Нормы и правила проектирования и применения. Проектирование газового пожаротушения Проектирование газового пожаротушения

Газовое пожаротушение это наиболее эффективный и во многих случаях безальтернативный способ автоматического тушения пожара (возгорания). Газовые огнетушащие вещества в системах пожаротушения применяются уже много лет – в Европе его начали широко использовать еще в 1950-х годах. Газ имеет множество преимуществ – это чаще всего безвредное для окружающей среды вещество, которое эффективно справляется с тушением огня и не наносит вреда имуществу и интерьерам.

Современные системы газового пожаротушения являются поистине уникальными. Если несколько лет назад мы знали только о нескольких разновидностях, то уже сегодня новые поколения газовых огнетушащих веществ, используемых в системах автоматического пожаротушения, позволяют говорить о себе, как об абсолютно безопасных, экологически чистых, быстроулетучивающихся из атмосферы продуктах.

Область применения систем газового пожаротушения широка – их используют везде, где использование воды, порошка или пены нежелательно или невозможно – на объектах, где много электронно-вычислительной техники (серверные, вычислительные центры, аппаратные), там, где даже кратковременное отключение электричества может привести к крайне серьезным последствиям (например, в самолетах и на морских судах), а также в помещениях, где хранятся ценные бумаги или произведения искусства – архивы, библиотеки, музеи, картинные галереи.

Стоимость проектирования газового пожаротушения

Перечень работ по проектированию


Выбор специалиста

Использование новейших систем газового пожаротушения требует проведения ряда подготовительных и проектировочных работ, от которых во многом зависит безупречная работа всей системы автоматического пожаротушения в целом.


Проектирование газового пожаротушения должны осуществлять специалисты, так как все расчеты производятся в соответствии с правилами, установленными законом. Проектирование систем газового пожаротушения основывается на анализе нескольких параметров: учитывается количество помещений, их размер, а также наличие подвесных потолков и перегородок, площадь дверных проемов, температурный режим на объекте, влажность воздуха в помещении, наличие и режим работы персонала.

На основе этих данных рассчитывается необходимое количество модулей/резервуаров с газом, диаметр трубопроводов, по которым газ будет подаваться к очагу возгорания, а также количество и размер отверстий в насадках, распыляющих газ.


Выбор оборудования

Передовые технологии и усовершенствованные разработки компании 3М позволили создать абсолютно безопасный, экологически чистый продукт нового поколения – газовое вещество Novec 1230. В составе компоненты, не вызывающие коррозии, обладающие замечательными диэлектрическими свойствами.


Газовое вещество не впитывается в поверхности, чувствительные к влажности, быстро испаряется, в следствие чего не наносится никакого ущерба для ценного имущества, к примеру, при тушении пожара архивные материалы, электрооборудование, компьютеры, а также предметы искусства не повреждаются газовым веществом Novec 1230, используемым для пожаротушения.

Обязательным требованием действующих норм являются проведение расчетов необходимости организации проемов для сброса избыточного давления, интеграция АУГПТ в здание, организация газодымоудаления из защищаемого помещения после тушения пожара. Все эти сложные расчеты производятся по утвержденным методикам и требуют специальных инженерных знаний.

У автоматического газового пожаротушения есть свои отличительные особенности. Газ, являясь летучим соединением, не наносит вреда предметам, которые находятся в области возгорания.

Первым этапом установки является проектирование газового пожаротушения с включением расчета необходимого количества огнетушащего вещества, требующегося для устранения пожара. На втором этапе определяют диаметры распределительных и магистральных трубопроводов, а также суммарные площади выпускных отверстий в насадках.

Он не деформирует горящие вещи и предотвращает распространение пожара путем абсорбирования излишков кислорода, поэтому в таких помещениях, где находится электрическое оборудование, а так же в серверных и архивах установка газового пожаротушения способствует полной сохранности имеющегося оборудования и документации в случае возникновения в них пожара.

Для получения последних данных применяется гидравлический расчет газового пожаротушения по утвержденным методикам. Повышение или понижение тепловых показателей в очаге возгорания не оказывают влияния на газовые смеси, поэтому проектирование газового пожаротушения может быть использовано и при низких температурах.

Установки газового тушения огня - лучший способ борьбы с возгораниями технологического оборудования и помещений с хранением ценной документации и предметов. Газовое оборудование отличается дороговизной и одновременно высокой эффективностью, что обуславливает их частое применение.

Газ легко проникает в самые труднодоступные места, быстро подавляя огонь и не нанося вреда вещам и устройствам. Газовые установки пожаротушения монтируют в архивах, музеях, серверных, библиотеках, а также используют для защиты щитов управления атомных электростанций, в камерах сушки и окраски.

Подготовка к проектированию газового пожаротушения

Монтаж установки газового тушения огня невозможен без предварительной разработки проектной документации. От грамотности составления проекта, правильности принятых решений и выполненных расчетов зависит уровень защиты объекта, эффективность работы тушильного оборудования и безопасность людей.

Перед началом проектирования газовой установки тушения, детально изучают и фиксируют такие сведения:

  • функциональное назначение объекта: жилое, общественное, складское, производственное;
  • конструктивные и архитектурно-планировочные нюансы здания;
  • наличие и расположение инженерных сетей: электрических, водопроводных, вентиляции;
  • температурный режим и климатические характеристики объекта;
  • определение здания по пожарной и взрывопожарной опасности.

Разработка проекта газовой установки для строящегося объекта значительно легче, чем для уже существующего. В первом случае коммуникационные трассы рассчитывают таким образом, чтобы они обеспечивали работу всех элементов системы.

Последовательность проектирования газовой установки

Процесс разработки проектной документации газового пожаротушения включает такие этапы:

  • составление и согласование технического задания на проектирование;
  • определение вероятности и целесообразности использования установки газового тушения огня с учетом степени негерметичности защищаемого помещения;
  • расчет требуемого количества огнетушащего вещества (ОТВ) для нескольких составов;
  • оценка финансовых затрат на монтаж автоматической системы газового пожаротушения вместе со стоимостью оборудования;
  • определение необходимой площади проемов для сброса избыточного давления при подача ОТВ в помещение;
  • установление времени задержки выпуска газа в помещение, которая обеспечит безопасную эвакуацию людей и отключение вентиляции, но будет равной не меньше 10 с;
  • расчет количества баллонов для газового ОТВ;
  • выбор типа автоматической установки: модульная или централизованная;
  • принятие решения о необходимости или ее отсутствии по поводу запаса ОТВ;
  • выбор типа насадок и план их размещения таким образом, чтобы газ равномерно распространялся по всему объему помещения;
  • определение схемы разводки труб;
  • гидравлический расчет установки: вычисление диаметров трубопроводов, выпускных отверстий насадок, уточнение типа и числа насадок, время подачи ОТВ через выбранную трубную разводку с насадками;
  • выбор конструкции трубопроводов;
  • принятие решение об оснащении централизованных установок устройствами местного запуска;
  • выбор аппаратуры управления тушильной установкой.

При проектировании газового пожаротушения учитывается и внутренняя планировка объекта, наличие в помещениях подвесных или натяжных полов, лифтов и кабельных шахт, декоративных перегородок, а также график и режим работы персонала.

Разработка проекта установки газового пожаротушения представляет собой длительный и сложный процесс, который имеет массу нюансов и тонкостей. Такую работу способен выполнить только опытный профессиональный специалист.

При выборе газового огнетушащего вещества важен правильный его выбор и учет всех особенностей помещения. При правильном выборе ГОТВ система ликвидирует возгорание до приезда пожарной бригады.

ГОТВ в установках газового пожаротушения бывает трех типов. Самые безопасные для здоровья человека и окружающей среды считаются инертные газы: аргон, азот и их смеси. Углекислым газом оказывается охлаждающее воздействие на пламя с преобразованием его в «снег». Самая высокая эффективность при тушении пожаров у хладонов – галогеносодержащих углеводородов.

Положительными качествам применения оборудования газового пожаротушения является быстрота ликвидации последствий возгорания и быстрое проветривание помещения. Детальная разработка проекта газового пожаротушения особенно важна при тушении объектов муниципальной собственности, так как прерывать работу подобных объектов на длительный промежуток времени нельзя.

На энергетических объектах, маслоподвалах металлургических предприятий, турбогенераторах ТЭЦ, ГРЭС, окрасочных цехах и камерах, складах ценных материалов, помещениях вычислительных центров, различных аппаратных, музеях, библиотеках и т.п. модули газового пожаротушения являются основными системами пожаротушения.

Настоящая установка автоматического модульного объемного газового пожаротушения в помещении резервного офиса Банка, выполнена на основании проекта и в соответствии с нормативными документами:

  • СП 5.13130.2009. «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».
  • ГОСТ Р 50969-96 «Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний».
  • ГОСТ Р 53280.3-2009 «Установки пожаротушения автоматические. Огнетушащие вещества. Общие технические требования. Методы испытаний».
  • ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний».
  • СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».
  • СНиП 11-01-95 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
  • утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».
  • ГОСТ 23331-87. «Пожарная техника. Классификация пожаров».
  • ПБ 03-576-03. «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением».
  • СНиП 3.05.05-84. «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
  • ПУЭ-98. «Правила устройства электроустановок».
  • СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружения».
  • СП 6.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».
  • Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
  • ППБ 01-2003. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации».
  • ВСН 21-02-01 МО РФ «Установки газового пожаротушения автоматические объектов Вооруженных Сил Российской Федерации. Нормы и правила проектирования».

2. Краткая характеристика защищаемых помещений

Автоматической установкой газового пожаротушения модульного типа подлежат следующие помещения:

3. Основные технические решения, принятые в проекте

По способу тушения в защищаемых помещений принята система объёмного газового пожаротушения. Способ объёмного газового пожаротушения основан на распределении огнетушащего вещества и создании огнетушащей концентрации во всём объёме помещения, что обеспечивает эффективное тушение в любой точке, в том числе и в труднодоступных местах. В качестве огнетушащего вещества в установке газового пожаротушения принят хладон 125 (C2F5H). Автоматическая установка газового пожаротушения включает в себя:

– Модули МГХ с огнетушащим веществом Хладон125;

– Трубная разводка с установленными на них насадками для выпуска и равномерного распределения огнетушащего состава в защищаемом объёме;

– приборы и устройства контроля и управления установкой;

– устройства для сигнализации о положении дверей в защищаемом помещении;

– устройства звуковой и световой сигнализации и оповещения о срабатывании и пуске газа.

Для хранения и выпуска ГОТВ используются автоматические модули газового пожаротушения МГХ емкостью 80 литров. Модуль газового пожаротушения состоит из металлического корпуса (баллона), запорно-пусковой головки. Запорно-пусковое устройство имеет манометр, пиропатрон, предохранительную чеку и предохранительную мембрану. Для выпуска и равномерного распределения газа по объему защищаемого помещения используются трубопровод выпускной. В качестве огнетушащего вещества принят озононеразрушающий хладон 125 с нормативной концентрацией ГОТВ равной 9,8% (об). Время выпуска в защищаемые помещения расчётной массы хладона 125 составляет менее 10с. Обнаружение возгорания в защищаемых помещениях производится с помощью автоматических пожарных дымовых извещателей типа ИП-212, включенных в сеть системы пожарной сигнализации, количество и размещение пожарных извещателей (не менее 3-х в защищаемом помещении) предусмотрено с учетом взаимодействия с установкой пожаротушения. Для управления автоматической установкой пожаротушения и контроля ее состояния, используется устройство сигнально-пусковое охранно-пожарное. Система автоматического управления газового пожаротушения работает по следующему алгоритму:

– при получении сигнала «ПОЖАР» в защищаемом помещении по интерфейсной линии от системы АПС подается светозвуковой сигнал оповещения – «ГАЗ УХОДИ», «ГАЗ НЕ ВХОДИ».

– Не менее чем через 10 с. После поступления сигнала «ПОЖАР» выдаётся импульс на пускатели модулей.

– Автоматический пуск отключается при открытии двери в защищаемое помещение и при переводе системы в режим «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»;

– Обеспечивается ручной (дистанционный) запуск системы;

– Обеспечивается автоматическое переключение электропитания с основного источника (220 В) на резервный (аккумуляторные батареи), при пропадании электропитания на рабочем вводе;

– Обеспечивается контроль электрических цепей пускового модуля, светозвуковых сигнальных устройств.

Дистанционный запуск системы тушения и сигнализации о пожаре осуществляется при визуальном обнаружении пожара. Для автоматического закрытия дверей помещений, проект предусматривает установку устройства автоматического закрытия двери (дверной доводчик). Сигнал от контрольно-пусковой панели передается на пульт сигнализации, установленный в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пульт дистанционного пуска (ПДП) устанавливается на высоте не 1,5м от уровня пола рядом с защищаемым помещением. Выдача сигналов на пусковые устройства, световые и звуковые оповещатели осуществляется цепями запуска контрольно-пусковой панели. Контроль подачи газа осуществляется сигнализаторами давления универсальными (СДУ).

4. Расчет количества газового огнетушащего состава и характеристика модулей газового пожаротушения.

4.1.1. Гидравлический расчет выполнен в соответствии с требованиями СП 5.13130-2009 (Приложение Е). 4.1.2. Определяем массу ГОС Мг, которая должна храниться в установке по формуле: Мг = К1*(Мр + Мтр. + Мбхn), где (1) Мр – расчетная масса ГОС, предназначенная для тушения пожара в защищаемом объеме, кг; Мтр. – остаток ГОС в трубопроводах, кг; Мб – остаток ГОС в баллоне, кг; n – количество баллонов в установке, шт; К1 = 1,05 – коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов. Для хладона 125 расчетная масса ГОС определяется по формуле: Мр = Vp х r1х(1+K2)хCн/(100-Сн), где (2) Vp – объем защищаемого помещения, м3. r1 – плотность ГОС с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря, кг/м3 и определяется по формуле: r1=r0хК3хТо/Тм,где (3) r0 – плотность ГОС при То= 293К(+20°С) и атмосферном давлении 0.1013 Мпа. r0=5.208 кг/м3; К3 – поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря. В расчетах принимается равным 1 (таблица Д.11, приложения Д СП 5.13130-2009); Тм – минимальная эксплуатационная температура в защищаемом помещении принимается равным 278К. r1=5.208 х 1 х (293/293) = 5,208 кг/м 3 ; К2 – коэффициент, учитывающий потери ГОС через негерметичности помещения и определяется по формуле: К2=П х d х tпод. √Н, где (4) П = 0.4 – параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения, м 0,5 с -1 . d – параметр негерметичности помещения определяется по формуле: d=Fн/Vр.,где (5) Fн – суммарная площадь негерметичности помещения, м 2 . tпод. – время подачи ГОС принимается равным для хладона 10сек (СП 5.13130-2009). H – высота помещения, м (в нашем случае H=3.8м). К2 = 0.4 ´ 0.016 ´ 10 ´ Ö 3.8= 0.124 Подставив значения, определенные выше, в формулу 2 получим Мр ГОС, необходимого для тушения пожара в помещении: Мр = 1,05 х (91,2) х 5.208 х (1+0.124) х 9.8/(100-9.8) = 60,9кг. 4.1.3. Применяемая в данном проекте трубная разводка обеспечивает выпуск газа в помещение за нормативное время и не требует гидравлического расчета в данном проекте, т.к. время выпуска подтверждено гидравлическим расчетом предприятия изготовителя и испытаниями. 4.1.4. Расчет площади проемов. Расчет площади поемов для сброса избыточного давления проводим в соответствии с Приложением З СП 5.13130.2009

5. Принцип действия установки

В соответствии с СП 5.13130-2009* автоматическая модульная установка газового пожаротушения обеспечена тремя видами пуска: автоматическим, дистанционным. Автоматический пуск осуществляется при одновременном срабатывании не менее 2-х автоматических пожарных дымовых извещателей контролирующих защищаемое помещение. При этом контрольно-пусковая панель формирует сигнал «ПОЖАР» и передает по двухпроводной линии связи в пульт сигнализации. В защищаемом помещении включается светозвуковая сигнализация «Газ – Уходи!» а у входа в защищаемое помещение включается световая сигнализация «Газ – Не входи!». Не менее чем через 10 секунд – необходимых для эвакуации обслуживающего персонала из защищаемого помещения и принятия решения об отключении автоматического запуска (оператором в помещении дежурного персонала), по цепям «запуск пожаротушения» подается электрический импульс на запорно-пусковые устройства, установленные на модулях газового пожаротушения. При этом осуществляется сброс давления рабочего газа в запорно-пусковую полость ЗПУ. Сброс давления рабочего газа вызывает перемещение клапана, открытие ранее перекрытого сечения и вытеснение хладона под избыточным давлением в магистральный и распределительный трубопроводы к насадкам. Поступая под давлением к насадкам, хладон распыляется через них в защищаемый объём. На станцию пожарной сигнализации объекта поступает сигнал от CДУ, установленном на магистральном трубопроводе, о выходе огнетушащего вещества. В целях обеспечения безопасности лиц, работающих в защищаемом помещении, в схеме предусмотрено отключение автоматического пуска при открывании двери в защищаемое помещение. Таким образом, автоматический режим включения установки возможен только в период отсутствия людей, работающих в защищаемом помещении. Отключение режима автоматической работы установки осуществляется с помощью пульта дистанционного пуска (ПДП). ПДП устанавливается рядом с защищаемым помещением. ПДП позволяет осуществлять дистанционный (ручной) пуск огнетушащего вещества. При визуальном обнаружении пожара, убедившись в отсутствии людей в защищаемом помещении, необходимо плотно закрыть дверь помещения, где возник пожар, и с помощью кнопки дистанционного пуска произвести пуск установки пожаротушения. Не следует вскрывать защищаемое помещение, в которое разрешен доступ, или нарушать его герметичность другим способом в течение 20 минут после срабатывания автоматической модульной установки газового пожаротушения (или до приезда подразделений пожарной охраны).

Наш проектный отдел разработал рабочую документацию газового пожаротушения АГПТ.

Автоматическая установка газового пожаротушения

Настоящий Проект «Автоматической установки газового пожаротушения» разработан для Помещения центра обработки данных банка. на основании договора, исходных данных, представленных Заказчиком, в соответствии с техническими условиями на проектирование и следующей нормативно-технической документацией:

СП1.13130.2009 СП3.13130.2009 СП4.13130.2009 СП5.13130.2009

«Эвакуационные пути и выходы»

«Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

«Ограничение на распространения пожара на объектах защиты»

«Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»

СП6.13130.2009 «Электрооборудование»

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Приказ МЧС № 315-2003

ПУЭ 2000 (изд. 7) ГОСТ 2.106-96

«Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

Правила устройства электроустановок.

Единая система конструкторской документации. Текстовые документы.

Краткая характеристика объекта.

Объект - 3-х этажное здание с подвалом. Перекрытие подвала - железобетон, толщина 25 см. Степень огнестойкости здания - II, уровень ответственности - нормальный. Основная пожарная нагрузка в помещении - горючая масса кабелей.

Защищаемые помещения по взрывопожарной опасности имеют категорию В4, класс взрывопожароопасности - П II -а. Запыленность, наличие агрессивных средств, источников тепла и дыма отсутствуют. Высота 1-го этажа (Помещения ЦОДа) - переменная: от бетонного пола до перекрытия - 2800 мм; от бетонного пола до балки - 2530 мм. Высота Подвального помещения - 3 метра.

Основные технические решения, принятые в проекте.

Характеристика защищаемых помещений.

Помещение

Серверная

Высота, м

Площадь, м2

Подвесной потолок

отсутствует

Полный объем помещения, м3

Фальшпол

Полный объем подпольного

пространства, м

Класс пожара

Помещение

Высота, м

Площадь, м2

Подвесной потолок

отсутствует

отсутствует

Полный объем помещения, м3

Фальшпол

Полный объем подпольного пространства, м3

Класс пожара

Наличие постоянно открытых проемов

Входные двери в защищаемые помещения снабжены автоматическими доводчиками.

Краткая характеристика огнетушащего вещества.

Автоматические системы объемного пожаротушения непосредственно воздействуют на пожар в начальной стадии его развития. В качестве огнетушащего вещества для защищаемых помещениях принят газовый огнетушащий состав «ЗМТМ NovecTM 1230». В установках с газовым огнетушащим веществом (ГОТВ) Novec реализован объемный способ тушения пожаров, основанный на эффекте охлаждения.

В состав установки входит следующее оборудование:

Для серверной - 1 модуль газового пожаротушения МПА-ТМС 1230 с ГОТВ «ЗМТМ NovecTM 1230» 180 л, рабочим давлением 25 бар при 20°С, предназначенный для хранения и выпуска огнетушащего вещества. Модуль поставляется заполненным огнетушащим веществом. Для ИБП 1 (ИБП 2) -1 модуль газового пожаротушения МПА- ТМС 1230 с ГОТВ «ЗМТМ NovecTM 1230» 32 л, рабочим давлением 25 бар при 20°С, предназначенный для хранения и выпуска огнетушащего вещества. Модули поставляются заполненными огнетушащим веществом.

Реле давления, предназначенные для выдачи сигнала о срабатывании установки, установлено непосредственно на запорно-пусковом устройстве модуля. Модули с помощью рукавов высокого давления соединены с трубопроводами. На трубопроводах устанавливается насадки, предназначенный для равномерного рассеивания ГОТВ «3МТМ NovecTM 1230» в защищаемом помещении.

Работа системы

При возникновении в защищаемых помещениях пожара, срабатывает один или несколько извещателей (датчиков) и информация от сработавшего датчика поступает на прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000- АСПТ», через выходы которого происходит управление автоматической установкой пожаротушения (АУПТ). При одиночном срабатывании дымового (нормально-разомкнутого) функцию перезапроса извещателя: сбрасывает напряжение в ШС и в течение одной минуты ожидает повторного срабатывания. Если извещатель не перешел в исходное состояние после сброса или повторно сработал в течение одной минуты, прибор переходит в режим "Внимание". В противном случае прибор остается в дежурном режиме.

Прибором распознается двойная сработка, то есть прибор различает, что в шлейфе сработали два и более извещателей. В этом случае переход из режимов "На охране" и "Внимание" в режим "Пожар" осуществляется только при срабатывании второго извещателя в ШС. Переход прибора в режим "Пожар" является условием для автоматического запуска АУПТ. Таким образом, реализована тактика автоматического запуска АУПТ при срабатывании двух извещателей в одном ШС. Система пожарной сигнализации выполнена на дымовых пожарных извещателях ДИП-44 (ИП 212-44), объединенных в шлейфы и подключенных к автоматическим приемно-контрольным приборам управления "С2000- АСПТ", которые установлены в помещении серверной и в помещениях ИБП1 и ИБП2. Запуск АУПТ осуществляется автоматически при срабатывании не менее 2 дымовых пожарных извещателей ИП 212-44 включенных в шлейф пожарной сигнализации прибора «С2000-АСПТ».

Табло "АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА"; и "ГАЗ-НЕ ВХОДИ" установлены снаружи над дверями помещения. Кнопки дистанционного пуска с ключом Plexo 091621 (Legrand ) с ключом для защиты от несанкционированного включения и считыватели ключей Touch Memory «Считыватель-2» установлены снаружи на высоте 1,5 м от пола. Для обозначения выключателя предусмотрена табличка «Дистанционный запуск АУПТ», которая устанавливается снаружи защищаемого помещения. После получения команды от установки пожарной сигнализации включается плоское световое табло со встроенной звуковой сиреной "ГАЗ- УХОДИ" «Молния24-3», установленное внутри помещения, а снаружи помещения табло «ГАЗ - НЕ ВХОДИ» и выдаются сигналы на закрытие огнезадерживающих клапанов систем вентиляции и сигнал «Пожар» в систему контроля и управления доступом, в систему пожарной сигнализации здания и в систему диспетчеризации.

По истечении 10 сек., необходимых для эвакуации людей из защищаемого «С2000-АСПТ» помещения, выдается команда на запуск АУПТ, при этом необходимо, чтобы дверь в защищаемое помещение была закрыта. Пуск ГОТВ происходит по истечении задержки в 3 секунды. Задержка времени пуска АУПТ дается для возможности эвакуации людей из помещений, отключения приточно-вытяжной вентиляции, и закрытие огнезадерживающих клапанов. В соответствии с заданием Заказчика предусмотрено управление системами кондиционирования в количестве 8 шт. от 4-го канала «С2000- АСПТ». «С2000-АСПТ» программируется на отключение системы кондиционирования на время выпуска газа. При поступлении команды пожар от автоматики системы происходит останов системы кондиционирования ЦОД. По истечении времени, необходимого для эвакуации персонала и выпуска ГОТВ (расчетное время 23 секунды) происходит запуск системы кондиционирования.

Приборы

Если включен параметр "Восстановление автоматики”, прибор «С2000- АСПТ» автоматически восстанавливает режим "Автоматика включена" при восстановлении ДС дверей (при закрытии двери), либо при восстановлении после неисправности. В помещении серверной установлено 8 - накладных ламп-строб, 220В, 1W , колба PC , IP 44, G -JS -02 R красного цвета, которые зажигаются при переводе системы в автоматический режим. Если параметр выключен, нарушение ДС дверей приводит к переводу прибора «С2000-АСПТ» в режим запуска "Автоматика выключена", и при восстановлении ДС дверей режим запуска не изменяется. Для контроля закрытия двери в защищаемое помещение, используется магнитоконтактный извещатель «ИО 102-6». При выпуске газа из модуля газового пожаротушения срабатывает СДУ и выдается сигнал на сигнальную панель о поступлении газа в распределительный трубопровод.

Для обеспечения безопасности обслуживаемого персонала при входе в защищаемое помещение (открытие двери) срабатывает магнитоконтактный извещатель «ИО 102-6» и блокирует автоматический пуск установки. Для включения и отключения автоматического запуска АУПТ, у входа в каждое защищаемое помещение установлены внешние контактные устройства ЭИ «Считыватель-2». Для проведения ремонтных работ и плановой проверки, для отключения автоматических установок газового пожаротушения используются ключи Touch Memory , при этом автоматическая установка пожарной сигнализации остается в работоспособном состоянии, а сигнал запуска АУГПТ установкой выдаваться не будет.

При отключении системы автоматического запуска включается табло «Молния24» с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА», установленное снаружи защищаемого помещения. Восстановление автоматического пуска производится с помощью блока индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ», установленного в помещении круглосуточного дежурства при следующих условиях:

определен ключ для управления;

доступ разрешен (состояние внешнего индикатора - включен) по Touch Memory .

системы пожаротушения

Установленный в помещении круглосуточного дежурства блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ» предназначен для выдачи на встроенные световые индикаторы и звуковой сигнализатор состояний разделов, получаемых по интерфейсу RS -485 от пульта «С2000М» и управления пожаротушением через пульт «С2000М». «С2000-ПТ» позволяет производить по каждому из 10 направлений:

«Включение автоматики» (нажатие на кнопку «Автоматика» при отключенной автоматике);

«Выключение автоматики» (нажатие на кнопку «Автоматика» при включенной автоматике);

«Пуск ПТ» (нажатие на кнопку «Тушение» на 3 с);

-«Отмена пуска ПТ» (кратковременное нажатие на кнопку «Тушение»).

Основные технологические решения.

В проекте приняты модульные установки газового пожаротушения. Модульная установка, предназначенная для газового пожаротушения серверной, располагается в тамбуре. Модульные установки, предназначенные для газового пожаротушения помещений ИБП1 и ИБП2, располагаются непосредственно в защищаемых помещениях. Модуль с помощью рукава высокого давления соединен с трубопроводом. На трубопроводе устанавливается насадок, предназначенный для равномерного рассеивания ГОТВ «3МТМ NovecTM 1230» в защищаемом помещении.

Оборудование систем газового пожаротушения размещено с возможностью свободного к нему доступа для его обслуживания. Основные характеристики автоматических установок газового пожаротушения представлены в таблицах.

Основные характеристики А УГП

Защищаемое помещение

Серверная

МПА-ИУС1230(25-180-50) 180л 1 шт.

Масса ГОТВ, кг

Распылитель (насадок), шт.

Насадок NVC DN 32 алюминий 1 1/4 ” - 2 шт.

Время выпуска ГОТВ, с.

МПА-ИУС1230(25-180-50)

Защищаемое помещение

Модуль газового пожаротушения, шт.

МПА-NVC 1230 (25­32-25)

МПА-NVC 1230 (25-32-25)

Масса ГОТВ, кг

Распылитель (насадок), шт.

Насадок NVC DN 32 алюминий

Насадок NVC DN 32 алюминий

Время выпуска ГОТВ, с.

Модуль для хранения запаса ГОТВ, шт.

МПА-ШС1230 (25-32-25)

Масса ГОТВ в запасных модулях, кг

При подаче пускового импульса на запорно-пусковое устройство модуля с электропуском (напряжение подается на соленоидный клапан) происходит открытие ЗПУ данного модуля и ГОТВ по трубопроводной разводке поступает к распылителям (насадкам).

Расчет массы ГОТВ, а также других параметров установки осуществлен в соответствии с СП 5.13130.2009 и ВНПБ 05-09 «Стандарт организации по проектированию установок газового пожаротушения с модулями МПА-NVC 1230 на основе огнетушащего вещества Novec 1230». Общие технические требования» (ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2009г), а также действующей версии программы расчета гидравлических потоков Hygood Novec 1230 FlowCalc HYG 3.60, разработанной фирмой Hughes Associates Inc и подтвержденной натурными испытаниями ФГУ ВНИИПО МЧС России заключением №001/2.3-2010. Удаление продуктов горения после пожара в соответствии с заданием на проектирование производится с помощью системы общеобменной вентиляции.

Трубопроводы установки.

Трубопроводы установки выполнять из стальных бесшовных горячедеформированных труб по ГОСТ 8734-75. Условный проход труб определен гидравлическим расчетом. Допускается использование труб с отличными от проектных толщинами стенок при условии сохранения указанного в проекте условного прохода, и толщине не менее проектной. Соединение трубопроводов системы - сварные, резьбовые, фланцевые. Крепление трубопроводов выполнять в местах, указанных на чертеже, на подвесках, принятых в данном проекте. Зазор между трубопроводами и строительными конструкциями должен составлять не менее 20 мм. Трубопроводы установки должны быть заземлены. Знак и место заземления - согласно по ГОСТ 21130. После окончания монтажа трубопроводы испытать на прочность и герметичность, согласно п. 8.9.5 СП5.13130.2009. Трубопроводы и их соединения должны обеспечивать прочность при давлении, равном 1,25Рраб, и герметичность в течение 5 мин при давлении, равном Рраб (где Рраб,- максимальное давление ГОТВ в сосуде в условиях эксплуатации). Таким образом:

Рраб= 4,2 МПа

Рисп= 5,25 МПа

Перед проведением испытаний трубопроводы должны быть отсоединены от контрольно-пусковых узлов и заглушены. В места установки насадков должны быть ввернуты испытательные заглушки. Трубопроводы подвергаются защитной и опознавательной окраске в два слоя в цвета согласно ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки» и ГОСТ Р 12.4.026-2001, п.5.1.3 эмалью марки ПФ- 115 желтого цвета. Перед нанесением эмали наносится один слой грунтовки ГФ-021. Монтаж установки газового пожаротушения производится в соответствии с ВСН 25.09.66-85 и паспорта на изделие.

Кабельные линии связи

Резервированный источник электропитания РИП-24 исп. 01 и прибор приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ» к сети 220В и подключаются кабелем ВВГнг-FRLS 3х1,5. Сигнальные табло «Молния24», СДУ, датчики пожарной сигнализации «ИП 212-44», магнитоконтактные датчики «ИО102-6» и коммутационное устройство УК-ВК/04 подключаются кабелями КМВВнг-FRLS 1х2х0,75 и 1х2х0,5. Линии интерфейса RS -485 выполняется кабелем КМВВнг-FRLS 2х2х0,75. Кабели прокладываются в помещениях в электротехническом коробе 60х20 и 20х12,5, а в коридоре - в электротехническом коробе 20х12, 5 и в гофрированной трубе d = 20.

Электропитание

Согласно ПУЭ, пожарная сигнализация в части обеспечения электроснабжения отнесена к электроприемникам 1-ой категории. Поэтому электропитание установки должно осуществляться от двух независимых источников переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц и не менее 2.0 кВт каждый, или от одного источника переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей. Резервное питание должно обеспечивать нормальную работу установки в течении 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме «Пожар». Блок индикации системы пожаротушения «С2000-ПТ», преобразователь интерфейсов RS -232/RS -485, «С2000-ПИ» и прибор Контроля и управления охранно-пожарный «С2000М» питаются от источника резервированного питания РИП-24 исп. 01.

Приборы приемно-контрольные и управления автоматическими средствами пожаротушения и оповещателями «С2000-АСПТ», установленные в помещении серверной и в помещениях ИБП1 и ИБП2 потребляют не более 30Вт от сети 220В. Потребляемая мощность составляет 250 Вт. Техническая характеристика электроприемников помещения пожарного поста: напряжение по рабочему вводу - 220В, 50 Гц. потребляемая мощность по рабочему вводу - не более 2000 ВА. отклонения напряжения от -10% до +10%.

Мероприятия по охране труда и технике безопасности

Соблюдение правил техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при эксплуатации установок. Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям. К обслуживанию установки допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале. Все электромонтажные, монтажные и ремонты должны производиться только при снятом напряжении и соблюдении «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора». Все работы производить только исправным инструментом, запрещается использование гаечных ключей с удлиненными рукоятками, рукоятки инструментов должны быть выполнены из изоляционного материала. Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93.

Техническое обслуживание.

Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание установок в состоянии готовности к применению: предупреждение неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

Структура ТО и ремонта:

Техническое обслуживание;

Плановый текущий ремонт;

Плановый капитальный ремонт;

Неплановый ремонт.

При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию» приборов используемых в системе АУПТ.

Профессиональный и квалификационный состав персонала.

Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту выполняют монтеры связи не ниже 5-ого разряда. Численность монтеров связи для ТО и текущего ремонта ОС учитывает необходимые затраты времени на все составляющие элементы установки. Таким образом, необходимое количество персонала задействовано в обслуживании установок: монтер связи 5-ого разряда - 1 человек, 4-ого разряда - 1 человек.

Требования к монтажу оборудования.

При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными в техническую документацию заводов изготовителей данного оборудования, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.2.005.

Охрана окружающей среды.

допустимых медикосанитарных норм. Проектируемое оборудование не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Охрана труда и техника безопасности.

Необходимым привести к прошедшие инструктажа. Соблюдение правил техники безопасности является условием безопасной работы при эксплуатации установок. Нарушение правил техники безопасности может несчастным случаям. К обслуживанию установки допускаются лица инструктаж по технике безопасности. Прохождение отмечается в журнале.

Все электромонтажные, монтажные и ремонты должны производиться только при снятом напряжении и соблюдении «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора ». Все работы производить только исправным инструментом, запрещается использование гаечных ключей с удлиненными рукоятками, рукоятки инструментов должны быть выполнены из изоляционного материала. Монтажно-наладочные работы должны выполняться в соответствии с РД 78.145-93.