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消防疏散指示系统设计/疏散指示系统厂家/消防疏散指示系统
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产品: 浏览次数:0消防疏散指示系统设计/疏散指示系统厂家/消防疏散指示系统 
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最后更新: 2017-09-09
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详细信息
消防疏散指示系统设计/疏散指示系统厂家/消防疏散指示系统
现代建筑高层化、大型化、多功能化及复杂化,已经有许多研究所与消防应急疏散指示逃生提供基本统一模式和多样的产品,本文主要介绍这类系统的原理和安装的方法。  
 
1、传统应急照明存在的问题  传统的应急照明系统是采用自带蓄电池的应急照明灯具组成的应急照明系统,这种系统一般采用双电源供电的方式。这种方案只是将应急照明系统作为一个独立的配电系统来考虑,很难和火灾自动报警系统实现联动,在较为复杂的火灾现场会给人员逃生带来困难。另外,疏散指示标志照明灯的日常维护和检修存在着严重的滞后现象,疏散指示标志照明灯**主要的作用是能在发生火灾时应急启动,而应急启动的关键在于其电池充放电是否正常。依靠人力的维护和检修,不能及时发现设备存在问题,在发生火灾时往往会给逃生疏散指示带来许多盲区,满足不了火灾逃生的要求。  
2、智能应急照明系统的工作原理  智能应急照明系统能与火灾报警系统联动,在消防控制室确认火灾信号后.智能应急照明系统能及时自动点亮疏散区域内的应急照明灯具,并能对现场每个应急照明、疏散指示灯进行编程控制,可使疏散指示以光流的形式,动态指示逃生路径,这样在烟雾环境中, 逃生人员可以清晰、及时地判断逃生方向。智能应急照明系统与火灾报警系统联动,在确认火灾信号后,使所有应急疏散指示灯按照规定的逃生路线调整指示方向,其遵循的逃生逻辑为:① 指示方向必须远离着火点;② 着火点以上楼层应避开向着火层发生点的临近出口疏散;③ 接近或到达安全出口时有灯光闪烁及声音提示,使现场疏散人员在**时间得到正确的疏散导向指示, 以避免错过安全出口延误逃生时机。  
3、工法特点  智能应急照明系统主控机为PC机。回路供电电压为DC24V安全电压,应急灯具为单片机智能控制终端,通过总线可以完成一对多通信控制巡检功能。同一总线系统可以挂接不同类型的灯具终端,通过编程控制相应防火分区内的应急照明灯点亮、熄灭,并可进行功能和应急测试。由于虚拟分区的技术支持,大大方便了工程设计和工程管理工作。同时智能应急照明系统可与建筑物内的楼字管理系统可靠兼容,方便了设备日常管理工作。  
4、适用范围  适用于酒店、超市、商场、大型办公楼及厂房等各公共建筑。  
5、工艺原理  
5.1应急照明管线敷设:  电线配管要求同火灾自动报警系统。电线敷设,干线配线方式为ZR—RVSP—2×1.5+ZR—BV—2×6,支线配线方式为ZR—RVS—2×1.5+ZR—BV—2×1.5,其中ZR—RVSP—2×1.5/ZR—RVS—2×1.5为通讯线,ZR—BV—2×6/ZR—BV—2×1.5为DC24V电源线。  
5.2智能(直流)主站、蓄电池柜、控制器主机、控制器分机的选择及就位:  
5.2.1智能(直流)主站的选择以设计为准。  
5.2.2铅酸蓄电池选择根据电源功率选择铅酸电池的容量。电池安装在智能(直流)主站的机柜里面。  
5.2.3控制器主机用于监测控制整个系统的运行。控制器主机应该放在消防控制室内,并且远离有变频设备或者产生较大电磁干扰的设备。  5.2.4控制器分机的选择要根据被控灯具的点数来决定,  
5.3集中电源式集中控制型照明灯/标志灯的就位分配要求通用原则:从控制机分机引出的同一通信回路的灯具的ID号不能重叠、但可以跳号,但是要说明是同一个控制机分机不同通信回路的灯具ID号是可重叠的。  5.4应急照明灯具的安装:将通讯线压接在通讯端子上,将电源线压接在电源端子上。  
5.5系统测试及疏散方案编制。  
5.6虚拟防火分区划分与消防自动报警系统联动。  
6、施工工艺流程  
6.1系统构成  
6.2施工方法及要点:  智能(直流)主站的安装及接线  电源主机安装:电源主机是整个设备的备电提供中心。具有自动切换功能。在安装调试过程,由于主电的不稳定,所以要求安装过程中注意保护电池组。落地安装。  蓄电池组的安装:蓄电池组安装过程中,要求电池搬运过程都应该保持端子向上,不能倒置。电池安装时,一层一层整齐排列的码放到电源主机的机柜中。  智能(直流)电池主站的内部接线蓄电池之间的连线, 蓄电池监控线接线:为避免危险起见,每层电池暂不连,拉开电池主保险,电池监控线未使用时不插入。电池监测线:电池监测线为1—TB0~1  电池主站的输入电源线:电池主站的输入电源线主要是三相五线,其中三个相线A B C接到ACQF空开的上口。零线N和地线PE分别接到零线端子排和地线端子排上。  电池主站的输出电源线:给分机提供电源的使用L(+) N(—)。  电池主站的输入/输出通讯线连接电池主站的输入通信线(CH CL)为监控主机对电源主站的控制,输出通信线(CH CL)也是监控主机的
现代建筑高层化、大型化、多功能化及复杂化,已经有许多研究所与消防应急疏散指示逃生提供基本统一模式和多样的产品,本文主要介绍这类系统的原理和安装的方法。  
 
1、传统应急照明存在的问题  传统的应急照明系统是采用自带蓄电池的应急照明灯具组成的应急照明系统,这种系统一般采用双电源供电的方式。这种方案只是将应急照明系统作为一个独立的配电系统来考虑,很难和火灾自动报警系统实现联动,在较为复杂的火灾现场会给人员逃生带来困难。另外,疏散指示标志照明灯的日常维护和检修存在着严重的滞后现象,疏散指示标志照明灯**主要的作用是能在发生火灾时应急启动,而应急启动的关键在于其电池充放电是否正常。依靠人力的维护和检修,不能及时发现设备存在问题,在发生火灾时往往会给逃生疏散指示带来许多盲区,满足不了火灾逃生的要求。  
2、智能应急照明系统的工作原理  智能应急照明系统能与火灾报警系统联动,在消防控制室确认火灾信号后.智能应急照明系统能及时自动点亮疏散区域内的应急照明灯具,并能对现场每个应急照明、疏散指示灯进行编程控制,可使疏散指示以光流的形式,动态指示逃生路径,这样在烟雾环境中, 逃生人员可以清晰、及时地判断逃生方向。智能应急照明系统与火灾报警系统联动,在确认火灾信号后,使所有应急疏散指示灯按照规定的逃生路线调整指示方向,其遵循的逃生逻辑为:① 指示方向必须远离着火点;② 着火点以上楼层应避开向着火层发生点的临近出口疏散;③ 接近或到达安全出口时有灯光闪烁及声音提示,使现场疏散人员在**时间得到正确的疏散导向指示, 以避免错过安全出口延误逃生时机。  
3、工法特点  智能应急照明系统主控机为PC机。回路供电电压为DC24V安全电压,应急灯具为单片机智能控制终端,通过总线可以完成一对多通信控制巡检功能。同一总线系统可以挂接不同类型的灯具终端,通过编程控制相应防火分区内的应急照明灯点亮、熄灭,并可进行功能和应急测试。由于虚拟分区的技术支持,大大方便了工程设计和工程管理工作。同时智能应急照明系统可与建筑物内的楼字管理系统可靠兼容,方便了设备日常管理工作。  
4、适用范围  适用于酒店、超市、商场、大型办公楼及厂房等各公共建筑。  
5、工艺原理  
5.1应急照明管线敷设:  电线配管要求同火灾自动报警系统。电线敷设,干线配线方式为ZR—RVSP—2×1.5+ZR—BV—2×6,支线配线方式为ZR—RVS—2×1.5+ZR—BV—2×1.5,其中ZR—RVSP—2×1.5/ZR—RVS—2×1.5为通讯线,ZR—BV—2×6/ZR—BV—2×1.5为DC24V电源线。  
5.2智能(直流)主站、蓄电池柜、控制器主机、控制器分机的选择及就位:  
5.2.1智能(直流)主站的选择以设计为准。  
5.2.2铅酸蓄电池选择根据电源功率选择铅酸电池的容量。电池安装在智能(直流)主站的机柜里面。  
5.2.3控制器主机用于监测控制整个系统的运行。控制器主机应该放在消防控制室内,并且远离有变频设备或者产生较大电磁干扰的设备。  5.2.4控制器分机的选择要根据被控灯具的点数来决定,  
5.3集中电源式集中控制型照明灯/标志灯的就位分配要求通用原则:从控制机分机引出的同一通信回路的灯具的ID号不能重叠、但可以跳号,但是要说明是同一个控制机分机不同通信回路的灯具ID号是可重叠的。  5.4应急照明灯具的安装:将通讯线压接在通讯端子上,将电源线压接在电源端子上。  
5.5系统测试及疏散方案编制。  
5.6虚拟防火分区划分与消防自动报警系统联动。  
6、施工工艺流程  
6.1系统构成  
6.2施工方法及要点:  智能(直流)主站的安装及接线  电源主机安装:电源主机是整个设备的备电提供中心。具有自动切换功能。在安装调试过程,由于主电的不稳定,所以要求安装过程中注意保护电池组。落地安装。  蓄电池组的安装:蓄电池组安装过程中,要求电池搬运过程都应该保持端子向上,不能倒置。电池安装时,一层一层整齐排列的码放到电源主机的机柜中。  智能(直流)电池主站的内部接线蓄电池之间的连线, 蓄电池监控线接线:为避免危险起见,每层电池暂不连,拉开电池主保险,电池监控线未使用时不插入。电池监测线:电池监测线为1—TB0~1  电池主站的输入电源线:电池主站的输入电源线主要是三相五线,其中三个相线A B C接到ACQF空开的上口。零线N和地线PE分别接到零线端子排和地线端子排上。  电池主站的输出电源线:给分机提供电源的使用L(+) N(—)。  电池主站的输入/输出通讯线连接电池主站的输入通信线(CH CL)为监控主机对电源主站的控制,输出通信线(CH CL)也是监控主机的

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