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中图分类号:TQ569 文献标识码:TQ 文章编号:1009-914X(2012)10- 0255–01
1、概述
综合管沟工程目前是市政工程建设中的新兴事物,即各种管道集中到一起敷设,方便日后维修,一些重要场合已经大量使用此种工程技术,由于此种技术电力电缆设置在一个空间内,必然带来消防隐患,所以其消防设计必然成为一个课题,有待研究,笔者根据大连港东东部搬迁改造项目地下综合管沟工程采用水喷雾灭火系统,对电力仓实施了固定式消防灭火系统。
2、水喷雾冷却系统
2.1 水喷雾的冷却降温作用
水喷雾系统是利用水雾喷头在一定的水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大,遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面迅速降温,燃烧体达到冷却的目的。水雾还会在电缆表面形成一层水膜,使电缆与空气隔绝,最终达到灭火的目的。
2.2 水喷雾灭火系统的组成及操作与控制
水喷雾系统的组成主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头等组成。水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。水喷雾灭火系统的控制设备应具有选择控制方式的功能;监控雨淋阀启、闭状态,监控主、备电源自动切换功能。水喷雾灭火系统的响应时间不大于60S。
3、水喷雾系统的设计计算
3.1 水雾喷头流量为:K=42.8 P=0.28MPa
=71.62L/min
3.2 保护对象的保护面积为:一个防火分区按照200米进行计算。
S=(650+1850+650)*200=630m2
喷雾强度取为W=13L/min.m2
3.3 保护对象的水雾喷头计算数量为:
3.4 系统的计算流量为
Q=115*71.62/60=137.27L/S
3.5 根据每个防火分区的流量将每个防火分区分成4个防护分区。
则每个雨淋阀承担的设计流量为:
137.27/4=34.31L/S
每个雨淋阀间距约为200/4=50m。
3.6 根据此流量确定从管道仓引出的给水管径为DN150。
3.7 喷头的间距为200/115=1.74m取喷头间距为1.7m
3.8 综合管沟总长度为11386m,則防火分区的个数约为11386/200=56.93 取60个进行计算;
则所需雨淋阀个数约为60*4=240个,所需水雾喷头个数约为:11386/1.7=6697.64,喷头个数约为6700个
水雾喷头内径只有几毫米,容易堵塞,在雨淋阀前得供水管上设Y型过滤器,该过滤器不仅起到过滤、防堵的作用,在系统喷水完毕后,可以将过滤器的后盖打开,将系统泄空,防止系统管道因积水结冰而造成管道的损伤。为防止控制阀后管道内壁生锈,锈渣堵塞水雾喷头,所有消防管道均采用内外热镀锌无缝钢管,丝扣连接。
4、系统控制
本工程在电力仓设置烟感探头,由消防控制室控制对应区域的雨淋阀启动的自动控制方式,不需要湿式传动管路,对环境的适应性强,可靠性好。当火灾发生时,烟感探头将信号传送到消防控制室进行报警,并自动开启对应区域的雨淋阀,系统充水后自动喷雾灭火,值班人员可现场检查,及时处理。待火灾结束后关闭雨淋阀,根据电力电缆火灾特点,水喷雾冷却系统也可以采用现场手动控制。
因为电力仓无人值守,采用了电动控制阀。电动阀开启迅速,系统响应时间短。
5、水雾喷头的布置:
消防水源采用管道舱内的自来水提供,水雾喷头的布置方式采用了如下布置方式,具体见下图
1、概述
综合管沟工程目前是市政工程建设中的新兴事物,即各种管道集中到一起敷设,方便日后维修,一些重要场合已经大量使用此种工程技术,由于此种技术电力电缆设置在一个空间内,必然带来消防隐患,所以其消防设计必然成为一个课题,有待研究,笔者根据大连港东东部搬迁改造项目地下综合管沟工程采用水喷雾灭火系统,对电力仓实施了固定式消防灭火系统。
2、水喷雾冷却系统
2.1 水喷雾的冷却降温作用
水喷雾系统是利用水雾喷头在一定的水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大,遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面迅速降温,燃烧体达到冷却的目的。水雾还会在电缆表面形成一层水膜,使电缆与空气隔绝,最终达到灭火的目的。
2.2 水喷雾灭火系统的组成及操作与控制
水喷雾系统的组成主要由水源、供水设备、供水管道、雨淋阀组、过滤器、水雾喷头等组成。水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式。水喷雾灭火系统的控制设备应具有选择控制方式的功能;监控雨淋阀启、闭状态,监控主、备电源自动切换功能。水喷雾灭火系统的响应时间不大于60S。
3、水喷雾系统的设计计算
3.1 水雾喷头流量为:K=42.8 P=0.28MPa
=71.62L/min
3.2 保护对象的保护面积为:一个防火分区按照200米进行计算。
S=(650+1850+650)*200=630m2
喷雾强度取为W=13L/min.m2
3.3 保护对象的水雾喷头计算数量为:
3.4 系统的计算流量为
Q=115*71.62/60=137.27L/S
3.5 根据每个防火分区的流量将每个防火分区分成4个防护分区。
则每个雨淋阀承担的设计流量为:
137.27/4=34.31L/S
每个雨淋阀间距约为200/4=50m。
3.6 根据此流量确定从管道仓引出的给水管径为DN150。
3.7 喷头的间距为200/115=1.74m取喷头间距为1.7m
3.8 综合管沟总长度为11386m,則防火分区的个数约为11386/200=56.93 取60个进行计算;
则所需雨淋阀个数约为60*4=240个,所需水雾喷头个数约为:11386/1.7=6697.64,喷头个数约为6700个
水雾喷头内径只有几毫米,容易堵塞,在雨淋阀前得供水管上设Y型过滤器,该过滤器不仅起到过滤、防堵的作用,在系统喷水完毕后,可以将过滤器的后盖打开,将系统泄空,防止系统管道因积水结冰而造成管道的损伤。为防止控制阀后管道内壁生锈,锈渣堵塞水雾喷头,所有消防管道均采用内外热镀锌无缝钢管,丝扣连接。
4、系统控制
本工程在电力仓设置烟感探头,由消防控制室控制对应区域的雨淋阀启动的自动控制方式,不需要湿式传动管路,对环境的适应性强,可靠性好。当火灾发生时,烟感探头将信号传送到消防控制室进行报警,并自动开启对应区域的雨淋阀,系统充水后自动喷雾灭火,值班人员可现场检查,及时处理。待火灾结束后关闭雨淋阀,根据电力电缆火灾特点,水喷雾冷却系统也可以采用现场手动控制。
因为电力仓无人值守,采用了电动控制阀。电动阀开启迅速,系统响应时间短。
5、水雾喷头的布置:
消防水源采用管道舱内的自来水提供,水雾喷头的布置方式采用了如下布置方式,具体见下图