智慧消防系统整体解决方案

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智慧消防系统整体解决方案

智慧消防系统整体解决

方案

Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

智慧消防系统整体解决方案

力安科技智慧消防系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时,控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备电电源,疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域。符合公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导》(公消[2017]297号)文件要求。

力安科技智慧消防系统运营中心

一、火灾自动报警控制系统

1、概述

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。2、技术简介

力安科技智慧消防系统

3、特色

力安科技火灾报警联动控制系统

行业内首家采用新一代ARM高速微处理器和嵌入式操作系统,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,存储容量提高1000倍。

回路内终端设备地址码可以混编,提高回路地址码利用率。

控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,方便系统调试开通。

行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。

采用先进的低功耗技术,使总线信号传输距离最长可达2000米。

采用分层结构的主从式组网方案,可支持20×20台控制器联网,通过光纤传输可以实现20km远程组网。

二、气体灭火控制系统

1、概述

气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启

停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。

2、技术简介

3、特色

3.1、、多线气体灭火控制系统

提供2个探测器接入回路,可连接公司生产的各类普通型感烟、感温探测器。

可预置0~30秒电磁阀(电爆管)自动启动延时时间,并提供启动倒计时显示。

提供独立的电磁阀驱动输出端口,支持3A(24V)启动电流。

具有历史信息记录功能,可记录火警、故障、放气信息各999条

全面监控各类故障,故障排除后控制器自动恢复,无需人为干预。

采用低功耗设计,备电连续工作时间大于48小时。

3.2、总线气体灭火系统

4、产品特点:

分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。采用模糊控制理论对数据进行处理,从根本上消除漏报、误报,提高了稳定性。回路内终端设备地址码可任意混编,提高回路地址码利用率。

控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,杜绝灭火分区串扰启动。

行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。

独有的生产工艺,在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。

三、电气火灾监控系统

1、概述

电气火灾监控系统是我司推出的新一代电气火灾监控设备,可与本公司的其它关联产品配套使用,灵活配置组成电气火灾监控系统,能够有效的保障安全用电和防止电气火灾发生。该监控设备广泛用于危险品场所、高层建筑、公共场所及住宅楼宇的单元供电系统。

2、技术简介:

力安科技智慧消防系统运营中心

3、系统特点:

采用新一代高速微处理器,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,数据存储容量提高1000倍。

采用4.3”英寸彩色液晶屏(LCD),显示分辨率430×272。

操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面,接近电脑操作使用习惯,简单易学。使用标准面板键盘、USB计算机键盘、鼠标作为现场编程设备,操控灵活方便。

提供T9拼音输入法、拼音输入法和区位码中文输入法,实现自由中文输入,轻松录入汉字。使用智能存储U盘(选配),可复制或恢复系统的设置文件和历史文件,方便系统维护。

采用无极性二总线,单台监控设备最多可接324个监控探测器。剩余电流型监控探测器或测温型监控探测器的地址可以混编,1-324#任选。

支持20台JB-QBL-DH500监控设备组网,组网后系统最大容量:20×324=6480监控点。

系统运行历史记录功能:历史报警、历史故障、历史联动、历史操作各1000条。具备模块的手动单点启动/停止功能,方便现场调试测试。

具备探测器/模块的单点测试功能,探测器工作状态与测试数据一目了然。

系统标配专用微型打印机(以下简称为打印机),即时打印系统报警、启动、反馈、故障等信息,以备查询。

可连接PC机实现城市联网。

系统实行多级用户的分级管理,不同级别的用户给予相应的系统操作权限,方便系统管理。

系统可现场软件升级,确保系统工作在稳定、可靠状态。

执行标准:GB14287.1-2005 电气火灾监控设备。

四、应急照明和疏散指示系统

1、概述

集中控制型消防应急照明和疏散指示系统能够对当前终端消防应急照明灯具和消防应急标志灯具的灯具、线路及备电电池状态进行检测。系统内任一灯具发生故障时,主机应发出声光报警信号,并报出灯具故障状态。

系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时,控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备电电源,疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域。

2、技术概述

系统拓扑图

智慧消防系统运营中心

智能疏散系统采用的是集中电源集中控制型疏散系统。

系统供电方式

独立分配电装置接受EPS的供电,分配电装置向区域内的消防应急灯具提供DC24V电源,灯具内不带蓄电池,EPS应急时间满足GB17945-2010标准时间要求。

系统通讯方式

采用四线制RS485信号总线通讯,通讯总线无极性,可根据需要任意分支连接灯具实现通讯功能。

灯具控制方式

每台消防应急灯具均设有独立地址编码,可独立完成主机下达指令及上报工作状态信息,灯具内置CPU可控制标志灯具改变箭头方向、频闪、灭灯等并实时监控灯具工作及故障状态。

系统负载能力

系统可分级组网,最多可16台主机联网;每台主机控制器可带多个消防应急电源,每个电源分配电装置可输出多条支路,每个支路可带多个消防应急灯具,每台主机最大容量可带4032点。

3、特点

智能疏散系统和市场其他产品对比主要技术优势:

1)EPS应急电源小功率小于240W,电源可分散放置电井内。

2)适于分区式;

3)适于分层式。

4)系统可分级组网,最多可16台主机联网;每台主机控制器可带多个消防应急电源,每个电源分配电装置可输出多条支路,每个支路可带多个消防应急灯具,每台主机最大容量可带4032点。

5)采用四线制RS485信号总线通讯,通讯总线无极性,可根据需要任意分支连接灯具实现通讯功能。

机房消防系统设计方案

消防系统方案 一、概述 为保护昂贵的电子设备和数据资源,国家规范规定一定规模的机房必须采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于机房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。计算机是每个企事业单位重要部门,由于设备及有关的其他设备本身对消防的特殊要求,必须对这些重要设备设计好消防系统,是关系设备正常运作及保护好设备的关健所在;机房灭火系统禁止采用水、泡沫及粉末灭火剂,适宜采用气体灭火系统;机房消防系统应该是相对独立的系统,但必须与消防中心的联动。一般大中型计算机机房,为了确保安全并正确地掌握异常状态,一旦出现火灾能够准确、迅速地报警和灭火,需要装置自动消防灭火系统。 传统的水、泡沫、干粉和烟雾系统都是不适用于机房灭火的。它应该是一种在常温下能迅速蒸发,不留下蒸发残余物,并且非导电、无腐蚀的气体灭火剂。气体灭火系统是将某些具有灭火能力的气态化合物,常温下贮存于常温高压或低温低压容器中,在火灾发生时通过自动或手动控制设备施放到火灾发生区域,从而达到灭火目的。它具有干净、无污渍及灭火迅速等优点,广泛应用于档案室、电子设备室及贵重库房等。气体灭火种类较多,但目前得以广泛应用的仅有卤代烷 (1211、1301)、二氧化碳以及近几年从国外引进的和FM200等。

二、气体灭火系统设计流程 (1)、根据有关设计规范确定需设置气体灭火系统的房间,选定气体灭火剂类型。 (2)、划分防护区及保护空间,选定系统形式,确认储瓶间位置。(3)、根据相关设计规范计算防护区的灭火设计用量,确定灭火剂储瓶的数量。 (4)、确定储瓶间内的瓶组布局,校核储瓶间大小是否合适。(5)、计算防护区灭火剂输送主管路的平均流量,初定主管路的管径及喷头数量。 (6)、根据防护区实际间隔情况均匀布置喷头及管路走向,尽量设置为均衡系统,初定各管段管径。 (7)、根据设计规范上的管网计算方法,校核并修正管网布置及各管段管径直至满足规范要求,确定各喷头的规格。 (8)、根据设计方案统计系统设备材料。对设计方案综合评估,必要时作优化调整。 三. 排烟系统 火灾发生时产生的烟雾主要的是以一氧化碳为主,这种气体具有强烈的窒息作用,对人员的生命构成极大的威胁,其人员的死亡率可达到50-70%以上,换言之,火灾时一氧化碳是人员伤亡的主要祸首。另外,火灾发生所产生的烟雾对人的视线的遮挡。使人们在疏散时无法辨别方向,尤其是高层建筑因其自身的烟筒效应,使烟雾的上升速度非常快,如果不及时迅速地排除,那么,它会很快地垂直扩

消防报警系统设计方案

博物馆消防火灾报警系统工程 施工组织设计方案 1.编制说明、 本设计依据建筑设计研究院有限公司电施设计图纸进行编制。 2.工期 工期目标: 消防火灾报警系统工程工期为40天。 七氟丙烷气体灭火系统工程施工工期为30天。 3.质量目标 本工程质量目标: 消防工程施工质量将严格按有关设计及施工验收规和工程评定标准进行施工,合格率达到时100%,确保火灾自动报警系统质量优良。 4.火灾报警系统设备安装工艺要求 4.1火灾自动报警系统设备安装 (1)消防布线的总体要求: 根据消防弱电施工的规,并结合本工程的实际情况,对消防电气的施工布置如下:布线:火灾自动报警系统的布线,应符合现行标准《电气装置工程施工及验收规》的规定和《火灾自动报警系统设计规》(GBJ116-88)的要求。管线包括各层公共部分及其它层平面报警回路线、工作电源线、控制线等线管的穿线,应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于250V,额定工作电压超过50V时,导线电压等级

不应低于500V。穿线过程中应按照以下工艺标准及要点进行。 (2)接线箱安装: 穿线完毕后,要对每回路导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,满足不了产品或规GB50166--92要求的(20MΩ),应仔细检查并替换。 要求:平稳,底部距地1.5M。安装前应在距盒底100MM处开一个口,并且开口处无倒刺,然后牢固固定在墙上。 (3)火灾报警探测器的安装 A.火灾探测器安装位置,应符合下列规定: 探测器至墙壁梁边的水平距离,不应小于0.5m: 探测周围0.5m,不应有遮挡物: 探测器至空调送口边的水平距离,不应小于0.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m; 宽度小于3m的风走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10;感烟探测器的安装间距,不应超过15。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。 B.探测器底座安装 探测器的底座应固定向牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。 探测器底座的外接导线,应留有不小于15cm的量,入端应有明显标志。 探测器底座的穿结孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。 探测器在即将调试时方可安装,在安装前应妥善保管,并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

智慧消防系统整体解决方案

智慧消防系统整体解决方案 力安科技智慧消防系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时,控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备电电源,疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域。符合公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导》(公消[2017]297号)文件要求。 力安科技智慧消防系统运营中心 一、火灾自动报警控制系统 1、概述 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 2、技术简介 力安科技智慧消防系统 3、特色 力安科技火灾报警联动控制系统 行业内首家采用新一代ARM高速微处理器和嵌入式操作系统,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,存储容量提高1000倍。 回路内终端设备地址码可以混编,提高回路地址码利用率。 控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,方便系统调试开通。

行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。 采用先进的低功耗技术,使总线信号传输距离最长可达2000米。 采用分层结构的主从式组网方案,可支持20×20台控制器联网,通过光纤传输可以实现20km远程组网。 二、气体灭火控制系统 1、概述 气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。 2、技术简介 3、特色 、、多线气体灭火控制系统 提供2个探测器接入回路,可连接公司生产的各类普通型感烟、感温探测器。 可预置0~30秒电磁阀(电爆管)自动启动延时时间,并提供启动倒计时显示。 提供独立的电磁阀驱动输出端口,支持3A(24V)启动电流。 具有历史信息记录功能,可记录火警、故障、放气信息各999条 全面监控各类故障,故障排除后控制器自动恢复,无需人为干预。 采用低功耗设计,备电连续工作时间大于48小时。 、总线气体灭火系统 4、产品特点: 分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。 采用模糊控制理论对数据进行处理,从根本上消除漏报、误报,提高了稳定性。 回路内终端设备地址码可任意混编,提高回路地址码利用率。 控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,杜绝灭火分区串扰启动。 行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。

《消防设计方案》

第一章消防设计方案 1.火灾自动报警系统 1.1设计依据: 1)建筑设计防火规范(GBJ16-87)(1997年版) 2)火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 1.2系统组成: 本次改造内容为:在保护区内的机房及配电室的工作层及地板下分别设置有分布智能型感烟报警探测器及感温型报警探测器,在保护区门口设有气体紧急启动、停止按钮,保护区门口上方设一只气体释放指示灯,保护区内分别设一只声光报警装置。 机房保护分地板下及工作层,划为一个防火分区进行保护 1.3控制系统的设计方案: 将消防报警主机设在机房外侧的监控室内,采用利达公司的报警控制器(二回路气体灭火控制器); 2. FM200气体灭火系统 2.1设计依据: 1)《建筑设计防火规范》(GBJ16—87) 2)《七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范》 3)《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263—97) 2.2防护区的概况 依据设计规范及用户要求并结合防护区的建筑特点,将该防护区设计为七氟丙烷全淹没灭火系统,系统方式为单元独立系统。

2.3对防护区的设计要求: 1)防护区内环境温度为-200C—500C; 2)防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放药剂前应自动关闭; 3)防护区应封闭良好; 4)防护区的隔墙和门的耐火极限均不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应低于0.25 h,防护区的门应采用向疏散方向开启的防火门; 5)防护区的门窗及围护构件的允许压强不宜低于1200Pa; 6)防护区内应有保证人员在30s内疏散的通道和出口,并设事故照明和疏散指示 标志; 7)设置七氟丙烷灭火系统的防护区应配置空气呼吸器。 2.4灭火系统主要设计参数: 1)机房的设计浓度:7.5%-8.6% ; 2)喷射时间:不大于7s 3)计计算环境温度:200C 3.设计方案 根据防护区的具体情况,灭火系统采用单元独立系统,灭火方式采用全淹没灭火方式,其所需的药剂量及分布方式如下表: 4.系统操作及控制方式: 灭火系统具有自动、手动和应急操作三种启动方式:

消防系统设计方案

消防系统改造设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本次设计为改造项目,原则不改变原有报警系统回路以及系统设置,根据装修格局的变动对现有报警设备进行调整。如涉及增加房间应根据现有布局增设相应报警设备。所有报警系统线路均引自原消防控制室,根据现有设备点位调整,如原报警主机容量不足时应增设主机或回路。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道、大厅等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),不能大于25米。 4、在实验室设置气体灭火专用烟感、温感、气体启停按钮、气体释放灯等设备,在实验室外区域设置气体报警主机,并应与消防火灾自动报警主机联网。 5、所有报警线路均应穿金属管敷设。报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 三、自动喷水灭火系统 1、根据装修布局调整喷淋头及管道位置。 四、防排烟系统

1、建筑内长度大于20m的疏散走道应增设机械排烟系统。 五、气体灭火系统 1、本次设计根据现场情况将采用无管网式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统,即在规定的时间内,向保护区喷射一定浓度的七氟丙烷灭火剂,并使其均匀地充满整个保护区,此时能将其区域里的任一部位发生的火灾扑灭; 2、七氟丙烷灭火系统有三种控制方式: 自动方式为: 防护区内的烟感、温感同时报警,经消防控制报警主机确认火情后,声光报警和延时,控制系统发出启动电信号,送给对应的无管网装置,喷洒七氟丙烷气体灭火。 手动方式为: 在防护区外设有紧急启停按钮供紧急时使用。 机械启动为: 当自动启动、手动启动均失效时,可打开柜门实施机械应急操作启动灭火系统。 六、设计依据 1、甲方提供的原有消防图纸、最终版改造平面图。 2、国家现行的有关建筑设计主要规范及规程: 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《火灾自动报警系统设计规范》 GB-50116-2013 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

消防工程施工组织设计(标准版)[详细]

深圳市气象塔消防工程施工组织设计 (标准版)

目录 第一章编制说明和编制依据 (1) 第一节编制说明 (1) 一、工程概况 二、工程特点 三、工程内容 第二节编制依据 一、编制依据 二、主要设备材料清单 第二章施工组织机构 一、施工组织机构 二、项目经理部岗位职责 第三章施工总体部署及总进度计划安排 第一节施工总体部署 一、施工总体部署 二、施工组织方案 第二节施工总进度计划安排 一、施工安装工期 二、施工总进度计划安排 第三节劳动力组织 第四章施工准备 第一节主要施工机具计划 一、主要施工机具计划 二、施工机具的维护保养 第二节施工用电、用水计划 一、施工现场用电计划 二、施工现场用水计划 第三节物资供应 一、自行采购物资控制 二、甲供设备、材料的协调 第五章主要工程项目的安装技术措施 第一节消防水系统 一、室内消火栓系统施工技术方案措施

(一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案: (四)系统施工技术措施 二、湿式自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 三、雨淋喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 四、消防水幕系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施 五、预作用自动喷水灭火系统施工技术方案措施 (一)系统组成和分布 (二)系统的主要特点 (三)系统施工方案 (四)系统施工技术措施: 第二节火灾自动报警系统施工技术方案措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第三节气体灭火系统施工安装技术措施 一、系统组成和分布 二、系统的主要特点 三、系统施工方案 第四节防排烟系统施工技术方案措施 一、预留、预埋

智慧消防系统整体解决方案

智慧消防系统整体解决方案 智慧消防的定义在不断的变化,首先我们要面向新需求,新需求主要是火灾防控“自动化”、执法工作“规范化”、灭火救援指挥“智能化”、部队管理“精细化”。智慧消防的最终目标是我们能达到智慧感知、智慧防控、智慧指挥、智慧作战、智慧执法、智慧管理。 1、城市物联网消防远程监控系统 早期的物联网远程监控系统主要是利用火灾报警控制器获取信号,实现多联网用户消防设施运行和消防安全管理的多信息动态监管和信息查询。城市建筑消防设施远程监控综合利用RFID(射频识别)、视频耦合和图像处理技术,针对大量无数据接口无源类消防设施和非供电类、移动消防设施开展状态识别与动态监测研究,进一步扩大了消防设施的监控范围。 城市物联网消防远程监控系统利用各种感知和数据采集的方式,对各种各样的建筑消防设施和器材实现有效的监测管理。比如最基本的我们可以利用用户传输装置,我们还可以采用压力传感器对室外消防消防栓水压进行监测,用RFID标签对灭火器、防火门、消防水带的在位状态进行监测。通过图像识别技术,我们可以实现消防通道监测,一是逃生问题,二是通道堵塞,一些杂物堆弃物易引发火灾。 通过图像识别技术还可以掌握建筑内的人员分布情况,真正发生火灾时,人员的逃出是一个很重要的问题。控制器协议不同,这也是接下来我们要解决的地方。那么现有情况下实现联网我们应该怎么办?以前我们可能在打印机上采协议,实际上还有一个方式,就是图

像识别。安消云将综合利用RFID(射频识别)、无线传感、云计算、大数据等技术,依托有线、无线、移动互联网等现代通信手段,整合已有的各数据中心,不断扩大监控系统的联网用户数量,进一步完善系统报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督等功能。 现在提出的物联网消防远程监控系统实际上是在基于监测传统火灾自动报警系统的运行状态及故障、报警信号的基础上,利用图像模式识别技术对火光及燃烧烟雾进行图像分析报警,也可以监测室内消火栓和自动喷淋系统水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供水管道阀门启闭状态、防火门开关状态,利用视频监控系统监控安全出口和疏散通道等。还有把用于防范电气火灾高发的电气火灾监控系统接入进来。 一方面通过在线运行监测可以提高产品可靠性,另一方面通过远程可以为客户提供更好的服务。电气火灾现在可以做到实时监测漏电电流、线缆温度等异常情况。此外还有移动互联网技术,要开发手机APP系统。各种信息通过手机APP传到云端,可以传给巡检人员、灭火人员,传给各个方面,这样就可以动态监控、立体呈现联网单位消防安全状态。新系统是要全面感知、深度共享、协同融合、高度智能。但是智能化的前提一定要保证其可用性和安全性。 2、基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台 “五大系统”实际上是三个防火,两个灭火。第二个系统是基于“大数据”“一张图”的实战指挥平台。可能有很多企业只做防火不做灭火,但是我们获取的数据是将防火和灭火工作关联在一起的。基

消防设计方案

消防设计方案 一、高层民用建筑物消防分类:(2类) 1、19层及19层以上的普通住宅和高级住宅为一类; 2、10至18层的普通住宅为二类; 3、每层建筑面积超过1200m2的商住楼为一类。 二、一般消防规定: 1、高层建筑必须设置室内、外消火栓给水系统; 2、消防用水可由给水管网、消防水池供水; 3、室内消防系统,可采用二次加压给水系统供水; 4、室内外消火栓系统,可采用市政一次网给水系统供水(压力在: 0.4mpa以上) 三、室外消防管道的设置: 1、室外给水管道应布置成环状,其进水管不宜少于两条,并宜从 两条市政给水管道引入,当其中一条进水管发生故障时,其余进水管应仍能保证全部用水量。 2、市政给水管道和进水管不能满足消防用水量,只有一条进水管 时,应设消防水池。 3、当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容 量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。消防水池的补水时间不宜超过48小时。高层建筑可按

2小时计算,自动喷水灭火系统可按1小时计算。 4、消防水池的总容量超过500立方米时,应分成两个能独立使 用的消防水池。 5、园区应设消防车的取水口或取水井,其水深保证消防车的消防水 泵吸水高度不超过6米,取水口或取水井与被保护高层建筑的外墙距离不宜小于5米,并不宜大于100米。寒冷地区的消防水池应采取防冻措施。 6、高层建筑群可共用消防水池和消防泵房。消防水池的容量应按消 防用水量最大的一幢高层建筑计算。 7、室外消火栓的数量应按规定的室外消火栓用水量,经计算确定; 8、室外消火栓应沿高层建筑均匀布置,消火栓距高层建筑外墙的距离不宜小于5米,并不宜大于40米;距路边的距离不宜大于2米。 9、室外消火栓的距离,应按(高层住宅)半径150m为一处供水点,普通(多层住宅)半径200m为一处供水点。 10、室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显标志。 四、室内消防给水管道: 1、室内消防给水管道应布置成环状。室内消防给水环状管网的进水管和区域高压或临时高压给水系统的引入管不应少于两根,当其中一根发生故障时,其余的进水管或引入管应能保证消防用水量和水压的要求。 2、每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100

消防系统改造方案.

(一期、二期)消防系统维修工程 消防报警系统改造方案 天津xxx公司 2013年1月30日

目录 一、总则 二、编制依据说明: 三、工程概况 四、施工及验收执行的国家规范及标准 五、施工部署 六、改造方法 七、施工机械进场计划 八、工程材料进场计划 九、施工现场面布置图及施工道路平面图 十、保证安全生产、文明施工,降低环境污染和噪音的措施十一、工期安排 十二、劳动力安排计划 十三、成品保护措施 十四、工程管理及各种措施

一、总则 1.工期目标:依据贵公司的招标技术要求,我公司保证在贵公司规定的要求完成设备安装、调试并通过消防验收。 2.质量目标:使用有FM认证的消防喷淋系统、消火栓系统及消防自动报警系统,达到优良工程标准,一次性通过消防验收。 二、编制依据说明: 为将建设成为优良工程,我公司本着“科学管理、精心施工、争创第一、服务业主”的原则,建立健全完善的质量保证体系,确保对各个质量控制点进行有效的监控和运行,保证工程进度和质量目标的实现,争创优质工程。 本施工组织设计编制主要依据: 1. 宝洁天津配送中心一期给排水图纸。 2.国家现行有关施工及验收规范、规程、标准。 4、招标技术文件 三、工程概况 本工程为一期二期工程。 结构类型为单层钢结构物流仓库,总建筑面积约八万平方米。一期工程(约50000平方米,8个防火分区)于2006年建成并投入使用,二期工程(约30000平方米,5个防火分区)于2009年建成并投入使用。 改造内容涉及一期室内的管道支架增加和加固、一期室内消防喷淋支管改造、一期消防喷淋支管渗漏管道更换、一期室内层间喷淋改进、烟感和红外对射报警装置一期室内火灾报警探测装置维修、改进超压报警阀和压力表消防水泵房内的超压报警阀和一期室内的压力表、新增广播系统、维修消防应急照明、搬迁消防报警中心控制系统主机将二期消防控制柜搬迁至一期消防控制室、翻新消防报警中心室内装修一期消防控制室。

消防工程设计方案范文

消防工程设计方案

文档仅供参考 太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内经过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参

智慧消防系统整体解决方案

智慧消防系统整体解决 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

智慧消防系统整体解决方案 力安科技智慧消防系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时,控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备电电源,疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域。符合公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导》(公消[2017]297号)文件要求。 力安科技智慧消防系统运营中心 一、火灾自动报警控制系统 1、概述

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 2、技术简介 力安科技智慧消防系统 3、特色 力安科技火灾报警联动控制系统 行业内首家采用新一代ARM高速微处理器和嵌入式操作系统,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,存储容量提高1000倍。 回路内终端设备地址码可以混编,提高回路地址码利用率。 控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,方便系统调试开通。 行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。 采用先进的低功耗技术,使总线信号传输距离最长可达2000米。 采用分层结构的主从式组网方案,可支持20×20台控制器联网,通过光纤传输可以实现20km远程组网。

智慧消防系统整体解决方案

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智慧消防系统整体解决方案 力安科技智慧消防系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时,控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备电电源,疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避烟避险、安全快速的逃离危险区域。符合公安部发布《关于全面推进“智慧消防”建设的指导》(公消[2017]297号)文件要求。 力安科技智慧消防系统运营中心 一、火灾自动报警控制系统 1、概述 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。2、技术简介

力安科技智慧消防系统 3、特色 力安科技火灾报警联动控制系统 行业内首家采用新一代ARM高速微处理器和嵌入式操作系统,与传统技术相比,数据处理速度提高100倍,存储容量提高1000倍。 回路内终端设备地址码可以混编,提高回路地址码利用率。 控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,方便系统调试开通。 行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2秒。 采用先进的低功耗技术,使总线信号传输距离最长可达2000米。 采用分层结构的主从式组网方案,可支持20×20台控制器联网,通过光纤传输可以实现20km远程组网。 二、气体灭火控制系统 1、概述 气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等。气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动报警、自动灭火为一体的控制器,气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启

智慧消防系统整体解决方案

智慧消防的定义在不断的变化,首先我们要面向新需求,新需求主要是火灾防控“自动化”、执法工作“规范化”、灭火救援指挥“智能化”、部队管理“精细化”。智慧消防的最终目标是我们能达到智慧感知、智慧防控、智慧指挥、智慧作战、智慧执法、智慧管理。 1、城市物联网消防远程监控系统 早期的物联网远程监控系统主要是利用火灾报警控制器获取信号,实现多联网用户消防设施运行和消防安全管理的多信息动态监管和信息查询。城市建筑消防设施远程监控综合利用RFID(射频识别)、视频耦合和图像处理技术,针对大量无数据接口无源类消防设施和非供电类、移动消防设施开展状态识别与动态监测研究,进一步扩大了消防设施的监控范围。 城市物联网消防远程监控系统利用各种感知和数据采集的方式,对各种各样的建筑消防设施和器材实现有效的监测管理。比如最基本的我们可以利用用户传输装置,我们还可以采用压力传感器对室外消防消防栓水压进行监测,用RFID标签对灭火器、防火门、消防水带的在位状态进行监测。通过图像识别技术,我们可以实现消防通道监测,一是逃生问题,二是通道堵塞,一些杂物堆弃物易引发火灾。 通过图像识别技术还可以掌握建筑内的人员分布情况,真正发生火灾时,人员的逃出是一个很重要的问题。控制器协议不同,这也是接下来我们要解决的地方。那么现有情况下实现联网我们应该怎么办?以前我们可能在打印机上采协议,实际上还有一个方式,就是图像识别。安消云将综合利用RFID(射频识别)、无线传感、云计算、大数据等技术,依托有线、无线、移动互联网等现代通信手段,整合已有的各数据中心,不断扩大监控系统的联网用户数量,进一步完善系统报警联动、设施巡检、单位管理、消防监督等功能。 现在提出的物联网消防远程监控系统实际上是在基于监测传统火灾自动报警系统的运行状态及故障、报警信号的基础上,利用图像模式识别技术对火光及燃烧烟雾进行图像分析报警,也可以监测室内消火栓和自动喷淋系统水压、高位消防水箱和消防水池水位、消防供

智慧消防消防物联网安消云智慧消防解决实施方案

智慧消防_消防物联网_安消云智慧消防解决方案 1、城市级智慧消防物联网监控管理系统 一、背景 近年来,随着社会的发展进步,城市高层、大型建筑和各类场所单位日益增多,消防安全形势异常严峻,消防安全监督管理部门人员有限,消防安全监管缺乏有效的技术手段支撑和社会化手段配合,无法及时发现、消除、整改重大火险隐患,火灾风险和发生几率仍然居高不下。 2015年 5月 25日,河南鲁山养老院特别重大火灾 ,造成 39人死亡、 6人受伤,直接经济损失2064.5万元。 2017年2月5日下午4时左右,浙江省台州市天台县赤诚街道足馨堂足浴店发生火灾共造成18人死亡、18人受伤。 河南力安测控科技有限公司https://www.360docs.net/doc/821466505.html,

2017年10月10日,公安部消防局发布了《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见(公消[2017]297号)》,要求综合运用物联网、云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术,加快推进“智慧消防”建设,全面促进信息化与消防业务工作的深度融合、全覆盖的社会火灾防控体系,实现“传统消防”向“现代消防”的转变。 二、系统概述 安消云是依托“智慧设备能源管理云平台--安易云”,依据公安部(公消【2017】297号)文件,以“城市物联网消防远程监控系统”和“高河南力安测控科技有限公司https://www.360docs.net/doc/821466505.html,

层住宅智能消防预警系统”的功能要求为核心,为政府决策、消防监管、社会单位主体责任落实等提供的智慧消防物联网整体解决方案。 安消云根据用户对象及管辖业务的不同,提供了五大服务平台:决策管理平台、消防监管平台、业主用户平台、消防维保平台及运维服务平台,通过电脑Web或手机APP,实现对消防工作的监督管理与动态监控,全面提升社会单位消防安全管理水平和消防监督执法效能。 联网单位用户根据本单位消防设备配置实际情况,在原有的火灾自动报警系统的基础上,加装智慧用电安全探测器、智慧消防水源采集器、智慧消防RFID标签、网络视频摄像头、独立式感烟探测器等前端物联探测设备,相关信息通过有线或无线互联网上传至智慧消防物联网数据平台进行集中的处理分析。 河南力安测控科技有限公司https://www.360docs.net/doc/821466505.html,

消防系统详细设计方案

******消防总队 精细化管理平台建设方案 ◆政府系统工程承建商◆政府信息化建设承建商◆微软合作伙伴 ◆网络设备代理商◆监控设备代理商◆网络系统建设服务提供商.

福建省公安消防总队 (精细化管理平台) 一、总体概况 依据条令条例,以信息化建设为支撑,立足“减负基层、注重实际、精细标准、简洁使用”的工作思路,创新管理模式,整合研发管理综合应用系统,进一步规范部队的执勤、训练、工作、生活秩序,提高部队管理效率和质量。实现部队管理教育网络化、无纸化、可视化办公环境。 二、系统平台设计方案 2.1.业务需求(业务功能)分析 2.1.1. 系统目标用户 省总队-支队-大队-中队 2.1.1.1. 消防部队操作人员 精细化管理平台的使用者,通过平台记录每日的详细管理执勤情况、请销假、审批、装备、教育等日常工作。 2.1.1.2. 消防部队管理员 精细化管理平台的管理者,平台根据各级管理人员权限,提供不同的

业务功能。满足各管理人员的日常工作要求。. 2.1.2. 总体结构示意图 2.1.3 建设功能列表精细化管理平台功能清单 序平台名称一级功能点二级功能点号日常管理 数权限管理字人员管理动安全管理态行政管理管网络使用情况管理理车辆使用管理平会议管理台指纹管理 课件管理 教材管理 题库管理部队教育教育安排管理 考试管理自动评 条码信息管 寿命预器材装功能使用查 装备管理系统接 预案管 演练计划管 火灾案例管 接处警管执勤训 联动单位情 辖区管 操作法 监督业务管 审核验收备 监督业务系统接监督执 消防办事大厅展 五公众服务平台接 影像演示功 资料存储与查其休闲娱

智慧消防安全管控云平台建设方案

智慧消防安全综合监控管理平台 智慧消防安全管控云平台 建 设 方 案

目录 1方案概述 (10) 1.1建设背景 (10) 1.2项目建设范围 (12) 1.3项目建设内容 (12) 1.3.1城市消防报警联网监管 (12) 1.3.2消防用水智能监管 (13) 1.3.3消防电气火灾智能化监管 (14) 1.3.4消防设施可视化监管 (14) 1.3.5消防控制室人员值守监管 (15) 1.3.6报警运营中心的建设 (15) 2项目建设的必要性和意义 (15) 2.1项目建设的必要性分析 (15) 2.1.1城市消防管理面临的主要问题 (15) 2.1.2项目建设的必要性 (17) 2.2项目建设的意义 (17) 3系统整体方案设计 (19) 3.1总体设计理念 (19) 3.2业务逻辑设计 (19) 3.3组网架构设计 (20) 3.4方案集成设计 (22) 3.5方案安全设计 (23)

4子系统详细设计 (26) 4.1视频监控报警系统联网设计 (26) 4.1.1消防通道可视化联网设计 (26) 4.1.2重点部位视频监控 (30) 4.1.3人员值守监测报警 (32) 4.2消防报警可视化联网设计 (33) 4.2.1前端连接图 (33) 4.2.2功能设计 (34) 4.3消防用水可视化联网设计 (38) 4.3.1前端部署原理 (38) 4.3.2功能设计 (40) 4.4消防电气火灾可视化联网设计 (44) 4.4.1部署原理 (44) 4.4.2功能设计 (44) 4.5消防基础设施巡查可视化设计 (46) 4.5.1流程设计 (47) 4.5.2功能设计 (49) 4.6消防视可视化综合管理设计 (53) 4.6.1视频应用子系统 (53) 4.6.2消防业务子系统 (59) 4.6.3一卡通应用子系统 (63) 4.6.4视频网管子系统 (65)

消防设计方案

国安剧院消防系统 设计方案 一、设计范围 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、水幕系统、微型水炮灭火系统及防排烟系统。 二、火灾自动报警系统设计说明 1、本建筑火灾自动报警及联动控制系统采用集中火灾报警控制系统,消防中控室设置在首层。中控室内设置消防报警主机(联动型)、消防广播系统主机、消防电话主机(多线制)、联动控制盘、消防电源等。 2、按照规范要求设置感烟探测器。 3、在走道等公共区域设置手动报警按钮(带电话插孔),任何一点到达最近的手报小于25米。 4、在每个消火栓箱内部均设置消火栓按钮,用于手动启动消火栓系统加压泵。 6、在公共区域设置5W消防扬声器。 7、在有人值班的机房设置消防电话分机。 8、设置监视模块对水流指示器、信号阀、压力开关、防火阀等的状态进行监视。 9、设置控制模块对消防水系统、通风系统、强电系统、等进行联动控制,并采集反馈动作信号。 10、对消防系统加压泵、消防风机进行远程手动控制。 施工及材料说明: 1、系统导线采用金属线槽及明敷设JDG管保护。导线2~4根采用∮20管,5~8根采用∮32管。 2、导线线型 信号线:ZR-RVS-2*1.5(红蓝) 电源线:2ZR-BV2.5 消防广播线:ZR-RVS-2*1.5

消防电话线:ZR-RVS-2*1.5 消火栓启泵回答线:4ZR-BV 1.5 远程控制线:4ZR-BV 1.5 主机余量: 火灾自动报警系统每报警回路按30%余量预留点位。 消防报警主机预留2个回路。 消防广播主机功放预留150W余量。 三、灭火系统 自动喷水灭火系统: 1、本建筑自动喷水灭火系统按照中危险I级设计。本系统全部采用湿式系统,设计喷水强度6L/min.m2,作用面积160m2,设计流量25L/s,设计灭火时间1小时。系统竖向不分区。 2、喷头选型:本工程全部采用68度玻璃球喷头;有吊顶的房间采用下垂型喷头,无吊顶或格栅吊顶房间采用直立型喷头,本工程选用喷头流量系数均为K=80。 2、水喷淋管道材料用热镀锌钢管,管道采用丝扣连接,大于等于100采用沟槽连接。管道安装完后按1.4Mpa进行强度试验。 3、报警阀组设置在地下一层泵房内米。 4、每层均设置对夹式水流指示器。 5、每个报警阀最不利点处设置末端试水装置,其它楼层设置DN25试水阀。 6、报警阀顶端均设置自动排气阀。 8、水泵接合器利用原系统。 10、在系统加压泵出水管上设置安全阀,压力设定:0.9Mpa。 11、配水支管管径与喷头数量关系 配水支管管径喷头数量 DN25 1 DN32 2~3 DN40 4 DN50 5~8

智慧消防系统整体解决方案

. 智慧消防系统整体解决方案方便力安科技智慧消防系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时,控制系统根据括开/由系统集中火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,提供备电电源,疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速设置的EPS引导人员保证在疏散通道内的连续可视。点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,智慧消“避烟避险、安全快速的逃离危险区域。符合公安部发布《关于全面推进 [2017]297号)文件要求。防”建设的指导》(公消 力安科技智慧消防系统运营中心一、火灾自动报警控制系统 1、概述. . 火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组火灾自动报警系统是由触发器件、热量和光辐射等物将燃烧产生的烟雾、成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,传输到火灾报警控制器,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,理量,一般火灾自动报警系统和并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。、技术简介2

力安科技智慧消防系统 、特色3 力安科技火灾报警联动控制系统与传统技术相比,ARM高速微处理器和嵌入式操作系统,行业内首家采用新一代倍。1000数据处理速度提高100倍,存储容量提高回路内终端设备地址码可以混编,提高回路地址码利用率。控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,方便系统调试开通。 2行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需秒。米。2000采用先进的低功耗技术,使总线信号传输距离最长可达台控制器联网,通过光纤传输20×采用分层结构的主从式组网方案,可支持20 20km可以实现远程组网。. . 二、气体灭火控制系统、概述1比如计气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,室、电池室、一般的柴UPS算机机房、重要的图书馆档案馆、移动通信基站、自动融自动探测、油发电机房等。气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,感温火灾探测气体灭火控制器可以连接感烟、报警、自动灭火为一体的控制器,器,紧急启停按钮,手自动转换开关,气体喷洒指示灯,声光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口,用于启动气体灭火设备。 2、技术简介 3、特色 3.1、、多线气体灭火控制系统 2个探测器接入回路,可连接公司生产的各类普通型感烟、感温探测器。提供秒电磁阀(电爆管)自动启动延时时间,并提供启动倒计时显示。可预置0~30 )启动电流。3A(24V 提供独立的电磁阀驱动输出端口,支持条具有历史信息记录功能,可记录火警、故障、放气信息各999 全面监控各类故障,故障排除后控制器自动恢复,无需人为干预。 48小时。采用低功耗设计,备电连续工作时间大于 3.2、总线气体灭火系统、产品特点:4 分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线,方便施工布线,避免接线错误。采用模糊控制理论对数据进行处理,从根本上消除漏报、误报,提高了稳定性。回路内终端设备地址码可任意混编,提高回路地址码利用率。控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码,杜绝灭火分区串扰启动。秒。行业内独家火警、故障信号主动上传技术,使控制器响应时间只需2 独有的生产工艺,在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。三、电气火灾监控系统 1、概述. .

消防工程设计方案

太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程 设 计 方 案 华海消防工程有限公司山西分公司

消防总承包工程设计方案 1.设计依据 1.1.国家法律、法规 ●《中华人民共和国消防法》 ●《中华人民共和国建筑法》 ●《中华人民共和国安全生产法》 ●其它相关的法律法规 1.2.依据的标准、规范及文件 ●《建筑设计防火规范》 ●《钢铁冶金企业设计防火规范》 ●《火灾自动报警系统设计规范》 ●《火灾自动报警系统施工及验收规范》 ●《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 ●《石油天然气工程设计防火规范》 ●《低压配电设计规范》) ●《火力发电厂与变电所设计防火规范》 ●《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 ●《二氧化碳灭火系统设计规范》 ●《建筑灭火器配置设计规范》 ●《电缆防火措施设计和施工验收标准》 ●《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 ●《工业金属管道工程施工及验收规范》 ●其它相关的规范 2.消防系统系统组成 本工程为山西太钢哈斯科科技有限公司消防总承包工程,共分为不锈钢尾渣湿选处理线;不锈钢尾渣干燥、肥料生产线;碳钢尾渣破碎和超细粉生产线;钢渣路基材料生产线;公辅设施及生活办公楼区域。 在以上区域中分别采用火灾报警及联动系统、疏散标志及照明、室内消火栓系统、室外消火栓系统、灭火器、气体灭火系统、钢结构防火保护、防火封堵等主动及被动防

火系统。 3.消防报警及联动系统 3.1.火灾自动探测报警及联动控制系统 3.1.1.系统组成 火灾自动探测报警及联动控制系统的集中报警联动控制器设在尾渣湿选处理线的主控制室内通过各型信号传输控制电缆与各类火灾探测器、各类模块、手动报警按钮、声光报警器、联动控制箱、区域报警联动控制器等设备对接,消防水泵采用直接控制线,其余采用总线制。 3.1.2.系统运行方式 整个系统具有自动和手动两种运行方式,在自动状态下手动操作优先,具体工艺流程如下: 3.1.2.1.自动运行方式 (1)当被保护对象区域发生火灾时,区域会发生烟、温、光等火灾参数的变化,当区域火灾参数达到探测标准,探测器动作,向报警联动控制器发出火灾信号。 (2)或人员发现现场火灾按下手动报警按钮,向报警联动控制器发出火灾信号。(3)对于各个灭火区域,区域报警联动控制器对火灾信号进行处理确认后,将相关信号传输给集中报警控制器(消防控制室)。 (4)当发生火灾一个报警点报警时,集中报警控制器及区域报警控制器均发出报警声,并显示报警点,现场声光报警器动作,但不启动灭火系统; (5)当两个报警点都报警(或手动报警按钮被按下)后,集中报警控制器及区域报警控制器发出声光报警并显示报警点,同时控制相应区域的声光报警器报警,同时启动灭火系统。 3.1.2.2.手动运行方式 当整体系统处于手动状态时,所有的报警信号将汇总到消防控制室,值守人员可以通过操作火灾报警联动控制器直接启动相关区域设备进行灭火。 3.1.3.设备配置 3.1.3.1.火灾探测器配置 根据保护区域及对象不同,被保护区域火灾探测器配置要求详见下表:

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