消防系统设计

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1、7.1火灾口动灭火系统的选择及设计7.1.1设计范围及灭火方式按建设单-位要求,对唐钢超薄带钢生产线技术改造工程二级计算机及监控室采用单元独立二氧化碳灭火系统。表7—1防护区情况表防护区类型单元独立灭火系统防护区名称二级计算机及监控室面积162净高m8室内高m6总容积m312967.1.2对防护区和贮瓶间的设计要求防护区的机械通风在灭火系统启动前应有自动关闭或停止的技术措施;防护区应封闭良好;防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h防护区的门应采用向疏散方向开启的自由门;防护区

2、的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1)001}.;防护区内应有保证人员在505内疏散的通道和出口;7.12设置二氧化碳灭火系统的防护区应配置氧气呼吸器。7.1.}.贮瓶间的耐火等级不应低于二级,室内温度为O飞goC,并保持干燥和通风良好。7.1.3C02灭火系统主要设计参数7.1.3.1设计灭火浓度:47%(体积浓度)T.1.3.}灭火剂喷射吋间:不大于6057*}.3.3灭火剂贮压:5・}”IP},}7i}i3i设计计算环境温度:20oC7.1.4二氧化碳气体灭火系统图6右IL灭火剂或头M*gl管S压力低圧At压

3、肉安全冏HJJ2J气止回阿一I封闭防护区因透择18图7—1二氧化碳气体灭火系统图7」.5二氧化碳灭火系统流程图女・■出位■貝・n■♦■号A4■■■*2SMW・X图7-2二氧化碳气体灭火系统流程图7.2火灾自动报警系统的选择及设计7.2.1火灾口动报警系统的选择7”2"}”火灾探测器的选择计算机房是重要的中心部门,其火灾危险在于电气火灾。为了尽早探测到火灾的发生,需采用感烟火灾探测器。为了达到灭火的要求,还需采用感温火灾探测器与感烟探测器组合。计算机房中设有吊顶和地板,吊顶上和地板下设有电缆,因此也需要报等和灭火。因

4、一般吊顶上的空间较大,探测器布置与室内相同。而地板下的高度比较小,不适合用点型探测器探测,故选择敷设两路缆式线型定温探测器以达到报警、灭火的目的。7,2.1f火灾探测器的性能⑴光电感烟探测器JTY-GDJ3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,具冇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等控制器相连,每个探测器唯一的1D号可实现探测器编码的自动设置;重码检测技术的采用,简化了探测器的安装调试工作,捉高了系统的可维护性。探测器的传感器部分采用后向散

5、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。探测器应用智能火灾算法,通过A/D传换采集环境数据,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墩

6、度调整等。探测器还可设置至预报警线,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曹线吋,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,一级时预故障,此时灰尘积累己达到很高的程度,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

7、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,当确认环境冇火灾发生时,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,探测器将冇关信息传回主控制系统。探测器能够记录其历史数据,女口:自诊断结果、火替次数、故障次数、运行时间等等。另外还可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

8、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,火灾判定曲主控制器完成。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,侧而留有滋水孔;接线端子设计冇防水护套保护,确保在冇滋水或渗水的情况下,探测器能够止常工作。另外,每只探测器内线路板均采用防水工

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