隨著科學技術的發展,建筑業也在迅速發展,為了有效地預防火災,避免不必要的損失,需要一套安全可靠的自動消防系統。火災自動報警信號系統是現代建筑的重要組成部分,在建筑中起著非常重要的作用。為此,本文對火災自動報警系統的設計與應用進行了詳細的分析。
隨著城市化進程的加快和基礎設施的不斷完善,地下軌道交通也得到了快速發展。研究表明,火災約占地鐵事故的30%,并引發了一系列嚴重事故,危及人身和財產安全。據分析,地鐵火災的特點是:第一,突發性強,線路長,人員流動性強,火災發生的可能性大,發生時間和地點不確定。在火災的早期,由于其隱蔽性,很難被發現。一般來說,只有當火燃燒太猛烈時才會被發現。第二,滅火困難?;馂陌l生后,地鐵通道關閉,濃煙滾滾,能見度低,使滅火和救援工作復雜化,而且火災發生后墻體質量會發生變化,通道壓力會增大,甚至會形成次生災害。第三,逃生條件差,地鐵運營方式獨特,人員疏散單一,基本有安全逃生通道。由于通道狹窄和檢票設施的存在,會出現逃生障礙,甚至出現踩踏和群體性傷亡。
(一)人們很難從地鐵中逃生。一旦發生火災,逃生途徑非常簡單,只能通過疏散通道逃生。這一結果有幾個原因,首先,地鐵是一種地下交通工具,一旦發生火災,只能通過固定方式疏散到地面。其次,地下除安全疏散通道外,沒有相應的消防避難場所。最后,地鐵出入口的值機設施阻礙人員逃生。在這么擁擠的地方很容易發生踩踏。這樣,地面人員獲救難度更大。
(二)消防困難,地鐵由于處于封閉空間,與汽車和火車有很大不同。當發生火災時不能從外面把火撲滅,會產生大量煙霧,煙霧在短時間內會擠滿疏散通道和入口,人員無法從入口逃生。消防人員進入地鐵滅火難度很大,增加了滅火難度。
(三)如果發生火災,燃燒過程中燃料的熱釋放速率和時間,初始和增長期q=at2。式中q是熱釋放率,a是常數,t是燃燒的時間。從這個公式可以看出,放熱率和燃燒時間呈平方規律。隨著燃燒時間的延長,2.5kW的地鐵一旦發生火災,加熱時間可在280秒內達到峰值。
(一)地鐵火災自動報警系統裝置能迅速發現火災,并能在之后一段時間內通知有關部門,可以根據火災的實際情況撲滅火災。高效的火災自動報警系統能大大減少火災事故的發生,不僅保證了地鐵的安全運行,而且避免了乘客財產和生命的損失,提升地鐵安全性。
(二)結構。地鐵火災自動報警系統的基本結構與工業廠房、民用建筑、賓館等類似,具有場地多、區域分散、管理相對集中的特點。也就是說,火災聯動報警系統的網絡結構、聯動方式等方面必須與技術方案有較大區別。目前,我國大中城市軌道交通建設都是依托國外先進技術,在引進地鐵綜合監控系統的同時,也提出了“分工負責、分散化”的新理念。
FAS是一種能夠對火災進行監測、報警、探測火災現場、引導人員、人員疏散、財產疏散、減少損失的自動消防技術。按照三級管理體制進行管理。它們是中心級、站點級和站點級。功能設計如下:一是中心級FAS為全線調度管理中心,可集成四個系統進行監控和管理。一方面,在消防站層面進行滅火救援時,采用直接指揮;另一方面,利用無線電話和閉路電路指揮滅火,根據設備進行跨線救援。控制中心的功能是:首先,對FAS的運行模式進行編程和發布,以控制警戒線、系統的運行和運行狀態的監視。其次,接收各車站的FAS 主機。提供火災信息,分析救援設備的運行情況,保存信息。最后,車站級FAS。一是由消防部門管轄,對各類救援設備進行動態監控、管理和控制,并將健康狀態信息傳送至中央級FAS。二是聽取中央有關指示,指導滅火救援工作;或者自行組織、管理、控制。三是向轄區發布警報信息,發布災害模式指令,引導相關系統和設備投入救援工作。現場級FAS 主要包括煙溫傳感器、報警器、聲光報警器、手動報警按鈕等,后面起火。一方面可以及時識別和報警,另一方面可以與消防系統聯動,實現火源和防火的功能。
(一)首先對火災早期的有效性進行預警,應用自動報警探測器,可在站廳、站臺、設備室、走廊等公共區域安裝智能探測器,設置工作參數,并對吸煙、測溫并具有控制功能,實現自動報警。確認報警區有兩種方式:第一種是手動報警,第二種是自動報警。監控室之間的接入設施相對獨立,如消防泵房、警務值班室、環控室、燃氣自動消防室等,實現通信設備的報警,可設置消防電話。一旦發生火災,工作人員可采用手動報警方式及時控制火勢。手動報警按鈕主要用于緊急情況下,如站廳、站臺、設備區走廊等,當發生火災時,按下報警按鈕有助于工作人員確定火災位置,進行滅火行動。
(二)聯動功能。首先,它與消防系統聯動,主要包括消防泵、消火栓、自動噴水滅火系統。以消防水泵為例,水泵啟動有兩種方式:一是自動啟動。報警信號確認后,由泵輸入輸出模塊控制。二是手動泵送,在站控室手動操作。其次,它與通風系統相連。排風機和壓力由FAS系統加壓,并對風機進行監控?;馂陌l生后,站控中心發布調度指令,控制相關設備的動作,實現排煙、送風等功能。最后,與其他系統聯動,包括緊急廣播和疏散引導人員;啟動聲光報警裝置,打開門禁和售票口,確保疏散順利進行。
(三)智能疏散在疏散模型中,分為四個子系統。第一個是逃生初期的行為子系統,第二個是逃生期間的行為子系統,第三個是疏散人群子系統,第四個是疏散能力子系統。相關研究和實踐結果表明,這四種系統能夠反映人們在火災中的無意識反應。將其應用于消防安全疏散時,可以構建和建立人體反應的自適應預測模型,以指導人員順利疏散。在自動報警系統中,首先,網絡模型的應用可以使站臺、站廳疏散通道出入口作為網絡連接節點,形成網絡空間格局。在系統的監控下,可以準確預測不同節點的火災情況,進而進行報警、疏散等工作。其次,通過分析鐵人結構和人員特點,并參考人員的移動速度來確定疏散效率。最后,基于該疏散模型,可以對火災進行準確的預測,保證智能疏散。
火災報警管理系統一般承擔結構層次和步驟控制,即兩級管理和三級管理控制。兩級管理是實施控制中心和車站兩級管理,對所轄系統進行監控和管理。在信息中心,可通過人防中心發送和管理整個地鐵線路的火災報警信息,由停車場、車輛段應急響應站負責火災報警信息,周界較低,僅限于現場及相鄰半段。三級管控模式將FAS的控制級分為三類:控制中心監控、站控室監控和現場監控??刂浦行膶ΜF有檢測設備的信息進行監控,監測其運行狀態,接收地鐵線路火災報警信息的范圍,獲取其報警位置,并對采集到的信息數據進行分析、存儲和處理。
綜上所述,由于地鐵特殊的建筑結構,火災的發生具有突發性強、消防難度大、逃生條件差等特點。分析表明,FAS系統能夠實現火災監測、報警和人員素質指導。系統按中心級FAS、車站級FAS和現場級FAS 三級控制模式運行,體現了火災報警的有效性。聯動工作可實現全面智能疏散,減少人員和財產損失。
