多线与485总线接线同时控制风机怎样接线

大连金州仪器仪表厂;RS系列仪表MODBUS串行总线通讯协议;RS系列仪表是我厂推出的具备RS485串行通讯功;该RS485串行通讯遵从国际通用的MODBUS通;一、仪表通讯参数设置;1、设备号正常设定范围是1~32号,0号则相当于;2、波特率设定范围:1.2K、2.4K、4.8K;3、参数设置操作方法详见仪表说明书;二、通讯数据帧格
大连金州仪器仪表厂
RS系列仪表MODBUS串行总线通讯协议
RS系列仪表是我厂推出的具备RS485串行通讯功能的智能化仪表。将32台甚至更多的仪表并联在2条RS485串行通讯总线上,能方便地组成微机温度监测系统。
该RS485串行通讯遵从国际通用的MODBUS通讯协议。可方便地与其他具备MODBUS通讯功能的设备进行数据交换。现将我厂RS系列仪表的MODBUS串行总线通讯协议介绍如下:
一、仪表通讯参数设置
1、设备号正常设定范围是1~32号,0号则相当于取消RS485通讯功能。如果另加输出驱动扩展,设备号最大范围是1~127。
2、波特率设定范围:1.2K、2.4K、4.8K、9.6K、19.2K。出厂默认值为9.6K。
3、参数设置操作方法详见仪表说明书。
二、通讯数据帧格式
1、本厂MODBUS通讯采用RTU(远程数据终端)传输模式。数据帧格式为:每一帧数据为10位:1个起始位“0”+8个数据位+1个停止位“1”。无奇偶校验。
2、遵从MODBUS协议规定:多字节传输时,总是高位字节在前。当字节之间的时间间隔超过为3.5个字符时间时,则结束该组数据传输。
三、RS系列仪表的标识码
目前我厂将具备RS485串行通讯功能的仪表归纳为5种类型,每种型号都有专用的标识码。可以将不同型号的仪表挂接在同一条RS485串行总线上,主机可通过访问仪表的标识码,来识别不同型号的仪表。以下分别用1型、2型、3型、4型、5型表来简称。现将各种型号的仪表功能简介如下:
1型(标识码为81H):仅具备一路温度测量与显示功能。代表型号有:XMZ-10RS。 2型(标识码为82H):具有一路温度测量显示及控制功能,控制参数有上限温度、下限温度、控制回差。代表型号有:XMT-22RS。
3型(标识码为83H):具有三相温度测量显示及控制功能。控制参数有跳闸通、跳闸断、报警通、报警断、风机通、风机断。代表型号有:BWD-3KRS系列。
4型(标识码为84H):在3型的基础上又增加了一路附加温度测量显示与控制。用户可将其用于环境温度或变压器铁芯温度测控。控制参数:在3型的基础上增加了附加通、附加断、附加报警通、附加报警断、附加跳闸通、附加跳闸断。代表型号有:BWD-4KRS系列。
5型(标识码为85H):在3型的基础上增加了一路风机控制信号。控制参数:在3型的基础上增加了风机2通、风机2断。采用4型表的硬件时,用“附加“代替“风机2”,代表型号有BWD-4KRS系列。
四、RS系列仪表的MODBUS功能码简介
RS系列仪表的MODBUS功能码有4个,可实现5种功能。为了加快仪表的响应速度,要求主机读取仪表数据时,均采用固定格式。不同型号的仪表,固定格式代码不同。现
概括介绍如下:
1、功能码03H(读保持寄存器)。共有2种功能。可读取仪表的现场控制状态与实时温度(功能1),也可读取仪表内部设置的温度控制参数(功能2)。
2、功能码10H(预置多寄存器)。可设置仪表内部的温度控制参数。
3、功能码06H(预置单寄存器)。可由主机对仪表的输出控制触点进行强制操作。
4、功能码11H(报告从机标识)。利用此功能码,主机可了解MODBUS总线上的仪表型号,从而发出相应的访问指令。
不同型号仪表的功能码内容的主要不同,在于传送的数据数量的不同。下面将分别介绍。
五、4型仪表的MODBUS功能码详解
功能码03H(读保持寄存器)。可读取仪表的现场控制状态与实时温度,也可读取仪表内部设置的温度控制参数。
5.1、读取仪表的现场控制状态与实时温度――03H功能码功能之一。主机发送数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
2字节:数据起始地址(固定为:00H 00H)。
2字节:读取寄存器的数量(固定为:00H 05H)。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
1字节:字节计数(固定为:0AH)。
10字节:10字节的仪表数据。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答的“10字节的仪表数据”定义如下:
2字节:仪表工作状态字。
2字节:A相温度值。
2字节:B相温度值。
2字节:C相温度值。
2字节:附加温度值。
状态字说明:
仪表工作状态字的高字节为微机强制操作状态字(参考功能码06H),定义如下:
各温度值的表示方式均为双字补码整数表示。即:8000H,??FFFFH,0H??7FFFH,
分别表示-32768,??-1,0,??32767。表示单位为0.1℃。例如:数据1C8H,它的十进制为456,表示45.6℃。数据FFFEH,则表示-0.2℃。
特别规定:当返回数据为十进制10000、-10000时,分别表示该相温度传感器“断线”与“短路”。各种型号仪表的温度值,均按此表示方式。以后不再重复叙述。
5.2、 读取仪表内部设置的温度控制参数――03H功能码功能之二。主机发送数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
2字节:数据起始地址(固定为:01H 00H)。
2字节:读取寄存器的数量(固定为:00H 0CH)。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
1字节:字节计数(固定为:18H)。
24字节:24字节的仪表内部温度控制参数数据。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答的“24字节的仪表内部温度控制参数数据”定义如下:
2字节:风机接通温度值。
2字节:风机断开温度值。
2字节:报警接通温度值。
2字节:报警断开温度值。
2字节:跳闸接通温度值。
2字节:跳闸断开温度值。
2字节:附加接通温度值。
2字节:附加断开温度值。
2字节:附加报警接通温度值。
2字节:附加报警断开温度值。
2字节:附加跳闸接通温度值。
2字节:附加跳闸断开温度值。
5.3、功能码10H(预置多寄存器)。可设置仪表内部的温度控制参数。主机发送数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码10H。
2字节:数据起始地址(固定为:01H 00H)。
2字节:写寄存器的数量(固定为:00H 0CH)。
1字节:字节计数(固定为:18H)。
24字节:24字节要写的温度控制参数数据。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码10H。
2字节:起始地址(固定为:01H 00H)。
2字节:写寄存器的数量(固定为:00H 0CH)。
2字节:报文的CRC-16校验码。
说明:“24字节要写的温度控制参数数据”与5.2中的“24字节的仪表内部温度控制参数数据”一致。
5.4、功能码06H(预置单寄存器)。可由主机对仪表的输出控制触点进行强制操作。主机发送数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码06H。
2字节:寄存器地址(固定为:00H 00H)。
2字节:要写的数据(固定为:0XH 00H。X=0、1、2、3)。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答数据:完整返回主机发送的数据。
说明:“要写的数据”中的高字节与5.1中“微机强制操作状态字”相对应。低字节固定为00H。只能对“风机接通”与“附加接通”2个点进行强制操作。如果仪表由于温度达到了起动风机的值,而起动风机,由03H功能码读出的工作状态字为:00H、01H。如果由于微机强制操作而起动风机,由03H功能码读出的工作状态字则为:01H、01H。
5.5、功能码11H(报告从机标识)。主机可用来读出仪表的型号。主机发送数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码11H。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码11H。
1字节:字节计数(固定为:01H)。
1字节:从机标识(4型仪表的标识代码为:84H)。
2字节:报文的CRC-16校验码。
六、3型仪表的MODBUS功能码详解
3型表为4型表的简化型,详情请参考4型表的说明。
6.1、读取仪表的现场控制状态与实时温度――03H功能码功能之一。主机发送数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
2字节:数据起始地址(固定为:00H 00H)。
2字节:读取寄存器的数量(固定为:00H 04H)。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
1字节:字节计数(固定为:08H)。
8字节:8字节的仪表数据。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答的“8字节的仪表数据”定义如下:
2字节:仪表工作状态字。
2字节:A相温度值。
2字节:B相温度值。
2字节:C相温度值。
状态字说明:
仪表工作状态字的高字节为微机强制操作状态字(参考功能码06H),定义如下:
低字节为当前工作状态字,定义如下:
温度值的表示方式请参考4型表的说明。
6.2、 读取仪表内部设置的温度控制参数――03H功能码功能之二。主机发送数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
2字节:数据起始地址(固定为:01H 00H)。
2字节:读取寄存器的数量(固定为:00H 06H)。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答数据格式:
1字节:仪表地址。
1字节:功能码03H。
1字节:字节计数(固定为:0CH)。
12字节:12字节的仪表内部温度控制参数数据。
2字节:报文的CRC-16校验码。
仪表应答的“12字节的仪表内部温度控制参数数据”定义如下:
2字节:风机接通温度值。
2字节:风机断开温度值。
2字节:报警接通温度值。
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 广泛的系统集成: PDM系列仪表/变送器提供了标准的RS-485/422通讯接口及ModBus通讯协议,这个通 讯协议已广泛被国内外电力行业及工控行业作为系统集成的标准。 -1-...  RS485通讯 modbus 协议_计算机硬件及网络_IT/计算机_专业资料。使用说明书 -1- MODBUS 通讯协议说明一.通讯说明控制器采用 RS-485 总线,协议符合 ModBus RTU 规约...  在各个工业仪器仪表大量使用的今天,Modbus RTU 协议和 RS-485 总线得到了最为...像开发通用的 RS-232 串口一样来快速开发基于 RS-485 串口的上 位机通信软件...  串行通信 本设计中,上位计算机与下位 TDM508 仪表所连接的接口用的是 RS-485 ...终接电阻接在传输总线的两端。 3.2 MODBUS 通讯协议 3.2.1 MODBUS 协议简述...  广泛的系统集成: PDM 系列仪表/变送器提供了标准的 RS-485/422 通讯接口及 ModBus 通讯协议, 这个 通讯协议已广泛被国内外电力行业及工控行业作为系统集成的标准...  模拟信号转RS485(232),多通道采集,支持modbus通讯协议_机械/仪表_工程科技_专业...每个串口最多可接255只 WJ28系列 模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS ...  宇电AIBUS及MODBUS通讯协议说明V80_信息与通信_工程科技_专业资料。宇电宇电...一、接口规格 AI 系列仪表使用异步串行通讯接口,接口电平符合 RS232C 或 RS485...  S 系列数显电测仪表 RS485 通信手册 系列数显电测仪表 RS数显电测 S 系列数显电测仪表 RS-485 通信协议 (单相) 单相) 一. Modbus 通信协议概述 1.Modbus ...  HY-BWD3K系列C型RS485通讯协议(ModBus)_信息与通信_工程科技_专业资料。变压器...(停电前记录) 1 字节 仪表工作状态记录值(停电前记录) 2 字节 报文的 CRC-...智慧消防管家系统理论与实操培训
智慧消防管家系统理论与实操培训
编制单位:苏州思迪信息技术有限公司
消防自动报警系统原理
消防报警系统又称火灾报警系统,消防自动报警系统。由火灾报警主机、火灾特征或火灾早期特征传感器、人工火灾报警设备、输出控制设备组成。
  传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测,并将相关信号传送到火灾报警主机。报警主机完成对信号的显示、记录,并完成相应的输出控制。
消防自动报警控制器
JB-3208火灾自动报警控制器,ARM嵌入式系统作为核心处理器,配以实时多任务操作系统软件,使得整个系统处理数据速度快,运行效率高,更增强了系统的稳定性和可靠性。各个功能部件模块化设计使得控制器的总线地址容量伸缩自如,单台机器的总线地址容量从252点到18000之间任意变化,多线模块的容量多达252点。富有特色的联动操作键盘不再与地址容量相关,而是根据消防联动设备的名称、或所在的防火分区、或设置的地址进行操作。提供网络功能,可能组成最大控制器数为30台的火灾报警控制系统局域网。控制器可扩充消防广播控制盘和消防电话控制盘,组成消防广播和消防电话系统;
烟雾探测器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
  它在内外电离室里面有放射源镅241,电离产生的正、负离子,在电场的作用下各自向正负电极移动。在正常的情况下,内外电离室的电流、电压都是稳定的。一旦有烟雾窜逃外电离室。干扰了带电粒子的正常运动,电流,电压就会有所改变,破坏了内外电离室之间的平衡,于是无线发射器发出无线报警信号,通知远方的接收主机,将报警信息传递出去。
温感探测器
温感探测器是通过监测探测周围环境温度的变化来实现火灾防范的,采用高品质线性传感器,SMD贴片加工工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。
温感探测器适用于相对湿度经常大于95%、无烟火、有大量粉尘、在正常情况下有烟和粉尘滞留、厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间、吸烟室、其它不宜安装烟感探测器的厅堂和公共场所。
手动火灾报警按钮
手动火灾报警按钮(俗称手报)安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。手动火灾报警按钮和海湾的各类编码探测器一样,可直接接到控制器总线上。
声光报警器
声光报警器是一种用在危险场所,通过声音和各种光来向人们发出示警信号的一种不会引燃易燃易爆性气体的报警信号装置。
声光报警器(Audible and visual alarm)又叫声光警号,
是为了满足客户对报警响度和安装位置的特殊要求而设置。同时发出声、光二种警报信号。产品专用领域:银行,政府机关,邮政,电信,酒店,大厦,工厂商场商铺、别墅、ATM,周界防越系统及保安服务公司等;
是消防火灾自动报警系统中的一个配件产品。
消火栓按钮
消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,通过连接的一些外部电路便可以实现启动消防泵的功能。
现在使用的消火栓按钮为编码型,可直接接入控制器总线,占一个地址编码。消火栓按钮表面装有一按片,当启用消火栓时,可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,黄色警示物弹出,表明已向消防控制室发出了报警信息,火灾报警控制器在确认了消防水泵已启动运行后,就向消火栓按钮发出命令信号点亮绿色回答指示灯。
火灾显示盘
火灾显示盘是可以安装在楼层或独立防火区内的火灾报警显示装置,可分为数字式、汉字/英文式、图形式三种。放置在每个楼层或分区内,用于显示本楼层或分区内的火警情况。区域内探测器等器件报警时,显示盘发出声光报警信号并指示出报警区域和部位代号和注释信息。
火灾显示盘工作原理:火灾报警显示盘是一种用单片机设计开发的可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装火灾报警显示盘置。它通过总线与火灾报警控制器相连,处理并显示控制器传送过来的数据。当建筑物内发生火灾后,消防控制中心的火灾报警控制器产生报警,同时把报警信号传输到失火区域的火灾报警显示盘上,火灾报警显示盘将产生报警的探测器编号及相关信息显示出来同时发出声光报警信号,以通知失火区域的人员,火灾报警显示盘设有8位报警信息显示窗,可将报警探测器的编码号显示出来,满足大范围的报警显示要求。当用一台报警控制器同时监控数个楼层或防火分区时,可在每个楼层或防火分区设置火灾报警显示盘以取代区域报警控制器。
输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信号阀及能够送回开关信号的外部联动设备等。
10. 输出模块
输出模块用于火灾自动报警控制器向现场设备发出指令的信号。
11. 输入输出模块
输入输出模块主要用于双动作消防联动设备的控制,同时可接收联动设备动作后的回答信号。例如:可完成对二步降防火卷帘门、水泵、排烟风机等双动作设备的控制。
12. 中继模块
主要用于总线处在有比较强的电磁干扰的区域及总线长度超过1000m需要延长总线通讯距离的场合
13. 隔离模块
  在总线制火灾自动报警系统中,往往会出现某一局部总线出现故障(例如短路)造成整个报警系统无法正常工作的情况。隔离器的作用是,当总线发生故障时,将发生故障的总线部分与整个系统隔离开来,以保证系统的其它部分能够正常工作,同时便于确定出发生故障的总线部位。当故障部分的总线修复后,隔离器可自行恢复工作,将被隔离出去的部分重新纳入系统。
14. 消防多线模块
HJ-1807用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备;用于控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备的启动与停止,并接收控制消防泵、喷淋泵和风机等重要设备启动后输入的常开或常闭开关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)。这些设备动作后,输出的动作信号可由模块通过信号二总线送入火灾报警控制器,确定设备已启动。&
消火栓,一种固定防工具。
主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,系统,有的还会有自动喷淋系统,,气体灭火系统,火探系统,等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室外消火栓系统也是扑救火灾的重要之一。
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室内消火栓
是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定,通常安装在内,与和水枪等器材配套使用。减压型消防栓为其中一种。
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室外消火栓
是设置在建筑物外面消防给水管网上的供水设施,主要供从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。
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旋转消火栓
旋转消火栓是栓体可相对于与进水管路连接的底座水平360°旋转的室内消火栓。它具有栓体与底座相对的特点,因而可以在超薄箱体内安装,使得箱体减薄成为可能。当消火栓不使用时,可将栓体出水口旋转至与墙体平行状态,即可关闭箱门;在使用时,将栓体出水口旋出与墙体垂直,即可接驳水带,便于操作。
室外消防栓
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地下消火栓
地下消火栓是一种室外地下消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。安装于地下,不影响市容、市通。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地下消火栓是城市、厂矿、电站、仓库、码头、住宅及公共场所必不可少的灭火供水装置。尤其是市区及河道较少的地区更需装设。产品的结构合、性能可靠、使用方便。当采用地下式消火栓时,应有明显标志。多见地下式消火栓。
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地上消防栓
地上消防栓是一种室外地上消防供水设施。用于向消防车供水或直接与水带、水枪联接进行灭火、是室外必备消防供水的专用设施。它上部露出地面,标志明显,使用方便。由本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和接口等零部件组成。地上消火栓是一种城市必备的消防器材、尤其是市区及河道较少的地区更需装设、以确保消防洪水需要。各厂、矿、仓库、码、货场、高楼大厦、公共场所等人口稠密的地区有条件都应该安装。
消防栓结构图
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双阀双出口消火栓
室内消火栓是安装在内消防管网上,向火场提供水的带有阀门的接口。是工厂、仓库、高层建筑、及船舶等室内固定消防设备,用于扑救建筑物内的火灾,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等配套使用。
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室外直埋伸缩式消火栓
室外直埋伸缩式消火栓是一种具有平时消火栓压缩在地面以下,使用时拉出地面工作的特点,和地上式相比,避免了碰撞,防冻效果好;和地下式相比,不需要建地下井室,在地面以上连接,工作方便。并室外直埋伸缩式消火栓的接口方向可根据接水需要而360°旋转,使用更加方便。是一个天大创新!
消防自动喷水灭火系统是一种消防灭火装置,是目前应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
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人工控制系列
人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水,喷淋头在水压作用下开始工作。
人工控制系列消防喷淋系统组成部件由消防泵+水池+主干管道+喷淋头+末端排水装置组成。
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自动控制系列
自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中。
自动喷淋灭火系统的组成部件由水池+阀门+水泵+气压罐控制箱+主干管道(+屋顶水箱)+分支次干管道+信号蝶阀++分支管+喷淋头+排气阀+末端排水装置组成。
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闭式消防喷淋系统
平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
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开式消防喷淋系统
有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
、闭式—实时自动喷水灭火系统
(1)湿式报警阀说明
ZSFZ湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态,当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水,并且自动启动整个系统,发出声光报警信号,以达到火灾报警及控制火灾、扑灭火灾之目的。
(2)湿式报警阀结构和工作原理
由上图可知,ZSFZ湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、排水阀、过滤器等组成。
本湿式报警阀为盖板型报警阀,主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个阀体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有座圈,在座圈上,有多个通往延迟器进水管的沟槽小孔。
当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一定数值,阀瓣才开启(差压启动),水就从供水侧流向系统侧,警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀瓣上设有小补水阀,当系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定了阀瓣,从而避免了误报警。
湿式报警阀装置长期处于伺应状态,系统侧充满工作压力的水,自动喷水灭火系统控制区内发生火警时,系统管网上的闭式洒水喷头中的热敏感元件受热爆破自动喷水,湿式报警阀系统侧压力下降,在压差的作用下,阀瓣自动开启,供水侧的水流入系统侧对管网进补水,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部份水通过座圈上的小孔流向延迟器和水力警铃,在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出报警声响,压力开关将压力信号转换成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火,装有水流指示器的管网也随之动作,输出电信号,使系统控制终端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的。
延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通,上端有出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器,由于水源压力波动的时间很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小,可以由延迟器来收集水,并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为5~90S,水流停止后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于5min
水力警铃是一种水力驱动的机械装置。由壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。当阀瓣被打开,水流通过座圈上的沟槽和小孔进入延迟器,充满后,继续流向水力警铃的进水口,在一定的水流压力下,推动叶轮带动铃锤转臂旋转,使铃锤连续击打铝铃而发出报警铃声。
(3)湿式报警阀安装与调试
湿式报警阀安装前应先进行渗漏试验,试验压力为额定工作压力的2倍,保压5min以上,阀瓣处应无渗漏。
本装置应竖直地安装在试压和冲洗合格的管路上,注意水流方向,安装位置应考虑维修、保养时有足够的操作空间。
系统管路应进行彻底冲洗,管内应涂有防锈层,保证管路内没有脏物污垢。
各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水。
压力表应转向看清读数的位置。
水力警铃和报警阀的位置,连接的管路在出厂时已经安装就绪,如需重新安排管路,其水平距离≤20m,高差≤5m。
管网系统安装完毕后,向系统管路中充水,缓慢升压并将管路中的空气排净,升压至系统工作压力,检查整个系统有无渗漏,合格后作报警试验和管路供水试验。
报警试验:开启末端试验阀(装在系统中最末端),水力警铃、压力开关和水流指示器,应作相应的报警动作。或开启湿式报警阀装置上的排水球阀(8),当流量相当于一只标准喷头(通径为15mm,流量系数K=80±4)时,水力警铃和压力开关应作相应的报警动作。
打开报警试验球阀(10),进水侧水流从铜管直接流入报警装置,在阀瓣不开启伺应状态情况下,也可以试验压力开关和水力警铃报警性能试验。
管路供水试验:打开排水球阀(8),应有大量水流稳定地流出来,说明管路供水
、闭式—预作用喷水灭火系统
(1)预作用阀的组成
预作用装置是由预作用报警阀组、控制盘、气压维持装置和空气供给装置组成,通过电动、气动、机械或其它方法进行开启,使水能够单方向流入喷水系统同时进行报警的一种单向阀组(阀)装置。
预作用系统将火灾探测和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。未发生火灾时,系统侧管路充气,雨淋阀将水封闭于供水管道上,发生火灾后,控制中心向预作用装置发出启动信号,预作用装置打开,系统转为湿式管网。适用于寒冷、冰冻、高温、忌水渍、不允许误喷水的重要场所。如图书馆、计算机房、寒冷地区的地下车库等。
(2)预作用阀的工作原理
伺应状态时系统侧充满0.03-0.05MPa的低压压缩空气,压缩空气用于监测管路是否损坏和泄漏,也避免水渍损失和管路冻结。一旦发生火灾,雨淋阀上的电磁阀接受到启动电信号,电磁阀打开,隔膜腔泄压,雨淋阀打开,水通过湿式报警阀进入管网,短时间内完成充水过程,同时水力警铃报警,压力开关动作,控制中心显示管路已充水。如火灾进一步发展使喷头玻璃球受热爆破而打开喷水,水力警铃将持续报警。
雨淋阀隔膜腔内水压的高低控制着雨淋阀启闭,即控制着整个预作用装置的启闭。当打开电磁阀或由手动打开紧急手动快开阀使隔膜腔内水压下降,隔膜被供水压力顶开,水流进入系统侧管网灭火。
雨淋阀设有防复位装置,当隔膜腔内的水压一经泄压后,无论电磁阀或手动快开阀是否重新被关闭,隔膜腔压力均不能升压,雨淋阀乃保持开启,可保证灭火过程中不会因电磁阀突然断电关闭使雨淋阀重新被关闭,灭火完后须由工作人员将复位球阀打开才能使压力腔重新升压。
接到火灾信号后能及时将火控制住,则闭式喷头就不会打开喷水。再将雨淋阀关闭排空管路中的水,恢复充气状态。伺应状态下管路中的气压值由气体减压阀维持控制,正常和微小泄漏可由气体减压阀补充气压,使气压维持恒定。由于空气压缩机的送气量是一个定数,当管路发生喷头破裂或大的泄漏,气压下降到一定值时,低压报警压力表动作向控制中心发出低气压报警电信号。
安装在雨淋阀上部的湿式报警阀,主要起止回阀作用,用于封闭管网中的气压以免通过雨淋阀的自动滴水阀泄漏出去。为了更可靠地密封气体,在湿式报警阀内应预先灌注一定量的底水。
、闭式--干式自动喷水灭火系统
  干式系统是由湿式系统发展而来的,平时管网内充满压缩空气或氮气,因此适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。系统由闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置和供水设施等组成。
(1)工作原理
启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。
(2)干式自动喷水灭火系统的特点
① 报警阀后的管道中无水,不怕冻结,不怕温度高;
② 由于喷头动作后的排气过程,所以灭火速度较湿式系统慢;
③ 因为有充气设备,建设投资较高,平常管理也比较复杂、要求高;
④ 适用于环境在4℃以下和70℃以上而不宜采用湿式自动喷水灭火系统的地方,如冷库,锅炉房等场所。
干式系统的基本构成条件包括水源、加压与稳压设施、压力气源、报警装置、管网及闭式喷头等部分。
  可见,干式自动喷水灭火系统的主要工作过程,与湿式自动喷水灭火系统区别在于前者喷头动作后有一个排气过程,这将影响灭火的速度和效果。对于管网容积较大的干式自动喷水灭火系统,设计时这种不利影响不能忽略,通常要在干式报警阀出口管道上,附加一个“排气加速器”装置,以加快报警阀处的降压过程,让报警阀快些启动,使压力水迅速进入充气管网,缩短排气时间,及早喷水灭火。
、开式—雨淋喷水灭火系统
(1)雨淋阀工作原理
ZSFG系列翻瓣式雨淋阀是组成雨淋系统、预作用系统、水幕系统和水喷雾系统的重要组件,通常与进口、、泄水实验阀、水力警铃、手动应急阀、等组成雨淋阀组。除预作用系统外,在消防系统侧的管路上接的都是开式,管网内不充水。雨淋阀的特点是在发现火警后,雨淋阀内阀瓣迅速开启,压力水流经消防管网从里喷出覆盖或隔离整个保护区,适用于起火后火势迅猛、火灾负荷大、不宜控制的场所使用。雨淋阀组的开启方式分为自动、手动和远程手动三种方式。当保护区发生火灾时,环境温度升高,火灾探测系统动作,雨淋阀被打开,水迅速从开式喷出执行灭火功能,并可发出报警信号,以达到报警、控火、灭火的目的。该装置也可与泡沫系统组成泡沫雨淋系统,用于扑救有爆炸危险的液体火灾。本装置成套供应(亦可散件供应),用户只须按上下法兰面的高度及法兰连接尺寸即可安装使用。
(2)雨淋系统结构简介
  ZSFG型雨淋阀组主要由水源()、雨淋阀、手动应急装置、自动滴水阀、排水、供水侧、控制腔等组成。
本雨淋阀属于杠杆式结构,具有锁扣力小,开启动作灵活、可靠等特点。平时雨淋阀阀瓣处于关闭状态,一直对系统中的水起阻隔作用。当有火灾发生时,通过控制腔的出口接通大气压,由于控制腔内进口的减压装置作用,使得控制腔内的压力急剧下降,当控制腔内的压力比供水压力低到一定值时,作用在盖底部向上的力大于杠杆作用在阀瓣上向下的力,雨淋阀的阀瓣被供水压力打开,则水流入系统侧进行灭火,控制腔内的由装在保护区内的火灾探测系统同时也就是雨淋阀阀瓣的驱动系统控制,它可以是电气的、液压的(湿式)、气动的(干式)。
具有防复位机构及外部复位机构:雨淋阀开启后,由于控制腔余压作用,压紧扣总是先落在座圈上,阀瓣不能盖在座圈上复位,故该阀灭火可靠,且复位不须拆开阀盖,只须用扳手转动复位轴带动压紧扣即可复位,使用非常方便。
水源():检修时关闭便于检修,工作时应处于开启状态,并用铁链锁死做好标志。
灭火以后,主管人员确认火灾彻底扑灭,不再复燃。重新开启该阀时,必须先开隔膜室供水控制,待压紧扣扣住阀瓣后,再缓慢开启水源。&
手动应急装置:作为在紧急情况下辅助开启雨淋阀手段,也可用作控制腔管路排气口。
自动滴水阀:该阀在水无压力下能自动排水,在水压作用下能保持密封。主要用作少量渗漏水排除。
排水:检查供水管路是否堵塞。也可用于检查水力警铃的工作是否正常。
:供水侧指示供水压力,控制腔指示控制腔压力。
(3)系统工作原理
雨淋系统的控制方式具有三种:湿式导管、干式导管和驱动,它们分别适合于不同的场合,具体见下:
1)湿式导管驱动方式
  湿式导管操作方式是雨淋系统最简单的一种操作方式,它由被保护区域的一系列闭式探&
测所组成,其管道内充满一定压力的水,与雨淋阀控制腔的出口相连,当任意一个动作后,雨淋阀控制腔出口就与大气压相通,这时雨淋阀动作。湿式导管仅仅是报警系统,不能用其控制火灾。紧急手拉报警盒提供了一种远程手动操作方式,同时是自动报警系统的辅助功能。湿式导管的安装有以下几点要求:&
  a)湿式导管不能安装在结冰的区域;
  b)不能安装在环境温度超过70℃(150℉)区域;
  2)干式导管驱动方式
  干式导管操作方式应用在以下两种情况,一种是有结冰产生的地区;另一种是湿式导管不能满足喷淋头的安装高度和管道的长度的地区。干式导管由被保护区域的一系列闭式所组成,其管道内充满一定压力的空气,充满压力的管道连接到雨淋阀控制腔上,在干式导管中,有些充满潮气空气的区域会引起管道结冰或其它问题,这时建议作用干压缩气体如氮气。当任意一个动作后,干式导管内空气压力降低,使雨淋阀动作。&
  3)电气驱动方式
  电气控制的雨淋灭火系统:由雨淋阀组、、开式、各种电子探测装置及火灾报警控制器等组成。在整个系统内各种电子探测器与开式分布在分区的关键部位,当发生火灾后电子探测系统把不同类型的火警信号送入火灾报警控制器经分析、相与判断为火灾后打开泄水使雨淋阀控制腔内压力下降,雨淋阀迅速打开,水从开式喷出扑灭火灾。&
(4)安装、调试、保养说明
1)ZSFG雨淋阀装置应竖直安装,安装位置应当有足够的空间,以便安装、维护和保养。
  2)在有冰冻地区,雨淋阀应安装在有采暖的室内,湿式控制雨淋阀不宜在结冰地方安&&&&
装,安装环境温度不能高于70℃。
  3)安装雨淋阀之前,供水管路必须彻底清洗,确保管道中没有杂物。
 &&4)干式控制雨淋灭火系统其雨淋阀供水压力不得超过控制腔压力0.05MPa。
  &调试:
  1)&主排水试验:打开排水阀,观察是否有稳定的水流出,若没有,检查供水管路是否堵塞
  2)报警试验:首先关闭水力警铃,以防止水流入系统侧;其次打开报警试验阀,正常情况下,水力警铃和压力应能正常工作,试验后,关闭报警试验阀,打开水力警铃。
  &维护与保养:
  应每季度做一次主排水试验及报警试验,每年做一次开阀功能试验。雨淋装置及其辅件应每半年进行一次维护保养。
  1)阀瓣密封件的清洗或更换:用不含腐蚀的洗涤剂清洗橡胶密封件,如发现密封件已经磨损应给予调换。&
  2)阀座的清洗和更换:必须对阀座进行清洗,并检查是否损坏,如发现有裂纹、划伤或压坑,损坏不严重的可用细研磨砂修复,损坏严重的应给予更换。
  3)定期检查工作情况,工作不正常应检查接线线路,线路正常的需更换。
  4)检查其他配套是否泄漏或损坏,应对其修复或更换。
  5)应保持配套过滤器清洁,经常对过滤器进行清洗。
  6)对已动作过的雨淋阀应检查复位杆是否变形或松动,复位轴中的子是否弯曲或损坏,"O"型密封圈是否损坏,如损坏应给予更换。&
  7)每年应检查一次密封件和阀座,清除污物,如有划伤用细砂纸打磨光滑,如有破损用备件更换。同时清洗过滤器上的脏物。
  8)应每日观察水位、水压和相应所处的状态是否正确。
防排烟系统
防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式 正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。
 防排烟系统可分为机械加压送风的防排烟设施和可开启外窗的自然防排烟系统两种。
&1、防排烟系统
  机械防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。
2、自然防排烟系统
  自然排烟是利用建筑物的外窗、阳台、凹廊或专用排烟口、竖井等将烟气排出或稀释烟气的浓度。在高层建筑中除建筑物高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室和,宜采用自然排烟方式。
  防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的、凹廊或前室内不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设排烟设施。利用建筑的阳台、凹廊或在外墙上设置便于开启的外窗或排烟进行无组织的自然排烟方式
  自然排烟应设于房间的上方,宜设在距顶棚或顶板下800mm以内,其间距以排烟口的下边缘计。自然进风应设于房间的下方,设于房间净高的1/2以下。其间距以进风口的上边缘计。内走道和房间的自然排烟口,至该防烟分区最远点应在30m以内。自然排烟窗、排烟口中、送风口应设开启方便、灵活的装置。
3、正压送风机、排烟和通风、空气调节应符合下列规定
担负一个防烟分区排烟或净空高度大于
6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。&
担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。中庭体积小于或等于17000m3时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000m3时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算,但最小排烟量不应小于102000
4、防火阀分为70°/280°防火阀
70°防火阀:安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。阀门关闭时,输出关闭信号。
280°防火阀:安装在排烟系统管路上,平时一般呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到280℃时关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。工作原理是籍易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。
防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
防烟防火调节阀,常开,70度关闭,同上条,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
排烟防火阀(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
&全自动排烟防火阀(地铁工程用)地下铁道通风、空调系统的防火、排烟阀门具有与火灾自动报警设备及气体灭火系统联动控制的功能。每台全自动防烟防火阀有两个独立电动控制信号,分别由EMCS、气消系统进行监控,控制信号均为DC24V±10%信号。每台全自动防烟防火阀有六个独立反馈信号(三个开到位,三个关到位)反馈信号均为常开无源接点信号。
5、防火分隔的设施
(1)防火墙
&&防火墙:是为了减少或避免建筑物、结构、设备遭受热辐射危险或防止火灾蔓延,设置在户内、外的竖向分隔体或直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土框架上具有规定耐火等级的墙。
1.直接设置在建筑物基础上或钢筋混凝土的框架上;
&&&&2.应由非燃烧材料构成,其耐火极限不低于3.Oh:
&&&&3.截断燃烧体或难燃烧体的屋顶结构,且应高出非燃体屋顶大于等于4Ocm,高出燃烧体或难燃烧体屋面大于等于5Ocm;
&&&&4.防火墙内不应设通风、排气道,若设置,其两侧的墙身截面厚度均大于等于12cm;
&&&&5.防火墙上开设的门窗,均应为甲级防火门窗,且能自行关闭;
&&6.设在转角处的防火墙,内转角两侧上的门窗洞口之间最近水平距离大于等于4m,紧靠防火墙两侧的门窗洞口的最近水平距离大于等于2m;
7.防火墙一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不致使防火墙倒塌。
8、应符合“建规”相关规定。
(2)防火门
防火门的分类
开闭状态:常开、常闭
耐火等级分类(表)
a类防火门又称为完全隔热防火门,在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求,耐火等级分别为0.5h(丙级)、0.10h(乙级)、1.5h(甲级)和2.0h、3.0h。
b类防火门又称为部分隔热防火门,其耐火隔热性要求为0.5h,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。
c类防火门又称为非隔热防火门,对其耐火隔热性没有要求,在规定的耐火时间内仅满足耐火完整性的要求,耐火完整性等级分别为1.0h、1.5h、2.0h、3.0h。英国bs标准中,就有非隔热防火门的内容。
&防火门耐火极限及适用范围
甲级防火门:不低于1.5小时
乙级防火门:不低于1.0小时
丙级防火门:不低于0.5小时
(3)防火窗
  l PL-701是单相电力线通信调制解调器,利用电网传送数据信号。
该产品适用于一般环境下将电力载波信号转换成RS232或RS485接口,具有宽电压输入范围,无需额外布线,延伸自由,一线两用,使用简单,操作方便。
PL-701转换器为各种电子产品间的相互控制与数据交换提供了非常简便的方式,可以让你的产品简单快速地升级成为电力线型产品。
  ◆ 调制方式:双频BPSK
  ◆ 载波频率:132KHz
  ◆ 传输率: 5.4Kbps
  ◆ 工作电压:85~265VAC
  ◆ 通讯距离:400M(视现场环境而定)
  ◆ RS-485通讯接口模式:非隔离半双工传输模式
  ◆ RS-485总线接节点数:32个通用型RS-485转换器
  ◆ RS-232通信接口:可选串口速率
  ◆ TTL电平输出
  ◆ 板载电源输出:+12V/+5V 50mA
  ◆ 板载数字温度传感器(可选)
  ◆ 单键功能设定
  ◆ 工作温度:-20 ~ +50℃
  ◆ 存储温度:-40 ~ +85℃
  ◆ 尺寸L*W*H :87mm*58mm*51mm
适用于工业控制,智能家居,智能停车场系统,安防控制,集中抄表等数据转换领域。
1、传统消防应急照明存在的问题
  1.1 疏散指示方向固定,容易把人员引入火场;
  1.2 电压为220V,火灾时消防水四溢容易伤及消防人员;
  1.3 疏散指示标志灯的透光性在烟雾状态下不好;
  1.4 疏散指示标志灯故障时无检修提示;
  1.5 系统不节能。
2、智能消防应急照明和疏散指示系统的优点
针对建筑物内任意位置均有疏散预案,基于自适应算法软件在火灾时自动形成最佳疏散路径,标志灯按最佳路径指示疏散方向;
  2.2 安全电压供电确保消防人员人身安全;
  2.3 疏散指示标志灯在火灾时闪烁发光,透光性好;
  2.4 疏散指示标志灯故障时系统有故障提示,便于检修;
  2.5 采用LED光源,每盏灯耗能1W,系统节能。
 3、疏散区域
建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域。
  3.1.1水平疏散区域:建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径;防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室;避难层(间);直升飞机停机坪。
  3.1.2垂直疏散区域包括以下场所:楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间);室外楼梯。
  3.1.3建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所:
  消防控制室;消防水泵房;有人值班的总配电室、变电所;自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。
  3.2 疏散照明照度要求建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
  3.2.1照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。
  3.2.2楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx
 4、系统分类与选择
  4.1 消防应急照明和疏散指示系统根据电源(蓄电池组)和转入应急控制方式的设置不同,分为下列四类系统:
  A类系统-自带电源非集中控制型系统(系统内可包括子母型消防应急灯具)。
  B类系统-集中电源非集中控制型系统。
  C类系统-自带电源集中控制型系统(系统内可包括子母型消防应急灯具)。
  D类系统-集中电源集中控制型系统。
  4.2 系统选择
轨道交通的站厅层和站台层、车站、码头和机场候机楼等交通枢纽,20000m2以上的商场、展览中心和医院门诊楼等场所宜选择C类或D类系统。
  4.2.2 疏散走道和楼梯间不宜选择应急供电电压为非安全电压的集中电源型消防应急照明和疏散指示系统。
  4.2.3 大型百货商场、大型超市、大型体育场馆、地铁隧道等需要导光流疏散指示标志的场所,应选择C类或D类系统。
  4.2.4 当采用集中供电且线路压降不能满足要求时,应分散设置集中电源。
5、系统设计
  5.1一般规定
  5.1.1设置消防疏散指示时,应采用消防应急标志灯或消防应急照明标志复合灯具;非灯具类疏散指示标志可作为辅助指示标志。
  5.1.2 消防应急灯具连接的主电供电方式与控制方式应保证在火灾发生时,能使所有消防应急灯具全部切换到应急工作状态。
  5.1.3 应急照明投入时间不应大于5s。
  5.1.4给消防应急灯具供电的回路(包括集中电源型消防应急照明系统的应急供电回路)中严禁设置可关断灯具充电及关断灯具应急状态的灯开关装置、插座及其它负载。
  5.1.5在正常电源工作状态下,允许设置开关控制消防应急照明灯具的工作,但该开关不应影响消防应急照明灯具从正常工作状态转入应急工作状态。
  5.2系统设计
  A类系统-自带电源非集中控制型系统的设计。
  5.2.1在设置火灾自动报警系统的建筑中,火灾自动报警系统应能手动或自动控制消防应急照明配电箱的工作状态。
  5.2.2未设置火灾自动报警系统的建筑中,所有消防应急灯具应接入专用照明供电回路,正常照明电源中断后,所有消防应急灯具转入应急工作状态。
  B类系统-集中电源非集中控制型系统的设计在设置火灾自动报警系统的建筑中,系统转入应急工作状态控制的设计应符合下列要求:
  5.2.3集中电源的控制装置应设置在消防控制室内;
  5.2.4集中设置蓄电池组的系统,集中电源控制装置应能手动控制消防应急照明分配电箱的工作状态;
  5.2.5分散设置蓄电池组的系统,集中电源的控制装置应能手动控制电池组及转换装置的工作状态;
  5.2.6火灾自动报警系统应联动控制集中电源控制装置和消防应急照明分配电箱的工作状态。
  5.2.7未设置火灾自动报警系统的建筑中,系统转入应急工作状态控制的设计应符合下列要求。
  1 集中电源控制装置应设置在有人值班场所;
  2 集中电源应接入专用照明供电回路。
  5.4.4 在疏散走道敷设线路的接线盒和消防应急灯具的防护等级应达到IP65的要求。
  5.4.5 应急照明集中电源应设置在消防控制室、低压配电室或防火分区内的配电间。
应急照明分配电箱宜单独设置在每个防火分区,分配电箱宜安装在配电间或竖井内,未设置在配电间或竖井时应选用防水防火性能的分配电箱。
  5.4.7 高层建筑疏散楼梯间宜单独设置应急照明集中电源、分配电箱或独立的应急输出支路。
  5.4.8 单相供电的集中电源的单机总功率不应大于10kW,三相供电的集中电源的单机总功率不应大于30kW。
  C类和D类系统-自带电源和集中电源集中控制型系统的设计
应急照明控制器应设置在消防控制室内,并能接收火灾自动报警系统的转入应急工作状态的联动控制信号,控制相关消防应急灯具转入应急工作状态。
  5.4.10 C类系统应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、应急照明配电箱及其它附件的工作状态。
  5.4.10
D类系统应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、应急照明集中电源、应急照明分配电箱及其它附件的工作状态。
  5.4.11 D类系统中应急照明集中电源部分的设计应符合B类系统的要求。
  5.4.12 系统的疏散预案设置应满足下列要求:
  1 系统应能接收建筑物中的火灾报警信号;
  2 应根据火灾报警信号确认火灾发生部位,选择最优安全逃生路径,优化疏散指示路径;
  3 系统制造商应提供疏散预案的设计逻辑;
  4 系统在控制器主程序不能正常工作时,应能手动切换到应急工作状态。
  5.4.13 系统的供电设计应满足下述要求:
  1 控制器的主电源应由消防电源供电;
  2 控制器的备用电源应至少使控制器在主电源中断后工作2h。
  5.4.14
具有根据火灾报警部位选择疏散路线的系统,应接收火灾报警控制器的全部火灾探测器的报警信息,并宜根据消防性能化设计确定疏散预案。
  5.4.15 系统在控制器主程序不能正常工作时,应具有手动完成预设疏散方案的功能。
  5.5 疏散指示标志牌的设计
  5.5.1 各类疏散指示标志牌只能作为系统的辅助指示标志,设置在2个消防应急标志灯指示的疏散线路之间。
  5.5.2 蓄光型标志牌应设置在正常照度不低于25lx的荧光灯光源环境或正常照度不低于40lx的白炽灯光源环境内。
  5.5.3 疏散指示标志牌应设置在地面或1m以下的墙面上。
  5.5.4 疏散指示标志牌不应设置在可改变指示方向的疏散线路上。
  5.5.5 在疏散线路中不应设置与应急疏散无关的标志牌。
  5.6 线路敷设
  5.6.1 由B类和D类系统输出的配电干线在竖井外敷设时,应符合下列规定:
  1 阻燃导线穿金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,敷设在不燃烧体内,且保护层厚度不小于30mm;
  2 阻燃电缆应在防火线槽或防火桥架内敷设;
  3 矿物绝缘电缆或A级防火电缆可在桥架内敷设。
由B类和D类系统输出的配电支线应采用阻燃导线,竖井外成束敷设时应在防火线槽内敷设,分支线路应穿金属管敷设。
  5.6.3 应急照明分支线路不得跨越防火分区。
6、疏散区域的场所划分及照度要求
建筑物的应急照明及疏散指示的设置区域,应按照建筑物的特点,划分为水平疏散区域、垂直疏散区域和发生火灾时仍需工作的工作区域三类。
  6.2 水平疏散区域包括以下场所:
  6.2.1 建筑(含交通隧道)中的疏散走道、疏散路径。
  6.2.2 防烟楼梯间前室、消防电梯前室及合用前室。
  6.2.3 避难层(间)。
  6.2.4 直升飞机停机坪。
  6.3 垂直疏散区域包括以下场所:
  6.3.1 楼梯间(含敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间)。
  6.3.2 室外楼梯。
  6.4 建筑物内发生火灾时仍需消防作业的工作区域包括以下场所:
  6.4.1 消防控制室。
  6.4.2 消防水泵房。
  6.4.3 有人值班的总配电室、变电所。
  6.4.4 自备发电机房和为消防系统供电的蓄电池室。
  6.5 建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:
  6.5.1 疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,
  6.5.2 照明区域内地面中心线水平照度不应低于1.0lx,照明区域边缘的水平照度不应低于0.5lx。
  6.5.3 楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx.
  6.5.4 疏散区域内中心线的地面水平照度的最大值与最小值之比不应大于40:1。
  6.5.5 避难场所和人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
应急照明灯具在60&到0&水平线视角内(图中阴影部分)的表面亮度不应大于200cd,60&到90&垂线视角内。
灯具安装高度(m)
灯具表面亮度限值(cd)
工作区域和高危险区域
通过压力传感器、液位传感器实时采集管网压力及水池液位信息传输到RTU,并通过网络(无线、有线)传输到后台服务器,服务器实时显示、判断、储存各种故障信息、提醒管理者,并同时可向手持终端(手机、平板电脑)发送报警信息,起到对管理者全方位的提醒功能。
自动喷水灭火系统监测的作用:
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监测管网状态、可以准确统计(储存)管网的状态(漏水、频繁压力变化)方便人员的保养。
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通过压力值可以在火灾时给救灾人员提供安全可靠信息。
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通过液位的变化可以统计出消防设施漏水情况,储水量情况,在缺水的情况下可以及时蓄水,防止火灾时无水可救的情况发生。
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通过各设备各种状态监督维保单位、设施单位、管理单位等管理场所消防设施完好情况。
&O&&&&&&&&
提供远程化服务信息。
&O&&&&&&&&
减少人员巡场、维护等人力资源投入。
&O&&&&&&&&
准时及时的发现设备状况提前做处理措施,减少损失。
通过协议转换器把报警主机的各种信息(火警信息、故障信息、启动信息等)等传输到RTU,并通过网络(无线、有线)传输到后台服务器实时显示、判断、储存各种故障信息、火警信息、启动信息等提醒管理者,并同时可向手持终端(手机、平板电脑)发送报警信息,起到对管理者全方位的提醒功能。
自动报警系统监测作用:
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监测报警主机各种模块状态,监督维保单位、设施单位、管理单位等管理场所消防设施完好情况。‘
&O&&&&&&&&
提供远程化服务信息。
&O&&&&&&&&
减少人员巡场、维护等人力资源投入。
&O&&&&&&&&
及时的发现设备状况提前做处理措施,减少损失。
通过诊断卡实时监测配电柜的的双电源状态、控制柜的手自动,启停、故障、过载等状态传输到RTU,并通过网络(无线、有线)传输到后台服务器实时显示、判断、储存各种故障信息、启停信息、过载等提醒管理者,并同时可向手持终端(手机、平板电脑)发送报警信息,起到对管理者全方位的提醒功能。
控制柜系统监测的作用:
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检测控制柜启停泵状态,统计计算泵的启停频率,发现管网的完好状态及泵的完好状态。
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准确显示控制柜状态,为救灾时各种方案提供可靠信息。
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提供远程化服务信息。
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减少人员巡场、维护等人力资源投入。
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准时及时的发现设备状况提前做处理措施,减少损失。
消防设施关键状态显示仪同时监测由控制柜、自动报警系统、自动喷水系统信息,通过内部逻辑运算处理,准确计算出真实现场着火点。
消防设施关键状态显示仪的作用:
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准确发现计算出火灾最原始着火点,为救灾时方向的准确性提供最可靠信息。
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平时作为关键状态显示,储存关键信息作为后期责任划分的备份。
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记录火灾发生情况,对火情的实时跟踪。
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