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火灾自动报警系统毕业设计

目录

1 引言 ...................................................................................................... - 1 -

1.1建筑情况 ........................................................................................ - 1 -

1.2火灾自动报警系统的作用 ............................................................ - 1 -

2 火灾自动报警系统简介.................................................................. - 2 -

2.1 火灾自动报警系统概述........................................................ - 2 -

2.2 火灾自动报警系统的组成 ................................................... - 3 -

3. 系统的设置 ....................................................................................... - 9 -

3.1区域报警控制系统................................................................... - 9 -

3.2集中报警控制系统................................................................... - 9 -

3.3控制中心报警系统 ...................................................................... - 10 -

4 火灾自动报警系统设计.................................................................- 11 -

4.1系统选型....................................................................................- 11 -

4.2 防火区域和报警区域的划分..............................................- 11 -

4.3 火灾探测器的选择 ............................................................... - 13 -

4.4 手动报警按钮的设置........................................................... - 20 -

4.5消防联动的设计 ..................................................................... - 21 -

5 经济预算 .............................................................................................. - 24 -致谢 ......................................................................................................... - 25 -参考文献 ................................................................................................ - 2

6 -

1 引言

1.1建筑情况

***行政楼是学院各党政部门集中办公的场所,办公楼内来往人员较多,在其内部还有各种贵重设备、资料、文献等,所以一定要做好防火等工作。该楼共八层,其中三到八层为通用层,一层高5m,标准层为4m,总共33m。每层建筑面积为1084.43m2。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。

1.2火灾自动报警系统的作用

火灾自动报警及消防联动系统,作为智能建筑中的一个重要子系统, 其重要性是众所周知的。要在智能建筑中创造一个安全舒适的环境,消防安全是其中的一个重要的方面。火灾自动报警及消防联动系统,作为火灾的先期预报、火灾的及时扑灭、保障人身和财产安全,起到了不可替代的作用。火灾自动报警系统是人们为了早期发现火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其他场所的一种自动消防设施,是人类同火灾作斗争的有力工具。

2 火灾自动报警系统简介

2.1 火灾自动报警系统概述

火灾自动报警系统能够在火灾初期,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。

火灾自动报警系统的组成形式多种多样,它的发展目前可分为三个阶段[1]:

1 多线制开关量式火灾探测报警系统。这是第一代产品,目前国内极少数厂家生产外,它基本上已处于被淘汰状态。

2 总线制可寻址开关量式火灾探测报警系统。这是第二代产品,尤其式二总线制开关量式探测报警系统目前正被大量使用。

3 模拟量传输式智能火灾报警系统。这是第三代产品。目前我国已经开始从传统的开关量式火灾探测报警技术,跨入具有先进水平的模拟量式智能火灾探测报警技术的新阶段,它的系统的误报率降低到最低限度,并大幅度地提高了报警的准确度和可靠性。

目前火灾自动报警系统有智能型、全总线型以及综合型等,这些系统不分区域报警系统或集中报警系统,可达到对整个火灾自动报警系统进行监视。但是在目前的实际工程当中传统型的区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统仍得到较为广泛的应用。火灾自动报警系统的工作原理如图3-1所示。安装在保护区的探测器不断的向所监视的现场发出巡检信号,监视现场的烟雾浓度、温度等,并不断反馈给报警控制器,控制器将接到的信号与内存的正常整定值比较、判断确定火灾。当发生火灾时候,发出声光报警,显示火灾区域或楼层房号的地址编码,并打印报警时间、地址等。同时向火灾现场发出警铃报警,在火灾发生楼层的上下相邻层或火灾区域的相邻区域也同时发出报警信号,以显示火灾区域。各应急疏散指示灯亮,指明疏散方向(见图2.1)。

图2.1 火灾自动报警系统原理图

2.2 火灾自动报警系统的组成

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统,在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。

2.2.1火灾探测器

火灾探测器是火灾自动报警系统的传感部分,是组成各种火灾自动报警系统的重要组件,是火灾自动报警系统的“感觉器官”。它能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号,或向控制和指示设备发出现场火灾状态信号的装置。火灾探测器是系统中的关键元件,他的稳定性、可靠性和灵敏度等技术指标会受到诸多因素的影响,因此火灾探测器的选择和布置应该严格按照规范进行。

2.2.1.1火灾探测器的分类

目前火灾探测器的种类很多,按照不同的方式有不同的分类方法[2]。

1 根据监测的火灾特性不同,火灾探测器可分为感烟、感温、感光、复合和可燃气体等五种类型,每个类型又根据其工作原理的不同而分为

若干种。

2 根据感应元件的结构不同,可分为:

⑴点型火灾探测器。对警戒范围中某一点周围的火灾参数作出响

应。

⑵线型火灾探测器。对警戒范围中某一线路周围的火灾参数作出

响应。

3 根据操作后是否能复位,可分为:

⑴可复位火灾探测器。在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况

下,不需要更换组件即能从报警状态恢复到监视状态。根据复位的方式不同,又可分为以下三种:

①自动复位火灾探测器。能自动地恢复到监视状态。

②遥控复位火灾探测器。通过遥控操作能恢复到监视状态。

③手动复位火灾探测器。通过手动调节能恢复到监视状态。

⑵不可复位火灾探测器。在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下,需调换组件才能从报警状态恢复到监视状态或动作后不能恢复到监视状态。

2.2.1.2火灾探测器的选择

火灾探测器的选择应符合下列要求:

(1) 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的,选用感烟探头;

(2) 对火灾发展迅速,产生大量热、烟和火焰辐射的,选用感烟探头、感温探头、火焰探头或它们的组合;

(3) 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的,选用火焰探头;

(4) 对情况复杂或火灾形成特点不可预料的,可进行模拟实验,根据实验选用适宜的探头。

(5) 在不同高度的房间设置火灾探测器时可参照表2.1的规定。

表2.1 点型感烟、感温火灾探测器的实用高度[3]

2.2.1.3火灾探测器的设置

(1) 探测区域内每个房间至少应布置一只火灾探测器。

(2) 感烟探测器、感温探测器的保护面积和保护半径应该满足表2.2的规定。

表2.2 感烟、感温探测器的保护面积和保护半径[4]

(3) 一个探测区域内所需设置的探测器数量,应由下式计算:

N A

S

K ≥

⋅ (2.1) 式中:

N —一个探测区域所需设置的探测器数量(只),N ≥1(取整数); S —一个探测区域的面积(m 2);

A—一个探测器的保护面积;

K—修正系数,重点保护建筑K取0.7~0.9,普通保护建筑K取1.0。

(4) 在宽度小于3m以内的走廊顶棚上设置探测器时宜居中布置。感温探测器的安装间距L不应超过10m,感烟探测器的安装间距L不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器间距的1/2。

(5) 探测器至墙壁、梁的水平距离不应小于0.5m,并且探测器的周围0.5m内不应有遮挡物。

(6) 房间被书架、隔断、设备等分隔且至顶棚或梁的距离小于房间净高5%时,则每个被格开的部分至少安装一只探测器。

(7) 探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45 。当屋顶坡度θ大于45 时,应加木台或类似方法安装探测器。

2.2.2手动火灾报警按钮

1 手动火灾报警按钮概述

火灾自动报警系统应有自动和手动两种触发装置。各种类型的火灾探测器是自动触发装置,而在防火分区疏散通道、楼梯口等处设置的手动火灾报警按钮是手动触发装置,它应具有应急情况下,人工手动通报火警的功能。

2 手动火灾报警按钮的设置

每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。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30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位。当安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3~1.5m,且应有明显的标志。

手动火灾报警按钮宜与集中报警器连接,且应单独占用一个部位号。因为集中控制器设在消防室内,能更快采取措施,所以当没有集中报警器时,它才接入区域报警器,但应单独占用一个部位号。

2.2.3 火灾报警控制器

火灾报警控制器是火灾自动报警系统心脏,具有下述功能:

(1) 用来接受火灾信号并启动火灾警报装置。该设备也可用来指示着火部位和记录有关信息。

(2) 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器。

(3) 自动地监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警。2.2.3.1 火灾报警控制器分类

火灾报警控制器种类繁多,根据不同的方法可分成不同的类别。

(1) 按控制范围可分为:

a区域火灾报警控制器:直接连接火灾探测器,处理各种报警信息。

b集中火灾报警控制器:它一般不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域级火灾报警控制器送来的报警信号,常使用在较大型系统中。

c控制中心火灾报警控制器:它兼有区域,集中两级或火灾报警控制器的特点,即可以作区域级使用,连接控制器;又可以作集中级使用,连接区域火灾报警控制器。

(2) 按结构型式可分为:

a壁挂式火灾报警控制器:连接的探测器回路相应少些,控制功能简单,区域报警控制器多才用这种型式。

b台式火灾报警控制器:连接探测器回路数较多,联动控制较复杂,集中式报警器常采用这种方式。

c框式火灾报警控制器:可实现多回路连接,具有复杂的联动控制。

(3) 按系统布线方式分为:

a多线制火灾报警控制器:探测器与控制器的连接采用一一对应方式。

b总线制火灾报警控制器:控制器与探测器采用总线方式连接,探测器并联或串联在总线上。

2.2.

3.2 火灾报警控制器的功能

(1) 火灾报警:当收到探测器、手动报警开关、消火栓开关及输入模块所配接的设备所发来的火警信号时,均可在报警器中报警。

(2) 故障报警:系统运行时控制器分时巡检,若有异常(设备故障)发出声、光报警信号,并显示故障类型及编码等。

(3) 火警优先:在故障报警或已处理火警时,若发生火警则报火警,而当火警清除后又自动报原有的故障。

(4) 时钟与火灾发生时间的记忆:系统中的时钟走时通过软件编程实现,具有相应的存储单元,记忆事故发生时间。

(5) 自检功能:为了提高报警系统的可靠性,控制器设置了检查功能,可定期或不定期的进行模拟火警检查。

2.2.

3.3工作原理

控制器把火灾探测器传来的信号进行处理、报警。从原理上讲无论是区域报警控制器还时集中报警控制器都遵循同一工作模式,即收集探测信号-输入单元-自动监控单元-输出单元。工作原理如图2-2所示。

探测源回路输入

转换

键盘

辅助

输入

光报警显示单元

声报警单元

时钟显示单元

辅助指示单元

辅助控制单元

报警信息中继

图2.2 火灾控制器原理

3. 系统的设置

随着新产品的不断出现,火灾自动报警系统也由传统型向现代火灾自动报警发展。在诸多的产品中以区域报警和集中报警控制器的应用最为广泛,以下介绍两者的设置。

3.1区域报警控制系统

区域报警控制系统是火灾自动报警系统组成的一种形式,它是由电子元件组成的自动报警和监控装置。当探测器检测到火灾信号,电子线路将火灾信号转换为电压或数字信号,通过导线传输到区域报警器,经过处理后发出声光报警信号,同时将火灾部位传输给集中报警控制器,适用于较小范围的保护。有些区域报警控制器可单独组成系统进行消防灭火自动处理。区域报警控制器的设置应该符合以下的规定:(1)一个报警区域宜设置一台区域报警控制器,系统中区域报警控制器不应该超过3台。

(2)当用一台区域报警控制器警戒数个楼层时,应在每层各楼梯口明显部位装设识别楼层的灯光显示区域。

(3)区域报警控制器安装在墙上时,其底边距地的高度不应小于1.5m。靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m.正面操作距离不应小于1.2m.

(4)区域报警控制系统宜设在有人值班的房间或宾馆每层服务台。

3.2集中报警控制系统

集中报警控制系统是有电子线路组成的集中自动监控报警装置,各个区域报警巡回检测带的信号均集中到这一总的监控报警装置。它具有部位指示、区域显示、巡检、自检、火灾报警音响、计时、故障报警、记录打印等一系列功能,在发出报警信号同时可自动采取系统的消防功能控制动作,达到消防的目的和手段,适用于较大范围内多个区域的保护。集中报警控制器的设置应该满足以下规定:

(1) 系统中应设有一台集中报警控制器和两台以上区域报警控制

器。

(2) 集中报警控制器的容量不宜小于保护范围内探测区域总数。

(3) 集中报警控制器距墙不应小于1m,正面的操作距离不应小于2m。

(4) 区域报警控制器的设置应符合上述区域报警控制系统的有关要求。

3.3控制中心报警系统

由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾自动报警探测器等组成,或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾自动报警探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全,适用于大型建筑的保护。

(1) 系统中应至少设置一台集中报警控制器和必要的消防控制设备;

(2) 设在消防控制室以外的集中报警控制器,均应将火灾报警信号和消防联动控制信号送至消防控制室;

(3) 区域报警控制器和集中报警控制器的设置,应符合上述控制中心报警系统的有关要求。

4 火灾自动报警系统设计

4.1系统选型

依据《火灾自动报警系统设计规范》将***行政楼界定为二级保护对象,根据建筑的实际情况在每层设置一台楼层显示器,作区域报警器使用,共8台楼层显示器和一台集中报警控制器及联动控制装置(设计详见系统图)。

本工程选用北京狮岛消防电子有限公司生产的SD2200-2178A型火灾报警控制器,由11个子站组成,各个子站之间的数据流通和相互协调由工作主站担任。每个子站一个回路,每回路有199个地址点,其中1-99地址接感烟探测器或感温探测器,101-199地址可接手动报警按钮、输入模块、输出模块、多功能模块和消火栓按钮等。该系统是一种数字式智能火灾自动报警及联动装置,它不同于传统的分布智能,也不通于简单的集中智能。分布智能是探测器报警,将信号传输给控制器,从而报出火灾地址;集中智能是由探测器将探测到的火灾信号不断的传输给控制器,由控制器进行判断,从而报出火灾地址。本系统为分布与智能集中相结合,在系统硬件上采用分布结构,而在软件报警算法上采用集中处理。系统具有现场编程功能,控制器留有计算机接口,可直接接入计算机键盘进行现场编程,也可在外接PC机或笔记本上进行编程后再固化芯片转插在控制器上。CRT彩色显示系统,采用WIN98界面,操作简单,易于工程进行编程。具有黑匣子储存功能,便于火灾发生时提供查认依据。

4.2 防火区域和报警区域的划分

4.2.1防火分区的划分

***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。

表4.1 每个防火分区的允许最大建筑面积[5]

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***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,方便日常的维护管理,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500m2;从主要人口能看清其内部,并且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。根据以上的规定我把***行政楼的探测区域划分如下:

(1) 由于***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) 把敞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) 把电缆竖井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——“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

***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***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***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***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 —探测器的保护面积(m 2);

a 、

b —探测器的安装间距(m );

D1~D11(含D9)—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 —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 A

S K ≥⋅ (4.1)[6] 式中:

N — 一个探测区域所需设置的探测器数量(只),N ≥1(取整数);

S — 一个探测区域的面积(m 2

);

A — 一个探测器的保护面积(m 2);

K — 修正系数,重点保护建筑K 取0.7~0.9,普通保护建筑K 取1.0。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 以内,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测器安装距离的一半以内。探测器距墙的距离不应小于0.5m ,保证探测器周围0.5m 内,没有遮挡物。

4.3.3.2火灾探测器数量的计算

***行政楼层高在 3.3~6m 之间,房间的坡度小于150,根据以上条件查表3-4得保护面积A =80m 2,保护半径R =5.8m 。所以:D =2R =2⨯5.8=11.6m

根据D=11.6m 在图3-4中对应的保护面积A =80 m 2的曲线上取一点,保证此点在粗实线上,这点所对应的数值,即安装距离a 、b 值,由此得到a =7.5m ,b =8m 。在满足规范对探测器设置位置要求的前提下,根据上述条件计算探测器的数量如下:

一层:

房间① S 1=45.0 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9

根据公式:

450.6250.980S N K A ≥==⋅⨯ 只 ,为了布置的需要取1只。 房间② S 2=15.0 m 2

由于S 2=15.0m

房间③ S 3=36.0m 2

由于S 3=36.0m 2

房间④⑤⑥⑦⑧ S 4=22.5 m 2

由于S 4=22.5 m 2

房间⑨ S 9=165.0 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9

根据公式:

S 165N 3.05K A 0.980≥

==⋅⨯ 只,为了布置的需要取4只。 房间⑩ S 10=101.25 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9。

根据公式:

S 101.5N 1.88K A 0.980

≥==⋅⨯ 只,为了布置的需要取2只。 房间⑾ S 11=42 m 2

房间⑿ S 12=150 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9。

根据公式:

S 150N 2.78K A 0.980

≥==⋅⨯ 只,为了布置的需要取4只 房间⒀ S 13=45 m 2

二层 :

房间① S 1=45.0 m 2

由于S 1=45.0 m 2

房间②③ S 2=25.25 m 2由于S 2=26.25 m 2

房间④ S 3=90 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9

根据公式:

S 90N 1.67K A 0.980

≥==⋅⨯ 只,为了布置的需要取2只 房间⑤ S 4=30.0 m 2

由于S 4=30.0 m 2

房间⑥ S 5=165.0 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9

根据公式:

S 165N 3.05K A 0.980≥

==⋅⨯ 只,为了布置的需要取4只。 房间⑦ S 6=101.25 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9。

根据公式:

S 101.5N 1.88K A 0.980

≥==⋅⨯ 只,为了布置的需要取2只。 房间⑧ S 7=56.25 m 2

由于S 7=56.25 m 2

房间⑨ S 8=37.5 m 2

由于S 8=37.5 m 2

房间⑩ S 9=138.75 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9。

根据公式:

S 138.75N 2.57K A 0.980

≥==⋅⨯ 只,为了布置的需要取2只。 房间⑾ S 11=30.0 m 2

由于S 11=30.0 m 2

楼梯间设置一只火灾探测器,电缆竖井设置一只火灾探测器。 三到八层:

房间①②③④ S 1=56.25 m 2

由于S 1=56.25 m 2

房间⑤ S 5=22.5 m 2

由于S 5=22.5 m 2

房间⑥ S 6=165.0 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9。

根据公式:

S 165N 3.05K A 0.980≥

==⋅⨯ 只,为了布置的需要取4只。 房间⑦ S 7=101.25 m 2

根据建筑的重要性选择K =0.9。

火灾自动报警器毕业设计论文

1 引言 1.1 火灾报警器的起源和发展 火灾作为危害人类生存的大敌,越来越受到人们的重视。随着高层建筑的不断增多,火灾隐患增加。一旦发生火灾,将对人的生命财产造成极大的危害,于是人们开始寻求一种早期发现火灾的方法,以便控制和扑灭火灾,减少损失,保障生命安全。火灾报警器就是为了满足这一需要而研制出来的,已成为保护人身和财产安全必不可少的重要手段。 现代化建筑中设置火灾自动报警系统,尤为重要。近年来,各部门对火灾自动报警系统的要求,不仅表现在数量上日益增多,而且对其功能和可靠性等方面提出更高的要求,这给我国消防工作带来新课题,并将进步促进我国火灾自动报警系统的研制、生产、和应用的发展[1]。 近年来,随着科学技术的飞跃发展,基于单片机有体积小、功耗小、成本低、价格廉以及控制功能强等,它的应用领域日益广泛。目前国内各种家用电器已普遍采用单片机控制取代传统的控制电路,做成单片机控制系统,如洗衣机、电冰箱、空调机等的控制器。在办公自动化领域,现代办公室中使用的大量通信、信息产品多数都采用了单片机,如通用计算机系统中的键盘译码、磁盘驱动、打印机等。在商业营销领域,已广泛使用的电子称、收款机、条形码阅读机、仓储安全监测系统等中已纷纷采用单片机构成专用系统。在工业自动化领域,如工业过程控制、过程监测、工业控制器及机电一体化控制系统等,这些系统除一些小型工控机外,许多都是以单片机为核心的单机或多机网络系统,在智能仪表与集成智能传感器传统的控制电路及汽车电子与航空航天电子系统方面同样都用到了单片机[2]。单片机的应用正在不断的走向深入,这必将导致传统的单片机技术的日益革新。在实时监测和自动控制的单片机系统中,单片机往往是作为一个核心部件来使用,现代火灾报警器就是采用单片机作为核心部件完成的。 1.2 开发智能火灾报警系统的意义 由于开关量火灾报警系统受到开关量探测器工作原理的限制。尽管开发人员常常通过多种确认的方法来消除误报警,但也无法从根本上动态的反映出火灾变化的全过程,更不能实现对监视现场的环境进行自动学习,积累“经验”,从而准确的

火灾自动报警系统设计-毕业论文

烟台工程职业技术学院 系专业级毕业设计(论文) 题目: 火警自动报警系统设计 姓名徐开发学号2014080152 指导教师(签名)邱君海 二○一六年月日

烟台工程职业技术学院毕业设计(论文) 诚信承诺书 本人慎重承诺: 我所撰写的设计(论文)《火警自动报警系统设计》是在老师的指导下自主完成,没有剽窃或抄袭他人的论文或成果。如有剽窃、抄袭,本人愿意为由此引起的后果承担相应责任。 毕业论文(设计)的研究成果归属学校所有。 学生(签名) 年月日

火灾自动报警系统设计 徐开发 [摘要]本论文是针对龙华里和顺园旧楼改造的火灾自动报警系统设计,对高层建筑的火灾报警及联动控制系统的一些学习心得。 随着我国经济建设的迅速发展,人民生活水平不断提高,城市用地日益紧张,促使建筑物正朝着高层化、密集化方向发展。高层建筑的特点决定其火灾的危险性和高层建筑的火灾自动报警系统的重要性,一套完整的火灾自动报警系统是高层建筑发生火灾时人们生命财产的有利保障,是能否快速准确地发现火情,把火灾扑灭在萌芽状态的关键所在。文章通过消防设计,论述了火灾自动报警及消防联动系统。除了这一大系统中所包括的编码感温探测器、编码感烟探测器、火灾紧急报警电话、地址式报警按钮、报警指示灯、手动报警按钮等外,水流指示器、带监视信号的检修阀、防火卷帘门等。 关键词:火灾自动报警;联动控制;火灾探测器;高层建筑

目录 摘要 (1) 目录 (2) 前言 (2) 一、火灾自动报警系统概述....................................................................................................................,4 (一)火灾自动报警系统概述 (3) 三、火灾自动报警系统设计 (6) (三)火灾探测器 (11) (四)手动报警按钮的设置 (17) (五)火灾应急广播扬声器的设置 (18) (六)火灾自动报警装置 (19) (二)电动防火卷帘 (23) (三)防烟、排烟设施 (24) 结束语 (28) 参考文献 (29)

火灾自动报警系统的设计毕业论文

目录 1 引言 (2) 1.1 火灾自动报警系统的作用 (2) 1.2 选题的目的和意义 (3) 2火灾自动报警系统简介 (4) 2.1 火灾自动报警系统概述 (4) 2.2 火灾自动报警系统的组成 (5) 3系统的设置 (5) 3.1 区域报警控制系统 (6) 3.2 集中报警控制系统 (6) 3.3 控制中心报警系统 (7) 4PLC原理 (8) 4.1 PLC的选择 (8) 4.2 PLC 的程序设定 (9) 5火灾自动报警系统的设计 (10) 5.1 系统的选型 (11) 5.2 报警区域和探测区域的划分 (11) 5.3 火灾探测器的选择 (12) 5.4 消防联动的设计 (13) 5.4.1 消防联动系统的组成 (14) 5.4.2 消防联动系统的功能 (14) 5.4.3 消防联动控制装置 (14) 6结束语 (17) 参考文献: (18) 谢辞 (19)

火灾自动报警系统的设计 摘要:火灾自动报警系统(AFAS)是当今现代化建筑中不可缺少的组成部分,在火灾发生初期它能及时的发出信号,为人们的生命和财产提供重要保障。火灾自动报警系统由触发器件、火灾报警控制器、火灾警报装置以及其他辅助功能装置组成,火灾发生时它把烟雾、温度等物理信号转变成电信号从而向人们发出警报,以便于人们尽早疏散,采取灭火措施。本设计通过对火灾自动报警系统以及消防联动的分析,将PLC技术应用到本系统中,以PLC 为核心设计火灾自动报警系统。 关键词:火灾;PLC;自动报警;消防联动 1引言 二十一世纪的今天,人类社会发展迅速,居民楼、大型商场,医院等各式建筑随处可见,但同时带来的还有突发事故发生时人们生命和财产的不安全性。火灾对人们生命和财产的威胁尤其严重,因此人们对火灾的预防愈发的重视。在一座建筑中安全有效的火灾自动报警系统是人们生命和财产的保障,设计出有效的火灾报警系统才能减少火灾给人类社会带来的损失。 我国的火灾自动报警系统经历了从无到有、从简单到复杂的发展过程,其智能化程度也不断提高,但距离国际先进水平还有一定距离。随着社会和科技的不断进步,对于火灾自动报警系统的要求也越来越高,所以要充分认清现状,不断发展我国自主研发的火灾自动报警系统。 1.1火灾自动报警系统的作用 如今现代化建筑都朝着大型化、高层化及复杂化方向发展,消防问题也变得越来越重要,火灾自动报警系统应运而生。火灾自动报警系统综合运用计算机网络与戈火灾自动报警区域惊醒连接,以达到及时报警、及时灭火的目的。其主要功能包括: (1)自动接收火灾报警信号。在火灾发生的初期通过感温、感烟和感光等火灾探测器将火灾产生的烟雾、热量和光辐射等物理量转变成电信号,传递到火灾报警控制器。 (2)显示火灾报警部位,发出火灾报警信号。火灾显示盘可以显示出火灾发

火灾自动报警系统毕业设计开题报告

火灾自动报警系统毕业设计开题报告

学号 天津城建大学 毕业设计开题报告 火灾自动报警与消防控制系统 学生姓名 专业名称 电气工程及其自动化 指导教师 控制与机械工程学院 年4 月18日 毕业设计开题报告 题目名称:火灾自动报警与消防控制系统 1.课题背景(所选课题的来源、开发目的和意义,国内外现状)本课题来源于智能家居中的消防与安防系统,消防与安防是智能

家居的重要组成部分,消防部分承担着火灾发生时自动报警并开启消防喷头、语音报警、疏散引导等功能,安防部分承担着家庭防盗、室内外环境危害检测及报警等功能。 开发目的:能够及时监测到环境中有无火灾,火灾一旦发生将实现声光报警,并自动打电话给户主提示家中有火灾隐患,同时打开消防设施等采取有效措施控制火情的发展,将火灾消灭在萌芽状态,以确保人身财产安全,最大限度地减少损失。安防部分为当有人从窗户进入时发短信给户主并自动报警,室内有害气体超标检测及燃气泄露报警。 意义:随着电子产品在人类生活中的使用越来越广泛,由此引起的火灾也越来越多,在我们生活的四周到处潜伏着火灾隐患。智能化火灾报警系统已并非传统意义上的简单的报警设备,而是融入了计算机技术、电子技术、自动控制技术、传感器的应用等各领域知识。伴随着科学技术的不断进步,火灾报警系统必将得到更快的发展。 国内外现状:随着社会的进步以及人们生活水平的提高,人们对于家居环境的要求也不再只是简单的物质空间,更为关注的是一个高度安全、舒适以及美观方便的居住环境,也即是当下最为热门的智能家居。由于智能家居系统还缺乏统一明确的国际标准,许多公司开发出的产品都是基于自己组建的网络和信息交换协议,很多产品是针对特定的组网环境开发的,部分核心技术没有对外公布,技术复杂,直接导致了使用范围的局限性。再者,缺

火灾自动报警系统毕业设计

目录 1 引言 ...................................................................................................... - 1 - 1.1建筑情况 ........................................................................................ - 1 - 1.2火灾自动报警系统的作用 ............................................................ - 1 - 2 火灾自动报警系统简介.................................................................. - 2 - 2.1 火灾自动报警系统概述........................................................ - 2 - 2.2 火灾自动报警系统的组成 ................................................... - 3 - 3. 系统的设置 ....................................................................................... - 9 - 3.1区域报警控制系统................................................................... - 9 - 3.2集中报警控制系统................................................................... - 9 - 3.3控制中心报警系统 ...................................................................... - 10 - 4 火灾自动报警系统设计.................................................................- 11 - 4.1系统选型....................................................................................- 11 - 4.2 防火区域和报警区域的划分..............................................- 11 - 4.3 火灾探测器的选择 ............................................................... - 13 - 4.4 手动报警按钮的设置........................................................... - 20 - 4.5消防联动的设计 ..................................................................... - 21 - 5 经济预算 .............................................................................................. - 24 -致谢 ......................................................................................................... - 25 -参考文献 ................................................................................................ - 2 6 -

火灾报警系统毕业设计

火灾报警系统毕业设计 火灾报警系统毕业设计 在现代社会,火灾是一种常见的灾害,给人们的生命财产安全带来了巨大威胁。因此,火灾报警系统的设计和研发变得尤为重要。本文将探讨火灾报警系统的 毕业设计,包括系统的结构、功能和技术挑战。 一、引言 火灾报警系统是一种用于检测和报警火灾的设备,广泛应用于各种场所,如住宅、商业建筑和工业厂房。它的主要功能是及时发现火灾并发出警报,以便人 们能够尽早采取适当的措施避免火灾蔓延。 二、系统结构 火灾报警系统通常由传感器、控制器和警报器组成。传感器用于检测火灾的迹象,如烟雾、温度和火焰。控制器负责接收传感器的信号并判断是否发生火灾,同时控制警报器发出警报。警报器可以是声音报警器、闪光灯或两者的组合。 三、系统功能 1. 火灾检测:火灾报警系统的主要功能是检测火灾的迹象。传感器可以通过检 测烟雾、温度和火焰等指标来判断是否发生火灾。当传感器检测到异常情况时,会向控制器发送信号。 2. 警报通知:一旦控制器接收到传感器的信号并确认发生火灾,它会立即触发 警报器发出警报。警报器通常会发出高分贝的声音和闪烁的灯光,以吸引人们 的注意并提醒他们采取逃生措施。 3. 通信功能:现代的火灾报警系统还具备通信功能,可以将火灾信息传输给相 关部门,如消防局或物业管理人员。这样,他们可以及时采取措施,减少火灾

对人员和财产的危害。 四、技术挑战 设计一个高效可靠的火灾报警系统是一项具有挑战性的任务。以下是一些可能 遇到的技术挑战: 1. 传感器选择:不同类型的火灾需要不同类型的传感器来检测。因此,选择合 适的传感器对系统的准确性和可靠性至关重要。 2. 数据处理:传感器会不断产生大量的数据,需要对这些数据进行实时处理和 分析。如何高效地处理数据,准确地判断火灾发生与否,是一个重要的技术挑战。 3. 误报率控制:火灾报警系统必须具备高的准确性,以避免误报。减少误报率 是一个困难的问题,需要综合考虑各种因素,如传感器的灵敏度和算法的优化。 4. 系统可靠性:火灾报警系统必须具备高可靠性,以确保在火灾发生时能够及 时发出警报。因此,系统的设计和实施必须遵循严格的标准和规范。 五、总结 火灾报警系统的毕业设计是一个具有挑战性和重要性的任务。通过合理的系统 结构和功能设计,以及克服技术挑战,我们可以设计出一种高效可靠的火灾报 警系统,保护人们的生命财产安全。希望本文提供的信息对于进行火灾报警系 统毕业设计的同学们有所帮助。

毕业论文火灾自动报警

毕业论文火灾自动报警 毕业论文主题:火灾自动报警系统的设计与实现 摘要:火灾是一种常见且危险的自然灾害,对人们的生命财产安全造成了巨大威胁。为了应对火灾风险,本论文设计并实现了一种火灾自动报警系统。该系统基于传感器技术和物联网技术,能够实时监测火灾相关指标,并在火灾发生时自动报警,提高火灾应对和救援效率。本论文对系统的设计原理、硬件和软件实现进行了详细阐述,并对系统进行了可行性分析和性能测试。实验结果表明,该系统能够有效地检测火灾并及时报警,具有一定的应用前景。 引言: 火灾是指自然界过火的现象,是能够燃烧的物质在一定的条件下产生的,其对人们的生命财产安全造成了巨大威胁。因此,提高火灾的预防和应对能力是非常重要的。火灾报警系统是一种重要的防火和救援工具,可以及时发现火灾并采取相应的措施,减少火灾带来的损失。本论文旨在设计并实现一种火灾自动报警系统,以提高火灾应对和救援效率。 一、系统设计原理 1.1 系统概述 火灾自动报警系统是由传感器、控制器、通信模块和报警设备等组成的复杂系统。其工作原理是通过对火灾相关指标进

行监测和分析,一旦监测到火灾,系统会自动触发报警机制,及时通知相关人员并采取相应的措施。 1.2 系统组成 火灾自动报警系统主要由以下组成部分构成: (1)传感器:负责对火灾相关指标进行监测,如温度、烟雾等。 (2)控制器:负责对传感器采集到的数据进行处理和分析,并触发报警机制。 (3)通信模块:负责和报警设备进行通信,将报警信号传输给相关人员。 (4)报警设备:如声光报警器、警报器等,用于发出报警信号。 二、系统硬件实现 2.1 传感器选择 在火灾自动报警系统中,需要选用适合的传感器对火灾相关指标进行监测。常用的传感器有温度传感器、烟雾传感器、可燃气体传感器等。这些传感器能够实时监测环境参数的变化,从而及时发现火灾的存在。 2.2 控制器设计 控制器是整个系统的核心部分,负责对传感器采集到的数据进行处理和分析,并触发相应的报警机制。在控制器的设计过程中,需要考虑系统的稳定性、响应速度和节能性等因素。 2.3 通信模块选择

楼宇自动火灾报警系统的设计毕业论文

楼宇自动火灾报警系统的设计毕业论文摘要:楼宇火灾是一种严重的安全威胁,为了提高楼宇火灾的检测和警报能力,本论文设计了一个楼宇自动火灾报警系统。该系统由传感器网络、中央控制器和报警装置三部分组成。传感器网络负责监测楼宇内的温度、烟雾等参数,中央控制器负责数据的收集、处理和分析,报警装置负责及时发出警报。通过设计和实现该系统,在楼宇火灾报警方面可以提供更加可靠和高效的解决方案。 关键词:楼宇火灾报警系统,传感器网络,中央控制器,报警装置 1.引言 楼宇火灾是一种对人身财产安全构成严重威胁的火灾形式。在传统的火灾报警系统中,往往需要人工巡检或人工报警来发现和响应火灾事件。然而,这种方式存在人为疏忽、误报等问题,且响应速度较慢。为了提高楼宇火灾的检测和警报能力,本论文设计了一个楼宇自动火灾报警系统。 2.系统设计 2.1传感器网络 传感器网络是楼宇自动火灾报警系统的核心组成部分。传感器网络由多个传感器节点组成,每个传感器节点负责监测楼宇内的温度、烟雾等参数。传感器节点将采集到的数据通过无线通信传输给中央控制器。 2.2中央控制器 中央控制器是楼宇自动火灾报警系统的控制中心。中央控制器负责接收传感器节点传输的数据,并进行数据的收集、处理和分析。中央控制器

通过识别火灾特征,判断是否发生火灾事件,并进行相应的处理。同时, 中央控制器还可以记录和存储历史火灾事件的数据,以供后续分析和改进。 2.3报警装置 报警装置是楼宇自动火灾报警系统的输出部分。报警装置负责及时发 出警报,以提醒楼宇内的人员注意火灾事件并采取相应的应急措施。报警 装置可以采用声光报警器、短信报警等形式,以便尽快引起人们的注意和 响应。 3.系统实现 本论文利用Arduino等开源硬件平台设计并实现了楼宇自动火灾报警 系统的原型。在原型系统中,传感器节点采用温度传感器、烟雾传感器等 传感器进行数据采集。中央控制器通过串口通信接收传感器节点传输的数据,通过逻辑判断来判断是否发生火灾事件,并通过串口通信将报警信息 发送给报警装置。报警装置通过蜂鸣器和LED灯进行警报。 4.系统测试与评估 本论文对设计的楼宇自动火灾报警系统进行了测试和评估。测试结果 表明,系统能够准确检测火灾事件并发出及时的警报。系统的误报率和漏 报率较低,响应速度较快。系统还具有良好的可扩展性和可靠性。 5.结论 通过本论文的研究,成功设计并实现了一个楼宇自动火灾报警系统。 该系统利用传感器网络、中央控制器和报警装置等技术手段,能够提供更 加可靠和高效的楼宇火灾报警解决方案。然而,本论文的研究还有一些不 足之处,需要进一步深入研究和改进。

火灾检测及报警系统设计及实现毕业设计

火灾检测及报警系统设计及实现毕业设计设计和实现火灾检测及报警系统实际上是一个涉及多个技术领域的综合性工作,需要考虑到火灾检测传感器的选择、信号的采集与处理、报警机制的设计以及系统的可靠性等方面。在本篇文章中,我们将以一个1200字的限定进行简要叙述。 一、引言(200字) 火灾检测及报警系统是为了及时发现火灾并减少火灾造成的损失而设计的一种设备系统。本文旨在设计和实现一套基于传感器的火灾检测及报警系统,以提醒人们火灾的发生,并采取及时的救援措施,最大限度地减少火灾可能造成的人身和财产损失。 二、系统设计(400字) 1.传感器的选择:根据系统的需求,我们选择了烟雾传感器和温度传感器作为主要的火灾检测器。烟雾传感器用于检测烟雾的产生,而温度传感器则用于监测温度是否超过安全范围。 2.信号的采集与处理:传感器检测到烟雾或温度异常时,会将信号发送给信号采集和处理模块。该模块负责对采集到的信号进行处理和判断,如果判定为火灾发生,将触发报警机制。 三、系统实现(400字) 1.硬件部分:我们将采用微控制器作为系统的核心控制单元,来完成传感器采集信号和处理报警机制等功能。同时,我们还需要连接相应的传感器、蜂鸣器和短信通信模块,并进行硬件电路的设计与搭建。

2.软件部分:根据硬件设计的需求,我们将编写相应的嵌入式软件来 完成信号采集、处理判断和报警功能。同时,我们还需要编写与短信通信 模块进行交互的驱动程序。 3.实验测试:完成硬件和软件的搭建后,我们将进行系统的实验测试。首先,我们将通过模拟烟雾和温度的方式来测试传感器的检测准确性;其次,我们将测试报警机制是否能够按照预期发挥作用;最后,我们将进行 整个系统的性能测试,如稳定性、响应速度等方面。 四、总结(200字) 通过本次毕业设计,我们成功设计和实现了一套基于传感器的火灾检 测及报警系统。该系统通过采集和处理传感器信号,可以及时发现火灾的 发生,并通过声音报警和短信报警通知相关人员,最大限度地减少火灾可 能造成的损失。然而,这只是一个初步的版本,还有许多方面需要进一步 改进和完善,如增加多个探测点、提高响应速度和稳定性等。

毕业设计—PLC火灾自动报警系统

毕业设计—PLC火灾自动报警系统 一、前言 随着社会的进步和科技的不断发展,人们对于消防安全的要求也越来越高。火灾是人类生产生活中常见的安全隐患之一,一旦发生火灾,就会给人们带来无法预料的损失和伤害。因此,对火灾预防和控制显得尤为重要。 本文设计了一款基于PLC的火灾自动报警系统,能够对火灾进行快速、准确的识别,进而实现自动报警、控制、灭火等功能。 二、系统概述 本系统由传感器、PLC、报警装置、控制装置等组成,其中传感器用来感知周围环境中的火灾,PLC负责对传感器信号进行处理和分析,进而实现自动报警、控制等功能。本系统不仅具有自动监测和自动控制的特点,还具有高度的可靠性和实用性。 三、系统设计 1. 硬件设计 (1)传感器 为了实现对周围环境中的火灾进行及时、准确的检测,本系统采用了一种高敏感度的火焰传感器。该传感器可以监测到火焰的辐射强度和频率,并将该信号传输至PLC进行处理。 (2)PLC 本系统采用的是台湾DELTA公司的基于PLC的控制器。该PLC具有高性能、低功耗、稳定可靠等特点,可以完成对传感器信号的采集、处理、判断、报警、控制等多种功能。 (3)报警装置 本系统的报警装置采用了声光警报器。当传感器监测到火灾信号时,PLC会自动控制声光警报器响起,提醒用户火灾已经发生。 (4)控制装置 本系统的控制装置采用了可编程控制器。控制器可以根据PLC发出的指令,对火灾现场进行控制,比如进行灭火等操作。

PLC的逻辑控制程序主要包含火灾检测、报警、控制等三个方面。当PLC监测到火灾 信号时,会自动控制火灾报警装置响起,同时进行火灾现场的控制,比如关闭电源、启动 灭火装置等。 (2)人机交互界面设计 本系统采用图形化界面,用户只需要简单操作,即可查看火灾信号、火灾现场、控制 器状态等信息,同时也可以进行一些操作,比如调整PLC的灵敏度、选择报警声音、根据 不同需求进行控制等。 四、系统优势 本系统具有以下优点: (1)高度智能化:系统具有高度智能化,可以自动监测、自动控制,大大减少了人力管理的难度和不确定性。 (2)高度可靠性:本系统采用了高敏感度的传感器和可靠的PLC,并且对传感器信号进行了多重处理和分析,极大地降低了误报率。 (3)高度灵活性:本系统采用了可编程控制器,可以根据用户需求进行二次开发和定制,适用范围广泛。 (4)易于维护:本系统采用了图形化界面,用户可以通过简单的操作即可了解系统运行情况和进行维护。 五、总结 本文设计了一款基于PLC的火灾自动报警系统,该系统具有高度智能化、高度可靠性、高度灵活性和易于维护等特点,可以大大提高火灾预防和控制的效率和可靠性。本系统不 仅可用于家庭、办公室等需要大量人员聚集的场所,还可以用于工厂、厂房等生产场所, 具有广泛的应用前景。

火灾自动报警系统毕业设计论文

火灾自动报警系统毕业设计论文 标题:基于火灾图像识别的自动报警系统设计与实现 摘要: 随着科技的不断发展,火灾的防范和报警系统的自动化已成为一个重 要的研究方向。本文提出了一种基于火灾图像识别的自动报警系统设计, 并采用深度学习模型进行火灾图像的识别,以实现火灾的自动警报。该系 统通过对火灾图像进行实时监测和分析,能够快速准确地识别火灾,并及 时向相关部门发送报警信息,提高了火灾防范和扑救的效率,减少了人力 和物力的浪费。实验证明,该系统具有较高的识别准确率和实时性,具有 重要的应用价值和推广前景。 关键词:火灾报警系统、火灾图像识别、深度学习 一、引言 近年来,火灾事故频繁发生,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。传统的火灾报警系统需要依靠人工巡逻来发现火灾迹象,不仅效率低下而 且容易出现盲点,无法实现24小时实时监控。因此,设计一种能够快速 准确地识别火灾并进行报警的自动化系统非常必要。 二、设计思路 本文设计的自动报警系统主要基于火灾图像的识别。系统的主要流程 包括图像采集、图像预处理、特征提取、模型训练和火灾识别等环节。首先,使用高清摄像头采集火灾现场图像;然后,对图像进行预处理,包括 图像去噪、图像增强等操作;接着,利用深度学习模型进行特征提取,将

图像转化为一组有意义的特征向量;最后,通过对模型进行训练,实现火灾图像的准确识别,并及时向相关部门发送报警信息。 三、深度学习模型的选择 本文选择了卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)作为深度学习模型。CNN具有良好的图像处理能力和学习能力,适用于图像识别。在本系统中,选择一种主流的CNN模型(例如ResNet、Inception等)作为基础模型,并通过调整网络结构和参数进行优化,提高火灾图像的识别准确率。 四、实验结果与讨论 本文在实验中采用了大量的火灾图像数据进行训练和测试,评估了系统的性能表现。实验结果表明,本系统在火灾图像的识别准确率和实时性方面都达到了很高的水平。系统能够准确地识别不同类型的火灾,包括明火、烟雾等。同时,系统的响应时间较短,能够在火灾刚发生时及时进行报警,提高了火灾防范和扑救的效率。 五、结论与展望 本文设计了一种基于火灾图像识别的自动报警系统,通过深度学习模型对火灾图像进行准确识别,并及时发送报警信息。实验结果表明,该系统具有较高的识别准确率和实时性,对提升火灾的防范和扑救效率有着重要作用。未来,可以进一步优化系统的性能,拓展系统的应用范围,实现对更多灾害类型的自动识别和报警,为社会安全提供更加全面和准确的保障。 [3] Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2024). Imagenet classification with deep convolutional neural networks.

火灾报警器毕业设计3稿

本科生毕业论文(设计)系(院)物理与电子工程学院专业电子信息工程论文题目火灾报警器设计 学生姓名蒋倩 指导教师童强(讲师) (姓名及职称) 班级2008级电信3班 学号******** 完成日期:2012 年4月

火灾报警器设计 蒋倩 物理与电子工程学院电子信息工程08303416 [摘要]本文介绍了使用8051系列单片机设计的大楼火灾报警系统。本系统主要功能是通过MQ-2烟雾传感器和DS18B20温度传感器来监测火灾时的烟雾和温度异常,由蜂鸣器和指示灯实现报警;MQ-2的输出通过ADC0832进行A/D转换,由数码管显示设定的和当前的烟雾浓度和温度值。 [关键词]火灾报警系统 MQ-2 数码管 ADC0832 DS18B20 AT89C52 1引言 1.1 系统介绍 大楼火灾报警系统是以AT89C52单片机作为控制中心,接受、处理火灾探测器输出的烟雾浓度信号、温度信号,并进行声光报警。在本次设计中,该系统需实现以下功能: 1、实现通过MQ-2烟雾传感器和DS18B20温度传感器由蜂鸣器和指示灯来实 现报警 2、实现通过MQ-2由ADC0832转换芯片用数码管显示烟雾浓度的数字量 3、实现通过按键由数码管显示设定的和当前的烟雾浓度和温度 根据需要实现的功能,现将本文的结构安排做如下规划: 1、首先向大家介绍本文的火灾探测原理,给出火灾自动报警系统的总体设 计方案,给出硬件和软件的整体构架及系统设计中的主要元器件选择。 2、火灾自动报警系统的硬件设计,介绍传感器信号调理电路、单片机处理 电路及声光报警电路。 3、整个火灾自动报警系统的程序设计,详细介绍数据采集子程序、火灾判 断与报警程序等。

(完整word版)火灾自动报警系统设计

远程与继续教育学院 毕业设计(论文) 题目:火灾自动报警系统设计 ______________________________________ 指导教师:张冈__________________________________站点:鄂北学习中心__________________________学号:_4200914320489________________________专业:机械设计及其制造自动化 年级:_2014级______________________________姓名:李潘 2016年5月

毕业设计(论文)诚信承诺书 本人郑重承诺网络教育专升本层次机械设计及其自动化专业的毕业论文《火灾自动报警系统设计》的主要观点和思想系本人独立思考完成,并在此申明我愿承担与上述承诺相违背的事实所引起的一切消极后果。 签名:李潘 2016年5 月5 日

火灾自动报警系统设计On the design of automatic fire alarm system

摘要 随着我们家庭规模的不断增大,居民用电用气的增加,一些不安全的因素正在不断影响着我们每个家庭的安全,若不能按照正常的操作规范来进行,非常容易导致火灾的发生。当火灾发生后,第一时间应该采取补救措施进行灭火,同时,若在现场可以第一时间探测到火灾并采用专业的灭火设备进行灭火的话,那么可以有效的减少损失,减少灾害的发生。 本课题的主要目的是利用大学所学的基础知识,自己独立开发出一个火灾报警系统。这个系统具有很多特殊的功能,比如说可以实现实时探测火灾报警信号,在第一时间将火灾发生的信息传统到报警器。本文详细的对火灾报警器的整体知识进行了介绍。本论文主要内容是火灾报警器的传感器选型和火灾报警器控制系统的设计。 关键词:火灾火灾报警器系统

火灾自动报警系统硬件的设计与简介毕业论文.doc

火灾自动报警系统硬件的设计与简介毕业论文 1 绪论 (3) 1.1 选题依据(课题来源) (3) 1.2 火灾报警系统发展历史 (3) 1.3 本课题设计的应用意义 (4) 1.4 方案的构思和论证 (5) 1.5 论文的组织结构及各章节简介 (6) 2 火灾报警器系统硬件总体设计 (6) 2.1 硬件系统组成 (6) 2.2 硬件系统控制方案设计 (6) 2.3 系统总体方案设计 (7) 2.3.1 系统控制器的选择: (7) 2.3.2 检测元件的选择: (9) 2.3.3 输入通道方案选择 (12) 2.3.4 外围设备的选择 (12) 2.4 论文的组织结构及各章节简介 (13) 3 系统硬件设计 (13) 3.1 控制单元电路设计 (13) 3.1.1 AT89S52引脚特性 (13) 3.1.2 晶振电路设计 (16) 3.1.3 复位电路设计 (17) 3.1.4 单片机最小系统概述及原理图 (17) 3.2 信号检测单元电路设计 (18) 3.2.1 烟雾报警器模块 (18) 3.2.2 温度报警器模块 (21) 3.3 前向通道电路设计 (25) 3.3.1 ADC0809芯片的基本知识 (25) 3.3.2 ADC0809引脚结构 (25) 3.3.3 ADC0809主要特性 (27) 3.3.4 ADC0809的工作原理简介 (27) 3.3.5 ADC0809应用说明 (28) 3.4.6 ADC0809与单片机接口电路 (28) 3.4 后向通道电路设计 (29) 3.4.1报警电路模块 (29) 3.4.2光报警 (29) 3.4.3声报警 (29) 3.4.4 消防联动装置 (30)

毕业设计论文(火灾报警系统)(最终版)..

毕业设计(论文) 题目:火灾自动报警系统设计 学生: 指导老师: 系别:电子信息与电气工程系 专业:电气工程及其自动化 班级:电气1005班 学号:3100207530 2012年6月

目录 摘要............................................................................................................................ I II ABSTRACT ................................................................................................................. I V 1 绪论. (1) 1.1选题的目的和意义 (1) 1.2 国内外设计现状 (1) 1.3 主要设计内容 (2) 1.4工程概况 (2) 1.4.1工程说明 (2) 1.4.2施工组织方案 (3) 1.5施工技术方案 (3) 2火灾自动报警系统简介 (9) 2.1火灾自动报警系统概述 (9) 2.2 火灾自动报警系统的组成 (9) 2.2.1触发器件 (9) 2.2.2火灾报警装置 (12) 2.2.3火灾警报装置 (13) 2.2.4消防控制设备 (15) 2.2.5电源 (15) 3火灾自动报警系统的基本形式及该大楼的结构选型 (16) 3.1区域报警系统 (16) 3.2集中报警系统 (17) 3.3控制中心报警系统 (17) 3.4该工程结构选型 (17) 3.5报警控制器安装位置的选择和安装 (18) 4火灾自动报警系统设计 (19) 4.1系统选型 (19) 4.2 防火区域和报警区域 (19) 4.2.1防火分区的定义 (19) 4.2.2防火分区的划分 (20) 4.2.3探测区域和报警区域的划分 (21) 4.3火灾探测器的选择与设计 (22) 4.3.1火灾探测器的设置要求 (22) 4.3.2火灾探测器的设置部位 (23) 4.3.3火灾探测器数量计算 (25) 4.4手动火灾报警按钮、消火栓按钮的设置 (26) 4.5区域显示器的布置 (27) 4.6火灾应急广播扬声器的设置 (27) 4.7消防专用电话设置 (27) 5 消防联动控制系统 (29) 5.1消防联动控制系统的基本概念 (29) 5.2 防火卷帘的联动控制 (30) 5.3喷淋泵联动控制 (32)

火灾自动报警控制系统的设计 毕业设计论文

火灾自动报警控制系统的设计 摘要 火灾自动报警器系统是随时警惕火灾、及时报警和输出联动灭火信号的忠实兵。该系统的设计主要涵盖以下六个方面:探测器的选型、单片机的选取、接口芯片的选取、报警装置的设计、电源的设计以及联动消防装置的设计。 火灾自动报警系统通过一定的方式向火灾报警器发出火灾报警信号火灾报警控制器收到报警信号后,立即发出声光报警,并打开消防联动装置。本设计的检测装置由离子感烟探测器UD-02和与之配套的专用集成电路DQ-295等组成,通过对现场的火灾参数采集,模/数转换,地址编码,然后传送给单片机,由单片机进行相应的运算处理,判断现场是否发生火灾。这种信号处理方式将单片机用于火灾模式判别,可以根据火灾发生时,火灾参数的发展变化规律来识别真假火灾,不同于传统单一的定值判别方式,有利于提高火灾判别的准确性。 关键词:火灾自动报警系统监测控制消防联动

第1章引言 (2) 1.1 研究背景 (2) 1.2 火灾自动报警系统的作用 (2) 第2章火灾自动报警系统简介.................................................................................................................. - 4 - 2.1 火灾自动报警系统概述.............................................................................................................. - 4 - 2.2 火灾自动报警系统的组成.......................................................................................................... - 5 - 2.2.1 火灾探测器...................................................................................................................... - 5 - .2火灾探测器的分类................................................................................................................... - 5 - 火灾探测器的选择................................................................................................................................ - 6 - 火灾报警按钮................................................................................................................................ - 6 - 火灾报警控制器............................................................................................................................ - 7 - 火灾报警控制器分类............................................................................................................................ - 7 - 报警控制器的功能........................................................................................................................ - 8 - 第3章系统原理及总体设计方案.............................................................................................................. - 9 - 3.1 系统原理........................................................................................................................................ - 9 - 3.2 系统设计...................................................................................................................................... - 9 - 系统各模块的设计........................................................................................................................ - 9 - 系统总构架设计.......................................................................................................................... - 10 - 第4章系统硬件设计................................................................................................................................ - 11 - 4.1 硬件的组成................................................................................................................................ - 11 - 4.2 烟雾信号采集模块.................................................................................................................... - 11 - 4.2.1 离子感烟探测器工作原理............................................................................................ - 11 - 4.2.2 UD-02型离子感烟探测器............................................................................................. - 14 - 4.3 离子感烟探测器专用集成电路DQ-29 5..................................................................................... - 15 - 离子感烟雾火灾报警应用电路.................................................................................................. - 17 - 单片机控制中心.................................................................................................................................. - 18 - 时钟电路和工作方式.................................................................................................................. - 18 - 中断系统...................................................................................................................................... - 19 - 声光报警模块...................................................................................................................................... - 20 - 4.5.1 LED显示器....................................................................................................................... - 21 - 4.6 接口芯片8243........................................................................................................................... - 21 - 4.7 电源系统设计............................................................................................................................ - 22 - 消防联动装置...................................................................................................................................... - 23 - 第5章系统软件的设计.......................................................................................................................... - 25 - 主程序设计.......................................................................................................................................... - 25 - 读数子程序.......................................................................................................................................... - 25 - 5.3 核对子程序................................................................................................................................ - 26 - 5.4 查找报警电子程序.................................................................................................................... - 27 - 5.5 显示及报警子程序.................................................................................................................... - 28 - 第6章总结与展望.................................................................................................................................. - 30 - 6.1 总结.............................................................................................................................................. - 30 - 系统展望.............................................................................................................................................. - 30 - 致谢信.......................................................................................................................................................... - 31 - 参考文献...................................................................................................................................................... - 32 - 附录.............................................................................................................................................................. - 33 -

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