A13次/h
B14次/h
C15次/h
D16次/h
E17次/h
某办公建筑,地上六层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB50016--2006)的规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程为H=50m,流量Q=351/s(其中消火栓系统为151/s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配浆片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距4.20m正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积4801,工作压力参数为:P1=0.16MPa,P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38MPa,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。 某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检1次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵,检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为0.21MPa。检查消防泵出口处压力表示值为零。 检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为0.52MPa,下腔压力表示值为0.48MPa,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动/自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。 检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。 消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为0.20MPa时正常启动,且反馈信号在消防控制中心显示,但水流指示器信号未送达消防控制中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防控制中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防控制中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在0.47MPa以下持续下降,鉴于此情况,消防控制中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防控制中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。 为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防控制中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防控制中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。 请分析以上案例,回答下列问题: 本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处?
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。
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