Аннотация
ВВЕДЕНИЕ 6
1 АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ПЭВМ 7
1.1 Пожарная нагрузка помещения ПЭВМ 7
1.2 Возможные причины возникновения пожара 8
2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ В ВОПРОСАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 12
2.1 Общие условия содержания помещений с ЭВМ 12
2.2 Характеристика объекта защиты 14
3 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 23
3.1 Классификация и область применения газовых установок
пожаротушения 23
3.2 Устройство и принцип работы установок газового пожаротушения 26
3.3 Виды и характеристика основных газовых огнетушащих веществ,
применяемых в установках автоматического газового пожаротушения 28
4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСНАЩЕНИЮ ЛАБОРАТОРИИ
СУПЕРКОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКОЙ
ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 40
4.1 Критерии выбора ГОТВ согласно характеристикам объекта защиты 40
4.2 Сравнительный анализ готовых решений установок газового пожаротушения, выбор наиболее оптимального решения для
объекта защиты 44
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 51
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 52
ПРИЛОЖЕНИЯ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ А Методика расчета площади проема для сброса избыточного давления 55
ПРИЛОЖЕНИЕ Б План помещения лаборатории суперкомпьютера 56
ПРИЛОЖЕНИЕ В Модуль газового пожаротушения LPG 57
ПРИЛОЖЕНИЕ Г План вентиляции помещения лаборатории суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ 60
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Методика расчета массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом 61
ПРИЛОЖЕНИЕ Е Расчет массы газового огнетушащего вещества для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом 65
Лаборатория суперкомпьютерного моделирования ЮУрГУ является одной из самых мощных в Уральском, Сибирском, Восточном округах России. С её помощью возможно решение фундаментальных задач в области науки, производства и социально-экономической сферы. Суперкомпьютер находится в центре научной жизни университета, позволяя производить сложнейшие вычисления для расчетов в области инжиниринга, естественных наук, наук о человеке и информационных технологий. Решаются такие задачи как, моделирование процессов газофазной конденсации металлических наночастиц расчет давления зданий на почву, расчет воздействия электрических полей на, расчет последствий различных аварий и стихийных бедствий и так далее [17].
Помещение суперкомпьютера имеет определенную пожарную нагрузку. Горючими компонентами могут быть: материалы отделки помещения, шкафов; оборудования персональных электронно-вычислительных машин (ПЭВМ); перфорированные носители информации (карты и ленты из бумаги или картона); изоляция силовых и соединительных кабелей блоков; панели, шкафы.
Сам вычислительный центр - это технологически сложное и дорогостоящее решение, в нём работает персонал и всегда присутствует вероятность возгорания. Для предотвращения горения используются различные меры противопожарной защиты.
Поскольку оборудование редкое и дорогостоящее, а также содержит расчеты, связанные с целыми производствами, для него необходим особый противопожарный режим. При выборе установок пожаротушения на первом месте всегда находится человеческая жизнь, затем само оборудование. Исходя из этого выбираются установки газового пожаротушения, имеющие необходимые характеристики. Одной из целей противопожарной зашиты является изыскание наиболее эффективных, экономически выгодных и технически передовых способов и средств предупреждения пожаров и их ликвидации с минимальным ущербом при рациональном использовании сил и средств тушения.
В ходе исследовательской работы был проведен анализ пожарной опасности помещения лаборатории суперкомпьютерного моделирования.
Проведена оценка существующей автоматической установки газового пожаротушения объекта защиты. В результате было выявлено несоответствие существующей АУГП требованиям пожарной безопасности. Следующим этапом был обзор газовых огнетушащих веществ и выбор наиболее оптимального ГОТВ для рассматриваемого объекта защиты как с точки зрения безопасности, так и с экономической точки зрения. Проеден подбор установок АУГП на основе выбранных газовых огнетушащих веществ.
По результатам работы была выбрана система автоматического газового пожаротушения торговой фирмы НТО «Пламя», на основе модулей пожаротушения с хладоном 227еа. Данное техническое решение является наиболее оптимальным в выборе для объекта защиты по критериям надежности, эффективности, экономической целесообразности, безопасности для человека и окружающей среды.