广东奥林匹克体育场自动喷水灭系统设计及调试

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自动喷水灭火系统课程设计

自动喷水灭火系统课程设计

自动喷水灭火系统课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解自动喷水灭火系统的基础知识,掌握其主要组成部分及工作原理。

2. 学生能够描述不同类型的自动喷水灭火系统及其适用场景。

3. 学生了解自动喷水灭火系统在建筑消防中的应用,掌握相关消防法规及标准。

技能目标:1. 学生能够运用已学知识分析自动喷水灭火系统的设计原理,进行简单的系统设计。

2. 学生掌握自动喷水灭火系统的安装、调试、维护及故障排除方法。

3. 学生能够运用实际案例,分析自动喷水灭火系统在实际应用中的优缺点。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对消防安全重要性的认识,增强防火意识。

2. 培养学生团队合作精神,学会在项目实践中相互沟通、协作。

3. 增进学生对我国消防事业的了解,激发为消防安全事业做贡献的意愿。

课程性质:本课程为高二年级物理与实践课程,结合实际案例,培养学生的理论联系实际能力。

学生特点:高二年级学生已具备一定的物理基础,具有较强的求知欲和动手能力,对实际问题有较高的关注度。

教学要求:结合学生特点,注重理论知识与实践操作的相结合,提高学生的实际操作能力,培养解决实际问题的能力。

通过本课程的学习,使学生能够将所学知识应用于实际生活和工作中,提高消防安全意识。

教学过程中,注重分解课程目标为具体的学习成果,以便进行教学设计和评估。

二、教学内容1. 自动喷水灭火系统基础知识:- 系统定义、分类及应用场景- 系统主要组成部分及其功能- 工作原理及动作流程2. 自动喷水灭火系统设计原理:- 系统设计依据及相关标准- 系统设计流程及注意事项- 系统设计实例分析3. 自动喷水灭火系统的安装与调试:- 安装工艺及要求- 调试方法及步骤- 故障排除及维护保养4. 自动喷水灭火系统在实际应用中的案例分析:- 不同场景下的系统选型- 系统在实际应用中的优缺点分析- 消防安全意识及预防措施教学内容安排与进度:1. 第一周:自动喷水灭火系统基础知识学习2. 第二周:自动喷水灭火系统设计原理及实例分析3. 第三周:自动喷水灭火系统的安装、调试与维护4. 第四周:自动喷水灭火系统在实际应用中的案例分析及讨论教材章节关联:1. 《物理》教材第二章:流体力学基础2. 《消防安全》教材第三章:建筑消防设施3. 《实践技能》教材第四章:消防设施安装与调试教学内容根据课程目标进行选择和组织,确保科学性和系统性。

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统设计方案自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收一、基本设计数据的确定建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。

基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。

喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。

我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。

作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。

作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。

我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。

喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。

最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。

在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。

为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。

理论用水量和设计用水量。

理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。

实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。

12. 自动喷水(水雾)灭火系统调试开通报告

12. 自动喷水(水雾)灭火系统调试开通报告

启\停压力 (Mpa)
最长启停 间隔时间 (S)
压力(Mpa)
最长响应 时间(S) 报警阀启动
□无 □正常 □不正常部位来自(编号)最长响应 时间
(S) 泵房启
停功能
□正常
□不正常
调试功能 □系统已按国家有关技术规范要求调试合格,运行正常。 建设单位(盖章) 施工单位(盖章) 设计单位(盖章)
监理单位(盖章)
自动喷水(水雾)灭火系统调试开通报告
年月日
工程名称
地址
调试范围
安装 (试压) □符合规定 质量检 □不符合规定 查结果
特殊情况说明:
静水压力(Mpa)
末端试水压力(Mpa)
主备泵 切换功能
有利点 不利点




区 高区 中区 低区
稳 压泵




□无

高区 中区 低区 □正常
□不正常
主泵启动
主备电 切换功能
广州市公安消防局制

广东奥林匹克运动场自动喷水灭系统设计及调试

广东奥林匹克运动场自动喷水灭系统设计及调试

广东奥林匹克运动场自动喷水灭系统设计及调试一、设计该工程自动喷水灭火系统作了简要介绍,限于篇幅,设计思想的形成及进程未有详细说明,为就教于同行,其设计进程表达如次。

美国NEB设计集团是该工程设计总承包方,负责该工程的初步设计,在初步设计实施进程中,美方消防设计方面的技术人员很少实质性介入,从NEB拿出的方案看,当属国内技术人员的作品,和一样国内的自动喷水灭火系统并无区别。

该工程按中危险级设计。

其系统是从泵房全自动气压给水设备出水管上依照喷头布置个数设置了13个温式报警阀,报警阀均设在泵房内,阀后13条DN150干管沿走廊绕场而行。

初步设计审查时,咱们以为,该方案不太可行。

第一,假设按一个湿式报警阀操纵800个喷头算,13个报警阀可接10400个喷头,而实际布置的喷头有17000多个,如此每一个报警阀操纵的喷头数超过了标准规定,消防监督部门是不是定可?第二,如此多的DN150干管绕场敷设,占据了走廊上空的大部份空间,本专业其他系统及电气、空调专业系统的管道如何敷设?按该方案实施确有困难。

在做施工图之前,咱们参观了上海八万人运动场,该场自动喷火灭火系统设置的喷头略少于广东场,仅设两个湿式报警阀,笔者与上海场设计人张养真高工(上海民用院)进行了详细探讨,以为上海场的作法是可行的。

嗣后,又参观了美国亚特兰大96年奥运会主场,该场也无过量的自动喷水干管,笔者当即拍照了一级照片。

依照上述国内外两运动场体会,我院提出了全场设置两个报警阀,其出水干管环状连接的方案报广东省消防总队建审处审批。

省消防总队防火部及建审处对此工程极为重视,由时任防火部副部长的严锡泉高工挂帅,建审处正、副处长卢小平、张小宏同志组织建审处全部人员对该方案进行讨论,继而又派肖裔平工程师和我院设计组江帆、韦桂湘江工程师同赴上海参观考察。

最终,建审处对我院方案给出两条修改意见:(1)两路湿式报警阀各设备用阀1套,以便湿式报警阀检修时无需关闭系统管网;(2)宾馆(该场内设一座174套标准客房的宾馆)的自动喷水系统设一套湿式报警阀独立于主场系统。

体育公园体育场工程消防水设计及现场施工条件

体育公园体育场工程消防水设计及现场施工条件

体育公园体育场工程消防水设计及现场施工条件
体育公园整个工程(包含体育场部分)室内消防水源为综合大楼游泳池水,游泳池容积为2000立方米,室外消火栓用水量由室外DN200环管供水。

作为整个体育公园工程的一部分体育场消防按一类高层设计。

一、消火栓给水系统
本工程设消火栓给水系统,由体育公园低区消火栓系统分出两路DN150消防管道接入体育场内,在地下一层内组成DN150环状管网,地下、地上一层消火栓均由引环状管网接出。

消火栓为减压稳压消火栓。

二、自动喷水灭火系统
本工程采用湿式灭火系统,体育场部分为中危I级,设计喷水强度6L/min.m2,作用面积160平方米。

喷洒加压泵设于综合大楼地下一层消防泵房内,商业、运动员休息、办公及走道均设喷头。

吊顶内敷设电缆且吊顶高度≥0.8米时,加设喷头。

消防用水量:
现场施工条件
现场三通一平,本工程南面为福田路,北面为滨河大道,交通方便,施工场地较开阔、外界干扰少。

四周围墙已封闭,出口有一个,面向滨河大道,场内土质良好,稍作处理后就能达到大面积场地硬化,就能满足施工生产用地,又能满足文明施工要求“三通一平”都已达到施工现场,并且都能满足要求。

奥运体育场馆的智能化系统设计方案

奥运体育场馆的智能化系统设计方案

奥运体育场馆的智能化系统设计方案随着时代的发展,科技的进步,人们对于体育场馆的要求越来越高。

要想在各种大型活动中保持领先地位,体育场馆的智能化建设势在必行。

本文提出了奥运体育场馆的智能化系统设计方案。

一、场馆智能化设施1.智能化照明系统场馆智能化灯光系统需要具备能够根据不同场合的需要进行灯光调节的能力。

如在比赛和表演期间,可以通过更改颜色和亮度,调整气氛和效果。

另外,场馆智能化灯光系统需要在降低能耗的同时保证运行质量。

2.智能化音响系统场馆智能化音响系统需要具备精确控制音量、声场、音效、音质等多种功能。

在比赛、表演、演唱会等活动中,聚焦演员的声音,保证音效;同时能分类调节不同区域的音量,使得整个场馆音响效果更加均衡。

3.智能化空调系统场馆智能化空调系统不仅要保证最佳舒适度,还要关注降低耗能。

我们可以将场馆建筑分区,控制不同区域的温度和湿度,实现精确定时和预测控制。

二、大屏幕智能化操作系统在体育场馆,大屏幕通常是显示比赛过程和娱乐活动的重要载体。

这就要求大屏幕系统能够提供多种功能和界面。

在赛前,工作人员可以嵌入广告宣传和活动促销内容;比赛期间则需要提供赛况、数据、图像等;在演唱会和表演方面,大屏幕就扮演着主视觉效果的角色。

因此,大屏幕智能化操作系统应该:1.简单易用、稳定可靠2.支持多种多媒体格式的播放3.支持预约时段或节目单播放4.支持多分辨率和格式,适配不同屏幕尺寸和设备类型5.支持多重用户和场景使用三、安全保障系统场馆安全有赖于现代安全技术的保障。

我们可以采用检测系统、反作弊系统、报警系统等方法。

1.检测系统的作用是检测违规行为。

2.反作弊系统主要用于体育比赛中,用于保证赛果的公正性与合法性。

3.报警系统主要用于防范安全事故,在场馆内设置监控并通过视频监控、介质或突破感知装置、检测、警告声音等多种手段,实时监测场馆合理运行。

四、信号处理系统信号处理系统,主要是指声音和图像信号处理两个方面。

1.声音信号处理在体育场馆中,普遍会发生如“听众反馈”和“声学反馈”等问题,这些问题对声音信号质量和效果造成不良影响。

自动喷水灭火系统安装和调试方案

自动喷水灭火系统安装和调试方案

自动喷水灭火系统安装和调试方案自动喷水灭火系统的施工工艺流程:施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干、支管安装→喷洒头支管安装→管道试压→管道冲洗→减压装置安装→报警阀配件及其他组件安装、喷洒头安装→系统通水调试一、施工准备1.根据现场情况对施工图进行复核,核对各管道的坐标,标高是否有交叉或排列位置不当的现象。

2.检查预埋和预留洞是否准确。

3.检查管道、管件、阀门、设备及组件是否符合设计要求和质量标准。

二、干管安装1.管道材料及连接:自动喷水灭火系统的管道,DN<100 时,采用热镀锌钢管;DN≥100 时,采用热镀锌无缝钢管。

DN100 以下采用丝扣连接, DN100 及以上采用沟槽式连接,中压细水雾灭火系统采用不锈钢管焊接安装。

无论何种连接方式,均不得减少管道的流通面积。

螺纹连接的要求:管道应采用机械切割,切割面不得有飞边,毛刺。

加工的管子螺纹封面应完整、光滑,不得有缺丝或断丝,尺寸偏差应符合标准要求。

当管道变径时,应采用异径焊头;在管道变径处不得采用补芯。

如必须采用补芯时,三通上可用1 个,四通上不应超过2 个,大于DN50 的管道不得采用补芯。

螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹面上,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管内。

如果填料采用麻丝时,应在附着在螺纹面加麻丝上涂抹白铅油,管道连接后清除麻头,并在接头处涂防锈漆。

沟槽式连接的要求:①用切割机将钢管按所需长度切割,切口应平整无毛刺。

②将需加工沟槽的钢管架设在滚槽机和滚槽尾架上。

③在钢管上放置水平仪,用水平仪量测,使钢管处于水平位置。

④将钢管端面与滚槽机正面紧贴,使钢管中轴线与滚槽机正面垂直。

⑤启动滚槽机,徐徐压下千斤顶,使上压轮均匀滚压钢管到预设定沟槽深度为止、停机。

⑥用游标卡尺检查沟槽的深度和宽度,确认符合要求。

⑦千斤顶卸荷,取出钢管。

2.管道穿过建筑物时的变形缝时,应设置柔性短管。

穿过墙体或楼板时应加设套管。

三、管道支、吊架的安装1.管道支、吊架的最大允许间距主要是由所承受垂直方向载荷来决定,它应满足强度条件和刚度条件。

广东奥林匹克体育场给排水设计介绍及总结

广东奥林匹克体育场给排水设计介绍及总结

广东奥林匹克体育场给排水设计介绍及总结[内容提要]本文介绍了广东奥林匹克体育场的给排水设计,并进行了工程设计总结。

[关键词]工程概况时特点各系统设计设备及材料选用总结中华人民共和国第九届全运会将于2001年在广东召开。

广东奥林匹克体育场是为迎接九运会而建造的主会场及主体育场。

设计固定座位80012席,总投资10亿元人民币。

该体育场的方案设计为国际招标,共邀请了国内外八家设计单位投标。

其中,美国三家,法国一家,日本一家,中国三家。

经专家评审,并由体育部门及市民代表投票。

最终,美国NEB设计集团中标,华南理工大学建筑设计研究院为设计分包单位。

一.工程概况本工程位于广州市天河区东圃镇黄村,省体委训练基地之内。

占地304350m2,建筑面积145560 m2(其中地下室24890 m2)。

各层高度为:地下室4.60m,首层5.00m,二层4.80m,三层4.30m,四层6.70m。

五层为楼座交通层,标高为20.80m,由于上面是看台,其层高为变数。

该体育场可举办大型国际田径赛和足球赛,也可举行大型文艺演出。

与之毗邻设置的训练场尺寸与跑道和主场相同。

体育场及训练场内设地下灌溉和自然排水系统。

场内观众席80012个,包括117套包厢,638个贵宾座位,还设有一座174套标准客房的四星级酒店。

各层功能设置如下:地下室为停车库、设备用房和各种服务用房。

停车库可停放标准轿车430 辆。

设备用房为水、电、空调和污水处理间用房。

服务用房有洗衣机房,垃圾处理房,灯光控制室和厨房等,本层还设有官员及贵宾主出入口,配套设休息室、接见厅、贵宾大厅等。

地下室划为7个防火分区。

首层为各种功能的入口、运动员、教练员、裁判员休息室并附设淋浴间及卫生间,记者用房、信息中心、办公用房、电视转播用房、商业饮食区、兴奋剂检测室、医务室、急救室、桑拿室等,还设有供大型文艺演出的通道。

二层为交通层,包括638个座位的主席台,办公、商业空间和一个体育俱乐部。

奥体中心体育场智能化设计方案 - 图文 - 教育文库

奥体中心体育场智能化设计方案 - 图文 - 教育文库

奥体中心体育场智能化设计方案图文教育文库清晨的阳光透过窗帘的缝隙,洒在桌面上,我拿起笔,开始构思这个奥体中心体育场智能化设计方案。

思绪如泉涌,我赶紧记录下这些灵感。

一、设计背景想象一下,奥体中心体育场作为我国体育事业的重要载体,每天都有大量运动员、教练员、观众进出,如何提高场馆的智能化水平,为各类人群提供便捷、高效、舒适的服务,成为我们设计的首要任务。

二、设计目标1.实现场馆设施的智能化管理,降低运营成本。

2.提高场馆的安全性能,确保运动员和观众的生命财产安全。

3.提升观众的观赛体验,增加赛事的吸引力。

4.促进体育产业的可持续发展。

三、设计内容1.智能照明系统想象一下,场馆内灯具犹如星光般璀璨,根据比赛时间、天气状况、观众人数自动调节亮度。

节能环保,还能让运动员和观众感受到温馨的氛围。

2.智能安防系统通过高清摄像头、人脸识别技术,实时监控场馆内的安全状况。

一旦发现异常,立即启动应急预案,确保运动员和观众的生命财产安全。

3.智能导向系统场馆内设置智能导向牌,通过语音识别、触摸屏等技术,为观众提供实时、准确的赛事信息、餐饮、购物、休息等服务指引。

4.智能座椅系统座椅采用智能材料,可根据观众体型、体重自动调节舒适度。

同时,座椅下方设有充电接口,方便观众为手机充电。

5.智能绿化系统场馆周围设置智能绿化带,通过智能传感器监测土壤湿度、光照强度,自动调节浇水量和施肥量,保证绿化带的生长。

6.智能赛事直播系统利用5G、VR等技术,实现赛事直播的高清、实时、互动。

观众可通过手机、电脑等设备观看比赛,感受身临其境的观赛体验。

7.智能数据分析系统收集运动员、教练员、观众等数据,通过大数据分析,为赛事组织、场馆运营提供决策支持。

8.智能环保系统场馆采用绿色环保建筑材料,实现节能减排。

同时,设置智能垃圾分类回收系统,提高场馆的环保水平。

四、实施步骤1.调研分析:深入了解奥体中心体育场的现状,为智能化设计提供依据。

2.设计方案:根据调研结果,制定详细的智能化设计方案。

奥林匹克森林公园智能化系统方案

奥林匹克森林公园智能化系统方案

投标技术标文件(I)(系统设计方案)目录1 奥林匹克森林公园智能化系统工程招标概述 (22)1.1 工程背景 (22)1.2 智能化工程概况 (22)1.3 工期要求 (23)1.4 工程质量 (23)1.5 智能化系统工程招标范围 (23)1.6 智能化系统工程界面划分 (24)1.6.1 与综合管路工程界面 (24)1.6.2 与有线语音通讯工程界面 (24)1.6.3 与建筑内的办公局域网工程界面 (24)1.6.4 与有线电视系统工程界面 (24)1.6.5 与消防系统工程界面 (24)1.6.6 与电气安装工程界面 (24)1.6.7 与其它机电设备工程界面 (25)1.6.8 防雷接地系统工程界面 (25)1.7 各子系统主要招标要求 (25)1.7.1 视频监控系统 (25)1.7.2 出入口游客计数系统 (27)1.7.3 停车场管理系统 (27)1.7.4 电子巡更系统 (28)1.7.5 机电设备智能化管理系统 (29)1.7.6 综合布线系统 (30)1.7.7 计算机网络系统 (31)1.7.8 无线通讯系统 (34)1.7.9 公共广播系统 (35)1.7.10 大屏显示系统 (36)1.7.11 触摸查询系统 (37)1.7.12 公园网站 (38)1.7.13 电子机房工程 (39)1.7.14 智能化公园集成管理系统(IPMS) (40)1.7.15 物业管理系统 (42)2 投标方案设计总体说明 (43)2.1 智能化系统工程设计原则 (43)2.1.1 技术的先进性、可靠性和适用性 (43)2.1.2 先进性和经济性相结合 (44)2.1.3 智能化系统要体现“科技奥运”服务于公园整体建设和管理的需要442.2 智能化系统工程设计依据 (44)2.3 智能化工程总目标 (46)2.4 对招标文件的合理化建议 (46)2.4.1 视频监控系统合理化建议 (46)2.4.2 出入口游客计数系统合理化建议 (47)2.4.3 停车场管理系统合理化建议 (47)2.4.4 综合布线系统合理化建议 (47)2.4.5 计算机网络系统合理化建议 (48)2.4.6 公共广播系统合理化建议 (48)2.4.7 大屏显示系统合理化建议 (48)2.4.8 电子机房工程合理化建议 (48)2.4.9 智能化公园集成管理系统(IPMS)和物业管理系统合理化建议 (48)3 视频监控系统工程设计方案 (49)3.1 系统点位设计 (49)3.2 系统联网、通讯结构设计........................ 错误!未定义书签。

全自动水喷雾灭火系统的设计和应用

全自动水喷雾灭火系统的设计和应用

全自动水喷雾灭火系统的设计和应用随着城市化进程的加快,高层建筑、商场、地铁等公共场所的火灾频繁发生,给人们的生命和财产带来了重大损失。

为了有效地防范火灾,全自动水喷雾灭火系统广泛应用于各个领域,是一种高效、稳定、环保的灭火设备。

一、全自动水喷雾灭火系统的原理全自动水喷雾灭火系统是一种新型灭火装置,其基本原理是利用水雾对火焰进行灭火,通过喷洒机构将水雾均匀分布到火灾现场。

水雾是由极细的水滴组成,其特点是散热迅速、灭火效果好、对环境污染小。

全自动水喷雾灭火系统具有快速、有效、自动化、全面的特点,是目前最为先进的灭火技术之一。

二、全自动水喷雾灭火系统的设计1. 系统结构设计全自动水喷雾灭火系统主要由控制系统、喷头系统、泵站系统和水源系统四大部分组成。

控制系统包括主控盘、控制面板、中继器等设备,可以实现远程监控和控制。

喷头系统是灭火系统的核心组成部分,其设计要考虑喷头的数量、喷洒范围以及水雾分散等问题。

泵站系统是提供水源的机器设备,其设计要考虑系统的压力、流量以及故障自动切换等问题。

水源系统包括自来水系统、水池系统、消防水泵等,其设计要考虑水源的充足性、水压的稳定性以及消防水池的容积等问题。

2. 系统配套设计全自动水喷雾灭火系统还需配套一些辅助设备,如主控盘、UPS电源、消声器等。

主控盘是灭火系统的操作中心,可对系统进行指挥和控制。

UPS电源是保证系统电源供应的设备,一般会配备备用电源,保证系统24小时不停运行。

消声器是用于减少系统噪声的设备,使其在运行时不会对周围环境产生干扰。

三、全自动水喷雾灭火系统的应用全自动水喷雾灭火系统应用范围广泛,尤其针对大型场馆、高层建筑、地铁等公共场所的火灾防范具有广泛的应用前景。

在大型商场、超市、酒店等公共场所,全自动水喷雾灭火系统可以实现灭火控制的自动化,提高灭火效率和稳定性。

在地铁等地下交通工具中,全自动水喷雾灭火系统可以实现灭火控制系统的智能化,保障人员的生命安全。

体育中心体育场自动喷水灭火系统施工方法

体育中心体育场自动喷水灭火系统施工方法

体育中心体育场自动喷水灭火系统施工方法1.1 施工工艺流程(图2-4)图2-4 施工工艺流程图根据结构施工及验收情况,当具备工作面时,在钢结构安装施工的同时,可考虑先进行竖井内的立管的安装。

1.2 关键性操作及技术措施1.管道在穿越墙体、墙板处预留的套管和预留的孔洞,在熟悉图纸和现场的过程中应首先一一查明,并分区、分层、分规格、型号编制孔洞一览表,注明预留预埋位置、尺寸、数量,并注意与其他安装专业有无冲突,如需土建单位做钢筋处理,应与土建单位进行协调,并在需要处理的地方做明显标志,现场派专人负责配合土建单位进行处理,以保证孔洞准确,使管道安装顺利进行。

2.消防水泵、稳压泵等设备的规定、型号应符合设计要求,并应有产品合格证、安装使用说明书和相关部门的检测报告。

其基础在施工前需根据设备实物或未到货的产品样本复核施工图纸,不相符时及时提请设计修改。

设备安装前,经检验合格,向土建方面办理基础验收手续。

3.管材、管件的使用及连接所有管材及管件经检验合格后方可进场存放,并在安装前进行预处理,包括管道除锈、管道刷漆、管子调直、管道压槽、管道套丝、内部拖拉除污等。

消火栓系统采用无缝钢管焊接连接;自动喷洒系统采用普通镀锌管材及管件,通径DN<50为丝扣连接,DN≥50为沟槽卡箍连接。

丝接管道变径时,均用异径管箍、异径弯头和异径三通,避免使用补心。

管道接口密封材料:法兰垫料用工业橡胶板,螺纹填料用聚四氟乙烯生料带,较大管径丝接可使用麻丝加厚漆。

4.管道支、吊架制作安装(1)支、吊架是管道工程的重要组成部分,它的制安好坏直接影响到管道安装质量,因此应有足够的重视。

对支、吊架的制安要求是:结构合理,牢固可靠,形式美观。

本消防工程中的管道支、吊架统一按照《室内管道支架及吊架05S9》选用。

某些通用件如各种管卡,可预先集中加工,制定统一尺寸,使之在管道安装工程中能够互配互用,成排支、吊架安装定位时,用测量和拉线方法找正找平,并按照管道变径和水平安装坡度(顺坡充水管不小于0.002)。

大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广东)

大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范(广东)

广东省标准DBJ15—34—2004大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范Code of design for large-space intelligent active control sprinkler systems2004年01月16日发布 2004年04月01日实施广东省建设厅发布大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范Code of design for large-space intelligent active control sprinkler systemsDBJ15—34—2004备案号:批准部门:广东省建设厅 实施日期:2004年4月1日给排水关于发布广东省标准《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》的通知粤建科字[2004] 7号各地级以上市建设局、广州建设委员会、各有关单位:根据广东省建设厅粤建函[2003]117号文的要求,由广州市设计院等十家单位编制的《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》经组织专家审查,批准为广东省强制性地方标准,编号为DBJ15-34-2004,自2004年4月1日起实施。

其中,3.0.3、4.1.2、5.0.1、6.1.1、7.1.1、7.2.1、7.3.1、9.1.2、9.1.3、9.1.4、9.2.1、12.0.1、13.1.1、13.3.1条为强制性条文,必须执行。

本规范由广东省建设厅负责管理,具体解释工作由广州市设计院负责。

广东省建设厅 2004年1月16日给排水前 言本规范根据广东省建设厅粤建函[2003]117号文下达的任务,由广州市设计院会同国家消防装备质量监督检验中心、广东省公安厅消防局、广东省建筑设计研究院、华南理工大学建筑设计研究院、广州市公安消防局、深圳市公安消防局、佛山市公安局、佛山市建筑设计院、佛山市南海天雨智能灭火装置有限公司等单位共同编制。

本规范的制订过程中,遵照国家有关基本建设的方针和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结了近几年来国内外已建成或在建中的会展中心、机场、大型商场等多项大空间建筑消防设计和使用方面的经验教训,结合采用我国自行开发研制的大空间智能型主动灭火装置科研成果,广泛征求科研、设计、生产、消防监督、质检等部门意见,经有关部门共同审查定稿。

自动喷水灭火系统课程设计

自动喷水灭火系统课程设计

自动喷水灭火系统课程设计在我们的日常生活中,火灾可不是个小事儿,真的。

听说有个地方,因为一场大火,整栋楼都变成了灰烬,真是令人心疼。

想想看,家里的温暖、朋友的欢笑,转眼就化为乌有,谁不心痛呢?所以,自动喷水灭火系统就像我们生活中的“英雄”,默默守护着我们。

这个系统可不是随随便便的玩意儿,它的设计可是费了不少心思。

得选对地方装,毕竟谁都不想让水龙头在关键时刻罢工,是吧?然后,系统的管道布局也是个大学问,弯弯曲曲的管道可得好好规划,才能保证水能流畅地喷洒出来。

说到水,这可不是普通的水,喷出来的可是经过特殊处理的水,能有效扑灭火焰。

想象一下,火焰在空中跳舞,突然,哗啦啦一阵水冲下来,火焰瞬间被压制,简直是“水火相克”的典范。

还有那些喷头,呃,别小看它们,设计得相当巧妙,各种不同的型号都能应对不同的火灾类型。

比如说,厨房的油烟火和客厅的电器火可不是同一个档次的,它们需要的灭火方式可大相径庭。

安装这个系统不仅仅是个技术活,还是个艺术活。

你看,系统一旦装好,墙壁上那一排排整齐的喷头,简直就像画廊里的艺术品。

可别以为它们只负责美观,这可是一项生命保障啊!所以,设计师们在布局的时候,得考虑到每一个角落,确保没有死角。

你要知道,死角可就是火灾的潜伏者,一旦有了机会,可是能让人措手不及。

再聊聊系统的维护,这个可是常抓常管的事情。

你想啊,系统好比是我们身体里的心脏,要是不时检查,难免会出现问题。

定期的测试、清洁,都是必须的,不能因为一时的疏忽,就让这个保护伞失灵。

消防人员还得上门进行专业检测,确保每一个喷头都能正常工作,水压也得达标,真的马虎不得。

可能有人会觉得,哎呀,装个系统就能高枕无忧了吗?火灾的发生,还是跟我们的生活习惯有很大关系的。

比如说,别随便乱丢烟蒂,电器使用时要注意,这些细节可都是保护自己的重要一环。

就像我们打游戏,只有把小细节做好,才能顺利通关。

说到这里,大家可能会想,哎,这个系统到底能不能用得上?未雨绸缪是我们最明智的选择。

体育场自动喷灌系统的设计分享

体育场自动喷灌系统的设计分享

体育场自动喷灌系统的设计1 设计方案1.1 方案选择足球场面积为105m×60m(见图1)。

设计初期,我们提出三个喷灌方案。

方案一是在足球场四周设阀门井,井内设喷灌甩头,进行人工喷灌;方案二是利用市政管网水压,在草坪内隔一定间距设一个喷头,隐藏在草坪下,喷灌时打开市政来水管上的控制阀,喷头开始喷灌,水流喷射半径可达8~12 m;方案三是采用自动喷灌技术,增设自动控制系统实现喷灌自动化。

经方案比较,设计推荐采用方案三。

1.2 自动喷灌流程与运行方式若利用市政给水管网(压力为0.4MPa)在足球场周围设喷头进行喷灌,射程达不到要求,也难以实现自动控制,因此需设增压设施,提高水压,加大射流能力。

自动喷灌流程:水泵→控制阀→管路→喷头,详见图2。

从图中可看出,整个体育场设4个喷头,分两组,每组两个喷头。

喷灌运行程序是:水泵启动,电控阀DF1打开,喷灌到设定时间后自停;DF1关闭,DF2开启,运行与DF1相同时间自停,循环往复。

喷灌结束,可自动停泵或人工停泵。

水泵的控制能实现全自动化,何时开泵,何时停泵事先设定,不受人工控制;同时还设有手动控制。

系统运行时,设一组喷头喷灌时间为20min,两组喷灌共需40min,为一个周期,需要用几个周期喷灌能达到要求,由用户自定。

2 喷灌系统设计2.1 水量水压的确定足球场绿地喷灌浇水需要水量大,水流射程远,形成水雾均匀密实。

从理论上确定水量水压可用下式q=3.48μd2H0.5·10-3式中:q——喷头出流量,L/s;d——喷嘴内径,mm;H——喷头入口处压力,mH2O;μ——喷头流量系数。

射流半径可用下式进行计算:①升弧水平投影长度③射流半径R=L1+L2式中:L1、L2——分别为升弧、降弧的水平投影长度,m;α——倾斜射流的仰角,度。

但是公式中的d、α、μ值依不同厂家提供的产品而有差异,实际上较难用理论确定流量及水压值。

因此我们要求喷泉设备厂提供水量、水压参数,并进行试验。

广东奥林匹克体育场自动喷水灭火系统设计及调试

广东奥林匹克体育场自动喷水灭火系统设计及调试

广东奥林匹克体育场自动喷水灭火系统设计及调试
王峰;肖裔平
【期刊名称】《给水排水》
【年(卷),期】2002(000)003
【摘要】介绍了广东奥林匹克体育场自动喷水灭火系统的设计及调试过程,对<自动喷水灭火系统设计规范>(GB50084-2001)第6.2.3条的规定进行了探讨,并根据调试情况对体育场增压泵流量提出了符合工程实际的确定值.
【总页数】3页(P56-58)
【作者】王峰;肖裔平
【作者单位】广州五山华南理工大学建筑设计研究院,510641;广东省公安消防总队建审处,510640
【正文语种】中文
【中图分类】TU89
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4.论自动喷水灭火系统供水调试检测 [J], 魏名选;冯小军
5.探析自动喷水灭火系统调试中出现的问题及解决方法 [J], 顾晓菲;
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广东奥林匹克体育场给排水设计反思

广东奥林匹克体育场给排水设计反思

广东奥林匹克体育场给排水设计反思
王峰;韦桂湘;赵初华
【期刊名称】《给水排水》
【年(卷),期】2003(029)006
【摘要】@@ 1 雨水系统rn该工程雨水设计没有采用虹吸雨水排放系统.虹吸雨水排放系统因其集水能力强、管径小、重量轻等优点特别适用于汇水面积较大的公共建筑.对于像广东奥林匹克体育场这样的建筑,因其屋面及承重结构均为钢结构(钢屋面和网架结构),则更加凸显虹吸雨水排放系统的优点.
【总页数】2页(P70-71)
【作者】王峰;韦桂湘;赵初华
【作者单位】510641,广州华南理工大学建筑设计研究院;510641,广州华南理工大学建筑设计研究院;510641,广州华南理工大学建筑设计研究院
【正文语种】中文
【中图分类】TU82
【相关文献】
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自动喷水灭火系统设计图例

自动喷水灭火系统设计图例

下图为采用EI系列火灾报警控制器(联动型)的自动喷水灭火系统接线示意图,该系统现场设备主要由水流指示器、压力开关及喷淋泵组成。

在消防控制室内可对喷淋泵进行手动/自动控制,并显示水泵的状态。

自动控制方式:当现场发生火灾时,温度达到玻璃球喷头的动作温度,喷头熔破,水流指示器动作通过J-EI6030输入模块将报警信号传送至控制器。

当装于管网上的压力开关动作后,控制器通过EI6030输入模块接收报警信号,并进行与逻辑判断确认火警。

控制器设置为“自动”状态时,通过多线联动控制盘自动启动对应的J-EI6046型输入/输出模块,通过J-EI6062型切换模块至喷淋泵控制柜实现对水泵自动启动/停止控制。

启动后的水泵运行信号(可为无源触点或交流反馈信号)通过切换模块、EI6046模块反馈至多线联动控制盘。

水泵的故障信号及喷淋泵控制柜的手动/自动位置通过J-EI6030输入模块在控制器上显示。

手动控制方式:控制器设置为“手动”状态且多线联动控制盘处于“允许操作”状态时,可直接利用多线联动控制盘上“启动”、“停止”键实现对水泵直接手动启动/停止控制。

控制室联动执行部件喷淋泵控制箱NO启动输出COM启动输出多线联动2J-EI6046多线联动输入输出模块4J-EI6062切换模块COM停止输出NC停止输出运行反馈交流反馈RRL火灾报警控制器N联动执行部件J-EI6030输入模块故障反馈R总线联动J-EI6030输入模块手动/自动状态R喷淋稳压泵J-EI6030输入模块运行反馈2R总线J-EI6030输入模块停止反馈RJ-EI6030输入模块故障反馈R水流指示器、压力开关J-EI6030输入模块动作反馈R。

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广东奥林匹克体育场自动喷水灭系统设计及调试
1、设计
该工程自动喷水灭火系统作了简要介绍,限于篇幅,设计思想的形成及过程未有详细说明,为就教于同行,其设计过程叙述如次。

美国NEB设计集团是该工程设计总承包方,负责该工程的初步设计,在初步设计实施过程中,美方消防设计方面的技术人员很少实质性介入,从NEB拿出的方案看,当属国内技术人员的作品,和一般国内的自动喷水灭火系统并无区别。

该工程按中危险级设计。

其系统是从泵房全自动气压给水设备出水管上根据喷头布置个数设置了13个温式报警阀,报警阀均设在泵房内,阀后13条DN150干管沿走廊绕场而行。

初步设计审查时,我们认为,该方案不太可行。

第一,若按一个湿式报警阀控制800个喷头算,13个报警阀可接10400个喷头,而实际布置的喷头有17000多个,这样每个报警阀控制的喷头数超过了规范规定,消防监督部门是否认可?第二,如此多的DN150干管绕场敷设,占据了走廊上空的大部分空间,本专业其他系统及电气、空调专业系统的管道如何敷设?按该方案实施确有困难。

在做施工图之前,我们参观了上海八万人体育场,该场自动喷火灭火系统设置的喷头略少于广东场,仅设两个湿式报警阀,笔者与上海场设计人张养真高工(上海民用院)进行了详细探讨,认为上海场的作法是可行的。

嗣后,又参观了美国亚特兰大96年奥运会主场,该场也无过多的自动喷水干管,笔者当即拍摄了一级照片。

根据上述国内外两体育场经验,我院提出了全场设置两个报警阀,其出水干管环状连接的方案报广东省消防总队建审处审批。

省消防总队防火部及建审处对此工程极为重视,由时任防火部副部长的严锡泉高工挂帅,建审处正、副处长卢小平、张小宏同志组织建审处全体人员对该方案进行讨论,继而又派肖裔平工程师和我院设计组江帆、韦桂湘江工程师同赴上海参观考察。

最终,建审处对我院方案给出两条修改意见:
(1)两路湿式报警阀各设备用阀1套,以便湿式报警阀检修时无需关闭系统管网;
(2)宾馆(该场内设一座174套标准客房的宾馆)的自动喷水系统设一套湿式报警阀独立于主场系统。

这样,两级报警阀(不包括备用阀)控制的喷头达16000个左右,是规范规定控制喷头数的10倍。

设计的全自动消防气压给水设备配置如下:立式多级泵3台(2用1备),Q=13.89l/s,H=80m,N=2.2KW;增压泵2台(1用1备),Q=0.83l/s,H=90m,N=2.2KW:Φ600隔膜式气压罐1个,P=1.6Mpa.
主泵及增压泉的启停由系统压力通过压力表及PLC控制器实现,具体要求是系统停泵压力为0.9Mpa,当系统压力降至0.85Mpa时,增压泵启动,维持系统压力,发生火灾时,一个或多个喷头动作,系统压力下降到增压泵设定值(0.85Mpa)时,增压泵启动,随着用水量的增加,系统压力继续下降至主泵压力设定值(0.75Mpa)时,主泵启动供水,增压泵关闭,系统报警。

2、调试
图纸交付后,尽管我们认为在理论上没有什么问题,但还需工程实践证实。

该系统施工完毕后,施工单位进行了调试,在验收在前一天,施工单位来电话说,消防主泵不启动,报警阀不报警,让设计院派员解决,我们即赶赴现场参与调试,过程如下:
全自动消防气压给水设备维持系统压力0.9Mpa,该数值在设备显示屏示出,此时为非消防状态,各泵关闭。

打开一个末端试验阀,系统压力逐渐降低,降至0.85Mpa,增压泵启动,启动信号在显示屏上示出。

此过程持续下去,增压泵一直运转,压力维持在0.80-0.85Mpa之间,正如施工单位电话中说的那样,主泵不启动,报警阀不报警。

我们当即要求现场调试人员再打开一个试验阀,数秒之后,显示屏压力降到0.75Mpa,主泵启动,报警阀报警,至此,调试工作结束,一切如设计预想。

第二天,省、市消防监督部门验收时,重复上述调试过程,并在消防中心对增压泵及主泵进行强制启闭,一切正常,顺利通过验收。

在验收会议上,受到消防监督部门的表扬。

3、讨论与思考
1、本工程自喷系统的设计与NEB集团的设计(即基本按规范)相比,减少了将近20条DN150的供水干管,少安装DN150湿式报警阀10数台,其节约投资
200余万元,由于减少了干管敷设,对整个工程的各专业管线敷设提供了有利的条件,由于该工程的设计与施工满足了灭火要求,因而为《自动喷水灭火系统设计规范》的修改提供了一个值得借鉴的工程实例。

《自动喷水灭火系统设计规范》(GBJ84-85)第5.2.5条内容如下:
第5.2.5条采用闭式喷头的自动喷水灭火系统的每个报警阀控制喷头数不宜超过下列规定:
一、湿式和预作用喷水灭火系统为800个;
二、有排气装置的干式喷水灭火系统为500个,无排气装置的干式喷水灭火系统为250个。

2001年7月1日开始实施的该规范(GB50084-2001)对此条文进行了修订,内容如下:
一个报警阀控制的喷头数应符合下列规定:
1、湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

……
新规范对该条文的说明如下:
6.2.3 本条是对原该规范第5.2.5条的修改。

第一款规定了一个报警阀组控制的喷头数。

一是为了保证维修时,系统的关停部分不致过大,二是为了提高系统的可靠性。

为了达到上述目的,美国规定还规定了建筑物中同一层面内一个报警阀组控制的最大喷头数。

为此,本条仍维持原规范第5.2.5条规定。

从规范条文及说明可以看出,新旧规定对该条文改动不大。

除条目、叙述有所变化外,基本内容没变。

规定报警阀控制喷头的个数的出发点很明确,维修时关闭部分不致过大及提高系统可靠性。

我们曾就此问题多次与业内资深专家探讨,意见也不尽一致。

有专家认为,规定一个报警阀控制800个喷头,没什么道理,当谈到上海及广东体育场的实例时,也有专家认为,这只是特例,不宜推而广之。

笔者做过一些大面积、大体量、超高层建筑的给排水设计。

在执行该条文时颇费踌躇,若执行该条文,则喷淋干管很多,对于超高层建筑来说,从泵房到管井之间的管道敷设很多,管井占的面积很大;对大面积建筑而言,横干管很多,占据空间大,不仅提高了工程造价,更重要的是占据空间多,给其他管道的敷设造成了不少麻烦。

若不执行该条文,则消防监督部门视为违规,尽管规范用词为“宜”而不是“应”,一般消防监督部门从严掌握,报警阀控制800个喷头以上是难以过关的。

该条文确对实际工程有不利影响。

我们认为,仅为了不致维修时关停部分过大而参照美国规范的做法多少有些盲目,可行的作法应该是根据一幢建筑的功能分区设置报警阀。

比如,对于一座有地下室、裙楼及标准客房的酒店,应分设控制地下室、裙楼及客户三个部门喷头的报警阀,而不管这三个部分的喷头数,这样做在实际工程中技术上也是可行的,灭火也是有效的。

若要提高系统可靠度,则各功能区可并联一个报警阀;这样做,既可保证灭火及报警的有效性,又可节省大量管材及其占据的空间和面积。

再说,800个喷头的数量概念看似清晰,其实模糊,700个行不行?900个行不行?为什么偏偏是800个?就上海场、广东场和亚特兰大场而言,一个报警阀控制几千个喷头不也运行正常吗?多个特便加在一起不就成了通用吗?目前,我国有建的超高层、大面积、大体量的民用建筑很多,该规范条文确实给工程带来了不利的影响,解决的办法有:
(1)修改规范条文(刚刚颁布新规范再修改时间上不允许,可以在下次修改时再论性条文。

建议该条文相关部分修改如下:
6.2.3 宜根据建筑的功能分共及维修方便设置报警阀,在单一功能分区面积较大时宜设置备用报警阀。

3、在调试过程中,发现增压泵流量稍大于设计选型,设计增压泵流量为0.83l/s,实际安装为3.2m3/h,折合0.89l/s,接近《高规》(2001版)第7.4.8.1规定的不大于1l/s流量值。

当一个末端试水阀开启时,因沿程及局部水头损失等原因,其流量有可能小于1l/s,此时,增压泵供水量与一个试水阀出水量大致相等,系统压力难以降至主泵开启压力,故出现主泵不启动,报警的情况,再打开一个试验阀,加大用量,此时增压泵供水量小于系统出水量,系统压力降低,主泵启动,报警阀报警。

系统流量较小,出现主泵及报警阀不动作并不影响灭火。

但是,因增压泵在系统中的主要功能是维持正常情况下系统压力,火灾时应使主泵及报警阀忙动作,为达此目的,在较大系统中,增压泵流量应再小一些,比如小于0.5l/s,这样,增压泵工作的时间较短,主泵及报警阀将能及时动作。

4、结语
(1)通过工程实例说明自动喷水灭火系统中报警阀应按建筑功能区域设置,而不应以喷头数目设置,对于较大系统,为保证系统可靠度可设备用报警阀,这样修改规范6.2.3条将有利于超高层、大面积、大体量的自动喷水系统设计。

(2)为保证主泵及报警阀尽快动作,在较大系统中应适当缩小增压泵流量。

王峰肖裔平。

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