空气采样探测器设计方案
XTRALIS ICAM(爱肯)空气采样式极早期烟雾探测设备数据手册
工作条件: 温度:-10到60°C(14到140°F) 湿度:相对湿度10到95%(非冷凝)
采样管尺寸: 外径:25毫米
采样管网: 区域:1个防火区域 管长:2x100米(2x328英尺)
报警灵敏度范围: 0.001%-20%遮光率/米 (0.0003%-6.10%遮光率/英尺)
-- 对于VdS安装,为2000平方米 (21500平方英尺)
-- 对于ULห้องสมุดไป่ตู้装,为850平方米(9150平 方英尺)
项目/认证
• FM • UL • VdS • CFE • CE - EMC和CPD • EN54-20
-- A级(12孔/0.04%遮光率/米) -- B级(36孔/0.04%遮光率/米) -- C级(36孔/0.1%遮光率/米) 可使用ASPIRE2软件来决定所有配置的 分级。
IFT-P
特性
• 单区域 • 双管空气采样 • 0.001%-20%遮光率/米(0.0003%-6.10%
遮光率/英尺) • 4级报警-警告、行动、火警1、火警2 • 2x100米(2x328英尺)采样管 • 性能增强的吸气泵 • 以太网TCP/IP协议 • RS232和RS485 Modbus总线 • 可选的附加继电器输出 • 可选的4到20毫安模拟输出 • 覆盖面积最高可达:
164.5mm 208.5mm
44.0mm
中国区代理
深圳真如电气技术有限公司
深圳市福田区福民路北侧中央花园朝阳阁5B 邮编:518048 电话:(0755)8328 3397, (0755)8358 3397 传真:0755 8278 8467 网址:www.thusness.com.cn 邮箱:sales@thusness.com.cn
空气采样系统施工方案及技术措施
空气采样系统施工方案及技术措施1、概述在本工程配备有吸气式探测报警系统(空气采样系统),本章节重点针对吸气式探测器的施工工艺、线路的测试、施工技术措施、工程难点及对策着重阐述。
2、安装工艺流程图2.1、空气采样系统的电控线路布线应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。
整个消防系统需要敷设以下线路:网络线路:由双绞线及光纤线缆组成。
双绞线负责同一设备间监控区域的所有的联系;光纤线缆负责设备间之间网络的联接。
供电线路:24V直流供电线路,用于现场设备的供电。
(1)布线时,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定,对导线的种类、电压等级进行检查。
(2)在管内或线槽内的穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。
在穿线前,应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
(3)不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管或线槽的同一槽孔内。
(4)导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。
导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。
(5)敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,应作密封处理。
(6)管子入盒时,盒外侧应套锁母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒子的内外侧均应套锁母。
(7)在吊顶内、地板下敷设各类管路和线槽时,应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
(8)管线经过建筑物的变形缝处,应采取补偿措施导线跨越变形缝的两侧应固定,并留有适当余量。
(9)导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量电阻,其对地绝缘电阻不应小于20MΩ。
(10)保护电线的塑料管及其配件必须由阻燃材料制成,塑料管外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造厂标。
(11)塑料管不应敷设在高温和易受机械损伤的场所。
明配管在穿过楼板易受损伤的地方,应采用钢管保护。
2.2、空气采样管网的安装采样管网是系统的重要组成部分,管网的安装应在保证系统性能的前提下,重点保护建筑分为两种保护形式:单层保护、双层保护。
所谓单层保护即为没有闷顶的保护区域,直接将采样管固定于顶部结构,注意隐蔽美观考虑,采用标准活动层采样方式采样;双层保护是指某些保护区域顶部有闷顶,闷顶内部及活动层均需保护,采样管固定于闷顶内部结构顶梁或其他支柱上。
PM2.5空气质量检测仪的设计与制作
毕业设计(论文)任务书(2015届)2014年09月 22日目录一绪论 (1)1.1 前言 (1)1.2 选题背景 (1)1.3 国内外发展状态 (2)1.3.1 粉尘测量方法 (3)1.3.2 粉尘检测仪的性能及优点 (3)1.3.3 研究的意义 (4)1.4 本文主要工作 (4)二 PM2.5粉尘浓度测试仪设计系统 (4)2.1系统的功能和技术指标 (4)2.2 工作原理 (4)2.3 程序框图和流程图 (6)三 PM2.5粉尘测试仪系统硬件设计 (8)3.1 单片机部分硬件设计 (8)3.2 信号采集电路 (10)3.3 LED1602液晶屏显示电路 (11)3.4声光提醒报警电路 (12)3.5 智能换风机电路 (14)3.6 按键电路 (14)四 PM2.5粉尘测试仪系统软件设计 (15)4.1系统程序流程图 (15)4.2浓度参考值的键盘设定程序设计 (16)4.3信号采集部分的程序设计 (17)4.4蜂鸣器报警部分程序设计 (18)4.5 LED1602液晶显示部分的程序设计 (19)五 PM2.5粉尘检测仪的测试结果 (19)六结论 (21)七参考文献 (22)八附录一:系统程序 (23)九致谢 (29)前言随着社会的进步,工业化水平的提高,人们的生活和工作有了很多便利。
然而人们在享有方便生活和工作的同时,不得不面对由于对自然的不合理开发,对自然环境造成的野蛮污染,使生存环境越来越差的现实。
所以人类必须采取相应措施,合理利用开发自然资源,及大自然和睦相处。
进入21 世纪以来,环境问题越来越严重,而这及人们对生活质量要求的提高形成了矛盾,因此注重环境的保护问题已经慢慢步入了产业化。
人类要治理好环境问题,必须要做到“知己知彼”,在做好监控及检测的同时知道病灶所在然后对症下药,从而药到病除。
粉尘是空气质量的重要指标,所以粉尘的检测就很重要,因此粉尘检测仪成为环保监测部门及很多工矿企业的必备品。
室内空气监测方案设计
室内空气监测方案设计
二)影响采集效率的主要因素
• 2、根据污染物的理化性质选择吸收液、填充剂或各种滤料 • 用溶液吸收法采样,要选用对污染物溶解度大,或与污染物能迅速进行
化学反应的吸收液。 • 用滤料和填充柱采样法,要选用阻留率大,且易解吸下来的填充剂或滤
每个标准(检验方法)中都给出了采样体积和流量,根据采样 体积和流量计算出采样时间。
室内空气监测方案设计
2、布点的方法 ⑤室外对照采样点的设置
同一区域室外设1-2对照点;与原来室外大气监测点做对比。 注意:室内采样点的分布应在固定监测点的500m半径范围内。
室内空气监测方案设计
(一)采样点位的设置
分析:
• 检测机构依据《室内空气质量标准》对甲醛进行了采样检测分析,其 中第一次和第二次检测,因为房间封闭时间太长,中间未进行换气, 导致室内甲醛累积,导致检测结果不合格,检测数据难以反映正常的 室内空气质量。
• 按照标准要求,要先保证房间通风换气,然后再次将房间封闭12个小 时,才能进行采样检测。
绝对比较法:用标准气测定采样效率,采样效率K定义为:
K C1 100 % C0
• 其中:C1—实测浓度,C0—配制浓度 • 由于配制已知浓度标准气体有难度,因此实际应用受限制。
室内空气监测方案设计
相对比较法:配制一定浓度范围的待测气体,串联2-3个采样管采 集所配制的样品,采样效率K定Professional Resource Base of Indoor Environmental Inspection and Control Technology
室内空气监测方案设计
FMST空气管采样探测器
FMST-IF4和FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器的顶级产品 中外技术合作的结晶 可靠的极早期探测并预报火警,对于防止和减少生命财产损失是极为关键的。
通常使用的火灾探测报警系统因其灵敏度低、误报率高,仅使用于工业与民用建筑场所。
而对于一些重点防火场所、由于业务中断会造成重大损失的场所、不宜启动灭火设备的场所、传统探头无法使用的大面积高眺空间和强电磁场辐射的场所、需要有足够时间撤离人员的场所等,例如电信机房、发电厂、广播电视发射机房、变电所、配电室、计算机房、各种控制指挥中心、图书馆、博物馆、广电中心、会展中心、厂房、仓库、物流库等,传统探测器已不能满足要求。
针对这些工程需求,我公司多年前成功地开发出了高灵敏度低误报率的FMST 极早期空气采样烟雾探测系统。
F MST 系统能在如电信机房、计算机房和洁净室这样的干净环境中达到最高的灵敏度。
在这种应用中、它能对微小的烟雾迹象发出报警。
而在另一个极端,通过自动调节报警阈值,它亦是一种能够适用于肮脏环境中的高灵敏度系统。
FMST 系统能在火灾的萌芽阶段发布报警,使人们有充足的时间采取适当的动作,将火患消灭于初始,使您宝贵的财产获得更有效的保护,从而达到“备而不用,防而不消”的最高防火境界。
FMST-IF4吸气式感烟火灾探测报警器FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器FMST-IF4吸气式感烟火灾探测报警器主机上设四根采样管,FMST-MIC 吸气式感烟火灾探测报警器主机上设一根采样管道。
采样管道均为Φ25mmPVC 管,取样管上均Φ2mm -Φ3mm 开采样孔,主机内置抽气泵通过采样孔将现场空气抽到主机内,空气经过过滤后部分进入激光探过激光前向散射原理,收集烟雾粒子造成的散射光线,经过光敏元器件转成脉冲信号,通过计数得到代表烟雾浓度的电参数,从而诊断火灾烟雾。
激光探测腔是FMST-IF4、FMST-MIC(以下统称FMST)吸气式感烟火灾探测报警器的核心部件。
5-空气采样系统施工方案
5-空气采样系统施工方案1.9.3.1施工工艺(1)设计图纸是施工的基本技术依据,为正确指导施工,应坚持按图施工的原则。
由于现场条件及需求的变化,需要对图纸进行变更时,必须由专业设计人员作出变更设计,采样管网设置变更,还需出具变更验证报告。
(2)考虑到在施工过程当中,管网的布置,采样点的设置,设备的选用,安装均有可能发生变更,与原设计产生偏差,故应提交相应的资料和文件,确保在管网施工完成后,调试工作可以顺利地进行。
1.9.3.2(1)、施工要求参考现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB的相关规定,吸气式烟雾探测火灾报警系统所采用的信号线,电源线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
当额定工作电压不超过50V时,选用导线的电压等级不应低于交流450V。
(2)、在一般环境下,吸气式烟雾探测火灾报警系统的采样管及其配件只要使用达到难燃要求的PVC、ABS塑料管即可满足要求;但在如监狱、电厂、仓库等特殊应用环境下,则需使用金属管如:镀锌钢管、铜管等,以保证采样管道对强度的要求。
对于长度较长,且干扰较多的场所,信号电缆应采用屏蔽双绞线,且信号线长度应满足设备节点间通讯距离的相关限制.避免由于电缆长度超长,从而导致信号过渡衰减,影响系统的正常通讯。
(3)、采样管网为吸气式烟雾探测火灾报警系统的重要组成部分,其规格,强度,质量将影响系统的探测效果,在实际应用中应严格遵守。
(4)、在吸气式烟雾探测火灾报警系统中,设置在采样管上的采样孔将起到采集空气样品的作用,为了使采样管上所有的采样孔能够获得最高的探测性能,同时保证不同采样孔之间的探测性能大体相同,可以利用吸气式烟雾探测火灾报警设备生产商提供的专用管网系统验证软件加以评估,以此作为采样孔直径的确定依据。
(5)、在标准采样方式下,采样管的末端需要开孔,通过调节末端开孔的大小,可以调节空气样品在采样管网中的传输速度.末端孔越大,烟雾样品到达探测器的时间就相对越短。
空气质量测量施工方案
空气质量测量施工方案一、背景介绍随着环境污染日益严重,空气质量测量成为了一项重要的工作。
本文旨在制定一套空气质量测量施工方案,以确保测量的准确性和科学性。
二、测量设备准备为了有效地进行空气质量测量,需要准备以下设备:1. 空气质量监测仪器:包括空气质量传感器、测量仪器等,确保设备的准确性和可靠性。
2. 数据记录设备:用于实时记录和存储测量数据,包括计算机、数据采集器等。
3. 标准气体供应系统:用于校准和验证测量设备,确保测量结果的准确性和可比性。
4. 采样工具:用于采集不同位置和高度的空气样品,确保测量覆盖面广泛。
三、测量点位选择合理选择测量点位对于获取准确的空气质量数据非常重要。
应考虑以下因素:1. 地理位置:选择代表性的地区进行空气质量测量,包括城市中心、工业区、居民区等。
2. 污染源分布:重点关注潜在的污染源,如化工厂、交通干道等。
3. 环境因素:选择在不同季节、不同气象条件下进行测量,以获取全面的数据。
四、测量方法和频率1. 实时测量:使用空气质量监测仪器进行实时测量,记录空气中的主要污染物浓度。
测量频率应根据需要进行调整,以确保结果的准确性。
2. 采样分析:定期采集空气样品进行实验室分析,以获取更详细的空气污染物种类和浓度信息。
频率可根据实际情况灵活确定。
3. 校准和验证:定期进行设备的校准和验证,确保测量结果的可靠性和准确性。
五、数据处理和分析1. 数据记录:使用数据记录设备对测量数据进行实时记录和存储,确保数据的完整性和一致性。
2. 数据分析:根据测量结果进行数据分析,得出空气质量状况评估,包括主要污染物浓度、污染源分布等信息。
3. 报告撰写:根据数据分析结果撰写详细的测量报告,包括测量方法、结果和建议,以便相关部门进行环境污染治理和改善。
六、风险管理和安全措施1. 安全培训:组织参与测量工作的人员进行相关安全知识培训,确保他们了解和遵守安全规程。
2. 个人防护:参与测量工作的人员应佩戴适当的个人防护装备,如口罩、手套等。
JTY-BK701系列空气采样早期烟雾探测系统手册
JTY-BK701系列空气采样式感烟火灾探测系统应用设计手册Design & Application GuideAir Sampling Smoke DetectorJTY- BK701 Series西安博康电子有限公司XI’AN BOKANG ELECTRIC CO., LTD目录第1章空气采样式感烟火灾探测系统 (2)1.1空气采样式感烟火灾探测系统简介 (2)1.2系统组成和工作原理 (2)1.3主要特点 (3)1.4系统的使用场所 (4)1.5保护对象和设置的部位 (5)第2章空气采样式感烟火灾探测系统设计 (6)2.1设计总则 (6)2.2一般规定 (6)2.3系统的设计要求 (7)第3章标准管道采样设计 (8)3.1概述 (8)3.2标准采样管道设计一般规定 (9)3.3标准管道采样具体方式 (9)第4章毛细管采样设计 (11)4.1概述 (11)4.2毛细管采样的一般规定 (11)4.3毛细管采样的具体方式 (12)第5章回风式采样设计 (15)5.1概述 (15)5.2回风管道采样 (15)5.3回风格栅采样 (16)第6章采样管网设计 (17)6.1采样方法选择 (17)6.2采样网络绘图 (18)6.3应用格栅装置盖图 (18)第7章采样网络部件介绍 (18)7.1采样管和部件 (19)7.2远端采样部件 (20)7.3固定配件 (21)第8章空气采样式感烟火灾探测系统施工 (21)8.1一般规定 (21)8.2施工要求 (21)第9章产品应用说明 (24)9.1概述 (24)9.2主要特点 (25)9.3主要技术参数 (25)9.4外形结构、安装与布线 (26)9.5产品应用举例 (30)附录术语 (32)灵敏度的注释 (34)第1章空气采样式感烟火灾探测系统1.1 空气采样式感烟火灾探测系统简介空气采样式感烟火灾探测系统最初的设计目的在于保护计算机房和电气开关柜内那些价值昂贵的设备。
空气采样烟雾探测器工作原理及应用
空气采样烟雾探测器工作原理及应用空气采样烟雾探测器是一种常见的火灾探测设备,其工作原理是通过空气采样技术来收集周围环境中的气体样品,并且通过分析样品中的气体成分来检测是否有烟雾形成。
本文将会详细介绍空气采样烟雾探测器的工作原理以及应用。
一、工作原理1.1 空气采样空气采样是空气采样烟雾探测器的核心技术,它通过将空气经过探头中的过滤器和气体采样设备,将周围环境中的空气收集到采样管内。
在收集空气的同时,也会随着空气进入采样管内的是周围环境中的烟雾颗粒和气体成分。
1.2 分析气体成分采样管中的气体成分可以通过颗粒计数器和光敏探测器来测量,颗粒计数器可以对烟雾中烟颗粒的数量进行计数,光敏探测器可以检测到烟雾中的光线变化,从而发出警报。
1.3 发出警报当探测器发现烟雾时,它会立即向消防控制室和其他预先设定的区域发送警报信号,同时触发火灾报警系统,使救援人员得以及时对火灾进行应对尽快消除火势。
二、应用2.1 工厂和商店空气采样烟雾探测器广泛应用于各种类型的企业和建筑,特别是工厂、商店和购物中心等人群密集场所,因为大量的物品堆积可能会成为易燃物质并且都有可能引发火灾。
2.2 公共场所空气采样烟雾探测器还被安装在住宅楼、学校、医院、电影院和酒店等人员密集的公共场所,以保障人员的生命安全,发现火灾情况能够做到及时报警和迅速撤离人员以防止因火灾造成的伤亡。
2.3 车间和仓库对于一些生产车间和仓库,空气采样烟雾探测器能够对仓库货物和生产车间的设备进行保护,发现异常情况及时侦测并及时报警,做到及时的出火现场。
三、总结空气采样烟雾探测器作为常见的火灾探测设备在人员密集场所、车间和仓库等场所是必不可少的,它能够及时准确地发现火灾发生,发出警报并实现迅速撤离人员等安全措施,保障人员的生命安全。
随着科学技术的不断发展,空气采样烟雾探测器的工作原理和应用领域将更加普及。
空气检测仪器仪表开发生产方案(一)
空气检测仪器仪表开发生产方案一、实施背景随着中国经济的快速发展和城市化进程的加速,空气污染问题日益严重。
为了有效监控和治理空气污染,开发生产精确、高效的空气检测仪器仪表成为当务之急。
此方案旨在从产业结构改革的角度,阐述空气检测仪器仪表开发生产的具体内容、实施步骤、预期效果及改进方向。
二、工作原理空气检测仪器仪表主要基于先进的传感器技术、数据分析和物联网技术。
具体工作原理如下:1.传感器技术:采用高精度的气体传感器,能够敏感地捕捉空气中的多种有害气体,如二氧化硫、氮氧化物、臭氧等。
2.数据分析和处理:通过内置的微处理器和算法,对传感器数据进行实时分析,计算出各种污染物的浓度。
3.物联网技术:借助物联网,将各个监测点的数据实时上传至云端,实现数据的远程监控和管理。
三、实施计划步骤1.研发阶段:进行技术预研,设计产品方案,开发传感器、算法和数据处理技术。
2.样品制作与测试:制作原型机,进行实地测试,根据测试结果优化产品。
3.中试阶段:在小规模生产线上进行产品试制,验证产品的可量产性。
4.量产准备:制定生产流程,培训生产人员,准备生产设备。
5.量产阶段:按照预定的生产计划,进行大规模生产。
6.市场推广:与销售渠道合作,进行市场推广和销售。
四、适用范围本产品适用于以下场所:1.工业园区:监测园区内的空气质量,为工业生产提供数据支持。
2.城市环境监测站:提供实时、准确的空气质量数据,为政府决策提供依据。
3.家庭和办公室:用于家庭和办公室的空气质量监测,保障健康呼吸。
4.科研机构:为科研人员提供精确的气体浓度数据,用于空气污染研究。
五、创新要点1.集成化设计:将多种功能集成在一个设备中,使产品更为紧凑、便携。
2.高精度传感器:采用最新的纳米级传感器技术,提高气体检测的准确性。
3.云端数据管理:借助物联网技术,实现数据的实时上传和远程监控。
4.自适应算法:根据环境因素自动调整算法参数,提高数据准确性。
5.智能预警:设备能够根据空气质量数据自动发出预警信号,提醒用户采取措施。
FMST设计手册
FMST空气采样式极早期火灾预警系统设计手册北京合志天成消防设备有限公司目录第一章FMST空气采样式感烟火灾探测报警系统介绍一.系统概述FMST空气采样式感烟火灾探测报警器是一种空气采样式火灾预警系统。
它采用独特的激光前向散射技术和当代最先进的人工神经网络技术,能准确可靠地探测出潜在火患。
与其它消防系统相比有许多优点:主动吸气式采样、灵敏度极高、误报率极低、真正的人工智能技术等。
FMST的设计思路是在火灾的初级阶段(过热、阴燃、或低温热辐射和气溶胶生成阶段)的探测与报警,由于其高灵敏度以及主动采集空气的特点,报警时间要比传统的火灾探测系统提早数个小时,在火灾的初期即可发现进而消除火灾隐患,使损失降到最小。
FMST探测报警器可作为独立的探测系统使用,也可以同时连接到其他火灾报警控制系统上。
该系统已通过国家消防电子产品监督检验中心检验,各项技术性能均满足国家标准GB4717-2005的技术要求。
中国电信、中国移动公司批准入围的唯一国内品牌。
公安部推荐使用的产品。
已通过军队入网许可。
FMST已通过了ISO9001国际质量体系认证,能够为用户提供完善的售后服务保证体系。
二.工作原理FMST系统包括探测器和采样管网。
探测器由吸气泵、过滤器、激光腔、控制电路、显示模块、编程模块等组成。
吸气泵通过PVC采样管或金属管组成的采样管网从被保护区内连续采集空气样品送入探测器。
空气样品经过滤器组件滤去灰尘颗粒后进入激光腔,在激光腔内利用激光照射空气样品,其中烟雾粒子所造成的散射光被接收器接收。
接收器将光信号转换成电信号后送到探测器的控制电路,通过波形识别电路除去噪声和巨型脉冲后,用粒子统计技术对余下的脉冲计数,有效测量出单位时间内的烟雾颗粒并在转换成烟雾浓度值。
该数值以可视发光图条的方式显示在显示模块上,指示保护区域内的烟雾浓度,并根据烟雾浓度和预设的报警阈值产生相应的报警信号。
工作原理图FMST系统具备四级报警显示以及输出功能。
空气监测站的自动化监测系统设计
空气监测站的自动化监测系统设计在现代城市中,环境污染成为了一个严重的问题,其中空气质量是
人们普遍关注的焦点之一。
为了及时监测空气质量并采取必要的措施,空气监测站的自动化监测系统设计显得尤为重要。
自动化监测系统的设计需要考虑到多个方面,包括传感器选择、数
据采集与处理、远程监控和报警系统等。
首先,选择合适的传感器是
确保监测数据准确性的关键。
针对不同的污染物,如PM2.5、PM10、
二氧化硫、一氧化碳等,需要选择相应的传感器,并保证其灵敏度和
稳定性。
其次,数据采集与处理是自动化监测系统的核心部分。
通过传感器
实时采集到的数据需要经过处理和分析,得出空气质量指数(AQI)等关键参数,并将数据上传至数据库或云平台进行存储和管理。
为了提
高数据处理效率,可以采用嵌入式系统或微控制器来实现数据的实时
采集和处理。
此外,远程监控和报警系统能够及时反馈监测数据并发出预警信息,帮助相关部门及时采取应对措施。
通过网络连接,监测站的数据可以
实现远程监控,监测站工作人员或相关部门可以随时查看监测数据和
系统运行状态。
当监测数据超过预设阈值时,系统能够自动发出报警
信息,提醒相关人员及时处理。
综上所述,空气监测站的自动化监测系统设计应综合考虑传感器选择、数据采集与处理、远程监控和报警系统等多个方面,以实现对空
气质量的准确监测和及时预警,为城市环境保护提供有力支持。
一种新型可移动式空气质量检测仪的设计与制作
一种新型可移动式空气质量检测仪的设计与制作为了在有毒气体存在等特殊场合实现空气质量的自动监测,设计了一款新型可移动式空气质量监测仪。
其具有体积小,移动方便的特点。
并能利光伏发电,节能环保。
同时配备飞行器,必要时能进行立面操作。
标签:空气质量检测;报警器;无碳小车1 前言大气污染问题是世界环境问题,世界卫生组织发表的报告显示,无论是美、英等发达国家还是像中国这样的发展中国家,这些国家大部分地区均在不同程度上遭受到颗粒物和臭氧对人类健康的影响。
面对当前重工业的发展、化石燃料的燃烧以及汽车尾气的排放等所带来的大气污染问题,我国采取了一系列的防治空气污染措施而在这一系列的措施中最为首要的环节为对环境空气质量进行监测。
目前全国各大城市都在互联网上建立了空气质量实时发布平台,但其发布的数据均为全国各城市的空气质量检测数据,各个城市都是定点监测,且每个城市的监测点数量少、实时性较小、空间局限性较大,因此新型可移动空气质量检测仪的设计与研发具有重大意义。
2 本设计的定位虽然我国在搜救方面有了很大的突破,然而在某些爆炸后的工厂中,因为不清楚室内的情况,消防人员和专家贸然进入可能会存在二次爆炸的危险,因此为了解决上述问题,我们设计一种新型的仪器,需满足如下条件:该仪器可灵敏的进行自动寻迹避障;该设备应具有无限输出功能,使其能将状况实时数据回传;该设备体积适中,方便出入各类场地。
此款可移动式空气质量检测仪除了能测温度和湿度,还能测量液化气、一些烷烃、一氧化碳、二氧化硫、酒精、氢气、烟雾等。
比如有毒气体泄露的情况下,或在爆炸后的工厂中,因为不清楚室内情况,消防人员和测量专家冒然进入会存在生命危险。
这个时候,就可以让小车先行进入,将该区域的有害气体成分和浓度检测出来,并利用无线装置向外传送,由于小车具有智能避障的特点,可以在里面自由探测。
同时,小车具有寻光传感器,可以探测到具体火源位置,帮助消防员尽快控制火势。
3 具体设计可移动式质量检测仪以无碳小车为载体进行移动。
抽气式空气采样烟雾探测系统设计施工
抽气式空气采样烟雾探测系统设计施工摘要:通过对抽气式空气采样烟雾探测系统特征分析,给出此系统的设计施工方案,为空气采样烟雾探测系统的设计施工提供可靠依据。
关键词:感烟探测;系统设计;管网形式;采样方式;管网施工1. 抽气式空气采样烟雾探测系统抽气式空气采样烟雾探测报警系统是一种新型的火灾报警系统,它可以解决普通感烟探测器无法解决的大空间感烟探测问题、在肮脏环境中误报等问题,在不可见烟阶段对火灾进行超早期火灾探测。
1. 1 定义国际上将空气采样式烟雾火灾探测器定义为:通过管道抽取被保护空间的空气样本到中心检测室,以监视被保护空间内烟雾存在与否的火灾探测器。
该探测器能够通过测试空气样本了解烟雾的浓度,并根据预先确定的阈值给出相应的报警信号。
1. 2 系统主要特点(1)灵敏度高(比传统的高1000 倍),激光散射测量方法精确,探测范围宽;(2)主动、连续抽取空气样品进行探测;(3)采用灰尘识别技术,用三层滤网装置,将非烟雾的灰尘等污染物在进气口就滤除掉;(4)具有智能和组网功能,抗干扰能力强;(5)多点采样形式;(6)安装调试简便且维护量小。
1. 3 工作原理空气采样系统的工作原理是利用光散射技术对空气中的烟粒子进行探测。
通过分布在防护区的采样管网,将空气样品抽取到探测器内进行分析,并显示出防护区的烟雾含量。
当其达到各级报警阈值时,发出相应的报警信号,而报警阈值是根据环境的要求设定的。
测得的信号,经“人工神经网络”微处理器处理后,与预先设定的报警阈值比较。
如达到某一报警值,则在显示器上给出相应的报警信号。
1.4 应用范围1. 洁净厂房、通讯机房、多媒体数据库等有空调通风的环境;2. 机场、会展中心、演播大厅、体育馆等开敞的高大空间(如大于12 米的高大空间)3. 发电机组、高压柜等干扰大的防爆、强电磁、强辐射的特殊场合;4. 档案馆、图书馆、博物馆等禁烟区域;5. 古建筑、装修豪华场所等外观不容破坏的地方;6. 医院、车站、学校、监狱等需要保证有足够时间撤离人员的场所。
空气采样探测器设计方案
空⽓采样探测器设计⽅案空⽓采样探测器设计⽅案极早期主动式空⽓采样感烟探测系统技术⽅案⼀、项⽬概述本项⽬为暗室⼯程新建项⽬~单层⾼度20⽶以上~考虑到防⽕要求~因空间⾼~不宜采⽤普通点型⽕灾探测设备~为达到暗室⾼⼤空间的⽕灾防护能⼒~最⼤限度的减少~避免⽕灾隐患~确保整个⽕车站正常运营状态。
我⽅采⽤了澳⼤利亚Vision⽣产的极早期主动式空⽓采样感烟探测系统VESDA对⼤楼⽕灾系统进⾏监控。
利⽤VESDA系统先进的探测技术~卓越的探测性能对⾼⼤空间提供可靠的保障。
系统主要由安装在现场的VESDA标准型探测器和设置在主站房⼀层消防控制室的集中监控微机组成。
整个系统连接成⼀个⽹络~可以通过监控微机对全部前端探测器进⾏编程~监控和维护等⼯作。
⼆、⽅案设计依据本⽅案在设计过程中依据了下列相关⽂件, 《⽕灾⾃动报警系统设计规范,GB50116,98,》, 《⽕灾⾃动报警系统施⼯及验收规范,GB 50166,92,》, 《⽕灾报警器通⽤技术条件,GB4717,1993,》, 《消防联动控制设备通⽤技术条件 GB16806,1997》, 《VESDA System Design Manual Version 2.2》,Vision公司设计⼿册,, 《VESDA设计规范2002》,北京华脉⾦威公司企业标准,, 《VESDA施⼯及验收规范2002》,北京华脉⾦威公司企业标准,三、 VESDA产品功能及介绍3.1. 综述VESDA——VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS~中⽂翻译为:极早期的烟雾探测设备~这是根据产品的功能⽽起的名字。
⽽根据其原理特点~也称其为主动吸⽓式或采样式烟雾探测器。
澳⼤利亚Vision公司⽣产的VESDA的第⼀代产品早在七⼗年代就已研制出来了。
在1983年就已开始推向全球~并被⼴泛采⽤。
VESDA以其先进的技术和完善的品质享有最⾼声誉~成为保障⾼价值财产和重要设备设施安全的第⼀选择。
一种火灾监测空气采样装置的制作方法
一种火灾监测空气采样装置的制作方法摘要本文介绍一种用于火灾监测的空气采样装置的制作方法。
该装置能够实时采集火灾现场的空气样本,并通过特定的分析方法对样本中的有害气体进行检测与监测。
本文详细描述了装置的组成部分、制作过程以及工作原理,并提供了一些相关的注意事项和改进方向,以期为火灾监测领域的研究与应用提供参考。
1. 引言随着火灾频率的增加和对火灾监测的需求不断提高,一种高效、准确的火灾监测空气采样装置变得尤为重要。
该装置可以帮助消防人员、安全人员和科研人员快速了解火灾现场的有害气体浓度,以便采取相应的措施保护人民生命财产安全。
2. 装置的组成部分2.1 采样器采样器是装置的核心部分,用于采集火灾现场空气中的样本。
其结构主要由进样口、取样泵和采样底座组成。
进样口负责引入空气样本,取样泵负责抽取和输送空气样本,采样底座则用于安放和固定采样器。
2.2 滤膜滤膜位于采样器内部,其作用是过滤空气样本中的颗粒物和杂质,保证接收到的样本纯净。
滤膜应具有良好的通气性和过滤能力,并能承受一定的气流压力。
2.3 容器容器用于储存采集到的空气样本,以便进行后续的分析和检测。
容器通常选择耐腐蚀、密封性好的材质制作,以避免样本污染或泄漏。
2.4 电源系统电源系统为装置提供所需的电能,使其正常工作。
通常采用可充电锂电池作为主要电源,以便于携带和充电。
3. 装置的制作方法3.1 设计装置结构在制作装置之前,需先完成其结构的设计。
根据采样器、滤膜、容器和电源系统的组成部分,绘制出装置的结构图,并确定各个组件之间的连接方式和尺寸。
3.2 制作采样器采样器的制作包括加工进样口、安装取样泵和制作采样底座。
进样口可选择金属管材或塑料管材制作,需要保证材质无毒且耐高温。
取样泵的选择要考虑其抽取速度和噪音级别,可以通过市场调研或自行设计制作。
采样底座可以选用塑料材料制作,保证稳固性和可靠性。
3.3 安装滤膜将滤膜安装在采样器的适当位置,确保其紧密贴合且不易松动。
某二层车间空气采样探测器设计施工图
- 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、"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、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)。
空气采样探测器设计方案极早期主动式空气采样感烟探测系统技术方案一、项目概述本项目为暗室工程新建项目~单层高度20米以上~考虑到防火要求~因空间高~不宜采用普通点型火灾探测设备~为达到暗室高大空间的火灾防护能力~最大限度的减少~避免火灾隐患~确保整个火车站正常运营状态。
我方采用了澳大利亚Vision生产的极早期主动式空气采样感烟探测系统VESDA对大楼火灾系统进行监控。
利用VESDA系统先进的探测技术~卓越的探测性能对高大空间提供可靠的保障。
系统主要由安装在现场的VESDA标准型探测器和设置在主站房一层消防控制室的集中监控微机组成。
整个系统连接成一个网络~可以通过监控微机对全部前端探测器进行编程~监控和维护等工作。
二、方案设计依据本方案在设计过程中依据了下列相关文件, 《火灾自动报警系统设计规范,GB50116,98,》, 《火灾自动报警系统施工及验收规范,GB 50166,92,》, 《火灾报警器通用技术条件,GB4717,1993,》, 《消防联动控制设备通用技术条件 GB16806,1997》, 《VESDA System Design Manual Version 2.2》,Vision公司设计手册,, 《VESDA设计规范2002》,北京华脉金威公司企业标准,, 《VESDA施工及验收规范2002》,北京华脉金威公司企业标准,三、 VESDA产品功能及介绍3.1. 综述VESDA——VERY EARLY SMOKE DETECTION APPARATUS~中文翻译为:极早期的烟雾探测设备~这是根据产品的功能而起的名字。
而根据其原理特点~也称其为主动吸气式或采样式烟雾探测器。
澳大利亚Vision公司生产的VESDA的第一代产品早在七十年代就已研制出来了。
在1983年就已开始推向全球~并被广泛采用。
VESDA以其先进的技术和完善的品质享有最高声誉~成为保障高价值财产和重要设备设施安全的第一选择。
3.2. 燃烧过程的认识火情的发展一般分为四个阶段:不可见烟,阴燃,阶段、可见烟阶段、明火阶段和高温阶段。
上图展示了火灾的整个演变过程。
传统的火灾报警系火灾发展趋势与VESDA探测范围示意图统通常是在可见烟阶段才能探测到烟雾~发出警报~此时火情所造成巨大的经济和财产损失已不可避免。
请注意:在此之前~不可见烟阶段给我们提供了充裕的时间~VESDA可以及早探测险情~并控制火情的发生和曼延。
VESDA在火灾的初始阶段,即不可见烟阶段,就可提供多达三级的警报信号。
可以根据需要进行设置~使 VESDA在火警1或火警2时启动灭火装置~从而遏止火灾的进程~得以确保设备的安全。
3.3. VESDA的工作原理火灾发生的前兆一般是烟的产生~越早探测到烟雾~越能更快地起到报警的效果。
为了达到这一目的~VESDA一改传统点式探测系统~等烟雾飘散到探测器再进行探测的方式~而是采用新的理念~即主动对空气进行采样探测~保护区内的空气样品被VESDA内部的吸气泵吸入采样管道~送到探测器进行分析~如果发现烟雾颗粒~即发出报警。
VESDA是一种基于激光探测技术和微处理器控制技术的烟雾检测装置。
具有许多其它烟雾检测系统不具备的特性。
这些特性改善了以往烟雾探测设备的性能~简化了操作并增加了系统的可靠性。
VESDA设计思想是在火灾初期(过热、闷烧、或低热辐射和气溶胶生成等无可见烟雾生成阶段)的探测与报警~报警时间比传统探测设备早数小时以上~可以在火灾生成初期消除火灾隐患~使火灾的损失降到最小。
VESDA的工作原理是通过分布在被保护区域内的采样管网采集空气样品~经过一个特殊的过滤装置滤掉灰尘后送至一个特制的激光探测器~空气样品在探测器中经分析~将空气中燃烧产生的微粒加以测定~由此给出准确的烟雾浓度值~并根据使用者事先确定的报警浓度值发出火灾警报。
3.4. VESDA的具体性能VESDA除了具有优越的硬件性能意外~还具有先进丰富的软件功能~因此说VESDA是一个高度智能化的产品。
, 交互式LCD显示, 三级密码准入设定, 设定探测器名称和场所, 四级报警阈值设定, 白天~夜间~周末~节假日报警阈值设定, 报警及故障情况设定, 报警~故障~操作情况~时间记录,18000个事件,, 参考探测器设定, 自学功能设定3.5. VESDA的质量保证VESDA 是一个几乎不需要维护的产品。
澳洲VISION公司的生产过程已经全部通过了ISO9001系列认证。
其质量是无可挑剔~而其本身的功能设计也为其可靠使用提供了保障。
VESDA 的核心部件---激光探测腔~是决定探测器性能的基本所在。
VESDA采用双重过滤技术~吸入的空气首先被过滤掉20μm以上的灰尘颗粒。
其中10%的空气作为样品送入激光探测腔进行分析~其余90%的空气经过二次过滤~过滤掉所有超过0.3μm的粒子。
这些干净的空气用来吹洗探测腔中的光学器件~使之保持清洁。
因此~激光探测腔是不可拆开的~也不需要维护~使用寿命在10年以上。
VESDA的另一个关键部件是吸气泵。
此泵在VESDA工作期间连续运转从不间断。
吸气泵采用了VISION公司的专门技术~不但转速自动可调~而且高效率、低功耗、低噪声。
连续工作寿命在10年以上。
VESDA的过滤器~具有粒子计数功能~可自动累计灰尘颗粒数量~其数量为500万个。
VESDA可自动计算过滤器的使用寿命~并提醒更换。
一般场合下~过滤器的使用时间在5年以上。
而过滤器本身使廉价和易于更换的。
VESDA体积小巧~重量只有4公斤~耗电18W。
安装非常方便。
其PVC管网更构造简单~敷设容易。
而且很少有故障因素~维护非常方便。
而点式探测器~则每隔一定时间~就需要清洗~而且要拆装探头。
而探头的安装位置一般较高~拆装会有一定困难~而清洗期间的保护也是问题。
VESDA的管网布设~每个采样孔的大小位置~管路的长短~弯曲均有仿真软件进行验算~确保实际使用效果。
3.6. VESDA的自学功能和自我监测功能VESDA可编程设定4级报警值。
同时具有自学习功能。
可在15分钟~~15天的时间里自动识别并适应现场情况~自动调节报警阀值。
并可区分上~下班~周末、节假日等情况~做出适当的报警设定。
既起到好的保护效果~又防止误报。
VESDA具有完善的自我监测功能~可以诊断其自身和采样管网的工作状态~提示各种故障。
吸气泵根据网管中的气流情况自动调整转速~达到最佳采样效果。
3.7. VESDA的误报、防干扰功能VESDA具有极高灵敏度~是否会产生误报是人们关注的一个重要问题。
在防止误报方面~VESDA采取了一系列措施。
1、通过过滤器滤掉20μm以上的灰尘颗粒~消除灰尘的影响。
2、是可以设定参考探测器~排除保护区外环境对保护区内的影响。
3、对于确实发生的烟雾进行持续监测~并可以通过报警延时排除一次性偶发烟雾造成报警。
VESDA在现场的PVC管网不受电磁干扰的影响。
自身的数字化处理技术~既不会受到电子干扰的影响~也不会对环境造成干扰。
VESDA已通过了各种电磁兼容性认证~从而在电气方面也避免了误报的可能。
3.8. VESDA的网络功能及软件介绍888 8PPSSL L External 8888 8 8 PSUPVESDA 网络示意图 CLiVESDA是一个充分模块化网络化的产品。
n012实际上是由VESDA采用了模块化结构设计~一台标准的VESDA VLP-k 探测器单元~编程模块~显示模块三个主要部分组成的~完成空气采样和烟雾探测的基本功能~编程器用于探测器参数设定及各种监测指标的显示。
及保存18000个事件记录~一个编程模块可以对多个探测器进行编程。
显示单元用于进行报警显示及烟雾值显示。
同时还显示VESDA的工作状态及各种故障。
VESDA的模块化设计使用户可以根据实际需要合理配置设备~做到经济合理。
作为信息时代的产物~VESDA充分考虑了网络功能~每台VESDA 均带有标准的485接口~可以互相联接和与计算机联接构成网络—VESDANET~而且前面所说的VESDA三个模块之间也使以485口联接的~一台VESDA实际上就是一个小的VESDA 网络。
一个VESDA网络有250个节点~一个模块也算作一个节点~可以独立在网络上联接。
节点之间距离可达1300M。
网络全长达315公里。
VESDA网络上的任何一个节点都可以共享其他节点的信息。
网络上的任意一个编程器都可以看到网络上所有节点的情况。
前面提到的参考探测器功能即是通过网络实现的。
利用VESDA网络功能~一个最普遍做法是~可以把探测器单元放在现场~而把显示及编程模块集中布置在软件VSM3。
VESDA的网络功能不单为其自身系统的管理提供了方便~也为与其他系统的联接提供了条件。
可以按楼宇管理系统及其他上层管理网络~甚至可以自动拨号通过电话线将信息发往远方~使得更大范围内的资源共享和网络管理成为可能。
通过在电脑上安装并运行VSM3软件~可实现对整个VESDAnet网络的集中监控。
由于VESDA设备的模块化结构~VESDA探测器可以被分解为探测器、显示模块和编程模块。
各模块可以作为网上节点布置在网络上任一位置。
对于VESDA VESDA 规模较小的网络~将显示单元集中在控制中心~即可监控各相应探测器的工作状况。
在VESDAnet上~一个编程模块可对网络上所有设备进行编程和查看。
因此对于多台VESDA探测器构成的VESDAnet~只配备1-2个编程模块即可~从而可以减少投资~节约费用。
网络管理软件VSM3功能简介VSM3是澳大利亚VISION公司专门为VESDAnet 开发的专用报警管理及设备配置软件。
主要功能包括:软件对组成网络的VESDA设备可实现烟雾浓VSM3之报警显示功能度变化趋势曲线、报警及故障的确认、保存历史纪录、远端查询、远端报警、系统集中配置、生成报表、报警平面图显示、在线帮助等功能。
另外~在VESDAnet 中VSM3可以替代网络当中的编程模块及显示模块~从而可以在大型的系统中大幅度地降低设备硬件成本~提高设备的集中监控、集中管理水平。
下面是VSM3的几个主要操作及显示界面。
SM3软件的报警显示功能,上图,~可以替代VESDA主机上的显示面板~提供与其完全同步的报警显示~可以远端实现模式选择、静音、复位、隔离等操作~并能够以文字方式显示当前环境烟雾浓度,下图,、四级报警阈值、采样管当前气流状况等方面的信息~为集中监控提供了很大方便。
VSM3具有完善的报警、故障记录及查询功能~可以方便地记录、查询以往的报警、故障、操作等记录,下图,。
为明确火警及故障的发生时间、报警发生后所采取的相应操作、了解设备运行的基本状况提供了很大的方便。
VSM3之VESDA烟雾变化曲线图另外~VSM3软件还提供了网络器件管理、配置、通过电话线路实现远程报警等多种功能。