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10月1日起实施!《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》(DA

发布时间:2022-09-25 04:51:46 作者:永乐棋牌平台官网 来源:永乐app安卓下载

  DA/T 45—2009自2010年1月实施以来已有10年。为更好地保护档案安全、信息安全和人员安全,合理规范对高压细水雾灭火系统进行设计、施工、验收和维护管理,根据2019年7月国家档案局办公室关于印发《全国档案工作标准化技术委员会第二十七次年会会议纪要》的通知,上海市档案局和上海市浦东新区档案局会同有关单位,对DA/T 45—2009进行了修订。

  《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》代替DA/T45-2009《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》,主要修改包括更改了高压细水雾灭火系统的适用范围,删除了高压细水雾灭火系统不宜保护的档案库房类型,更改了各应用场所系统喷雾强度与喷头选型的设计参数,更改了高压细水雾雾滴直径的要求等。

  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

  水在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线 m 处的平面上所产生的雾滴直径Dv0.50小于200 μm,Dv0.99小于400 μm 的水雾滴。

  由一个或多个细水雾喷头、供水管网、加压供水设备及相关控制装置等组成,能在发生火灾时向保护对象或空间喷放细水雾产生扑灭、抑制或控制火灾效果的自动系统。

  细水雾喷头设计工作压力不小于10 MPa,经喷头喷出并在喷头轴线m 处的平面上形成的雾滴直径Dv0.99小于100 μm 的水雾。

  接收系统控制盘的控制信号而开启,使细水雾喷头向对应的防护对象喷放实施灭火的控制阀。

  以火灾探测系统的报警信号作为启动信号,自动控制分区控制阀和水泵启动,通过供水管网、开式喷头向防护区内喷放细水雾进行灭火的系统。

  注: 开式系统按应用方式又分为开式全室应用系统、开式分区应用系统和开式局部应用系统。

  向整个防护区内均匀地喷放细水雾,保护其内部所有保护对象的细水雾灭火系统。

  系统从火灾自动报警系统发出灭火指令起至系统中最不利点喷头喷出细水雾的时间。

  4.1.1高压细水雾灭火系统适用于建标103—2008所定义的各类档案库房、对外服务用房、档案业务与技术用房、办公用房和附属用房。

  4.1.2档案馆高压细水雾灭火系统的设计应依据设定的消防目标,结合防护对象的功能、几何特性和火灾特性,合理选择系统类型,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

  4.1.6采用开式全室应用系统时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭。当这些开口不能在系统启动时自动关闭,宜在该开口部位的上方增设补偿喷头。

  4.1.7采用开式局部应用和分区应用系统时,周围气流速度不宜超过3 m/s,超过时应采取围挡措施。

  4.2.1档案馆各类用房设置高压细水雾灭火系统时,应根据防护对象的防火性能目标、火灾特性和防护区的使用性质、几何尺寸以及环境因素确定系统的类型。

  a) 以密集架柜存储的档案库房、电子信息机房、档案业务与技术用房(含保护、缩微、数字化)等宜选择开式系统。

  b) 采用非密集柜存储的档案库房、对外服务用房、办公用房和附属用房,宜选择闭式系统。

  4.2.3当防护区的电力供给无保障,且防护区体积不大于260 m3 时,可选用瓶组式系统;其他防护区应选用泵组式系统。

  4.3.1开式高压细水雾系统设计持续喷雾时间应不少于30 min,电子信息机房开式高压细水雾系统设计持续喷雾时间不少于20 min。

  4.3.3开式全室应用系统应用于档案库房,所保护的单个防护区最大面积不宜大于1000 m2,体积不宜大于3000 m3;当超过该面积及体积时,应以相关的火灾实验为依据或采用开式分区应用系统;当防护区进行分区保护时,每个分区的面积不宜小于140 m2。

  4.3.4开式分区应用系统的作用面积应为需同时启动相邻分区控制阀对应的保护面积之和,每个分区控制阀的保护面积不宜小于140 m2。

  当在相邻部位交错重叠布置喷头时,系统的作用面积可只按一个分区和喷头交错部分的保护面积之和确定。喷头重叠部位的宽度不应小于3 m,水雾喷头布置应不少于2 排,喷头间距应不大于2.5 m,排间距宜为1.25 m~1.50 m。

  4.3.6闭式高压细水雾系统的作用面积为140 m2,设计持续喷雾时间应不少于30 min。

  4.3.8闭式系统应设置与楼层或保护区域一一对应的分区控制阀,且水流信号应反馈至消防控制室。每个分区控制阀所对应的保护区域面积不应超过1 000 m2 或喷头总数不应超过100只。

  4.3.9当场所的保护类型、喷雾强度、喷头设计工作压力、安装高度等不满足4.3.5和4.3.7的规定时,系统的设计参数及喷头布置应经第三方权威机构认可的火灾模拟试验来确定。

  4.3.10为确定系统设计参数的火灾模拟试验应符合附录A 的规定。在工程应用中采用实体模拟试验结果时,应符合下列规定:

  4.4.1除局部应用高压细水雾灭火系统外,喷头宜按正方形布置;喷头最大安装间距不宜大于3.0 m,喷头距离墙壁或水平障碍物的距离不应大于1.5 m。

  4.4.2 闭式细水雾系统的喷头布置除满足4.4.1的规定外,尚应符合下列规定:

  c) 闭式喷头应布置在楼板或吊顶下,喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75 mm,并不宜大于150 mm。当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置;

  d) 闭式喷头与保护对象之间不宜有遮挡物,喷头与遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾;当无法避免时,应采取补偿措施。

  4.4.3细水雾喷头布置于电缆层或地板下时,或当净空高度小于0.8 m 时,宜选择适用于低矮空间的喷头;系统的设计参数及其喷头的布置间距宜符合表3的规定。

  4.4.4 开式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域,并应符合下列规定:

  b) 喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾;当无法避免时,应采取补偿措施;

  c) 对于电缆隧道或夹层,喷头宜布置在电缆隧道或夹层的上部,并应能使细水雾完全覆盖整个电缆或电缆桥架。

  4.4.5开式系统用于密集架柜存储的档案库房时,其喷头布置应能保证细水雾完全包络或覆盖密集架柜,喷头与密集架柜的距离不宜小于1.0 m。

  4.4.7用于保护珍贵档案的库房和电子信息机房的喷头前段应加防滴漏单向阀,防止高压细水雾自动灭火系统工作结束后,管道残留水顺着喷头滴入防护区。

  Pf———系统管道的水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失,单位为兆帕(MPa);

  ε ———管道粗糙度(mm)。对于铜管,取0.001 5 mm;对于不锈钢管,取0.045 mm。

  4.5.2管件及阀门的局部水头损失宜根据其相应的当量长度计算。对于不锈钢管件和阀门,其当量长度可按附录D确定。

  4.5.3系统管道内的水流速度不宜大于10 m/s,不应超过20 m/s。

  Pf———系统管道的水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失,单位为兆帕(MPa);

  4.5.7闭式系统的设计流量,应为水力计算最不利的计算面积内所有喷头的流量之和。开式系统的设计流量应为最大一个防护区内喷头的流量之和。

  4.5.8系统设计流量的计算,应确保任意计算面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷雾强度不低于4.3.5、4.3.7和4.3.9的规定值或火灾模拟试验确定的喷雾强度值。

  在火灾情况下能保证连续可靠补水时,泵组式系统贮水箱的储水容量可减去火灾时系统持续喷雾时间内的补充水量,但至少应保证50%的有效贮水量。

  a) 水泵应设置备用泵。备用泵的工作性能应与最大一台工作泵相同,主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间间隔不应大于30 s。

  b) 闭式系统的泵组系统应设置稳压泵,稳压泵的流量不应大于系统中水力最不利点1只喷头的流量,其工作压力应满足工作泵的启动要求。

  e) 消防水泵采用电动机泵时,应按不低于二级负荷供电;采用柴油机泵时,应保证其能持续运行60 min。

  4.6.2泵组式系统应至少有一路可靠的自动补水水源,水质、水量均应满足系统要求。当水源不能满足设计要求时,泵组应设专用的贮水箱,其有效容积应符合4.5.9的规定。

  4.6.3在贮水箱入水口应设置过滤器,出水口或控制阀前宜设置过滤器,过滤器的设置位置应便于维护、更换、清洗等操作。

  a) 泵组式系统的水质指标:固体悬浮物、浊度及自由氯离子(或氯原子)含量等指标不应低于GB 5749的规定;

  b) 瓶组式系统的水质指标:固体悬浮物、浊度及自由氯离子(或氯原子)含量等指标不应低于GB 17324的规定;

  4.6.5瓶组式系统的备用量设置,应根据防护目标的重要性、维护恢复时间等经综合考虑后确定。对于需要及时更换或维修、更换时间可能超过48 h的瓶组式系统,应按主用量的100%设置备用瓶组。

  4.6.6贮水容器组和贮气容器组的布置应便于检查、测试、重新灌装和维护、维修,其操作面距墙或操作面之间的距离不应小于0.8 m。

  4.6.8泵组或其他供水设备应满足高压细水雾系统对流量和工作压力的要求,其工作状态及其供电状况应能在消防值班室进行监视。

  4.7.1开式系统应按防护区设置分区控制阀。分区控制阀应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。

  4.7.2闭式系统应按楼层或保护区域设置分区控制阀。闭式系统中的分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。

  4.7.3当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的主管道上设置系统动作信号反馈装置。

  4.7.4每台高压泵的出水口应设置止回阀,系统出水总管上应设置压力指示装置、手动测试阀、泄放试验阀和安全阀。

  4.7.5在系统管网的最低点处应设置泄水阀,并应在每个控制阀上或其后邻近位置设置区域泄水阀。在闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,每个区域控制阀后的管网末端应设置试水阀。

  4.7.6系统管道应采用金属支、吊架固定。支、吊架应进行防腐处理,且应采取避免与系统管道发生电化学腐蚀的措施。

  4.7.7管道支、吊架应固定在建筑构件上,并应能承受管道充满水时的重量。系统最大工作压力小于或等于1.2 MPa时,系统管道支、吊架的间距不应大于表5的规定;系统最大工作压力大于1.2 MPa时,系统管道支、吊架的间距不应大于表6的规定。

  5.1.1系统应由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成。

  5.1.2系统组件、管道和管件的公称压力不应小于系统的最大工作压力。泵组系统从水泵吸水口至贮

  5.1.4系统的主要组件应设置在能避免机械碰撞等损伤的位置,或采取防机械损伤等的措施。

  5.2.1瓶组式系统的供水装置应由贮水容器、贮气容器和压力指示装置等部件组成,贮水容器、贮气容器应设置安全泄放阀。

  5.2.2泵组式系统的供水装置宜由贮水箱、消防水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,并应符合下列规定:

  c) 贮水箱应具有保证自动补水的装置,并应设置液位显示、低液位报警装置和溢流、透气及放空装置;

  e) 消防水泵应具有自动和手动启动功能,应能采用手动操作方式停泵;稳压泵应具有自动启停功能,主备泵应具有自动切换功能;

  f) 消防水泵宜具有巡检运行功能,巡检周期不宜大于7 d;当巡检中接到启动指令时,应能立即退出巡检,进入正常运行状态;

  b) 应具有自动、手动和机械应急操作功能,并应采用手动操作方式关闭阀门;

  c) 应在明显位置设置对应于防护区或防护对象的永久性标识,并应标明水流方向。

  5.3.3闭式系统试水阀的接口大小应和管网末端的管道一致,测试水应排至安全的地方。

  5.3.4系统管道应采用奥氏体不锈钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管材。管道的材质和性能应符合GB/T 14976和GB/T 12771的有关规定。

  系统最大工作压力不小于3.50 MPa时,应采用符合GB/T 20878中规定牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于该牌号材料的金属管道。

  5.3.5系统管件应满足GB 50235相关要求。系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氩弧焊焊接。

  6.1泵组式系统应具有自动、手动控制方式。瓶组式系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作方式应能在瓶组间内直接手动启动系统。

  6.2开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾信号后启动。闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁启动。

  手动控制应能在消防控制室和防护区外手动操作并启动系统。泵组式系统还应能在泵房就地操作并启动系统。

  6.3设置有系统的场所以及系统的手动操作位置,应在明显位置设置清楚标明系统的操作指示说明的标识。

  手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防误操作的措施。不同操作方式在外观上应便于辨别,并应有与所保护场所对应的明确标识。

  6.4火灾报警联动系统应能远程启动消防水泵或瓶组、开式系统分区控制阀,并应能接收消防水泵的工作状态、分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放的反馈信号。

  6.5系统应设置备用电源。系统的主备电源应能自动和手动切换。当系统采用气动动力源时,应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。

  6.6系统启动时,应联动切断或关闭防护区内或保护对象的除密集架柜电源之外的非消防电源等影响灭火效果或因灭火可能带来更大危害的设备和设施。

  6.7档案装具采用密集架柜时,密集架柜的架与架之间宜留20 cm 的间隙,以保证灭火效能;密集架柜内设火灾自动报警系统且密集架柜的开启联动时,密集架柜之间可不留间隙,发生火灾时,由火灾自动报警系统联动打开密集架柜。

  6.8与系统联动的火灾自动报警和控制系统的设计,应符合GB 50116和GB 16806的有关规定。

  7.1.3施工现场应具有相应的施工组织计划,健全的质量管理体系和施工质量检查制度,实现施工全过程质量控制。施工现场质量管理应按附录F填写记录。

  7.1.4施工应按照经审核批准的工程设计文件进行。设计变更应经原设计单位同意并进行。

  a) 应按7.2的规定对系统组件、材料等进行进场检验,检验合格并经监理工程师签证方可安装使用;

  b) 各工序应按施工组织计划进行质量控制;每道工序完成后,相关专业工种之间应进行交接检验并做记录,经监理工程师检查认可后方可进行下道工序施工;

  7.1.7系统安装完毕,施工单位应进行系统调试。当系统需与有关的火灾自动报警系统及联动控制设备联动时,应联合进行调试。

  调试合格后,施工单位应向建设单位提供质量控制资料和按附录G 填写的全部施工过程检查记录,并提交验收申请报告申请验收。

  7.1.8系统的验收应由建设单位组织施工、设计、监理等单位共同进行,并按附录H 和附录I记录。

  7.1.9系统验收合格后,应将系统恢复至正常运行状态,并向建设单位移交竣工验收文件资料和系统工程验收记录。系统验收不合格不得投入使用。

  7.2.1材料和系统组件的进场检验应按照表G.1填写施工过程质量检查记录。

  7.2.2管材及管件的材质、规格、型号、质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

  b) 法兰密封面应平整光洁,不应有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹表面应完整无损伤;

  7.2.4管材及管件的规格、尺寸、壁厚和允许偏差应符合有关产品标准和设计的要求。

  7.2.5贮水瓶组、贮气瓶组、泵组单元、控制柜(盘)、贮水箱、分区控制阀、过滤器、安全阀等系统主要组件的规格、型号应符合国家现行产品标准和设计要求。

  7.2.6贮水瓶组、贮气瓶组、泵组单元、贮水箱、分区控制阀、过滤器、安全阀等系统组件的外观应符合下列规定:

  d) 控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。

  7.2.9贮气瓶组进场时,驱动装置应按产品使用说明规定的方法进行动作检查,动作应灵活、无卡阻现象。

  7.2.10材料和系统组件在设计上有复验要求或对质量有疑义时,应由监理工程师抽样,并由具有相应资质的检测单位进行检测复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。

  7.2.11进场抽样检查时有1件不合格,应加倍抽样;若仍有不合格,则判定该批产品不合格。

  7.3.1 系统施工前,设计单位应向施工单位进行技术交底,并应具备下列条件:

  c) 系统组件和材料应满足7.2的相关规定,具备有效质量证明文件和产品出厂合格证,系统中采用的不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证;

  7.3.2系统的安装应按表G.2~表G.5填写施工过程记录和隐蔽工程验收记录。

  7.3.4泵组的安装除应符合GB 50231和GB 50275的有关规定外,还应符合下列规定:

  a) 控制柜基座的水平度误差不应大于±2 mm,并应做防腐处理及防水措施;

  b) 控制柜与基座应采用直径不小于12 mm 的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓;

  7.3.6 阀组的安装除应符合GB 50235的相关规定外,还应符合下列规定:

  a) 应按设计要求确定阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置,并应便于观测和操作。阀组上的启闭标志应便于识别;控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标志牌。带有箱体的阀组安装时箱门启闭不得受任何阻碍;

  b) 分区控制阀的安装高度宜为1.2 m~1.6 m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8 m,并应满足操作要求;

  7.3.7管道和管件的安装除应符合GB 50235和GB 50236的相关规定外,还应符合下列规定:

  a) 管道安装前应分段进行清洗,清洗后及时封堵。施工过程中,应保证管道内部清洁,不得留有焊渣、焊瘤、氧化皮、杂质或其他异物。安装完成后的管道应及时封堵。

  c) 管道穿过墙体、楼板处应使用套管;穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面50 mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。管道应采取导除静电的措施。

  d) 管道焊接的坡口形式、加工方法和尺寸等,均应符合GB/T 985.1的有关规定;管道之间或与管接头之间的焊接应采用对口焊接。

  c) 冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,并应对管道支、吊架进行检查,必要时应采取加固措施;

  检查方法:宜采用最大设计流量,沿灭火时管网内的水流方向分区、分段进行,用白布检查无杂质为合格。

  c) 试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或在试验后安装;

  检查方法:管道充满水、排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压5 min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120 min,以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。

  7.3.10系统管道在水压强度试验合格后,宜采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20 m/s。

  检查方法:在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以5 min内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其他杂物为合格。

  b) 安装时,应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向,不得对喷头进行拆装、改动;

  d) 喷头安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求;

  e) 不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;带装饰罩的喷头应紧贴吊顶;带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内;

  f) 喷头与管道的连接宜采用端面硬密封或O 型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料。

  7.3.12与系统联动的火灾自动报警系统和其他联动控制装置的安装,应符合GB 50166的规定。

  a) 系统及与系统联动的火灾报警系统或其他装置、电源等均应处于准工作状态,现场安全条件符合调试要求;

  b) 系统调试时所需的检查设备齐全,调试所需仪器、仪表应经校验合格并与系统连接和固定;

  c) 应具备7.3.1所列技术资料和表F.1、表G.1~表G.4所列现场检查记录;

  7.4.3系统调试应包括泵组、稳压泵、控制阀的调试和联动试验,还有瓶组式系统的模拟启动。

  b) 以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入正常运行;

  d) 控制柜应进行空载和加载控制调试,控制柜应能按其设计功能正常动作和显示。

  7.4.5稳压泵调试时,在模拟设计启动条件下,稳压泵应能立即启动;当达到系统设计压力时,应能自动停止运行。

  a) 对于闭式系统,区域控制阀后或控制阀上的动作信号反馈装置应能及时动作并发出动作反馈信号;

  a) 对于闭式系统,从试水阀处放水时,相应的压力信号反馈装置和泵组等均可及时动作并发出相应的动作信号;

  b) 对于开式系统,采用模拟火灾信号启动系统,相应的分区控制阀、动作信号反馈装置和泵组等应均能及时动作并发出相应的信号;

  c) 在模拟火灾信号下,火灾报警装置应能自动发出报警信号;当系统动作时,相关的气源和通风控制装置应能发出自动切断指令并能关断。

  7.4.8 瓶组式系统应对所有防护区或防护对象进行系统手动/自动模拟启动试验,其结果应符合下列规定:

  检查方法:手动模拟启动试验: 按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常;

  1) 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置。启动装置应与阀门的动作机构脱离。也可用1个启动电压、电流与驱动装置相同的负载代替。

  2) 人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常。

  3) 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常。

  7.4.9系统调试合格后,应按表G.6填写调试记录,并应用压缩空气或氮气吹扫,将系统恢复至准工作状态。

  7.5.1系统验收时,应提供下列资料,并应按附录H 填写质量控制资料核查记录:

  a) 经图审合格的设计施工蓝图、设计说明书、设计变更通知书,全套竣工图;

  a) 室外给水管网的进水管管径及供水能力、贮水箱的容量,均应符合设计要求;

  a) 工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;吸水管、出水管上的检修阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;

  检查方法:打开消防水泵出水管上的手动测试阀,利用主电源向泵组供电;关掉主电源检查主备电源的切换情况,用秒表等观察检查。

  g) 控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求;控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧;控制柜的动作应能完成本文件的要求。

  a) 瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志应符合设计要求和7.3.3的规定;

  b) 贮水瓶组内水的充装量和贮气瓶组内氮气或压缩空气的贮存压力应符合设计要求;

  检查数量:称重检查按贮水瓶组全数(不足5个按5个计)的20%检查;贮存压力检查按贮气瓶组全数检查。

  c) 瓶组的机械应急操作处的标志应符合设计要求。应急操作装置应有铅封的安全销或防护罩。

  a) 控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和标志应符合设计要求和7.3.6的规定;

  a) 管道的材质、规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施应符合设计要求和7.3.7的相关规定;

  b) 管网上的控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、排气阀等,其规格和安装位置均应符合设计要求;

  c) 管道固定支、吊架的固定方式,支、吊架的间距及其与管道间的防电化学腐蚀措施应符合4.7的有关规定。

  a) 喷头的数量、规格、型号以及闭式喷头的公称动作、温度等应符合设计要求;

  b) 喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离偏差均应符合设计要求和7.3.11的相关规定;

  c) 不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只。

  a) 动作信号反馈装置应能正常动作,并应能在动作后启动泵组及与其联动的相关设备,可正确发出反馈信号;

  7.5.9对于允许喷雾的防护区或被保护对象,系统应进行冷喷试验;对于不允许喷雾的防护区或保护对象,应进行模拟喷雾试验。除应符合7.5.8的规定外,其响应时间应符合设计要求。

  a) 系统工程质量缺陷应按表7划分为严重缺陷项、一般缺陷项和轻度缺陷项;

  b) 当无严重缺陷项、一般缺陷项不多于2项、一般缺陷项与轻度缺陷项之和不多于6项,可判定系统验收为合格;否则,应判定为不合格。

  8.1系统的维护管理应制定维护管理制度,并应根据维护制度和操作规程进行,使系统处于正常运行状态。

  8.2系统的维护管理应由经过培训的人员承担。维护管理人员应熟悉系统的工作原理和操作维护方法与要求。

  8.3系统的维护管理宜按附录J的表J.1的要求进行,并应按表J.2填写系统维护管理记录。

  8.4系统发生故障并需停用进行维修时,应经消防责任人批准并在采取相应的防范措施后进行。

  b) 应对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗贮水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫;

  c) 贮水箱应每半年换水1次,贮水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换,不少于每半年1次;

  a) 应通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常;

  c) 应检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。

  d) 应检查贮水箱和贮水容器的水位及贮气容器内的气体压力是否符合设计要求;

  e) 对于闭式系统,应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示;

  为规范档案馆高压细水雾灭火系统的设计、施工、验收和维护管理,2009年,国家档案局发布了《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》(DA/T 45— 2009,以下简称《规范》),该规范实施至今已有10余年。随着科学技术的不断进步,特别是国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898— 2013)和《数据中心设计规范》(GB 50174— 2017)的颁布实施,《规范》已明显不能适应新时代发展的需要和新形势下档案安全工作的要求。

  为进一步保障档案实体安全、信息安全和人员安全,并对标国际国内相关标准,2019年7月,国家档案局办公室印发了《全国档案工作标准化技术委员会第二十七次年会会议纪要》,并决定由上海市档案局、上海市浦东新区档案局承担,同济大学上海防灾救灾研究所、上海同泰火安科技有限公司共同参与,对《规范》进行修订。

  为最大限度地体现标准修订的先进性,满足新形势下档案工作的实际需求并对标国内外最新标准,标准修订小组对近3年来国内新建档案馆应用高压细水雾灭火系统在设计、施工、验收、管理等方面的情况进行了调研分析,认真学习消化《细水雾灭火系统技术规范》《数据中心设计规范》和《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》(GB/T 26785— 2011)、《细水雾灭火装置》(GA 1149— 2014),以及美国消防协会《细水雾消防系统标准》(NFPA 750— 2019)等标准的最新要求或条款,逐条分析、逐项对比,整理出需要修订的内容。

  同时,修订小组充分听取消防系统设计单位、防灾救灾研究机构及“档案电子信息系统机房应用高压细水雾”课题研究小组专家的意见和建议,形成修订草案,建立电子信息机房、珍藏库等不同防护对象和空间的火灾实验模型,对需要修订的内容,如适用范围、不宜保护的档案库房类型、喷雾强度与喷头直径等,开展火灾实体模拟试验,积累了大量的相关实验数据。在此基础上,修订小组完成了《规范》修订第一稿。

  之后,又通过现场讨论和微信、邮件开展问卷调查等方式,广泛听取标准修订责任委员和行业专家的意见及建议,《规范》修订第二稿、第三稿和第四稿相继形成。为充分听取标准修订责任委员的意见,修订小组专程赴京汇报情况。责任委员对修订工作作出充分肯定并提出修改意见,修订小组按照责任委员的意见和建议逐条对照修改完善。

  2020年2月中旬,《规范》修订的征求意见稿形成,上报国家档案局政策法规司。法规司向各有关部门和单位征求意见,共得到32条修改意见。修订小组又对这32条修改意见进行逐条分析,采纳意见20条,在再次征询责任委员意见后,形成《规范》修订的送审稿。

  2020年10月,《规范》修订的送审稿通过全国档案工作标准化委员会评审,最终报国家档案局发布。

  标准编制按照《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》(GB/T 1.1— 2020)相关规则起草,修订内容与《细水雾灭火系统技术规范》《细水雾灭火系统及部件通用技术条件》《细水雾灭火装置》《细水雾消防系统标准》《数据中心设计规范》等国内外相关技术标准和规范最新版保持一致。

  《规范》修订稿共分为8个章节,包含10个附录。主要包括:范围、规范性引用文件、术语和符号、系统设计、系统组件、系统控制、施工调试及验收、维护管理。附录A为高压细水雾灭火系统实体火灾模拟试验基本要求;附录B为莫迪图;附录C为水的密度及其动力黏度系数;附录D为阀门、管件相对于不锈钢无缝管的当量长度;附录E为高压细水雾灭火系统工程划分;附录F为高压细水雾灭火系统施工现场质量管理检查记录;附录G为高压细水雾灭火系统施工过程质量检查记录;附录H为高压细水雾灭火系统工程质量控制资料核查记录;附录 I 为高压细水雾灭火系统工程验收记录;附录J为高压细水雾灭火系统维护管理工作检查项目。对比原标准,此次修订有如下主要变化:

  原标准4.1.3规定了“下列档案库房不宜采用细水雾灭火系统进行保护;对水渍损失要求特别严格或水灭火后可能产生大量有害物质的档案库房或档案业务和技术用房,如存放书画、古籍等高级纸质档案(如宣纸等)的珍藏库及其他易受水损伤的珍藏库,化学消毒品的存放室等。”

  修订后,标准4.1.1将适用范围更改为“可以采用该系统进行灭火的任何适用的场所”。依据是《细水雾灭火系统技术规范》和《数据中心设计规范》中有关高压细水雾灭火系统在电子信息系统机房、文物库、图书库、资料库和档案库均可适用的要求。

  考虑到档案馆高压细水雾灭火系统在设计、施工、验收过程中的要求,标准修订时增加了《消防联动控制系统》《火灾自动报警系统设计规范》《火灾自动报警系统施工及验收标准》《流体输送用不锈钢焊接钢管》《流体输送用不锈钢无缝钢管》《生活饮用水卫生标准》等国家标准作为规范性引用文件。

  火灾特性包括可燃物的数量、种类、位置及分布、受遮挡的情况等因素,细水雾灭火系统的灭火性能与防护对象特性、保护空间及应用条件等有着直接的关系。防护对象的特征与环境条件是指防护空间的几何尺寸、通风方式、环境温度等,在开式系统应用中要特别注意前两项因素的影响。而环境温度对系统的影响体现在最高环境温度是闭式喷头额定温度等级选择的依据,最低环境温度涉及系统的管路防冻问题。

  喷头选型要考虑喷头的雾滴直径、流量系数、雾化角、雾动量等参数,特别是雾滴直径尤为重要。雾滴直径Dv是一种以喷雾液体的体积来表示雾滴大小的方法,如Dv0.99表示喷雾液体总体积中,1%是由直径大于该数值的雾滴组成,99%是由直径小于等于该数值的雾滴组成。

  对于档案库房、电子信息机房、控制室、变配电室等要求较高的场所,应充分考虑对档案及电子设备的可能水渍影响,Dv0.99应小于100μm。喷头布置一般呈正方形,也可呈矩形或菱形。喷头最大布置间距为3m,与墙壁的距离不能超过1.5m,以保证细水雾能够完全充满防护空间。

  细水雾系统工作压力和对水质要求大大高于传统水灭火系统,因此,《规范》对供水系统、管道管材的选择进行了规定。细水雾喷头喷孔较小,对水质要求很高,同时细水雾灭火系统压力较高,对管道的承压能力要求较高。细水雾喷头的过水孔径非常小,任何细小的固体颗粒都有可能堵塞喷头,为防止管道堵塞、水质腐败和藻类滋生,《规范》对贮水箱的耐腐蚀不锈钢材质及过滤装置、防尘措施、自动补水管进行了规定。

  自动补水管的设置是为了确保水箱的水位不会因蒸发等原因而降低,并在消防灭火时自动补水。对消防管道材质建议使用冷轧法制造的奥氏体不锈钢管,并要求奥氏体不锈钢中含碳量应低于0.030%。如系统采用其他管材,应证实其耐火、耐腐蚀性能与不锈钢管相当。系统管道的规格和壁厚等应满足国家标准的要求,其中不锈钢无缝管的规格应满足《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB/T 17395—2008)规定。

  修订小组根据档案高压细水雾灭火系统的设置范围,分别开展了纸质档案库房、密集架、电子信息机房及其电气类设备用房的实体灭火试验,并开展了高压细水雾对纸质档案的水渍损害的专项研究和对电子电气设备运行及恢复影响的专项研究。试验及研究结果表明:合理设置的高压细水雾灭火系统不仅可以快速有效地扑灭纸质档案A类固体火和电子信息机房的E类电气火,并且对纸质档案的水渍损害微小,此外仍不影响电子电气设备的正常运行。

  一是规定了材料进场时的验收检测原则要求。二是规定了细水雾灭火系统施工前应具备的条件、工程施工质量控制的基本要求。三是规定了细水雾灭火系统水压试验的具体要求。四是规定了系统调试工作要求。五是规定了系统质量验收的内容和要求。六是规定了系统维护管理的内容和要求。

  目前,高压细水雾灭火系统已经在国内众多的国家及省市级档案馆得到应用。随着此次修订对高压细水雾档案馆工程的保护范围和应用对象的进一步明确,一方面,可以预期未来高压细水雾灭火系统会在新型的现代化的信息化档案馆库建设中得到普遍应用,另一方面,也会在更多的区县级及企事业单位的档案馆库中得到应用,从而为提升我国档案行业的整体消防安全水平发挥应有作用。


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