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火灾建筑论文精品(七篇)

时间:2023-04-03 09:51:32

序论:写作是一种深度的自我表达。它要求我们深入探索自己的思想和情感,挖掘那些隐藏在内心深处的真相,好投稿为您带来了七篇火灾建筑论文范文,愿它们成为您写作过程中的灵感催化剂,助力您的创作。

火灾建筑论文

篇(1)

关键词:高层民用建筑火灾自动报警系统设计

随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平的不断提高以及其它各项事业的兴旺发达,城市用地日益紧张,促进建筑物正朝着高层化、密集化方向发展,该建筑物的装修用料和方式也越趋多样化,并随着用电负荷及煤气耗量的加大,对火灾自动报警系统设计提出了更高、更严格的要求。为确保人民生命财产的安全,火灾自动报警系统设计就成为高层民用建筑设计中最重要的设计内容之一。现依据作者在设计监理工作中的体会,针对高层民用建筑物之火灾自动报警系统的设计,提出现行国家有关标准及规范中欠明确或不完全相同的细节之粗浅见解,以供同行们讨论和指正。

一、设计依据

火灾自动报警系统的设计是一项专业性很强的技术工作,同时也具有很强的政策性。因此,首先明确设计依据:

1、要掌握建筑设计防火规范、系统设计规范、设备制造标准、安装施工验收规范及行政管理法规等五大方面的消防法规,并注意了解现行国家有关标准及规范中的正面词:“必须”、“应”、“宜”、“可”和反面词:“严禁”、“不应”、“不得”、“不宜”的含义。

2、要结合高层民用建筑物的功能、用途及属于哪级保护对象和防火等级,并认真执行现行国家有关标准及规范的宽严程度及公安消防监督部门的审批意见。

二、火灾自动报警系统的设备设置部位

1、火灾探测器的设置

敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。

前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,在发生火灾时烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。对于一般电梯前室虽然不是人员疏散必经之地,但该前室与电梯竖井相通,也是在发生火灾时烟气容易聚集或流过,宜单独划分探测区域及装设火灾探测器。

电缆竖井应单独划分探测区域及装设火灾探测器。一则是恐怕竖井形成拔烟火的通道;二则是恐怕发生火灾时火势沿电缆延燃。为防止竖井形成拔烟火的通道及防止发生火灾时火势沿电缆延燃,“高层民用建筑设计防火规范”及“民用建筑电气设计规范”分别在建筑上和在电线或电缆的选型上提出详细的具体规定,但考虑具体实施的难度及现状,对电缆竖井装设火灾探测器是十分必要,并配合竖井的防火分隔要求,每隔2~3层或每层安装一个。

电梯机房应装设火灾探测器。其一电梯是重要的垂直交通工具;其二电梯机房有发生火灾的危险性;其三电梯竖井存在必要的开孔,如层门开孔、通风孔、与电梯机房或滑轮间之间的永久性开孔等;其四在发生火灾时,电梯竖井往往成为火势蔓延的通道,容易威胁电梯机房的设施。为此,对电梯机房设置火灾探测器是必要的,并对电梯竖井之顶部宜设置火灾探测器。

2、手动火灾报警按钮的设置

针对各楼层的前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,应作为设置手动火灾报警按钮的首选部位。此外,对一般电梯前室也应设置手动火灾报警按钮。

在公共活动场所(包括大厅、过厅、餐厅、多功能厅等)及主要通道等处,都是人员很集中,并且是主要疏散通道。故应在这些公共活动场所的主要出入口设置手动火灾报警按钮;其次在主要通道内按“从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30米”设置手动火灾报警按钮。

3、火灾应急广播扬声器的设置

走道、大厅、餐厅等公共场所都是人员很集中,并且是主要疏散通道。故应在这些公共场所按“从一个防火分区内的任何部位到最近的一个扬声器的距离不大于25米”及“走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5米”设置火灾应急广播扬声器;其次在公共卫生间的场所也应设置火灾应急广播扬声器。

针对前室(包括防烟楼梯间前室、消防电梯前室、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室)是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,且有防火门分隔及人声噪杂。故应在这些前室设置火灾应急广播扬声器及对一般电梯前室也应设置火灾应急广播扬声器。此外,疏散楼梯间也是发生火灾时人员疏散和消防扑救的必经之地,且人声噪杂,就此间设置火灾应急广播扬声器用于火灾应急广播播放疏散指令是十分必要的。

4、火灾警报装置的设置

针对设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,是否需要设置火灾警报装置?作者在具体实施及现状等方面认为也应装设火灾警报装置,但在控制程序应是:警报装置应在火灾确认后,采用手动或自动的控制方式统一对火灾相关区域发送警报,在规定的时间内停止警报装置工作,迅速联动火灾应急广播及向人们播放疏散指令。

火灾警报装置的设置位置,作者在具体实施及现状等方面认为应与手动火灾报警按钮的设置位置相同,其安装高度应为距地面1.8米的墙壁上。

5、消防专用电话的设置

消防专用电话分机的设置,应按与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房(包括消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他)、灭火控制系统操作装置处或控制室、消防值班室、保卫办公用房等部位装设消防专用电话分机。特别是对消防电梯和普通电梯之轿厢内都应设专用电话,要求电梯机房与电梯轿厢、电梯机房与消防控制室、电梯轿厢与消防控制室等三者组成可靠的对讲通信电话系统,即通常在消防控制室设置电梯监控显示盘(包括位置指示器、方向指示灯、对讲通信电话、故障指示灯等功能对电梯的运行进行监视及控制紧急情况下的运行)。

消防专用电话塞孔的设置,就设有手动火灾报警按钮、消火栓按钮等位置也应装设消防专用电话塞孔。

三、火灾自动报警系统的消防联动控制

1、消防联动控制设备对室内消火栓系统应控制消防水泵的启、停,且应显示启泵按钮的位置和显示消防水泵的工作、故障状态。此外,对消火栓设有消火栓按钮之电气装置,其电气装置的工作部位也应显示消防水泵的工作状态(即设置消防水泵的工作指示灯)。

2、消防联动控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应控制系统的启、停,且应显示消防水泵的工作、故障状态和显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。此外,对水池、水箱的水位也应进行显示监测;为防止检修信号阀被关闭和所造成不必要的损失,作者认为应采用带电气信号转换的控制信号阀进行显示监测系统的控制信号阀之开启状态。

3、消防联动控制设备对其它系统或设施的控制及显示功能应执行现行国家有关标准及规范所提出的具体规定。

篇(2)

1.1管理不到位:

电气设备经过长时间的使用,会出现负荷过大,从而引发火灾。这便要求电气防火监督部门、电力管理部门以及供电企业做好协商,各司其职,协调配合,对用电设备进行检查,对存在的安全隐患进行排查。由于管理不到位,各部门对其工作任务也不明晰,再加上出现工作人员的不负责,各项安全检验流程都未能按要求进行,建筑消防审核验收工作也缺乏实质性的监督,使得很多安全隐患依然存在,从而导致建筑电气火灾事故的频发。

1.2整个电气系统缺乏合理性:

建筑电气系统必须依照国家要求设计,每一个环节的设计,都要根据用电量和电流等各个方面的要求,来选择用电设备和配置符合要求的导线电缆,设备的安装也必须合理。但是一般家用的电气系统的设计缺乏合理性,分支回路较少和线路截面小,超过线路承载力,再加上一些居民不懂其原理,乱拉临时线,从而增加火灾的发生率。

1.3线路及电气装置安装不规范:

在建筑施工的工程进行中,施工单位并没有按照要求进行施工,包括线路的连接,电气装置的接线端以及带电导体的绝缘措施都存在或多或少的问题,整个工程存在安全隐患,从而引发建筑电气火灾事故的发生。

1.4用户用电过程中使用不规范:

按照自己的意愿私自更改配电线路,使得线路在运行过程中,长期处于超负荷的状态,在对建筑进行装潢操作时也没有按照要求,甚至用铜丝或铁丝代替开关熔断丝来维持用电,这些不规范的操作都会增加建筑电气火灾的发生率。

2建筑电气中火灾自动报警系统设计的注意事项

2.1设计符合要求

在建筑电气火灾自动报警系统的设计中,各项工作的设计都必须符合要求,依据实际的工程情况,针对建筑物的使用类型,以及国家标准的建筑防火分级进行设计,确定好防火对象的等级,并针对人员的密集度,在发生紧急情况时人员的疏散情况,设计一个合理的完善的电气火灾自动报警系统。

2.2部件使用安全

在电气火灾自动报警系统建造过程中,系统使用且与系统相关的任何组件,都必须按照国家要求,在严格的审查检验符合时才能使用,电气火灾的自动报警系统是在出现危险时报警之用,其设计和建造不能够影响建筑里的供电系统的正常使用,因此,在对自动报警系统进行设计时需要特别注意。

2.3安装要求合格

在整个工程操作中,必须由专业的施工人员对整个工程进行施工,施工之前需要设计详细合理的安装计划,其计划需符合国家标准,并在图纸上进行规划出来,在经过相关部门进行严格的检验和审批后,才能对系统进行安装操作,在安装自动报警系统时必须严格按照计划进行施工,不能私自更改。在安装的同时,还有许多细节是需要注意的,如各类探测器的安装,符合要求的供电方式,金属外壳的绝缘等方面,金属外壳的传感器需要接地线,在整个监测线路的设计过程中,不增加线路的节点,这些细节都直接影响自动报警系统和用户对用电系统的使用,因此,任何细节都不能忽略,这是在安装过程中要特别注意的。

2.4设备调试操作

在电气火灾自动报警系统安装后,需要对整个系统进行调试,传感器和监控探测器要进行单机通电检查操作,还要保证其能正常工作和运行,然后再分别对各个系统的功能进行调试,其中包括监控报警、故障报警、自检与控制输出等功能,确保每一个功能正常使用,施工单位还需对配电回路剩余电流进行检测,完成对火灾监控探测器的调试,同时调整漏电发生器的漏电流,达到报警值,从而配合整个系统完成报警提醒。

2.5系统验收合格

安装及调试工作完成后,还要对火灾自动报警系统的工程进行验收,按照国家要求用专业的检测仪进行检验,检测自动报警系统的火灾监控探测器报值,若该系统使用单独的火灾监控探测器,则还要对报警信号进行测试。在检验过程中,若发现存在问题或者出现不合格的情况,必须及时进行处理,修复或更换,绝不能视而不见,再完成验收工作后,才能对整个电气火灾自动报警系统进行使用。

3结束语

篇(3)

关键词:高层建筑,消防给水,自动喷淋,水泵

 

1 工程概况:

自动喷水灭火系统,是当今世界上公认的最有效的自救灭火设施,也是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。当发生火灾时,该系统能自动喷水灭火并同时发出火警信号,尤其是在扑救初期火灾时其功效较高,成功率在95%以上。该系统的特点是控灭火成功率高,并已被国际公认为是最有效的自动扑救室内火灾的消防设施。论文参考网。

此大厦建筑设计等级为一类高层建筑,高度58.10米。该建筑地下室人防车库及一、二层办公用房需设自喷系统。一层层高4.5m,二层层高7.2m,夹层标高-1.2m,地下室标高-4.8m。

2 设计说明

自动喷淋系统由喷淋泵,喷淋管网,报警装置,水流指示器,喷头,减压孔板和水泵结合器组成。此外包括地下贮水池和屋顶水箱。初期供水由高位水箱直接供给,后期由自喷水泵供水,地下室自喷出水横管上设减压孔板。

拟采用湿式自动喷淋灭火系统,报警阀设于地下室,且各层均设水流指示器和信号碟阀,其信号均送入消防控制中心进行处理。

该建筑各层均采用自动喷淋系统,喷头动作温度68度,考虑到建筑美观,喷头采用吊顶型喷头。喷头布置满足距墙柱距离小于1.80m。论文参考网。喷头之间距离小于3.60m。二层设末端试压装置,废水由立管排入小区雨水管。

该建筑自动喷淋按每800个喷头分一区,由于喷头数未超过800个,故喷洒系统不用分区。报警阀设地面1.0m 处,且便于管理的地方,警铃应靠近报警阀安装,水平距离不超过15m,垂直距离不超过2m。

3 自动喷洒灭火系统计算

3.1、水力计算

(1)作用面积划分

(2)每个喷头的喷水量

(3)作用面积内设计秒流量

理论设计秒流量

设计秒流量为理论设计秒流量的1.16倍,符合要求。

(4)作用面积内的计算平均喷水强度

(5)最不利四个喷头所围面积平均喷水强度

在作用面积内任取四个喷头,所围合范围的面积计算为:

(6)管段水头损失计算

从系统最不利点开始进行编号,直至水泵处,进行水力计算。管段流量仅计算在作用面积范围的喷头,作用面积外的喷头不计。论文参考网。

最不利点喷头水力计算表

3.2、喷淋水泵的选择

(1)水头损失计算

湿式报警阀水损:

管道总水头损失:

(2)喷头出流压力

(3)最不利喷头与水池水位高差

(4)水泵选择

3.3、减压孔板计算

中危险级场所中各配水管入口的压力不宜大于0.40MPa,地下室配水管入口压力大于此值,所以需减压

减压孔板计算表

篇(4)

【关键词】高层建筑,消防,电气设计,分析研究

Abstract

In the high-rise building construction, has mastered a set of more advanced technology in our country. But in high-rise building fire control electrical design aspects still need to further improve the reliability and advanced nature. Fire electrical design is important, will directly related to the overall quality of the construction and use of the function. I will be combined with their years of practical work experience and research, in a high-rise building as an example analysis of high-rise building electrical fire fighting design and research.

Key words

high-rise buildings, fire protection, electrical design, analysis and research

中图分类号: [TU208.3]文献标识码:A 文章编号:

一.前言

在高层建筑消防电气设计阶段,我们必须给以最可靠的方案和措施。首先要严格执行有关规定,特别是强制性规范;其次又应根据消防机理及各设备在火灾时的运行情况,合理地选择设备、线缆、保护开关以及构成系统,以使各消防设备能准确、及时、安全地运行。

二.高层建筑消防电气设计的要求

1.对于消防电源及其配电的要求:需要严格根据国家相关部门的建筑消防用电规范进行科学设计用电设备供电电源,严格消防配电装置以及供电线路的布置,确保在火灾发生时能够具有持续供电功能。一类高层建筑消防用电负荷为一级,必须由主电源和应急电源提供双电源双回路热备用供电,任何一路必须能承担全部一级负荷。并以树干式或放射式供电,在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

应急照明配电箱应按防火分区设置末端双电源自动切换配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电。

2.消防设备的电源应满足消防设备持续运行时间的要求;同时,消防设备的配电箱和控制箱应满足消防设备运行期间的耐火要求。消防配电线路的导管,一般要求敷设在非燃烧体的结构层内,其保护层厚度不宜小于30mm,因管线在混凝土内可以起至保护的作用,防止火灾发生时消防控制、通信和警报线路中断,使灭火工作无法进行,造成更大的经济损失。当采用明敷时应采用金属管或金属线槽保护,并应在金属管或金属线槽上采取防火措施。从目线的情况来看,主要的防火措施就是在金属管、金属线槽表面涂防火涂料。

3.对于应急照明的设置:高层建筑消防电气设计时要针对火灾应急照明和疏散指示标志进行科学合理的设置,保障建筑结构内部因火灾发生后能够自动启动应急照明,方便火灾救护和现场人员的安全疏散。高层建筑中的安全疏散通道,消防电梯室、消防控制中心、消防水泵房等事故照明应采用白炽灯或卤钨灯等能够瞬时点燃的照明光源。事故照明的灯具应布置在可能引起事故的设备、材料周围等危险地段,并在主要通道、出入口等明显位置设置消防疏散标记。

个别场所的应急照明要求:例如建筑内消防应急照明灯具的照度应符合下列规定:(1)疏散通道照明区域的宽度应不小于通道宽度的1/2,(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。(3)楼梯间内的地面中心线水平照度不应低于5.0lx. (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。(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。其中,应急照明灯具在60º到0º水平线视角内的表面亮度不应大于200cd,60º到90º垂线视角内的表面亮度应当符合国家的规定。

4.火灾自动报警系统及自动灭火系统布置,要符合相关建筑消防应用规范规定。设计时要针对高层建筑的功能以及结构性能进行科学布局消防系统及其相关设备(设施),要完善和优化建筑内火灾探测报警、消防联动控制、消火栓、自动灭火、防烟排烟、通风空调、防火门及防火卷帘、 消防应急照明和疏散指示、消防应急广播、消防设备电源、消防电话、电梯、可燃气体探测报警、电气火灾监控等全部或部分系统或设施,保障建筑内部火灾消防系统的实时监测和控制功能的正常发挥,实现建筑消防电气的自动化控制。

5.消防线路的过负荷保护:在《低压配电设计规范》中,过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可用于信号。而消防设备便属于本条规定范围之内,保护开关过负荷时只报警不动作是消防设备在线路故障情况下依然能正常运行的关键。

三.高层建筑消防电气设计要点具体分析

1.线路的敷设设计分析。

许多高层建筑电气设计过程中消防线路大多采用穿金属管或阻燃PVC管保护,暗敷在楼板内及墙体内。在布线上要求与高规、报警规范基本一致。在实际操作中,凡是新设计的建筑,对该条文规定的线路,一律穿金属管或阻燃PVC 管保护,并且在现浇板内、墙内暗敷走线是可行的。但在改造工程中,由于条件限制不能暗敷时,应对保护钢管或金属线槽采取防火措施,比如说刷防火涂料等等。

2.线路的保护及消防设备电源保证的设计分析:

根据电气火灾原因的分析,漏电火灾报警系统能准确监控电气线路的故障和异常状态,及时报警提醒人员去消除这些隐患。增加防灾的的可靠性。

电源监控系统是消防设备自动化的前提,在非火灾及火灾情况下实时监控电源可靠/故障情况,保证消防设备电源永远处于正常待机状态,使消防减灾设备随时可以发挥效用,提高救灾的绝对可靠性。

3.消防联动设备控制方式分析

目前高层民用建筑项 目一般采用总线制。总线制具有比多线制有布线少,监测控制设备多等优点。但对重要 的消防设备如消 防水泵、防烟和排烟等 ,当采用总线控制时,还应增加采用多线制在消防控制室直接手动控制的方式。

4.消防水泵的控制启停设计分析

消防泵除能在泵房控制箱操作外,消火栓处的启泵按钮必须做到能够直接启动消防泵,消防控制室的手动控制按钮可以直接启动/停止消防泵。实计设计时,对于一些设在室外无人监管的公共区域的消火栓按钮,由于儿童或闲杂人员好奇心而可能造成误启动消防泵的,建议其按钮只报警通知消防控制室,经消防控制室确认后再由消防控制室直接启动。

5.探测器设计分析。

在高层建筑中,一般使用智能型探测器,不仅可以满足正常的功能,也能够根据环境的变化而自动协调,能够随时保持很好的灵敏性。同时,根据不同的位置、建筑功能以及火灾发生、发展特征选择不同类型的探测器。

线性探测器在竖井以及电缆的保护方面具有十分重要的作用,因为线性探测器具有反应灵敏,对竖井以及电缆的保护比较全面,因此在进行探测器设计时,应该增加对线性探测器的设计,从而保护竖井以及电缆的安全。

四.结束语

综上所述,科学合理的消防电气设计能够有效的避免或者减少发生电气事故火灾,并在火灾发生时保护居民的生命财产安全。

目前,我国高层建筑中电气火灾防范措施以及救灾措施还不健全,和发达国家比还有一定的差距,问题也比较多,我们应该积极向发达国家学习,结合我国具体国情将电气线路设计到最佳,保障人民生命财产安全。

参考文献:

[1]刘松 浅析高层建筑电气消防系统联动控制设计 [期刊论文] 《科园月刊》 -2011年8期

[2]赵生生 刘新江 浅析高层建筑消防电气设计 [期刊论文] 《城市建设理论研究(电子版)》 -2011年33期

篇(5)

【关键词】智能建筑,火灾自动报警系统,设计,研究

中图分类号:G267 文献标识码:A 文章编号:

一、前言

智能建筑,通常同时包含建筑设备、办公自动化及通信网络系统,为人们提供一个安全高效舒适便利的建筑环境。根据国际标准,智能建筑应包含火灾自动报警系统。电气工程的设计是否正确,不仅直接影响到建筑的消防安全,也直接关系到各种消防设施的有效作用,因此,智能建筑火灾自动报警系统的设计显得尤为重要。

二、系统形式的选择

火灾自动报警系统有3种基本形式,分别是:区域报警系统、集中报警系统以及控制中心报警系统。在确定相应的系统设计形式,应当考虑的因素包括被保护对象的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救的难度等。火灾自动报警系统,通常应当使用控制中心报警系统的设计形式,同时还应当满足下列性能设计要求:

第一,采用模拟量火灾信息探测处理方式,或者智能化火灾信息探测处理方式,能够实现数据连续采集和有效传输。

第二,采用总线制系统结构,有助于实现系统集成思想,有利于增强系统工程适应性。

第三,提供可靠的火灾探测报警,系统应实现较低的误报率,并配备可靠的稳定性,提供较强的兼容性。

第四,提供火灾探测器环境补偿功能,灵敏度能够分时自动进行调整,同时提供基本的火灾模式识别功能。

第五,提供数据共享功能,有智能化电源及设备监测,并提供网络化数据通信以及消防设备优化管理功能。

三、火灾探测器的选择及手动火灾报警按钮的设置

1.火灾探测器的选择

作为报警系统的检测元件,火灾探测器的稳定性、可靠性和灵敏度等技术指标,对消防系统的正常运行起着关键作用。它有很多种类,包括离子感烟探测器、光电感烟探测器、感温探测器、气体式探测器、红外线式探测器、紫外线式探测器。按其测控范围,火灾探测器又可分为点型和线型2大类。点型火灾探测器,只能控制警戒范围中某一点周围的温度烟等参数。线型火灾探测器,则可以探测警戒范围中某一线路周围烟雾温度。另外,值得注意的是模拟量火灾探测器,它是新型火灾探测器,其本身并不报警,作为火灾探测用的传感器,其输出值能够真实地再现变化着的输入量。

总之,智能建筑中火灾探测器的选择,应根据实际环境情况进行,实现及时准确的报警。应考虑探测区域内火灾的形成、发展特点,考虑房间的高度及环境条件,同时应充分预想可能引起误报的各种因素,经过综合分析后才能确定如何选择。

2.火灾探测器的数量确定

可采用公式计算一个探测区域所需设置的探测器数量:N≧S/(K•A)

其中,N为探测器数量,取整数;S为该探测区域的面积;A为探测器的保护面积;K为修正系数特级保护对象,取0.7到0.8,一级保护对象K取0.8到0.9,二级保护对象K取0.9到1.0,

智能建筑中应当配置的探测器的数量,包括所有探测区域内所需的火灾探测器的数量。

3.火灾探测器的设置要求

通常以独立的房间对火灾探测区域进行划分,探测区域内的每个房间内,至少应当配备一个火灾探测器。消防逃生通道等场所应当划分为单独的探测区域,并根据场所环境配置相应的探测器。

不同场所应当配置不同类型的火灾探测器,具体如下图1所示:

图1

4.手动火灾报警按钮的设置

每个火灾探测区,应当至少配备一个手动火灾报警按钮,而且火灾探测区内,任何位置与最近的手动火灾报警按钮的距离,应当控制在30米以内。设置位置应当明显,而且便于操作,手动火灾报警按钮可同时充当消火栓启泵按钮。

四、火灾报警控制器和消防联动控制的设计

1.火灾报警控制器的设计

火灾报警控制器是火灾报警系统的核心组成部分,当接收到发送来的火灾信号时,火灾报警控制器发出声光报警信号,记录时间、自动打印火灾发生的时间和地点,并输出控制其他消防设备的指令信号,组成自动灭火系统。

其设计应当满足以下3个性能要求:一,能接收火灾信号,并启动火灾报警装置,也可指示着火部位和记录有关信息;二,能通过火警发送装置启动火灾报警信号,或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备;三,实现对系统运行的自动监视,并能对特定故障给出声报警和光报警。

火灾报警控制器,按照监控区域分划分,可分为区域型和集中型和控制中心报警系统。应当根据智能建筑的保护等级、耐火等级,确定报警区域的设计,同时应当合理确定火灾报警控制器的额定容量。火灾报警控制器的额定容量,也就是火灾报警控制器可以接收和显示的探测部位地址编码总数,应大于系统保护对象实际需要的探测部位地址编码总数。同时控制器上每一总线回路所连接的火灾探测器和控制模块或信号模块的编码总数的额定值,应当大于该总线回路中实际所需的地址编码总数。可以按照具体工程的实际规模大小和重要程度确定该余量,通常情况下,都是按照火灾报警控制器额定容量或总线回路地址编码总数额定值进行选择。

2.消防联动控制设计

当确认火灾发生后,联动启动各种消防设备,实现报警功能和扑灭火灾的作用。智能建筑消防联动控制设备,如图2所示:

图2

智能建筑消防联动控制设备,应当有下列部分或全部控制装置:火灾报警控制器、消防应急广播系统、非消防电源控制装置、消防电话系统、电梯回降控制装置、室内消火栓系统控制装置、室内消火栓系统控制装置、自动灭火系统控制装置、常开防火门防火卷帘的控制装置、防烟、排烟系统和空调通风系统控制装置。

火灾报警控制器,能够接收显示和传输火灾报警故障信号,同时可以向自动消防设备发出控制信号。

消防应急广播系统,是火灾疏散和灭火指挥的重要设备,在火灾发生时,应急广播信号音源设备发出,经过功率放大器放大后,由模块切换到指定区域的音箱实现应急广播。可根据人员所在位置距火场的远近,按照顺序发出火灾警报,有利于人员有秩序的疏散。

非消防电源控制装置,是帮助消防控制室在确认火灾后切断有关部位的非消防电源,同时接通警报装置和火灾应急照明灯,以及安全疏散指示灯。

消防电话系统是消防专用的通讯系统,消防电话可以及时了解火灾现场的情况,并及时通告消防人员进行火灾救援。

电梯回降控制装置,消防控制室在对火灾进行确认后,能实现电梯控制,使其全部停在首层,同时接收电梯的反馈信号。

室内消火栓系统控制装置和自动灭火系统控制装置,用于对火灾确认后实施灭火行动。

常开防火门防火卷帘的控制装置,主要是用于火灾时实施防火分隔,有效防止火灾的进一步蔓延,尽量减小火灾事态扩展。

防烟、排烟系统和空调通风系统控制装置,则用于防止烟气蔓延,向人员提供有效的救生保障。

五、结语

智能建筑中的智能化设计体现着现代电子工程和计算机技术的发展,火灾自动报警系统是其在防火领域应用的产物。社会的快速发展和现代建筑的高要求,将会向智能设计提出越来越高的要求,而生活功能的智能设计也会在建筑中占据越来越重要的地位。智能建筑中火灾自动报警系统的设计,应当遵循国家相关方针政策以及公安消防部门的有关法规,针对保护对象的特点,实现安全可靠、经济合理的火灾警报系统。

参考文献:

篇(6)

从“火灾”中寻找生机

火灾作为人类生存和发展历程中所面对的一种典型灾害,一方面是由人类的社会活动与经济活动产生的非自然界固有因素所引起的,另一方面其自身又具有复杂的自然属性。因此,要实现灾害防治经济性和有效性的统一,就必须对包括火灾科学的自然属性和社会属性的诸方面复杂性问题进行研究和探索。而作为一门学科,火灾科学因科学问题集中、创新余地巨大,已成为一个与经济建设、社会发展、国家安全以及科技进步密切相关的有长期生命力的研究领域。

经过对火灾科学多年的学习和研究,孙金华教授已对其有了深刻的认识。在火灾动力学,火灾风险评估与保险、未来能源利用中的火灾安全等方面取得了创新性研究成果――构建了化学物质热自燃危险性预测的均温、非均温理论模型,发展了热自燃临界参数的数值分析方法建立了云雾火焰阵面前区未燃微粒子运动的数学物理模型,并从理论原理和实验上揭示了可燃性粉尘云爆炸下限比相应可燃性气体爆炸下限低的本质规律,与合作者一起创建了基于火灾双重性规律和统计理论相耦合的火灾风险评估理论体系和技术方法,创建了建筑火灾直接财产损失和人员伤亡概率预测模型。

自2002年回国后,紧密围绕我国火灾安全的重大需求以及世界火灾科学的前沿研究,孙金华立足于火灾科学基础与应用基础问题,与他的同事携手,共同构建了在国际上具有创新特色的火灾风险评估理论体系和技术方法,实现了火灾风险的动态和量化评估,撰写了我国第一部《火灾风险评估方法学》的学术专著,为我国亟待解决的建筑性能化防火设计方法提供了科学依据和技术支撑,该研究成果已经在国家奥林匹克体育场馆等许多国家重大工程和公益项目中得到成功应用,取得了显著的社会效益和经济效益,并获得2006年度国家科技进步二等奖。

在这一工作的基础上,他又率先在我国开展了消防与保险互动机制中的基础科学问题研究,并取得了重要的研究成果,建立了建筑火灾财产损失和人员伤亡概率预测方法编制了建筑火灾直接财产损失预测软件,构建基于火灾动力学和统计理论耦合的火灾财险费率厘定模型和火灾第三者公众责任险费率厘定模型。在scI高影响区期刊Risk Ana/ysis等国际著名期刊发表了多篇具有重要学术价值的论文,并被国际同行评价认为“非常有科学价值”,撰写的学术专著《火灾风险与保险》被收入到当代杰出青年科学文库。

针对我国危险化学品火灾爆炸事故频繁发生,事故后果非常严重的情况,孙金华教授以化学物质热自燃诱发火灾爆炸为研究突破口,创建了危险化学品热自燃危险性预测的理论和数值分析方法,解决了国际基于小药量分析测试来预测化学物品热自燃危险性不准确的世界性难题,并揭示了无机酸对硝酸铵等危险化学品分解的催化作用机理,他的成果分别发表在SCI高影响区期刊Jouma/ofPowerSource、Jouma/of Hazardous Mater/a/s等国际学术期刊上,并受到了国际学者的好评和广泛关注,为此他被邀请与国际学者一起合作撰写并出版了英文著作New Research on Hazardous Mater/a/s。

在“造福”中升华人生

尽管身为中国科学技术大学火灾科学国家重点实验室副主任以及工业火灾研究室主任,孙金华教授并不是从最初就把研究方向锁定在火灾安全科学领域的。

他的转折始于1995年。那一年,他获得日本文部省奖学金,远涉日本,于东京大学进行深造。他的导师就是世界火灾科学界顶级学者,时任国际火灾安全学会主席的平野敏右教授。细论起来,平野敏右教授仿佛是火灾科学界的“普罗米修斯”,将国际火灾科学领域的先进知识传播到中国,并一直致力于推动我国火灾安全事业的发展,先后被授予中华人民共和国友谊奖和国际科技合作奖。追随平野教授,孙金华开始正式接触火灾,并深入研究了火灾动力学规律及防治技术。1999年4月~2002年3月,他先后以“重点研究支援研究员”和“外国人特别研究员”的身份分别受聘于日本学术振兴会以及日本科学技术厅,在日本国立消防研究所从事燃烧学、安全工程等方面的研究工作。名师出高徒,到本世纪初,在国际火灾科学领域,看上去入门不深的他已经崭露头角,甚至引起了我国火灾科学之父范维澄院士的注意。

2002年4月,在中国科学院“百人计划”的支持下,他毅然回国,成为该领域的第一个特聘教授。在范维澄院士主持的火灾科学国家重点实验室,他获得了一个非常优越的工作环境和研究平台。

“投我以木桃,报之以琼瑶”,对于范维澄院士的知遇,对于国家的知遇,孙金华感怀于心。随后的岁月中,他以严谨的科研作风,踏实勤奋的工作态度投身到火灾安全科学的教学与科研工作中来,在“百人计划”的三年执行期中,就凭借实力与努力向国家和人民交出了一份“优秀”的答卷――熟知“百人计划”规程的人都知道能够在其终期评估中获得“优秀”殊荣的还不到20%,而他却是中国科学技术大学2005年唯一一个“优秀”得主。

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论文摘要:对高层建筑消防设施管理现状存在的问题进行了归纳、分析.整理,并提出了改进对策。

人民网重庆视窗2008年l1月9臼电记者今天从重庆市消防总队获悉,重庆全市高层建筑消防安全检查目前已经结束,其中有5650栋高层建筑存在隐患,已超过全市高层建筑总数量的一半。据统计,目前,重庆已经建成投入使用的高层建筑总共有8664栋.数量仅次干上海,位居全国第二。在这些建筑中,高度超过l00米的就有84栋。在今年下半年,重庆开始了有史以来最大规模的高层建筑消防安全夫检查。在历经近半年的检查中发现,有565O栋高层建筑存在火灾隐患22706条。

以上报道只是重庆市的现状,这种现状在全国其他城市也是会存在。今年国外和国内也发生了几起高层建筑火灾,所幸没有造成大量人员伤亡,这是一种侥幸,只要高层建筑的火灾隐患不彻底解决,火灾随时会发生。

1高层建筑消防设施的常见问题

(1)消防设施配备不符合规范要求。依据高层建筑防火设计规范,高层建筑在建设时,应设有较完善的消防设施,以便为火灾预防和火灾扑救、自救工作提供有利条件。但是,在工程竣工验收或日常监督检查中经常会发现,高屡建筑或多或少存在着消防设施欠缺、质量性能低劣和功能全等违规行为。有些建筑由于缺少对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、事内消火栓等消防设施的经常性维修保养工作导致了部分消防设施长期处于故障或瘫痪状态,不能正常使用。

(2)擅自降低消防技术标准,将按规范要求应设置自动喷水灭火系统的高层建筑物擅自取消,有的取消了消防水池、消防水泵、屋顶水箱以及联动控制装置的设置,仅靠市政室内消火拴管网,更有甚至靠生活用水管网供水,根本不考虑系统的可靠性,导致消防水源、工作压力无保障。有的管道材质、管径不符合要求。部分自动喷水灭火系统管道未按国家规范要求采用热镀锌钢管。有的连接方式不规范,自动喷水系统未按规范要求采用丝接或构楷式机构连接,而是大量焊接,未对焊接处进行二次镀锌。更严重的是部分场所出现“假喷淋”现象,将喷头置于吊顶而不与供水管网连接;有的受管道材质和施工质量影响,产生漏水,业主干脆将其关闭。

(3)应设控制中心报警系统的高层建筑改设集中报警系统或区域报警系统,有的根本不设火灾向动报警系统。有的高层建筑消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘、以及非消防电源的切换等无法实现联动控制。

(4)消防电源无法保证消防用电设备需要。按照设计规范要求,应设计满足电力负荷的高层建筑,不考虑消防控制室、消防水泵、防排烟设施、消防电梯、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、防火卷帘,以及其它消防用电设备的消防用电;个别高层建筑在无自备发电设备的情况下,都仅有一路供电;且消防用电线路的敷设未按要求,应穿管保护的消防用电线路,穿管不到位,造成大量的线路。

(5)防排烟系统设计施工随意性大。按照规范要求,一些本应设置机构加压送风防烟设施的不具备自然排烟条件的防烟楼梯问、消防电梯间前室或合用前室,其不具备自然排烟条件的前室,却不设加压送风系统;有些虽然设置了机械加压送风系统,但防火门未安装或损坏严重,达不到防烟楼梯间压力要求。

(6)消防电梯功能不具备。消防电梯的消防电源、消防电源线路敷设、末端自动切换、消防电梯前室设置、消防电梯载质量、消防电梯运行速度、井底排水和电梯门挡水设施以及前室内的室内消火栓、应急照明或正压送风系统等不满足规范。消防电梯缺少上述条件,不能起到保护作用,会危及消防队员生命安全。

(7)防火门、防火卷帘材质各异。一些防火门、防火卷帘门的填充材料违规采用可燃材料;一些防火门的木制品只经过了的阻燃浸泡处理,耐火极限达不到规定要求;有的防火门装饰面层未经过阻燃处理,采用普通油漆,降低防火门耐火极限;闭门器回弹力度不够,导致无法正常关闭;复合防火卷帘达不到背火面温升要求采用喷水灭火系统进行保护时,未设置独立的喷水保护系统;用作防火分区的防火卷帘无消防电源和联动控制装置,发生火灾断电后只能靠人为手动关闭。

2产生问题的根本原因

导致上述问题产生的根本原因:一是建设、设计、施工单位和业主消防安全意识不够,对高层民用建筑防火一无所知。二是经济制约了消防安全的发展。为了“节约”成本,降低消防技术标准,将应当按规范要求设置消防设施大量节俭,埋下大量火灾隐患。三是执法不严,不廉,给少数人可乘之机.

3高层建筑消防设施管理整改对策

加强高层建筑消防工作必须把重点放在管理措施的落实上。

(1)全面落实消防安全责任制。新《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》60号令等法律法规,就消防安全责任作了具体的规定,任何单位和个人应严格遵守,自觉履行法律规定的消防安全艾务,努力提高全体人员消防安全意识,增强抗御火灾整体能力。高层建筑涉及多家产权位,承包、出租或委托经营时,又涉及多家使用单位。各产权单位、租赁单位在房地产商签订购买租赁合同时,必须与房地产商签定相应的消防安全责任,明确各自责仟,共同维护高层建筑消防安全。房地产商应提供符合消防安全要求的建筑物.产权单位与使用单位应在订立合同中明确备方消防安全责任,特别是各产权单位在消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施方面明确管理责任。同时,针对高层建筑的管理特点,产权单位、使用单位和物业管理单位要细化消防安全管理,落实自主管理,严格日常检查,及时消除火灾隐患,确保高层建筑安全。

(2)建立健全各项管理制度,并严格落实,针对高层建筑内部功能复杂、使用单位人员多、消防设施多、危险性大、火灾后果严重的特点,督促高层建筑产权单位应重点要抓好规章制度的建设落实,消防安全人员值班、培训制度,消防设施的检杏保养制度和应急预案必须落实。同时,高层建筑产权单位还要组织人员加强对那些已投入使用消防设施维修和保养,提高消防设施整体安全系统使用性能。