浅谈高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用
试析消防电气技术在超高层建筑中的运用

试析消防电气技术在超高层建筑中的运用【摘要】消防电气技术在超高层建筑中扮演着至关重要的角色。
本文旨在探讨消防电气技术在超高层建筑中的运用及其重要性。
首先介绍了超高层建筑的消防安全隐患,引出了研究的目的和意义。
随后详细解析了超高层建筑消防电气系统的设计原则,以及在火灾预警、报警、灭火系统、疏散通道照明和指示系统中的应用。
最后总结了消防电气技术在超高层建筑中的重要作用,并展望了未来的发展方向。
为了提高超高层建筑的消防安全水平,本文也提出了加强消防电气技术在超高层建筑中推广和应用的建议。
消防电气技术的不断进步将为超高层建筑的消防安全带来更多不可或缺的保障。
【关键词】消防电气技术、超高层建筑、火灾预警、火灾报警系统、灭火系统、疏散通道照明、消防安全、建筑安全、推广和应用建议、发展方向。
1. 引言1.1 消防电气技术在超高层建筑中的重要性消防电气技术在超高层建筑中的重要性无法被忽视。
随着城市建筑的向上发展,超高层建筑已经成为城市发展的重要标志,超高层建筑的消防安全问题也日益突出。
消防电气技术作为现代建筑消防系统的重要组成部分,在超高层建筑中发挥着至关重要的作用。
消防电气技术可以实现对建筑内部各种设备和系统的综合监控,及时发现潜在火灾隐患,确保火灾安全。
消防电气技术可以提供灵敏的火灾预警系统,确保火灾在初始阶段得到及时控制和扑灭,保护人员生命财产安全。
消防电气技术还可以智能化控制灭火系统的运行,提高灭火效率。
消防电气技术在超高层建筑中的重要性不言而喻,只有充分发挥其作用,才能确保超高层建筑的消防安全,保障人员生命财产的安全。
1.2 超高层建筑的消防安全隐患超高层建筑在消防安全上存在着许多潜在隐患,主要包括建筑高度、人员密集、疏散困难等问题。
超高层建筑的高度使得火灾发生后烟气和火势蔓延速度快,增加了救援难度和逃生风险。
人员密集是超高层建筑消防安全的另一个隐患,一旦发生火灾,大量人员同时疏散可能导致拥堵和混乱,加剧事故的严重性。
超高层建筑大技术难点及解决方案

建筑防震问题
总结词
超高层建筑的防震问题复杂,需要采取有效 的抗震措施。
详细描述
超高层建筑的防震问题是一个重要的技术难 点。由于建筑的高度和规模较大,地震对建 筑的影响也更加显著。为了减轻地震对建筑 的破坏,可以采取一系列有效的抗震措施, 如加强基础隔震、设置消能减震装置等。此 外,还需要进行详细的地震工程勘察和设计
04
未来展望
超高层建筑技术的发展趋势
绿色化
超高层建筑将更加注重环 保和可持续发展,采用绿 色建筑材料和节能技术, 降低能耗和碳排放。
智能化
超高层建筑将与先进的信 息技术相结合,实现智能 化管理和运营,提高建筑 的使用效率和安全性。
多样化
超高层建筑的形态和功能 将更加多样化,以满足不 同领域的需求,包括办公 、商业、文化、娱乐等。
解决方案
采用创新的巨型框架-核心筒结 构体系,结合阻尼器和调谐质 量阻尼器来减小振动和风力影 响。
施工难度
超高层建筑的建设需要解决高 空作业、重型设备运输等问题 。
解决方案
采用预制构件和集成建造方法 ,优化施工流程,降低现场作
业难度。
案例二:迪拜塔的建筑技术难点及解决方案
沙漠环境与水资源匮乏
解决方案
超高层建筑面临的挑战与机遇
挑战
超高层建筑的建设需要克服许多技术难题,如结构稳定性、抗震性能、风压控 制等,同时还需要解决施工难度大、成本高等问题。
机遇
超高层建筑的建设将带动相关产业的发展,包括建筑、机械、电子、信息技术 等,同时超高层建筑也将成为城市发展的重要标志,提升城市的形象和品牌价 值。
超高层建筑的可持续发展方向
1 2 3
资源利用
超高层建筑将更加注重资源的循环利用,如利用 太阳能、风能等可再生能源,降低对传统能源的 依赖。
《消防电气技术在超高层建筑中的应用》

《消防电气技术在超高层建筑中的应用》现如今建筑有向高层发展的趋势,超高层建筑也不断增多。
相较于传统的低层建筑而言,在发生火灾等险情时更难以逃生,救援也会面对很多困难。
而消防电气技术的发展对保证现代高层、超高层建筑使用安全具有重要意义。
现代消防电气技术,可以及时发现火灾,自动执行各项消防工作,指示疏散路径,显著提高了建筑使用安全性,保障了人身安全,降低了可能的财产损失。
基于消防电气技术的重要性,在此对其在超高层建筑中的应用进行探讨。
关键词:超高层建筑;消防电气技术;技术应用在城市人口不断增加,城市空间日益紧张的情况下,建筑向高层发展成为必然选择。
现如今有众多的超高层建筑,建筑内人员众多,一旦出现火灾,迅速蔓延,会带来很大危害。
如何有效预防、对抗火灾,做好消防工作,是必须考虑的问题。
现如今消防电气技术有较大发展,自动化技术的发展为超高层建筑消防发现难、疏散难、救援难、危害大等问题提供了解决方案。
1 超高层建筑消防电气功能消防电气系统主要有以下功能:1.1协助救援出现火灾后,消防电气系统可以将当前超高层建筑内的火灾源头位置、火情、救援情况等及时反馈给消防人员,消防人员入场后可以借此快速了解火灾情况,为制定救援计划,针对性开展人员救援提供资料支持,提高了消防人员救援科学性,减少自身遭遇安全问题的可能性。
1.2帮助疏散出现火灾时,现代化的消防电气系统可以及时联系到救火人员,并且通知楼内人员及时、有序撤离。
提高了疏散及时性,并且可以指示正确的疏散通道,减少慌乱造成的混乱局面。
1.3抑制火灾消防系统会及时切断与消防无关的电力供应,避免线路被引燃,通过联动控制系统,可以控制各处消防设施如防火卷帘、防火窗、灭火系统、排烟系统等工作,尽量阻止火情蔓延,争取救火时间,降低生命与财产损失。
2 自动报警系统与配置主要有四个部分,在此介绍如下:2.1消防控制中心在超高层建筑中,消防控制中心是现代建筑消防系统的中枢,各种消防电气设备、自动报警系统等均通过消防控制中心联系在一起,受控制中心辖制。
浅析高压细水雾系统及其在实际工程中的应用

浅谈高压细水雾在消防中应用摘要:高压细水雾灭火系统是一种新型、高效、环保型的消防技术。
文章首先对高压细水雾系统的灭火机理、应用范围进行了介绍;并通过与其他灭火系统在灭火效率、安装维护、对环境污染等多方面进行比较,突出了该灭火系统的优越性。
此外,本文结合实际工程案例,对高压细水雾灭火系统在此案例的消防设计应用进行了具体阐述;针对同一工程案例,本文对高压细水雾系统与气体灭火系统进行经济估算;数据表明:高压细水雾灭火系统的总投资仅为气体灭火系统的三分之一,具有明显的经济优势。
关键词:高压细水雾;灭火优越性;工程应用;经济估算1.引言现代社会的发展和科学技术的进步,对抑制火灾的方法提出了更高的要求。
哈龙灭火系统严重破坏大气臭氧层,将被全面禁止使用,寻找有效的替代技术已成为世界各国研究的焦点。
而传统的灭火方式,如喷水灭火、干粉灭火、气体灭火等方式,存在污染环境、浪费资源、灭火效率不高、破坏防护对象、危害人体健康等缺点,作为哈龙的替代品并不理想。
有研究者将水压传动技术向中高压化的研究应用在消防领域,研制出了一种新型、高效、环保型的消防技术——高压细水雾灭火技术。
2.高压细水雾灭火技术2.1 . 高压细水雾灭火技术定义NFPA750中对细水雾的定义是:在系统最低工作压力下,距喷嘴出口lm处横截面上,体积比占总流量99%的液体微滴的粒径不大于1000um(Dv0.99≤1000um)。
细水雾的生成一般可以分解为两个过程。
首先,迫使水流通过特定设计的流道(即细水雾喷头)并形成很细的水射流或很薄的水膜;然后,射流或薄膜与大气因强烈的相互作用而破碎成细小的水滴,即细水雾。
高压细水雾灭火系统指系统额定工作压力大于或等于3.5MPa的细水雾灭火系统,经喷头作用后产生的细水雾滴粒径DV0.99通常为100~ 200 um[1]。
2.2 . 高压细水雾灭火技术的灭火机理高压细水雾灭火技术将水的灭火性能与气体的渗透特性相结合,其灭火机理主要是冷却效应,惰化效应和附加效应。
细水雾灭火系统在室内变电站的应用

细水雾灭火系统在室内变电站的应用一、细水雾灭火系统的定义细水雾灭火系统是一种通过产生雾状水滴进行灭火的消防系统。
该系统将水压加压到高压,将水通过专用的喷头,变成数量相对较少的水滴,并产生一定程度的雾气。
因为水滴很小,随着空气流动,形成烟气等燃烧物的混合物,可以在火灾现场形成一层冷雾,达到绝热、降温的作用。
主要应用于高层建筑、特殊场所和油气储存、加油站等危险场所的灭火和储罐降温。
二、室内变电站的特点及火灾风险室内变电站为供电系统的重要设施,也是重要的电力设备集中场所。
具有电气设备复杂、灰尘多、空气潮湿、通风不畅等特点。
在此种环境下,由于灰尘可能堆积在设备机箱、器皿场所,加上设备经常发热,可能引发火灾。
火灾一旦发生,由于变电站设备的特殊性,难以进行灭火。
一旦火灾蔓延到高压设备和控制系统,后果将非常严重。
三、细水雾灭火系统的应用为了预防和控制室内变电站火灾的发生及其后果,细水雾灭火系统被越来越广泛地应用于室内变电站。
细水雾灭火系统可以在火灾初期迅速响应,雾状水滴通过雾化装置快速扩散,快速把火场周围的空气降温到极限,从而有效的扼制火势蔓延。
细水雾灭火系统,在效果上与使用干粉、二氧化碳等消防器材相比,不仅可以快速降温,更可以保障厂房的设备不会受到太大的损坏。
四、细水雾灭火系统的优点1.高效:相对于传统火灾扑救方式,细水雾灭火系统可以在火灾初期快速响应,并迅速把火场周围的空气降温到极限,从而有效的扼制火势蔓延,使火灾得到控制。
2.无毒无害:细水雾灭火系统采用了主要由水雾组成的灭火剂,相比传统干粉等消防器材对人体无害,避免了药剂对人体、环境造成的伤害。
3.适用范围广:细水雾灭火系统的适用范围较广,可以用于各类建筑、机械、油气等危险场所的灭火和储罐降温。
五、细水雾灭火系统的应用,为室内变电站的消防安全提供了更加完善的保障,可以在火灾发生时,迅速响应,保障人们的生命财产安全。
相信随着技术的不断进步,细水雾灭火系统将会得到更加广泛的应用,助力人们在面对突发情况时,支持更加科学、高效、安全的灭火救援行动。
稳高压消防给水系统在超高层建筑中的应用

1 . 2 . 1 消火栓 系统及 竖 向分 区
设 计 人员 采用 了多 种措 施 , 如 加设 安 全 阀 、 使 用 多个
小流量泵而非单个 的大流量泵等等。但 笔者认为 ,
在超 高层 建 筑 中采 用 高 位 水 箱 的供 水 方 式 应 该 更 好 。基 于 这一 观 点 , 本 文将 依 据 某 一 高 层 建 筑 的消 防给水 设计 作 相应 的 阐述 。
在 超高 层建 筑 设 计 中 , 消 防 给 水 设 计 是 一 个 极 为 重要 的环 节 。近 年来 , 由于 经 济 的快 速 发 展 和 经
济总量的提升 , 超高层建筑越来越多 , 因此对于消防 给水设计 的要求 也越来越 高。对 于超高层 建筑 而 言, 其特征是 高度更大 , 建筑整体的功能也更复杂 , 对 消防 给水 系 统 的设 计 就 造 成 了更 多 的 困难 , 比如
某高层建筑总建筑 面积 1 1 0 0 0 0 m , 其 中分为 多座塔楼 , 本文 以 D幢为例进行说 明。D幢塔楼共 有3 5 层, 高度为 1 1 9 . 8 m 。若依照层数进行功能 区 域的划分 , 则第一层至第六层是商场 , 七 至三十一层
收 稿 B期 : 2 0 1 4一O 1—2 5
管道 压力 更 大 , 系统 控 制 复 杂 , 管路 复 杂 且 多 分 区 ,
水泵可能出现超压甚至管道破裂等 , 其 中管道超压 直 是设 计 人 员 关 注 的焦 点 。 为 了解 决 这 些 问题 ,
一
部分援引《 高层 民用建筑设计防火规范》 ( G B 5 0 0 4 5 9 5 , 2 0 0 5年版 , 以下简称《 高规》 ) 进行说明。 …
・ 建筑 防火设计 ・
浅谈高压细水雾灭火系统施工

浅谈高压细水雾灭火系统施工摘要:随着科技的进步,世界上各个国家都在努力的研究先进的消防技术,在消防工作中,既要保证灭火的效率,同时还要兼顾环境,在灭火的过程中,不能对环境造成不良的影响,这是消防工作的最终目标。
消防技术的发展,推进了高压细水雾灭火系统的发展,这一技术室以纯水为介质来进行灭火,通过独特的喷头在特定的压力工作下能够将水流分成细小的水滴,然后进行灭火,这样的方式具有高效、经济、适用范围广等特点,目前已经逐步取代传统的灭火系统,在应用中前景十分广阔。
社会发展,人们更加重视环境的质量,因此这种不会污染环境的灭火系统和技术必然会因为其安全简单、方便操作的特点受到人们的青睐。
关键词:细水雾灭火喷嘴雾化特性一、前言高压细水雾灭火系统是水灭火系统的一种新技术,它是利用高压水通过特殊喷嘴产生的超细雾粒来灭火的自动消防系统,主要是靠汽化吸热降温和隔绝氧气的窒息作用扑灭火灾,其控火、灭火时间更短,灭火效率更高,并且环保、安全、节能、不易受损,具有良好的经济效益和社会效益。
二、系统特点2.1不锈钢管材不易受腐损坏,使用年限较长,并且占用空间较小,安装、维修方便快捷。
2.2用水量小,对水的利用率极高,节能效果显著。
2.3以水作为灭火介质,与传统水灭火消防系统相比它的超细水雾不会留下水渍,避免了水对设备的损害;与气体灭火消防系统相比,它不会产生对人或臭氧层有害的气体。
2.4灭火时,水雾具有良好的除烟、消毒和降温作用,增强了人员在火场条件下的逃生与维生能力,非常具有安全性。
三、适用范围适用于扑灭A类火灾、B类火灾、C类火灾及带电电气设备火灾。
可广泛应用于档案库、磁带库、计算机房、通讯机房、控制室等一般场所及特殊场所的消防防护。
尤其是一些怕水又怕火的特殊场所,譬如档案馆、变配电室、泵房,这类场所不适合用传统水喷淋消防系统,因为有人值守,也不适合用气体灭火系统,高压细水雾灭火系统就可以解决这类难题。
四、工艺原理当保护区发生火情时,火灾探测器将火灾信号送往报警灭火控制器,报警灭火控制器发出声光报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,发出灭火指令至控制盒;控制盒首先发出启动水泵、打开水泵电磁阀和相应保护区的选择阀信号,通过延时开关的设定保证水泵正常运行后,关闭水泵电磁阀,水泵升压至设定压力的同时,通过选择阀向相应保护区喷射细水雾实施灭火。
消防电气技术在超高层建筑中的应用

消防电气技术在超高层建筑中的应用摘要:城市在不断的发展建设进程中形成众多的超高层建筑,鉴于其自身结构的特征,一旦出现火灾,救助工作往往会受到诸多因素干扰,影响到正常救援作业的进行,为了避免或减少不必要的人员伤亡及经济损失,合理应用消防电气技术显得尤为重要.本文通过介绍建筑消防电气的功能作用,表明了超高层建筑电气防火的特殊性,进而对消防电气技术在超高层建筑中的应用表现加以阐述,旨在促进消防电气技术的进一步发展。
关键词:消防电气技术;超高层建筑;应用1 超高层建筑中电气消防的主要功能1.1 利于疏散人群与控制火灾超高层建筑的消防电气系统离不开消防电话通知救火人员、主消防广播传播火势和应急照明的快速处理。
通过消消防电话在发生工火灾的第一时间联系救火人员进行灭火,然后通过消防广播传达发生火灾的情况,告知居民快速离开火灾事故现场。
然而应急照明通常是在断电的情况下,通过灯光的照明快速分散人群,减少受害群体。
建筑电气消防技术不仅可以疏散人群,还可以设计防火门、防火窗等防火设备进一步减少火势蔓延涉及的范围,有些防火性能强的设备甚至可以起到隔绝火势蔓延涉及的范围,有些工作人员的工作效率,保障受灾人群的生命安全。
1.2具有协助救援的作用在消防工作中,相关人员能够根据消防电气系统所显示的故障的现场对火灾的态势及救援现状进行及时了解和掌握,这不仅提高了消防人员的警惕性,还能保护消防人员的自身安全,在义无反顾的救火救难过程中提高工作效率,最大程度上起到保护居民的生命财产安全的作用。
2 消防电气技术火灾自动报警系统2.1消防控制中心超高层建筑具有较高的防火等级。
对于火灾的预防检测控制中心设置在该建筑的一层,其中应配置多项设备:电梯五方通话主机台电梯轿厢内备有电话,可中心直接通话,并含有监控摄像机,电源柜1台配有蓄电池,消防专用电话主机1台,紧急广播机柜1台,消防联动控制柜2台,图文显示系统1套,配置联动型火灾报警控制柜1台,负责整栋建筑的火灾自动报警消防联动控制,在消防中心的入口处标有明显标志,两个门直通室外。
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浅谈高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用
【摘要】文章以高压细水雾灭火系统的优势为分析点,接着对高压细水雾灭火技术进行了介绍,最后分析了高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用。
【关键词】高压细水雾灭火,超高层建筑,电气房间
一、前言
近年来,我国高压细水雾灭火系统虽然取得了飞速发展,但依然存在一些问题和不足需要改进,在社会快速发展的新时期,加强高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用,对确保大家的生命安全有着重要意义。
二、高压细水雾灭火系统的优势
1、具有冷却效应
当水被分解成许多细小的水滴时,其结果产生了巨大的作用表面积,它能充分的吸收火灾中的热量。
它将水的灭火性能与气体的渗透性相结合。
它对各类火灾的穿透性和抑制性是通过具有高速动能的细水雾来达到的。
利用高压细水灭火技术,所产生的细水雾相比传统的灭火技术有较大的作用面积和热交换面积。
它破坏燃烧的能量传递,冷却火焰表面,同时雾滴会穿透火焰,能够大大提高灭火效率。
例如将1L水从20℃升至100℃需要335KJ的热量,再将其转化成水蒸汽需吸收2257KJ的热量。
因此,水是在灭火中吸收热量的最佳灭火介质。
2、具有惰性效应
高压水雾通过蒸发,水的体积增加到1640倍。
它稀释了火源附近空气中的氧气。
在这个过程中惰性灭火介质限制了火源向外的传输。
高压细水雾的扩散不仅进入火源区域且可防止氧的流入。
相对气体灭火,高压细水雾灭火系统不要求完全封闭空间。
在高压细水雾潜在的能量充分释放后,完整的火源被收藏在蒸发的水中,以便火灾能在几秒内窒息。
通常空气中的氧气浓度为21%,当氧的浓度从火源空间立即减少到16%~18%时,不同灭火效应的组合将产生。
3、具有附加效应
它们虽然不直接灭火,但对灭火有着正面作用。
高压细水雾具有对烟雾、废气的洗涤作用,这是因为燃烧的灰粒、煤烟颗粒与细水滴粘合而得到洗刷。
它具有屏蔽作用,类似于分离效果的作用,减少火源对周围物体的热辐射,同时阻止火灾的扩散,对火灾起遮挡作用。
这是因为高压细水雾的导电率低,特别是当使用超纯水时,高压细水雾灭火系统可安装在带电火灾的场所中。
国外研究表明,高压细水雾灭火系统成功的关键是增加单位体积水微粒的表面积。
细水雾的微粒越小,其表面积越大,也比同体积水的总表面积大很多,则更容易吸收热量,冷
却燃烧反应。
水微粒细小后,吸收热量后易于汽化、体积易于膨胀。
由于水蒸气的产生,既稀释了火焰附近氧气的浓度,窒息了燃烧反应,又有效地控制了热辐射。
从而高压细水雾灭火体现出高效率的冷却与缺氧窒息的双重作用。
同时,细水雾微粒直径大小的分布与灭火能力的关系也是一个复杂问题。
高压细水雾的水雾颗粒小于400m,它对于扑救B类火灾的效果较好;由于细水雾的喷射速度很高,虽然它不能穿透碳化层而浸湿燃烧物质,但在燃烧物的表面或封闭空间内有利于氧气减少,它还是可以扑救A类可燃物的。
故对于一定的可燃物,高压细水雾的颗粒直径不是决定灭火能力的唯一因素。
系统的灭火效果还与高压细水雾相对于火焰的喷射方向、速度和喷射强度等因素有密切的关系。
此外,燃烧猛烈的火灾较燃烧缓慢的火灾容易扑灭
三、高压细水雾灭火技术
1、工作原理
在钢瓶系统中,当采用湿管钢瓶系统时,在玻璃泡柱打开后,与压力管道相连的控制钢瓶的瓶头阀激活,控制钢瓶将激活其他从动钢瓶装置,从而开始喷雾灭火;当采用干管钢瓶系统时,系统既可由外部探测系统也可由手动激活。
在泵系统中,其工作压力为12MPa,它采用一台或多台高压泵设备与管网和喷嘴连接。
在湿管泵系统中,管网内平时充满水并由稳压泵保持正常的压力1.5MPa。
该压力通过活塞阀维持在喷嘴上。
泵装置内的稳压加速器将修正压力的细小变化。
当火灾导致一只或几只喷头的玻璃打开后,水流从喷嘴中流出,引起管道内水压下降。
通过水流传感器监视水流并将水流信号和压力信号传送到控制屏。
如果控制压力下降到1MPa且水流信号仍存在,高压泵设备激活,以提供12MPa的工作压力。
干管泵系统是由外部的探测系统或由手动控制泵投入工作。
其工作原理与水喷雾灭火系统类似。
2、设计计算
高压细水雾灭火系统的设计应根据应用场所的不同来合理选择。
不同的系统有着不同的计算方法。
系统的基本设计参数应根据防护区和保护对象的具体情况确定。
在设计中,首先确定危险等级、基本设计参数,然后布置细水雾喷嘴,连接管道,最后确定储水钢瓶装置或泵装置。
在钢瓶系统的计算中,单只喷头的最小压力为8MPa,喷水密度为0.7~1.5L/(min.m2)(依据危险性而定)。
系统的累积喷雾时间按不同的保护对象而定,一般为400~480s,通常采用持续喷雾方式,个别的可采用程控间歇方式。
喷嘴的数量可按每100m3防护区不小于2只确定,其布置的水平间距不大于2.4m。
保护带电对象时,喷嘴与带电体外壳间应有一定的距离。
系统的流量可按式确定,根据系统流量和累积喷雾时间可计算出储水容积和钢瓶的数量。
3、控制要求
高压细水雾有自动、电气手动、机械应急手动三种启动方式。
通常,系统通过接收的电信号激活。
而控制钢瓶上的瓶头阀是可以手动螺旋的阀,当电信号失败后可安全扳倒。
控制钢瓶从而激活从动的钢瓶装置。
高压细水雾系统的响应时间(从接到火警信号至喷嘴喷出水雾的时间)不应大于30s。
采用钢瓶系统的高压细水雾系统宜采用独立系统,不宜采用组合分配系统。
采用泵系统的高压细水雾灭火系统可采用单元独立系统和组合分配系统,实施单区和多区的消防保护。
四、高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用
1、系统自动启动
当保护区内发生火灾时,火灾探测器探测到火灾,发出信号至火灾报警控制器。
火灾报警控制器根据火灾探测器的地址确认发生火灾的区域,然后发出联动启动灭火系统的控制信号,打开相应的区域阀。
区域阀打开后管道压力下降,稳压泵自动启动运行超过10秒钟后因为压力仍达不到12bar,高压主泵自动启动,系统管道内水迅速达到工作压力,并通过高压细水雾喷头喷射而出,产生细水雾扑灭火灾。
2、系统手动电气启动
当人发现火灾发生时,在火灾探测器尚未动作的情况下,可以通过远程消防控制中心启动相应区域的电动阀(或电磁阀)按钮,达到启动区域阀的目的,水泵能自动启动进行供水灭火。
就地启动:在人发现火灾时,也可就地打开区域阀箱,按下区域阀控制按钮打开区域阀进行灭火。
3、系统的机械应急启动
在火灾报警系统失灵的情况下可手动操作区域阀上的手柄打开区域阀进行灭火。
注:闭式细水雾系统的紧急启动可通过敲碎闭式喷头的玻璃柱来实现。
4、系统恢复
灭火后,通过按下泵控制箱面板上的急停按钮来停止主泵,再关闭区域阀箱内的区域阀。
停泵后排空主管道内的压力水,如果是闭式系统还要更换同型号规格闭式喷头。
关闭泵组处的主阀,把泵组控制柜内的主泵启动触点断开,按下泵控制柜面板上的复位按钮,使系统处于准备状态,水箱自动开始补水,补水完成后用稳压
泵对主管进行充水,直到达到正常的系统准备工作压力(1.0—1.2)MPa,在对主管网补水的同时,要注意在主管道的末端进行排气。
补水完成后,按系统的调试程序对系统进行调试及检查,使系统各部件处于工作状态。
五、结束语
高压细水雾灭火系统至关重要,因此,在应用的过程中,要不断提高高压细水雾灭火系统在超高层建筑电气房间的应用水平,严格管理体系,促进高压细水雾灭火系统的完善。
参考文献
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