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气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统方案
气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统

6.1. 方案简述 (1)

6.2. 前提条件 (1)

6.3. 系统方案设计 (2)

6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2)

6.5 火灾自动报警系统介绍 (7)

6.1. 方案简述

*****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。

本次消防自控系统工程由两部分组成:

主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区;

操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。

配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区;

七氟丙烷组合分配灭火系统特点:

灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾;

灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏;

低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小;

毒性低,可以应用于有人值守场所;

系统具有扩展性。

6.2. 前提条件

消防报警控制器安装在本层过道

大楼消防电源已具备

6.3. 系统方案设计

本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。

目前气体消防主流产品有:CO

2

自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。

CO

2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO

2

一般只能适用于那些无人值守

或较少时间有人在内的机房。

卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。

INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。

七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。

根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。

6.3.1 消防系统保护区的设置

因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2个相互独立的气体保护区。

七氟丙烷柜式气体灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在多个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷无管网单元独立式柜式气体灭火系统。

6.3.2 消防系统组成

本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房区的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。

6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍

本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾气体喷嘴布置形式:

机房保护区的火灾喷嘴安装在天花板向室内的一侧。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。

本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实

现不同保护区的气体喷放。

本方案选用的七氟丙烷灭火产品为海湾柜式气体灭火系统产品。

⑴性能方面:该产品性能处于国内同类产品领先水平,为国内消防主流

产品。海湾为中国驰名商标。该公司七氟丙烷灭火系统按照国际标准送检;

⑵技术先进性方面:七氟丙烷灭火系统在现行应用的气体灭火系统中,要

求的喷放时间最短,因此其灭火剂的秒流量比其它灭火系统要大很多。所以灭火剂容器的阀门设计,需满足喷放的时间短的要求。该公司容器阀是快开型结构,采用了差动式的设计。我们是从较多的进口气体灭火系统设备中了解该结构的,并通过大量的试验,掌握了具体的数据后,才进行阀门的设计。差动式阀门设计,其关键是起密封作用的活塞两端面积比系数的确定。面积比太大,阀门动作灵敏性高,但密封可靠性降低,面积比太小,阀门密封性提高但灵敏性降低,我们通过反复试验验证,使阀门在保证密封性的前提下,提高了阀门的灵敏性。七氟丙烷灭火系统是用于重要场所的防护,灭火系统要处于良好的工作状态。但灭火剂瓶组的容器阀,其显示内部压力的压力表,是长期承受压力的仪表,在经过一段很长时间后,压力表有失准损坏的可能。因此该产品设计的压力表平时处于关闭状态,当检查储气瓶压力时松开压力表下的螺母90°即可打开压力表观看瓶内压力,检查完毕后,再拧紧螺母即可,这样可保证压力表长期受压使用及多次开启。

⑶可靠性方面:

七氟丙烷灭火系统其设计寿命较长,一旦发生火灾,能立即启动释放灭火剂。因而其可靠性十分重要。

该公司七氟丙烷灭火系统在设计上充分考虑了其可靠性能的要求,其中对阀门运动部件润滑材料方面,我们选用了进口硅脂,保证在二十年使用寿命期,不会变硬干涸。

高压软管采用不锈钢软管。灭火剂从灭火剂瓶组释放会产生冲击振动现象,一般阀门出口连接采用高压软管,否则因冲击容易在两端接头处产生金属断裂。考虑到灭火系统设计使用寿命达20年,其连接软管如采用橡胶或其它柔性非金属材料,容易老化,使强度降低,一旦灭火剂释放,高压软管断裂,灭火剂将不能释放到防护区。因此该公司高压软管采用金属不锈钢软管材料,且经8Mpa水压逐条试验。

为保障灭火设备在运输过程中某种意外因素引起误动作,在启动阀及容

器阀上均设置了专用的运输保险销及防护帽,以防在运输及安装过程中瓶组误喷造成人员的伤害。

灭火系统设备的启动部件采用电磁启动,长时期动作可靠,抗干扰能力强,比普通的电爆管启动技术在使用上更安全。电磁阀部件逐具经过推力测试,保证其工作推力达到设计启动力两倍以上。

灭火系统瓶架采用异型钢材焊接成型,刚性及喷放时稳定性经过多次试验,让实其使用性能,外观美观,方便维修操作。

集流管工艺采用焊接试验后整体内外镀锌处理。因此两端均用法兰结构,以免在电镀后再焊接封堵其中一端而破坏了镀锌层。因此集流管抗腐蚀性强。

①海湾柜式灭火系统控制程序示意图

自动灭火系统的控制程序

②海湾灭火系统配置

回路故障

人员撤出

关闭防火门

关闭开口、

关闭通风、

空调设备

复合信号报

警延时启动

手动暂停

灭火通风换气

延时30 S

自动启动

启动装置动作

选择阀开启

容器阀开启

施放灭火剂

启动显示

压力讯号门灯亮

人员发现感烟探测感温探测消声巡检

破碎按钮启动控制器手动

按钮启动

火警

火灾报警控制

故障报警

单一信号报

主备电源

自动切换

火灾时间显

回路故障

电源故障

负载故障手动状态自动状态

手动/自动

转换开关

序号设备名称设备型号单位数量

1 七氟丙烷钢瓶GQQ120/2.5QS 瓶组 1

2 七氟丙烷钢瓶GQQ70/2.5QS 瓶组 1

3 药剂洁净型Kg 169

③七氟丙烷灭火系统三种控制方式

自动控制:当防护区长期无人值班或很少有人出入时,应将火灾报警控制器

上的控制方式选择键置于“自动”位置,同时将防护区门外的手动\自动转

换开关置于“自动”状态。此时控制系统处于自动工作状态,当防护区发生

火灾时,气体灭火系统自动完成防护区内的火灾报测、报警联动控制及喷气

灭火整个过程。防护区内的单一探测回路探测火灾信号后,控制盘启动设在

该防护区内的警铃。同时向FAS系统提供火灾预报警信号。同一防护区内的

两个回路都探测到火灾信号后,控制盘启动设在该防护区域内外的声光报警器,经过30秒延时后,火灾报警控制器输出24V直流电,启动灭火系统。

灭火剂经管网释放到防护区,控制面板喷放指示灯亮,同时报警控制器接收

压力讯号器反馈信号,开启防护区内门灯,避免人员进入,直至确认火灾已

经扑灭。设置于防护区门外的手动\自动转换开关应具有较强的抗冲击能力,且应采取有效防止误操作的措施。在系统处于自动工作状态下,当报警系统

误报警进入延时时间时,手动\自动转换开关应能停止系统喷放灭火药剂。

手动控制:当防护区经常有人工作时且有人值班的情况下,为了防止系统

误动作,应将火灾报警控制器上的控制方式选择键置于“手动”位置,并

将防护区门外的手动\自动转换开关置于“手动”状态。此时系统处于手动

控制状态。当防护区发生火灾时,火灾探测器将探测到的火灾信号输送给

控制器,控制器立即发出声、光报警信号,同时发出联动信号,但不会输

出启动灭火系统信号,此时需要经值班人员确认火灾后,按下控制器上相

对应防护区的紧急启动按钮,即可按预先设定的程序启动灭火系统,释放

七氟丙烷气体进行灭火。这种手动控制,实际上还是通过电气方式的手动

控制。手动启动后,系统将不经过延时而被直接启动,释放灭火剂。

应急操作:在发现火灾后,系统自动、手动两种启动方式均失灵的情况下,可在储瓶间内实行应急机械手动控制方式,人为开启启动装置,进行灭火。应急机械手动操作实际上是机械方式的操作,此时可通过操作设在钢瓶间

的气体钢瓶瓶头阀上的手动按钮来开启整个气体灭火系统。手动按钮上应

挂有明显防护标志,防止人员误操作。

6.5 火灾自动报警系统介绍

6.5.1 概述

本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾探测器布置形式分为两类:

第一类:三层保护形式。机房保护区的火灾探测器安装在天花板向室内的一侧,同时在活动地板下或吊顶里也装置探测器。

第二类:一层保护形式。主机房/配电间保护区的火灾探测器安装在天花板向室内的一侧。机房智能灭火控制器放置在本层过道,在各保护区

均设二路独立探测回路, 一路为感烟探测器,另一路为感温探测

器,用来检测被保护区域的火情。当一路探测器发出火灾信号时,

报警控制盘和气体灭火单元上的相关分区的指示灯将亮,但气体不

会喷出。当第二路探测器也发出火灾信号后,则声光报警器鸣响,

自动灭火控制器开始工作,进入延时阶段(通常为30S),此延时阶

段用于疏散人员和联动必要设备的动作(关闭空调等),延时过后,

电磁阀打开,开始放气。报警控制器接受压力开关的反馈信号,控

制面板放气指示灯亮。当报警控制器处于手动状态,报警控制器只

发出报警信号,不输出动作信号,由值班人员确认后,按下报警控

制面板上的应急启动按钮即可启动系统喷放七氟丙烷气体灭火剂。

遇有人员在机房工作时,应将门前安装的自动开关自由状态转为手

动操作,避免机房内有人工作时喷气。另外,门侧还须安装了手动

放气开关,当发生火灾紧急情况时,打开开关盖板,按下红色按钮,

立刻喷出气体以紧急灭火。

6.5.2自动报警装置说明

本消防系统配置以下自动报警装置:

火灾报警控制器(联动型)

气体灭火控制盘

光电感烟火灾探测器

点型感温火灾探测器

火灾声光警报器

气体喷洒指示灯

紧急启停按钮

①JB-QB-GST200型火灾报警控制器(联动型)

特点

JB-QB-GST200型火灾报警控制器(联动型)

采用壁挂式结构,其主要特点如下:

(1)本控制器为小点数系列产品,有多种容

量配置方式可供选择;

(2)不论对联动类还是报警类总线设备,控

制器都设有不掉电备份,保证系统调试完成时注册

到的设备全部受到监控;

(3)本控制器开机自检时,不仅自动检测本机设备(指示灯、功能键等),同时还逐条检测外部设备的注册信息及联动公式信息,如信息发生变化系统将显示本信息并做相应的处理;

(4)本控制器最多可配置10路多线制控制卡,并具有输出线断路、短路报警功能,这些检测功能可最大限度的保障控制模块本身及其与重要设备之间连接的可靠性;

(5)本控制器对具有特殊重要意义的气体喷洒设备提供了独立的控制密码和联动编程空间,并有相应的声光指示,使气体喷洒设备受到了更严格的监控;

(6)本控制器可外接火灾报警显示盘及彩色CRT显示系统并可选装手动盘及多线制控制卡等设备,满足各种系统配置要求;

(7)本控制器具有强大的面板控制及操作功能,可以观察智能探测器动态工作曲线,各种功能设置全面、简单、方便;

(8)本控制器采用全模具化结构,外形美观。

主要技术指标

(1)液晶屏规格:128×64点,可同屏显示32个汉字信息

(2)控制器容量:

a. 最大容量为242个地址编码点

b. 可外接64台火灾显示盘;联网时最多可接32台其它类型控制器

c. 32个直接手动操作总线制控制点

d. 最大可配置10个多线制控制点

(3)线制:

a. 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接

b. 多线制控制点与模块(GST-LD-8302C)之间采用有极性二线连接,最大接线长度≤1000m

c. 控制器与各类编码模块采用四总线连接(无极性信号二总线、无极性DC24V电源线)

d. 控制器与火灾显示盘采用四总线连接(有极性通讯二总线、无极性DC24V电源线)

e. 与彩色CRT系统通过RS-232标准接口连接,最大连接线长度不宜超过15m

(4)使用环境:

温度: 0℃~+40℃

相对湿度≤95%,不结露

(5)电源:主电为交流220V,内装DC12V 10Ah密封铅电池作备电

(6)功耗≤30W

(7)外形尺寸:

400mm×560mm×182mm

②GST-QKP02型气体灭火控制盘

特点

GST-QKP03气体灭火控制盘是一种根据工程实际要求而设计的气体灭火控制接口设备,用于驱动气体灭火系统的执行机构,从而构成完整的气体灭火控制系统。本控制盘可直接接入火灾报警控制器的总线上,与该公司生产的火灾报警控制器(联动型)一同完成对气体灭火钢瓶的自动控制,达到控制灭火气体喷洒的目的。

本控制盘可独立于火灾报警控制器(联动型)对与其相连接的外部设备进行控制。在火灾报警控制器发生异常时,通过现场紧急启动/停动按钮或者气体灭火控制盘上的直接启动和停动按键实现对气体灭火设备的控制操作。

GST-QKP03气体灭火控制盘具有外接线路发生短路及断路检查报警功能。

主要技术指标

(1)容量:最大容量可控制3个气体灭火区(3个控制单元)

(2)延时时间:0s---45s可调,每档5s

(3)线制:

a. 与控制器采用二总线连接(无极性信号二总线)

b. 与钢瓶电磁阀、压力开关及喷洒指示灯采用多线制二线连接

c. 与紧急启动/停动按钮采用多线制三线连接

d. 与火灾声光警报器采用二线连接

(4)电源:DC20V~DC28V(外供),可配接智能电源盘或智能电源箱,电源至控制盘及控制盘至电磁阀连接线的总长度≤100m,截面积≥2.5mm2

(5)监视功耗≤10W

(6)电磁阀接口:

启动输出:电平或脉冲方式,其中脉冲方式时5s;电压范围:DC18V~DC26V;最大电流:2A

(7)喷洒指示灯接口:

启动输出:电压范围:DC18V~DC26V;最大电流:300mA

负载数目:单区最多可接5个

(8)火灾声光警报器接口:

无源触点输出:允许通过最大电流:1A

(9)紧急启/停按钮接口:

负载数目:单区最多可接5个

(10)使用环境

温度:0℃~+40℃

相对湿度≤95%,不结露

(11)外形尺寸:

385mm?444mm?145mm

③ JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器

JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器采用无极性

信号二总线技术,可与海湾公司生产的各类火灾报警控

制器配合使用。本探测器主要具有以下特点:

(1)内置带A/D转换的八位单片计算机,具备强大

的分析、判断能力,通过在探测器内部固化的运算程序,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,存储环境参数变化的特征曲线,极大提高了整个系统探测火灾的实时性、准确性;

(2)采用电子编码方式,现场编码简单、方便;

(3)采用指示灯闪烁的方式提示其正常工作状态,可在现场观察其运行状况;

(4)底部采用密封方式,可有效防水、防尘、防止恶劣的应用环境对探测器造成的损坏;

(5)专利产品,专利号为ZL99311724.4。

主要技术指标如下:

(1)工作电压:总线24V

(2)监视电流≤0.6mA

(3)报警电流≤1.8mA

(4)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

(5)使用环境:温度:-10℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露

(6)编码方式:十进制电子编码

(7)外壳防护等级:IP23

(8)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座)

④ JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器

JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器采用无极性信

号二总线技术,可与该公司生产的各类火灾报警控制器

的报警总线以任意方式并接,特别适用于发生火灾时有

剧烈温升的场所,与感烟探测器配合使用更能可靠探测

火灾,减少损失。本探测器具有以下特点:

(1)结构新颖、外形美观、性能稳定可靠;

(2)采用带A/D转换的单片机,实时采样处理数据、并能保存14个历史数据,曲线显示跟踪现场情况;

(3)地址编码由电子编码器直接写入,工程调试简便可靠;

(4)专利产品,专利号为ZL99311722.8。

主要技术指标如下:

(1)探测器类别:A1R

(2)工作电压:总线24V

(3)监视电流≤0.6mA

(4)报警电流≤1.8mA

(5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

(6)使用环境:温度:-10℃~+50℃;相对湿度≤95%,不结露

(7)编码方式:十进制电子编码

(8)外壳防护等级:IP33

(9)外形尺寸:直径:100mm,高:58mm(带底座)

⑤ HX-100B火灾声光警报器

火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现

场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防

控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,

以达到提醒现场人员注意的目的。

HX-100B型火灾声光警报器为编码型警报器,可直接接入火灾报警控制器的信号二总线(需由电源系统提供二根DC24V电源线)。

主要技术指标如下:

(1)工作电压:

信号总线电压:24V 允许范围:16V~28V

电源总线电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V

(2)工作电流:

总线监视电流≤0.8mA 总线启动电流≤6.0mA

电源监视电流≤10mA 电源动作电流≤160mA

(3)线制:四线制,与控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接

(4)声压级≥85dB(正前方3m水平处(A计权))

(5)使用环境:温度:-10℃~+50℃;相对湿度≤95%,不结露

(6)外壳防护等级:IP43

(7)外形尺寸:90mm×144mm×57mm(带底壳)

⑥GST-LD-8317A型气体喷洒指示灯

特点

GST-LD-8317A气体喷洒指示灯是气体灭火系统

的配套产品,通常安装在被保护场所的入口处。当

气体喷洒后,控制器将启动气体喷洒指示灯发出灯

光指示,提醒人员注意并采取相应的措施。

气体喷洒指示灯为非编码型,直接接入DC24V电

源即可动作。

主要技术指标

(1)启动电压: DC24V 允许范围:DC20V~DC28V

(2)动作电流≤ 100mA

(2)闪光频率:每分钟20次~180次

(3)线制:两线制,与GST- QKP06气体灭火控制盘连接

(4)使用环境:

温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%,不结露

(5)外形尺寸:

280mm?110mm?46mm

⑦GST-LD-8318A型紧急启动/停动按钮

特点

紧急启动/停动按钮用于控制气体灭火系统的启动及

停动。通常安装在现场,当被保护的区域内发生火灾时,

按下紧急启动按钮,即可向气体灭火控制盘发出信号。气

体灭火控制盘发出气体喷洒命令,经延时,启动气体喷洒

电磁阀。在延时期间,若现场人员确认无火灾发生,可立

即按下紧急停动按钮,终止启动。为避免误操作,启动及停动按钮用玻璃罩进行保护,当发生火警时,击碎玻璃罩后再按下相应的按钮,使用后应及时更换玻璃片。

主要技术指标

(1)工作电压:DC19V,允许范围:DC14V~DC22V

(2)监视电流:0mA

(3)报警电流≤25mA

(4)线制:与气体灭火控制盘采用三线制连接

(5)无源输出触点容量:额定值DC60V/0.1A,接触电阻≤100mΩ

(6)使用环境:

温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%,不结露

(7)外形尺寸:

90mm?144mm?58.5mm

七氟丙烷无管网灭火装置适用范围

特别适用于:喷漆房、易燃气体、易燃化学品仓库、通信中心、通讯基站(移动、联通、电信)、电视广播中心、信息中心、机场、铁路、交通指挥中心、数据中心、计算机中心、发电厂、变电站、变电所、发电机房、配电室、医院设备房、档案室、办公楼、大型商业中心、博物馆、文物馆、美术馆、图书馆、银行金库、精密仪器仓库、实验室、大型酒店、油库等。

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火灾自动报警系统施工方案.doc

火灾自动报警系统施工方案 1-1 编制依据及原则 1.编制依据 1.1根据业主提供的北京市城建设计研究院的设计图纸。 1.2根据国家有关的设计施工规范和建筑质量检验评定标准: 1、《地铁设计规范》(GB50157-2003) 2、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-1998) 3、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 4、《电气装置安装工程施工及验收规范》 5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 6、《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)(2001年版) 7、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版) 8、《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 9、《点型感温火灾探测器》(GB4716-2005) 10、《手动火灾报警按钮》(GB19880-2005) 11、《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 12、《线型光束感烟火灾探测器》(GB14003) 13、《线型感温火灾探测器》(GB16280-2005) 14、《电气火灾监控系统》(GB14287-2005) 15、《固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件》(GA61-2002) 16、《消防联动控制系统》 (GB16806-2006) 17、《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 18、《工业控制用软件评定准则》(GB/T13423-1992) 2.工程概况及特点 2.1工程概况 南京地铁一号线南延线工程PPP项目火灾自动报警及气体灭火控制系统,工程建设包含地下车站8座,分别为宁丹路站(含小行车辆基地区间工程)、共青团路站、花

气体灭火系统施工组织设计方案

气体灭火系统施工组织设计方案 1范围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑中设置的二氧化碳灭火系统,卤代烷1211、1301七氟丙烷、1G541等灭火系统的管道及设备安装。 2施工准备 2.1接到任务后,认真熟悉施工图纸,对照装修图并结合施工现场检查管路及喷嘴位置是否相吻合,如存在问题,应及时与设计协商解决并办理洽商手续。根据工程特点确定施工方法,配备所需各项资源。 2.2设备材料: 2.2.1消防气体灭火系统主要设备材料的选用应符合6—1"消防工程安装的通用要求"的有关内容。 2.2.2主要设备:灭火剂储存容器及系统组件包括单向阀、容器阀、选择阀、阀驱动装置和喷嘴等。这些系统组件均应给国家质量监督检测中心检测合格。系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片等,应具有生产厂出具的同批产品检验报告。 2.2.3一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氮气,氧气,乙炔,聚四氟乙烯胶带,膨胀螺栓,螺栓,螺母,密封垫;机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3主要机具:锯管机,套管机,台钻,手电钻,射钉枪,电焊机,空气压缩机,专用弯管机,步话机,管钳,压力案子,手锯,手锤,调管专用支架,钢锯,锉刀,板牙,扳手,活扳手,改锥,榔头,錾子,钢卷尺,平尺,角尺,油标卡尺,水平尺,线坠,白绸或白纸,石笔,粉笔,铅笔等。 2.4作业条件: 2.4.1预留预埋应配合结构施工进行。 2.4.2管网安装所需基准线应测定并标明。吊顶内管道应在封吊顶前完成。 2.4.3设备安装应在设备间完成粗装修后进行。 3操作工艺 3.1工艺流程:

→ → → 3.2安装准备: 3.2.1熟悉图纸并对照现场复核管路走向,发现问题及时与设计研究解决。检查预留预埋是否正确;临时剔凿应与设计,土建协调好。 3.2.2进场设备材料检验:设备材料规格:型号应满足设计要求,外观整洁,无缺损、变形及锈蚀,镀锌或涂漆均匀无脱落,接口螺纹和法兰密封面完好无损伤;充压药剂钢瓶压力表指针应在指定范围内。选择阀、单向阀、高压软管、集流管逐个水压试验和气压严密性试验结果,应满足施工规范规定。 3.3管网安装: 3.3.1气体灭火系统管材应根据设计要求或贮存压力选用,一般采用冷拔冷轧精密无缝钢管并内外镀锌。当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接;当公称直径大于80mm的管道,宜采用法兰连接。丝扣及法兰连接件应满足试验压力要求并内外镀锌。对镀锌层有腐蚀的环境可采用不锈钢或钢管等。 3.3.2管道安装前应进行调直并清理内部杂物。采用法兰连接时,被焊接损坏的镀锌层要做好防腐处理。丝扣连接时,丝扣填料应采用聚乙烯四氟胶带。切割的管口应用锉刀打净毛刺。 3.3.3气体灭火管道必须固定牢靠。公称直径大于或等于50mm的主干管道,垂直和水平方向至少应各安装一个防晃支架。当穿过建筑物楼层时,每层应设一个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。管道支吊架安装最大间距应符合下列规定: 3.3.4干管安装时,出瓶室的一段管应先安装好,找准尺寸后固定牢靠,管与管之间的距离应严格按照施工图纸确定,确保设备安装尺寸,然后再顺序安装其它管道。所有管道的安装尺寸应与设计图纸一致,严禁任意改变管道方向和长度。

气体灭火系统施工方案计划

气体灭火系统施工方案 编制: 审核: 批准:

中铁十九局集团电务工程有限公司乌鲁木齐轨道交通产业总部基地控制中心设备安装工程03合同段项目经理部 二O一八年九月一日 目录 一、本标段工程概述 (03) 二、编制依据 (03) 三、施工特点 (04) 四、施工准备 (04) 五、主要施工部署和施工工艺 (05) 六、交工验收 (15) 七、工程质量目标保证措施 (15) 八、安全及文明施工保证措施 (17)

九、文件和资料管理措施 (19) 一、本标段工程概述 1.工程名称:乌鲁木齐轨道交通产业总部基地项目-线网控制中心及附属工程。 2.建设地点:本程位于乌鲁木齐市经开区,卫星路与黄山街交汇处西南侧。 3.建设单位:乌鲁木齐市城市轨道集团有限公司 4.建设层数及高度:C座层数6层,层高39.2m,1-4层每层高度 4.8m、5层夹层层高2.3m,5层层高10.6m,6层层高4m 5.建筑主要功能:C座为控制中心,框架(建筑隔震)结构; 6.合同段:塔楼C 座地上部分(含01、02 合同段气体灭火系统设备采购)

二、编制依据 《地铁设计规范》(GB 50157-2013) 《洁净药剂灭火系统标准》(美国防火学会NFPA2001标准2000年版) 《惰性气体灭火剂》(GB20128-2006 ) 《气体灭火系统及部件》(GB25972-2010) 《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《点型感烟火灾探测器》(GB4715-2005) 《火灾报警控制器》(GB4717-2005) 《消防联动控制系统》(GB16806-2006) 《线网控制中心C区电气专业》(2018.6.25)

消防自动报警系统施工方案

消防自动报警系统施工方案 一、一般情况 工程名称:宁国市商之都商业广场工程 建设地点:宁国市宁阳西路华贝 建设单位:安徽省宁国市亚云房地产开发有限公司 设计单位:北京中华建规划设计研究院有限公司 勘察单位: 宣城市建筑勘察设计研究院 监理单位:安徽天翰工程咨询有限责任公司 施工单位:歌山建设集团有限公司 二、工程概况 2.1本工程由安徽宁国亚云房地产开发有限公司开发 ,整个工程均由1#楼、2#楼及地下车库组成。其中1#楼地下一层为地下车库, 一层地下室室层高—4.5M。一~五层为商场,其中一层层高为5.10M;二~三层层高为4.80M;四~五层层高为4.50M;六~十六层为住宅楼,各层层高为 3.00M。地下一层地上十六层为框剪结构,室外地坪以上建筑总高度60.60米;其中2#楼地下一层为地下车库, 一~十八层为住宅楼。地下一层地上十八层框剪结构,室外地坪以上建筑总高度59.48米本工程规划用地总面积为11277 M2;建筑总面积为57793 M2 ,其中地上建筑面积为51799 M2 ;其中地下建筑面积为5994 M2 。建筑总面积其中住宅用房建筑面积为31085 M2;其中商业用房建筑面积为20714 M2。其中1#楼总建筑面积为37888㎡;地下室建筑面积为4280.1㎡;地上建筑面积为33608.2㎡ 2.2.本工程1、2#楼地块位于宁国市宁阳西路南侧,原华贝服饰有限公司内。 2.3.建筑首层±0.000相当于黄海高程绝对标高55.880M。 2.4.本工程为商场住宅楼, 大楼采用智能型火灾报警控制器,联动控制柜,通讯柜。联动操作包括:停止进、排风机;起动有关声光讯响器;起动有关加压风机,排风兼排烟风机;强迫电梯降止首层;控制防火卷帘下降;关闭发生火灾层及上下相邻层送风口、切断非消防电源。水流指示器,报警阀信号均到达控制室后,经确认后启动自喷泵。 2.5. 适用范围:适用于宁国市商之都商业广场消防自动报警工程 2.6. 编制依据的标准及规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GBJ50166) 三、施工准备 3.1 接到施工任务后,首先应对图纸进行会审,同时熟悉结构图、建筑图、装修图及其它专业的有关图纸,找到影响施工的设计问题组织设计交底,解决设计施工方面存在的问题,办理好技术变更洽商,确定施工方法和配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 3.2 主要设备材料: 3.2.1 一般火灾自动报警系统的主要设备材料选用应符合6-1“消防工程安装的通用要

消防气体灭火系统设备安装方案

消防气体灭火系统设备安装 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→ →→→→ →→→→ →→ 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,领会设计意图,确定施工方案。 3.2.2 复核预留、预埋的位置、尺寸、标高。 3.2.3 根据设计图纸画出管路分部的位置、管径、异变径、预留口的坐标、标高、坡向及支、吊架、卡件的位置草图,并将侧量的尺寸做好记录;并注意并列交叉排列管道的最小间隔尺寸。 3.2.4 按照草图,进行管道预制加工,加工后核对尺寸,编号,码放整齐。按照要求安装支、吊、卡、架。 3.2.5 将预制管道及附件运至安装地点,按编号就位,清扫管膛。 3.3 预留孔、洞及预埋铁件: 3.3.1 在钢筋混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞时,应设专业人员按照设计图纸将管道及设备的位置、坐标、标高尺寸测量准确。

3.3.2 配合土建放线定位,定标高、尺寸。同时令同有关部门解决施工相互矛盾的问题。 3.3.3 标记好预留孔、洞及预埋铁件的部位。将预制模盒在绑扎钢筋前固定好,开口盒填塞柔性物材。在浇注混凝土过程中,应设专业人员核对、看护,以免位移、错位,并且注意复验位置、尺寸。 3.3.4 如遇移位、错位,需剔凿处理时,须征得有关部门的同意后,方可进行。 3.4 设备材料的清点检查: 3.4.1 按照设计图纸要求,安装前,做规格、型号、尺寸、质量等方面的清点验证,保证数量、质量符合设计及安装要求。 3.4.2 对目测不易识别的材料(阀件)要抽样送试验室检测。 3.5 支、吊架的制作安装: 3.5.1 支、吊架的制作: 管道支、吊架应按照设计图纸要求选用材料制作,其加工尺寸、型号、精度及焊接均应符合设计要求。 具体制作方法参见1-1。 3.5.2 支、吊架的安装 3.5.2.1 管道支、吊架安装时应及时进行支、吊架的固定和调整工作。 3.5.2.2 安装支、吊架的位置、标高应准确、间距应合理。应按设计图纸要求,有关标准图规定进行安装。 3.5.2.3 管道不允许位移时,应设置固定支架。必须严格安装在设计规定的位置上,并应使管子牢固地固定在支架上。 3.5.2.4 埋入墙内的支架,焊接到预埋件上的支架,用射钉安装的支架,用膨胀螺栓

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案 (汇总) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。 、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 、储瓶间室温为10℃—50℃。 、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下: 、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为.。 、集流管上所设安全阀的动力压力为±。

火灾报警系统施工方案设计

施工组织设计

投标单位(盖章): 法定代表人(盖章): 编制时间: 目录 1、工程概况┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2 2、系统介绍┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈2

3、编制依据┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 4、施工现场管理┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈3 5、施工人员要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 6、进度控制┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 7、施工工序┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈4 8、质量保证措施┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈18 9、危险源、危险点分析及预防┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈19 10、施工现场文明施工环保的要求┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈20 1、工程概况: 本工程名称:

地点: 2系统介绍: 本消防系统包含了火灾自动报警系统、漏电保护系统、消防广播系统、消防、组成; 2.1、火灾自动报警系统由电感烟探测器、手动报警按钮、各类模块、分机、插孔、扬声器、消火栓按钮、可燃气体探测器、模块箱等设备;本系统设消防控制室。室集中设置自动报警监控、消防及紧急广播设备,消防控制室设置一台火灾报警控制器,其消防及紧急广播系统接入消防控制室消防及紧急广播系统。消火栓启泵线引至一期消防水泵房启动水泵。火灾自动报警系统采用总线制控制中心报警系统,外部设备的全部报警信号送至报警控制器上,经分析判断及确认后,自动或手动发出经编码的联动信号,通过总线及模块启停相应的消防联动设备,同事接收状态反馈信号;系统供电采用220VAC消防电源,及在线式不间断电源供电,由业主提供; 2.2、消防广播系统在消防控制室设置消防广播机柜,在所有防火分区设置消防广播扬声器。在火灾时,可以手动或按程序自动启动消防广播系统; 2.3、消防在手动报警按钮上设有插孔,可直接与消防中心通话,配电室设有专用火警分机; 2.4、消火栓系统在各层消火栓箱设消火栓破碎玻璃按钮,当任一层发生火灾时有人破碎玻璃后,可直接启动消防按纽,并向消防控制中心发出信号;确认火灾后由主机启动消防水泵。 3、编制依据:

某某机房气体消防施工方案

XXXXXX计算机房气体消防施工方案 工程名称:XXXXXXX计算机房气体消防工程 编制单位:XXXXXXXXXXX工程公司 编制人:XXX 审核人:XXX 审批人:XXX 编制日期:200X年XX月XX日

目录 ⒈编制依据------------------------------------------2 ⒉工程概况-----------------------------------------2 ⒊需甲方配合的事宜----------------------------------2 ⒋主要工程量表-------------------------------------------3 5.主要机具用量表-----------------------------------4 6.劳动力需用量计划表-------------------------------5 7.施工中注意事项-----------------------------------6 8.施工安装工艺-------------------------------------7 9.调试方案-----------------------------------------9 10.安全技术措施-------------------------------------10 11.质量目标设计-------------------------------------11 12.保证质量的措施----------------------------------12 13.质量保证体系-------------------------------------14 14.技术资料编制计划-------------------------------16

气体灭火系统施工方案(汇总)

气体灭火系统施工方案(汇总) 七氟丙烷气体气体灭火系统(有管网) 采用全淹没灭火,施工工艺如下: 4.1、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,有管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为4.2Mpa.,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为2.5Mpa.。 4.2、集流管上所设安全阀的动力压力为6.8±0.4Mpa。 4.3、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和增压压力等。 4.4、储瓶间室温为10℃—50℃。 4.5、储存装置的布置,应便于操作、维修及防止阳光直接照射。操作面距墙面或两操作面之间距离, 4.6、有管网式七氟丙烷气体灭火管网安装:采用丝扣连接,首先打好牢固的防晃支吊架,将管道按图下好料,连接螺纹处涂胶,包生料带后拧紧,并调查管网之间的连接处。 4.7、有管网式七氟丙烷气体灭火管网试压:按设计要求用氮气进行试验,上好堵头后慢慢向管网充填氮气,压至一定高度时暂停关闭试验阀,先进行检查,无泄漏后继续加压,达到规范要求1.6MPa后关闭试验阀,目测无泄漏、无变形,且连续稳压30min合格通过,该过程申请建设方和监理方代表参加并签字认可。

4.8、喷嘴安装:试压合格后采用专用扳手安装,并调整好装饰盘,不影响中控室等区吊顶美观。 4.9、瓶组及组件安装:会同设备厂家指导人员同时进行,先将瓶架就位并固定,逐个将瓶组固定在瓶架上,安装专业阀门时用专用工具,确保美观、整齐,连接牢靠,无泄漏且启动正常。 4.10、其他设备仪器安装:声光报警器、探测器、启停按钮及模块等设备仪器的安装工艺参照消防弱电系统。 中控室投入运行之前,应将灭火系统先进行调试,合格后提前移交,处于手动开启状态,以确保重要设备的消防安全. 七氟丙烷气体气体灭火系统(无管网) 七氟丙烷(FM200)气体灭火系统的设备可以分成两大部分,即药剂储存和喷放设备、报警和控制设备。药剂储存和喷放设备主要包括有七氟丙烷(FM200)气体钢瓶、钢瓶固定支架、瓶头阀电磁启动器、瓶头阀手动启动器、高压软管、气动软管、喷嘴等。报警和控制设备主要包括以下内容:气体控制盘、烟感火灾探测器、紧急启停按钮、警铃、蜂鸣器及闪灯、气体释放指示灯、压力开关等。施工工艺如下:4.1、灭火系统的储存装置由储存容器、单向阀、高压软管和集流管组成,本项目气体系统采用无管网式七氟丙烷气体灭火,无管网式七氟丙烷气体灭火储存容器额定增压压力为2.5Mpa.。 4.2、集流管上所设安全阀的动力压力为6.8±0.4Mpa。 4.3、在储存装置上设耐久的固定铭牌,标明每个容器的编号、皮重、

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准

火灾自动报警系统施工工艺标准 5.2.1材料准备 根据图纸设计及相关合同文件要求,准备相应材料,如感烟探测器、感温探测器、可燃气体探测器、火焰探测器、红外光束探测器、复合探测器、缆式探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块、控制模块、切换模块、短路隔离器、搂层显示器、区域报警器、火灾报警控制器、报警专用电话、插孔、消防警铃、声光报警器、电线、电缆、桥架线槽、管材、接线端子箱等。 5.2.2技术准备 1.图纸设计应经当地消防部门审批,取得消防建审意见书。 2.施工前应进行由业主(甲方)组织的设计交底和由监理单位组织的图纸会审。 3.编制施工方案,并报上一级技术负责人审核批准。 4.火灾自动报警系统施工前,应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图、消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。 5.按批准的施工方案进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 5.2.3主要机具 1.操作工具:手电钻、冲击钻、梯子、对讲机、喷机、焊锡锅、电工专用工具等。 2.检测工具:万用表、卷尺、探测仪器实验器、水平尺、小线、先坠、兆欧表、接地电阻测试等。 5.2.4作业条件

1.线缆沟、槽、管、盒施工完毕,预埋管及预留孔符合设计要求。 2.已完成机房、弱电竖井的建筑施工。 3.设备机房的环境、电源及接地安装已完成,具备安装条件。 4. 设备、管道安装满足火灾自动报警及消防联动工程施工要求。 5.2.5施工组织及人员要求 专业技术人员应配置合理,劳动力已组织进场。专业技术人员和特殊工种必须持证上岗,操作工人应进行岗前培训。 5.3材料和质量控制要点 5.3.1一般规定 1.火灾自动报警及消防联动系统的设备应选用合格的产品,即有生产厂家的出厂合格证、国家消防电子产品质量监督检验中心的产品检验报告、安装使用说明书、“CCC”认证标识等。 2.对所有进场的材料设备进行开箱全面检查,所有随机的原始资料,自制设备的设计计算资料、图纸、测试记录、验收鉴定结论等应全部清点,整理归档。 3.消防主机应具有汉化图形显示及中文屏幕菜单等功能,并进行操作试验。 4.进口设备还应提供原产地证明的商检证明;配套提供的质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料应为中文文体(或附中文译文),设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,方可使用。

气体灭火的施工方案

一、气体灭火系统施工前的准备 1、技术资料的准备 为了保证气体灭火系统的施工质量,确保安装的系统符合设计要求和国家有关标准规范的规定,施工队伍除具有必要的专业技术人员、施工机具外,还应掌握以下技术资料。 1 (1)设计施工图、系统主要组件的使用、维护说明书。 (2)国家消防产品质量监督检验测试中心出具的容器阀、单向阀、选择阀、喷嘴、灭火剂和驱动装置等主要组件的检验报告和产品的出厂合格证。 (3)灭火剂输送管道及管道附件的出厂检验报告和合格证。 (4)系统中采用的不能复验的产品,如安全膜片,应有生产厂出具的同批产品检验报告和合格证。

2 2、施工应具备的基本条件 为了保证气体灭火系统的施工质量,除应做好一般工程施工所应准备的条件外。针对气体灭火系统的特点,还应具备以下基本条件。 (1)防护区和贮瓶间设置条件与设计相符。这里所讲的设置条件主要指防护区的位置、大小此寸、开口及封闭情况,维护构件的耐火性能和耐压性能;贮瓶间的位置、大小尺寸、梁板的承载能力、室内温度等。这些设置条件是保证系统能否保持的有效条件。因此安装前应进行检查,如与设计不符,应向设计、建设单位反映,以采取补救措施。 (2)系统组件与主要材料齐全,其品种和规格符合设计要求。 (3)系统所需的预埋件和空洞符合设计要求。一般来讲,气体

灭火的施工有一定的独立性,常在建筑物土建施工完成,进入室内装饰时开始。因此在土建施工时,要注意系统所需预埋件和孔洞的位置及大小是否符合设计要求,以确保系统安装位置正确,缩短施工时间。 3、系统组件的检查 (1)外观质量检查 气体灭火系统施工前应对灭火剂贮存容器、容器阀、选择阀、液体单向阀、喷嘴和阀驱动装置等系统组件进行检查,并应符合下列要求。 1)系统组件无碰撞变形和其他机械损伤。 2)组件外露非机械加工表面的保护涂层完好。 3)组件所有外露接口均设有防护堵盖,且封闭良好,接口螺纹和法兰密封面无损伤。 4)铭牌清晰,标注的内容,如每个贮存容器的编号、灭火剂充装量、充装日期和贮存压力等符合现行国家有关气体灭火系统设计规范的规定和设计要求。 5)用于保护同一防护区的灭火剂贮存容器的高度相差不宜超过20毫米。这一要求除考虑到安装的系统整齐美观外,还考虑到容器尺寸相差过大,将影响贮存容器内灭火剂的充装率,影响灭火剂的喷射性能。 6)气体驱动装置的气体贮存容器规格尺寸应一致,容器高度相差不宜超过10毫米。 (2)灭火剂贮存容器内灭火剂的充装量和充装压力检查

气体灭火自动灭火系统施工组织方案

气体灭火自动灭火系统施工组织方案 第一章、施工设计方案制订的依据 我公司制订该项目气体灭火自动灭火系统的施工设计技术方案的主要依据: 一、国家有关消防规范 1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166—92 2、《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50163--9 3、《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263—97 4、国际标准草案《气体灭火系统—物理性能和系统设计》ISO/CD/145209 5、《电气装置安装工程施工验收规定》GBJ232--92 6、《建筑电气设计技术规范》GBJ116--88 7、《建筑设计防火规范》GBJ50016—97 8、《火灾报警控制器通用技术条件》GB4717—93 9、《建筑构件耐火试验方法》GB9978—88 10、《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ300—88 11、《消防联动控制设备通用技术条件》GB16806—99 12、《电器安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254—96 13、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 二、企业标准 2、《气体灭火系统生产制造标准》 3、《气体灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001 三、关于工程施工管理的相关管理规定。 第二章施工总体方案 一、施工部署及劳动力安排 1、项目部组织机构及人员资历资料 派谴技术水平和管理水平强,施工经验丰富的人员组成项目经理部,并配备质检工程师、安全员、会计、材料员、库管员等管理人员。 2、劳动力安排计划 拟派一个施工队,每三个人为一组,总共施工人员3人。保证按期高质量的完成施工任务。

二、主要设备、材料、构件的准备 1、主要设备使用计划与程序 主要设备包括药剂钢瓶、电磁阀、组合容器阀、反馈装置、喷头、喷管、箱体等,目前我公司有足够的库存,完全可以满足该工程设备及时到位。 项目经理部制定设备的使用程序,严格按程序管理设备。设备在使用过程中,要妥善保管。在领用时执行工程设备的使用管理程序。 2、施工用机具及检测设备的准备 该消防工程的主要机具,一部分由我公司从西安调拨,不足部分由项目自行代购。检测设备的采购供应必须经项目总工程师严格审查之后方可采购使用。 三、工程质量控制 1、确定工程质量目标 对于该工程,我公司制定的质量目标是:单位工程质量一次验收合格率达到100%,优良率达到99.5%,满足整体工程创优要求,全部工程确保达到优质工程。 2、建立工程质量管理机构 成立以质量管理领导小组为核心的工程质量管理体系,领导小组由项目经理、总工程师、副经理、质检工程师和专业工程师组成,制定工程质量创优规划、方针、措施。 3、制定工程管理质量责任制 工程质量的第一责任人为项目经理,严格按照消防规范施工安装,气体灭火系统施工安装的工程质量,必须符合由工程部制定的《气体灭火系统安装质量标准》。凡检查不符合该标准的工序,视为不合格工序,必须进行返工。凡由此造成的损失由项目经理负责。 4、制定工程质量创优规划与保证措施 为了确保工程总体质量顺利完成,必须建立本工程项目的质量创

火灾自动报警系统施工方案和技术措施

火灾自动报警系统施工方案和技术措施 一、管路敷设 1、按施工图放线。 2、火灾自动报警系统的传输线路均采用穿金属管或封闭式线槽保护方式布线。 3、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,用金属管保护,并敷设在不燃烧体的结构层内,保护层厚度不小于30mm。当采用明敷设时,采用金属管或金属线槽保护,并在金属管或金属线槽上喷涂防火涂料。 4、从接线盒处引到探测器底座盒、控制设备盒、扬声器箱的线路均加金属软管保护。 5、管路长度每超过45m,无弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过30m,有一个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过20m,有两个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。管路长度每超过12m,有三个弯曲时,在便于接线处装设接线盒。 6、管子入盒时,盒外侧套锁母,内侧装保护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均套锁母。 7、在敷设各类管路时,采用单独的卡具固定。 8、管路的直线段每隔1.0m-1.5m设置固定点。在管路接头处、距接线盒0.2m处、管路走向改变或转角处也需设置固定点。 9、消防控制设备的外接导线,采用金属软管作套管,其长度不大于2m,且采用管卡固定,其固定点间距不大于0.5m,金属软管与消防控制设备的接线盒(箱)采用锁母固定,并根据配管规定接地。工作接地线采用铜芯绝缘导线或电缆。 二、管内穿线 1、在管内或槽内穿线前,应将其内的杂物清除干净, 管路清除干净后,向管内吹入少量滑石粉,以便穿线,并将管子端部安上护口,以防管口将导线绝缘层划破。 2、火灾自动报警系统的传输线路采用ZR-RVS-2×1.5mm2;消防电源线路采用ZR- BV1.5 mm2;消防紧急广播线 ZR-RVS2x1.5 mm2;消火栓启泵线NHBV-4x1.5 mm2;对讲电话线/直通电话线

气体灭火方案

西城区xxxxx办事处办公用房七氟丙烷气体灭火系统 设计方案 设计单位: 设计日期:

目录 一、工程概况 (3) 二、设计依据 (3) 三、设计类型 (3) 1、系统特点 (3) 2、关键技术简介 (3) 3、灭火特性: (4) 4、适用范围: (4) 5、系统构成: (4) 6、工作原理: (4) 四、系统设计 (7) 1、七氟丙烷用量计算: (7) 2、系统设备: (8) 3七氟丙烷灭火系统主要部件 (8) 4、柜式系统设备组成及系统示意图 (9) 五、报警控制器.气体灭火盘主要功能 (10) 六、造价概算 (11) 七、产品资料 (11)

一、工程概况 本工程位于号,项目设计对二层档案室(面积87.6平方米)以及三层计算机机房(面积约33平米)设计气体灭火系统进行保护。 二、设计依据 气体灭火系统的设计、安装及验收,主要依据以下的规范及标准: 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《柜式气体灭火装置》GB16670-2006 《建筑设计防火规范》GBJ16-87 《洁净气体灭火系统标准》NFPA2001 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 客户提供的有关图纸和技术资料。 三、设计类型 设计采用全淹没式七氟丙烷灭火系统。 1、系统特点 七氟丙烷(HFC—227ea)灭火系统是一种高效能的灭火设备,其灭火剂HFC—ea是一种无色、无味、低毒性、绝缘性好、无二次污染的气体,对大气臭氧层的耗损潜能值(ODP)为零,是目前替代卤代烷1211、1301的替代品之一。 2、关键技术简介 七氟丙烷灭火系统是气体灭火技术的应用。但七氟丙烷灭火时遇热分解的氟化物(HF)要比同样数量的哈龙1301多(因为七氟丙烷分子有七个氟原子,而哈龙1301分子仅有三个氟原子),HF 对人体呼吸系统有刺激作用。此外七氟丙烷灭火剂的灭火性能比哈龙灭火剂要差(七氟丙烷最小灭火浓度为5.8%,哈龙1301最小灭火浓度为3.5%),所以保护相同容积的防护区,七氟丙烷灭火剂的用量较多。因此七氟丙烷灭火系统的设计,要求火灾发现早,灭火剂释放时间短。(国际标准ISO14520规定灭火剂释放时间小于10秒,国内规范要求最小为8秒),以求防护区在火灾初起阶段,温度不太高时释放灭火剂,释放时间越快,防护区内达到灭火浓度均匀的时间越短,灭火扑救越快,造成

消防报警系统施工方案

xx厂房消防火灾自动报警 及联动控制系统 施工方案 批准: 审核: 编制: xxxx消防系统有限公司 2011年10月1日 目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (3) 第三章:施工方案及主要施工方法 (3) 第一节:施工方案 (3) 第二节:施工方法 (4) 第四章:劳动力安排计划 (8) 第五章:工程物资进场计划及施工机械设备进场计划 (9) 第一节:主要物资进场计划 (9) 第六章:确保工程质量的技术组织措施 (10) 第一节:管理方针及目标 (10) 第二节:质量保证体系系统图 (11) 第七章:确保工期的技术组织措施 (12) 第一节:工期要 求 (12)

第二节:确保工期的技术组织措施 (12) 第八章:确保环保施工的技术组织措施 (13) 第九章:确保文明施工的技术组织措施 (15) 第十章:确保安全施工的技术组织措施 (17) 第一节:安全管理目标及安全组织机构保证 (17) 第二节:建立健全及遵守安全规章制度 (17) 第三节:安全防护措施 (18) 第十一章:与总包单位的协调配合及相互保护措施 (21) 第十二章:工期进度计划条形图 (24) 附表 第一章编制依据 1、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 2、《民用建筑电气设计规范》 (JGJ16-2008) 3、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 4、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 5、《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 第二章工程概况 工程名称:xx厂房消防工程 工程地点:北京市xxxx区 工程规模:33345平方米 质量标准:合格 工期要求:计划开工日期: 2011年10月1日 计划竣工日期: 2011年11月15日 总工期: 45天 合同范围:火灾自动报警系统及联动系统 工程概况:本工程建筑面积10522㎡,建筑高度24米,地下一层,地上五层。根据建筑规模及使用性质,建筑耐火等级为二级。

气体灭火消防工程施工方案

筑龙网 W W W .Z H U L O N G .C O M 气 体 灭 火 消 防 工 程 施 工 方 案 1.工程概况 该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,位于II 段,二个分控室,分别位于I 段及III 段,各种探测器约9131个,模块箱分为:标准箱130个,非标准箱63个,各种模块约3089个,中断器1006个,气体灭火系统有1301系统和低压CO 2系统。1301灭火系统有钢瓶组76组,低压CO 2灭火系统有低压罐6个,药剂喷嘴有352个。 本工程含1301气体灭火系统、低压CO 2灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线,开工时间则以监理下达的开工通知书为准,竣工日期为99年3月底。1301、低压CO 2气体灭火系统及报警联动系统的调试工作按调试方案与厂家配合完成。 2.编制依据 2.1北京市建筑设计院的图示配管说明及产品说明与技术要求; 2.2《气体灭火系统施工说明及验收规范》GB50263-97; 2.3《火灾自动报警系统施工验收规范》GB50166-92; 2.4北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定418#文; 2.5北京市标准《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96。 3.施工准备 3.1施工组织基本原则 3.1.1确保本工程达到优良的质量目标; 3.1.2努力保证甲方所要求的工期,并尽可能提前; 3.1.3根据整个工程的特点进行分工,做到便于指挥、协调; 3.1.4有利于成本控制与管理; 3.2技术准备工作 3.2.1施工前必须熟悉图纸及有关洽商,掌握设计意图及有关的变更内容,如发现有新问题应及时同工长商议解决,严格执行各项施工规范的要求。 3.2.2专业工程师(工长)提前做好分项技术交底,做好施工记录, 保管好图纸和

无管网式气体灭火系统施工方案

无管网式气体灭火系统施工方案 一、工程概况 二、编制依据: 1)《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 2)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 3)《火灾自动报警控制系统施工及验收规范》GB50166-2007 4)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005; 5)《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002; 6)《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007; 7)《ZTQ型七氟丙烷(HFC-227ea)灭火系统》Q/CYZTQ018-2002; 8)《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9)《火灾自动报警通用技术条件》GB4717 10)业主工程进度安排计划和施工现场实际情况 三、工程内容简介 本工程为独立的气体灭火系统,火警控制盘设在本层,负责本系统信息的通讯、显示、管理和控制,并通过预先编制好的智能化程序自动或手动输出控制信号,从而向相关消防设备发出动作指令,同时保证人员的安全疏散和撤离,最大限度地减少财产损失。报警信号、故障信息、联动信号等分别显示在控制盘上。 1)系统控制:本系统设有自动控制和手动控制两种启动方式; 2)当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制装置应在接到两个独立的火灾信 号后才能启动。根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30秒的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射。 3)手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中 心点距地面1.5m。

4)机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方,无论系 统处于“自动”或“手动”状态均能在一处完成系统启动或急停的全部操作。 四、防护区的要求: 1)防护区必须为独立的封闭空间,电缆及管道出入口应用防火材料封堵; 2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低于0.5h,吊顶的耐火极限不应 低于0.25h;围护结构及门窗的允许压力不宜小于1200Pa; 3)防护区应设置泄压口,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的,可设在与走廊 相隔的内墙上,泄压口应位于防护区净高的2/3以上。 4)防护区的门应向疏散方向开启,并能自行关闭;用于疏散的门必须能从防护 区内打开; 5)防护区应设有能在30秒内使该区人员疏散完毕的走道与出口,在疏散走道 与出口处,应设火灾事故照明和疏散指示标志; 6)喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭; 7)防护区内、外应设火灾声、光报警器,入口处应设灭火剂喷放指示灯,以及 防护区采用的相应气体灭火系统的永久性标志牌; 8)设置气体灭火系统的场所,宜配置空气呼吸器; 9)灭火系统的手动控制与应急操作应有防止误操作的警示显示与措施。 10)灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护 区,应设置机械排风装置,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外。通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不少于每小时5次。 五、施工方法 1)线管敷设 1.1材料要求: 1.1.1钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼、棱刺和凹扁现象,镀锌管应外表完整,无剥落现象,并有相关材质证明材料。 1.1.2锁紧螺母外形完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.3护口要完好无损,丝扣清晰,并有产品合格证。 1.1.4接线盒板厚度应符合国家标准要求,镀锌层无剥落,无变形,开焊,敲落孔完整无缺。

气体消防灭火系统方案

气体消防灭火系统 6.1. 方案简述 (1) 6.2. 前提条件 (1) 6.3. 系统方案设计 (2) 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 (2) 6.5 火灾自动报警系统介绍 (7) 6.1. 方案简述 *****机房工程主要是由主机房、操作间及配电机房组成。机房设计吊顶高度2.8米,活动地板高度0.3米,机房设计净高2.5米。 本次消防自控系统工程由两部分组成: 主机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 操作间:配置手持式干粉灭火装置和二氧化碳灭火器。 配电机房:采用七氟丙烷无管网单元独立自动灭火系统方式,机房消防自控系统分为一个相互独立的保护区; 七氟丙烷组合分配灭火系统特点: 灭火力强,灭火时间短,能灭A、B、C型火灾; 灭火后无污染、腐蚀作用,不导电没有残留物,对臭氧层无破坏; 低浓度灭火,液态储存,药剂占地面积小; 毒性低,可以应用于有人值守场所; 系统具有扩展性。 6.2. 前提条件 消防报警控制器安装在本层过道

大楼消防电源已具备 6.3. 系统方案设计 本系统设计采用七氟丙烷柜式气体灭火系统。 目前气体消防主流产品有:CO 2 自动灭火系统、卤代烷1301自动灭火系统、INERGEN(烟烙尽)、七氟丙烷气体灭火系统。 CO 2是一种适用于计算机机房的灭火剂,但CO 2 一般只能适用于那些无人值守 或较少时间有人在内的机房。 卤代烷1301有一定毒性,但其对大气臭氧层有破坏作用,成为一种被逐渐淘汰的产品。 INERGEN(烟烙尽)是一种比较新的气体灭火剂,但由于目前主要依靠国外技术,投资量大,维护费用高,还未普及推广使用。 七氟丙烷气体则完全摒弃了CO2、卤代烷1301、INERGEN的缺点,毒性低,价格较便宜,已经为当今计算机机房首推的气体灭火剂。 根据以上四种灭火系统的比较并结合计算机房特有的情况特点和防火等级,参考业主的消防需求,我们设计采用目前国际上最先进的气体灭火系统——七氟丙烷气体灭火系统。 6.3.1 消防系统保护区的设置 因本次工程设计的灭火工作区域被操作间隔开,我们设置 2个相互独立的气体保护区。 七氟丙烷柜式气体灭火系统可以组成两种形式的灭火系统,即组合分配式系统(有管网系统)与单元独立系统(无管网系统)。本消防工程存在多个需要保护的区域,因此采用七氟丙烷无管网单元独立式柜式气体灭火系统。 6.3.2 消防系统组成 本工程消防系统以七氟丙烷气体自动灭火消防为主。本层机房区的气体消防系统是由七氟丙烷气体灭火系统和火灾自动报警系统两部分组成,构成一个完整的七氟丙烷自动灭火系统。 6.4 七氟丙烷气体灭火系统介绍 本方案中单元独立式系统中共有两个保护区,火灾气体喷嘴布置形式: 机房保护区的火灾喷嘴安装在天花板向室内的一侧。当一个区域发生火灾时通过该区的释放阀,继而打开系统七氟丙烷的供该区的储瓶,并向该区释放七氟丙烷进行灭火,而其他区域的储瓶则被其单向阀阻止而不打开。 本层保护区的设计灭火浓度为8%,通过智能灭火控制器的逻辑编程,来实

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