消防泵范例6篇

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消防泵范文1

关键词:消防泵;消防系统;巡检

中图分类号:D63 文献标识码:A

随着我们经济的飞跃发展,我国建筑的多元化、多样性,商住一体的住宅、娱乐、大型商场等等的发展,消防工程越来越显示出作用。消防工程具体可分为:火灾自动报警工程、消防给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、应急照明等,但是它们是一个统一的整体。

当火灾发生初期,烟气达到一定浓度时,烟感感受到火灾的发生,将火灾信号传输到消防控制中心;火灾初期靠喷淋管道的喷淋喷水,人们救火的主要设备是消火栓,自动与人们手动联合将火灾控制在初期,防止火灾的进一步扩大,但这些运行都是靠喷淋、消火栓管道中的消防水做到的,有没有消防水是能不能灭火的关键,消防水靠什么?靠消防泵房内消防泵的启动,将消防水池中的水源源不断的输送到各个消火栓、喷淋头处达到灭火的目的。所以消防泵在关键时刻的启动将是我们非常需要的。下文介绍自动巡检的方式。

1 工频巡检原理及技术要求

工频巡检能是消防泵控制柜安装时间继电器,调好固定时间定期启动消防泵,达到对消防泵的定期启动、运行。但正常的想法就是:虽然定期启停,达到了泵的巡检功能,但是对于管道、设备的冲击这个问题如何解决?下面介绍一下工频巡检的过程,大家对于这个问题就不难理解了。与普通的泵间管道阀门设置相比,泵出水主管道处、泵与单独设置的泄水管道之间,均安装电磁阀,在工频巡检开始时,首先关闭出水主管道处电磁阀,第一个泵按照定额功率启动,由水池中正常启动吸水,经单独设置的泄水管道,将水排回水池内而不是打入至主管道中;第二泵巡检时道理一样。也就是说三个电磁阀控制泵间的管道形成闭合回路,达到既能达到泵的启动,又不带动整个管道系统。

达到这样的功能,要求工频巡检必须设置如下技术要求:a.需增加一套泄水回路管道,浆泵出水回流至水池;b.需增加三个电磁阀;c.在水池吸水口出增加一个止回阀,防止泵吸水时回流;d.应有防超压措施,必要时增加减压阀组

(1)优点:能够定期启动,不需人工,节省人力、财力;能反映出消防泵实际的启动、运行能力。

(2)缺点:消防水泵频繁的使用工频启动水泵,对于功率较大的消防泵来说机械冲击将会极大的减少水泵的使用寿命,同时对消防管道产生压力,管道容易渗漏,增加维修量;瞬间启动电流,对供电电网造成冲击,形成电压不稳定,对消防泵的电机造成伤害,无疑缩短消防泵的使用寿命;对于功率大的消防泵,每一次的启动耗电量、运行费用不可忽视;增设的电磁阀容易出现故障,依然达不到消防灭火的效果。对于过多地频繁启动运行的自检不是很适合。

2 低频巡检原理及技术要求

低频巡检是采用微机控制器启动巡检子程序,采用变频调速器驱动泵组,使设备中的巡检执行器输出一个较低的频率去逐一驱动消防水泵,使消防水泵以一个较低的转速做一段时间的低速运转,就如同自家的汽车,打火后发动机运转,只表明了发动机能正常运转,但达不到汽车前进的转数。

特点:变频启动随启动功率增加而增加负荷电流,这种软启动方式不会对泵有机械冲击,增加消防泵使用寿命;巡检时,水泵转速低,泵不会出水,也不会对管网增压,不会造成管网或喷淋头破裂;在主干管上未加泄压阀,不改动给排水工程师的设计,这对于旧设备的改造尤其方便适用。启动电流低,运行的只是启动阶段,节能、不会对管网增压、对供电电网不会造成冲击,造成电压不稳;低功耗运行,巡检时水泵转速低,启动电流小,消防泵巡检输出功率仅为额定输出功率的百分之几。倘若以2台55KW的喷淋、消火栓泵为例,每周每台泵运行10分钟,长久以来,节电相当可观。

3 人工巡检特点及技术要求

特点:能全工况地进行消防出水试验,能真实地反映消防泵的状态,对于日常维护所发现的问题,能及时解决。但由于人工巡检毕竟要依靠人的行为、行动,时间久了巡检人员就易出现麻痹思想,即使在管理制度上制定了对消防设备的管理及日常巡查的制度,但由于无人监督,人工巡检也容易成为形式,所以人工巡检存在着管理不善和无人监督的弊端。

消防泵自动巡检新技术应运而生,但无论是哪种巡检方式,均需要有一定的技术要求作保障,才能使其完善、可靠。(1)消防系统每年宜进行一次全面的测试,消防泵也应进行出水(正常工况)的试验。这是因为消防泵自检的最佳工况是能真实地反映消防泵实际运行的工况。(2)消防巡检方式应具有火灾时自动切换功能,并确保消防泵启动后不得自动停泵。在消防泵灭火运行时,对巡检信号应不予响应。在消防泵自检期间,若遇到消防运行的命令时,应能立即中断正在进行的自检动作,及时关闭旁通管路上的电磁阀并加以确认,强行停止自检。系统自动将消防泵转入正常(工频)工况,使消防泵达到额定转速,确保消防泵的出水能满足系统的流量和扬程要求。(3)在设有消防巡检的消防给水系统中,从可靠的角度出发,均需设置泄压阀。无论是常速自检方式还是低速自检方式,都有可能出现系统的超压问题。若电磁阀未打开或软启动器、变频器运行不正常,就可能在闷泵。泄压阀可在系统中设一套共用。(4)由于消防泵加强了平时的维护管理,消防泵需要经常运行,故消防泵机组也需考虑水泵和管路的隔振措施。作为消防泵还应防止被冰冻,保证系统的正常,不致设备失效和损坏。

除了满足以上的技术要求外,对于常速巡检方式,还应能在消防泵巡检前自动打开电磁阀,并必须在自检完成后自动关闭该阀门。其中的电磁阀也可用泄压阀代替。旁通管宜设在消防泵出水的止回阀前,便于各台消防泵分别检测,且可防止系统从高位消防水箱出水,达不到消防泵检验的目的,消防泵从消防水池吸水的巡检方式应利用巡检的排水,可将其回到消防水池。其排水管的管径宜与消防泵出水的管径相同。

结语

现在的消防工程中,多数采用智能数字低频无压巡检柜。在消防系统无消防命令且各消防控制设备系统开关置于自动状态时,可对消防泵做自动巡检运行。有主回路巡检及消防设备无压巡检两部分组成,可完成对主控回路及消防泵的低速自动巡检,主回路巡检完成后,该装置接到巡检指令后会依次对消防水泵进行低速无压巡检。自动巡检周期为数小时至数百小时任选,定期自动启动巡检程序且具有手动巡检功能。

消防泵范文2

关键词:人工;自动;巡检;方法;应用

中图分类号:TU892 文献标识码:A 文章编号:1000-8136(2012)06-0092-02

消防泵自动巡检技术为管理者提供了一个良好的平台,满足了消防水泵巡检要求,确保了火灾时消防泵能及时启动运行。但消防泵自动巡检方式不能完全代替人工消防设备的检查,消防泵除周期性的进行自动巡检外,还需定期进行人工维护保养,人工定期对消防泵进行全工况试验,以确保消防给水系统的可靠性。

1 消防泵巡检的常见方法和分析

1.1 人工巡检

人工巡检是靠巡检人员定期对消防泵进行人工启停操作,以检查水泵能否正常运转,并在记录簿上签到、记录。

人工巡检能全工况地进行消防出水试验,能真实地反映消防泵的状态,能及时解决日常维护中发现的问题。但由于人工巡检毕竟要依靠人的行为、行动,时间久了巡检人员就易出现麻痹思想,即使在管理制度上制定了对消防设备的管理及日常巡查的制度,但由于无人监督,人工巡检也易成为形式,所以人工巡检存在着管理不善和无人监督的弊端。

1.2 自动巡检

自动巡检是采用工业计算机控制技术,对消防给水设备进行系统的动态监测。它可以在设定的时间周期内自动地启动消防泵,对消防泵的运行进行检查;还可以对供电电源的欠压、过电压、缺相、短路、过载、回路及电气的绝缘作出在线监测及报警,并通过微机内的RS485接口把各泵的检查结果反馈到消防中心或物业值班室。一个巡检周期且无消防运行时,才又开始一个自动巡检过程。当发生火灾时,它能自动切换至消防状态,并与建筑物的火灾报警系统结合,实现对消防供水全系统的整体监控。

所以,较之人工巡检,最大的优点就是无需管理者特意去巡检消防水泵,只要管理者根据需要设定一个时间周期,系统就会自动对消防泵进行检查。相对于人工巡检,自动巡检对提高消防给水系统的安全可靠性具有一定的意义,它给巡检工作提供了规范化的科学管理,从而有效地解决了消防泵长期不用造成的锈蚀卡死等问题。

2 消防泵两种自动巡检方式的分析和比较

2.1 消防泵两种自动巡检方式的分析

2.1.1 工频巡检

工频巡检是定期将消防泵以额定转速运行一段时间后自动停泵。消防水泵频繁或较频繁的使用工频来启动,对于功率较大的消防泵来说,机械冲击将极大地减少水泵的使用寿命,同时由于工频启动水泵时产生的启动电流会频繁地对供电电网造成冲击,所以工频巡检方式不适于过多地频繁使用。但工频巡检方式在一定时间内模拟了消防给水的实际工况,其检验的是消防泵启动、正常运行的全过程。

2.1.2 低速巡检

低速巡检是采用微机控制器启动巡检子程序,使设备中的巡检执行器输出一个较低的频率去逐一驱动消防水泵,使消防水泵以一个较低的转速做一段时间的低速运转,如:以低于300 r/min的速度做低速运转,每台泵各运行10 min,即结束一次巡检运行。

低速巡检由于采用变频调速器驱动泵组,这种软启动方式不会对水泵有机械冲击;巡检时,水泵转速低,泵不会出水,也不会对管网增压,无造成管网或喷淋头破裂之虑;启动电流低,对供电电网不会造成冲击;低功耗运行,节能,巡检时水泵转速低,输出电压低,启动电流小,所以消防泵巡检输出功率仅为额定输出功率的百分之几。倘若一个工程按每月巡检两次、巡检时间10 min,长久以来,节电就相当可观。

但低速巡检也有不足之处,目前消防泵功率都比较大,大都采用降压启泵和软启动器启动方式,采用低速巡检检测,对于采用星、三角型降压启动和自藕降压启动的消防泵,无法检测泵的启动部分,对于软启动器启动的消防泵,则无法运行到工频阶段。

2.2 消防泵两种自动巡检方法的比较

工频巡检和低速巡检在消防泵的维护中都能防止消防泵的锈蚀。从管理角度看,工频巡检能反映出消防泵实际的运行工况,但却有耗电大、运行成本高、对管网可能超压等缺点,所以对于过多地频繁启动运行的自检不是很适合。从消防泵故障原因的角度看,消防泵长期不用造成的故障主要是泵机组轴的咬合问题,电机启动不完全的工况问题较少,而低速巡检,虽运行的只是启动阶段,但却有着节能,不会对管网增压的特点,还有由于在主干管上未加泄压阀,不改动给排水工程师的设计,这对于旧设备的改造尤为方便、适用。所以在工程的实际应用中较多。

3 消防泵自动巡检在工程中的应用

3.1 消防泵自动巡检功能

(1)应有手动和自动巡检功能,自动巡检周期应能按需设置,巡检方式为逐台启动方式,时间不少于2 min。一般巡检设备供应商提供的巡检可调天数为1~30 d,单台泵巡检时间可调为0~15 min;巡检周期天数可根据不同地区、不同季节和水泵房的环境条件来确定,并在以后的巡检运行中结合故障发生情况,进行不断调整完善,做到合理有效。

(2)应具有火灾时自动切换功能,并确保消防泵启动后不得自动停泵。在消防泵灭火运行时,对自检信号应不予响应。消防泵自检接到火警信号时,应能立即中断巡检运行,将系统自动转入消防泵正常(工频)工况,使消防泵达到额定转速,确保消防泵的出水能满足系统的流量和扬程要求。

(3)巡检时发生故障,设备应能及时发出声、光故障报警,并将信号传给消防控制中心或管理值班室。具有故障记忆功能的设备,记录故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。

(4)主备水泵应具有自动互投和主备电源自动互投功能。巡检时,当主泵发生故障时,备用泵应能自动投入。同样,当主电源发生故障时,备用电源也应能自动投入。巡检装置应将故障信号传给消防控制中心或管理值班室。

(5)消防巡检设备还应有电器主回路检测功能,对主回路短路、过电流、断电等进行故障报警。

(6)采用电动阀门调节给水压力的设备,所使用的电动阀门应参与巡检。

(7)采用工频方式巡检的设备,应有防超压措施。设巡检泄压回路的设备,回路设置应安全可靠。

3.2 消防巡检控制器的可靠性

为连线方便,一般消防巡检设备与消防泵控制设备放在一起,都安装在消防水泵房内。对于有地下层的建筑,水泵房通常都设置在地下层,由于长期不通风和潮湿环境,必然对电子设备的稳定和可靠性产生影响。所以在工程设计时,建议可将消防巡检和水泵控制设备与水泵分开安装,设置独立控制室,控制室应与水泵房相邻,并可通过玻璃窗观察到水泵运行。

3.3 消防巡检设备的远距离监视

消防巡检设备应配备各种通讯接口,可通过RS485总线通讯或以太网通信,实现数据远传、图像监视、故障报警、信息打印等功能。对于设有消防控制室的建筑物,可在消防控制室内进行远距离监视,监测设备可利用消防控制室的计算机终端机,配备专用软件,通过通讯传输线路进行监测。无消防控制室的建筑物,可在物业管理室安装一台与巡检控制柜界面同步的远程监视界面进行监视。消防巡检设备远距离监视内容应有:巡检设备手、自动运行状态;消防泵巡检时各消防泵的运行状态和故障状态,故障报警;双电源供电电源和备用电源的工作状态和欠压报警;消防泵供电电源主开关的工作状态及欠压、短路、过电流、电机断电等故障报警。

3.4 巡检设备至各消防控制柜

巡检连线的选择,巡检设备至各消防控制柜之间连线一般在巡检柜与各消防控制柜内部完成。采用低速自动巡检方式的巡检设备,由于巡检时,消防水泵以一个较低的转速做低速运转,运行功率低,所以,其引出导体的载流量可按小于消防泵额定电流进行选择,如:有的消防巡检供应商提出按消防泵额定电流的1/3进行选择。

4 结束语

消防泵是水灭火系统中给水设备的重要设备,发生火灾时,它能否正常运行直接影响到灭火的成功与否。所以,灭火时消防泵能否正常运行与日常维护管理紧密相关。消防泵自动巡检技术为管理者提供了一个良好的平台,满足了消防水泵巡检要求,确保了火灾时消防泵能及时启动运行。但消防泵自动巡检方式不能完全代替人工消防设备的检查,消防泵除周期性的进行自动巡检外,还需定期进行人工维护保养,人工定期对消防泵进行全工况试验,以确保消防给水系统的可靠性。

参考文献:

[1]侯加全,王浩.消防泵低频低速巡检中电气主回路巡检的实现[J].电气应用,2011(02).

[2]李军奇.消防给水系统中消防泵自检方式的分析[J].铁道劳动安全卫生与环保,2007(05).

The Fire Pump Automatic Inspection Applications in Engineering

Li Changmeng

消防泵范文3

关键词:消防泵;消防控制;设置及安装;电力线缆

Abstract: the fire pump water supply system, the heart is fire, fire water supply network for the task, for a fire hydrant and sprinkler head provide enough pressure source of water. This paper, the author of the civil building fire pump design and installation of and summarized, and puts forward the design and installation to be aware of a few questions

Keywords: fire pump; Fire control; Setting and installation; Power cable

中图分类号:TU998.1文献标识码:A 文章编号:

民用高层建筑中的消防泵的设计与安装含消防泵体、管道、阀门、电控柜及仪表等内容,消防泵是消防给水系统中的心脏,为消防栓和喷淋头提供足够压力的水源。如果在消防泵设计和施工中的某个环节中出现问题,当建筑物发生火灾时,消防泵不能正常工作,将会给国家和人民生命财产造成不必要的损失。笔者在多年的施工图审查和工程管理中,发现消防泵的设计或安装中由于考虑不周全,出现了一些错误和不当做法,给建筑物消防系统的正常运行埋下了安全隐患,因此探讨关于消防泵设计及安装常见问题很有必要。

根据用途,消防泵分为以下几种类型:消防喷淋泵、消火栓泵、消防稳压泵、消防增压泵。本文主要针对泵房常见的消火栓泵和消防喷淋泵进行分析。

1消防泵的选型

目前,我国规范对消防水泵性能没有详细的规定,致使消防水泵的选用上有不少出入。美国NFPA20对消防泵的性能规定如下:水泵出流量为选定工作点的流量的150% 时,其扬程不小于选定的工作点的扬程的65%,关闭水泵时的扬程不大于选定工作点扬程的140%。其实际是规定了水泵的性能曲线是一条平滑的曲线。建议设计人员在设计中参考NFPA20的规定,选择合适流量、扬程的泵,有效提高建造效益。

2消防泵泵体的安装 消防泵体安装常见问题有两个,其一是安装位置不当,机组两侧及冷却风扇、水箱前方没有按规范,预留有1m左右通道和空间,以利于更佳散热、设备维修及维护之需。设备上方没有安装供设备维修用的吊装拉环或横杆;其二是泵体的进出管连接管件设置不当。进出管上无减振和维修用的柔性连接、短管连接。泵的出口管重量直接加在消防泵上,危害消防泵的使用寿命。

3泵房管网安装

泵房管网安装常见问题:

1)消防水泵泵组的吸水管少于两条或者两条独立设置。这个问题在施工中比较常见,当其中一条损坏时,没有其他的吸水管或其余的吸水管不能同时给主、备用泵供水。

2)消防水泵泵组虽然设置了两条出水管与消防环状管连接,但没有设置合适的控制阀门。当其中一条出水管检修时,其余的出水管不能正常供应水。

3)施工单位在消防水泵吸水管上安装了闸阀或不带自锁装置的蝶阀。使用过程中,操作人员不易发现阀门开闭状态,且当泵运行时候,蝶阀自动关闭或关闭一部分,使泵的流量不能达到设计使用要求。

4)消防水泵的出水管上应设止回阀、闸阀或自锁式蝶阀以及检查用压力表和65mm的放水阀门,密封垫应采用官网设计最高压力的材料制作。当存在超压可能时,出水管上应设置防超压设施。消防官网的管件接口处常常出现漏水现象,绝大多数都是因为管网长期超压,破坏密封垫引起。

4消防泵控制柜的操作电源

笔者经常参与泵房的运行检测,发现很多泵房消防栓泵控制柜的操作电源直接取用交流220V,而一些设计参考图集也依然选用了交流220V,这与规范JGJ/T16-92规定消火栓控制回路应采用50V以下电压冲突。通过调查研究,部分专业的消防施工单位因为了解规范的内容,首选采用消防控制室的24V直流,但由于压降和线路敷设的原因,不能有效控制消防泵的启停,为图方便和节省建造成本,直接选用交流220V电压作为操作电源,而个别的施工单位根本就不了解相关消防规范的要求,按普通泵远程控制的原理,直接采用220V交流电源。以上这样的做法虽然能有效实现控制消防泵启停功能,但是做法不正确。因为在使用消火栓时,消火栓按钮很容易被水溅湿,使得消火栓按钮控制线路漏电,引发危险。为安全考虑,不应采用交流220V,稳妥的做法是在控制回路加装控制变压器,将操作电压降至36V。

5、消防泵的动力电源及线路敷设

消防泵房通常独立设计,与开闭所或配电房的距离较远。而消防泵要求至少双回路电力供电。设计人员参考旧的图集和规范,部分建设单位、施工单位从节约成本方面考虑,选用普通电力电缆。笔者认为,必须学习领会新的设计规范,《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007明确规定,“在外部火势作用一定时间内需维持通电的下列场所或回路,明敷的电缆应实施耐火防护或选用具有耐火性的电缆。消防、报警、应急照明、断路器操作直流电源和发电机组紧急停机的保安电源等。”对消防配电线缆的选用做出了明确规定。否则过过低标准的选用普通电缆都会给工程带来隐患。根据《民用建筑电气设计规范》关于“消火栓、消防泵及水幕泵、防排烟设备、火灾暂时工作的备用照明和消防电梯在火灾发生期间的最少连续供电时间应大于等于180min”的要求,所以提议:需采用耐火电缆的场所均采用矿物绝缘电缆或阻燃电缆,且电缆均需要穿管或金属线槽敷设,明敷的金属管或金属线槽须刷防火涂料。

6 结束语

综上所述,目前泵房消防泵在设计和施工环节中或多或少地存在着以上被忽视的问题。鉴于消防泵是整个建筑物灭火系统的核心设备,因而消防泵配电设计与施工的重要性可想而知,必须引起大家的足够重视。笔者由于本身水平所限,仅作抛砖引玉。希望各位同行共同探讨,认真学习规范,全面、正确地理解规范,在设计与施工中,及时发现和纠正一些违反强制性条文的问题和不恰当的做法,减少建筑消防隐患。

参考文献:

《消防泵》GB6245-2006

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008

消防泵范文4

关键词 消防水泵 防排烟机控制

中图分类号:TU998.1 文献标识码:A 文章编号:

2005年,上海市消防局颁发了《上海市建筑消防设施调试技术规定》,该规定从2003年2月1日开始执行,对泵和风机的控制作了如下规定:

消防控制器停机时,消防控制室内应能手动直接控制消防水泵,无控制风口的防排烟系统运行。

上述规定进一步强调了消防水泵和防排烟机的控制,强调在消防控制室对消防水泵和防、排烟机手动控制的条件性,就是说在消防控制器停机时,也就是说控制器不能工作时,消防水泵和防、排烟机也要能手动进行启、停;该规定应该是很具体、很客观、也是很有必要的,因为“报警控制器”的基本组成是“火灾自动报警”和“联动”部分,其主要的功能是从火灾自动报警部分获取火灾信息,然后控制器进行信息处理后,发出警报,疏散人员,并启动灭火设备进行灭火,消火栓泵、喷淋泵、正压送风机、排烟机是相当重要的消防防设施,可以说它们分别是水灭火系统和防、排烟系统的“心脏”,这些设备能否正常运行关系到整个消防工程的成败,因此对这些设备的控制方式自然引起了各方面的重视,近几年来,国家对“以人为本”的消防工程越来越重视,消防技术发展很快,消防设备的控制要求也越来越高。

具体体现在国家规范和地方的一些规定上,都对消防水泵和防、排烟机的控制作出了相应的规定。

现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中对消防水泵和防、排烟风机的控制作出了明确的规定,摘录如下:

消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:

控制消防水泵的启、停;

显示消防水泵的工作、故障状态;

显示启泵按钮的位置;

消防控制设备对自动喷水和水喷雾灭火系统应有下列控制、显示功能:

控制系统的启、停;

显示消防水泵的工作、故障状态;

显示水流指示器、报警阀、安全信号阀的工作状态。

火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有下列控制、显示功能:

停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号;

启动有关部位的防烟和排风机、排烟阀等,并接收其反馈信号;

控制挡烟垂壁等防烟设施。

上海市工程建设规范《民用建筑水灭火系统设计规程》(DGJ08-94-2001)对消防泵的控制作出了较为详细的规定:

消防泵的控制和动力供应应符合下列规定:

1、消防泵启动后不得自动停泵;

2、消防控制中心(值班室)应能直接开启、停止消防泵运行;

3、采用临时高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,应由设在消火栓箱内的按钮远程启动其消防泵。采用稳高压消防给水系统的室内消火栓给水系统,其消火栓箱内可不设远程启动其消防泵的按钮,可由室内消火栓给水系统的消防稳压泵的压力联动装置启动其消防泵;

4、采用临时高压消防给水系统的自动喷水灭火系统,应由报警阀组的压力开关联动开启其消防泵;采用稳高压消防给水系统的自动喷水灭火系统,其消防泵应由消防稳压泵的压力联动装置启动,其报警阀组的压力开关可不联动消防泵;

5、消防水泵房内应有消防泵、消防稳压泵、消防转输泵的手动开启和关闭装置;

6、消防泵、消防稳压泵及消防转输泵应有不间断的动力供应,可采用内燃机作动力。

按照上述规定,消防水泵、防排烟机的控制基本上形成了一种通用方式,现将消火栓、喷淋泵、防排烟机的最基本的控制方式—直接启动、临时高压系统的控制方式分叙如下:

1、消火栓泵的控制

其控制原理图见图一、图二

控制线路的简要说明:

(1)消火栓按钮直接启动消火栓泵

将转换开关SA置于1#用2#备或2#用1#备,建筑物内任一消火栓按钮闭合,中间继电器KA动作,交流接触器1KM或2KM动作,1#消火栓泵或2#消火栓泵启动。

(2)水泵房现场启停消火栓泵

将转换开关SA置于手动状态,按下ISF或2SF启动按钮,交流接触器1KM或2KM动作,1#消火栓或2#消火栓泵启动,按下1SS或2SS停止按钮,则可停止1#消火栓泵或2#消火栓泵。

(3)消防控制室启停消火栓泵

转换开关SA通常是置于1#用2#备或2#用1#备状态(只有需要在泵房现场手动启动时再置于手动状态),一旦出现火灾,如火灾现场消火栓按钮启泵系统故障,则消防控制室的值班人员应立即操作火灾自动报警系统联动控制柜的启动按钮,KA01或KA02触点闭合,交流接触器1KM或2KM动作,1#消火栓泵或2#消火栓泵动作,消防控制室值班人员需手动停泵时,则可操作火灾自动报警系统联动控制柜上的停止按钮,此时KA01或KA02触点断开,消防泵停止运行。

(4)就地异地控制状态反馈

控制系统中设置了中间继电器5KA,其作用是当水泵房现场进行手动控制时,转换开关SA置于手动状态,5KA动作,火灾自动报警系统联动控制柜上异地控制状态指示灯点亮,消防控制室可及时获取这一信息,而且此时消防控制室仍然可以启动消火栓泵。

2、防、排烟风机控制

其控制原理图见图三、图四

控制线路的简单说明:

(1)火灾自动报警控制器自动启动防、排烟机

转换开关SA置于自动挡,探测器探测到火灾后,报警控制器立即闭合动合触点K,中间继电器KA1动作,交流接触器1KM动作,防、排烟机开启。

(2)防、排烟机现场启停防、排烟机

转换开关SA置于手动挡,按下启动按钮SF1,交流接触点1KM动作,防、排烟机开启。

(3)消防控制室启、停防、排烟机

转换开关SA不管是自动挡还是手动挡,消防控制室联动柜上的钥匙式按钮SF都可以控制防、排烟机的启停。

(4)排烟口启动排烟风机

火灾报警后,任一排烟口SQn动作,都可开启排烟风机。

自动灭火过程是依靠报警控制器和联动控制器来进行自动警报和灭火的。

然而,火灾自动报警器和联动控制器毕竞是一种设备,是由各种电子元件和线路组成的设备,既然是设备也就存在着故障的可能性,而“人命关天”的灭火工作是不允许其主要的灭火设施—消防水泵和防排烟机处于不十分可靠的工作状态中,为了以防万一,增加水泵和风机工作的可靠性,所以消防局在《上海市建筑消防设施调试技术规定》中作出了“在消防控制器停机时,消防控制室内应能手动直接控制消防水泵,无控制风口的防排烟系统运行”的规定。

但是,在理解“消防控制器停机”这一状态时,却出现了一些偏差,一种是理解成为主机电源出现故障,主机完全不能工作,一种理解主机总线不能工作,整个主机瘫痪,还有一种把这句话理解成了要完全摔开主机,在消控中心再独立地设置一套泵和风机的远程控制。在一段时间内这种做法很是盛行,在许许多多的工程中,在消防控制室的墙上都挂着一个强电的泵和风机的控制盘,该控制盘无论是按钮还是显示灯,采用的都是~220V的强电,都是从消防水泵,防、排烟机现场的控制柜内引过来的,而消防水泵,防、排烟机和控制回路全都是~220V的强电。

笔者认为这种完全摔开报警主机,独立配置一套强电的消防水泵和防、排烟机的做法不是很妥当的,首先消防控制室内除进线电源外,其余都是50V以下的弱电,尤其现在的智能化建筑中,大量的BA系统,安防系统及通讯系统和火灾报警联动系统均设置在一个控制室内,而且都采用50V以下的工作电源,所以在控制室内设置一个强电控制盘,增加了强电的份量,人为地造成了一些不安全的因素,而且,由于这种强电控制盘采用的是非标准控制盘,和整个控制室的设备不很协调,既不安全,又不美观,影响了控制室设备的协调性。

笔者认为,正确地理解上海市消防局规定的“消防控制室停机”,应理解成为前面的两种情况:一是主机电源出现故障,二是主机的总线不能工作。

先说说主机电源,国家现行规范中对消防设备供电电源的规定如下所述。

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)的有关规定:

建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:

一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;

二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二类负荷供电;

1、室外消防用水量超过30L/s的工厂、仓库;

2、室外消防用水量超过35L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;

3、超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆,每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25L/s的其他公共建筑。

三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备:

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2001版)的有关规定:

高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《工业与民用供电系统设计规范》的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电处设置自动切换装置。

一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在30s内供电;二类高层建筑自备发电设备,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动装置。

《火灾自动报警系统设计规范》(GB50016-98)的有关规定为:

火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源。

火灾自动报警系统的主电源应采用消防电源,直流备用电源宜采用火灾报警控制器的专用蓄电池民或集中设置的蓄电池。当直流备用电源采用消防系统集中设置的蓄电池时,火灾报警控制器应采用单独的供电回路,并应保证在消防系统处于最大负载状态下不影响报警控制器的正常工作。

火灾自动报警系统中的CRT显示器、消防通讯设备等的电源,宜由UPS装置供电。

从上述规定可知,重要的消防设施都必须使用消防电源,基本上都是属于一、二类用电负荷,建筑本身就有外面的电网提供双回路供电,就是说,当外电网有一路有问题时,另外一个回路可提供该建筑的一、二类用电负荷,而建筑内部也用合理的配电方式,即双电源供给消防设施的办法保证了电源的可靠性,特别重要的建筑还要配备柴油发电机,万一双电源都出故障,那么还有第三个电源可利用,这样可靠性就更高了。

对于火灾自动报警控制柜,由于在《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98)中已明确规定:火灾自动报警系统应设有主电源和直流备用电源,所以现在不管是进口的还是国产的火灾自动报警控制系统,都配有主电源和直流备用电源

综上所述,现在的火灾自动报警系统在系统的电源方面考虑是相当周到的,真的发生两路电源都发生故障了,那么,系统的专用蓄电池是一直处于浮充状态,一旦没有充电电源了,可以马上投入运行。

现在再来分析一下另外一种情况,即火灾报警控制总线出故障,一般情况下,每个报警总线都安装了短路隔离器,安装在每一个分支回路的前端,当分支回路发生短路时,短路隔离器动作,自动将输出端该分支回路断开,保证总线回路其他部分能正常工作。当然,短路隔离器也是一种设备,万一其发生了故障,故障部份的总线不能切开,则必然会引起总线出故障,总线上的所有联动都将无法实现。因此,火灾自动报警系统的厂家都在报警控制柜上配备了“多线联动”装置,下面还是以上海市松江电子仪器厂和北京西门子西伯乐斯电子有限公司的报警设备进行说明。

上海松江电子仪器厂生产的火灾自动报警设备,其多线联动是利用安装在柜机面板上的按钮及HJ-1807多线模块来实现的,为了避免报警联动总线对消防水泵及防、排烟风机的影响,这些重要的消防设备是通过各自专用的控制线和HJ-1807多线模块连接到控制柜上的,接线图如下所示:

HJ1807多线模块技术指标

工作电压:DC24VAC250V/3A、DC24V/5A,提供二常开二常闭转换触点;

静态监控电流:5mA,动作电流15mA~35mA;

线制:每个控制点二根控制线(M+,M-);

继电器工作电压:DC24V,继电器触点容量;

北京西门子西伯乐斯电子有限公司的S1151和S1131产品,其多线联动是利用ZA9341A联动控制盘和E3L020输入输出卡来实现的。

E3L020输入输出卡的技术性能:

可接入S1131系列控制器进行输入/输出功能扩展。它既可以驱动继电器输出(负载能力为24V/40mA),又可以接收无源触点(或动合接地)的输入。

具有16路可编程输入/输出(即输入输出之和的最大数是16),触点输入、断电器输出。

输入/输出具都有防电压冲击和电磁干扰;输入/输出都有短路保护。

ZA9341A联动控制盘的技术性能:

9341A设备操作盘与E3L020输入输出卡及控制器一起用于报警及联动控制系统中,主要用于控制柜及琴台上,共有相互独立的8路输出。

“自动”状态下,接收系统(控制器或其它设备)发出的“请求”信号后直接控制消防,此时“请求”指示灯亮。

“手动”允许时,可以通过键盘发出启动及停止命令(手动时需要操作软件锁ABA键)。此时相应路的“启动”指示灯亮。

设备启动后信号返回时“联动”指示灯亮。“请求”、“启动”和“故障”信号在显示板上显示并用不同类型的声音报警。

有“试灯”和“消音”功能。

多线联动方式接线图:

从上述两种有代表性的报警设备的多线联动方式可知,消防水泵,防、排烟机这些重要的消防设备由于采用了多线联动方式,即采用了和总线及其它设备控制线完全独立的控制线,可以排除互相间的干扰,另一方面,这些多线模块和专用的输入输出卡的工作电源在前面已介绍过了,既有双电源供电输入,又有蓄电池备用以防万一,应该说是相当可靠的,因此,可以得出结论:利用火灾自动报警控制器的多线联动进行消防水泵,消防风机的手动控制操作是完全可行的,是符合规范要求的,没有必要再从消防水泵,防、排烟风机的现场控制柜上引入一套强电控制设备。当然,该控制的实现需火灾自动报警设备和消防水泵,防、排烟机的控制密切配合,实现对消防水泵,防、排烟机的控制要求。

上海地区的许多消防工程中,还是采用了在消控室从消防水泵房,防、排烟机的控制柜拉一套远程控制的做法,也就是所谓“硬拉线”的做法,笔者认为,只要选用的火灾自动报警系统有多线联动控制方式(绝大多数的控制器都有),就没有必要再做。其缺陷已在前面说过,不再赘述。

上海松江电子仪器厂2004年6月出版的JB-1501A型、JB-2002型,JB-3101型、JB-3102型火灾自动报警控制系统的设计手册中,在多线联动控制系统中新增加了“多线联动辅助电源”,其接线图和有关说明如下:

说明:多线联动辅助电源设置于泵房)等现场,使用现场的AC220V交流电源,输出DC24V至火灾报警控制器机柜内多线联动控制板,当消防控制室电源出问题时,此辅助电源可保证多线联动手动控制的有效操作和多线控制模块1807的正常工作。

对于上海松江电子仪器厂的这种做法,笔者认为没有这种必要,虽然多线联动辅助电源是设置在泵房等现场,使用现场的AC220V交流电源,但究其根本,泵房消防控制室的AC220V和消防控制室的AC220V都是来自该建筑低压配电系统中的消防电源,其可靠程度是一样的,不存在消防水泵房等现场的AC220V会比消防控制室的AC220V更可靠的问题,前面已分析过从消防控制室给出的两路AC220V电源已相当可靠,要满足一、二类负荷供电的要求,而且控制器还配有蓄电池。另外多线联动辅助电源的方式由于泵房等现场和消防控制室有一定的距离,采用DC24V低压电传输还存在着电压降的问题,在某种程度上还降低了多线联动电源的可靠性,因此最好不要采用。愿与上海松江电子仪器厂商榷。

参考文献:

1、建筑设计防火规范(GBJ16-87)(2001年版)

2、高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)(2001年版)

3、自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-2001)

4、火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)

5、民用建筑防排烟技术规范(DGJ08-88-2000)

6、民用建筑水灭火系统设计规程(DGJ08-94-2001)

7、自动喷水灭火系统设计手册

消防泵范文5

关键词:消防水泵柴油机,NFPA,FM,UL,应急发电柴油机,故障停机

1、消防泵柴油机应用的重要性

柴油机驱动消防水泵广泛应用于石油化工、钢铁冶金、电力工业、一般工业、交通设施及商业建筑等行业及领域的消防系统,是消防系统的核心动力设备,虽然有电动机驱动的消防水泵,但在火灾状态下,柴油机驱动消防水泵是在失电情况下,消防系统的唯一保障,如果消防水泵出现问题,那么整个消防系统都将失去功效,而无论系统的设计及安装有多完善。所以,消防水泵是这些系统的核心设备,而柴油机又是柴油机驱动消防泵的动力来源,极为关键,且不能有任何的闪失,必须确保万无一失。目前柴油机消防泵一般都采用应急发电柴油机作为驱动设备,把应急发电柴油机和消防泵柴油机混为一谈,只是简单地把应急发电柴油机考虑一定的功率富裕量后作为消防泵柴油机,这只是定量地从功率的角度把应急发电柴油机当作了消防泵柴油机,而其本质上并没有改变,还是应急发电柴油机,而不是消防泵专用柴油机。

以下就消防泵专用柴油机和应急发电柴油机作简要的比较,以便业主、设计师及消防水泵成套制造商有较为深刻的理解。

2、消防泵柴油机的标准和认证

对于消防泵柴油机,NFPA20、UL1247A、FM 1333、GB6245及《消防给水与消火栓系统技术规范》都做了明确的技术规定,这些规定明显说明了消防泵柴油机与应急发电柴油机的本质区别。

消防泵柴油机必须具备长久的使用寿命,在使用寿命期间,即使长期闲置,也必须能够在紧急火灾事故中以额定功率和速度稳定运行,从而达到人身财产保护的目的。

UL及FM是国际权威的认证检测机构,根据NFPA20基本的要求编制标准,并制定测试的程序,同时根据多年的实际经验及教训不断修正标准,以满足消防安全的要求。如果标准改变,那么将要求产品制造商进行补充测试,以满足最新标准的要求。为了确保所有通过认证的产品完全满足其标准及认证的要求,UL及FM均对生产厂家进行每年4次的厂检,也可随时对通过认证的产品或部件进行测试,以核实任何时期生产的产品完全满足其标准的要求。

UL及FM作为第三方检测机构,生产厂家只有在通过其专业工程师测试,并厂检合格后,才能取得认证,才能在产品上标示其标记,而UL及FM标记同时也代表其产品的可靠性。

FM作为全球权威的认证机构,同时其集团公司更是国际上最大的财产保险公司之一,其对各种厂房设施的保险有严格的要求,要求厂房设施的消防系统设计满足其防损手册的要求,系统部件通过FM的认证。另外世界上一些大型的财产保险公司也以UL及FM认证的产品作为其保险的依据。

FM保险公司为何要这样做,目的是降低其自身保险的风险,因为通过其认证的产品可以有效保障消防系统运行,大大降低其所保险财产的风险。

FM保险认证机构为何要不断修正其产品的认证标准,原因是其工程咨询师及保险人员各种实践及意见的反馈。被修正的条款,也说明这方面的性能还不能确保消防系统的可靠性,还存在一定的风险。

所以,UL及FM对于消防泵柴油机的标准和认证,代表了当前全球最为可靠和最有代表性的标准,这些标准也考虑到了用于消防泵的柴油机的各项性能要求。

3、消防泵柴油机选用中的几个说明

3、1应急发电柴油机制造商不提供保证功率

(1)应急发电柴油机功率为公布功率的±5%,实际的功率可能低于公布功率的-5%。(2)柴油机功率只在磨合后保证,这需要至少50小时的运行时间。(3)消防泵柴油机只进行每周一次30min的测试,所以最大功率将只能在2年的运行后达到。(4)在磨合阶段,柴油机功率将减少最大可达-3%。所以在第一个2年的运行期内,由于没有完全磨合,柴油机的功率将减小3%。(5)UL及FM标准及检测要求消防泵柴油机具备10%的备用功率,以确保用于消防泵的柴油机有足够的功率来驱动消防泵。

这样,对于1台100KW的柴油机,消防泵柴油机实际只有83KW,与应急发电柴油机有巨大的区别。

3、2应急发电柴油机采用故障停机的设计

(1)应急发电柴油机会由于冷却温度高和低油压停机,消防泵柴油机只会在超速情况下停机。在消防运行过程中,包括启动开始到最后的1分钟,柴油机可能会由于各种原因导致冷却温度高和油压低等情况,如果是应急柴油机,将根据控制系统进行停机,其目的是保护发电柴油机。而消防泵柴油机则不会停机,将进行破坏性运行,其目的是保护生命财产安全,而不是保护消防泵柴油机。(2)消防泵柴油机将工作到最后1分钟,以确保消防系统最大的机会抑制或扑灭火灾。

重要提示:(1)应急发电柴油机在冷却温度高和低油压情况下,保护其设备本身。(2)消防柴油机发电机在冷却温度高和低油压情况下,保护人身财产安全。

3、3应急发电柴油机不进行满负荷测试

(1)UL/FM认证消防泵柴油机进行110%功率60min测试,以确保在第1分钟运行时提供100%铭牌额定功率的保证,确保生命财产的安全。(2)如果消防泵运行于曲线(流量-扬程曲线)的末端,消防泵柴油机将提供足够的功率来驱动消防泵。《消防给水及消火栓系统技术规范》规定消防水泵柴油机的额定功率应满足消防水泵性能曲线上任何一点的运行要求。

消防泵范文6

关键词:建筑;消防泵站;设计;常见问题

中图分类号:TU892 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2012)14-0161-02

随着社会经济和城市建设的不断发展,越来越多的人口涌入城市寻求更大的发展空间。城市建筑越来越不能满足密集人口的要求,因而建筑倾向高层化,且彼此之间间隙小,通风透气性差。如果发生了火灾,那么必定会产生严重的后果,不仅造成财产的损失,还会给居民的生命带来威胁,给社会带来了不良的影响。因此在高层建筑必须完善消防设施设备,以及提供充足的水源,随时应对火灾突发事件。但是由于市政给水管网的水压或水量一般难以满足《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)对消防水压和水量的要求,因此,在设计实践中一般采用设消防水泵站的给水方式以解决市政给水管网水压或水量不足的问题。本文将针对目前建筑消防泵站设计中存在的问题,结合建筑设计防火规范的要求,提出更合理的消防泵站设计对策。

1 建筑消防泵站设计中存在的问题及分析

①没有严格分开消防和生活用水,水质无法保证。为了节省开支,很多消防建设单位都将把生活用水和消防用水的水池合为一体,中间以消防水位为界限,上面作为生活用水的来源,下面作为消防用水。如果生活用水的用量比较大的话,那么底部的消防用水质量会比较好,但生活用水停滞在水池太久的话,可能会对消防用水的水质造成不良的影响。从而达不到防火规范对水质的标准,从而无法保证防火效果。因此,在设计消防水泵时应该将生活用水水池和消防用水水池分开建设,并且小区内可以采用合建消防用水水池的措施,来节约资金和提高经济效益。而生活用水水池则要分散建设,这样可以保证消防用水水质。

②没有统一的建筑消防泵站建设体系。规模较小的建筑或者厂区生活用水量较少,在建设消防泵时为了节约物资的消耗,但是又想为建筑提供消防设备,因此他们通常将生活消防以及生产合用水池建成一个泵站,并且在实际供水时由生活水泵、消防水泵和生产水泵各自提供。这样其实不仅没有达到节约资源的效果,还适得其反,因为没有经过统一的规划和建设,分散管理,在宏观上经济效益很差。为了解决分散建设的问题,避免浪费现象,提高总体效益,可以根据建筑区域的大小,按照规范设计合理的消防用水量。为了满足不同用水量建筑的流量要求,可以通过变频调速、水泵并联等方式来保证消防网管增压不过高,从而保证消防用水的正常使用。为了使消防用水能够快速到达一些比较偏远的消防设施,应该合理设计消防设施和消防供水池之间的距离,并且要综合考虑水流量及管径大小、水流的速度等等,以达到消防的目的。

③地下式泵站通风性能极差,采光不良,和潜水泵一样容易腐蚀。在消防泵站建设中,若灭火的物质是水,即给水型消防泵站,有关消防部门往往不允许人们设计潜水泵作为供水水泵。传统说法认为,潜水泵是设置消防用水中的,经过长期浸泡,可能会产生腐蚀现象,从而不能正常使用而报废。因此,通常选择卧式或者立式的消防水泵以避免设备的腐蚀。在具体设计时,有关人员会借鉴防火规范里的“消防水泵宜采用自灌式引水”来实施,一般将其建设成消防储水池和水泵站并列的状态,但是,北方消防水池往往是建在地下的,所以水泵站也应该并列设在地下。这种地下式泵站不仅采光极差,也不通风透气,湿度往往很高,因此也产生了跟潜水泵一样的现象,即容易腐蚀,从而无法在发生火灾的时候发挥应有的作用。但是,通过查找《建筑设计防火规范》及其他相关文件的具体条款,都没有发现对于潜水泵的使用的禁止。消防时需要有足够的水供给,且由于建筑的高度不同,也要求一定的水压。而潜水泵本身是满足这两项要求的,因此,它的使用应该是可行的。

④火灾之后消防用水的回收和排放处理不当。消防用水在火灾时使用,但是灭火之后就存在一个问题,那就是消防用水的排放问题。消防用水的水质实际上是不会造成任何污染的,但是当它与某些物质接触或作用时就可能引发污染。在消防用水排水问题上,应该从多方面综合考虑,比如周围环境的良好状况,排水的污染程度,排水量的大小,水体的污染承受能力等等。

2 建筑消防泵站设计的优化

2.1 区域建设消防泵站

选择高度相近且距离比较近的建筑区域,统一建立区域的消防水泵站,不仅能够节省资源,还具有实际技术的支撑,因此,建立区域消防水泵站是比较可行的方案。它具有以下优势:首先,它建设集中,有利于消防人员进行统一管理,且在处理消防用水的排放问题时也能够实现集中排放;其次,由于集中管理,因此消防设备经常处于良好的运行状态,不容易发生损坏;再者,消防泵站里有稳压水泵,实现不同压力供水,且可以减少建筑内消防水箱稳压装置的使用,从而节省成本;最后,区域集中建设消防水泵站,占地方少,且设备的数量也不会过多,大大提高了经济效益。

2.2 建设水池问题的优化

建筑群、生活小区和厂区等建筑里消防以及生活用水水池的建设分开建设或者集中建设的原则是:首先,要保证生活用水在水池中短时间停留,最多不超过两天;其次,要保证生活用水不受到污染,以免影响消防用水的水质;最后,应该考虑水池的造价,造价要在适宜的范围内,太高的话不利于宏观经济效益。在设计消防水泵时一般将生活用水水池和消防用水水池分开建设,分散生活用水的提供,但统一消防用水的提供,最大优化消防效益。

对区域消防水池水质的控制方面,目前很多自来水公司不同意城市直接向市政水网管抽水,而是建议使用蓄水池来蓄水。但是由于水停留在池中的时间不确定,容易导致水质发生变化,影响消防效果。因此,可以采用以下措施来控制消防用水水质。首先,可以通过在区域消防水池设置一些可以随时供消防车队取水的设备,将消防用水运载到其他地方去,以加速水体循环;其次,可以将消防水池的水分发一部分支持城市的浇灌绿化工作,也有利于推动消防用水的循环;最后,在保证消防用水充足的情况下,还可以提供一部分作为环境用水。为了实现消防水池的这些促进水体循环,保证水质措施的实施,消防用水水池的容积应该具有一定的可调节性。

2.3 选择合适的消防泵站

在各种消防泵站类型中,潜水泵实际上具有很大的优势,它除了能满足水量和水压这两项基本要求之后,还具有以下特点:首先,由于潜水泵的水池和泵房是设计在一起的,为地上式泵房,泵房一般在上,水池在下。采光充足,通风性能良好,空气不潮湿不容易腐蚀。虽然泵身处于水中,但是由于在设计前就采用了耐腐蚀性的材料,因此实际上并不容易腐蚀;其次,泵的启动很迅速,运行时噪音小,占地面积小,维修简单方便;最后,由于水中溶解的氧气少,设备也不容易氧化和老化,延长了使用的年限。

2.4 消防用水的排水处理优化

首先,要在消防供水处同时设计消防排水设备,以利于消防用水的及时排除;其次,工业区域的排水过程中,如果在排水时可能会使消防用水接触到一些具有污染性的物质,则要先对这些物质进行处理,或者将消防水连同这些物质一起处理之后才排放,以免对环境造成污染;最后,居住区等区域应该预留排放水的管道,根据相关原则将消防水进行分级排放。

参考文献: