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机泵的轴出现弯曲一般采用哪些方法矫形? 机泵的轴出现弯曲一般采用哪些方法矫形?听说对于弯曲的轴可采用一些方法进行矫形,听说用火烤可矫正弯曲的轴,请问路过的专家,那里有矫轴的资料可查阅!?查看更多 1个回答 . 2人已关注
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氮肥企业如何“过冬”? 各位好,由美国次贷危机引发的全球金融危机似乎愈演愈烈,我们工厂的领导也号召我们共同努力,与企业共度难关,所以小弟想把各位企业的“过冬”招数相互交流一下,希望大家都能挺过去~~~ 先说小弟的: 工厂规模:产量750—760吨/天,消耗1.55—1.65之间 措施:1、加强内部管理,各种相关费用严格控制。2、产量制定责任制,每天领导跟班,同时与领导收入挂钩。3、制定消耗表,每天开会一次,针对异常消耗进行分析。4、加强会议宣传,坚定员工信心。查看更多 7个回答 . 1人已关注
烟囱不停产安装避雷针,真不是一般人能干的!——致敬? 某焦电集团:不停产对60m烟囱顶部避雷针进行更换,看看上面的施工人员,你有何感想? 查看更多 77个回答 . 4人已关注
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想问下关于可燃物和难燃物的分类。? 记得原来看到过,现在查不到了: 关于:易燃、可燃、难燃、不燃的分类。 百度上面说易燃和可燃的分类是45度。那后面两种呢?查看更多 10个回答 . 4人已关注
火灾报警控制系统讲义? 火灾报警系统教学目的与要求 一、 了解火灾形成的基本规律(特性)及基于这一规律所采取的火灾探测方法和技术。 二、 了解火灾系统设置的目的和意义。 三、 掌握火灾报警系统的基本构成、原理和功能 四、 掌握常用几种火灾探测器的工作原理、作用及设置条件 五、 了解火灾报警系统其他部件的原理、作用 六、 了解火灾报警系统技术标准及质量认定方法 七、 了解火灾报警系统的设计规范及图纸识读 八、 了解火灾报警系统的施工安装方法及注意事项 火灾自动报警控制技术 讲义 寄语 火与生物同龄。在人类社会发展史上学会用火是人类文明的标志。当今大批高效低污染燃烧工程装置的出现及其广泛应用已为人 类达到现代文明创造了条件。然而,人类并未真正掌握了火。目前火灾仍在我国和全世界肆虐,火灾损失一直呈直线上升趋势。 面对这种挑战,科大创新股份有限公司天安消防公司公司科技工作者在致力于开发集成化、智能化的监测和扑救装备的同时,积极研究火灾的机理和规律,把火灾防治建立在对火灾过程的科学认识基础上,实现了火灾防治有效性和经济性的 科学统一。 在新的世纪,面对着新的机遇和挑战,天安人决心以自力更生、艰苦创业的拼搏精神,以不断奋斗、推陈出新的进取精神,用高新技术保卫人民的生命和财产的安全! 火从何而来?火,究竟是谁发明的,在民间传说很多。据一些记载和传说,是伏羲和燧人把火带给了人类。还有说黄帝和普罗米修斯等,原无定说。 在传说中,说伏羲最大的贡献是把火带给了人类。《绎史》卷三引《河图挺辅佐》中载“伏羲禅于伯牛,钻木作火”。因为伏羲又叫“庖羲”或“炮羲”,其含意就是“取牺牲以充庖厨,变茹腥之食”的意思。很显然,庖厨肯定是有火才成。所以,“庖厨”(烧动物肉)的发明,其实也就是火的发明。还有说伏羲是雷神的儿子,是管理春天东方的天帝,因雷的闪电常使一些树木燃烧。那么,伏羲取的火大概就是大雷雨之后山林的天然火了。还因为伏羲曾画过八卦,其中“ ”(离)就代表火。因此,说伏羲把火带给了人类似乎比较恰当。 此外,燧人钻木取火在民间传说也十分广泛和久远,在《白虎通&#8226;号》中记有“谓之燧人何,钻木取火,教民熟食,养人利性,避臭去毒,谓之燧人也。”据说是在上古时期,西方荒远的地方有一个遂明国,终年暗无天日,唯一靠一棵大树闪闪发光照明全国。后来一个聪明的人发现,是一些形状象鹗的长脚爪、黑脊背、白肚子的大鸟在啄树干,一啄的顷间便放射出灿烂的火光。这人反复思绪,就用树支试钻,不一会就发热冒烟而后起火,从此,真正的火就产生了,遂明国也变成了光明的国度。人们为了感谢这位钻木取火的发明者,就称他为“燧人”。 总之,火的发明与运用史实久远,文化渊源,内涵丰富,推进人类文明进步的业绩辉煌,但也给人类造成无数灾难,教训尤深。因此,火得克星----消防,它是随着火得诞生而伴随发展的,消防历史文化源远流长。 目录 一、 概述 二、 火灾自动报警控制系统的历史及发展趋势 三、 火灾自动报警控制系统的构成及工作原理 1. 系统构成 2. 火灾发生过程的规律 3. 火灾探测技术 4. 火灾探测器的分类及工作原理 5. 火灾报警控制器和联动控制器的特点及工作原理 6. 手报按钮和编码中继器 7. 楼层显示器 8. 总线隔离器 9. 新技术在火灾自动报警控制系统中的应用 四、 火灾自动报警控制系统的安装及调试 1. 安装调试前的准备工作 2. 火灾报警系统的安装 3. 火灾报警系统的调试 火灾自动报警控制系统 一、 概述 使用火是人类文明的象征,人类使用火已有200多万年的历史。火可以造福人类,也可以给人类带来灾难。火的发明,对人类的文明和社会的进步起到了巨大的推动作用,而在使用火的过程中,若失去对火的控制将会给人类造成巨大的损失。因此防火、灭火是人们时刻不能掉以轻心的大事,要防患于未然。 要达到防火、灭火的目的,一方面要严格遵守各项消防防火规范,建立健全完善的防火安全规章制度,杜绝各种可能引起火灾的隐患。同时,应该采用各种先进的防火灭火措施以确保一旦发生火情,能及时得到控制,所以在建筑物中设置火灾自动报警控制系统就是一个重要的手段,这也促使了人们不断研制各种性能先进的火灾自动报警控制系统。 那么火灾报警控制系统究竟是如何工作,如何运行的,如何起到探测火情,自动报警和联动控制作用的呢?安装调试过程中应该注意那些问题呢?下面我就结合市场中常见的火灾报警控制系统的性能,特点和工作原理,给大家作一详细的讲解。 二、火灾自动报警控制系统的历史及发展趋势 火灾向来都是在人们不注意的情况下发生的。人类在使用火,总结使用管理经验的同时,逐步开始总结火灾的危害及如何防止发生火灾的经验。随着人类社会的发展,人们居住、生活、工作的地方越来越集中,火灾的隐患也越来越大。 人类社会不断发展前进,人们的聪明才智使机器制造业、电子工业等相继诞生和发展。城市建筑规模也随着扩大,但随之而来的是如何将火灾对人民生命财产的损失降低到最地限度,其中最有效的方法之一就是早期发现,并在蔓延前将其扑灭。 在我国随着社会经济的飞速发展,高层建筑的不断涌现,社会上对火灾自动报警控制系列产品的需求不断增多,对其功能的要求也越来越高,计算机技术和控制检测技术的高速发展,也促进了火灾自动报警控制系统的更新发展,特别是近年来兴起的许多新技术、新方法,诸如液晶显示技术、高灵敏度吸气式探测技术、分布智能技术等使消防自动报警技术跃上了一个新台阶。 纵观一百多年来,火灾自动报警技术主要经历了以下一些发展阶段:初期阶段是用一些简单的分立元件构成的火灾自动报警系统,从十九世纪四十年代一直延续到本世纪四十年代,这期间感温探测器占主导地位,火灾自动报警系统的发展处于初级阶段。1847年美国缅因大学教授Farmer等研究出世界上第一台用于城镇的火灾报警发送装置,1852年成功安装在波士顿。1874年英国安装了世界上第一套水喷淋装置,1890年英国科学家研制成功感温式火灾探测器,到1896年几种不同类型的定温火灾探测装置相继研制成功了,并得到实际应用。 20世纪初,定温探测器逐步得到改进和发展,同时采用低熔金属的新型探测器也被研制出来,而到了二十年代,,为了满足迅速探测火灾的需要,人们利用升温速率原理,又发明了一种新型探测器,即差定温火灾探测器,其在升温速率超过预定值时,发出报警信号,响应速度快。随后人们相继研制出了双金属差温火灾探测器、热熔电阻差温探测器,膜盒差温火灾探测器、半导体差温火灾探测器和兼有差温、定温两种功能的差定温火灾探测器等。 第二阶段从二十世纪五十年代至七十年代,在这期间感烟探测器得到了大力发展,感温火灾探测器处于次要位置。“先见烟后见火”,用感烟的方法来探测火灾使人类在实现火灾早期报警方面向前迈了一大步,此时的系统一般为多线制(N+1 线或更多线),其特点是稳定性、可靠性差、布线复杂,调试难度大。 从二十世纪四十年代末期开始,瑞士物理学家Meili博士开始研究离子式感烟探测器,主要用于探测矿井里的燃烧气体,并获得成功。由于离子式探测器探测火灾比感温探测器快得多。它的出现很快达到了广泛应用。随着电子工业的发展,场效应晶体管代替了阴极射线管,探测器的供电电压也从220伏降到了24伏,甚至9伏,用9伏叠层电池可以为离子感烟探测器供电,为进入家用市场创造了条件。 离子感烟探测器自问世以来便一直统治着火灾探测器的市场。到七十年代末期,利用光散射原理探测烟雾的光电感烟探测器在技术上也趋于成熟,得到了很好的发展。 第三阶段从八十年代开始至今。总线制火灾自动报警系统蓬勃兴起,它同以前的产品相比有了很大的飞跃,布线工作显著减少,安装调试变的容易,降低了安装和维修费用,其最大优点是施工简单并能精确确定报警部位,因而得到了较普遍的应用。就如同设置房间号一样,人们为每个探测点设置单独的地址编码。火灾报警控制器通过巡检方式,分别采集各探测点的数据,并报出火警及故障等具体信息。中科院合肥智能机械研究所在85年就研制成功了我国第一套总线制火灾报警控制系统(船用)。 第四阶段:从八十年代开始至今。总线制火灾自动报警系统蓬勃兴起,它同以前的产品相比有了很大的飞跃,布线工作显著减少,安装调试变的容易,降低了安装和维修费用,其最大优点是施工简单并能精确确定报警部位,因而得到了较普遍的应用。随着技术的不断进步,智能系统已突破传统的火灾探测报警范畴,它与建筑物内的防盗报警系统,电视监控系统,信息交换系统,公共安全系统等组成楼宇自动系统而成智能大厦。 误报的严重程度,用误报率大小来衡量,误报率越小越好。误报率是指火灾自动报警控制系统和系统中各装置在规定条件下,规定的期限内发生误报的次数,通常以百万小时的误报次数表示。既:误报率=误报次数/百万小时。国外的误报率一般为10次/百万小时,国内的误报率一般为50次/百万小时。如在美国的调查中,感烟探测器的误报率一般为17%/只*年,约为19.4/百万小时。 火灾自动报警系统具备的智能可分别体现在探测器内和控制器内,即分布智能。模拟量智能火灾报警控制系统不仅可以查询每个火灾传感器的地址,而且能报出传感器的模拟输出量。并逐一监视和分级报警。系统组件的故障也可以迅速的被探测出来。模拟量探测器实质上是火灾信号传感器,它本身不判定火警,不直接触发报警器件动作,而是输出一个代表敏感现象的真实模拟信号或等效的数字编码信号。在计算机控制下通过软件运用某种“专家算法”比较和判别火灾信号的真假以及火灾发生程度,并判别探测器是否老化及受污染程度。其中科大创新股份有限公司天安消防公司成功研制了TA2000系列智能型模拟量火灾报警监控系统并批量投入市场。具有“较高级智能”的火灾报警系统使用“模式识别法”,该方法的过程如下: ①存储各种火灾和正常状态下火的特征值数据, ②提取火灾特性,既提取作成图形的火灾特征的时间变量和空间分布值, ③火灾特征值的图形和测得量之间比较, ④判别直实火灾和虚假火灾。 近年来无线火灾自动报警控制系统和高灵敏度吸气式火灾报警控制系统也已投入市场,由于使用范围受到限制,市场上还比较少。 火灾自动报警控制系统是随着各种新工艺,新技术的涌现而不断得到发展,其趋势将是复合智能型探测器,分布智能型报警系统,遥控软地址编码技术及适用于一些特殊场合的专用报警系统。其发展趋势还在于网络型火灾报警控制系统将得到大力发展,并成为智能大厦的必备子系统之一,为建立城市自动消防通讯指挥系统创造条件。 三 火灾自动报警系统的构成及工作原理 1 系统构成 火灾自动报警控制系统一般采用总线制,二进制编码(也有三进制编码和十进制编码)方式进行信息传送,一个完整的火灾自动报警控制系统能够完成从火灾探测既早期火灾报警到自动灭火的一系列过程。现今的火灾自动报警控制系统主要组成如图一所示: 火灾报警控制器是火灾自动报警系统中能够为火灾探测器供电,接收处理及传递探测点的故障、火警信号并发出声、光报警信号,同时显示及记录火灾发生部位和时间的报警控制装置。是整个火灾自动报警控制系统的核心,其具有的基本功能主要有: ①能为火灾探测器和自身供电。 ②能接收来自火灾探测器的火灾报警信号,发出声、光报警信号。 ③能发出系统本身的故障信号和各种探测器的故障。 ④能检查火灾探测器的报警功能。 ⑤能准确提供火灾现场的位置和发生时间。 火灾报警控制器(联动型)一般采用全总线结构,每路总线由两根探测总线和两根控制电源线组成,可跨接各种探头和控制模块。火灾报警控制器根据相关标准可从不同角度进行以下分类: ⑴按用途可分为: ①区域火灾报警控制器:控制器直接连火灾探测点并处理报警信息。 ②集中火灾报警控制器:一般不与火灾探测器相连,而与区域火灾报警控制器相连,处理区域火灾报警控制器送来的报警信号,主要用于容量较大的火灾报警系统中。 ③通用火灾报警器:通过硬件或软件的配置,即可做区域机使用,直接连接火灾探测器,又可做集中机使用,连接区域报警控制器。 ⑵按信号处理方式可分为: ①有阀值开关量火灾报警控制器。其连接使用有阀值的开关量火灾探测器、处理的探测信号为阶跃开关量信号,火灾报警取决于火灾探测器。 ②无阀值模拟量火灾报警控制器。其连接使用无阀值模拟量火灾探测器,处理的探测信号为连续的模拟量信号,对火灾的判断和发送有控制器决定,具有一定的智能判断能力。 ③具有分布智能的高级火灾报警控制器。其所连接的探测器内置CPU芯片,可以完成一系列的智能算法,并把经过处理后的信号发送给报警控制器。 (3)按机械结构形式可分为: ①壁挂式火灾报警控制器 ②立柜式火灾报警控制器 ③琴台式火灾报警控制器 2:火灾发生过程的规律 要快速准确的实现火灾探测,必须对火灾燃烧过程的规律进行细致的研究。火灾本质上是一种特定的物质燃烧过程,它遵循物质燃烧的基本规律。燃烧过程是一种物质和能量转换的化学、物理过程,随着这个转换过程,会产生各种现象:如燃烧气体、烟雾、热和火焰等,它们分别具有以下特点。 (1) 燃烧气体: 物质燃烧的初始阶段,由于预热和气化作用,首先产生的就是燃烧气体,如CO、CO2、H2、氰化物、烃类或其他特殊燃烧材料产生的各种化合物等。 (2) 烟雾: 由于燃烧和热的作用而产生的可见和不可见的液体或固体微小颗粒,统称为烟雾。其主要包括:各种焦油粒子和碳黑固体粒子等,大量的烟雾和燃烧气体的产生会使人窒息。 (3) 热量(温度升高): 在物质燃烧过程中,由于物质能量的转换,伴随有热量的释放,促使环境温度升高。但在燃烧速度非常缓慢的情况下,温升不显著,当物质着火燃烧至快速阶段,由于火焰的辐射热量和燃烧气流的作用,温升将明显的加快并产生大量的热量。 (4) 火焰: 火焰是物质着火时产生的灼热发光的气体部分。它除了可见的火光之外,还有大量不可见的红外辐射光和紫外辐射光,人们利用此原理也研制出了各种火焰探测器。 火灾发生过程中除伴随着以上一些现象,同时一般经历以下四个阶段:早期阶段,阴燃阶段,火焰放热阶段和衰减阶段(如图二所示) ⑴早期阶段: 由于物质燃烧初始阶段的预热和气化作用,产生大量燃烧气体和不可见的气溶胶,无可见烟和火焰,热量也比较少,环境温升也不明显。而这些燃烧气体和气溶胶粒子通过扩散运动和周围的空气运动,形成对流。在此阶段,火情局限与一个小范围内,探测火情早期报警此时是最佳的时期。目前市场上推出的吸气式极早期火灾报警控制系统主要探测该阶段的火情。 ⑵ 阴燃阶段: 次阶段以阴燃为起始标志,此时热的作用充分发展,产生大量的可见和不可见的烟雾,烟雾粒子通过程度逐渐增大的对流运动和背景的空气运动向四周扩散,充满建筑物的内部空间。次阶段还没有产生火焰,热量也比较少,环境温度不高,火情尚未达到蔓延发展的程度。此阶段仍是实现早期探测火情的重要阶段。探测的主要对象是烟雾粒子。当前大量的感烟探测器主要是针对阴燃阶段,如能有效探测报警,联动灭火。可将火灾危害降到最低程度。 ⑶ 火焰放热阶段 此阶段是物质燃烧的快速反应阶段,从着火开始到燃烧充分发展成全燃烧阶段,由于物质内能的快速释放和转化,以火焰热辐射的形式呈现球形波的向外传播热量,再加上猛烈的气流运动,温度迅速上升,火势得到迅速蔓延扩散,此时危害最大,一般将造成重大的损失和伤亡。 ⑷ 衰减阶段 这是物质经全面着火燃烧后逐渐衰弱至熄灭阶段。一般情况下,火灾发生过程中前二个阶段的时间比较长,也是探测火情的最有利时期,在此过程中,如能实现早期报警,就能把火灾的损失控制在最低的程度,并避免人身伤亡。 有些火灾过程早期阶段和阴燃阶段不明显,骤然产生大量的热,在此情况下,及时报警的探测对象主要是热(温度),又有些火灾过程一开始就着火爆燃,无早期阶段和阴燃阶段,在此情况下,及时报警的探测对象主要是光(火焰)。 3. 火灾探测技术 火灾的探测主要是通过探测物质燃烧过程中所产生的各种物理、化学现象来实现,目的是早期发现火情,有利于减少火灾的损失,保护人们生命财产的安全。物质燃烧过程中产生的各种气、烟、热、光(火焰)是表征火灾信号的物理、化学参量。因此各种火灾探测器的基本功能是:对火灾参量——气、烟、热、光等作出有效响应,并转化为计算机可接收的电信号,供计算机分析处理。 国际标准ISO7240--1《火灾探测和报警系统》中对火灾探测器作如下定义:火灾探测器是火灾自动探测报警系统的组成部分,它至少含有一个能连续或以一定频率周期监视与火灾有关的至少一个适合的物理和化学现象的传感器,并且至少能向控制和指示设备提供一个适合的信号,是否报火警或操作自动消防设备,可由探测器或控制和指示设备作出判断。 因此,火灾探测器一般由敏感元件/传感器、处理单元和判断及指示电路组成,其中敏感元件/传感器可以对一个或几个火灾参量起监视作用,作出有效响应,然后经过电子或机械方式进行处理,并转化为电信号,由火灾探测器对处理后的信号直接作判断报警后再传输给火灾报警控制器的为开关量报警信号,此类探测器为开关量探测器。处理后的信号以模拟值形式传输给火灾报警控制器的为模拟量信号,此类探测器为模拟量探测器。而内置CPU的探测器自己本身即可作出火灾判定,其内置有火灾试验数据,并同报警控制器完成信息交换,此类探测器为分布智能型探测器。 衡量火灾探测器产品质量好坏的技术指标主要有:火灾探测器的灵敏度既响应火灾参量的敏感程度,火灾探测器的可靠性,火灾探测器的稳定性和抗干扰能力,因为使用现场的环境千差万别,各种各样的干扰源都可能存在,如振动,电压波动,辐射电磁场,雷击,温湿度的变化,腐蚀等。所有的技术指标国家技术监督局都颁布了相应的国家标准:如GB4715-93《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》,GB4716-93《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》等。其中科大创新股份有限公司天安消防分公司的各种探测器和报警控制器全部都通过了国家消防电子产品质量监督检验中心的检验。 (一) 火灾探测器的分类 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,每个类型又可根据其工作原理的不同而分为若干种,具体分类见图三所示: 同时根据感应元件的结构不同,可划分为: ① 点型火灾探测器:警戒范围为空间某一点周围,其对探测器所在位置周围附近火灾参数作出响应。 ② 线型火灾探测器:警戒范围为空间某一连续线路周围,其对空间某一连续线路周围的火灾参数作出响应。 根据操作后是否复位,可分为: ① 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。根据其复位的方式不同,又可分为以下三种:自动复位火灾探测器、遥控复位火灾探测器、手动复位火灾探测器。 ② 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。 图三:火灾探测器的分类 (二) 火灾探测器的选用 在设计火灾自动报警控制系统时,对于不同的场合应选择不同的探测器,一般应符合下列要求: 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场所,应选择感烟探测器。 ② 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火灾辐射的场所,可选择感烟探测器、感温探测器、火焰探测器或其组合。 ③ 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择火焰探测器。 ④ 对火灾形成特征不可预料的场所,可根据模拟试验的结果选择探测器。 ⑤ 对使用、生产或聚集可燃气体或可燃气体蒸气的场所,应选择 可燃气体探测器 。 ⑥ 装有联动装置、自动灭火系统以及用单一探测器不能有效确认火灾的场合,宜采用感烟探测器、感温探测器、火焰探测器的组合即复合探测器。 ⑦ 电缆隧道、竖井、夹层、桥梁和各种皮带传送装置、配电开关、变压器等场所,宜选择缆式线型定温探测器。 ⑧对相对湿度大于95%的场合,在正常情况下有烟和水蒸汽的场合,如厨房,锅炉房,洗衣房等宜选用感温探测器。 ㈢火灾探测器的安装 火灾自动报警控制系统的良好运行,除了与产品质量有关外,还与安装的质量有很大的关系,点型火灾探测器的安装应符合下列规定: ① 探测器至墙、梁的水平距离应大于0.5米,其周围0.5米内不应有遮挡物。 ② 探测器至空调送风口的水平距离应大于1.5米,至多孔送风顶棚孔口的水平距离应大于0.5米。 ③ 在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时,应居中安装。感温探测器的安装间距不应超过10米,感烟探测器的安装间距不应超过15米,探测器距端墙的距离不大于探测器安装间距的一半。 ④ 探测器应水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不大于45度。 ⑤ 探测器的底座应固定牢固,其导线必须可靠压接或焊接,探测器的外接导线,应留有不小于15cm的余量,入端处应有明显标志。 ⑥ 探测器的确认灯应面向容易观察的主要入口方向。导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头应在接线盒内焊接或用接线端子连接。 4:火灾探测器的工作原理 探测器种类较多, 每种不同的探测器适合不同的场所, 下面就几种常用探测器的工作原理做一简要介绍: (一)感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。可分为离子 型,光电型,激光型和红外线束型四种。 ①离子感烟探测器: 它主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的火灾探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。 探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。 物质的放射性来自原子核 的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He 由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前,大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。 图四所示是单源双室结构的离子感烟探测器原理框图: ] 图四 离子感烟探测器原理框图 在单源双室结构的电离室正极板上放置有а放射源AM241,其放射源可以在上百年的时间里不断地放射出а粒子, а粒子不断地撞击空气分子,引起电离,产生大量带正,负电荷的离子,从而使极间空气具有导电性,两个电离室分别称为补偿室和检测室。当在电离室的正负极间加上12V的工作电压时(实险测得:12V 工作电压时电离室线性度最佳),可使原来做无序运动的正负离子在电场作用下做有规则的定向运动,正离子向负极运动,负离子向正极运动,从而形成电离电流。电离电流的大小与电离室的结构尺寸,放射源的特性,施加电压的大小,以及空气的密度,温度,湿度和气流等多种因素有关, 施加的电压越高,电离电流越大,但当电压达到一定值时, 施加电压再高, 电离电流也不会再增加,此时达到饱和工作区。 设计时保证离子室工作于线性区。 当火灾发生时,烟雾粒子进入测量室,部分正负离子会被吸附到比离子重许多倍的烟雾粒子上。一方面将使离子在电场中的速度降低了,另一方面增加了正负离子互相复合的几率,其结果是电离电流减小,相当于测量室的空气等效阻抗增加了。补偿室结构上几乎是封闭的, 烟雾粒子很难进入,空气可以缓慢进入。测量室结构上是敞开的,烟雾粒子很容易进入,这样补偿室的阻抗几乎未变,其结果是测量电极上的电压因分压比而发生变化,经高阻抗的场效应管取样后放大整形。 单源双室结构同双源双室结构完全不同,双源双室结构利用两个放射源形成 两个电离室。单源双室结构简单,节省上了一块放射源,环境的变化对电离室的影响基本相同,提高了探测器对环境的适应性,增加了抗潮湿能力。 信号放大拾取整形电路将电离室里的微弱电流信号转变成较大的电压信号,通过高输入阻抗的场效应管进行耦合放大,地址码预置及信号解码处理电路如是开关量探测器直接将其电压变化与阈值电压进行比较, 判别是否报警,如是模拟量探测器, 则将电压变化传到报警控制器,如探测器内置有CPU芯片,则其自身可以进行智能处理,利用内置的智能算法进行判断, 同时探测器至报警器间发生电路断线, 探测器安装接触不良或探测器内部电路元件损坏等都能够发出故障报警信号。滤波整形稳压电路是给离子源、集成电路和CPU等芯片提供直流工作电压,总线上发送的各种编码信息需经编码信号变换电路处理后发送给解码电路,并将解码电路发送的状态信息和值(烟雾浓度)传至总线上供报警器接收处理。 ②光感烟探测器 它是应用烟雾粒子对光线产生散射,吸收或遮挡的原理而制成的一种探测器。其工作原理主要有两种:减光型光电感烟火灾探测器和散射型光电感烟探测器。散射型探测器利用红外线光束在烟雾中产生散射光的原理探测火灾初期阴燃阶段产生的烟雾。它由光学系统,信号处理电路等部分所组成,当烟雾进入光学暗室后,由红外线光源发出的光束,在烟粒子表面散射,受光器的光敏二极管接收到散射光,产生光电信号电流,其电流大小与烟雾的变化成比例,经信号处理电路处理后完成报警功能。 (3)激光型感烟探测器 主要是应用烟雾粒子吸收激光光束原理制成的线型感烟火灾探测器,激光器在脉冲电源的激发下发出同一束脉冲激光, 在正常情况下控制报警器不发出报警, 但如在激光束经过的途中被大量的烟雾遮挡而减弱到一定程度时,光电接收信号减弱,便会发出报警信号。 (4)红外光束型感烟探测器 该种探测器主要包括一个光源,一套光线照准装置和一个接收装置,它是应用烟雾粒子吸收或散射红外光束的原理进行工作。一般用于保护大面积大空间。 ㈡感温探测器 该种探测器主要是利用热敏元件来探测火灾的。在火灾初始阶段,一方面有 大量烟雾产生,另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量,周围环境温度急剧上升。探测器中的热敏元件发生物理变化,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警处理。 感温火灾探测器种类较多,根据其感热效果和结构型式可分为定温式,差温式及差定温式三种。电子差定温探测器在设计中一般取两个性能相同的热敏电阻进行搭配,一个放置在金属屏蔽罩内,另一个放在外部,外部的热敏电阻感应速度快,内部的由于隔热作用感应速度慢。利用它们的变化差异来达到差温报警,同时外部热敏电阻设置在某一固定温度(62℃为一级灵敏度,70℃为二级灵敏度,78℃为三级灵敏度),达到定温报警的目的。除信号拾取放大整形外,其它的电路组成基本和离子感烟探测器相同。 另一种广泛使用的缆式线型感温电缆。它主要用于变电站、发电厂、厂矿企业的电缆隧道、夹层、传送带、配电盘、变压器油路系统等场所。 缆式线型感温电缆的敏感元件是一种特殊电缆(简称热敏电缆),它由二根弹性钢丝分别包上热敏绝缘材料,然后绞对、包带及塑料外扩套而构成(如图五所示)。在正常监视状态下,二根钢丝间为绝缘状态,当周围或所接触物质的某一部位温度上升达到热敏电缆的额定动作温度时,其钢丝间绝缘状态发生变化,阻值发生跃变,其变化由报警控制器检出,发出火灾报警信号,当热敏电缆发生断线时,报警控制器可发出故障报警信号。 缆式线型感温电缆可在粉尘、水蒸汽、油烟、腐蚀性气体等较恶劣环境中使用,也可在低频电磁场干扰、振动等条件下使用,可直接与被保护物接触,保护范围大、距离长,也可和其它类型的探测器配套使用。 1、导体 2、绝缘材料 3、包带 4、外护套 图五 热敏电缆结构图 5.火灾报警控制器和联动控制器的特点及工作原理 (一)特点 火灾自动报警控制器是火灾自动报警控制系统中, 能够为火灾探测器供电, 接收、处理及传递探测点的故障、火警信号, 发出声、光报警信号, 同时显示及记录火灾的部位和时间,并向联动控制器发出联动通讯信号的报警控制装置,是整个系统的核心和信息交换,处理中心。一个完整的火灾报警控制系统应包括 :火灾探测器,火灾自动报警控制器,联动控制器( 这三部分国家技术监督局均颁布了相应的国家标准),从而实现从火灾探测,报警至控制现场消防设备,实施防烟、排烟, 防火、灭火和组织人员蔬散、避难等完整的系统报警控制功能。 联动控制器和火灾报警控制器配合,通过数据通讯,接收并处理来自火灾报警控制器的报警点数据,然后对其配套执行器件发出控制信号,实现对各类消防设备的控制。联动控制器及其配套执行器件相当于整个火灾自动报警控制系统“躯于和四肢”。联动控制器的主机部分主要完成接收来自火灾报警控制器的火灾报警数据。根椐所编辑的控制逻辑关系发出控制驱动信号,并显示消防外控制设备的状态反馈信号,以及系统自检和发出声光故障信号等。其数据通讯部分与火灾报警控制器相连,驱动电路,发送电路与有关的配套执行件连接。具有人机操作键盘, 声光指示等功能。 现今市场上销售的火灾报警控制系统即有火灾报警控制器和联动控制器分离的,也有合为一体的,合为一体的一般称为火灾报警控制器(联动型),它必须符合国家标准GB4717-93<<火灾报警控制器通用技术条件>>和GB16806-1997<< 消防联动控制设备通用技术条件>>的双重要求,其总线为混合总线,可接各种探测器、 各种控制模块和楼层显示器等,在同一回路上混合编址( 也有的厂家规定其占用不同的地址范围)。如科大创新股份有限公司天安消防分公司生产的TA2701火灾报警控制器(联动型)就具有上述特点,现场安装调试非常方便。 通常衡量火灾自动报警控制器和联动控制器产品质量优劣的技术指标主要有: (1)火灾自动报警控制器的最大容量(所带探测器和控制模块的总数) (2)火灾自动报警控制器的功耗(监控功耗, 额定功耗) (3)火灾自动报警控制器的结构, 工艺水平 (4)火灾自动报警控制器的可靠性和稳定性 (5)火灾自动报警控制器的抗于扰能力 (6)火灾自动报警控制器的人机对话界面等 火灾报警控制器的早期产品显示上主要用数码管实现,现大部分采用大屏幕液晶,或触摸屏实现,全中文菜单操作。液晶平时工作在休闲模式,即在没有按键操作和报警信号需要显示时,关闭液晶显示屏的背光部分,可极大地提高其使用寿命,并减少功耗。液晶显示屏显示的信号量非常丰富,可同时显示报警的探测器号码和它所在的位置名称,如某某层办公室,某层计算机房,会议室等. (二)工作原理 火灾自动报警控制器(联动型)的系统组成原理框图如图六所示:主要有CPU板,总线板,系统集成控制板,开关电源等部分组成。CPU板为控制器的核心,控制着各种功能板的工作时序。CPU板中的RS-232接口用于连接计算机图形监控系统,将报警信息传给PC计算机进行处理,RS-485接口用于集中机-区域机连接,控制器一般通过硬件配置即可做为集中机,又可做为区域机 。CPU 板中的存储器存有程序,各种编程信息和报警数据以及用于显示的汉字库等。 总线板是二总线传输技术的核心,其主要作用是将并行数据转变成串行数据,再加到总线上(即完成编码的过程),同时接收总线上的各种状态信息。一般控制器最多可扩展到8路总线,每路混合总线可带127个各种输入模块,探测器和控制模块。有的系统楼层显示器也可通过四总线挂接到混合总线上(二根信号总线外加二根24V电源线)。总线板上的信号取样采集部分主要是采集总线上各种探测器和模块的传感信号,并经A/D变换后送到CPU板,由CPU板中内置的智能算法,火灾试验数据进行处理。 系统集成控制板的作用是确定控制器的功能和容量,如集中/区域机设置, 打印机状态设置,区域机机号设置,输入总线回路数设置等。同时功能板上还有键盘和打印机,液晶显示驱动部分的接口等。 液晶显示和各种状态指示灯主要是反映控制器的各种部件运行状态,如打印 机,交流电源,备用电池运行状态,各种人、机对话信息和报警、编程信息等。 报警控制器的开关电源部分相对**,平时可以对蓄电池进行浮充,开关电源的作用是将交流220V变换成直流24V、5V,供系统使用。开关电源本身具有过流,过压保护措施,开关电源设计成很宽的交流电源输入范围以适应各种不同场合的需要。 火灾报警控制器软件设计采用模块化程序结构,其特点是结构清晰,易于理解, 修改,其中包括主程序,各种中断程序和完成各种特定功能的子程序, 限于篇幅, 在此不一一详述. (三)安装 火灾报警控制器的安装质量对系统的运行至关重要,在安装中要注意心下几 点: (1)火灾报警控制器(联动型)在墙上安装时,其底边距地面高度不小于1.5m,落地安装时,其底宜高出地坪0.1-0.2m。 (2)控制器应安装牢固,不得倾斜,其接地应牢固并有明显标志。 (3)控制器的交流220V主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头,主电源应有明显标志。 (4)引入控制器的导线应符合下列要求: A:配线应整齐, 避免交叉, 并应固定牢固。 B:电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,便于维修、调试。 C:端子板的每个接线端子,接线一般不得超过2根。 D:电缆芯线和导线,应留有不少于20cm的余量。 E:导线应绑扎成束。 F:导线引入线穿管后,在进线管处应封堵。 6. 手动报警按钮和编码中继器 手动报警按钮是设置在每个楼层人员出入比较频繁的地方,由现场人工确认火灾后,手动输入报警信号的装置,其操作方式各个厂家生产的不尽相同,主要有手动按碎、手动击打或手动拉下等。 手动报警按钮主要有两种:不带电话插孔和带电话插孔,手动报警按钮内装有手报输入模块板,其主要是完成与火灾报警控制器之间的各种状态信息传递功能。手报按钮拔码开关编码地址的设置与编码底座方法相同,均为二进制编码。 编码中继器(输入模块)主要用于连接类似水流指示器等的无源常开报警触点,作为总线回路上的一个报警点,向报警控制器传送报警信号。其具有监视电流小,安装连接方便等特点。 安装时只需将其输入端总线(S)和总线(G)分别并接到总线正、负极上,而将无源报警触点并接到无源开关输入端即可。 7.楼层显示器 楼层显示器又称重复显示屏,是火灾报警控制系统的辅助显示设备。结构型式主要有:汉显式和数显式及模拟图式。它主要设置在每个防火分区内,用于显示本楼层或分区内各探测点的报警情况,模拟图式还可形象地呈现建筑平面图和探测点的分布位置。现在的模拟量火灾报警控制系统中楼显也可直接挂接于探测总线上,并由24V电源线单独供电。楼层显示器一般分为32点和64点式。当其接收到信号总线上的串行数据时,经计算机CPU分析处理,自动识别地址范围,地址范围由楼层显示器上的拔码开关设置,其具备的主要功能有: ①火灾报警 发生火灾时,控制器传来火警信息,楼显相应的部位显示灯亮,指示楼层的报警探头号,同时喇叭发出变调报警声。 ②消音 按"消音"键,声报警解除 ③火警/故障复位 楼显具有火警、故障声光报警保持功能,按"复位"键可使之复位 ④起、始地址设定 主机板上设有四只8位拔码开关SWl,SW2,SW3,SW4。SWl,SW2设置首地址,SW3,SW4设置末地址。 8.总线隔离器 为了保证系统工作的稳定可靠,避免部分线路短路影响整个系统工作,将总线隔离器设置在探测总线树形布线的交叉处,以隔开部分瘫痪的线路。其主要技术指标为: 供电:DC24V由探测器总线提供 监视电流:〈20mA 动作电流:〈30mA 自动恢复时间:不大于100mS 隔离器本身不带地址,正常监视状态下,隔离器可以给所有并接的探测器提供工作电流,指示灯不亮。一旦后面发生过流或短路等异常情况,隔离器切断供电,其指示灯点亮。 故障排除后,自动恢复供电。隔离器动作保护时,其后面的探测点全部报故障。 9.新技术在火灾自动报警控制系统中的应用 随着火灾自动报警技术的发展,传统的火灾自动报警控制系统已发生了较大变化,生产技术和制造工艺也得到不断更新和完善,新技术,新方法得到了广泛的应用,在突飞猛进的技术进步中,有很多人注目的成就。 (一)复合探测器、智能探测器和各种新型探测技术不断涌现、探测器性能越来越完善 单一参数火灾探测器(开关量)或传感器(模拟量)组成的火灾自动报警系统把早期阶段的火灾现象探测出来,存在着一定的误报率。实际上人是具有最高智能 的“火灾探测系统”,人的肉眼可以看见火灾产生的光和烟雾,人的鼻子可以嗅到气味,人的皮肤可以感受到温度,人的耳朵可以听到火焰燃烧或爆炸的声音等。同时探测烟、温、气、气味、光、声音等火灾参数中的两个或两个以上,将被探测参数直接或经过一定运算后传送给控制设备,使火灾自动报警系统具有人的感官等多方面探测功能和大脑综合判断能力,这就是人们研制智能型复合探测器的目的。 复合探测器常见的有烟温,离子/光电感烟智能复合探测器,探测器可以自动 检测和跟踪由灰尘积累而引起的工作状态的漂移,并跟踪环境参数的变化,自动调节探测器的工作参数,并用一定的算法对这些因素进行补偿。分布智能式探测器将一部分智能从中央控制器中分离出来降低了总线的信息负荷,提高了系统的响应速度和智能判断能力。 新型探测技术中,发展较快的是气体采样探测器,气味探测器和光纤探测器, 它们具有响应速度快,准确率高,系统造价较高等特点。 (二)现场总线技术 现场总线(FIELDBUS)技术发展很快,如CAN 总线、LONWORKS总线和PROFIBUS总线等。它不是简单的二根线、三根线或四根线的连接方式,而是一种为公众接受并共享的通信体制。国际电工委员会IEC在2000年投票通过了现场总线IEC61158国际标准,IEC61158包括了7种现场总线标准。现场总线是连接探测器/传感器和受控设备与控制中心的全数字化、双向、多站点的串行通信网络,现场总线技术可以应用于自动控制和工业自动化等多个领域,被称为21世纪工业过程控制网络标准。它能以多主方式工作,网络上任意一个节点均可以在任意时刻主动地向网络上的其它节点发送信息,而不分主从关系,通信方式灵活,可以点对点,点对多点及全局广播方式传送接收数据,其直接通信距离可达10公里。其中任意一个节点出现故障不影响其它节点的运行。由于其高性能、高可靠性、实时性好及其独特的设计,在火灾自动报警系统及楼宇系统中也得到较广泛的应用,其特点是各个不同的系统很容易做到互联互通,便于以后整个系统的升级改造和联网运行。 (三)无线报警技术 一般的火灾自动报警系统是用金属线缆来实现通信与控制的,而无线系统以无线电波为信号传输媒体,光纤系统的光缆为信号媒体,它们的出现都显示出各自的优越性。 无线式火灾自动报警系统一般由传感/发射部分,中继器以及控制中心三大部分组成。探测传感部分与发射机合成一体由高能电池供电,发射距离可达50M,每个中继器只接收自已组内的传感发射机信号。当中继器接收到组内某传感器的故障或火警信号时,马上保持其接收状态,进行地址对照,当地址码一致时,便判断接收数据,然后由中继器将信息转发给控制中心,在显示屏上进行故障/火警以及部位号显示。 无线式火灾自动报警系统的优点是节省布线费用,安装开通容易,适合不宜布线的楼宇,工厂及仓库等场合使用,特别是对原有的建筑火灾报警系统的改造提供了极大的方便。 (四)高灵敏度吸气式火灾报警技术 近几年国外几家大公司相继开发了高灵敏度吸入式感烟探测器(简称HSSD),它一改传统的被动等烟工作方式为主动吸气工作方式,可主动抽取空气样本进行烟粒子探测,它采用了特殊设计的检测室,高强度的光源和高灵敏度的接收器件,使感烟灵敏度提高了几百至一千倍。其核心是空气采样系统,它不停地对火情监测区的空气进行采样,然后输送到探测器上。空气采样系统始终保持工作状态,不断地通过吸气泵吸入空气样本。它不仅吸入探测器附近区域的气体颗粒,而且对监测区所有的气体----从高速气流到静止的空气都能有效地予以探测。空气采样系统的基本组成部分是采样管,采样管一般采用低成本的PVC管,安装较简单。HSSD应用范围较广泛,属于极早期火灾报警系统,特别适合保护一些重要或危险的场所。 (五)光纤感温火灾探测技术 该技术是近年国外发展起来的一种新型分布式 光纤传感器 ,它以光纤作为温度传感与信号传输媒体,利用光纤喇曼效应的温度敏感性和光时域反射原理,能够实时测量沿光纤的温度分布,该系统具有防爆抗电磁于扰、耐腐蚀和运行安全可靠、实时在线测试、测量距离长达几个公里等一系列优点。 分布式 光纤温度传感器 是以高分辨率光时域反射测量感温光纤以及数字信号处理技术为基础,通过测量喇曼散射光斯托克斯谱线(在散射光中存在着两种与入射光频率不同的谱线,一种频率VS=V0-V称为斯托克斯谱线,另一种频率为VS=V0+V称为反斯托克斯谱线,两种谱线强度之比只与温度有关,V0为入射光子的频率,V为纤芯中声子的频率,它们会发生非弹性碰撞,形成喇曼散射。)与反斯托克斯谱线强度比值即可确定温度值。温度光纤的分布则可以通过计算光脉冲在光纤中的传输时间来确定。 (六)神经网络和自诊断技术 对于捕捉的状态信息进行智能化鉴别,系统中采用人工智能、神经网络、模糊推理、专家经验和各种自诊断技术,可在系统工作的同时进行在线故障检测,实现故障定位和故障报警。 神经网络技术是在现代神经生物力学和认知科学,信息处理科学的基础上发展起来的,主要利用神经网络处理单元组成的大规模并行网络,神经网络具有很强的自适应能力、学习能力、容错能力和并行处理能力,使信号处理过程更接近于人类思维活动。 神经元处理信号通过首先完成输入信号与神经元联接强度的内积运算,然后将其结果通过激活函数再经过阀值判决,以决定该神经元是否被激活或抑制,根椐神经元连接的不同拓扑结构,神经元特性和网络学习规则,可以构成不同的神经网络模型。神经网络技术在火灾自动报警控制系统中已得到了应用,瑞士Cerberus 公司的AlgoRex系统就采用了分布智能和神经网络算法的专用集成电路,它在探测器内补偿了污染和温湿度对散射光传感器的影响并对信号进行了数字虑波,用神经网络对信号的幅度,动态范围和持续时间等特征进行处理、分析,从而达到 报警的目的。 前面主要结合市场上通用的火灾报警控制系统的性能特点讲述了其基本构成,系统原理,所完成的功能,使大家在理论上有了明确的认识。下面再结合系统安装调试过程中所应注意的问题,提出一些关键事项,供大家在以后的工作中参考。 四.火灾自动报警控制系统的安装、调试 火灾自动报警控制系统安装的质量好坏,是整个系统调试是否顺利的关键,也是系统以后长期稳定工作的重要保证。首先安装要严格按照设计图纸进行,不得随意进行更改,各个厂家生产的火灾自动报警控制系统,在实际使用中,为了能安全稳定,正常的运行,使用户满意放心,都制定了一系列的安装,调试规范。 (一)安装调试前的准备工作 接到安装调试任务后,应向有关方面索取施工工程的系统图、平面图、设计说明书、非标设计图纸、特殊设计要求说明等。按照施工平面图,系统配置图,核对合同所订货物是否齐全。准备好安装调试所用的各种仪器设备及调试记录表格。 进入现场后,联系好建设单位(甲方)及施工单位负责人和有关厂家,做好协调工作。对所有接收的准备安装的设备,进行认真的验收,审核。 (二)火灾报警控制系统的安装 l.布线的要求 火灾自动报警系统的布线设计和施工是否合理,材料的选择和导线的敷设是否合理得当,将影响到建筑物的安全使用和维护管理,火灾自动报警系统中布线一般应当注意以下一些问题: ①火灾自动报警及其联动控制系统的管线敷设应严格按照设计图纸进行,不能擅自改动原设计图上标明的线径、管径、型号、数量及材质走向。 ②报警及联动系统的布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的要求。 ③根据《火灾自动报警系统设计规范》GBJl16--88的要求,系统布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5OV时,选用导线的电压等级应不低于交流250V;额定工作电压超过50V时,导线的电压等级应不低于500V。并应穿钢管、金属软管或封闭式线槽以保护导线。 ④火灾自动报警及联动控制系统的信号线、宜采用1.0~1.5mm2的穿管铜导线或0.75mm2的电缆,音频信号线应采用屏蔽电缆。线路电阻单程小于20欧姆,导线一般选用阻燃的。 ⑤不同系统、不同电压管线、不同电流类别的线路,禁止穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。在报警系统中,探测器回路信号线、控制器间的通信线、电源线应分别穿管敷设;联动系统中的联动信号线、通信线及工作电源线也应分管敷设。如果出现不同类型的线共管,会影响系统运行的稳定性和可靠性,甚至导致系统运行的崩溃。 ⑥火灾探测器的传输线路应选择不同颜色的绝缘导线,同一工程中相同线别(即用途相同)的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号。这样做有利于提高安装和调试工作的进度和准确性。 ⑦导线在管内或线槽内不应有接头或扭结,这样才能保证线路有较好的机械强度,也能避免很多故障和隐患。导线的接头应在接线盒内焊接或用端子连接。根据众多工程开通的经验,在控制器处线路的对接最好在机器内的端子上进行,这样有利于调试过程中线路的检查及故障排除。 ⑧为了防止潮气、灰尘进管影响线路的绝缘,在多尘或潮湿场所管路的管日和管子连接处,均应作密封处理。 管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套锁母。这样做是为了保证管子与接线盒不致于脱落,影响工程质量。 ⑨自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,对地电阻值不应小于2OM。 ⑩在管线敷设过程中,如因现场实际情况,需要对原设计管线走向或对接方式进行改动,必须事先征得甲方同意。改动后还应在管线平面图上作详细记录和说明,以免给后期的安装及调试开通工作造成人为的障碍。在管线敷设工作全部结束后,应向甲方或总包单位办理交接验收手续并填写隐蔽工程验收报吉。 2.火灾探测器的安装 点型火灾探测器及底座的安装 ⑴探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。 ⑵探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。 ⑶探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1,5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。不满足此顶要求的安装有可能使探测器的使用灵敏度发生较大偏差。 ⑷在宽度小于3m的内走道棚顶上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过lOm;感烟探测器的安装间距不应超过l5m。探测器距端墙的距离不应大于探测器安装间距的一半。 ⑸探测器的底座安装应牢靠。外露式底座必须固定在预埋好的接线盒上;嵌入式底座必须用安装条辅助固定。导线剥头长度应适当,导线剥头应焊接焊片,通过焊板接于探测器底座接线端子上。如直接将导线剥头接于底座接线端子,导线剥头应拧紧且芯线不能散开。当采用焊接时,不能使用带腐蚀性的助焊荆。 ⑹探测器的"+"线应为红色线,"-"线应为兰色线(对市场上无极性二总线报警系统的安装无此要求),其它线也应用不同颜色区分。同一工程中相同用途的导线颜色应一致。 ⑺探测器底座的外接导线,应留有不小于15Cm的余量,以便维修。 ⑻探测器或底座的报警确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。 ⑼底座及探测器安装完毕后应外加塑料罩封闭,确保在建筑内装磺过程中不遭到损坏和污染。每安装完一只底座就应立即在施工平面图上正确登记编码号,并确认与同一探测回路中的其它探测点不重号。 ⑽探测器宜水平安装,如必须倾装时,倾斜角不应大于45 。 手动火灾报警按钮的安装 (1)手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地面高度1.5m处。 (2)手动火灾报警按钮,应安装牢固,不能倾斜。 (3)在安装过程中不能将报警按钮上的玻璃损坏。 (4)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于10cm的余量。 (5)手动火灾报警按钮的安装位置应醒目并便于操作。 (6)每安装完一只手动火灾报警按钮就应立即在施工平面图上正确登记编码,并确认与同一总路线回路中其它探测点不重号。 接口模块的安装 (1)接口模块应安装在墙上距地面高度l.5m处。 (2)接口模块应安装牢固,不能倾斜。 (3)接口模块的外接导线,应留有不小于10cm的余量。 (4)接口模块的安装位置应便于维修。 (5)每安装完一只接口模块就应立即在施工平面图上正确登记编码号,并确认与同一总线回路中其它探测点不重号。 3.火灾报警控制器安装 (1)火灾报警控制器、楼层显示器(为叙述方便,本节统称控制器)在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m,落地安装时,其底宜高出地坪O.1-0.2m。控制器应安装牢固,不得倾斜。当其安装在轻质墙上时,应采取加固措施。 (2)引入控制器的导线应符合下列要求: 配线应整齐,避免交叉,并应用线扎或其它方式固定牢靠。 电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号。火灾报警控制器内应将电源线、探测回路线、通信线分别加套管并编号;楼层显示器内应将电源线、通信线分别加套管并编号; 联动驱动器内应将电源线、通讯线、音频信号线、联动信号线、回授线分别加套管并编号;所有编号都必须与图纸上的编号一致,字迹要清晰。有改动处应在图纸上作明确标注。 (3)电缆芯和导线应留有不小于20cm的余量。 (4)接线端子上的接线必须用焊片压接在接线端子上,每个接线端子的压接线不得超过两根。 (5)导线引入线穿线后,在进线管处应封堵。 (6)控制器的交流220V主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。 (7)控制器的接地应牢靠并有明显标志。 (8)在控制器安装过程中,严禁随意操作电源开关,以免损坏机器。 4.火灾报警控制系统的供电与接地问题: (1)火灾自动报警系统应设有主电源与直流备用电源。 (2)火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并能保证在消防系统处于最大负载状态时,不影响报警控制器的正常工作。 (3)消防专用主电源最好由消防值班室或消防控制中心直接操作。消防联动控制装置的直流工作电源应采用24V。 (4)一般应设置专用接地装置作消防控制设备的工作接地,工作接地的接地电阻值应小于4Ω。在实际施工时,通常采用联合接地的方式,用专用接地干线(一根线芯截面积不小于16mm2的铜芯绝缘导线或电缆)由消防控制室接地端子排引至接地体。火灾报警系统的工作接地线和保护接地线(均用线芯截面积不小于4mm2的铜芯绝缘软线)都引至消防控制室的接地端子排上。联合接地时,接地电阻值应小于lΩ。 (5)由消防控制室引至接地体的接地干线在通过墙壁时,应穿入钢管或其它坚固的保护管,确保接地装置的可靠性。 接地装置施工结束后,应及时验收并作记录。根据国家现行《火灾自动报警及联动控制系统设计规范》要求,工作接地电阻值应小于4Ω;采用联合接地时,接地电阻值应小于lΩ。 (6)设备安装工作全部结束后,应将下列资料齐套并与甲方或调试单位办理验收交接手续: 安装竣工平面图 安装变更文字记录 施工记录(含安装数量及遗留问题等) 5.智能型火灾报警控制系统应注意的问题 智能式二总线火灾报警系统是现代传感技术与计算机控制技术相结合的产物,而外部不可预见的干扰将对其产生重要影响,造成设备损坏。为了有效的抑制干扰,本公司产品在电路设计和工艺制造过程中采用大量的方法,同时在工程设计和施工中建议如下: ①.系统接地是抑制干扰的最重要的措施,当您发现所使用的系统产生不明故障或火警时,首先考虑的应是系统接地是否良好,系统接地属抗干扰接地,接地电阻应小于4Ω。 ②.不允许将系统接地与保护接地或电源中性线连接在一起。否则,有可能造成系统中设备的永久损坏。 ③.根据设计要求,系统采用控制器端单点接地方式,施工中应将系统中控制器的接地点连接在同一点,由这一连接点接入屏蔽地线连接端,除此之外,本系统中的总线、远程通讯线、广播线、对讲线等均不得与任何形式的地线或中性线连接,以防止设备的误动作。 ④.电话线与广播线不得穿人同一管路,也不能将广播线与总线及远程通讯线穿人同一线管。 ⑤.不得将交流供电线与总线及远程通讯线穿入同一线管。 ⑥.金属线管和线管梯架应良好接地。 ⑦.信号线要考虑从火灾报警控制器到最远端的模拟探测器或模块的距离(lKm以内)、总长(1.5km以内)而进行设计。 ⑧.各控制线、电源线的设计要考虑到因线路阻抗引起的电压降。特别是末端需同时连接和动作的设备个数较多,更应注意。 (三)火灾报警控制系统的调试 (1)火灾自动报警系统调试、开通的通用程式 1.调试开通人员在进场前首先要仔细消化系统图及平面图,透彻理解设计部门的设计意图,对本工程采用的系统模式所要达到的报警及联动控制功能要求必须完全领会。 2.调试开通的质量与速度在很大程度上取决于管线敷设及设备安装的质量。因此,调试开通前,技术人员要向施工单位或用户有关部门了解管线及安装施工进度及施工质量状况。 3.调试前应按设计要求检查验收设备的规格、型号、数量等,如发现管线或安装有与设计不符现象,应立即和有关部门或负责人协商并制定整改计划。 4.检查强电、弱电线是否到位,是否存在不同性质线缆共管的现象。 5.检查探测回路线、通信线是否短路或开路,如有问题则必须将线路故障排除后再开机调试。 6.报警控制器单机开通前,首先不接报警点,使机器空载运行,确定控制器是否在安装过程中损坏。 7.开机后将所带上的探测点进行编码,并在平面图上作详细记录。 8,对未带上或与控制器未能建立正常通信状态的探测点逐个检查,如果是管线问题,则在排除线路故障后再开机测试;如果是探测器问题则更换探测器。 9.对报警控制器要作如下功能检查: a. 火灾报警自检功能 b.消音、复位功能 c.故障报警功能 d. 火灾优先功能 e.报警记忆功能 f. 电源自动转换及备用电源的自动充电功能 g. 备用电源的欠压、过压报警功能 10.单机开通完毕后,再进行系统联调。 11.系统联调结束后,应采用专用检测仪器对探测器逐个进行试验,要求探测器动作准确无误。 12.调试过程中,应对调试进度及发现问题作详细记录。 13.调试结束后,对系统进行不断电考核,要求系统连续工作120h无故障。然后将竣工图齐套,并填写调试报告及有关资料。 (2)火灾报警控制器调试: 1.开机前准备 检查控制器交流主电电压范围是否符合要求,171V~242V。主电输入(火线、零线)与机壳绝缘良好。 检查蓄电池是安装、接线正确。 检查装置在运输过程中有无线路、硬件损坏及接插件松动。 检查各探测回路总线和其它输出线对地绝缘电阻应大于200兆欧以上。 2.开机程序 合上主电电源开关,时钟显示窗口应该显示时间,并且能自动走时,相应的状态指示灯应正常。 备电状态故障,然后打开备电开关,主、备电应能实现自动互换。 各种键盘应能正常操作。 火灾自动报警器工作正常后即可一个回路,一个回路分别挂接于控制器上进行调试,每个回路调试包括火灾模拟试验和故障试验两部分。 火灾模拟试验: 用烟火试验设备对探测器模拟试验,观察显示器声、光报警。打印机及显示器均应能正确做出反应。 故障试验: 旋下探测器,模拟故障报警试验,观察显示器。打印机及显示器均应能正常作出反应。 总线短路保护功能: 当某总线回路短路时,控制器仍能正常工作且不影响其它总线回路工作,显示器面板上有短路显示提示:SHO--XX表示哪一回路短路或液晶显示器用汉字显示短路的回路,并发故障声音,故障排除,机器复位后工作正常。 楼层显示器连接: 在线路检查正确后即可连接楼层显示器,并进行调试。 常见故障: 总线回路探测点大量故障 该总线回路接触不良,某一分支隔离器动作,外总线回路对大地有短路或绝缘电阻太小。 总线回路某一回路短路。 识别方法,可用万用表测量该总线之间的电压为l2V或电阻很小。电压为l2V时,短路自动保护己起作用。 维修方法: 可采用分段分层的方法,找到短路短障点加以排除。 误报故障主要原因有: a. 探测器或模块地址设置错误,有重号或漏号。 b.连到该地址的线路断线。 c.外总线回路对大地绝缘阻抗不够。 d.恶劣的环境,如潮湿、漏水、灰尘等引起编码模块积水、积尘,造成总线波形畸变。 f.总线回路和其它强电线路相互串扰造成干扰。 e. 有个别编码模块受强电冲击等在不完全损坏情况下,干扰总线波形,引起总线上其它点工作不正常。 电源故障主要有开机后无显示,电源输出不正常,主备电不能切换等,主要问题: a.线路接触不良 b.保险丝问题 (3)楼层显示器调试 安装后首次开通调试应按下列步骤进行 检查装置在运输过程中有无硬件,线路损坏或接插件松动。 检查接线是否正确,检查无误后方可通电。 通电后,面板上"运行"指示灯闪烁,"电源"指示灯常亮。 按"自检"键,面板上所有指示灯逐个点亮并发出火灾报警声。 按照防火分区或本楼层情况确定本机火灾显示部位地址,详见我厂使用说明书。 火灾试验 将本防火分区内探测器模拟火灾试验,报警后,楼层显示器相应部位应显示,并发出火灾报警声。 常见故障主要有: 线路连接有误或接线松动。 地址范围设置有错。 接插件松动等。 (四)技术培训 为了确保消防火灾自动报警控制系统发挥应有的作用,确保人民生命财产的安全,对消防产品实行定期试验,选派技术良好的人员值班,并学会应急处理方法是非常必要的。 (1)技术培训 1.火灾自动报警及联动控制系统的操作和维护人员,在使用系统前应经过生产厂家或工程施工单位的专业培训。 2.操作人员应熟悉系统的正常运行状态,各报警点的类型及位置,控制器的基本功能及操作,应清楚地了解各联动消防设备的工作原理,联动方式和联动控制的操作过程,并对消防报警系统的安全性和重要性有高度的认识。 3.维护人员应了解火灾报警探测器、自动报警控制器、消防控制中心各设备工作原理,并能正确处理常见的一些系统故障,维护系统,保证系统的正常运行。 (2)系统维护 1.系统的操作人员及维护人员应对系统的运行状况做详细记录,发现问题及时提出并解决。 2.系统维护人员应经常对系统各设备进行巡视,及时发现设备的丢失或损坏情况。 3.应禁止无关人员对报警及联动控制设备进行操作。 4.如发现设备出现问题应及时与厂家或工程施工单位联系,并配合维修人员排除故障。 (3)系统简单故障诊断与修理 因不同厂家产品设计有较大的不同,这里我简单介绍一些通用的探测点误报及故障的处理发方法。 1.如果某探测点发生误报,首先应去现场查看是否在探测器周围有大量烟雾、水蒸汽或灰尘,若有上述情况,在清理现场后,将报警信号复位消除。 2.如果非环境因素导致误报,可将此报警点部位号作记录,并将报警信号复位消除,作进一步观察。 3.若某报警点连续误报,则应通知维护人员更换探测器。 4,若某报警点报故障,首先查看是否探头与底座接触松动,如故障不是由松动引起的,应通知维护人员更换此底座,并注意更换的底座的编码不能与回路中其它探测点编码重号,最后要在平面图上进行编码号的更改。 5.若某报警点连续更换底座后仍报故障,应检查引至此报警点的管线。 五.结束语 当今火灾探测报警控制技术发展很快,新技术、新方法不断被采用,电子技术、计算机技术、网络技术、纳米技术的不断发展对火灾报警系统的发展起了很大的促进作用。火灾报警产品也向着标准化、系列化、网络化、低成本和高性能方向发展。其中分布智能复合式火灾自动报警控制系统代表着火灾探测报警技术的发展方向,未来的适用于高层建筑的火灾报警控制系统,势必将具有以下这些特点: 1.火灾探测多元复合化; 2.火灾判断智能化; 3.火灾报警多媒体化; 4.火灾控制决策系统化,以及整个地区火灾报警控制系统的网络化。因为这有利于城市的消防主管部门准确、及时地掌握整个地区的火灾情况,迅速、有效地组织火灾抢险,最大限度地减少人员伤亡和财产损失。 火灾自动报警控制系统要充分发挥作用,除了产品质量和安装质量外,管理水平也是不可忽视的重要因素。本系列讲座在此起抛砖引玉作用,要更好的掌握火灾报警控制系统,还需靠平时的用心积累,不断学习。查看更多 0个回答 . 5人已关注
已知制冷量,求气氨量? 借用斑主的一些文字: 40度 液氨 的焓值533.8kj/kg;-38度时气氨焓值1554.1kj/kg,密度0.71kg/m3;换热量5.26X106Kcal/h. 计算式:5.26*4.1868*1000000/(1554.1-533.8)=21584kg/h, 压缩机 进口操作态体积30400m3/h,标态体积28400Nm3/h。 气氨的焓值应该比液氨大. 焓差为气氨焓减液氨焓。查看更多 19个回答 . 5人已关注
简介
职业:济南仕邦农化有限公司 - 化验员
学校:榆林学院 - 化学与化学工程学院
地区:江西省
个人简介:我曾经认为自己是个太空人,我花了好长一段时间,才发现我只是一名星球之间的寂寞舞者。查看更多
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