火灾探测器的选择、布置 设计

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哪些场所应该设置火灾探测器

哪些场所应该设置火灾探测器

哪些场所应该设置火灾探测器火灾探测器的选择一般规定1、火灾探测器的选择应符合下列规定:(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。

(2)对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。

(3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。

(4)对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。

(5)对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。

(6)应根据保护场所可能发生火灾的部位和燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度和响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。

(7)同一探测区域设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器和火灾报警控制器。

点型火灾探测器的选择1、对不同高度的房间,可按表1选择点型火灾探测器。

表1对不同高度的房间点型火灾探测器的选择注:表中A1、A2、B、C、D、E、F、G为点型感温探测器的不同类别,其具体参数应符合附录一的规定。

2、下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:(1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。

(2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。

(3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。

(4)书库、档案库等。

3、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:(1)相对湿度经常大于95%。

(2)气流速度大于5m/s。

(3)有大量粉尘、水雾滞留。

(4)可能产生腐蚀性气体。

(5)在正常情况下有烟滞留。

(6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。

4、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:(1)有大量粉尘、水雾滞留。

(2)可能产生蒸气和油雾。

(3)高海拔地区。

(4)在正常情况下有烟滞留。

3.3火灾探测器的使用与选择解析

3.3火灾探测器的使用与选择解析
(一)安装间距的确定
1.相关规范 ① 为确保探测效果,探测器周围0.5m内,不应有遮挡 物。 ② 探测器至墙壁、梁边的水平距离,应 ≥ 0.5m≤ 安装
间距的一半。
2.安装间距的确定
两探测器的水平距离和垂直距离称安装间距,分 别用a和b表示。
安装间距a、b的确定方法有如下:

1)计算法 2)经验法
3.3 火灾探测器的使用与选择
(一)探测器种类的选择
1、根据火灾特点,环境条件及安装场确定。
2.根据房间高度选探测器。
1)根据火灾特点、环境条件及安装场所确定探测器种类
火灾发展的4个阶段:
前期:火灾尚未形成,少量烟,基本无损失;
早期:火灾开始形成,烟量增大,温度上升,损失较小; 中期:火灾已形成,温度很高,燃烧加速,较大损失;
(只)

注意安全修正系数的选取应根据设计者的实际经验,并 考虑发生火灾对人和财产的损失程度、火灾危险性大小、 疏散及扑救火灾的难易程度及对社会的影响大小等多种因 素。而一个探测器的保护面积和保护半径的大小与其探测 器的类型、探测区域的面积、房间高度及屋顶坡度都有一 定的联系。下表是常用的探测器保护面积、保护半径与其 他参量的相互关系。
正方形组合布置法
安装间距a=b,完全无“死角”.
例:某学院吸烟室地面面积为 9m×13.5m, 房间高度为 3m,平顶棚,属于二级保护对象,试:①确定探测器 类型;②求探测器数量;③进行探测器布置。 解:①由表查得应选感温探测器 ②k取1,由表查得A=20m2 ,R=3.6m 9 13.5 N= =6.075 只,取6只(因有些厂家 1 20 产品K可取1~1.2,为布置方便取6只)
案例1 某阶梯教室

地面面积为30m×40m,房间高4.5m,房顶坡 度为12°,二级保护建筑,请:

火灾传感器的选择

火灾传感器的选择

感烟探测器做为前期、早期报警是非常有效的。

对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟与少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟探测器。

对于有强烈的火焰辐射而仅有少量烟与热产生的火灾,应选用光电探测器,但不宜在火焰出现前有浓烟扩散的场所及探测器的镜头易被污染、遮挡以及受电焊、X射线等影响的场所中使用。

感温型探测器做为火灾形成早期(早期、中期)报警非常有效。

因其工作稳定,不受非火灾烟雾气尘等干扰。

凡无法应用感烟探测器、允许产生一定的物质损失、非爆炸性的场合都可采用感温型探测器。

特别适用于经常存在大量粉尘、烟雾、水蒸气的场所及相对湿度经常高于95%的房间,但不宜用于有可能产生阴燃火的场所。

对不同高度的房间点型火灾探测器的选择如下:表1-1的相互关系如下表2-1:表2-1注:A——探测器的保护面积(m2);a、b——探测器的安装间距(m);D1~D11(含D9')——在不同保护面积A与保护半径R下确定探测器安装间距a、b的极限曲线;Y、Z——极限曲线的端点(在Y与Z 两点的曲线范围内,保护面积可得到充分利用)。

图2-1 探测器安装间距的极限曲线根据《火灾自动报警系统设计规范》第8.1.4条规定一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值:N≥S/(K*A)式中:N——探测器数量(只),N应取整数;S——该探测区域面积(m2);A——探测器的保护面积(m2);K——修正系数,该综合楼为一级保护对象,宜取0.8~0.9,在这里取0.9。

烟雾传感器属于气敏传感器,是气-电变换器,它将可燃性气体在空气中的含量(即浓度)转化成电压或者电流信号,通过A/D转换电路将模拟量转换成数字量后送到单片机,进而由单片机完成数据处理、浓度处理及报警控制等工作。

一般选用接触燃烧式烟雾传感器与半导体烟雾传感器。

使用接触燃烧式传感器,其探头的阻缓及中毒,是不可避免的问题。

阻缓是当在烟雾与空气的混合物中含有硫化氢等含硫物质的情况下,则有可能在无焰燃烧的同时,有些固态物质附着在催化元件表面,阻塞载体的微孔,从而引起响应缓慢反应滞缓,灵敏度降低。

火灾报警装置的选择与布置原则

火灾报警装置的选择与布置原则

火灾报警装置的选择与布置原则火灾报警装置对于安全防护至关重要,它能够及时监测火灾的发生并触发相应的警报和救援措施,保障人们生命财产的安全。

在选择和布置火灾报警装置时,我们需要考虑以下几个原则:一、火灾报警装置的选择原则1. 符合国家标准:选购火灾报警装置时应确保其符合国家相关标准,例如GB 50345《火灾报警系统设计和应用规范》和GB 16806《火灾报警控制器》等标准,以保证装置的质量和性能。

2. 可靠性与稳定性:火灾报警装置应具备高可靠性和稳定性,能够在恶劣环境下正常工作。

可通过查阅产品说明书、参考用户评价以及选择知名品牌的产品来保证装置的可靠性。

3. 灵敏度和准确性:火灾报警装置应能够及时准确地检测到火灾的发生。

根据不同场所需求,可以选择烟感、温度感应器、气体感应器等不同类型的报警装置,确保其灵敏度与准确性。

4. 适应性和可扩展性:火灾报警装置应具备一定的适应性和可扩展性,能够满足不同场所的需求。

例如,大型建筑物可以选择具备网络通信功能的系统,以便实现分区控制和远程监控。

二、火灾报警装置的布置原则1. 覆盖全面:火灾报警装置应覆盖到建筑物的每个角落,确保能够及时探测到火灾的发生。

根据不同建筑的结构和用途,制定适当的布置方案,保证布置的合理性和全面性。

2. 合理布置探测器:根据不同区域的使用环境和特点,合理布置火灾探测器。

例如,在易燃易爆区域,应设置烟雾和温度感应器;在厨房和洗手间等容易发生火灾的区域,应增加额外的烟雾和温度感应器等。

3. 高风险区域重点布防:为了提高火灾报警装置的及时性和有效性,应特别关注高风险区域的布置。

例如,电气设备房、机房和易燃易爆物品存放区等区域,应增加更多的火灾探测器以确保安全。

4. 合理布置声光报警器:在选择火灾报警装置时,应考虑声光报警器的布置位置。

报警器应布置在易被人员察觉到的位置,例如过道、楼梯和出口等,以便人们能够迅速得到警示。

5. 保持维护和检修:布置火灾报警装置后,应定期对设备进行维护和检修,以确保其正常工作和准确性。

哪些场所应该设置火灾探测器

哪些场所应该设置火灾探测器

哪些场所应该设置火灾探测器火灾探测器的选择一般规定1、火灾探测器的选择应符合下列规定:(1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟与少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感烟火灾探测器。

(2)对火灾发展迅速,可产生大量热、烟与火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。

(3)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射与少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。

(4)对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器。

(5)对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器。

(6)应根据保护场所可能发生火灾的部位与燃烧材料的分析,以及火灾探测器的类型、灵敏度与响应时间等选择相应的火灾探测器,对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择火灾探测器。

(7)同一探测区域内设置多个火灾探测器时,可选择具有复合判断火灾功能的火灾探测器与火灾报警控制器。

点型火灾探测器的选择1、对不同高度的房间,可按表1选择点型火灾探测器。

表1对不同高度的房间点型火灾探测器的选择注:表中A1、A2、B、C、D、E、F、G为点型感温探测器的不同类别,其具体参数应符合附录一的规定。

2、下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:(1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。

(2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。

(3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。

(4)书库、档案库等。

3、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型离子感烟火灾探测器:(1)相对湿度经常大于95%。

(2)气流速度大于5m/s。

(3)有大量粉尘、水雾滞留。

(4)可能产生腐蚀性气体。

(5)在正常情况下有烟滞留。

(6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。

4、符合下列条件之一的场所,不宜选择点型光电感烟火灾探测器:(1)有大量粉尘、水雾滞留。

(2)可能产生蒸气与油雾。

(3)高海拔地区。

(4)在正常情况下有烟滞留。

高层建筑火灾自动报警系统设置指南

高层建筑火灾自动报警系统设置指南

高层建筑火灾自动报警系统设置指南随着城市化进程的加快,高层建筑的数量不断增加。

然而,高层建筑的火灾风险也随之增加。

因此,设置高效可靠的火灾自动报警系统对于保障人员生命安全和财产安全至关重要。

本文将为大家提供一份高层建筑火灾自动报警系统设置指南,以帮助建筑师、设计师和业主制定合理的防火措施。

1. 系统的整体设计高层建筑的火灾自动报警系统应该是一个完整的系统,包括火灾探测器、报警装置、控制器和联动设备等。

在设计过程中,应充分考虑建筑的特点和使用功能,确保系统能够在火灾发生时及时、准确地发出警报,并采取相应的措施。

2. 火灾探测器的选择和布置火灾探测器是火灾自动报警系统的核心组成部分。

根据高层建筑的不同区域和功能需求,可以选择烟感探测器、温感探测器、气体探测器等不同类型的探测器。

在选择和布置时,应考虑到建筑的结构、通风情况和火灾风险等因素,确保探测器能够及时发现火灾迹象。

3. 报警装置的设置报警装置是将火灾信息传递给人员的重要设备。

在高层建筑中,应设置多个报警装置,以覆盖各个区域。

报警装置应具备高音量和清晰的声音,以确保人员能够听到警报并及时采取逃生措施。

此外,报警装置还应具备可视化的功能,如闪光灯或显示屏,以方便听力受损人员或视力受限人员接收警报信息。

4. 控制器和联动设备的设置控制器是火灾自动报警系统的中枢,负责接收、处理和传递火灾信息。

在高层建筑中,应设置多个控制器,以提高系统的可靠性和稳定性。

控制器还应具备远程监控和操作的功能,以方便管理人员对系统进行实时监控和远程控制。

此外,还应设置联动设备,如喷淋系统、排烟系统等,以配合火灾自动报警系统的工作。

5. 系统的维护和检修高层建筑火灾自动报警系统的维护和检修是确保系统正常运行的重要环节。

在系统投入使用后,应定期进行巡检和维护,检查探测器、报警装置、控制器和联动设备的工作状态,及时更换损坏的部件,确保系统的可靠性。

此外,还应定期进行系统的功能测试和演练,提高人员对系统的熟悉程度和应急处理能力。

办公楼火灾自动报警系统应该如何配置

办公楼火灾自动报警系统应该如何配置

办公楼火灾自动报警系统应该如何配置在现代社会,办公楼作为人们日常工作的重要场所,人员密集、设备众多,一旦发生火灾,后果不堪设想。

因此,配置一套科学、合理、有效的火灾自动报警系统至关重要。

这不仅能够及时发现火灾隐患,为人员疏散争取宝贵时间,还能最大程度地减少火灾造成的损失。

接下来,我们就详细探讨一下办公楼火灾自动报警系统应该如何配置。

一、火灾探测器的选择与布置火灾探测器是火灾自动报警系统的“眼睛”,其性能和布置直接影响到系统的探测效果。

常见的火灾探测器有感烟探测器、感温探测器、感光探测器和复合式探测器等。

对于办公楼而言,一般来说,房间、走廊等区域优先选择感烟探测器。

因为在火灾初期,往往会产生大量的烟雾,感烟探测器能够较为灵敏地探测到烟雾的存在。

而在一些特殊场所,如锅炉房、厨房等高温环境,则应选择感温探测器。

在布置探测器时,要遵循相关规范和标准。

探测器的安装间距应根据探测器的保护面积和保护半径来确定,确保无探测盲区。

同时,要考虑到建筑物的结构、功能和装修等因素。

例如,在有梁的房间,探测器的安装位置要避开梁的影响;在有空调送风口的地方,探测器要与送风口保持一定的距离。

二、报警设备的配置除了探测器,报警设备也是火灾自动报警系统的重要组成部分。

常见的报警设备包括声光报警器、手动报警按钮等。

声光报警器应安装在建筑物的公共区域,如走廊、楼梯间、大厅等,其声音和灯光信号能够有效地提醒人们发生了火灾。

手动报警按钮则应安装在易于操作的位置,如走廊的墙壁、楼梯口等,方便人们在发现火灾时及时报警。

三、控制设备的选择控制设备是火灾自动报警系统的“大脑”,负责对探测器和报警设备传来的信号进行处理和控制。

常见的控制设备有火灾报警控制器、消防联动控制器等。

火灾报警控制器应具有可靠性高、稳定性好、操作方便等特点。

其容量应根据探测器和报警设备的数量来选择,留有一定的余量。

消防联动控制器则应能够实现对消防设备的自动控制,如启动消防水泵、关闭防火门、停止空调系统等。

医院火灾自动报警系统应如何设计

医院火灾自动报警系统应如何设计

医院火灾自动报警系统应如何设计关键信息项:1、火灾探测器的选择与布置类型:____________________________数量:____________________________位置:____________________________2、报警设备的配置声光报警器:____________________手动报警按钮:____________________3、系统的联动控制功能消防设备联动:____________________非消防设备联动:____________________4、通讯与监控方式监控中心位置:____________________通讯线路类型:____________________5、电源与备用电源主电源规格:____________________备用电源类型及续航时间:____________________11 火灾探测器的选择111 应根据医院不同区域的特点选择合适的火灾探测器类型。

例如,在病房、诊室等人员密集区域,可选用感烟探测器;在厨房、锅炉房等易产生高温和烟雾的场所,宜选用感温探测器或复合型探测器。

112 探测器的灵敏度应符合相关标准,能够及时准确地探测到初期火灾迹象。

113 对于一些特殊区域,如手术室、放射室等,需要选用具有抗电磁干扰能力和特殊防护性能的探测器。

12 火灾探测器的布置121 探测器的布置应遵循相关规范,保证探测区域无盲区。

122 在病房内,探测器应安装在天花板上,且距离墙壁、梁边等的水平距离不应小于 05 米。

123 走廊内的探测器应按照规定的间距均匀布置,且距离通道尽头的距离不应大于探测器安装间距的一半。

124 楼梯间、前室等部位也应设置探测器,以确保火灾能及时被发现。

21 报警设备的配置211 声光报警器应安装在医院的公共区域、楼梯间、走廊等人员容易注意到的地方,其声音和灯光信号应清晰可辨。

212 手动报警按钮应设置在便于人员操作的位置,如出入口、楼梯口等,且间距不应大于 30 米。

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根据使用场所从教材P44表2.6中可知选感温探测 器。 于是根据P50查表2.8得A=20m² ,R=3.6m,根据公 式计算探测器的数量为:

于是有式:

查的结果带入上式得


火灾探测器的布置
第2.3.1条 点型火灾探测器的安装位臵,应符 合下列规定: 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m。 2、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 3、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m。 4.在宽度小于3m的内走道顶棚上设臵探测器时, 宜居中布臵。感温探测器的安装间距,不应超过 10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探 测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 一半。 5、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜 角不应大于45°。

如:已知一房间换气系数为50/h,感烟探测器的保护面积为80 m² ,考虑换气影响后,可以计算出探测器的保护面积为: A=80×0.6=48(m² ) 根据使用场所从教材P44表 2.6和P46表2.7中查 【例题:】 某高层教学楼 选感烟探测器 的其中一个被划为一个探 测区域的阶梯教室,其地 因属二级保护对象故K取1, 面面积为30m×40m,房顶 地面面积S= 30 m×40m 坡度为13°,房间高度为 =1200 m² >80 m² , 8m,属于二级保护对象, 试求:(1)应选用何种类型 房间高度h=8m,即 6m<h≤12m 的探测器?(2)探测器的数 房顶坡度B为13°即 量为多少只? θ≤15°, 于是根据P47查表2.8得, 保护面积A=80 m² ,保护半 径R=6.7m

火灾探测器的安装间距曲线


上图为火灾探测器的安装间距曲线,从图中可见, 曲线中的安装间距是以二维坐标的极限曲线的形 式给出的。 给出感温探测器的3种保护面积(20m² 、30m² 和40m² ) 5种保护半径(3.6m、4.4m、 4.9m、5.5m和6.3m) 所适宜的安装间距极限曲线D1—D4、D6。 给出感烟探测器的4种保护面积(60m² 、80m² 、 l00m² 和120m² )及其6种保护半径(5.8m、6.7m、 7.2m、8.0m和9.9m) 所适宜的安装间距极限曲线D5、D7–D11(含 D9`)。
时间
不适于选用的场所 : 正常情况下有烟的场所,经常有粉尘及水蒸气等固体、液 体微粒出现的场所,发火迅速、产生烟极少爆炸性场合 。 对于有强烈的火焰辐射而仅有少量烟和热产生的火灾,如 轻金属及它们的化合物的火灾,应选用感光探测器,但不宜 在火焰出现前有浓烟扩散的场所及探测器的镜头易被污染、 遮挡以及受电焊、X射线等影响的场所中使用 。 感温型探测器做为火灾形成早期(早期、中期)报警非常有效。 因其工作稳定,不受非火灾性烟雾汽尘等干扰 。 凡无法应用感烟探测器、允许产生一定的物质损失非爆炸 性的场合都可采用感温型探测器,特别适用于经常存在大量 粉尘、烟雾、水蒸气的场所及相对湿度经常高于95%的房间, 但不宜用于有可能产生阴燃火的场所.

定温型允许温度的较大的变化,比较稳定, 但火灾造成的损失较大,在零度以下的场 所不宜选用。 差温型适用于火灾早期报警,火灾造成损 失较小,但火灾温度升高过慢则无反应而 漏报。 差定温型具有差温型的优点而又比差温型 更可靠,所以最好选用差定温探测器。 保护面积过大的场合,宜采用线型探测器 。 当有自动联动或自动灭火系统时,宜将感 烟、感温、火焰探测器组合使用 。
如:已知一房间换气系数为50/h,感烟探测 器的保护面积为80 m² ,考虑换气影响后, 可以计算出探测器的保护面积为: A=80×0.6=48(m² ) 【例题:】 某高层教学楼的其中一个被划 为一个探测区域的阶梯教室,其地面面积 为30m×40m,房顶坡度为13°,房间高度 为8m,属于二级保护对象,试求:(1)应选 用何种类型的探测器?(2)探测器的数量为 多少只?
计算法的方法: 根据从教材表中查得的探测器的保护面积A 和保护半径R,计算直径D= 2R;根据所算D 值大小对应保护面积A在探测器安装间距极 限曲线的粗实线上即由D值所包围部分上取 一点,此点所对应的数即为安装间距a、b 值,注意实际应不大于查得的a、b值;具 体布臵后,再检验探测器到最远点水平距 离是否超过了探测器的保护半径,如超过 时应重新布臵或增加探测器的数量。

国家标准:
选择可参见下表:

.对于不同高度的房间,可按下表选择火灾 探测器 :

火灾探测器数量的确定 在实际工程中房间功能及探测区域大小不一,房间高度、 棚顶坡度也各异,那么怎样确定探测器的数量呢? .探测区域是将报警区域按照探测火灾的部位划分的探测 单元。探测区域是火灾自动报警系统的最小单位,它代表 了火灾报警的具体部位。

规范规定:每个探测区域内至少设臵一只火灾探测器。一个探测区域内 所设臵探测器的数量应按下式计算:
式中N—一个探测区域内所设臵的探测器的数量,单位用 “只”表示,N应取整数; S—一个探测区域的地面面积(m² ); A—探测器的保护面积(rn² ),指一只探测器能有 效探测的地面面积。由于建筑物房间的地面通常为矩形, 因此,所谓“有效”探测器的地面面积实际上是指探测器 能探测到矩形地面面积。探测器的保护半径R(m)是指一 只探测器能有效探测的单向最大水平距离; K—安全修正系数。特级保护对象k取0.7-0.8,一级 保护对象k取值为0.8-0.9,二级保护对象k取0.9-1. 0。
区域报警控制器n
火灾探测器
报警按键 烟雾探测 温度探测 火焰探测 红外探测 报警按键 烟雾探测 温度探测 Fra bibliotek焰探测 红外探测
区域、集中、控制中心火灾自动报警系统的区别


区域报警系统由区域报警控制器、火灾探测器、手动报警 按钮、警报装臵等组成。区域报警系统比较简单,但使用 很广泛,是一个最基本的系统。它适合于规模较小、危险 程度和要求比较低的场所。经济性比较好,基本保证了安 全所需要的可靠性,宜于用在二级保护对象。 集中报警系统是由集中报警控制器、区域报警控制器和 火灾探测器等组成的火灾自动报警系统。集中报警系统的 功能除具有区域报警系统的基本功能外,还能控制两台以 上的区域报警控制器,所以,它的控制规模更大、回路更 多,宜于一级和二级保护对象。
火灾显示盘
集中火灾报警控制器
区域火灾报警控制器
控制总线(CAN总线)
总线
火灾探测器
火灾报警按钮
火灾显示盘
区域火灾报警控制器
报警及避难诱导
灭火控制单元
防排烟控制单元
紧急广播系统
火灾显示屏
消防电话
消防控制中心
安防控制中心
联动信息
集中报警控制器
报警信息
当地消防部队
119火警报警
区域报警控制器1
区域报警控制器2
避难标志灯 避难信号指示系统 避难诱 导设备 应急照明 避难场所
nF
火灾探测器
楼层火灾显示屏 报警按键 烟雾探测 温度探测 火焰探测 红外探测 声光报警器
1F
火灾探测器
报警按键 烟雾探测 温度探测 火焰探测 红外探测 楼层火灾显示屏 声光报警器
(总线制)
火灾报警控制器
控制总线
总线
火灾探测器
火灾报警按钮
其中布臵方式如下图所示:
③那么这种布臵是否合理呢? 依据下式验证

本例中所采用的探测器R=6. 7m,只要每个探测器 之间的半径都小于或等于6. 7m即可有效地进行保 护。图中探测器间距最远的半径为:

R=6. 4m<6. 7m,距墙的最大值为5m,不大于安 装间距l0m的一半,显然布臵合理。

火灾自动报警系统组成与设计
传统开关量 火灾探测器 火灾探测 现代模拟量 火灾探测器 声光报警 火灾自动 报警设备 报警控制 火灾显示屏 通知消防队 紧急广播 联动控制 排烟设备 防火设备 消防体系 安防联动
湿式系统 喷水灭火装置 干式系统 喷淋系统 二氧化碳灭火 灭火设备 气体灭火装置 七氟丙烷灭火 灭火辅助系统

计算法 由探测器的保护面积 A 和保护半径R 确定 探测器的安装间距a、b的极限曲线D1~ D11(含D9') 是按照下列方程 : a×b=A a² =(2R)² +b² 绘制的

这些极限曲线端点 Yi和 Zi坐标值 (ai、bi),即 安装间距a、b在极限曲线端点的一组数值。 如下表所示。


控制中心报警系统是由设臵在消防控制室的消防控制设 备、集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器等组成。 它与上述两个系统相比,功能更全、更完善,增多了消防控 制联动功能和设备:火灾警报装臵、火警电话、火灾事故广 播、火灾事故照明、防排烟、通风空调和消防电梯、固定灭 火系统等。这对整个消防设施的保护对象提供了更完善、更 安全、更可靠的安全保障。但是由于这种系统的投资相对比 较高,所以适宜于特级和一级保护对象。 这三种系统的比较上,不仅在控制设备上有区别,对消防 控制室的要求也不同。控制中心报警系统的安全性和可靠性 比其他两者更好,但在实际应用中,要根据保护对象的危险 等级、重要程度、经济可能,组成能够达到安全要求的报警 系统。

温度 烟浓度
全燃阶段
a
火焰燃烧
熄灭
b
火焰扩散
引燃 预热 汽化 潜伏 时间
阴燃
初起
火焰阶段
普通可燃物质典型起火过程 曲线a表示烟雾气胶浓度与时间的关系 曲线b表示热气流温度与时间的关系
温度 烟浓度
a
感烟探测器
b
定温探测器
差温探测器
感烟、感温探测器响应时间曲线
曲线a表示燃烧气体与烟浓度与时间的关系 曲线b表示热气流温度与时间的关系

通风换气对感烟探测器的面积有影响,在通风换气房间, 烟的自然蔓延方式受到破坏。换气越频,燃烧产物(烟气 体)的浓度越低,部分烟被空气带走,导致探测器接受烟 量的减少,或者说探测器感烟灵敏度相对降低。常用的补 偿方法有两种:一是压缩每只探测器的保护面积;二是增 大探测器的灵敏度,但要注意防误报。设计时,可按照下 表根据房间每小时换气次数(N)将探测器的保护面积乘 以一个压缩系数。
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