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计算机系统应急演练流程
计算机系统应急演练流程
计算机系统应急演练流程
第一章总则
第一条、为进一步加强和健全某某单位计算机系统安全生产管理机制,使计算机系统安全生产工作更加规范化、标准化,现根据总、省行有关管理规定,结合我行实际,特制定本流程。
第二条、本流程所称应急演练,是指为检验现有各类应急方案的完整
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性、可 *** 作性,并验证各种备份机制的完善性和有效性,定期组织应急演练工作。
第三条、本流程对应急演练的前期准备、演练过程、演练总结等演练工作进行全过程管理。
第四条、根据科技服务保障全行各项业务发展的总体要求,应急演练管理流程应遵循“集中规范、标准统一”的原则,确保演练效果,以保证意外故障发生时能有效启用应急方案,安全、有序、及时地组织恢复生产。
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第二章职责与分工
第五条、应急演练管理的职责分工
一、各业务部门及辖内各支行:
1、负责根据信息科技部门应急方案,制定相应的对外服务紧急应变计划,以确保各项业务能对外提供连续有效的服务。
2、负责对信息科技部门制定的本条线应急方案进行论证并提出建议,确定本部门相关责任人为应急工作联系人员;
第 3 页
3、协助科技部门对本条线应急方案组织演练,做好测试和验证工作。
二、信息科技部:
1、负责制定信息科技部全年演练工作计划表,并负责跟踪、落实,结合演练开展情况,对应急方案进行有效性检查,及时组织修订信息科技部各系统应急方案。
2、负责在对各类系统、网络、关键设备、应用平台,以及机房环境进行相应的调查和风险分析的基础
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上,制定备份机制和相关应急方案。
3、负责按照部门应急演练计划表,做好对各系统应急演练的准备和组织实施工作,原则上系统谁维护谁负责组织、实施演练工作。
第三章应急演练流程
应急演练实施的具体流程如下:
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第四章应急演练工作要求
第六条、信息科技部计算机安全员根据计算机安全管理的要求,制订年度计算机系统应急演练计划,对于每一个应急演练项目必须明确项目经理和制订科学的切实可行的计算机系统应急方案。
第七条、项目经理要从安全性和系统工程的角度制订计算机系统应急方案,部门负责人要认真把关,必要时部门内部要召开技术方案研讨会,要向上级部门请示汇报取得帮
第 7 页
助和支持,还可以请相关电脑公司给予支持、协作。
第八条、应急方案和应急计划确立后,经过有效的培训,每年至少演练一次或根据需要定期组织演练。每次演练结束,及时总结并填写演练纪录报告,对存有一定差距的在日后的工作中加以提高并及时完善相关应急方案。
第九条、对于重大应急演练项目,要在单位领导或部门负责人的领导下成立指挥小组和项目实施小组,
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明确分工、职责,建立指挥协调机制、实施流程,确保应急演练活动的成功。
第十条、各类应急演练活动的文档资料统一归档、管理,应急演练结束后应及时将相关资料移交,不得私自保存。计算机安全员定期进行督查,确保资料的完整性;每年年底将各类应急演练资料装订成册,送科技档案室保存。
第五章附则
第十一条、本流程自下发之日起执
第 9 页
行。
第十二条、本流程由信息科技部负责解释、修订。
第 10 页
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应急演练属于计算机的什么
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下一篇相较于其他服务器,浪潮服务器NE3412M5的最特别之初在于它的便携式设计了,它的体积比比台式电脑主机还小,重量16千克左右,可是说是一款可“行走”的服务器。虽然体积小巧,但是性能依旧强悍。同时,浪潮服务器NE3412M5具备更强的防震、防水特性。浪潮服务器NE3412M5通过内外部橡胶垫片、减震支架、加固的风扇连接器等多样的防护防震结构,实现25G抗震,并且通过加设防水圈,实现IPX5防水,可以满足多种边缘场景的算力需求。一、前言 浙江省是我国的经济、人口大省,随着人们生活水平的发展,经济密集度的提高,地震灾害对社会的影响也越来越显著,虽然相对国内的强震区来说,浙江的地震密度和强度都较低,但值得注意的是:近年来浙江省地震活动造成的经济损失和人员伤亡都有上升的趋势,同时在浙江省的地震活动也出现一些新的表现:如水库诱发地震的增多,局部地震活动增强。因此我们对地震灾害的警惕和防御不能有丝毫降低。
建设浙江省的应急指挥体系,尽快提高地震应急信息化水平和地震应急反应与指挥能力,已成为浙江省防震减灾工作亟待解决的重要问题。
二、浙江省地震应急指挥系统建设
浙江省地震应急指挥系统是为省政府开展地震应急、实施抗震救灾指挥提供指挥场所和各种必要的技术手段。在地震发生时,在基础数据库和现场信息的支持下,可以迅速判断地震的规模、影响范围、损失等情况,并据此提出系列科学的救灾和调度方案,协助指挥人员实施各种地震救灾行为,实现地震应急信息快速传递、高效处理,提高应急救灾指挥与决策的技术水平,最大限度地减少震时的混乱和人员伤亡。(如图)
1 系统的主要功能
地震应急快速响应与灾害评估:通过地震监测和震情跟踪,监视破坏性地震的发生,一旦有紧急情况立即响应,对地震事件可能造成的损失和人员伤亡情况进行预评估,同时还可以根据不断获得的新情况,进行地震灾害动态评估和地震趋势的动态跟踪。
地震应急指挥:在应急快速响应部分给出的结果表明,需要进入紧急状态、进行抗震救灾指挥工作时,即启动该项功能,为有关政府部门进行抗震救灾指挥工作提供辅助决策信息,并提供其他响应的技术手段和信息支持。
2 系统技术指标
1)应急指挥技术系统在接收到触发响应参数后15分钟内做出灾害评估;获得灾害评估信息后的15分钟内准备好相应指挥信息。
2)应急基础数据库系统基于1:5万比例尺进行建设,同时,指挥部技术系统之间的数据可通过网络进行交换。
3)系统的各种软硬件系统试运行无故障率可达到95%以上。
4)国家中心、区域中心、城市系统、现场工作系统应实现互联、互通、互动。
浙江省地震应急指挥系统总体框架图
三、系统建设实施技术要点
基础设施
指挥部场所改造与建设场地:指挥大厅、辅助大厅、控制室、机房、其他配套用房(如首长休息室、值班室等);大屏幕投影显示系统、备用及辅助显示系统、电话通信系统、数字会议系统、综合布线、照明系统、指挥长坐席及成员和辅助人员坐席;防火报警及灭火系统、温湿度及空气调节系统、不间断供电系统、确保人员安全的安全保障系统等。
(1)计算机硬件环境
系统硬件采用高性能事务处理服务器、磁盘阵列及后备存储设备、高计算性能应用服务器、应急网络服务器及安全管理系统、高性能图形工作站、输入输出设备、多手段通讯设备和大型计算机网络连接设备等。
网络采用基于IEEE 8021Q标准实现VLAN,各网段包括:应用系统网段,包括数据库服务器、应用服务器。对外网段,包括对外的APP服务器,对外的WEB服务器,外部IP可以对这两台服务器进行访问,本网段可以访问外部网络。指挥终端网段(内部网),可以访问对外的Web服务器,可以访问应用服务器、数据库。
(2)大屏幕投影与辅助显示
指挥大厅安装大屏幕,保证震情、灾情、应急指挥信息的程序控制显示。大屏幕可以分块同时显示各种不同信息,也可以整个屏幕显示一项信息,屏幕的信息显示由指挥大厅的技术人员负责 *** 作和切换。
指挥大厅设3块(1�3)正投式大屏幕投影,电动控制。屏幕可以做到图像任意输出分割。现场可以有6-8路VGA信号可以供显示。 控制室拟装设由微处理器支持的视频画面与计算机数据图像相结合的彩色大屏幕投影系统,该系统的配置规模为1x3(行×列)单屏尺寸120英寸的正投单元构成的大屏幕投影系统(包括图像拼接控制器、控制终端等)。控制终端对整个大屏幕墙的 *** 作进行控制,可实时动态显示集控中心各工作站,以及视频设备等多路输入信息。网络、RGB、视频信息可切换整屏显示和多路分屏显示。
(3)中央控制系统
指挥系统采用集中控制的模式,能够最大限度地满足设备 *** 作简便性的需要,通过对用户需求进行个性化的编程设计,用户可以通过液晶触摸屏,对控制中心的多种显示设备、信号矩阵切换器(例如AV、RGB矩阵)、红外控制设备(例如DVD、视频会议终端、视频展台)、电源控制设备(例如电动窗帘、灯光)、音响系统音量等进行集中控制,实现对设备的开关、显示信号的切换、灯光的调节、音响系统音量的调节等集中管理。
四、浙江省地震应急指挥系统软件系统建设
浙江省地震应急指挥系统软件系统建设是指挥中心运转的核心系统,包括8个方面的内容,分别为系统软件运行环境、地震应急快速响应、自动群呼与信息发布、地震应急指挥辅助决策、地震应急指挥命令、地震应急信息通告、系统总控、文档资料。
1 地震应急快速响应系统建设
地震应急快速响应系统建立以千兆网为骨架的地震应急指挥技术系统局域网络平台和地震应急快速响应系统。当破坏性地震发生后,该系统通过主动或被动触发控制机制,启动快速响应、地震灾害损失快速评估、决策指挥辅助信息等系统,在一定的基础数据、专业计算模型的基础上,对灾区的经济损失、人员伤亡、次生灾害进行快速评估,并对这些损失的空间分布进行判断和描述。
2 地震应急指挥辅助决策系统
编制各种辅助决策工具,检索和查询数据库,生成专题图、表,向指挥长和指挥部成员提供各种应急辅助决策信息,建设通过分析震情、灾情和灾区实际情况,自动生成指挥方案与建议的智能分析与决策支持系统。
3 地震应急基础数据库
地震应急基础数据库是抗震救灾指挥部的基础和核心,应急指挥所需要的各种数据、资料、信息都来自于该数据库群。数据库群主要包括基础地理图、社会经济统计、地震基础数据、灾害相关因素等数据。
五、系统建设工程效益和展望
浙江省地震应急指挥系统将从总体上为增强浙江省的地震应急指挥能力提供先进的支撑平台。为减少地震灾害损失,加快灾后恢复,保障社会和谐稳定,体现“以人为本”政府形象。进一步为浙江省地震应急救援发展奠定坚实的基础。
经过本项目的建设,区域应急基础数据库平台基本建成,不仅为日常应急救援提供数据,且为日后数据的维护与更新打下了坚实的基础。浙江省地震应急服务系统部署了针对地震应急的专业应用系统,将提高应急工作人员的办公效率和应急水平,更好地为社会公众服务。
参考文献
[1]成小平,帅向华,杨亚莉,等地震应急响应系统中的数据分发[J]地震,2001,21(4): 88-93
[2]王安福校园网应急响应机制建设浅谈[J]网络与信息,2008(1):7-7
[3]李东平,赵军可视化语言实现GIS的二次开发[J]计算机系统应用,2002(8):25-27
作者简介:李东平,男,工程师,(1976-),硕士,研究方向:地理信息系统、地震应急指挥等。
基金项目:浙江省面上科研社会发展项目(编号:2007C33059)资助。一、检查看看是不是外部因素问题
带宽原因:由于宽带限制造成信息堵塞。
信号不稳定:信号接收不全、或信号传播不稳定都可能引起信息残缺。
被病毒攻击:未安装防黑客攻击的防火墙和必备的杀毒软件。
所在机房环境的配置:如通风条件、防火条件、空调以及电压等,这些外在因素也有可能影响到服务器的稳定性。除此之外,网线的布局也将直接影响网速的快慢。
二、检查内部的因素
租用的服务器的配置是否适合。
租用的服务器的响应速度是否达到标准。
租用的服务器的带宽是共享还是独享带宽。
关于带宽这一块小编有个小提示:共享带宽通常是指百兆共享,即一个机架内的所有服务器共同使用100M带宽,有些服务商会划分一下服务器带宽,保障各个服务器能够正常访问,这也是推荐选择正规服务商的原因。
三、租用服务器提供商售后是否完善
租用的服务器是24小时全天开机的,在运行过程中谁都无法保证自己的服务器永远不会出现任何问题,出现问题并不可怕,只要机房技术人员24小时值班随时准备解决问题即可,正规的服务商都是有专业技术人员进行724小时值班的,还有完善的应急预案,能够在服务器出现故障的第一时间内响应。
详情可垂询小编。答:服务器结构件自铆结构是指服务器结构件采用自铆合金件连接,而不需要螺丝或其他固定件的一种结构。这种结构可以提高服务器的生产效率和质量,同时也可以减少生产成本。
自铆合金件由两个部分组成,分别是铆钉和铆套。铆钉是一种带有凸起的铆柄,铆套是一种带有孔的薄片。在使用时,将铆钉插入铆套的孔中,然后通过加压的方式将铆钉铆入铆套中,使铆钉和铆套紧密连接,从而实现服务器结构件之间的连接。
这种自铆结构具有以下优点:首先,自铆合金件可以在不使用任何螺丝、螺母、垫片等附件的情况下连接服务器结构件,可以节省生产成本并提高生产效率;其次,自铆合金件连接方式可以减少服务器结构件之间的松动和振动,从而提高服务器的稳定性和可靠性;最后,自铆合金件连接方式可以减少服务器结构件之间的空隙,从而减少空气流动的阻力,提高服务器的散热效率。
除了在服务器制造中使用外,自铆结构在其他行业也有广泛的应用,例如汽车、航空航天、电子等领域。
机房消防系统建设方案
随着我国现代化通信技术的飞速发展,通信产业已成为现代社会进步的一个显著标志。作为承载通信中心枢纽的大型通信机房等场所的消防安全也显得格外重要,如果一旦发生火灾事故,整个城市的通信网络可能将瞬间瘫痪,会给人们的生产和生活造成极大的不便,由此造成的社会影响和财产损失难以估量。
一、机房气体灭火系统里,主要包含的设备部件有:
烟感、温感、声光报警、紧急启停、放气指示灯、IO模块、气体灭火控制器、柜式七氟丙烷灭火装置。
二、计算机房采用什么气体灭火系统最佳?
七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。
1、主要设备
七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。
2、保护区概况及设计
本系统用来保护二楼的信息化机房。根据经济合理、优化设计的原则,在保证系统性能安全可靠的前提下,对保护区作了如下的划分,共用一套系统:信息化机房,面积S=65 m2,净高h=35m,体积V=140m3 ,所需七氟丙烷(FM200)气体110kg钢瓶N=1个,七氟丙烷药剂用量为98Kg,设计浓度8%。本方案钢瓶间设置在二楼。系统采用氮气增压输送,增压压力为42MPa,在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟,将保护区的火扑灭。
3、系统设计性能
1基本设计参数
(1)保护区有关参数
(2)保护区为独立封闭空间
(3)保护区设置通风设备
(4)保护区设计环境温度为20℃
(5)海拔高度修正系数为1七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的最小设计灭火浓度为8%(20℃时),在7秒钟内喷射一定浓度的FM200灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,并且要求浸渍时间不少于3分钟。
(三)、对保护区的要求:
(1)保护区应为独立区域
(2)保护区的围护结构及门窗的耐火极限不低于05h,围护结构及门窗的允许压强不小于1200Pa。
(3)喷放FM200前,应停止一切影响灭火效果的设备
(4)保护区的通风系统在喷放FM200灭火剂前应关闭,•并设置防火阀门,关闭通风口。
(5)保护区的门应向外开启,并能自行关闭;保证在任何情况下均能从保护区内打开。
(七)、对钢瓶室的要求
根据国内规范的要求,存放气体钢瓶组的房间(钢瓶室)都应该是一个独立的房间,设在各个保护区域外,并且有直接通向疏散走道的的出口,设有可关闭的门。钢瓶室的耐火等级不应低于二级,室温为-10℃~55℃,钢瓶间宜设有通风装置,保持干燥通风。FM200贮瓶应避免阳光直射,不允许在瓶站存放可燃、易燃和腐蚀性物质,不允许受到震动和冲击。钢瓶间的面积约需8m2。
(八)、系统控制方式
气体灭火系统的控制,应同时具有自动控制、电气手动控制和应急机械手动 *** 作三种控制方式。七氟丙烷(FM200)气体灭火系统三种控制方式的动作程序如下:
a) 自动控制:保护区域内设置有感烟探测器,并被分成两个独立的报警组合。发生火灾时,其中任一组探测器报警后,气体控制盘接收该火警信号,将显示出该组报警信号,同时控制盘会输出如下联动控制信号:鸣响保护区范围内的警铃通知人员撤离;输出如下联动控制信号:停止保护范围内的通风设备以封闭房间;关闭保护范围内通风口处的防火阀以封闭房间。输出干节点报警信号至消防报警系统总控制盘;此时消防值班人员应立即去现场处理与确认火警。而当另一组探测器也报警,气体控制盘上再次出现声光报警信号,并显示出该组报警信号,同时控制盘再次输出如下联动控制信号:保护区范围内的警铃停止鸣响;鸣响保护区域外的蜂鸣器并点亮闪灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。
经过30内的秒延时后,通过控制盘启动七氟丙烷(FM200)气体钢瓶组上释放阀的电磁启动器(电磁阀)和对应保护区域的区域选择阀,使七氟丙烷(FM200)气体沿管道和喷头输送到对应的指定的保护区域灭火;一旦七氟丙烷(FM200)气体释放后,设在管道上的压力开关会将药剂已经释放的干节点信号送回气体控制盘及消防报警系统的总控制盘。并点亮保护区的气体释放灯,警告所有人员不能进入保护区域,直至确认火灾已经扑灭。当七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的控制盘启动所有的警铃、蜂鸣器及闪灯后,在系统处于延时阶段时,如发现是系统误动作,或确有火灾发生但仅使用手提式灭火器和其它移动式灭火设备即可扑灭火灾,可将设在气体控制盘上的手/自动转换开关转到手动状态(直至按一下气体控制盘的复位开关),可以使系统暂时停止释放药剂。
如需继续开启七氟丙烷(FM200)气体灭火系统,则只需将设在气体控制柜上的手/自动转换开关转到自动状态即可。在保护区域的每一个出入口外侧的门上方,都会设置一个气体释放指示灯、蜂鸣器及闪灯,而警铃则设在每个出入口的内侧。同样,在保护区域的每一个出入口的外侧,都会设置一个紧急启停按钮,但系统的手/自动转换开关则只设置在气体控制柜上。
b) 电气手动控制:即通过电气方式的手动控制。紧急启动按钮按下后,系统将不经过延时而被直接启动以释放七氟丙烷(FM200)气体。
c) 应急机械 *** 作:应急 *** 作实际上是全机械方式的 *** 作,不需任何电源,只有当自动控制和电气手动控制均失灵时,才需要采用应急 *** 作。此时可通过 *** 作设在七氟丙烷(FM200)气体钢瓶上的机械式手动启动器,区域选择阀上的机械式手动启动器,来开启整个气体灭火系统,同时输出干节点信号至气体控制盘,并引起如下的联动:控制盘上出现声、光报警信号,并显示出压力开关是否已动作;鸣响保护区域内外的蜂鸣器并点亮闪灯;输出干节点气体喷放信号至消防报警系统总控制盘;
(九)、 对火灾报警系统的要求
七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的保护区内应有二路烟感探测器,连接在两个不同的报警组合中,以确保灭火系统的二级报警要求。保护区的烟感探测器应间隔布置,每个探测器的保护面积按50~60m2计算。该保护区内有架空活动地板和吊顶,其中也设置了火灾探测器。为了满足七氟丙烷(FM200)气体灭火系统与火灾自动报警系统联动控制的要求,火灾自动报警系统应能接收压力开关送出的七氟丙烷(FM200)气体喷放动作信号和气体控制盘送出的探测器一级报警信号和系统故障等信号,即火灾报警系统应在保护区的气体控制盘附近设置能发出或接收上述信号的模块。
(十)机房消防设计方案概述
为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。
传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。
(二)、 气体灭火系统设计流程
(1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。
(2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。
(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。
(4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。
(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。
(6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。
(7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。
(8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。
(十一)、排烟系统
火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩散到楼内的各处,危害性是显而易见的。因此,火灾发生后应该立即使防排烟系统工作,把烟雾以最快的速度迅速排出。机房是相对密闭的环境,当发生气体喷射后,气体灭火剂不容易排除,安装排烟系统可帮助排除残留气体灭火剂。
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