施工组织设计弱电(共33页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第四节 防烟排烟系统的调试、检测与验收建筑物竣工后,防排烟工程是否保证了施工质量,能否达到设计的防排烟系统性能要求,是关系到建筑物投入正常使用后发生火灾时的安全问题。为此必须认真做好调试与检测验收工作。一、防烟排烟系统的调试系统的调试是系统安装工程最后的一个重要环节,工程承担单位应以高度的责任感,认真做好这一环节的工作,为检测验收作好准备。 ( 一 )调试的准备防排烟系统工程施工结束时,施工单位自行对照设计施工图纸,并按照有关施工规程要求,对工程各个部分一一检查。(1)送风、排烟风机。核对送风、排烟风机的型号、风压、风量及安装位置;检查风机机座的固定件,防震、防腐措施
2、;风机的电源和主备电源条件;风机进风口与出风门口与系统连接的情况。(2)防火阀、排烟防火阀型号、安装位置、关闭状况、电源、控制线路连接状况,单件动作的可靠性。(3)送风口、排烟口的安装位置、安装质量、动作可靠性。(4)管道及连接件的材质、规格以及连接垫圈、管道的支柴、吊架的牢固性和管道穿墙、穿楼板封堵措施等。总之,系统的每一个组件都要符合设计与施工质量要求,发现不符合设计和施工要求时,抓紧时间整改。(二) 风机的运转实验风机是防排烟系统的心脏,送风机和排烟风机能否正常运转,是保证防排烟工程质量的关键。风机试运转的目的:首先,观察风机在正常供电条件下运转情况是否正常;其次,在人为突然断电情况下,
3、备用电源投入时风机能否正常启动。风机试运转的时间不得少于30min,从启动过程到正常运转后着重从以下几个方面来观察:(1)风机运转过程中是否超电流,可以利用风机所配用的电流表来观测、也可以采用钳形电流表分别对三相进行测量后加以评价。(2)风机轴承与电动机温升情况,可采用半导体表面温度计来测定。(3)风机基础的振动情况:这个问题对于安装在中间设备层或屋顶层的风机尤其重要,风机基础的振动可采用专用测振仪来测定。(4)管道的振动情况。这种情况一般在金属管道中出现,管道的振动也可以用测振仪来测定。(5)管道阀门的开关是否正常,动作是否灵活,手功或自动都应分别进行试验。(6)风机运转时的噪声情况,一般作
4、为火灾危急情况下投入运行的设备可不考虑噪声问题,但作为试运转,凭人们直观的感觉给予评价还是必要的。顺便指出,风机的试运转不但是工程调试的需要,而且在日后还应定期进行风机的运转以保证风机在任何时候都处在良好的备用状态。一般,至少每隔半年应进行次试运转。(三) 正压送风系统的性能试验正压送风系统性能试验的主要目的是通过试验,正确评价正压送风系统是否能达到设计工况。试验方法是:试验时,使系统的送风量稳定在设计的数值,然后在最不利的开门工况下测定关门正压间内正压力和开门门洞处的风速值。风量的调节方法对不同的运行方式是不向的。对于变风量系统,可通过改变电动机转速或直接利用风道上的电动调节阀来改变送风量,
5、调节起来十分方便。对于旁路系统,则可通过旁通管路上的电动调节阀来调节旁通风量的大小,从而改变送到系统中的风量,直到达到设计值为止,调节起来也比较方便。对于稳压系统,则必须在风道上另设调节风门,否则,无法进行风量的调节。风量的测试在风道中采用流速法来测量,亦可在送风机进口装设入口集流器来测量。采用入口集流器的方法可直接从压差的大小来控制风量的大小,调节起来比较方便,如果采用流速法的话,不但测试过程比较麻烦而且也不便控制。1.关门正压间内正压力的测量关门正压间内处于微正压,为保证测量精度,必须注意测量仪表的选则和测点的布置。对于前室及其它高度不高的正压间,可认为整个空间内的压力分布均匀。所以,只要
6、布置一个压力测点即可。对于楼梯间或电梯间等竖井式的正压间,由于沿高度方向上的压力分布不均,所以,必须沿高度方向布置若干个压力测点。若楼梯间,电梯间采用单点送风时,可以每隔25层布置一个测点;若采用多点送风时,则可在相邻两个送风口的中间部位布置测点。关于压力测点的具体位置,应视门、排气口、送风口等的布置情况而定,总的原则是应该远离各种门、口等气流通路。关门正压间内正压力可采用补偿微压计或微压传感器来测量。对于高层建筑来说,出于楼层数多压力测点较多,为实现同步快速测量,可采取微压传感器和巡回检测装置配套使用,实现自动巡回测量和打印记录。2.开门门洞处的风速测量开门门洞处的风速测量是确定通过门洞的空
7、气量。这可采用等小矩形面法,即用细尼龙丝线拉成矩形网格,每个小矩形网格的对角线交点即为测点。每个小矩形网格的边长为200300mm左右。在测得每个小矩形面的流速后,再计算得到整个门洞平面上平均气流速度,最后再计算通过门洞的空气流量。(四) 机械排烟系统性能试验为了评价机械排烟系统能否达到设计的性能要求,必须进行机械排烟口的排气量测定试验,通过对机械排烟口的排气量的测定,评定机械排烟系统是否符合建筑设计防火规范的要求,试验方法是:启动机械排烟系统,使之投入正常运行,如排烟风机单独担负一个防烟分区的排烟时,应把该排烟机所担负的防排烟分区中的排烟口全部打开,如一台排烟机担负两个以上的防排烟分区时,则
8、应把最大防排烟分区及次大的防排烟分区中的排烟口全开,测定通过每个排烟口的排气量。排烟口的排气量可以采用风速仪来测量,如采用热球风速仪或热线风速仪来测则十分方便。排烟口平面上的测点布置对圆型排烟口可采用等环面法,而对矩形排烟口,除了小矩形面积外,还可以采用5点信封法。在测得每个测点上的流速后,就可通过计算得到整个排烟口平面上的平均排气速度,然后按下式计算通道单个排烟口的排气量。 应当指出,尽管机械排烟性能的调试试验通常是在冷态下进行的,但根据风机的工作原理,在冷态或热态下通过风机的风量几乎是不变的,所以,上述所确定的单个排烟口的排气量正是发生火灾时通过单个排烟口的排烟量。由此可以计算排烟范围内每
9、平方米、每小时的排烟量以及排烟空间的换气次数,排烟系统的性能是否达到工程规范的要求便一目了然。(五) 防排烟系统整机控制试验目前,在一些重要的高级建筑物中,普遍将所有防排烟设备组合成一套自动报警程序控制系统。这就是把送风机、排烟机、排烟口、防火门、防火网,活动式挡烟垂壁以及烟感探测器甚至空调机等组成一个完整的体系,由专门的控制中心通过计算机实现程序控制。发生火灾时,烟感探测器和火灾报警器动作,通过控制中心实现排烟口开启、风机启动、空调机停机等程序,全套防排烟设备依次投入运转或停运。在一般的建筑物中,虽不设控制中心实现程序控制,但也往往设有手控加遥控监视的联动控制系统,对这种程控或遥控系统,在防
10、排烟工程调试时,进行整机控制试验是必不可少的。试验目的:通过防排烟系统整机的联动控制或程序控制试验,评价防排烟设备手动和遥控联动控制系统或自动程序控制系统的工作可靠性。(1)在正常供电的条件下,手动和遥控联动或人为发烟以触发感烟探测器动作实现排烟口开放,并联动控制或自动控制活动式挡烟垂壁动作、排烟机或送风机启动、空调机停机等一系列操作程序。(2)在人为突然断电备用电源投入的条件下,通过手动或人为发烟实现防排烟系统整机的联控或自控操作程序。试验时,人为烟源可采用蚊香、香烟。有条件时,采用发烟装置则更佳。手动或自动操作应选定不同的地点进行,通常可选定在火灾危险性较大的部位和具有不同用途的场所,如高
11、层建筑底层的公共部分、办公室、客房等应分别进行试验。每个地点的试验应重复23次;每次试验中应注意观察各种设备的投入顺序,并记录相应的时间间隔。如发现某种设备未能按设计规定的顺序投入而产生超前或滞后的现象,应增加试验重复次数,并对试验结果进行认真的分析,在查明原因后进行整改,必要时应再重复进行试验。值得注意的是,在进行整机控制试验之前,应对所有有关的设备及附件进行全面的检查,并进行必要的单机试验,如上述风机的试运转试验就属于单机试验。这样,可避免个别设备或附件的缺陷而导致整机的不正常。最后应强调,防排烟系统整机控制试验不单对防排烟工程调试是必要的,而且对于可能长期处于备用状态的防排烟系统来说,定
12、期进行整机控制试验也是保证系统处于良好的备用状态的重要手段,对此,消防监督部门和使用单位的主管领导都应给予足够的重视,建议至少每隔半年应进行一次整机控制试验。二、防烟排烟系统检测防排烟系统的检测同其它自动消防设施检测一样,应由专业中介单位实施,经过检测所提供的检测报告是公安消防机构对自动消防工程竣工验收的重要依据。根据被检项目在消防系统中,对系统运行功能起作用的重要程度和部件质量性能的重要性分:类(关键项):对消防系统质量有直接影响,如关键性部件的性能优劣及其施工安装质量可直接影响到消防系统运行功能的项目。类(主要项):对消防系统质量有重要影响,可能间接影响消防系统运行功能的可靠性的项目。类(
13、一般项):对消防系统质量有影响,规范中规定需要检测的项目。根据检测项目类别的合格率,检测后的消防系统质量,综合判定为合格或不合格。合格判定:实际检测的项目,类检测项目合格率;类检测项目合格率;类检测项目合格率;系统判定为合格。不合格判定:实际检测的项目,类检测项目合格率;类检测项目合格率;类检测项目合格率;系统判定为合格。防排烟系统检测内容、类别见本章附表1。三、防烟排烟系统的验收防排烟系统在检测合格后,应由建设单位向当地公安消防机构申报验收,验收时,施工单位、设计单位、监理单位及建设单位均应参加。验收的内容可参考附表1进行。附表1 防排烟系统检测记录表检测项目检测类别检测内容实测记录判定防烟
14、系统A风机电源应有备用电源,且切换正常A运转运转正常C位置应符合设计要求B送风量应符合设计要求B风管材料非燃烧材料制作B风口与风速位置应设在靠近地面的墙面上B开启手动、电动远距离开启应正常,输出电 启动风机,手动复位B风速7m/sC设置方式楼梯间每隔23层设1个,前室每层设1个,自垂开式百叶风上排烟系统A排烟量应符合设计要求A排烟口位置应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上A开启手动、电动、远距离开启应正常,并输出信号,启动排烟风机;手动复位A风速10m/sA排烟防火阀位置位置在排烟风机入口入以及排烟支管穿过防火墙等B状态平时应处于开启状态,手动、电动关闭正常,并返馈信号,手动复位A风机电源有备用电源,
15、且切换正常A运转运转正常B管道用非燃烧材料制作系统联动功能A手动控制手动可开启送风口或排烟口;信号送消控室,消控室能手动开启送风口或排烟口A自动控制按系统设计联动逻辑关系能自动打开送风口,排烟口,启动风机 火灾自动报警系统的施工火灾自动报警系统的施工包括管路施工、管内穿线、设备安装等工作。施工过程中,应严格遵守有关的施工技术规定。一、一般规定火灾自动报警系统施工前,应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。施工过程中,应按设计图纸进行,不得随意更改并作好施工记录(包括隐蔽工程验收记录)、检验记录(包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录)。对工程施工过程中出现的变更项目应作好
16、设计变更文字记录,并最终向建设、检测、验收等有关单位提交竣工图、竣工报告等文字资料。二、火灾自动自动报警系统的管路敷设及布线1.管路敷设管路超过下列长度时,应在便于接线处装设接线盒:管子长度每超过45m,无弯曲时;管子长度每超过30m,有1个弯曲时;管子长度每超过20m,有2个弯曲时;管子长度每超过12m,有3个弯曲时。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。2.线槽架设线槽的直线段每隔1.01.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:线槽接头处;距接线盒0.2m处;线槽走向改变或转角处。吊装线槽的吊杆直径,不应小于6mm。管路敷设在多尘或潮湿
17、场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理。在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。3.布线火灾自动报警系统布线应满足下列要求:火灾自动报警系统的布线,应符合现行国家标准电气装置工程施工及验收规范的规定。火灾自动报警系统布线时,应根据现行国家标准火灾自动报警系统设计规范的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内或线槽的同一槽孔内。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端子连接。管
18、线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。火灾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,其对地绝缘电阻值不应小于20M。三、火灾探测器的安装(一)点型火灾探测器的安装1.点型感烟、感温火灾探测器的安装点型感烟、感温火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围0.5m内,不应有遮挡物;在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,如图3-26(a)。探测器到墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,如图3-26(b)。探测器周围0.5m
19、内,不应有遮挡物,如图3-26(b)。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半,如图3-26(c)。图3-26 点型探测器安装示意图(1)房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只探测器,如图3-27(a)。空调出风口吹出的风会阻碍极小的燃烧粒子扩散到探测器中去使探测器探测不到烟雾,此外,通过电离室的气流在某种程度上改变电离模型,可能使探测器更灵敏(易误报),因此,探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,如图3-27(b)。探
20、测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m,如图3-27(c)。由于屋顶受辐射热的作用或其他因素影响,在顶棚附近可能产生空气滞留层,从而形成热屏障。火灾时,该热屏障将在烟雾和气流通向探测器的道路上形成障碍作用,影响探测器探测烟雾。同样,带有金属屋顶的仓库,夏天,屋顶下边的空气可能被加热而形成热屏障,使得烟在热屏障下边开始分层。而冬天,降温作用也会妨碍烟的扩散。这些都将影响探测器的灵敏度,而这些影响通常还与顶棚或屋顶形状以及安装高度有关,在人字型屋顶和锯齿型屋顶情况下,热屏障的作用特别明显。因此,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合下表3-8的规定。相对而言,感温探测器通常受热屏障的
21、影响较小,所以它可直接安装在顶棚上。图3-27 点型探测器安装示意图(2)锯齿型屋顶和坡度大于15的人字型屋顶,因为房屋各处的烟易于集中在屋脊处;在坡度大于15的锯齿型屋顶情况下,屋顶有几米高,烟不容易从一个屋顶扩散到另一个屋顶,因此,应在每个屋脊处设置一排探测器,如图3-28所示。探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合表3-8的规定。表3-8 感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离探测器的安装高度h(m)感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离d(mm)顶棚或屋顶坡度151530最小最大最小最大最小最大H6302002003003005006h8702502504004006008h101003003
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