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摘要:随着中国经济的快速增长,城市发展速度和城市人口的增加,许多现代化、高层化、大型化及复杂化的医院、商业、写字楼等大型建筑物越来越多,而这些公共建筑都是人员密集的场所,因此对安全性能要求很高,如何在火灾发生时使逃生人员更安全、准确、迅速地逃生,最大限度地减少人员伤亡,有鉴于此,智能应急照明疏散指示系统应运而生。
关键词:应急照明;疏散照明;智能应急照明;
中图分类号:J914 文献标识码:A 文章编号:
概述
随着中国经济的快速增长,城市发展速度和城市人口的增加,许多现代化、高层化、大型化及复杂化的医院、商业、写字楼等大型建筑物越来越多, 这些建筑物不仅人员密集,而且内部疏散通道更长,更复杂,人员对内部疏散通道不熟悉,因此在火灾发生时人员疏散的难度非常大。当火灾发生烟气下降、扩散蔓延时,人们需要沿着正确的方向通过防火分区到达次安全区域,再从次安全区域的疏散出口疏散到室外安全区域,此时传统的应急疏导指示就近指引的原则已不能满足逃生的要求,需要根据着火的部位、火灾现场实时的情况,按照预设的多种逃生方案对现场疏散指示的方向做出优化调整,指出一条安全迅速的逃生路线,从而最大限度地保证人身安全。
2.智能应急照明与传统应急照明比较
传统的疏散应急标志灯在建筑楼宇内作为孤立的单体存在,无法做到响应火灾现场的变化,更不能动态地调整逃生方向指示,给现场逃生带来困难。此外,应急标志灯的日常维护和检修上存在着严重的滞后现象,应急标志灯最主要的作用是能在火灾时启动应急,而启动应急的关键在于其电池充放电工作是否正常。依靠人力的维修和检修,不能及时发现产品问题,其反作用是在火灾时往往会给大楼的逃生疏散指示带来许多盲区。这样的應用现状已经无法满足现代大型建筑的要求。智能消防应急照明疏散指示系统具有如下特点,能够弥补传统疏散应急照明疏散指示系统的不足:
可与消防报警协同工作,可以准确判断火灾发生的具体位置。
所有应急标志灯的指示方向均可以根据火灾的发生位置进行调整。当中央控制器接收到火灾报警系统的报警信号后,立刻下达指令使所有应急标志灯按照合理的逃生逻辑调整指示方向。使逃生人群远离火灾发生处,最大限度的保证逃生人群的生命安全。
智能控制系统自动地对所有应急标志灯及应急照明灯实施全天候24小时不间断的自动巡检,并在第一时间以声光报警的方式提示并显示故障灯的位置及故障原因,方便维护人员对系统的维护和检修。
以地面光流的形式进行消防疏散诱导,动态指示逃生路径。即使在烟雾环境中,逃生人员以最低姿态移动时也可以快速、准确的判断出最佳路径。
在紧急状态下,安全出口指示灯增加了闪烁及声音提示,如“这里是安全出口”,以免逃生人员错过最佳安全出口延误逃生时机。
3.智能应急照明系统的组成、特点
3.1 智能应急照明系统的组成:
智能应急照明疏散系统主要由智能监控主站、智能控制器分机、消防应急疏散照明灯、消防疏散标志灯、消防应急导线光流灯及通讯网络等组成。
(1)、智能监控主机:
智能监控主机通常设置在消防控制中心,通过通讯网络将各区域控制器分机以及下属的应急灯具联结成智能应急疏散照明系统,并采用协议方式与火灾自动报警及联动系统连接。火灾自动报警系统根据火灾发生的地点提供联动信号智能应急照明系统会执行相应的疏散预案,引导人员安全疏散。
智能监控主机具有控制分机层。监控主机对智能应急照明系统内所有设备具有监视与控制功能,并具有自诊断功能,能够对全系统功能进行周期性的自动监测。
(2)、智能控制器分机:
设于防火分区内作为通信及配电设备给末端集中电源式灯具供电及控制。智能控制器分机每个输出模块均有地址码、状态接受监视与控制;与智能监控主机
通讯,将自身工作状态上传至主机,实现主机对集中电源的监控;带载应急照明标志灯,接收主机的指令,控制所带消防应急灯具工作,将灯具工作状态实时上传到主机。
(3)、终端层灯具:
应急照明疏散灯具具有地址编码模块,光源LED,输入电压DC24V。地址编码模块相当于一个微处理器,其内有算术逻辑部件、寄存器、控制电路、时钟发生器、存储器、输入/输出、辅助电路及内部总线。可实现对每只灯的持续、非持续二作模式定义;执行调向、强制点灯、定时程序控制,定时监测灯具性能,灯具自动报警灯功能。
3.2 智能应急照明系统的特点:
智能应急照明系统一般采用集中监控方式,通过信息技术、计算机技术和自动控制技术对楼宇内的消防结点模块以及各类消防应急标志灯进行实时监控,一旦出现故障,能在第一时间内报出故障灯具的编号和位置,便于马上进行维修以达到产品日常维护的目的;在获得消防报警火灾联动信息后,使所有应急疏散指示灯按照规定的逃生路线调整指示方向,指出一条安全迅速的逃生路线,在接近或到达出口时,通过语音、频闪等功能提示,警示疏散者,避免错过出口,保证快速疏散从而最大限度地保证人身安全。该系统具有可控性好、可靠性高、安全性好、节能、寿命长等特点。
4.智能应急照明系统的工作原理及在工程设计中的应用
根据工程实际大小设计,系统主机设置在消防控制中心,可多台主机联网;系统分机可设置在强电井内,控制所带消防灯具的工作,可带本层或本层及上下多层一定点数的消防灯具;系统主机与系统分机之间距离如果小于600米时,可2.0 mm2采用阻燃屏蔽双绞线进线通讯,如果大于600米时,采用室外型4芯单模光纤通讯;末端消防灯具间采用四总线连接,线型截面积根据支路布线长度压降损失原则进线合理选择;嵌地式疏散标志灯宜单独构成支路,布线应采用防水型线缆,所有线路接头均应做防水处理。
系统主机能监视所有设备的工作状态,控制受控区域灯具的工作状态,如发生故障,底层设备以主报式上报到主机,显示在软件操作界面上,同时可发出声光报警提醒监控人员,声报警可手动消除,光报警必须排除故障后才能解除,24小时不间断巡检,节省大量人力物力,消除逃生盲区;系统主机采用协议方式和消防报警系统联动,接收消防报警系统传来的火警联动确认信号,以此作为联动的依据,其联动过程如下:
(1)选择现场疏散通道内的烟感探头点作为联动信息采集点;
(2)一旦这些联动点确认发生火灾,消防报警主机发送联动信号给集中控制器消防灯具系统中央全局监控主控制器;
(3)主控制器根据预设的联动预案,检索正确的优化指令;
(4)主控制器通过通讯设备向目标灯具发送局部优化指令;
(5)灯具接收到信号后按预案转让应急;
(6)在预案执行过程中,主控制器可实时根据现场联动信息及时调整疏散方向指引;
(7)随着火灾蔓延,主控制器无法为现场的逃生人员选择一条更为安全的疏散通道时,系统将复位应急标志灯具的指示方向;
(8)主控制器能以手动、自动方式向底层灯具发送火灾应急指令,自动模式下以火灾报警主机经确认的火灾联动信号为依据;手动模式下,具有操作权限的工作人员根据火灾发生现状,一键式到位发送联动预案;
(9)火灾发生到中期,即使出现局部通讯被破坏或强电失电,设置于每一应急标志灯具内部的镍氢蓄电池将持续给标志灯具30分钟以上,此外,灯具不受主机指令控制的模式下,将以默认方式转入应急。
5 小结
智能应急照明疏散指示系统具有诸多技术特点和优势,在现代各型建筑的应急逃生领域中发挥至关重要的作用,是现代建筑中至关重要的安全保障体系。应该广泛应用于新型建筑中,在具体应用中不断地推陈出新,适应市场的需求。
参考文献
[1]GB17945-2010. 消防应急照明系统和疏散指示系统[S].
[2]吴建云, 都志强.智能应急疏散照明系统在火车站房设计中的应用.《智能建筑电气技术》.2012年05期
[3]吴纯.智能应急照明系统在工程中的应用.照明设计.2009(7).
关键词:应急照明;疏散照明;智能应急照明;
中图分类号:J914 文献标识码:A 文章编号:
概述
随着中国经济的快速增长,城市发展速度和城市人口的增加,许多现代化、高层化、大型化及复杂化的医院、商业、写字楼等大型建筑物越来越多, 这些建筑物不仅人员密集,而且内部疏散通道更长,更复杂,人员对内部疏散通道不熟悉,因此在火灾发生时人员疏散的难度非常大。当火灾发生烟气下降、扩散蔓延时,人们需要沿着正确的方向通过防火分区到达次安全区域,再从次安全区域的疏散出口疏散到室外安全区域,此时传统的应急疏导指示就近指引的原则已不能满足逃生的要求,需要根据着火的部位、火灾现场实时的情况,按照预设的多种逃生方案对现场疏散指示的方向做出优化调整,指出一条安全迅速的逃生路线,从而最大限度地保证人身安全。
2.智能应急照明与传统应急照明比较
传统的疏散应急标志灯在建筑楼宇内作为孤立的单体存在,无法做到响应火灾现场的变化,更不能动态地调整逃生方向指示,给现场逃生带来困难。此外,应急标志灯的日常维护和检修上存在着严重的滞后现象,应急标志灯最主要的作用是能在火灾时启动应急,而启动应急的关键在于其电池充放电工作是否正常。依靠人力的维修和检修,不能及时发现产品问题,其反作用是在火灾时往往会给大楼的逃生疏散指示带来许多盲区。这样的應用现状已经无法满足现代大型建筑的要求。智能消防应急照明疏散指示系统具有如下特点,能够弥补传统疏散应急照明疏散指示系统的不足:
可与消防报警协同工作,可以准确判断火灾发生的具体位置。
所有应急标志灯的指示方向均可以根据火灾的发生位置进行调整。当中央控制器接收到火灾报警系统的报警信号后,立刻下达指令使所有应急标志灯按照合理的逃生逻辑调整指示方向。使逃生人群远离火灾发生处,最大限度的保证逃生人群的生命安全。
智能控制系统自动地对所有应急标志灯及应急照明灯实施全天候24小时不间断的自动巡检,并在第一时间以声光报警的方式提示并显示故障灯的位置及故障原因,方便维护人员对系统的维护和检修。
以地面光流的形式进行消防疏散诱导,动态指示逃生路径。即使在烟雾环境中,逃生人员以最低姿态移动时也可以快速、准确的判断出最佳路径。
在紧急状态下,安全出口指示灯增加了闪烁及声音提示,如“这里是安全出口”,以免逃生人员错过最佳安全出口延误逃生时机。
3.智能应急照明系统的组成、特点
3.1 智能应急照明系统的组成:
智能应急照明疏散系统主要由智能监控主站、智能控制器分机、消防应急疏散照明灯、消防疏散标志灯、消防应急导线光流灯及通讯网络等组成。
(1)、智能监控主机:
智能监控主机通常设置在消防控制中心,通过通讯网络将各区域控制器分机以及下属的应急灯具联结成智能应急疏散照明系统,并采用协议方式与火灾自动报警及联动系统连接。火灾自动报警系统根据火灾发生的地点提供联动信号智能应急照明系统会执行相应的疏散预案,引导人员安全疏散。
智能监控主机具有控制分机层。监控主机对智能应急照明系统内所有设备具有监视与控制功能,并具有自诊断功能,能够对全系统功能进行周期性的自动监测。
(2)、智能控制器分机:
设于防火分区内作为通信及配电设备给末端集中电源式灯具供电及控制。智能控制器分机每个输出模块均有地址码、状态接受监视与控制;与智能监控主机
通讯,将自身工作状态上传至主机,实现主机对集中电源的监控;带载应急照明标志灯,接收主机的指令,控制所带消防应急灯具工作,将灯具工作状态实时上传到主机。
(3)、终端层灯具:
应急照明疏散灯具具有地址编码模块,光源LED,输入电压DC24V。地址编码模块相当于一个微处理器,其内有算术逻辑部件、寄存器、控制电路、时钟发生器、存储器、输入/输出、辅助电路及内部总线。可实现对每只灯的持续、非持续二作模式定义;执行调向、强制点灯、定时程序控制,定时监测灯具性能,灯具自动报警灯功能。
3.2 智能应急照明系统的特点:
智能应急照明系统一般采用集中监控方式,通过信息技术、计算机技术和自动控制技术对楼宇内的消防结点模块以及各类消防应急标志灯进行实时监控,一旦出现故障,能在第一时间内报出故障灯具的编号和位置,便于马上进行维修以达到产品日常维护的目的;在获得消防报警火灾联动信息后,使所有应急疏散指示灯按照规定的逃生路线调整指示方向,指出一条安全迅速的逃生路线,在接近或到达出口时,通过语音、频闪等功能提示,警示疏散者,避免错过出口,保证快速疏散从而最大限度地保证人身安全。该系统具有可控性好、可靠性高、安全性好、节能、寿命长等特点。
4.智能应急照明系统的工作原理及在工程设计中的应用
根据工程实际大小设计,系统主机设置在消防控制中心,可多台主机联网;系统分机可设置在强电井内,控制所带消防灯具的工作,可带本层或本层及上下多层一定点数的消防灯具;系统主机与系统分机之间距离如果小于600米时,可2.0 mm2采用阻燃屏蔽双绞线进线通讯,如果大于600米时,采用室外型4芯单模光纤通讯;末端消防灯具间采用四总线连接,线型截面积根据支路布线长度压降损失原则进线合理选择;嵌地式疏散标志灯宜单独构成支路,布线应采用防水型线缆,所有线路接头均应做防水处理。
系统主机能监视所有设备的工作状态,控制受控区域灯具的工作状态,如发生故障,底层设备以主报式上报到主机,显示在软件操作界面上,同时可发出声光报警提醒监控人员,声报警可手动消除,光报警必须排除故障后才能解除,24小时不间断巡检,节省大量人力物力,消除逃生盲区;系统主机采用协议方式和消防报警系统联动,接收消防报警系统传来的火警联动确认信号,以此作为联动的依据,其联动过程如下:
(1)选择现场疏散通道内的烟感探头点作为联动信息采集点;
(2)一旦这些联动点确认发生火灾,消防报警主机发送联动信号给集中控制器消防灯具系统中央全局监控主控制器;
(3)主控制器根据预设的联动预案,检索正确的优化指令;
(4)主控制器通过通讯设备向目标灯具发送局部优化指令;
(5)灯具接收到信号后按预案转让应急;
(6)在预案执行过程中,主控制器可实时根据现场联动信息及时调整疏散方向指引;
(7)随着火灾蔓延,主控制器无法为现场的逃生人员选择一条更为安全的疏散通道时,系统将复位应急标志灯具的指示方向;
(8)主控制器能以手动、自动方式向底层灯具发送火灾应急指令,自动模式下以火灾报警主机经确认的火灾联动信号为依据;手动模式下,具有操作权限的工作人员根据火灾发生现状,一键式到位发送联动预案;
(9)火灾发生到中期,即使出现局部通讯被破坏或强电失电,设置于每一应急标志灯具内部的镍氢蓄电池将持续给标志灯具30分钟以上,此外,灯具不受主机指令控制的模式下,将以默认方式转入应急。
5 小结
智能应急照明疏散指示系统具有诸多技术特点和优势,在现代各型建筑的应急逃生领域中发挥至关重要的作用,是现代建筑中至关重要的安全保障体系。应该广泛应用于新型建筑中,在具体应用中不断地推陈出新,适应市场的需求。
参考文献
[1]GB17945-2010. 消防应急照明系统和疏散指示系统[S].
[2]吴建云, 都志强.智能应急疏散照明系统在火车站房设计中的应用.《智能建筑电气技术》.2012年05期
[3]吴纯.智能应急照明系统在工程中的应用.照明设计.2009(7).