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中小城市火灾自动报警系统探析论文

中小城市火灾自动报警系统探析论文

摘要:本文结合西安扬陵固际会展中心的实际工程,介绍了分布式智能火灾自动报警系统。

关键词:火灾自动报警联动二总线火在人类生活中是不可缺少的.但火灾也给人类带来了巨大的灾难。特别是自本世纪80年代开始:,随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。为了避免火灾。一方面要减少引起火灾的因素;另一方面要在发生火灾时,及时报警,并采取有效措施控制火情的发展,将火灾消灭在萌芽状态。确保人身安全。最大限度地减少社会财富的损失。

1火灾自动报警系统

传统的火灾报警系统其准确性和反应速度都不理想,且布线复杂,已经远远不能满足现今智能建筑及时、准确的灭火和简便的施工要求,随之产生了分布式智能化火灾报警系统。

分布式智能火灾自动报警系统由探测器、现场报警单元和报警控制器组成。将主机智能系统中对探测器信号的处理、判断功能分散配置在终端传感器和控制器中,使主机免去了现场信号处理的负担,可以从容不迫地实现多种管理功能。从而提高了系统的稳定性和可靠性。

1.1智能式探测器

智能式探测器本身带有的微处理器将所处环境的参数(烟雾浓度、环境温度、火焰的光量)变换成一个等效的模拟信号或一个等效的数字编码。然后进行计算处理统计评估。在信息评估过程中不再只是根据简单的是非准则。而是同时考虑到其他中间价值,再根据预设的有关规则,把这些信息转化为适当的报警动作指示。

1.2智能型火灾报警控制器

智能型火灾报警控制器采用设有专用芯片的模拟量探测器,对湿度和灰尘等影响实施自动补偿。对于电磁干扰及其线路分布参数的影响进行自动处理。减少误报,为实现准确报警提供技术基础。系统采用灵活的插卡式控制器,采用模块化结构,使系统十分灵活。系统具有丰富的自诊断功能。为系统维护及正常运行提供了有利的条件。

智能型火灾报警控制系统利用智能类比式或智能分布式探测器。在所监测的环境范围中,采集烟浓度或温度等综合信息数据。连同外界的环境参数值一起传送给报警控制器。报警控制器再根据所取得的数据。与系统主机数据库中存有的大量火情资料进行分析比较(分布式探测器本身即可完成此分析比较),利用火灾判断数据迅速分析信号是真实火情所致,还是环境干扰的误报。

该系统为解决火灾报警系统的误报和漏报提供了新的方法和手段.并在处理真伪方面表现出了明显的有效性和创造性。是火灾报警系统在技术上产生的一个飞跃。从传统走向智能是国内外火灾报警系统技术发展的必然趋势。

2火灾自动联动系统

火灾自动联动系统用于控制各种联动设备。分为多线制联动控制系统和总线制联动控制系统。

多线制联动控制一般用于控制消防泵、喷淋泵、风机类等需要直控的设备。在总线制联动控制系统中.火灾自动联动系统由联动控制器和控制模块组成。联动控制器和控制模块之间为二总线。在需要启动联动设备时。联动控制器发出启动命令,控制模块动作启动相关联动设备。

火灾自动报警系统和联动系统在功能上表现为:前者的功能是发现火情后,发出声光报警信号,并指示出发生火警部位,及时灭火;后者的功能是在火灾自动报警系统发现火情后,自动启动各种设备,避免火势蔓延和及时灭火。

3工程案例——杨陵国际会展中心

杨陵国际会展中心位于陕西杨陵高新农业示范区。是一座多功能、现代化、高标准、综合性A类大型会议及展览场馆,也是示范区标志性的建筑。整个建筑分为A、B、C三段。其中A段包括地下一层,和地上10层。为办公及酒店区,高度为45m;B、C段为会议、展览区。总建筑面积为40000m2。

3.1系统选型

考虑到该会展中心的建筑类别及使用性质。采用了通过英国Lloyds(劳埃德)船级社认证的德国ESSER(安舍)8007/9200分布式智能二总线火灾自动报警系统。

3.1.1系统特点

·采用冗余设计及ggCPU热备份技术。提高了系统的可靠性。

·总线模块化设计,容量配置及扩展灵活,可达最佳性能,价格比。

I-强大的工程软件支持各类应用,可接IDT(IntelligentDisplayTerminal)图文终端。

·ESSERBUS是一种可双端供电。抗短路,断路的环形总线。总线上首尾地址点之间任意处。可分别产生多达15条一级支路。使布线灵活、方便。

·采用ESSER专利技术.可对环路上各智能地址点进行拓扑结构图形自动识别、显示。并进行软件编制调试。

·为用户预留了大量用于功能扩展的软、硬件接口模块。

,-系统利用PC机和调制解调技术.可对异地系统进行远程监护和维护。

·ESSERNET是一个可联多达31台主控机的抗短路,断路的环形计算机局域网。

9200系列智能探测器为一个小型计算机系统.它具备了计算机的所有基本功能.特点如下:

1)采用先进的火灾判断理论,对各类火情进行趋势控制,因而报警准确率极高;

2)专利技术的OTI三复合探测器使探测基本上无盲IX;

3)出厂基本参数及运行时间、报警次数、上次维修记录的自动存储和查询:

4)各传感器运行状态的自动评价、全面自诊断功能:

5)对环境影响和电磁干扰的高免疫力,对灵敏度受污染影响的自动更正:

6)与主控机的双向数据交换,并可在主控机故障时正常运行:

7)探测器底座可安装隔离器及继电器输出等内藏式模块。并可控制门灯。

3.2系统方案

3.2.1火灾报警系统

消防指挥中心设于A座一层。整个系统共使用13块总线环路。可分别连接13个环路(每块卡可带127个智能地址点)。其中A座的三、四层和五、六层分别共用一块,其余每层各一块;B、c座一层大厅共用两块,二、三层各用一块。

系统中的智能探测器主要分布在酒店及展厅的各个独立探测区域内。按照<火灾自动报警系统设计规范>(GB50116-98)的要求,对于不适合安装感烟探测器的场所,如车库、厨房等处,安装了感温探测器。

标准探测器则用于大会议厅、设备层、仓库等处,作为火警信号进入智能模块的输人口(每个口可带31个标准探测器.最后一个探测器要在总线上跨接一个10KII的终端电阻)。

由于厨房使用了天然气。所以增加了一套可燃气体报警装置。其输出的报警信号同样进入智能模块的输入口。

对于B、C座二、三层的展览大厅,由于空间大,层高已超过点式探测器容许的高度。所以,共使用了6套红外对射式感烟探测器。

建筑物各层的楼层复示器安装在公共出口处。用32LED点灯模块驱动。每个灯对应一个独立的探测区域。并附文字说明。报警时,一目了然。

短路隔离器每隔10-15个智能探测器安装一个。

主控机备电采用两块12V/10Ah的蓄电池并联运行。当交流消防电源正常时,处于充电备用状态;否则,无间断投入供电。其放电时间可长达12小时以上。

3.2.2联动控制系统

根据空调系统、动力配电系统及消防水系统设计图。相关的联动设备包括:排烟阀、排烟风机、防火阀、正压送风机、消火栓按钮、消防电梯、非消防配电箱、水流指示器、湿式报警阀、压力信号阀、消防广播、防火卷帘门、消防泵、喷淋泵、水幕泵等。以上这些设备的联动控制超级秘书网逻辑关系及信号回收均以<火灾自动报警系统设计规范>(GB50116-98)为设计依据。

ESSER的l输入、l输入/l输出、4输A./2输出、12输出等模块,输人口均为无源开关点输入方式。被大量用于现场信号回收,标准探测器报警信号输出,及联动控制柜中的手动控制信号输入。输出口均为继电器磁保持,无源开关点(软件可设为常开,常闭方式)。容量为1A/DC30V,用于联动控制输出。

32TTL电平输出板无需限流电阻。每路都可直接连接LED,作为32路LED点灯驱动的复示器。

探测器底座内置的l路继电器模块用于现场直接控制联动设备,十分方便。

对于消防水泵、防排风机灯光建设备.除由探测分区火警关联自动控制外。按<火灾自动报警系统设计规范>(GB50116-98)的要求,分别在联动控制柜上增加了手动控制功能。以提高火警时的控制可靠性。

火灾广播系统与背景音乐系统共用一套播音设备。平时播放背景音乐。火警时。由防火分区关联通过联动控制柜。自动将火警层及相邻上、下层切换为火警广播状态,由消防指挥人员通过话筒指挥疏散。

联动控制电源为DC24V。主要为联动柜提供控制电源。其备电为2块24V/10Ah的蓄电池并联在线备用。消防专用电源为一条从变电所直接引来的双路双供的AC380V系统,分别进人A、B、C三个配电室专为消防系统供电。

消防中心为报警系统专门设置了接地极板。并与整个建筑的接地装置相连。

4结束语

智能建筑中虽然安装了火灾自动报警及联动系统,但并不等于万事大吉,高枕无忧了。而是要以“预防为主,防消结合”的原则,逐级实行防火责任制,并由经过专门训练的人员负责使用、管理和维护。