电动防火阀的配电和控制探讨
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关于电动排烟防火阀电动排烟防火阀作为建筑消防系统的核心部件之一,在火灾发生时能够有效控制烟气扩散、预防火势蔓延,保障人员的生命财产安全。
本文将从电动排烟防火阀的原理、特点、安装、使用等方面进行阐述,以期更好地了解和使用电动排烟防火阀。
一、电动排烟防火阀的原理电动排烟防火阀,简称电阀,采用电动机或电磁阀作为驱动器,通过控制系统的信号,使阀门在火灾的信号控制下快速关闭或全开,起到排烟或隔离火势的作用。
电动排烟防火阀一般采用单刀双叶或多叶式结构,具有密封性好、启闭速度快、抗震性能好等特点,能够将火源封闭、起到控制烟气传播的效果。
二、电动排烟防火阀的特点1.灵活性强:电动排烟防火阀操作灵活,启闭速度快,响应迅速,可自动化控制。
2.使用寿命长:电动排烟防火阀的结构紧凑,无易损部件,使用寿命长。
3.维护简单:电动排烟防火阀无需人为维护,定期检查即可,大大减少了对设备的耗时和耗费。
4.节约空间:电动排烟防火阀结构紧凑,安装方便,占用空间小。
5.安全性高:电动排烟防火阀具有良好的密封性能,能够有效地隔离火势和控制烟气扩散,从而提高了建筑物的安全性。
三、电动排烟防火阀的安装1.安装位置:电动排烟防火阀应当安装在布置有排烟管道的通风柜、排烟管道出口部位,并要随时保证阀门具有开启状态。
2.接线方法:电动排烟防火阀的接线应当符合电气安全标准,接线长度应尽量缩短,以减少电源线与控制线的干扰。
3.控制系统:电动排烟防火阀的控制系统应当具有完备的功能,能够判断火灾位置、启动传感器等,促使电动排烟防火阀快速响应并执行相应的动作。
四、电动排烟防火阀的使用1.检查:每年对电动排烟防火阀的密封性进行检查,确保阀门正常运行。
2.保养:对电动排烟防火阀的电气部分要进行定期维护保养,必要时更换电池等。
3.操作:要定期对电动排烟防火阀进行试运行,确保阀门能够正常开启或关闭,并且要让通风负责人熟悉操作。
4.备用电源:为了保证电动排烟防火阀的正常运行,建议应设置备用电源,以防停电时影响电动排烟防火阀的正常工作。
防火阀的选择与控制措施浅析随着我国高层建筑数量的不断增加,消防工程的地位越来越重要。
近年来的实验及历次重大火灾都证明,烟气是火灾中的第一杀手。
作为消防系统之一的防排烟系统,其设计、施工、管理质量的好坏直接关系到火灾能否有效控制、火灾时人员能否安全疏散。
在很多工程设计中,防火阀选型错误,设置位置不合理的现象屡见不鲜。
近年来各种刊物上也有不少关于防排烟系统设计、施工方面的文章,但感觉在某些问题上总是有多种解释,观点很难统一。
目前,《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)已经发行并且实施,但由于《建筑防烟排烟系统技术规范》还未发行,因此一些具体的系统设计仍然按照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2005)的有关规定实施。
本文通过参考相关的三本防火规范以及《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97),就防火阀的选择与控制谈一些看法,希望得到同行指正。
1 空调系统空调系统一般都选用防火阀。
对这些阀门,部分人认为可不纳人火灾报警系统,理由是规范中没有规定。
但要注意规范中所涉及的都是联动动作流程,需要设控制模块或智能探测器才能完成,而对监视规范中并未明确规定。
笔者认为,防火阀不需做报警联动控制,但必需设监视模块,使阀门能受主机监视,当阀门熔断器动作后,防火阀输出信号到监视模块,模块再输出信号到报警主机,这样可以使控制中心监视到空调系统防火阀的动作情况,这对防止火灾蔓延、确定灭火方案是很重要的。
从以上分析可看出,空调系统的防火阀的作用就是防火隔断,阀门的执行机构动作后仅仅反馈信号到消防控制中心,根本不起报警作用。
试想如果火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统都对火灾失去作用的话,又有何必要依靠空调系统的防火阀对火灾进行预防。
某些资料对防火阀提出了太多的功能要求,既要能接受电信号关闭,又要能联锁空调风机关闭,还要有信号反馈功能,这样只会使控制系统复杂化,同时也增大了工程造价。
建筑电气自动化控制中防火与消防供电相关问题思考发布时间:2021-09-27T08:20:28.026Z 来源:《新型城镇化》2021年16期作者:李夫英[导读] 文章首先对电气自动化控制的防火原理和设计进行了探讨,随后对建筑中电气自动化控制消防供电设备开展了相关分析。
身份证号码:37083019860320****摘要:在当前的建筑物当中,对电气的使用是必不可少的。
近年来,随着我国经济的快速发展,人们对电气的使用也提出了越来越多的需求。
然而人们在使用电气的过程中,经常会因为一些内部、外部的影响因素导致出现安全问题,轻则可能给某一设备、物件造成损坏,严重时甚至会引起整个建筑物发生特大型火灾,这也就是近年来防火和消防供电问题广受人们关注的原因,因此,建筑物中的电气防火设计必须要得到重视,特别是要限制建筑中最大电力负荷量,保证整个建筑物内都能做到安全用电。
为了电气自动化控制中的防火和消防供电发挥出重要作用,那么设计工作是必不可少的,进一步保障人们的生命财产安全。
关键词:建筑电气自动化控制;防火;消防供电引言电气设计是新时代建筑当中不可缺少的内容,随着时代的不断变化,建筑内部的设计也变得越来越复杂,若是在出现火灾等意外时,缺少了相关的报警装置和消防供电,那么就会给建筑内的人员疏散带来困扰,进而给后续的消防工作带来难度,甚至造成无法挽回的后果。
文章首先对电气自动化控制的防火原理和设计进行了探讨,随后对建筑中电气自动化控制消防供电设备开展了相关分析。
1电气自动化控制的防火原理和设计1.1建筑配电中的电气防火原理在建筑物内部的防火通道的防火门以及排烟口的排烟阀上需要应用自动消防设备。
这样能够在监测到火源的第一时间察觉到火灾的发生,并立刻通风。
当火灾发生之后,报警器会识别火灾信息,给消防联动设备报警,同时,排风机和消防水泵也在这一时刻开始共同运作,把火灾产生的有害气体排除建筑物外,消防水泵也在这时开始向外排水,这样的装置不仅能够把火灾的危害降到最低,还能给建筑内部的人员提供充足的逃生机会,以及给消防救援人员提供救援时间。
消防用电设备的供电和控制探究摘要:本文简单介绍了消防用电设备种类,重点探讨了其控制流程,包括消火栓、消防泵、防火卷帘门、电动防火门等,旨在降低火灾的损失,充分发挥消防设备的功能,保证消防设备与控制的合理性,将火灾蔓延控制在合理范围内。
关键词:消防;用电设备;供电和控制引言消防用电设备具有复杂性和专业性,对供电设计有着较高的要求,如果发生火灾可以合理控制消防设备,保证消防设备的作用可以充分发挥,增加消防营救的时间,及时疏散群众,减少财产损失。
一、消防用电设备种类(一)消火栓、消防泵在消防安全中,消火栓和消防泵是极为常见的手动灭火消防设备,主要适用于用水消防的场所,可以减少火灾产生的损失,提升灭火效率,对火灾蔓延进行控制。
(二)防火卷帘门、电动防火门防火卷帘门和电动防火门适合在大型商场、高层居民楼等大面积的高层建筑中使用,有较强的防烟、防火等功能,可以缩小火灾事故的涉及范围,降低火灾蔓延的速度,提高灭火的效率。
通常来说,此种防火措施在卷帘两边安装探测器,有防火和防烟等好处,有利于减少火灾产生的损失。
(三)自喷消防泵自喷消防泵是一种大面积的灭火设施,使用压力开关就可以进行灭火,而自喷消防泵需要使用大量的水,适合在大型商场、高层建筑等人流量较大、面积较宽的消防场所使用,能够提高消防设备的灭火效率。
(四)正压送风机当发生火灾时,可以使用正压送风机为火灾现场输送充足的氧气,阻止烟雾进入建筑物内,帮助人们快速逃生,减少损失,避免处于火灾现场的人们因缺氧出现死亡、昏迷等情况,降低火灾对人体的危害,而此种消防系统是利用消防报警联动控制器对其进行控制。
(五)火灾应急照明发生火灾时,要禁止使用电力设备,而火灾应急照明设备可以帮助人员逃生,保护人们的生命财产安全。
(六)排烟风机发生火灾时会产生大量的二氧化硫、氨气、氯气、一氧化碳等危害人体健康的有毒气体,可以利用排烟风机排出此类气体与烟雾,降低有害气体对人体的伤害,保证消防人员与受灾群众可以呼吸到新鲜的空气,帮助受灾群众可以快速逃生。
电动防火阀的配电和控制探讨来源:真空技术网通过两个工程实例,探讨电动防火阀的配电和控制,需根据其工艺要求灵活设计,提出电动防火阀在控制较为复杂时,及配电距离较远时的解决方法。
消防问题直接关系着人民群众的生命和财产安全,一直是建筑设计工作的重中之重。
在进行建筑电气消防系统设计时,不但要做好火灾自动报警系统和电气火灾监控系统设计,同时还要做好各消防设备(包括消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、电动的防火门、窗、卷帘、阀门等)的联动控制及火灾应急照明、疏散指示标志等设计,做到全面、合理、有效地预防火灾、防患于未然。
在实际工程设计中,电动防火阀虽然设备容量小、设置分散,但对于消防排烟和加压送风系统的有效运行却起着至关重要的作用,其配电和控制应给予足够的重视。
1、电动防火阀的接线按照GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)和GB50016-2006《建筑设计防火规范》的相关条文要求,在管道穿越防火分区处及通风和空调机房等房间隔墙处应设置排烟防火阀,当烟气温度超过280°C时能自行关闭;排烟口或排烟阀应与排烟风机联锁,排烟口或排烟阀平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。
工程中经常采用的电动防火阀接线示意见图1。
图1 电动防火阀接线示意图1中,DC24V电源由端子1、2接入,继电器KA11常开触点闭合、常闭触点打开时,阀门动作关闭;继电器KA11常开触点打开、常闭触点闭合时,阀门复位开启。
若防火阀尺寸较大,需要多个小尺寸防火阀拼接而成时,通过端子5、6为其他小尺寸防火阀提供电源。
当电源容量允许时可同时开闭,当电源容量较小时可在第一个阀动作完毕后再接通下一个阀的电源。
端子7、8用来输出防火阀的位置信号。
2、电动防火阀的配电和控制近年来,随着建筑形式的多样化,消防排烟、机械加压送风防烟系统及其防火阀的设置已不再千篇一律,系统的配电和控制也随之灵活多样。
2.1、电动防火阀控制较为复杂时的解决方法例如,某大型商场,由于受到建筑平面的限制,暖通空调专业无法设置单独的空调新风井和消防排烟风井,因此,在一个机房内设置一组空调机组和消防排烟风机,见图2。
电动防火阀的配电和控制探讨电动防火阀是现代建筑中生命安全保护的重要设备之一。
随着人们对建筑安全的要求越来越高,电动防火阀的使用越来越普及。
本文将就电动防火阀的配电和控制进行探讨。
一、配电电动防火阀的配电需要遵循以下原则:1、宜采用三相四线制,具有过载、短路保护功能的空气开关或熔断器,且应配有漏电保护器。
2、配电线路应有专人维护管理,避免其被损坏或老化等问题。
3、电缆线路的弯曲半径应符合标准规定,不得弯曲过小或受到挤压损坏。
4、电缆线路应禁止与高压电缆或电力线搭挂使用,以避免受到高压电击或受余波干扰而误动等情况。
5、配电线路应排列整齐、有序,且应有完整的电缆电路图。
二、控制电动防火阀的控制主要有自动和手动两种方式。
其中,自动控制是将电动防火阀接入消防控制系统,实现与其他消防设备的自动联动,手动控制则是通过面板按钮或控制台控制。
根据不同要求,控制可能采用单点、集中控制或自动控制等方式。
1、自动控制自动控制采用的控制器可以感知到火警信号,并通过消防控制中心下发指令控制电动防火阀自动关闭。
当火警被排除后,消防控制中心可以通过指令关闭电动防火阀。
因此,在设计自动控制方案时,需要与消防控制中心进行沟通,按照其要求安装消防电气设备,并与其他消防设备的自动化控制实现联动、互锁。
2、手动控制手动控制的面板可以设在电动防火阀房间,也可以设在消防控制室或其他指定位置。
面板上一般设置开关或按钮,只要按下按钮或将开关拨向关闭的方向,电动防火阀就可以自动关闭。
手动控制的控制台需要保护好,以免被恶意操作或其他因素造成误动,从而给消防救援带来不必要的麻烦与风险。
三、总结电动防火阀的配电和控制在建筑结构中的意义重大。
只有在配电和控制方面注重安全与可靠性,才能更好地保障建筑物的生命安全。
在配电和控制措施的规划设计中,应根据实际情况,充分了解消防控制系统的特点和运行要求,采用合理的技术方案,保证电动防火阀始终处于良好运行状态,为消防工作保驾护航。
电动排烟防火阀工作原理
电动排烟防火阀是一种在建筑物内部安装的防火设备,用于控制烟气的传播和火势的扩散,保护人员生命财产安全。
其工作原理如下: 1.电动控制器:电动排烟防火阀的工作开始于电动控制器,其通过接收信号控制电动阀门的开闭,达到排烟或防火的目的。
2.防火控制:电动排烟防火阀具有防火功能,当火灾发生后,电动控制器接收到火灾信号后会立即关闭电动阀门,以防止火势蔓延。
3.排烟控制:当建筑物内部发生火灾时,烟气会迅速蔓延,严重威胁人员的生命安全。
电动排烟防火阀的排烟功能可以通过打开电动阀门,将烟气排放到室外,保持建筑物内部空气的清新。
4.自动控制:电动排烟防火阀具有自动控制功能,当系统检测到烟气浓度达到一定程度时,自动启动电动阀门进行排烟操作,保障人员的安全。
总的来说,电动排烟防火阀是一种可靠的防火设备,能够有效控制火势的蔓延和烟气的传播,保护人员生命和财产安全。
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电动防火阀原理电动防火阀是一种通过电动装置控制阀门开闭的设备,主要用于防火系统中的通风管道或烟气排放管道中,以阻止火势蔓延或烟雾扩散,起到防火隔离的作用。
其工作原理主要包括电动装置、控制系统和阀门三部分。
电动装置是电动防火阀的核心组成部分,它通过电动机和传动机构实现阀门的开闭。
电动机驱动传动机构,使阀门的开闭部件(如阀盘、阀瓣等)进行运动,从而控制阀门的开启或关闭。
电动装置的设计多样,常见的有直线电动装置和旋转电动装置两种。
直线电动装置通过电动机驱动阀门开闭部件沿直线运动,适用于直线运动的阀门;旋转电动装置通过电动机驱动阀门开闭部件的旋转运动,适用于旋转运动的阀门。
控制系统是电动防火阀的智能化控制部分,它通过接收控制信号,控制电动装置的工作,从而实现阀门的开闭。
控制系统一般由控制器、执行机构和传感器组成。
控制器是控制系统的大脑,它接收来自监控系统或手动操作的控制信号,经过处理后输出给执行机构。
执行机构根据控制信号,驱动电动装置工作,实现阀门的开闭。
传感器用于监测阀门的位置、温度、气压等参数,并将监测结果反馈给控制器,以便控制系统进行调节和控制。
阀门是电动防火阀的关键组成部分,它通过阀门的开闭来实现防火隔离。
阀门的开闭部件根据电动装置的控制信号,进行相应的运动,从而改变阀门的通道状态。
当阀门处于关闭状态时,阀门的通道被封堵,以阻止火势蔓延或烟雾扩散;当阀门处于开启状态时,阀门的通道打开,以保证通风或烟气排放。
阀门的材质一般选用耐火材料,以确保在火灾中能够正常工作。
电动防火阀的工作原理可以简单总结为:控制系统接收控制信号,通过控制电动装置驱动阀门的开闭,从而实现防火隔离。
在火灾发生时,控制系统会接收到监测系统的信号,立即将阀门关闭,阻止火势蔓延或烟雾扩散;在火灾得到控制后,控制系统可以根据需要将阀门重新开启,恢复正常通风或烟气排放。
电动防火阀具有自动化控制、可远程监控等特点,能够提高防火系统的灵活性和效率。
电动阀门控制线路的分析与改进论文题目:电动阀门控制线路的分析与改进摘要本文旨在分析电动阀门控制线路中存在的问题,并提出改进方案。
首先,通过对电动阀门控制线路组成部件的分析,发现了电动阀门控制线路的不足之处。
然后,提出了改进方案来提高电动阀门控制线路的可靠性和稳定性。
最后,介绍了改进方案的实施流程和应用效果。
关键词电动阀门;控制线路;分析;改进正文1. 电动阀门控制线路组成电动阀门控制线路是控制电动阀门打开和关闭的重要设备。
它主要由电装置、操作装置、快速联锁装置、安全装置和消防装置等部件组成。
例如,电动阀门控制线路的电装置包括电源、电源开关、控制变压器和驱动装置等。
2. 电动阀门控制线路存在的问题对电动阀门控制线路进行分析发现,存在线路可靠性低,系统不稳定等问题。
一方面,由于电动阀门控制线路的结构比较复杂,线路布置不合理,使得线路容易受到外界因素的影响,影响线路可靠性。
另一方面,由于线路接线不当,导致设备和系统参数失去准确性,从而导致系统不稳定。
3. 改进方案为了提高电动阀门控制线路的可靠性和稳定性,提出了以下改进方案。
首先,完善电动阀门控制线路的电路结构,采用新型电接线技术,优化线路结构,严格控制线路电路阻抗和电压变动;其次,更换现有部件,采用更新更稳定的设备,并对系统参数进行校准;最后,将电动阀门控制线路与主机监控系统连接,实时监控工作状态,并及时采取必要措施。
4. 改进方案的实施流程和应用效果实施改进方案首先要完善改进方案的实施流程,明确改进任务的内容及时间,并建立严格的监督机制。
其次,要检查改进后的电动阀门控制线路,保证其稳定性,并加强后续维护。
经过改进后,电动阀门控制线路的可靠性、稳定性、反应速度和安全性均有所提高,为本系统的安全可靠运行起到了重要的作用。
5. 改进后维护改进后,对电动阀门控制线路要建立定期的维护制度。
一方面,要定期检查电动阀门控制线路的电缆、电阻、变压器和其他部件的运行状况,发现问题及时处理;另一方面,要确保系统参数的准确性,并定期校正;最后,要确保系统的安全性,严格执行安全操作规程,并及时更换电动阀门控制线路中老化部件。
电动防火阀的配电和控制探讨
来源:真空技术网
通过两个工程实例,探讨电动防火阀的配电和控制,需根据其工艺要求灵活设计,提出电动防火阀在控制较为复杂时,及配电距离较远时的解决方法。
消防问题直接关系着人民群众的生命和财产安全,一直是建筑设计工作的重中之重。
在进行建筑电气消防系统设计时,不但要做好火灾自动报警系统和电气火灾监控系统设计,同时还要做好各消防设备(包括消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、电动的防火门、窗、卷帘、阀门等)的联动控制及火灾应急照明、疏散指示标志等设计,做到全面、合理、有效地预防火灾、防患于未然。
在实际工程设计中,电动防火阀虽然设备容量小、设置分散,但对于消防排烟和加压送风系统的有效运行却起着至关重要的作用,其配电和控制应给予足够的重视。
1、电动防火阀的接线
按照GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2005年版)和GB50016-2006《建筑设计防火规范》的相关条文要求,在管道穿越防火分区处及通风和空调机房等房间隔墙处应设置排烟防火阀,当烟气温度超过280°C时能自行关闭;排烟口或排烟阀应与排烟风机联锁,排烟口或排烟阀平时关闭,并应设置手动和自动开启装置。
工程中经常采用的电动防火阀接线示意见图1。
图1 电动防火阀接线示意
图1中,DC24V电源由端子1、2接入,继电器KA11常开触点闭合、常闭触点打开时,阀门动作关闭;继电器KA11常开触点打开、常闭触点闭合时,阀门复位开启。
若防火阀尺寸较大,需要多个小尺寸防火阀拼接而成时,通过端子5、6为其他小尺寸防火阀提供电源。
当电源容量允许时可同时开闭,当电源容量较小时可在第一个阀动作完毕后再接通下一个阀的电源。
端子7、8用来输出防火阀的位置信号。
2、电动防火阀的配电和控制
近年来,随着建筑形式的多样化,消防排烟、机械加压送风防烟系统及其防火阀的设置已不再千篇一律,系统的配电和控制也随之灵活多样。
2.1、电动防火阀控制较为复杂时的解决方法
例如,某大型商场,由于受到建筑平面的限制,暖通空调专业无法设置单独的空调新风井和消防排烟风井,因此,在一个机房内设置一组空调机组和消防排烟风机,见图2。
图2 空调机房设备布置示意
其中,空调机组与消防排烟风机共用静压箱以及出机房后的平面风管,并共用竖向风井,平时为空调输送新风、消防时则作为排烟通道。
系统的控制要求是:空调运行时,关闭消防排烟风机前后的防火阀(3、4),打开其余的防火阀,开启空调机组(AHU);消防排烟时,切断空调机组的电源,关闭空调机组前后的防火阀(1、2),打开消防排烟风机前后的防火阀,开启消防排烟风机。
本例中,建筑物有地下1层、地上7层,共8层,空调机房层层对齐,即共有8个机房共用一个竖向风井。
当某一个防火分区发生火灾启动消防排烟风机时,其余楼层机房内接入该竖向风井的防火阀1均应关闭,防止烟气窜入其它楼层,形成完整的排烟通道。
电动防火阀1竖向联动控制原理示意见图3。
图3 电动防火阀I竖向联动控制原理示意
在地下1层至7层共用风井的空调机房内设置1路防火阀竖向联动控制线,其电源来自处于中间位置的设于3层空调机房内的消防排烟风机控制箱。
各层电动防火阀1的24V直流电源取自各自机房内消防排烟风机控制箱。
在火灾确认后,首先由消防控制中心输出信号或就地控制按钮接通消防排烟风机控制箱内继电
器KA1回路,KA1得电后其常开触点闭合,继电器KA11带电并接通防火阀1电源,本机房内的防火阀1关闭;同时,通过竖向联动控制线,各相关空调机房内防火阀1电源控制继电器KA11(-1~7)均得电,全部防火阀1接通电源后关闭。
为了减轻防火阀动作时承受的压力,启动消防排烟风机前应先开启相关的防火阀,关停消防排烟风机时应先停消防排烟风机再关闭相关的防火阀。
本例中的消防排烟风机控制原理见图4。
图4 消防排烟风机控制原理
图4中,本机房内防火阀1完全关闭后由其行程开关输出位置信号KH1关闭防火阀2;防火阀2完全关闭后其行程开关输出位置信号KH2开启防火阀3和4;防火阀3和4完全开启后其行程开关输出位置信号KH3和KH4,启动消防排烟风机。
KH1~KH4同时作为防火阀状态信号送至消防控制中心,说明全部阀体已动作就绪,可以启动消防排烟风机。
当关停消防排烟风机时,继电器KA1失电,防火阀1复位开启,联动防火阀2复位开启、防火阀3和4复位关闭。
当烟气温度达到280℃时,防火阀5熔丝熔断,阀体自动关闭,同时输出信号关停消防排烟风机。
在继电器KA2前串联KA1的常开触点,在继电器KA3前串联KA2的常开触点,都是为关闭空调机组、防火阀1,且又无消防信号开启消防排烟风机时,确保防火阀2~4均不会动作,消防排烟风机也不会启动。
控制回路和防火阀电源引自消防排烟风机电源主回路保护断路器之后、接触器之前,当消防排烟风机停机、接触器失电主触点断开时,也不会切断控制回路和防火阀的电源,这样可以保证防火阀动作至完全复位。
2.2、电动防火阀配电距离较远时的解决方法
在许多消防电气设计图中,有一种做法是给每个防火阀设置输入和输出模块,由输入模块提供反馈信号、输出模块提供动作信号和防火阀动作电源。
这种做法在建筑规模不大、配电距离不远且需要控制的设备数量不多时可行,但是近年来城市建筑中以高层建筑、大型建筑居多,建筑物内设备数量大量增加,继续沿用老办法已很难满足设备的控制要求。
例如,某超高层酒店式公寓建筑,建筑高度160m,地上40层,地下4层。
暖通空调专业设置了三段消防电梯前室加压送风系统,加压送风设备分别设置在屋面层、26层和12层,每个前室设置一个直流24V电动防火阀(其接线图与上
例相同,区别是上例中排烟阀常开,动作时关闭;本例中加压阀常闭,动作时打开)用于火灾时加压送风。
火灾时需要同时开启着火层及上、下各一层的(即三层)前室防火阀进行加压送风,给建筑物内的人员提供安全的疏散通道。
当采用DC24V低电压较长距离配电给前室防火阀时,应根据以下公式计算线路电阻及电压损失:
式中:Rθ——导线温度为θ℃时的直流电阻值,Ω;
ρθ——导线温度为θ℃时的电阻率,Ω·μm;
U——线路电压损失,V;
Cj——绞入系数,多股导线为1.02;
l——线路长度,m;
A——导线截面,mm2;
ρ20——导线温度为20℃时的电阻率,铜芯线取1.72×10-6,Ω·cm;
α——电阻温度系数,铜取0.004;
θ——导线实际工作温度,取θ=45℃;
I——计算电流,A,每个防火阀的开启电流约0.7A,若需要开启防火阀的
楼层在同一个加压段时,开启电流为0.7×3=2.1A。
下面按两种工况进行计算,一种是与上述加压送风系统相似的分段,分段垂直配电,最大距离约60m;另一种是由消防控制中心的24V电源供电,不分段垂直配电,设置在39层的加压阀与消防控制中心之间的距离约为200m,计算结果见表1。
表1 两种工况下的线路电压损失
经过计算对比发现,若由消防控制中心的24V电源通过控制模块供电,配电距离远、线路电压损失大,无法满足正常运行时用电设备端子处电压偏差允许值为5%的要求;即使增大导线截面可以减小电压损失,但在配电回路所带防火阀较多时,防火阀动作时产生的大电流对火灾自动报警系统的稳定运行影响较大。
因此,这个工程实例中,设置的加压风机及防火阀配电系统如图5所示。
图5 前室加压风机及电动阀配电系统
图5中,在消防加压风机的配电箱内设置3个电动阀电源回路,分段垂直配电给与该风机相关的电动阀,由消防控制中心提供模块的电源和控制信号,由此将外部设备的电源与模块的电源分开,既满足了电动阀配电线路的电压损失在允许范围内,又保证了模块的正常工作。
当建筑平面面积较大时,电动防火阀的配电也可以参照此例的做法,其电源引自每个防火分区内消防排烟风机的配电控制箱,控制线路根据消防排烟风机控制要求设置。
2.3、小结
以上2个工程实例在现场系统测试时,各个电动防火阀均可以根据控制要求正常动作,给整个消防排烟、加压系统的有效运行奠定了良好的基础。
3、结语
随着社会经济的快速发展,超大面积或超高层建筑如雨后春笋般出现,建筑物内新增系统愈来愈多,设备数量越来越庞大,作为建筑电气专业设计人员,我们应根据建筑和其它设备专业的具体要求灵活处理,提高消防电气系统的设计水平,为社会经济发展、人民安居乐业创造良好的消防安全环境。