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医院建筑中智能应急照明疏散指示系统的应用
更新时间:2023-11-09   点击次数:342次

近年,中国经济快速增,带来了行业的蓬勃发,中国人口的增长也在客观上推进了建,国家投入大量资金进行医院的建设和改造。伴随改革的推,医院除了提高诊治水平和医德医风,还需提高环境的硬件水平。现代医院建筑更趋于高层化、大型化及复杂,是所有建筑中使用功*复杂、安全性要*高的建筑之一。庞大的医院建筑导致了内部疏散通道更,更复,而医院又是人*为密集的场,就诊患者对医院内部结构不熟悉因此在火灾发生时人员疏散的难度非常大。如何在火灾发生时使逃生人员更安全、准确、迅速地逃,*大限度地减少人员伤亡是目前医院建筑设计的当务之,智能应急照明疏散指示系统应运而,其普及应用受到建筑行业的广泛好评。本文针对该系统在医院建筑中的应用阐述了相关设计思想和观,希望对同行及专家在指导和建设智能疏散照明系统时有一定的参考价值。

1.传统应急照明疏散指示系统存在的问题

传统的应急照明疏散指示系统,标志灯在建筑物内作为单体存,独立型应急标志灯由于其本身电器上的特,存在着诸多不完善的地方。

(1)疏散指示方向固,容易把人员引向火场。火灾发生时由于烟雾及各种障碍物的影,被疏散的人们不能准确地判断出火灾发生的具体位置。传统的疏散指示标志在设计施工中已经确定了指,因此在火灾发生时无法根据火灾发生的位置来合理地调整疏散方,甚至还有可能把被困人员引向火,造成更严重的后果。

(2)现代建筑灭火的形式主要还是以水为,电压 220V。火灾时消防水易伤及消防人员。大型建筑设计,自动喷淋系统、消火栓系统都是必要,火灾发生,这些系统发挥作用的同,会产生大量的流,再加上消防人员自带的消防车内的,灭火时建筑内消防水四溢。另,火灾发生,火灾自动报警系统会强制切除非消防电,但消防应急疏散照明系统作为火灾时仍需坚持工作的系,不能被切,而水又是电的优良导,因此对消防人员造成潜在的危险。

(3)疏散指示标志灯在烟雾状态下透光性不高。传统的消防安全疏散标志灯使用的是传统光,标志灯表面的平均照度10 -34 ed/m。火实发生时会产生大量的烟,传统光源的透光性不,距离远一点就有可能看不清疏散指示标志的方向。

(4)疏散指示灯故情况下无检修提示目,电光源型消防安全疏散指示标志安装验收合格,一般要求每月做一次视觉检查。现代建筑规模,功能复,疏散指示灯其数量庞,传统的消防疏散指示标志灯采用一般的电气回路连,所有灯具都需要用肉眼去仔细检,且不能保证火灾发生时每个疏散指示标志都能起作,影响火灾时的消防疏散。

(5)系统不节能。传统疏散指示灯具的光源为传统光,达不到绿色照明的标准。

由此可,改进现有消防应急照明疏散指示系,*大限度地减少人员伤亡与降低财产损失,实现安全逃生势在必行。智能型应急照明疏政指示系统正是在此背景下研发出来,该系统符合国家相关标准和技术要,解决了上述独立型应急疏散照明系统存在的问题。

2.智能应急照明疏散指示系统概况

2.1 智能应急照明疏散指示系统介绍

智能应急照明疏散指示系统采用集中监控方,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安全通道进行实时监,以达到智能化安全疏散的目的。它将以往传统应急疏散照明系"就近引导逃"的理念转化为安全引导逃"。该系 24 h不间断地对设备进行巡,保证整个系统*佳状,避免火实发生时的逃生盲区。此,通过和消防报警设备的联,获悉现场火警信,动态调整逃生方,使逃生人员安全、准确、迅速地选择安全通道逃生。该方式下引导人员逃,避免进人烟雾弥漫的区,使整个疏散系统逃生通道选择有章可循。

该系统与消防报警系统联,借助消防报警系统感烟探测器探测火灾信,对底层设备进行控制、发送指令、实施额闪、语音、光流闪动等动作。

2.2 智能应急照明疏散指示系统的组成

智能消防应急疏散照明指示系统主要由智能监控主站、智能中央电池主站、智能控制器分机和集中电源式点式监控型标志灯、照明灯四部分组成。

(1)智能监控主站由监控主机、消防联动控制及反悔信号转换箱、计算(终端显示监控)及通信模块组,是全系统设置、显示、控制、储存、打印及与外部进行信息交换的中心设备。

(2)智能中央电池主站每个输出干线单()均有地址码、状态接收监视。

(3)智能控制器分机设于防火分区,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、状态接收监视与控制。

(4)集中电源式点式监控型标志灯、照明,本体由微处理(包括算术逻辑部件寄存器、控制电路、时钟发生器、存储器、输/输出模块、辅助电路及内部总线)、电子变压恒流控制器LED光源及传感器组成。每个灯输人电DC24 V.灯内不带蓄电池组均带地址编码及传感,可实现点式故障报警。标志灯可编程序点式控,非持续持续工作模式定;执行频闪调向强迫点,定时程序控制模;地面集中电源式点式监控型标志灯可设为地面导光,在疏散状态流动指向时使用。

2.3 智能应急疏散照明指示系统主要特性

(1)管理特性。为便于业主进行管理及节能而设。例如可对系统预8:00 .17:00关机。

(2)监视及可靠性特(运行状态监视功)D被动静态监视功:自动地()电池主站、控制器分机、灯的状态进行实时监控及故障报警记;2主动动态监:24 h一次可编程序执行功能测试计,对系统进行动态功能性测,给出故障报警记, 100% 的灯具无任何故(100% 的可靠);3可编程序电池应急持续时间测试计(3 个月一):是为确保蓄电池容量能保证规范要求的应急时间。

(3)控制特性D 强迫点灯功:一旦火灾发,消防联动信号送,全系统所有灯进入全部点亮状,形成一条完整的疏散照度线;2可编程疏散导向功:预设疏散软件方,统一据着火位置进行引,对指向标志灯进行左向右向指令调,着火位置的出口标志灯关闭在复杂的疏散区间,尽量避免人员误入着火区域或无序转,而导致无法找到真正出口的情况发;3可编程序强迫频/:可预设或手动对标志灯进行频/流动控制。

(4)安全特(火灾状态下安全的保证功)D火灾状态 DC 24 V 安全电源 DC216V隔离电源的运行模,既要避免触电事故产生,又尽可能地保证疏散应急照明之供;2火灾状态DC24 V安全电源 DC216V 隔离电源的运行模式主要是考虑切断疏散应急照明电源与电网电源或发电机组电源的关,以形成区域子电网独立工作DC24 V的抗串火性远远强AC 220 VDC 216 V切后与大地网隔离运,形成悬浮工作状,以避免短路冲,影响消防动力电源正常使,确保消防灭火救援工作得以顺利进行。

(5)电源特性D智能中央电池主站内的智能应急联络通道的建立是为可互为备用、交替运行的电池电源提供保障。

(6)灯具光源特性D 灯具及光源符合宽电压点亮原(50% 电压下灯的亮度不);2灯具及光源符合快速点亮原(ms 级相对而言荧光灯管 s );3灯具及光源符合长寿原(50 000 h);灯具及光源具备可测控性。

(7)环保与资源节俭特性D 智能应急疏散照明系统光源采LED 光源LED 被称为第四代照明光源或绿色光,具有节能、环保、寿命长等特;2智能应急疏散照明系统较采用传EPS应急照明电源系统蓄电池容量一般下40倍以;对减少蓄电池中铅间接造成的环境污染。一般蓄电池按寿,3-5年一换。例400 kW/90 min EPS应急照明电源系,蓄电池的费用100 ,这个维护代价是巨大,而对智能应急疏散照明系(10 kW/90 min)蓄电池的费用2.5,维护代价相对要低得多。

3 智能应急疏散照明指示系统在医院建筑设计中的应用

3.1 工程概况

215医院为三级甲等医院,地12F, 2F。其中地2F为汽车库和部分库;1F北侧主要是设备用,包括水泵,直燃机,变配电所,南侧为直线加速,模拟定位等医技用;地上南 1F4F为门诊楼5F~12FA区病房楼,其4F5F间设有管道夹:;地上北 1F~5F 为医技6F~12FB区病房楼,其5F6F 间设有管道夹,屋顶为电梯机房、水箱间等。建筑高度49.90m,总建筑面积98 351m,74505m23 846m床位1132张年门急诊量约30 万人次。由于建筑功能较复杂人员密,就诊人员不熟悉疏散路线,火灾时对疏散照明的依赖性较大,设计选用E-Bus/10智能应急疏散照明指示系,与火灾自动报警系统联网运,预置各种应急方,保证火灾疏散的安全,同时疏散照明系统具备的监控功能很大地减少了日常维护工作,明显降低了运行成本。

3.2系统配置

该工程在地下车库、楼梯间、所有走廊及公共场所采 E-Bus/10智能应急疏散照明指示系,系统由智能监控主站、智能中央电池主站、智能控制器分机和集中电源点式监控型标志灯、照明灯组成。所有设备及灯具均具有唯地址并带传感,控制器的主电源由消防电源供电。

智能监控主站设在首层消防控制室,一台监控主*多可配1~8路通信线,每路通信线可32台设(电池主站及控制器分)。智能电池主站选UBS216V -512M/ELS-32N10,其中两10kVA·h 电池站设置在消防控制,为地上部分的智能疏散照明灯具供电。由于地下面积,灯具设置比较分,布线距离比较,则选用43 kVA·h 电池主,分别设在地2F4 个竖井,为地下的智能疏散照明灯具供电。电池主站电源输人为单路三相四线AC380V输出干线模()48路不可任意增减。

工程共采用 62 台控制器分,控制器分机分别设置在各层强电竖井,每台控制器分机是标准48路输,*多可配(32个地)25个安全电压型(但对设为导光流的地面标志灯可接64),1台控制器分机一般可100~200个灯。

疏散指示灯具设置在门诊大厅、出入院大厅、急诊门厅、候诊室、走廊、楼梯间、餐厅等公共位置。门诊大厅、出入院大厅等人流聚集场所在地面设置可变方向的疏散指示灯,间距不大10m。沿疏散通道设置的疏散指向标志,设置在疏散走道及其转角处距地面高1.0m 以下的墙面上。在疏散通道的任一位置至少 1个疏散指向标志在视觉范围,并保证导向的连续性疏散标志灯相互间距不大20 m;对于袋形走,不大10 m;在走道转角,不大1.0 m。出口标志灯安装在安全出口和疏散门的正上方标志的下边缘距门的上边缘不大 30 cm。为保证照,走道、消防设备用房和公共区域增设集中电源点式监控型照明,以上灯具均采 LED ,具有巡检、频闪功能。当发生火灾,系统根据火灾报警系统的联动信,通过发送开灯指令打开应急照明;通过发送频闪及改变指示方向等指令动态调整标志灯具的疏散指示方,能在混乱的火灾现场为逃生人员指出一条安全、快捷、有效的逃生路径。疏散照明的照度值要求:一般通道不低0.51.散楼梯及人员密集场所不低5l

3.3 系统的管线要求系统管线的要求:

(1) 安全电压类集中电源点式监控型标志/照明灯的电源线及通信线同管敷设采WDZ-BYJ(F)2x4+ZR-RVS2x1.5穿钢管敷,当使用其他敷设方式,通信线改为带屏蔽双绞线。

(2)E-Bus 总线采 WDZ-BYJ(F)2 x25+ZR-RVS2x1.5穿钢管敷设,当使用其他敷设方式,通信线改为带屏蔽双绞线。

(3)智能电池主站至智能控制器分机的电源线采 WDZ-BYJ(F)3x4穿钢管敷设。

3.4系统基本功能

系统的基本功能:

(1)可通过日OFF/ON程序预设管理及手动管理功能设置系统运行时,便于业主管,以达到节能的目的。

(2)监控主站系统自动对下层设备及灯具进行实时监,发生故障时可发出声光报警。声报警可手动解,光报警排除故障后才能解除。

(3)系统自动执行24 h一次的功能性测试计划程;3个月一次的放电性测试计划程序提,由此保证在灾难发生前系统及每一个灯具均处于完好状态。

(4)火灾发生,智能监控主站接收到火灾信号立刻按照着火位置启动相应程,智能电池主站、智能控制器分机及消防灯具均5s内完成预设动,全楼应急照明灯点,疏散标志灯按程序完成指向调,并执行频闪动作。

(5)火灾后期通信中断,系统能保*后一次指令动作状态。

3.5系统与传统应急照明疏散指示系统的投资成本分析

构建应急照明疏散指示系统有以下几种方:

(1)以自带电源型照明 +自带电源型标志灯为主,A系统

(2)EPS+通用照明+自带电源型标志灯为主,B系统。

(3) 中央电池型智能控制(照明 +标志),C系统。

系统初次投资成本概算如1(只列出直接及关联的主要设备材料参考成)

1系统初次投资成本概算img1

1,系统的初次投资成本比传统投资成本要,但从系统长期维护成本照明节能减排、环保与资源节俭级别等方面看其*性是传统系统的。2给出了不同系统4 年维护成,其中包4 (一个周)光源、镇流器、电池更换材料成本,以及设备更换人工管理费,而智能应急照明疏散指示系统的灯具都是全寿命免维护的。

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4.安科瑞消防应急照明和疏散指示系统选型方案

4.1系统概述

消防应急照明和疏散指示系统主要由应急照明控制器、消防应急照明集中电源或应急照明配电箱、消防应急灯具等几部分组成。该套系统可以满足AcrelEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。

该系统配合火灾报警控制器使用时,在平时对系统内的设备进行实时的监视和控制,便于日常的管理和维护,保障系统的稳定运行。基于此保证在火灾发生时,能够准确改变消防应急标志灯具的指示方向,点亮消防应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全的逃生方向,保障群众的人身安全,为各类用户担心的安全问题解决了后顾之忧。

4.2应用场所

适用于住宅、酒店、办公楼、商城综合体、医院、隧道管廊、轨道交通、地库、仓库、工厂等各行业的消防应急照明和疏散指示系统。

4.3系统结构

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4.4系统功能

4.4.1系统运行主界面

包含工具栏、平面展示、图层列表、状态栏,可以直观的查看监控设备的运行状态,并根据状态栏的现实内容直接切换至故障具体位置。


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4.4.2灯具配置界面

可以查看所有灯具状态与数量。

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4.4.3信息界面

可查看历史操作、故障、事件信息、可按日期进行查询。

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4.4.4权限管理界面

主要由应急启动、应急停止与手动火警组成,应急启动与停止用来测试设备应急功能是否正常,手动火警测试再具体着火点下系统的启动情况。

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5.结语

智能应急疏散照明指示系统具有诸多技术特点和优,充分弥补了现有应急照明疏散指示系统的不足。随着科技的进,该系统在具体应用中会不断地推陈出,凭借其自身的品质和开放的技术平,顺应市场需,在现代建筑的应急逃生领域中发挥至关重要的作用。

参考文献

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