① 自動跟蹤定位射流滅火系統的滅火機理是什麼
自動跟蹤定位射流滅火裝置消防的需要,其通過科技手段將紅外、紫外感測技術、煙霧感測技術、計算機技術、機電一體化技術有機的融合在一起,真正實現全自動滅火、及監控為一體的消防產品。
自動跟蹤定位射流滅火裝置特點
1.消防水炮火焰探測採用雙波段火焰探測技術,對明火實現早期探測,探測距離遠,穩定性強;
2.消防水炮設備自動尋找火源、自動滅火、滅火後自動停止。定位精確、滅火能力強、流量大、射程遠、保護面積大、響應速度快;
3.消防水炮設備可具有傳輸現場彩色圖象畫面功能,圖象傳輸可在消防控制中心實現自動或手動切換控制;
4.消防水炮設備實現火源的探測、定位和滅火,共分三級過程,分別為一級感應啟動、二級實現火源的水平方向掃描定位和實現火源的垂直方向掃描定位,以便確定著火點,三級進行精確射水滅火;
5.消防水炮設備實現整體設計,集火災探測、定位和圖象傳輸一體化設計,提高水炮的工作可靠性,以及便於設備安裝、日常維護使用;
6.消防水炮設備具有與其他消防報警系統聯動功能,便於與其他形式的火災報警系統進行介面聯動操作,介面方式採用無源干接點方式;
② 自動噴水滅火系統
自動滅火系統設置條件: 建築設計防火規范8.3(包括自動噴水,水幕,雨淋,水噴霧)
自動噴水滅火系統應有下列組件,配件和設施: (1)應設有灑水噴頭,水流指示器,報警閥組,壓力開關等組件和末端試水裝置,以及管道,供水設施;(2)控制管道靜壓的區段宜分區供水或設減壓閥,控制管道動壓的區段宜設減壓孔板或節流管;(3)應設有泄水閥(或泄水口),排氣閥(或排氣口)和排污口;(4)乾式系統和預作用系統的配水管道應設快速排氣閥.有壓管道的快速排氣閥入口前應設電動閥.
自動噴水滅火系統: (持續噴水時間:應按火災延續時間不小於1h確定)
1.閉式系統 --- 露天場所不宜採用.(最大凈空高度不應大於表6.1.1;噴頭其公稱動作溫度宜高於環境最高溫度30℃)
(1) 濕式系統:
選型條件:環境溫度在4℃~70℃ ; 5.0.6條件的倉庫,採用自動噴水滅火時.宜採用早起抑制快速響應噴頭.
(2) 乾式系統:
選型條件:環境溫度小於4℃或大於70℃
(3) 預作用系統:
具有下列要求之一採用: ①系統處於准工作狀態時.嚴禁管道漏水;②嚴禁系統誤噴;③替代乾式系統.
(4) 重復啟閉預作用系統:
選型條件:滅火後必須及時停止噴水的場所.
2.雨淋系統 - 開式系統
具有下列條件之一的場所採用:①火災蔓延速度快,閉式噴頭的開放不能及時使噴水有效覆蓋著火區域;②室內凈空高度超過6.1.1(13.5m),且必須迅速撲救初期火災;③嚴重危險級II級.
3.水幕系統---------設計參數符合表5.0.10
(1)防火分隔水幕: 不宜用於尺寸超過15m(寬)*8m(高)的開口(舞台口除外).
(2)防護冷卻水幕: 應直接將水噴向被保護對象.
4.自動噴水--泡沫聯用系統: 存在較多易燃液體的場所.(採用灑水噴頭)
採用下列方式之一: ①採用泡沫滅火劑強化閉式系統性能;②雨淋系統前期噴水控火,後期噴泡沫強化滅火效能(噴水強度,噴泡沫強度均不低於表5.0.1,表5.0.5-1~6);③雨淋系統前期噴泡沫滅火,後期噴水冷卻防止復燃.(泡沫滅火劑的選型,儲存及相關設備配置,應符合<低倍數泡沫滅火系統設計規范>GB50151-92) [②和③持續噴泡沫的時間大於等於10min]
[注]:
(1) 建築物中保護局部場所的乾式系統,預作用系統,雨淋系統,自動噴水-泡沫聯用系統,可串聯接入同一建築物內濕式系統,並應與其配水幹管連接.( 串聯接入濕式系統配水幹管的其他自動噴水滅火系統,應分別設置獨立的報警閥組,其控制的噴頭數計入濕式閥組控制的噴頭總數.)
(2)利用有壓氣體作為系統啟動介質的乾式系統,預作用系統,其配水管道內的氣壓值,應根據報警閥的技術性能確定;
(3)利用有壓氣體檢測管道是否嚴密的預作用系統,配水管道內的氣壓值不宜小於0.03MPa,且不宜大於0.05MPa.
1.民用建築和工業廠房,系統設計參數不應低於表.
(1)閉式自動噴水-泡沫聯用系統,執行5.0.1外,還符合:①濕式系統自噴水至噴泡沫的轉換時間,按4L/s流量計算.小於等於4min.②泡沫比例混合器應在流量大於等於4L/s時符合水和泡沫滅火劑的混合比規定.③持續噴泡沫的時間大於等於10min.
2.非倉庫類高大凈空場所,濕式系統的設計基本參數不應低於表.
3.設置自動噴水滅火的倉庫:(宜設消防排水設施)
(倉庫內頂板下噴頭與貨架內噴頭應分別設置水流指示器)
倉庫採用早起抑制快速響應噴頭,系統設計基本參數不應低於表.(宜採用濕式系統)
(1)堆垛儲物倉庫,系統設計基本參數不應低於表.
採用木質貨架及採用封閉層板貨架的倉庫,按此表設計.
(2)貨架儲物倉庫,系統設計基本參數不應低於表.
貨架儲物倉庫,應採用鋼制貨架,並應採用通透層板,層板中通透部分的面積大於等於層板總面積的50%.
噴頭見下面噴頭布置.
貨架內噴頭上方的貨架層板,應為封閉層板.貨架內噴頭上方如有孔洞,縫隙,應在噴頭的上方設置集熱擋水板.集熱擋水板應為正方形或圓形金屬板,其平面面積大於等於0.12㎡,周圍彎邊的下沿,宜與噴頭的濺水盤平齊.
(3)當I級,II級倉庫中混雜儲存II級倉庫的貨品時,系統設計基本參數不應低於表.
(4)貨架儲物倉庫,的最大凈空高度或最大儲物高度超過表1-6和5.0.6的規定時,應設貨架內置噴頭.(內置噴頭:宜在自地面起每4m高度處設置一層貨架內置噴頭.當噴頭流量系數K=80時,工作壓力大於等於0.20MPa;當K=115時,工作壓力大於等於0.10MPa.噴頭間距小於等於3m且大於2m.計算噴頭數量大於表5.0.7規定)貨架內置噴頭上方的層間隔板應為實層板.
4.水幕系統----設計參數符合表5.0.10
1.閉式系統 --- 最大凈空高度不應大於表6.1.1;噴頭其公稱動作溫度宜高於環境最高溫度30℃.保護室內鋼屋架等建築構件的閉式系統,應設獨立的報警閥組.
(1) 濕式系統:(一個報警閥組控制的最多噴頭數是800隻)
①直立型噴頭:不做吊頂的場所,當配水支管布置在梁下時.
②下垂型噴頭or吊頂型噴頭:吊頂下布置的噴頭.
③邊牆型噴頭:頂板為水平面的輕危險級,中危險級I級居室和辦公室.
④灑水噴頭:自動噴水--泡沫聯用系統.
⑤帶保護罩的噴頭or吊頂型噴頭:易受碰撞的部位.
(2) 乾式系統: 直立型碰頭or乾式下垂型噴頭.(一個報警閥組控制的最多噴頭數是500隻)
(3) 預作用系統: 直立型碰頭or乾式下垂型噴頭.(一個報警閥組控制的最多噴頭數是800隻)
2.雨淋系統: 防護區內應採用相同的噴頭.
(報警閥組)雨淋閥組的電磁閥,其入口應設過濾器.並聯設置雨淋閥組的雨淋系統,其雨淋閥控制腔的入口應設止回閥.
水流報警裝置宜採用壓力開關.
3.水幕系統:水幕系統應設獨立的報警閥組or感溫雨淋閥.
(1)防火分隔水幕: 開式灑水噴頭or水幕噴頭.
水流報警裝置宜採用壓力開關
防火分隔水幕的噴頭布置,應保證水幕的寬度≥6m.採用水幕噴頭時,噴頭不應少於3排;採用開式灑水噴頭時,噴頭不應少於2排.
(2)防護冷卻水幕: 水幕噴頭.
防護冷卻水幕的噴頭宜布置成單排.
4.下列場所採用快速響應噴頭:
①公共娛樂場所,中庭環廊.
②醫院.療養院的病房及治療區域,老年,少兒,殘疾人的集體活動場所.
③超出水泵接合器供水高層的樓層.
④地下商業及倉儲用房.
[注]
(1)同一隔間內應採用相同熱敏性能的噴頭.
(2)自動噴水滅火系統應有備用噴頭,其數量不應少於總數的1%,且每種型號均不得少於10支.
1.保護室內鋼屋架等建築構件的閉式系統,應設獨立的報警閥組.
2.水幕系統應設獨立的報警閥組or感溫雨淋閥.
3.串聯接入濕式系統配水幹管的其他自動噴水滅火系統,應分別設置獨立的報警閥組,其控制的噴頭數計入濕式閥組控制的噴頭總數.
4.一個報警閥組控制的噴頭數: ①濕式系統,預作用系統不宜超過800隻;乾式系統不宜超過500隻 .②當配水支管同時安裝保護吊頂下方和上方空間的噴頭時,應只將數量較多一側的噴頭計入報警閥組控制的噴頭總數.
5.每個報警閥組供水的最高與最低位置噴頭,其高程差不宜大於50m.
6.報警閥組宜設在安全及易於操作的地點,報警閥組距地面的高度宜為1.2m.安裝報警閥的部位應設有排水設施.
7.連接報警閥進出口的控制閥應採用信號閥.當不採用信號閥時,控制閥應設鎖定閥位的鎖具。(強條)
8.水力警鈴.工作壓力大於等於0.05MPa;應設置在有人值班的附近;與報警閥連接管徑為20mm,總長小於等於20m.
水流指示器
1.每個防火分區,每個樓層均應設水流指示器.
2.倉庫內頂板下噴頭與貨架內噴頭應分別設置水流指示器.
3.當水流指示器入口前設置控制閥時,應採用信號閥.
壓力開關
1.雨淋系統和防火分隔水幕,其水流報警裝置宜採用壓力開關.
2.當採用壓力開關控制穩壓泵,並應能調節啟停壓力.
末端試水裝置
1.每個報警閥組控制的最不利點噴頭處,應設末端試水裝置.(其他防火分區,樓層均應設直徑為25mm的試水閥)--末端試水裝置和試水閥應便於操作,且應有足夠排水能力的排水設施.
2.末端試水裝置應由試水閥,壓力表以及試水接頭組成.試水接頭出水口的流量系數,應等同於同樓層或防火分區內的最小流量系數噴頭.
3.末端試水裝置的出水,應採取孔口出流的方式排入排水管道.
1.直立型.下垂型噴頭的布置:不大於表規定,且不小於2.4m
1.1.1 強條. 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型.下垂型標准噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小於75mm,不應大於150mm.
①當在梁或其他障礙物底面下方的平面上布置噴頭時,濺水盤與頂板的距離不應大於300mm,同時濺水盤與梁等障礙物底面的垂直距離不應小於25mm,不應大於100mm.
②當在梁間布置噴頭時,應符合7.2.1規定.確有困難時,濺水盤與頂板的距離小於等於550mm.
梁間布置的噴頭,噴頭濺水盤與頂板距離達到550mm仍不能符合7.2.1時,應在梁底面的下方增設噴頭.
③密肋梁板下方的噴頭,濺水盤與密肋梁板底面的垂直距離,不應小於25mm,不應大於100mm.
④凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4*4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1隻噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1.
直立型.下垂型噴頭與梁.通風管道的距離.
直立型.下垂型標准噴頭的濺水盤以下0.45m,其他直立型.下垂型噴頭的濺水盤0.9m范圍內.如有屋架等間斷障礙物或管道時.
直立型.下垂型噴頭與不到頂隔牆的水平距離(a)≤噴頭濺水盤與不到頂隔牆頂面垂直距離(f)的2倍.
直立型.下垂型噴頭與靠牆障礙物的距離:
2.早起抑制快速響應噴頭的濺水盤與頂板的距離.
3.圖書館.檔案館.商場.倉庫中的通道上方宜設噴頭.
4.凈空高度大於800mm的悶頂和技術夾層內有可燃物時,應設置噴頭.
5.當局部場所設置自動噴水滅火系統時,與相鄰不設自動噴水滅火系統場所連同的走道或通門窗的外側,應設噴頭.
6.裝設通透性吊頂的場所,噴頭應布置在頂板下.
7.頂板或吊頂為斜面時,噴頭應垂直於斜面,並應按斜面距離確定噴頭間距.
尖屋頂的屋脊處應設一排噴頭.噴頭濺水盤至屋脊的垂直距離,屋頂坡度≥1/3時,不應大於0.8m;屋頂坡度<1/3時,不應大於0.6m.
8.邊牆型標准噴頭的最大保護跨度與間距.
邊牆型噴頭的兩側1m及正前方2m范圍內,頂板或吊頂下不應有阻擋噴水的障礙物.
9.直立式邊牆型噴頭,其濺水盤與頂板的距離≥100mm且≤150mm,
與背牆距離≥50mm並≤100mm
水平式邊牆型噴頭,濺水盤與頂板的距離≥150mm且≤300mm.
10.防火分隔水幕的噴頭布置,應保證水幕的寬度≥6m.
採用水幕噴頭時,噴頭不應少於3排;
採用開式灑水噴頭時,噴頭不應少於2排.
防護冷卻水幕的噴頭宜布置成單排.
11.當梁,通風管道,成排布置的管道,橋架等障礙物的寬度>1.2m時,其下方應增設噴頭.增設噴頭的上方如有縫隙時應設集熱板.
8.0.1 配水管道的工作壓力不應大於1.20Mpa,並不應設置其他用水設施。
8.0.2 配水管道應採用內外壁熱鍍鋅鋼管。當報警閥入口前管道採用內壁不防腐的鋼管時,應在該段管道的末端設過濾器。
8.0.3 系統管道的連接,應採用溝槽式連接件(卡箍),或絲扣、法蘭連接。報警閥前採用內壁不防腐鋼管時,可焊接連接。
8.0.4 系統中直徑等於或大於100mm的管道應分段採用法蘭或溝槽式連接件(卡箍)連接、水平管道上法蘭間的管道長度不宜大於20m;主管上法蘭間的距離不應跨越3個及以上樓層。凈空高度大於8m的場所內,立管上應有法蘭。
8.0.5 管道的直徑應經水力計算確定。配水管道的布置,應使配水管入口的壓力均衡。輕危險級、中危險級場所中各配水管入口的壓力均不宜大於0.40Mpa。
8.0.6 配水管兩側每根配水支管控制的標准噴頭數,輕危險級、中危險級場所不應超過8隻,同時在吊頂上下安裝噴頭的配水支管,上下側均不應超過8隻。嚴重危險級及倉庫危險級場所均不應超過6隻。
8.0.7 輕危險級、中危險級場所中配水支管、配水管控制的標准噴頭數,不應超過表8.0.7的規定。
8.0.8 短立管及末端試水裝置的連接管,其管徑不應小於25mm。
8.0.9 乾式系統的配水管道充水時間,不宜大於1min;預作用系統與雨淋系統的配水管道充水時間,不宜大於2min。
8.0.10 乾式系統、預作用系統的供氣管道,採用鋼管時,管徑不宜小於15mm;採用銅管時,管徑不宜小於10mm。
8.0.11 水平安裝的管道宜有坡度,並應坡向泄水閥。充水管道的坡度不宜小於2‰,准工作狀態不充水管道的坡度不宜小於4‰。
1.系統的設計流量.
①噴頭的流量:(系統最不利點處噴頭的工作壓力應計算確定)
②系統的設計流量:(應按最不利點處作用面積內噴頭同時噴水的總流量確定)
水力計算選定的最不利點處作用面積宜為矩形,其長邊應平行於配水支管,其長度不宜小於作用面積平方根的1.2倍。
9.1.4 系統設計流量的計算,應保證任意作用面積內的平均噴水強度不低於本規范表5.0.1和表5.0.5的規定值。
最不利點處作用面積內任意4隻噴頭圍合范圍內的平均噴水強度,輕危險級、中危險級不應低於本規范表5.0.1規定值的85%;嚴重危險級和倉庫危險級不應低於本規范表5.0.1和表5.0.5的規定值。
9.1.5 設置貨架內噴頭的倉庫,頂板下噴頭與貨架內噴頭應分別計算設計流量,並應按其設計流量之和確定系統的設計流量。
9.1.6 建築內設有不同類型的系統或有不同危險等級的場所時,系統的設計流量,應按其設計流量的最大值確定。
9.1.7 當建築物內同時設有自動噴水滅火系統和水慕系統時,系統的設計流量,應按同時啟用的自動噴水滅火系統和水慕系統的用水量計算,並取二者之和中的最大值確定。
9.1.8 雨淋系統和水慕系統的設計流量,應按雨淋閥控制的噴頭的流量之和確定。多個雨淋閥並聯的雨淋系統,其系統設計流量,應按同時啟用雨淋閥的流量之和的最大值確定。
9.1.9 當原有系統延伸管道、擴展保護范圍時,應對增設噴頭後的系統重新進行水力計算。
2.管道水力計算.
9.2.1 管道內的水流速度宜採用經濟流速,必要時可超過5m/s,但不應大於10m/s
9.2.2 每米管道的水頭損失應按下式計算:
9.2.3 管道的局部水頭損失,宜採用當量長度法計算.當量長度表見本規范附錄C。
9.2.4 水泵揚程或系統入口的供水壓力應按下式計算:
H=∑h + P 0 + Z
H——水泵揚程或系統人口的供水壓力(MPa);
∑ h——管道沿程和局部的水頭損失的累計值( MPa),濕式報警閥、水流指示器取值O.O2MPa,雨淋閥取值O.07MPa註:蝶閥型報警問及馬鞍型水流指示器的取值由生產廠提供。
P 0 ——最不利點處噴頭的工作壓力(MPa);
Z ——最不利點處噴頭與消防水池的最低水位或系統入口管水平中心線之間的高程差,當系統入口管或消防水池最低水位高於最不利點處噴頭時,Z應取負值(MPa)。
3.減壓措施:
9.3.1 減壓孔板應符合下列規定:
① 應設在直徑不小於5Omm的水平直管段上,前後管段的長度均不宜小於該管段直徑的5倍;② 孔口直徑不應小於設置管段直徑的3O%,且不應小於20mm;③ 應採用不銹鋼板材製作。
9.3.2 節流管應符合下列規定:
① 直徑宜按上游管段直徑的1/2確定;
② 長度不宜小於1m;
③節流管內水的平均流速不應大於2Om/s。
9.3.3 減壓孔板的水頭損失,應按下式計算:
9.3.4 節流管的水頭損失,應按下式計算:
9.3.5 減壓閥應符合下列規定:
① 應設在報警閥組入口前;
② 入口前應設過濾器;
③ 當連接兩個及以上報警閥組時,應設置備用減壓閥;
④ 垂直安裝的減壓閥,水流方向宜向下
10.1 一般規定
10.1.1 系統用水應無污染、無腐蝕、無懸浮物。可由市政或企業的生產、消防給水管道供給,也可由消防水池或天然水源供給,並應確保持續噴水時間內的用水量。
10.1.2 與生活用水合用的消防水箱和消防水池,其儲水的水質,應符合飲用水標准。
10.1.3 嚴寒與寒冷地區,對系統中遭受冰凍影響的部分,應採取防凍措施。
10.1.4 當自動噴水滅火系統中設有2個及以上報警閥組時,報警閥組前宜設環狀供水管道。
10.2 水 泵
10.2.1 系統應設獨立的供水泵,並應按一運一備或二運一備比例設置備用泵。
10.2.2 按二級負荷供電的建築,宜採用柴油機泵作備用泵。
10.2.3 系統的供水泵、穩壓泵,應採用自灌式吸水方式。採用天然水源時,水泵的吸水口應採取防止雜物堵塞的措施。
10.2.4 每組供水泵的吸水管不應少於2根。報警閥入口前設置環狀管道的系統,每組供水泵的出水管不應少於2根。供水泵的吸水管應設控制閥;出水管應設控制閥、止回閥、壓力表和直徑不小於65mm的試水閥。必要時,應採取控制供水泵出口壓力的措施。
10.3 消防水箱
10.3.1 採用臨時高壓給水系統的自動噴水滅火系統,應設高位消防水箱,其儲水量應符合現行有關國家標準的規定。消防水箱的供水,應滿足系統最不利點處噴頭的最低工作壓力和噴水強度。
10.3 .2 建築高度不超過24m、並按輕危險級或中危險級場所設置濕式系統、乾式系統或預作用系統時,如設置高位消防水箱確有困難,應採用5L/s流量的氣壓給水設備供給10min初期用水量。
10.3.3 消防水箱的出水管,應符合下列規定:
① 應設止回閥,並應與報警閥入口前管道連接;
②輕危險級、中危險級場所的系統,管徑不應小於80mm,嚴重危險級和倉庫危險級不應小於100mm。
10.4水泵接合器
10.4.1 系統應設水泵接合器,其數量應按系統的設計流量確定,每個水泵接合器的流量宜按10~15L/S計算。
10.4.2 當水泵接合器的供水能力不能滿足最不利點處作用面積的流量和壓力要求時,應採取增壓措施。
11 操作與控制
11.0.1 濕式系統、乾式系統的噴頭動作後,應由壓力開關直接連鎖自動啟動供水泵。
預作用系統、雨淋系統及自動控制的水慕系統,應在火災報警系統報警後,立即自動向配水管道供水。
11.0.2 預作用系統、雨淋系統和自動控制的水幕系統,應同時具備下列三種啟動供水泵和開啟雨淋閥的控制方式;
① 自動控制;
② 消防控制室(盤)手動遠控;
③ 水泵房現場應急操作。
11.0.3 雨淋閥的自動控制方式,可採用電動、液(水)動或氣動。
當雨淋閥採用先液(水)傳動管自動控制時,閉式噴頭與雨淋閥之間的高程差,應根據雨淋閥的性能確定。
11.0.4 快速排氣閥入口前的電動閥。應在啟動供水泵的同時開啟。
11.0.5 消防控制室(盤)應能顯示水流指示器、壓力開關、信號閥、水泵、消防水池及水箱水位、有壓氣體管道氣壓。以及電源和備用動力等是否處於正常狀態的反饋信號;並應能控制水泵、電磁閥、電動閥等的操作。
③ 急,消防高手快上!!!
建議寫一個關於火災報警系統和氣體滅火系統報警及聯動方面的:
首先設置消防主機,以便完成聯動要求。
相關參數:(智能火災報警聯動控制器 )
智能報警聯動控制器應採用模塊化結構,具有多個檢測迴路,自動測試、自動管理、自身診斷功能,同時具有過壓、過流保護及短路隔離功能。
智能報警聯動控制器應直接通過系統網路介面(RS232或乙太網)與集中控制計算機連接,在計算機上實現對火災報警系統設備所有工作狀態的監視和控制。
各火災報警主機應通過環形網路連接,同時也可以獨立正常工作,主機顯示屏上根據軟體設定顯示相關區域所有事件信息。
系統應具有自檢功能,可對系統部件作周期性自檢或巡檢,自動記錄檢查結果,並列出自檢不合格的項目或器件。
控制主機為模塊式的結構,可根據業主的要求加裝迴路卡,以便咐漏於維修及今後根據需要進行擴充;
控制主機應具有強的抗干擾能力:>30v/m (1M~1GHz);具有承受外供電源的衡宴爛瞬間干擾和防雷擊的能力。
探測迴路數據通訊採用二匯流排式結構,數據通信迴路工作電壓36V或以下。當迴路線使用1.5mm2信號線時,末端帶地址器件距智能報警聯動控制器的間距不得小於1500m(每一探測迴路傳輸距離不小於1.5Km),總延長距離不小於2Km。
為提高系統的可靠性,每個探測迴路應可連接成環路即每個迴路信號線從消防控制中心控制盤迴路接線端子上接出,末端還接回至消防控制中心的控制盤迴路接線端子上。
系統可設定多種報警閾值和其它參數,控製程序可根據業主需要進行任意設定,對滅火設備和各部位的風機、防火排煙閥、噴淋閥等設備進行相應的聯動控制。
設定氣體滅火保護區:
氣體滅火系統相應的邏輯單元:根據最新的火災報警系統設計規范,氣體滅火保護區內部設置兩路探測器,保護區門口設置緊急手動啟動按鈕、緊急停止按鈕、門內聲光報警器、門外聲光報警器。當保護區內兩路探測器任何一路探測器報警時,啟動門內聲光報警器,提示屋內人員撤離,當兩路探測器同時報警時,啟動門外聲光報警器,提示屋外人員不得進入該區域,同時進行30秒鍾延時,延時結束後,啟動氣體釋放裝置釋放氣體。
設定氣體滅火控制櫃:包括遠程自動控制及就地手動控制,在正常運行狀態下氣體滅火控制櫃應設置在遠程自動控祥尺制。
遠程自動控制操作:
首先把選擇開關打到自動側,自動指示燈(紅)亮,然後把手動鎖順時針轉動,手動允許燈(綠)滅,氣體滅火控制櫃遠程自動控制操作完成。這時如對應區域任何一個感煙探測器及任何一路68.3度(紅)感溫電纜報警或按動對應區域門旁的手動 (啟動)按鈕,則控制櫃自動啟動對應區域的聲光報警器報警,同時控制櫃自動延時30秒後,自動啟動電磁閥,啟動鋼瓶釋放氣體自動滅火。
手動就地控制操作
首先把選擇開關打到手動側,手動指示燈(紅)亮,然後把手動鎖逆時針轉動,手動允許燈(綠)亮,氣體滅火控制櫃手動就地控制操作完成。這時就可以手動啟動對應區域的氣體鋼瓶,釋放氣體來進行滅火。控制櫃的操作面板上有對應區域的各個分區,每個分區都有啟動、停止按鈕,按啟動按鈕(紅)則對應的火警燈(紅)、延時燈(黃)亮,對應區域的聲光報警器報警,同時控制櫃自動延時30秒後,自動啟動電磁閥,啟動鋼瓶釋放氣體滅火,同時對應的聯動指示燈(紅)、放氣指示燈(紅)亮,手動就地控制操作完成。如確認為是誤報警必須在30秒內按面板上的停止按鈕(綠),或按對應區域門旁的停止按鈕,防止鋼瓶內氣體外漏。
給我郵箱地址,可以給你發一個相關邏輯框圖。
④ 自動噴水滅火系統有哪些
自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,並能在發生火災時噴水的自動滅火系統。
2、採用開式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:雨淋系統、水幕系統。
雨淋系統由火災自動報警系統或傳動管控制,自動開啟雨淋報警閥和啟動供水泵後,向開式灑水噴頭供水的自動噴水滅火系統。亦稱開式系統。應採用雨淋系統的場所詳見GB50084-2017《自動噴水滅火系統設計規攔談范》6.1噴頭。
水幕系統由開式灑水噴頭或水幕噴頭、雨淋報警閥組或感溫雨淋閥,以及水流報警裝置(水流指示器或帶衡簡壓力開關)等組成,用於檔煙阻火和冷卻分隔物的噴水系統。
⑤ 基於單片機的火災自動報警系統
基於單片機的火災自動報警系統通常由感應器、控制器和報警器等部分組成。感應器可以根據環境中的相關參數,如溫度、煙霧等檢測火災情況。控制器根據感應器檢測到的態閉蠢信息觸發報警器發出聲音或者光線等信號,態輪同時可以控制一些設備執行自動投用滅火劑等規避措施。
火災自動報警系統中自動報警的參數一般是溫度和煙霧。溫度達到一定的數值,比如超過70攝氏度時,可以判斷這個區域內很可能發生了火災;而檢測煙霧則能較早地捕捉到火災,其煙霧濃度較高時則可以判斷火災的程度。這些參數都是經過行業標准和實踐驗證得出的,並按照相關要求進行技術開發的。為了使系統能夠及時、准確地報警,不調高或者調低這些報警參數。
國標中對自帆陪動報警系統有著較為詳細的規定,比如建築物的消防設施設計規范國家標准GB50016-2014中明確規定了各類建築物的火災自動報警系統的性能和技術要求。同時還有煙霧探測器和水噴滅火系統的相關行業標准,如煙霧探測器行業標准GB 4715-2005,和水噴滅火系統行業標准GB 50031-2009等。這些行業標准都詳細規定了火災自動報警系統、探測器、滅火系統的安裝和使用要求。
需要注意的是,因地區和建築形式的差異,這些標准會有一些差異,並且根據具體情況建議在系統設計時,應參照施工和設計方面相應的標准規范。
⑥ 智能水炮的工作原理是什麼
智能消防炮系統是集單片機技術、紅外、紫外感測技術、機械傳動技術於一體的全自動滅火裝置。通過前端探測系統採集現場紅外圖像,中央控制器採用圖像處理的手段對發生在控制區域內的火災進行偵測和定位,打開相應的聯動設備並控制水炮進入噴水滅火操作。形成完整的自動探測-自動定位-自動噴水滅火系統。
⑦ 求基於單片機的火災自動報警系統的畢業設計 要求有完整的系統原理圖小弟急用 萬分感謝
隨著各類建築的不斷發展,建築規模越來越大,層次越來越高,建築的標准也越來越高。新建的各類大樓都具備人員密集、設備先進、功能多、裝飾豪華等特點,因此,火災自動報警和自動滅火系統已成為高層建築不可缺少的重要組成部分。
本設計是以AT89C51單片機為主控晶元,用TLC1543模數轉換晶元模擬煙霧濃度檢測感測器,用18B20對環境溫度進行實時檢測,並模擬了視頻監控觸發開關對環境進行跟蹤和報警,並配上單片機的復位電路,時鍾電路,液晶顯示電路等共同完成了基於單片機的大樓防火報警系統設計。
在本設計中,用protues模擬硬體電路,以keil C51作為軟體模擬平台,聯合調試共同完成了本系統的設計,模擬效果良好。
目 錄
摘 要 1
目 錄 2
第1章 緒論 3
1.1 課題研究的背景 3
1.2 課題研究的目的和意義 3
1.3 課題研究的國內外發展現狀 4
第2章 大樓防火報警系統方案論證與晶元的准備 6
2.1 設計思路 6
2.2 方案論證與對比 7
2.3 晶元的准備工作 7
2.3.1 AT89C51簡介 7
2.3.2 DS18B20測溫晶元 11
2.3.3 AD轉換晶元TLC1543 13
2.3.4 GPRS簡訊報警晶元TC35i 14
2.3.5 液晶顯示模塊LCD1602 16
第3章 大樓防火報警系統硬體電路設計 19
3.1 單片機復位電路 19
3.2 時鍾電路 19
3.3 穩壓電源 19
3.4 煙霧濃度檢測電路 20
3.5 測溫模塊設計 21
3.6 顯示模塊設計 21
第4章 系統軟體實現和整體調試 23
4.1 軟體環境介紹 23
4.2 軟體設計方案及流程圖 23
4.3 軟硬體結合調試 24
第5章 總結與展望 33
參考文獻 34
⑧ 51單片機設計一個自動滅火裝置
這個是有一年的電抄賽題吧,這個你可以把火焰感測器後端的電路做成一個開關量,然後通過一個電壓比較器來調節火焰感測器的靈敏度,具體看火焰感測器輸出的電壓范圍,如果很小在加一個運放。驅動電機就很方便了,你要是直流電機有很多驅動晶元L298我用這個。要是步進電機就有步進電機的驅動晶元東芝的有一款TB6560AH我用個這個。聲光報警就更簡單了。
⑨ 大空間自動跟蹤定位射流滅火裝置消防水炮工作原理
大空間自動跟蹤定位射流滅火裝置消防水炮是利用計算機判斷、數字邏輯控制、光電子等技術,它的組成主要有:電源電路、抗干擾電路、單片機控制、火焰探測等。火焰探測電路主要由觀點接收管、火焰熱釋電感測器、紅外光電接收管構成。當火焰出現於紅外接收感測器的探測范圍時,環境也會發生紅外輻射差和溫差,滅火裝置由起初的監控狀態轉換為搜索掃描狀態。單片機控制電路在火焰燃燒到一定程度時,對煙感信號、溫感信號、干擾信號、火焰信號進行判斷和識別,然後經過處理後向裝置輸出驅動信號,進行定位,最後開啟系統噴水滅火,其噴嘴對准起火位置,與此同時,並自動切斷非消防電源,發出報警信號。