消防故事精编3篇

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消防故事范文1

今年来,全国工作形势总体稳定,但部分地区接连发生事故,给人民群众生命财产造成重大损失。11月5日,省市商业大厦发生重大火灾,造成19人死亡、24人受伤;11月13日,全国重点文物保护单位、大学学堂发生火灾,过火面积达800平方米;11月15日,区一高层住宅楼发生特大火灾,造成53人死亡、70人受伤。各级领导高度重视,多次作出重要指示,要求深刻吸取教训,针对冬季火灾易发、高发特点,进一步采取有力措施,做好防火工作。经区政府同意,现就有关事项通知如下:

一、针对当前形势,高度重视冬季防火工作

消防工作事关人民群众生命财产安全,事关社会和谐稳定。各单位、各部门一定要从落实科学发展观、保障和改善民生的高度,进一步提高对做好消防工作重要性的认识,清醒判断当前消防工作面临的严竣形势,增强做好这项工作的责任感、紧迫感。目前已进入冬季,风干物燥,用火、用电、用油、用气增加,元旦、春节即将来临,人流、物流集中,各种庆祝集会和传统民俗文化活动频繁,火灾事故隐患增多,防控难度加大,消防安全形势将更加严峻。各单位、各部门负责人要针对本单位、本部门消防工作存在的薄弱环节组织制定各项防范措施,坚决防止火灾事故的发生。

二、结合工作特点,认真组织火灾隐患排查和整改

三、广泛动员群众,积极开展消防宣传和教育培训

四、进行责任再明确,严格落实消防安全责任制

消防故事2

关键词:智能消防;智能消防炮;消防云平台

石化企业每一次火灾爆炸事故的发生,不仅容易造成人员伤亡,而且还会带来一定经济损失[1]。目前,我国各大石化企业虽然采取了一些危险源消防措施,包括固定消防炮、消火栓等[2]。由于这些消防措施均属于事后消防措施,未能起到防范于未然作用。另外,采用人工处理,致使消防员人身安全无法得到保障。智能化消防处理手段,能够及时发现火灾爆炸问题,为防范和处理争取更多时间,安全系数较高,是火灾爆炸事故消防发展的必然趋势[3]。当前此方面研究较少,尚未形成完整的消防设计方案,本文引入智能消防思路展开探究。

1石油化工企业危险源火灾爆炸事故产生的原因分析

储罐区和生产装置是石化企业生产加工的重要模块,同时也是埋藏危险源的主要区域,容易引发火灾爆炸事故。

储罐区火灾爆炸事故产生原因

当前石化生产缺少火灾自动报警装置,虽然在储蓄区安排值班人员巡视,但是容易出现漏查,或者疏忽情况,导致火灾事故产生。其中,夜班执勤期间事故发生频率较高。该区域相关管理工作以人工管理模式为主展开,由于各个环节人工管理模式需要耗费大量时间,未能在灭火最佳时期处理,导致延长了火灾处理时间,人身安全很难得到保障,并且带来较大经济损失[4]。火灾爆炸危险系数较高,当前事故需要人员冲锋靠近现场,危险系数较高。在没有远程操控情况下,现场安全事故发生频率难以下降。目前,部分储罐外壁添加了喷淋系统,利用化学品控制温度,达到安全保护目的。然而该系统作业未能做到每一个环节均覆盖自动化控制模式,需要人工开启,导致系统开启时间不及时[5]。另外,该系统流量和压力两项指标参数数值比较小,未能达到标准。为了防止储罐泄漏,部分企业将灭火系统设置为常闭状态,延误了灭火时间,与管理规范不符。

生产装置引发火灾爆炸事故的原因

虽然添加了监控装置,但是没有实现有效的自动报警功能,需要依靠值班人员巡检或者查看监控显示装置,发觉火灾爆炸事故[6]。而人工巡检和查看相关参数难免疏忽,所以当前在生产装置添加的自动报警模块未能起到有效的报警作用。由于生产装置火灾发生位置不确定,并且引发火灾的装置种类有很多。其中,内部发生火灾很难发现,外侧装置将其遮挡,很难在短时内发现,延误了最佳救火时期。当前采用的手动炮灭火、消防栓等装置,都需要人员带上装置进入现场,人身安全未能得到有效保障。

2石化危险源智能消防设计

随着物联网技术、自动化控制技术的快速发展,打破了传统火灾消防模式,逐渐向智能化消防模式转变,通过引入现代化技术,打造智能系统,应用于火灾探测、消防灭火、火灾监控等多个方面。本文根据石化危险源产生原因,以某石化企业罐区火灾探测项目为例,如图1所示为石化企业罐区火灾探测布局。该项目中,需要增加火灾探测系统,根据探测结果,采取相应的消防灭火措施。另外,为了提高安全性能,本研究还增加了火灾监控智能化模块。

智能火灾探测系统设计

为了弥补传统石化危险源灭火消防模式的不足,本研究建议引入多种现代化技术,通过人工智能图像识别,远距离探测,实现储罐区和生产装置现场环境信息的自动采集和识别。按照设定的火灾隐患参数安全范围,判断当前是否存在火灾隐患。如果存在隐患,则确定并显示具体坐标位置,发出火警信号,以达到警示现场工作人员的目的,为火灾抢救争取更多时间。如图2所示为智能火灾探测系统架构。该架构将火灾探测系统拆分为两部分,分别是现场探测模块和无线操控模块。

现场探测模块

该模块在现场主机的控制下,驱动图像型火灾探测器,对储罐区和生产装置环境现状进行探测。其中,采集信息指标包括辐射光谱、燃烧相关参数数值、烟雾动态变化外形、火焰动态变化外形等,经过识别算法处理,准确识别现场火灾状况,为火灾处理提供可靠依据。另外,火灾坐标的显示,以共享世界坐标为主。如果探测到现场某处发生火灾,或者存在火灾隐患,通过无线网络向无线操控模块发送相关信息。需要注意的是,火灾探测器的布设,与储罐绿化带的距离保持在15m以上,根据生产装置分布特点,合理布设探测器,确保装置覆盖到每一个监控区域即可。

无线操控模块

为了便于操控,该模块设置了2种通信控制模式,主要由云服务器、远程指挥中心、移动端3部分组成。其中,云服务器作为信号处理模块,负责接收和发送相关信息。当现场信息通过无线模块发送至无线操控终端时,由云服务器接收,而后同时向远程指挥中心和移动端发送相关信息,大大提高了数据传输效率,以便灭火指挥工作的开展,为火灾处理争取更多时间。

智能消防炮灭火模块设计

本研究提出的智能消防炮灭火系统除了具有灭火作用以外,还能够降低现场温度,起到一定隔离作用,采用射流作业模式灭火。考虑到相邻储罐容易受周围储罐影响,当某一个储罐发生火灾时,周围储罐容易陷入危险,所以向周边储罐射流也很重要。通过开启周围消防炮,阻止火势蔓延,根据火势情况自由调节水柱等相关参数数值,从而充分发挥灭火作用。以下为不同区域的消防灭火模块设计方案:

储罐区消防灭火模块

目前,大部分储罐区布设的消防装置为手动炮,为了节约成本,打造可行性较高的灭火系统,本研究利用现有的消防供水管路,提出一些改造方案:不再使用原有的手动跑,用电控泡沫炮代替,要求两种装置规格相同,避免产生过多费用,继续使用原有的供水管,靠近路边安装控制箱,从而为现场救援创造便利条件。继续使用手动炮,在此基础上增加一路电控泡沫炮,当火灾发生时,同时开启两种装置,两者互不干涉。另外,供水管保持不变,选择靠近路边位置安装电控泡沫炮。增加钢结构消防炮塔,均在原有的手动炮旁边搭建,要求炮塔高度超出原有手动炮罐高,使用的设备均为防爆型,采用架空手法安装相关设备。

生产装置区消防灭火模块

该区域消防灭火模块的设计方案与储罐区设计方案相似,消防炮布置位置存在一定差异,以管廊钢结构和地面为主进行布设。

智能消防云平台监控模块拓扑设计

为了加强石化企业生产现场的安全管理,借助现代化设备及物联网等技术,打造功能较为全面的监控模块,利用此模块实现火灾自动监控及报警管理,将石化企业消防管理部门与企业指挥中心、119指挥中心连接到一起,采取业务联动管理。如图3所示为智能消防云平台监控模块拓扑结构。该拓扑结构将模块拆分为3部分,分别是石化企业监控现场、企业指挥中心、119指挥中心。其中,监控现场安装了摄像头、图像型火灾探测器、路由器、报警主机、信号扩散器、消防炮主机、消防泵巡检装置、应急疏散装置、录像机,利用这些装置采集和记录相关信息,并起到报警疏散作用。两部分指挥中心主要由显示屏、服务器等装置组成,用于显示监控现场情况,下达指挥命令,从而提高火灾处理效率,并起到一定防范作用。另外,云数据服务器与移动终端建立通信连接,为监控现场与指挥中心的通信搭建了桥梁。

3结束语

本文围绕石化企业危险源火灾处理问题展开研究,选取智能化操控技术作为研究工具,添加物联网技术、自动化控制等多项技术,提出智能消防方案设计研究。通过添加智能化现场监控设备,利用无线模块发送监控信息,通过监控中心指挥消防工作,形成完整的智能火灾探测系统。其中,智能消防炮灭火模块和智能消防云平台是系统的核心部分,本文进行了详细介绍。

参考文献

[1]王慧飞,张学峰,吴宇轩。中小型石油化工企业微型消防站建设探讨[J].消防科学与技术,2019,38(2):151-154.

[2]刘馨泽,毛文锋,于广宇。石油化工储罐火灾事故消防车安全部署优化技术研究[J].工业安全与环保,2019,45(4):24-26.

[3]张苗,宋文华。化纤生产企业消防应急处置能力评估方法研究[J].南开大学学报(自然科学版),2019,52(1):99-114.

[4]李雷雷,朱红青,丁晓文,等。危化品事故应急救援能力提升方法研究———基于天津港“8•12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故教训[J].中国安全生产科学技术,2020,16(11):73-78.

[5]袁雄军,周宁,黄维秋,等。危险化学品仓储事故演化规律及消防力量需求研究[J].工业安全与环保,2020,46(2):6-10.

消防故事范文3

关键词火灾事故;机房;消防设计

一、机房发生火灾的因素

(1)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电。如果机房接地处理不当,形成高电位,就会发生静电导电现象,极易产生火花并引燃周围可燃物发生火灾。(2)可燃材料。机房内使用或存在可燃材料。(3)电气线缆故障。电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾。(4)雷击。雷击等强电侵入导致火灾。(5)其它设备故障。由于机房内的用电设备(非负载设备)始终处于24小时的工作状态,容易疲劳和老化。机房内配电系统、用电设备、电脑、UPS系统、空调等设备故障都可能引发火灾。(6)人为原因。每个机房工程虽然或多或少都安装了消防设施,但真正在发生火灾时能否起到作用,大多数机房工作人员心里都无法百分百保证。(7)外部因素。机房外部的其他建筑物起火,由于机房建筑与其他建筑之间的距离较近,或与其他用途房间同在一幢建筑中,在其他建筑或其他用途房间起火时,火势通过机房外部的维护结构、门窗及通风管道蔓延至机房。

二、机房的消防设计

消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。机房消防设计包括烟感报警、气体灭火两部分。烟感报警以吸顶式和缆式烟感器为主要形式。吸顶式烟感器的保护半径一般不大于,距墙、风口、大梁不小于。缆式烟感器可沿墙敷设。必须通过机房的风管在过墙处应设置防火阀(环境温度达到70°C时自动关闭)。气体灭火系统的作用类似于普通办公室里的喷淋系统,其设计要点有系统类型结构的选择、灭火剂浓度的确定、气体喷射时间、灭火剂用量及浸渍时间等。气体灭火系统的种类主要是二氧化碳灭火系统及卤代烷灭火系统。此外,在室内附设交、直流双电源应急灯、火灾事故广播、119专线消防电话、火灾报警按钮等消防设施。机房的装修材料应符合有关防火规范的要求。要及时检查钢瓶的压力是否在正常的范围内,及时补充药剂。(1)烟感报警系统。一是火灾自动报警系统的设计。主机房宜采用感烟探测器。当设有固定时,应采用感烟、感温两种探测器的组合。数据中心机房内有大量的电气设备,火灾初期,先有烟雾产生,采用感烟火灾探测器有利于及早发现火灾。根据机房火灾发展迅速产生大量的热和烟的特点,为了防止感烟火灾探测器误动作造成损失,应采用感烟、感温两种火灾探测器组合使用。二是机房结构和防火分析。目前机房一般采用机房专用精密空调系统,送风方式多为地板下送风、吊顶内回风,即下送上回式。因此机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花三层空间。一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。三是火灾探测器的设置。一般数据中心机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢,因此机房内应设置感烟火灾探测器。现在的工程中一般选用光电感烟探测器较多。在同一区域内,当感烟火灾探测器与感温火灾探测器同时报警即可判断为发生火灾,报警系统发出报警信号,相关联动设备动作,并进入气体灭火启动程序。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响。四是手动火灾报警按钮。在机房的出入口处应设置手动火灾报警按钮,以便发生火灾时进行手动火灾报警。在主要通道内按“从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m”设置手动火灾报警按钮。(2)消防灭火系统设计。根据机房的特殊性,一般采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区域内、外各一个。设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。

三、结论

机房安全、高效的运行,能保障网络和通信的安全畅通。但是一旦发生火灾将导致整个通信网络的瘫痪造成严重的财产损失和不良影响。防范胜于救灾,因此,只有提高对火灾的防范意识,落实各项防范措施,才能有效避免火灾事故的发生确保机房发挥其重要作用。

参 考 文 献

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