细水雾设计方案高压水雾系统深化设计.doc
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1、第1章 高压水雾系统深化设计1.1 高压细水雾灭火系统概述细水雾是消防领域的最新技术,在消防方面的应用始于20世纪40年代,近年来该技术已广泛应用于地铁、调度中心、图书档案库房、烟草仓库、古建筑、商场、宾馆、医院等公共场所。细水雾灭火技术是公安消防科学技术“十一五”发展规划的重点推广应用技术,细水雾灭火系统克服了气体灭火系统的缺点,具有气体灭火和水灭火的双重优点,极大的提高了灭火效率。高压细水雾灭火系统为单流体高压细水雾系统,雾滴直径Dv0.5不大于200m,雾滴直径Dv0.99不大于400m。系统满足本项目的灭火使用要求。本公司高压细水雾灭火系统组件选用丹麦Danfoss Semco公司的高
2、压细水雾灭火系统产品,其商标为Sem-Safe。Danfoss Semco公司是欧洲细水雾产品研发及细水雾工程应用的领先者,在欧洲及世界各地有数百个细水雾工程的业绩,产品通过了挪威DNV等国际权威检测机构的认证,并通过了中国国家固定灭火系统及耐火构件质量监督检验中心的检测。高压细水雾系统由高压细水雾泵组、细水雾喷头、区域控制阀组、补水增压泵、储水水箱、不锈钢管道等组成。1、系统设计参数l 闭式喷头K1.25,q=12.5L/min;安装间距不大于3m,不小2.0m,距离墙不大于1.5m,动作温度57,RTI小于20.l 开式喷头K0.45,q=4.5L/min;安装间距不大于3m,不小2.0m
3、,距离墙不大于1.5m。l 喷头的最低工作压力均为10MPa。l 设计持续喷雾时间不小于30min。l 细水雾雾滴体积直径Dv0.5100 m,Dv0.9200 m。l 开式系统响应时间不大于30s. l 本系统设计流量按照最大分区同时开启喷头总数流量之和的1.1倍计算,本设计系统最大的分区为分区1-6。其系统设计流量为Q=596L/min。系统工作压力按照最不利点进行水力计算,计算公式采用Darcy-Weisbach(达西-魏斯巴赫)公式,计算结果:H=13MPa。l 选用高压细水雾泵组一套,PAH80-7(其中主泵六用一备)。单台主泵Q=112L/min, H=13.5Mpa,N=30kW
4、;稳压泵一用一备,Q=11.8L/min, H=1.4MPa。l 高压细水雾泵组的补水压力不低于0.2MPa,且不得大于0.6MPa。为保证系统供水需要,设补水增压泵两台,一用一备, 稳压单泵:CDLF32-30-2,Q=36m3/h,H=28m,N=5.5kW,补水电磁阀开启时,同时启动补水增压泵。3、系统工作原理及控制方式在准工作状态下,从泵组出口至区域阀前的管网由稳压泵维持压力1.0-1.2MPa,阀后空管.发生火灾后,由火灾报警系统联动开启对应的区域控制阀和主泵,喷放细水雾灭火;或者手动开启对应的区域控制阀,管网降压自动启动主泵,喷放细水雾灭火。经人员确认火灾扑灭后,手动关闭主泵和区域
5、控制阀,火灾报警系统复位,管网恢复、系统复位1.1.1 开式系统工作原理在准工作状况下,细水雾系统从泵组出口至区域阀前的管网内,维持一定压力,当压力低于稳压泵的设定启动压力1Mpa时,稳压泵启动,使系统管网维持稳定压力(1-1.2)MPa,稳压泵运行超过10秒钟后压力仍达不到1.2MPa时,主泵启动,稳压泵停止。泵组调节水箱进水口处设有补水电磁阀,水源经过过滤器和补水电磁阀后进入水箱;水箱配有液位控制器,实现对水箱水位的自动控制。补水电磁阀在水箱低水位时打开,高水位时关闭。1.1.2 开式系统控制方式开式系统具有三种控制方式:自动控制、手动控制和应急操作。自动控制:灭火分区内一路探测器报警后,
6、火灾报警控制系统联动开启警铃;当两路探测器报警确认火灾后,火灾报警控制系统联动开启声光报警器,并打开对应灭火分区控制阀,向配水管供水。主管道压力下降,稳压泵运行超过10秒钟后压力仍达不到要求,则启动主泵,压力水经过高压细水雾开式喷头喷放灭火。压力开关反馈系统喷放信号,火灾报警控制联动开启喷雾指示灯。系统的响应时间不大于30s.手动控制:当现场人员确认火灾且自动控制还未动作,可按下现场区域控制阀的手动启动按钮,启动系统,喷放细水雾灭火。机械应急操作:当自动控制与手动控制失效时,通过操作区域控制阀的手柄,打开控制阀,启动系统,喷放细水雾灭火。1.1.3 闭式湿式系统原理准工作状态下,整个管网中充满
7、水,压力维持在1.0-1.2MPa。发生火灾时,闭式喷头玻璃泡的温度达到动作温度,玻璃泡破碎,管道压力下降,稳压泵启动,稳压泵运行10s后压力仍达不到设定的1.2MPa时,主泵启动同时稳压泵停止运行,主泵向管道供水通过喷头喷放细水雾灭火,同时流量开关反馈信号至控制中心。1.2 高压细水雾灭火系统设计1、本项目根据保护对象的火灾特点对强电机房、一层库区设备用房等采用高压细水雾湿式灭火系统,档案库采用高压细水雾开式灭火系统进行保护。当发生火灾时,经过人工确认,手动或自动启动着火点所对应的区域以及与其相邻的2个区域阀箱。2、高压细水雾系统主要由高压细水雾泵组(包括主泵、稳压泵、调节水箱、补水装置、泵
8、控制柜)、细水雾开(闭)式喷头、增压泵、过滤器、区域控制阀组、不锈钢水箱、不锈钢管道等组成。3、开式系统控制方式:自动控制、手动控制和应急操作三种控制。自动控制:灭火分区内一路探测器报警后,FAS系统联动开启警铃;当两路探测器报警确认火灾后,FAS系统联动开启声光报警器,并打开对应灭火分区控制阀,向配水管供水。主管道压力下降,则启动主泵,压力水经过高压细水雾开式喷头喷放灭火。压力开关反馈系统喷放信号,并联动开启喷雾指示灯。 手动控制:当现场人员确认火灾且自动控制还未动作,可按下现场区域控制阀的手动启动按钮,启动系统,喷放细水雾灭火。 机械应急操作:当自动控制与手动控制失效时,通过操作区域控制阀
9、的手柄,打开控制阀,启动系统,喷放细水雾灭火。4、根据保护区域的对象及空间尺寸选用高压细水雾喷头:强电机房、一层库区设备用房、弱电机房、拷贝室、除尘熏蒸室、办公室、阅览室、接待室、接收整理室等采用k=1.25的闭式喷头,最低工作压力P=10MPa,喷头响应温度57,喷头的安装间距不大于3.0m,不小于2m,距墙不大于1.5m。档案库房采用开式喷头,K=0.45喷头,最低工作压力P=10MPa,喷头的安装间距不大于3.0m,不小于1.5m,距墙不大于1.5m。加密喷头横向间距为1.5m;纵向间距为2.02.5m。5、本系统设计流量按照最大分区同时开启喷头总数流量之和的1.1倍计算,本设计系统最大
10、的分区为分区1-6。其系统设计流量为Q=596L/min。系统工作压力按照最不利点进行水力计算,计算公式采用Darcy-Weisbach(达西-魏斯巴赫)公式,计算结果:H=13MPa。系统持续喷雾时间不小于30min。选用高压细水雾泵组一套,PAH80-7(其中主泵六用一备)。单台主泵Q=112L/min, H=13.5Mpa,N=30kW;稳压泵一用一备,Q=11.8L/min, H=1.4MPa。6、选用高压泵组式细水雾灭火装置一套,其中高压泵五用一备,稳压泵一用一备。单台高压泵Q=112L/min, H=13.5MPa,N=30kw,稳压泵:Q=11.8L/min,H=1.4MPa,P
11、=0.55KW。预作用区域阀组由主要包括电动阀、控水球阀、压力开关、压力表等,区域控制阀工作电压为AC220V。开式区域控制阀主要包括电动阀、控水球阀、压力开关、压力表等,区域控制阀工作电压为AC220V。8、高压细水雾灭火系统的补水压力不低于0.2MPa,且不得大于0.6MPa,为确保正常、连续供水。故在一层消防泵房内设置补水增压泵两台,稳压单泵:CDLF32-30-2,Q=36m3/h,H=28m,N=5.5kW,一用一备,补水电磁阀开启时,同时启动补水增压泵。本工程两路供水管道从市政管网引至一层细水雾泵房消防水箱,再有消防水箱引至补水增压泵两路吸水管上。1.2.1 主要设备选型1、泵组选
12、型 开式系统流量按照防护区内同时动作喷头数的流量进行计算。本系统最大流量防护区为档案室4,设计流量为相邻分区同时动作的喷头数流量之和的1.1倍,经计算Q=520L/min,系统设计工作压力根据最不利点喷头最低工作压力为10MPa进行计算,计算公式采用Darcy-Weisbach(达西-魏斯巴赫)公式,计算结果为H=13MPa。 根据以上计算结果,选用泵组PAH80-7(其中主泵六用一备,稳压泵一用一备),尺寸为2880mmx800mmx1900mm。泵组流量Q=112L/min,H=13.5MPa,N=30kW。2、喷头选型档案库房保护区采用开式K=0.45喷头,q=4.5L/min,喷头的安
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