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預作用裝置接線圖

發布時間:2024-12-04 06:10:59

⑴ 安全工程師輔導:火災自動報警系統設計常見問題

摘要: 通過在工程實踐中的一些問題,依據國家規范,提出了設計中應該注意的事項;對於因對設計規范理解不深或對產品特點不甚了解而產生的設計不足,提出了改進的方法。
關鍵詞: 防護區; 聯動; 供電半徑; 接觸電阻; 電平信號; 脈沖信號

火災自動報警系統是建築工程消防設施的重要組成部分,其主要作用是對火災進行早期報警,同時具有對消防設備進行控制、引導人員疏散、傳遞滅火活動信息等功能。現就火災自動報警系統設計中常見的幾個問題探討如下。

1 氣體滅火設計

GB 5011621998《火災自動報警系統設計規范》第6.3.4條規定:「消防控制設備對管網氣體滅火系統應有下列控制、顯示功能:
(1) 顯示系統的手動、自動工作狀態;
(2) 在報警、噴射各階段,控制室應有相應的聲、光警報信號,並能手動切除聲響信號;
(3) 在延時階段,應自動關閉防火門、窗,停止通風空調系統,關閉有關部位防火閥;
(4) 顯示氣體滅火系統防護區的報警、噴放及防火門(簾) 、通風空調等設備的狀態。」
從該條中我們可以看出,對於氣體滅火系統的控制,主要是對設防區相關輔助設施的控制,而對於氣體滅火系統(或裝置) 的啟動控制,沒有明確規定。氣體滅火有兩個基本特點:其一,設置場所特別重要;其二,滅火成本很高,且部分滅火劑在滅火過程中對人體尚有一定的毒性。因此,對於氣體滅火的啟動,不主張遠距離手動或自動控制,而提倡現場手動操作。在GB5016321992《鹵代烷1301 滅火系統設計規范》和GBJ11021987《鹵代烷1211 滅火系統設計規范》中,第6.0.2條提出了「自動控制應在接到兩個系統的火災信號後才能啟動」的規定,在此規定的是「才能啟動」,而非必需啟動。也就是說,報警控制器接到兩個獨立系統的火災信號,只是啟動氣體滅火系統的必要條件,而非充分條件。在具體的工程實踐中,消防主管部門對於氣體滅火工程的設計審核意見書中,也有「氣體滅火系統各防護區滅火控制系統的動作信息,應傳至系統消防控制中心」的審核意見。因此,對於氣體滅火系統或裝置的控制,簡州應引起設計人員的重視。
在工程設計中,常常出現兩種錯誤。其一、採用多線制遠距離啟動氣體滅火系統。在河南省某重點工程中,設計院從安裝於設防區內的氣體滅火控制盤中,用導線把啟動和停止按鈕引至控制室。這種做法既缺乏規范依據,又表明設計人員對所選用的產品性能不了解。氣體滅火攔拆蔽控制盤的啟動按鈕,是級的啟動操作,其操作結果是無延時立即噴灑。更重要的是,這種做法存在重大安全隱患,一旦控制線路出現短路故障,便會導致氣體噴灑,後果極其嚴重。導致產生這種錯誤設計思想的根本原因,就是對上述規范理解不深。從規范立意來看,對於氣體滅火系統的控制,安全是第一位的,提倡現場確認火災,根據現場火情判斷,現場操作控制。其二、滅火控制盤設於防護區內。這種做法比較常見,在GB 5016321992《鹵代烷1301 滅火系統設計規范》和GBJ 11021987《鹵代烷1211 滅火系統設計規范》中第6.0.2條同時規定:「手動控制裝置應設在防護區外便於操作的地方」。滅火控制盤是最重要的手動控制裝置,把它設於防護區內,違反了上述規范的規定。為了避免上述第一種錯誤的發生,設計人員應該在設計說明中對氣體聯動關系予以明確,這樣,施工單位在編程調試時就不會編入自動程序或設置遠距離操作手動鍵。

2 導線選型及線路敷設問題

2. 1 導線選型
2. 1. 1 導線型號
對火災自動報警系統的信號傳輸線路及聯動控制線路的導線,在許多設計中選用耐火導線或電纜,我們認為這種選型既缺乏規范依據,又增加了工程造價。GB 5011621998《火災自動報警系統設計規范》中,對火災自動報警系統的導線做出規定,歸納如下:
①導線應為銅芯電線或電纜;
②系統傳輸線路和50 V 以下供電控制線路的絕緣電壓不低於AC250 V ;採用220 V/ 380 V 供電御搜的控制線路的絕緣電壓不低於AC500 V ;
③系統傳輸線路的「 + 」極應選用紅色導線,「 - 」極應選用藍色導線;同一工程中相同用途導線的顏色應一致。該規范是火災自動報警系統設計的基本規范,即最低要求規范,許多行業規范對此有一些更詳細、更嚴格的規定。J GJ / T 1621992《民用建築電氣設計規范》在導線選擇及線路敷設一節中規定,超高層建築內的電力、照明、自控線路應採用阻燃型電線和電纜;重要消防設備的供電迴路,宜採用耐火型電纜。對於一類高層建築,對應上述項目的導線選型的用詞,分別改為「宜」和「有條件時可採用耐火電纜」。而對於二類高層和低層建築內的消防用電設備,宜採用阻燃型電線和電纜。
從上述規范的規定中我們清楚地看出,對於超高層建築內的重要消防設備(消防水泵、消防電梯、防排煙風機等設備) 的供電迴路,才做出了宜採用耐火型電纜的規定。因此,對於包括超高層建築在內的火災自動報警系統的導線,只要選用阻燃型導線或電纜即可滿足規范規定。在規范規定范圍內,設計人員為了自身設計的安全性或者對規范把握不準而人為提高標準的做法,是以犧牲經濟指標為代價的一種行為,而設計文件的經濟指標,也是設計工程中應當遵循的一項准則。因此,這種人為提高配線標準的做法不應提倡。
2. 1. 2 導線規格
火災自動報警系統的信號傳輸導線,主要是信息傳遞的通道,能量傳輸的作用稍次,單就載流量而論,選用1.5 mm2 的銅芯導線足矣,因為國產報警系統迴路的工作電流不超過1 A (進口系統報警迴路的工作電流更小) ,而迴路設備的工作電壓范圍又很寬,通常在16~30 V 之間,在多數系統規定的迴路導線長度范圍內(通常為1 200~1 500 m) 1.5 mm2 及以下的銅線均能滿足要求,而且多數產品製造商在其設計手冊中也都有迴路設備接線端子的連接導線的截面積≤1.5 mm2 的規定。但是導線截面的下限,必須按GB 5011621998 的規定,滿足敷設時機械強度的要求。對於聯動控制的外控電源線,應根據負載情況進行必要的計算。聯動控制系統的電源電壓多數為DC24 V ,由於其工作電壓低,因此迴路電壓降是供電的主要矛盾。通常情況下,聯動電源的負載主要是直流繼電器、電磁閥(如雨淋閥的驅動電磁閥、防排煙風閥的脫扣電磁閥、預作用系統的排氣電磁閥等) 、警報裝置及區域顯示器等器件。其中,電磁閥的工作電流較大,通常1~115 A 左右,而其端電壓的要求多數為≥85 %Ue ,即電壓降為15%,此時迴路的阻值為:
R = 24 ×0. 15/ 1. 5 = 2. 4 Ω ,
直流供電半徑r = RS/ (2ρ)
式中: r ———直流供電半徑,m;
R ———迴路導線的總電阻,Ω;
S ———導線的截面積,mm2 ;
ρ———導線電阻率,mm2·Ω/ m。
如果電源線採用1.5mm2 的銅芯導線,在不計導線連接接觸電阻的條件下,供電半徑為:rmax = 2.4 ×1.5P(2 ×0. 01724) ≈ 104 m
實際上,由於施工質量的原因,實際工程中的導線接觸電阻是不可以忽略不計的。因此,在建築面積1.5萬m2 及以上的工程中, 聯動電源採用單迴路1.5 mm2的銅芯導線供電時,系統最遠點的閥類設備的動作是不可靠的,這就是為什麼在消防檢測或驗收過程中,經常出現防排煙閥動作不正常的重要原因。
根據上述分析,建議在設計較大工程的聯動電源時,可採取下列措施:
①豎井內的干線選用2.5mm2 及以上截面的銅芯導線;
②層用電源線選用1. 5 mm2 截面的銅芯導線,但應環形布線或採用215 mm2 截面的銅芯導線(要符合產品設計手冊對連接導線截面的要求) ;
③特殊情況下,可以雙向供電,在系統的最遠處,增加一套直流供電裝置。
2. 2 導線的布線方式
目前,火災自動報警系統的布線方式大體可分為兩種方式,一種為水平布線方式,另一種為垂直布線方式。
水平布線方式:所有迴路干線、聯動電源干線等均在弱電井內垂直敷設,而在平層內所有線路均不穿越本層,且所有導線均匯接於本層的接線箱內。此種布線方式完全符合GB 5011621998《火災自動報警系統設計規范》和GB 506621995《火災自動報警系統施工及驗收規范》中的規定,同時也符合J GJ / T 1621992《民用建築電氣設計規范》中的規定。這種布線方式具有布線清晰明了、運行維修方使的特點,應該廣泛被採用。
垂直布線方式:除了在弱電豎井有垂直敷設的導線外,在平層中也有穿越本層的導線,通常情況下,這種布線方式的設計者,把各層豎向安裝位置相同的聯動模塊的迴路線和電源線垂直敷設,其理由是:
①提高系統的安全性從GB 5011621998《火災自動報警系統設計規范》中第10.2.1 條和第10.2.2 條可以看出,聯動控制的導線敷設比信號傳輸線路的敷設要求高,因此應該把模塊迴路單獨布線。
②節省導線,可降低工程造價。
實際上,上述兩種理由都是不充分的,存在概念不清的問題。
首先,GB 5011621998《火災自動報警系統設計規范》是各種火災自動報警系統的統一規范,它不僅適用於控制中心報警系統、集中報警系統,也適用於區域報警系統。就火災自動報警系統的產品特點而言,有報警、聯動分離系統,又有報警、聯動一體化系統,因此對於區域報警系統和報警、聯動分離系統中的報警系統,其導線的敷設方式可以按GB 5011621998《火災自動報警系統設計規范》中的第10.2.2 條的規定,採用比聯動控制系統導線敷設標准較低的標准敷設導線。但對於報警、聯動一體化系統而言,迴路匯流排中不僅傳輸報警信息,而且傳輸控制命令信息;就控制器的硬體而言,我們無法把報警功能和聯動功能分開,那種通過把聯動模塊與報警器件分迴路、分卡布線,試圖提高系統可靠性的做法,也是一種誤解。按照公安部網站上公布的火災處理程序規定,值班人員在確認火災後,應將火災報警控制器置於自動狀態,使系統聯動。而聯動控制的條件就是報警信息,請問,報警系統工作不可靠,聯動控制的依據是什麼? 由此可見,對於報警聯動一體化系統,所有的導線均應按照聯動控制的標准敷設。
其次,為了限制系統的故障范圍,每層或每個防火分區至少應設置一個短路隔離器。如果模塊採用垂直布線,隔離模塊如何設置? 如果每一個豎向布線迴路均設置一個短路隔離器,其結果是一旦隔離器動作,將會使該工程的某項聯動功能全部失靈,後果更為嚴重。而在水平布線時,即使本層的短路隔離器動作,在火災確認後,需要聯動的相關部位設備,如切斷非消防電源、接通應急廣播、打開相鄰樓層的正壓送風閥等仍然可以聯動。
垂直布線確實可以節省一部分聯動電源線,但是增加了一趟垂直敷設的保護管,綜合計算,經濟效果不明顯,況且該種布線方式給維護帶來了較大的不便。
由此可見,垂直布線對於提高系統的安全性無任何益處,同時經濟效果也不明顯,因此這種布線方式不宜提倡。

3 穩壓泵的控制

消防系統中的穩壓裝置,是維持自動噴水滅火系統及消火栓供水系統最不利點處最低工作壓力的裝置。通常情況下,電氣工程設計中已設計了低壓自動起泵、高壓自動停泵的功能,其控制與火災自動報警系統無關。與噴淋泵和消火栓泵不同的是,穩壓泵在非火災狀態下也會時常自動起泵和停止,因此,其運行狀態沒有監視的必要性。但是其發生故障的直接結果,火災自動報警系統則必須予以監視。水滅火管網常見的故障形式有以下兩種:
一種是系統管網超高壓。出現這種情況的直接原因就是穩壓泵的壓力控制電路出現問題。例如高位壓力開關或電接點壓力表失靈,控制迴路的中間繼電器接點或主迴路接觸器主觸頭粘接等故障。此時,穩壓泵會不停地運行,如不及時發現,將會導致設備損壞或管網超高壓漏水。
另一種是系統管網超低壓。出現這種情況的原因主要有:穩壓泵不工作或穩壓泵雖然工作,但管網漏水比較嚴重,致使穩壓泵連續運行仍不能使管網壓力達到設定值(漏水量還不足以使報警閥組動作) 。管網超低壓運行不符合規范要求,更應該予以關注。
由於穩壓裝置存在上述兩種故障形式,因此設計時應增加對噴淋系統和消火栓系統穩壓裝置的極限高壓和極限低壓的監視。具體實施時,可以在穩壓裝置上增加兩塊電接點壓力表,一塊壓力表用於檢測管網極限高壓,其整定值不應小於穩壓泵的起泵壓力值;一塊用於檢測管網極限低壓,其整定值應小於穩壓泵的起泵壓力值。但對於噴淋系統,極限低壓整定值不能低於0.05MPa ;對於消火栓系統,極限低壓整定值不能低於0.07 MPa。極限電接點壓力表的動作通過報警系統的輸入模塊,傳輸到消防控制室,發出報警信號,以便值班人員及時發現系統故障。

4 聯動控制命令的形式

通常情況下,聯動控制模塊的輸出形式有兩種,一種是持續電平輸出,即輸出命令信息由火災自動報警系統保持;另一種是脈沖輸出,即火災自動報警系統發出的命令,僅僅是一個具有一定寬度的脈沖信號。在工程設計中,對於這兩種輸出形式必須進行正確選擇。
在聯動控制的對象中,有些是以DC24V 做為控制手段的或者自身並沒有專用的控制設備。例如匯流排制應急廣播系統的控制,就是由廣播切換模塊執行的。因此在規范所規定的必須連續工作的時間內,廣播切換模塊必須一直保持輸出狀態。還有一些受控對象有專用的控制設備且控制電壓為AC220 V 或AC380 V。例如消防水泵、防排煙風機、應急照明裝置及非消防電源切換裝置等。對於這類受控對象,不能採用依靠火災自動報警系統聯動模塊電平輸出形式來保持控制狀態,只能採用脈沖輸出,而控制命令的保持由受控對象自身控制設備來完成。這是因為,對於應急照明的控制和非消防電源切換的控制,通常情況下脈沖信號已經可以實現控制功能,長時間的電平輸出擴大了系統的帶電范圍,增加了故障的可能性。對於消防水泵和防排煙風機而言,在火災狀態下,規范規定它們都應有足夠的連續工作時間。例如,噴淋系統連續工作不應小於1h;消火栓系統不應小於2h;防排煙風機在排煙管道總出口處的氣流溫度未達到280℃前,應一直處於工作狀態。但是,規范對火災自動報警系統在火災狀態下的連續工作時間沒有提出如此高的要求。J GJ / T 1621992《民用建築電氣設計規范》第241916條規定,消防用電設備在火災發生期間的最少連續供電時間為: 火災自動報警裝置≥10min;人工報警器≥10min;各種確認、通報手段≥10 min ; 火災廣播≥20 min。在這段時間內,系統應把所有的控制命令發出,做好人員疏散工作,聯系所有應該堅守崗位的工作人員。由於火災自動報警系統總有一部分在火災區域內,因此,20min後系統是否還能正常工作是一個無法確定的事,這種狀態與火災的事實是相符的。
至此我們可以看出,用火災自動報警系統的聯動模塊的輸出信號,來保持消防水泵、防排煙風機的控制狀態是很危險的,在設計中絕不可再採用。
以上所述,僅是個人在實際工程中遇到的一些問題,依照我們對國家規范的理解,提出的淺薄建議,定有不當之處,懇請賜教。

⑵ 消防噴淋安裝規范

消防噴淋安裝規范:

國家標准《建築設計防火規范》GB 50016—2014

7.1 一般規定

7.1.1 噴頭應布置在頂板或吊頂下易於接觸到火災熱氣流並有利於均勻布水的位置。當噴頭附近有障礙物時,應符合本規范7.2節的規定或增設補償噴水強度的噴頭。

7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,並不應大於表7.1.2的規定,且不宜小於2.4m。

7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標准噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小於75mm,不應大於150mm。

1 當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大於300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小於25mm,不應大於1OOmm。

2 在梁間布置噴頭時,應符合本規范7.2.1條的規定。確有困難時,濺水盤與頂板的距離不應大於550mm。

梁間布置的噴頭,噴頭濺水盤與頂板距離達到550mm仍不能符合7.2.1條規定時,應在梁底面的下方增設噴頭。

3 密肋梁板下方的噴頭,濺水盤與密肋梁板底面的垂直距離,不應小於25mm,不應大於1OOmm。

4 凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1隻噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定。

7.1.4 早期抑制快速響應噴頭的濺水盤與頂板的距離,應符合表7.1.4的規定:

7.1.5 圖書館、檔案館、商場、倉庫中的通道上方宜設有噴頭。噴頭與被保護對象的水平距離,不應小於0.3m;噴頭濺水盤與保護對象的最小垂直距離不應小於表7.1.5的規定:

7.1.6 貨架內置噴頭宜與頂板下噴頭交錯布置,其濺水盤與上方層板的距離,應符合本規范7.1.3條的規定,與其下方貨品頂面的垂直距離不應小於150mm。

7.1.7 貨架內噴頭上方的貨架層板,應為封閉層板。貨架內噴頭上方如有孔洞、縫隙,應在噴頭的上方設置集熱擋水板。集熱擋水板應為正方形或圓形金屬板,其平面面積不宜小於0.12m2,周圍彎邊的下沿,宜與噴頭的濺水盤平齊。

7.1. 8 凈空高度大於800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭。

7.1.9 當局部場所設置自動噴水滅火系統時,與相鄰不設自動噴水滅火系統場所連通的走道或連通門窗的外側,應設噴頭。

7.1.10 裝設通透性吊頂的場所,噴頭應布置在頂板下。

7.1.11 頂板或吊頂為斜面時,噴頭應垂直於斜面,並應按斜面距離確定噴頭間距。

尖屋頂的屋脊處應設一排噴頭。噴頭濺水盤至屋脊的垂直距離,屋頂坡度≥1/3時,不應大於0.8m;屋頂坡度<1/3時,不應大於0.6m。

7.1. 12 邊牆型標准噴頭的最大保護跨度與間距,應符合表7.1.12的規定:

7.1.13 邊牆型擴展覆蓋噴頭的最大保護跨度、配水支管上的噴頭間距、噴頭與兩側端牆的距離,應按噴頭工作壓力下能夠噴濕對面牆和鄰近端牆距濺水盤1.2m高度以下的牆面確定,且保護面積內的噴水強度應符合本規范表5.0.1的規定。

7.1.14 直立式邊牆型噴頭,其濺水盤與頂板的距離不應小於1OOmm,且不宜大於150mm,與背牆的距離不應小於50mm,並不應大於1OOmm。

水平式邊牆型噴頭濺水盤與頂板的距離不應小於150mm,且不應大於300mm。

7.1.15 防火分隔水幕的噴頭布置,應保證水幕的寬度不小於6m。採用水幕噴頭時,噴頭不應少於3排;採用開式灑水噴頭時,噴頭不應少於2排。防護冷卻水幕的噴頭宜布置成單排。

7.2 噴頭與障礙物的距離

7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。

7.2.2 直立型、下垂型標准噴頭的濺水盤以下0.45m、其他直立型、下垂型噴頭的濺水盤以下0.9m范圍內,如有屋架等間斷障礙物或管道時,噴頭與鄰近障礙物的最小水平距離宜符合表7.2.2的規定。

7. 2. 3 當梁、通風管道、成排布置的管道、橋架等障礙物的寬度大於1.2m時,其下方應增設噴頭。增設噴頭的上方如有縫隙時應設集熱板。

7. 2. 4 直立型、下垂型噴頭與不到頂隔牆的水平距離,不得大於噴頭濺水盤與不到頂隔牆頂面垂直距離的2倍。

7. 2. 5 直立型、下垂型噴頭與靠牆障礙物的距離,應符合下列規定:

1 障礙物橫截面邊長小於750mm時,噴頭與障礙物的距離,應按公式7.2.5確定:

2 障礙物橫截面邊長等於或大於750mm或a的計算值大於本規范表7.1.2中噴頭與端牆距離的規定時,應在靠牆障礙物下增設噴頭。

7. 2. 6 邊牆型噴頭的兩側1m及正前方2m范圍內,頂板或吊頂下不應有阻擋噴水的障礙物。

(2)預作用裝置接線圖擴展閱讀:

一、消防噴淋系統是一種消防滅火裝置,是應用十分廣泛的一種固定消防設施,它具有價格低廉、滅火效率高等特點。根據功能不同可以分為人工控制和自動控制兩種形式。系統安裝報警裝置,可以在火災發生時自動發出警報,自動控制的消防噴淋系統可以自動噴淋並且和其他消防設施聯動工作,因此能有效控制、撲滅初期火災。

二、消防噴淋系統分類

閉式消防噴淋系統

平時屋頂消防水箱裝滿水,當發生火災時噴頭在溫度達到一定溫度後(一般是68°C)噴頭鍍鉻融化,管內的水在消防水箱水壓的作用下自動噴出,這時濕式報警閥自動打開,閥內的壓力開關自動打開,而這個壓力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了。然後噴淋泵把水池的水通過管道提供到管網,整個消防系統開始工作。

開式消防噴淋系統

系統裝有煙感探頭對煙氣進行偵測,當煙氣達到一定濃度時,感煙探頭報警,經主機確認後反饋到聲光報警器動作,發出聲音或閃爍燈光警告人們,並聯動防排煙風機啟動,開始排煙,同時打開雨淋閥的電磁閥,在聯動噴淋泵,開式噴頭直接噴水。

三、設計原則

消防噴淋系統的設計原則是根據使用場所的面積以及需要消防的對象而決定噴淋頭的數量和種類的。

噴淋頭數量

一般工廠廠房、娛樂場所每10——20平方米的范圍布置一個噴淋頭,而庫房相對要密集一些,每5——10平方米的范圍布置一個噴淋頭。

四、種類的選擇

根據場所不同可以選擇不同的噴淋頭:

1. 下垂型噴淋頭

下垂型噴淋頭是使用最廣泛的一種噴頭,下垂安裝於供水支管上,灑水的形狀為拋物體型,將總水量的80~100%噴向地面。主要用於不需要裝飾的場所,如車間、倉庫、停車庫、廚房等地。

2. 直立型噴淋頭

適宜安裝在移動物較多、易發生撞擊的場所如倉庫,還可以暗裝在房間吊頂夾層中的屋頂處以保護易燃物較多的吊頂頂硼。

直立型噴淋頭直立安裝在供水支管上,灑水形狀為拋物體型,將總水量的80~100%向下噴灑,同時還有一部分噴向吊頂。

3. 普通型噴淋頭

適用於餐廳、商店、倉庫、地下車庫等場所。普通型灑水噴淋頭既可直接安裝,又可下垂安裝於噴水管網上,將總水量的40%-60%向下噴灑,較大部分噴向吊頂。

4. 邊牆型噴淋頭

適宜於布管較難的場所,邊牆型灑水噴淋頭靠牆安裝。主要用於辦公室、門廳、休息室、走廊客房等建築物的輕危險部位。

五、應用

人工控制系列一般應用在船舶上,結合船舶的消防系統,在船舶的駕駛室外圍和生活區鋪設管道安裝噴頭,一旦船舶本身發生火災或是為其他失火的船舶滅火時,消防系統工作時噴淋頭同時噴淋保護船舶的駕駛室和生活區。

自動控制系列因為具有價格低廉、使用方便、安全可靠等特點,已經廣泛應用於民用建築、公共場所、工廠廠房、庫房等場所。

參考資料:網路-消防噴淋系統

⑶ 急:開啟末端試水裝置,噴淋泵未能自動啟動怎麼處理

檢查控制系統和各閥門,實在不行看看把屋頂水箱出水閥門關閉看看,正常首先用的是屋頂消防水箱的水,壓力掉到一定程度後才啟泵。如果有效,就重新調整水泵啟閉壓力。

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⑸ 常用報警閥的類型有哪些

濕式報警閥

濕式報警閥是濕式自動噴水滅火系統的主要部件,安裝在總供水干管上,連接供水設備和配水管網,是一種只允許水流單方向流入配水管網,並在規定流量下報警的止回型閥門,在系統動作前,它將管網與水流隔開,避免用水和可能的污染;當系統開啟時,報警閥打開,接通水源和配水管;在報警閥開啟的同時,部分水流通過閥座上的環形槽,經信號管道送至水力警鈴,發出音響報警信號。

主要用於濕式自動噴水滅火系統上,在其立管上安裝。濕式報警閥接線如圖5-19所示。

⑹ 常見消防設施的檢測方法有哪些

消防配電系統的檢測方法

1)查看消防控制室及各消防設施最末一級配電箱的標志,以及儀表、指示燈、開關、控制按鈕。
2)核對配電箱控制方式及操作程序並進行試驗:
①自動控制方式下,手動切斷消防主電源,觀察備用消防電源的投入及指示燈的顯示;
②人為控制方式下,在低壓配電室應先切斷消防主電源,後閉合備用消防電源,觀察備用消防電源的投入及指示燈的顯示;
③查看最末一級配電箱運行情況。
火災自動報警系統
點型感煙探測器的檢測方法
1)採用發煙裝置向探測器施放煙氣,查看探測器報警確認燈、以及火災報警控制器的火警信號顯示。
2)消除探測器內及周圍煙霧,報警控制器手動復位,觀察探測器報警確認燈在復位前後的變化情況
點型感溫探測器的檢測方法
1)可復位點型感溫探測器,使用溫度不低於54℃的熱源加熱,查看探測器報警確認燈和火災報警控制器火警信號顯示;移開加熱源,手動復位火災報警控制器,查看探測器報警確認燈在復位前後的變化情況。
2)不可復位點型感溫探測器,採用線路模擬的方式試驗。
火災報警控制器的檢測方法
1)觸發自檢鍵,對面板上所有的指示燈、顯示器和音響器件進行功能自檢。
2)切斷主電源,查看備用直流電源自動投入和主、備電源的狀態顯示情況。
3) 在備用直流電源供電狀態下,進行斷路故障報警及火警優先功能、二次報警功能檢測:
①模擬探測器、手動報警按鈕斷路故障,查看故障顯示。
②斷路故障報警期間,採用發煙裝置或溫度不低於54℃的熱源,先後向同一迴路中兩個探測器施放煙氣或加熱,查看火災報警控制器的火警信號、報警部位顯示及記錄。每個探測器檢測後,只消音,不復位。
4)用萬用表測量火災報警控制器的聯動輸出信號。
5) 系統復位,恢復到正常警戒狀態。
消防聯動控制設備的檢測方法
1)對面板上所有的指示燈、顯示器和音響器件進行功能自檢。
2)切斷主電源,查看備用直流電源自動投入和主、備電源的狀態顯示情況。
3)在備用直流電源供電狀態下,進行下列檢測:
①核對消防控制設備的聯動控制功能和邏輯控製程序。
②在接線端子處,模擬消防聯動控制設備與輸入/輸出模塊間連線的斷路、短路故障並用秒錶計時,查看聲、光故障報警信號。
③遠程手動啟動各聯動控制消防設備,查看控制信號的傳輸;系統復位。
4)恢復至正常警戒狀態。
室內消火栓系統的檢測方法
1)選擇最不利處消火栓,連接壓力表及悶蓋,開啟消火栓,測量栓口靜水壓力。
2)連接水帶、水槍,觸發啟泵按鈕,查看消防泵啟動和信號顯示,測量栓口靜水壓力。
3)按設計出水量開啟消火栓,測量最不利處消火栓出水壓力。
4)按設計出水量開啟消火栓,測量最有利處消火栓出水壓力。
5)系統恢復正常狀態
自動噴水滅火系統的檢測方法
濕式系統的檢測方法
1)開啟最不利處末端試水裝置,查看壓力表顯示;查看水流指示器、壓力開關和消防水泵的動作情況及反饋信號。
2)測量自開啟末端試水裝置至消防水泵投入運行的時間。
3)用聲級計測量水力警鈴聲強值。
4)系統恢復正常。
乾式系統的檢測方法
1)開啟最不利處末端試水裝置控制閥,查看水流指示器、壓力開關和消防水泵、電動閥的動作情況及反饋信號,以及排氣閥的排氣情況。
2)測量自開啟末端試水裝置到出水壓力達到0.05MPa的時間。
3)系統恢復正常。
預作用系統的檢測方法
1)先後觸發防護區內兩個火災探測器,查看電磁閥、電動閥、消防水泵和水流指示器、壓力開關的動作情況及反饋信號,以及排氣閥的排氣情況。
2)報警後2min打開末端試水裝置,測量出水壓力。
3)用聲級計測量水力警鈴聲強值。
4)系統恢復正常。
雨淋系統的檢測方法
1)並聯設置多台雨淋閥的系統,核對控制雨淋閥的邏輯關系。
2)先後觸發防護區內兩個火災探測器或為傳動管泄壓,查看電磁閥、消防水泵及壓力開關的動作情況及反饋信號。
3)用聲級計測量水力警鈴聲強值。
4)不宜進行實際噴水的場所,應在試驗前關嚴雨淋閥出口控制閥。
5)系統恢復正常。
氣體滅火系統的檢測方法
1)查看防護區內的聲光報警裝置,入口處的安全標志、聲光報警裝置,以及緊急啟、停按鈕。
2)系統設定在自動控制狀態,拆開該防護區啟動鋼瓶的啟動信號線、並與萬用表連接。將萬用表調節至直流電壓檔後,觸發該防護區的緊急啟動按鈕並用秒錶開始計時,測量延時啟動時間,查看防護區內聲光報警裝置、通風設施、以及入口處聲光報警裝置等的動作情況,查看氣體滅火控制器與消防控制室顯示的反饋信號。完成試驗後將系統恢復至警戒狀態。
3)先後觸發防護區內兩個火災探測器,查看氣體滅火控制器的顯示。在延時啟動時間內,觸發緊急停止按鈕,達到延時啟動時間後查看萬用表的顯示及相關聯動設備。完成試驗後將系統恢復至警戒狀態。
4)當進行噴氣試驗時,應符合GB50263—97《氣體滅火系統施工及驗收規范》第5.4.3條要求。
機械排煙系統檢測方法
1)自動控制方式下,分別觸發兩個相關的兩個火災探測器,查看相應排煙閥、排煙風機、送風機的動作和信號反饋情況。通風與排煙合用系統,同時查看風機運行狀態的轉換情況。
2)採用風速儀,按下列方法測量排煙風口的風速:
① 小截面風口(風口面積小於0.3m2),可採用5個測點,見圖1所示。
② 當風口面積大於0.3m2時,對於矩形風口,見2所示,按風口斷面的大小劃分成若干個面積相等的矩形,測點布置在圖每個小矩形的中心,小矩形每邊的長度為200mm左右;對於條形風口見圖3所示,在高度方向上,至少安排兩個測點,沿其長度方向上,可取4-6個測點;對於圓形風罩,見圖4所示,並至少取5個測點,測點間距≤200mm。
③ 若風口氣流偏斜時,可臨時安裝一截長度為0.5-1m,斷面尺寸與風口相同的短管進行測定。
3)按下列公式計算排煙風口的平均風速:
Vp=(V1+V2+V3+……Vn)/n
式中:Vp—風口平均風速,m/s;
V1、V2、V3、……Vn—各測點風速,m/s;
n—測點總數
4)按下列公式計算排煙量。
L=3600Vp·F(m3/h)
式中:
L=排煙量(m3/h)
Vp=排煙口平均風速m/s
F=排煙口的有效面積m2
5)分別觸發兩個相關的火災探測器或觸發手動報警按鈕,查看相應區域電動排煙窗動作情況及反饋信號。
6)全部復位,恢復到正常警戒狀態。
疏散指示標志的檢測方法
1)查看外觀和位置,核對指示方向。
2)關閉正常照明,查看發光疏散指示標志的自發光情況,測試亮度。
3)切斷正常供電電源,在燈光疏散指示標志前通道中心處,用照度計測量地面照度;達到規定的應急工作狀態持續時間時,重復測量上述測點的照度。
4)系統復位。
應急廣播系統的檢測方法
1)在消防控制室用話筒對所選區域播音,檢查音響效果。
2)自動控制方式下,分別觸發兩個相關的火災探測器或觸發手動報警按鈕後,核對啟動火災應急廣播的區域、檢查音響效果。
3)公共廣播擴音機處於關閉和播放狀態下,自動和手動強制切換火災應急廣播。
4)用聲級計測試啟動火災應急廣播前的環境噪音,當大於60dB時,重復測量啟動火災應急廣播後揚聲器播音范圍內最遠點的聲壓級,並與環境噪音對比。
防火門的檢測方法
1)查看外觀、關閉效果,雙扇門的關閉順序。
2)關閉後,分別從內外兩側開啟。
3)開啟常閉防火門,查看關閉效果。
4)分別觸發兩個相關的火災探測器,查看相應區域電動常開防火門的關閉效果及反饋信號。
5)疏散通道上設有出入口控制系統的防火門,自動或遠程手動輸出控制信號,查看出入口控制系統的解除情況及反饋信號。
6)全部復位,恢復正常狀態。
防火卷簾的檢測方法
1)查看外觀。
2)按下列方式操作,查看卷簾運行情況反饋信號後復位。
① 機械操作卷簾升降。
②觸發手動控制按鈕。
③消防控制室手動輸出遙控信號。
④分別觸發兩個相關的火災探測器。
3)恢復至正常狀態。
消防電梯的檢測方法
1)觸發首層的迫降按鈕,查看消防電梯運行情況。
2)在轎廂內用專用對講電話通話,並控制轎廂的升降。
3)用秒錶測量自首層升至頂層的運行時間。
4)具有聯動功能的消防電梯,分別觸發兩個相關的火災探測器,查看電梯的動作情況和反饋信號。
5) 觸發消防控制設備遠程式控制制按鈕,重復試驗。
6)恢復正常狀態。

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