智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案-精选版

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智能疏散指示施工方案

智能疏散指示施工方案

智能疏散指示施工方案智能疏散指示施工方案为了提高紧急疏散的效率和减少人员伤亡,我们计划在大型建筑物中引入智能疏散指示系统。

该系统将通过智能化的设备和先进的技术,提供准确的疏散指示和路径规划,以便人员能够迅速安全地撤离。

首先,我们将在建筑物内部安装智能疏散指示器。

这些指示器将配备高亮度的LED显示屏,能够清晰地显示疏散指示和路径信息。

同时,指示器将通过传感器和摄像头监测建筑物内部的情况,如果出现火灾、燃爆或其他紧急情况,将立即触发指示器显示相应的疏散指示。

其次,我们将开发智能疏散指示手机应用。

这款应用将和建筑物内部的指示器连接,人员在遇到紧急情况时,可以通过手机应用获取疏散指示和路径规划。

智能疏散指示手机应用还将配备实时定位功能,可以根据人员的实时位置提供最短的疏散路径和避开拥堵的建议。

另外,我们还将在建筑物内部设置智能救援器材和系统。

这些器材包括火灾报警器、灭火器、紧急呼叫按钮等,能够及时报警和提供紧急救援。

同时,这些器材将和智能疏散指示系统相连接,当触发器材时,智能疏散指示系统将自动更新疏散路径以避开危险区域。

最后,我们将进行全员培训和演练。

在安装完智能疏散指示系统后,我们将组织全体员工进行紧急疏散培训,包括如何使用智能疏散指示器、手机应用以及如何正确使用救援器材。

此外,我们还将定期组织疏散演练,以检验系统的可靠性和员工的应变能力。

通过引入智能疏散指示系统,我们相信可以提高紧急疏散的效率和减少人员伤亡的风险。

在紧急情况下,人们可以准确地了解疏散指示和路径规划,迅速、安全地撤离建筑物。

这不仅可以保护员工和访客的生命安全,也可以提高组织的声誉和形象。

应急照明、疏散指示系统施工方案

应急照明、疏散指示系统施工方案

应急照明、疏散指示系统施工方案消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施工过程质量控制要求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。

a.一般要求(1)消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接;(2)消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物;(3)带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同;(4)指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙安装;(5)消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作;(6)消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施;(7)消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上;(8)作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯具;(9)消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。

b.消防应急标志灯具的安装(1)在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;(2)低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件;(3)安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm;(4)在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的消防应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致。

消防工程智能应急照明及疏散系统专项施工方案

消防工程智能应急照明及疏散系统专项施工方案

消防工程智能应急照明及疏散系统专项施工方案集中电源集中控制型智能消防应急疏散系统, 由应急照明控制器、应急照明集中电源、主分配电装置、消防应急标志灯具组成。

一、系统功能1.实时监控功能1)实时监控控制器的综合运行情况, 实时检测系统供电通讯、网络各回路开路、短路及连接态;2)实时监测与供电(通讯、网络连接的应急灯具节点)开路、短路;3)实时监测应急灯具蓄电池、光源的故障;4)检测蓄电池的寿命, 定期检测应急灯具蓄电池应急时间(电池容量);5)定期检测系统应急预案启动及应急转换功能。

2.动态控制功能1)智能控制技术可远程设定应急灯具(节点)基本工作方式, 如持续式、非持续式、可控式;2)智能控制技术可以根据火灾探测器报警的精确位置自动选择最佳逃生路线, 控制标志灯导向箭头方向;3)智能控制技术还可以远程设定和控制语音提示、导光流、频闪等其它联动功能;4)配合检测系统可以自动控制或手动控制应急灯具的应急转换功能, 以确保完成监控任务。

5)实时监测与供电(通讯)网络连接的应急灯具节点)开路、短路;3.疏散逻辑智能疏散系统所使用的逃生路线的求路逻辑, 可分为:1)定向疏散逻辑, (非可变向智能疏散逻辑)2)分区预案式疏散逻辑。

起火分区内疏散方向不变, 相邻分区远离火区疏散。

(不考虑具体起火位置)3)线性通道疏散逻辑。

以起火确切点将线段一分为二, 向两端进行疏散。

4)智能疏散逻辑。

5)自适应算法。

随机取向的生存模拟算法。

(有争议)4.紧急疏散预案系统具有智能动态导光功能, 系统根据火灾报警联动信号及灾情现场的具体情况通过计算机选择一条最佳逃生路, 再通过改变标志灯的箭头方向为逃生人员提供更有效的疏散逃生路。

二、工艺流程施工准备——管路敷设——系统布线——配电箱体安装——灯具安装——系统调试。

三、配电箱体安装本系统主机柜、集中电源箱供电需消防专业用电源AC220V, 系统主机一般安装于消防控制中心, 集中电源装置一般安装于楼层配电间或竖井, 根据竖井深化图纸设计确认安装位置。

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统1. 系统组成:集中电源集中控制型智能消防应急照明和疏散指示系统包括:应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明分配电装置、消防应急标志灯具组成。

2. 系统配置技术要求2. 1智能消防应急照明①系统构成简单,稳定可靠,安装方便。

②系统为集中电源集中控制型;系统内灯具供电和通讯线路满足规范要求;系统灯具统一采用集中电源供电,供电电压为直流安全电压(DC24V)。

③④⑤⑥⑦⑧图、状态等。

智能安全出口标志灯点亮。

火灾时,系统可根据火灾报警系统的报警位置信息以手动或自动两种方式转入应急状态,控制系统内智能方向疏散标志灯的箭头指示方向,指向真正安全的安全出口,关闭危险区域的安全出口标志灯,开启安全区域的安全出口标志灯起到安全疏散的作用。

应急状态下智能疏散标志灯进行频闪工作状态。

2.2 智能消防应急灯具控制器2.2.1 基本要求:主机采用高可靠性工业控制计算机。

采用19寸以上大屏幕液晶显示器系统组成简单,带载能力强。

具有标准串行总线数据接口(RS232/485)可接收消防报警控制器给出的火灾报警信息。

可对每个灯具的工作状态进行实时监控,具有不间断、巡检故障主报功能,应具有直观的人机交互图形操作界面,可方便系统设备和预案的编辑,采用柜式机落地安装方式,主机安装于建筑内消防控制中心内。

2.2.2 功能要求主机设免维护备用蓄电池组,通过主机上的消防应急灯具专用应急电源对备用电池组进行充电,同时具备备用电源过压、失压等监视功能蓄电池组可连续充放电(80%充放电)1000次以上,应急转换时间不超过5秒。

①②③④⑤a.b.c.d.e. 主机内对信号总线及电源总线均进行短路保护。

f. 主机能以手动自动两种方式使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态,且设有强制使所有消防应急标志灯转入应急状态的按钮,该按钮启动后应急电源不受过放电保护的影响。

2.2.3 技术要求具有信息的接收、发送和应急灯控制指令的发送,应急灯状态信息的接收功能。

智能消防应急照明和疏散指示系统施工工法

智能消防应急照明和疏散指示系统施工工法

智能消防应急照明和疏散指⽰系统施⼯⼯法智能消防应急照明和疏散指⽰系统施⼯⼯法⼯法编号:编制单位: 中建⼀局⼆公司主要执笔⼈:刘剑峰李建庆时忠波张鹏姚丽1前⾔⽬前我国巨⼤的房屋基建投资促进了建筑智能化技术的发展,由于巨⼤的市场需求,建筑智能化技术也⽇趋成熟,同时也催⽣了⼀批新技术新产品进⼊建筑智能化领域。

智能消防应急照明和疏散指⽰系统正是这种应⽤的体现,在智能消防应急照明和疏散指⽰系统中提出“智能疏散”的概念,在系统中⾸次引⼊:(1)系统与消防报警系统的联动;(2)⾃动⽣成“安全疏散预案;(3)灯具采⽤安全电压供电;(4)分散设置集中供电电源等解决⽅案。

HY系列集中电源集中控制型智能消防应急和疏散指⽰系统使以上解决很好的结合在⼀起。

2 特点2.0.1系统计算机化:系统应⽤⾃动化技术、计算机技术和信息传输技术。

集保护、监测、控制、通信等多种功能于⼀体的开放式、⽹络化、单元化、组态化的分布式远程测控系统。

控制器是由⼯业控制计算机组成,消防应急灯具内嵌微型计算机芯⽚,利⽤计算机软件实现“测控管”⼀体化。

2.0.2系统能和消防⽕灾报警系统联动利⽤通讯接⼝电路使系统与消防⽕灾报警联动,可以快速、准确地获得⽕灾的位置信息,计算机⾃动⽣成疏散预案,并控制消防应急标⽰灯指⽰出最佳疏散路线,实现“就近疏散”向“安全疏散”转变。

智能疏散三维图2.0.3安全电压供电消防应急灯具采⽤DC24V供电。

供电系统被称之为“不带电系统”,⽆需防护,绝对安全!2.0.4电源分散设置电池总站式供电系统存在供电全⾯瘫痪的风险;⾃带电源式消防应急灯具需要定期更换内置的电池,灯具拆装⼯程量⼤,运⾏成本⾼。

采⽤分散设置的集中供电⽅式是事故最低、运⾏成本最低的解决⽅案。

3 适⽤范围本⼯法可⼴泛适⽤于⼤型公共建筑物及⼈员密集场所。

如:机场航站楼、⽕车站、地铁站、隧道、码头、体育场馆、展览馆、博物馆、影剧院、医院、地下车库、⼤型百货商场、超市、酒店、⾼层或超⾼层公共建筑等。

应急照明、疏散指示系统施工方案

应急照明、疏散指示系统施工方案

应急照明、疏散指示系统施工方案一、疏散照明应敷设耐火电线、电缆,电线采用额定电压等于或高于750V的铜芯绝缘电线。

装前一定按设计要求验收导线。

火灾应急照明导线截面宜适当放宽。

应急疏散照明线路的保护管无论明敷还是暗敷,一般要求使用钢导管,暗敷时,只要求保护层的厚度不小于30mm。

当采用塑料管暗敷时,应采用难燃型材料且塑料管。

建筑物吊顶内必须采用金属管敷设,金属管应选壁厚1.6mm上的热镀锌管。

二、应急照明线路的敷设:应急照明线路单独敷设,在每个防火分区有独立的应急照明回路,不能与普通照明线路混用。

穿越不同防火分区的线路应有防火隔堵措施。

当火灾应急照明线路的工作电源与备用电源在同一桥架敷设时,中间加隔板。

明敷管线时,钢性导管上涂防火涂料保护。

线管、线槽的PE保护线连接完成后,经检查确认才能穿线。

不进人的吊顶,管子的支架和接线盒固定在主、副龙骨上;进人的吊顶,电气配件应敷设在主龙骨上。

应急照明线路不能与其他普通照明线路混用。

三、应急照明配电箱的安装:应急照明配电箱的安装工艺同普通照明配电箱的安装工艺,但应急照明配电箱与其他普通照明配电箱应有明显的区分标志。

应急照明配电箱结构及电气元件宜选用耐火耐热型,当用普通型配电箱时,其安装位置应尽可能避开易受火灾影响的区域。

EPS电源柜安装在电气竖井内时,电源柜周围应留有散热通道。

EPS输出端的中性线N应与建筑物的接地装置直接相连。

EPS电源柜出线端的低压断路器应选用四极开关;支路断路器选双极型开关。

四、应急照明灯具及安装:安全照明、备用照明和疏散照明可用普通节能灯、荧光灯(配电子镇流器)。

疏散指示标志灯必须采用消防认证产品。

灯具安装部位一般在走道及楼梯转角处。

疏散标志的箭头应指向通往出口的方向。

灯具安装高度由设计决定。

如无规定,一般疏散出口标志安装在安全出口的顶部0.2m处,上边缘距天花板应等于或大于0.5m。

如天花板的高度较低,也可以在疏散门的两侧墙上设置,标志的中心点距地面的高度应在1.3~1.5m之间。

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案1前言一.工程概况1.建筑概况:本项目位于XXX,项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。

本项目由地上1栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。

停车库防火类别为I类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。

本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。

地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构,多层商业结构形式为框架结构。

地下室防水等级为一级,防渗等级为P8(底板),地下室层高米+米+米,室外覆土米。

二.施工依据2.本项目设计合同及建设方提供的设计任务书;3.本项目初步设计文件及相关部门批复意见。

4.建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料;5.相关专业提供的工程设计资料;6.中华人民共和国现行主要标准及法规:7.《民用建筑设计通则》GB 50352-20058.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-20089.《供配电系统设计规范》GB 50052-200910.《低压配电设计规范》GB 50054-201111.《建筑照明设计标准》GB 50034-201312.《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014三、疏散照明设置:1)在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。

2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。

系统分区集中电源能够确保在应急状态下供电90min以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED 灯具。

3)疏散照明的地面平均照度要求水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层不应低于2lx;垂直疏散区域不应低于5lx。

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案

智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案1前言一.工程概况1.建筑概况:本项目位于XXX,项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。

本项目由地上1栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。

停车库防火类别为I类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。

本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。

地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构,多层商业结构形式为框架结构。

地下室防水等级为一级,防渗等级为P8(底板),地下室层高4.5米+3.9米+3.8米,室外覆土1.2米。

二.施工依据2.本项目设计合同及建设方提供的设计任务书;3.本项目初步设计文件及相关部门批复意见。

4.建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料;5.相关专业提供的工程设计资料;6.中华人民共和国现行主要标准及法规:7.《民用建筑设计通则》GB 50352-20058.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-20089.《供配电系统设计规范》GB 50052-200910.《低压配电设计规范》GB 50054-201111.《建筑照明设计标准》GB 50034-201312.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010《建筑设计防火规范》GB 50016-2014三、疏散照明设置:1)在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。

2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。

系统分区集中电源能够确保在应急状态下供电90min以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。

3)疏散照明的地面平均照度要求水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层不应低于2lx;垂直疏散区域不应低于5lx。

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智能消防应急照明和疏散指示系统施工方案1前言一.工程概况1.建筑概况:本项目位于XXX,项目慨况:本项目由住宅及商业两个地块组成;本次设计为商业地块。

本项目由地上1栋3层商业及影院,1栋3层商业街,1栋150米高层写字楼,地下一层北侧为超市及商业街,南侧为汽车库和设备用房;地下二层及地下三层为汽车库和设备用房。

停车库防火类别为I类,地下每层设有两个双车道出入口,并与住宅地块地下室联通。

本项目合理使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,耐火等级均为一级。

地下部分采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,地上塔楼结构形式为框筒结构,多层商业结构形式为框架结构。

地下室防水等级为一级,防渗等级为P8(底板),地下室层高4.5米+3.9米+3.8米,室外覆土1.2米。

二.施工依据2.本项目设计合同及建设方提供的设计任务书;3.本项目初步设计文件及相关部门批复意见。

4.建设单位提供的建筑用地周围市政条件资料;5.相关专业提供的工程设计资料;6.中华人民共和国现行主要标准及法规:7.《民用建筑设计通则》GB 50352-20058.《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-20089.《供配电系统设计规范》GB 50052-200910.《低压配电设计规范》GB 50054-201111.《建筑照明设计标准》GB 50034-201312.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010《建筑设计防火规范》GB 50016-2014三、疏散照明设置:1)在门厅、走道、疏散楼梯间、电梯前室、地下车库、避难层等场所设置疏散用的应急照明。

2)本工程疏散照明采用集中电源集中控制型智能应急疏散照明系统,系统由智能应急疏散照明控制器、应急照明分区集中电源及配电装置、集中电源监控型标志灯、照明灯组成。

系统分区集中电源能够确保在应急状态下供电90min以上,由该系统控制的应急灯具和疏散指示灯具均采用专用的LED灯具。

3)疏散照明的地面平均照度要求水平疏散通道不应低于1lx,人员密集场所、避难层不应低于2lx;垂直疏散区域不应低于5lx。

4)上述场所,除设置疏散照明外,还在各安全出口处和疏散走道,分别设置安全出口标志和疏散指示标志。

在地下商业区域的内疏散走道及主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续性的蓄光型疏散指示标志。

2 特点2.0.1系统计算机化:系统应用自动化技术、计算机技术和信息传输技术。

集保护、监测、控制、通信等多种功能于一体的开放式、网络化、单元化、组态化的分布式远程测控系统。

控制器是由工业控制计算机组成,消防应急灯具内嵌微型计算机芯片,利用计算机软件实现“测控管”一体化。

2.0.2系统能和消防火灾报警系统联动利用通讯接口电路使系统与消防火灾报警联动,可以快速、准确地获得火灾的位置信息,计算机自动生成疏散预案,并控制消防应急标示灯指示出最佳疏散路线,实现“就近疏散”向“安全疏散”转变。

智能疏散三维图2.0.3安全电压供电消防应急灯具采用DC24V供电。

供电系统被称之为“不带电系统”,无需防护,绝对安全!2.0.4电源分散设置电池总站式供电系统存在供电全面瘫痪的风险;自带电源式消防应急灯具需要定期更换内置的电池,灯具拆装工程量大,运行成本高。

采用分散设置的集中供电方式是事故最低、运行成本最低的解决方案。

3 适用范围本工法可广泛适用于大型公共建筑物及人员密集场所。

如:机场航站楼、火车站、地铁站、隧道、码头、体育场馆、展览馆、博物馆、影剧院、医院、地下车库、大型百货商场、超市、酒店、高层或超高层公共建筑等。

4 工艺原理智能消防应急疏散系统的工作原理4.1 监测原理疏散系统是一种分布式远程测控系统。

系统中的消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电装置等其它功能附件都拥有一个由微型计算机芯片、信号采集电路和通信接口电路构成的电路模块,每个电路模块都具有独立的地址编码。

电路模块自动地进行数据采集,以此判断是否发生了供电故障、线路故障、光源故障。

如果发生故障,电路模块利用通信网络将故障类型和位置信息上报给控制器,控制器报警并记录故障类型、发生部位、发生时间,提醒管理人员及时维修,当故障排除后系统自动返回正常工作状态。

4.2 控制原理1、火灾模式:疏散系统与消防火灾报警系统联动,在接受到火灾报警信息后,自动快速开启消防应急照明灯,同时系统会依据火灾发生地点,烟雾蔓延方向等信息,自动生成疏散预案,控制应急标志灯改变指示方向,帮助建筑物内人群快速地选择最佳逃生路线。

2、灾害模式:在灾害发生时,系统可以以人工方式进入灾害模式,由值班人员实施干预,控制消防应急标志灯的指示方向,控制开启或关闭消防应急照明灯。

在停电、地震、或其它需要疏散人群使用。

4.3 管理原理疏散系统的软件具有以下管理功能:1、系统定制:设备类型设置、应急照明联动配置。

2、报警和事件处理:记录历史数据、故障信息、火警信息、应急时间,打印历史记录,实现异地保存,年检、月检、日检;3、设备管理:设备添加、设备基本信息设置、设备旋转、设备移动、设备删除、设备查找;4、图层管理:添加图层、修改图层、删除图层、图层放大、图层缩小、图层移动、图层还原、图层比例设置;5、预案管理:预案编制、预案模拟仿真。

5 施工工艺流程及操作要点集中电源集中控制型智能消防应急疏散系统(以下简称系统),由应急照明控制器(系统控制主机)、应急照明集中电源(分布电源)、主分配电装置(信号采集与主电分配)、终端分配电装置(终端灯具供电与保护功能)、消防应急标志灯具组成。

5.1施工步骤:图纸深化设计——管路敷设——系统布线——配电箱体安装——灯具安装——系统调试5.2施工工艺5.2.1图纸深化设计1、根据现场需求和建筑结构布放灯具,在根据防火分区确定供电回路;最后设计灯具层布线。

2、根据精装修图纸及精装修点位图调整灯具的定位(保证灯具间距不大于9米)3、确定好供电回路、灯具定位图,编制出灯具编码图。

灯具编码图5.2.2管路敷设要特别注意E-BUS是弱电系统管路要单独敷设。

本系统采用的是JDG管。

1、管路敷设及固定:1、按设计及现场情况沿最近路线敷设,超过下列长度要求应在中间加接线盒:(1)管路长度超过30米,无弯曲;(2)管路长度超过20米,有一个弯;(3)管路长度超过15米,有两个弯;(4)管路长度超过8米,有三个弯。

2、JDG管管路,经过建筑物的沉降缝或伸缩缝处,应装设补偿装置。

3、JDG管管路弯曲敷设时,弯曲管材弧度应均匀,焊缝处于外侧。

不应有折皱、凹陷裂纹、死弯等缺陷。

切断口平整、光滑。

管材弯扁程度不应大于管外径的10%。

4、JDG管管路垂直敷设时,管内绝缘电线截面应不大于50mm2长度每超过30米,应增设固定导线用的拉线盒。

5、JDG管管路明敷设时,管材的弯曲半径不宜小于管材外径的6倍。

当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管材外径的4倍。

6、JDG管管路明敷设时,支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于下列规定:(1)圆钢:直径6mm。

(2)扁钢:30mm×3mm。

(3)角钢:25mm×25mm×3mm。

7、JDG管管路水平或垂直明敷设时,其水平或垂直安装的允许偏差为1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。

8.、JDG管管路明敷设时,排列应整齐,固定点牢固,间距均匀,固定点间距不应大于1.0米。

固定点与终端、弯头中点、电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150~300mm。

9.、JDG管管路暗敷设时,宜沿最近的路线敷设,且应减少弯曲。

其弯曲半径不应于管外径的6倍。

埋入混凝土内平面敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的10倍。

10、JDG管管路埋入墙体或混凝土内时,管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm。

11、JDG管管路暗敷设时,管路固定点应牢固,且应符合下列规定:(1)敷设在钢筋混凝土墙及楼板内的管路,紧贴钢筋内侧与钢筋绑扎固定。

直线敷设时,固定点间距不大于1000mm。

(2)敷设在砖墙、砌体墙内的管路,垂直敷设剔槽宽度不宜大于管外径5mm。

固定点间距不大于1000mm。

连接点外侧一端200mm处,增设固定点。

(3)敷设在预制圆孔板上的管路平顺,紧贴板面。

固定点间距不大于1000mm。

12、JDG管管路进入落地式箱(柜)时,排列应整齐,管口高出配电箱(柜)基础面宜为50~80mm。

13、JDG管管路进入盒(箱)处,应顺直,且应采用专用接头固定。

14、JDG管管路与其他管路间最小距离不小于50mm。

三、管路连接:1、JDG管管路连接的紧定螺钉,应采用专用工具操作。

不应敲打、切断、折断螺帽。

严禁熔焊连接。

2、JDG管管路连接处,两侧连接的管口应平整、光滑、无毛刺、无变形。

管材插入连接套管接触应紧密,且应符合下列规定:(1)直管连接时,两管口分别插入管接头中间,紧贴凹槽处两端,用紧定螺钉定位,用专用工具旋紧至螺钉帽脱落,不准使用手钳旋紧固定,紧定螺钉处于可视部位,以便于检查。

(2)弯管连接时,弯曲管两管口分别插入管接头中间,紧贴凹槽处,用紧定螺钉定位后,进行旋紧至螺钉帽脱落。

3、JDG管管路,当管径为Φ32mm及以上时连接套管紧定螺钉不少于2个。

4、JDG管插入连接套管前,插入部分的管端应保持清洁,连接处的缝隙应有封堵措施,套管连接处涂导电膏或用黑胶布包缠严密,防止沙浆渗入堵塞管道。

5、JDG管管路与盒(箱)连接时,应一孔一管,管径与盒(箱)敲落孔应吻合。

管与盒(箱)连接处,应采用爪型螺纹帽和螺纹管接头锁紧。

两根及以上管路与盒(箱)连接时,排列应整齐、间距均匀应不小于20~30mm。

不同管径的管材,同时插入盒(箱)时,应采取技术措施。

6、JDG管管路敷设完毕后,管路固定牢固,连接处符合规定,易进异物的端头应封堵。

四、管路固定:1、管路固定采用绑丝与钢筋绑扎固定盒箱处固定点距箱盒边不大于0.2米,固定点不少于两个,中间固定点间距不大于1米,管路固定牢靠;2、必须采取每边两点加强固定,防止打混凝土时管路断开错位。

3、管子弯曲半径不小于管径的10倍,弯扁度小于0.1倍管径,出现弯扁现象必须重新弯曲,以免日后无法穿线。

五、管路接地:1、JDG管及其金属附件组成的电线管路,当管与管、管与盒(箱)按规定正确连接时,连接处可不设置跨接接地线。

管路外壳应有可靠接地。

2、JDG管管路与接地线不应熔焊连接。

3、JDG管管路不应作为电气设备接地线。

5.3系统布线本系统中主机与各配电箱之间、各配电箱与所带载的终端灯具之间均为24V(电源&信号)低压传输,应通过消防线槽或弱电线槽布线,切不可在强电桥架(线槽)布线,若经过强电桥架或强干扰源必须套镀锌钢管屏蔽干扰否则严重干扰通讯及系统稳定性。

(只采用带有常规屏蔽层的四芯线亦不能完全屏蔽强电干扰)1、布线要求1)每层主分配电装置引至应急照明终端分配电装置的线路要求:线型:电源线WDZN-BYJ-2*4.0mm ²和通讯线WDZN-RYJS-2*1.5mm²,共管,穿JDG25管保护,各引至集中电源箱内按照接线图连接。

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