火灾报警控制系统的设计毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:
7=3; 8右楼梯间前室: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0208=1 个; 9侯梯厅: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0209=1 个; 10 左楼梯间前室: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0210=1 个; 11 办公 5 右边走道: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0211=1 个; 12 弱电间: 同底层,因此 N0212=1 个; 13 强电间: 同底层,因此 N0213=1 个; 二层所采用的探测器中感烟探测器数量 N02=N0201+N0202+N0203+N0204+ N0205+N0206+N0207+N0208+N0209+N0210+N0211+N0212+N0213=3+3+3+3+1+1+3+1+1+1+1+1+1=23 个,感温探测器数量 N02ˊ =0 个; 三层: 1办公 1: 探测器选为感烟探测器, A=60 ㎡,其保护半径 R=,面积为 ,所以办公室中探测 器的数量为 ( *60)≈ 取 2 个,墙角距探测器的最远距离为 ,因此 N0301=2 个,探测器布置如下图; 图 26 2办公 2: 面积为 ,在该办公室中的探测器选为感烟探测器, A=60 ㎡,其保护半径 R=,所以办公室中探测器的数量为 N0202≥ ( *60)≈ 取2个,墙角距探测器的最远距离为 ,因此 N0302=2 个,探测器布置如下图; 图 27 3办公 3: 同办公 2,因此 N0303=2 个; 4办公 4: 同办公 1,因子 N0304=2 个; 5办公 5: 同二层,因此 N0305=1 个; 6办公 6: 同二层,因此 N0306=1 个; 7走道: 同二层,因此 N0307=3 个; 8右楼梯间前室: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0208=1 个; 9侯梯厅: 同二层,因此 N0309=1 个; 10 左楼梯间前室: 同二层,因此 N0310=1 个; 11 办公 5 右边走道: 同二层,因此 N0311=1 个; 12 弱电间: 同底层,因此 N0312=1 个; 13 强电 间: 同底层,因此 N0313=1 个; 三层所采用的探测器中感烟探测器数量 N03=N0301+N0302+N0303+N0304+ N0305+N0306+N0307+N0308+N0309+N0310+N0311+N0312+N0313=2+2+2+2+1+1+3+1+1+1+1+1+1=19 个,感温探测器数量 N03ˊ =0 个; 四~十八层: 同三层,因此四~十八层所采用的探测器中感烟探测器数量 N04+ N05+„ + N18=19 15=285 个,感温探测器数量 N04ˊ + N05ˊ +„ + N18ˊ =0个; 十 九层: 1办公 1: 同三层,因此 N1901=2 个; 2办公 2: 面积为 ,在该办公室中的探测器选为感烟探测器, A=60 ㎡,其保护半径 R=,所以办公室中探测器的数量为 N1902≥ ( *60)≈ 取2个,墙角距探测器的最远距离为 ,因此 N1902=2 个,探测器布置如下图; 图 28 3办公 3: 同办公 2,因此 N1903=2 个; 4办公 4: 同三层,因此 N1904=2 个; 5办公 5: 同二层,因此 N1905=1 个; 6办公 6: 同二层,因此 N1906=1 个; 7走道: 同二层,因此 N1907=3 个; 8右楼梯间前室: 同三层,因此 N1908=1 个; 9侯梯厅: 同二层,因此 N1909=1 个; 10 左楼梯间前室: 同二层,因此 N1910=1 个; 11 办公 5 右边走道: 同二层,因此 N1911=1 个; 12 弱电间: 同底层,因此 N1912=1 个; 13 强电间: 同底层,因此 N1913=1 个; 十九层所采用的探测器中感烟探测器数量 N19=N1901+N1902+N1903+N1904+ N1905+N1906+N1907+N1908+N1909+N1910+N1911+N1912+N1913=2+2+2+2+1+1+3+1+1+1+1+1+1=19 个,感温探测器数量 N19ˊ =0 个; 机房层: 1右楼梯间前室: 同三层,因此 N2020=1 个; 2电梯前厅: 同二层候梯厅,因此 N2020=1 个; 3左楼梯间前室: 同二层,因此 N2020=1 个; 4电梯后厅: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A, 拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N2020=1 个; 图 29 5弱电间: 同底层,因此 N2020=1 个; 6强电间 : 同底层,因此 N2020=1 个; 7走道: 走道长 ,宽 m< 3 m,采用 2 个感烟探测器,探测器间距为15m,因此 N2020=2 个; 2个探测器布置如下图; 图 210 8左间: 面积为 ,探测器选为感烟探测器, A=60 ㎡,其保护半径 R=,所以探测器的数量为 N2020≥ ( *60)≈ 取 2个,墙角距探测器的最远距离为 ,因此 N2020=2 个,探测器布置如下图; 图 211 9右间: 同左间,因此 N2020=2 个; 机房层所 采用的探测器中感烟探测器数量 N20=N2020+N2020+N2020+N2020+ N2020+N2020+N2020+N2020+N2020 =1+1+1+1+1+1+2+2+2=12 个,感温探测器数量N19ˊ =0 个; 地下车库: 1低压配电房: 面积为 ,在该配电房中的探测器选为感烟探测器和感温探测器的组合,感烟探测器 A=80 ㎡,其保护半径 R=,所以配电房中感烟探测器的数量为 N0001≥ ( *80)≈ 取 1个,因此 N0001=1 个;由于是配电房,所以在感烟探测器的 两端各加一个感温探测器,因此感温探测器数量为 N0001ˊ=2个,探测器布置如下图; 图 212 2变压器室: 同低压配电房,因此 N0002=1 个; N0002ˊ =2 个; 3走道: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0003=1 个; 4侯梯厅: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0004=1 个; 5滤毒室: 探测器选 为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0005=1 个; 6高压配电房: 面积为 ,在该配电房中的探测器选为感烟探测器和感温探测器的组合,感烟探测器 A=80 ㎡,其保护半径 R=,所以配电房中感烟探测器的数量为 N0006≥ ( *80)≈ 取 1个,因此 N0006=1 个;由于是配电房,再布置一个感温探测器,因此感温探测器数量为 N0006ˊ =2 个,探测器布置如下图; 图 213 7泵房: 面积为 ,在该泵房中的探测器选为感温探测器, A=20 ㎡,其保护半径 R=,所以泵房中感温探测器的数量为 N0007≥ ( *20)≈ 取 4个,拐角距探测器的最远距离为 ,因此感温探测器的数量为 N0007ˊ=4个,感烟探测器的数量为 N0007=0 个; 8车库 1: 面积为 ,在该车库中的探测器选为感温探测器, A=20 ㎡,其保护半径 R=,所以泵房中感温探测器的数量为 N0008≥ ( *20)≈ 取 24个,拐角距探测器的最远距离为 ,因此感温探测器的数量为 N0008ˊ =24 个,感烟探测器的数量为 N0008=0 个,探测器布置如下图; 图 214 9车库 2: 面积为 ,在该车库中的探测器选为感温探测器, A=20 ㎡,其保护半径 R=,所以泵房中感温探测器的数量为 N0009≥ ( *20)≈ 取 12个,拐角距探测器的最远距离为 ,因此感温探测器的数量为 N0009ˊ =12 个,感烟探测器的数量为 N0009=0 个,探测器布置如下图; 图 215 10 洗消间前室: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0010=1 个; 11 洗消间: 探测器选为感烟探测器, A=80 ㎡,其保护半径 R=,面积为 < A,拐角距探测器的最远距离为 ,因此 N0011=1 个; 地下车库所采用的探测器中感烟探测器数量为N00=N0001+N0002+N0003+N0004+N0005。火灾报警控制系统的设计毕业设计(编辑修改稿)
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