消防系统范例6篇

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消防系统

消防系统范文1

关键词:消防系统;维修保养;安全;火灾

中图分类号:TU998.1 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2013)01-0-01

消防系统维修保养对预防火灾的发生起着关键的作用,本规定对火灾自动报警系统的维护和检修周期较长的有关设备提出的注意事项及要求。以《建筑消防设施检测技术规程》为指导准则,开展检测维护工作。适应范围:适用于火灾自动报警系统。其它系统可参照使用。

由消防管理人员、工程技术人员负责对系统的检修、维修保养。

一、管理处应建立《楼宇消防基本情况登记表》

有关操作规范、要求,按“消防系统操作标准作业规程”执行。工程技术人员必须弄清联动功能后,才允许使用小键盘其它按键操作,现场设备不允许任意调换,功能确要改变时须通知厂家更改机器软件。

严禁用消火栓水冲洗地面、洗车等非火情用途。消防管理人员每季度应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并填写《消防季检登记表》

检验喷淋泵,消火栓泵故障自动切换时,动作是否可靠,试验远距离启动喷淋泵、消火栓泵。

检查喷淋头表面是否漏水现象,压力开关、水力警铃功能是否正常。

抽检消火栓按钮,观察能否在规定的时间内启动消火栓泵。

打开消火栓闸阀,放水检验压力下降时,系统是否保持压力,并观察水压是否达到规定范围。

用手动或联动试验送风机、排烟机、防火阀、排烟阀的开启动作状况。

检查防火卷帘、消防电梯的迫降试验是可靠降底。

烟感、温感、手报按钮、音响器的可靠性抽样(参照GB50166-92)和清洗,并确认其所报地址是否正确。在下次抽查中,不得重复抽查上次检查过的内容。

A. 烟感探测器可用避开气流点燃烟头、盘香的方法,检查是否灵敏。

B. 温感探测器可用电热吹风装置,检查是否灵敏。

C. 手报音响按钮可用按压检查。

D. 探测器若由于用户或用途的改变,可增加或移动探测器位置。

试验火灾事故广播的功能,要求都应能在紧急情况下可靠地切换到火灾事故广播的通道上。

消防通讯设备应在消防控制室内进行对讲通话试验,检查电话对讲系统线路联络是否正常。

可对末端放水,试验水流指示器,压力开关、报警功能信号显示等设备动作是否良好,并观察喷淋泵是否自启动。

可用消火栓按钮或消火栓放水、试验消火栓泵自启动是否可靠。

检查备用蓄电池的充放电和主电、备电的自动切换功能其方法:切断主电源,看能否自动转换到蓄电池供电、蓄电池供电指示是否正常。4小时后再恢复主电源供电、看能否自动转换,再检查一下蓄电池是否正常充电。如转换及充电均正常为合格,否则应进行更换。

室内、室外消防供水试验:楼层内消火栓出水应≥10米;保证室外消火栓供水正常。

二、自动灭火系统的检查和注意事项

a.各连接器件有无松动、损坏或生锈、检查阀内活塞电动阀、电磁阀的可动铁芯有无生锈、卡死现象。

b.检查压力表指示压力。

c.检查外电源,确保供电正常。

d.系统的检查、维修时,可将自动/手动转换开关打在“手动位”。

e.如出现火警信号、灭火自动喷洒处于延时过程中,情况若有变化,需立即终止执行灭火时,可迅速将“自动”位转入“人工”位。

f.严禁随意按动紧急启动按钮。

消防管理人员每年应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按规定填写“消防年检登记表”。

模拟火灾系统联动试验,主要观察:火灾自动报警系统、消火栓系统、喷淋系统、防排烟系统、防火卷帘、消防电梯等联动控制情况。

自动灭火系统模拟火灾试验,检查探测器是否处于工作状态,此试验须在断开电动阀、电磁阀接线情况下进行。

a.断开火灾自动报警装置接线板上通往电动阀、电磁阀的接线,当探测器控制电路动作后,火灾自动报警装置面板上火警指示灯亮。

b.声光报警器发出报警音响及显示,经延时后,则可在控制装置的电动阀、电磁阀接线端用万用表测得有无24V电压输出。

c.待模拟火情撤离后,测得电爆管或电磁阀接线端是否无电压输出,并确认火灾自动报警装置处于正常监测状态时,方可接上电爆管或电磁阀接线。

全面检查灭火器的种类、有效期限、配置位置、数量是否齐全、有否丢失、失效等问题,并填写“消防器材缺损情况汇总表”,上报公司审核预算后,由管理处落实资金支出问题,再申请采购。

每三年对消防水带进行抽检充水试验并晒干一次:水带装上水枪并与消火栓对接后,打开阀栓,保证充实水柱喷射10M以上,水带没有破裂漏水现象,视为可继续使用,否则应予更换;晒干时,应垂直吊晒,至目视检查无任何霉潮后,才可放入消火栓箱内,并将检查结果记录在“消防年检登记表”。

设备检修程序,按《日常维修》要求执行。应用表单:楼宇消防基本情况登记表、消防季检登记表、消防年检登记表、业务联络单。

参考文献:

[1]周太江.火灾自动报警系统设计与分析[J].河南城建学院学报,2011(06).

[2]邢大伟.防火卷帘卷轴设计与校核[J].机械工程师,2012(09).

[3]吴丽娜,高可来,孟冰.现代体育场馆火灾报警系统设计[J].智能建筑电气技术,2012(04).

消防系统范文2

关键词消防系统管理安全

中图分类号:TU998.1文献标识码: A 文章编号:

目的:规范消防系统运行管理工作,确保消防系统随时处于良好运行状态。

适用范围:适用于物业管理公司辖区内消防系统的运行管理。

职责:

1.1管理处主任负责消防系统设备的运行管理、统筹工作。

1.2工程主管负责消防系统设备运行管理的技术指导工作。

1.3消防控制中心消防值班员负责具体实施消防系统设备的运行管理工作。

2.0术语(略)

3.0内容:

3.1巡检

3.1.1保障疏散通道、安全出口畅通及消防安全疏散标志完好。

3.1.2发现安全隐患,应及时汇报和消除。

3.1.3检查消防器材(灭火器;消火栓箱内的配套设备;疏散指示灯;应急照明),设施确保完好、有效。

3.2 控制器监控

3.2.1消防控制中心消防值班员应24小时对该楼宇的防火安全巡检、消防主机、消防联动柜、动力配电箱、灭火显示器、防火防盗闭路电视等设备进行监控。

3.2.2控制器监控内容

消防控制器:消音、复位;

“电源”指示灯是否亮,不亮时查找线路接头有无松动,如松动应紧固;

巡视喷淋泵和消防泵管网系统,查看接口有无松动(松动时给予紧固),油漆是否脱落(脱落补刷油漆),水流指示器是否动作;

“故障”灯是否亮,灯亮时证明出现故障,立即到现场查明原因;

设备有无出现烧焦、异味、异常声响;

“误报”、“漏报”需查明原因,并记录备案、复位。

3.3 消防值班员每日要认真巡查系统,并按《消防运行值班表》内容做好运行记录,不得弄虚作假。

3.3.1 发现问题或隐患,应及时汇报并处理。

3.3.2 遇到探测器或手动报警按钮报警时,立即按地址编码表指定的地点到现场查看,确认是误报或是火灾。

3.3.3 发生火灾报警时,严格按火灾报警处理程序处理:见程序图。

3.3.4 若发生真实火灾时, 严格按《火警火灾应急处理标准》进行。

3.4 设备故障、异常情况处理

3.4.1 在消防控制中心发现有不正常情况,应进行登记,同时报告管理处主任,按“报修管理标准作业规程”规定通知工程人员维修。

3.4.2 控制系统由于严重故障而无法保证系统工作,造成被迫停机时:

a)应采用增加值班人员对各楼层的巡检次数来弥补设备监控的不足,即按每两小时不少于一次的巡检.

b) 将巡检情况填写于《消防运行值班登记表》上,如正常则在“巡检”项下划勾,如有异常需在“报警部位、原因及处理情况”栏目做相应记录;发生火灾时,按《火警火灾应急处理标准》进行。

3.4.3当消防主机出现异常情况(如烟味等)无法正常工作时,应立即切断主机电源,以免引起相关联动装置启动而造成消防主机部件烧毁。

3.4.4 当配电箱线路发生短路(过负荷)起火时,立即关掉相关设备的电源,必要时迅速用灭火器扑灭。

3.5每周一次全面检查火灾事故应急照明、疏散指示标志灯和消火栓箱内的设备、灭火器等消防 设施的配备是否完好无损。

3.6 消防控制中心管理

3.6.1当值消防员每班打扫室内卫生,擦试设施设备,始终保持地面、墙壁、设备无积尘、无油渍、无污物、无蜘蛛网,光亮整洁。

3.6.2室内严禁存放一切与工作无关的物品,但应配备灭火器。

3.6.3室内禁止吸烟。

3.6.4室内应当通风良好,光线足够,门窗开启灵活,防小动物设施完好。

3.6.5室内必须保持24小时监视消防系统,暂时离开时,需呼叫附近保安员或班组长暂行替换,并交待值班注意事项。

3.7 交接班要求

3.7.1交接班时应进行外观巡视各类系统,查看各类系统是否处于正常运行状态;

3.7.2出现下列情况不接班:

上一班运行情况未交待清楚;

记录不正规;

消防主机无法进入操作功能;

室内存放与工作无关的物品;

设备上积尘未除尽,腐蚀品;

地面不干净、不整洁;

检查物品不齐全;

故障正在处理中或未处理完毕,应由交班人负责处理,接班人协助。

3.8资料保存与审核

消防系统范文3

主题词 原油库 自动消防系统 工艺流程控制系统

中图分类号:D631.6 文献标识码:A 文章编号:

消防系统组成

主要包括现场火灾检测装置、消防监控系统、监控计算机及软件。

1.1火灾检测装置

油罐的火灾信号是自动消防系统采集的关键信号,它直接关系到系统的可靠性和准确性。系统自动运行时,实时检测罐区火灾信号,一旦检测到火灾信号立即报警,经人工确认或延时后自动联动消防系统对着火罐进行泡沫灭火,并对周围储罐进行冷却水喷淋降温。

1.2消防监控系统

消防监控系统完成自动消防的逻辑控制任务。该系统采用美国ROCKWELL公司PLC,包含主处理机、模拟输入接口、数字输入接口、数字输出接口及通讯硬件、软件。接收现场火灾检测信号、消防设备状态信号及故障信号,输出消防设备执行信号,并与监控计算机进行通讯。

1.3监控计算机

包括一台主监控计算机与一台监视客户机,实现多级、多用户监控,并具有通过局域网以客户/服务器模式进行系统远程监控功能。

应用软件选用澳大利亚希亚特公司的citect软件,提供人机界面,完成管理与显示。

消防系统控制

2.1消防系统控制方式

系统设置三种控制方式:

控制室手操站直接手动操作。(选择此操作方式时自动控制操作失效)

自动控制系统自动控制。(选择此操作方式时手操站控制操作仍然有效)

远程监视。

2.2控制流程

该系统被打开时,首先进行系统初始化,然后进入系统循环控制

系统初始化后,进入火灾检测程序,根据采集到的感温电缆和手动报警按钮的信号判断是否发生火灾。如果发生火灾,则确定着火罐位置,发出火灾报警信号,判断系统手/自动状态。如果此时系统操作处于自动状态,火灾报警经人工确认或数秒钟后火灾信号仍然存在,则应根据消防水泵、泡沫水泵

和消防管道上区域控制阀和罐前控制阀的状态判断此时消防系统是否已启动,如果没有启动,则自动启动消防系统,停稳高压系统。否则进入下一循环控制;如果系统处于手动状态,则由操作人员通过手动操作盘上的开关和按钮人工启动消防系统,关闭稳高

压系统,对着火罐泡沫灭火。并对相邻罐进行水喷淋降温;如果没有检测到火灾,则要判断消防系统是否已经启动,如果已经启动,就要判断系统处于何种状态,如果是自动状态,系统自动停运消防系统,否则由人工手动停运消防系统,如果消防系统没被启动,则进入稳高压控制程序。

(1)系统初始化

系统初始化是在系统刚打开时,预置系统的控制输出,使消防水泵、泡沫水泵、稳压阀保持停运状态,使消防管道区域蝶阀和罐前阀保持全关位。

(2)稳高压控制

在无火灾的情况下,冷却水系统和泡沫水系统保持稳高压状态,压力稳定在0.4~0.8Mpa以确保油罐着火时能够迅速灭火。系统依靠消防水管道中的水压控制稳压泵的运行,当压力超过0.8Mpa时,停稳压泵,关闭稳压泵出口阀;当压力低于0.4Mpa时,启动稳压泵,打开稳压泵出口阀。

(3)自动消防控制

系统处于自动状态时,所有的消防水泵、泡沫水泵、稳压水泵、消防管道和所有的罐前阀、区域控制阀都有处于远控自动状态。一旦检测到火灾信号,按照消防工艺要求的启动顺序自动启动消防系统。

(4) 视频监视

视频监视主要用于对东营站储油罐区的生产情况进行监视,以便预防意外闯入、和及时发现险情给予报警及火灾确认等。一旦发生火灾,自动消防系统能立即联动视频监控系统,将视频画面自动切换到报警罐的最佳位置,并开始自动进行事故录像。消防值班人员可以根据视频画面判断火情,迅速通过按钮启动自动消防系统。

自动消防系统的功能

自动消防系统的控制功能主要是由美国 ROCKWELL公司(A-B)SLC 500系列可编程控制器控制完成。它通过CITECT 编程软件进行编程组态,实现系统所有控制功能。系统人机界面操作是通过监控计算机和手动操作控制盘完成,系统具有以下功能。

(1)实时监控火灾报警与故障报警信号,发出从预警到火警的2级报警方式.。

检测消防泵工作状态、故障状态、就地/远控状态,并控制消防泵的启、停。

(2)检测电动阀门全开、全关、就地/远控状态,并对阀门进行开、关控制。

(3)自动稳压,通过稳压泵对系统进行稳压,保持系统压力在0.4Mpa~0.8Mpa(根据现场工艺确定)之间。灭火时,消防主泵启动,稳压泵停泵。

(4)给工业电视系统输出事故报警信号(无源开关信号),每座罐1路。

(5)检测消防水池液位信号。完成消防水池自动补水。

(6)具有自诊断和诊断工具,进行常规和预防诊断维护。实时检测现场输入/输出部件、电源及连接线等设备的故障。故障报警信号区别于火灾报警信号,且火灾报警优先。

(7)在自动操作模式下,系统接收到火灾报警信号后,经值班员手动确认启动消防系统或延时(时间长度可以设定)后系统自动启动,按预定逻辑自动启动消防泵,并顺序开、闭相关电动阀门,将泡沫液与冷却水以最快速度喷洒到事故罐,实现自动灭火。

(8)系统设置标准时钟与事故时钟,当火灾报警或火灾预报警时,事故时钟锁定,标准时钟正常计时。

(9)通过工业电视系统将各个摄像机拍摄的图像传送到消防值班室,在值班室内可以选择查看一个或多个摄像机图像,并可以控制摄像机运动以达到更好的监视效果。

(10)系统前端设备具有预置位功能,且能够接收自动消防系统发出的火灾报警信号(无源开关信号,共9路)。系统接收到事故信号后,迅速将该事故区及附近摄像机同时自动对准报警点,并自动调校到最佳状态,供值班人员及时判断灾情。

消防系统范文4

关键词:水灭火系统;消防泵;排量

随着世界经济全球化的发展,世界船业也越来越火。然而海上灾难也是频频发生,给人们的人身和财产带了极大的危害,其中最常发生的事故多来自火灾。所以在船舶系统运行过程中,设置良好的消防系统装置对于其安全运行具有非常重要的作用,船舶上都布置有水灭火系统和其他灭火装置。本文主要就船舶水灭火系统中的布置形式以及船舶泵的布置及选用做简要阐述。

一、水灭火系统布置形式

在实际的水灭火系统设计过程中,根据船舶的大小、用途、生存能力等实际情况来确定船舶水灭火系统的布置形式。其中,又依据船舶的大小、区域分为环形水灭火形式和直线形水灭火形式,下面对两种灭火形式予以简单介绍。

1、环形水灭火系统

环形水灭火系统的布置形式主要适用于大型船舶,环形水灭火系统的示意图,如图1。

消防泵一般位于货仓或者一层舱室的下面,消防总管由消防泵接出到甲板形成环形干管。一般为了增加系统的生命力,不仅在船首尾装有支管,而且在环形总管中还接有许多横向连通管,甚至在环形总管中间再接一条纵向总管。

这种环形总管在某一部分发生故障时,可以关闭其两端的截止阀,而不影响其他部分的正常工作。但这种连接方式大大增加了截止阀的数量,不仅使系统复杂安装困难,而且增加成本。

2、直线形水灭火系统

直线形水灭火系统的布置形式主要适用于小型船舶,直线形水灭火系统的示意图,如图2。

机舱内有两个泵1,其中一个作为总泵,从海水总管2吸入海水;3为应急消防泵,从应急消防泵通海口4吸入海水。海水经过消防总管5进入船舶内部、甲板等。在需要A的地方从总管上接出支管,用以消防时连接消防管。直线形水灭火系统因为结构简单,安装方便大多用于小型船舶。

现今,船舶上的消防系统大多采用复合型的水灭火系统,一般客船和上层建筑采用环形水灭火系统,甲板、机舱采用直线形水灭火形式,这样不仅增加了系统的生命力,还节约了成本,能最大化的降低火灾危害。

二、消防泵的选用

消防泵的选用要根据规范要求计算得到,以下按照水消防系统资料计算,供设计者参考选用。

1、水输送压力损失

水在输送过程中的压力损失可通过下式计算:

Hd:水带20m的压力损失;Q:水带内水流量/s;S:水带阻抗,可由表2得到[3]

2、水枪出水量

水枪的出水量可以通过下式计算得出:

其中Q:出水量/分钟;d:水枪喷嘴直径mm; Pc水枪入口水压[3]

3、水枪的反作用力

消防人员在灭火时,使用水枪时会受到反作用力F,这个反作用力F应该在人身体承受范围内,可通过下式计算得到:

其中,F:水枪反作用力N; A:水枪喷嘴截面积cm2;P:喷嘴处的压力MPa

4、消火栓水压

在超过六千吨的轮船上,两台消防泵同时工作时,任何相邻两个消火栓上出水量恒定的情况下,出水压力P≥0.27MP

5、消防泵排量

在正常情况下,船舶上的消防泵总出水量一般不大于180m3/h,每台消防泵的出水量必须不低于25m3/h。在选用消防泵的出水量时,可依据下列公式计算:

Q泵:单个消防泵出水量/min;n:工作水枪数量;Q:单个水枪出水量/min;s:消防泵数量

三、应急消防泵的选用

在所有船舶上除了正常的消防泵外还必须配备一台应急消防泵,应急消防泵要求具有独立驱动、海底阀、海水箱,自吸水能力。应急泵应该设置在机舱外面,大型船只应该有独立的应急消防泵室。

应急泵的动力来源可以是液压,柴油机或者电动机,在使用电动机时,要保证切断电源的情况下有应急电源供电。一般规定,应急消防泵的排量要大于总排量的百分之四十且必须不低于25m3/h。

四、水灭火系统的其他附件

1、消防栓

消防栓分为DN40mm、DN50mm、DN60mm三种规格,居住舱一般使用DN40mm,机舱和甲板使用DN50mm或DN60mm。消防栓的位置要满足在人员经常活动的地方,至少保证有两个消防栓使用水带能到达,特殊地方保证最少有一个使用水带能达到。

2、水带水枪

船舶上的水带一般使用麻质水带,长度一般要满足CCS船级社要求,ABS 船级社要求≤23 米、LR、DNV 船级社要求≤18 米、GL船级社要求≤20 米,但机器处所和锅炉舱应≤15 米[2]。

水枪的口径一般选用标准口径12mm、16mm、19mm,没有标准口径的要尽量接近标准口径。

水枪水带配合要满足表2,水枪标准口径的压力要满足表3。

结束语

本文通过对船舶水灭火系统类型的简析,以及对消防泵的排量和水压计算,为不同类型的船舶设计消防系统是提供了参考意见。虽然合理的消防系统能在灾难发生时,能最大可能的保证人身和财产安全,但是人们应该时刻保持对船舶火灾的清醒认识,从自身的一点一滴做起,避免火灾的发生,珍惜自己和他人的生命财产安全。

参考文献

[1]杨立军,徐振宇,贾地,廖圣洁,王向东.舰船高压细水雾灭火系统喷头研制[J].船舶工程,2013(3).

消防系统范文5

关键词:建筑消防系统;水压变化;影响

中图分类号:U664.88 文献标识码: A

前言:

随着时代的发展,建筑越来越多的呈现出高层化、功能复杂化的趋势,所以高层建筑发生火灾的可能性也比之前更加复杂。为了减少和预防建筑在使用中可能发生火灾的情况,一般都会在建筑设计阶段加入消防系统的设计,水压的变化一般会给消防系统在实际应用中带来意想不到的结果,所以,越来越多的人开始研究水压变化对建筑消防系统的整体影响。某些时候,水压变化不仅会引起消防系统出现故障,还有可能会引起其他给排水设施的瘫痪,因此,在实际的建筑消防设计中要严格注意该点。

1. 建筑消防系统的设计概述

对于建筑消防系统设计一般都是指在建筑的总体设计中,要根据建筑物在建造过程中所使用的材质、结构以及用途等的不同,结合建筑物火灾时的着火特性,从而采取必要的建筑防火措施而进行的施工设计。

我国对于建筑消防系统的设计一般都制定了相关的使用规范,规范制定的目的就是为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护建筑用户的生命和财产安全。建筑在进行消防设计时要严格遵守国家制定的防火相关政策,并针对不同建筑具有的不同火灾特点,从整体局面上看,统筹兼顾,尽量做到建筑在施工后具有安全适用、技术先进、经济合理的特点。由于目前我国城市化步伐的加快,城市土地的规模越来越小,因此许多高层建筑逐渐崛起,对于高层建筑的消防设计更应该强调立足自防自救,做好更加全面可靠的消防措施。我国对于建筑的消防设计还有一项规定是对于建筑高度超过250m的建筑,其消防设计需要提交国家消防主管部门组织进行专题的研究和论证,以最大程度的保证建筑的使用安全和使用质量。

2. 建筑消防系统中给水系统的设计

目前,随着人们对建筑安全及质量的要求不断提高,建筑的给排水系统设计已经成为建筑消防系统设计中必不可少的一部分。对建筑的给排水系统进行合理的设计能够把火灾初期的灭火效率得以大大提高,并最大限度的减小日后火灾发生时的损失。

2.1消防系统运行过程水压变化情况

建筑消防系统在运行的过程中其水压是有一定的变化的,大多数时候在火灾发生的初期,由于对消防系统的给水需求量增多,消防系统的水压会增大,一味的增大并不能给扑灭火灾带来完全的好处,所以,要对其进行适当的减压。为保证消防系统的水压不超压,消火栓系统采取了多种分区和减压方式,一般来说,消火栓系统和自动喷水灭火系统对系统的减压数值在要求上是不同的,然而,这两者在其减压方式上却是有相同之处的。从目前的情况来看,在各大建筑工程中经常使用的减压设备不仅有减压孔板、节流管,除此之外,经常使用的还有减压阀和减压水箱,而对于消火栓给水系统来说,其减压方式还有减压消火栓、减压稳压消火栓和减压水枪。

建筑的消防系统在运行中,水压不仅会出现需要减压的情况,此外还会出现超压的情况。如果消防给水系统的水压超过其工作压力限值,一般就成为超压,而超压现象的出现,往往会造成建筑消防系统的给水系统的管道、附件、配件、器材以及设备遭到损坏,这不仅会影响消防给水系统的正常工作,更加严重的时候还会导致给水系统的灭火工作无法正常进行,从而引起更大的灾害和损失。

2.2水压变化对管网的影响

建筑消防系统水压发生变化还会对管网造成一定的影响。当建筑消防系统的水压增大时,管网的承受压力将会增大。当这种压力超过一定的限制时,就容易造成管网的正常功能遭到破坏,所以在实际的建筑消防设计时,要尽量选择耐压承受力比较大的管网系统。

2.3建筑消防系统的给排水设计要求

建筑在进行消防设计时,对其给排水系统的设计是有一定的要求的。消防给水系统的设计容易受到建筑高度的影响,所以,在实际的消防设计中,要根据建筑的高度设计具体的灭火设施;并且针对建筑可能遇到的不同火灾特点以及发生火灾时扑救的难易程度,在真的发生火灾后,要鼓励相关人员尽量的以自救为主,这在某种程度上决定了消防给水设计的重要性以及建筑给水设计的设计要求;同时,根据历来的经验,当火灾发生时,灭火的主要资源是水,同时伴有其他的灭火材料。

而在建筑的消防排水设计中,需要尽量的把因灭火而产生的用水加以排除,尽量减少灭火用水发生水浸而造成的损失及损坏。这就需要,建筑师们在进行建筑的消防设计时要充分利用建筑的雨水排水管道,一般来说,消防用水具有量大且急、持续时间可能比较长的特点,所以,在建筑的消防排水设计时,还应该设计防反溢的措施;不仅如此,在建筑的消防重点地区,还应该设置具有专用功能的消防的排水管道,把建筑灭火时的消防排水和卫生间等地的排水管道进行连通设计;除此之外,在对建筑的消防排水进行设计时,不能忽视的一个问题就是上层用水对下层的渗透作用,要尽量防止地下室以上的排水流到地下室,对地下室的环境造成二次破坏;还要对消防排水进行不同的分区设计,按照设计来说,各分区之间的排水是不能进行相互的流通的;在建筑的消防排水设计中还需要对相关排水泵的安全使用进行合理的设计,尽量确保水泵的电源能够保证排水安全进行。只有做好了消防系统的给排水设计,才能在火灾发生时做好最基本的防范基础。

2.4建筑水压设计的措施

对于建筑的给排水系统的设计措施一般来说,要合理计算消防栓水柱长度及布置消火栓,在设计中,要根据水枪的最小流量和水枪喷嘴口径来计算水柱长度和水枪倾角;高层建筑的消防电梯间须设置消防栓;高层消防栓的水位差不够的情形下,需要设置消防增压泵;正确设置自喷末端试水装置;正确选择自动喷水灭火系统的洒水喷头。

3. 建筑消防系统在设计和施工中的改进

新科技时代的到来,使得建筑消防系统在水压的变化及影响上做出了更加深入的研究,为了防止以及预防建筑消防系统的水压不正常变化带来的损失,人们逐渐也总结出了一些合理的优化方式以及应对措施。最根本的就是加强所有人员的消防安全意识,在此基础上掌握各防火措施以及灭火设施的使用方法,对于建筑消防系统的给排水系统设计应该在设计之初充分参考国内外一些先进的成功案例,加强灭火用水的排放处理,做好与其他排水设施的拼接。除此之外,在建筑消防系统设计时,设计师要有足够认真的态度,并做好建筑消防设计的审核工作。

4.结语

总而言之,随着时代的发展,建筑的结构都呈现出复杂化的趋势,所以,如果一不小心,在建筑内部由于某种原因引起了火灾,那么就有可能引起火灾的迅速蔓延,对于该类火灾的灭火和扑救也是一项极其困难的工作,不但会给建筑本身造成严重的损失,同时也会给人们的生命和财产安全带来重大的威胁。所以对于建筑的消防系统,其在设计之初不仅要遵守可靠的技术准则,还要确保其具有极强的实际操作性以及经济的合理性,对于建筑的给排水系统更要严格设计。对于水压变化可能引起的消防事故更要加以防范。

参考文献:

[1]袁 立 伟,《高层建筑消火栓给水系统水压计算探究》,[J],学术论坛,2013年07月

消防系统范文6

关键词:计算机技术;消防系统;管理对策

中图分类号:G623.58文献标识码: A 文章编号:

引言

随着城市建设的发展,我国多数城市的各种建筑都安装了独立的火灾自动报警系统,但其中有很多不足,如工作人员对火警信息的误报、漏报和迟报,系统的故障检查和实验难以统一进行等,而计算机技术的进步与发展,恰恰可以将相关技术运用在消防系统中。因此,计算机技术在消防系统中的应用是非常值得探讨的。

一、消防系统与计算机技术

一般消防系统包括:自动报警系统;自动灭火系统;消火栓系统;疏散照明系统;应急广播系统;消防联动控制系统。在消防系统中,火灾自动报警系统与消防联动控制系统对建筑的安全起着非常重要的作用。

在过去的几个世纪,每个世纪都有一种主流技术。18 世纪伴随着工业革命而来的是伟大的机械时代;19 世纪则是蒸汽机时代;而在 20 世纪,计算机技术则成了这一时代不可缺少的一项内容。由于技术的飞跃发展,收集、处理和信息的能力不断的提高。计算机和通信的相互结合起来,而后单台计算机为机构中所有的计算机需求服务这一概念,很快被大量的分散但又互相连结的计算机来共同完成的方式所替代,这样的系统就称为计算机网络。由长远来看,利用计算机来增强人际沟通可能比它的技术目的(如增加可靠性)更重要。我们通过计算机网络对消防自动报警系统与消防控制系统互联集合,从而及时、准确预测火灾,及时启用灭火系统和相关灭火设备,最大限度减少火灾损失。

随着信息化的高速发展,城市综合信息需求量不断提升,传统的消防系统存在缺陷,例如在城市综合化、整体化、信息化的要求上早已经不能够满足,在控制、通信、情报等为一体的网络化的消防控制系统也无法成功构建,并且在保障人民生命财产安全的目的上不能够以最大限度的达成。应不断追求新系统来在提升各城市的综合消防能力、降低成本、保障安全性与可靠性等方面的不足进行弥补修复。

二、计算机技术在消防系统中的应用

1、计算机技术在自动消防系统中的应用

自动消防控制系统是主动消防系统的重要手段,是将被监控区域视为其控制对象,并将自动报警及自动灭火通过自动化的手段去实现。自动消防控制系统具有的功能有:自动监测、控制、记忆识别、报警、图形显示、打印输出、通信广播等。而计算机技术的广泛使用,使得自动消防系统的功能与结构更完善了,使用起来也更方便了。该系统主要由三部分组成:信号获取与传送电路、中央处理器、输出电路。信号的获取,即是由火灾探测器将探测到的温度、烟雾等参量的物理量转化变成电信号,经过采集数据并传输到中央处理单元。中央处理单元的组成包括 CPU、EPROM、RAM 等,它是整个自动消防控制系统的核心部分。由中央处理单元产生的编码、信号通过输入输出借口发往到现场。因为本身编码的不同,以及信号指令的状态也有所不同,各报警设备则会相应地发出其状态信号。不同的信号反映的是被监控区域现场不同的信息。

将计算机技术应用到自动消防控制系统可以防止环境湿度、温度等因素的干扰。根据温度变化速率或排烟的浓度值等来判断火灾是否真正发生。这样可以大大提高确认火警的智能化程度,不仅降低了火警误报率,还可以使消防系统的可靠性与稳定性得到提升。与此同时,系统还可节省电缆,且安装方便,有利于使用并降低维修成本。

2、计算机技术在火灾自动报警系统中的应用

整个消防自动报警系统一般组成中包括计算火灾报警控制器、用户环路等。用户环路是用来监视现场,发现火警时给报警主机信号,并得到报警点的编号是多少。报警控制器则是将收到的报警信号通过探测器编码翻译成区号与点号,由智能图像显示终端将相应的信息通过数据库检索显示出相应的图像。最后,报警的地点、时间、人员信息等都由打印机打印出来,以备日后查实。

一套完备的智能化火灾自动报警系统可以及时的发现火情,并且能及时用最有效的设备来进行灭火,由此将火灾的损失降到最低,使得人民的生命和财产安全得到保障。计算机技术既复杂又繁冗,能将相应的技术应用到自动报警系统中,涉及到各个方面,控制的报警设备和联动设备就多达上千。因为能结合计算机技术,并将其合理应用,对人们日后的生活工作都带来无限大的方便、安全、经济。

利用计算机对报警系统的信息进行有效的管理,可以保证消防自动报警系统可靠运行,内容包括:火警、故障的记录管理、火灾自动报警系统、消防联动控制系统等的管理,为消防控制中心的工作人员实现方便合理的信息管理。

用户的需求分析具体体现在各种信息的提供、保存、删除和更新等方面,这就要求数据库结构能充分满足各种信息的输入和输出。收集基本数据、数据结构以及数据处理的流程,为以后的具体设计打下基础。通过分析有关消防管理信息需求,可以设计如下所示的数据项和数据结构:

(1)记录管理:

报警记录管理:包括报警时间、报警地点、报警内容、记录人、汇报情况、备注。

故障记录管理:包括故障时间、故障地点、故障内容、记录人、汇报情况、备注。

(2)主机管理。

(3)火灾自动报警系统:烟感探测器;温感探测器;手动报警器;模块。

(4)消防联动控制系统。

3、计算机技术在消防联动控制系统中的应用

消防联动控制系统,即当确认火灾发生后,联动启动各种消防设备,以达到报警及扑灭火灾的作用。

消防联动系统的基本组成中包括网络通信控制系统结构,该结构是在分布智能系统及总线控制结构的基础上形成的。将计算机数据通信技术应用到传输信息数据上是该系统结构的主要功能,使得火灾自动报警与消防联动信息之间的数据信息传输可以通过计算机网络是实现,让消防联动系统与消防监控系统连结更紧密。网络通信控制系统结构的实现方式可以通过专用的通信网络,也可以先采取总线技术,再将数据分配处理。这样就可以通过计算机技术来满足自动消防系统的需求。

三、保障消防信息网络安全的管理对策

要解决消防信息化工作中存在的计算机网络安全问题,规范管理是关键。规范消防安全网络管理,主要应当从日常工作中的细节入手,落实各项规章制度,将制度责任具体化,确保规章制度能够得到全面实施。例如,可以建立负责人制度,指派专人对信息系统的某个领域进行专项管理,带领小组成员开展实在的网络安全监管工作;可以确定信息安全监管重点,对于经常出现安全问题或者存在较大安全隐患的领域实施重点监管;可以进一步完善监管程序,保证消防官兵在信息化工作中按流程办事,提高程序意识。

结束语

从一定程度上讲,消防报警系统与消防联动控制系统等都是比较复杂的系统,涉及的问题比较繁冗。消防系统的最根本的意义就是在于降低火灾造成的损失,减少人员的伤亡。消防水平的高低直接关乎国家与人民的生命及财产安全。当下时代,计算机技术的不断进步,各个领域都希望能完善的结合计算机技术实现工作的便捷及精准,计算机技术正是给消防系统的不断完善提供了很好的平台。将计算机技术应用在消防系统上,不仅能实现计算机技术的真正价值,更使得人民的日常生活、工作可以更加的安全、科学及经济。

参考文献

[1] 付 鹏.浅析计算机网络技术在消防信息化工作中的应用及存在问题和对策[J].电脑知识与技术,2011(27).

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