




根据 GB51251-2017《建筑防排系统技术标准》
5.1.2 本条对加压送风机和常闭加压送风口的控制方式做出更明确的规定。
加压送风机是送风系统工作的“心脏”必须具备多种方式可以启动,除接收火灾自动报警系统信号联动启动外,还应能独立控制,不受火灾自动报警系统故障因素的影响。
5.1.4 机械加压送风系统设置测压装置,既可作为系统运作的信息掌控,又可作为超压后启动余压阀、风压调节措施的动作信号。
浙江桔子电器生产的余压监测控制系统采用压差变送器(变送器简称传感器)作为探测器,控制系统程序可分别读出每个电梯前室/楼梯间的压差传感器所检测的气压大小,控制系统以地址码巡检的方式来检测每个压力点的数据,数据分别在人机介面或系统终端上显示出每楼层的压力点压差变化。系统设定好自动报警范围,根据所检测的气压大小来自动控制风阀的动作,并可以给消防管理中心反馈报警指示。
使用领域
此控制系统主要应用于房地产如:高层住宅.商住楼.商业城.大厦.公寓的消防,暖通行业。起到作用为检测消防楼道,前室的压差变化,当某楼层发生火情时系统自动控制楼梯相对应的风机进行泄压,送风,以保障走火通道,合用前室的压力不超出设定压力范围,保证防火区气压高于起火区压力,以阻止气进入,保障防火门可顺利拉开,气压保持在正压状态。
产品优势/主机性能
本公司余压监测控制系统拥有三种系统方案,方案一采用人机界面控制系统直接控制风阀,每台主机可同时采集两至四组余压传感器信号,可同时控制相对应的两至四个风阀也可增设消控中心以太网监控管理后台(即终端)。方案二采用从机,主站,以太网通讯余压监控系统管理终端,余压传感器作从机,余压控制模块作主站,主站负责接收传感器总线数据并反馈给以太网终端(主站可同时采集两至四组余压传感器信号,可同时控制相对应的两至四个风阀)由终端监控压差变化并发送命令给主站模块对风阀进行控制。
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。
产品介绍:
压力测控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。
系统由压力测控器、风阀控制箱经计算机数据总线组合而成,通过相互独立工作的各楼层压力测控器对正压送风余压的检测,向风阀控制箱下发控制指令,再通过风阀控制箱控制泄压阀的工作状态,实现相应空间压差控制,达到保持余压值合理范围的目的。该系统通过了山东省计算科学研究院测试,并获得《校准证书》。
产品特点:
(1)标准工业设计,便于安装,美观大方;后壳接线方式,无外露电线,整洁美观。
(2)带两个功能指示灯显示巡检功能和报警指示;直接输出开关控制信号。
(3)完整独立设计,均能独立工作,任何一台出现故障均不影响整体运行;
(4)采用美国进口小量程压差传感器,精度高,适合小压差测量;
(5)采用工业级ARM主流处理器,抗干扰能力强,工作稳定可靠。寿命长;
(6)零位、满度均现场可调;
(7)总线制传输,稳定可靠;
(8)风阀控制箱采用交流接触器设计,工作安全可靠;
(9)采用四线制,仅用四根线即可将整个系统连接起来,接线简单方便,大大降低工程量,同时避免多线方式带来的接线错误和故障率。
技术参数:
本系统由压力测控器、风阀控制箱、连接线组成。如下图所示:图中正压送风机、泄压风阀由客户提供,各种连接线由客户按照图纸要求提前布好。序号参数内容1工作电源AC85~260V(其他电压可定制)2测量介质不导电、非腐蚀性气体3测量形式及范围负压、表压、差压;-100pa~100pa4过载能力量程的2~3倍5精度等级0.256工作温度-10℃~50℃7补偿温度-10℃-50℃8过程连接φ宝塔嘴(内孔φ3mm)9显示范围-1999~999910变送负载能力不小于500Ω