有衬里消防水带性能要求和试验方法

有衬里消防水带性能要求和试验方法
有衬里消防水带性能要求和试验方法

有衬里消防水带性能要求和试验方法有衬里消防水带性能要求和试验方法 2011年05月04日

有衬里消防水带性能要求和试验方法

GB 6246—2001

国家质量技术监督局2001—01—10批准 2001—06—01实施

前言

有衬里消防水带是一种量大面广的消防装备。为了促进其发展和质量的提高,我国曾于1986年发布了GB 6246—1986《有衬里消防水带性能要求和试验方法》国家标准。随着近几年来有衬里消防水带产品的迅猛发展,对该产品的要求也越来越高,例如原标准中对长度、爆破压力的要求已不能适应当前的使用要求。因此,有必要对其做出修订以满足和适应使用要求。

本标准从生效之日起,同时代替GB 6246—1986。

本标准由中华人民共和国公安部提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第五分技术委员会归口。

本标准起草单位:公安部上海消防科学研究所。

本标准主要起草人:金义重、徐耀亮、沈坚敏、陈玉琴、刘多顺、李卫东。

本标准首次颁布1986年4月。

1 范围

本标准规定了有衬里消防水带(以下简称水带)的性能要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于各类由织物层、衬里(或兼有覆盖层)紧密结合组成的水带。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB,T 532—1997 硫化橡胶或热塑性橡胶与织物粘合强度的测定(idt ISO

36:1993)

GB,T 3690—1994 织物芯输送带拉伸强度和伸长率测定方法(eqv ISO

283:1990)

QB,T 2443—1999 钢卷尺

JB,T 5520—1991 干燥箱技术条件

JB,T 7444—1994 空气热老化试验箱

3 性能要求

3(1 水带的织物层应编织得均匀,表面整洁;无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

3(2 水带衬里(或覆盖层)的厚度应均匀,表面应光滑平整、无折皱或其他缺陷。

3(3 水带内径的公称尺寸及公差应符合表1的规定。

3(4 水带的长度及尺寸公差应符合表2的规定。

3(5 水带的设计工作压力及耐压值应不低于表3的规定。

表1 mm

规格公称尺寸公差

25 25.0

40 38.0

50 51.0

65 63.5

80 76.0

表2 m

长度公差

15

20

25

30

40

表3 MPa

工作压力试验压力爆破压力

0.8 1.2 2.4

1.0 1.5 3.0

1.3

2.0

3.9

1.6

2.4 4.8

2.0

3.0 6.0

2.5

3.8 7.5

3(6 水带的单位长度质量

3(6(1 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,其单位长度的质量不应超过表4的规定。

表4 g,m

规格单位长度质量

25 180

40 280

50 380

65 480

80 600

3(6(2 设计工作压力为2.0MPa、2.5MPa的水带,其单位长度的质量

不应超过表5的规定。

表5 g,m

规格单位长度质量

25 300

40 400

50 500

65 600

80 700

3(7 设计工作压力为0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa的水带,在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于5,。设计工作压力为2.0MPa、

2.5MPa的水带,在设计工作压力下其轴向延伸率和直径的膨胀率不应大于8,。

3(8 在水压作用下,沿水流方向看,水带不应产生逆时针扭转。在设计工作压力下,扭转度不应大于表6的规定。

表6 (?)、m

规格扭转角

25 200

40 180

50 140

65 120

80 100

3(9 在0.8MPa的水压下,将水带弯成外侧半径如表7规定的圆弧,弯曲部分的内侧应无明显折皱。

表7 mm

规格弯曲半径(水带外侧)

25 250

40 500

50 750

65 1000

80

3(10 按4(6进行粘附性试验后,衬里间(或覆盖层间)不应有粘附现

象。

3(11 按4(7进行耐低温性能试验后,水带应能立即展开、无卷曲现象,并能再次卷紧,且在设计工作压力下无渗漏。

3(12 衬里(或覆盖层)应具备下列物理机械性能。

3(12(1 附着强度

水带织物层与衬里(或覆盖层)之间的附着强度不应低于20N,25mm。

3(12(2 扯断伸长率

水带衬里(或覆盖层)的扯断伸长率应大于织物层的扯断伸长率。

3(12(3 热空气老化

按4(8(1(3进行热空气老化试验后,水带的爆破压力和衬里(或覆盖层)的附着强度不应低于老化前测定值的75,。

4 试验方法

4(1 内径

4(1(1 用塞规测量水带的内径。塞规用金属制成,如图1所示的结构,其尺寸和公差按表8规定,工作部分的表面粗糙度Ra为1.60。

表8 mm

规格通规D1 止规D2

公称尺寸公差公称尺寸公差

25 25.0 +0.110

+0.070 27.0 0

-0.040

40 38.0 +0.135

+0.065 40.0 0

-0.050

50 51.0 +0.160

0.100 53.0 0

-0.060

65 63.5 65.5

80 76.0 78.0

4(1(2 测量时,应先将试样两端剪切平齐,然后用塞规测其两端内径。

4(2 试验压力与爆破压力

4(2(1 试验时将1.20m长的试样一端与水源相接,另一端用带有排气阀的密封装置封闭。保持试样平直,在1min内使试样灌满水并排尽其中的空气,关闭排气阀。以5.0,10.0MPa,min的速率升压至表3规定的试验压力,保压5min,试样不应有渗漏现象。然后以该速率升压至试样爆破,其值不低于表3的规定。

4(2(2 当织物层材料的干态与湿态强度不同时,爆破压力试验按强度低的状态进行。

4(2(3 试验装置应符合以下规定。

4(2(3(1 耐压试验台。应能可靠地夹紧试样,一端应能纵向移动,试验过程中不应阻碍试样的自由延伸,试验台应装有排气阀。

4(2(3(2 水压源。应采用三缸的电动往复泵,其工作压力不低于试样的爆破压力。

4(2(3(3 稳压装置。当水压不高于3.0MPa时,经过稳压后,压力波动值不大于土0.05MPa。当水压高于3.0MPa时,经过稳压后,压力波动值不大于土

0.10MPa。

4(2(3(4 压力显示装置。测量下限为0,测量上限为爆破压力的1.5倍到2.0倍,并能记录爆破压力值,精度为1.0级。

4(3 单位长度质量

截取不短于1.00m长的水带试样,测量其长度,并称出其质量。

4(4 延伸率、膨胀率及扭转度

4(4(1 试验时将不短于15m长的试样一端与水压源相接,另一端固定在专用夹具上。灌水并排尽空气后关闭排气阀。升压至0.1MPa,待试样延伸稳定后,测定此时试样的长度、两端及中部共三处周长的算术平均值及尾端的扭转角,然后均匀地升压至表3规定的设计工作压力,待试样延伸稳定后,再测定此时试样长度、相应三处周长的算术平均值及试样尾端的扭转角并观察其扭转方向。

4(4(2 延伸率、膨胀率及扭转度用下列公式计算:

(1)

式中:?L——试样的延伸率,,;

L0——试样在承受0.1MPa压力时的长度,m;

L1——试样在承受设计工作压力时的长度,m。

(2)

式中:?S——试样的膨胀率,,;

S0——试样在承受0.1MPa压力时三处周长的算术平均值,mm;

S1——试样在承受设计工作压力时三处周长的算术平均值,mm。

(3)

式中: ? ——试样的扭转度;

0——试样在承受0.1MPa压力时的扭转角度,?;

1—一试样在承受设计工作压力时的扭转角度,?。

4(4(3 试验装置应符合以下规定。

4(4(3(1 试验台。其有效长度应不短于试样长度并应采取减小试验台与水带摩擦的措施。专用夹具应能纵向移动并绕试样轴向旋转。试验台应装有排气阀。

4(4(3(2 水压源。采用双缸或双缸以上的电动往复泵,其工作压力不低于试样的设计工作压力。

4(4(3(3 稳压装置同4(2(3(3。

4(4(3(4 压力显示装置。测量下限为0,测量上限为试样设计工作压力的1.5倍到2.0倍,精度不低于1.5级。

4(4(3(5 卷尺应符合QB,T 2443的规定。

4(5 可弯曲性

4(5(1 经4(4试验后,将试样装夹在弯曲试验装置上,灌水并排尽其中空气,关闭排气阀,均匀地调压至0.8MPa。试验结果应符合3(9的规定。

4(5(2 试验装置应符合以下规定。

4(5(2(1 弯曲试验架。结构尺寸如图2所示,图中R为表7规定的水带弯曲半径。

4(5(2(2 水压源。采用双缸或双缸以上的电动往复泵,其工作压力不低于

0.8MPa。

4(5(2(3 压力显示装置。测量下限为0,测量上限为1.6MPa,精度不低于1.5级。

4(6 粘附性

4(6(1 试样形状及尺寸应与压块压持面的形状及尺寸相同。试验时将试样衬里(或覆盖层)表面冲洗干净并擦干,使两块衬里(或覆盖层)相向重叠,置于电热干燥箱内;在55?条件下,试样承受0.01MPa的压强,保持168h,取出试样,试验结果应符合3(10规定。

4(6(2 试验装置应符合以下规定。

4(6(2(1 电热干燥箱应符合JB,T 5520的要求。温度波动为土1?,温度均匀性系数为土0.025。

4(6(2(2 压块的压持面应光滑平整,其形状为圆形,直径应小于带宽。

4(7 耐低温性

4(7(1 试验时将带有接口的试样(不短于15m)卷紧置于低温箱内,在-30?条件下存放10h。取出后试验,结果应符合3(11规定。

4(7(2 按4(7(1规定试验后,在试样内圈的一端取1.20m长的试样,置于室温条件下存放1h,然后按4(2(1规定加压至试样的设计工作压力。试样不应有渗漏现象。

4(7(3 低温箱的温度波动度和温度均匀性均不超过土3?。工作室尺寸至少应能放置盘卷好的20m长水带一根。

4(8 衬里(或覆盖层)的物理机械性能

4(8(1 衬里(或覆盖层)的物理机械性能包括附着强度、扯断伸长率、热空气老化。

4(8(1(1 附着强度

按GB,T 532中附着强度试验方法的规定进行,试样宽度为25mm。试样分别沿水带经、纬方向各截取三块,六个试样检验结果的算术平均值应符合3(12(1规定。

4(8(1(2 扯断伸长率

a)试样沿水带经纬方向截取,长度不短于75.0mm,宽为10.0mm。

b)试验时,拉伸速率为(100?10)mm,min,试验至可明确判断试验结果时为止。

4(8(1(3 热空气老化

a)热空气老化试验的试样同与之对比试验的试样应在水带的相邻部位截取。

b)将试样置于热空气老化箱内的试样架上,试样与箱壁之间的距离不应小于70mm,在70?条件下试验168h。

c)将老化后的试样按4(8(1(1规定,测定其附着强度。

d)将老化后的1.20m长水带试样按4(2规定测定其爆破压力。

4(8(2 试验装置应符合以下规定。

4(8(2(1 热空气老化箱应符合JB,T 7444规定的要求。其温度波动度不大于1.5?;温度均匀度不大于7?。

4(8(2(2 测附着强度的材料试验机应符合GB,T 532规定,测扯断伸长率的材料试验机应符合GB,T 3690规定。

5 检验规则

5(1 水带的检验分出厂检验和型式检验。

5(2 出厂检验

5(2(1 水带应经过工厂质量检验部门检验合格方能出厂。

5(2(2 出厂检验按3(1,3(7和3(12(1规定进行。以同一品种、同一规格、同一材质、同一天的产品为一个批量,从中任意抽取二根作为试样。

5(2(3 出厂检验的检验结果,如有不符合本标准规定,应加倍抽样进行复验。复验后如仍不合格,则该批产品判为不合格。

5(3 型式检验

5(3(1 有下列情况之一时,必须进行型式检验:

a)生产厂新试制产品;

b)正式生产后,如果改变工艺、结构、材料及配方时;

c)停产六个月以上再生产时;

d)累计生产100000m或连续生产六个月时;

e)国家质量监督机构提出进行型式检验时。

5(3(2 型式检验按本标准第3章全部项目进行,样本数量不应少于

三根。

5(3(3 型式检验的结果应符合本标准规定全部要求。

6 标志、包装、运输、贮存

6(1 标志

6(1(1 每根水带应以有色线作带身中心线,在端部附近中心线两侧

须用不易脱落的油墨清晰地印上下列标志:

a)产品名称;

b)设计工作压力;

c)规格(公称内径及长度);

d)经线、纬线及衬里的材质;

e)生产厂名;

f)注册商标;

g)生产日期。

6(1(2 每包水带应附有使用说明书。包外应有下列标志:

a)产品名称;

b)设计工作压力;

c)规格、长度;

d)重量(净重及毛重);

e)材质;

f)件数;

g)生产厂名;

h)注册商标;

i)生产日期;

j)标准编号。

6(2 包装

6(2(1 每根水带应卷紧成圆盘形,外用耐磨、防潮物封装。

6(2(2 同一设计工作压力、同一公称内径、同一材质的产品包成一包,每包以5根或10根为宜。

6(3 运输

运输过程应防止重压、曝晒及雨雪淋袭。

6(4 贮存

水带应贮存在干燥、通风、阴凉的仓库里,并应隔离热源及腐蚀性物质。

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消防水炮施工组织设计范本

消防水炮施工组织 设计

目录 一、工程概况 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、施工依据 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、施工人员 .......................................................... 错误!未定义书签。 四、总体施工方案................................................... 错误!未定义书签。 4.1 施工工艺流程................................................... 错误!未定义书签。 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程.............. 错误!未定义书签。 4.1.2 消防水系统工艺流程 ................................. 错误!未定义书签。 4.2消防水炮控制系统 ........................................... 错误!未定义书签。 4.2.1 弹线定位..................................................... 错误!未定义书签。 4.2.2 支、吊架安装要求..................................... 错误!未定义书签。 4.2.3 线槽安装要求............................................. 错误!未定义书签。 4.2.4 明配管安装要求......................................... 错误!未定义书签。 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 ..................... 错误!未定义书签。 4.2.6 消防报警系统设备的安装 ......................... 错误!未定义书签。 4.3自动消防炮的施工方法 ................................... 错误!未定义书签。 4.3.1 管网安装..................................................... 错误!未定义书签。 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 .. 错误!未定义书签。 4.3.3 消防水炮安装............................................. 错误!未定义书签。 4.3.4 系统试压和冲洗......................................... 错误!未定义书签。 五、质量和安全保证措施 ....................................... 错误!未定义书签。

睿实消防自动水炮水明书

自动消防水炮是电气控制喷射灭火设备,可以进行水平、竖直方向转动,通过红外定位器和图像定位器自动定位火源点;开花/直流出水状态自动切换,快速准确灭火。 产品概述: 全自动跟踪定位消防炮将红外传感技术、信号处理技术、通讯控制技术、计算机技术和机械传动技术有机地结合在一起,能全天候自动监测保护范围内的火灾。一旦发生火灾,水炮立即启动,对火源进行水平方向和垂直方向的智能扫描,确定火源的两个方位后,中央控制器发出指 令,发出火警 信号,同时启 动水泵、打开 阀门,消防水 炮对准火源 进行射水灭 火,火源扑灭后, 中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源,水炮将重复上述过程,待全部火源被扑灭后重新回到监控状态。20L/S~30L/S全自动跟踪定位消防炮的射水形式为柱状或雾状射水,射程远,保护范围广,灭火能力非常强大。 性能特点 ◆采用双波段红外紫外复合探测技术,发现火情早、准确率高、范围广、无盲点; ◆采用总线制图像传输技术,结合现场彩色图像信号进行远程人工手动控制; ◆可对火源位置进行定点、定位喷水灭火,扑灭早期火灾效率高; ◆现场可通过485总线手动控制灭火装置喷嘴的射水方向;

◆满足国标规定的手动、自动及远程手动三种控制方式; ◆带有自动柱状/雾状喷嘴,近距离喷射雾化,消除下方死角; ◆采用柱状喷水时,覆盖面积广,穿透力强; ◆总线制通讯,耗材少,方便施工,维护简单方便; ◆二次寻的、无需复位,大大缩短了灭火时间; ◆可接收其他任何厂家的火灾自动报警系统的联动信号; ◆重量轻,外形尺寸紧凑,大方美观。 ◆符合国标GB25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》的要求。 ◆符合CNCA/CTS0014-2010《自动寻的喷水灭火装置技术规范》的要求。 南京睿实消防安全设备有限公司,2016年入选国家高新技术企业,拥有各项专利30多项,组建了一支由电子、机械、PLC、软件等不同专业领域专家组成的研发团队,拥有强大的研发和创新能力,专业从事智能图像火灾探测系统、大空间智能消防炮系统、自动跟踪定位消防炮灭火系统、高压细水雾灭火系统等智能消防产品以及智慧消防解决方案。

消防水炮安装技术要求

消防水炮安装技术要求公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 消防水炮技改项目 技术规范书 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 201X年X月

1.总则 项目简况 1.1.1 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安装项 目。 1.1.2 质量标准:施工技术规范执行国家及行业现行标准及相关规范,质量达 到合格标准并经现场验收合格。 1.1.3 维保地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 总体要求 1.2.1 本技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安 装项目的技术和有关方面的要求,其中包括维护范围、维护周期、技术 标准、验收标准、质量安全等要求。 1.2.2本技术规范书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文,施工应符合本规范书和国家、行业标准。 本规范书所使用的标准如遇与维护方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.2.3 承包人承诺遵守发包人之间签定的消防水炮安装维护计划,并服从发包 人的维护调度安排。 1.2.4本规范书经双方签订后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效 力。 垃圾池消防水炮服务保质期内,所有更换备品备件的费用及人工费用由承包人负责,承包人应该预见风险,对没有预见而造成设备损坏而无法运行的,承包人24小时内负责免费提供相应型号的备品进行更换,满足我司生产安全。 2、遵循的主要现行标准 垃圾池消防水炮的安装、维护、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,维护方应以书面形式指出矛盾,并向XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出解答: 1)JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》? 2)GBJ50052-95《供配电系统设计规定》

消防施工方案新

一、编制依据: (一)设计文件及有关资料:设计图纸、说明及总平面图; (二)计划文件:招投标(文件)书; (三)现行规范、规程: 1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92 2.《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-2005 3. 电气标准规范汇编: 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005; 二、方案编制原则: 1、严格遵守国家和合同条款上的工程竣工和交付使用的使用期限; 2、合理安排施工程序和顺序: 工程施工有其自身的客观规律,按照反映这种规律的程序组织施工,能够保证各项施工活动相互促进、紧密衔接,避免不必要的重复工作,加快施工进度,缩短工期; 1、用流水作业法安排施工进度计划,采用流水作业组织施工,保证施工的连续性、均衡性和有节奏地进行、合理地使用人力、物力和财力,为快、省、安全地完成施工任务;

2、贯彻多层次技术结构的技术政策,因时因地制宜地促进技术进步。同时积极采用新材料、新工艺、新设备、新技术; 3、从实际出发,做好人力、物力的综合平衡,组织均衡施工; 4、尽量利用当地资源,合理安排运输、装卸与储存作业,精心进行规划布置,节约施工用地,防止施工事故,做到文明施工。 三、工程概况: 本工程位于山东省淄博市新城核心区内,为山东省第22届运动会主赛场。总建筑面积:26684㎡,占地面积:66495㎡,固定看台坐席4026个(含230个贵宾坐席),活动看台坐席1702个,无障碍坐席32个。体育馆建筑布局为:内部中央略偏东位置为单层大空间的观众大厅,矩形比赛场地设在大厅正中位置,四周为观众看台。大厅周边布置有各种功能用房和附属用房。体育馆西侧首层设热身/训练厅,上层为室内网球练习馆及附属功能用房。钢结构屋顶最高点高度为29m。 消防系统:本系统消防泵房服务于淄博市体育中体育馆、游泳馆。消防泵房设在游泳馆,消防用水水源为泳池池水,消防泵房仅设与泳池相连的吸水管。 1.室外消火栓给水系统: 1).室外消火栓采用临时高压制系统,游泳馆消防泵房设室外消防泵2台,互为备用,供水能力为30L/s,40m;平时由体育馆屋顶水箱维持管网压力,室外单设室外消防管网。 2).室外消火栓泵控制:火灾时,由控制中心遥控或泵站内手动启、停该泵。

消防水炮规范

消防水炮系统验收的三大标准-消防水炮,自动灭火,大空间 一、系统设置 1.1一般规定 1.1.1供水管道应与生产、生活用水管道分开。 1.1.2供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用。寒冷地区的湿式供水管道应采取防冻保护措施,干式管道应设排除管道内积水和空气的设施。管道设计应满足设计流量、压力和开启至喷射的时间等要求。 1.1.3消防水源的容量不应小于规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管道内充水量之和。该容量可减去规定灭火时间和冷却时间内补充的水量。 1.1.4消防水泵的供水压力应能满足系统中水炮、泡沫炮喷射压力的要求。 1.1.5灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于48h。 1.1.6水炮系统和泡沫炮系统从启动至泡沫喷射水或泡沫的时间不应大于5min,干粉炮系统从启动至炮口喷射干粉的时间不应大于2min。 1.2消防炮布置

1.2.1室内消防水炮的布置数量不应少于两门,其布置高度应保证消防炮的射流不受上部建筑结构件的影响,并应能使两门水炮的水射流同时到达被保护区的任一部份。 室内系统应采用湿式给水系统,消防炮位处应设置消防水泵启动按钮。 设置消防炮平台时,其结构强度应能满足消防炮喷射反作用力的要求,结构设计应能满足消防炮正常使用要求。 1.2.2室外消防炮的布置应能使消防炮射流完全覆盖被保护场所及被保护物,且应满足灭火强度及冷却强度的要求。 1.消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风向; 2.当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔。 1.3.水炮系统 1.3.1水炮的设计射程和流量应符合下列规定: 1.水炮的设计射程符合消防炮布置得要求。室内布置得水炮和射程应按产品射程的指标值计算,室外布置得水炮的射程应按产品射程指标值的90%计算。 2.当水炮的设计工作压力与产品额定工作压力不同时,应在产品规定的工作压力范围内选用。

消防水炮施工方案

消防水炮施工方案 1.1.1.自动消防水炮灭火系统组成 自动消防灭火装置由下列部件组成一个完整的火灾监视、扫描、定位、报警、喷水灭火等完善功能的消防系统: ①自动跟踪定位射流灭火装置灭火部件(以下简称“水炮”) 水炮是装置中完成火源扫描自动跟踪定位及喷水灭火的部件。如图 2.1 所示,水炮上的启动传感器感应到火焰发出的信号后,自动启动水炮旋转,进行水平和垂直扫描,确定火源位置,炮管对准火源,同时向联动柜发出火警信号,手动或自动打开电磁阀,启动水泵射水灭火。 装置配有遥控器,最远可以在 1200 米外遥控水炮。水炮上装有摄像头,可以视频监视现场情况。 根据喷射流量,水炮有 5L/S 和 10L/S 两个型号,除个别参数外,功能、使用方法等都一样。 ②接线端子盒 ③现场控制箱 现场控制箱安装于水炮现场,用于控制一个现场区域内的水炮,也是水炮和联动柜 的连接枢纽。现场控制箱如下图所示,具体具有以下作用:

1)具有现场手动控制和远程控制两级控制功能; 2)实现现场设备工作电源和电磁阀电源启动、停止控制控制功能; 3)具有现场总电源指示,工作电源启动、停止状态指示,电磁阀电源启动、停止状态指示,提供现场直流24V工作电源; 4)设置现场手动控制安全锁,防止无关人员无故误控制现场控制箱; 5)采用标准六芯电话插座作远程遥控接口,方便连接远程遥控终端的接入控制; 6)提供交流220V备用电源插座,方便远程遥控终端工作取电或现场维护、维修工作取电; 7)具有工作电源和电磁阀电源状态显示功能; 8) 400mm(高)×300mm(宽)×100mm(厚)的小箱体,极大方便高级场所暗装现场控制箱的需要; ④电磁阀 ④模拟末端试水装置 ⑤遥控器 水炮遥控器具有三方面主要功能。 1)参数设置 设置水炮编号(厂家设置)、总数、名称 设置水炮安装高度

消防水炮技术方案

智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。 该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所: 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所 2 产品介绍 2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表 ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,

深圳共安消防水炮技术说明

共安智能科技有限公司https://www.360docs.net/doc/9112353522.html,/ 深圳共安智能-大空间消防水炮厂家 消防水炮的技术要求 1.自动跟踪定位射流灭火,包括与自动跟踪定位射流灭火装置配套 的火灾自动报警系统、水炮控制系统及配件等。 2.装备应采用目前最先进的红紫外火灾探测装置进行火焰探测,具 备自动发现火警、自动扫描、自动瞄准火源、自动出水定点扑救灭火、自动复位等功能。 3.三种控制方式:全自动控制+现场手动控制+消控中心远程控制。 4.系统对火灾的探测方式至少具备两种探测方式,对火灾确认至少 经过三次确认过程。系统应具备现场档案视频记录功能,其视频监控支系统应与火灾探测系统有机结合且又相互独立,即视频监控支系统的故障不能影响视频监控支系统的工作。 5.自动跟踪定位射流灭火系统应具备以下特点: (1)应具有“优先先导”程序,如若一处着火时,可自动责令最具灭火优势的灭火装置去执行灭火。 (2)应具有定点喷射和自动扫射功能。 (3)应具有调试维护模式和运行模式两种工作模式。 (4)能将计算机技术、红外传感技术、紫外传感技术、信号处理技术、通讯技术、机械传动技术和视频通讯技术有机地结合在一 起,既可自动扑灭火灾,又可人工操作。

共安智能科技有限公司https://www.360docs.net/doc/9112353522.html,/ (5)能在火灾初期30秒内,完成对火源的探测并准确定位,发出报警信号到消防控制中心,启动消防水泵,打开电磁阀喷水灭 火。 (6)产品应具有重复启闭功能,对保护区域始终处于全天候、全方位监视状态。 6.具有直流柱状喷射和散花喷洒转换功能; 7.可以准确摄取、并存储火灾现场图像; 8.采用微电机驱动水平、俯仰旋转; 9.启动方式灵活(开关量信号、串口、手动); 10.角度反馈、极限位置反馈、火警信号反馈、水流信号反馈、电动 阀开阀反馈、手动信号阀反馈。 11.设备应具有结构简单、操作维护方便、运转平稳安全、噪声低、 振动小、控制系统灵敏可靠、空间占用少、设备效率高、利于环保等特点。

消防火灾自动报警(消防水炮)系统施工方案设计(20210104112855)

消防火灾自动报警(自动消防炮)系统施工方案 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期:

编制单位: 目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (2) 3、火灾自动报警(消防水炮)系统工艺流程 (2) 4、火灾自动报警(消防水炮)系统施工 (4) 5、火灾自动报警(消防水炮)系统调试 (10) 6、火灾自动报警、消防水炮系统联合调试 (10) 7、拟投入施工劳动力计划、施工机具计划表 (17) 8、施工进度计划 (18) 9、质量保证措施 (20) 10、安全文明施工保证措施 (20) 11、环保措施 (23) 12、施工平面布置图 (25)

1、工程概况 工程名称: 建设地点: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 总包施工单位: 1.1工程简介 1)本工程共有11栋标准厂房、3栋仓库和1栋办公综合楼、地下消防水池、水泵房及地下污水处理池组成,总建筑面积:约141954.11平方米(厂房建筑面积:129507 平方米;配套用房建筑面积:12447.11平方米);道路面积:110298.70平方米;绿化面积:32343.52平方米;及其园区内配套附属设施(水电气设备以及管网)的地质勘查、设计、采购、施工、装修等所有工程,1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、5#厂房、6# 厂房、7#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#厂房,厂房建筑面积:129507川;办公综合楼、1#仓库、2#仓库、污水处理厂,总投资约35500.00万元。本工程建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限主体结构50年,屋面为 10~15年,地基基础设计等级为丙级,抗震设防为丙类,结构抗震等级为三级,抗震设防烈度为 8度,耐火等级为 二级,建筑场地为U类。 1.2消防火灾自动报警(自动消防炮灭火系统系统)系统工程概述 本建筑火灾自动报警(消防水炮灭火电系统)系统采用集中报警及控制系统;消防控制中心设置在办公楼一层,包括火灾自动报警(配电室超细干粉灭火)、漏电火灾报警、防火门监控系统、消防设备电源监控警控制器及联动控制台,多线控制盘,消防广播主机和消防电话主机设备及CRT显示,DC24\fi流备用电源装置;各栋号内设楼层显示器、手动报警按钮、消防电话分机均挂墙明装底边距地面 1.5米;水炮灭火系统与火 灾自动报警系统及主机分开设置;防火门监控主机、消防电源监控主机、漏电报警主机设置于消防控制室内。 1.31# 厂房、2#厂房、5#厂房、6#厂房、2#仓库设置有水炮灭火系统,且自动报警系统与水炮灭火电系统分开设置;10#厂房、11#厂房、办公楼设置火灾自动报警系统 1.4工程施工内容

消防炮技术资料

金枪鱼系列消防炮简介 ◣消防炮分类及特点 金枪鱼系列消防炮满足GB19156-2003《消防炮通用技术条件》和GB19157-2003《远程消防炮系统通用技术条件》要求。 根据保护对象不同,选用不同的灭火介质。金枪鱼系列消防炮主要有消防水炮(简称水炮)和消防泡沫/水两用炮(简称两用炮)两种类型。客户可根据自己的需要选择采用固定式或移动式。在操作方式上,可选用手柄、手轮和电动三种。 金枪鱼系列消防炮主要由消防炮主体、喷管、操作部件和入口部件等几部分组成。相同的消防炮主体可对应不同的喷管部件,实现水炮和两用炮之间的互 消防炮结构示意图

◣消防炮型号说明 本公司消防炮按照GB 19156-2003《消防炮通用技术条件》的标记进行命名,具体说明如下:

标记举例: PS32B:表示额定流量为32L/s的固定式手柄消防水炮。 PS32L:表示额定流量为32L/s的固定式手轮消防水炮。 PL32B:表示额定流量为32L/s的固定式手柄消防泡沫/水两用炮。 PL32L:表示额定流量为32L/s的固定式手轮消防泡沫/水两用炮。 PSY32B:表示额定流量为32L/s的移动式手柄消防水炮。 PLY32B:表示额定流量为32L/s的移动式手柄消防泡沫/水两用炮。 PSKD32:表示额定流量为32L/s的电动式消防水炮。 PLKD32:表示额定流量为32L/s的电动式消防泡沫/水两用炮。 PSY120C:表示额定流量为120L/s的移动式拖车消防水炮。 PLY120C:表示额定流量为120L/s的移动式拖车消防泡沫/水两用炮。 ◣消防炮选型方法 1.根据被保护对象确定选用消防炮类型:水炮、两用炮。 2.根据被保护对象及有关规范计算出灭火剂(水、泡沫)所需的流量。 3.根据流量确定消防炮的型号(参考表1,表2)。 4.型号一旦确定,即可根据已计算的流量和炮入口处的工作压力,通过查表(见 表3,表4,表5)得出所选型号消防炮的最大水平射程。 5.根据所选消防炮的射程(保护半径)确定被保护区域所需消防炮的数量。 6.根据现场环境、防爆要求及国家相应消防规范确定消防炮的控制方式:手动 或电动。 例如:需要流量为60L/s,使用的灭火剂为泡沫混合液,可选用额定流量为64L/s 的PL型两用消防炮;在确定了基本型号后,再根据现场使用要求选择PL64型消防炮的具体操作形式。例如:PL64B固定式手柄消防泡沫/水两用炮、PLKD64电动式消防泡沫/水两用炮或PL Y64移动式消防泡沫/水两用炮。

消防水炮系统施工工法

消防水炮系统施工工法 1.前言 消防水炮,采用“双波段图像火灾自动探测与空间定位扑救技术”及“光截面图像感烟火灾探测技术”,解决了大空间火灾报警这一世界性难题, 具有控制距离远、保护面积大、响应速度快、可靠性高等优点,集防火、防盗、监控功能于一体,是一种性能价格比优越、高度集成的智能型图像火灾自动报警系统。 2. 特点 采用图像方式,有效探测早期火灾火焰和火灾烟气,实现可视化报警; 采用非接触式探测方式,探测器采用防护罩保护,密封性能好,对环境因素的抵抗能力强; 探测距离远,保护面积大,响应速度快,探测灵敏度高; 系统具有多种火灾识别模式,有效消除由于外界环境及系统偶然因素而引起的误报,可靠性高; 独有自动定位技术,远程控制定点灭火,减少了扑救过程中造成的损失; 系统可同时具有防火、防盗、监控功能,提高了系统整体的性能价格比。 3.使用范围 体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所; 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集场所; 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等场所; 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等场所; 大型厂房、电缆隧道、油罐区等工业场所。 4.工艺原理 消防水炮平时处于监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,灭火装置自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防水炮工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (1) 二、施工依据 (1) 三、施工人员 (1) 四、总体施工方案 (2) 4.1 施工工艺流程 (2) 4.1.1 消防水炮控制系统施工工艺流程 (2) 4.1.2 消防水系统工艺流程 (2) 4.2消防水炮控制系统 (3) 4.2.1 弹线定位 (3) 4.2.2 支、吊架安装要求 (3) 4.2.3 线槽安装要求 (3) 4.2.4 明配管安装要求 (3) 4.2.5 管内穿线、线槽内配线要求 (4) 4.2.6 消防报警系统设备的安装 (5) 4.3自动消防炮的施工方法 (7) 4.3.1 管网安装 (7) 4.3.2 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求 (7) 4.3.3 消防水炮安装 (7) 4.3.4 系统试压和冲洗 (8) 五、质量和安全保证措施 (9) 5.1质量目标和安全目标 (9) 5.2建立质量和安全管理制度、体系 (9) 5.3质量管理制度 (10) 5.4安全管理制度和保证措施 (11) 5.4.1 基本要求 (11) 5.4.2 施工用电安全技术措施 (11) 4.4.3 高处作业安全预防控制措施 (12) 5.4.4 既有线安全防护及要点措施 (12)

5.4.5 工期保证措施 (13) 5.4.6 防汛、防台风及雨季施工措施 (13) 六、环境保护与文明施工措施 (13) 6.1 环境保护和文明施工目标 (13) 附:消防水炮安装施工横道图 (14)

一、工程概况 高级修场消防水炮共计68门,三级修调试库20门,解体组装库32门,车体检修涂装库16门。目前三级修调试库内所有水管已经施工完成,且库房已经开通运营属于既有线施工;解体组装库与车体检修涂装库正在施工。 二、施工依据 1.《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2.《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50116-2007 3.《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008 4.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB5030-2002 5.《消防联动控制设备通用技术条件》GB 16806-97 6.《建筑消防设施技术检验规程》DB51/280-1998 三、施工劳动力计划表及施工投入机械设备表 表3-1 施工劳动力计划表 表3-2 施工投入机械设备表

消防水炮安装技术要求

消防水炮技改技术规范书 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 消防水炮技改项目 技术规范书 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 201X年X月

1.总则 1.1项目简况 1.1.1 项目名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安装项目。 1.1.2 质量标准:施工技术规范执行国家及行业现行标准及相关规范,质量达 到合格标准并经现场验收合格。 1.1.3 维保地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 1.2 总体要求 1.2.1 本技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司垃圾池消防水炮安 装项目的技术和有关方面的要求,其中包括维护范围、维护周期、技术标准、验收标准、质量安全等要求。 1.2.2本技术规范书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也 未充分引述有关标准和规范的条文,施工应符合本规范书和国家、行业标准。 1.2.3本规范书所使用的标准如遇与维护方所执行的标准发生矛盾时,按较高标 准执行。 1.2.3 承包人承诺遵守发包人之间签定的消防水炮安装维护计划,并服从发包人 的维护调度安排。 1.2.4本规范书经双方签订后作为合同的技术附件,与合同正文具有同等法律效 力。 1.2.5垃圾池消防水炮服务保质期内,所有更换备品备件的费用及人工费用由承包人负责,承包人应该预见风险,对没有预见而造成设备损坏而无法运行的,承包人24小时内负责免费提供相应型号的备品进行更换,满足我司生产安全。 2、遵循的主要现行标准 垃圾池消防水炮的安装、维护、检查、试验等必须遵守下列最新的标准,但不仅限于下列标准。如果本技术规范书同下列标准矛盾,维护方应以书面形式指出矛盾,并向XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX公司作出解答: 1)JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》 2)GBJ50052-95《供配电系统设计规定》 3)GB50058-2014《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》 4)GB 26860-2011《电业安全规程》

大空间消防水炮施工方案

1、大空间消防水炮灭火系统组成 它灭火系统由水池、消防泵组、管网、电动阀门、消防炮、控制装置及电源部分等组成。 控制装置:控制装置包括消防炮定位器、消防炮解码器、消防炮控制器、现场手动控制盘、消防泵控制盘、消防炮集中控制盘等部件。 消防水炮定位器:安装在消防炮炮体上,向消防控制中心提供现场的红外视频信号和彩色信号。 消防炮控制器:接收定位器提供的信号,发出自动、手动状态下的灭火指令。 消防炮解码器:接受消防控制中心的灭火指令,完成自动、手动状态下驱动消防炮寻找着火点的命令,并将反馈信号提供给消防控制中心。 消防炮集中控制盘:通过键盘按钮,实现手动远程控制功能。 消防泵控制盘:接收主机指令,启动消防泵并接受反馈信号,同时可以手动启动消防泵。 现场手动控制盘:通过键盘按钮,现场人员操作消防炮进行灭火。 2、系统工作方式 1)大空间消防水炮自动灭火方式:火灾探测部分的双波段探测器或光截面探测器报警后,由具有较高空间定位精度的双波段火灾探测器对着火点位置进行定位,信息处理主机处理后将信号通知给自动消防水炮,驱动自动消防水炮进行空间扫描锁定着火点,并将自动消防水炮自动指向火源点,延迟数秒后自动启动消防水泵,自动开启消防电动蝶阀进行喷射灭火。前端水流指示器反馈信号及水泵房压力继电器的开启信号均在控制室操作台上的显示。主机结束警报时,自动(或者手动,手动优先)关闭消防水泵及消防电动蝶阀。 2)控制室手动灭火方式:消防控制中心接收到火灾报警系统的火警信号后,消防控制中心值班人员在消防控制室通过系统强行切换过来的彩色视频图像进一步确认,值班人员通过操作消防炮集中控制盘,调整消防炮对准着火点,启动消防水泵和开启电动阀门,实施喷水灭火。

水炮消防施工方案

. .. 消防工程施工方案 工程名称:综合楼消防工程 建设单位: 编制单位:工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:

建设单位意见: 建设单位: 现场代表: 日期:年月日监理单位意见: 监理单位: 现场代表: 日期:年月日 目录

一、编制依据 (2) 二、编制方案内容 (2) 三、工程概况 (2) 四、施工技术及措施 (5) 五、采用规范和规定 (22) 六、施工组织机构 (22) 七、现场临时设施 (23) 八、施工阶段组成 (23) 九、工期进度计划 (29) 十、保证工期措施 (30) 十一、劳动力计划 (32) 十二、施工质量保证体系 (33) 十三、成品、半成品保护措施 (37) 十四、主要材料设备保管措施 (38) 十五、安全文明施工 (40) 十六、施工配合措施 (43) 十七、施工总平面布置 (44) 一、编制依据: 1、“综合楼”工程消防设计施工图水施、电施、通施图。

2、《高层民用建筑设计防火规范》等国家有关现行施工验收规范、质 量标准、以及重庆市对建安工程有关文件。 二、编制方案内容 编制施工组织设计的目的,是为了有效地指导和管理施工,保证工期,提高工程质量。根据工程特点,内容上突出两个方面:一是施工充分准备,二是规划施工活动。 三、工程概况 “综合楼”项目是由教育委员会投资建设的集停车、办公、学生就餐、员工住宅为一体的多功能性工程。本工程由深圳设计院、重庆分院设计,位于南岸区珊瑚小学搬迁新址,建筑面积13735m2,由地下负四层至三层设备、综合用房和二十五层住宅组成、框架、筒体、箭力墙结构,地下负一层高17.4m,地上一层至地上二十五层85.4m,为一类建筑物。该工程按消防设计规范要求设计了消火栓系统(包括室外消火栓系统)、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、联动控制系统及消防控制中心、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统、气体灭火系统,各系统概况现分述如下: 1、消防水灭火系统 消防水灭火系统包括消火栓灭火系统和自动喷淋水灭火系统。室内和室外消火栓泵出口分别接至环绕学校操场的两个闭合环网,分别向学校操场各消火栓立管供水和向室外消火栓供水。消火栓系统用水量室外30L/S,室内40L/S;自动喷淋用水量30L/S,负四层设置一个864 M3消防水池,屋顶设置一个有效容积18 M3的消防水箱,足够发生一次火灾总用水量。 (1)消防水源从市政给水管上引入,室外用水量由室外消防环管

消防水炮招标文件技术规范书

自动跟踪定位射流灭火消防水炮 技术规范书 招标方: 设计院: 2015年9月

目录 第一章总体要求 (1) 第二章工程概况 (1) 第三章标准和规范 (2) 第四章技术规范 (3) 第五章采购设备需求和供货范围 (6) 第六章技术资料和交付进度 (7) 第七章设备监造(检验)和性能验收试验 (9) 第八章技术服务 (9)

第一章总体要求 1 总则 1.1 本规范书适用于哈尔滨太平国际机场扩建工程项目航站楼二层出发大厅自动跟踪 定位射流灭火消防水炮的设计、结构、性能、安装、运行和试验等方面的技术要求。 1.2本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分 引述有关标准和规范的条文,投标方应保证提供符合国家规范和本规范书有关条款的优质产品其相应服务。并满足中国国家有关安全、环保等强制性标准。 1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味投标方提供的系统 完全符合本技术规范书的要求。 1.4投标方对其整套设备(包括辅助系统和设备)负有全责,包括分包(或采购)的产 品。重要的分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可。 1.5本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执 行。 第二章工程概况 1 工程简介 本工程的工程名称为哈尔滨太平国际机场航站楼,建设地点位于哈尔滨,建设单位为黑龙江省机场管理集团有限公司。为现有航站楼T1与新建航站楼T2的整合综合体,建设完成后成为一个统一的建筑单体.航站楼工程主要包括:航站楼既原航站楼(T1)改造,新楼(T2)扩建、楼前高架桥梁工程、航站楼前道路及停车场工程、原有高架桥拆除工程等项目组成。 新建航站楼T2设计目标为2020年旅客吞吐量为1800万人次,其中国内旅客1575万人次,国际旅客225万人次。与原旧楼改造后成为一个统一的航站楼综合体。设计考虑不停航施工措施控制新旧衔接满足整个航站楼综合体的建设。

消防水炮操作说明

消防水炮 操 作 说 明 书 宁波万力达工程安装有限公司 贵州分公司 2009年2月

目录 一、一般要求 (2) 二、系统的使用及操作 (2) 2-1 自动启动 (2) 2-2 手动启动 (2) 三、示意图 (3) 四、系统维护与测试 (3) 非火情严禁使用

消防水炮操作说明 一、一般要求 ■系统安装完毕后,必须建立相应的维护保养制度,并应设有专人管理。 ■根据相关消防规范规定,消防水炮的运行使用应由经过培训的专人负责。 ■使用人员应熟悉该消防水炮的结构、工作原理、性能及动作程序,以及各阀门的结构与工作状态。 ■使用人员应了解各防护区灭火时消防水炮所保护的设备种类数量、位置和动作状态。 ■使用人员应熟悉消防水炮启动的应急操作。 ■使用人员应熟悉消防水炮灭火后的恢复工作内容及操作。 二、消防水炮的使用及操作 消防水炮调试正常后,进水与出口阀门必须是常开状态,并保持管道内压力不低于0.8MPa,紧急启动球阀和远程启动电磁阀必须是常闭状态。 其启动方式有两种,即消防控制中心远程启动、现场手动启动。 2-1 远程启动 操作人员应了解各消防水炮需保护的部位,先调好水炮角度对准危险源,紧急情况下确需启动消防水炮时,在消防控制中心将火灾报警控制主机控制方式置于“自动”位置,总线手控置于“自动”位置后,即可根据消防水炮编号按相应启动按钮。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。关闭时在消防控制中心按相应停止按钮,现场不能关闭。 2-2 手动启动 现场人员紧急情况下确需启动消防水炮时,在需启动的消防水炮处可直接开启紧急启动球阀,并可通过方向调节手轮调节消防水炮喷射水流方向。消防水炮启动后即向火灾报警控制主机反馈消防水炮已启动信号。 关闭时现场关闭紧急启动球阀,远程不能关闭。

消防炮通用技术条件

消防炮通用技术条件 前言 本 5章,第6章中的6.3、6.4、6.5为强制性,其余为推荐性。 由于消防炮没有国际标准,根据国内目前消防炮生产、使用情况及现有的技术水平,同时考虑到消防炮的发展趋势,参照了德国DIN 14366—1984第二部分《底座发射式泡沫喷枪、前苏联ГOCT 9029—72《组合炮技术条件》;美国NFPA 412—1993《机场救援和泡沫灭火装置》等有关的国外标准编制了本 本标准由中华人民共和国公安部提出 本标准由全国消防标准化技术委员 本标准起草单位:公安部上海消防研究所 本标准主要起草人:史兴堂、蒋旭东、李厚林、王永福、薛林 本标准委托公安部上海消防研究所负责解 1 范围 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓 是否可使用这些文件的最新版本 GB/T 1173 铸造铝合金 GB/T 1176 铸造铜合金技术条件(GB/T 1176-1987,neq ISO 1338:1977) GB/T 1348 球墨铸铁件 GB 7956-1998 消防车消防性能要求和试验方 GB/T 9439 灰铸 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本 3.1 消防炮 fire monitor 水、泡沫混合液流量大于 16L/s,或干粉喷射率大于 7kg/s,以射流形式喷射灭火剂的装置。 3.2 固定式消防炮 fixed fire monitor 安装在固定支座上的消防炮,包括固定安装在消防车上的消防炮 3.3 移动式消防炮 mobile or portable fire monitor 安装在可移动支座上的消防炮,包括固定安装在拖车上的消防炮。 4 分类与命名 4.1 分类 4.1.1 按喷射介质可分为: a)消防水炮(以下简称水炮); b)消防空气泡沫炮(以下简称泡沫炮); c)消防干粉炮(以下简称干粉炮)。 4.1.2 按控制方式可分为: a)手动消防炮; b)电控消防炮; c)液控消防炮。

消防水炮施工方案

消防系统工程 投 标 文 件 一、优化方案 本项目为体育场馆消防,属于标准的大空间范畴,经与有关单位研究探讨后我们决定采用CXZKP数字图像型大空间水炮方案为本案的解决方案,原设计为科大立安品牌,其控制系统为双波段火灾控制系统,双波段火灾控制系统与CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统特点如下: 1、探测原理 CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统的探测原理来自我们身边,利用数字图像处理技术模拟人眼看事物的原理,通过图像探测器得到火灾监控现场实时画面,系统主机对实时画面进行数字分析并提取图像中的火灾元素,一旦火灾元素被提取,系统主机将指挥其消防联动、报警、显示与自动定位等。

双波段火灾探测系统的探测原理是,通过带有滤光片的双波段火灾探测器得到火灾监控现场实时画面,系统主机对实时画面进行数字分析并提取图像中的火灾元素,一旦火灾元素被提取,系统主机将指挥其消防联动、报警、显示与自动定位等。 2、控制系统 CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统具有手动、半自动、自动等控制方式,能实现防火区域的无人值守。 双波段火灾控制系统同样具有手动、半自动、自动等控制方式,能实现防火区域的无人值守。 从上述探测原理和控制系统的说明我们可以很清晰的得出,我们适用的CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统完全能满足原设计的要求。 在符合设计要求的前提下我们对本项目的消防水炮设计做出了以下的修改建议: 1、报原先的12门SSDZ5-LA231型微型扫描灭火装置改为CXZKP数字图像型消防水炮PSKD30。 2、流量由5L/S改为30L/S,射程分别是30米、65米。 3、工作压力改为0.8MPa。 4、原有消防水泵能满足现在的设计变更。 系统修改后优点如下: 1、控制系统可靠性、稳定性得到了提升。 2、克服了原有微型扫描灭火系统可能造成的部分盲点(流量小、射程短、较难大空间的全覆盖)。 3、CXZKP数字图像型消防水炮灭火系统采用总线控制,工程量将大大减少。 4、系统简单,更便于维修和保养。 5、系统模块化控制,维护简单。

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