IFD极早期烟雾报警器

合集下载

IFD极早期火灾探测器测试及应用领域

IFD极早期火灾探测器测试及应用领域






高灵敏度应用包括….
数据存储中心
中央控制室
计算机房
普通区域应用包括
屋顶大空间
仓库
车站
恶劣环境应用
冷库
生产车间
面粉厂
特种区域应用
防护柜内部
圆形建筑穹顶
测试室
16
敏感地区应用
历史建筑
高空建筑
高处天花
报告内容
1 制造商简介 2 产品特性原理及认证 3 IFD在不同领域的应用 4 案例
5 实际对比测试
54
Cirrus Pro 吸气式探测器之
应用 实例 (IFD在不同场合的应用)
EDS 数据中心 – 巴塞罗那- 西班牙
地点: EDS 巴塞罗那数据中心 应用: 数据存储机房 Cirrus Pro 设备使用: 14 x Cirrus Pro 吸气式探测器 (Phase 1 – June 05) 18 x Cirrus Pro 吸气式探测器 (Phase 2 – Dec 06)
燃点(oC)
507 438 571 488 399 660
*物质在受热达热崩溃点时,开始释放出极大量小至0.002
* *
µm的不可见粒子
资料来源 : Fire Technology, May 1974, NFPA
火灾极早期特有的现象

物质被过度加热

释放大量的不可见微米粒子

小至0.002µm(化学变化)

物质被过度加热
燃烧前与燃烧时所产生 的不可见粒子的特性
13
在空气中的热崩溃点
PVC绝缘材料
书写纸
铁氟龙
14
各种材质的热崩溃点 (Thermal Particulate Point in Air)

论极早期烟雾报警系统在洁净厂房的应用

论极早期烟雾报警系统在洁净厂房的应用

论极早期烟雾报警系统在洁净厂房的应用
目前随着我们国家经济的发展,对于洁净厂房的需求也就越来越大。

尤其对于电子、生物制药、宇航、精密仪器制造及科研等行业,其重要性也越来越被人们所认识。

由于大多数洁净厂房内的设备、仪器极其昂贵,而且对于环境的要求极为苛刻,不能被烟雾所污染,否则将损失巨大。

同时由于洁净厂房内的空气流动很快,面积大,导致火灾不易发现。

而且由于洁净室内空间较大、气流速度高,普通的感烟探测器对烟雾探测有很大的困难。

所以,洁净室内的烟雾探测既重要又困难。

而常规的火灾探测器系统往往不能有效的发挥作用,因此只有采用极早期烟雾探测报警技术才能克服洁净室内高气流、大空间的困难,从而达到对火灾的极早期探测,实现最小化火灾损失,甚至无损失的目的。

极早期烟雾探测报警系统,。

极早期火灾报警器数据中心解决方案

极早期火灾报警器数据中心解决方案

Cirrus Pro IFD云雾室极早期火灾报警系统计算机数据中心解决方案展径贸易(上海)有限公司ﻬ目录一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性二.计算机数据中心极早期火灾防范特点三.传统点式烟雾探测设备的局限性四.Cirrus Pro IFD云雾室极早期火灾报警器`的工作原理五.CirrusProIFD在计算机数据中心的应用优势六.Cirrus Pro IFD网络结构七.云雾室型与激光型探测器性能比较八.IFD探测器主要技术指标和参数一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性随着社会的发展和进步,以及现代科技及信息产业的飞速发展,人们对书籍、资料和数据(印刷版本、电子版本、电脑数据库等)的兴趣和需求越来越强烈,已经成为我们日常工作和生活当中的重要组成部分,为我们提供了知识和乐趣、资料和数据以及信息等服务。

我们对其的依赖也变得日趋强烈。

与过去的情况相比,计算机数据中心的设施越来越先进,功能越来越完备,造价也变得越来越昂贵,所以这些场所内部设施的一次很小的火灾都将造成非常严重的灾害。

其中不但包括建筑物及设施本身的损失,而由此引发的包括珍贵的文史图书、资料和数据的损毁以及信息服务中断所带来的损失将是不可估量的。

因此,计算机数据中心的安全,特别是火灾防范,已经变成保障此类场所中有形及无形资产安全,确保服务正常进行的首要问题。

但是,传统形式的火灾报警设备已经远远不能达到计算机数据中心这一类物品价值高、设施精密,有些部门还不能间断服务的场合的防护需求,为了计算机数据中心火灾防范问题,必须要有一种比现有设备更加先进,更加灵敏,更加稳定无误报,能够较好的适应这些场所特殊环境的新一代极早期火灾报警探测系统。

二. 计算机数据中心极早期火灾防范特点相对一般意义的火灾防范,计算机数据中心有着自身的特点,主要表现在以下几个方面: 1.易燃物品种类繁多--与过去相比,现代化的计算机数据中心内安置有大量计算机、电源及功能完备、价格昂贵的仪器设备、电线电缆及各种存储介质,其中设备内部的元器件,电缆绝缘外套多采用石碳酸纤维,聚氯乙烯等易燃材料,极易燃烧造成灾难性后果。

IFD云雾室空气采样式极早期探测器不会误报的原理

IFD云雾室空气采样式极早期探测器不会误报的原理

IFD 雲霧室型空氣採樣式極早期火災探測器不會誤報的「誤報」可以致命高灵敏度不误报解决火灾隐患于烟产生之前!应用云雾室技术的不会误报的IFD极早期火灾探测器英国Protec Fire Detection Plc 是一家欧洲数一数二的火灾探测设备制造商.专业研发制造消防产品有近60年的历史,提供人们更安全的生活环境。

Protec公司研发制造的极早期空气采样式火灾探测器-IFD至今仍为市场上顶尖的火灾探测设备,其技术门槛至今仍为同业无法超越。

說到空氣采样式火灾探测器,一般人都會想到激光型探测器。

在不考慮误报的情況下,高灵敏度激光型探测器的確可以達到烟階段的早期预警功能。

然而,像激光型这类的光电型高灵敏度探测器又因无法辨识遮光源(烟或灰尘),而造成在高灵敏度设定下误报频繁。

最后,不得不又调降其灵敏度以适应现实环境,其结果是又回复到如点式探测器一般的灵敏度。

因此,选择空气采样式高灵敏度探测器必须特别注意的是:•设备能否真正运转在其应有的高灵敏度?•运转在高灵敏度状态下会不会产生误报?这两个问题不能分开视之,它是高灵敏度探测器必须具备的基本功能。

而「云雾室」探测技术,是目前市面上唯一能同时解决上述两个问题的答案!云雾室探测技术又叫做粒子计数型探测技术。

它的特点就是在不同大小粒子之间,利用水凝结的物理现象将大小不同的粒子放大至约20微米大小的水滴(图一),再以遮光技术算出粒子的数量来,这个特性可以达到两个效果:1. 探测到火灾极早期阶段(烟未产生前)的小至0.002微米不可见粒子;2. 分辨火灾级早期阶段与一般正常环境下(即使有很大的灰尘量状况)每cc 粒子数量的悬殊差异(500,000 : 50,000),依此设定警报门槛,排除误报。

这是光电型探测器纯粹利用遮光原理所无法达到的能力。

所以光电型高灵敏度探测器仅能做到在烟产生后的较早期阶段探测到火灾。

但是,将光电型探测器设置在越高的灵敏度,就越频繁的产生误报。

IFD极早期烟雾探测器烟草行业解决方案

IFD极早期烟雾探测器烟草行业解决方案

Cirrus Pro IFD云雾室极早期烟雾探测系统烟草行业解决方案展径贸易(上海)有限公司目录一.烟草行业火灾防范特点二.传统点式烟雾探测设备的局限性三.“光学原理”型极早期烟雾探测器的分析四.Cirrus Pro IFD云雾室极早期烟雾探测器的工作原理五.Cirrus Pro IFD在烟草行业的应用优势六.Cirrus Pro IFD网络结构七.IFD探测器主要技术指标和参数一.烟草行业火灾防范特点❑国民经济的重要组成❑国家重点纳税业❑分布区域广阔、空间高大❑经济建设投资巨大❑十一五规划重点行业烟草行业是国内各省市经济产业的重要组成部分,是省市重点生产企业,由于厂区建筑物结构大部分属于高大厂房和行业特殊性等特点,被列为各省市重点防火单位,因此,对烟草行业生产和运营提供完善的安全和防火保障是烟草企业保卫人员刻不容缓、不容忽视的重要职责。

在各种保障工作当中,安全生产是一个不容忽视的问题。

尤其是生产和仓储场所的消防安全,更是重中之重。

区别于普遍意义的火灾防护,烟草生产企业有着自身独特的特点:1、生产及存储场所堆积成品烟、制烟原料等大量易燃物品在烟草生产行业中,无论是在生产车间还是在原料及成品存储场地,均有大量易燃物品堆积存放,存在重大火灾隐患,并会因火灾造成巨大的经济损失。

因此,有效探测火灾隐患,在火灾没有蔓延和造成大的经济损失的阶段消灭火灾,为安全生产提供可靠保护。

2、与常规空间不同,烟草行业的仓库和厂房一般为高大建筑,常规报警设备无法对其提供可靠保障由于烟叶和成品香烟的堆放体积大,所以现有烟库和厂房一般为高大建筑,尤其是高架仓库高度多在12米以上。

按消防规范要求,高度超过12米,离子感烟探测器不适宜使用,现在绝大多数使用的是离子感烟探头。

目前少数场所采用点型激光烟感探测器、红外对射探测器、图像火焰报警探测器等设备,由于其受环境影响较大,造价高,发现火灾时机偏晚、调试、维护复杂等原因,效果不甚理想。

IFD极早期烟雾报警器电力行业方案

IFD极早期烟雾报警器电力行业方案

IFD云雾室型极早期烟雾报警系统电力行业使用技术方案Protec Fire Detection (Export) Ltd.目录一、概述二、供电系统的火灾防范特点三、IFD 云雾室型极早期烟雾报警系统技术特点四、IFD 云雾室型极早期烟雾报警系统的工作原理五、IFD 云雾室型极早期烟雾报警系统的使用优势附件一 GB50229-2006 火力发电厂和变电所设计防火规范附表 11.5 21 附件二目前常用的火灾探测设备的局限附件三极早期烟雾报警器的两种探测技术基本分析附件四 IFD 极早期烟雾报警器主要技术指标和参数附件五 IFD 系统设计方案附件六 IFD 安装实绩照片一、概述电力是工业发展的基础,有稳定的电力供应条件才能招商引资,促进国家或区域的发达繁荣。

尤其对于目前快速发展中的中国,一个稳定可靠的电力供应来源,更加重要。

因此,如何确保供电系统每一个环节的安全可靠,是供电系统从业人员一致追求的目标。

其中,对供电设备免于受火灾的威胁,更是重要的工作之一。

而政府对于电力系统火灾防范的重视,也显示在 2006 年颁布的国家标准- GB 5 0 2 2 9 - 2 0 0 6 火力发电厂和变电所设计防火规范内。

其中,对于每个场所火灾探测器的选用皆有明确的规定。

(详见附件一)二、供电系统的火灾防范特点供电系统从发电、输电、到配电,由于使用设备多样化且构成复杂,对于火灾的防范也相对困难,纵观供电系统对于火灾防范的重点区域及可能引发火灾的原因如下:1. 发电机:发电站内的机械转动元件因润滑不足而造成摩擦过热引发润滑油或液压油的燃烧。

发电机车间属于高大空间区域,天花板高往往都在12米以上,由于火灾生成物的上升依赖著火灾产生的热流往高层带,若在火灾的早期阶段,产生的热量低,无法将烟往高层带,这就限制了烟雾探测器的效果;2. 控制室:控制室内许多计量及记录设备、继电器、电缆线材等,可能产生的静电火花,或是电缆接续电阻过高产生的过热现象,都会造成设备的燃烧;而控制柜是一个封闭的箱体,在控制柜内产生的初期火灾的燃烧物不易被探测到,因而等到设在机柜外的火灾探测器反应时,已然造成重大的损害。

IFD极早期火灾探测器数据中心解决专业技术方案

IFD极早期火灾探测器数据中心解决专业技术方案

Cirrus Pro IFD云雾室极早期火灾探测系统计算机数据中心解决方案展径贸易(上海)有限公司目录一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性二.计算机数据中心极早期火灾防范特点三.传统点式烟雾探测设备的局限性四.Cirrus Pro IFD云雾室极早期火灾探测器`的工作原理五.Cirrus Pro IFD在计算机数据中心的应用优势六.Cirrus Pro IFD网络结构七.云雾室型与激光型探测器性能比较八.IFD探测器主要技术指标和参数一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性随着社会的发展和进步,以及现代科技及信息产业的飞速发展,人们对书籍、资料和数据(印刷版本、电子版本、电脑数据库等)的兴趣和需求越来越强烈,已经成为我们日常工作和生活当中的重要组成部分,为我们提供了知识和乐趣、资料和数据以及信息等服务。

我们对其的依赖也变得日趋强烈。

与过去的情况相比,计算机数据中心的设施越来越先进,功能越来越完备,造价也变得越来越昂贵,所以这些场所内部设施的一次很小的火灾都将造成非常严重的灾害。

其中不但包括建筑物及设施本身的损失,而由此引发的包括珍贵的文史图书、资料和数据的损毁以及信息服务中断所带来的损失将是不可估量的。

因此,计算机数据中心的安全,特别是火灾防范,已经变成保障此类场所中有形及无形资产安全,确保服务正常进行的首要问题。

但是,传统形式的火灾报警设备已经远远不能达到计算机数据中心这一类物品价值高、设施精密,有些部门还不能间断服务的场合的防护需求,为了计算机数据中心火灾防范问题,必须要有一种比现有设备更加先进,更加灵敏,更加稳定无误报,能够较好的适应这些场所特殊环境的新一代极早期火灾报警探测系统。

二.计算机数据中心极早期火灾防范特点相对一般意义的火灾防范,计算机数据中心有着自身的特点,主要表现在以下几个方面:1.易燃物品种类繁多--与过去相比,现代化的计算机数据中心内安置有大量计算机、电源及功能完备、价格昂贵的仪器设备、电线电缆及各种存储介质,其中设备内部的元器件,电缆绝缘外套多采用石碳酸纤维,聚氯乙烯等易燃材料,极易燃烧造成灾难性后果。

IFD极早期烟雾报警器在机场仓库使用说明

IFD极早期烟雾报警器在机场仓库使用说明

云雾室型极早期烟雾报警器在机场仓库使用报告说明某长水机场位于某市官渡区长水村附近。

是中国面向东南亚、南亚和连接欧亚的继北京、上海虹桥和广州之后的第四大国家门户枢纽机场。

机场预计货邮吞吐量95万吨、飞机起降30.3万架次,货邮吞吐量230万吨、飞机起降45.6万架次。

被中国民航总局定位为“节约型、环保型、科技型和人性化的现代化绿色机场”,其中设计与应用处处体现了这一理念,如在其东航货运仓库采用的云雾室型极早期火灾侦测器在其中的应用就符合了这一定位。

那么云雾室型极早期火灾侦测系统有哪些优势,它是怎样满足机场物流仓库应用需求的呢?那接下来我们就来了解一下这款来自英国具有世界上第一无二侦测方式,被誉为火灾侦测器中的艺术品的云雾室型极早期烟雾报警器。

云雾室型极早期烟雾报警器有如下特点:1)探测方式采用了PVC管路采样的方式,无需敷设线路节约了线缆线材。

分为无源设备,达到了节能减排的目的。

3)云雾室型极早期烟雾报警采用了世界上最先进的云雾侦测技术,能在烟产生之前就可以发现火灾的倪端,为保证保护区的安全,提供了最多的反应时间,极大的增强了被保护区与的安全性。

并且云雾室型采用的云雾室技术成功的解决了传统光电式侦测器灵敏度高误报率同时升高的难题,使得保护区不但可以在云雾室型运行的高灵敏度之下受到保护,又不用担心灰尘、雾气等不确定的环境因素造成探测器误报。

4)云雾室型极早期烟雾报警在使用中为了维保人员后期维护方便,探测设置部分都在维保人员可以方便维护的地方,尤其是对于现场探测部分了维护,无需像传统点式侦测器一样需要接近侦测点进行维护,尤其像机场库房这样的高大空间,尤其像是冷库夹层这样特殊封闭的空间应用,顶棚设备维护的难度与危险性可想而知,而采用了云雾室型极早期烟雾报警,吹扫及维护都可以在地面方便进行,充分体现了其人性化的关怀。

2、机场物流仓库使用火灾侦测器的难度分析机场物流仓库一般为机场内的中转仓库,储藏的物品多为可燃固体,在无特殊要求和规定的情况下,其耐火等级一般规定为丙类2级。

极早期火灾报警器系统操作手册

极早期火灾报警器系统操作手册

极早期火警预警系统操作手册IFD Cirrus Pro目录第一章一般操作 (1)第二章异常操作 (8)第三章查询 (12)第一節事件检视 (12)第二節历史曲线图 (14)第三節数据库查询 (16)第四節历史数据查询 (16)第五節图面打印 (18)第四章CirrusPro控制器操作 (19)第一節组件选项 (19)第二節灵敏度设定 (20)第三節编辑文字 (21)第四節输入输出设定 (22)第五節管之进气流 (22)第六節保修信息 (23)第七節制造信息 (24)第八節清除事件线图 (25)第九節展示模式 (26)第五章数据设定 (27)第一節树状窗口操作 (27)第一項监控计算机 (28)第二項F-NET (32)第三項区域 (37)第四項CPD(CirrusPro控制器) (41)第二節图片窗口操作 (46)第一項新增 (46)第二項删除 (46)第三項更改属性 (47)第四項CPD位置调整 (47)第六章登入 (49)第七章使用者管理 (50)第一節使用者权限 (51)第二節新增使用者 (51)第三節修改使用者 (52)第四節删除使用者 (53)第一章一般操作进入极早期火警预警系统, 屏幕显示如下:窗口说明:树状窗口极早期火警预警系统之数据为树状结构,以监控计算机图标开始,第二层为区域侦测网络(F-NET) ,每一个区域侦测网络包含区域 (第三层),每一个区域包含极早期火警预警控制器(CPD) (最后一层)。

树状显示窗口如下: 图控树状窗口 图片窗口 讯息窗口 CPD 状态窗口图示说明:监控计算机区域侦测网络(F-NET)区域极早期火警预警控制器(CPD)讯息窗口依CPD的状态显示该异常CPD之相关讯息。

图片窗口显示目前选定区域图片。

在树状窗口节点上按下鼠标左键, 即可快速切换至该区域或极早期火警预警控制器图片。

鼠标光标图标说明:鼠标游标在图面上移动时之图示。

当鼠标游标在图面时按下鼠标左键时之图标,此时移动鼠标可拖曳图面。

极早期空气采样烟雾探测系统在核电站应用——极早期报警电源市场研究

极早期空气采样烟雾探测系统在核电站应用——极早期报警电源市场研究

极早期空气采样烟雾探测系统在核电站应用——极早期报警电源市场研究一.概述1975年3月22日,Dungeness核电站发生了一场意义重大的火灾,它使美国核电工业的消防制度发生了根本的改变。

起火时,电缆线架中的工人正用蜡烛检测一个通往反应室的非防火(聚氨酯泡沫体)密封体的空气泄漏,火苗点燃了密封材料和纵横交错的电缆,持续燃烧了近7小时才熄灭,1600多条电缆受到了影响,其中有628条安全重要性都非常高。

这场火灾不但破坏了电力供应和电站控制系统及仪器电缆,削弱了常规反应堆和备用反应堆冷却系统的功能,而且影响了操作人员对电站的监控能力。

很多安全系统都遭受了损失,工作人员只好对有关系统进行抢修,以便使反应堆处于安全停工状态。

Dungeness核电站火灾之后的调查发现,核电站的消防参数设计和该电站的火灾反应程序都存在重大的缺陷,调查员断定,消防保险公司关于人身安全和财产保护的条款没有充分考虑到核安全的问题,尤其没有考虑到能使系统备用部分和反应堆安全停工的重要部件产生故障的潜在火灾危害。

当今的核电站消防工程必须满足一个基本目标,即火灾发生的可能性和火灾造成的后果都要降至最低,而要达到这个目标,消防系统就必须能合理保证,火灾不会使必要的安全停工无法发挥作用,也不会扩大放射性物质释放到环境中的危险。

运行中反应堆主要的消防工程要达到的主要目标有:1、防止火灾发生2、探测到已发生的火灾,并进行快速控制与及时灭火3、如果火灾未及时熄灭,则应确保需安全停工的各建筑、系统及部件受到保护。

北京福莫斯特科技发展有限公司近10年来一直从事极早期烟雾探测系统与技术推广服务,在核电厂工程项目上有着丰富的经验。

我们根据相应技术规范并结合我们多年应用的经验,采用系列产品对该项目提供技术保护方案,进行早期烟雾预警探测。

二.总则(一)工程概述1.本方案的保护对象为XXX。

2.保护场所为核电站内电缆层,设备间,发电机室,价值高,防护等级高。

极早期烟雾报警系统在博物馆的应用

极早期烟雾报警系统在博物馆的应用

设备管理与维修2021№3(下)0引言博物馆与一般的公共建筑相比,具有人员密集、空间结构复杂、电气线路多、人员疏散困难等问题。

最主要的是一旦火灾发生,采用常规灭火方式会损坏书画类文物,造成巨大的经济损失。

基于这个原因,极早期烟雾报警系统(又名空气采样系统)开始进入视野,该系统最早应用于电信行业和工厂的数据计算机机房,由于性能安全可靠,稳定性强,探测灵敏度高逐渐得到了广泛的应用。

目前,国内使用最多的是:Xtralis (艾克利斯)公司的Vesda 系统,Airsense analytics (爱森思)生产的airsense ,福莫斯特公司的fmst 系统(该公司已被xtralis 公司收购),Vagner (瓦格纳)公司的TITANUS 系列极早期烟雾探测报警系统。

为确保消防安全,某博物馆在重要的展厅、计算机数据中心以及文物库房内部安装了空气采样系统作为探测手段,结合空气采样系统的实际情况,以Vesda 系统为例介绍其基本原理、优点、安装及维护保养注意事项以及在博物馆的应用。

1项目概况某博物馆共5层,建筑面积8.29万m 2。

书法、绘画展厅位于第2层,层高8.4m ,计算机数据机房及文物藏品库层高6.5m 。

建筑结构为混凝土框架结构,耐火等级1级。

2空气采样系统Vesda (Very early smoke detection apparatus ,非常早期的烟雾探测设备)是一种快速反应的主动吸气式报警系统,可在火灾初始阶段,即未出现可见烟和明火的时候就作出反应,是大空间中烟和其他污染物探测的比较有效的方法。

2.1系统组成Vesda 系统主要是由UPS 电源、探测器主机和空气采样管路3部分组成。

探测器由吸气泵、过滤器、激光探测腔、控制电路、显示电路等组成。

2.2工作原理利用高效率吸气泵,配合管网式采样管道,主动连续地从保护区域内抽取空气样品,样品经过滤器滤掉灰尘后,进入探测器内部的激光探测腔,在里面受到高强度宽光谱光源的照射。

极早期火灾烟雾探测的应用分析

极早期火灾烟雾探测的应用分析
每台探测器可存储 的事件数多于 1 0 0 0 0条; 1 1 )具有环境参照探测功能, 从而避免由于环境因素 变化而导致的误报警; 1 2 )具有火警优先功能,当系统 中故障信息与火警信 息同时出现或故障信息先于火警信息出现时, 火警报警应
优先 于 故障报 警 。待 火警 信息 消 失后 ,故障报 警应 能 重新 出现 ,直至 故 障被消 除 。
环境温度 :探测器环境工作温度 0  ̄ C ~3 9 ℃。
相对 湿度 :1 0 % ̄9 5 %f 无凝 露) 。 灵敏 度 可调 范 同:0 . 0 0 5 % ̄2 0 %遮光 率/ m。 烟雾 分辨 率 :0 . 0 0 0 7 5 O B S / m。
灾报警控制盘、软件管理系统或建筑物管理系统。
3 . 2 机 柜房 间
9 )超 声波气 流 传感 ;
1 0 ) 独立事件 记录功能,记录的事件类型包括烟雾及
对于机柜众多的房问 ( 变压器、 开关问、 中控、 报房、
MC C 、配 电间 )传 统 的烟探 只 能布 置在 天花 板上 检测 。
故障报警 、控制操作记录及现场烟雾浓度值变化信息等,
图 1 极早期火灾烟雾检测组成图
2 . 2 探 测器 技术 指标
供电电压 :( 2 4  ̄ 6 ) V D C不问断电源 UP S或系统配套 采样窄气经过滤器进入处于激光照射下的校准探测 腔。若空气中存在烟雾,探测腔中的激光会发生散射,并
立 即被 高 灵敏 度 的接收 系 统所 识别 , 该信 号被 处理 后通 过 发 光 图条 、报 警 阈值 指 示器 和/ 或 图形 等方 式显 示 出来 。 探 测器 可 将 该信 息 通过 继 电器或 高 级接 口f HL I ) 传输 给 火 的 DC 2 4 V 电源 模块 。 电流 消耗 :2 0 0 mA~3 0 O mA( 报 警状 态 可增 加) 。

极早期烟雾探测报警系统在地铁列车上的应用

极早期烟雾探测报警系统在地铁列车上的应用

将 另一 端补 张拉 力后锚 固的 方法 操作 。 注意 的是在 B端 要 补 张拉 后 再锚 固 ; B端 补张 拉锚 固时 ,为 了确 保 设计控 制 钢 绞 线预 应 力张 拉 锚塞 回 缩量 的量 测 : 钢绞 线预 应 力 其 K应按 下 张 拉锚 塞 回缩 量 通 常情 况下 是 出现 在在 两 个 “ 工具 锚 ” 部 张 拉力 达 到 要求 , 修 正后 的 设计控 制 张 拉力 P 式 计 算 : P P= +△P式 中 : 为 设计 控 制张 拉力 ; P: △P: 工作 位: 就是 指 产 生 在 张 拉 千 斤顶 使 用 的 “ 工具 锚 ” 和 把 钢 绞 , 线锚 固在 混凝 土 中 的 , 与钢 绞 线预 应力 工作 的 “ 作锚 ” 锚 回缩 对预应 力 损失 的影 响力。 参 工 5 结束 语 部位 。 影 响预 应力 钢 束伸 长量 的因素较 多 , 本文 就张 拉工 作 如 何 进 行 工 具 锚 锚 塞 回缩 量 的 量 测 有 以 下 几 个 步 骤 : 长 度 、 固回缩 量 等 因 素对 其影 响进 行论 述 , 类似 工 程 锚 为 首 先是 在 钢绞 线开 始 张拉 , 当千 斤顶 张拉 力 达 到钢 绞线 张 施 工给 予指 导。 拉至 初始 拉力 的 时候 , 可 以拉 紧 处在松 弛状 态 的预 应 力 就
关键 。ห้องสมุดไป่ตู้
2 地铁 列 车用 火灾 报警 系统 分 类
在地 铁 列 车上 应 用 的火 灾预 警 系统 主要 有 两大 类 , 一 类是 传 统烟 雾 探 测报警 系统 , 另一 类 是极 早 期烟 雾探 测 报 警 系统。传统 的烟 雾 探测 报警 系统 基于 点式 烟感 探 测器 技 术, 为被 动式 探 测 , 装位 置也 只 车厢 的顶部 。 统点 式探 安 传 测 器 不 能提供 极 早期 烟 雾 报 警 , 至烟 雾 浓度 较 大 、 直 火灾 从 发 生 时 , 些点 式 探测 器 才能检 测 到 。极早 期 烟 雾探 测报 系统 可 以在 火灾 发生 的最 初期 探 测到 火灾 隐患 , 而做 到 这 防 患于 未 然 , 仅 大大 降 低 了火 灾 的危 险 , 一 定 程 度上 不 在 警 系统 基 于 激光 散 射探 测原 理和 微 处理 器 控 制技 术 , 采用 阻止 火灾 的 发展 ,同时 能够有 效地 防止 误报 警 的发 生 , 因 主 动 吸气 式烟 雾 探测 技术 , 能提 供极 早期 的烟 雾报 警 。 而 对于 地 铁列 车 的火 灾 早 期预 警 探 测 来说 是 一 个 高 效 可 3 两种火 灾 报警 系统 的 比较 与传统 烟 雾 探测 报 警 系统相 比 , 早期 烟 雾探 测报 警 靠的 系统。 极

极早期高感应烟雾传感器ASD535使用说明

极早期高感应烟雾传感器ASD535使用说明

极早期高感应烟雾传感器ASD535使用说明简介极早期高感应烟雾传感器ASD535是一种先进的火灾探测设备,用于及早检测烟雾并警示有关人员。

本文档提供了ASD535传感器的使用说明,包括安装、操作和维护等方面的详细信息。

安装在进行ASD535传感器的安装之前,请确保已经阅读并理解了所有安全要求和技术规范。

安装前的准备工作包括:1. 确定安装位置:选择合适的安装位置,通常为天花板的中央位置。

2. 确保供电:确保传感器能够正常接收电源供电。

3. 连接其他设备:根据需要,将传感器与其他设备进行连接。

安装步骤如下:1. 使用适当的工具和附件将传感器固定在安装位置上。

2. 将电源线连接到传感器的电源接口。

3. 根据需要,将传感器连接到其他设备。

操作在正确完成安装之后,可以按照以下步骤操作ASD535传感器:1. 开机:将传感器连接至电源,并确保电源正常供应。

2. 自检:传感器将自动进行系统自检,确保其正常运行。

3. 检测烟雾:传感器会持续监测周围的空气,一旦检测到烟雾,将及时发出警报。

4. 警报处理:当传感器发出警报时,立即采取必要的措施,确保人员安全并尽快处理火灾事故。

维护为了保持ASD535传感器的正常工作状态,需要进行定期的维护工作。

以下是一些常见的维护任务:1. 清洁:定期清洁传感器,确保其表面清洁无尘。

2. 定期检查:定期检查传感器的工作状态,包括电源、连接和警报功能等。

3. 更换电池:如果传感器使用电池供电,及时更换电池以确保正常运行。

注意事项在使用ASD535传感器时,请注意以下事项:1. 请按照说明书提供的方法进行正确安装和操作。

2. 请定期检查传感器的工作状态,确保其正常运行。

3. 请保持传感器周围的环境干净,防止灰尘和杂物影响传感器的性能。

4. 请在警报发生时采取紧急措施,确保人员安全。

以上是极早期高感应烟雾传感器ASD535的使用说明,希望本文档对您有所帮助。

如有其他问题或需进一步了解,请咨询相关技术支持人员。

极早期高敏感烟雾监测器ASD535使用说明

极早期高敏感烟雾监测器ASD535使用说明

极早期高敏感烟雾监测器ASD535使用说明该文档旨在提供极早期高敏感烟雾监测器ASD535的使用说明。

本文档包含以下内容:产品说明、安装要求、使用步骤以及注意事项。

产品说明极早期高敏感烟雾监测器ASD535是一种高度敏感的烟雾监测设备,旨在在火灾早期发现烟雾并发出警报,以便采取及时的应对措施。

该设备具有以下特点:- 高敏感度:能够在火灾初期及时检测到微小的烟雾颗粒。

- 快速响应:一旦检测到烟雾,立即发出警报,提醒人们采取行动。

- 稳定性高:具有稳定的性能,能够长时间工作且准确无误。

- 易于安装:具备简单的安装要求,适用于各种场所。

安装要求在安装极早期高敏感烟雾监测器ASD535之前,请确保满足以下要求:1. 安装位置应距离火源较远,并确保可以全方位监测到烟雾。

2. 安装位置应避免直接阳光照射,以避免误报。

3. 请按照产品说明书提供的安装步骤进行操作,确保安装正确。

使用步骤按照以下步骤正确使用极早期高敏感烟雾监测器ASD535:1. 插入电源:将电源线插入电源接口,并将另一端插入电源插座。

2. 打开电源:按下电源开关,确保设备正常工作。

3. 自检:设备将进行自检,确保各项功能正常。

4. 监测状态:设备进入监测状态,可以持续地监测烟雾情况。

5. 警报处理:如果设备发出警报,请立即采取应对措施,并通知相关人员。

注意事项使用极早期高敏感烟雾监测器ASD535时,请注意以下事项:1. 定期检测:定期对设备进行检测和维护,确保其正常工作。

2. 注意维护:请按照产品说明书提供的维护要求进行操作。

3. 避免误报:请确保安装位置正确,并避免直接阳光照射,以避免误报。

4. 联系供应商:如果遇到设备故障或其他问题,请及时联系供应商进行处理。

以上是极早期高敏感烟雾监测器ASD535的使用说明。

希望本文档能帮助您正确使用该设备。

如果有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系我们。

极早期高精确度烟雾侦测器ASD535使用说明

极早期高精确度烟雾侦测器ASD535使用说明

极早期高精确度烟雾侦测器ASD535使用说明1. 简介极早期高精确度烟雾侦测器ASD535是一种先进的侦测设备,用于检测建筑物内的烟雾。

它采用高精度的传感技术,能够可靠地检测到火灾的早期迹象,提供及时响应和保护。

2. 安装在安装极早期高精确度烟雾侦测器ASD535之前,请确保遵循以下步骤:1. 确定安装位置:选择合适的位置安装侦测器,使其能够覆盖整个被保护区域。

避免安装在靠近门窗或通风口的位置。

2. 准备安装材料:确保具备所需的安装材料,如螺丝、支架等。

3. 安装侦测器:按照产品说明书提供的指导,使用螺丝将侦测器固定在安装位置上。

确保固定牢固,不松动。

4. 连接电源:将侦测器与电源连接。

确保电源连接稳定和正确。

3. 使用使用极早期高精确度烟雾侦测器ASD535时,请遵循以下步骤:1. 启动侦测器:将电源开关打开,侦测器将开始工作。

请确保电源连接稳定。

2. 监测系统状态:观察侦测器的状态指示灯,确保正常工作。

如果指示灯显示异常,请查阅产品说明书或联系技术支持。

3. 定期维护:定期检查侦测器的工作状态,如灰尘清理、电源检查等。

确保侦测器的正常运行。

4. 报警处理:如果侦测器触发报警,立即采取相应措施。

按照现场应急计划执行,确保安全撤离。

4. 注意事项在使用极早期高精确度烟雾侦测器ASD535期间,请注意以下事项:- 请确保侦测器的安装和维护由专业人员进行,遵循相关的安全规范和操作手册。

- 不要用尖锐物体敲击或损坏侦测器,以免影响其正常工作。

- 定期更换侦测器的电池或电源,确保持续有效的供电。

- 定期进行功能测试和校准,以确保侦测器的准确性和可靠性。

- 如遇到任何异常情况或问题,请立即联系技术支持获取帮助。

5. 免责声明本使用说明仅供参考。

在使用极早期高精确度烟雾侦测器ASD535之前,请详细阅读产品说明书并遵循相关规范和要求。

厂商对于使用不当或不符合规范所造成的任何损失概不负责。

以上是极早期高精确度烟雾侦测器ASD535的使用说明,祝您使用愉快!。

极早期高灵敏烟雾感应器ASD535使用说明

极早期高灵敏烟雾感应器ASD535使用说明

极早期高灵敏烟雾感应器ASD535使用说

该文档旨在提供ASD535极早期高灵敏烟雾感应器的使用说明。

请按照以下步骤正确安装和操作该设备。

1. 设备安装
1.1 将感应器的底座固定在合适的位置上。

1.2 连接感应器的电源线到适当的电源插座。

2. 启动设备
2.1 确保电源连接正确,然后开启电源。

2.2 等待感应器自检完成。

3. 操作指南
3.1 感应器将在探测范围内检测烟雾信号。

3.2 当感应器检测到烟雾时,它将触发警报以及其他设定的响
应措施。

3.3 确保定期检查感应器的工作状态,并及时更换电池。

4. 故障排除
如果感应器出现任何故障或异常情况,请按照以下步骤进行排除:
- 检查电源连接是否正常。

- 确保感应器没有被遮挡或被其他物品阻挡。

- 检查感应器周围是否有任何干扰源。

- 如果问题仍然存在,请联系售后服务中心。

请务必遵循以上使用说明以确保ASD535极早期高灵敏烟雾感应器的正确使用。

如有任何进一步的问题,请参考产品说明书或联系供应商获取支持。

重要提示:本文档仅为使用说明,无法替代官方的产品规格和安全说明。

用户若有疑问或需要获取更多信息,请参考相关官方文档。

IFD极早期烟雾报警器

IFD极早期烟雾报警器

极早期烟雾报警器(云雾室技术)一、火灾探测设备面对的火灾挑战随著人类科技的进步,火灾探测器的性能也不断的提升,也解决了许多过去无法解决的问题。

但时至今日,仍然有许多的场合,依然挑战著火灾探测设备的能力。

在今日复杂的环境里,火灾探测设备被要求具有下列的能力:1.有极高的灵敏度,以争取更多的反应时间,才不致于酿成巨灾;2.在极高的灵敏度运行状态下,不会因灰尘而造成误报,产生运行上的困扰;3.在气流稀释烟雾的状况下,亦能保持高灵敏状态;4.在开关柜的阻隔下亦能进行火灾探测;5.在高大空间环境中,能降低烟雾分层现象的冲击。

传统的点式探测器、高灵敏度烟雾探测器、火焰探测器对于上述的问题无法解决是显而易见的。

传统的点式探测器不具备有高灵敏度探测能力是众所皆知的,而高灵敏度烟雾探测器因仍旧采用传统光电式的光遮蔽原理(光遮断或散射方式),若是要设定在高灵敏度状态下运行,势必频繁造成误报的困扰,最终也不得不降低灵敏度以求妥协,其结果就是回到传统的点式探测器一般的灵敏度,如此一来,不仅对火灾探测没有增加多少效益,而投资大量预算设置的空气采样式高灵敏烟雾探测器更形同浪费。

而气流稀释烟雾及烟雾分层现象更使得传统的点式探测器或高灵敏度烟雾探测器对火灾无能为力。

火焰探测器需要有火苗产生才能探测到火灾,较适合使用在易燃性气体或液体火灾,加上空间许多遮挡物,造成火焰探测器无法及时对火灾做出反应。

因此,探测器要成功的对抗火灾的基本要件是:1.具有在烟未产生前的过热(overheating)或打火状况下即能反应的极高灵敏度,而在此高灵敏度状态下运行, 亦不会因环境因素(如灰尘、温湿度的变化)影响而产生误报;2.探测器必须能承受因气流变化造成探测标的物被稀释的影响,而仍能维持在高灵敏反应的能力, 以达到及早报警的预防效果;3.能降低烟雾分层现象的冲击,火灾生成物必须能到达探测器,以快速反应火灾情况;4.能解决开关柜内探测的问题,不因机柜的阻隔而延误救灾;5.日后的维护工作需要简易,让火灾探测器得以稳定的正常运行。

极早期火灾报警系统

极早期火灾报警系统

极早期火灾报警系统极早期火灾报警系统是指在人们对火灾认识不深刻,火灾预防意识不强,火灾造成的损失较为严重的时期,采用的一种简单的火灾报警系统。

在这个时期里,火灾报警系统的功能主要是在火灾发生后及时发出警报,以便起到及时防止火灾扩散的效果,避免更大的损失。

在极早期,人们对火灾的认识非常单纯,很少关注火灾的预防和扑救。

因此,火灾的发生几乎是不可避免的。

为了及时控制火灾,人们发明了一些简单的火灾报警系统。

这些早期火灾报警系统包括警钟、号角、号筒等。

警钟是指在城市和乡村中架设的大型铜钟。

在火灾发生时,它会被敲响,不仅能够引起周围居民的注意,还能够给消防队员发送火警信号。

号角和号筒则是利用人的声音传达火灾信息的一种手段。

当有人发现火灾时,会据此进行简单的号召,让周围的居民和消防队员能够得知火灾情况。

除了这些简单的报警系统外,还有一些早期的防火设备,如水桶、灭火器等。

这些设备虽然功能简单,但是在极早期的火灾扑救中发挥了重要作用。

然而,这些极早期的报警系统和防火设备并不能完全保障人们的生命财产安全。

在接下来的数百年里,人们逐渐认识到火灾预防和扑救的重要性,开始研究更为先进的火灾报警系统和防火设备。

这些新型设备包括自动探测器、火灾报警控制器、灭火剂等,能够不仅在火灾发生后及时发出警报,还能够提前预警,降低火灾发生的概率,提高扑救效率,更好地保障人们的生命财产安全。

总之,极早期的火灾报警系统虽然功能简单,但深刻反映了当时人们对火灾预防和扑救的关注程度,在人类火灾防治史上有着重要意义。

随着科技的进步和人们对火灾认识的不断深化,火灾报警系统和防火设备也在不断升级,为人们的生命财产安全提供了更全面的保障。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

极早期烟雾报警器(云雾室技术)一、火灾探测设备面对的火灾挑战随著人类科技的进步,火灾探测器的性能也不断的提升,也解决了许多过去无法解决的问题。

但时至今日,仍然有许多的场合,依然挑战著火灾探测设备的能力。

在今日复杂的环境里,火灾探测设备被要求具有下列的能力:1.有极高的灵敏度,以争取更多的反应时间,才不致于酿成巨灾;2.在极高的灵敏度运行状态下,不会因灰尘而造成误报,产生运行上的困扰;3.在气流稀释烟雾的状况下,亦能保持高灵敏状态;4.在开关柜的阻隔下亦能进行火灾探测;5.在高大空间环境中,能降低烟雾分层现象的冲击。

传统的点式探测器、高灵敏度烟雾探测器、火焰探测器对于上述的问题无法解决是显而易见的。

传统的点式探测器不具备有高灵敏度探测能力是众所皆知的,而高灵敏度烟雾探测器因仍旧采用传统光电式的光遮蔽原理(光遮断或散射方式),若是要设定在高灵敏度状态下运行,势必频繁造成误报的困扰,最终也不得不降低灵敏度以求妥协,其结果就是回到传统的点式探测器一般的灵敏度,如此一来,不仅对火灾探测没有增加多少效益,而投资大量预算设置的空气采样式高灵敏烟雾探测器更形同浪费。

而气流稀释烟雾及烟雾分层现象更使得传统的点式探测器或高灵敏度烟雾探测器对火灾无能为力。

火焰探测器需要有火苗产生才能探测到火灾,较适合使用在易燃性气体或液体火灾,加上空间许多遮挡物,造成火焰探测器无法及时对火灾做出反应。

因此,探测器要成功的对抗火灾的基本要件是:1.具有在烟未产生前的过热(overheating)或打火状况下即能反应的极高灵敏度,而在此高灵敏度状态下运行, 亦不会因环境因素(如灰尘、温湿度的变化)影响而产生误报;2.探测器必须能承受因气流变化造成探测标的物被稀释的影响,而仍能维持在高灵敏反应的能力, 以达到及早报警的预防效果;3.能降低烟雾分层现象的冲击,火灾生成物必须能到达探测器,以快速反应火灾情况;4.能解决开关柜内探测的问题,不因机柜的阻隔而延误救灾;5.日后的维护工作需要简易,让火灾探测器得以稳定的正常运行。

二、IFD云雾室型极早期烟雾报警器技术特点上述几项要求对传统点式光电型探测器、红外对射型探测器、图像式火焰报警探测器、或如激光型空气采样式烟雾探测器而言,都是无法满足要求的。

只有采用云雾室探测技术(Cloud Chamber Technology)的IFD探测器,它具有最快的火灾反应灵敏度,几乎等于零的误报率,因而避免了复杂的火灾确认程序、避免延迟救灾的时间、避免降低对警报的警觉性、避免以调低灵敏度来降低误报率,能真正反应投资极早期探测器的意义。

IFD 云雾室型极早期烟雾报警器具有如下特点:1.全世界唯一具有能运转在最高灵敏度(火灾极早期阶段)状态下而不误报的能力;2.不会受粉尘、雾气等影响而造成误报,不需使用内、外置式精密过滤器,没有额外费用支出的问题;3. 探测火灾生成物为火灾极早期阶段的不可见热释微粒子(小至0.002μm),数量庞大(每立方公分达500,000颗以上),受气流稀释的影响远小于火灾第二阶段产生的烟雾;4. 因不可见热释微粒子重量比起烟雾而言是微不足道的,仅需极小的热能便可将其带往较高的空间,让探测器容易补捉到而不会漏报,因此,适合安装在高大空间的场所(已实际通过45米高的大空间火灾模拟探测测试);5. 采用空气采样管主动吸取环境中的火灾生成物,对于难被探测的封闭空间(如机柜内),亦容易以毛细管采样的方式,深入机柜内取样,解决封闭空间阻隔的问题;6. 不会受灰尘影响而造成误报,因此,不需要使用昂贵的高效过滤器;而由于光会自然衰减的问题,每五年建议更换的光电探测元件价格仅为设备整体成本的5%,因此,具有最低廉的整体使用成本(购置成本+维护成本);7. 探测器部件采模块化设计,维修置换容易,可于现场拆卸更换;8. 4阶火灾分段警报,每阶段警报具10阶可调灵敏度;9. 监控软件可提供二次开发接口;10. 满足GB 15631-2008《特种火灾探测器》要求,并经沈阳国家消防电子产品质量监督检验中心测试合格;取得国家CCC 认证;11. 经国外著名测试机构UL 、FM 等测试认可。

三、IFD 云雾室型极早期烟雾报警器的工作原理根据NFPA72的定义:空气采样式探测系统(如右图)是由探测器及空气采样管道系统组成,管道烟释放阶段火焰释放阶段热释放阶段火灾极早期阶段(热分解不可见粒子)成网络分布,从探测器延伸至被保护区域。

探测器内的抽气扇通过空气采样点及管路系统将被保护区内的空气样本抽送回探测器,探测器会对空气样本中是否含有火灾产生物进行检测分析。

依据「NFPA, Fire Technology 1974」文献说明,当一物质于受热达过热时(Overheating),即因化学变化导致材质分解,而会释放出不可见的次微米粒子(直径为约0.002微米,μm,10-6),当该物质持续受热达到燃点时,即开始转变产生碳粒子(亦即所谓的碳烟),并开始溶解而燃烧。

从材质过热分解到烟雾产生的阶段,我们称之为火灾「极早期」阶段(如左图)。

火灾极早期阶段是指物质从被过度加热超过其材质可承受的临界点(即热分解点;Thermal Particulate Point),到氧化燃烧并开始产生碳烟的阶段。

在火灾发生的极早期阶段(此时尚无烟粒子产生)所出现的情况是热力的适度增加,进而产生大量的不可见次微米粒子(0.002μm;μ=10-6)。

在火灾成长的各个阶段,空气中粒子数的组成及数量为(如右图):–在正常阶段,空气中只有一般的悬浮粒子,数量约在25,000/cc至60,000/cc之间;–在极早期阶段,空气中除了一般的悬浮粒子,还有因物质过热达热崩溃点而释放出的不可见次微米粒子。

数量约在500,000/cc以上;–到达烟阶段,空气中有一般的悬浮粒子,不可见次微米粒子,还有烟粒子。

粒子持续累积的数量约在1,000,000/cc以上。

一般采用光散射原理(scattered light principle)的激光型或LED型早期烟雾探测器并不对次微米粒子产生反应;它所能探测到的粒子大小是受探测器所使用的探测光源之波长(激光约为0.3微米)所限制;如果光波长大于粒子直径,就无法探测到粒子的存在。

然而在火灾极早期阶段,热释次微米粒子的直径约为0.002微米(μm,10-6),所以,采用光散射原理的激光型或LED型早期烟雾探测器无法探测出火灾的早期征兆是可想而知的。

IFD是世界上最先将云雾室(Cloud Chamber)的技术(即微粒子计数能力)应用于火灾极早期探测的探测器,云雾室探测技术使得IFD对火灾极早期所产生的大量不可见的次微米粒子具独特的探测能力。

IFD经由空气采样管路将被保护区内的空气样本送入探测主机内,若此区域内的空气样本含有火灾极早期阶段释放出的高浓度的不可见次微米粒子,云雾室即有能力透过一简单的精密机械处理过程,利用水滴的凝结特性将这些不可见的次微米粒子及空气中的灰尘粒子一个个分别内含在个别的小水滴中心(一颗粒子形成一颗水滴),而形成一颗颗可见的细小雾状水滴(约20μm) (如下图),透过这庞大的雾状水滴所形成的遮光面及透光率,即可测出空气样本所含粒子的数量,而灰尘粒子的数量相对于0.002微米粒子的数量,是相当相当少的(约1:25以上),因而可以区别得知是正常状况或是极早期火灾的讯息。

火灾极早期阶段产生的次微米粒子数量非常多,但由于体积远小于一般灰尘粒子,故光电型探测器受数量极少但相对遮光率极高的灰尘粒子之影响,远大于次微米粒子,故无法辨别次微米粒子与灰尘粒子在数量上的悬殊差异。

经过云雾室处理后,每一个火灾极早期阶段所产生的不可见次微米粒子与灰尘粒子皆由一水滴所包围,其产生的有效遮光率与包围灰尘粒子的水滴产生的有效遮光率相当,故其在数量上的悬殊差异(500,000/cc >> 20,000/cc)即可被光电仪器辨识出来。

综上所述,可以得知,光电型探测器(如激光型)看到的现象受到两个限制:(1) 光波长如大于粒子直径,则无法探测到粒子的存在。

目前市面上没有一种探测器光波长小于0.002微米,因此无法探测到火灾极早期现象。

(2) 粒子大小不一(如右图),无法用光遮或散射方式计算粒子的数量,因此也无法计算出灰尘与烟粒子在数量上的差别。

而云雾室型探测器看到的现象是:(1)所有粒子(包括灰尘及热释微粒子)皆被约20微米的水滴包覆(如右图),可被一般光源(如LED)探测到。

(2)所有粒子大小一致,可用光遮方式计算遮光率及透光率,即可算出粒子的数量。

当粒子数量变为可计数时,IFD即可藉由空气中存在的灰尘数量最大值(不超过60,000/cc)来将火灾警报门坎设定在灰尘数量最大值以上,如100,000/cc,即可远离误报的困扰,并可在火灾的极早期迅速反应。

四、IFD云雾室型极早期烟雾报警器的应用优势IFD相对于其它探测器所具有的优势为:1.IFD是目前市面上唯一能探测火灾极早期现象的探测器,即IFD是最灵敏的探测器;2.IFD是目前市面上唯一在实用上真正能运转在高灵敏度而不误报的探测器;3.IFD是目前市面上最适合安装在大空间的探测器;4.IFD是目前市面上最不受气流稀释影响的探测器;5.IFD为目前市面上在长期使用上最经济的探测器。

五、IFD云雾室型极早期烟雾报警器的图控系统架构六、IFD应用的场所电厂,变电站,数据中心,地铁,机场,卷烟厂,古迹建筑,物流仓库,电信机房,高科技厂房,洁净室,剧院,博物馆,食品加工厂,冷冻仓库,超高层大楼,核废料仓库,矿山。

七、KFII移动式粒子分析仪---早期火灾隐患探测KFII 可被安装在空调系统的回风口前,用来持续捕捉机房里的空气样本做分析。

只要在空调系统的回风口前布置简易的空气采样管路,平时连接至FKII的微粒子分析探管,做24小时全天候的空气粒子数量监视,一旦发现有粒子数量超出正常值时,便可发出预警,通知安全防护人员尽速进行隐患定位工作,严密搜索,消弭火灾于无形。

注意:FKII移动式微粒子分析仪的安装,仅做为隐患探测的辅助工具,不能代替法定的火灾探测器,安装的场所必须确认已依照国家消防法规的规定,安装合格的火灾探测器。

隐患定位当IFD或KFII发现有粒子数量超出正常值而发出预警时,安全防护人员可以手提或肩背的方式将FKII 带着走,在整个机房空调系统所及的隔间内,逐间检查。

当找出粒子浓度最高的隔间时,立即展开该隔间内细部的搜索,找出隐患来源,并采取适当的因应处理措施。

厂商简介:英国Protec Fire Detection Plc 是一家欧洲数一数二的火灾探测设备制造商.专业研发制造消防产品有近60年的历史,提供人们更安全的生活环境。

Protec公司研发制造的云雾室型极早期烟雾报警器-IFD至今仍为市场上顶尖的火灾探测设备,其技术门槛至今仍为同业无法超越。

相关文档
最新文档