IFD极早期火灾探测器
IFD云雾室型吸气式感烟火灾探测器在烟草行业应用技术解决技术方案

Cirrus Pro IFD云雾室空气采样极早期火灾报警系统烟草行业解决方案展径贸易(上海)有限公司2010-10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”型空气采样探测器的分析四.Cirrus Pro IFD云雾室空气采样极早期火灾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12M以上。
按消防规范要求,高度超过12M,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)
吸气式感烟火灾探测器(云雾室技术)

吸气式感烟火灾探测器(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。
IFD云雾室型吸气式感烟火灾探测器地铁的应用

许多研究与文献已清楚指出,由于地铁厂站环境特殊,进出旅客数量庞大,疏散不易,加上厂站内高气流量变化、列车进出造成的震动、建筑装修的复杂化、使得传统的火灾探测器无法满足此特殊环境的需求,而空气采样式高灵敏度探测器是最适用于地铁厂站的火灾探测器,然而,接下来的问题是:•选用的设备能否运转于应有的高灵敏度?•运转于高灵敏度是否会带来误报的困扰?根据採用激光型探測器的用戶之运营相關單位指出,采用激光型空气采样式烟雾探测器于地铁的現場環境时,当灵敏度设定为0.08%obs/m时,会有误报的状况发生,经调降灵敏度至0.2%obs/m时,才减少误报情况。
然而,当设备的灵敏度设定为0.2%obs/m时,每个采样孔的灵敏度将降低至约3~5%(若设置15~20个采样孔时,如采用单区四管型,则灵敏度将更为迟钝),这样的灵敏度与传统点式探测器的灵敏度差不多,您能安心吗?而投入大笔预算采购高灵敏度探测器的意义还存在吗?因此,选择空气采样式高灵敏度探测器必须特别注意的是:1.设备能否真正运转在其应有的高灵敏度?2.运转在高灵敏度状态下会不会产生误报?上述两项要求对传统光电型探测器(如激光型)而言,是互相排斥的,所以其高灵敏度无法应用在实际环境。
除非决心在此传统单一光电技术之外,寻求突破的解答,…1968年,GE公司找到了答案-云雾室(Cloud Chamber)IFD云雾室型空气采样式极早期火灾探测器•具烟雾产生前即能发现火灾隐患的探测器•在高灵敏度状态也不因高灰尘而产生误报•不需汰换昂贵光电探测腔的低廉维护成本火灾的生命周期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)火灾极早期阶段是指物质从被过度加热(Overheating)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(Combustion)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)。
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。
极早期火灾报警器

极早期火灾报警器(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。
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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。
二、IFD云雾室型极早期火灾探测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 云雾室型极早期火灾探测器具有如下特点: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 云雾室型极早期火灾探测器的工作原理根据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云雾室型极早期火灾探测器的应用优势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云雾室型极早期火灾探测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。