桔子电器余压监控系统是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线控制技术于一体的智能化系统,可以对疏散通道余压的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的余压给出报警提示。在发生火情时,该系统可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可在消控中心对其进行远程控制。
消防产品从概念转化为现实产品的过程是非常困难的,不仅需要技术的变革还需要确定新产品的研发方向。虽然困难,但是概念中的产品一旦变为现实产品,那么所带来的经济效益和社会效益将会无法估量。



余压探测器
余压探测器又称为余压传感器,是疏散通道余压监控系统的组成部分。当现场出现非正常状况时,余压传感器会发出警报,通过余压监控系统对余压控制器进行联动,调节泄压阀,保证余压值维持在国家标准范围。
余压探测器具有实时性、智能化、自动化、连续动态监控等特点,是疏散通道余压监控系统不可或缺的重要环节。
一、余压探测器的安装位置:
余压探测器应在每层防烟楼梯间的前室或者合用前室设置 1 台余压探测器; 在楼梯间高度约1 /3 和2 /3 处各设置1 台余压探测器或者在加压送风口处设 1 台余压探测器,余压探测器应设置在高压区( 楼梯间、前室区域疏散门侧) ,距顶 0. 1 ~ 0. 5 m 壁挂安装,采用底座直接固定。
二、机械防烟系统的验收方法及要求:
1、选取送风系统末端所对应的送风ZUI不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层,封闭避难层(间)仅需选取本层,测试前室及封闭避难层(间)的风压值及疏散门的门洞断面风速值,应分别符合本标准第3.4.4条和第3.4.6条的规定,且偏差不大于设计值的10%;
2、对楼梯间和前室的测试应单独分别进行,且互不影响;
3、测试楼梯间和前室疏散门的门洞断面风速时,应同时开启三个楼层的疏散门。
4、检查数量:全数检查。



方案设计依据
正压送风作为一种行之有效的防烟楼梯间(以下简称“楼梯间”)与前室(合用前室)的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。不论国内与国外的防火规范,都有一致的加压要求,即应使在火灾时,楼梯间压力>前室压力>走廊或室内压力。
楼梯间余压之所以要大于前室,是因为从火灾现场人员疏散方向来看人员是入前室再进入楼梯间。当人流量较大时,前室和楼梯间的门会出现同时开启的情况,这时要求正压送风的流向应从楼梯间流向前室再流向走道,这样才能起到防烟的效果。
据中华人民共和国国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》中明确指出:
8.3.1:不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和使用前室,应设置独立的机械加压送风的防烟措施。
8.3.7:机械加压送风机的全压,除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:
:防烟楼梯间为40pa至50pa.
:前室、使用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为25pa至30pa.
我公司是较早从事正压送风系统测控研究及制造的企业,针对于楼梯间及前室的正压送风,两款压力传感器,配合旁通控制器(控制箱)的解决方案。



产品简介:
压差测控器是我公司专门为机械加压送风系统(前室、合用前室、楼梯间、地下避难所等)研发的一款高精度电子式微压差自动感应装置。根据防烟排烟规范要求,我公司设计了两种型号产品分别适用于前室(包括消防电梯前室、合用前室)及楼梯间。通过风阀控制箱联动电动执行器控制旁通泄压阀开启和关闭实现泄压控制。产品采用四线制 485 总线联接方式,每个压差测控系统单元中的所有压差测控器通过四根截面积不小于 1.5mm2的导线(两根电源线,两根信号线)并联到风阀控制箱。系统运行中,压差测控器实时检测当前区域余压值,并通过风阀控制箱控制正压送风系统中的旁通泄压阀的开启和关闭,将相应区域余压值控制在合理范围内。产品采用壁挂式设计,标配五金支架,适配于通用 86 型底盒。内置高压区(一般指前室或楼梯间)气压采集孔,低压区(通常指走道)气压通过顶部或背部气嘴(可选)连接定制气压采集管(外径 10mm,内径 7mm)进行气压采集。压差测控系列是依据 2018 年 8 月 1 日起实施的新《建筑防烟排烟系统技术标准》研发的新一代压差测控产品,采用进口差压传感器,精度可达 0.5。
目前,ABB已为众多企业,如山东国舜建设集团、华电集团、河南省博物院、飞鹤乳业等实现了配电系统的数字化改造,助力其提高用电系统的稳定性和可靠性。当下,越来越多的企业关注降低电力成本和碳排放,如何运用数字化技术、信息化手段推动“源网荷储端”的柔性协调发展也成为一项难题。对此,蒋英进一步分享了她的看法。在调控中,需要在发电侧和负荷侧同时具备预测能力。“调控不能是应急性的,需要具有预测性。预测发生后,才能做到优化的策略调控。柔性调控也并不是开和断的关系,而是用阈值的概念,进行调大和调小。”蒋英说道。ABB 推出的ABB Ability™ 能源管理系统能够实现分布式清洁能源大化的就地消纳,