郭向群
摘要:超高層建筑很難依靠外部水源滅火撲救,立足自救,火災時要保證火災期間有足夠供應消防水源,噴淋系統供水至關重要。
關鍵詞:超高層;噴淋提供;聯動控制;壓力開關;電磁閥控制;優化設計
通過蘇州國際金融中心消防水系統設計深化、施工、調試過程發現的問題,對超高層建筑消防水系統火災聯動控制多次調整和優化提出下列聯動控制方式。
一、問題提出
超高層建筑噴淋水系統火災時,如何有效保證屋頂水箱及傳輸水箱有效水位。
二、問題解決
針對噴淋系統的聯動控制分別從第一區57F—83F,第二區17F—56F,第三區1F—16F(其中83層以上及地下室采用水泵加壓供水,不做研討),重點研究重力供水的控制。
(一)噴淋系統采用末端出水,壓力開關聯動水泵控制,系統說明如下:
1.83F—57F噴頭出水,水流指示動作、壓力開關動作、濕式報警閥啟動,水利警鈴動作、信號輸入模塊將信號反饋至消防中心,由中心控制主機逐級啟動63層噴淋傳輸泵,29層噴淋傳輸泵,B1M層噴淋傳輸泵,確保屋頂消防水池的消防用水量。
2.17F—56F噴頭出水,水流指示動作、壓力開關動作、濕式報警閥啟動,水利警鈴動作、信號輸入模塊將信號反饋至消防中心,由中心控制主機啟動29層噴淋傳輸泵,B1M層噴淋傳輸泵,確保屋頂消防水池的消防用水量,同時打開63層重力供水入水箱的電磁閥。
3.1F—16F,噴頭出水,水流指示動作、壓力開關動作、濕式報警閥啟動,水利警鈴動作、信號輸入模塊將信號反饋至消防中心,由中心控制主機啟動B1M層噴淋傳輸泵,確保29層消防水池的消防用水量,同時打開63和29層重力供水入水箱的電磁閥。
上述控制噴淋系統控制原理,只要噴淋動作,滅火用水采用傳輸泵從地下室消防水池利用傳輸泵供水,確保滅火用水水量。優點:滅火用水首先利用地下室消防水池消防用水量,屋頂水箱水量540立方作為備用消防水。
(二)噴淋系統采用末端出水,采用電磁閥液位聯動水泵控制,說明如下:
1.83F—57F噴頭出水,水流指示動作、壓力開關動作、濕式報警閥啟動,水利警鈴動作、信號輸入模塊將信號反饋至消防中心,93層屋頂水箱供水,若水位持續降低,降至低水位,由液位控制器信號傳輸至消控控制柜,由控制柜逐級啟動地庫、29F、63F、傳輸水泵,確保93層水箱水位。
2.17F—56F噴頭出水,水流指示動作、壓力開關動作、濕式報警閥啟動,水利警鈴動作、信號輸入模塊將信號反饋至消防中心,63F傳輸水箱供水。63F水箱水位持續降至低水位,打開水箱進水電池閥,93層水箱供水至63F水箱,確保滅火用水,若93F水位持續降低,降至低水位,由液位控制器信號傳輸至消控控制柜,由控制柜逐級啟動地庫、29F、63F、傳輸水泵,確保93層水箱水位。
3.1F—16F噴頭出水,水流指示動作、壓力開關動作、濕式報警閥啟動,水利警鈴動作、信號輸入模塊將信號反饋至消防中心,29F傳輸水箱供水。29F水箱水位持續降至低水位,打開29F水箱進水電磁閥,63F傳輸水箱供水。63F水箱水位持續降至低水位,打開水箱進水電池閥,93層水箱供水至63F水箱,確保滅火用水,若93F水位持續降低,降至低水位,由液位控制器信號傳輸至消控控制柜,由控制柜逐級啟動地庫、29F、63F、傳輸水泵,確保93層水箱水位。
三、結語
上述控制噴淋系統控制原理分析,第二種方案優于第一種方案。即噴淋動作,滅火時利用電磁閥、液位控連鎖控制,傳輸水泵供水確保火災時用水量。本系統控制原理獨立于消防報警主機聯動控制,萬一火災時報警主機聯動控制失效緊急情況下,可以利用液位物理控制原理啟動傳輸泵,確保消防用水量。
參考文獻:
[1]中華人民共和國公安部,中華人民共和國住房和城鄉建設部.自動噴水滅火系統設計規范:GB 50084-2017[S].2017.