厦门某行政楼火灾报警系统毕业设计论文

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厦门某行政楼火灾报警系统毕业设计论文下载简介:

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厦门某行政楼火灾报警系统毕业设计论文

本毕业设计以厦门某行政楼火灾报警系统为研究对象,旨在设计一套高效、可靠的火灾报警系统,确保建筑内人员的生命安全和财产安全。论文首先对火灾报警系统的背景及意义进行了阐述,分析了现代建筑中火灾防控的重要性以及现有系统存在的不足。随后,详细介绍了该行政楼的基本情况,包括楼层结构、功能分区及人员流动特点等,为后续系统设计提供了基础数据支持。

在系统设计部分,论文采用分层设计理念,将整个火灾报警系统分为感知层、传输层、处理层和应用层四个部分。感知层通过安装烟感、温感等多种探测器实现火情的实时监测;传输层利用有线与无线相结合的方式,确保信号稳定传输;处理层则依托中央控制器对采集到的数据进行分析判断;应用层负责信息显示、警报触发及联动控制等功能。此外,设计还充分考虑了系统的可扩展性与兼容性,以便未来升级改造。

4.2防火区域和报警区域的划分

某火电厂施工组织设计方案4.2.1防火分区的划分

厦门国家会计学院行政楼共八层,其中三到八层为通用层,一二层 高5m,标准层为4m,总共34m。每层建筑面积为1084.43m²。依据《火 灾自动报警系统设计规范》将其界定为二级保护对象。依据《高层民用

建筑防火设计规范》,该建筑为二类建筑,耐火等级为二级。在划分防 火分区时应该满足表4.1的规定。高层建筑内应采用防火墙等划分防火 分区,每个防火分区允许最大建筑面积,不应超过下表的规定。

每个防火分区的允许最大建筑面积!

注: 1设有自动灭火设备的防火分区,其最大允许建筑面积可按本表增 加一倍,局部设置时,增加面积可按局部的一倍计算。 2高层主体建筑与相连的附属建筑之间,如设有防火墙等防火分隔 设施,其附属建筑的防火分区面积可按本表增加一倍。 由于厦门国家会计学院行政楼设有自动喷水灭火系统设备允许把 建筑面积增加一倍,所以把每层划分为一个防火分区,共分为八个防火 分区。

4.2.2探测区域和报警区域的划分

火灾自动报警系统的保护对象形式多样,功能各异,规模不等。为 了便于早期探测、早期报警,方使日常的维护管理,在安装的火灾自动 报警系统中,人们一般都将其保护空间划分为若干个报警区域。每个报 警区域又划分了若干个探测区域。这样这可以在火灾时,能够迅速、准 确地确定着火部位,便于有关人员采取有效措施。 因此,所谓报警区域就是人们在设计中将火灾自动报警系统的警戒 范围按防火分区或楼层划分的部分空间,是设置区域火灾报警控制器的 基本单元。一个报警区域可以由一个防火分区或同楼层相邻几个防火分

区组成,但同一个防火分区不能在两个不同的报警区域内;同一报警区 域也不能保护不同楼层的几个不同的防火分区。 1报警区域的划分 根据《火灾自动报警系统设计规范》的规定,报警区域宜由一个防 火分区或同楼层的几个相邻的几个组成,所以把每层分别单独作为一个 报警区域,满足火灾自动报警系统设计规范的规定。 2探测区域的划分 由于该建筑为二级保护对象,规范规定:探测区域应按独立房(套) 间划分。一个探测区域的面积不宜超过500m";从主要人口能看清其内 部,并且面积不超过1000m“的房间,也可划为一个探测区域。根据以 上的规定我把厦门国家会计学院行政楼的探测区域划分如下: (1)由于厦门国家会计学院行政楼每层的房间都是小空间,所以把 每层的每个房间单独划分为一个探测区域。 (2)把楼梯间单独划分为一个探测区域,每隔2~3层划分为一个 探测区域并且设置一个火灾探测器。 (3)把前室(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,也单独划分探测区域及装设火灾探测 器。 (4)把电缆竖并单独划分探测区域并装设火灾探测器。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。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。

4.3火灾探测器的选择

4.3.1火灾探测器的发展

纵观火灾探测器的发展历史,火灾报警探测器已由“开关量报警方 式”过渡到“模拟量报警方式”。所谓“开关量报警方式”是指火灾报 警探测器在其内部电路设计过程中,人为地赋予它一个固定的报警阀值。 这一类火灾自动报警系统所接收的报警信号中只存在“有火警”和“无 火警”两种状态。当探测器在探测区域内受到诸如潮湿、粉尘、温度及 元件参数变化等非火灾因素影响时,系统可能会发生误报现象。“模拟量 报警方式”与“开关量报警方式”的根本区别在于:模拟量火灾探测器内 部电路不存在报警阀值,探测器将烟雾浓度或环境温度等报警因素转换 成为具有一定值的数据信号,即“模拟量信号”,这个模拟量信号随着报 警因素的变化而变化。火灾报警控制器循环往复地接收这个模拟量信号 并由其内部的单片计算机进行相应的数据处理,计算机程序自动地为每 个探测器设定一个初始值和两个阀值一一“预火警值”、“火灾报警值”。 在火灾发生时,探测区域内烟雾浓度急剧增加,由探测器发回的模拟量信 号也将迅速增强,当其数值达到且超过预火警值时,火灾报警控制器将发 出“预火警”信号。如果烟雾浓度不再继续上升,则停止预火警报警,“预 火警”信号消失;若烟雾浓度仍继续上升,并达到火灾报警浓度,则火灾报 警控制器立即发出火灾报警信号和一系列灭火联动指令。由此可见,模拟 量火灾自动报警系统能够对其所接收到的模拟量信号进行判别和分析 从而提高了系统的稳定性和可靠性.降低了误报率。

4.3.2火灾探测器的选择

厦门国家会计学院行政楼是综合性质的公共建筑,在建筑内存在大 量的装修材料、文件、文献等物品,在发生火灾的时候会产生大量的烟 雾,所有我选择感烟探测器作为厦门国家会计学院行政楼的火灾的主要 探测工具。 在火灾自动报警系统设计过程中选择设备的可靠性与误报率是设

备选型时不得不考虑的因素。在满足性能价格比高的前提下,要求尽可 高的系统可靠性和尽可能低的误报率是我们设计者所追求的共同目标。 从追求卓越的理想角度出发,选用最先进设备产品;但从节省投资的现 实角度出发,选用较佳的设备,但是不能放松和降低对于系统可靠性和 误报率基本要求。目前大量使用的离子感烟探测器对各种明火烟雾检测 效果较好,对阴燃烟雾也能检测,但易受探测环境影响,误报率较高;由于 使用了放射源,易对环境造成污染。光电感烟探测器是利用红外光散射的 原理来进行烟雾浓度的探测,对环境不存在污染问题,对阴燃火烟雾的探 测性能明显优于离子探测器。通过以上比较及根据厦门国家会计学院行 政楼的实际情况,我选用北京狮岛消防电子有限公司的SD6800型智能 数字光电感烟探测器[7

4.3.3火灾探测器的布置和计算

4.3.3.1火灾探测器的布置

根据《火灾自动报警系统设计规范》的规定,我对厦门国家会计学 院行政楼的火灾探测器进行如下布置: 1探测区域内的每个房间按照面积的大小设置火灾探测器的数量, 至少保证每个房间设置一只火灾探测器。 2感烟探测器、感温探测器的实际安装间距,根据探测器的保护面 积A和保护半径R确定,满足探测器安装间距的极限曲线D1~D11(含 D9所规定的范围。如图4.1探测器安装间距的极限曲线所示。

图4.1探测器安装间距的极限曲线

注: A一探测器的保护面积(m²); a、b一探测器的安装间距(m); D1~D11(含D9)一在不同保护面积A和保护半径R下确定探测 器安装间距a、b的极限曲线; Y、Z一极限曲线的端点(在Y和Z两点间的曲线范围内,保护面 积可得到充分利用)。 3每个探测区域内应该设置的探测器数量,具体根据下式计算:

N一一个探测区域所需设置的探测器数量(只),N≥1(取整数); S一一个探测区域的面积(m²); A一一个探测器的保护面积(m²); K一修正系数,重点保护建筑K取0.7~0.9,普通保护建筑K取 0。在本次设计过程中取0.9。 4在走廊内设置的探测器居中布置。感烟探测器的安装距离在15m 内,感温探测器的安装距离在10m以内,同时探测器到墙的距离在探 器安装距离的一半以内。探测器距墙的距离不应小于0.5m,保证探测 周围0.5m内,没有遮挡物。

4.3.3.2火灾探测器数量的计算

层: 房间①S=45.0m² 根据建筑的重要性选择K=0.9 根据公式:

S 45 N≥ =0.625只,为了布置的需要取1只 K·A0.9×80

房间②S2=15.0m 由于S2=15.0m

由于S4=22.5m²

由于S4=22.5m²sn/t 5405.3-2021标准下载,所以设置一只探测器

根据建筑的重要性选择K=0.9 根据公式:

根据建筑的重要性选择K=0.9。 根据公式:

S 165 N≥ 3.05只,为了布置的需要取4只 K·A 0.9×80

K·A0.9×80 房间(1)S11=42m²

S150 N≥ =2.78只,为了布置的需要取4只 K·A0.9×80

房间13)S13=45m²市政工程分部分项划分表(全套),所以设置一 只探测器。 房间④S3=90m² 根据建筑的重要性选择K=0.9 根据公式:

S 90 N> =1.67只,为了布置的需要取2只 K·A 0.9×80

房间③S4=30.0m² 由于S4=30.0m²

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