有哪位专家可以帮我提供一下日资企业的电气设计规范?或日资企业低压综合配电箱配电箱的设计规范和经验要求???急急

低压配电设计规范GB5005495_百度文库
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低压配电设计规范GB5005495
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[聚焦]消防电气的设计与应用
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  电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和电气火灾事故的危险。在八十年代,我国电气火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近年来,社会突飞猛进的发展,用电量猛增,随之而来的是电气火灾的增加,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。
  电能的应用既造福了人类社会,同时也给人类带来了电击和火灾事故的危险。在八十年代,我国火灾约占火灾总数的15%,在全世界占第三位。近年来,社会突飞猛进的发展,用电量猛增,随之而来的是火灾的增加,占火灾总数的20%以上,已上升为世界第一位。消防的设计至关重要,火灾自动系统、消防电源、疏散以及安全疏散指示与消防专用通信等的设计可预防和降低消防事故的损失,直接关乎人民的生命财产安全。
  本月,《赛尔应用》特别呈现“消防的设计与应用”相关内容,集合行业专家、用户、企业多方观点,为技术交流搭建平台,为保护人民生命及财产安全服务。
&★ 栏目设置
· [行业解读]&&&&&& · [行业观点]
· [行业标准]&&&&&& · [案例]
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※& [行业解读]
★ 我国部分火灾发生情况及分析
  国民经济的发展和人民生活水平的日益提高,工业用电和家庭用电量的逐年增加,给人们的生活和生产带来极大便利的同时也留下了安全隐患。近年来,火灾在火灾起因中居首位。公安部消防局宣传处官方微博发布消息称,据统计,2013年全国共发生火灾11.3万起,造成703人死亡、515人受伤,直接财产损失达18.5亿元。《中国火灾统计年鉴》数据显示,我国火灾呈上升趋势。近10年来,我国火灾持续高发,据统计,火灾占火灾总数的三分之一左右,特别是重特大火灾直接经济损失占重特大火灾损失的二分之一左右,由故障引起的火灾被列为火灾原因之首。而国内对于火灾发生、发展和蔓延的基础性研究相对薄弱,火灾现场痕迹辨识体系不完善、不系统,故障火灾的防范技术比较缺乏。因此,原因复杂、危害严重的火灾一直披着神秘的面纱。消防专家介绍,过载、短路、接触不良、雷电或静电等都可能导致火灾。
  1 我国大型火灾事故
  1.1 香格里拉大火
  日凌晨1时27分,云南迪庆藏族自治州州府香格里拉县的独克宗古城发生大火。据初步统计,火灾造成古城335户群众受灾,烧毁房屋242栋,古城部分文物、唐卡等文化艺术品被烧毁。
  水火无情,独克宗古城有文字记载以来最严重的一次火灾瞬间把有“月光城”之称的香格里拉变成了“火光城”,给古城的历史、文化以及经济发展带来严重损失。事后调查发现,起火原为如意客栈经营者使用劣质开关插座造成用电不慎,引燃窗帘。另外,当地气温较低导致消防设施供水水压不足,消防车内的水用完后无法及时补水,也是本次火灾造成巨大损失的重要原因。独克宗古城大火的发生给我国古建的维护和防护敲响了警钟。防患于未然,杜绝悲剧不再重演成为工作的重点。实际上,针对冬天消防管道容易被冻住而发明的”消防管道电伴热带“凭借其安装维护费用低廉、性能可靠、绿色无污染等优点早已得到广泛应用。
  1.2 2013年重大火灾事故盘点
  上海农产品市场大火
  时间:日20时30分许
  地点:上海市沪南路2000号的上海农产品中心批发市场
  损失:造成6人死亡,12人受伤
  起火原因:电线线路老化,店里人员忘记关系取暖设备。
  安全隐患:消防设备瘫痪故障,灭火器失效,安全出口被封堵,室内消火栓位置不明显、上锁封闭。
  哈尔滨国润家饰城火灾
  时间:日9时19分
  地点:哈尔滨市中兴大道45号国润家饰城
  起火原因:电焊违章作业引燃可燃物。
  安全隐患:电焊违章作业,及电焊工无证上岗,商城内无灭火器材。
  广州建业大夏火灾
  时间:日下午18时50分
  地点:广州市越秀区起义路217号建业大厦
  损失:物损失约为600多万元存货损失约3300多万元
  起火原因:电工违规作业致电线短路。
  安全隐患:高层消防困难。
  深圳市光明新区“12·11”火灾事故
  时间:12月11日凌晨1点30分,
  地点:深圳光明荣健农批市场
  损失:造成16死亡,5人受伤
  起火原因:商铺内的冷藏室空气冷却器电源线短路所致。
  安全隐患:违法乱搭建,没有消防设计审核、验收,商铺之间联通,未采取有效的防火分隔和技术防范措施。消防安全意识淡薄、消防安全责任不落实、消防安全管理混乱、隐患整治不坚决、不彻底等问题。
  对广大民众的人身、生命、财产安全而言,火灾是无情的。因此,消防安全、消防隐患常常被人们谈及。然而即便各级公安机关时刻保持着对消防安全的高压态势,仍有多起重大火灾令人们倍感遗憾。盘点那些已经逝去的人和事,不仅仅是追思,更是对未来的一种期许和告诫。
  2 化火灾形成原因
  火灾给国家、社会和人民群众带来很大的损失,在所有已发生的火灾事故中,有人作过统计,由于原因引发的火灾,占全部火灾的40%左右,并有上升的趋势,故火灾不容忽视。造成火灾的原因主要有以下几点:
  (1)线路使用年限长久、绝缘老化、铜铝导线联结接触不良、缺乏正常维护、发生漏电打火,导致线路过热,烧坏绝缘,引起火灾。
  (2)当导线发生短路时,电流可增大为正常时的数倍及至数十倍以上,而产生的热量又与电流的平方成正比,导线温度急剧上升,当绝缘层温度超过250摄氏度时,线路就会起火,此种情况殃及面与短路导线长度成正比。
  (3)开关熔断器熔断时的熔珠以及开关通断时产生的火花落在下方易燃物上可能引发火灾。
  (4)电动机、等设备的绕组或铁心发生短路时,会产生过热温度,严重时会烧毁设备或引发火灾。三相电动机缺相运行会导致电流剧增、电动机过热。
  (5)电热器具、工作时靠近易燃物或用完后忘记切断电源,如搁置在引燃基座上或用完后余热未散,立即装入可燃的包裹里,均会引起火灾。
  (7)进行电焊作业,不采取安全措施,使焊接电弧烤燃可燃物或使火花、熔渣落在可燃物上而引发火灾。
  (8)设备过载运行、设备的转动部分卡住,造成转矩过大均会导致设备过热。
  (9)电源电压高于或低于额定电压的15%以上,会致使线路电流增大甚至出现危险温度。
  (10)断路器、器等在非正常情况下进行操作,出现的强烈电弧极易灼伤操作人员或引起火灾。油断路器、等设备的绝缘油在高温电弧作用气化分解,会发生燃烧或爆炸。
  3 火灾特点
  3.1 火灾的季节性特点
  火灾多发生在夏、冬季。一是因夏季风雨多,当风雨侵袭,架空线路发生断线、短路、倒杆等事故,引起火灾;露天安装的设备(如电动机、闸刀开关、电灯等)淋雨进水,使绝缘受损,在运行中发生短路起火;夏季气温较高,对设备发热有很大影响,一些设备,如、电动机、电容器、导线及接头等在运行中发热温度升高就会引起火灾。二是因冬季天气寒冷,如架空线受风力影响,发生导线相碰放电起火,大雪、大风造成倒杆、断线等事故;使用电炉或大灯泡取暖,使用不当,烤燃可燃物引起火灾;冬季空气干燥,易产生静电而引起火灾。
  3.2 火灾的时间性特点
  许多火灾往往发生在节日、假日或夜间。由于有的操作人员思想不集中,疏忽大意,在节、假日或下班之前,对设备及电源不进行妥善处理,便仓促离去;也有因临时停电不切断电源,待供电正常后引起失火。往往由于失火后,节、假日或夜间现场无人值班,难以及时发现,而蔓延扩大成灾。
  4 消防设计注意的问题
  火灾发生的原因多种多样,这其中既有回路上短路、接触不良、过电流、漏电、过电压等故障原因,也有两种或两种以上故障相互作用的综合因素,特别是电动车等新型电器设备、空调等设备等的广泛使用,引发火灾的几率居高不下,给火灾预防和原因调查工作带来了新的挑战和诸多急需研究解决的关键性问题。
  4.1 与供配电的问题
  消防系统收到火灾信号后,为了确保消防系统的正常运行,系统要停掉妨碍消防系统运行的负荷,所以在被切除回路的保护断路器加装分励脱扣器。在实际的设计中,经常出现分励脱扣器漏装或者分励脱扣器与消防中心输出的电压不符的情况(如输出电压为DC 24V,而分励脱扣器选择了AC 220V);此外,由于系统需的对象较多,输出电压不足,即使分励脱扣器与消防中心输出的电压相符,也会导致末端电压过低,分励脱扣器难以发挥作用。所以要通过实现电压的转换来避免这一问题的产生,具体方法为:在箱中留有DC24V中间继电器及模块的位置,预留接线端子排、模块,来实现对中间继电器的。此外,小容量的消防设备电源由于专业之间配合问题容易产生失误,如防火卷帘门、风管防火阀处等,所以在设计时要设置消防电源。
  4.2 火灾系统的设计
  火灾系统分为区域系统、集中系统、区域集中系统、中心系统四种形式。在进行火灾系统的设计时,设计者要经过综合的考察分析,根据形、规模、分类、分布等情况,来确定火灾系统的形式。随着消防新技术的不断创新,许多新兴的火灾设备和元件不断涌现,导致一些设计者在进行消防设计时,为了追求消防技术的先进性,盲目使用新设备,却忽略了系统本身的维护水平,因而失去了系统的可靠性和经济性。所以火灾系统设计时,在确保联动要求的前提下,设备的设计力求简单适用、便于维护。
  4.3 线路的敷设问题
  我国的民用设计规范有明确的规定,消防联动、自动灭火等线路要经过金属管的保护(因为在火灾发生初期,这些系统还需发挥作用,所以要用金属管来保护这些线路,以实现系统的正常工作),并且,这些线路还要暗敷在厚度不小于3cm的非燃烧体内。特定情况下,需要明敷时,金属管上必须采取防火措施。对于布线,“规范”规定线路在暗敷时可采用金属管或经阻燃的硬质塑料管保护,在实际的设计中,通常忽略了这一点,许多设计中消防线路从吊顶内走线,而且吊顶内是火灾多发地段.一旦出现火灾,将导致严重的后果。
  4.4 消防水泵的
  消防水泵包括消火栓泵和喷淋泵,在消防灭火中发挥重要的作用。“高层民用设计规范”要求:消火栓处应能直接启动消火栓泵,“火灾自动系统设计规范”规定:在消防室也应能手动消火栓泵的启停。消防中心室、消火栓动作按钮以及水泵房消火栓泵附近的箱都可以水泵电机的开启和停止,它们的主从关系导致出现了消火栓泵的权问题。消防泵的通常以消防室为主,消火栓泵房柜上的开关设置为自动、以便在自动失灵时,将开关打到手动位置,直接起动消防泵。自动转换开关,但是,在水泵房设置转换开关,容易引起人为的操作失误,存在较大的安全隐患。所以消防室的手动启停按钮设计时,可不经过泵房设置的转换开关,而直接启动消防泵。
  4.5 应急设计
  应急对火灾及时、高效的扑救起着重要的作用。通常,消防应急包括备用(用于消防人员扑救火灾)、疏散以及安全(这两者用于为人员疏散和消防人员撤离提供带有疏散指示标志的)。为了使应急能够即时发挥作用,不被损坏,在设计时,线路均采用阻燃导线穿钢管保护暗敷于不燃烧内,若特殊条件下,使用明设或者明敷设于吊顶内,要用钢管或桥架对导线加以保护,并且在保护管或者桥架外涂覆一层防火材料,最大限度确保消防时线路的畅通。
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※& [行业观点]
★& 消防设计解析
北京市城乡设计院 巩爱宝
  《赛尔应用》:您认为造成化火灾的因素有哪些?
  巩爱宝:造成化火灾的因素主要有:线路老化、线路漏电、线路开关整定过大、线路过载造成线路相间或相零短路、设备老化没有保护等。
  《赛尔应用》:火灾自动系统保护对象的级别是如何界定的?
  巩爱宝:《民用设计规范》JGJ 16-.1条规定民用火灾自动系统保护对象分级,应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等综合确定,分为特级、一级、二级。第13.3.1条火灾自动系统,应有自动和手动两种触发装置。第13.3.2条火灾自动系统的形式及适用对象,应符合下列规定:(1)区域系统,宜用于二级保护对象;(2)集中系统,宜用于一级和二级保护对象;(3)中心系统,宜用于特级和一级保护对象。
  《赛尔应用》:火灾自动系统设计要点及消防联动内容如何根据物特点进行设计?
  巩爱宝:火灾自动系统设计应根据所保护的要求分为区域系统、集中系统及中心系统。消防联动内容应根据物特点设置自动喷水灭火系统、消火栓系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、防烟排烟系统、防火门及防火卷帘系统、联动系统、火灾警报和消防应急广播系统、消防应急和疏散指示系统,以及相关联动等。
  《赛尔应用》:消防等级配线设计应注意哪些问题?
  巩爱宝:消防等级配线设计应注意:
  (1)火灾自动系统的供电线路、消防联动线路应采用耐火铜芯电线电缆,、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或耐火电线电缆。
  (2)不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔。当采用有机绝缘耐火电缆作为消防设备供电的线路,采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时,应穿金属导管或封闭式金属线槽保护,所穿金属导管或封闭式金属线槽应采取涂防火涂料等防火保护措施;当线路暗敷设时,应穿金属导管或难燃型刚性塑料导管保护,并应敷设在不燃烧内,且保护层厚度不应小于30mm。
  (3)火灾自动系统用的电缆竖井,宜与、用的电缆竖井分别设置;当受条件限制必须合用时,两类电缆宜分别布置在竖井的两侧。消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
  《赛尔应用》:应急系统配线应注意哪些问题?
  巩爱宝:应急系统配线应注意的问题有以下几个:
  (1)当物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急配电箱,提供该分区内的备用和疏散电源。
  (2)当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急配电箱。
  (3)高层楼梯间的应急,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据具体情况,设置应急配电箱。
  (4)备用和疏散,不应由同一分支回路供电,严禁在应急电源输出回路中连接插座。
  《赛尔应用》:自带蓄电池的应急系统配电线路如何设计?
  巩爱宝:消防用电负荷为一级及特级,自带蓄电池的应急系统配电线路宜由双电源中的应急电源提供专用回路,采用树干式供电,并按防火分区设置应急配电箱。消防用电负荷为二级,自带蓄电池的应急系统配电线路,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急配电箱。
  《赛尔应用》:消防配电箱的防护设计应该是怎样的?
  巩爱宝:消防配电箱应当有明显的标志,以区别于普通配电箱,便于紧急情况下消防人员的辨识和操作。潮湿场所的的配电箱柜具有防水防潮性能,风机房内的配电箱宜具有防尘性能。安装在公共场所内的消防配电箱,应考虑喷淋动作的情况下继续供电应具有防水功能,把配电箱设置在相对安全的房间内。
  《赛尔应用》:您接触到的消防产品有何需要改进的地方?
  巩爱宝:消防产品各厂家的同一种类的功能、操作及安装要求不统一,国家没有各消防产品生产制造的标准,国内没有统一明确的有关消防配电箱体产品的标准要求。
★& 消防产品设计相关问题探讨
  现今我国社会发展突飞猛进,用电量猛增,随之而来的是火灾的增加。造成化火灾的原因主要包括配电线路老化、负荷过载、开关保护失灵等原因。当然,人们的相关思想认知欠缺、对使用安全重视不足是最主要的因素。据统计,大多数火灾均系人为违章用电,如电焊、切割引燃物,或操作不当、私拉乱接、窃电等,这些人为因素极易引发火灾。& []
★& 消防产品设计及问题解析
烟台蓝科设计院高级师 王春林
  《赛尔电器应用》:现在化火灾事故频发,您认为造成化火灾的因素有哪些?
  王春林:主要有以下因素:接地故障、配电线路不当、室内装修不当、严重超负荷、供电线路短路等。伪劣产品的使用也可引起火灾。
  《赛尔电器应用》:如何界定火灾自动系统保护对象的级别?
  王春林:设计火灾自动系统的工业与民用,根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等,分为特级、一级、二级。
  《赛尔电器应用》:不同消防等级对消防产品的要求是什么?
  王春林:一、二类的消防产品应按现行国家标准《高层民用设计防火规范》GB 5年版)选取;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,产品应按符合现行国家标准《设计防火规范》GB 的规定选取。
  举例来看,一类高层自备设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电;二类高层自备设备,当采用自启动有困难时,可采用手动启动装置;而工业厂房、仓库、除住宅外的民用的机没有以上两种要求。由此可知,消防等级不同,消防产品的选用标准也不同。
  《赛尔电器应用》:火灾自动系统设计要点是什么?
  王春林:火灾自动系统的设计,首先必须遵守国家有关法律、法规;其次要针对保护对象的特点,做到安全适用、技术先进、经济合理。
  《赛尔电器应用》:消防联动内容如何根据物特点进行设计?
  王春林:(1)当消防联动设备的编码模块和火灾探测器编码底座在同一回路上传输时,其传输的敷设应符合导线与线路敷设的规定要求;
  (2)消防水泵、防烟、排烟风机等重要消防装置的起、停,若采用编码模块时,还应在消防室设置独立于的专用线路,能手动直接;
  (3)设置在消防室以下的消防联动设备的动作状态信号,均应送至消防室显示。
  《赛尔电器应用》:消防等级配线设计应注意哪些问题?
  王春林:(1)应穿金属管、阻燃管、封闭线槽。
  (2)消防用电设备的配电线路,消防、通信、应急和线路,应设有明显标志,其配电线路和回路宜按防火分区划分。
  (3)火灾自动系统用的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分别设置。如条件限制必须合用,应分别布置在两侧。
  (4)水平布置的系统传输线路采用穿管时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内,但采用制探测器可不受此限制。
  (5)火灾自动系统传输网络不应与其它网络合用。
  (6)火灾自动系统不同用途的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线。
  (7)消防联动系统系统的线路,其导线截面的选择应适当放宽,一般可大一级。
  (8)从接线盒、线槽等处引至探测器底盒、设备盒、扬声器箱等的线路应加金属软管保护。
  (9)接线端子箱内的端子宜选择压接或带锡焊点的端子板,其接线端子上应有相应标记。
  《赛尔电器应用》:应急系统配线应注意哪些问题?
  王春林:除应遵循以上消防等级配线设计应注意的问题外,还应注意应急的供电及方式问题如下:
  (1)当设有两台或以上时,宜与正常供电线路分别接入不同的。
  (2)仅设有一台时,宜与正常线路在所内的低压配电屏(或低压母线)上分开。
  (3)未设时,应在电源进户线处与正常供电线路分开,并不得与正常共用一个总电源开关。
  (4)当面积不足2000m2时,采用备用电源内设型应急,即采用自带备用电源的应急灯;当面积超过2000m2时,则采用备用电源外设型应急,即采用独立于正常供电电源的柴油机组或蓄电池组集中供电。
  《赛尔电器应用》:自带蓄电池的应急系统配电线路如何设计?
  王春林:当采用自带蓄电池的应急灯时应采用三线式配线,以使蓄电池平时处于充电状态。
  《赛尔电器应用》:消防配电箱的防护设计是怎样的?
  王春林:消防配电箱的防护设计要求按IP44等级要求,涂红色标志,并加击穿符号。
  《赛尔电器应用》:消防产品选型时的注意事项有哪些?
  王春林:消防产品选型时应注意内外部因素:
  (1)环境条件要求(包括海拔高度、环境温度、最低温度、相对湿度、污染等级等)。
  (2)主要部件要求(包括各种电源盘箱、各种导线、各种的材料、寿命、电压、电压波动、绝缘等要求)。
  (3)技术条件要求(包括应急电源盘箱的输入输出电压、电流、主备、各种保护、时间、转换、充放电、电池、声光信号、预告及故障信号、限定负载过载能力等要求)。
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※& [行业标准]
★ 中华人民共和国国家标准(节选)
——火灾自动系统设计规范&&GB
主编部门:中华人民共和国公安部
批准部门:中国人民共和国住房和城乡建设部
实施日期:日
  本规范是根据原建设部《关于印发&2006年建设标准规范制订、修订计划(第一批)&的通知》(建标[2006]77号)的要求,由公安部沈阳消防研究所会同有关单位对原国家标准《火灾自动系统设计规范》GB 50116-98进行全面修订的基础上编制而成。
  本规范在修订过程中,修订组遵循国家有关法律、法规和技术标准,进行了广泛深入的调查研究,认真总结了火灾事故教训和我国火灾自动系统的实践经验,参考了国内外相关标准规范,吸取了先进的科研成果,广泛征求了设计、监理、施工、产品制造、消防监督等各有关单位的意见,最后经审查定稿。
  本规范共分12章和7个附录。主要内容包括:总则、术语、基本规定、消防联动设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅火灾自动系统、可燃气体探测系统、火灾系统、系统供电、布线、典型场所的火灾自动系统等。
  本次规范修订是一次全面修订。在维持原规范基本、保留合理内容的基础上作了必要的补充和修改,主要体现在以下四个方面:
  1.补充了有关线型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器、可燃气体探测器、区域显示器、消防应急广播、气体灭火器、消防室图形显示装置、消防专用电话、火灾警报装置,以及模块等设备或部件的设计要求,使规范内容更加全面,更加符合实际需要。
  2.增加了火灾系统、住宅火灾系统、可燃气体探测系统的设计要求。
  3.增加了道路隧道、油罐区、电缆隧道等典型场所使用的火灾自动系统的设计要求。
  4.细化了消防联动的设计要求,使规范更具有可操作性。
  本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
  本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由公安部消防局负责日常管理工作,由公安都沈阳消防研究所负责具体技术内容的解释。在本规范执行过程中,希望各单位结合实践认真总结经验,注意积累资料,随时将有关意见和建议反馈给公安部沈阳消防研究所(地址:辽宁省沈阳市皇姑区文大路218-20号甲,邮政编码:110034),以供今后修订时参考。
  主编单位:公安部沈阳消防研究所
  主要起草人:丁宏军 张颖琮 刘凯 沈纹 严洪 王金元 张文才 吕立 李宏文 孙成群 丁杰 吴军 温伯银 李宁 罗崇嵩 王爱中 刘敏 胡少英 蔡钧 傅俊豪
  主要审查人:陈南 郭树林 李国华 杨瑞新 倪照鹏 王炯 蒋皓 李炳华 杨德才 陈汉民 王东林 陈建飙 李忠 张明 邵民杰
  1 总则
  1.0.1 为了合理设计火灾自动系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
  1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的建、构筑物中设置的火灾自动系统的设计,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动系统的设计。
  1.0.3 火灾自动系统的设计,应遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合理。
  1.0.4 火灾自动系统的设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
  2 术语
  2.0.1 火灾自动系统 automatic fire alarm system
  探测火灾早期特征、发出火灾信号,为人员疏散、防止火灾蔓延和启动自动灭火设备提供与指示的消防系统。
  2.0.2 区域 alarm zone
  将火灾自动系统的警戒范围按防火分区或楼层等划分的单元。
  2.0.3 探测区域 detection zone
  将区域按探测火灾的部位划分的单元。
  2.0.4 保护面积 monitoring area
  一只火灾探测器能有效探测的面积。
  2.0.5 安装间距 installation spacing
  两只相邻火灾探测器中心之间的水平距离。
  2.0.6 保护半径 monitoring radius
  一只火灾探测器能有效探测的单向最大水平距离。
  2.0.7 联动信号 control signal to start&。stop an auto-matic equipment
  由消防联动器发出的用于消防没备(设施)工作的信号。
  2.0.8 联动反馈信号 feedback signal from automatic cquipment
  受控消防设备(设施)将其工作状态信息发送给消防联动器的信号。
  2.0.9 联动触发信号 signal for logicai program
  消防联动器接收的用于逻辑判断的信号。
  3 基本规定
  3.1 一般规定
  3.1.1 火灾自动系统可用于人员居住和经常有人滞留的场所、存放重要物资或燃烧后产生严重污染需要及时的场所。
  3.1.2 火灾自动系统应设有自动和手动两种触发装置。
  3.1.3 火灾自动系统设备应选择符合国家有关标准和有关市场准入制度的产品。
  3.1.4 系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准《火灾自动系统组件兼容性要求》GB 22134的有关规定。
  3.1.5 任一台火灾器所连接的火灾探测器、手动火灾按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动器地址总数或火灾器(联动型)所的各类模块总数不应超过1600点,每一联动回路连接设备的总数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量。
  3.1.6 系统上应设置短路隔离器,每只短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;穿越防火分区时,应在穿越处设置短路隔离器。
  3.1.7 高度超过lOOm的中,除消防室内设置的器外,每台器直接的火灾探测器、手动按钮和模块等设备不应跨越避难层。
  3.1.8 水泵柜、风机柜等消防装置不应采用变频启动方式。
  3.1.9 地铁列车上设置的火灾自动系统,应能通过网络等方式将列车上发生火灾的部位信息传输给消防室。
  3.2 系统形式的选择和设计要求
  3.2.1 火灾自动系统形式的选择,应符合下列规定:
  l仅需要,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域系统。
  2不仅需要,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中功能的火灾器和消防联动器的保护对象,应采用集中系统,并应设置一个消防室。
  3设置两个及以上消防室的保护对象,或已设置两个及以上集中系统的保护对象,应采用中心系统。
  3.2.2 区域系统的设计,应符合下列规定:
  l系统应由火灾探测器、手动火灾按钮、火灾声光警报器及火灾器等组成,系统中可包括消防室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
  2火灾器应设置在有人值班的场所。
  3系统设置消防室图形显示装置时,该装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能;系统未设置消防室图形显示装置时,应设置火警传输设备。
  3.2.3 集中系统的设计,应符合下列规定:
  1系统应由火灾探测器、手动火灾按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防室图形显示装置、火灾器、消防联动器等组成。
  2系统中的火灾器、消防联动器和消防室图形显示装置、消防应急广播的装置、消防专用电话总机等起集中作用的消防设备,应设置在消防室内。
  3系统设置的消防室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
  3.2.4 中心系统的设计,应符合下列规定:
  l有两个及以上消防室时,应确定一个主消防室。
  2主消防室应能显示所有火灾信号和联动状态信号,并应能重要的消防设备;各分消防室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相。
  3系统设置的消防控铷室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
  4其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。
  3.3 区域和探测区域的划分
  3.3.1 区域的划分应符合下列规定:
  1区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分为一个区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区或楼层划分为一个区域。
  2电缆隧道的一个区域宜由一个封闭长度区间组成,一个区域不应超过相连的3个封闭长度区间;道路隧道的区域应根据排烟系统或灭火系统的联动需要确定,且不宜超过150m。
  3甲、乙、丙类液体储罐区的区域应由一个储罐区组成,每个50000m3及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个区域。
  4列车的区域应按车厢划分,每节车厢应划分为—个区域。
  3.3.2 探测区域的划分应符合下列规定:
  1探测区域应按独立房(套)闻划分。一个探测区域的面积不宜超过500m2;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000m2的房间,也可划为一个探测区域。
  2红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长度,不宜超过lOOm;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~lOOm。
  3.3.3 下列场所应单独划分探测区域:
  1敞开或封闭楼梯间、防烟楼梯间。
  2防烟楼梯间前室、消防前室、消防与防烟楼梯间合用的前室、走道、坡道。
  3管道井、通信管道井、电缆隧道。
  4物闷顶、夹层。
  3.4消防室
  3.4.1 具有消防联动功能的火灾自动系统的保护对象中应设置消防室。
  3.4.2 消防室内设置的消防设备应包括火灾器、消防联动器、消防室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播装置、消防应急和疏散指示系统装置、消防电源器等设备或具有相应功能的组合设备。消防室内设置的消防室图形显示装置应能显示本规范附录A规定的物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和本规范附录B规定的消防安全管理信息,并应为远程系统预留接口,同时应具有向远程系统传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
  3.4.3 消防室应设有用于火灾的外线电话。
  3.4.4 消防室应有相应的竣工图纸、各分系统逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。
  3.4.5 消防室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
  3.4.6 消防室内严禁穿过与消防设施无关的线路及管路。
  3.4.7 消防室不应没置在电磁场干扰较强及其他影响消防室设备工作的设备用房附近。
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※& [案例]
★ 对消防负荷重要性的分析
  在当今这个高速发展的社会里,四通八达的交通网,鳞次栉比的高楼大厦比比皆是。楼房高度的不断增加使得用电引起的火灾存在上升的势头,防火这一问题获得了人们的高度关注。消防是防火和灭火的总称,消防负荷则是用于防火和灭火的用电设备,消防负荷根据类别和功能的不同,设置在每一栋物中,对减少火灾发生、降低火灾损失起着极其重要的作用。
  消防负荷按照功能可分为七种类型:
  1.具有防烟功能的设备:可保证在一定时间内,使火场上的高温烟气不致随意扩散并迅速排出,提供不受烟气干扰的疏散路线。这类设备包括:排烟口、排烟机、正压送风口、正压送风机等。
  2.具有防火功能的设备:能在一定的时间内防止火灾向同一物的其它部位或同一风道的其它部位蔓延,把它们分隔开来以此火势的变化。这类设备包括:电动防火门、防火卷帘、电动防火阀、排烟防火阀等。
  3.常用的具有灭火功能的设备:能将灭火剂喷于燃烧物上,阻止和熄灭火源,达到灭火目的,把火灾损失降到最低程度。这类设备包括:消防水泵、喷淋泵、气体自动灭火系统等。
  4.消防运输设备:消防其功能是火灾时供消防人员扑救火灾的重要垂直运输工具。
  5.火灾应急:其功能为指明疏散通道、安全出口方向及位置,以便有秩序地疏散人员并提供消防人员继续工作的条件。主要包括:消防室、消防泵房等处的火灾备用,走廊、楼梯间等处的火灾疏散等。
  6.火灾自动及联动设备:其功能为监测火灾发生,早期发现和通报火警,及时采取有效手段,是现代消防不可缺少的安全技术措施。主要设备有:火灾器、各类火灾探测器、手动按钮、模块等。
  7.火灾通讯设备:能有效地组织人员迅速疏散,能和火灾现场保持通讯联系。通常包括:火灾紧急广播、消防电话、火警器、火灾显示器等。综上所述,消防负荷在火灾引燃时,具备监视火灾发生、传递火灾信息、防火防烟分区的实现、疏导安全疏散通道和安全出口的功能。它肩负着保证必要场所的应急、启动防烟排烟设备保护无烟区域、使人员尽快疏散、同时启动灭火设备尽快将火灾熄灭的重任。可见消防负荷在火灾发生的整个阶段起着全局的作用,对减少人员伤亡、减少火灾损失起着极其重要的作用。
  消防负荷如此重要,那如何保证火灾时的供电可靠性?它的供电等级又如何确定?《供配电系统设计规范》GB
3.0.1条及《民用设计规范》JGJ 16-.1条、3.2.2条规定负荷等级主要考虑中断供电将造成人员伤害、经济损失程度及政治影响等因素,消防负荷显然不在此分级范畴。虽然大多数消防负荷长期备用且短时工作,但却是极为重要的特殊负荷。
  《高层民用设计防火规范》GB (2005年版)9.1条、《民用设计规范》 JGJ 16-.3条及《设计防火规范》GB
11.1条均已明确规定各物消防负荷的供电等级。但还有一个问题未解决,如果物中有一级负荷中特别重要的负荷,那消防负荷等级如何考虑?是否也可把消防负荷作为一级负荷中特别重要的负荷考虑?
  本人认为消防负荷可以按一级负荷中特别重要的负荷处理。因为如果本物中含有一级负荷中特别重要的负荷,那此物必须设置应急电源。只需在应急电源处设置一个配电柜,引出两个回路,引至正常供电回路处并设置自动电源却换装置,分别为一级负荷中特别重要的负荷及消防负荷供电即可。此方案既可满足《供配电系统设计规范》GB
3.0.9条“备用电源的负荷严禁接入应急供电系统”,又可解决消防负荷供电可靠性的问题,且无需特别增大投资。选取应急电源容量时,选取一级负荷中特别重要的负荷及消防负荷两者计算负荷之和作为选取应急电源的依据。
  本文通过分析消防负荷、负荷等级及供电方式,阐述了消防负荷的特殊性和重要性。现阶段由于规范认识的不同,对消防负荷的设计还有很多需要讨论的问题,作者希望本文能起到抛砖引玉的作用,希望各位专家根据消防负荷的特点,能够科学地总结出更加可靠、合理的供电方案。
★ 浅析火灾系统的设计及注意事项
  1 引言
  随着国民经济的发展和人民生活水平的不断提高,我国工业用电和家庭用电量逐年增加,以2010年为例,我国全社会用电量达到41923亿kWh,同比增长14.56%。各种设备不断增加并已应用普及到社会的各个领域,在给人们的生活生产带来极大便利的同时也留下了更多的安全隐患。据年度《中国消防年鉴》统计,年我国共发生火灾429738起,其中火灾125947起,占火灾总数的29.3%,为引发火灾的最主要原因。火灾多年来一直占据火灾数量的首位,造成了巨大的财产损失。为遏制火灾,有关部门高度重视,相继制定、修改了相关国家标准规范,强调了火灾系统在防止因接地故障而引起的火灾的防护作用。例如《设计防火规范》(GB )第11.2.7条、《高层民用设计防火规范》(GB )第9.5.1条中都规定了宜设置火灾系统的场所。在《火灾系统》(GB 14287)中规定了火灾系统的组成及设计要求。
  2 火灾原因浅析
  火灾发生的原因很多,包括短路、绝缘老化、过流、接地故障、接触不良、家电或电热设备引燃可燃物等等。从本质上讲,所有火灾起因最终都是短路造成的,而短路引起的火灾中,90%是由于渐变型故障引起的短路。渐变型故障是有发展过程的,在这个过程中所表现出的能力释放,直接地表现为温度或电弧,实质上是漏电流增大。过流负荷、接触不良、家电或电热设备等这些故障的发展过程中,同样也伴随着漏电电流的增加。因为漏电电流比较小,不足以使过流保护设备(断路器、熔断器)动作,几百毫安的漏电电弧产生的局部高温达2000℃以上,足以引燃周围的可燃物发生火灾,这种隐蔽性最终导致火灾的发生。
  这类火灾是由于非正常的的漏电流(即使是很小的值)所引发的,为隐蔽性故障,如果不利用一定的技术探测手段是无法知晓的,故障的持续发生最终可能会导致火灾事故。故需要有专门检测线路中剩余电流(又称泄露电流或漏电流)的装置,用来测量在无施加电压的情况下,中带相互绝缘的金属零件或带电零件与接地零件,通过其周围介质或绝缘表面所形成的电流实现该类火灾的提前预警,达到消除火灾隐患的目的。
  3 火灾系统介绍
  火灾系统是指当被保护线路中的被探测参数超过设定值时,能发出信号、信号并能指示部位的系统。火灾系统是一种火灾预防的手段,是作用于火灾发生前的一种实时系统,与作用于火灾发生后的“火灾自动系统”在承担任务、功能和采取的技术手段等方面均是不同的,两者不能混淆和取代。
  “ARCM”火灾系统是由上海安科瑞股份有限公司自主研发和生产的,由Acrel-6000火灾系统软件及ARCM系列火灾探测器组成。它是一种应用于民用和工业双重领域的新一代火灾产品,具有超早期、高智能、小型化、多功能、高可靠性、简单实用等特点。该装置是结合多年来该公司在国内外工业领域及民用领域的系统集成项目中所积累下的大量宝贵经验研制而成的。该设备采用工业计算机进行设计研制,具有良好的可靠性,同时优化了人机交互功能,使整个系统易于安装、调试及维护。主机采用制数据传输方式,配接剩余电流式火灾探测器,组成大容量火灾系统,适用于高层和各种工业场所的早期火灾实时及预防。&& []
★ 常用与备用消防水泵切换条件的探讨
  1 引言
  随着高层及大型综合性的日益增多,以及近期火灾的发生对人员及物资造成的损失日益巨大,公众对消防的要求也越来越高。消防过程包括二个部分:一是“防”,如消防系统及日常的防火安全措施等;二是“消”,即当火灾发生时如何有效的灭火。实践证明消防水泵在初期火灾中起着重要的作用。《设计防火规范》GB
8.6.8规定“消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵……”;《高层民用设计防火规范》7.5.3规定“消防给水系统应设置备用消防水泵,其工作能力不应小于其中最大一台消防工作泵”,可见备用泵在消防给水系统中的重要性。如何保证消防水泵组(主泵、备用泵)在使用时100%安全可靠并能到达设计值要求,除了平时的消防巡检保证消防水泵的状态外,当主泵在运行时发生故障时,如何能准确、安全地切换至备用工作泵是至关重要的。
  2 常备用泵切换现状
  国家设计规范中规定的备用泵的目的是在主用泵发生故障时,备用泵能完全替代主泵的作用,也就是说备用泵起到的是冗余的作用。而如何判断主泵或备用泵的故障是切换至另一台泵的关键,以下是目前常用的消防水泵二次原理图,摘自国家标准《常用电机电路图》10D303-2~3(2010年合订本)中10D303-3第19、20、21页。
  如图1所示,当主泵运行过程中发生故障时,热继电器BB1动作,KA1断电,M1停泵,时间继电器KF2得电,经延时后KA2得电并自保,M2启动。上述电路为消火栓用消防泵一用一备全压起动电路图,其他降压起动电路图在判断主泵的故障均使用热继电器判断,当主泵运行电流超过一定值时,热继电器动作切换至另外一台备用泵。
  笔者认为使用热继电器来判断主泵故障是有缺陷的,因为泵的故障有几十种,有些故障可以用运行电流来标称,而有些是根本无法使用电流来标识的,如电机运行正常但水泵出水不正常或水压不够;另一些故障如虽然电机过电流了,但对水泵出水灭火无影响甚至有好处的,在救火毫秒必争的情况下根本就不需要切换。消防水泵设置备用泵的最终目的是在主消防水泵出水不正常无法满足灭火要求时,由冗余备用泵接替,而利用热继电器仅能判断电机的运行状况而无法判断泵的运行状态,更无法判断出水是否正常。& []
★ 厂非能动防火措施的设计应用
  1 引言
  改革开放以来,我国能源工业快速发展,有力地支撑了社会经济发展。我国高度重视可清洁能源开发利用,核能作为最具有经济开发价值的清洁能源,是我国能源发展战略和调整的重要措施之一。厂一旦发生火灾,可能会面临设备的损坏和因供应中断而产生的巨大的人身、财产损失。火灾又因系统分布广泛、线路隐蔽、火灾隐患时间长且不易发现、设备灭火条件困难等原因成为引起机组火灾的原因之一。
  岭澳二期的防火设计是在我国大亚湾和岭澳一期运行经验反馈及国外机组的防火保护改进的基础上,积极参照RCC-I97版的要求,采取必要的防火设计改进的。它采用不同于岭澳一期只要AB列托盘存在与一个防火分区内就对其中一列整体采取防火包覆保护的处理方式,通过火灾薄弱环节分析使得电缆托盘的包覆量较岭澳一期大大减少,使火灾的损害概率的影响减至最低,更好保证厂的运行安全。本文重点介绍岭澳站二期设计过程中预防火灾的过程和方法,以期实现对火灾共模失效事故的有效预防。
  2 基于非能动的火灾共模预防
  在岭澳站二期的设计阶段,火灾的预防主要是通过非能动的防火措施,如设备隔离或冗余设备布置,避免了同一场火灾同时导致执行同一安全功能的设备的不可用性。
  火灾点的预防主要分三个步骤:
  2.1 限制潜在风险
  在设计中通常通过以下措施减少火灾共模点的潜在风险:
  (1)不选用易引起火灾的部件、设备和介质;
  (2)遵守电缆敷设、设备隔离准则;
  (3)遵守其它预防火灾风险的防火规程。
  2.2 限制火灾的蔓延
  实体隔离是降低火灾共模失效及潜在风险的最好方法,因此实体分隔应优先于其他的选择布置。在岭澳二期中实体隔离是通过建立防火区实现的。
  安全防火区的划分是一种非能动的火灾隔离法,即依靠防火墙将火势限制在与电站其它部分分隔开的空间内,以确保空间外部发生的火灾不会蔓延到内部,也确保该空间内部的火灾不会蔓延到外部。防火区边界由防止火势蔓延的隔断墙即防火屏障构成,防火分区的防火门、贯穿件和开孔封堵等的耐火极限均应与防火墙的耐火极限相同。& []
★ 浅谈消防用电设备配电设计
  发生火灾时,确保消防用电设备能够正常运行可有效保护人身和财产安全、最大限度减少火灾带来的危害。因此,为消防用电设备设置完善而合理的保护装置和启动方式是非常重要的,应引起设计人员的高度重视。
  笔者在参加新疆维吾尔自治区施工图审查过程中,常常发现有些设计存在不妥之处。本文仅就防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等鼠笼型低压电动机以及消防配置的设计中应注意的几个问题谈一点粗浅的看法,供各位专家和同行参考。
  1 设计深度不够
  有的设计人员在防排烟风机、消火栓泵、喷淋泵等电动机类消防用电设备的配电设计时,只画出主回路,不画二次原理图,亦未选用国标大样图,或者仅在图中标注“过载保护只作用于信号,不跳闸”的文字说明,而对信号、保护和等要求只字未提,显然不满足设计深度的要求。有的设计人员甚至对有备用机组的消防用电设备也注明“过载保护只作用于信号,不跳闸”,这显然违反了规范的规定。笔者对此现象的分析如下:
  《通用用电设备配电设计规范》(GB )第2.3.7条第一款规定,“但断电比过载造成的损失更大时,应使过载保护动作于信号。”此规定指的是排烟风机等无备用机组的电动机类消防用电设备,而对于消火栓泵等有备用机组的电动机类消防用电设备,则工作机组过载时应切断其电源,以免过载引发短路故障进而拖垮消防用电设备的两路电源,致使备用消防用电设备无法投入运行。而备用机组过载时不得切断主回路,只能作用于发出过载信号,是为了尽量延长消防用电设备的运行时间,以利有效灭火。所以,对有备用机组的消防用电设备设置保护装置时,工作机组过载时应动作于跳闸并自动投入备用机组。而备用机组过载时只能动作于信号。
  正确的做法是,除画出主回路外,还应画出原理图,当然,也可以选用满足该消防用电设备使用要求的最新版国标大样图。
  此外,由于工作机组和备用机组并非固定不变,而是可以通过转换开关进行转换,所以不能在主回路中标注“工作泵”或“备用泵”,只能注明“一用一备”或“两用一备”。& []
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