高灵敏度感烟探测器
福莫斯特四管探测器产品介绍

FED-P 吸气式感烟火灾探测器智能电源220-24V/10A FED-P-DY 0010
GB/T19001-2008
GB15631-2008
国家CCCF认证
国航货运站 首都机场东一、二号库 天津运载火箭301厂房工程 美国普洛斯(上海)有限公司 松江物流库一期 美国普洛斯(上海)有限公司 松江物流库二期 DHL物流 上海通用集团汽车配件分拨中心 武汉李宁物流园 石家庄四药立体仓库 沈阳国药立体库 济南西客站、动车库2线库 长春西站 深爱半导体厂房 佛山彩虹洁净厂房 北京现代(韩一)汽车饰件厂房 正新橡胶(重庆)2#联合厂房 北京梅兰芳大剧院 中国国家话剧院 安徽芜湖会展中心 中国人民公安大学体育馆、图书馆 山东省博物馆、档案馆新馆 中国人民大学报告厅 北京八一电影制片厂 新疆阿克苏水电站 石家庄供电局变电站 呼伦贝尔电厂 成都鹏博士馆、会议中心
全内置显示、编程功能 支持联网模式(FMSTnet) 本地或FMSTnet编程 单点地址 四根采样管,总长200m
FMST 吸气式感烟火灾探测器采用了人工智能技术。我们知道火灾探测是一 个非结构性的问题,而解决这个问题的最有效方法就是人工智能技术。探测 器采用简单自学习原理,适应环境变化,自动识别误报与火灾,能根据污染 程度和不同的日期,时段自动调整灵敏度,防止误报。它的容错能力提高了 系统的可靠性,基本杜绝了漏报。它的并行处理功能提高了系统的探测能力 。
展览馆、艺术馆的储藏室、展厅 图书馆的书库、电子阅览室 交换机房、监控中心、办公区、会 议室、配电室
FMST-IF4与FMST家族的其他成员一样,可提供各种监控管理方式,不但 可以在本地显示报警功能,也可以通过FMSTnet中的PC-Link-Ⅰ或监控 中心管理软件,显示所对应的设备运行状况和报警信息。
感烟探测器工作原理

感烟探测器的工作原理感烟探测器该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。
可分为离子型,光电型,激光型和红外线束型四种。
①离子感烟探测器:它主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的火灾探测器。
探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。
探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。
物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。
能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前, 大约可以电离15万个左右的分子或原子。
采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。
图所示是单源双室结构的离子感烟探测器原理框图:在单源双室结构的电离室正极板上放置有а放射源AM241,其放射源可以在上百年的时间里不断地放射出а粒子, а粒子不断地撞击空气分子,引起电离,产生大量带正,负电荷的离子,从而使极间空气具有导电性,两个电离室分别称为补偿室和检测室。
当在电离室的正负极间加上12V的工作电压时(实险测得:12V 工作电压时电离室线性度最佳),可使原来做无序运动的正负离子在电场作用下做有规则的定向运动,正离子向负极运动,负离子向正极运动,从而形成电离电流。
电离电流的大小与电离室的结构尺寸,放射源的特性,施加电压的大小,以及空气的密度,温度,湿度和气流等多种因素有关, 施加的电压越高,电离电流越大,但当电压达到一定值时, 施加电压再高, 电离电流也不会再增加,此时达到饱和工作区。
感烟探测器简介

感烟探测器简介一般的火灾系统分为探测与控制系统,水系统,广播系统。
灭火系统其结构图可以由下面的简图加以说明:其中M代表模块 ,D代表探测器。
目前常用的感烟探测器大致分为离子型和光电型两种。
目录感烟探测器的简介工艺生产,具有灵敏度高、稳定可靠、低功耗、美观耐用、使用方便等特点。
电路和电源可自检,可进行模拟报警测试。
该产品适用于家居、商店、歌舞厅、仓库等场所的火灾报警。
火灾的起火过程一般情况下伴有烟、热、光三种燃烧产物。
在火灾初期,由于温度较低,物质多处于阴燃阶段,所以产生大量烟雾。
烟雾是早期火灾的重要特征之一,感烟式火灾探测器就是利用这种特征而开发的,能够对可见的或不可见的烟雾粒子响应的火灾探测器。
它是将探测部位烟雾浓度的变化转换为电信号实现报警目的一种器件。
感烟探测器分类感烟式火灾探测器分为点型与线型,点型分为离子型感烟和光电型感烟,线型分为激光感烟分离式红外光束感烟。
离子感烟式探测器是点型探测器它是在电离室内含有少量放射性物质,可使电离室内空气成为导体,允许一定电流在两个电极之间的空气中通过,射线使局部空气成电离状态,经电压作用形成离子流,这就给电离室一个有效的导电性。
当烟粒子进入电离化区域时,它们由于与离子相接合而降低了空气的导电性,形成离子移动的减弱。
当导电性低于预定值时,探测器发出警报。
光电感烟探测器也是点型探测器它是利用起火时产生的烟雾能够改变光的传播特性这一基本性质而研制的。
根据烟粒子对光线的吸收和散射作用。
光电感烟探测器又分为遮光型和散光型两种。
根据接入方式和电池供电方式等的不同,又可分为联网型烟感,独立型烟感,无线型烟感。
红外光束感烟探测器是线型探测器它是对警戒范围内某一线状窄条周围烟气参数响应的火灾探测器。
它同前面两种点型感烟探测器的主要区别在于线型感烟探测器将光束发射器和光电接受器分为两个独立的部分,使用时分装相对的两处,中间用光束连接起来。
红外光束感烟探测器又分为对射型和反射型两种。
7800H-Honeywell

JTY-GD-AS7800H 吸气式感烟火灾探测器产品概述产品特性产品认证JTY-GD-AS6800H 吸气式感烟探测系统属于一种高灵敏度的烟雾探测系统,既适用于更早期预警或早期火灾预警的场合,也适用于复杂环境下对火灾的监测。
本系统通过一系列的采样孔连续不断地在其所监控的环境中(最大覆盖面积为2000m2)进行空气采样,并对空气样本进行分析,以此来检测所处环境的烟粒浓度。
JTY-GD-AS6800H 的系统状态可显示在用户界面上或火灾报警控制器上,也可通过集成网络服务器或PipeIQ 软件两种方式远程显示在网络界面上。
有关系统工作的状态、烟尘微粒浓度、报警级别、气流速度以及故障状态都可清晰地在界面上显示出来。
另外,设备状态的变化也可通过电子邮件及时通知用户。
所有系统状态的变化均可在设备用户界面监控,或通过网络连接远程监控。
· 采用先进的蓝色及红色激光双激光探测技术;· 监控范围覆盖2000平方米(依据GB 15631-2008);· 0.00015–20.0 % obs/m 的灵敏度探测范围;· 可编程的火警阈值及延迟时间;· 液晶屏用户显示界面及简易直观的操作模式;· 8套继电器触点;·尖端的微尘分离技术既可提高误报免疫力又可延长过滤器使用寿命,降低误报机率;· 过滤器使用期限的电子监测;· 超声波管路气体流速探测;· 以太网、RS485及通用USB 接口;· 现场维护通道门;· 方便易入的过滤网维护门;· 事件、维护及趋势的记录;· 吸气管路模拟软件;· 灵敏度自动调节的自适应模式;· 以太网/IP 远程监视系统;· 远程复位/干触点输入;· 多种语言支持;· 电子邮件通知系统的报警、故障或隔离状态;· 五级火灾报警和三级可调探测模式;· 内置音响器。
烟感探测器:居民用房中的烟雾报警设备

烟感探测器:居民用房中的烟雾报警设备烟感探测器是一种居民用房中常见的烟雾报警设备,主要用于检测房屋内的烟雾,一旦检测到烟雾则会发出警报以提醒居民及时采取逃生措施。
烟感探测器在居民用房中起到了重要的作用,它能有效地保护人们的生命财产安全。
烟感探测器通常由探测单元、电源单元和报警输出单元组成。
探测单元中包含一种敏感于烟雾的元器件,当房屋内烟雾浓度超过一定的阈值时,探测单元就会感知到这种变化并向电源单元发送信号。
电源单元通过供电给烟感探测器,为其正常地运行提供所需的能源。
当电源单元接收到探测单元传来的信号后,会触发报警输出单元,发出声光报警信号,使居民及时意识到火灾的存在并采取相应的措施,如报警求助、逃生等。
烟感探测器的工作原理主要是通过光学感烟和离子感烟两种方式来进行烟雾的检测。
光学感烟方式通过光敏传感器感知烟雾中的光信号的变化来判断烟雾的浓度。
当烟雾进入探测单元时,光敏传感器会感知到烟雾粒子中的光信号,一旦烟雾浓度超过一定的阈值,光敏传感器就会触发报警输出单元发出警报。
离子感烟方式则是通过离子传感器来感知烟雾中的离子浓度的变化,当烟雾进入探测单元时,离子传感器会感知到离子浓度的增加,并触发报警输出单元发出警报。
烟感探测器的优点在于其灵敏度较高,能够在火灾初期迅速检测到烟雾,并及时发出报警,给居民足够的逃生时间。
它还具有稳定性好、误报率低、使用寿命长等特点,因此在居民用房中得到了广泛的应用。
在现代建筑设计中,烟感探测器也成为了必备的防火设备之一,其安装要求已被列入相关建筑设计和消防规范中。
然而,烟感探测器也存在一定的局限性。
首先,烟感探测器主要是通过监测烟雾来进行报警,因此对于无烟雾或烟雾浓度较低的火灾难以检测,这就要求我们在使用中要定期对探测器进行检查和维护,以确保其正常工作。
其次,烟感探测器对于各种污染物的干扰较大,如蒸气、雾气、烟尘等,这些物质在超过一定浓度时也会引起误报。
因此,在实际使用中,我们要防止这些污染物进入到烟感探测器的工作区域,以避免误报的发生。
火灾报警系统在大型烟叶仓库中的应用与思考——以高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统为例

广西民族大学学报(自然科学版) JO URN AL OF GU ANGXI UN I VERSIT Y FO R N ATION ALITIES2007年8月(N a tura l Science Edition) A ug.2007火灾报警系统在大型烟叶仓库中的应用与思考3———以高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统为例黎 承(南宁市公安消防支队武鸣大队,广西武鸣 530100)摘 要:大型烟叶仓库为防止贮藏的烟叶里出现昆虫和受霉菌感染要进行熏仓,熏仓气体具有很强的腐蚀性,传统的火灾探测器无法在此类仓库中使用.该文从当前大型烟叶仓库预防火灾所面临的挑战为线索,结合辖区内一所大型烟叶仓库的火灾报警系统改造工程,探讨在大型烟叶仓库中应用高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统的消防设计应用及几点思考.关键词:吸气式烟雾探测火灾报警系统;大型烟叶仓库;V ESDA;空气采样中图分类号:TU892 文献标识码:A文章编号:1673-8462(2007)ZJ01-0137-03高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统是利用吸气式火灾探测原理和激光粒子计数技术,其灵敏度高达0.0043dB/m,是普通感烟探测器Ⅰ级灵敏度的100倍左右[1].它是一些需要存贮价值较高,需要极早期火灾报警又不能安装传统火灾自动报警系统的大型仓库的良好选择.笔者作为消防建审人员结合本辖区内一所大型烟叶仓库的火灾报警系统改造工程,谈一下在大型烟叶仓库中应用高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统———V ESDA极早期烟雾探测预警系统的消防设计应用及几点思考.1 大型烟叶仓库预防火灾所面临的挑战烟叶作为一种作物,每年出产一季,但必须经过2年的储存才能作为生产原料使用.所以,原料库存的损失将会在经济上产生灾难性的后果.典型的烟叶生产和储存区域有以下特点.(1)高大开放式空间,天花板很高———这意味着烟雾要到达探测器所在的位置就需要经过很长的距离,这使得处于阴燃状态的火灾烟雾很可能在上升到达天花板之前就消耗掉了全部热能,而无法抵达探测器所在位置,不能被探测到.(2)高而密集的货架———影响了烟雾的正常传播,阻碍了烟雾同探测器运动.(3)空气流动———空气的运动使烟雾稀释,这样就更加难以探测到烟雾.更令人头疼的是,烟叶仓库为防止贮藏的烟叶里出现昆虫和受霉菌感染,需要定期对烟叶仓库进行熏仓.但熏仓气体的副作用就是具有很强的腐蚀性.传统的火灾探测器较薄的金属部分会被腐蚀,使其在极短时间内就无法工作.同时,这些酸盐会腐蚀用于从传统探测器向火灾报警控制盘发送信号和数据的电缆绝缘层内的导线.仅仅进行一次杀虫剂的熏蒸,就3收稿日期:2007205217.作者简介黎承(2),广西陆川人,南宁市公安消防支队武鸣县大队助理工程师,武警专业技术上尉警衔:1977.会导致点式探测器误报的增加,从而造成业务不必要的中断.如果在每一次熏蒸后,都更换这种点式探测器,则需要花费大量的资金,费时费力.另外,自动喷水灭火系统在这类仓库中也并非理想的选择.因为烟叶怕水,烟叶一旦被水淋湿,就不能使用了.因此对于烟叶存储与生产来说,一旦水喷淋系统释放,其结果与烟雾和火焰的危害性是相同的.而气体灭火系统一般应用于相对封闭的着火空间(全淹没系统)或不能封闭的防护区的局部保护对象(局部应用系统)的灭火系统,相对于烟叶仓库这样的高大开放空间来说,也是不适用的.针对大型烟叶仓库预防火灾面临的挑战,对于这样苛刻的环境条件,必须找到一种具有较高的灵敏度,在提供保护的同时探测器不会被损坏,基本不会发生误报,探测器安装位置灵活,系统维护简便易行的火灾探测系统-高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统就是较好的选择,而VESDA极早期烟雾探测预警系统就是其中的杰出代表.2 大型烟叶仓库选择高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统的依据长期以来,人们在烟叶仓库使用点式或对射式探测器,在保护烟叶贮存所形成的恶劣环境方面却收效甚微.2.1 V ESDA极早期烟雾探测预警系统的工作原理[2]V ESDA极早期烟雾探测预警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.V ESDA系统采用高效吸气泵,通过设置在大型烟叶仓库内的采样管网,主动抽取烟叶仓库内的空气样品经过滤器过滤灰尘后,送至探测器内的激光腔进行分析,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两个接收器接收.接收器将光信号经处理后转换成电信号后送入到探测器的控制电路,信号经处理后转换为烟雾浓度值,该数值以数字和发光图条的方式显示烟叶仓库内烟雾含量.当烟雾含量达到各级报警阀值时,系统发出相应的报警信号.各级报警阀值可以根据环境的要求自动或人工设定.它采用了对人体无害的一类激光做光源,利用激光散射原理实现了早期烟雾探测报警2.2 V ESDA极早期烟雾探测预警系统的技术特点(1)采用主动抽气式空气采样.传统的火灾探测器都是固定烟叶仓库等的顶棚上,等待烟雾将其淹没并渗透到探测器内部时才能引起报警,等待时间比较长,而V ESDA采用了高效抽气泵,主动抽取烟叶仓库等被保护区的空气进行分析,探测其烟雾含量,变被动等待为主动出击.(2)极早期报警.由于采用先进的烟雾信号采集技术,灵敏度特别高,它不像传统点式探测器那样要在已经产生一定可见烟雾后才能发出警报,而可以在非常早的阶段即发现火灾前兆,它比普通探测早30~90分钟告警[1].(3)灵敏度高,探测范围大.V ESDA系统具有高精度的激光探测器,探测范围广,对被探测的粒子的发生源及大小无要求.其灵敏度可在0.005%~20%obs/m(每米减光率)间任意调节.比传统的点型感烟探测器的灵敏度5%~9% obs/m高出许多倍,可以探测极其微弱的烟雾.(4)安装方便.由于采用主动抽气式空气采样方式,通过主动抽取烟叶仓库等被保护区的空气进行方式,因此可以采用天花板、回风管、地板下、机柜内以及复合采样等方式灵活布置采样管网,能够突破气流、气层屏障,不会受被保护区的高度、广度及其他设施的影响.(5)防止误报措施严密.为了降低误报率,V ESDA极早期烟雾探测预警系统采用了以下措施:具备双重过滤器,消除灰尘影响;可设定参考探测器,排除保护区外烟雾的影响,具备环境自动测试功能可根据系统所处环境的特点,智能地调整探测器的灵敏度,降低误报警;在现场采用PVC管网,不受电磁干扰的影响;高效气泵可根据管网中的气流情况自动调整转速,达到最佳采样效果.(6)在提供保护的同时探测器不会被损坏.笔者所在辖区的某大型烟叶仓库安装了20台V ESDA La se rPLU S探测器,这套系统将探测器安装在控制室内,采样管和排气管通过密封的孔洞引入仓库内部.这样就保护了易受腐蚀的电子设备和部件被熏仓气体腐蚀.截至目前,该系统运转良好.2.3 V ESDA极早期烟雾探测预警系统与普通光电感烟探测报警系统相比的具有的优势普通光电感烟探测报警系统多采用烟雾粒子光学散射的基本原理,由于其发光器件的发光强度和接受器件灵敏度限制,使探测器灵敏度的减光率只能在广西民族大学学报(自然科学版) 2007年8月 增刊.0.1dB以上,难以满足高灵敏度烟雾探测要求.高灵敏度激光吸气式感烟探测器采用了特殊设计的探测室,高强度的激光源和高灵敏度的光接收器件,使感烟灵敏度提高了百倍,从而使对火灾现象的早期探测和报警成为可能.普通感烟火灾探测报警系统不能早期探测烟雾的另一原因是它的被动工作方式,探测器一直是等待烟的到来.在火灾的早期,通常烟的扩散速度比较慢,需经过一定的时间才能到达探测器,因而,探测器无法实现超早期报警.而高灵敏度激光吸气式感烟火灾探测报警系统改被动等烟为主动抽气,主动抽取空气样本,使之按人们预定的通道到达光束的确定位置并产生散射信号.3 工程中实际应用情况以及几点思考3.1 V ESDA极早期烟雾探测预警系统在实际工程的应用3.1.1 工程概况某大型烟叶仓库原有钢砼结构仓库12栋,分为A、B两种类型,其中各A类库5栋,B类库7栋,总面积22932m2,近年又新建钢结构仓库1栋,面积5472m2.该库区储存烟叶超过26万担.该大型烟叶仓库为一级保护对象,原先采用传统自动报警方式,效果不理想.因此决定改用VESDA极早期烟雾探测预警系统.该大型烟叶仓库是国内烟草行业中率先采用高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统的仓库之一.3.1.2 系统配置该工程各栋仓库探测器与显示器、编程器分开单独使用,设置了4级报警.由于仓库为为一级保护对象,其中A类仓库中每栋仓库采用澳大利亚V ISO I2 ON公司的V ESDA(VL P-002)空气主动探测器2台,每台保护面积为2000m2,由于A类仓库面积为2200m2.故仓库分为2个报警分区.按照点型感烟探测器的设置要求,设计采样管网走向及采样孔的位置.空气采样管的安装在仓库天花板底,高度为12 m,孔间距为7米.为了避免电子设备和部件受到熏仓气体的腐蚀,把探测器安装在每栋仓库单独设置的控制室内,采样管和排气管则通过密封的孔洞引入到仓库内部.33 系统功能该工程通过空气采样火灾探测器对整个库区进行火灾探测并向集中报警控制器发出警报信号,并在报警控制器及C R T图文系统显示火灾区域及其部位;可通过智能编址手动报警按钮进行手动报警;报警控制器受到智能编址消火栓指令后,可以联动库区其他消防设施.笔者有幸参加该工程的消防设计审核和消防验收工作.从验收情况来看,该系统具有较高灵敏度,报警快捷迅速,得到在场人员的一致好评.目前该工程竣工近一年,设备运行良好.3.2 应用该系统的几点思考为进一步规范该系统的市场秩序,充分发挥该系统的作用,笔者就以下问题提出思考.(1)国家设计规范和验收规范未制定颁布.目前,高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统作为一种先进的早期探测技术进入中国已经有十余年时间了,此系统已经在中国多个行业及领域得到广泛得应用,国内也有多家消防安全公司在全国推广安装该系统.北京等地也根据消防工程的实际需要,制定出台了相关的地方标准.但目前尚无国家设计规范和验收规范.在这种情况下,应组织技术力量收集资料,结合我国实际,制定相应的设计规范和验收规范,作为系统安装使用的依据.(2)采样管网管路设计参考资料较少.对于高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统的采样管网,在能够参照的相关的地方标准中,一般对采样孔的间距、保护面积等作出具体的规定,对采样管仅规定采样主管外径为25m m,内径为21 m m的要求[3].而对于管网管路设计,标准管路有I 型采样管、U型采样管、双U型采样管、长汇流管路等多种设计方案.而相关的规范对于在那种场所应采用(或推荐使用)何种管网管路设计方案未作出较为具体的规定.使得消防建审人员在进行消防工程设计审核时缺乏相关依据,往往无所适从.(3)系统消防验收可借鉴经验少.相对于传统的火灾探测系统,这种系统在实际工程的应用还是比较少的.尤其在笔者所在的地区,经济较沿海发达地区而言相对落后,能够借鉴的经验更少.再加上这种系统的核心技术掌握再外国公司手中,系统中一些关键参数如何判定,如何核查也成为问题.因此,笔者认为在进行消防验收前,应要求系统的生产商或代理商组织技术人员并制定可行的设计验收方案, (下转第3页)增刊 ●黎承/火灾报警系统在大型烟叶仓库中的应用与思考.1.14材料,但由于国家对装修材料施工质量控制此前并没有统一的标准,有关监管单位对装修材料防火性能缺乏必要的检测手段,日常监督检查和验收只能凭眼看、靠手摸来判断装修材料和施工质量的优劣,难以在根本上保证装修材料的防火性能;施工单位为了追求最大经济利益,以次充好,使用不合格的装修材料,不按规范要求进行施工喷涂,从而在建筑装修时埋下了“先天性”隐患.随着各类高分子材料在建筑装修中的大量使用,如果不加强对装修工程使用材料的强力监管,把好消防“源头关”,这些带有“先天性”火灾隐患的建筑将会越来越多.针对消防工作中面临的新情况、新问题,国家及时出台了《建筑内部装修防火施工及验收规范》,通过对进入施工现场的装修材料防火性能开展见证取样检验和抽样检验等质量控制手段,最大限度预防和控制防火性能不合格的装修材料进入施工领域,从而在源头上防控隐患产生.为切实贯彻中央领导提出的关于“坚持不懈狠抓预防,在消除各类隐患上下功夫”等重要指示精神,努力创造和谐因素,对建筑内部装修工程装修材料施工质量开展见证取样检验势在必行.5 结语长期以来,大量可燃易燃装修材料之所以畅通无阻流入使用领域,关键在于对装修材料在进入工程领域缺乏有效的技术监督手段,只有通过对使用领域装修材料的监管,对进入施工现场的装修材料进行见证取样检验和抽样检验等质量控制方式,才能彻底根除不合格装修材料在建筑内部装修工程中的应用,才能最大限度地防控火灾的发生,从根本上保证人民群众的生命安全.[参 考 文 献][1]郑端文.建筑内部装修消防安全技术[M].中国建筑工业出版社,2006.[2]建设部,国家质量监督检验检疫总局.建筑工程施工质量验收统一标准[S]1中国计划出版社,2001.[3]建设部,国家质量监督检验检疫总局.建筑内部装修设计防火规范[S].中国计划出版社,1995.[4]建设部,国家质量监督检验检疫总局.建筑内部装修防火施工及验收规范[S]1中国计划出版社,2005.[责任编辑 黄祖宾][责任校对 苏 琴](上接第139页) 再交由技术专家进行分析论证,由系统检测机构进行检测后,公安消防机构方才进行实地验收.(4)强化产品质量监督管理.应根据高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统的技术要求和我国火灾报警探测器、控制器的国家标准,制订针对该类型系统的标准,并对整个系统进行检测;在产品管理上,参照火灾自动报警系统的管理模式,将该系统纳入型式认可或认证管理,杜绝代理商擅自改变系统结构,以规范市场行为.(5)加强人员专业培训,强化系统专人管理.系统的使用单位必须安排专人负责系统的管理、操作和维护,克服安而不置,置而不用的现象.管理主要是加强日常管理.单位领导要重视,组织人员要落实.系统投入运行后,操作维护至关重要.尽管设备先进,设计安装合理,如管理不善,操作维护不当,同样不能充分发挥设备的作用.操作维护人员上岗前必须进行专门培训,掌握有关业务知识和操作规程,以免由于知识缺乏、操作不当或误操作造成设备损坏或其他损失.4 结语高灵敏度激光吸气式烟雾探测火灾报警系统最初的设计目的在于保护计算机防和电气开关柜内的那些价值昂贵的设备[3].这项技术提供了一套稳定可靠的烟雾探测系统,这套系统在空气流量较高的环境下,仍然具有非常高的烟雾探测能力.随着吸气式烟雾探测技术的不断发展,它已经超出了最初的应用领域.在烟草行业,也有包括广西武鸣红岭烟叶仓库、南京烟厂库区、甘肃兰州卷烟厂库区、成都卷烟厂[4]等多家大型烟叶仓库应用该系统.实践证明,该系统在大型烟叶仓库的极早期火灾报警中有突出的特点,随着该系统的不断推广应用必将在更广阔的领域得以应用.[参 考 文 献][1]朱力平.消防工程师手册[M].南京:南京大学出版社,2005.[2]DBJ01-622-2005,吸气式烟雾探测火灾报警系统设计、施工及验收规范[S].[责任编辑 黄招扬][责任校对 苏 琴]增刊 ●赵永代/论建筑内部装修工程的见证取样检验质量控制。
空气采样烟雾报警系统
前言:空气采样烟雾报警系统是一种通过抽气泵主动将空气样品由采样管道抽入激光探测进行高灵敏度探测,并由微电脑分析判断,从而早期判断是否有潜在火灾存在的一种烟雾探测报警系统。
由于空气采样烟雾探测系统具有灵敏度高、灵敏度范围广、安装方式灵活、维护简便, 同时又能应用于其他传统烟雾探测系统无法有效保护的一些特殊空间, 因此在烟雾探测领域将得到越来越广泛的应用。
本规程内容包括总则、术语、保护对象等级及应用场所、报警区域和探测区域划分、系统设计、系统施工与安装及调试和验收共7章。
对系统的应用、设计和施工验收等作了具体的规定。
总则:为合理设计和正确施工空气采样烟雾报警系统,防止和减少火灾危害,保护人身和财产安全,并确保施工质量,特制定本规程。
规程适用于工业和民用建筑内设置的空气采样烟雾报警系统的设计、施工和验收,不适用于生产火药、炸药、火工品等场所。
空气采样高灵敏度烟雾报警系统的设计和施工,应针对保护对象的特点和设置的场所,做到技术先进、安全可靠、经济合理。
空气采样高灵敏度烟雾报警系统的设计和施工,除执行本规程外,尚应符合国家和上海现行有关标准的规定。
术语:1、空气采样高灵敏度烟雾探测器系统:由空气采样管网、烟雾探测报警器及显示控制单元组成, 通过分布在探测区域的空气采样管网上的采样孔, 将空气样品抽吸到探测报警器内进行烟雾探测分析, 并显示出所保护区域的烟雾浓度、报警和故障状态的系统。
2、空气采样烟雾探测报警器:对探测区域内所采集的空气样品中的烟雾颗粒浓度进行检测的一种烟雾探测报警器。
以下简称探测器。
3、采样管:安装于探测区域内,传送空气样品的管道。
3、采样点:是指采样管上的开孔,用于对探测区域内的空气进行采样, 也称采样孔。
4、毛细管采样点:为安装美观或在取样管难以进入的地方进行空气采样并输送到探测器的延伸采样点。
5、探测器灵敏度:探测器对烟雾浓度变化的有效反应灵敏程度。
其测量单位为遮光度/米 (obs/m)。
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)
JTY-GF-NT8117型独立式光电感烟火灾探测报警器 使用说明书 Ver.2.00
(Ve r.2.00)一、概述JTY-GF-NT8117独立式光电感烟火灾探测报警器(以下简称报警器)能够探测火灾发生时产生的大量烟雾,及时发出报警信号。
报警器采用进口高灵敏度光电对管,采用红外光散射原理设计而成,具有灵敏度高、稳定可靠、外形美观、安装简单等特点。
可广泛用于家庭住宅、宾馆、歌舞厅、咖啡厅、公寓等场所进行火灾安全监控。
报警器内置蜂鸣器,报警后发出强烈声响同时具有消音功能,报警器采用低功耗设计,内置1节锂电池供电,理论持续工作时间可达10年。
二、技术参数●工作电压:DC3V (1节3V CR123A锂电池)●工作电流:正常监视状态<5uA;报警电流:<20mA●报警声响:大于80dB(正前方3m处,A计权)●报警确认灯:红色,正常工作时45秒左右闪烁一次,火警时快速闪亮●保护面积:60m2~ 100m2具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准●壳体材料及颜色:ABS,白色●外形尺寸:Φ104.0*43.0mm(含底座)●使用环境:温度-10℃~55℃,湿度≤95%,不结露●重量:118g(含底座)●保护范围:以GB 50116-2013为准●执行标准:GB 20517-2006三、结构特征与工作原理1、报警器的结构示意图,见图1所示:图1 报警器结构示意图2、工作原理:报警器采用红外光散射原理探测火灾,主要由红外线发射部分和接收部分组成。
发射管与接收管置于光学暗室中,光学暗室可屏蔽外界杂散光干扰但不影响烟尘进入,在无烟状态下只接收很弱的红外光,当有烟尘进入时,由于散射作用使接收光信号增强,当烟尘达到一定浓度时可发出报警信号。
四、安装与接线1、布局说明每个相互独立的房间至少安装一只报警器。
2、安装位置1)适宜的安装位置●报警器应安装在房顶的中间,报警器的边缘应距任何一面墙壁至少0.5m。
●安装于倾斜或人形的屋顶时,报警器应与屋顶保持一定距离。
当坡度小于30度时,距离0.2m为宜,大于30度则以0.3m-0.5m为宜。
JTY-LZ-983K普通离子感烟探测器产品说明书
Version:050701
3. Usage
电阻。
电源地
4
2
1
四. 注意事项
1、 不适用于燃烧时无烟或极少产生烟的火灾探测。 2、 测试时,不允许将直流 24V 直接接入探测器,否则将导致探测器损坏。 3、 探测器接线、安装时必须切断电源,确认与控制器连接无误后再接通电源。 4、 随探测器附带的防尘罩,在现场安装结束未开通使用前,请勿过早摘除,以
Signal
3
4
2
3
4
2
3
4
2
Terminal Load
1
1
1
Common
Note: 1. Terminal 2 of the detector for connection in parallel is directly connected to terminal 3 inside the detector;
2、 非保修范围内的本公司产品,也应返回至公司进行维修。返修时请先与本 公司取得联系,并随返修产品附一说明,描述产品失效的情形和可能的原 因,以便能及时为您服务。
3、 工作环境的好坏对探测器的性能有很大影响,对在容易产生灰尘、高风速 等影响正常使用的环境下安装的探测器,需要进行频繁的维护保养。
4、 按国家标准 GB 50116-92 要求,应每半年至少测试一次探测器。 5、 安装使用的探测器,建议每三年进行一次清洗。
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高灵敏度感烟探测器
目前标准的商品化感烟探测器的灵敏度设定在约2%/英尺减光率。
对于许多应用,这个灵敏度设定为建筑内的人员在火灾烟和热量达到危险程度前,提供充足的疏散时间。
有许多生命,是通过安装这种探测器被拯救的。
然而,仍有必要把该项技术提高到一个全新水平。
有些商业建筑简直不能忍受甚至最小数量的烟,如电信设施、洁净房间和计算机房。
随着现代高技术电子产品的迅速增多,这些类型的设施极为普遍。
在这些类型区域中,即使有少量烟都意味着重大灾害、大规模停业和大量经济损失。
在这类应用中,烟必须被尽快地探测,这就要求极高灵敏度的感烟探测器。
多年来,只有吸气式感烟探测器(空气采样系统)可以调到提供这种早期报警所需要的灵敏度等级。
现在,有一种点型感烟探测器,即美国系统传感器公司生产的平纳克利(Pinnacle)超高灵敏度感烟探测器,其灵敏度可达0.02%/英尺减光率,可为这类应用提供必要的早期报警。
该探测器即使在最高灵敏度上,都具有从未有过的稳定性。
这种稳定性来自一套尖端的装在探测器上的软件算法。
飘移补偿、内部自诊断和瞬变信号剔除算法相结合,使该探测器成为现今开发的技术最先进的感烟探测器。
该探测器的光电传感室使用激光光源,实现其高灵敏度。
采用激光,加上其高度聚焦的强光束,可以使极轻的每个烟粒子在传感室内被散射,这样,报警需要的烟很少。
传感室本身带有创新的设计特点,可以把少量的反射光放大和导向光电接受器。
Pinnacle也具有其他智能点型感烟探测器的
优点。
由于Pinnacle是可寻址型,所以可以正确地指出火灾的位置,在实际火灾中,可以引导消防安全人员和节省宝贵的时间。
Pinnacle能克服吸气式感烟系统吸气孔会被堵塞、会稀释烟和必须调到较高灵敏度等某些不足之处,同时还能提供较好的监视。
在现今的高技术世界中,某些应用仅要求能够最快响应的感烟探测器。
Pinnacle正是这种探测器。
通过采用高级信号处理算法,该探测器在其0.02%到2%/英尺减光率的整个灵敏度范围内,具有无比的稳定性。