高层建筑消防灭火系统可靠性研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-9页 |
1 引言 | 第9-11页 |
2 高层民用建筑与火灾 | 第11-20页 |
·火灾概述 | 第11页 |
·我国火灾现状与特点 | 第11-13页 |
·我国火灾现状 | 第11-12页 |
·现代火灾的特点 | 第12-13页 |
·高层民用建筑火灾与救助 | 第13-15页 |
·高层民用建筑火灾特点 | 第13-14页 |
·高层民用建筑的火灾救助原则 | 第14-15页 |
·我国目前治理高层建筑火灾的主要措施 | 第15-19页 |
·消火栓灭火系统 | 第15页 |
·防火分区系统 | 第15页 |
·火灾自动报警系统 | 第15-16页 |
·自动喷水灭火系统 | 第16-19页 |
·小结 | 第19-20页 |
3 自喷给水系统及可靠性的决策研究 | 第20-27页 |
·引言 | 第20页 |
·自喷给水系统供水量的不确定性 | 第20-21页 |
·自喷给水系统的可靠度与最优可靠度 | 第21-22页 |
·自喷给水系统可靠度的最优决策 | 第22-26页 |
·第一类决策问题 | 第23页 |
·第二类决策问题 | 第23-25页 |
·第三类决策问题 | 第25页 |
·第四类决策问题 | 第25页 |
·第五类决策问题 | 第25-26页 |
·小结 | 第26-27页 |
4 自动喷水灭火系统及控制方式的比较研究 | 第27-44页 |
·自动喷水灭火系统及工作原理 | 第27-32页 |
·自动喷水灭火系统的分类 | 第27-30页 |
·自动水灭火系统的主要组件 | 第30-32页 |
·自动喷水灭火系统水泵启动控制方式 | 第32-35页 |
·探测器控制 | 第32页 |
·水流指示器控制 | 第32页 |
·压力开关控制 | 第32-33页 |
·控制方式的分析、比较 | 第33-35页 |
·新规范中专用高位消防水箱存在的控制问题 | 第35-36页 |
·专用高位消防水箱的产生 | 第35页 |
·专用高位消防水箱补水控制难度增大 | 第35-36页 |
·常规消防给水系统与控制 | 第36-39页 |
·给水系统 | 第36-37页 |
·电气控制环节 | 第37-39页 |
·新型自动喷水灭火系统的工程应用 | 第39-43页 |
·恒压消防给水应用实例 | 第39-41页 |
·常高压消防给水应用实例 | 第41-43页 |
·小结 | 第43-44页 |
5 火灾探测器与自动报警系统可靠性 | 第44-52页 |
·火灾探测报警系统的设计原则和基本要求 | 第44-45页 |
·设计原则 | 第44页 |
·基本要求 | 第44-45页 |
·火灾探测器的现状与分类 | 第45-48页 |
·红外光束线型感烟探测器 | 第45页 |
·缆式线型定温火灾探测器 | 第45-47页 |
·可燃气体火灾探测器 | 第47页 |
·空气采样感烟探测器 | 第47-48页 |
·点型激光感烟探测器 | 第48页 |
·火灾自动报警系统设备选型与可靠性 | 第48-51页 |
·火灾探测器的可靠性 | 第49-50页 |
·传输线路的可靠性 | 第50-51页 |
·报警控制器的可靠性 | 第51页 |
·小结 | 第51-52页 |
6 消防灭火设备与联动控制 | 第52-67页 |
·消防灭火设备的控制要求 | 第52页 |
·用于火灾报警和联动控制的设备 | 第52-55页 |
·水流指示器 | 第52-53页 |
·水力报警器 | 第53页 |
·消火栓按钮及手动报警按钮 | 第53-55页 |
·消防泵、喷淋泵及增压泵的电气控制 | 第55-59页 |
·消防泵及喷淋泵启动方式的选择 | 第55页 |
·消防泵及喷淋泵的系统模式 | 第55-56页 |
·消火栓泵电气控制 | 第56-59页 |
·喷淋泵的电气控制 | 第59页 |
·消防水泵定期主备自动互投和自动测试的实现 | 第59-63页 |
·控制系统功能 | 第60页 |
·控制系统逻辑图 | 第60-61页 |
·PLC在水泵控制系统中的应用探讨 | 第61-63页 |
·联动控制系统的可靠设计 | 第63-66页 |
·火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统的配合 | 第63-65页 |
·火灾自动报警系统与气体灭火系统的配合 | 第65-66页 |
·小结 | 第66-67页 |
7 结论 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-71页 |
附录 | 第71-72页 |