极早期火灾探测器在数据中心机房的应用

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IFD极早期火灾探测器

IFD极早期火灾探测器

极早期火灾探测器(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。

试析电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计

试析电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计

试析电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计摘要:随着电子工业的快速发展,很多的电子洁净厂房也应运而生。

在关注经济效益的同时,也对厂房的消防安全十分的重视,一旦发生火灾事故,将会对企业造成巨大的损失,甚至影响到员工的生命安全。

因此,为了提升电子洁净厂房的安全性,对于火灾主要以预防为主,采取有效的预防措施,设置吸气式烟雾探测器,在发生火灾时,及时的做出反应,进而避免火灾事故的发生,为企业降低不必要的损失。

本文根据极早期吸气式烟雾探测器的主要技术特征,提出了吸气式烟雾探测报警系统的设计方式。

关键词:电子洁净厂房;极早期烟雾探测火灾报警系统;火灾报警系统设计;引言:吸气式烟雾探测火灾报警系统作为一种原始最先应用的火灾探测技术,进入中国也有多年时间,在我国各行业领域得到了广泛的应用,取得了显著的火灾探测效果。

时至今日,此系统也没有进行全面的理论设计和规范可供大家参考,这无疑给施工人员以及消防部门在验收方面带来一定的麻烦和问题。

因此,笔者以国标图集03X502空气采样早期烟雾探测系统结合GB 50116-2013火灾自动报警系统规范,结合工程实际案例,根据各地区标准规范,对电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统进行了全面地阐述,希望能够给未来研究此系统的学者提供一些借鉴。

一、电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计的重要意义电子洁净厂房具有较高的设计要求和规范,国家针对于电子洁净厂房也提出了建筑设计防火要求,如果电子洁净房的面积超过国家标准,在顶部安装点式探测器,仍然无法满足设计要求。

目前,由于大部分的电子洁净厂房都具有面积范围广、封闭和布局复杂的特征,厂房内所涉及的设备和产品都非常昂贵,尤其是对于一些中小型电子厂房,如果发生火灾事故,不仅会造成严重的经济损失,还会导致环境受到污染,甚至会发生人员伤亡等重大事故。

因此,关于电子洁净厂的火灾情况,还是提前做好预防措施为主。

其次,为了提升电子洁净厂房的空气质量,防止火灾事故的发生,我们在生产区域设置净化系统,这样当火灾发生时,火灾初期产生的烟雾进入散风系统,传统的探测器无法及时探测到火灾情。

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)

数据中心消防系统设计特点介绍

数据中心消防系统设计特点介绍

数据中心消防系统设计特点介绍摘要:本文对数据中心消防系统进行介绍,包括报警联动系统、气灭管网系统以及气体喷放后事故排风系统。

描述了数据中心机房消防报警系统与气灭管网系统的联动设计特点,通过对七氟丙烷灭火系统和混合气体灭火系统的优缺点进行比较,比较的结论作为气灭管网设计时进行分析的依据,进行系统选择。

关键词:数据中心消防系统报警联动系统气体灭火系统事故排风系统探测器七氟丙烷混合气体设计用量设计浓度一、数据中心介绍随着计算机技术的不断发展,与之相配套的机房也应运而生,目前在我国已形成了具有一定规模的机房及相关产业。

近年来,IT技术不断创新,新材料、电力电子、制冷技术等基础学科研究突破性的发展,使机房技术在结构布局、供配电、制冷、监控管理等方面产生了巨大变化。

飞速发展的网络建设,使大量数据的传输成为可能。

为使各个机房之间数据传输顺畅,在各个行业及部门均开始建设大规模的数据中心(Data Center)机房,对数据的处理、存储进行集中,以提高稳定性并有效降低运行及维修成本。

现在的数据中心已成为一个由多个专业组成的系统工程,涵盖了智能建筑工程的各个专业,如供电系统、制冷系统、机柜系统、消防系统、监控系统等关键的基础设施专业。

数据中心是在一定物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换、管理。

而计算机设备、服务器设备、网络设备、存储设备等是数据中心的关键设备,保护这些重要设备及重要数据免于火灾损失尤为重要。

由此可见,消防系统在数据中心起着重要的保护作用。

二、数据中心消防系统设计特点数据中心的消防系统主要有早期探测报警系统、火灾确认后的灭火系统以及气体喷放后事故排风系统组成。

数据中心的早期探测报警系统有传统点型探测系统和极早期探测系统。

由于数据中心的计算机等设备非常重要,数据一旦丢失,损失很难弥补,且计算机等精密电子设备遇水易损坏,因此,传统的以水为灭火介质的自动喷洒灭火系统难以在数据中心机房中使用,进而选用灭火喷放后对电子设备造成的损失小的气体灭火系统进行灭火。

DTF-9-2极早期主动式烟雾探测系统—在广电行业的应用

DTF-9-2极早期主动式烟雾探测系统—在广电行业的应用

极早期动式烟雾探测系统极早期主动式烟雾探测系统—在广电行业的应用<xtralis—赵辉>Who Are We?我们是谁?•北京融宽科技有限公司是注册于北京中关村科技园区的高新技术企业。

•专业从事空气采样式极早期烟雾探测报警系统的设计、销售、售后服务工作。

•自主研发基于网络的机房安全整体解决方案。

•公司的经营目标是发展成为集消防安全、智能科技业务等经营和开发于身的,国智能科技业务等经营和开发于一身的,国内行业高质量、高标准、安全可靠、专业服务的知名品牌。

融宽与xtralis•北京融宽科技有限公司是xtrali s公司在中国广电行业唯一代理商,为用户提供全系列的极早期烟雾探测系统设备。

的极早期烟雾探测系统设备•广电行业内网络运营商歌华有线已全面配li极早期烟雾探测系统设备备xtrali s极早期烟雾探测系统设备。

•公司技术力量雄厚,多名经验丰富的技术服务工程师,已获得艾克利斯公司颁发的、全球通用的“授权工程师”证书。

Xtralis is the leading global provider of powerful solutions for Xt li i th l di l b l id f f l l ti f the early detection of fire, gas and security threats. Our technologies prevent disasters by giving users time to respond before life critical infrastructure or business respond before life, critical infrastructure or business continuity is compromised.艾克利斯是极早期火灾,气体探测和安防报警解决方案的全球领先生艾克利斯是极期火灾气体探测安防报警解决方案的全球领先生产厂商,在生命、关键基础设施或业务连续性受到威胁之前给予用户充分的响应时间。

极早期火灾探测系统设备与应用资料

极早期火灾探测系统设备与应用资料
7
一级采样系统设计
一级采样系统设计适用于空气流动速度>1m/s环境 保护区域内的任何烟雾最终都会通过空气处理系统。
因此采样孔都布置在空气处理装置的入口栅格处。 在空气流速高因而空气淡化速度也高的区域要求高
灵敏度,每个探测器的合理保护范围1500m3。在极 端条件下,如洁净室等,这一数字应进一步降低。 实践中,每个空气处理装置使用单独的采样管以尽 量平衡压力偏差是很有效的。 由于一级采样系统设计为要在空气处理系统工作时 才能工作,当该系统不工作时就会有性能限制。因 此在需要完全保护的环境则应考虑增加探测设备。
3、吸气式烟雾探测系统中需要进行日常维护的部分可 以安装在易接近的位置。这样就大大降低了系统在 生命周期内的成本,因为采样管网络不需要定期维 护。探测系统不会受建筑的移动或加热系统的影响。
27
中厅保护
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仓库、超市中的应用
29
洁净空间设计
•通风系统应设计为 每分钟为房间完成 更换一定次数的新 风(如3次)
建议每个房间至少设置两个采样点。这样可能在任 何一个孔堵住时提供一定程度的冗余
16管,
•软管的最远端接 一个带有节流器 的组件,调试时, 应在节流器上钻 出合适大小的孔 以达到需要的空 气流速。
17
下悬直管的基本形式
•终端配一个带有直径 适宜的采样孔的帽。
PipeCAD®进行模拟以确认系统仍然能够保持平衡。
延伸采样点太长会导致响应时间增加。
21
毛细管和下悬管取样的一般要求
5、也可以在采样管的一个分支上混合使用延伸的和 标准的采样点,但重要的是要用PipeCAD®对系统 进行模拟以计算采样孔的直径。典型的应用是主管 道所在的密封的顶棚空间和下面的房屋空间都需要 进行烟雾探测的地方。 6、当隐蔽的采样管通过一个与保护区域的气压完全不 同的区域时,应使所有延伸的采样孔所保护的区域 气压相同。而且采样点或下悬管进入保护空间所通 过的地方应密封良好,这样就能避免气流降低采样 孔的采样能力。

VESDA极早期火灾报警系统原理

VESDA极早期火灾报警系统原理

VESDA极早期火灾报警系统原理VESDA(Very Early Smoke Detection Apparatus)是一种极早期火灾报警系统,它通过非常敏感的光学传感器来监测空气中微小的烟雾颗粒,从而能够在火灾发生之前的早期识别和报警。

VESDA系统的原理是通过采集空气样本并对其中的烟雾颗粒进行分析,从而可以探测到任何可能的火灾。

1.空气采样:VESDA系统会安装在被保护的区域内,并通过一系列的吸气管道来采集空气样本。

这些管道会布置在房间的各个角落和易燃区域,以确保能够及时地监测到火灾。

2.烟雾分析:采集到的空气样本会进入VESDA系统中的光学传感器单元。

该单元包含了一系列的激光光束和检测器,光束在空气中穿过,并通过光电传感器检测烟雾的存在。

3.烟雾判定:光学传感器通过测量光束的散射和吸收来确定空气中是否存在烟雾颗粒。

如果有烟雾存在,传感器会将其转化为电信号发送给主控制器进行进一步的分析。

4.报警通知:主控制器会对接收到的信号进行处理和分析,并根据预设的设定值来判断是否触发报警。

如果系统判断可能发生火灾,它会发出声音和光线报警信号以提醒人们进行疏散和灭火。

5.系统监控:VESDA系统还具有监控和故障诊断功能,能够实时监测系统的性能和状态。

如果发现任何故障或异常情况,系统会发送警报通知维护人员进行处理和修复。

VESDA极早期火灾报警系统的主要优点是其极高的灵敏度和可靠性。

由于其采用了非常敏感的光学传感器,它能够在火灾发生之前即时发现微小的烟雾颗粒,从而提供了更早的火灾报警。

这对于那些对火灾敏感的场所(如机房、博物馆、医院等)来说尤为重要,可以使人们有更多的时间来采取措施进行疏散和灭火,最大程度地减少火灾带来的损失。

此外,VESDA系统还具有较低的误报率。

它通过分析空气中的烟雾颗粒浓度以及与其他可能的污染物相比较,从而能够更准确地判断是否存在真正的火灾。

这种准确性可以帮助减少因系统误报而引起的不必要的疏散和紧急响应,降低了灾害短期内给人们带来的不便和恐慌。

数据中心机房消防系统

数据中心机房消防系统

数据中心机房消防系统在现代社会中,数据中心扮演着极其重要的角色,承载了大量的数据存储和传输任务。

由于机房内设备众多,电气设备、网络设备和服务器等长时间工作,容易引发火灾等安全风险。

因此,为了保护机房内的设备和数据安全,数据中心机房消防系统显得尤为重要。

一、消防系统概述数据中心机房消防系统是专门为机房环境而设计的系统,旨在及时发现和扑灭火灾,保护机房内设备的完整性和数据的安全性。

该系统主要包括火灾报警系统、自动灭火系统和应急疏散系统三大部分。

1. 火灾报警系统:通过火灾探测器、烟雾探测器等设备实时监测机房内的火灾情况,并能及时报警,以提供给消防人员进行相应的处理。

2. 自动灭火系统:数据中心机房一旦发生火灾,需要快速有效地进行扑灭,以最大限度地减少损失。

自动灭火系统通过灭火器、喷水装置或干粉灭火装置等,能够在火灾发生后迅速进行灭火,以防止火势扩散。

3. 应急疏散系统:为了在火灾或其他紧急情况下确保人员的安全疏散,数据中心机房应配备完善的疏散通道、应急照明设备和紧急报警装置等,以引导人员顺利撤离机房。

二、消防系统的重要性数据中心机房消防系统的重要性不言而喻。

首先,数据中心机房内的设备十分昂贵,而且承载着数以万计的数据,一旦发生火灾,将导致无法估量的损失。

其次,机房内设备工作密集,空间狭窄,一旦发生火灾,火势蔓延迅速,极易引发火灾蔓延,对整个机房造成灾难性的后果。

此外,数据中心机房通常工作时间长,甚至全天候运行。

这就意味着一旦发生火灾,人员的疏散和火灾扑灭的时间窗口将会变得非常短暂。

所以,及早发现和迅速扑灭火灾变得尤为关键。

三、消防系统的设计原则数据中心机房消防系统的设计应遵循以下原则:1. 综合性原则:消防系统应采用多层次的防护措施,包括火灾预防、火灾报警、火灾控制和消防逃生等环节,以确保对机房的防护全面有效。

2. 可靠性原则:数据中心机房消防系统需要具备高可靠性,能够及时准确地检测火灾,并快速扑灭。

数据中心火灾探测方式分析

数据中心火灾探测方式分析
件 , 给 日 常 工 作 造 成 了 极 大 的 不 便 。 防 火 在
式 探 测 器 对 火 情 进 行 探 测 。 点 式 探 测 器 一 般 可
分 为点式 感烟 探 测器 、差定 温式 感 温探测 器 、
定 温 式 感 温 探 测 器 等 。点 式 感 烟 探 测 器 的 工 作
原 理 是 当 烟 雾 扩 散 到 探 测 腔 内 并 达 到 一 定 浓 度 时 ,对 光 线 或 离 子 造 成 阻挡 或 散 射 ,从 而 触 发 电 路 元 件 报 警 ;差定 温 式 感 温 探 测 器 是 在 一 定
储 、 传 输 、 检 索 等 处 理 的 场 所 ,在 当 今 社 会 各 行 各 业 都 占 有 越 来 越 重 要 的 地 位 ,甚 至 已
经 关 乎行 业 的发展 ,成 为不可 或缺 的一 部 分 。

根 据 规 范 的 要 求 , 我 们 在 对 数 据 中 心 机 房 进 行 火 灾 自 动 报 警 系 统 设 计 时 , 一 般 采 用
电 的 稳 定 性 已 经 得 到 很 好 的 保 证 , 因 此 , 防 火 安 全 也 就 成 为 了 数 据 中心 安 全 性 的 重 中 之 重 。前 一段 时间笔 者 负责某 外 资公 司项 目时 , 由 于 该 公 司 邮 件 服 务 器 所 在 的 日本 数 据 中心 发 生 火 灾 ,造 成 一 周 的 时 间 无 法 正 常 收 发 邮
迎 来 一个高 峰期 。 数 据 中 心 是 对 数 据 进 行 采 集 、 加 工 、 存
高 压 细 水 雾 灭 火 系统 ” ; 第 1 3 l 2 . 1条 中要 求 “ 采
用 管 网 式 洁 净 气 体 灭 火 系统 或 高 压 细 水 雾 灭 火 系 统 的 主 机 房 ,应 同 时 设 置 两 种 火 灾 探 测 器 , 且 火 灾报 警 系 统 应 与 灭 火 系 统 联 动 ” 。

极早期吸气式感烟火灾探测系统施工工法(2)

极早期吸气式感烟火灾探测系统施工工法(2)

极早期吸气式感烟火灾探测系统施工工法极早期吸气式感烟火灾探测系统施工工法一、前言极早期吸气式感烟火灾探测系统是一种高效的火灾探测系统,能够在火灾初期及时发现烟雾和火焰信号,实现快速报警和灭火,从而有效减少火灾事故的发生和损失。

本文旨在介绍极早期吸气式感烟火灾探测系统的施工工法,包括工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例。

二、工法特点1. 高灵敏度:该系统可以实时监测空气中的微小烟雾和火焰颗粒,对火灾的速度和规模有极高的敏感性。

2. 快速报警:系统能够在火灾发生前及时发出报警信号,使得人员有足够的时间进行疏散和灭火。

3. 多样化联动:该系统可以与其他消防设施联动,如自动喷水灭火系统、排烟系统等,实现全面灭火。

4. 可靠性:通过重复检测和故障自动屏蔽功能,保证系统的可靠性和稳定性。

三、适应范围极早期吸气式感烟火灾探测系统适用于各种建筑物和场所,包括商业建筑、办公楼、工厂、仓库、医院、高层住宅等。

尤其适用于人员密集、易燃易爆物品存放和电气设备密集的场所。

四、工艺原理极早期吸气式感烟火灾探测系统通过采用多个感应器和管道,在建筑物内部采集空气样本,并将样本转送至探测器进行分析。

当探测器检测到烟雾或火焰信号时,会立即发出报警信号,启动灭火系统。

五、施工工艺1. 布置感应器:根据建筑物的结构和功能要求,合理布置感应器和管道,确保覆盖范围和探测效果。

2. 安装管道:按照设计图纸要求进行管道的安装和连接,保证管道的密封性和通畅性。

3. 接入探测器:将感应器采集到的空气样本通过管道连接到探测器,确保信号的及时和准确传输。

4. 调试系统:进行系统的调试和联动测试,确保系统的正常运行和准确探测。

六、劳动组织在施工过程中,需要组织负责布置和安装感应器的人员,负责安装和连接管道的人员,以及负责调试和测试系统的专业技术人员。

需要有合理的工作分配和协调,以确保施工进度和质量。

VESDA极早期烟雾探测预警系统

VESDA极早期烟雾探测预警系统

VESDA极早期烟雾探测预警系统集中监控网络目录一、联网应用概述本地集中监控网VESDAnet TM二、1.网络构成2.网络管理软件VSM3功能简介3.特点及应用范围三、借助通讯网络实现VESDA远程联网监控1.借助市话网络实现远程拨号联网监控(1)系统构成(2)系统性能、特点及拨号阻塞问题的解决方案(3)远程调试、远程诊断及远程维护功能(4)远程维护网2.借助其它通讯方式实现远程拨号联网监控四、借助计算机网络实现广域VESDA联网集中监控1.联网特性2.利用DDN数字传输网实现集中监控3.利用X.25协议现集中监控4.专用组网管理软件功能简介五、利用电信环境动力监控网实现VESDA远程联网监控1.VESDA与环境动力监控网的集中组网方式2.此种方式的在其他应用领域的普遍意义。

六、VESDA的远程无线联网监控七、小结一、VESDA极早期火灾探测预警系统集中监控网络应用概述VESDA极早期火灾探测预警系统,作为一种具有全新理念的新一代火灾探测报警设备正在被越来越多的用户所认可。

尤其是在一些特殊的行业及应用环境当中,VESDA正日益成为一种不可替代的技术先进、功能完备的消防报警产品。

VESDA系统采用主动抽气的探测方式、先进的激光分析技术使之对烟雾的探测能力相对于传统探测设备有了极大的提高。

它可在火灾隐患升级之前数小时发现火情,而且不受气流等因素影响,为防止火灾的发生赢得了宝贵时间。

因此,VESDA 系统在那些对火灾防范要求较高的行业有着广泛的应用前景。

然而,VESDA系统在实际的应用当中,往往不仅被要求作为一个独立报警产品,对生命和财产提供安全保障,而且需要对所有安装有VESDA产品的保护目标实施联网集中监控。

例如在电信行业中,有许多通讯机房分布在城市当中不同的位置,如果能够将所有VESDA系统连成网络,统一管理,将对进一步加强火灾的防范工作,增强行业安保部门对所管辖单位火灾预防的监管力度,提高对突发事件的反应能力,降低设备的维护成本等起到重要的作用。

机房消防系统解决方案

机房消防系统解决方案

机房消防系统解决方案机房消防系统是指为机房设计和安装的一套火灾探测、报警和灭火设备。

由于机房内设备复杂、电源线路密集、电子设备散热较差等原因,一旦发生火灾,往往会造成巨大的财产损失和人员伤亡。

因此,机房消防系统的设计和安装至关重要。

解决机房火灾的关键在于火灾的预防和及时报警。

下面是一些常见的机房消防系统解决方案:1.火灾探测系统:机房内应安装火灾探测器和火灾控制面板。

火灾探测器可以分为烟雾探测器、温度探测器和气体探测器等。

烟雾探测器可以及早侦测到烟雾,避免火灾进一步扩大。

温度探测器可以检测到机房内部的温度异常,及时报警。

气体探测器可以检测到机房内可能泄漏的有毒气体,并及时报警。

2.自动喷水灭火系统:机房内可以设置自动喷水灭火系统。

自动喷水灭火系统包括水泵、水箱、喷头和控制系统等。

当火灾发生时,火灾探测系统会自动触发喷水系统,喷头向火源位置喷水,起到灭火的作用。

然而,需要注意的是,机房内的电子设备不宜直接喷水,应避免水与电子设备的直接接触。

3.气体灭火系统:机房内可以安装气体灭火系统,如七氟丙烷灭火系统、二氧化碳灭火系统等。

这种灭火系统可以在短时间内将火灾灭掉,并且不会对机房内的电子设备造成损害。

但需要注意的是,气体灭火系统可能对人体健康有一定影响,需要合理控制系统的使用量和密闭性。

4.灭火器和灭火器柜:机房内可以设置适量的灭火器和灭火器柜,方便人员使用。

常见的灭火器包括二氧化碳灭火器、干粉灭火器和泡沫灭火器等。

灭火器柜可以保护灭火器免受损坏和污染。

5.烟雾排气系统:机房内设备密集,散热不良,很容易产生烟雾。

因此,应设置烟雾排气系统,及时将机房内的烟雾排出,确保机房内空气的良好循环。

6.应急照明系统:在火灾发生时,机房内的电源可能会中断。

因此,应设置应急照明系统,确保人员能够在黑暗中安全疏散。

除了以上解决方案,还需要注意以下几点:1.系统的可靠性:机房消防系统需要保证高可靠性,能够在火灾发生时及时启动,并快速进行火灾探测和灭火。

VESDA极早期火灾预警系统

VESDA极早期火灾预警系统

VESDA极早期火灾预警系统VESDA极早期火灾预警系统VESDA (very early smoke detection apparatus,极早期烟雾侦测设备) 是澳大利亚csiro 的一群科学家及工程师在1970年代中期针对传统的火灾报警系统的缺点所研发出来的产品,经过20 多年的实际使用证明,VESDA系统较之传统的火灾报警系统更能早期而且有效的侦测到火灾的发生。

由于VESDA 系统优异的侦测效能,使得VESDA 早已被广泛的应用在保护电信机房、电脑机房、无尘室、博物馆、机场... 等重要场所。

VESDA系统在国外是标准的消防报警系统之一,在国外的消防法规中,其被称为空气取样式烟雾侦测系统(air sampling type smoke detection system, nfpa 72)或者是抽气式( aspirating smoke detection system, bs5839) 。

所谓空气取样式/ 抽气式是因为它的侦测原理是靠主机内部的抽气泵,透过延伸至侦测区域的空气取样管路将空气样品抽回侦测室进行检测,当空气中的烟雾浓度达到一定程度时系统即发出警报。

什么是VESDA?整个VESDA系统包含空气取样管路及VESDA主机两大部分VESDA主机空气样品被抽回侦测主机时,为避免空气中的灰尘影响量测信号而产生误动作,并且造成侦测室的污染,空气样品在进入侦测室(chamber)之前,会先经过一个两阶段滤网(dual stage filter)。

侦测室使用雷射为侦测光源,其侦测原理为光散射方式(light scattering),亦即当烟雾粒子通过雷射光束时,将会产生散射光。

藉由量测散射光的强弱大小,即可知道烟雾浓度之大小。

侦测室量测的信号被处理之后送至显示面板,在bargraph上显示烟雾浓度大小。

当烟雾浓度达到预测的等级时,显示面板上将会显示相对应的火灾警报,并可透过继电器来驱动所连接的声光警示设备、火灾受信总机或者是其他的建筑物监控系统。

数据中心智能化专业习题集

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单项选择题1.在BAS的点位设计中,需对点位进行识别分类,以便配置相应的IO模块,则“冷却塔风机的运行反馈”属于下列哪种点位类型?(C)A.AIB.AOC.DID.DO.2.关于系统的可用性分析,假设一个系统由三个相同的子系统并联构成,每个子系统的可靠性为0.95,平均无故障时间为5000小时,则整个系统平均无故障时间(MTBF)正确的是下列哪一个?(A)A.9166.67B.15000C.【729】^9小时D.1666.673.极早期探测器是数据中心包间内常用的探测器,其本质上属于下列哪种探测器?(B)A.感温探测器B.感烟探测器C.感光探测器D.气体探测器4.消防控制室图形显示装置是数据中心消防控制室内一种常见设备,当发生火警情况下,消防控制室图形显示装置应在下列多长时间内显示火警信息?(B)A.5SB.10SC.15SD.30S5.变压器比由下列哪个参数决定(C)A.输入电压B.一次侧线圈匝数C.线圈匝数比D.绕组联结方式6.在无外部辅助设备的情况下,通过RS-232接口直连RTU,一条总线上最多可以接入的RTU (远程终端单元)是下列哪一个(A)A.1B.2C.32D.1287.下列哪些设备不属于数据中心“燃油自控系统”的监控范围(A)A.柴油发电机B.日用油箱C.地理油罐D.供油泵8.振动监测仪是测量物体振动量大小的仪器,下列哪种设备运行期间需要定期检测振幅(C)A.变压器B.板式换热器C.循环泵D.蓄冷罐9.数据中心安全区域划分是保证IT设备和基础设施稳定运行的基础,也是信息安全的保障,关于数据中心物理安全管理,下列说法不正确的是(D)A.对数据中心的管理人员、运维人员、临时来访人员等职责进行细致划分,建立完整的审批制度B.对数据中心基础设施如消防设施、暖通设施、电气设施、TT设备等进行安全等级管理C.对数据中心入口进入和出口放行的物品进行流程管控D.对来自不同厂商的基础设施抢救工程师。

火灾探测器分类及应用范围

火灾探测器分类及应用范围

火灾探测器分类及应用范围火灾探测器是一种用于监测和识别火灾并向用户提供警告的设备。

根据探测器的工作原理和应用范围,火灾探测器可以分为烟雾探测器、温度探测器、火焰探测器和气体探测器等。

烟雾探测器是最常见和广泛应用的火灾探测器之一。

烟雾探测器通过感知空气中的烟雾粒子来检测火灾的发生。

它通常使用光学或光电原理来测量烟雾粒子的浓度。

烟雾探测器可以被安装在住宅、商业建筑、工厂和公共场所等各种室内环境中。

当烟雾粒子浓度超过设定的阈值时,探测器将触发警报并发出声音和光闪烁以提醒人们注意。

温度探测器是另一种常见的火灾探测器。

温度探测器通过测量环境温度的变化来监测火灾的发生。

它可以检测到火灾引起的温度上升,从而及早发现火灾并采取相应的措施。

温度探测器广泛应用于需要定期监测温度的场所,如服务器机房、电力设备房、油库等。

温度探测器通过测量温度变化的速度和幅度来判断是否发生火灾,一旦发现异常温度,探测器将发出警报。

火焰探测器是一种能够感知火焰光辐射的设备。

它通过检测环境中的可见光和红外光来发现火焰并判断火灾的存在。

火焰探测器可以安装在各种室内和室外场所,如仓库、化工厂、隧道等。

火焰探测器通过灵敏度调节和光谱分析等技术,可以区分火焰的类型,减少误报率,并提供更可靠的火灾检测功能。

气体探测器是用于检测可燃气体、有毒气体和其他有害气体浓度的设备。

气体探测器可以通过感知环境中的气体成分来及时发现火灾或其他危险情况。

根据不同的应用需求,气体探测器可以检测多种气体,如一氧化碳、甲醛、氯气、硫化氢等。

气体探测器广泛应用于室内和室外的监测环境中,如燃气泄漏检测、工业化学品存储等。

除了以上几种常见的火灾探测器,还有一些专用的探测器应用于特定场景。

例如,微波火灾探测器通过测量微波信号的变化来检测火灾;红外线火灾探测器通过感知红外辐射来报警;声音探测器通过分析环境中的声音频率和特征来判断火灾的发生等。

总之,火灾探测器是预防火灾的重要设备,能够及早发现火灾并采取相应的措施。

吸气式感烟火灾探测器 - 德国瓦格纳

吸气式感烟火灾探测器 - 德国瓦格纳

物流仓库、高架仓库
¤ 管路系统与高架仓储灵活整合; ¤ 主动吸气式探测方式可对整个货架进 行全方位监测,很好地应对超高货架和 货物阻隔; ¤ 设备维护简单方便,不影响正常营运 且节省费用;
¤ 上海明江宝湾物流仓库 ¤ 上海瑞实达仓储配送中心 ¤ IKEA 宜家无锡物流仓库 ¤ 华北制药物流仓库 ¤ 德国 Solvay 高架仓库 ¤ ...
德国瓦格纳 TITANUS® 系列 吸气式感烟火灾探测系统 (极早期空气采样) 保护生命和财产
星星之火 足以燎原
如何应对火灾隐患?
“生活经验表明,随时随地都有发生火灾的风险。许多建筑物几十年来没有发生火灾,这不代表不存在风险,而是幸运。 这种幸运随时都有可能结束。”
——[ 摘自明斯特高等行政法院声明 10 A 363/86 v. 1987 年 12 月 11 日 ]
TITANUS PRO·SENS® TITANUS PRO·SENS® /net
TANUS® 系列设备选型
设备型号 探测室数量 * 最多采样孔数量 最大管长 报警 (无源干触点) 每个采样孔的探测面积 最大保护面积 破裂或堵塞时管路系统的监测 双重探测 灵敏度 * 故障 报警、故障继电器触点负载 接线柱
吸气式感烟火灾探测系统 吸气式感烟火灾探测系统(也称为空气采样探测器或主动式探 测器)是一种探测烟雾的设备,能主动地采集探测区域内的空 气样本并分析是否存在烟雾微粒。
技术领先 质量上乘
铸就完美防火解决方案
德国瓦格纳 (WAGNER)集团公司成立于 1976 年,公司总部位于德国北部的汉诺威朗根哈根,是一家发展稳健的中型 企业。公司拥有 400 多名员工,其中 60% 的员工和公司的创立者一样都是专业工程师。近 40 年来,基于市场对有效防 火安全预警概念的需求,瓦格纳发展了独具一格的火灾探测理念,创造了在困难和复杂环境下进行火灾探测的独特解决 方案,从而把创新的理念引入了还较为传统的市场。瓦格纳的研发中心在持续创新中不断满足客户的需求,把最新的科 技应用于产品,为客户定制相应的系统解决方案。持续的创新、先进的研发、专业的机械共同打造了我们最先进的产品 和系统,同时也为我们的客户提供了消防领域最高等级的服务。

浅谈极早期火灾探测系统在数据中心机房中的应用

浅谈极早期火灾探测系统在数据中心机房中的应用
字 和 可 视 发 光 条 的形 式 显 示 在 显 示 模 块 上 , 显 示 被 保 护 区 中 烟 雾 的 浓 度 。 系 统 根 据 烟
雾 浓 度 以 及 预 设 的 报 警 阀 值 , 产 生 一 个 合
2 极早期火灾探测系统
极 早 期 火 灾 探测 ,顾 名 思义 ,即是 超越
流 行 的极 早 期 烟 雾探 测 预 警 系统 展 开论 述 。
样 品 送 入 探 测 器 。 空 气 样 品 经 过 滤 器 组 件
滤 去 灰 尘 颗 粒 后 进 入 激 光 腔 , 在 激 光 腔 内 经 激 光 照 射 , 其 中 烟 雾 粒 子 所 造 成 的 散 射
光 被 两 个 接 受 器 接 收 。 接 受 器 将 光 信 号 转
适 的 输 出 信 号 。 空 气 采 样 早 期 烟 雾 探 测 系 统 具有 四级报 警 输 出 。
1 智能建筑 与城市信息 2 1 年 第8期 总第1 5 6 00 6 期
须 采 用 非 常 可 靠 的 措 施 来 维 护 这 些 数 据 的 正 确 运 行 和 可 靠 性 , 其 中 最 重 要 的 措 施 就
建 立 数 据 中 心 (1 ) 以 良 好 的 环 境 、可 DC ,
靠 的 供 电 、 周 全 的 保 障 、 快 捷 的 通 信 来 为
大 量 数据 的存 储 、运行 和 维 护提 供 保 障 。
计 思 路与做 法 。 【 键 词 】数 据 中心 极 早 期 火 灾 探 测 采 样 管 关
1 刖 昌
传 统 火 灾 报 警 系 统 的探 测 方 式 ,在 火 灾 发 生
前 或 更 早 时 刻 检 测 到 火 灾 的 发 生 ,为 机 房 灭

极早期火灾报警器数据中心解决方案【范本模板】

极早期火灾报警器数据中心解决方案【范本模板】

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.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。

又一机房失火,盛夏天气数据中心防火必看

又一机房失火,盛夏天气数据中心防火必看

⼜⼀机房失⽕,盛夏天⽓数据中⼼防⽕必看7⽉31⽇,⽹传中国移动唐⼭某机房起⽕,现场照⽚与视频显⽰,中国移动裕华道旗舰店所在⼤楼三层冒出灰⿊⾊烟雾。

诸多唐⼭⼿机⽤户表⽰移动系统与⼿机信号都受到影响,造成⼿机⽆法拨出、打通电话,⽆法上⽹等情况。

经了解,现场为中国移动唐⼭裕华道总机房内3楼到2楼的电缆井内起⽕,⽆⼈员受伤被困,报警后半⼩时现场已处置完毕。

盘点数据中⼼⽕灾案例⼏乎每个夏天我们都能看到数据中⼼失⽕的新闻,由于数据中⼼的特殊性与重要性,每次⽕灾都会对数据中⼼造成重⼤影响:2014年7⽉20⽇,重庆农商⾏数据中⼼发⽣⽕灾,起因为该⾏总⾏扩展机房突发线路电⽓故障,导致电⽓系统着⽕。

该⾏公告称起⽕并未对机房设备造成⼤影响,但⽹传直接损失达⼀个亿。

2015年10⽉13⽇,微软Azure上海数据中⼼发⽣故障,据悉故障由服务器所在机房着⽕断电引起,导致12⽇晚间21起⾄13⽇下午5点期间Azure基础设施离线⽆法提供正常服务,东部Azure服务处于瘫痪状态,受影响的⽤户包括⾦融、互联⽹、房地产、教育等多个⾏业。

2017年4⽉4⽇,北京邮电⼤学⽹络数据中⼼突发⽕灾。

起⽕原因系UPS蓄电池组故障引起,UPS电池中部西侧位置烧坏,接报后学校迅速切断了电源。

由于北邮的⽹络信息中⼼机房是北京多所⾼校的校园⽹上游节点机房,此次起⽕导致包括中国政法、北京理⼯、北航等多所北京⾼校⽹络崩溃,⾄6⽇6点⽹络接通,教育节点恢复。

2018年11⽉25⽇,韩国三⼤电信运营商之⼀KT位于⾸尔市中⼼的⼤楼发⽣⽕灾,事故原因为地下电缆隧道起⽕。

⽕灾烧毁16.8万股电话线和220套光缆。

由于通信设备受损,此次事故导致韩国的警察、医院、⾦融等社会基础设施被迫停转。

直到次⽇普通电话与报警系统依然处于瘫痪状态。

2018年8⽉,东京某建筑发⽣⽕灾,据称该建筑为建设中的亚马逊AWS东京数据中⼼。

警⽅表⽰起⽕是由于聚氨酯保温材料被⼄炔⽓⽕炬上落下的⽕花引起。

火灾探测器有什么作用

火灾探测器有什么作用

火灾探测器有什么作用火灾自动报警系统由火灾探测器和火灾报警控制器组成。

一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作,向火灾报警控制器发送报警信号。

对于易燃易爆场合,火灾探测器主要探测其周围空间的气体浓度,在浓度达到爆炸下限以前报警。

在个别场合下,火灾探测器也可探测压力和声波。

火灾探测器的分类比较复杂。

实用的分类方法有结构造型分类法、探测火灾参数分类法和使用环境分类法等。

(一)结构造型分类法:按火灾探测器的结构造型分类,可以分成线型和点型两大类。

线型火灾探测器:这是一种响应某一连续线路周围的火灾参数的火灾探测器,其连续线路可以是“硬”的,也可以是“软”的。

如空气管线型差温火灾探测器,是由一条细长的铜管或不锈钢管构成“硬”的连续线路。

又如红外光束线型感烟火灾探测器,是由发射器和接受器二者中间的红外光束构成“软”的连续线路。

点型探测器:这是一种响应某一点周围的火灾参数的火灾探测器。

大多数火灾探测器,属于点型火灾探测器。

(二)探测火灾参数分类法:根据火灾探测器探测火灾参数的不同,可以划分为感温、感烟、感光、气体和复合式等几大类。

感温火灾探测器:这是一种响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。

又可分为定温火灾探测器——温度达到或超过预定值时响应的火灾探测器;差温火灾探测器厂升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器:差定温火灾探测器——兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器。

感温火灾探测器,由于采用不同的敏感元件,如热敏电阻、热电偶、双金属片、易熔金属、膜盒和半导体等,又可派生出各种感温火灾探测器。

感烟火灾探测器:这是一种响应燃烧或热解产生的固体或液体微粒的火灾探测器。

由于它能探测物质燃烧初期所产生的气溶胶或烟雾粒子浓度,因此,有的国家称感烟火灾探测器为“早期发现”探测器。

气溶胶或烟雾粒子可以改变光强,减小电离室的离子电流以及改变空气电容器的解电常数半导体的某些性质。

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为什么火灾会找上门?
电气过载或短路 机房里面的线缆老化 电气设备或组件的故障所引起 空调系统失灵 静电放电火灾 配电线路产生的火花和电弧 雷击引起短路 。。。 。。。
我们的机房危机四伏!!
误报率与灵敏度
宿命?
误报率

灵敏度

购置探测器的考虑
需早于烟产生阶段之前 不受环境因素影响
灵敏度
产品质量的认证
误报率
购置成本+使用成本
产品质量
成本
IFD
云雾室型极早期火灾侦测器
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
ห้องสมุดไป่ตู้
不因环境影响 造成误报困扰
500,000 >>> 60,000
如何侦测到小至 0.002μm的不可 见粒子?
如何让数量上 的悬殊差异可 被分辨出来?
500,000 >>> 60,000
如何侦测到小至 0.002μm的不可 见粒子?
激光型探测器的极限
E
R
光波长(~0.3μm)>> 热释微粒子直径(0.002 μm)
散射式(Scattered Light)探测器



云雾室之工作原理
增湿
降压
云雾室 (Cloud Chamber)
不可见之 微米粒子
热释微米粒子
灰尘
可见之水 凝粒子
PV = NRT
压 体 力 积 莫 常 温 耳 数 度 数
P1/ T1= P2/ T2
压力
温度
激光型探测器的极限
E
解决了光波长极限的问题
R
光波长(~0.3μm)>> 热释微粒子直径(0.002 μm) R E
灰尘粒子
.
排气口
购置探测器的考虑
需早于烟产生阶段之前 不受环境因素影响
灵敏度
产品质量的认证
误报率
购置成本+使用成本
产品质量
成本
IFD的图控系统架构
CP No.1 CP No.2 CP No.2 CP No.32
RS 485
IPC 01
Ethernet Cable (TCP/IP)
Max. 32
CP No.1 CP No.2 CP No.2 CP No.32
数据源:NASA CONTRACTOR REPORT, Lyndon B Johnson Space Center
36
认证
灵敏度-激光型vs.云雾室型
排气口
误报-激光型vs.云雾室型
.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ... . ... . . .. . .. . ... . ... . . .... . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . ... .. ... . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . ... . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . ... . .. . . .. .... .... . .. . . . . .. . . . ... ... .. . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .... . .. . . . . . .. ... .. . . .
光电式发出警报 IFD警报门坎 光电式侦测反应 光电式警报门坎
30秒警报延迟-不发报
30秒
时间→
宿命
误报率
低 灵敏度 高
云雾室
30
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
维护成本
VESDA之 高效过滤器
IFD 之过滤棉
粒子大小不一,无法计数 解决了大小不一的问题
26
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
E
0.01 ~ 1μm
R
烟粒子
误报
0.01 ~ 2μm
灰尘粒子
警报门坎的设定
粒子数 (000)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 IFD发出警报 IFD侦测反应
激光型探测器的极限
E
1 μm = 250,000 x 0.002 μm
R
光波长(~0.3μm)>> 热释微粒子直径(0.002 μm)
粒子大小不一,无法计数
云雾侦测的历史



1841- James Espy首次发现 任何凝结的小水滴的中心点 存在有不可见之微小粒子 1888- John Aitken研究结论: 如果空气中没有微小粒子的 存在,则诸如雾,云,水气,甚至 雨都可能不存在 1890- C.T.R. Wilson发明 Wilson云雾室,1929得了诺 贝尔物理学奖
谢谢您的参与!
希望有机会为您服务 . . .

43

1940– G.E.公司国防电子部 门Dr. Theodore Rich改良云 雾室用于飞机上,用以侦测追 踪德军的柴油潜艇 1960-美国海军将云雾室的设 计解禁公开 1968- G.E.公司利用云雾室开 发微粒子计数器 1973- Dr. Rich成功的开发出 第一代Cirrus IFD云雾室极早 期火灾侦测器
相对低廉 的整体成本
火灾的生命期
一般可燃物 之正常温度 可承受范围
Incipient Stage 极早期阶段
可见及 不可见烟
Invisible /Visible Smoke
火焰
Flame
热量
Intense Heat
时间/温度/粒子尺寸
火灾极早期特有的现象

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
数据源:Xtralis网站
维护成本
激光腔
数据源:Xtralis网站
IFD之LED 光电组件
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
NASA -美国太空总署
美国NASA测试
IFD
根据NASA报告:在不同的运转环境、不同的气流条件、及不同 的烟产生的地点,IFD都要比其它探测器有更显着的优点。 IFD对于一种非常难被探测到的塑料材质的极小的阴燃状况而言, 是一种极优秀的探测器(详见附表)
电子设备室/计算器机房装设实绩








NASA (USA) Intel (USA) Texas Instruments (USA) Motorola (USA) IDS Financial Services (USA) FreeCell (USA) Western Digital (USA) Amoco Production (USA) E.D.S. Data Centre (Spain) Orange Communications (England) Pearl Assurance (England) National Westminster Bank (England) Royal Bank of Scotland (England) National Bank (Sweden) 中芯国际(China) 台北101金融大楼(Taiwan)
机房起火 危害金钱
江苏省泗阳县电信局机房由亍外部强电侵入, 突发火灾,造成全县12万户程控电话瘫痪; 清远市气象局办公大楼五层280多平方米的 电脑主控室发生特大火灾。这次火灾烧毁的 一批气象设备价值约500万元,气象观测和 气象日报工作瘫痪。其主要原因是电线老化。 其实大大小小觃模的火灾丌胜枚丼,随 着信息化时代在中国的高速发展,大大小小 各式各样的计算机机房在我们周围快速的建 设着。这些机房觃模都很小,但其中设备非 常昂贵,一旦发生火灾,其损失是机房整个 消防投资的上百倍
只有在碳烟产生之前因应,才能
• 解除火灾的隐患 • 避免碳烟的污染
• 保障运转的可靠
IFD
云雾室型空气采样式极早期火灾探测器
1
火灾很近!!!!
火灾很近!机房起火远比想 象的更具毁灭性!!!!!
机房起火 危害性命
今年4月上海武胜路电信大楼13楼机房 起火,正在机房内维修中央空调的几名工人 受伤,消防搜救出4人,抢救无效全部身亡。

小至0.002µm

短时间内其数量即可累积达到500,000 / cc 以上
存在于空气中的粒子数

正常狀況下的背景值
一般辦公室為 20,000~50,000/cc 如何让数量上 的悬殊差异可 – 嚴重塵害區約為 25,000~60,000/cc 被分辨出来? 火災極早期狀況下
– –

短時間可達到 500,000/cc
还有之前的IronMountain公司在英国伦敦 的机房,丌并蒙受特大火灾“洗礼”,整幢 大楼被夷为平地。经该公司的相关负责人确 认,逾600家企业机构托管的书面资料在这 场事故中化为灰烬。
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