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系统原理

控制火源,而非覆盖空间

  • 工作流程
  • 系统特点
  • 

    靶向喷射

    系统单个防护区域的灭火用水量显著低于传统自动喷水灭火系统,单点持续喷水流量参考值不高于 5.7 L/min。

    灭火过程中,细水雾应以气化参与灭火为主要形式,地面积水量应保持在较低水平,不应对室内装修、家具、艺术品及藏品造成明显二次损害。

    细水雾雾滴应呈非连续分布形态,适用于电气火灾环境,避免因地面积水引发触电等次生风险。

    系统应适用于厨房油脂火灾环境,在系统启动条件下不应引发油锅轰燃或火势扩展。 

    

    锁定区域

    系统一旦判定为真实火灾,能够自动识别火源区域,并对火源实施定向定位与靶向响应。

    系统采用高压细水雾灭火技术,通过精准喷射方式实现火灾的抑制、控制直至扑灭。

    灭火机理应基于细水雾与火焰热量接触后的快速气化效应,实现以下综合作用:

    o 快速吸热降温,削弱火焰热反馈; o 气化形成的水蒸气对火源区域产生包覆与隔离作用,抑制氧气参与;

    o 水雾沉降后对可燃物表面形成润湿,降低复燃风险。

    系统能够对被家具、设备等遮挡的火源产生有效抑制作用,其灭火效果不应依赖传统大水量直射方式。 

    

    智能识别

    系统应基于真实火灾数据验证并持续优化的智能判别模型,对扫描结果进行多轮逻辑判断,以区分真实火灾与以下正常用火场景:

    o 日常烹饪;

    o 取暖设备运行;

    o 明火壁炉等可控火源。

     经系统判定不属于真实火灾的,应自动退出扫描状态并恢复待命,不产生喷水动作。

    

    火情探测

    系统应采用温度/烟雾复合电子触发方式,实现对火灾早期特征的综合感知。

    复合探测器触发后,系统应进入主动扫描与数据采集阶段,对防护区域内与火灾相关的多项参数进行实时采样与分析,而非直接进入喷水状态。

  • 

    合规认证与责任保障

     

    系统应通过权威第三方机构(如 LABC、BSI、UL 等)针对住宅类细水雾消防系统的相关测试与评估,满足住宅消防应用场景的工程验收要求。 系统在调试验收完成并正式投入使用后,应纳入国际产品责任保险体系,产品责任险单次事故赔付额度不低于 500 万英镑,由国际知名保险机构承保。 

    

    系统结构、安装与管路设计

     

    系统应使用市政自来水作为灭火介质来源,不应强制要求设置专用消防泵房或大型储水水箱。 16. 管路宜采用高压软管形式埋墙敷设,系统整体结构应简洁,无复杂支管与大范围管网铺设需求。 17. 喷头应采用墙面安装方式,不应影响建筑层高控制及天花装饰完整性。 18. 系统应为干式管道设计,在非工作状态下管道常年无水、无压,以降低爆管、冻裂、微生物滋生等运行风险。 喷头安装高度宜控制在 1.25 m~1.45 m 区间,以兼顾人员逃生高度、消烟释毒效果及火焰上升路径中的有效细水雾卷吸效率。

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    智能联动、隐私与扩展能力

     

    系统应支持与现有智能家居系统或建筑管理系统的接口联动,在火灾发生时实现排烟联动、灯光提示及自动报警等功能。 25. 喷头在待机状态下应保持关闭,仅在复合传感器触发并进入扫描与判定阶段后工作;系统不应配置摄像采集功能,不涉及住户隐私影像采集。 26. 系统的火灾相关数据应在本地设备完成采集与存储,并应具备必要的数据安全与隐私保护措施;系统可提供符合所在地法规要求的数据导出接口,用于火灾原因的事后专业分析。 27. 系统应支持在特殊应用场景下的冗余设计,通过多主机、多防区配置方式,为重点房间或高价值空间提供增强防护能力。

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    安全性、可靠性与运行控制

     

    以系统启动后,防护区域内相关喷头或控制终端应同步发出声光报警信号,用于提醒人员及时疏散。

    火灾得到有效控制后,系统应允许业主通过物理按键进行手动停止操作。 22. 系统停止后应进入防复燃监控模式,在设定时间窗口内,如监测到复燃风险,应能够再次自动启动实施火灾抑制。 23. 系统应具备高频自检与巡检机制(参考周期 ≤60 ms),对因施工触碰、污染、松动、脱落等异常状态进行识别并提示维护。

原理对比

系统传统:覆盖空间

Automist:控制火源

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关于我们

源自英国,为全球高端空间而生。

Automist由Plumis公司持续研发,以独创技术守护每一个珍视的空间。

系统取得BS 8458及UL2167A等国际认证,并在多个国家与地区实际应用。

所有性能数据均源自英国 Plumis 实验室或相关第三方认证机构,系统性能受空间结构、安装方式及使用环境影响。

 

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