梁芝松
(銅陵市消防支隊 ,安徽 銅陵244000)
火災自動報警與聯動控制系統是用于盡早探測初期火災并發出警報,以便采取相應措施,如疏散人員、報警求救、啟動滅火系統、操作防火門、啟動防排煙風機等。本系統由火災自動報警系統和消防聯動控制系統兩個子系統組成,下面分別予以介紹。火災自動報警系統通常是由三部分組成,即火災探測裝置(包括探測器、手動報警按鈕)、傳輸路線以及報警控制器。
(1)火災探測器。火災探測器是組成各種火災自動報警系統的重要組件,是系統的“感覺器官”,主要用于自動監視火災參數的變化。探測器一般由敏感元件、各種電路、固定部件及外殼四個方面組成。常見的探測器有點型感溫探測器、點型感煙探測器、線型感溫探測器、線型感煙探測器、可燃氣體探測器等,探測器是報警系統的重要性檢測元件,整個消防報警系統的高效運行直接受到探測器的靈敏度、可靠性及穩定性等技術指標的影響。因此,在實際應用中,應根據實際情況合理選用探測器:
①基于建筑物場所環境的實際特征選用探測器。探測器設置場所的環境千變萬化,對于不同的環境,不同的要求應選用不同的探測器。如對于溫差變化較大的場所不可選用差溫探測器,定溫探測器不適用于零度以下的場所,而感溫探測器不適用于不及發出火災報警或產生陰燃而導致損失重大的場所。又如,離子感煙探測器不適用于以下場所:大于5m/s氣流速度的場所、超過95%相對濕度的場所、有腐蝕性氣體產生或有水霧與粉塵及煙霧滯留的場所、可能有酮類、醇類及醚類等有機質產生的產所等。另外火焰探測器還不適用于濃煙在火焰前擴散、無焰火災、探測器被強光照射、探測器鏡頭被污染或遮擋及會受弧光與X射線等影響的情況等。
②基于火災實際特征選用探測器。對于不可預估的火災形成及其特點,可通過對模擬試驗的分析來選用合理的探測器。而有大量煙及少量熱產生的火災初期陰燃階段,此時的火焰輻射極小甚至完全可以忽略,則可選用感煙探測器。在火災迅速擴大時,會產生少量熱與煙但有強烈火焰輻射的階段,如易燃液體火災,應選用火焰探測器。而若是有大量煙、熱及火焰輻射產生的階段,則需要根據實際情況選用感溫探測器、感煙探測器及火焰探測器,或是基于實際需要合理組合選用。
③另外還應參照相關規范標準要求,按照安設房間的高度,并結合探測器的靈敏度、使用場所要求等,合理選用適當的探測器。
(2)火災報警控制器。火災報警控制器是火災自動報警系統的另一重要組件,擔負著為火災探測裝置提供穩定的工作電源;監視探測裝置及系統自身的工作狀態;接受、轉換、處理火災探測裝置輸出的報警信號;進行聲光報警;指示報警的具體部位及時間;同時執行相應輔助控制等諸多任務。火災報警控制器的分類方法很多,最常見的按用途分類,可分為區域火災報警控制器器、集中火災報警控制器和通用火災報警控制器。區域火災報警控制器通過直接聯結區域內全部的探測器來實現對火災信號的及時準確報警,區域報警控制器在選擇時要注意,其容量應大于該區域的總探測器數量。
由于建筑物情況的不同,消防聯動控制系統的控制范圍也因實際情況的不同而有所不同,但其控制范圍相當廣泛。通常情況下,消火栓、防火閥、防火門、自動滅火系統、防排煙風機、排煙閥、防火卷簾、空調設施及警鈴、誘導燈等,都屬于消防聯動控制設備,都在系統控制范圍內。
火災報警及聯動控制系統,是由火災報警系統與消防聯動控制系統組合而成的防火綜合監控系統,根據建筑實際情況的不同,系統的組成、設備種類與設備量都有可能不同,但系統的實現方式才真正決定了系統的總體特征。
火災自動報警系統的組成根據實際情況的不同而有所不同,而其具體實現也受到使用性質、火災危險性、耐火等級、環境條件及建筑結構形式等的影響而有所不同。
火災自動報警系統的實現與確定,通常是通過包括探測器數量、手動報警按鈕數量、防火防煙閥、防火門、防火卷簾、消火栓及行程開關等總體數量的系統中報警部位總點數來確定。可以說,建筑物使用功能及等級大小對系統實現有很大影響。在實際應用中,消防報警系統應用較為常見的形式為控制中心報警系統、集中報警系統及區域報警系統這三個基本形式。控制中心報警控制系統適用于建筑規模較大且設有專用的消防控制設備建筑,集中報警控制系統則適用于有較多報警區域且超過三臺以上區域報警控制器的情況,也就是說,集中報警系統中至少應有一臺集中控制器,以及兩臺及以上的區域控制器,并且應設專人及專用控制室安置集中報警控制器。集中報警系統適用于有較高重要程度且保護控制對象規模較大,另外還有較多聯動設備及人員集中等狀況,可通過集中管理來實現報警。
消防聯動控制系統主要是通過集中聯動與現場聯動等形式實現的,在實際應用中,消防聯動控制系統多是與火災報警控制系統配合實現的,主要配合形式有區域—集中報警的分散控制系統、區域—集中報警的縱向聯動控制系統、區域—集中報警的橫向聯動控制系統以及大區域報警的縱向聯動控制系統:
(1)區域—集中報警的分散控制系統。該系統較適用于有較大房間面積的場所,及中小型的高層建筑,在建筑規模較小的情況下應用較多。為便于設備的就地控制操作,該系統將“控制盒”安裝于聯動設備現場,而消防中心可接收到設備動作的回授信號。另外,通過手動的聯動設備操作,消防中心的值班人員就可完成控制操作。
(2)區域—集中報警的縱向聯動控制系統。該系統較多用于標準層諸多的“火柴盒”式高層建筑,對于有較多標準層的建筑,在較為規則的報警區域劃分基礎上,可由一個消防控制中心以及每一層的消防值班人員,共同完成系統的運作,實現系統的運行控制操作。
(3)區域—集中報警的橫向聯動控制系統。該系統具有自動化火災報警功能,每一層都安設一個復合區域報警控制器,該系統功能可以接受如手動報警按鈕、防火閥及水流指示器等設備的報警信號,并能實現如對排煙閥、防火門及卷簾門等的聯動控制,同時還能將報警信號與聯動設備的動作回授信號發送至集中報警器。高級賓館建筑中多見此系統應用,通過一個消防控制中心及專門的消防人員值班來實現系統的實際運行。
(4)大區域報警的縱向聯動控制系統。該系統在檔案館或是圖書館等沒有標準層的辦公大樓應用較為廣泛,由于沒有在建筑物的每層都設置專人值班,因此該系統不適宜設置區域報警器,而是將大區域報警器安設于消防中心,并設專人值班來完成系統的具體運作。
另外還有如CO2自動滅火裝置等集消防報警與聯動控制為一體,且適用于檔案庫、發電機房及計算機房等場所的滅火裝置系統,只是此類滅火系統從經濟性方面考慮還需要不斷改進。該系統雖然造價較高,但滅火能力強且效率較高,而且只有極小的金屬腐蝕性,又不會污損滅火對象,另外還有長期存儲不會變質且不會導電等優勢,若是有條件或情況緊急的時候可以考慮。
綜上所述,建筑火災自動報警及聯動控制系統的設計,為其合理實現與實際應用提供可靠保障,也為人們的生命財產安全奠定良好基礎。現代化建筑產業要想實現快速健康發展,就要注重建筑的消防設施設備,綜合提高建筑質量,通過火災自動報警及聯動控制系統的優化設計與實際應用,為人們創造一個安全可靠的生活與生產環境,有效控制火災危害對人們的人身財產安全造成的威脅。
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