消防气体灭火控制器参数对供电电源有什么要求

GB16806《消防联动控制系统》_百度文库
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GB16806《消防联动控制系统》
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三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?
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提问人:匿名网友
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消防技术服务机构受托对某地区银行办公的综合楼进行消防设施的专项检查,该综合楼火灾自动报警系统采用双电源供电,双电源切换控制箱安装在一层低压配电室,考虑到系统供电的可靠性,在供电回路上设置剩余电流电气火灾探测器,实现电流故障动作保护和过负载保护。火灾报警控制器显示12只感烟探测器被屏蔽(洗衣房2只,其他楼层10只),1只防火阀模块故障。对火灾自动报警系统进行测试,过程如下,切断控制器与备用电源之间的连接,控制器无异常显示;恢复控制器与备用电源之间的连接,切断火灾报警控制器的主电源,控制器自动切换到备用电源工作,显示主电故障;测试8只感烟探测器,6只正常报警,2只不报警,试验过程中控制器出现重启现象,继续试验报警功能,控制器关机。无法重新启动;恢复控制器主电源,控制器启动并正常工作;使探测器底座上的总线接线端子短路,控制器上显示该探测器所在回路总线故障;触发满足防排烟系统启动条件的报警信号,消防联动控制器发出了同时启动5个排烟阀和5个送风阀的控制信号,控制器显示了3个排烟阀和5个送风阀的开启反馈信号,相对应的排烟机和送风机正常启动并在联动控制器上显示启动反馈信号。银行数据中心机房设置了IG541气体灭火系统,以组合分配方式设置A、B、C三个气体灭火防护区。断开气体灭火控制器与各防护区气体灭火驱动装置的连接线,进行联动控制功能试验,过程如下:按下A防护区门外设置的气体灭火手动自动按钮,A防护区内声光警报器启动。然后按下气体灭火器手动停止按钮,测量气体灭火控制控制器启动输出端电压,一直为0V。按下B防护区内1只火灾手动报警按钮,测量气体火灾控制器输出端电压,25s后电压为24V。测试C防护区,按下气体灭火控制器上的启动按钮。再按下相对应的停止按钮,测量气体灭火 控制器启动输出端电压,25s后电压为24V。据了解,消防维保单位进行系统试验过程中不慎碰坏了两端驱动气体管道,维保人员直接更换了损坏的驱动气体管道并填写了维修更换记录。根据以上材料,回答下列问题(共21分)3.三个气体灭火防护区的气体灭火联动控制功能是否正常?为什么?
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1汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()。A.蒸汽燃烧及爆炸B.容器爆炸C.泄露产生过流淌火D.沸溢和喷溅2下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()。A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件3某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m、12m、10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为()。A.10.0B.11.0C.12D.144对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口链接方式中,不符合规范要求的是()。A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统
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必看/消防工程中必须重视的七个细节问题
一.火灾报警系统中电线管路敷设问题在消防工程中,配电管线施工是火灾自动报警系统中工程量最大、要求最高的一项工作,而且涉及面广,为保证系统良好的运行性能,必须科学、合理的进行施工。在火灾自动报警系统设计规范中,对传输线路的布线要求作出了规定:“应采用金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。”也就是说,电线管不一定要用金属管。这仅仅考虑到保护电线免受机械损伤,以及阻燃、防潮等作用,但忽视了电线管应兼有屏蔽和泄放强电、漏电、静电及电磁干扰的作用。因此在目前的施工中,虽然采用金属电线管,但在管路交接处,却采用塑料接线盒,即使采用金属接线盒,但接线盒的接口处不加锁母进行联接和护口保护,二根电线管的交接处或线槽交接处没有用导体相连接,使管路没有形成整体连通。这种施工方法及布线,即使在接入报警控制器入口处接地,也起不到应有的防雷击和抗电磁干扰的作用,当发生雷击或强电线路漏电等情况,电线管路不能有效屏蔽和对地放电,必然会造成设备损坏或产生故障,特别是在防爆区域,这种布线方法将留下产生严重后果的隐患。为保证系统可靠工作,进入消防控制中心的金属电线管、电缆屏蔽层必须和控制器机壳联接,并保证可靠接地,接地电阻必须满足消防规范要求。同时,在施工中,接线盒必须选用金属接线盒,电线管入盒时,外侧应套金属锁母将管子锁紧,接线盒内侧应装护口。如采用金属线槽布线,在线槽交接处应用U型镀锌金属槽,两边用金属螺丝固定。总之,需保证金属管路全线联通,才能起到屏蔽和泄放强电的功能。对于雷暴高发区,因雷电烧坏报警控制器的事件时有发生,这是消防工程施工单位值得重视的问题。二.火灾自动报警系统信号线的选用问题在规范中,仅对火灾自动报警系统的传输线路的线芯最小截面面积作出规定,而对导线线型没有明确要求,设备生产厂商对自己的产品所用导线规格也仅仅提出推荐建议,如某品牌产品设计手册中,对信号线“推荐采用BVR型双绞线,普通平行线也行”。某品牌生产厂对报警总线“推荐采用ZBN-BV线”。由于指导思想比较混乱,在消防工程施工中,选用导线仅考虑阻燃要求,只要价格便宜,施工串线方便,造成选用信号导线的随意性、盲目性,有的一概使用单根(BV)铜导线。随着火灾报警先进技术的广泛应用,智能型火灾报警控制器已获得大量使用,信号传输已由过去的开关量发展为数字式,数字通信在二总线传输时(报警总线为二总线),要求二线之间的分布电容越小越好。如果容抗越大,对传输波形发生畸变越严重,发生误报的概率增加,对系统的工作可靠性带来不利影响。经有关部门测试,数字通讯传输波形在二根平行的导线中传输300m,其畸变失真的程度相当于双绞线导线1000m的距离。因此,在火灾自动报警系统的施工中,通讯总线、探测器报警信号总线应选用双绞多芯铜导线。特别在大型消防工程中,由集中控制机和多台报警控制器联网,组成多重优先令牌环无主网络或局域网络,工程施工单位对信号线的选用不能有随意性,必须满足技术要求,才能保证系统工作的稳定性和可靠性。三.关于防火卷帘的联动问题防火卷帘的动作是由火灾报警控制器及联动控制设备来完成的,在消防设计规范及施工验收规范中,对防火分割、疏散通道处的防火卷帘动作要求作出了明确规定。但是,由哪些探测器来提供信号,如何编制联动程序,这是消防工程中碰到的普遍问题。由于对规范的理解不一致,在编制防火卷帘联动程序时,仅仅用防火卷帘附近或两侧加装的烟、温感探测器作为报警信号,因此,只有当这些探测器动作后,防火卷帘才联动。这样,就失去了防火分割的最佳关闭时机,特别是用于中庭的防火卷帘,这种控制模式,大大削弱了应有的防火功能。防火卷帘正确的联动工作方式,其动作原则应是:1.用于防火分割的防火卷帘,在防火分区内任何地点的火灾探测器确认火灾后,所有防火卷帘应全部下降到地。2.用于疏散通道或首层的防火卷帘,必须保证防火分割及人员安全疏散的功能,其二步下降分别受烟、温感探测器控制。防火分区内任何地点烟感探测器动作,防火卷帘实现第一步下降。温感探测器的安装位置应根据疏散通道现场实际情况,在防火分区内及疏散通道离卷帘门一定距离处分别安装一定数量的温感探测器,控制卷帘的第二步动作,才能起到有效的功能。总之,控制防火卷帘的探测器,特别是温感探测器的安装位置,应根据建筑物性质及现场情况,跳开传统型处方式施工概念,引入性能化设计的理念,使防火卷帘发挥应有的功能。四.电梯迫降联动问题“火灾自动报警系统设计规范”中规定:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。在验收规范中也规定,当火灾确认后,本防火分区内所有电梯应强制迫降之首层。但是,以何种方式控制,如何来控制却没有明确规定,这也是消防工程施工中遇到的一个问题。在目前的消防工程中,习惯于用报警区域内任何二个感烟探测器的信号作为联动指令(俗称二点联动),这种处理方法首先是对火灾确认的概念没有正确理解。确认的概念,一般是指人工确认(也可用电视监控),或两种以上探测器工作后的确认,用二个同一类型的探测器(大多数场所是用烟感)的信号作为确认是不符合规范要求的。另外,用二个烟感的动作信号作为电梯迫降的联动指令,会引起误动作,特别是在会议室等抽烟或易产生烟雾场所的烟感探测器,误报的可能性较大,而电梯是人员安全升降的重要工具,在没有火灾的情况下,如果电梯因感烟探测器误报而突然迫降,反而会造成人身事故(这种情况曾发生过),因此,对电梯的迫降是值得商讨的问题。根据设计规范的要求,提出如下建议:1.把电梯的控制设备(或有线遥控器)设于消防值班室,在确认火灾后,由值班人员人工控制电梯迫降。2.如果采用自动控制方式,可用电梯前室及通往电梯口通道内的探测器作为联动信号,确认火灾后实现自动迫降。关于非消防电源的切断问题在设计规范和验收规范中,原则性的提出了“切断非消防电源”的要求,规定了“消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,……”。这又是消防施工、调试中碰到的问题,即以什么方式控制,施工布线、接线时如何考虑,也就是工作界面怎样确定。非消防电源包括空调、生活水泵、普通电梯、自动扶梯及照明电源等。特别是对照明电源的切断值得商讨,在大型超市等人员密集场所,如果没有安装应急照明电源(EPS),因探测器误报以及人为误操作手动报警按钮,使火灾报警联动控制器动作,自动切断照明电源,必将引起人们惊慌,造成混乱而发生人身事故。由于各种建筑、情况差别很大,因此,切断非消防电源联动功能的施工方案及联动方法,应根据建筑物的性质、使用功能不同而区别对待,如果用处方式的传统型消防理念来处理,发生火警时将达不到实用的要求。五.关于消防泵的启动问题消火栓系统是普遍使用和有效的灭火手段,消防泵又是保证灭火用水的关键设备,当发生火警时,在最短时间内启动消防泵并使用消火栓箱内的消防水带灭火。这是消防工程水系统施工及调试中必须保质保量完成的一项重要内容。在施工过程中,主要遇到的消火栓系统为临时高压系统,由设在消火栓箱内的启泵按钮启动消防泵,或由消防控制中心联动控制柜人工启动消防泵。在设计说明或招标文件中,往往只提出消防泵的联动功能要求,而忽略了直接启泵的功能要求。因此在施工过程中,常规的做法是通过联动模块来实现启泵功能,在调试或消防检测时,只有当火灾自动报警控制器设在自动档,才能实现消火栓箱内启泵按钮的启泵功能,在平时,许多单位往往把报警控制器设在手动档,因此,当发生火警时,会失去控制和扑灭初期火灾的最佳时机。目前国内生产的火灾报警控制器几乎没有按“GB-”规定配置直接输出接点。国家消防电子产品质量监督中心对直接输出接点有明确规定:“直接输出接点对所对应的操作按键应不受消防联动控制设备主机不正常的影响而丧失其功能”,并规定了对直接输出接点的检验方法和要求。上海市消防局颁发《上海市建筑消防设施调试技术规定》中对室内消火栓系统有一条规定:“启动消火栓箱内远程启泵按钮或系统压力低于设定值时,主泵运行,并稳定加压”。这是保证及时启泵的正确要求,由于火灾自动报警系统的联动控制柜基本上是总线制联动型产品,根据我国国情及用户目前的管理和使用水平,把远程启泵按钮的控制线,直接接入水泵电控柜启动回路,并在水泵总出水管上安装电接点压力开关,和电控柜启动回路联接,根据系统设计的工作压力要求设定启动压力值,实现受水压控制的联动控制功能,从而保证消火栓系统的正常工作。六.稳高压系统中稳压泵启/停压力的设定问题自动喷水灭火系统是当今世界普遍使用的固定自动灭火系统,也是当今世界效率最高、价格最低的全天候自动灭火系统。根据统计资料表明,该系统灭火成功率大于96%,使人员伤亡率及财产损失率减少1/2以上。稳压泵是在消防给水系统中用于稳定平时最不利点水压的给水泵,在稳高压系统中,和消防泵安装在同一水泵房内;在临时高压给水系统中,稳压泵也可安装在屋顶水箱间内。在消防工程水系统的设计说明中,往往只提供消防泵、稳压泵的流量、扬程数据,没有稳压泵启/停压力要求的说明。而消防工程施工企业的施工及调试人员,对消防给水系统的工作压力要求及稳压泵的作用、功能不作具体分析,有的理解有误。因此,在系统开通调试时,稳压泵启/停压力的设定值出现随意性,稳压泵的启动压力值,有的比系统工作压力低很多,有的比主泵工作压力值还高,这是消防工程中的又一通病。而检测、验收单位,只重视稳压泵的启/停功能或启/停间隔时间,忽视启/停压力值是否满足设计及系统正常工作的要求,这是必须引起重视的问题。如果管网中的水压,平时不能保持在正常的最低压力值(如最不利点处喷头的最低工作压力为0.05Mpa),当发生火警时,大大降低初期灭火的效果,必将造成严重后果。在《民用建筑灭火系统设计规程》中规定:在稳高压消防给水系统中,消防稳压泵的启动压力值、消防稳压泵的停止压力值和联动消防泵启动压力值的差值不应小于0.05Mpa。美国NFPA20规范规定,稳压泵的启/停压力应根据系统的工作压力和消防主泵的搅动压力,经计算后进行确定,要求比较严格。虽然我国规范对稳压泵额定工作压力没有明确规定,但根据我国大量工程的实践而得出的经验,稳压泵的额定工作压力比主泵高0.1~0.2Mpa,其启泵压力比额定工作压力低0.05Mpa,停泵压力比额定工作压力高0.05Mpa,这是比较合理且切实可行的。总之,在消防给水系统安装调试时,稳压泵的启/停压力设定,不可盲目行事,随心所欲,才能保证系统处于正常的工作状态,在发生火灾时正常的投入运行,提高灭火效率。七.气体灭火系统中灭火控制器的安装位置问题设置气体灭火系统的保护区域,往往是贵重设备或重要场所。在“气体灭火系统施工及验收规范”中,在各地方制订的各类气体灭火系统技术规程中,对施工前的准备、供气管道、安装灭火剂贮存容器、选择阀和集流管安装、水压强度试验、气密性试验以及调试、验收等要求,均有详细的规定,唯独没有对火灾报警及灭火控制器的安装要求作出规定。因此,在施工过程中,特别是一些单个保护小型区、无管网的气体灭火系统,气体灭火控制器的安装位置,仅仅从安装方便考虑,出现盲目性、随意性。有的安装在无人的地下室内,有的安装在储瓶间内,有的安装在保护区外的走道内,有的安装在保护区内(平时无人值班),这种无规范的安装方式,是气体灭火系统施工中的普遍现象。气体灭火控制器,在接收火灾探测器的火警信号并确认后将发出灭火动作指令。目前不少施工单位往往把二个同类型的探测器(一般为二个烟感探测器)作为火灾确认信号,如果发生误报,由于控制器安装在无人值班处,系统就会发生误喷,造成不必要损失,另外,不少单位对系统的维护保养缺乏专业技术人员,灭火控制器发生故障也不能及时发现,使气体灭火系统形同虚设。为了保证气体灭火系统处于正常工作状态,及时处理发生的故障或火情,气体灭火控制器应安装在消防控制室或有人值班的场所。在消防验收及检查时,也应严格把关,才能保证气体灭火系统处于正常的工作状态,并在发生火灾时及时发挥灭火功能。关注消防工程公众微信号,回复建审流程,给你看一篇消防建审流程和必报资料。(完)
TA的最新馆藏气体灭火系统技术要求
作者:安全管理网 来源:安全管理网 点击:
 评论: 更新日期:日
七氟丙烷:一种无色的无气味气体状态的卤素碳,并且叫做HFC-227、HFC-227ea、 FE-227或者FM-200,它的化学式是C3HF7,结构式是F3CCHFCF3。
防护区: 满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间。
全淹没灭火系统:在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。
管网灭火系统:按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统。
组合分配系统:用一套气体灭火剂储存装置通过管网的选择分配,保护两个或两个以上防护区的灭火系统。
灭火浓度:在101 KPa大气压和规定的温度条件下,扑灭某种火灾所需气体灭火剂在空气中的最小体积百分比。
泄压口:灭火剂喷放时,防止防护区内压超过允许压强,泄放压力的开口。
、系统执行标准
系统的生产、检测、设计、安装及验收等必须执行并满足以下规范及标准,但不限于以下规范及标准,如出现各规范及标准要求不一致时,按最高标准执行,且所有标准及规范应采用合同生效之日起的最新版本:
、系统设计及施工标准
《建筑设计防火规范》GB
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98
《气体灭火系统设计规范》GB
《气体灭火系统施工及验收规范》GB
《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97
《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB
《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92
产品生产检测标准
《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002
《点型感烟火灾探测器技术要求及实验方法》GB
《点型感温火灾探测器技术要求及实验方法》GB
《火灾报警控制器》GB
《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》GA61-2002
《消防联动控制系统》GB
、系统基本技术条件
及设备要求机房。
压力容器要求
系统的设备,包括安装中所使用的设备、材料、布线方法、安装工艺、调试开通及验收等,均应符合国家的消防规范及标准。
压力容器钢瓶上的瓶头阀的安全阀应采用知名安全阀专业公司生产的安全膜片,安全性能可得以保障。
气体灭火系统中各灭火剂瓶头阀出口均应安装安全保护帽,使产品在生产、运输、装卸、安装、调试等一系列过程中,即使灭火剂钢瓶误启动,也能确保操作者的人身安全。
压力容器钢瓶上的瓶头阀应采用HPb59-1(Y)冷拉黄铜棒锻压成型,使瓶头阀材质呈流线流纹组织结构,密度增大。保证瓶头阀受撞击后不会断裂。
、设备运行的环境条件
防护区环境温度表
1. 环境温度为4~27℃的防护区
所有弱电系统设备房及控制室。
2. 环境温度为4~36℃的防护区
变电设备房
、系统框架要求
管网七氟丙烷气体灭火系统由灭火剂瓶、容器阀(瓶头阀)、启动阀、选择阀、单向阀、安全阀、低压安全泄漏阀、压力讯号器、框架、喷嘴、管道系统等主要设备组成。根据使用要求,可组成单元独立系统,组合分配系统和无管网装置等多种形式。平时是由本系统独立的控制子系统来监视各防护区的状态,在发生火灾时能按预先设定的程序启动灭火装置,达到扑救防护区火灾的目的。
控制子系统具有对气体灭火系统相关设备的监控功能;应采用智能型集中控制系统,投标人可在投标文件中按自己的产品特点提出详细的改进措施,但投标人的系统投标配置必须满足系统配置及功能要求。
各防护区现场气体灭火就地控制盘安装于防护区门外。
火灾的确认方式是由气体灭火防护区门外的手自动转换开关决定。
自动确认:当手自动转换开关处于自动位且防护区发生火灾时,系统自动对火灾进行确认并按照系统自动操作方式运行。
人工确认:当手自动转换开关处于手动位且防护区发生火灾时,系统需在进行人工确认后才能启动相关气体灭火设施。
各防护区内设置可编址的智能感烟探测器和智能感温探测器。其设置统一按《火灾自动报警系统设计规范》执行,报警回路采用环形连接,接入至火灾报警控制器报警回路中,技术要求同火灾自动报警系统招标文件相应部分。
防护区门外设置现场手动操作装置包括紧急启动、紧急停止、手/自动转换装置等。
采用管网七氟丙烷气体灭火系统。
防护区预期温度详见3.5.1。
灭火系统贮存压力:储存容器增压压力为4.2Mpa;设计浓度:扑灭固体表面火灾的灭火浓度为5.8%;油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房的灭火设计浓度为9%;通讯机房和计算机房的灭火设计浓度宜采用8%。七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍。防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍;设计温度采用20℃。
在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其它防护区,设计喷放时间不应大于10s,木材、纸张、织物等固体表面火灾,灭火浸渍时间宜采用20min;通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,灭火浸渍时间应采用5min;其它固体表面火灾,灭火浸渍时间宜采用10 min;气体和液体火灾,灭火浸渍时间不应小于1 min。
在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表,安全泄压装置应动作可靠,动作压力符合相应气体灭火系统的设计规定。
两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。
组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最大的防护区确定。
灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区设计用量与储存容器的剩余量和管网内的剩余量之和。
灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。
灭火系统的设计温度,应采用20℃。
同一集流管上的储存容器,其规格、充压压力和充装量应相同。
同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。
管网上不应采用四通管件进行分流。
喷头的保护高度和保护半径,应符合下列规定:
最大保护高度不宜大于6.5m;
最小保护高度不应小于0.3 m;
喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;
喷头安装高度不小于1.5m时,保护半径不应大于7.5 m。
喷头宜贴近防护区顶面安装,距顶面的最大距离不宜大于0.5 m。
系统设备规格、尺寸必须考虑现场条件,设备应满足顺利进场和现场安装。
防护区泄压装置的设置应满足《气体灭火系统设计规范》 GB 的要求。
、系统功能需求及技术指标
、系统操作方式
及灭火过程
当某一防护区火灾被确认后,(不存在集中型、给系统图)集中型气体灭火控制器经延时启动火灾区域相对应的启动装置,向防护区释放灭火剂。在延时阶段集中型气体灭火控制器将完成相关设备的联动,在此阶段值班人员也可直接按下手动释放装置或通过紧急机械手动装置直接启动灭火装置。
管网七氟丙烷气体灭火系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。
自动控制:系统自动完成火灾联动控制及灭火整个过程。联动步骤为:
控制器上控制方式选择开关,置为“自动”位置时,灭火装置处于自动控制状态。本灭火装置配有(改为吸气式)感烟火灾探测器和感温火灾探测器。当只有一种探测器发出火灾信号时,控制器装置即发出火警声光信号,通知有火警情况发生,而并不启动灭火装置;当两种探测器同时发出火灾信号时,探测器会发出火灾声光报警,通知有火灾发生,请有关人员撤离现场,并向控制中心发出火灾信号,控制器发出联动指令,关闭风机、防火阀等联动设备。经过一段时间延时后,发出灭火指令,打开电磁铁,电磁铁推动顶针刺破密封膜片,使瓶头阀开启,释放灭火剂实施灭火。(吸气式一路感温一路 按照规范描述)
为防止因探测器误动作引起灭火剂释放,或因火灾较小值班人员能自行扑救等,在报警过程中发现不需启动灭火装置的情况,可按下手动控制盒或控制器上的“紧急停止”按钮,阻止控制器灭火指令的发出,不启动灭火装置,不会造成不必要的浪费和混乱。
手动操作方式:将控制器上的控制方式选择开关置为“手动”位置时,灭火装置处于电气手动控制状态。在该控制方式下,当探测器发出火灾信号时,控制器发出火灾声光报警,但并不启动灭火装置。工作人员可通过按下“紧急启动”按钮,启动灭火装置,实施灭火。
紧急机械操作方式:气体灭火系统自动模式和手动模式均不能启动电磁阀或者有必要时采用的一种应急操作。通过在启动装置上的一个机械启动器,人工开启相应的容器阀和选择阀释放灭火气体。
当保护区发生火情,控制器不能发出灭火指令时,应立即通知人员撤离现场,关闭联动设备。然后拨除灭火剂储瓶上电磁铁上的手动保险夹片,压下手柄,即可打开灭火剂储瓶瓶头阀,释放灭火剂,实施灭火。释放灭火剂前,人员应撤离现场,所以如果灭火装置置于保护区内时,不宜使用机械应急手动控制方式操作。
、系统功能
监视所辖各防护区的气体灭火控制设备状态,显示报警部位,接收FAS系统输出的各防护区独立的火灾预报警(包括吸气式极早期烟雾火灾探测系统向FAS系统输出的信号)、报警确认信号,向FAS输出气体释放、系统综合故障、手/自动状态等信号。
系统在自动状态下,在接收到由吸气式极早期烟雾火灾探测系统、感温探测器发出的两类独立的不同性质的火灾报警信号,并经延时30秒后,启动火灾区域相对应的灭火装置,向防护区释放灭火剂。如值班人员先于火灾探测系统发现火情,可直接按下手动释放装置,系统将不经过延时直接启动灭火装置。
应能在收到火灾预报警信号后,启动防护区的警铃装置,系统在确认火灾后,启动防护区的声光报警器,发出灭火系统启动动作信号,包括启动区域容器阀等。系统在每个防护区需联动控制如下设备,联动设备的工作电源由本控制系统提供。
感烟探测器
感温探测器
声光报警器
释放指示灯
紧急释放装置
紧急止喷按钮
手动/自动转换开关
启动瓶电磁启动器
选择阀/分区控制阀
灭火剂释放反馈装置
手动/自动状态显示装置
能够接收显示灭火介质喷放信号,监视各防护区手/自动状态。
系统软件包括但不限于逻辑编程软件、系统维护软件等,软件功能应包括但不限于以下功能:
具有火灾报警自动确认功能,联动相关设备,启动灭火装置。
具有故障、报警、灭火剂释放、操作记录等信息的数据存储能力,存储容量不少于1000条。
具有故障自检功能、探测器清洁度报警功能、应具有现场设备状态、各种事件、故障的报警及显示功能,并以不同声音加以区分。
应具有3级以上操作权限密码功能。
可通过安装相关软件的手提电脑完成对自动灭火控制盘有关参数的修改。
应具有对回路接地、开路、短路故障的报警功能,并能报出故障位置。
能够对系统中任何一个带地址的设备进行远程操作、故障隔离、故障处理操作。
系统维护软件应保证用户在系统通过验收后,可根据现场设备的数量增减,可自行修改控制盘系统应用软件中的相关内容(包括但不限于:设备点数的更改、设备点的文字说明、报警及联动关系的修改),使系统软件能适应现场变化,软件修改后整个系统应能正常运行,系统设备的信息应保持一致。
在收到火灾报警控制器发出的启动控制信号后,应能按预置逻辑完成以下功能:
发出声、光信号,记录时间,声信号能手动消除,当再次有启动控制信号输入时应能再次启动;
启动声光警报器;
进入延时,延时期间应有延时光指示,显示延时时间和所保护的区域。
延时结束后,发出启动喷放控制信号,并有光指示,启动保护区域的喷放光警报器。
气体喷放阶段应发出相应的声、光信号并保持至复位,记录时间。
延时启动功能应满足下述要求:
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