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建筑日记

 
 
 

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S型气溶胶灭火装置检测方法的探讨  

2014-07-03 22:09:58|  分类: 消防与给排水 |  标签: |举报 |字号 订阅

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摘 要:以某通信传输站为例介绍S型气溶胶灭火系统组成及工作原理,介绍其典型检测方法,包括主机调试、系统调试、检测装置检测。根据S型气溶胶灭火系统调试检测方法提出检测思路,分不同状况举例详细介绍检测方法、步骤。系统不具备自检功能时以检测用的电引发器、可以量化检测的专用装置或模拟负载替代灭火装置检测启动输出能力。检测灭火装置回路的串联连接状况可采用电流法或电阻法。  

1、S型气溶胶灭火系统的组成

S型气溶胶灭火系统的基本组成包括:感烟探测器、感温探测器、火灾自动报警控制器、S型气溶胶灭火装置(下简称S型灭火装置)、紧急启/停按钮、声光报警器和气体喷放指示器,如图1所示。

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以图1为例:某通信传输站是一个独立的防护区,拟采用S型气溶胶灭火系统作为消防设施,图中表示了系统组成所需配置的元器件。防护区的长、宽、高分别为5.6、5、3.5m,含建筑实体体积22m?。经设计计算选用一台10kg的S型气溶胶作消防灭火装置。计算依据及计算过程如下。计算S型气溶胶用———依据GB50370-2005《气体灭火系统设计规范》第3.5.9条,设计用量应按式(1)计算。

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(1)式中:W为灭火剂设计用量,kg;C2为灭火设计密度,kg/m3;V为防护区净容积,<500m3;KV为容积修正系数(V<500m3时取1.0,500m3≤V<1000m3时取1.1,V≥1000m3时取1.2)。防护区的净容积V=(5.6×5×3.5)-22=76m3。灭火剂设计用量W=C2KVV,C2取0.13kg/m3(依据GB50370-2005第3.5.3条,对于通信机房和电子计算机房等场所的电气设备火灾,S型热气溶胶的灭火设计密度不应小于130g/m3),Kv取1(V=76m3<500m3),则W=0.13×1×76=9.88kg。依据GB50370-2005中第3.1.16条,单台热气溶胶预制灭火系统装置的保护容积不应大于160m?。第3.2.1条,气体灭火系统适用于扑救下列火灾:1.电气火灾;…按产品规格,选用一台10kg的S型气溶胶灭火装置。

由上例可知,从设计的角度,S型气溶胶的灭火剂用量是有规范依据的。在建筑消防设施检测的初检或年检中,消防设施检测人员可以依据规范进行计算,判断防护区内配备的S型气溶胶灭火装置是否足够、合理。上例中的系统组成包含了一个感烟探测器、一个感温探测器。当两个探测器都感应到火灾信号时,系统便按预设定的延时值(30s内)输出启动信号触发喷放S型气溶胶灭火剂(依据:GB50370-2005第5.0.5条,自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动)。

对于配置两台或以上的S型灭火装置的防护区,一旦发生火灾,其内部的各台气溶胶灭火装置应同时启动,使灭火的效果发挥至最好。为了使各台S型灭火装置能同时启动,两台或以上的S型灭火装置的电引发器组应串联连接;串联连接时,启动电流是同时流过每台S型灭火装置的电引发器组的,使各台装置能同时启动引。两台或以上的装置只要有一台引爆,就有一个反馈信号返回到控制器,随即触发气体喷放指示灯启动。两台串联的形式如图2所示(依据:GB50370-2005第3.1.15条同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s;第4.4.1条一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接;第4.4.2条每台灭火装置均应具备启动反馈功能)。

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一个防护区内同一个控制器直接启动三台或以上的S型灭火装置时,会带来负载能力的问题:按规定使用一台以上的S型灭火装置时,应使各台的电引发器组之间以串联方式连接。串联的各台电引发器组具有一定的电阻值(一般为几个欧姆)。启动引爆时,各台装置的电引发器组流过的电流是一样的,因此每个装置的电引发器组会产生一定的电压降。这样,随着相互串联的S型灭火装置台数的增加,控制器的输出电压也需要相应增加,才能保证电引发器组流过足够的电流启动引爆。为了提高输出电压,往往在控制器后加一级放大器(有的在灭火装置主机中配置),满足多台装置串联时的输出电流,使各台装置能可靠引爆。一般无放大器的控制器输出的启动电压为DC24V,此DC24V启动信号一般可以可靠启动1~2台S型灭火装置。当有3台或以上的S型灭火装置串联时,为了可靠引爆,需增加放大器。放大器的输出电压可超过200V(因产品不同而有所区别)。这样就造成不带放大器与带放大器两种状况下启动引爆的电压值是不同的情况,检测时应区别对待。

据某厂家提供的资料,无灭火装置主机(不含放大器)和有灭火装置主机(含放大器)的气溶胶灭火系统接线方式参见图2、图3所示。图2中控制器输出的启动信号直接连接灭火装置的②端,两台灭火装置的②端与控制器的启动信号输出端的连接是串联方式。灭火装置的②端接头就是电引发器组的连接端。控制器一旦输出DC24V启动信号,两台灭火装置就会同时流过相同的启动电流并立即启动引爆。据现有消防设施安装实例,当一个防护区内配置灭火装置数量只有1或2台时,一般不带放大器(见图2)。配3台或以上时,通常加放大器或一台灭火装置主机,以使各S型灭火装置确保引爆(见图3)。图3中控制器输出的启动信号不是直接的引爆信号,只是提供给灭火装置主机的④端作为启动的触发信号。灭火装置主机的放大器输出端⑤端输出的才是直接引爆各台灭火装置电引发器组的高压信号。同样地,各台灭火装置的②端与灭火装置主机的高压输出端⑤之间的连接是串联方式。

各台灭火装置除启动②端需要串联连接外,反馈端①应并联连接,见图2、图3所示。反馈端并联连接的目的是只要有任意一台S型灭火装置启动引爆,就会有一个反馈信号返回控制器。不同控制器、放大器能启动多少台多少剂量的S型灭火装置因各厂家的设计不同而同,但原则上应满足启动信号触发后防护区内的各S型灭火装置能全部同时引爆。一个防护区内的S型灭火装置数量不宜超10台(GB50370-2005第3.1.14条,一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台)。

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2 S型气溶胶灭火系统的典型测试方法

以某厂家提供的资料整理出的图2、图3中的接线接插件说明及测试方法如下。

插件①为反馈端口,两芯插头,属常开无源开关量。接法:脚为接线脚。多台时并联(包括主机)。

插件②为启动端口,三芯插头,连接控制器或主机高压输出端口来的启动信号。在无主机时,接控制器提供的启动信号。接法:脚为接线脚,脚接地。

插件③为主机主备电源输入端口,4芯插头。连接控制器常供DC24V/1A电源。接法:脚为接线脚。

插件④为启动输入信号端口(当发生火灾时,由控制器送来直流24V/1A启动信号),5芯插头。接法:脚为接线脚。

插件⑤为高压输出端口,6芯插头,其向灭火装置主机本身及其他灭火装置提供启动信号,高压输出端口至各灭火装置的启动端口②的接线均为串联。接法:脚为接线脚。

以上各接线脚均无极性,插件③、④、⑤仅主机有。

2.1 S型灭火装置主机的调试

(1)主机功能。同一防护区内的S型灭火装置应同时启动。当防护区内配置S型灭火装置为3台或以上时,采用原厂家放大器驱动,以确保该防护区内所有灭火装置同时启动。含原厂家放大器的S型灭火装置(简称主机)各灭火装置启动输入端口②(包括主机本身的灭火装置启动输入端口②)与主机的高压输出端口⑤之间的连接为串联;反馈端口①的连接为并联。每个放大器最多可启动10台落地式灭火装置,一个控制器可带两个放大器。

(2)主机调试。将主机与控制器按要求全部接好连

接线(即24V电源,启动信号线、反馈线、高压输出可暂接模拟负载)。按自检按钮:高压指示灯亮说明放大器工作正常;启动回路灯亮说明回路工作正常。

(3)高压输出检测。高压输出检测时必须将主机启

动输入端口②以及S型灭火装置启动输入端口②断开,以确保在检测过程中无电信号输入至主机或S型灭火装置的启动输入端(见图4)。

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在高压输出端口⑤上接220V/40W灯泡。给主机接通启动信号,应在2~3s后有高压输出,220V/40W灯应闪亮,说明主机一切正常。)

2.2 系统调试

在主机及S型灭火装置检测正常的前提下方可进行系统调试,具体方法如下:在S型灭火装置主机高压输出端口⑤(无主机的场合即为控制器的启动输出线路),通往S型灭火装置主机及各个S型灭火装置的启动端口②的插头上连接检测用电引发器组(即用一个检测用电引发器组替代一台灭火装置,而灭火装置主机及各灭火装置的启动端口②与系统线路处于断开状态)(见图5),然后通过控制器启动灭火装置。若经过控制器预先设定的延时时间后,电引发器组全部起爆,说明系统调试正常。

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2.3 S型灭火装置的检测

用万用表测量每个装置启动输入端口②的角间的电阻值,根据装置的灭火剂量2.5、5和7.5、10kg,其阻值分别应为(1.2~1.8Ω、(2.4~3.6Ω、(3.6~5.4Ω

系统接线图说明:全部检测调试完毕后,可按图2、图3接线。注意:接线前应确保无启动信号输出。

S型灭火装置安装、调试、检测完毕后方可接通设备投入使用。

以上是一个较为典型的例子,不同厂家S型灭火系统的测试方法应根据厂家的技术资料和使用说明进行。

对于图2或结构类似的不带放大器和灭火装置主机的系统,控制器启动信号一般为DC24V,对于图3或结构类似的带放大器或灭火装置主机的系统,输入到S型灭火装置的启动端口(例如,图3中的插件②)是一个高电压输入值,依照不同厂家的产品,这个值有较大差异。根据现场测得的不完全统计的数据,其范围为60~200V(直流)。不同厂家的产品,其控制器的启动信号的输出状态也是不同的。有的是启动一次,1s内完成(例如采用电容预充电方式储能),有的是输出一次或以上的,每次维持很短时间约1s,等等。

3 检测思路

对于S型气溶胶灭火系统的检测,需要考虑三点:

一 是在对系统检测的过程中避免误触发电引发器造成误喷;

二 是尽量采用简单、有效的检测方法判断出系统的功能是否正常;

三是检测中尽量减少拆接线及检测后完好地恢复系统的连接线及功能。

3.1系统应具有自检功能

(1)控制器不带放大器。当控制器不带放大器输出时,控制器本身应带模拟负载及具有启动输出能力的检测功能和输出回路巡检功能。能通过自动或人工检测的方式实现对控制器本身的启动输出能力的检测以及所连接的灭火装置的电引发器组的连接状况的检测。

(2)控制器带放大器输出。当控制器带放大器输出时,由于控制器的输出只与放大器的输入端连接,放大器的输出端输出的信号才是最终的高压输出启动信号,由它来启动其后的串联连接的各台灭火装置的电引发器组。因此,控制器、放大器两者应视为一个整体,应具有前述要求的启动输出能力检测功能和输出回路巡检功能,能通过自动或人工检测的方式实现对系统各级的连接及其功能的自检。

以上的要求对于系统的检测过程不需要对被检系统拆接线就能实现。检测的过程可以是系统设定后自动定时巡检,也可以通过人工简单的开关操作实现。这样就可大大简化和规范检测的过程,减少因检测过程拆接线出现的失误而造成误喷的风险。至于系统自检的可靠性和准确性,由系统的设计技术来实现。

图6所示的是一个实际工程的案例。一个控制器驱动多个S型灭火装置时,采用了继电器转换来获得高输出电压值,提供足够的引爆电流。电源电压V(+)、V(-)是根据串联的电引发器组数、电阻值、引爆电流值、串联回路的线路总电阻值等因素而定的。这种结构不完善的地方在于,即使控制器有巡检功能也只能检测出继电器线圈回路的连接状况,而不能检测到K触点所连接的输出回路的各电引发器组相互串联连接状况是否完好。因此,这种结构不满足对于S型气溶胶灭火系统检测的第2点要求。

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3.2系统不具有自检功能

当系统不具有启动自检功能和灭火装置回路自检功能时,笔者认为可以把系统分为两个部分考虑检测的过程:一是启动输出能力的检测;二是灭火装置回路串联连接状况的检测。例如,图7是没有放大器的系统。图7中把启动端断开为A、B、C、D四个端,这样就分为两个检测部分(对于有放大器的系统应在放大器的高压输出端分开)。在A、B端检测启动输出能力,在C、D端检测灭火装置回路串联连接状况。

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3.2.1检测启动输出能力

(1)用检测用的电引发器替代灭火装置。对于有放大器的系统,先使灭火装置主机及各灭火装置的启动端口②与系统线路处于断开状态,再接上检测用的电引发器替代灭火装置,检测灭火装置主机放大器的输出能力是否足够(见图5)。此方法同样可以用于无放大器的系统(见图8,在安全分开A、B、C、D四个端后把C、D端绝缘、包扎好,从A、B端接上检测用的电引发器组替代灭火装置)。

(2)用模拟负载替代灭火装置。检测带放大器或灭火装置主机的启动输出能力的方法见图4(在特殊情况下有的厂家把放大器装在控制器内,这样,模拟负载灯泡应接在放大器的启动输出端)。检测无放大器或灭火装置主机的系统,灯泡接法,如图9所示。检测24V的启动信号的方法:可以用灯泡如24V/15W或据厂家资料取得气溶胶控制器的输出电流、电引发器的电流、电阻参数及现场串联台数确定模拟负载灯泡的功率。在控制器的启动信号输出端接入模拟负载灯泡。用灯泡测试的方法便于观察,只要启动信号输出时能观察到灯泡闪亮,表明其能量输出足以引爆电引发器(据参考文献[4]:在各种不同直流电压下,只要每支电爆管通过的电流大于0.84A或获得恒定的功率大于0.28W,或在电容器放电的瞬时间获得的能量大于0.036J,即可引爆)。除用灯泡作模拟负载,也有用功率较大的电阻器作为模拟负载的。灯泡闪光状态明显,从冷态到热态转变时电阻改变较大,模拟电引发器从通电到发热引爆的过程。另外可起到限流作用。

(3)使用一种可以量化检测的专用装置。这里提出一种预设定最低电流阈值定时限检测装置。这种检测装置的原理是根据电引发器在一定时间内连续流过可靠引爆的电流,即可使电引发器引爆。因此,可以设定一个最低引爆电流阈值;根据电引发器流过最低引爆电流达到引爆所需的连续时间设定一个定时值;根据所有的电引发器组串联引爆时的等效电阻值(含线路电阻)设定模拟负载电阻。三者预设定好并校准动作值。然后,以此装置单独替代各台串联的灭火装置进行等效的模拟检测。使控制器进入启动引爆程序,只要控制器输出的(或经放大器输出的)启动电流在预设定的连续时间内维持不低于设定的电流阈值,则系统立刻锁定、报警。这样就可以定量检测被检系统的启动输出能力。

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3.2.2检测灭火装置回路的串联连接状况

为能简单地检测灭火装置回路的连接状况,希望不需要全部拆下各台灭火装置的电引发器逐个测量其电阻,然后再全部接回去。以图7为例,从C、D端去检测包括各S型灭火装置电引发器的串联回路,以下试作探讨性分析:检测灭火装置回路的连接状况,主要担心会因误操作触发引爆了灭火装置。第一步必须断开启动输入端。其次,反复拆接回路连接线也需考虑重新接线后是否连接得好。因此,考虑在确认已经断开启动端连接线后,从C、D端去检测整个灭火装置回路串联连接状态则简单得多(通过电流法或电阻法)。

(1)电流法。依据GA499.1-2010《热气溶胶灭火装置》第6.12.3条电引发器通以150mA电流,持续5min,不应动作。实际测试表明,不同厂家生产的电引发器的引爆电流一般在200mA以上。电引发器组的电阻一般只有几欧姆,用5~6V的直流电源串联一个800?左右的电阻、一个发光二极管即可产生约6mA的电流。6mA的电流已可以使小发光二极管正常发亮。用10mA以内的电流检测电引发器连通回路比规范规定的150mA电流小得多,正常情况下不可能引爆电引发器,关键是要保证限流措施。

可以考虑用电流法检测回路的连通状态:电流法的检测原理是通过一个电源与一个电阻R串联(要求全部电引发器组串联的阻值与线路电阻之和远远小于电阻R的阻值),使闭合的回路流过10mA以内的电流(如6mA)。电引发器串联回路的总电阻正常时一般很小,如果取电阻为800Ω,这样800Ω加上电引发器串联回路的总电阻(取30Ω则为830Ω。830Ω与800Ω电阻上过的电流相差很小,因此串联回路连接正常时,流过的电流基本为6mA,变化很小。如果被检串联回路电路接触不良或开路,则电阻会明显变大,流过发光二极管的电流会很小或不导通。电流表上也可以显示出来。

电流法检测示意图如图10所示。检测前被检回路的C、D端先接好S1开关,S1开关先闭合。然后再接入外加的产生mA电流值的电源回路(含开关S2、蓄电池GB、50mA快速熔断器FU、30门A量程的毫安表mA、约800俚缱瑁摇?小发光二极管VD)。检测时闭合S2,使回路中流过电流约6mA,如果在S1开关闭合与断开的两种状态下流过毫安表的读数基本不变,说明回路接通良好,否则必须检查整个线路的连接状况。

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(2)电阻法。电阻法则更简单,使用万用表的×1欧姆档,表笔外部串联一个200Ω左右的标准电阻,然后测量C、D端的电阻,得到的读数减去200Ω即得串联回路的总电阻值,从中可以判断出回路的电引发器及线路的连接状况是否完好。200Ω电阻的作用只是为了限制意外的瞬间电流。

以上的电流法或电阻法不需要全部拆开各台灭火装置的电引发器逐个检测,而是通过检测整个串联回路判断回路的连接状况,根据回路的电阻间接测量得到电流值或直接测量到电阻值判断结果。但有一点需要注意,有必要把串联顺序排在最后的电引发器接线端解开一次进行多一次的测量,以确认串联回路中间没有短路现象。

系统检测完毕后,对于系统的接线恢复,必须确保在没有启动信号输出的状态下进行。对于作为建筑消防设施的S型气溶胶灭火控制系统,在检测过程中,除了检测系统的功能外还应注意装置的使用环境、有效期、系统配置、标志、接地、安装位置、固定方式和间隔尺寸等是否符合相关规范和要求。

4 结束语

S型气溶胶灭火装置越来越广泛用于建筑消防设施中。目前,由于各厂家产品的差异性,对于不同厂家的气溶胶灭火装置的检测需要根据相关的技术资料和说明书进行,检测过程不方便。较理想的S型气溶胶灭火系统应具有自检和人工检测功能;能自动定期巡检或通过人工简单开关操作检测到系统的启动输出能力和电引发器组串联回路连接状况是否正常;检测过程不需拆接线。这样,系统的性能才更趋完善。

参考文献:

[1]GB50370-2005,气体灭火系统设计规范[S].

[2]GA499.1-2010,热气溶胶灭火装置[S].

[3]薄春辉.电爆管引爆条件分析[J].机械设计与制造,2007,(5):215

-217.

[4]刘连喜,董海斌.不同组分气溶胶喷发后沉降物的绝缘性试验[J].

消防科学与技术,2004,23(2):168-169.

[5]白利生,陈之本.我国热气溶胶灭火技术的现状和展望[J] 

在交际过程中,有哪些非常重要却又经常被忽略的技巧?

坦率地表达对对方的喜欢和欣赏。

人都是很敏感的,对方是否喜欢自己,一目了然。

坦率地上来就先表达自己的好感和欣赏,简单的夸奖和赞美,会让对方松弛下来。

小礼物很管用。

不见得是很大的东西,小到一本书,一张卡片,小碟片,精心准备的糖果,都能让对方放松,有一种被重视的感觉。

默默微笑,频频点头。

在和对方交流的过程中,真诚地直视对方的眼睛,默默微笑,频频点头,对,就像好学生上课和老师交流一样,是好的。

不要直接否定对方的意见。

先承认对方的努力和意见,以“已经非常好了,在精益求精的前提下,你看,我们这么做,这么说,是不是会更好?” 会好得多。

那怎么发出否定的意见呢?

如果一件事,你觉得不对,但是不方便直说,可以引导他自己去发现。

好的,那么我们就盖一个游泳池那么大的厕所好了,请问排出的粪便怎么运输呢?

谁来运输呢?成本怎么算呢?怎么维护呢?

引导对方自己发现自己的错误,同时也让他明白你对他的尊重和支持。

关注对方的社交网络。

大家都有围脖啊朋友圈的,时不时看着。

沟通时,一两句“啊,我看见你的狗了”“你妈妈最近好点了吗?”“你推荐的电影很好看”,迅速拉近距离,减少沟通成本。

不断地给出自己的信息。

“哎呀,我其实也一样”“上个礼拜,我还做了一件蠢事”“这是我最喜欢的电影,你呢?”

与对方沟通时,其实双方的信息量常常不对等。

对方了解你,也许不如你了解对方那么多。

那么,就不断自然地给出自己的信息,让对方了解你。

躲在一个身份背后,对方很难敞开心扉,当你变成一个活生生的人,对方也活起来。

少说“我,我,我”,而是说“我们”。

在一个团队里做事,尽量不要说太多“你这样不对”“我觉得”……

而是用“我们”这个词。“我们其实可以再努力一下”“我们的目标是……”

没有“我,我,我”,只有“我们”。

如果谈到很难谈下去的地步,喝茶吃甜点打个岔。

在条件允许的时候,如果谈到很难的地步,就停下来,点个咖啡和甜点,气氛和心情都会有所缓和。

很管用哟!

下面我说一些在沟通和交际中最好不要做的事:

10 不要先入为主,带着预设和成见与对方沟通。

哪怕再差的事,最糟糕的局面,先不要预设对方是坏人和恶意的,带着最大程度的善意去和对方沟通。

“抱最好的希望,做最坏的打算”。

11 不要带着答案问问题。

“对于这段感情,其实一开始你就没准备投入吧?”

“这部戏,其实并不是你想发挥的角色吧?”

已经带着个人的答案去问问题,是很失礼的。

拉拉杂杂说了那么多,其实很多朋友都说到这个点了:

人活在这个世界上,不是只有自己就可以的。

每个人都生活在与人相处中,近的是亲人,爱人,朋友,外围有同事,老板,客户,竞争对手,甚至敌人。

每时每刻,都在与人相处,都在沟通和交流。

我最近最大的感触是,最大的障碍是“我执”。

我带着太多的“我执”了,其实就是,太把自己当回事了,太在乎自己的感受了。

自己的委屈,自己的情绪,自己不被理解的难受,自己的努力……

我的朋友说,所谓的委屈,就是没把自己放低。

而一个太多“我执”,只看得到自己的人,又怎么去看见别人的感受,别人的心和需求呢?

高中时,好友说:

我跟你说啊,你不要老是 TALK TO ,是 TALK WITH

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