空气采样火灾探测系统
VESDA极早期空气采样探测器介绍
金关安保VESDA系统极早期烟雾探测报警系统采用主动采样的探测方式先进的激光探测技术以及功能强大的系统应用软件相对于传统火灾探测报警技术产生了质的飞跃,被誉为第5代消防电子产品。
金关安保VESDA系统是由澳大利亚XTRALIS公司出品,自问世以来,以其卓越的探测性能,完备的使用功能和可靠的质量保证迅速得到广大用户的认可,已通过中国,美国,英国,德国,韩国,泰国,马来西亚,中国台湾,香港等国家和地区的市场准入许可,并已成为澳大利亚电信标准,韩国核电标准,美国超净室标准,台湾超净室标准。
金关安保VESDA系统已经在许多领域取得了广泛的应用。
★VLP-012标准型金关安保VESDA探测器可接4根采样管,报警不区分烟雾来自哪根采样管。
适用于大开间机房的保护,保护面积2000m2 。
具备编程和显示模块,可以作为独立系统使用,并具备联动功能。
具备RS-485联网接口(三线端子)及计算机接口(15针插座)(需通过PC-LINK与计算机连接)。
★VLP-002包含显示模块的标准型金关安保VESDA探测器不具备编程模块,需要利用手持编程器或PC对其进行编程,也可以通过VESDAnet上的编程模块对其编程。
编程完成后,可做为一个独立系统使用,具备联动功能。
具备VESDA联网接口及计算机接口。
使用场所同VLP-012。
★VLP-400-CH标准型金关安保VESDA探测器不带显示和编程模块,需要利用手持编程器或PC对其编程,也可以通过VESDAnet上的其它编程模块对其编程。
除此以外,还需要配合独立显示模块使用,以提供报警显示。
具备联动功能,具有VESDA联网接口及计算机接口。
使用场所同VLP-012。
此型号多用来作为VESDA中的探测设备,安装于现场,由位于监控中心的显示模块集中显示报警及故障,并采用远端编程模块对其编程。
了解VESDA探测器,请关注“金关安保”。
大空间几种火灾探测方法的比较分析
大空间几种火灾探测方法的比较分析摘要:高大空间建筑的防火设计非常困难,通常都需要进行消防性能化设计评估,针对大空间建筑的特点,介绍几种火灾探测技术及灭火方式,并对他们进行比较分析。
关键词:大空间、空气采样探测器、自动寻的探测器、图像型探测器、红外光束探测器1引言:火灾的发展分为初期、发展期、全面燃烧期及熄灭期,火灾防护的目的就是在初期发现火及初期灭火以确保人员的生命及财产安全不受威胁,环境不受污染。
国民经济的快速发展,高大空间建筑如大型车站、车库、歌剧院、展览中心越来越多,常规的火灾探测报警系统不能满足这类场所的火灾探测需要,因为根据国家消防规范的规定,点型感温探测器只适合8米以下的高度,点型感烟探测器只适合12米以下的高度,点型火焰探测器可以适合20米以下的高度,但是火焰探测器只适合于没有阴燃火且火灾时有强烈的火焰辐射的场所,所以应用局限性很大。
目前适用于此类场所的探测报警装置包括空气采样火灾探测器、自动寻的火灾探测器、图像型火灾探测器及线型光束感烟火灾探测器等,下面分别介绍这几种探测报警装置的特点及应用情况。
2各种探测器的介绍及特点分析2.1 空气采样火灾探测器空气采样火灾探测器又名极早期火灾探测器报警系统,分为单管型、双管型、四管型(多管型),由采样主机及采样管组成,它通过采集防护区内的空气样品进行分析,从而计算出是否发生火灾,其报警时间要比传统的火灾探测系统有很大的提早,在火灾初期消除火灾隐患,使火灾的损失降到最小。
但是由于空气采样系统的安装要受到采样管安装位置的限制,且必需要有两个采样点设置在16米以下,所以目前国内大空间使用不是很普遍,较多应用于机房等火灾危险性较高的场所。
此系统可独立系统使用。
提供此类探测器的厂商有英国Protec公司的IFD探测器、澳大利亚Vision Fire & Security 公司的VESDA探测器及艾利克斯ICAM探测器等。
2.2 自动寻的火灾探测器自动寻的探测器通常作为消防炮的前端探测设备,而不单独使用。
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。
VESDA主动式空气采样早期报警系统方法介绍
VESDA主动式空气采样早期报警系统方法介绍VESDA主动式空气采样早期报警系统是一种高灵敏度的火灾预警系统。
它通过连续、非破坏性地监测空气中的微小颗粒物,能够早期探测到火灾的迹象,并在火灾发生之前提供报警,从而减少火灾的损失。
下面是关于VESDA主动式空气采样早期报警系统的详细介绍。
VESDA系统采用集中或分散式的方式布置在空气流动区域中,通过气体管道和抽吸装置将空气样本带入检测器中进行分析。
VESDA采用的是主动式空气采样技术,能够实时监测多个采样点的空气质量,并通过分析空气中颗粒物的浓度变化来判断是否存在火灾的迹象。
1.检测器:检测器是VESDA系统的核心部件,它通过光学技术实现对空气中颗粒物的高灵敏度监测。
检测器中包含了光学探测器和光学系统,能够精确测量空气中的微小颗粒物浓度,并实时传输给报警处理单元。
2.抽吸装置:抽吸装置是VESDA系统的另一个重要组件,它通过气体管道将空气样本引入检测器中进行分析。
抽吸装置通常由风机、过滤器和管道组成,能够实现连续、稳定的空气采样,并将采样后的空气送到检测器中进行分析。
3.报警处理单元:报警处理单元是VESDA系统的核心控制单元,它接收检测器传输的颗粒物浓度信息,并根据预设的报警阈值进行分析和判断。
当空气中的颗粒物浓度超过预设阈值时,报警处理单元会发出声光报警信号,并通知相关人员进行处理。
1.高灵敏度:VESDA系统采用先进的光学技术,能够实时监测并精确测量空气中微小颗粒物的浓度。
它可以检测细微的变化,以实现早期火灾预警。
2.多点监测:VESDA系统可以同时监测多个采样点的空气质量,以实现对更大范围内的火灾预警。
这可以有效减少漏报和误报的概率,提高系统的可靠性。
3.快速响应:VESDA系统可以实时传输检测到的颗粒物浓度信息,并在火灾发生前迅速报警。
这有助于相关人员及时采取措施,减少火势扩大的可能性。
4.高可靠性:VESDA系统采用的是非热灵敏技术,可以在恶劣环境下工作,并对灰尘、高湿度等外界因素具有良好的抗干扰能力。
空气采样式烟雾探测系统在核电厂的应用
3 准 确 的点 到点火 灾 定位 系统 , 址码 精 确 ) 地 到每 个 采 样孑 , 给 出最 明确 的 方位 。 到 火情 L可 找 的隐 患 。
4 )采 样气 流 减速膜 片使 空气 采样 管采 样 孔
采样 孔采 集 到 的气 流 达到 平衡 , 据 空气 动力 学 根
1 引
言
尽可 能早 的火灾 探测及 报警 , 火灾 在初 级 阶段 使
就被 控制 和扑灭 , 从而 将火 灾可 能带来 的损失 降 到最 低 。 空气 采样 式烟雾 探测 系统 采用 主动空 气 采样 探测方 式 。 即采用 高效抽 气 泵不 间断 地把 被 保护 区域 内的空 气样 品抽进 探测 室进 行探 测 . 并
一
最新 的L D E 光源 技术 . 采集 到 的空 气样 品 中 的 对
1 一 2
陆帆 : 气采样 式烟 雾 探 测 系 统在 核 电厂 的应 用 空
气 溶 胶 粒子 进 行 分 析 ,由此 给 出准 确 的信 号 提 示, 并根 据使 用者 事 先确定 的报警 设 置灵 敏度 级 别发 出火 灾警 报 。 图2 从 中可 以看到 , 为确 保各 个
原 理 , 同远近采 样孔 的孔 径 大小 有 所不 同。先 不 在 采 样 管上 全部 钻 上 直 径 为 1 mm的 采 样 孑 , 0 L 然 后贴 上相 应孔 径 的减 速膜 片 和胶 贴 , 就可 以得 到
定 义 确切 、 孔径 精 密 , 可 消除 二次 噪音 , 合 传 并 结
空气 采样 式 烟 雾探 测 系 统 可 以在 火灾 的初
系统 的工作 原理 是 : 样管 上 的采样 孑 不断 采 L
FMST空气采样式感烟火灾探测器FAQ
FMST空气采样式感烟火灾探测器FAQ一.单台FMST空气采样式感烟火灾探测器的最大保护面积是多少?FMST-HSASD探测器最大保护面积2000平方米,但在高危险的场所,检测范围会减少,建议最大保护面积应为500~1000平方米。
二.FMST空气采样式感烟探测系统的采样方式标准采样:天花板下、天花板内和地板下毛细管采样:隐蔽的、天花板上和机柜内回风采样:输送管道内和回风栅格三.采样管的长度最大是多少?一台FMST-HSASD探测器上的四根采样管的总长度不能超过200米,每根管的长度不应超过100米。
不过,采样管最末端的气流到达探测器的时间不超过120秒的情况下略微超出是允许的。
但全部长度仍然不能超过200米。
13.4在一个保护区内采样点的距离是如何规定的?无论采用何种采样方式,采样点的间距最大不应超过9米,最小不应少于1米。
四.在采样管的设计、敷设中,应注意哪些问题?(1)采样管采用PVC管,管内直径应在19—25毫米之间。
(2)管道接口处应用PVC胶密封,但一定不要将采样管与探测器的连接处粘连。
(3)每隔1.5米应固定管路。
(4)拐弯处应使用弧形弯头,不允许使用直角弯头。
(5)同一台探测器的采样管网绝不能监测不同类型的环境,因为这样会严重降低整个系统的可靠性和有效性。
五.FMST空气采样式感烟火灾探测器使用方式有几种?FMST-HSASD探测器分为独立使用、系统应用和联网监控三种应用方式。
FMST-HSASD探测器配置具有操作面板可独立应用于控制室。
13.5 FMST空气采样式感烟火灾探测器可与系列火灾报警控制器进行连接,构成火灾报警联动系统。
可方便的应用于各种场合,实现联动警铃、讯响器以及气体灭火等控制系统,实现报警、灭火一体化控制。
FMST空气采样式感烟火灾探测器本身都具有RS485通讯端口,通过四芯屏蔽电缆可以方便地将一台以上的FMST空气采样式感烟火灾探测器连接成网络,两台设备之间最大距离可达1200米,整个网络只需一个管理机(PCLINK)就可对网中的所有设备进行设置,通过一台计算机实时管理、监测全部设备的运行情况。
VESDA空气采样探测系统
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三、 VESDA工作原理 VESDA利用高效率的抽气机,配合网状抽气管道,主动地、连续地从保
护区域内抽取空气样品,这些样品经高效过滤器滤掉悬浮的灰尘和尘埃颗
粒后,进入探头内的精密采样室,空气样品一旦进入采样室就受到高强度 宽光谱光源的照射。很小一部分的入射光受到空气样品中悬浮颗粒的散射
而进入高灵敏度固态接收器。接收器产生一个表示空气样品污染(烟)浓度
VESDA具有完善的自诊断系统,随时监测其自身系统包括设备和通信网
络的运行情况,一旦发生故障,立即告警,并指出故障的类型,提醒人们 及时处理。
五、VESDA安装
一台VESDA探测器的采样管网由四根采样管组成,总长
度可达200M(每管长度50M。若单管使用,其长度可达100M)。 最大保护面积为2000M2。 VESDA空气采样探测系统的采样方式可分为三类: 标准采样、毛细管采样和回风采样。
利亚Xtralis(艾克利斯)公司生产,即“极早期的烟雾探测设备
”。根据其工作原理也称为吸气式或采样式烟雾探测设备。 2、VESDA是一种很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,是大空 间中烟和其他污染物探测的比较有效的方法。
一、VESDA概述
3、VESDA主要有两种型号探测器,,分别VESDA VLP 型(如图1
气流管理
空气被吸气泵采集进入4路支管,混合后90%被排掉。
主终端卡
多路支管 吸气泵
过滤器
之后,空气从 多路支管经过滤器 的两级过滤,进入 探测腔,然后通过 一个排气口排出。
VESDA的探测器
烟雾探测 • 探测范围较宽 • 探测是基于光散射的光学原理 • 固态激光源 • 能够保持光学表面的洁净 • 探测腔近10年的寿命
空气采样极早期报警系统
吸气式感烟火灾探测器安装注意事项一、设备安装注意事项1、吸气式感烟探测设备的防护吸气式感烟火灾探测器为高灵敏度烟雾探测产品,因此,施工前与施工过程中,应妥善保管,保持清洁,严禁与水、灰尘等接触,在验收合格前做好防护措施。
1. 空气采样管在没有安装进主机进气口之前,末端应封上,避免灰尘和其他碎屑进入。
2. 主机安装时,未安装采样管前不得打开探测器进气口上的塞子。
3. 主机在调试运行期间,如采用临时电源供电,不能将蓄电池连接至设备,以防止主电源掉电导致蓄电池过度放电而损毁。
二.采样管网敷设注意事项1.为了确保抽气系统正常工作,探测器排气口的气压应与被探测区的气压相等或略低。
2.接到一个FMST-FXV-22A探测主机上的管道总长不能超过110m。
单管最长不超过55m。
接到一个FMST-FXV-22B探测主机上的管道总长不能超过224m。
单管最长不超过112m。
FMST-FXV-44C探测主机是22A与22B两个单元的组合,左侧为22A右侧为22B,管道总长不能超过334米。
FMST-FXV-44D探测主机是22B与22B两个单元的组合,两侧均为22B,管道总长不能超过448米。
3.管道与探测器入口连接处应插紧,但千万不要将管道与探测器管道入口处用胶粘连,因为这会使维修困难。
4.采样管之间的接口处应密封,用PVC可溶胶或其他方法永久性固定。
5.为避免管道弯折,下垂(导致可能的系统破坏),每隔1.5m或更短距离应安装专用管卡。
本项目中采样管的具体固定方式请施工单位与甲方及监理协商确定,保证采样管固定牢靠,无弯折、下垂。
6.应注意仔细清除采样管与设备接入处的毛刺,碎屑,避免掉入设备内部,损坏设备。
7.采样管必须先清理干净打孔后安装,打孔后必须对孔边的毛刺进行处理。
8.必须确保采样孔不出现堵塞或外部被喷涂覆盖。
9.最长为55米的单根采样管弯头数量不能超出10个;最长为112米的单根采样管弯头数量不能超过20个。
WAGNER 极早期空气采样烟雾探测火灾预警系统
采用高效的空气采样泵,设备在24小时不停运转的情况下,平均寿命可达7.5年集合了高灵敏度及超高灵敏度的探测模块,对所有的真火实验都达到了前所未有的高探测率和极早期的烟雾报警采用先进的智能信号处理技术,识别真实的火情和外部干扰,即使在各种特殊、极端环境中,也能保证无误报监控采用特有的气流传感装置可靠识别气流故障系统可进行有线或无线的局域网监控和远程监控系统可连接所有的消防监控主机系统采用模块化结构,安装、维护方便德国VDS及中国国家消防电子产品质量检验认证系统特点极早期火灾探测:采用最新的LED光源探测技术进行极早期的烟雾探测,提前数小时发出火情警报。
高灵敏度:由于采用了高能LED光源技术,系统显示灵敏度最高可达0.0025%遮光率/米。
可以根据具体的应用环境,逐级调节灵敏度。
探测范围广:可对各种材料在火灾极早期产生的各种物质气溶胶粒子进行探测。
监控面积大:最大保护面积可达4800平方米。
应用范围广:可以在各种条件的恶劣环境中,如多尘、潮湿、高温、低温的环境下进行火情的探测。
安全无误报:LOGIC SENS智能信号处理器,可识别真实火情和外部干扰,避免误报安全的气流监控:配有特有的气流传感装置—气流传感器,可在最恶劣的环境中可靠地识别故障,判断是否有关路破损和堵塞。
抗干扰性强:PVC材料的采样管及数字化信号处理技术的应用,系统不受电磁干扰的影响。
精密的采样孔:专业,专利设计的采样气流减速膜片使空气采样管采样孔定义确切、孔径精密,并可消除二次噪音。
管路设计、安装简单灵活:采样管采用PVC或ABS管件,采用点式烟感的设计,系统采样孔的位置可以和点式烟感探测器的位置相同。
并可以根据需要,采用不同的设置方法对目标进行保护。
安装、调试、操作、维护方便:产品真正做到了类似PC的模块化集成,探测模块可根据实际环境需要进行任意搭配,系统调试安装及维护不需任何软件或编程器。
组网方便:系统设有联网通讯接口,多个(种)设备可相互连接形成一个网络,通过PC机及专用软件对网络上的系统进行集中监控管理。
空气采样早期烟雾探测系统
空气采样早期烟雾探测系统对传统被动式火灾探测系统和空气采样早期烟雾探测系统的性能进行了比较。
在高大空间建筑物的火灾自动报警设计中,空气采样早期烟雾探测系统具有高灵敏度、能穿越烟雾分层、抗干扰性强等优点,在物流仓库的火灾预警方面取得了良好的应用效果。
传统被动式火灾探测系统应用于高大空间的局限性一般火灾的发生可分为4个阶段:预燃阶段、可见烟雾燃烧阶段、火焰燃烧阶段和剧烈燃烧阶段。
传统的火灾探测器一般都在火灾发展到后三个阶段时才发出报警,而这三个阶段时间都相对较短,约几秒钟到几分钟,即使发现火情后报警,也往往为时已晚。
空气采样早期烟雾探测系统四级报警示意图烟雾的分层现象设计高大空间火灾探测系统主要应考虑烟雾分层问题。
烟雾分层是指较低位置的火灾产生的烟雾和气溶胶会产生一定的热能,将其提升到能够安装感烟或光束探测器的位置。
热的烟雾在上升过程中与上部空气混合并消散、冷却。
烟雾会在某一点失去热能不再上升,并水平扩散,最终像较小的颗粒物质那样开始下降。
传统探测器的安装高度☐感烟探测器H≦12m ☐感温探测器(一级)H≦8m ☐感温探测器(二、三级)H≦6m ☐火焰探测器H≦20m红外光束感烟探测器的局限性☐红外光束探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0. 3~1 m。
待火势烧到一定程度时,红外光束感烟探测器才能感测到烟雾进行报警。
☐高大物流仓库中有高大的货架,屋面下面有灯具、消防水管、喷淋水管,对红外光束感烟探测器的安装增加了一定的难度。
☐红外光束探测器通常安装在较高位置,由于烟雾分层效应存在,仓库较低层面发生火灾时探测器探测不到。
☐现代钢结构建筑在日照和风力或地基沉降作用下会有所移动,而导致光束不能对准。
空气采样早期烟雾探测系统工作原理空气采样早期烟雾探测系统包括探测器和采样管网空气采样早期烟雾探测系统示意图空气采样早期烟雾探测系统工作原理探测器由吸气泵、过滤器、激光探测腔、控制电路、显示模块和编程模块组成。
极早期空气采样烟雾探测系统在大空间场所的应用
极早期空气采样烟雾探测系统在大空间场所的应用本文首先分析了大空间场所发生火灾时烟雾的特点,通过比较点式、对射式和吸气式烟雾探测器对烟雾的探测能力,验证了吸气式烟雾探测器在大空间场所发生火灾时对烟雾的极早期探测的时效性。
然后从工作原理、设备选用、管网布置和采样孔设置等几个方面学习了极早期空气采样烟雾探测系统,最后通过实例说明了该系统在大空间场所的应用。
标签:大空间;烟雾探测器;空气采样;采样管;采样孔1 大空间场所烟雾特点及探测器的选择一般的点式和对射式感烟探测器限于灵敏度的原因并不对次微米粒子产生反应,即在火灾极早期阶段探测不到烟雾的存在。
同时在大面积的空阔场所-如高大仓库、厂房等任何大面积的开敞空间中,由于屋顶通常较高,火灾所产生的烟雾可能随着烟雾的上升而迅速被稀释。
而在这类建筑物中存在的气流和烟雾分层现象也会影响到烟雾的扩散。
在高度较高的地方,烟雾的浓度会变得相当低,有可能不足以引发点式或对射式烟雾探测器的动作。
而吸气式烟雾探测技术由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,就能够有效地探测到大面积空阔场所的烟雾。
所以就成功地解决了气流和烟雾分层对于烟雾探测的影响。
而且,由于不需要人员到达天花板位置进行维护,所有的维护工作在吸气式烟雾探测系统的探测器处就可以完成。
所以吸气式烟雾探测系统在维护上也具有显著的优势。
鉴于上述原因,在大空间场所设置吸气式烟雾探测器能在不可见烟阶段对火灾进行极早期探测,提前感知火灾、发出警报,从而控制火灾的发生和蔓延。
2 极早期空气采样烟雾探测报警系统2.1 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。
2.2 系统主要特点①灵敏度高(比传统的高2000倍),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,采用过滤网装置,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,维护量小。
空气采样式探测器说明书
报警延时就是触发报警前连续达到报警阈值的时间。每一报警阈值都有0秒~90秒的可编辑的延时。默认延时为5秒。
3.4人工设定报警阈值ClassiFire. override–Alarm levels and delays tab (报警阈值和延时功能)
下面是各种功能列表及说明,按它们所在的选项卡分类。
3.1时间和日期Time and date-Time and dateTab (时间和日期功能)
在控制器内部日历/时钟上设置正确的时间和日期很重要,因为它将按这些信息在事件列表中保存事件。详细内容见第8节,事件列表。除非另有要求,出厂设置为北京时间。它可以通过充电电池保持。除启动“快速学习”时,时钟设置的调整不应超过± 70分钟。
选择此项功能时,要求从控制计算机上进行复位清除故障信号。
如果不选择,故障信号会在故障条件结束后立即消失。出厂默认设置为锁定故障。
3.17级联报警Cascading alarms-Alarm actions tab (报警动作功能)
选择此功能栏的意思是只有当探测器已经进入预报警,控制器才开始计算主火警延时,即预报警和火警1的延时时间是累加的。辅警不包括在累加延时中,因为辅警报警阈值可以设置得比预报警或火警1高。出厂默认为此功能允许。
7
低灵敏度
20000年一次
有柴油机卡车操作的仓库
8
低灵敏度
100000年一次
有柴油机卡车操作的仓库
3.6LDD允许LDDenable–Alarm levels and delays tab (报警阈值和延时功能)
空气采样烟雾探测报警系统在某建筑中的应用
2 系统 配 置
空气 采样 探 测 器 安 装 在 体 育 馆 的维 修 马 道 或 便 于 操 作 维 护 的 位 置 , 样 管 顺 着 钢 结 构 走 向安 装 于 钢 结 采 构 下面 。空气 采样探 测器 通过 屏蔽 双绞 线连 接成 网
ito u e n t i a e . n r d c d i hsp p r K e wo ds Ai s mpi g al s k d tci n y r r a l e ry mo e ee t n o aa m s se lr y tm Hi h a d l re s a e g n ag p c Fr—g t g ie f hi i n ln a e o to L tr man e a c i k g c nr l ae it n n e
X a n j ( u nzo ei st e un zo 5 0 2 ,C ia inYo gi G aghuD s nI tu ,G aghu 160 hn ) a g n it
A b t a t I o i ain sr c n c mb n t wi e in p a tc o o t d sg r cie f h
ZR —RVV 一4× 1 0 .
编 程模 块
专 用 电 源
火 灾 报 警 主机
手 动 火 灾 报警 按 钮
火 灾 声 、光 警报 器
消 防 控 制 中 心
图 2 空气 采 样 早 期 烟 雾 探 测报 警系 统 图
F g 2 S se d a r m fars mp i g e ry s k ee t n aa m y tm i. y t m i g a o i a l al mo e d t ci l r s se n o
空气采样烟雾探测系统在船舶中的应用-轮船消防防火系统
火灾对于船舶来说,其危害会大大超出设备损坏导致的经济损失。
人员伤亡以及后续的损失和业务中断,不仅会导致恶劣的社会影响,还会使企业失去客户,并最终走向破产。
烟雾和火灾所造成的不良后果烟雾和火灾对船舶的影响是:威胁旅客和员工的人身安全。
导致设备损坏,包括烟雾在电气设备上产生的污染。
使旅客行程或商业服务发生延误。
因违约而受到处罚。
导致恶劣的社会效应,这将对企业日后的业务和效益造成不良的影响。
风险与挑战通常,引起船舶火灾的因素有电气故障、燃料泄漏、润滑油溅落在电机的高温部件上、电焊以及人为纵火等。
而在船舶上探测火灾会面临极大的挑战:传统探测器会因污染而发生误报 和/或 灵敏度降低。
电机仓内通常都烟雾缭绕,这会妨碍对缓慢发展火情的探测。
电机仓内湿度大、气流强,这会使烟雾稀释,使探测更加困难。
源于电气设备、机械系统或其它狭小空间内发展缓慢的火灾,是很难确认的,但会造成很大的损害。
强大的气流在稀释烟雾的同时还会加速火灾的发展。
••••••••••如何才能克服困难、降低风险?应该采用性能化设计的方法以获得最佳的防火解决方案。
而空气采样式烟雾探测报警系统(ASD )具有独特而优越的性能,采样孔位置灵活多变,可设置多级预警,灵敏度范围极宽,是性能化设计的重要组成部分。
,&$0探测器可以在极早期阶段发现火灾隐患,具有很高的可靠性。
可以设置多级报警,以启动适当的响应程序。
为什么要使用,&$0系统?,&$0探测器能够为用户赢得宝贵的时间,对火灾威胁做出及时的响应, 最大限度地减少损失,避免业务中断。
,&$0的优越性主要包括:在恶劣的和有毒的环境中能够发挥卓越的性能。
,&$0采用了洁净空气吹洗光学表面的专利技术,可以提供有效的保护屏障,使探测腔不被烟尘污染。
可以将采样孔布置在烟雾运动的路径上,或将采样点布置在火灾的源头,例如机柜或关键性设备的内部或临近位置,从而对火灾隐患提供极早期的探测报警。
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。
空气采样早期烟雾探测系统简明设计安装手册.
图示说明: 下图通过每台机器内有五个继电器代表四级火警一个故障,
通过输入接口模
块将继电器信号送到消防二总线,对每个继电器对应的接口模块附于一个地址码供消防主机巡
检。每台设备都有 RS232 口,可直接连接 PC 机在 PC机上通过软件观察和修改一些参数。
针对防火分区要求, 主机配接分区器附件可以将烟雾区分到某一根采样管, 报给消防主机以达到分区灭火要求。
ABS;在管路(四根)较短,弯头总和小于
4 个场合
4 个),可以采用阻燃弯 UPVC管,主要是其可以手
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
选取材料必须配有国家建材质量检测中心的检测报告, 是难燃自熄材质。
其检测报告中注明阻燃指标, 以便证明其
◆辅料选材 如选定阻燃冷弯 PVC弯,其配套辅材一般如下表:
◆工具栏
第六章 取样管安装前加工及丈量
不应少于 1 米。(见格栅状布管图)
√管网的排列方法可以有多种变化,从而覆盖整个被保护区,然后将采样管与探测器接口连接,
采样管壁有一定数量的小孔, 这是采样点。 系统通过这些采样点将空气样本传递到探测器上,
采
样管的另一端是末端帽,以平衡不同采样点烟雾灵敏度。
◆早期火灾预警系统在各种应用场所的取样方式 (下列图例为已做工程在 AutoCAD 上标明方法)
PVC管或钢管所组成的采样管网从
被保护区域抽取空气作为样品送入激光腔,
在激光腔内利用激光照射空气样品, 其中烟雾粒子所
造成的散射光被阵列式接收器接收, 接收器将光信号转换成电信号后送到探测器的控制电路,
信
号经处理后转换为烟雾浓度以及设定的报警阈值,
产生一个适宜的输出信号。 从而发出各级警报,
依次为警觉级、行动级、火警 1 级、火警 2 级。
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。
超早期火灾探测报警系统的应用分析
超早期火灾探测报警系统的应用分析摘要:介绍了高灵敏度空气采样感烟火灾探测系统的性能、结构特点及工作原理, 并重点讨论了此系统在通信建筑环境中的具体应用。
关键词:火灾报警; 误报; 感烟探测1空气采样感烟探测报警系统简介1. 1系统原理可实现早期火灾报警的空气采样感烟火灾探测系统目前已是一项较为成熟的技术, 其工作原理是利用光散射技术对空气中的烟粒子进行探测。
由于探测器中抽气泵的作用, 在管网中形成了一个稳定的气流, 通过管道网络上的抽样孔采集空气样本。
采集的空气样本经过滤器进入测量室, 在测量室内特定的空间位置安装有激光器及特殊反射镜。
采集到的烟离子经过气流传感器穿过反射镜中心孔, 激光发射装置发射出平行的激光光束, 照射到空气样本上。
如样本上有烟离子存在, 光束将向前散射, 散射光线经凹面反光镜发射到高灵敏度激光接受器, 所产生的电子信号经过处理计算, 根据测得的散射光信号脉冲数, 测量出空气样本中的烟离子量。
测得的信号, 经“人工神经网络”微处理器处理后, 与预先设定的报警阀值比较。
如达到某一报警值, 则在显示器上给出相应的报警信号。
1. 2系统特点空气采样感烟探测报警系统的特点如下:(1) 灵敏度高(比传统的高1 000 倍) , 误报率极低, 几乎为零, 可靠性高;(2) 主动抽取空气样品进行探测, 改变以往被动接受烟雾的形式;(3) 自学习功能。
系统可以根据周围的环境进行学习, 根据所积累的数据设置灵敏度, 以达到在任何环境中都能精确探测的效果;(4) 自动比较功能。
系统可以设置警报的延时输出, 经过一段时间的比较, 可以确信烟雾的稳定变化再发出警报, 从而避免由于环境的异常变化造成的误报;(5) 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;(6) 可调整分级报警功能, 针对不同用户的环境要求实施不同的报警级别;(7) 配有事件记录的黑匣子, 可自动记录多个火警、故障及机器操作的各种事件, 一旦发生火警或故障便可轻易调出事件发生前的详细记录;(8) 应用范围广, 安装布网形式多样;(9) 能够自动检测并显示故障状态, 可以确保从现场不间断采取空气样本;(10) 用激光散射测量方法精确, 测量范围大, 对任何大小的烟雾粒子均有很好的响应。
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4.空调设施完备,对火灾探测造成困难----由于计算机数据中心(机房、数据库)等场所对环境舒适度的要求,空调系统被普遍采用,烟雾的传播及扩散更加困难,空调系统的常规换气率通常为每小时15至60次,这将对烟雾探测工作造成负面影响。一方面烟雾被大幅度稀释,难以到达传统烟雾探测设备的报警阈值。另一方面,空调气流将使烟雾难以达到探测器。造成报警延误或漏报。一般认为,传统点式烟雾探测器可以清楚地定位火源位置,但实践证明,由于空调系统,设备安放,房间结构等多方面的影响,点式感烟探测器往往在火灾已经发生到一定规模以后才能发出报警且无法报告火源准确位置。
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。另外,类似纸张,磁盘,磁带等各类存储介质也是构成火灾隐患的重要因素。
2.火灾的诱发机制繁多,产生的危害也多种多样----计算机数据中心、数据库火灾通常可有多种原因诱发,其中包括传统的原因,也包括基于计算机数据中心自身特点的多种原因。据统计在造成火灾各类原因当中,32%的火灾由电力供应系统(交直流电源、电池、发电机及供电线路等)引发,18%的火灾由建筑内的其他电器设备引发,其中包括供电系统,电梯,空调,加热设备,照明系统等等。10%的火灾则直接由设备内部的线路引发。设备一旦发生火灾,不但会对设备造成直接危害,而且由于电器设备当中的特殊材料燃烧所产生的气体具有较强的腐蚀性,也将对设备及周围的物品造成长久的危害。
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。
空气采样火灾探测系统
计算机数据中心解决方案
广东金关安保系统工程有限公司
一.计算机数据中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.IFD云雾室空气采样火灾探测器`的工作原理
五.IFD在计算机数据中心的应用优势
六.IFD网络结构
七.云雾室型与激光型探测器性能比较
三.传统点式烟雾探测设备的局限性
从计算机数据中心的特点可以看出,传统点式烟雾探测设备已不能满足现代化计算机数据中心的安全需要,使用当中有很大的局限性。
1.灵敏度偏低且调节范围很小:传统点式烟雾探测器报警灵敏度大多为3-5%,这样的探测灵敏度对于通常的环境是可以接受的,比如宾馆,饭店,办公大楼等等。一件家具燃烧产生的烟雾就可以触发报警,且若能及早发现则损失有限,然而如果火灾发生在计算机数据中心,发生在正在工作中的计算机设施上,要达到3-5%浓度的烟雾,书籍、资料或设备往往已经遭受到了巨大的损害,而由此造成的物品本身及由于中断服务所造成的损失必定是无法估量的。另外调节范围偏小,无法适应不同的应用环境也是传统点式烟雾探测器一大缺陷,因为在此类场所中,环境要求较高,一切烟雾,无论大小,均属异常。在这种洁净的环境下,完全可以将烟雾探测器的灵敏度提高到一个与环境相适应的水平,尽可能早地发现任何一点险情,将损失控制到最小限度。
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。
5.火灾发生后的灭火措施不够理想----计算机机房火灾发生后,灭火设施将对机房设备及人员造成许多危害,其中水喷淋系统不但对电子设备和数据库及其内存储的高价值的数据信息将造成直接的损害,而且在其启动温度(70摄氏度左右)达到时,火灾已经达到相当的规模,高温及腐蚀性气体将会对设备造成了巨大的损害。二氧化碳气体灭火系统虽然不具备腐蚀性,在密闭空间内也有很好的防护效果,并且现在已应用于电子设备的防护,然而,它要求保持具有毒性的高浓度,并在低温下释放,这对于电子设备和工作人员也将产生较严重的危害。而其他气体灭火系统,如FM200、IG541、烟络尽等气体灭火装置,一旦误启动,将造成灭火剂巨大的浪费,即使在正常情况下,也将对环境、物品和设备造成或多或少的不良影响。由以上灭火设施的特点可以看出,现有消防手段,普遍存在启动时机偏晚,启动后对设备,人员造成危害,安置及使用费用昂贵等缺点。