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摘要:本文結合西安揚陵固際會展中心的實際工程,介紹了分布式智能火災自動報警系統。
關鍵詞:火災自動報警聯動二總線火在人類生活中是不可缺少的.但火災也給人類帶來了巨大的災難。特別是自本世紀80年代開始:,隨著電子產品在人類生活中的使用越來越廣泛,由此引起的火災也越來越多,在我們生活的四周到處潛伏著火災隱患。為了避免火災。一方面要減少引起火災的因素;另一方面要在發生火災時,及時報警,并采取有效措施控制火情的發展,將火災消滅在萌芽狀態。確保人身安全。最大限度地減少社會財富的損失。
1火災自動報警系統
傳統的火災報警系統其準確性和反應速度都不理想,且布線復雜,已經遠遠不能滿足現今智能建筑及時、準確的滅火和簡便的施工要求,隨之產生了分布式智能化火災報警系統。
分布式智能火災自動報警系統由探測器、現場報警單元和報警控制器組成。將主機智能系統中對探測器信號的處理、判斷功能分散配置在終端傳感器和控制器中,使主機免去了現場信號處理的負擔,可以從容不迫地實現多種管理功能。從而提高了系統的穩定性和可靠性。
1.1智能式探測器
智能式探測器本身帶有的微處理器將所處環境的參數(煙霧濃度、環境溫度、火焰的光量)變換成一個等效的模擬信號或一個等效的數字編碼。然后進行計算處理統計評估。在信息評估過程中不再只是根據簡單的是非準則。而是同時考慮到其他中間價值,再根據預設的有關規則,把這些信息轉化為適當的報警動作指示。
1.2智能型火災報警控制器
智能型火災報警控制器采用設有專用芯片的模擬量探測器,對濕度和灰塵等影響實施自動補償。對于電磁干擾及其線路分布參數的影響進行自動處理。減少誤報,為實現準確報警提供技術基礎。系統采用靈活的插卡式控制器,采用模塊化結構,使系統十分靈活。系統具有豐富的自診斷功能。為系統維護及正常運行提供了有利的條件。
智能型火災報警控制系統利用智能類比式或智能分布式探測器。在所監測的環境范圍中,采集煙濃度或溫度等綜合信息數據。連同外界的環境參數值一起傳送給報警控制器。報警控制器再根據所取得的數據。與系統主機數據庫中存有的大量火情資料進行分析比較(分布式探測器本身即可完成此分析比較),利用火災判斷數據迅速分析信號是真實火情所致,還是環境干擾的誤報。
該系統為解決火災報警系統的誤報和漏報提供了新的方法和手段.并在處理真偽方面表現出了明顯的有效性和創造性。是火災報警系統在技術上產生的一個飛躍。從傳統走向智能是國內外火災報警系統技術發展的必然趨勢。
2火災自動聯動系統
火災自動聯動系統用于控制各種聯動設備。分為多線制聯動控制系統和總線制聯動控制系統。
多線制聯動控制一般用于控制消防泵、噴淋泵、風機類等需要直控的設備。在總線制聯動控制系統中.火災自動聯動系統由聯動控制器和控制模塊組成。聯動控制器和控制模塊之間為二總線。在需要啟動聯動設備時。聯動控制器發出啟動命令,控制模塊動作啟動相關聯動設備。
火災自動報警系統和聯動系統在功能上表現為:前者的功能是發現火情后,發出聲光報警信號,并指示出發生火警部位,及時滅火;后者的功能是在火災自動報警系統發現火情后,自動啟動各種設備,避免火勢蔓延和及時滅火。
3工程案例——楊陵國際會展中心
楊陵國際會展中心位于陜西楊陵高新農業示范區。是一座多功能、現代化、高標準、綜合性A類大型會議及展覽場館,也是示范區標志性的建筑。整個建筑分為A、B、C三段。其中A段包括地下一層,和地上10層。為辦公及酒店區,高度為45m;B、C段為會議、展覽區。總建筑面積為40000m2。
3.1系統選型
考慮到該會展中心的建筑類別及使用性質。采用了通過英國Lloyds(勞埃德)船級社認證的德國ESSER(安舍)8007/9200分布式智能二總線火災自動報警系統。
3.1.1系統特點
·采用冗余設計及ggCPU熱備份技術。提高了系統的可靠性。
·總線模塊化設計,容量配置及擴展靈活,可達最佳性能,價格比。
I-強大的工程軟件支持各類應用,可接IDT(IntelligentDisplayTerminal)圖文終端。
·ESSERBUS是一種可雙端供電。抗短路,斷路的環形總線??偩€上首尾地址點之間任意處??煞謩e產生多達15條一級支路。使布線靈活、方便。
·采用ESSER專利技術.可對環路上各智能地址點進行拓撲結構圖形自動識別、顯示。并進行軟件編制調試。
·為用戶預留了大量用于功能擴展的軟、硬件接口模塊。
,-系統利用PC機和調制解調技術.可對異地系統進行遠程監護和維護。
·ESSERNET是一個可聯多達31臺主控機的抗短路,斷路的環形計算機局域網。
9200系列智能探測器為一個小型計算機系統.它具備了計算機的所有基本功能.特點如下:
1)采用先進的火災判斷理論,對各類火情進行趨勢控制,因而報警準確率極高;
2)專利技術的OTI三復合探測器使探測基本上無盲IX;
3)出廠基本參數及運行時間、報警次數、上次維修記錄的自動存儲和查詢:
4)各傳感器運行狀態的自動評價、全面自診斷功能:
5)對環境影響和電磁干擾的高免疫力,對靈敏度受污染影響的自動更正:
6)與主控機的雙向數據交換,并可在主控機故障時正常運行:
7)探測器底座可安裝隔離器及繼電器輸出等內藏式模塊。并可控制門燈。
3.2系統方案
3.2.1火災報警系統
消防指揮中心設于A座一層。整個系統共使用13塊總線環路??煞謩e連接13個環路(每塊卡可帶127個智能地址點)。其中A座的三、四層和五、六層分別共用一塊,其余每層各一塊;B、c座一層大廳共用兩塊,二、三層各用一塊。
系統中的智能探測器主要分布在酒店及展廳的各個獨立探測區域內。按照<火災自動報警系統設計規范>(GB50116-98)的要求,對于不適合安裝感煙探測器的場所,如車庫、廚房等處,安裝了感溫探測器。
標準探測器則用于大會議廳、設備層、倉庫等處,作為火警信號進入智能模塊的輸人口(每個口可帶31個標準探測器.最后一個探測器要在總線上跨接一個10KII的終端電阻)。
由于廚房使用了天然氣。所以增加了一套可燃氣體報警裝置。其輸出的報警信號同樣進入智能模塊的輸入口。
對于B、C座二、三層的展覽大廳,由于空間大,層高已超過點式探測器容許的高度。所以,共使用了6套紅外對射式感煙探測器。
建筑物各層的樓層復示器安裝在公共出口處。用32LED點燈模塊驅動。每個燈對應一個獨立的探測區域。并附文字說明。報警時,一目了然。
短路隔離器每隔10-15個智能探測器安裝一個。
主控機備電采用兩塊12V/10Ah的蓄電池并聯運行。當交流消防電源正常時,處于充電備用狀態;否則,無間斷投入供電。其放電時間可長達12小時以上。
3.2.2聯動控制系統
根據空調系統、動力配電系統及消防水系統設計圖。相關的聯動設備包括:排煙閥、排煙風機、防火閥、正壓送風機、消火栓按鈕、消防電梯、非消防配電箱、水流指示器、濕式報警閥、壓力信號閥、消防廣播、防火卷簾門、消防泵、噴淋泵、水幕泵等。以上這些設備的聯動控制超級秘書網邏輯關系及信號回收均以<火災自動報警系統設計規范>(GB50116-98)為設計依據。
ESSER的l輸入、l輸入/l輸出、4輸A./2輸出、12輸出等模塊,輸人口均為無源開關點輸入方式。被大量用于現場信號回收,標準探測器報警信號輸出,及聯動控制柜中的手動控制信號輸入。輸出口均為繼電器磁保持,無源開關點(軟件可設為常開,常閉方式)。容量為1A/DC30V,用于聯動控制輸出。
32TTL電平輸出板無需限流電阻。每路都可直接連接LED,作為32路LED點燈驅動的復示器。
探測器底座內置的l路繼電器模塊用于現場直接控制聯動設備,十分方便。
對于消防水泵、防排風機燈光建設備.除由探測分區火警關聯自動控制外。按<火災自動報警系統設計規范>(GB50116-98)的要求,分別在聯動控制柜上增加了手動控制功能。以提高火警時的控制可靠性。
火災廣播系統與背景音樂系統共用一套播音設備。平時播放背景音樂?;鹁瘯r。由防火分區關聯通過聯動控制柜。自動將火警層及相鄰上、下層切換為火警廣播狀態,由消防指揮人員通過話筒指揮疏散。
聯動控制電源為DC24V。主要為聯動柜提供控制電源。其備電為2塊24V/10Ah的蓄電池并聯在線備用。消防專用電源為一條從變電所直接引來的雙路雙供的AC380V系統,分別進人A、B、C三個配電室專為消防系統供電。
消防中心為報警系統專門設置了接地極板。并與整個建筑的接地裝置相連。
4結束語
智能建筑中雖然安裝了火災自動報警及聯動系統,但并不等于萬事大吉,高枕無憂了。而是要以“預防為主,防消結合”的原則,逐級實行防火責任制,并由經過專門訓練的人員負責使用、管理和維護。