IG-100 氮气灭火系统

了解适用于关键机柜的Jianan IG-100氮气灭火系统。对比200巴、300巴、单区和多区配置。.

关键机柜的氮气灭火系统

建安消防技术公司为需要无残留消防保护的密闭空间提供IG-100灭火系统。.

IG-100利用氮气将氧气浓度降低至维持燃烧所需的水平以下。它不导电,不留残留物,且不含卤代烃灭火剂。.

可选方案包括200巴和300巴系统、单区和多区配置,以及主气瓶组与备用气瓶组的布局。建安公司还提供配套的气瓶、阀门、分配器、喷嘴、检测装置、释放控制装置及相关配件。.

作为一种高压惰性气体系统,在项目规划阶段,IG-100需要考虑气瓶储存空间、管网设计、围护结构的完整性、压力释放以及当地的充装能力。.

IG-100 系统特点

  • 纯氮气剂: IG-100 使用氮气,这是空气中天然存在的成分。它不含卤代烃灭火剂,喷放后不会在设备上留下任何化学残留物。.
  • 氧气还原式灭火: 该系统通过将密闭空间内的氧气浓度降低至经计算确定的、无法维持持续燃烧的水平来抑制火灾。.
  • 不导电: 氮气不导电,适用于装有带电电气、电子、电信和控制设备的密闭空间。.
    200 巴和 300 巴选项:建安提供 200 巴和 300 巴两种配置。较高的储气压力可减少气瓶数量,但最终选择还取决于可用空间、系统硬件、管道设计、充气资源以及当地对压力设备的要求。.
  • 管道网络工程化保护: IG-100通常通过经过计算的管道和喷嘴网络,从高压气瓶组中释放出来。管道尺寸、喷嘴孔径、额定压力和流量分布均根据实际防护空间进行选定。.
  • 灵活的区域配置: 系统可配置为单个专用气室,或在支持的情况下,通过选择阀划分多个区域。对于需要更快恢复或运行冗余的项目,还可提供主备气缸组。.
  • 无灭火剂残留: 氮气不会留下泡沫、粉末、水或液体灭火剂残留物。这有助于减少设备清洁工作,并有助于在灭火后更快恢复正常。.
    环境概况:作为灭火剂,氮气的臭氧消耗潜能为零,且未被赋予直接的全球变暖潜能值。.
  • 外壳和压力要求: 受保护的房间必须保持所需的氮气浓度。由于排气会引入大量气体,因此通常需要设置封闭空间的泄压通风装置,且必须在系统设计阶段对此进行评估。.
  • 基于项目的工程: 最终的系统选型需综合考虑房间容积、危险类型、温度、海拔高度、人员数量、通风情况、围护结构泄漏、气瓶位置、楼面荷载、管道布置、喷嘴布置以及围护结构的允许压力。.
  • 具体的气瓶容积、尺寸、充气压力、阀门配置、工作温度和管道限制,请参见相关产品页面或项目报价单。.

应用

IG-100灭火系统通常用于封闭空间,在这些场所,无残留、不导电的灭火效果以及灭火剂的长期可用性至关重要。.

典型应用包括:

  • 数据中心和服务器机房
  • 电信和网络机房
  • 电气室和开关设备室
  • 控制室和自动化室
  • 过程控制和仪表室
  • 发电机和汽轮机机舱
  • 工业机械和设备室
  • 不间断电源(UPS)和电力设备室
  • 档案与文件存储
  • 图书馆和博物馆馆藏
  • 医学影像与诊断设备室

IG-100系统通常适用于符合条件的A类表面火灾、B类危险源以及带电电气设备。最终适用性取决于实际燃料、围护结构、通风状况、人员占用情况、海拔高度、压力限制以及火灾场景。.

除非能够隔离可燃物,否则不应自动选择此类设备用于开放或密封性差的空间、通风良好的区域、深层火灾、活性金属、自氧化性材料、不可控的可燃物泄漏或持续供应可燃物的危险场合。.

存放锂离子电池的UPS机房需要单独评估。IG-100 虽可抑制周围的燃烧,但不应指望它能阻止电池级热失控、提供持续冷却、防止火势蔓延或消除复燃。.

常见问题解答

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什么是IG-100?

IG-100 是一种由氮气组成的惰性气体灭火剂。它通过降低受保护空间内的氧气浓度来扑灭火灾。氮气不导电,灭火后不留残留物,也不会产生卤代烃灭火剂的分解副产物。.

这两种系统均使用氮气。300 bar的配置可在同等公称容积的气瓶中储存更多气体,并可能减少气瓶数量。如果当地的充气和维护资源基于200 bar的压力,则可能更倾向于采用200 bar的系统。最终的选择还取决于气瓶尺寸、安装空间、管道计算以及系统硬件。.

在妥善处理最终氧气浓度、暴露时间、海拔高度、报警、释放延迟、疏散、通风及重新进入程序等事项的情况下,IG-100系统可用于通常有人活动的场所。氮气虽非传统意义上的有毒化学品,但过度的氧气浓度降低可能会造成窒息危险。.

通常需要设置泄压通气装置,因为IG-100灭火剂的喷放会向受保护空间内引入大量气体。所需的通气面积取决于喷放流量、室内的泄漏量、喷放是否受控、空间的强度以及允许压力。.

单区系统为一个防护空间配备一套专用气瓶组。多区系统则利用选择阀,将共享的气体供应分配到不同的受保护区域。多区系统需要协调好探测分区、阀门顺序控制、管道计算,并确保为最大的受保护区域提供充足的气体。.