心机房这么一个地方,但它并不是一般的地方,可随意进出,一个正规的互联网数据中心机房的出入是需要办理很多相关手续的。

互联网数据中心机房并非一间普通的大房间,它的建设必须遵循国家机房设计标准规范的要求。

并且机房的场地、楼层负重、温度、湿度、电力、照明、消防等有非常多且严格的要求。

金融系统的的数据中心机房肩负着重任,要求365天无故障运行,保持业务的不中断性,这就要求在消防预防上应选择区别于传统应用场合的消防报警产品。

数据室,伺服器室,资讯科技设施和远程枢纽是KITOZER主要应用。

那里使用极早期烟雾探测预警是至关重要的。

做为保护关键设备,高价值的资产和生命的安全,XtralisKITOZER高灵敏度吸气式早期烟雾探测系统是唯一的解决办法!

二、KITOZER的优越性:

KITOZER是世界领先的吸气吸气式烟雾探测系统,它能够在火灾的极早期阶段(参看图1)对烟雾进行可靠的探测,从而提供最佳的防火性能。

右边给出了印刷电路板过热产生火灾的发展过程,从一开始散发少量不可见的烟雾粒子到一段时间后发展为明火。

对火灾进行响应的时间越早,越能够减少可能造成的的损失,同时确保业务的持续性。

早期报警可以提供额外的响应时间,使人们能够在业务不中断的情况下,在火灾造成重大损失之前对隐患进行排查。

标准的空气采样系统因其早期报警功能而闻名于世,但在一些特定的应用环境下你仍然需要对火源位置进行定位。

对于那些重要的但无法通过肉眼进行排查的位置,XtralisKITOZER独特的可定位的空气采样技术就成为了不二的选择。

真如电气提供一系列的解决方案,可以查明初期烟雾的来源,最大限度地减少停机时间和在很短的时间内定位烟雾来源。

IFT-4,IFT-6,IFT-8,IFT-15产品可分别区分出4,6,8或15个不同分区,报警器可对其区域的地板下和天花板,对众多机柜和空调设施等分别监测。

每个通道都提供多达4个警报水平,其无与伦比的感光度范围为0.001%至20%obs/m,而且可以针对空气杂质较多的做相应处理,因此在灵活性和功能上此产品超过任何其他空气取样系统。

报警输出不仅可以提示维护人员,专门的抑制系统可用于自动关闭有内部故障的特定服务器或设备。

极早期火灾预警系统和传统感烟探测系统的对比

 

KITOZER极早期吸气式烟雾及气体探测系统

传统点型烟感探测系统

 

IFT系列

ILS-1/ILS-2

离子

光电

探测原理

主动抽取外界空气,只要空气中有烟尘,就能及时报警,属主动式探测;采用激光腔前向散射技术和360度仪表级悬液计光接收器技术,或激光点式探测.

烟雾扩散至探头里,并达到一定浓度才能探测并报警,属于被动式探测;一般采用光电管和放射源.单项模拟量可寻址技术

探测器类型

采用激光腔高频谱激光技术和360度仪表级悬液计光接收器技术.三维图像分析.

激光感烟探测

电离方式

红外散射方式

采样方式

主动抽气式探测系统能够将最初产生的一点点烟雾吸取到传感室内,不管多高的空间都能探测到烟雾.

由于烟雾的热上升特性,烟雾首先上升并附着于天花板上,只有当烟雾聚集量超过探测器的安装高度时才能进入传感室.否则无法探测到烟雾

灵敏度

0.001%-20%obs/m(0.0003%-6.10%obs/ft)连续可调

0.06-6.0%obs/m (0.02-1.83%obs/ft)连续可调

2-6%obs/m不可调

4-10%obs/m不可调

当极早期探测器报警的事后给值班人员扑灭火灾的时间有100~200分钟.

是早期探测系统的几百分之一到几千分之一.当传统探测器报警的时候,往往是火灾已经形成一定规模或给值班人员扑灭火灾的时间只有几分钟.

灵敏度可由系统编程设定,误报率极低.

灵敏度由人工设定.

抗干扰能力

采样由PVC管道,取样孔等组成,无需走电线,所有电子元器件都在极早期探测器的机壳之内,不易受到外界电磁场的干扰.除常规场合,还可用于防爆场所,超强电磁辐射场所,危险,有毒场所,在微波室,正负电子对撞机,油库和军火库里都可放心使用.

由于控制器和探测器由电源线和信号线相连,电线比较长(小工程也在几百米以上),长线易形成天线效应,感应空间电磁波,尤其是在通信,计算机房等强电磁干扰区域,轻则影响探测器和控制器的信号传输,重则可能损坏控制器和探测器的内部元件.

安装维护

该系统采样管网为PVC管材,与主机无电气连接,只需定期现场清洗两级过滤网即可,维护工作量很小,无需费用.

使用一定的时间必须清洗并重新标定,维护工作量大,费用较高.

适用范围

各种环境:

适用于通信机房,数据中心机房,无人值守室,会展中心等大面积,高气流的地方,烟草,仓库,电缆隧道,发电厂等环境恶劣的地方,银行,档案馆,轨道交通等重要场所等.

点型感烟探测器适用于办公室,宾馆客房等独立区域中.在许多特殊场所无法使用,由于报警灵敏度低,往往起不到早期报警方作用.

组网能力

极早期探测系统可以独立组网,也可以通过RS485与TCP/IP接口用计算机联网,或者以继电器开关量接口与其它系统联网(如传统报警控制系统).还有黑匣子功能,能记录20000条信息.

一般只能独立组网.

抗环境气流影响能力

不受环境气流的影响.像数据中心,程控机房都有大型空调机组,室内空气流动强烈,传统的感烟探测器很难达到报警阈值,极早期火灾报警系统可以达到.

受环境气流的影响很大,在许多强气流的位置,根本无法报警.

光学器件的清洗

由于有二级过滤装置,抽入探测腔的空气是洁净空气能保证探测器的光学表面洁净无污染,确保探测器的校准稳定无误,寿命长久.

时间一长,传统感烟探测器的光学器件会布满灰尘,使传感器的灵敏度下降,甚至失效,必须由人工逐个检测并拆下清洗,工作量很大且易损坏器件.

价格

对于小面积,普通常规防火区域:

较贵.而对于大面积及非常规领域,价格适中.而且能解决传统感烟探测器根本无法解决的问题.能真正起到保护生命财产的作用,而不是为了应付消防检查的摆设,在一定意义上,他们是两种截然不同的产品,不能放在一起比价.

相对于小面积,普通常规防火区域:

便宜.大面积使用及多防火区间使用时,成本增加明显.针对非常规领域,根本无法起作用.

三RS485、RS232接口消防监测监控系统

消防防盗报警在现代生活中占有重要地位,消防防盗报警由报警方式划分可以有红外报警,微波报警,玻璃破碎报警,震动报警,超声波报警还有就是开关式报警等。

一般都是根据不同的使用场合,采用不同的报警方式。

  开关式报警探测器是通过各种类型的开关的闭合和断开来控制电路产生通路和断路,从而触发报警,但是开关式报警一般都是通过巨大的噪音或者强烈的灯光方式来报警,但是不管噪声的分贝多大,灯光的亮度有多大,总是有一定的局限范围,如果在这个范围之内没有人,这样的报警没有任何效果。

一般的开关分为微动开关,磁控开关,压力垫等,也有使用金属丝,金属箔,金属条来做各种类型的开关。

四防火玻璃在机房消防中的作用和要求

  玻璃在机房建设过程中经常用来做隔档或门和窗,气体灭火系统设计中要求保护区的围护结构不小于1200Pa,所以消防设计人员和机房装修设计人员应该对所装的玻璃结构进行强度核准。

就算玻璃附和强度要求,全淹没系统中泄压口的设计也必不可少。

厚度/mm

玻璃的最大使用面积/m2

普通

钢化夹层

钢化

3

1.2

1.4~2.8

1.8~3.6

4

2

2.4~4.8

3.0~6.0

5

3

3.6~7.2

4.5~9.0

6

4.2

5.5~10.1

6.3~12.6

8

5.3

6.4~12.7

8.0~15.9

10

7.3

8.8~17.6

11.0~21.9

12

9.6

11.5~23.0

14.4~28.8

一些改建工程在玻璃强度附和规定要求时还应该用防火贴膜将玻璃的耐火能力提高,新建项目最好用防火玻璃。

 

五机房配电与机房消防报警系统方案简述

当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号,但此时不启动灭火程序。

当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。

在手动或自动启动灭火程序喷淋前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房非消防用电设备的电源供电,如:

空调机、新风机、照明、计算机等设备供电电源。

上述设备供电与消防系统的联动过程,是采用电源配电柜主断路器的分励脱扣作远距离分断。

配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。

当火灾发生时,感烟探测器报警后,火灾控制器发出火警预警声、光报警信号,但此时不启动灭火程序。

当同一防护区的感温探测器与感烟探测器同时报警时,控制器发出声光报警信号。

在手动或自动启动灭火程序喷淋前,总控制台发出指令,通知人员撤离,并发出联动控制信号,切断机房非消防用电设备的电源供电,如:

空调机、新风机、照明、计算机等设备供电电源。

上述设备供电与消防系统的联动过程,是采用电源配电柜主断路器的分励脱扣作远距离分断。

配电柜主开关均装有分励脱扣器和辅助接点,另外紧急跳闸按钮在必要时可手动切断进线电源。

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