(中國漢嘉設計集團股份有限公司上海分公司,上海,200135)
【摘要】隨著時代的進步,經濟、科技的迅猛發(fā)展,生活質量的日益提高及社會老齡化的趨勢,建筑樓宇不斷追求人性化、舒適化,大量高層特大型建筑,及地下建筑的涌現導致了建筑物的道更長、更復雜。對于消防疏散來說,怎樣在火災發(fā)生時使逃生更安全、更準確、更迅速,正是時代對建筑防災提出的新課題。智能消防應急照明疏散指示逃生系統攻克了這一難題,它的推出和實施受到建筑業(yè)的廣泛歡迎和好評。
【關鍵詞】智能監(jiān)控;應急照明;動態(tài)逃生
1 火災逃生背景
目前,就現代建筑而言,越來越趨向于高層化、大型化、多功能化及復雜化。單有火災探測與自動報警系統的設置還不夠完整。我們都意識到了火災報警系統在現代智能建筑中所起的重要安全保障作用,當前火災報警系統的發(fā)展已經到了相當的水平,可以靈敏地探測到火災,并且本身具有防災和滅火的功能。但是,隨著人們對自身安全意識的加強,對安全的關注不再僅僅停留在借助外力的防災和滅火上,除此之外在火災現場,能進行能動的逃生的恰恰是逃生者本人。然而,火災現場環(huán)境惡劣,煙、霧、火以及逃生者自身的恐慌心理等眾多因素都有可能在最后一刻使逃生者錯失逃生的機會。但是,如果在火災現場有一套自成一體的火災逃生系統,利用智能應急疏散標志燈指引安全的逃生方向,降低人們的恐慌心理,能動地避開煙、霧、火,就可使逃生得者到生存的機會。就目前來說,大多數建筑物內的逃生僅僅停留在獨立型應急疏散標志燈上。
2 現代建筑智能疏散指示的必要性
2.1 中國是人口大國,而城市更是人口聚居地。隨著人口的集中化,城市會變得越來越龐大。因此,如何高效率地利用地上與地下的空間,已成為一重大的課題。城市建筑將商業(yè)中心、電影院、交通設備等供人們消遣娛樂行走的設施,集中到地下空間形成地下城市,而在如此功能化的地下城,再敷設地鐵、電纜、上下水道等基本設施,城市越來越朝著超高層化、大深度地下化和多重結構化方向發(fā)展。
2.2 建筑作為群體的存在形式
現代的建筑已經不再是孤立的個體,錯綜復雜的建筑結構,即使在日常行走中,也需借助于標志指示燈或是指示牌,毋庸說在火災發(fā)生時的混亂局面。單方面地把逃生希望寄托在眾多消防硬件設備和逃生者的主觀判斷上是難以想象的。利用一切可利用的火警狀態(tài)信息,做到智能地疏散人員正是基于這一需求產生的。正如火災報警系統一樣,對于逃生系統內的所有設備進行二十四小時不間斷巡檢工作狀態(tài),保證設備時刻處于最佳運行狀態(tài)。消防報警系統聯動,借助于現場收集到的火警信息,憑借逃生系統的逃生疏散網絡,調整所有的標志指示燈或光標燈,使整個系統處在最佳的逃生狀態(tài),也正是研發(fā)推廣該系統的理念。
2.3 火災逃生的最大挑戰(zhàn) —— 煙
在火災發(fā)生時,由于煙霧中有很多二氧化硫、一氧化碳等有毒有害氣體,當人吸入這些氣體后,會導致人體缺氧、呼吸困難、思維遲鈍。在這種情況下能保持清醒的時間大約為50 秒左右。加之現代建筑物通道長而復雜,逃生就更困難。消防智能應急疏散指示逃生系統結合光標、語音、頻閃,借助消防報警的火災信息,從聽覺、視覺等感觀上引導人們正確逃生。
3SOHO項目概況
復興路SOHO項目位于復興路中路馬當路,項目主要包括一棟二十七層甲級辦公樓、一棟6層甲級辦公樓、3層地上商業(yè)區(qū)和5層地下室. 子項名稱:地下室,A1辦公樓地上部分,A2辦公樓地上部分,A3A4商業(yè)地上部分。本項目是漢嘉設計院與華東院合作項目,本與2011年2月至2012年3月被公司派遣至華東建筑設計院參與完成該項目擴初設計,招標設計,施工圖設計。本項目整體有BA系統,普通公共照明已納入BA系統, 由BA系統控制??紤]到成本問題開發(fā)商SOHO只在地下室及A3A4商業(yè)部分設置智能消防應急照明疏散指示逃生系統。選用上海寶星燈飾電器有限公司智能消防應急照明疏散指示逃生系統。系統符合《GB17945-2010》消防應急照明和疏散指示系統國家標準,本系統在當發(fā)生應急照明控制器癱瘓等故障時,系統內所有設備應仍能執(zhí)行消防應急預案。本系統采用集中控制型消防應急標志燈具,燈具自帶獨立地址,自帶蓄電池。
該系統解決了獨立型應急標志燈難以維護檢修,以及無法和報警系統聯動,在火災發(fā)生時實時調整應急指示方向的問題。該系統是依據國家相關標準的技術要求設計開發(fā)的,該系統提出了火災應急疏散指示逃生的完整方案。其中包括獨立監(jiān)控系統,以及和消防報警設備的聯動系統。
4 系統的組成結構
智能消防應急照明疏散指示逃生系統由以下各部分組成,如圖1。
感煙火災探測器,消防火災報警主機是消防智能應急疏散指示逃生系統進行聯動的外部系統,是火警信息的來源。集中控制應急燈主機由交互式操作軟件支持,負責解析底層設備的工作故障狀態(tài)信息,接收來自消防報警系統的火警聯動信息。對火警信息進行決策,對底層燈具發(fā)送各種指令??刂浦鳈C主要由中心接入器、工控機、逆變器、主機應急電源、液晶顯示器、打印機、消防聯動節(jié)點轉換器組成。
主要參數:
4.1 一個中心接入器可以控制30 或60 個區(qū)域匯集器,中心接入器和區(qū)域匯集器之間采用總線制連接方式。
4.2 一個控制柜中可安裝100 個消防干節(jié)點接收器,如需要的接收器超過數量,可另設接收器安裝箱。
4.3 主機應急電源在充電17 小時后,自動轉入俯沖電狀態(tài),應急放電狀態(tài)不小于2 小時。
4.4 主機控制柜供電功率35W, 輸入電源
AC220V/50Hz,控制柜具有充電狀態(tài)顯示,聲光報警,模擬斷電試驗開關以及消音開關。
區(qū)域匯集器:負責信息的收集和雙向傳遞,可設置消防聯動節(jié)點。
主要參數:
4.4.1 一個區(qū)域匯集器可接30 或60 個燈具(母燈)。
4.4.2 區(qū)域匯集器應急電源由時鐘電路控制充電,
充電17 小時后自動轉入浮充電狀態(tài)。應急供電時間不小于2 小時。
4.4.3 區(qū)域匯集器供電功率5W,輸入電源AC220V/50Hz。
可調控消防應急燈具:
(1)安全出口燈
功能:由主機控制。可帶語音、頻閃、滅燈,可設置消防聯動節(jié)點。
①出口指示燈位于樓道末端出口處。
②在安裝指示燈的位置需預留86 暗盒。
(2)可調向疏散指示標志燈
功能:由主機控制??深l閃、調整指示方向。
①指示燈的出口方向可根據消防聯動信息由主
機柜發(fā)出指令改變方向。
②指示燈供電功率3W,輸入電源AC220V/ 50Hz
③指示燈應急放電時間不小于2 小時。
(3)光標子母燈,如圖2。
功能:由主機控制。以不同方向閃動光流指示逃生方向。
①光標母燈裝于墻體1 米線以下,需預留兩個86 暗盒,一個通強電,另一個通弱電。
②光標母燈強弱電設計時,離母燈最近的子燈作為弱電進線通道。
③子燈的間距為1.5 米,為減小電壓降,總長為45 米的光流燈組的供電線應選用有效截面為2.5平方毫米的電源線。距離較長時,可根據情況選用適當規(guī)格的電源線。
④總數為30 個子燈的供電功率為3W,超過數量的子燈,按比例增大功率。輸入電源為AC220V/50Hz。光流燈應急放電時間不小于2 小時。
5 系統現場應用
5.1 火警模擬案例分析
圖3 是案例圖,案例中的燈具設置如下:
5.1.1 樓梯口設置了帶語音的安全出口燈。功能有滅燈、頻閃、語音。
5樓道內設置可調向疏散指示標志燈。功能有改變方向、頻閃。
5.1.2 樓道的主干道設置地面光流指示燈。功能有改變方向、閃動,平時不工作。
在各樓層的樓梯休息平臺,設置感煙探測器的采集點,收集火災信息。
根據相關規(guī)定,消防智能應急疏散指示逃生系統消防聯動的覆蓋范圍為火災本層,火災發(fā)生層的上一層、下一層,以及所有地下層。假設三層發(fā)生火災,消防報警信號輸入主機,主機收到火災信息,通過決策系統,啟動系統轉入應急。工作過程如下:
5.2 火災本層:
5.2.1 各光標燈啟動。方向朝火警點的反方向閃動。
5.2.2 各出口標志燈啟動應急,關閉處于火警點的出口標志燈。其他出口標志燈頻閃,并語音廣播。
5.3 火災層的上一層:
視火災層火勢、煙霧的具體走勢而定。在案例中,火警發(fā)生于樓道內,煙霧走向向右,因此火災
層右邊的光標燈和出口燈就近指引,而上一層右邊的光標燈反向,出口燈關閉,因為該樓梯下面正
是煙霧蔓延區(qū)。
5.4 火災層的下一層及地下層:
按默認方式啟動應急,即啟動應急各出口標志燈及其語音,疏散光流燈、可調向疏散指示標志燈
就近指引。所有底層設備都受控于中央主機,其工作狀態(tài),應急方案顯示在操作界面上并記錄于數據庫中,異常狀態(tài)有聲光報警,同時打印輸出。
6 兩大功能模塊的監(jiān)視控制
為解決傳統應急標志燈日常維護檢修的難題,提高樓宇安全系數,本系統具備了底層設備的故障巡檢功能。通過系統架構的網絡,如發(fā)生故障,底層設備以主報式上報到主機,顯示在軟件操作界面上,同時聲光報警提醒監(jiān)控人員,24 小時不間斷巡檢,節(jié)省大量人力物力,消除逃生盲區(qū)。
為實現在火災發(fā)生時能動的調整應急標志燈指示方向,本系統和消防報警系統聯動,借助消防報警系統感煙探測器探測到的火災信息,對底層設備進行控制、發(fā)送指令,實施頻閃、語音、光標閃動等動作。這些動作都通過加載在主機中的決策方案由主機控制。
智能消防應急照明疏散指示逃生系統采用總線式技術為用戶節(jié)省大量重復投資,并使所有產品集成在一個相對開放的協議下。其次,該系統在設計中,充分考慮了用戶系統的容量和擴展性,以滿足用戶對大容量設備的需要。另外,該疏散指示逃生系統可以靈活拓展,采用系統重組解決火災現場的各種問題,為使用方提供建議性解決方案。因此,本系統全面地考慮到了消防應急系統及其各個子類的實際情況,是體現逃生全新理念的疏散指示逃生系統。
智能消防應急照明疏散指示逃生系統采用集中監(jiān)控方式,通過信息技術、計算機技術和自動控制技術對樓宇內的消防安全通道進行實時監(jiān)控,以達到產品維護、安全疏散智能化的目的,不僅解決了產品日常維護的難題,并在獲得消防報警火災聯動信息后,對逃生路徑進行自動分析,調整疏散方案。消除火災發(fā)生時樓宇內逃生疏散指示盲區(qū),提高整個項目的安全系數。
參考文獻
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