消防系统设计说明

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消防设计设计说明

消防设计设计说明

福清万达广场A区消防设计说明1 建筑专业1.1 采用的主要技术规范、标准本项目设计中,将贯彻“预防为主、防消结合”的方针,遵循国家有关法律,做到安全应用,技术先进,经济合理。

1.1.1 《中华人民共和国消防法》1.1.2 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版)1.1.3 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067—971.1.4 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222—95[2001年版] 1.1.5 《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084—20011.1.6 《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140—90[1997年版] 1.1.7 《低压配电设计规范》 GB50054—951.1.8 《建设防雷设计规范》 GBJ50057—94[2000年版] 1.1.9 《火灾自动报警系统设计规范》 GBJ50116—981.1.10 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 GB50058—921.1.11 《消防安全标志》 GB12395—921.1.12 《消防安全标志设置要求》 GB15630—19951.1.13 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)2005年版1.1.14 《水喷雾灭火系统设计规范》 GB50219-951.2 总平面防火设计1.2.1 基地东侧和北侧均为12m规划路,南至清昌大道、西至西环路。

地块东侧为法院综合楼,西侧和南侧均为成熟的居住社区。

1.2.2 本建筑与周围建筑的距离:南侧、西侧为城市道路,北侧距住宅区塔楼约31.50米,距塔楼裙房22米;东侧为两层高室外商铺,距东侧12米规划道路5米;各边退距均满足规范要求。

1.2.3 建筑四周消防车道与高层建筑的消防登高面:a.根据建筑防火设计规范要求,建筑四周设置环形消防车道,建筑南侧和西侧设有消防登高面。

b.消防车道宽度均≥4m,最大坡度≤10%。

c.消防车道转弯半径(内径)为12m。

消防自动报警及联动控制系统设计说明

消防自动报警及联动控制系统设计说明

消防自动报警及联动控制系统设计说明消防自动报警及联动控制系统设计说明一.本工程为一类防火建筑。

火灾自动报警系统的保护等级按一级设置。

二.系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通对讲电话系统;电梯监视控制系统;应急照明控制系统。

三.消防及弱电控制中心:1.本工程消防及弱电控制中心设在首层,并设有直接通往室外的出口。

2.消防及弱电控制中心的报警控制设备由火灾报警控制主机,联动控制台,CRT显示器,打印机,应急广播设备,消防直通对讲电话设备,电梯监控盘和电源设备等组成。

3. 消防及弱电控制中心可接收感烟,感温等探测器的火灾报警信号及水流指示器,检修阀,压力报警阀,手动报警按钮,消火栓按钮的动作信号。

4.消防及弱电控制中心可显示消防水池.消防水箱水位,显示消防水泵的电源及运行状况。

5.消防及弱电控制中心可联动控制所有与消防有关的设备。

四.火灾自动报警系统:1.本工程采用集中报警控制系统。

消防自动报警系统按2总线环路设计,任一点断线不应影响系统报警。

2.探测器:疏散通道上的防火卷帘门2侧设置感温探测器,高大空间设置双波段和光截面报警模块,其他场所设置感烟探测器。

3.探测器与灯具的水平净距应大于0.2米;与送风口边的水平净距应大于1.5米;与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5米;与嵌入式扬声器的净距应大于0.1米;与自动喷水头的净距应大于0.3米;与墙或其他遮挡物的距离应大于0.5米。

探测器的具体定位,以建筑吊顶综合图为准4.在本楼适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。

手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.4米。

5.在消火栓箱内设消火栓报警按钮。

接线盒设在消火栓的开门侧,底距地1.8米。

6.在各层楼梯间及疏散楼梯前室走道侧,设置火灾声光报警显示装置。

安装高度为门框上0.2米。

五.消防联动控制:火灾报警后,消防及弱电控制中心应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀,电动防火阀,并启动相应加压送风机,排烟风机,排烟阀280°C熔断关闭,防火阀70°C熔断关闭。

建筑消防系统设计计算

建筑消防系统设计计算

(5)消防水泵的选定 高区管路总水头损失
建筑消防安全
HW1=1.2 h y1=1.2×66.38=79.66KPa
消防水泵扬程
Hx1=H1 +Hxh +Hw1 =(96.8+1.1+11.6)+21.76+7.966 =139.23 m
消防水泵流量为20 L/s 选用BTS-II -144-160型变频恒压消防泵,主泵选用100DL×7型3台,Qb=40L/s, Hb=140m ,N=55kw。(两用一备)
灭火器置于消火栓箱内,每个消火栓箱内放置两个灭火器。
建筑消防安全 二、消防系统设计计算
(一)消火栓系统设计计算 1.消火栓间距
(1)消火栓的选定
根据设计规范:高层建筑每股消防水量不应小 于5L/s,选用DN65口径消火栓,19mm喷嘴水枪, 直径65mm长度为25m麻织水龙带,水枪充实水柱 为12m。同时配置消防卷盘,消防卷盘是装在消防 竖管上带小水枪及消防胶管卷盘的灭火设备。
第七章 建筑消防系统设计计算
第一节 建筑灭火系统设计 第二节 防排烟系统设计
第三节 智能化消防联动控制系统设计 第四节 消防系统设计常见问题分析
建筑消防安全 第一节 建筑灭火系统设计
一、消防系统设计说明
某建筑为某商住楼共32层,地下三层,地上32层,建筑高度99.800m,市政 给水管供水压力为0.30Mpa。
管道均采用热浸镀锌钢管,设置的吊架和支架位置以不妨碍喷头为原则,吊架 距离喷头的距离应大于0.3m,距末端喷头应小于0.7m。原则上不跨越防火分区。装 置喷头的场所,应注意防止腐蚀气体的侵蚀,不得受到外力碰击,定期清除尘土。
(三)灭火器
建筑消防安全
根据规范本建筑火灾危险等级为中危险Ⅱ级,属A类火灾;每具灭火器最小配 置灭火级别5A; 配置基准U=15 m2/A;因设有消火栓和自动喷水灭火系统,取修 正系数K=0.3。

消防设计说明书

消防设计说明书

消防设计文件项目名称:大岭山元岭村农民公寓设计单位:深圳市清华苑建筑设计有限公司日期:2011.03设计文件目录设计说明书1、工程设计依据。

1.规划设计红线图2.工程所在地的地质资料3.现行国家及地方有关规范、规程和规定民用建筑设计通则(GB50232-2005)建筑设计防火规范(GB 50016—2006)商店建筑设计规范(JGJ48-88)城市道路和建筑无障碍设计规范(JGJ50-2001)住宅建筑规范GB 50368—2005住宅设计规范(GB 50096-19992003年版)2、建设规模和设计范围。

本工程位于广东省东莞市大岭山镇,元岭村内,共分为A区及B 区,总建筑面积29889.55平方米,其中A区建筑面积14327.85平方米,B区建筑面积15561.7平方米。

A区为6层高多层住宅及3层高商业,B区为6层高多层住宅。

A区、B区建筑均属于多层建筑。

A区为底部设置两层高营业网点的住宅及局部3层高商业,B区为底部设置两层高营业网点的住宅,架空层局部设置有配电房。

建筑防火类别:A区商业为低层公共建筑,其余为多层住宅建筑。

根据《住宅建筑规范》GB 50368-2005,住宅耐火等级为三级。

商业及设备房耐火等级为二级。

3、总指标。

1:总用地面积:22554.42㎡2:总建筑面积:29889.55㎡3、计容总面积:28566.41m2其中: A区:13791.33㎡,B区:14775.08㎡4、不计容总面积:1323.14m2其中: A区:536.52㎡,B区:786.62㎡5:住宅建筑面积(含设备房):18106.61㎡商业建筑面积:10459.8㎡6:绿地面积:8345.13㎡7:建筑密度:32%8:绿地率: 37%9:容积率(总用地):1.2610:一期停车指标:154辆4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

无5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题无6、总平面本项目位于元岭村主入口处,四周均为已有道路,东、南向均为元岭村村民住宅。

消防设计专篇说明

消防设计专篇说明

********商业购物中心消防专篇设计单位:**************************** 年**月目录:1、工程设计依据;2、建设规模和设计范围;3、总指标;4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况;5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题;6、总平面;7、建筑、结构;8、建筑电气;9、消防给水和灭火设施;10、防烟排烟及暖通空调;11、热能动力。

1、工程设计依据1.1现行的国家和地方有关规范、条例、规定和标准:1《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版);2《建筑灭火器配置设计规范》(97局部修订)GBJ140-90;3《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98;4《消防安全标志设计、施工及验收规范》DB50/202-2004;5《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版);6《建筑设计防火规范》GB50016-2006。

2、建设规模和设计范围2.1本工程系******商业购物中心。

本工程的项目名称、使用性质、建筑规模、层数、消防建筑高度、防火分类及耐火等级见(附表一)。

2.2设计内容:本工程设计范围内,总图、建筑、结构、给排水、电气等各专业的消防设计。

2.3设计原则:贯彻“以防为主,防消结合”的方针。

根据每幢建筑物的消防特征,正确定性,分别采用不同的消防方式,以满足国家强制性防火规范的规定要求。

3、总指标详见(附表二)4、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况无5、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题无6、总平面6.1在总体布局方面,各建筑物与附近靠得最近的多层建筑之间相互间距大于6米均符合规范规定的防火间距。

6.2项目内部均设有环形消防车道,且与城市道路有两个不同的方向开口相连。

6.3 购物中心的环形消防通道,道路宽大于4米,可满足消防要求。

7、建筑、结构7.1本项目为*层商业(地下一层汽车库),钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级,室内设*部楼梯。

火灾自动报警系统与电气防火初步设计说明

火灾自动报警系统与电气防火初步设计说明

火灾自动报警系统与电气防火初步设计说明一、引言火灾是一种常见的灾害,给人们的生命财产安全带来严重威胁。

为了及时探测火灾,报警并采取应对措施,火灾自动报警系统应该设计和实现。

另外,为了减少火灾的发生,进行电气防火也是必要的。

本文将对火灾自动报警系统和电气防火进行初步设计说明。

二、火灾自动报警系统设计1.探测部分(1)烟感探测器:通过检测空气中的烟雾,当烟雾超过一定浓度时,触发报警信号。

(2)温度探测器:感应温度升高,当温度超过一定阈值时,触发报警信号。

(3)气体探测器:用于检测可燃或有毒气体的浓度,当浓度超过设定阈值时,触发报警信号。

(4)视频监控:通过摄像头监控区域,并检测烟雾或火焰图像,当检测到异常时,触发报警信号。

2.控制部分控制部分包括控制中心与控制设备,通过检测部分传来的报警信号,控制中心进行处理并启动相应的控制设备。

例如,通过控制阀门关闭燃气或者关闭供电,通过控制水泵开启喷水等。

3.报警部分(1)声光报警器:当火灾被探测到时,声光报警器会发出高音或闪光警报。

(2)网络报警:通过网络连接,将报警信息传输给相关部门,如消防部门,以便及时救援和应对。

电气防火是为了避免电气设备和线路引发火灾的措施。

1.电气定期检查定期对电气设备和线路进行检查,检测电气设备的绝缘性能和接线的可靠性是否达到要求。

2.防火电缆的使用在易燃易爆区域和重要场所的电线电缆需采用防火电缆,能够抵御火灾的蔓延。

3.断路器和熔断器的选择选用符合要求的合适断路器和熔断器,确保在异常情况下能够及时切断电源。

4.维护电气设备定期维护电气设备,清洁滤网,除尘,防止灰尘等污物积聚,避免发生火灾。

5.确保电路不过载合理分配负载,确保电路不过载,以防止过度发热引发火灾。

6.安装防火门和灭火设备对电气设备的房间和间隔,安装防火门,并配备合适的灭火设备,以防止火灾蔓延。

四、总结通过设计火灾自动报警系统和电气防火措施,可以有效地预防和减少火灾的发生,保护人们的生命财产安全。

NOTIFIER N-6000P 火灾报警系统 设计手册说明书

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建筑消防设计说明书

建筑消防设计说明书

1.5 管材选择
(1)消火栓管道安装 本设计中,消火栓管道安装要求与生活给水管基本相同,管材采用热浸镀锌钢 管。 2.消火栓立管管径为 DN100mm,消火栓口径为 65 mm,水枪喷嘴直径为 19mm, 水龙带为麻织内衬胶,直径 65 mm,长 25 m; 3.消火栓口离地面高度为 1.1 m。 4. 自动控制报警阀设在距地面 1.5m 处,且便于管理的地方。 5. 消火栓消防管道采用焊接钢管;自动喷洒管 DN<70 螺纹连接,DN>70 沟 槽连接
II
吉林建筑工程学院课程设计说明
第一章
1.1 工程概况
室内消火栓系统设计
商场楼占地面积约为 981 平方米。有地下室,地上部分公有 7 层,建筑高度为 28.8m。 地下一层为消防房和设备间,一至六层为超市,七层为水箱间。
1.2 消火栓系统的组成
本设计中,消火栓系统和自动喷洒系统的组成如下: 消火栓系统:消火栓用泵、消火栓、消防管道、水泵接合器以及自动控制报警 装置组成。 自动喷水灭火系统:自动喷淋用泵、消防管网、报警装置、水流指示器、喷头 以及水泵接合器组成
I




摘要............................................................................................................ 错误!未定义书签。 第一章 室内消火栓系统的设计......................................................................................................... 1 1.1 工程概况................................................................................................................................ 1 1.2 消火栓系统的组成................................................................................................................1 1.3 室内消火栓的选用................................................................................................................1 1.4 消火栓管网的布置................................................................................................................1 1.5 管材及安装............................................................................................................................2 1.6 设计计算................................................................................................................................ 2 第二章 自动喷洒灭火系统设计......................................................................................................... 7 2.1 自动喷洒系统的组成........................................................................................................... 7 2.2 系统的选择............................................................................................................................7 2.3 喷头的选用与布置................................................................................................................7 2.4 管道的布置............................................................................................................................8 2.5 管材及其安装........................................................................................................................8 2.6 设计计算................................................................................................................................ 8 第三章 消防水箱设计........................................................................................................................12 3.1 消防水箱计算......................................................................................................................12 参考文献.............................................................................................................................................. 14 结 束 语.............................................................................................................................................. 15
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消防系统1.概述计算机机房是每个企事业单位重要部门,机房IT系统运行和存储着都是核心数据,由于IT设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系IT设备正常运作及保护好设备的关健所在。

机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。

一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。

2.气体灭火系统概述随着《中国消防行业卤代烷整体淘汰计划》的实施,卤代烷替代品和替代技术迅速发展。

卤代烷替代工作必须坚持传统灭火技术和卤代烷替代技术并举、发展中的替代技术必须在安全相关的设计规范并结合系统的技术特性进行。

灭火系统的使用不仅涉及产品本身的性能,同时还必须考虑被保护对象的建筑结构、周围环境、防护特性、防护条件以及系统工作的可靠性与灭火剂储存的安全性等一系列因素。

目前,国内常见的替代卤代烷的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统、三氟甲烷(HFC-23)灭火系统、混合气体 IG541 灭火系统等。

当机房面积在300平米以下时可采用无管网灭火系统,机房面积在300平米以上时需采用有管网灭火系统。

3.气体灭火系统设计流程:1.根据设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。

2.划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。

3.根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。

4.确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。

5.计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。

6.根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。

7.根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。

8.根据设计方案统计系统设备材料。

9.对设计方案综合评估,必要时作优化调整。

4.设计依据4.1国家标准 GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》。

4.2国家标准 GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。

4.3国家标准 GB50166-2019《火灾自动报警系统施工及验收标准》。

4.4国家标准 GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》。

5.设计灭火方式防护区采用全淹没灭火方式。

6.系统说明6.1数据机房常见火灾为电气火灾,使用七氟丙烷气体灭火系统最为常见6.2系统构成∶灭火系统由火灾自动报警系统和灭火控制系统组成,火灾自动报警系统可以理解为动环监控部分,灭火控制系统则可以理解为火灾发生后的处理部分。

6.3操作说明∶灭火系统具有自动、手动、机械应急手动和紧急启动/停止四种控制方式。

自动状态下,若防护区发生有烟雾(或温度上升),该防护区的感烟(或感温)火灾探测器动作并向火灾报警控制器送入一个单一火警信号,控制器即进入单一火警状态,同时驱动电动警铃发出单一火灾报警信号,此时不会发出启动灭火系统的控制信号。

随着该防护区火灾的蔓延,温度持续上升(或烟雾增大),另一回路的感温(或感烟)火灾探测器动作,向控制器送入另一个单一火警信号,控制器立即确认发生火灾,同时发出复合火灾报警信号及联动信号(关闭空调、送排风装置和防火阀、防火门、防火卷帘等)。

经过30秒时间的延时,控制器输出信号启动灭火系统,灭火剂释放到该防护区实施灭火。

控制器接收到压力信号器的反馈信号后显亮放气指示灯,避免人员误入。

手动状态下,报警控制器在火灾发生时只发出火灾报警信号而不产生联动。

需要人为手动启动。

自动或手动状态下,在值班人员确认火警后,按下报警控制器面板上的或现场的"紧急启动"按钮可马上启动灭火系统。

在喷放控制信号输出前,按下报警控制器面板上或现场的"紧急停止"按钮,系统将不会输出喷放信号。

机械应急手动操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方;并且其操作方式应经两步完成。

一般选择直接开启消防系统进行灭火或者选择人员撤出后、空调及通风设备关闭后开启。

柜式(无管网)有管网方案:内贮压式:平时,系统处于准工作状态。

防护区发生火灾时产生烟雾、高温和光辐射,感烟探测器、感温探测器、感光探测器等探测器探测到火灾信号。

探测器将火灾信号转变为电信号传送到报警控制器,控制器自动发出声光报警并经逻辑判断确认火灾后,启动联动装置。

经过一段时间延时(不超过30s可调),发出系统启动信号,开启启动气体瓶组上的容器阀释放启动气体。

启动气体打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开灭火剂瓶组的容器阀。

各瓶组的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火,同时安装在管道上的信号反馈装置(压力开关)动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的喷气误入指示灯。

另外,通过信号反馈装置(压力开关)监测系统是否工作正常,若启动指令发出,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障。

值班人员应在知道故障报警后尽快到储瓶间,手动开启储存容器上的容器阀和选择阀,实施人工启动灭火。

外贮压式:气体灭火控制器发出系统启动信号,开启启动气体瓶组上的容器阀释放启动气体,打开通向发生火灾的防护区的选择阀,同时打开加压单元气体瓶组的容器阀,加压气体经减压进人灭火剂瓶组,加压后的灭火剂经连接管汇集到集流管,通过选择阀到达安装在防护区内的喷头进行喷放灭火。

同时安装在管道上的信号反馈装置(压力开关)动作,将信号传送到控制器,由控制器启动防护区外的喷气误入指示灯。

另外,通过信号反馈装置(压力开关)监测系统是否工作正常,若启动指令发出,而压力开关的信号未反馈,则说明系统存在故障。

值班人员应在知道故障报警后尽快到储瓶间,手动开启加压气体瓶组上的容器阀和选择阀,实施人工启动灭火。

有管网7.七氟丙烷气体灭火系统机房内应单独设立一套消防自动报警系统,包括以下设备:气体灭火控制器(相当于动环主机)用于接收火灾探测器的火警信号、发出声光报警、启动联动设备、发出释放灭火剂的动信号、接收喷洒反馈信号并显亮喷放指示灯等,具有火灾报警、消声、复位、紧急启动、手动/自动转换、故障报警、主备电源自动切换等功能。

工程应用上,气体灭火控制系统与火灾自动报警系统(FAS)是两个互相独立的系统。

气体灭火控制器把防护区的动作信号发送到消防控制中心,这些信号包括火灾信息捕获、灭火动作、手动/自动转换、系统故障等。

防护区内需联动的开口封闭装置、通风机械、防火阀等可由火灾自动报警系统(FAS)或气体灭火控制器控制,这些消防联动控制设备的动作状态应在消防控制中心显示。

柜式七氟丙烷灭火装置七氟丙烷灭火装置大体上由柜式灭火装置和HFC-227ea灭火剂组成药剂配置方法:第一步:我们先确定防护区的容积V是多少;第二步:根据防护区确定灭火设计浓度C1;根据《气体灭火系统设计规范》GB50370中常见场所的灭火设计浓度C1的推荐取值如下:1图书、档案、票据和文物资料库等防护区,灭火设计浓度宜采用10%。

2油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%。

3 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。

4 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1.1倍。

第三步:了解防护区的最低温度是多少℃(T),据此算出灭火剂过热蒸汽在101KPa 大气压和防护区最低环境温度下的比容S(m/kg);一般为0.13716。

第四步:查出您所在地区的海拔修正系数K,K值可根据规范《气体灭火系统设计规范》GB50370附表B查询,下面附上表格。

柜式七氟丙烷气体灭火装置烟感探测器用于对火灾初期有阴燃阶段、产生大量的烟、少量的热、很少或没有火焰辐射的火灾测。

60平一个。

感温探测器对防护区作引起温度异常上升的火灾的探测。

20平一个。

消防警铃声报警设备,工作电压为 DC24V。

一般选择放在防护区内,单一信号检测到时开启。

声光报警器用于发出声光报警,安装在防护区的入口处或防护区内,工作电压为 DC24V。

复核信号检测到时开启。

紧急启动按钮和紧急停止按钮安装在防护区门外非门轴一侧,紧急启动按钮用于紧急情况下人工直接启动灭火系统,紧急停止按钮用于切断电磁驱动阀的连线以确保灭火系统不被启动。

放气指示灯安装在防护区的门外侧的正上方,当该防护区喷放灭火剂后点亮,提醒人员不要进入。

泄压口气体灭火系统防护区自动泄压装置,简称泄压口,也称自动泄压装置,是与气体灭火系统配套的必备设备,一般安装在气体灭火系统保护区外墙或内墙的泄压孔上。

原因是当气体释放进行灭火时,房间内的压强迅速升高,同时火灾发生时产生的气体也会使房间内的压强升高,压强升高后会对机房内的玻璃门窗等产生冲击。

分自动和电动两种。

自动无需人为操作,由消防控制系统对其进行控制。

电动较贵是自动价格两倍。

泄压口面积计算:根据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》,七氟丙烷灭火系统和IG541混合气体灭火系统的泄压口面积计算方法不同,分别为:1、使用七氟丙烷灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=0.15*Q/[(Pf)^1/2]式中Fx——泄压口面积(m2);Q——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。

2、使用IG541混合气体灭火系统的防护区泄压口面积,宜按下式计算:Fx=1.1*Q/[(Pf)^1/2]式中Fx——泄压口面积(m2);Q——灭火剂在防护区的平均喷放速率(kg/s);Pf——围护结构承受内压的允许压强(Pa)。

注:公式计算得出泄压口面积为最小可接受的有效面积8.设备安装8.1火灾探测器吸顶安装,消防警铃、放气指示灯和声光报警器分别装于防护区门内、外的正上方。

控制导线采用单芯ZR-BV1.0mm,信号传输用ZR-BV1.5mm双绞线,线管保证接地良好。

8.2系统的安装施工应符合GB50166-2007《火灾自动报警系统施工验收规范》及GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》的要求。

9.联动要求防护区的手动/自动工作状态信号、火警信号、和气体喷放信号要送到消防中心的联动控制柜,并使系统能在喷放灭火剂之前关闭防护区内的空调、通风机及通风管道中的防火阀等设备。

防护区要求∶防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口。

无窗或固定窗扇的防护区,应设机械排风装置。

防护区的门应向疏散方向开启并能自动关闭,而在任何情况下均能从防护区内打开。

防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h。

吊顶的耐火极限不应低于0.25h 。

围护结构及门窗的允许压强不宜小于1200Pa 。

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