一种消防联动控制系统的制作方法

文档序号:18401648发布日期:2019-08-09 23:57阅读:237来源:国知局
一种消防联动控制系统的制作方法

本发明涉及消防联动控制的技术领域,尤其是涉及一种消防联动控制系统。



背景技术:

消防联动控制,是指火灾探测器探测到火灾信号后,能自动切除报警区域内有关的空调器,关闭管道上的防火阀,停止有关换风机,开启有关管道的排烟阀,自动关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,按顺序切断非消防用电源,接通事故照明及疏散标志灯,停运除消防电梯外的全部电梯,并通过控制中心的控制器,立即启动灭火系统,进行自动灭火。

现有技术中,可参考的授权公告号为cn102961842b的中国专利,其公开了一种应用于化工企业的消防报警联动控制系统,该系统在能够实现消防报警的结构上,包括:第一自动巡检控制设备,用于对化工厂区的消防设备进行自动巡检;第二自动巡检控制设备,用于对可燃液体和液化烃区的各个电动阀门或雨淋阀组进行自动巡检;压力表组,用于实时指示消防供水管网状态;压力表组、第一自动巡检控制设备以及第二自动巡检控制设备与消防中心控制室是通过冗余plc和环状以太网的方式进行通信联动,把消防设备状态实时显示在消防中心控制室的电子屏和琴式操作台上。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷:现有技术中通过对消防泵和泡沫泵进行自动智能管理来减少消防泵的锈蚀现象,在目前的消防联动系统中,误了防止误报警,均采用双探测器活着更多探测器作为触发信号来实现灭火,如果检修不当,导致有些探测器在长期的使用过程中反应不灵敏或者损坏,会导致报警延时,并且火灾在初始阶段火苗较小,后续则越来越大,更加难以扑灭,这样就增加了灭火的时间,以及增大了损失,故而如何快速地对火灾进行相应并进行消防是一个需要解决的问题。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种在两个探测器无法实现联动控制时,仍然实现及时灭火的消防联动控制系统。

本发明的上述发明目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种消防联动控制系统,包括消防控制室与火灾报警系统,火灾报警系统包括湿式自动灭火系统、预作用系统、湿式泡沫联用灭火系统、气体灭火系统以及防烟排烟系统,消防控制室内包括但不限于火灾报警主控制器和消防联动控制器,湿式自动灭火系统和湿式泡沫联用灭火系统均与火灾报警主控制器电连接,火灾报警主控制器连接有多个区域报警控制器,区域报警控制器电连接报警器,多个区域报警控制器设于建筑的各个区域,并且每个区域报警控制器上均设有输入模块和输出模块,并且输入模块与输出模块内均设有模数转换器与数模转换器;

预作用系统和气体灭火系统包括探测器,每个探测器上均电连接有延时报警系统,延时报警系统的输出端与湿式自动灭火系统、预作用系统、湿式泡沫联用灭火系统、气体灭火系统电连接,预作用系统和气体灭火系统包括探测器,每个探测器上均电连接有延时报警系统,延时报警系统的输出端与湿式自动灭火系统、预作用系统、湿式泡沫联用灭火系统、气体灭火系统电连接,延时报警系统包括定时器、比较器、第一微处理器和第二微处理器,该探测器不包括手动报警按钮,每个探测器和第一微处理器均与定时器电连接,比较器的两个输入端分别与第一微处理器和第二微处理器电连接,每个定时器根据不同的场所设定在4-5s之间,比较器的输出端与区域报警控制器相连,并且第一微处理器与比较器的负向输入端电连接,第二微处理器比较器的正向输入端电连接。

通过采用上述技术方案,湿式自动灭火系统与湿式泡沫联用灭火系统在预作用系统感应到报警信号之后进行触发,进而实现水与泡沫的双层灭火,以保证灭火的效率,而通过设置延时报警系统,第一微处理器内直接记录探测器最初探测到的温度或者烟雾浓度,并通过发射模块转换成模拟信号输送到比较器的负向输入端,同时定时器开始计时,计时4-5s之后,第二微处理器接收到信号,并通过发射模块将模拟信号输送到比较器的正向输入端,此时如果正向输入端的电压值大于负向输入端的电压值,则说明此处确有火灾发生,则比较器输出高电平信号并直接控制湿式自动灭火系统、预作用系统、湿式泡沫联用灭火系统以及防烟排烟系统工作并进行灭火。这样即使有相应的探测器损坏时,湿式自动灭火系统、预作用系统、湿式泡沫联用灭火系统以及防烟排烟系统仍然能够及时地进行工作。

本发明进一步设置为:所述火灾报警主控制器电连接存储芯片,每个探测器、第一微处理器和第二微处理器均有相应的编号,并且存储在存储芯片内,多组探测器在存储芯片内分成多组,并且相邻编号的探测器相邻设置,火灾报警主控制器连接显示器。

通过采用上述技术方案,通过对探测器、第一微处理器和第二微处理器进行编号以能够快速地找到损坏的探测器的位置,以进行更换。

本发明进一步设置为:所述存储芯片上设有清空程序,每个3年清除最早一年的内容。

通过采用上述技术方案,通过设置清空程序以保证存储芯片不会因占用内存过大而影响自身的运行速度。

本发明进一步设置为:所述湿式自动灭火系统包括湿式自动报警器、喷淋消防泵、消防干管和高压水箱,高压水箱设置在建筑的低处,消防干管均匀布设在建筑的各处并且与高压水箱相连,喷淋泵连接于消防干管上;预作用系统的输出信号作为触发信号,并且将火灾信号送入到区域报警控制器内。

通过采用上述技术方案,在预作用系统感应到火灾信号时,压力开关打开并启动消防喷淋泵进行灭火,同时将信号传递到区域报警控制器内,区域报警控制器可以控制消防控制室内的消防应急广播控制装置来及时提醒人员撤离。

本发明进一步设置为:所述预作用系统包括探测器和电动阀,预作用系统的输出端与湿式自动灭火系统和湿式泡沫联用灭火系统电连接,所述预作用系统内的探测器为感烟报警器和手动火灾报警器,预作用系统由同一区域内两只及以上独立的感烟报警器或一只感烟报警器与一只手动火灾报警器按钮的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号,控制预作用阀组的开启,并通过消防联动控制器联动控制快速排气阀前的电动阀的开启,并控制湿式自动灭火系统与湿式泡沫联用系统的开启。

通过采用上述技术方案,通过两只及以上独立的感烟报警器或一只感烟报警器与一只手动火灾报警器按钮来实现报警,能够防止误报警,并且在感应到火灾信号后能够及时控制湿式自动灭火系统与湿式泡沫联用系统的开启,以实现快速灭火。

本发明进一步设置为:湿式泡沫联用灭火系统包括泡沫罐、湿式报警阀、电磁阀、水流指示器和喷淋泵,该探测器为水流指示器并电连接消防联动控制器,消防联动控制器通过接收到的两只水流指示器及以上的联动信号作为触发信号,泡沫罐内为水与泡沫的混合溶液,泡沫罐通过管路系统送入到建筑的各处,湿式报警阀共有多个并连接在管路上,湿式报警阀、电磁阀、喷淋泵和水流指示器均设于管路上,电磁阀位于泡沫罐的一侧并与泡沫罐相连,电磁阀用于控制泡沫罐的启闭,喷淋泵共有多个并设于管路的多个支路上,多个喷淋泵用于控制喷头的启闭,水流指示器设于管路上并用于监测水流的变化。

通过采用上述技术方案,在发生火灾时,水流指示器感应到水流变化并且将火灾信号送入到输入模块,区域报警控制器接收到信号将信号发送到输出模块,输出模块将信号传输到湿式报警阀内进行报警,同时湿式报警阀直接启动喷淋泵,同时区域报警控制器控制信号打开电磁阀,进行保护区域喷洒泡沫灭火,稳定高效。

本发明进一步设置为:所述防烟排烟系统包括防烟系统与排烟系统,防烟系统包括探测器、加压送风机、加压送风口启闭装置和电动挡烟垂壁,探测器包括但不限于火灾探测器和手动报警按钮并且均与消防联动控制器电连接,并且探测器、加压送风机、加压送风口启闭装置和电动挡烟垂壁均与区域报警控制器和探测器电连接。

通过采用上述技术方案,两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器和一只手动报警器感应到火灾信号时,将火灾信号送入到输入模块,区域报警控制器接收到信号将信号发送到输出模块,并控制报警器进行报警,探测器联动控制排烟窗和排烟阀的开启,并且控制排烟口启闭装置带动排烟口打开,进行排烟,同时探测器控制该防烟分区的控制调节系统开启。

本发明进一步设置为:排烟系统包括探测器、消防报警器、排烟口启闭装置、排烟窗和排烟阀,排烟口启闭装置、排烟窗或排烟阀开启的动作信号联动控制排烟风机、补风机、消防报警器启动;排烟风机入口处设置有排烟防火阀,当排烟管道内烟气温度达到280度时排烟防火阀关闭,以对排烟管道起到保护的作用,排烟口启闭装置、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及排烟风机、补风机的启动或停止信号,反馈至消防控制室

通过采用上述技术方案,在发生火灾时,通过将排烟口、排烟窗和排烟阀及时打开,来将建筑内的烟气及时排出,并且通过设置排烟防火阀来防止排烟区域温度过高。

本发明进一步设置为:所述探测器、声光报警器、送风机、排风机、送排风阀门、电动防火阀、选择阀和气体灭火装置,该探测器为感温报警器并与消防联动控制器电连接,两只或以上的感温报警器触发区域报警控制器。

通过采用上述技术方案,通过设置气体灭火系统,在进行灭火的同时来推动建筑内空气的流动,从而增大排烟速度,来保证建筑能人员能够尽快脱离危险。

本发明进一步设置为:所述当系统接收到第一个触发信号时,启动防护区内设置的声光报警器;关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门;停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;当系统接收到第二个触发信号时,启动气体灭火防护区出口外上方设置表示气体喷洒的火灾报警器;设定不大于30s的延迟喷射时间,开启相应防护区域的选择阀,启动气体灭火装置,在防护区疏散出口的门外设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号反馈至消防控制室。

通过采用上述技术方案,通过在第一个触发信号内进行报警并闭防护区域的送、排风机及送排风阀门以保证该区域的人在在撤离时不会受到烟雾的影响,并报警提醒人员快速撤离,而后在延时后进行气体灭火,这样在尽量保证人员安全的同时实现了及时的灭火。

综上所述,本发明的有益技术效果为:

1.本发明通过设置延时报警系统来保证在相应的探测器发生损坏时仍然能够及时地进行报警并灭火;

2.本发明通过对探测器、第一微处理器和第二微处理器进行编号以能够快速地找到损坏的探测器的位置,以进行更换;

3.本发明通过设置清空程序以保证存储芯片不会因占用内存过大而影响自身的运行速度。

附图说明

图1是本发明的整体流程示意图。

图2是本发明湿式自动灭火系统流程示意图。

图3是本发明预作用系统流程示意图。

图4是本发明湿式泡沫联用灭火系统流程示意图。

图5是本发明防烟排烟系统流程示意图。

图6是本发明延时报警系统流程示意图。

图7是本发明气体灭火系统流程示意图。

图中,1、消防控制室;11、火灾报警主控制器;111、存储芯片;112、打印机;12、消防联动控制器;13、显示器;14、消防应急广播控制装置;15、电源设备;16、输入/输出模块;17、多线手动控制盘;18、区域报警控制器;2、火灾报警系统;21、湿式自动灭火系统;211、高压水箱;212、喷淋消防泵;213、湿式自动报警器;214、消防干管;22、预作用系统;221、电动阀;23、湿式泡沫联用灭火系统;231、水流指示器;232、泡沫罐;233、电磁阀;234、湿式报警阀;235、喷淋泵;24、气体灭火系统;241、声光报警器;242、送风机;243、排风机;244、送排风阀门;245、电动防火阀;246、选择阀;247、气体灭火装置;248、火灾报警器;25、防烟排烟系统;251、消防报警器;252、排烟口启闭装置;253、排烟窗;254、排烟阀;255、排烟风机;256、补风机;257、排烟防火阀;258、加压送风机;259、加压送风口启闭装置;2591、电动垂烟挡壁;26、延时报警系统;261、定时器;262、第一微处理器;263、第二微处理器;264、比较器;3、探测器;31、感烟探测器;32、手动报警按钮;33、火灾探测器。

具体实施方式

以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

如图1所示,为本发明公开的一种消防联动控制系统,包括消防控制室1与火灾报警系统2,火灾报警系统2包括湿式自动灭火系统21、预作用系统22、湿式泡沫联用灭火系统23、气体灭火系统24以及防烟排烟系统25。消防控制室1内主要设有火灾报警主控制器11、消防联动控制器12、显示器13、消防应急广播控制装置14和电源设备15,但不限于这些设备,火灾报警主控制器11连接有多个区域报警控制器18,区域报警控制器18电连接报警器,多个区域报警控制器18设于各个区域,火灾报警主控制器11与多个区域报警控制器18均与火灾报警系统2电连接,并且每个区域报警控制器18上均设有输入/输出模块16,并且输入输入/输出模块16内设有模数转换器与数模转换器,消防控制室1内设置有直接报警的外接电话119,消防应急广播控制装置14用于在发生火灾时进行广播,电源设备15为备用电源,用于火灾发生时进行供电。

火灾报警系统2采用智能型二总线报警系统,报警主机设置在1#建筑消防控制室1内,分别与所管辖区域的区域报警控制器18通过网络通讯线连接,构成环形结构的火灾自动报警系统网络,用以监管管辖区域的火灾自动报警及消防联动控制动作。

如图1和图2所示,对应探测器3的设置,建筑内公司、健身房等人数较多的场所设置感烟探测器313,柴油发电机房、油箱房、锅炉房、厨房、茶水间等易发生火灾的场所设置了感温探测器3,数据机床、通讯机房设吸气式烟感火灾探测器33及感温探测器3并联动气体灭火系统24。有机溶剂房间设置防爆型火灾探测器33、酸碱房间设置防腐型火灾探测器33。爆炸性危险场所采用防爆探测器3,腐蚀性场所采用防腐探测器3。

湿式自动灭火系统21包括湿式自动报警器213、喷淋消防泵212、消防干管214和高压水箱211,高压水箱211设置在建筑的低处,消防干管214均匀布设在建筑的各处并且与高压水箱211相连,喷淋泵235连接于消防干管214上。

湿式自动报警器213压力开关与区域报警控制器18电连接,预作用系统22的输出信号作为触发信号,并且能够将火灾信号送入到区域报警控制器18内,区域火灾控制器内接收到信号,并将信号发送到输入/输出模块16以控制压力开关打开,消防干管214上的压力开关直接启动喷淋消防泵212,而消防控制室1内设有多线手动控制盘17并直接手动控制喷淋消防泵212的启动与停止,压力开关、喷淋消防泵212的启动和停止的动作信号反馈至消防控制室1。

如图3所示,预作用系统22包括探测器3和电动阀221,预作用系统22内的探测器3为感烟报警器和手动火灾报警器248,预作用系统22由同一区域内两只及以上独立的感烟探测器31或一只感烟探测器31与一只手动报警器的报警信号,作为预作用阀组开启的联动触发信号,感烟报警器31与手动火灾报警器248的输出端将信号送入到区域报警控制器18,手动火灾报警器248将信号送入到输入/输出模块16,而后再由输入/输出模块16进入到区域报警控制器18内,控制预作用阀组的开启,并通过消防联动控制器12联动控制快速排气阀前的电动阀221的开启,并控制湿式自动灭火系统21与湿式泡沫联用系统的开启。

如图4所示,湿式泡沫联用灭火系统23包括泡沫罐232、湿式报警阀234、电磁阀233、水流指示器231和喷淋泵235,消防联动控制器12通过接收到预作用系统22的输出信号作为触发信号,泡沫罐232内为水与泡沫的混合溶液,泡沫罐232通过管路系统送入到建筑的各处,湿式报警阀234共有多个并连接在管路上,湿式报警阀234、电磁阀233、喷淋泵235和水流指示器231均设于管路上,电磁阀233位于泡沫罐232的一侧并与泡沫罐232相连,电磁阀233用于控制泡沫罐232的启闭,喷淋泵235共有多个并设于管路的多个支路上,多个喷淋泵235用于控制喷头的启闭,水流指示器231设于管路上并用于监测水流的变化。在发生火灾时,预作用系统22将火灾信号送入到区域报警控制器18内,区域报警控制器18接收到信号并将信号发送到输入/输出模块16,输入/输出模块16将信号传输到湿式报警阀234内进行报警,同时湿式报警阀234直接启动喷淋泵235,同时区域报警控制器18控制信号打开电磁阀233,进行保护区域喷洒泡沫灭火。

如图5所示,防烟排烟系统25包括防烟系统与排烟系统,防烟系统包括探测器3、加压送风机242、加压送风口启闭装置259和电动挡烟垂壁2591,探测器3包括但不限于火灾探测器33和手动报警按钮32并且均与消防联动控制器12电连接,并且探测器3、加压送风机242、加压送风口启闭装置259和电动挡烟垂壁2591均与区域报警控制器18和探测器3电连接,当发生火灾时,两只独立的火灾探测器33或一只火灾探测器33和一只手动报警器感应到火灾信号时,火灾探测器33与手动报警器将电信号送入到区域报警控制器18内,区域报警控制器18接收到信号并将信号发送到输入/输入模块,联动控制火灾层和相关层等需要加压送风场所的加压送风口启闭装置259、加压送风机242和电动挡烟垂壁2591启动,加压送风口启闭装置259控制加压送风口关闭,电动挡烟垂壁2591控制垂壁闭合,加压送风机242开启并将烟气送走。加压送风口启闭装置259的开启与闭合、电动挡烟垂壁2591的开启和关闭的动作信号、加压送风机242启动和停止的动作信号反馈至消防控制室1。

排烟系统包括探测器3、消防报警器251、排烟口启闭装置252、排烟窗253和排烟阀254,探测器3包括但不限于火灾探测器33和手动报警按钮32,探测器3、排烟口启闭装置252、排烟窗253和排烟阀254均与区域报警控制器18和探测器3电连接,两只独立的火灾探测器33或一只火灾探测器33和一只手动报警按钮32感应到火灾信号时,火灾探测器33与手动报警按钮32将电信号送入到区域报警控制器18内,区域报警控制器18接收到信号并将信号发送到输入/输入模块,并控制消防报警器251进行报警,区域报警控制器18联动控制排烟窗253和排烟阀254的开启,并且控制排烟口启闭装置252带动排烟口打开,进行排烟,同时探测器3控制该防烟分区的控制调节系统开启。

排烟口启闭装置252、排烟窗253或排烟阀254开启的动作信号联动控制排烟风机255、补风机256启动;排烟风机255入口处设置有排烟防火阀257,当排烟管道内烟气温度达到280度时排烟防火阀257关闭,以对排烟管道起到保护的作用。排烟口启闭装置252、排烟窗253、排烟阀254的开启或关闭及排烟风机255、补风机256的启动或停止信号,反馈至消防控制室1。

由于相邻两个探测器3之间均有一定的距离,为了避免误报警,现在均采用两个或两个以上的探测器3作为触发信号,而当一个探测器3发生损坏时,这样就需要更远处的探测器3与较近处的探测器3同时触发才能实现灭火,从而出现较大的延迟,而难以实现及时的灭火。由于现实中的误报警大多是一些烟头、小火苗造成的误报警,这种情况下该区域的温度或者烟雾浓度不会迅速升高,故而通过检测此处的温度与烟雾浓度在一定时间内的变化量,可以及时准确地确定此处是否有火灾发生。

如图6所示,每个探测器3上均电连接延时报警系统26,延时报警系统26包括定时器261、比较器264、第一微处理器262和第二微处理器263,该探测器3不包括手动报警按钮32,每个探测器3和第一微处理器262均与定时器261电连接,比较器264的两个输入端分别与第一微处理器262和第二微处理器263电连接,每个定时器261根据不同的场所设定在4-5s之间,在一个探测器3感应到信号之后,在将火灾信号送入到最近的区域火灾探测器33内,探测器3同时将火灾信号送入到第一微处理器262和第二微处理器263上,比较器264输出送入到与其相连的区域报警控制器18内,并且第一微处理器262与比较器264的负向输入端电连接,第二微处理器263比较器264的正向输入端电连接。

第一微处理器262内直接记录探测器3最初探测到的温度或者烟雾浓度,并将该信号输送到比较器264的负向输入端,同时定时器261开始计时,计时4-5s之后,第二微处理器263接收到信号,并将该信号输送到比较器264的正向输入端,此时如果正向输入端的电压值大于负向输入端的电压值,则比较器264输出高电平信号并直接控制湿式自动灭火系统21、预作用系统22、湿式泡沫联用灭火系统23以及防烟排烟系统25工作并进行灭火。这样即使有相应的探测器3损坏时,湿式自动灭火系统21、预作用系统22、湿式泡沫联用灭火系统23以及防烟排烟系统25仍然能够及时地进行工作。

火灾报警主控制器11电连接存储芯片111,每个探测器3、第一微处理器262和第二微处理器263均有相应的编号,并且存储在存储芯片111内,多组探测器3在存储芯片111内分成多组,并且相邻编号的探测器3相邻设置,火灾报警主控制器11连接显示器13,在一个探测器3感应到信号而另一个探测器3感应不到信号时,火灾报警主控制器11会将相邻的探测器3的编号显示在显示器13上,第一微处理器262和第二微处理器263均与区域报警控制器18相连,第一微处理器262和第二微处理器263会将与其相连的探测器3编号输送到区域报警控制器18内,进而将没有检测到信号的探测器3筛选出来,这样在火势可以顺利扑灭时,能够方便人进行更换。存储芯片111上设有清空程序,每个3年清除最早一年的内容。火灾报警主控制器11电连接打印机112,能够记录火灾与各个探测器3的信息,并打印出来。

如图7所示,气体灭火系统24包括探测器3、声光报警器241、送风机242、排风机243、送排风阀门244、电动防火阀245、火灾声光警报器、选择阀246和气体灭火装置247,该探测器3为感温探测器并与区域报警控制器18电连接,两只或以上的感温报警器触发区域报警控制器18。

气体灭火系统24的联动控制:

当系统接收到第一个触发信号应联动控制以下内容:

启动防护区内设置的声光报警器241;关闭防护区域的送风机242、排风机243及送排风阀门244;停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀245。

当系统接收到第二个触发信号,应联动控制以下内容:

启动气体灭火防护区出口外上方设置表示气体喷洒的火灾报警器248;设定不大于30s的延迟喷射时间,开启相应防护区域的选择阀246,启动气体灭火装置247。在防护区疏散出口的门外设置气体灭火装置247的手动启动和停止按钮气体灭火装置247启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号反馈至消防控制室1。

本具体实施方式的实施例均为本发明的较佳实施例,并非依此限制本发明的保护范围,故:凡依本发明的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本发明的保护范围之内。

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