极早期火灾报警系统原理
火灾自动报警系统
火灾自动报警系统火灾是一种具有极高破坏力的灾害,为了保护人们的生命财产安全,火灾自动报警系统应运而生。
火灾自动报警系统是一种集火警探测、报警、疏散指引等功能于一体的安全设备,具备快速反应和可靠性强的特点。
本文将详细介绍火灾自动报警系统的原理、组成以及其在实际应用中所发挥的重要作用。
一、火灾自动报警系统的原理火灾自动报警系统的原理基于火灾发生时产生的光、烟、热等物理现象。
系统主要由火灾探测器、报警设备和控制设备组成。
当火灾探测器感知到火焰、烟雾或温度超过设定阈值时,会发出信号并传输给控制设备,控制设备则会触发报警器发出警报声音或光信号,提醒人们火灾的发生,同时启动疏散指引系统,引导人们安全撤离。
二、火灾自动报警系统的组成1. 火灾探测器:火灾探测器是火灾自动报警系统的核心组成部分。
根据不同的火灾现象,可分为光电探测器、烟感探测器和温度探测器等。
光电探测器通过感知烟雾中的微小颗粒反射光信号来判断火灾的发生;烟感探测器则通过感知空气中的烟雾颗粒来判断火灾的发生;温度探测器则是通过感知环境温度的变化来判断火灾的发生。
这些探测器能够在火灾的早期阶段就发现火灾风险,提供了宝贵的时间和机会。
2. 报警设备:报警设备主要包括声光报警器和呼叫器。
声光报警器通过发出高分贝的声音和闪烁的灯光来提醒人们火灾的发生,引起人们的警觉并采取相应的应对措施;呼叫器则是通过向相关人员发送紧急通知,如电话、短信等方式,以便及时疏散人员和请求相关救援。
3. 控制设备:控制设备通常由主控面板和备用电源组成。
主控面板接收并处理火灾探测器传输的信号,并根据预设的逻辑关系执行相应的控制命令。
备用电源则保证系统在停电情况下仍能正常运行,不会因为电力故障而影响报警系统的正常工作。
4. 疏散指引系统:疏散指引系统是火灾自动报警系统中不可或缺的一部分。
当火灾发生时,疏散指引系统通过指示灯、紧急出口标识等方式,为人们提供最短、最安全的疏散路径,确保人员能够迅速有效地逃离火灾现场。
VESDA系统介绍..
2005年2月
VESDA系统介绍
VESDA系统介绍
VESDA系统介绍
1.标准采样 标准采样管网是一种最基本、使用最广泛的采样 方法。可应用于吊顶下、地板下、机柜内、机柜上和 电缆槽内。
a. 天花板下普通采样 传输管可直接安装在天花板下,悬挂于火灾区上,如下 图所示:
2005年2月
VESDA系统介绍
b.天花板下悬挂式采样 用于空间中有大量流动气体的地方。大量流动气体 在空间中形成了独立的气流次,这些气流层阻碍了空气 的流动,烟雾存在于某一气流层,不易到达安装在天花 板上的采样点,因此,采样管要安装在能穿透气流层的 地方。如下图所示:
一、VESDA概述 二、VESDA的组成 三、VESDA工作原理 四、VESDA功能 五、VESDA安装
一 EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS),即“极早期的烟雾探测设备”。根据 其工作原理也称其为吸气式或采样式烟雾探测设备。 2.VESDA是一种很重要的快速反应抽气式早期报警 系统。它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,而且被证明是大空间中烟和 其他污染物探测的最有效和最经济的方法。
机柜内采样 为了保护机柜内的各种设备,机柜内采样可以对 机柜内的电子元件、电缆等设备因过热而产生的烟雾 提供最早的警报。由于这种方式具有高度的区域性, 采样是在机柜内进行,对于气压的不同,以及其它污 染造成的影响因素会减少。 应用了机柜内采样的VESDA探测器能更加迅速的进行 探测,在出现烟雾之前就发出了一级警报,对于封闭 在柜中的设备尤为适用。如下图所示:
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。
火警报警系统
火警报警系统火灾是一种非常危险和破坏性的灾害,往往会导致财产损失、人员伤亡甚至生命危险。
为了及时发现火灾并采取紧急措施,火警报警系统成为了建筑物、工厂、办公室等场所的重要设备之一。
本文将探讨火警报警系统的工作原理、分类和应用范围。
一、工作原理火警报警系统的工作原理主要基于火焰、烟雾或热量的检测。
当火灾发生时,火焰会产生特定的光谱和红外辐射,烟雾会改变空气中的光强度,热量则会使温度升高。
火警报警系统通过感应器、探测器等设备来捕捉这些异常信号,并将其转化为电信号发送给控制中心。
控制中心作为火警报警系统的核心部件,负责接收并处理来自各个探测器的信号。
一旦控制中心接收到火灾信号,它会立即启动警报器、自动拨打紧急电话或向消防部门发送信号,同时还可以触发灭火系统。
二、分类火警报警系统可以根据其传感器类型和工作方式进行分类。
1. 感温式火警报警系统感温式火警报警系统通过温度变化来检测火灾。
它主要由感温探测器组成,当温度超过设定的阈值时,探测器会触发报警。
这种系统适用于高温环境,如锅炉房、厨房等。
2. 光电式火警报警系统光电式火警报警系统通过检测烟雾颗粒来判断火灾的发生。
它使用光敏元件和发射器-接收器组,当空气中的烟雾颗粒通过光束时,探测器会发出报警信号。
这种系统适用于低温和多烟雾的环境,如办公室、宿舍等。
3. 气敏式火警报警系统气敏式火警报警系统通过监测空气中有害气体的浓度来检测火灾。
常见的有害气体包括一氧化碳、二氧化硫等。
当浓度超过预设阈值时,探测器会发出报警信号。
这种系统适用于有害气体易泄漏的环境,如化工厂、实验室等。
三、应用范围火警报警系统广泛应用于各类建筑和场所,以确保火灾的早期发现和迅速响应。
1. 商业建筑商业建筑中人员流动性大、电气设备多,火灾隐患较高。
火警报警系统可以帮助及时检测并通知相关人员采取适当措施,避免火灾扩散和人员伤亡。
2. 工业厂房工业厂房中常具有高温、高压、易燃等特点,火灾风险较高。
火灾报警系统的工作原理
火灾报警系统的工作原理
火灾报警系统是一种可以在火灾发生时及时发出警报信号的设备,
其工作原理主要包括火灾探测、信号传输和警报启动三个部分。
一、火灾探测
火灾报警系统的核心功能是对火灾进行准确的探测。
通常情况下,
火灾探测器会采用光电感应、热感应、气体感应等多种方式进行火灾
的监测。
当探测器感知到烟雾、温度升高或有可燃气体散发时,就会
触发报警信号。
二、信号传输
一旦火灾探测器发出报警信号,这个信号就需要被及时传输给相关
的监控中心或者用户。
一般来说,报警信号可以通过有线或者无线方
式传输,并且通常会经过控制器的处理,确保传输的准确性和及时性。
有些先进的系统还可以将报警信息发送到用户的手机或电脑上,以便
用户能够及时采取应对措施。
三、警报启动
一旦监控中心或用户接收到报警信号,就会启动警报装置,发出声
光信号来提醒周围的人员注意火灾。
一般情况下,警报装置会发出响
亮的警报声,并且可能会有闪光灯等辅助装置,以确保在不同环境下
都能有效提醒人们逃生。
综上所述,火灾报警系统的工作原理主要包括火灾探测、信号传输和警报启动三个环节。
通过高效的监测和准确的报警,火灾报警系统可以在火灾发生时第一时间发出警报,让人们及时采取应对措施,最大限度地减少火灾造成的损失。
火灾报警系统的工作原理
火灾报警系统的工作原理火灾报警系统是一种重要的消防设备,能够监测火灾的发生并发出警报,及时提醒人们采取逃生和救援措施。
它的工作原理基于对火焰、烟雾、温度等火灾指示物的探测和分析,下面将详细介绍火灾报警系统的工作原理。
1. 火焰探测火焰是火灾最直观的标志,火灾报警系统通过使用光电、红外线或紫外线等技术,能够探测到火焰的存在。
光电探测器通过检测烟雾中的光变化来判断是否有火焰产生,红外线探测器则通过检测火焰辐射的红外波长来实现。
一旦探测到火焰信号,系统会立即触发警报装置发出声光警报。
2. 烟雾探测烟雾是火灾常见的产物之一,也是引发火灾报警的重要指示物。
火灾报警系统采用离子化烟雾探测器或光电烟雾探测器来监测环境中的烟雾浓度。
离子化烟雾探测器利用放射源将空气离子化,当烟雾进入探测器时,会阻挡离子流,从而触发警报装置。
光电烟雾探测器则是通过烟雾颗粒散射光线来检测烟雾的存在。
一旦烟雾浓度达到或超过设定的阈值,系统将发出警报信号。
3. 温度探测火灾通常伴随着温度的剧烈升高,火灾报警系统通过温度探测器来监测环境中的温度变化。
温度探测器根据不同的工作原理,可以分为热敏电阻式温度探测器和红外线温度探测器等。
热敏电阻式温度探测器通过检测温度使热敏电阻发生变化来触发警报装置。
红外线温度探测器则是通过检测物体辐射的红外波长来测量环境温度。
一旦温度超过设定的阈值,系统将发出火灾报警。
4. 报警装置火灾报警系统的核心组成部分是报警装置,包括声光报警器和通知设备。
声光报警器通常会发出高分贝的声响和闪烁的灯光,以引起人们的注意并促使逃生。
通知设备可以通过连接电话线、无线电台或互联网等方式,向消防部门或相关人员发送警报信息,以便及时采取救援行动。
5. 控制中心火灾报警系统的控制中心是系统的智能处理核心,负责接受、处理和传输来自各个探测器的信息。
控制中心可以对接多个探测器,并具备自动识别和定位火灾源的能力。
一旦有火灾报警信号触发,控制中心将根据预设的逻辑和策略,及时发出警报信号并采取相应的控制措施。
VESDA极早期火灾预警系统
使用者名称:(User ID) 密码:(Password)
1. USR 操作者 1111 适用值班人員(不可做系统设定) 2. ADM 管理者 1413 适用系统管理人員(可做部份系统设定) 3. DST 代理商 适用代理商 (可做系统设定)
21
VESDA
系统升位图
22
VESDA
区块图
正常
火灾警报
故障
隔离
23
VESDA
图控显示面板
24
VESDA
图控显示面板-故障
25
VESDA
文 件
文件 打开事件记录 复制事件 存档事件 输出事件记录 输出烟雾趋势 事件记录修复+Compact 用户详情… 登录 退出 断开 打印 打印预览 打印设置 打印到文件上 退出VSM
26
VESDA
编 辑
编辑 创建区域 取消区域 确认事件 事件记录过滤
2.強制扫瞄取样(只对应Scanner)
C.复位:恢复系统 D.隔离:隔离所有警报输出 D: 隔离 (Isolate) C: 复位 (Reset) B: 面板静音 (Silence) A: 模式切换 (Mode/Test)
17
VESDA
ALARM
一.Alarm 代表之定义: 值班之厂务人员前往处理 Alarm level共分四阶段警报 依等级各为 : FIRE 1
VESDA Detector 侦测范围
初期 – 不可见烟
STAGE 1
可见烟
STAGE 2
BEAM
明火
STAGE 3
高热
STAGE 4
SPRINKLER
PHOTO
FLAME
ION
VESDA
火灾报警系统的工作原理大全
火灾报警系统的工作原理大全火灾报警系统是一种用于及早发现和报告火灾发生的安全设备。
它起到保护生命和财产的重要作用。
本文将详细介绍火灾报警系统的工作原理。
一、火灾报警系统的组成部分火灾报警系统主要由火灾探测器、报警主机、联动控制器、报警器和显示器等组成。
下面将分别介绍它们的工作原理。
1. 火灾探测器火灾探测器是火灾报警系统中最关键的部件之一。
它可以分为光电式、电离室式、热感应式和气敏感式等几种类型。
当火灾发生时,火焰、烟雾、温度或气体浓度的变化将引起探测器感应器件的反应。
感应器件将信号传送给报警主机。
2. 报警主机报警主机是火灾报警系统的核心控制设备。
它接收来自火灾探测器的信号,并根据预设的报警条件判断是否有火灾发生。
一旦确认火灾,报警主机将触发报警器发出警报,并通过相关装置进行联动控制。
3. 联动控制器联动控制器负责与其他系统配合工作,如自动启动灭火装置、关闭通风设备、开启紧急疏散门等。
当报警主机确认火灾时,它将发送控制信号给联动控制器,以便采取相应的紧急措施。
4. 报警器报警器是用于发出警报声或光的设备。
它根据报警主机的指令发出相应的声音或光信号,提醒人们火灾的发生,促使紧急疏散和灭火。
5. 显示器显示器可以显示火灾相关信息,如火警位置、报警类型和紧急疏散路线等。
它可以帮助人们更直观地了解火灾情况,采取相应的应对措施。
二、火灾报警系统的工作原理火灾报警系统主要依靠火灾探测器感应火焰、烟雾、温度或气体浓度的变化,并将信号传输给报警主机。
下面将详细介绍火灾报警系统的工作流程。
1. 监测阶段火灾报警系统处于监测状态时,火灾探测器持续感应环境中的火焰、烟雾、温度或气体浓度等变化。
如果未检测到任何异常信号,系统将保持监测状态。
2. 报警触发阶段当火灾发生时,火灾探测器将感应到火焰、烟雾、温度或气体浓度的变化,并产生相应的信号。
这些信号将被传送到报警主机。
3. 报警判断阶段报警主机接收到来自火灾探测器的信号后,会进行报警条件的判断。
火灾自动报警系统的原理及组成
火灾自动报警系统的原理及组成火灾自动报警系统是一种关键的安全设备,它可以通过自动检测火灾的发生并及时报警,以便人们能够及时采取措施来防止火灾的蔓延和扩大。
本文将详细介绍火灾自动报警系统的原理及组成。
一、原理火灾自动报警系统的原理是基于火灾的特征和信号的检测。
系统通过不同的传感器和探测器来监测火灾的发生,当系统检测到火灾信号时,会自动触发报警装置,向相关人员发送火灾警报。
火灾自动报警系统主要依靠以下几个基本原理来实现火灾的检测和报警:1. 烟雾探测原理:烟雾是火灾产生的主要特征之一,烟雾探测器通过感应空气中的烟雾颗粒,并将信号传递给报警装置,触发报警。
2. 温度探测原理:火灾发生时,周围环境的温度会明显升高,温度探测器可以感测到温度的变化,并将信号传递给报警装置。
3. 火焰探测原理:火灾时火焰的光线特征是明显的,火焰探测器通过感应火焰的光线,将信号传递给报警装置。
4. 气体探测原理:有些火灾会产生特定的气体,如一氧化碳、二氧化碳等,气体探测器可以感测到这些气体的浓度变化,并将信号传递给报警装置。
二、组成火灾自动报警系统主要由以下几个组成部分构成:1. 控制中心:控制中心是整个火灾自动报警系统的核心,它负责接收传感器和探测器的信号,并进行处理和判断,当系统检测到火灾信号时,控制中心会触发报警装置。
2. 传感器和探测器:传感器和探测器是火灾自动报警系统中最重要的部分,它们负责监测火灾的特征和信号。
常见的传感器和探测器包括烟雾探测器、温度探测器、火焰探测器和气体探测器等。
3. 报警装置:报警装置是火灾自动报警系统的输出部分,当系统检测到火灾信号时,报警装置会发出声音、光线等警报信号,提醒人们火灾的发生。
4. 联动设备:火灾自动报警系统通常会与其他安全设备进行联动,如自动喷水灭火系统、自动关闭门窗系统等。
当火灾自动报警系统检测到火灾信号时,会触发这些联动设备,以加强火灾的控制和扑灭。
5. 监控系统:火灾自动报警系统通常会与监控系统相结合,监控系统可以实时监测火灾现场的情况,并将图像传输给控制中心,以便及时判断火灾的情况。
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。
早期火灾报警系统的工作原理与应用课件
探测器分类: a. 烟雾探测器:通过探测烟雾浓度,发出报 警信号 b. 温度探测器:通过探测温度变化,发出报警信号 c. 火焰探测器:通过探测火焰,发出报警信号
a. 烟雾探测器:通过探测烟雾浓度,发出报警信号
b. 温度探测器:通过探测温度变化,发出报警信号
火灾报警信号输出设备:用 于发出声光报警信号,如警
铃、闪烁灯等
电源:为火灾报警系统提供 电力支持
火灾报警系统软件:用于设置 和管理火灾报警系统,如设置
报警阈值、查看报警历史等
早期火灾报警系统的重要性
早期发现火灾:及时 报警,减少损失
减少财产损失:及时 发现火灾,减少财产
损失
提高安全性:降低火 灾风险,保障人民生
率、维护成本等
改进措施:优化 设计、提高性能、
降低成本等
案例四:某公共场所的早期火灾报警系统应用
场景描述:某大型商场安装了 早期火灾报警系统
系统组成:包括烟雾探测器、 温度传感器、报警器等
工作原理:烟雾探测器检测到 烟雾时,触发报警器发出警报
应用效果:成功预警并避免了 多次火灾事故,保障了商场的 安全和顾客的生命财产安全
电信号通过线路传输到报警控制器,控制器对信号进行分析和处理,判断是否发生火灾。
如果发生火灾,控制器会发出声光报警,提醒人们采取措施。
早期火灾报警系统的组成
火灾报警信号传输线路:用 于连接火灾探测器和火灾报 警控制器
火灾报警控制器:用于接收 和处理火灾探测器的信号, 发出报警信号
火灾探测器:用于检测火灾 信号,如烟雾、温度等
命财产安全
提高救援效率:及时 报警,提高救援效率,
火灾预警系统的原理和使用
火灾预警系统的原理和使用火灾预警系统是一种重要的安全装置,能够及时发现并警告火灾的发生,保护人们的生命和财产安全。
本文将介绍火灾预警系统的工作原理和正确的使用方法。
一、火灾预警系统的工作原理火灾预警系统主要由火灾传感器、控制面板和报警装置组成。
其工作原理如下:1. 火灾传感器:火灾传感器可通过感知烟雾、温度或火焰等异常情况来检测火灾的发生。
其中,最常见的是烟雾传感器,它能够监测到空气中的烟雾浓度。
一旦烟雾浓度超过设定的阈值,传感器就会发送信号给控制面板。
2. 控制面板:控制面板是火灾预警系统的核心部件,接收传感器发来的信号,并进行信号处理和判断。
当控制面板接收到火灾传感器的信号后,会触发报警装置,向周围人员发出声光报警信号。
3. 报警装置:报警装置通常为声光报警器,通过发出大声警报和闪烁的红色灯光来引起人们的注意。
这些警报装置分布在建筑物的关键位置,能够及时通知人们火灾的发生,促使人们迅速疏散。
二、火灾预警系统的正确使用方法1. 定期维护和检查:为确保火灾预警系统的正常运行,定期维护和检查是必不可少的。
建议每隔一定时间,检查传感器的工作状态和电池的电量,并确保设备无损坏和故障。
2. 全面覆盖:火灾预警系统应该在建筑物的各个区域进行全面覆盖,包括房间、厨房、走廊和楼梯等。
这样能够确保火灾在最早的阶段就被探测到,提高疏散的时间。
3. 简明布防指示:在使用火灾预警系统时,应该清晰明了地标明每个报警装置的位置和操作方式。
当发生火灾时,人们可以快速找到报警装置并按下报警按钮。
4. 教育和培训:为了提高人们对火灾预警系统的认识和使用能力,进行相关教育和培训是必要的。
培训内容包括如何正确使用火灾预警系统、火灾疏散逃生的方法等。
5. 定期演练:定期进行火灾疏散演练是保证火灾预警系统有效使用的重要环节。
通过模拟火灾情况,让人们熟悉逃生路线和使用报警装置,提高应对火灾的应急能力。
结语火灾预警系统的原理和使用方法都十分重要,它不仅能够预警火灾的发生,更能在关键时刻保护人们的生命和财产安全。
VESDA系统介绍..
2 、 早期报警
火灾的发展可分为四个阶段(图3):不可见烟阶段、阴 燃可见烟阶段、明火阶段、剧烈高温阶段,并且火灾酝酿的 不可见烟阶段时间较长,通常可达数小时。传统的火灾报警 系统通常是在可见烟阶段才能探测到火情,发出警报,此时 火情所造成的经济财产损失已不可避免。而在此之前,不可 见烟阶段给我们提供了相对充裕的时间,VESDA可以提前发 现火情,从而避免火灾的发展和蔓延。通常,VESDA在火灾 的初始阶段(即不可见烟阶段)就可提供多达二级的预警, 提醒人们检查火灾隐患。
2005年2月
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c.地板下采样 地板下采样的采样管固定在地面或活动地板支柱上,常用于
监视地板下有大量电缆的场合。如下图所示:
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2.毛细管采样
毛细管采样具有灵活、隐蔽的特点,它可以伸入设备内部 采样,可以将采样管和采样点隐蔽起来,而不影响建筑物内的 美观。
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图3
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3、灰尘过虑与灰尘识别技术
系统采集来的气体样品首先经过过滤器,将粒径大于 20μ m的灰尘滤掉,消除其干扰。在激光探测腔内部的特定 位置上,安装有两个传感器,相当于人的两只眼睛。传感器 接收由粒子散射来的激光,三维成像,将火灾烟雾与水分子 团、灰尘等粒子区分开来。
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2005年2月
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完成! 谢谢大家!
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4、自动调整报警阈值
VESDA 系统能够自动分辨白天与夜间、工作日与节假 日,根据不同的环境来修正报警阈值,防止误报警,如:白 天与工作日的报警阈值要比夜间与节假日的高,恶劣环境要 比洁净环境的报警阈值高。
火灾预警系统的工作原理
火灾预警系统的工作原理随着科技的不断进步,火灾预警系统成为了保障生命安全的重要设备之一。
本文将从火灾预警系统的工作原理来进行论述,以便更好地了解这一技术的应用和意义。
一、引言火灾是一种突发事件,如果不能及时发现和处理,可能会造成巨大的人员伤亡和财产损失。
而火灾预警系统则是通过各种传感器和设备,实时监测环境中的火灾风险,及早发现火灾迹象,通过声光报警等手段,提醒人们采取适当的措施来避免火灾的发生。
二、传感器火灾预警系统的核心是传感器,常见的传感器包括烟感传感器、温感传感器、可燃气体传感器等。
这些传感器安装在不同的房间或者区域,并通过信号传输装置与控制中心相连。
1. 烟感传感器烟感传感器是用于监测空气中的烟雾浓度的设备。
当烟雾浓度超过一定阈值时,烟感传感器就会发送信号给控制中心,触发火灾预警系统。
2. 温感传感器温感传感器是用于监测空气温度的设备。
火灾发生时,空气温度会急剧上升,温感传感器通过对温度的测量,一旦温度超过设定值,就会产生报警信号。
3. 可燃气体传感器可燃气体传感器主要用于监测可燃气体浓度,如天然气、液化气等。
当可燃气体浓度超过安全阈值时,传感器会向控制中心发送报警信号,提醒人们可能存在火灾隐患。
三、控制中心控制中心是火灾预警系统的核心,负责接收传感器传输的信号,并进行数据分析和判断,一旦发现火灾预警信号,立即启动相应的报警措施。
1. 数据分析控制中心接收到传感器传输的数据后,会对数据进行实时分析和处理。
通过对不同传感器数据的综合分析,可以判断出火灾的发生概率和严重程度。
2. 报警措施一旦控制中心确定存在火灾风险,它会触发系统内置的声光报警装置。
这些报警装置通常包括警报器、闪光灯等,可以在火灾发生时及时提醒人们采取逃生措施。
四、通信网络现代的火灾预警系统通常采用无线通信技术,将传感器和控制中心相连接。
这种通信网络可以提供实时的数据传输,保证火灾预警系统的灵敏度和运行可靠性。
1. 无线通信技术无线通信技术可以使传感器和控制中心之间的距离更远,减少布线的限制。
火灾自动报警系统工作原理
火灾自动报警系统工作原理火灾自动报警系统是建筑物安全设备中的一种重要设备,它能够自动监测火情并发送报警信号,是防止火灾发生和减少火灾损失的关键措施。
本文将介绍火灾自动报警系统的工作原理及其组成部分。
一、火灾自动报警系统的工作原理火灾自动报警系统的工作原理是基于感应器监测烟雾、温度等火警现象,然后将监测到的信息传送给控制器,控制器解析数据后在第一时间向数码显示屏和声光报警器等设备发送报警信号,在这个过程中系统还会启动水泵和水管,喷洒灭火剂以灭火。
重点分析:1. 感应器感应器是火灾自动报警系统中最重要的组成部分,由烟感、温感、气感、光感等感应器构成。
烟感传感器可以侦测室内烟雾情况,是最常用的感应器之一。
温感传感器能够检测空气或物体表面的温度,当环境温度达到一定程度时能够及时发出警报,尽早发现火源。
气感传感器则是能够检测室内气体的浓度,特别是可燃气体浓度,当可燃气体浓度达到一定程度时便能够发出警报。
光感传感器能够检测特定光源的亮度和发光时刻,通常被用于检测闪光灯在黑暗中的闪光等。
2. 控制器控制器是火灾自动报警系统中组成的一个关键部分,起到控制系统的作用,主要功能是接收感应器信息,并通过解析来评估火灾的危险级别和位置,并将报警信号发送至报警设备,让人们能够及时介入灭火。
3. 显示屏数字显示屏是火灾自动报警系统中的重要组件,能够显示当前的火灾状况,包括火灾的发生位置、危险级别等信息,让有关部门能够在最短时间内了解情况,以便采取合适的措施。
4. 声光报警器声光报警器是火灾自动报警系统中需要用到的另外一种设备,它可以通过发出持续或间歇的警报声和闪光的方式,以吸引人们的注意,通知人们逃离现场。
声光报警器分为手动和自动两种,手动报警器需要人工触发,自动报警器则是从感应器获取情况后自动触发。
5. 灭火系统灭火系统是火灾自动报警系统的重要部分之一,其主要目的是将自动消防系统保质,尽可能减少火灾损失。
灭火系统可分类为干式、半干式、湿式、泡沫等几种类型,具体的选择取决于场所的规模和特点等。
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现代化科技尚未发展到今天这个阶段之前,人们在生产、生活、科研等方面所采取的一种火灾预警机制。
随着人类对自然规律的认知日益加深,消防工作逐渐由简单的灭火行为向预防和预警的方向发展,而极早期火灾报警系统就是其中一个比较重要的环节。
在古代,农村地区的民居多采用竹、木等天然材料建造,因此火灾的发生频率非常高。
当一旦发生火灾时,一般情况下是由邻居发现并通知其他居民前来救火,但是这种方式的效率非常低。
于是人们就开始探索一些更加高效的方法,来提高火灾的预防和预警效果。
最早的火灾预警机制是烽火台,这种机制源于古代军事防御,主要是为了预警外敌入侵。
随着时间的推移,人们发现这种方法非常适用于火灾预防和预警。
但是由于烽火台需要消耗大量的人力、物力和财力,很快就被放弃了。
在烽火台的基础上,人们开始发明更加高效的火灾预警机制。
其中最早的是水钟报警系统,主要是利用水钟的积水量来通知居民火源的方向和距离。
这种方法非常方便,但是其使用范围和作用范围都非常有限,只能在小规模的地区内使用。
除了水钟报警系统之外,人们还发明了一种叫做“蜘蛛网”报警系统。
这种系统主要是在房屋外挂上细长的蜘蛛网,在网上加装若干个器物,比如铜钟、铁鼓或是木板等等,这些器物都是与居民平时打交道的工具或日用品。
当有火灾发生时,熏烟会迅速作用于周围的器物,把这些器物碰撞出发出声响,告知居民火源的方向和距离。
虽然蜘蛛网报警系统也有一定的作用,但其效率和可靠性都远不及现代化的火灾预警系统。
在归纳总结上述方法的过程中,人们发现这些方法都有一个共性,就是火源的预警都是通过声音或视觉来实现的。
因此,人们开始思考能否利用更为先进的技术手段来提升火灾预警的效率。
于是,人类社会逐渐进入了现代化消防的阶段。
到了今天,如今的火灾报警系统采用的是高科技和数字化的手段,如感烟、感温探头、温度传感器以及消防声光控制器等。
这些技术手段不仅提高了火灾预警的精准度和速度,而且便于消防工作人员对火灾现场进行实时监控和指挥。
火灾自动报警系统的构成及工作原理
③具有分布智能的高级火灾报警控制器。其所连接的探测器内置CPU芯片,可以完成一系列的智能算法,并把经过 处理后的信号发送给报警控制器。
(3)按机械结构形式可分为:
①壁挂式火灾报警控制器
②立柜式火灾报警控制器
③琴台式火灾报警控制器
2:火灾发生过程的规律
要快速准确的实现火灾探测,必须对火灾燃烧过程的规律进行细致的研究。火灾本质上是一种特定的物质燃烧过程,它遵循物质燃烧的基本规律。燃烧过程是一种物质和能量转换的化学、物理过程,随着这个转换过程,会产生各种现象:如燃烧气体、烟雾、热和火焰等,它们分别具有以下特点。
因此,火灾探测器一般由敏感元件/传感器、处理单元和判断及指示电路组成,其中敏感元件/传感器可以对一个或几个火灾参量起监视作用,作出有效响应,然后经过电子或机械方式进行处理,并转化为电信号,由火灾探测器对处理后的信号直接作判断报警后再传输给火灾报警控制器的为开关量报警信号,此类探测器为开关量探测器。处理后的信号以模拟值形式传输给火灾报警控制器的为模拟量信号,此类探测器为模拟量探测器。而内置CPU的探测器自己本身即可作出火灾判定,其内置有火灾试验数据,并同报警控制器完成信息交换,此类探测器为分布智能型探测器。
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第三阶段
光电
火焰
离子
第四阶段 水喷淋
烟雾浓度
时间
55
主动抽气式空气采样 激光型烟雾探测系统
VESDA
56
威士达探测范围
初始阶段
阴燃阶段
威士达 LaserPLUS™
可火焰探测 线性光束
水喷淋
光电感烟
感温
离子感烟
火灾强度
0.005%
时间
警告
行动
57
火警1
20%
火警 2
威士达 VESDA 应用不断发展
……When Performance Counts
空中 交通控制
古代 建筑
发电厂
生产线
大厅
剧院
控制室
电信 办公室
冷库
洁净室 机房 计算室
电缆
仓库 EDP室 开关室 隧道
食品 工业
自动 扶梯
飞行 模拟中心
近海 平台
档案馆 监狱
58
VESDA空气 采样管网
spread of fire • Adaptive Scan Threshold
LaserPLUS 系列探测器
26
LaserPLUS 系列探测器
27
VESDA 主机
• 结构精巧紧凑
• 模块化设计
• 采样管网连接简 单
• 免除误报
225 mm
350 mm
28
探测器主机
带火警及工作正常 指示灯的面板
manifold
采样管 Air Sampling Pipes
进气管 Inlet Manifold with
Individual Flow Sensors
处理卡 Processor Card
二级过滤器 2 Stage Air Filter
排气 Exhaust Air
15
气泵 Aspirator
高效抽气泵
安装实例
……When Performance Counts
59
烧毁的电源模块
……When Performance Counts
VESDA
LaserPLUS
88
VESDA
LaserPLUS
VESDA
LaserPLUS
HLI
To BMS
VESDA
LaserPLUS
PC Link
VESDA
LaserPLUS
VESDA
LaserPLUS
HLI
VESDA
LaserPLUS
PC Link
To FIP
88
88
88
Modem PSTN Modem
• 白天/夜间 • 周末和假日 • 18,000 个历史事件纪录 FIFO. • 自适应环境能力,自动设定报警预置
37
19’ 机架及远端部件
• 根据用户需要组合
• 节省不必要的设备 • 200多种组合方法
38
VESDA 高级接口 (HLI)
39
VESDAnet 威士达网络
• VESDA网的灵活性和冗余设计
探测器
被分层的 烟雾
45
开敞高大空间
LaserPLUSTM
工作在多尘的环境中
用户要求
先进性、可靠性 最少的维护 无人值守 远距离监控
47
过去的通信设施
48
现代化的通信设施
49
通信机房消防报警要求的特殊性
• 通讯设备集成化程度越来越高,功能更全,体积更 小,造价更加昂贵,更加需要保护。
• 通风及空调设备的采用,对火灾产生的温度起到冷 却作用,对烟雾起到了稀释作用,需要高灵敏度。
52
AT&T 的结论
离子探测器未能探测到阴燃火(PVC) 光电探测器未能探测到快速燃烧的火
(纸张、木材) 增加通风速率时,光电、离子和光束探测
系统在响应时间上产生相反的影响 增加通风速率时, 对空气采样系统没有
什么影响
53
AT&T的结论
在所有的探测系统中,空气采样系统提供了最 早的探测时间
LaserPLUS constructs a 3D stereographic view
• from two carefully selected perspective's • based on established knowledge and extensive research • detecting scattered light from a volume
微处理器控制抽气泵转速 24 V无刷直流马达 独特设计: 高气流、低功耗、低噪声
空气入口
16
气流管理
主终端板
过滤器
多管气流 入口
抽气泵
探测器底盘和采样管入口
气流监测
1 23 4
连接4条采样管
分别监测4 条采样 管气流
19
过滤器和抽气泵
抽气泵压差 400Pa. 转速可调 3000 to 4200 rpm
紧急故障的指示灯
LED 故障指示灯 •探测器 •过滤器 •气流 •电源 •区域 •系统
编程器
• 高清晰度图形背光式液晶显示 • 一个编程器就能支持整个探测
器网络
• 多级安全密码 • 菜单用户界面 • 交互式编程 • 对网络中所有探测器
VESDA
进行控制
编程模块
• 交互式 LCD 显示 • 可编程密码进入 • 三级进入密码 • 可对100个区域进行编程操作 • 参照探测器 • 灵敏度可调
主动抽气式空气采样 激光型烟雾探测系统
1
名词解释
吸气式火灾感烟报警系统
是由空气采样管网和报警器及显示控制 单元组成,通过分布在防护区的采样管 网上的采样孔,将空气样品抽吸到报警 器内进行分析,并显示出防护区的烟雾
含量和报警、故障状态的系统。
VESDA
3
名词解释
什么是VESDA Very Early SMOKE DETECT APPARATUS
LaserPLUS - 激光安全性
• 威士达所采用的激光器是一种低功率激光器,它完全 被密封在探测腔体内, 被归类为安全型产品(一类激
光产品)
• 它符合下列激光安全标准:
国家
激光标准 类型
• 澳大利亚 AS 2211
安全
• 美国 及 FDA Rules ..
加拿大 CFR1040.10/11 安全
• 采用退役的交换机房 • 目的--对现有的技术进行测试
• 离子, 光电, 光束, 空气采样, HCl
• 24 种小型测试火 (0.75-1.0KW)
• 阴燃火和明火 • 700 平方米房间 - 4 米高顶棚 • 测试面积 120 平方米 • 空调(HVAC)开启或关闭的条件下进行测试
51
AT & T 烟雾探测实验现场
激光室
光信号经过处理 器卡转换成表示 烟雾含量的光柱 图
空气样品经过 抽气泵送入 激光腔
双级过滤器
空气样品被高稳定的 激光源所照射
灰尘被过滤掉
抽气泵
11
The LaserPLUS Detector Chamber
Solution.… 三维立体图象
• to take a 3D view of the scattered light
• 火警1总在顶部
• 多功能数码管显示 灵敏度、当前烟雾值、 区号、首次报警分区
• 综合故障LED显示
• 紧急故障/维护故障
• 内置讯响器
显示模块
多用途 LED 显示 •灵敏度 •当前烟雾值 •区号 •首次报警分区
报警预置及光柱图显 示
按键 • 静音 • 复位 • 方式 • 隔离
35
4 级报警 • 警告 • 行动 • 火警 1 • 火警 2
8
VEDSA LaserPLUS内部
• 部件装配
• 安装盒 • 底盘总成 • 前面板
9
空气采样系统如何工作
采样孔 细节
空气样品被抽气泵 经采样管抽进探测器中
采样孔
采样管
空气样品 威士达激光加强型探测器
10
威士达探测器工作原理
空Air气en进ter入de探tec测tor器
显示器
多管进气口
超净空气用于保持 激光部件表面清洁
编程器模块
显示模块
过滤器
29
30
New Fire Alarm Control Panel – PROACTIV
新系统采用集成了VESDA的PROACTIV消防报警控制器
31
威士达消防管理系统
32
威士达(空气采样+传统)综合本地网络
33
显示器
• 四级报警阈值
• 警告,行动,火警1,火警2
• 20 段光柱图 • 报警阈值指示
7
系统 概 况 (System Overview)
空气采样式烟雾探测 The five essential components
系统的5个基本部分 of aspirating smoke detection
• 采样管 • 抽气泵 • 过滤器 • 探测器部件 • 控制部分
Pipe Aspirator Filter Detector Head Controls
光散射原理
13
二级过滤器
第一级将粉尘和 脏物滤掉
第二级滤掉空气 中所有小于 0.3 微米的悬浮粒子
洁净空气出口
烟雾样品到 探测器
空气样品入口.
14
探头工作流程 Detector Operation
显示器Display
空气样品
洁净空气Clean Air Bleed
Sample Air
排到进气管