Технические науки/12. Автоматизированные системы управления на производстве

 

Спичак Е.В., Бурлаков С.А., Баясилова З.А.

Карагандинский государственный индустриальный университет, Казахстан

 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ В СЕРВЕРНОМ ПОМЕЩЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО КОРПУСА ЛПЦ-1 АО «АРСЕЛОР МИТТАЛ ТЕМИРТАУ»

 

Автоматические системы пожаротушения - это система пожаротушения, предназначенная для автоматического обнаружения, автоматически срабатывающая и предотвращающая пожар в случае его обнаружения - при превышении фактором (факторами) пожара пороговых значений в защищаемой зоне [1].

Система автоматического пожаротушения является одним из надежных средств пожаротушения, в отличие от систем ручного пожаротушения и систем, управляемых оператором и приводятся в действие пожарной автоматикой по объективным показаниям и обеспечивает оперативное тушение очага возгорания без участия человека.

Автоматическое пожаротушение обеспечивает: постоянный контроль температуры воздуха и наличия дыма в помещении; включение световых и звуковых сигналов; выдачу сигнала тревоги в центральное наблюдение; закрытие клапанов для задержания огня; активизацию удаляющей дым системы в местах эвакуации людей; подачу вещества для тушения огня; уведомление о процессе подачи данного вещества.

Листопрокатный цех №1 (ЛПЦ-1) в металлургическом цикле АО «Миттал Стил Темиртау» предназначен для горячей прокатки металла. В ЛПЦ-1 рядом со станом НШПС-1700 расположено трехэтажное здание административно-бытового корпуса (АБК). В этом здании находятся кабинеты главных лиц, которые отвечают за технику безопасности в цеху, за весь технологический процесс. На втором этаже здании АБК находится серверное помещение, в котором стоит оборудование, предназначенное для обеспечения связи между всем персоналом, работающем в цеху и за его пределами.

Опасными факторами возникновения пожара в помещении серверной, расположенной в здании АБК ЛПЦ-1 являются повышение температуры и задымление. Основными причинами возникновения пожара могут быть:

1) нарушение правил технической эксплуатации электроустановок, перегрузок электрических сетей и коротких замыканий в них, недопустимых сопротивлений в местах соединения и контактов проводников, искрения;

2) нарушения в работе системы охлаждения серверного оборудования;

3) несоблюдение работниками правил пожарной безопасности [2].

Так как в серверном помещении отсутствует круглосуточно-дежурящий персонал, обслуживание оборудования происходит в основном в дневное время, наличие дорогостоящего оборудования, невозможность обесточивания помещения и оборудования, что ведёт за собой простои на производстве в серверном помещении необходимо создание помимо автоматической пожарной сигнализации (которая позволяет лишь фиксировать возникновение пожара и не обеспечивает возможность локализации пожара на стадии его возникновения) системы автоматического пожаротушения. Также, действующие на сегодняшний день требования к противопожарной защите помещений регулируются строительными нормами РК (СН РК 2.02-11-2002 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре»). Согласно им в обязательном порядке подлежат оснащению автоматическими установками тушения пожаров помещения серверных.

Тушение пожара серверного оборудования пеной, водой, аэрозолем или порошком не представляется возможным, так как в процессе пожаротушения перечисленными видами огнетушащих составов серьезно повреждается дорогостоящее оборудование серверной, что может причинить значительный ущерб, иногда гораздо больший, чем ущерб, причиненный пожаром.

Необходимость в выполнении тушения пожара без отключения серверного оборудования от питания. Прекращение работы серверной на длительный срок может привести к значительному ущербу. Для пожаротушения в серверных необходимо применять диэлектрики, при использовании которых возможно выполнение тушения пожара без отключения оборудования от напряжения.

Исходя из вышеперечисленных особенностей, выбираем установку газового пожаротушения.

Основными преимуществами применения системы автоматического газового пожаротушения в серверном помещении являются возможность локализации пожара на стадии его возникновения; возможность работы как в автоматическом режиме без участия человека, так и дистанционный запуск установки; заполнение огнетушащим газом всего пространства защищаемого помещения, что обеспечивает локализацию пожара в затенённых местах и невозможность повторного возгорания; возможность тушения без отключения оборудования от сети; сохранение работоспособности системы при отключении напряжения.

Недостатками системы автоматического газового пожаротушения являются возможность ложного срабатывания установки при не регулярном обслуживании системы в целом (например, очистки оборудования от пыли, осмотр контактов и другое), а также при не соблюдении персоналом правил пожарной безопасности (например, курение в серверном помещении).

Выбор технических средств обнаружения возникновения пожара необходимо производить согласно СН РК 2.02-11-2002. Согласно им, в помещениях с электронно-вычислительной техникой, электронными регуляторами, управляющими машинами и т.п. первичным фактором возникновения является дым. Поэтому, в качестве пожарных извещателей необходимо использование дымовых датчиков.

Для оповещения персонала о возникновении пожара, состоянии системы пожаротушения необходима установка световых и звуковых оповещателей.

В результате установки автоматических систем (установок) пожаротушения (АСПТ) в помещении здания АБК цеха ЛПЦ-1 АО «Арселор Миттал Темиртау» объект обеспечивается средствами охрано-пожарной сигнализации, что позволяет обеспечить сохранность товарно-материальных ценностей цеха.

Система автоматического пожаротушения является одним из надежных средств пожаротушения, в отличие от систем ручного пожаротушения и систем, управляемых оператором и приводятся в действие пожарной автоматикой по объективным показаниям и обеспечивает оперативное тушение очага возгорания без участия человека.

 

Литература:

1.     СНиП РК 2.02-15-2003. Астана. Официальное издание. 2004.- 109с.

2.     Информационно-методический журнал «Технология защиты» №4. Статья «Факторы возникновения пожара». Москва. 2009. - 91с.