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文档简介
配电室消防设施设计规范与实例引言配电室作为电力系统的核心枢纽,承担电能分配与转换的关键职能,其安全运行直接关系到建筑供电可靠性与人员财产安全。由于内部集中了高低压配电柜、变压器、电缆等大量电气设备,长期运行中受电气短路、过载、绝缘老化等因素影响,火灾隐患突出。一旦发生火灾,不仅会造成供电中断,更可能因电气火灾的蔓延性、隐蔽性引发重大财产损失。因此,遵循科学的消防设施设计规范,结合工程实例优化方案,是保障配电室消防安全的核心前提。一、设计规范的核心要点(一)法规与标准依据配电室消防设计需严格遵循《建筑设计防火规范》(GB____)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB____)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB____)及《气体灭火系统设计规范》(GB____)等国家与行业标准,同时结合项目属地消防规定,确保设计合规性。(二)火灾危险性分析配电室火灾多源于电气故障:短路故障:绝缘损坏导致相线间或相线与地短路,瞬间释放大量热能;过载运行:设备长期超负载工作使导体温度升高,引燃周边绝缘材料;电弧放电:开关操作或接触不良时产生的电弧可点燃易燃物;电缆故障:电缆绝缘老化、受潮或机械损伤引发的火灾具有隐蔽性强、蔓延快的特点。此外,变压器油、绝缘材料等多为可燃或易燃物,火灾荷载密度较高。(三)消防设施选型与设置要求1.灭火系统灭火器配置:配电室火灾类型为E类(带电火灾),应选用二氧化碳、六氟丙烷等不导电的灭火器。单具灭火器最小配置灭火级别为3A(或对应气体灭火器级别),配置点间距不宜大于15m,每个配置点不少于2具,且应设置在便于取用的明显位置。气体灭火系统:重要配电室(如变配电室、数据中心配电室)宜选用IG541、七氟丙烷等清洁气体灭火系统。要求:①防护区围护结构耐火极限不低于0.5h,抗压强度不低于1200Pa;②泄压口应设置在防护区净高2/3以上部位,泄压面积按规范计算;③系统启动方式应具备自动、手动和机械应急操作功能,且与火灾报警系统联动。消火栓系统:若配电室与其他区域共用消火栓系统,消火栓应设置在防护区外;特殊情况下内部设置时,需采用干式消火栓或快速启闭阀门,避免水损电气设备。2.火灾报警与联动系统配电室应设置火灾自动报警系统,采用感温探测器(如点型感温火灾探测器)或吸气式感烟探测器(适用于电缆夹层、变压器室等烟雾不易扩散区域)。报警系统需与消防控制室联网,火灾确认后,联动切断非消防电源、启动气体灭火系统(或排烟设施),并向消防控制室反馈信号。3.防火分隔与通风排烟防火分隔:配电室应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙、1.5h的楼板与其他区域分隔,门应采用甲级防火门。电缆井、沟应在穿越楼板、防火墙处采用防火封堵材料严密封堵,防止火灾蔓延。通风与排烟:正常运行时,配电室应设置机械通风系统(换气次数≥6次/h)确保设备散热;火灾时,通风系统应能自动切换为排烟模式(或关闭通风,启动气体灭火系统)。排烟口应设置在房间上部,排烟量按60m³/(h·㎡)计算,且应与火灾报警系统联动。二、工程实例分析——某商业综合体10kV配电室消防设计(一)项目概况该商业综合体总建筑面积约15万㎡,地下一层设10kV变配电室,包含高压配电室、变压器室、低压配电室及电容补偿室,设备总容量约8000kVA。建筑耐火等级一级,配电室区域面积约300㎡,采用独立防火分区。(二)消防设施设计方案1.灭火系统灭火器配置:高压、低压配电室及变压器室各设置3个灭火器配置点,每个点配置2具7kg六氟丙烷灭火器(灭火级别4A),间距≤12m,满足E类火灾扑救要求。气体灭火系统:采用IG541混合气体灭火系统,防护区包含高压配电室、变压器室(含油浸式变压器,单台容量1250kVA)及低压配电室。防护区围护结构耐火极限2.0h,泄压口设置在距地面2.4m(净高3.6m),泄压面积经计算为0.8㎡。系统启动逻辑:火灾探测器(感温+感烟复合)报警后,延迟30s喷放,同时切断防护区内非消防电源、关闭通风系统。消火栓系统:配电室区域外走廊设置2个消火栓,距配电室门≤5m,确保灭火人员可快速取水扑救初期火灾。2.火灾报警与联动采用点型感温探测器(A2R型),在配电柜上方、变压器室顶部等位置布置,间距≤8m;电缆夹层采用吸气式感烟探测器(灵敏度等级为高)。报警系统与消防控制室联动,火灾确认后,自动启动气体灭火系统、关闭通风阀门、点亮应急照明,并向值班人员发送声光报警。3.防火分隔与排烟配电室与相邻区域采用2.0h防火隔墙、1.5h楼板分隔,门为甲级防火门(带闭门器)。电缆井在楼板处采用“防火包+防火板”封堵,穿墙套管处用防火密封胶填充。通风系统分“平时(机械通风,换气次数6次/h)”和“火灾(关闭通风,启动气体灭火)”两种模式,排烟系统仅在气体灭火系统故障时手动启动,排烟量按60m³/(h·㎡)设计,排烟口设置在房间顶部。(三)设计亮点与效果针对性选型:针对油浸式变压器火灾风险,采用IG541气体灭火系统,避免水灭火对电气设备的损坏,同时满足环保要求(IG541为惰性气体,无残留)。联动可靠性:通过“感温+感烟”复合探测器提高火灾探测准确率,延迟喷放时间确保人员安全撤离,联动逻辑清晰,有效避免误喷。防火封堵到位:电缆井、沟的防火封堵采用“柔性+刚性”结合方式,经消防检测,耐火极限达3h,有效阻止火灾蔓延。三、常见设计误区与优化建议(一)常见误区灭火器选型错误:选用干粉灭火器(残留易导致电气设备短路),或配置数量不足(如按A类火灾设计,未考虑E类火灾的高灭火级别要求)。气体灭火系统设计缺陷:防护区泄压口面积不足,导致喷放时围护结构受损;启动延迟时间设置不合理(过短易伤及人员,过长延误灭火时机)。防火分隔不到位:电缆井仅用防火泥简单封堵,未采用“防火板+防火包”组合,火灾时易被火焰突破;配电室门未采用甲级防火门,或闭门器失效。(二)优化建议灭火系统优化:E类火灾优先选用六氟丙烷或二氧化碳灭火器,重要配电室强制采用气体灭火系统,且需经专业机构进行防护区泄压、喷放时间等参数的模拟计算。报警系统升级:电缆夹层、变压器室等烟雾不易扩散区域,优先采用吸气式感烟探测器,提高早期火灾探测能力;探测器布置应避开配电柜散热口,防止误报。防火封堵强化:电缆井、沟的防火封堵应按《建筑防火封堵应用技术规程》(CECS154)执行,采用经认证的封堵材料,施工时确保封堵严密、无遗漏。结语配电室消防设施设计需兼顾“预防、探测、扑救、隔离”四大环节,从法规遵循、风险分
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