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文档简介

电力建筑消防技术要领电力建筑消防技术要领涉及电气设备特性与建筑防火要求的深度结合,其核心在于预防电气火灾、控制火势蔓延、保障人员疏散与重要设备安全。电力建筑包括变电站、配电室、电缆隧道、控制楼等,具有带电设备密集、火灾荷载大、扑救难度高等特点,消防设计与管理必须遵循针对性技术规范。一、电力建筑火灾风险特征与防控原则电力建筑火灾风险呈现显著的行业特殊性。电气设备长期运行产生热量积聚,绝缘材料老化加速,短路、过载、接触不良等故障易引发高温电弧,点燃周围可燃物。变压器油、电缆绝缘层等可燃物存量大,一旦起火,火势蔓延迅速,烟气毒性大,且可能引发连锁电气事故。建筑结构方面,电缆夹层、隧道空间狭窄,散热条件差,火灾扑救与人员疏散困难。防控原则应遵循"预防为主、防消结合、重点保护、快速处置"的方针。根据火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229规定,电力建筑消防设计必须统筹考虑电气工艺特点与建筑防火分区,将火灾危险性大的区域独立划分,设置自动灭火系统与可靠的火灾报警联动机制。技术路线应突出早期预警、自动灭火、防排烟分区、人员安全疏散四大核心环节,确保在火灾初期实现快速响应,最大限度减少损失。二、消防系统配置核心技术规范①火灾自动报警系统设置要求。电力建筑应设置集中报警系统或控制中心报警系统,报警控制器应设置在24小时有人值班的场所。探测器选型需适应电气环境:变压器室、配电装置室等高温、电磁干扰强的场所,应选用线型感温火灾探测器或火焰探测器;电缆隧道、夹层应敷设线型感温火灾探测器,每根探测光缆保护半径不应超过5米,响应时间不超过30秒。根据火灾自动报警系统设计规范GB50116规定,探测器布置应覆盖所有火灾危险部位,报警信号应在30秒内传输至消防控制室,并联动相关消防设施。②灭火系统技术选择。电力建筑灭火系统选择必须考虑电气带电特性与水渍损失风险。变压器室应设置自动喷水灭火系统或水喷雾灭火系统,水喷雾系统响应时间不应大于60秒,持续喷雾时间不少于0.5小时,雾滴直径控制在0.3-0.6毫米之间,确保绝缘子表面不形成连续水膜。配电室、控制室等精密电气设备场所,应选用气体灭火系统,首选七氟丙烷或惰性气体灭火系统,灭火浓度应符合设计规范要求,喷放时间不大于10秒,浸渍时间不少于10分钟。电缆隧道可采用细水雾灭火系统,雾滴直径小于200微米,灭火效率提升40%-60%且用水量减少约70%。③防排烟系统技术参数。电力建筑防排烟设计应遵循建筑防烟排烟系统技术标准GB51251。变压器室、配电装置室应设置机械排烟设施,排烟量按每平方米120立方米每小时计算,且不应小于每小时换气6次。电缆隧道应设置纵向排烟系统,排烟风速控制在2-3米每秒,确保烟气不逆流。排烟风机应能在280摄氏度环境下连续运行30分钟以上,排烟口距可燃物距离不应小于1.5米。同时,应设置补风系统,补风量不小于排烟量的50%,补风口与排烟口水平距离不应小于5米。三、关键区域专项消防技术措施①变压器室消防技术要点。油浸变压器室应独立设置防火分区,耐火等级不低于二级,建筑面积超过250平方米时应设置自动灭火系统。变压器本体应设置事故油池,容量按最大一台变压器油量的100%设计,油池应设置卵石层,厚度不小于0.25米,粒径50-80毫米,确保油火分离。根据火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229第6.7条规定,变压器室应设置挡油设施,挡油设施容积不应小于变压器油量的20%。火灾探测应采用线型感温探测器与火焰探测器组合,报警后联动关闭通风系统、启动灭火系统、切断非消防电源。②配电室消防配置标准。高压配电室应设置气体灭火系统,防护区围护结构耐火极限不应低于0.5小时,耐压强度不低于1200帕。低压配电室当设备容量超过400千伏安时,应设置自动灭火系统。配电柜内部应设置超细干粉灭火装置,启动温度设定为85-95摄氏度,灭火剂充装量按每立方米0.3-0.5千克计算。电缆沟进入配电室处应设置防火封堵,封堵材料耐火极限不低于3小时,采用防火泥、防火板组合封堵,厚度不小于200毫米。③电缆隧道防火技术。电缆隧道应划分为不大于200米的防火分区,分区处设置防火门,耐火极限不低于3小时。电缆应分层敷设,动力电缆与控制电缆应分侧布置,间距不小于0.3米。电缆表面应涂刷防火涂料,厚度不小于1.5毫米,耐火极限不低于1小时。隧道内应设置线型感温火灾探测器,每5米设置一个探测点,并设置手动报警按钮,间距不大于50米。根据电力工程电缆设计标准GB50217规定,电缆隧道应设置排水设施,坡度不小于0.5%,防止积水影响消防设施。④控制室与通信机房消防要求。控制室应设置气体灭火系统,采用预制式七氟丙烷灭火装置,设计浓度不低于8%,喷放时间不大于10秒。机房内应设置空气采样烟雾探测器,灵敏度达到0.005%obs/m,实现极早期火灾预警。防静电地板下应设置点型感烟探测器,间距不大于15平方米。灭火剂喷放前,应联动关闭空调系统、防火阀,延时30秒确保人员疏散。根据电子信息系统机房设计规范GB50174规定,控制室应设置独立的安全出口,门应向疏散方向开启,且应采用乙级防火门。四、施工安装与验收关键技术①消防材料选型标准。电力建筑消防材料必须满足耐火、绝缘、抗电磁干扰要求。电缆防火涂料应通过国家防火建筑材料质量监督检验中心检测,耐火性能达到GB28374标准,涂层厚度1.5毫米时耐火极限不低于1小时。防火封堵材料应选用膨胀型防火密封胶,遇火膨胀倍数不小于5倍,耐火极限不低于3小时。消防电线电缆应采用阻燃耐火型,导体截面不小于2.5平方毫米,绝缘材料氧指数不小于30。根据消防设施通用规范GB55036规定,消防产品应具有市场准入证明文件,现场抽样送检合格率必须达到100%。②施工工艺质量控制。消防管道安装应避开高压带电设备,水平距离不小于1.5米,垂直距离不小于2米。管道支架间距:DN100以下管道不大于3米,DN100及以上不大于4米。喷头安装应垂直于保护面,距变压器本体水平距离不小于0.5米,避免水雾直接喷射高压套管。气体灭火系统管道应采用无缝钢管,内外镀锌处理,管道支吊架间距不大于1.5米。系统安装完成后,应进行气压严密性试验,试验压力为工作压力的1.15倍,稳压24小时压降不超过0.01兆帕。③系统调试与验收流程。消防系统调试应按单机调试、联动调试、整体试运行三阶段进行。火灾报警系统调试应测试100%的探测器响应功能,模拟火灾信号从探测器到控制器响应时间不应超过30秒。灭火系统调试应进行模拟喷放试验,气体灭火系统采用氮气替代,喷放时间误差不超过设计值的10%。防排烟系统调试应测试风机风量、风压、转速,实测风量不应小于设计风量的90%。验收时应提供完整技术档案,包括设计文件、施工记录、调试报告、产品合格证,由建设单位组织消防技术服务机构检测,出具合格检测报告后方可投入使用。五、运维管理与应急处置技术规范①日常巡检技术要点。电力建筑消防设施应实行每日、每周、每月三级巡检制度。每日巡检内容包括消防控制室设备运行状态、报警控制器自检功能、应急照明及疏散指示完好性。每周应测试消防水泵手动启停功能,检查管网压力,实测最不利点消火栓静水压力不应低于0.07兆帕。每月应对全部探测器进行功能测试,采用专用检测仪器模拟火灾参数,响应合格率应达到100%。根据建筑消防设施的维护管理GB25201规定,每年应委托具备资质的消防技术服务机构进行全面检测,出具检测报告存档备查。②应急预案编制要求。电力建筑应编制专项火灾应急预案,明确组织机构、报警流程、灭火行动、疏散引导、安全防护等要素。预案应针对变压器油火、电缆火、电气设备火等不同火情制定差异化处置措施。变压器火灾应在3分钟内启动水喷雾系统,5分钟内切断相关电源,10分钟内控制火势蔓延。电缆隧道火灾应立即启动排烟系统,组织人员从最近安全出口疏散,疏散时间不应超过5分钟。预案应每半年演练一次,演练后评估改进,确保人员熟练掌握处置流程。③人员培训与资质管理。消防控制室操作人员必须持证上岗,持有消防设施操作员职业资格证书,每两年参加一次继续教育。培训内容应包括电力火灾特点、消防设施原理、应急处置程序。运行人员应掌握变压器排油注氮装置操作,能在30秒内完成排油阀开启、注氮阀启动动作。根据安全生产法规定,企业应建立消防安全培训档案,记录培训时间、内容、考核结果,培训覆盖率必须达到100%。六、常见技术误区与关键注意事项①探测器布置误区。部分工程仅在墙面设置点型感烟探测器,未在电缆桥架上方、变压器本体周围等关键部位设置线型探测器,导致火灾探测延迟。正确做法应在电缆桥架正上方0.5-1.0米处敷设线型感温探测器,在变压器油箱顶部设置火焰探测器,实现立体化探测。探测器保护半径不应超过其安装高度的0.8倍,电缆隧道内探测器间距不应大于5米。②灭火系统选型误区。在配电室错误选用自动喷水系统,可能导致电气设备水渍损失扩大。根据火力发电厂与变电站设计防火标准GB50229第7.1.3条规定,装有精密电气设备的场所应采用气体灭火系统。对于24小时有人值班的控制室,应选用预制式气体灭火装置,避免管网式系统因管道泄漏导致灭火失败。气体灭火系统防护区应设置泄压口,面积按防护区净容积的1%计算,防止喷放时超压破坏围护结构。③防排烟设计误区。电缆隧道仅设置排烟风机,未设置补风系统,导致排烟效率降低50%以上。正确设计应设置机械补风,补风口与排烟口水平距离不小于5米,垂直距离不小于3米,防止气流短路。排烟风机选型应满足280摄氏度环境下连续运行30分钟的要求,电机应外置或采用耐高温绝缘等级。排烟管道穿越防火分区处应设置280摄氏度防火阀,阀体关闭信号应反馈至消防控制室。④运维管理误区。部分单位重建设轻维护,消防设施长期未检测,导致火灾时失效。根据建筑消防设施的维护管理GB25201规定,消防水泵应每月手动启动一次,每季度自动巡检一

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