1、8 8今日消防作者简介:黄旭光(1963),男,浙江杭州人,本科,高级工程师,研究方向:电信行业给排水设计。数据中心气体灭火系统多防护区设置的研究黄旭光 程丽 周丹萍 陈晞慜(华信咨询设计研究院有限公司,浙江 杭州 310052)摘要:数据中心是数字经济时代的重要基础设施,与民众生活息息相关。气体灭火系统是数据中心不可或缺的消防安全设施之一。通过对自动气体灭火系统防护区相关规范、案例的分析,提出在数据中心设计阶段设置多防护区的应用思路,以期降低数据中心消防设备投资,减少气体钢瓶运营维护费用。关键词:数据中心;气体消防;防护区设置中图分类号:X913.4 文献标识码:A 文章编号:2096-12
2、27(2023)07-0088-03自动气体灭火系统灭火迅速,不影响机房设备在线运行;但造价昂贵、维护费用高。择优选用灭火剂、合理设置防护区数量是关乎气体灭火系统造价的关键因素。20 世纪五六十年代以哈龙(卤代烷 1211)为灭火剂的自动气体灭火系统逐渐在工业、军事等领域使用,为电子计算机房、通信机房等重要设施提供消防安全保障,并使通信设备可靠、持续、不间断地运行。20 世纪末,工业化浪潮席卷全球,环境污染也愈演愈烈。哈龙(卤族元素)成为破坏大气臭氧层的首要因素,中国是蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书(Montreal Protocol on Substances that Deplete t
3、he Ozone Layer)签约国,于2005 年 12 月 31 日将卤代烷 1211 生产和消费全部淘汰。经过十几年的发展和实践,目前市场上普遍认可的卤代烷替代物(洁净气体药剂)分为 2 类:分别是氢氟碳化合物(HFC)和惰性气体。1 规范关于气体灭火系统防护区设置的变迁国内第一本气体灭火设计规范 GBJ 11087卤代烷 1211灭火系统设计规范1988 年实施1。该规范首次提出了气体防护区的概念,规定了防护区围护结构和门窗的耐火极限以及压强等要求。其中第 2.0.1 条第二款规定:“当采用管网灭火系统,防护区一个防护区的面积不用大于 500 m2,容积不宜大于2 000 m3。”GB
4、 5016392卤代烷 1301 灭火系统设计规范1993 年实施2。卤代烷 1301 针对人员更安全且适合零度以下使用。规范对防护区围护结构强度、瓶组贮存压力等参数提出明确要求,完善了灭火浓度、惰化浓度、贮存容器剩余量等参数的要求。GB 5019393 二氧化碳灭火系统设计规范 1994 年颁布3,中国为蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书签约国,当时国内没有哈龙灭火剂替代产品,二氧化碳灭火剂一度作为哈龙替代品得以使用。由于它是高压气体灭火系统,产品质量不稳定、日常维护困难等原因。二氧化碳灭火系统多次意外喷放。在密闭机房中意外喷放的二氧化碳严重威胁人员生命安全,因此很快就淡出人们的视线。GB 5
5、03702005气体灭火系统设计规范2006 年发布实施4。进入 21 世纪,通信网络行业高速发展。气体灭火越来越广泛地应用到建筑消防中,且实际应用效果突出5。通信建筑为了满足机房设备的要求,向集中化、大型化发展。机房面积、层高也随之大幅度提高,同时为了配合蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书在中国落地。规范不仅推荐了 3 种洁净气体灭火剂:七氟丙烷、混合气体和热气溶胶;而且就防护区的设置参数进行大范围的调整。如防护区面积扩大 1.6 倍、体积增加 1.8 倍。规范还明确防护区数量不能超过 8 个,且设定为强制条文。规范原文如下:2 个或 2 个以上的防火区采用组合分配系统时,1 个组合分配系统所
6、保护的防护区不应超过 8个。之前气体规范关于组合分配系统内的防护区数量不作限制的状态被改变。相关规范数据的对比详见表 1。表1 气体自动灭火系统规范对比表卤代烷1211 GBJ11087卤代烷1301GB 5016392二氧化碳GB 5019393气体灭火系统设计规范GB 503702005灭火浓度毒性低毒微毒浓度大于20可致死亡FM200,气溶胶均为微毒环境温度/不低于0常温常温常温面积/m2500500无800体积/m32 0002 000无3 600组合分配系统的防护区数量超过8个防护区的组合分配系统应有备用量超过8个防护区的组合分配系统应有设备用量。备用量不小于设计用量组合分配系统保护
7、5个以上的防护区应有备用量,备用量应不小于设计的储存量1个组合分配系统所保护防护区不应超过8个;72 h不能充装恢复的应设备用量启动方式自动、手动、应急自动、手动、应急自动、手动、应急自动、手动、应急8 9建筑防火设计2 气体防护区与电信枢纽楼在 21 世纪初叶移动电话快速普及促进电信事业大发展,全国电信枢纽楼更是如雨后春笋般拔地而起。当时 GB 03702005气体灭火系统设计规范还没有颁布,也就是说在规范层面并没有对气体灭火系统的防护区数量的限制。工程实践也是摸着石头过河,大胆创新、探索切实可行的新方法。下面通过具体案例分析,阐述如何解决气体灭火系统数量与防护区设置之间的矛盾。2.1 案例
8、分析一:四川某电信枢纽楼始建于 2000 年的四川某电信枢纽楼主楼:总建筑面积82 300 m2,标准层 2 980 m2,地下 2 层,地上 21 层,建筑高度93.60 m。大楼为电信全国一、二级干线及本地网的枢纽,设有市话交换机房、长途交换机房、数据机房;楼内共有 42 个电信机房需要设置自动气体灭火系统。当时已经卤代烷 1301灭火剂已经处于限制使用状态,急需寻找替代产品。本电信枢纽大楼具有防护区域众多,单个防护区域面积大,高楼层防护区与低楼层防护区之间垂直高差近90 m等特点。1301(卤代烷)灭火系统、FM200(七氟丙烷)灭火系统已超出了规范的适用范围。EBM(气溶胶)灭火系统由
9、于不具有组合分配功能,造价相当高。只有低压二氧化碳灭火系统,高压二氧化碳灭火系统和 IG541 灭火系统较为适用。通过详细的方案比较,低压二氧化碳灭火系统虽然投资较低,但低压二氧化碳储罐站设置在 10 层,储罐站距地面50 m;低压二氧化碳喷放后,需长距离二次充装,安全和泵送问题均无法解决。高压二氧化碳灭火系统和 IG541 灭火系统投资较为相近,机房的二氧化碳灭火浓度是 34%,远高于致死浓度 20%,在有工作人员的通信机房是绝对不允许的。而被称为洁净气体 IG541 气体灭火系统就成为首选。当时国内制造商 IG541 气体灭火系统产品刚研究成功,尚未有成熟可靠的产品。针对近百米高的电信枢纽
10、楼,还有 2 个关键问题需要解决。其一,选择阀的设置位置:本项目有 42 个防护区,分散在 21 个楼层。瓶组间虽然设置大楼位于中间 10 层,如 42 个选择阀集中设置瓶组间,供楼上、楼下方向输送药剂 DN150 管道各有 20 根。管道井面积巨大,竖向气体管道的管道井占用的机房面积,高层建筑楼层可利用机房面积本来就低,楼层面积利用率被进一步压低。其二,气体火系统是否正确启动是扑灭火灾的关键之关键。规范均要求必须同时满足自动、手动、机械应急 3 种启动方式。通过操作设在钢瓶间的气体钢瓶容器阀上的紧急机械启动器或区域选择阀上的紧急机械启动器,来开启整个气体灭火系统6。机械应急启动是气体灭火系统
11、最后一道保障、必须万无一失。如果选择阀分散在各楼层,选择阀与瓶组间的距离最远达 60 m。2000 年时期国产的选择阀均是气动启动,建筑物内长距离启动管线(铜管)敷设需途经许多楼层和房间,情况复杂,维护、管理等人为干扰因素众多,安全无法保证。经多方考察、调研,与当地消防主管部门多次协商。选择引进具有多年气体灭火系统制造经验的美国公司(ANSUL)生产且符合 NFPA20012000洁净气体灭火标准7的 IG541气体灭火系统。该公司产品不仅大量使用在大型通信机房、计算机机房;而且有船级社认证应用于远洋轮船。该公司的 2 个关键产品电启动选择阀和钢索式手拉机械启动装置使困难迎刃而解。电启动选择阀
12、消除了选择阀与瓶组间之间的距离障碍。电选择阀配有电启动器,该元件用可在几毫秒内电启动并运行,可产生一个强大的机械力的输出,瞬间打开选择阀。选择阀分散到各楼层,靠近机房布置,既提高了楼层面积的利用率,又节省了投资。见图 1。图1 选择阀分散式布置原理图钢索式手拉机械启动装置用于应急操作时启动选择阀,提供自动、手动启动失败后最后的安全保障。缆绳用于把远距人工手拉盒与容器阀、牵拉平衡器及控制盒连接起来,缆绳由不锈钢丝绕成。在应急启动容器阀、应急操作选择阀的动作必须同时启动时,拉索系统必须安装远距缆绳牵拉平衡器。牵拉平衡器安装在远距手拉盒的缆绳上。当拉动远距离手拉盒时,连接牵拉平衡器的缆绳拉动内部的绳
13、夹,绳夹拉动连接容器阀和选择阀的缆绳,使它们同时动作。枢纽大楼 IG541 气体自动灭火系统简:采用全淹没方式,组合分配系统。共有 42 个防护分区,合用 1 个瓶组间,气瓶瓶组间位于10层。灭火剂用量按最大防护区计算为222个瓶组,9 0今日消防并设 100在线备用瓶组;合计 444 个瓶组。是国内单个组合分配系统拥有防护区数量最多的系统之一。电信枢纽大楼 2002 年竣工投入使用以来,系统运行平稳、可靠,维护方便,获得业主的赞同。枢纽楼荣获信息产业部2005 年度通信工程优秀设计一等奖 2005 年度国家优质工程银质奖。2.2 案例分析二:云南某电信枢纽楼建设于 2002 年的云南某电信枢
14、纽楼,功能、用途相同。总建筑面积 45 600 m2,地下 1 层,地上 22 层,建筑高度99.90 m。楼内共有 40 个电信机房,设计采用了同一供货商提供的 IG541 气体灭火系统。枢纽楼荣获中国住建部2008年度全国优秀工程勘察设计奖铜奖 2008 年国家优质工程银质奖。上述 2 个电信枢纽工程案例的成功建成,不仅节约了前期基本建设投资,还因为气体瓶组数量的减少,大幅度降低气体钢瓶后期维护和定期更换的费用;取得较好社会、经济效益,且均获得国内相关部门的建设、设计、施工奖项,也佐证了自动气体灭火系统防护区设置数量方面取得的有益探索。3 防护区与数据中心21 世纪互联网逐渐替代模拟技术的
15、电信网络,数字技术的移动互联网时时刻刻地伴随人们的生活。数据中心已经成为数据时代的核心节点。数据中心建筑不仅从多层向高层发展,而且单层建筑面积也达到数千平方米。单个主机房的面积和容积也越来越大8,1 幢数据中心设置气体灭火系统少则 3 4套,多则 7 8 套,投资金额高达数千万元。合理设置每套自动气体灭火系统防护区数量不仅关系到数据中心的安全性,而且与消防工程造价密切相关。假设 1 幢数据中心只设置 1 套气体灭火系统,不仅节省的基建投资,还大幅度降低气体瓶组等后期运营维护成本。4 结语通过对自动气体灭火系统防护区相关规范、案例的分析,提出在数据中心设计阶段的设置多防护区的应用思路:第一,靠近
16、防护区设置的选择阀且优先使用电启动选择阀。第二,需使用简单可靠的远程应急机械启动系统。以期降低数据中心消防设备投资,减少气体钢瓶维护更换费用。随着我国经济持续发展,科技水平快速提升,工业制造业不断追赶国际先进水平,气体灭火系统相关产品制造技术也随之得以提升,2015 年国产的电启动选择阀已经研制成功并投入量产。气体灭火系统制造商加速研发,解决选择阀远程启动可靠性问题,期待国产超多防护区的自动气体灭火系统出现。参考文献:1GBJ 11087 卤代烷1211灭火系统设计规范S.2GB 5016392 卤代烷1301灭火系统设计规范S.3GB 5019393 二氧化碳灭火系统设计规范S.4GB 50
17、3702005 气体灭火系统设计规范S.5云晓晴.气体灭火系统在建筑消防中的应用研究J.今日消防,2022,8(9):80-826荣全稳,周丹萍,陈晞慜.数据中心气体灭火系统设计探讨J.工程技术研究,2020(70)14:208-209.7NFPA20012000 Standard on Clean Agent Fire Extinguishing SystemsS.2000.8关永芬.大型数据中心气体灭火系统设计问题探讨J.给水排水,2010(36):81-83Research on multiple protection areas setup of gas fire ex-tinguis
18、hing system in data centerHuang Xuguang,Cheng Li,Zhou Danping,Chen Ximin(Huaxin Consulting Design and Research Institute Co.,Ltd.,Zhejiang Hang-zhou 310052)Abstract:Data centers are important infrastructure in the era of digital econ-omy and are closely related to peoples lives.Gas fire extinguishin
19、g system is one of the indispensable fire safety facilities in data centers.Through the analysis of the relevant specifications and cases of automatic gas fire extin-guishing system protection areas,the application idea of setting up multiple protection areas in the data center design stage is proposed,in order to reduce the investment in data center fire equipment and reduce the operation and maintenance costs of gas cylinders.Key words:data center;gas fire protection;protection area setup