杭州国际机场大厦消防给水设计研究论文[5篇范文]

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第一篇:杭州国际机场大厦消防给水设计研究论文

摘要:超高层建筑高度高,功能复杂,消防灭火立足于自救。消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,供水方式的选择又是其中的关键。结合杭州国际机场大厦消防设计,强调设计时要根据技术的可靠性,选择安全,可靠的供水方式。

关键词:超高层建筑消防给水设计供水方式杭州国际机场大厦位于庆春广场东侧,庆春东路与新塘路交叉口。工程用地面积约一万平方米,总建筑面积约7.2万平方米,地下2层,主楼为36层,建筑主要屋面高度为143.70米,其中五层和二十一层为避难层。裙房为四层,建筑高度为21.6米,一至四层为票务中心、餐饮和娱乐等综合用房。主楼五至十九层为办公,二十二层至三十五层为商务办公,三十六层为西餐厅。

1、消防用水量

本工程为高度大于100m的一类综合楼,按一类超高层建筑进行消防设计。

2、室外消防

本工程所在区域有完善的城市基础设施,有可靠的城市消防保证体系,供水可靠,水质良好。水源为城市自来水管网。从西侧市政道路和东侧新塘路市政供水干管各引一条DN200毫米的自来水管,在本大楼沿周边道路设DN200毫米的生活、消防合用的给水环管,在环管上设置地上式室外消火栓5只。

3、消火栓系统

3.1消火栓给水系统。消火栓系统分高、中、低三区,低区为地下二层~四层;中区为五层~二十层;高区为二十一层~到三十六层,每个分区均成环状管网供水。在地下二层设有消防水池和生活、消防合用泵房。消防水池分两格,通过消防水泵吸水总管连通,储存有540m3消防用水量。在地下二层消防泵房内设置高、中区各两台,均为一用一备。低区消火栓系统由中区给水泵出水环管用消防专用减压阀减压至0.45MPa供给;中区由中区消火栓给水泵直接供给。

为保证高区消防给水安全,降低消防管道承压,在二十一层避难层设中间转输消防水箱66m3(兼作中、低区消火栓系统稳压水箱)。为保证中区最不利点消火栓静水压力不低于0.15MPa,在二十一层避难层设有中、低区增压稳压设备。高区消火栓系统由地下二层高区消火栓给水泵供水至中间转输水箱,再由中间转输泵串联供水,在屋顶设18m3消防水箱一座,并设有高区增压稳压设备。

3.2消火栓布置

大楼各层均设有室内消火栓(带灭火器箱组合式消防柜),其布置保证同层任何部位均有两股充实水柱同时到达,每股充实水柱不小于13米。每根消防立管流量按不小于15L/S计。各消火栓箱内设有启泵按钮及自救式消防卷盘,每只消火栓箱内配备DN65单口消火栓,25m衬胶水龙带,19水枪,小口径消防水喉及软管。为保证消火栓栓口压力不大于0.50MPa,在5F~11,21~29F采用减压稳压式消火栓。在室外分高区和中低区共设置6套水泵接合器。

4、自动喷水灭火系统

4.1自喷系统喷水强度

本工程自动喷水灭火系统为湿式系统。地下两层停车库按中危险级II级设计,喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2;地上部分均按中危险级I级设计,喷水强度为6L/min.m2,作用面积160m2,火灾延续时间为1小时。

4.2自喷给水系统

自喷系统分高低两区,低区为地下二层~十三层;高区为十四层~三十六层。自喷系统和消火栓系统共用消防水池,中间转输水箱及屋顶消防水箱。在地下二层泵房内分别设高区和低区自喷泵各两台,均为一用一备。在地下二层水泵房内设湿式报警阀五套,由低区自喷给水泵出水环管分组减压供水。在二十一层避难层设有中间消防转输水箱和自喷转输泵,并设有湿式报警阀3套,由高区自喷转输泵出水环管分组减压供水。在屋顶设有高区自喷增压、稳压设备一套,满足三十六层最不利点喷头工作压力不小于0.05Mpa.分高低区在室外共设置4套自喷系统水泵接合器。高区自喷系统中,在二十一层避难层水泵房内设自喷水泵接合器接力泵两台,两用。

4.3喷头布置

本大楼办公、走道、会议室、避难层等公共场所及地下车库、自行车库,除建筑面积小于5M2的卫生间及不宜用水扑救的部位外,均设有自动喷水灭火系统。每层每个防火分区的供水干管上均设有信号阀和水流指示器,并在管道末端设有放水阀。喷头采用玻璃球闭式喷头,喷头动作温度,厨房为93℃,其余为68℃。

有关问题的探讨

供水方式选择,超高层建筑消防主要是以自救为主,系统运行需安全,可靠稳定。供水方式的选择是超高层消防水系统的关键,有串联和并联两种。

串联供水方式,在地下室设消防水池和消防高、低区给水泵,并在中间避难层设中间转输水箱和转输泵。串联供水方式是通过在地下消防水池,消防泵和中间转输水箱,转输泵联合向高区供水,保证了高区消防的安全,可靠。在地下消防泵有故障时,还可由消防车通过水泵接合器向中间转输水箱供水,再由转输泵向高区供水。串联方式占用避难层面积,水泵台数较多,控制复杂。并联供水方式,在地下室设消防水池和消防高、低给水泵,直接分区供水,系统控制简单,不占用避难层建筑面积,但高区消防水泵及出水管长期承受高压,管道配件及阀门容易损坏,系统运行不稳定,安全,可靠性较差。本工程采用串联供水方式。防超压措施《高规》规定:“临时高压给水系统的每个消火栓箱应设置直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施”,以便迅速远距离启动消防泵(设计中采用破玻按钮)。

火灾发生时,在击碎破玻按钮后尚未动用水枪灭火这段时间,消防管网压力剧增,将产生严重超压现象,有可能引起管网爆裂,整个消火栓系统就会瘫痪,后果不堪设想。本设计采用了破玻按钮+压力监控启动水泵,在消防系统设置压力监控装置,并与消防稳压设施结合在一起,当系统压力下降到某一设定值时,压力开关动作,该信号与破玻按钮都动作时,消防泵启动。本设计中采用了新型专用消防水泵(恒压切线泵),该水泵Q-H曲线几乎为水平线,可以很好的解决小流量时超压问题。在水泵出水管上的止回阀后设置泄压阀,实践证明泄压阀反应灵敏,准确、可靠,可以有效防止因超压而造成的损害。泄压阀的口径直接影响水泵的工况点及其实际扬程和流量,因此,一般情况泄压阀的口径比水泵出口水管小一级。

在地下二层消防水泵出水管上设有水锤消除器。避难层消防,超高层建筑须设避难层,设备专业也利用该层作设备间。本工程二十一层为避难层,设有空调机房,生活、消防泵房和转输水箱。本层为发生火灾时人员避难场所,并设有较多的设备。无论该层有无可燃物,不容置疑,均应设置消火栓和消防卷盘及自动喷头。考虑避难层四周向室外敞开,冬季温度较低,管道容易冻结,故本层喷头采用易熔合金喷头,并所有的管道采用保温措施。中间转输水箱,当采用水泵直接串联供水时,中间转输水箱同时起着上区输水泵的吸水池和本区消防给水屋顶水箱的作用。按规范要求,其储水的有效容积按15~30min消防设计水量确定。因转输水箱都利用避难层设置,一般还设有生活转输水箱,考虑结构承受能力,对建筑物的影响,按最低要求60m3储水量设置。避难层水泵隔震措施,转输水泵设于避难层中,应做好隔震措施,减少对下层办公场所的影响。避难层水泵采用双层隔震措施,水泵采用弹簧隔震器槽钢基础,再在其下设橡胶隔震垫钢筋混凝土基座,以减小震动噪音。

结束语

超高层建筑消防系统内容复杂,涉及的方面较多。设计时要根据技术的可靠性,实际的可操作性,经济的合理性综合考虑,只有技术可靠、实际操作方便,才能确保安全。以上是笔者在杭州国际机场大厦工程中给排水消防系统的具体设计中的设计体会,提出来和同行们交流,共同探讨,有不妥之处敬请批评指正。

第二篇:2018消防给水系统设计计算说明书

http://www.xiexiebang.com 2018消防给水系统设计计算说明书

2018消防给水系统设计计算说明书,在消防系统中给水系统的设计显得十分重要,确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管低压力和小管径以及消火栓的低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。那么2018消防给水系统设计计算说明书有哪些呢?下面我们一起来看看吧,希望对大家有所帮助。

1、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则

在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。

2、消防给水系统和灭火设施设计

消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。

3、管道流速

为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

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第三篇:消防给水管道设计与施工说明

消防给水管道设计与施工说明

1、除特殊标注外,二次加压消防给水管道均沿室外地面以下1.2m敷设,如与重力流管道或其它专业管道绕行,给水管弯处利用组合弯头,当给水管敷设在污水管的下面时,应采用钢管或是钢管套,管套伸出交叉管的长度每边不小于3.0m管套两端采用防水材料封闭。

2、二次加压消防给水管采用热浸镀锌钢管,沟槽式或法兰连接,管道工作压力位1.6mpa3、阀门:DN≦50mm时采用铜截止阀,DN>50mm时,给水管和消防管采用闸阀或双向式蝶阀,公称压力均为1.0mpa。

4、消防结合器工作压力为1.6mpa,地下式消火栓的工作压力为1.0mpa。

5、标准图采用:水表国标s

5(一)室外水表井及安装图(图中所有进户水表井为无旁通带止回阀水表井),立式阀门井(国标05s502-p26),洒水栓(91sb3-23)

6、二次加压消防水管主管径为DN150,入户管径详见单体给水设计图。

7、室外消火栓间距不大于100m,保护半径不大于150m,室外消火栓距路边不大于2m。

除以上说明外还应遵照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

《室外给水设计规范》及《给排水管道工程施工及验收规范的要求进行施工。

第四篇:建筑消防设计论文

建筑消防系统课程设计

学院: 信息工程学院 班级: 电气化15-1 姓名: 刘路路 学号: 153842 专业: 电气自动化 题目: 科研楼建筑消防系统

2017 年 5月 11 日

科研楼建筑消防系统设计

1.工程概况

火灾自动报警/消防联动系统的主要作用是:及早监测到火灾发生情况,及时报警。同时控制器根据事先设定执行相应的联动灭火功能。火灾自动报警/消防联动系统由设在消防控制中心的火灾报警控制器(联动型)、彩色CRT显示系统及相关软件组成,负责整个大楼的火灾预警、火警及消防指挥调度工作。现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、火灾显示盘等。

2.系统设计要求

2.1先进性

系统采用总线制传输方式,分布式智能技术的应用大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。分布式智能系统是主机智能与探测器智能两者的结合,通过总线进行双向信息交流,完善的智能化分析既考察火灾中参数的变化规律,又考虑火灾中相关探测器的信号间相互关系,从而使系统的可靠性提高到非常理想的水平。具有先进水平的分布式智能报警系统将成为火灾报警技术发展的主流。

2.2开放性

系统遵循软件、接口标准化原则。系统配有标准RS-232串行接口和标准RS-485串行接口,完全符合相关电气规程的要求,可方便的与其它相关系统连接。提供符合国际标准的软件、开放的通信接口协议。通用的操作系统、规范的数据库管理系统等,使系统具备良好的灵活性、兼容性、扩展性和可移植性。

2.3实用性

系统具备完成本工程中所要求功能的水准。系统符合本工程实际需要的国家有关规范和功能要求,并且系统容易实现、操作简捷、界面友好、维护和扩容方便。

2.4可靠性

火灾报警产品在电路设计方面采用了冗余技术,从器件的选用、参数的设置方面充分考虑了产品应用的可靠性;软件方面采用软件工程技术方法,在过程控制方面充分保障软件开发的质量,采用静态分析、动态分析技术,在软件测试方面引入“白盒”测试方法,充分保障了嵌入式系统软件设计的可靠性;“看门狗”设计的采用,可以保障系统能够从软件故障导致的程序紊乱的状态下恢复正常运行。本系统各组成部分均具有完备的自诊断功能,能够定期对系统内的重要部件及数据存储区进行故障诊断。强大的数据备份能力,可实现系统内重要数据的备份,使得系统对于某些种类的故障(如数据丢失、程序运行故障等)进行自动修复,恢复系统正常运行。系统提供图形、文本的编辑能力,并设计有多种配置功能,保障用户能够按照需求灵活设置系统功能,并对显示及记录进行编辑整理。用户可在线修改,也可离线编辑,方式灵活,手法简单,界面友好,易于使用。

2.5抗干扰

系统具备长期和稳定工作的能力,具有较强的抗干扰能力。产品的电路设计采用线路仿真技术,具有良好的电磁兼容特性,符合EMC标准的结构设计,对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。所有产品包括计算机主机和显示器在外界电磁场和静电的干扰下,均不会出现任何画面跳动和扰动。提供的所有消防电子产品均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。

2.6 扩展性

火灾报警控制器应适用于大中型火灾自动报警系统的要求。控制器与探测器之间采用无极性信号二总线连接,控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、无极性DC24电源线)。本控制器具有较强的扩展能力,各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便。

3.产品选择及厂家介绍

教学科研楼对消防各系统要求科技含量较高。我公司接到该工程图纸后,组织专业工程技术人员进行了认真地审阅和研究,建议选用秦皇岛海湾安全技术有限公司的“海湾”牌产品。我们做出以下系统技术方案。GST5000型火灾报警控制系统,实现了真正分布式控制。系统具有良好的运作能力,提高了系统运行的可靠性。所有现场设备均采用智能化技术,分布智能大大提高了火灾探测及消防联动控制的可靠性。智能型光电感烟探测器采用先进的后向散射技术,克服了光电探测器对黑烟不敏感的缺陷,内置的温度补偿元件对传感器及运算放大器等器件的温度漂移具有补偿作用,进一步提高了探测器的可靠性,降低了误报。此项产品的技术已达到国际先进水平。智能电子差定温感温探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字化总线通讯技术,工作性能稳定、可靠。

探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测器,并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报警温度,以适用不同场所的应用。

秦皇岛海湾安全技术有限公司是一家致力于消防电子产品研发、生产和销售的高科技企业。公司1994年通过ISO9001国际质量体系认证,1997年产品被中国质量协会评为行业内唯一“全国用户满意产品”,JB-QG-GST5000型火灾报警控制器荣获国家级新产品称号,并列入2000年国家级新产品试产计划;GST5000火灾报警及消防联动控制系统被列入2000年国家级火炬项目。

4.产品认证及检验情况

秦皇岛海湾安全技术有限公司所提供的主要产品(包括点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器、火灾报警控制器)均具有中国消防产品质量认证委员会颁发的产品质量认证证书及中国沈阳消防电子产品检验中心出具的产品型式检验报告,并经浙江省公安消防总队备案登记。对于河北省消防局管理的产品均具有生产许可证。海湾公司所有的认证产品在明显位置均粘贴有中国消防产品质量认证委员会印制的安全认证标志。海湾公司负责提供为本项目设计的火灾自动报警系统中所采用的所有产品,其中主要产品组件均由本厂制造,并采用国际标准设备生产。为本项目提供的具有产品质量认证证书的产品有:JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)、JTY-GD-G3智能光电感烟探测器、JTW-ZCD-G3N智能电子差定温感温探测器。为本项目提供的尚未实行质量认证管理但具有型式检验报告或生产许可证的产品有:J-SAP-8402智能编码手动报警按钮、JTY-HS-G2智能红外光束感烟探测器、系列监视及控制模块等。

5.JB-QG-GST5000消防火灾报警功能

5.1系统组成根据秦皇岛海湾安全技术有限公司JB-QG-GST5000特点,结合本工程的实际情况,我们在设计消防报警及联动控制系统时,遵循可靠性、实用性、先进性、开放性、经济性的原则。

首先,消防控制室设在教学科研楼A段一层,火灾报警控制柜采用JB-QG-GST5000/3630L大容量柜式机,广播通讯柜及电源等设备。在D段一层设置一台火灾显示盘,教学楼D段和C段所有报警信号直接接入该报警器,该报警器与消防控制中心通过通讯线联动,其它终端设备根据其功能及教学科研楼现场要求依照规范安装于各层。现场设备包括火灾探测器、监视模块、控制模块、手动报警按钮、吸顶喇叭、消防对讲电话、隔离模块等。火灾报警控制器通过现场总线将现场设备联系起来。本工程探测器大部分采用智能感烟探测器,教学楼D段和C段地下一层部分都安装智能感温探测器。CRT图形显示部分能通过RS-232口(网络通讯卡)与报警主机通讯可将现各层的报警点、故障点通过计算机采用彩色平面图的形式显示出来,避免了传统的报警对照图纸带来的不便与延迟。

模块部分,对于地下层的压力开关及每层的水流指示器、信号阀、消火栓按钮均采用监视模块(单输入模块LD-8300)。对于防火调节阀、排烟阀、排烟口、照明配电箱(火灾时强制切断)及教学楼D段一层、三层、四层的防火卷帘控制箱、电梯均采用控制模块(单输入/输出模块LD-8301)。对于大型设备的控制,如消火栓泵、喷淋泵、排烟机、正压送风机、送风机、电梯都采用多线联动控制以保证系统灭火功能可靠实现。消防中心设置消防电话总机,在高低压配电值班室、消防水泵房等重要机房各设固定消防电话一套。在教学楼各段各层设置带电话插孔的手动报警按钮,供消防或巡更保安人员与消防中心联络用。

6.2 消防火灾报警系统可靠性保证

6.2.1 冗余技术、“白盒”测试、抗干扰措施

火灾报警产品在电路设计方面采用了冗余技术,从器件的选用、参数的设置方面充分考虑了产品应用的可靠性;软件方面采用软件工程技术方法,在过程控制方面充分保障软件开发的质量,采用静态分析、动态分析技术,在软件测试方面引入“白盒”测试方法,充分保障了嵌入式系统软件设计的可靠性;控制器内设有watchdog功能,由外界强电磁干扰造成的系统程序混乱,可自动恢复正常运行。各种探测器本身采用了相应的抗干扰措施,多方面降低了误报率。系统具有极强的可靠性。当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,被隔离出去的部分重新纳入系统。

6.2.2 线路仿真、模块化设计、数据备份

电路设计采用线路仿真技术,具有良好的电磁兼容特性,符合EMC标准的结构设计,对强电磁场及静电具有良好的屏蔽和隔离作用。本公司提供的所有

消防电子产品均满足国家标准规定的电磁兼容性标准。在软硬件结构设计方面,采用模块化设计技术,提高了产品的可维护性和可扩展性。本系统各组成部分均具有完备的自诊断功能,能够定期对系统内的重要部件及数据存储区进行故障诊断。强大的数据备份能力,可实现系统内重要数据的备份,使得系统对于某些种类的故障如数据丢失、程序运行故障等进行自动修复,恢复系统正常运行。系统提供图形、文本的编辑能力,并设计有多种配置功能,保障用户能够按照需求灵活设置系统功能,并对显示及记录进行编辑整理。用户可在线修改,也可离线编辑,方式灵活,手法简单,界面友好,易于使用。

6.3系统运作模式

6.3.1监视模式

在正常情况下,火灾报警控制器及现场设备(各类火灾探测器及监控模块)均处于监视状态。现场设备的状态指示灯闪烁,指示与火灾报警控制器的每一次通讯。显示方式可设置为自动循环显示,也可设置为手动查询方式。现场设备的状态采用图形及颜色在图形显示终端上表示,可直观地了解所观察分区中各现场设备的工作状态。

6.3.2报警模式

本系统所使用的火灾探测器均为智能型火灾探测器,探测器内置MCU,可完成对现场环境参数的采集和处理,并对环境的状态进行判定。当判定现场发生火灾时,探测器将火警信息上传至控制器。控制器收到火警信号后,有两种确认模式,一种是自动确认模式,另一种是手动确认模式。控制器在收到火警信号后,根据设定做出相应的反映。

a.自动确认模式 在控制器中预设定的火灾报警区域中,如果存在一个火灾探测器报警,并有一个手动报警按钮按下;或存在两个或两个以上的火灾探测器报警,则火灾报警控制器自动确认火警。火警确认后,火灾报警控制器将发出信号,并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备。

b.人工确认模式 当控制区域有一个火灾探测器报警时,值班人员通过人工的方式(通过闭路电视监控系统或通过消防电话系统)对现场的火灾进行确认后,可按下控制器或图形显示上的“确认”键对现场火灾进行确认。控制器将发出信号并按照设定的联动逻辑控制相应的联动设备。

6.3.3 消防联动模式

JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)是一种火灾报警及消防联动控制一体化系统。正常情况下,系统可完成对火灾探测器、手动报警按钮、电梯状态、消火栓泵运行状态等信号的监测工作。当监控区域发生火灾时,本系统可通过自动模式或利用手动消防控制盘通过手动模式,控制消火栓泵启动,并接收各种联动设备的动作反馈信号,监视它们的运行状态。系统采用LD-8301智能编码单

输入/单输出模块控制电源控制箱的切断,在火灾报警后立即切断有关部位空调风机和送风机电源,并且可以接收反馈信号在显示层上显示。风机是防排烟系统中最重要的控制设备,因此,正压送风机、排烟风机的控制均采用总线加多线制控制方式。控制中心的多线制控制器可以直接控制正压送风机、排烟风机的启动及停止,不会受到总线故障的影响。同时,控制器也可以在确认火警发生时,发出自动联动控制命令,无须人为操作即可控制正压送风机、排烟风机的启动。LD-KZ08多线制控制器与风机之间采用专用的接口模块LD-8302B连接,不但起到交直流转换控制接口的作用,而且起到对控制器与LD-8302B型模块间的线路实施断路及短路检测报警的作用。多线制控制器可以发出正压送风机、排烟风机的启动命令,同时可以监视正压送风机、排烟风机的工作状态,并将动作、故障等信息反馈至控制器及显示层显示。主控制器采用多线制控制盘实现对消火栓泵、喷淋泵的启动、停动控制,同时多线制控制器可以接受主控制器的自动启动请求,自动控制水泵的启动。消火栓泵、喷淋泵的控制符合GB16806-97的标准,具备手动直接启动方式,显示层可以显示消火栓泵、喷淋泵的工作状态。消火栓报警按钮具备直接启动消火栓泵的功能,并带编码可显示其所在位置。

7.JB-QG-GST5000消防火灾报警系统优点

7.1 电子编码技术

海湾公司采用了美国MOTOROLA公司成熟的三态地址编码技术,三态地址编码的主要特点:

(1)编码容量大:三态编码容量每回路最多可达242个编码地址,而其他公司采用二态编码容量最多为127个编码地址。

(2)抗EMI能力强:三态编码将0,1,2数字信息采用脉宽调制方式,比简单调幅方式抗电磁干扰性强,误码率低,容错性好。

(3)传输可靠:三态编码技术采用了编码信息连续发两次,接收两次确认的通信的方式,大大降低了编码偶然受到干扰而误接收的概率,提高了接收编码的可靠性。

(4)编码简单容易:美国MOTOROLA三态编码芯片,虽然三态地址编码技术有优势,但编码较难。海湾公司在保留三态地址编码技术的基础上,开发了电子编码器,将编码工作变得简单、直观、容易。编码时,只需输入需编码的地址,再按编码键,就可完成编码。同时,利用电子编码器可查阅现场编码设备的出厂信息:批次、生产日期、出厂参数设定值等重要信息,可维护性强。

7.2探测器采用智能算法

海湾公司在参照国际先进火灾探测智能算法的基础上,根据自己产品的硬件,开发了具有自己特色的火灾探测算法。

(1)环境适应性强:通过电子编码器,可将报警阈值在0.2%~4.5%范围内设定,可满足对探测灵敏度要求不同的任何环境。报警阈值设定灵活容易,根据

特殊环境,通过现场模式设定,可使探测器适应特殊的场合或特殊环境的需要,赋予探测智能与时间或环境相关联;根据环境造成的缓慢飘移,灵敏度可自动补偿,在任何环境影响下,保证灵敏度处在最佳状态。

(2)抗各种非火灾干扰:探测器采用可变长窗口特定趋势算法。在正常环境下,采样趋势窗口较短,对烟雾变化趋势敏感,使探测灵敏。当有烟雾或其他异常时,采样趋势窗口自动加长,对烟雾变化趋势进一步分析确认。既保证在正常状态下有较高探测灵敏度,又剔除虚假误报因素。同时,在硬件采用屏蔽技术、滤波技术的基础上,软件算法采用了常用的数字滤波,延时确认等算法,大大减低了误报因素。

(3)完善的缺省参数设置:探测器具有完善的缺省参数设置,当探测器部分器件失效,影响探测参数但又能够工作时,探测器可采用缺省参数继续运行,保证在此种状态下,探测器的火灾报警特性。

(4)自诊断:探测器对关键器件如:红外发射管、接收管、运算放大器、A/D模数转换实时监测,当上述器件失效不能报警时,立即报出故障信息。保证探测器的报警功能处在有效状态。同时对温度、灰尘的影响具有良好的补偿,尤其对灰尘的补偿,当灰尘积累到需清洗时,及时通知管理人员处理,在此期间,探测器可继续工作,保证报警功能处在有效状态,当超过补偿限度时,报探测器故障。杜绝由于灰尘影响引起的误报。

(5)多级判断:探测器智能算法对一般火灾信号既可以进行独立判断,也可以将信号加工处理传送给控制器,控制器根据更高级的火灾探测专家算法和相邻位置的探测器信号综合判断处理,提高报警的准确率。

(6)可维护性强:探测器具有EEPROM,可查阅现场编码设备的出厂信息:批次、生产日期、出厂参数设定值等重要信息以及报警、故障信息,可维护性强。

7.3控制器的优点

设在控制中心的JB-QG-GST5000分布智能火灾报警控制器具有以下特点:

(1)采用大屏幕汉字液晶显示器,各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上,便于用户操作使用。

(2)控制器设计高度智能化,与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统,极大降低误报,提高系统可靠性。

(3)火灾报警及消防联动控制可按多机分体、分总线回路设计,也可以单机共总线回路设计,同时控制器设计了具有短线、断线检测报警功能的多线制控制输出点,专门用于控制风机、水泵等重要设备,可以满足各种设计要求。

(4)控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用,也可由各类编码模块占用,设计灵活方便。

(5)控制器具有极强的现场编程能力,各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。

(6)控制器可外接火灾报警显示盘,满足各种系统配置要求。

(7)控制器具有强大的面板控制及操作功能,可以观察探测器动态工作曲线,各种功能设置全面、简单、方便。

(8)各信号总线回路板采用拔插式设计,系统容量扩充简单、方便。

7.4消防通信设备

(1)消防电话系统是一种消防专用的通讯系统,通过这个系统可迅速实现对火灾的人工确认,并可及时掌握火灾现场情况并进行必要的通讯联络,便于指挥灭火及恢复工作。

(2)电话主机选用海湾公司自行研制生产的TS-Z01A型总线制消防电话主机,系统具有设计灵活、使用方便等特点。TS-100A主机具有录音功能,采用数字语音存储芯片最多可录制30分钟通话,以便于火灾事故后的调查工作,加配LD-8304消防专用电话模块、LD-8312电话插孔及TS-100A消防电话分机。消防电话系统的电话分机可呼叫主机,无需拨号,主机被呼叫时会振铃直到主机摘机或分机取消呼叫;同时主机也可呼叫任一固定分机(通过火灾报警控制器实现),分机被呼叫时会振铃直至分机摘机或火灾报警控制器取消呼叫;分机之间通过主机允许也可以通话。

8.设备的主要特点及技术参数

8.1 控制中心火灾自动报警主机

设计采用JB-QG-GST5000型汉字液晶显示火灾报警控制器(联动型)作为控制中心报警控制器,其主要特点如下:

采用大屏幕汉字液晶显示器,各种报警状态信息均可以直观的以汉字方式显示在屏幕上,便于用户操作使用;可以观察智能型探测器动态工作曲线,以便于了解现场的实际环境条件;控制器具有强大的面板控制及操作功能,各种功能设置全面、简单、方便。控制器采用模块化设计,具有高度智能化的特点,与智能探测器一起可组成分布智能式火灾报警系统,系统工作可靠性高,极大地降低了误报。系统内部采用并行总线数据传输,主控板与各回路板之间信息传输采用查询的工作方式,不会因为多回路而影响整机的巡检速度,信息传输快速、准确。主机采用总线制和多线制共用的方式。对重要设备为了提高控制的可靠性,采用多线制方式控制,其余全部采用总线制。总线控制系统布线灵活,既可以采用报警点与联动点共回路布线方式,布线简单;也可以采用采用报警点与联动点分回路布线方式,系统工作可靠性高。可通过控制器键盘控制或现场的手动控制。本次主机选型考虑预留10%地址编码点,并能加装模块。控制器具有极强的现场编程能力,各回路设备间的交叉联动、各种汉字信息注释、总线制控制设备与多线制控制设备之间的相互联动等均可以现场编程设定。控制器可完成自动及手动控制外接消防被控设备,其中手动控制方式具备直接手动操作键控制输出及编码组合键手动控制输出二种方式,系统内的任一地址编码点既可由各种编码探测器占用,也可由各类编码模块占用,设计灵活方便。联动控制设备采用专用24V直流电源供电,使联动设备故障不会影响到主机的正常工作。报警采用无极性二总线。系统容量可扩展到18块242个地址编码的回路,最大容量为

4356个地址编码点。总线通讯距离达1.5公里 可外接64台其他类型的控制器。具备RS-232和RS-485接口 火灾报警控制器(联动型)具有网络化功能,便于实现与其它弱电系统的集成或远程数据下载及运行监测。应用户要求,火灾报警控制器(联动型)可选装Lonworks总线网卡及RS-232/RS-485等通讯接口,以实现网络化管理的功能。

火灾报警控制器为集散智能型,内置微处理器和存储系统,系统软件等。数据和编程可通过PC机或面板上键盘直接操作的输入方式。数据输入后,当主电源及备电均断电时,所存储的软件和有关信息不会丢失。另外,能随时对软件功能进行修改,不影响整个系统正常工作,同时具有高度的诊断能力,能自动显示系统的故障所属类型及所处位置,以便实现快速修复。控制器能监控由各个区域报警控制器巡回检测到的信号并进行报警,且具有位置指示、区域显示、巡检、火灾报警音响、计时、故障报警、记录打印等,并能正确无误地接收各个区域报警控制器送来的信号,具有信号控制、程序控制、区域控制、地址控制、计时、打印控制、系统显示等功能,通过消防中心二总线制的自动控制系统启动相关消防设备,达到可靠迅速的消防目的和手段。控制器显示屏能显示所有区域报警、控制器报警、红外报警、电缆线起火报警、故障信号;显示报警探测器详细位置(编号);显示探测器的操作情况:故障、报警及正常,当故障时能显示故障的类别;显示联动设备的工作状态。控制器键盘能进行报警确认、联动控制、系统复位、信号测试、信号叫鸣终止、输入系统参数、闭锁及恢复部分设备;查阅系统资料。系统电源、报警信号、系统故障进行发光信号显示。存储整个系统之数据,并接收现场信号进行联动控制;具有设置实施控制功能,显示所有报警信号。

8.2 彩色CRT显示系统

本系统为消防控制中心管理软件系统,采用 WINDOWS98等视窗操作系统,用于火灾报警及消防联动设备的管理和控制,系统功能完备,人机界面友好,可与海湾公司生产的火灾报警控制器(联动型)组成功能完备的图形化消防中心监控系统。

(1)简单完整的图形用户界面,开机自动加载通讯程序,自动维护系统的数据通讯。

(2)分色显示报警及联动设备状态,界面汉化,清晰直观。

(3)通讯测试功能可使用户随时了解系统数据通讯的状态,保证系统运行的可靠性。

(4)提供与火灾报警控制器(联动型)相同的控制方式,可在上位机完成所有的系统控制功能。

(5)完备的数据库管理功能,可记录系统设备状况并完成数据备份工作。

(6)提供报警处理辅助方案,在紧急情况下提示值班人员完成必要的应急操作。

(7)打印机可随时打印系统信息,并随时完成系统存储的打印工作。

(8)提供多级密码,便于系统管理。

(9)提供快捷方式,简化系统操作。

硬件配置如下:中央处理机为PⅢ-550 内存为128M 硬盘20G 显示器为17”彩色 配有CD-ROM和软驱 彩色CRT显示系统能显示火灾报警系统的状态,火灾信号的位置,联动系统工作状况等及时间、日期,并可用色彩改变闪动来显示。人机界面形象生动,操作简便清晰,能动态显示报警点和设备动作的平面位置,地址编码及设定参数,以及用菜单列表方式显示所有与消防有关的设备动作状况及数据。具有一个月的所有运行状况的历史数据存储,能随时查询。所有报警及故障信号和消防设备启/停状态能自动打印输出,整个系统之历史资料/事故资料也能打印输出作为记录;打印为A3幅面。系统主机与火灾报警控制器采用RS-232标准接口通讯,最大连接线长度不得超过15m,连接线路及连接工作由厂家完成。

8.3 备电

备电在正常使用期内不需任何维修,电池组容量可维护系统24小时正常监视状态使用,并可继续供系统在“报警”状态下连续工作1小时以上。

备电能提供消防系统所有24V/DC设备使用,正常状态时由220V/AC转向24V/DC,并对电池组充电。当220V/AC故障时,由电池组向系统供电。电池组为自动充电形式,也能转为手动充电,且能够在8小时内将电池由全放电状态充电至全充电状态。备电装于消防控制中心的控制柜上。

8.4 JTY-GD-G3智能光电感烟探测器

JTY-GD-G3智能光电感烟探测器采用专用的控制芯片及数字化总线通讯技术,具有很高的报警可靠性及简便的安装调试方式。可采用总线、环形或两种方式混合的拓扑结构与火灾自动报警控制器相连,提高了系统的可维护性。本探测器的传感器部分采用后向散射迷宫结构,克服了光电感烟探测器对黑烟不敏感的缺陷;探测器内温度补偿器件的设置,一方面可以矫正器件的温度漂移,另一方面对火灾的温度变化也能够提供一定的信号补偿作用,大大提高了报警的可靠性。本探测器应用智能火灾算法,通过A/D转换采集环境数据,并将数据进行处理,判断当前的环境状态。当环境温度、灰尘、湿度等条件变化时,探测器可自动进行调整和补偿,提高了可靠性,降低了误报率。探测器设有灵敏度调整功能,灵敏度的调整可通过主机也可通过编码器来实现。灵敏度的调整幅度可根据需要来确定,如昼/夜灵敏度调整,根据现场环境状况进行的灵敏度调整等。探测器还可设置预报警线,对特别重要场合提供早期预报警功能。当探测器探测到环境参数达到预报警线时,将相应信息传至控制器,提示值班人员注意现场情况,确认是否发生火警。探测器具有自诊断功能,对器件损坏、迷宫污染等情况可进行自我检查,并向控制器发出故障报警信号。当探测器迷宫灰尘积累达到一定的程度,探测器将报警探测器灰尘故障。探测器的灰尘故障分为两级,一级是预故障,此时灰尘积累已达到很高的程度,但仍然能够探测现场火灾,发出火警信号;另一级是故障,即使补偿后也不能够可靠报警。探测器设有通讯监控功能,随时检测与主机的通讯状况。当发现与控制器通讯失败后,探测器自动转入独立工作模式。在独立工作模式下,探测器按照预定的算法对环境状况进行监测,当确认环境有火灾发生时,探测器将点亮报警灯,指示有火灾发生。探测器在独立工作模式下,仍随时检测通讯信号,如通讯恢复,探测器将有关信息传回主控制系统。探测器能够记录运行期间采集的环境数据,并保存最末次报警数据。探测器与控制器间采用数字化总线通讯,可根据控制器的命令要求将上述数据传至控制器,并在图形监控计算机中进行显示。在系统应用中,探测器亦可设定为主机报警方式,此时探测器完成传感器的功能,火灾判定由主控制器完成。探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分,底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路。探测器的底部采用密封方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护,确保在有溢水或渗水的情况下,探测器能够正常工作。另外,每只探测器内线路板均采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障探测器内部的防潮性能。探测器的结构设计已获专利,专利号为:ZL 99311725.2。

主要技术指标如下:

●工作电压:DC24V ●监视电流≤600A ●报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 编码方式:十进制电子编码 外形尺寸:直径:100mm,高:40mm(不带底座)

8.5 JTW-ZCD-G3N智能电子差定温感温探测器

智能电子差定温感温探测器采用优质电子测温传感器以及专用的控制芯片及数字化总线通讯技术,工作性能稳定、可靠。探测器根据应用环境可以分别设定为差温或定温探测器,并且可以设定差温探测器的灵敏度以及定温探测器的报警温度,以适用不同场所的应用。探测器可以采用总线、环形或两种方式混合的布线方式与火灾自动报警控制器相连,布线灵活,安装方便。探测器的结构设计充分考虑了探测器的防水特性。整个探测器分底座与探测头两部分,底座仅有固定脚及接线端子,不含其它电路。探测器的底部采用密封方式,侧面留有溢水孔;接线端子设计有防水护套保护,确保在有溢水或渗水的情况下,探测器能够正常工作。本探测器可通过手持式编码器进行电子编码及性能检查,具有良好的抗粉尘及潮湿能力。本探测器为专利产品,专利号为ZL99311722.8

主要技术指标:

●工作电压:DC24V ●监视电流≤1.2mA

●报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

●使用环境:温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%(40±2℃)

●编码方式:十进制电子编码

●外形尺寸:直径:100mm,高:40mm 8.6 LD-8313总线隔离器

当总线发生故障时,总线隔离器将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时可以确定出发生故障的总线部位以便于维修。LD-8313型总线隔离器可以根据实际所接探测器数量设定自身的带载能力,有100mA、200mA、300mA三种动作电流选择,使用灵活;内部采用自恢复电路设计,在总线故障消除的情况下无须关闭控制器即可恢复正常工作,维护简便。

短路隔离器主要技术指标

●工作电压:DC24V ●动作电流≤300 mA ●隔离动作确认灯:红色

8.7 LD-8300监视模块

LD-8300智能编码单输入模块可将现场各种主动型设备如:水流指示器、压

力开关、破玻按钮等接入到火灾报警控制器的信号总线上,这些设备动作后,输出的开关信号将由LD—8300送入火灾报警控制器,产生报警,并通过控制器来联动其它设备动作。此模块采用电子编码,可通过编码器实现其地址设置。此模块所需信号为常开或常闭开关信号,一旦开关信号动作,LD—8300将此开关信号通过信号总线送入控制器,控制器产生报警并显示出动作设备的地址号,同时使模块动作指示灯点亮。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。本模块外形尺寸很小,安装非常方便。模块采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障模块内部的防潮性能。

LD-8300智能编码单输入模块主要技术指标如下: ●工作电压:DC24V ●监视电流≤600µA

●线制:与控制器的信号二总线连接

●外形尺寸: 80mm * 120mm * 30mm

8.8 LD-8301 控制模块

LD-8301智能编码单输入/单输出模块用于将现场各种单个动作并有动作返回的被动型设备如排烟口、送风口、防火阀等接入到控制器的信号总线上。控制器依据预先输入的联动关系向满足启动条件的设备发出启动命令,模块接收到启动命令后,将通过相应的启动装置启动联动消防设备。联动设备动作后,设备中的常开输出触点闭合,模块将此开关信号转换成报警信号,通过总线向控制器发出设备动作回答信号,控制器将显示出动作设备的编号,并发出报警声响。该模块具有一对常开、一对常闭输出触点及一对常开输入触点(可通过电子编码器更改为常闭输入),输出触点容量为5A,DC24V。模块设有动作指示灯,正常状态时闪亮;当控制器发出启动信号时,指示灯点亮。模块输入信号应为无源信号,当现场设备无回答信号产生时,可通过电子编码器设定为自回答方式,以确认模块动作。当模块本身出现故障时,控制器也将产生报警并将模块编号显示出来。其编码的方式为电子编码,编码方式简便快捷。模块采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障模块内部的防潮性能。

LD-8301智能编码单输入/单输出模块主要技术指标如下: ●工作电压:DC24V ●监视电流≤600µA

●线制:与控制器的信号二总线及电源二总线连接

●外形尺寸:80mm*120mm*30mm 8.9 LD-8304型编码消防电话模块

LD-8304型模块是一种编码模块,可直接与控制器总线连接,为实现传送电话语音信号,另需接入二根消防电话线。模块上自带一个电话插孔,可直接与总线制电话分机连接,构成固定式电话分机,按规范要求,可安装在水泵房、电梯机房等门口。

(1)工作电压:DC24V(2)监视电流≤0.8mA

(3)与控制器的信号二总线和电源二总线连接;与总线制消防电话主机的电话二总线连接;若需接入电话插座,与其采用四根线连接。

(4)使用环境:温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%(40±2℃)

(5)外形尺寸:

80mm×120mm×30mm 8.10 J-SAP-8401手动火灾报警按钮

J-SAP-8401智能编码手动报警按钮(含电话插孔)的设计采用新颖的造型结构,可恢复的特性,非常适合应用。本手动报警按钮采用电子编码方式,一旦确认报警,立即将信号传至控制器,报警快捷迅速。手动报警按钮上设用电话插孔,当手持式电话插入后可与控制中心通话。手动报警按钮采用全密封设计,接缝处设计了密封垫,具备防水功能。另外,线路板采用防水工艺处理,表面喷有防水胶,保障手钮内部的防潮性能。

J-SAP-8401智能编码手动报警按钮主要技术指标如下:

●工作电压:DC24V ●监视电流≤600A

●线制:与控制器无极性信号二总线连接、与电话主机二音频线连接

● 外形尺寸:121mm*87mm*45mm

8.11 ZF-101火灾显示盘

ZF-101型火灾显示盘是用单片机设计开发的可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装置,用来显示产生报警的探测器部位编号及其相关信息并同时发出声光报警信号,显示内容清晰直观,便于人员确认。它通过总线与火灾报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。当用一台报警器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾显示盘以取代区域报警控制器。

技术指标:

●显示范围:接汉字液晶显示式火灾报警控制器时,可显示000000 00-99999999中任意报警编码点

●显示容量:最多不超过126条报警信息

●线制:与火灾报警控制器间采用有极性二总线连接,另需两根DC24V电源供

电线及地线

●环境温度:-10℃~+50℃

●环境湿度≤95%(40±2℃)

●电源:采用DC24V电源集中供电

●静态功耗≤1 W ●外形尺寸:206mm×115mm×34mm

布线要求:DC24V电源线采用BV线,截面积≥2.5mm2,通讯线A、B采用RVVP屏蔽线,截面积≥1.0mm2。

8.12 声光讯响器

声光讯响器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的声光讯响器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发生强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。

●主要技术指标

(1)工作电压:DC24V(2)监视电流≤0.8 mA

(3)线制: HX-100B编码型声光讯响器与控制器无极性信号二总线连接,还需二根DC24V电源线

(4)报警音响≥80dB

(5)使用环境:

温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%(40±2℃)

(6)外形尺寸:

144mm×90mm×37mm

第五篇:消防给水系统总结--典尚设计-三维动画效果图

消防给水系统总结

消防给水系统按灭火方式不同分为:消火栓给水系统、自动喷水灭火系统.按供水范围不同分为:区域集中高压供水、独立高压供水.按消防给水压力的不同分为:高压系统、临时高压系统.一、消火栓给水系统及布置

建筑消火栓给水系统是把室外给水系统提供的水量,经过加压,输送到用于扑灭建筑物内火灾而设置的固定灭火设备,是建筑中基本的灭火设施.1、消火栓给水系统的组成

消火栓给水系统由消火栓、消防水池、消防水箱、消防水泵、水泵接合器、增压稳压设备等.1)、消火栓:消火栓由水枪及水龙带构成.水枪的口径为13mm、16mm、19mm.水龙带的直径为50mm和65mm,长度一般为15m、20m、25m和30m,当长度小于于24m时水龙带的材质为麻织,大于为水衬胶材料.2)、消防水池:用于无室外消防水源的情况下,储存持续时间内的消防用水量.可设于室外的地上或地下、室内地下室也可与室内游泳池等兼用.消防水池与生活(生产)水池合用,也可分开设置.消防水池应设置有水位控制阀的进水管、溢流管、泄水管、通气管、出水管、水位指示器等.3)、消防水箱:用来储存10min内的消防用水量,用于火灾初期的灭火水量.可以与生活(生产)高位水箱合用,保持水体流动性,防止水质变坏.4)水泵接合器:是连接消防车向室内消防给水系统加压供水的设备.水泵接合器应设在消防车易于到达的地点.5)、增压稳压设备:一般设置消防稳压罐来保证供水的安全性.2、消火栓给水系统供水方式

消火栓给水系统供水方式分为:市政管网直接供水、设水箱给水方式、设水池水泵给水方式、设水泵水箱给水方式、设水池水泵水箱给水方式、分区供水.1)、市政管网直接供水:在室外给水管网的水量及水压能时刻满足室内消火栓灭火时的水量及水压时使用,由室外给水管网经水表直接向室内供水.2)、设水箱给水方式:在室外给水管网的水压变化较大时使用.由室外管网向消防水箱提供火灾初期(10min)内的用水量,后期由消防车通过水泵接合器向室内供水.3)、设水池水泵给水方式:室外给水管网向消防水池提供火灾持续时间内的用水量,由水泵加压供给室内消防系统.4)、设水泵水箱给水方式:室外给水管网向消防水箱提供10min用水量,以供火灾初期使用,火灾后期由水泵加压向室内消防系统供水.5)、设水池水泵水箱给水方式:室外给水管网向消防水池提供持续时间内的消防用水及10min内消防用水.在火灾初期由消防水箱提供用水,后期由消防水池通过水泵加压向系统供水.6)、分区供水:当最不利消火栓最大压力超过0.8Mp时,需要分区供水.3、消火栓给水系统的布置

1)、当室内消防用水大于15L/S时,消火栓个数多于10个,给水管网布置成环状.2)、超过六层的塔式、通廊式住宅,超过5层,或体积大于10000m³,其他民用建筑,大于四层的厂房车库,给水立管应大于两根,且两根立管成环.3)、阀门的设置应便于管道的维修和使用,关阀后,停止使用的立管不得超过一条,停止使用的消火栓不得多于5个,三通应设两个阀门,四通三个,每隔三个立管设一个干管阀门.4)、水泵接合器应距墙5-40m,两组(个)水泵接合器之间相距20m,距水源15-40m.4、消火栓给水系统的水力计算

1)、根据建筑购物名称、高度、层数、体积等特性,确定室内消防用水量,同时使用水枪数量,每根立管的最小流量,确定消防一次用水量及火灾延续时间.继而计算出消防总用水量.2)、根据消防水枪,水龙带的性质,计算出一个消火栓的保护半径,确定消火栓系统的不知情况.3)、根据各管段的流量和经济流速(1.4-1.8m/s),可得各支管的管径.4)、消火栓口所需压力.5)、确定水箱、水池大小,水泵型号.二、自动喷水灭火系统及布置

1、自动喷水灭火系统的分类

1)、湿式自动喷水灭火系统:闭式喷头,适用于温度在4℃-70℃的环境内,由于管道充满水,不适合对装修要求高的建筑物.2)、干式自动喷水灭火系统:闭式喷头,对于温度没有要求,管道内充满气体,适用于对装修要求高的建筑物和采暖期长而建筑物内无采暖的场所.但由于管道充满气体,在火灾发生后,管道现排气,再充水,系统动作时间较长.灭火效率低.3)、预作用自动喷水灭火系统:闭式喷头,在火灾发生时,由干式系统变为湿式系统,所以兼顾两者的优点,又避免了两者的缺点.对建筑物要求较高的情况下使用.4)、雨淋系统:开式喷头,适用于火灾蔓延快,危险性大的建筑物或局部适用.5)、水幕系统:开式喷头,不用于灭火,用于阻断火灾蔓延,冷却和隔离的作用.6)、水雾系统:用于特殊场所(柴油发电机房,燃油、燃气室).2、自动喷水系统的布置

自动喷水系统的喷头分为直立型和下垂型.根据建筑物的火灾危险等级确定喷水强度和作用面积,可将按正方形,长方形和菱形布置喷头.3、自动喷水灭火系统的水力计算

1)、作用面积法:适用于轻危险等级和中危险等级的建、构筑物的计算 2)、特性系数法:适用于雨淋自动喷水灭火系统和严重危险等级的建筑物.三、高层建筑消防给水系统

1、技术要求

一般高度在24m以下的裙房,在外救的能力范围内,以外救为主;高度在24m到100m的部位,自救并助外救同时作用,但以自救为主;100m以上的完全自救.2、消防给水系统的设置

1)、在高级旅馆,重要办公楼,一类建筑的商业楼,展览馆,综合楼和消防高度超过100m的其他高层建筑内,均应增设消防卷盘.2)、当消火栓口处压力超过0.8Mp,自动喷水灭火系统超过1.2Mp时,需要分区供水,各自管道自成系统,应分别设水泵接合器.3)、当消火栓口处压力大于0.5Mp时,应在消火栓处设置减压装置.3、防止超压的措施

1)、选用流量—扬程曲线平缓的消防水泵.2)、多台水泵并联运行.3)、在消防给水系统中设置安全阀或设水泵回流管泄压.4)、合理的确定分区范围和布置消防管道.5)、提高管道和附件的承压能力.四、固体灭火系统

固体灭火系统分为:干粉灭火系统、泡沫灭火系统、卤代烷灭火系统、蒸汽灭火系统、烟雾灭火系统、二氧化碳灭火系统等.首先确定建筑物的危险等级及火灾种类,选择适合的灭火器系统并选择最大保护距离,根据以上条件计算灭火器的配置:

SQK

U其中: Q –––灭火配置场所的灭火级别,A或B; S –––灭火配置场所的保护面积,m2;

U –––A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基 准,m2/A或m2/B;

K –––修正系数。无消火栓和灭火系统的,K=1.0;设有消火栓的,K=0.7;设有灭火系统的,K=0.5;

设有消火栓和灭火系统的或为可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的,K=0.3。

Q由最大保护距离以及建筑的面积,确定布置多少灭火器,根据Qe 其中:Q为

N灭火配置场所的灭火等级,Qe为每个灭火器的灭火等级,n为灭火器的个数.最后根据每个灭火器的灭火等级查表选出灭火器的型号.

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