当前我国火灾自动报警系统设计、施工及验收中存在的疑点难点争议问题及最终解决办法课件

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1、火灾自动报警系统 设计施工验收常见问题,主讲人: 田洪星 中国人民武装警察部队学院,E:教研室消防设施检测培训建筑消防设施检测建筑消防设施联动.swf,火灾自动报警及其他建筑消防设施 联动演示,主要内容,一、设 计 二、火灾报警系统设计中应注意的几个问题 三、关于消防联动控制的逻辑关系 四、关于火灾探测器的选型 五、火灾自动报警系统中消防电源的设置 六、火灾自动报警系统施工中的问题及解决 方法 七、火灾自动报警系统验收常见问题,一、设 计,火灾自动报警系统是建筑工程消防设施的重要组成部分,其主要作用: 火灾进行早期报警; 对消防设备进行控制; 引导人员疏散; 传递灭火活动信息等功能。,(一)

2、气体灭火设计,消防控制设备对管网气体灭火系统应有下列控制、显示功能: (1) 显示系统的手动、自动工作状态; (2) 在报警、喷射各阶段,控制室应有相应的声、光警报信号,并能手动切除声响信号; (3) 在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位防火阀; (4) 显示气体灭火系统防护区的报警、喷放及防火门(帘) 、通风空调等设备的状态。,气体灭火系统的控制: 主要是对设防区相关辅助设施的控制; 对于气体灭火系统的启动控制,没有明确规定。,气体灭火系统的基本特点,1、设置场所特别重要; 2、灭火成本很高; 3、部分灭火剂在灭火过程中对人体尚有一定的 毒性。,实际设计方法,气体

3、灭火的启动方式: 1、不主张远距离手动或自动控制,但自动控制功能必须有,平时有人时一般不设在自动状态而已; 2、提倡人工确认后现场手动操作。,自动控制应在接到两个系统的火灾信号后才能启动的理解,“才能启动”,是指: 采取自动控制方式时控制,而非必需启动。也就是说,报警控制器接到两个独立系统的火灾信号,只是启动气体灭火系统的必要条件,而非充分条件。 气体灭火系统各防护区灭火控制系统的动作信息,应传至系统消防控制中心。,气体灭火系统工程设计中常常出现的错误,1、控制按钮设在消防中心 气体灭火控制盘的启动按钮是最高级的启动操作,其操作结果是无延时立即喷洒。 有的设计者将启动和停止按钮引至控制室。一旦

4、控制线路出现短路故障,便会导致气体喷洒;也会出现控制室误操作,而导致误喷。,2、灭火控制盘设于防护区内。 手动控制装置应设在防护区外便于操作的地方; 灭火控制盘是最重要的手动控制装置,把它设于防护区内,容易使操作人员处在危险之地。,(二)导线选型及线路敷设问题,1、导线型号 对火灾自动报警系统的信号传输线路及联动控制线路的导线,在许多设计中选用耐火导线或电缆,一般情况下不必要 。,导线选型要求,导线应为铜芯电线或电缆; 系统传输线路和50 V 以下供电控制线路的绝缘电压不低于AC250 V ;采用220 V/ 380 V 供电的控制线路的绝缘电压不低于AC500 V ; 系统传输线路的“ +

5、”极应选用红色导线,“ - ”极应选用蓝色导线;同一工程中相同用途导线的颜色应一致。 目的是导电安全、机械强度、方便施工。,民用建筑电气设计规范规定: 超高层建筑内的电力、照明、自控线路应采用阻燃型电线和电缆; 重要消防设备的供电回路,宜采用耐火型电缆; 一类高层建筑, “宜”和“有条件时可采用耐火电缆”; 二类高层和低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃型电线和电缆。,超高层建筑内的重要消防设备: 消防水泵、消防电梯、防排烟风机等设备 包括超高层建筑在内的火灾自动报警系统的导线,只要选用阻燃型导线或电缆即可满足规范规定。,2、导线规格 火灾自动报警系统的信号传输导线,主要是信息传递的通道,能量

6、传输的作用稍次,就载流量,选用1.5 mm2的铜芯导线足够; 国产报警系统回路的最大工作电流不超过1 A ,进口系统报警回路的工作电流更小; 工作电压范围,通常在1630 V 之间; 回路导线最大长度范围内(通常为1 2001 500 m) 1.5 mm2 及以下的铜线均能满足要求; 回路设备接线端子的最大连接导线的截面积1.5 mm2 。 导线截面的下限应满足规定,还满足敷设时机械强度的要求。,联动控制的外控电源电压多数为DC24 V ,由于工作电压低,回路电压降是供电的主要矛盾。 联动电源的负载主要是: 直流继电器、电磁阀(如雨淋阀的驱动电磁阀、防排烟风阀的脱扣电磁阀、预作用系统的排气电磁

7、阀等) 、警报装置及区域显示器等器件。 电磁阀的工作电流较大,通常1115 A 左右,而其端电压的要求多数为85 %Ue ,即最大电压降为15%。,此时回路的最大阻值为: R = 24 0. 15/ 1. 5 = 2. 4 , 直流供电半径r = RS/ (2) 式中: r 直流供电半径,m; R 回路导线的总电阻,; S 导线的截面积,mm2 ; 导线电阻率,mm2/ m。,若电源线采用1.5mm2 的铜芯导线,在不计导线连接接触电阻的条件下,最大供电半径为: rmax = 2.4 1.5P(2 0. 01724) 104 m 实际工程中的导线接触电阻是不可以忽略不计的。 因此大型工程中(1

8、.5万m2以上), 联动电源采用单回路1.5 mm2的铜芯导线供电时,系统最远点的阀类设备的动作是不可靠的,这就是为什么在消防检测或验收过程中,经常出现防排烟阀动作不正常的重要原因。,设计较大工程的联动电源时,可采取下列措施: 竖井内的干线选用2.5mm2 及以上截面的铜芯导线; 层用电源线选用1. 5 mm2 截面的铜芯导线,但应环形布线或采用2.5 mm2 截面的铜芯导线(要符合产品对连接导线截面的要求) ; 特殊情况下,可以双向供电,在系统的最远处,增加一套直流供电装置。,3、导线的布线方式 火灾自动报警系统的布线方式大体可分为两种方式: 一种为水平布线方式; 一种为垂直布线方式。,水平

9、布线方式: 所有回路干线、联动电源干线等均在弱电井内垂直敷设,而在平层内所有线路均不穿越本层,且所有导线均汇接于本层的接线箱内。 这种布线方式具有布线清晰明了、运行维修方使的特点,应该广泛被采用。,垂直布线方式: 除了在弱电竖井有垂直敷设的导线外,在平层中也有穿越本层的导线,通常情况下,这种布线方式的设计者,把各层竖向安装位置相同的联动模块的回路线和电源线垂直敷设,其理由是: 提高系统的安全性,原因是把模块回路单独布线。 节省导线,可降低工程造价。,两种布线分析: 火灾自动报警系统的产品特点: 有报警、联动分离系统; 有报警、联动一体化系统。 区域报警系统和报警、联动分离系统中的报警部分,其导

10、线的敷设方式可采用比联动控制系统导线敷设标准较低的标准方式敷设。,报警、联动一体化系统: 回路总线中不仅传输报警信息,而且传输控制命令信息; 就控制器的硬件,我们无法把报警功能和联动功能分开,那种通过把联动模块与报警器件分回路、分卡布线,试图提高系统可靠性的做法,也是一种误解。 所有的导线均应按照联动控制的标准敷设。,有设计者为了限制系统的故障范围,每层或每个防火分区至少应设置一个短路隔离器。 如果模块采用垂直布线,如果每一个竖向布线回路均设置一个短路隔离器,其结果是一旦隔离器动作,将会使该工程的某项联动功能全部失灵,后果更为严重。影响是立体的。 在水平布线时,即使本层的短路隔离器动作,在火灾

11、确认后,需要联动的相关部位设备,如切断非消防电源、接通应急广播、打开相邻楼层的正压送风阀等仍然可以联动。影响平面是局部的。,垂直布线确实可以节省一部分联动电源线,但是增加了一趟垂直敷设的保护管,综合计算,经济效果不明显,况且该种布线方式给维护带来了较大的不便。 由此可见,垂直布线对于提高系统的安全性无任何益处,同时经济效果也不明显,因此这种布线方式不宜提倡。,(三)稳压泵的控制,消防系统中的稳压装置,是维持自动喷水灭火系统及消火栓供水系统最不利点处最低工作压力的装置。通常情况下,电气工程设计中已设计了低压自动起泵、高压自动停泵的功能,其控制与火灾自动报警系统无关。与喷淋泵和消火栓泵不同的是,稳

12、压泵在非火灾状态下也会时常自动起泵和停止,因此,其运行状态没有监视的必要性。但是其发生故障的直接结果,火灾自动报警系统则必须予以监视。,水灭火管网常见的故障形式有以下两种: 一种是系统管网超高压。出现这种情况的直接原因就是稳压泵的压力控制电路出现问题。如高位压力开关或电接点压力表失灵,控制回路的中间继电器接点或主回路接触器主触头粘接等故障。此时,稳压泵会不停地运行,如不及时发现,将会导致设备损坏或管网超高压漏水。 一种是系统管网超低压。出现这种情况的原因主要有:稳压泵不工作或稳压泵虽然工作,但管网漏水比较严重,致使稳压泵连续运行仍不能使管网压力达到设定值(漏水量还不足以使报警阀组动作) 。,因

13、此设计时应增加对稳压装置的极限高压和极限低压的监视。 可以在稳压装置上增加两块电接点压力表等,一块压力表用于检测管网极限高压,其整定值不应小于稳压泵的起泵压力值;一块用于检测管网极限低压,其整定值应小于稳压泵的起泵压力值。 喷淋系统,极限低压整定值不能低于0.05MPa ;消火栓系统,极限低压整定值不能低于0.07 MPa。高压水系统定。 极限电接点压力表的动作通过报警系统的输入模块,传输到消防控制室,发出报警信号,以便值班人员及时发现系统故障。,(四)联动控制命令的形式,通常,联动控制模块的输出形式有两种: 一种是持续电平输出,即输出命令信息由火灾自动报警系统保持; 另一种是脉冲输出,即火灾

14、自动报警系统发出的命令,仅仅是一个具有一定宽度的脉冲信号。在工程设计中,对于这两种输出形式必须进行正确选择。,在联动控制的对象中,有些是以DC24V 做为控制手段的或者自身并没有专用的控制设备。例如总线制应急广播系统的控制,就是由广播切换模块执行的。因此在规范所规定的必须连续工作的时间内,广播切换模块必须一直保持输出状态。 还有一些受控对象有专用的控制设备且控制电压为AC220 V 或AC380 V。例如消防水泵、防排烟风机、应急照明装置及非消防电源切换装置等。对于这类受控对象,不能采用依靠火灾自动报警系统联动模块电平输出形式来保持控制状态,只能采用脉冲输出,而控制命令的保持由受控对象自身控制

15、设备来完成。,火灾自动报警系统在火灾状态下连续工作时间: 民用建筑电气设计规范规定,消防用电设备在火灾发生期间的最少连续供电时间为: 火灾自动报警装置10min;人工报警器10min;各种确认、通报手段10 min ; 火灾广播20 min。 在这段时间内,系统应把所有的控制命令发出,做好人员疏散工作,联系所有应该坚守岗位的工作人员。 由于火灾自动报警系统总有一部分在火灾区域内,因此,20min后系统是否还能正常工作是无法确定。,对于应急照明的控制和非消防电源切换的控制,通常情况下脉冲信号已经可以实现控制功能,长时间的电平输出扩大了系统的带电范围,增加了故障的可能性。对于消防水泵和防排烟风机而

16、言,也是如此。例如,喷淋系统连续工作不应小于1h;消火栓系统不应小于2h;防排烟风机在排烟管道总出口处的气流温度未达到280前,应一直处于工作状态。 若设计采用火灾自动报警系统的联动模块的输出信号,来保持消防水泵、防排烟风机的控制状态是很危险的,设计中不可采用。,二、火灾报警系统设计中应注意的几个问题,1、电气设计人员必须和通风空调专业的设计人员密切配合: 了解清楚哪个阀对应的是哪台风机或空调机; 作出一个详细的联动动作表,提交给系统的承包商,以便在编制软件程序中将此逻辑关系一一列入,否则,无从满足火灾情况下的联动要求。 尽管有的承包商可能会根据图纸和现场的情况作出某些判断,但是否准确,并不能有完全的把握,甚至有些还出现错误。,比如:对于气体灭火系统,采用气体灭火的部位,一般来说是建筑中比较关键和重要的部门。为了有效扑灭不适合用水扑灭的火灾,而采用气体灭火。对此空间而言,应该是和其它房间完全隔开,形成一个封闭的空间,一旦气体喷出,只限定在此空间内。因此需要向建筑师提清楚要求,让建筑专业将防火的隔墙砌到顶。另外为这种房间服务的送风和空调管道,在进入该房间时应有防火阀,

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