吸气式感烟火灾探测器在数据中心解决方案
GB 火灾自动报警系统设计规范解读 吸气式感烟火灾探测器部分

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读--吸气式感烟火灾探测器部分在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。
根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。
其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。
对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。
其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。
所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。
下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容:吸气式感烟火灾探测器的选择下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第节,22页):1.具有高速气流的场所;解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。
在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。
而吸气式感烟火灾探测器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,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。
(图1:吸气式感烟火灾探测器的工作原理)2.点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所;解读:如机场航站楼、火车候车大厅、酒店中庭、大型物流中心等场所,空间跨度较大,高度往往超过12m,气流易分层和横向扩散,安装点型感烟、感温火灾探测器完全无法发挥作用。
浅析吸气式感烟火灾探测器在大型物流仓库中的应用及其案例分析

浅析大型物流仓库的消防保护——运用吸气式感烟火灾探测器进行极早期火灾探测防火、灭火、对于人类社会来讲,几乎是一个长久的话题,只要有易燃物存在的地方,肯定就有发生火灾的可能性存在,而作为日常生产、生活中物资流动的中转站,物流仓库由于现场情况复杂、物资堆放密度大,十分容易发生火情,所以物流仓库的防火安全,一直是消防研究课题的重中之重。
随着对物流仓库容量和利用率要求的不断提升,目前的物流仓储业也逐渐朝着大空间的方向发展。
各类高架仓库、立体仓库等新型、大型仓储建筑不断涌现。
特别是近几年,由于中国国内网购行业的迅猛发展,各大耳熟能详的电商纷纷建立超大型的物流中心。
近几年来,我们经常从新闻报道中听到仓库火灾的频繁发生,轻则造成财产损失,重则造成生命之虞。
火灾对任何一个仓库所有者和管理者来说,一直是头疼的问题。
•高价产品,不容有失为了获得更高的土地利用率,现代化仓库的高度不断增加,其紧凑的设计和超大的库容使得火灾一旦发生,将迅速蔓延,往往难以扑救。
库容的增加导致产品总体价值也随之被放大,意味着同以往相比,火灾所产生的后果也更加严重。
•业务中断,损失巨大库存对于任何一个企业的运转来说都是至关重要的。
一旦仓库发生火灾,将导致企业业务中断,不仅影响企业的供货,同时对品牌产生的负面影响也不可估量。
•烟雾损害,不可小觑即使火灾能够被及时扑灭,火灾产生的烟雾、烟灰和扑救期间使用的灭火剂也会对产品造成严重的污染和毁灭性的损害。
不论是电子产品、食物或是药品,往往再也无法使用,其间接损失程度不亚于火灾的直接损失。
而随着仓库高度和规模的日益扩大,消防设计的难度也越来越大,传统的消防手段已经越来越不能满足现代化的物流仓库的要求。
而且一旦火灾发生后,很难将其扑灭,所以如何准确而有效地实现火灾预警尤为重要。
如果能在火灾刚发生,甚至尚未发生的第一时间就能探知火情,能够为提前采取相应的消防措施提供关键的时间。
所以仓库如何实现极早期火灾探测也越来越受到仓库所有者和管理人员的重视。
吸气式感烟探测器缺陷分析及处理方案的研究[精品资料]
![吸气式感烟探测器缺陷分析及处理方案的研究[精品资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/686b715e6529647d26285231.png)
吸气式感烟探测器缺陷分析及处理方案的研究[精品资料] 吸气式感烟探测器缺陷分析及处理方案的研究-精品资料本文档格式为WORD,感谢你的阅读。
摘要:吸气式感烟探测器误报率高是方家山核电工程项目JDT系统调试过程中较为突出的问题。
本文对这两个问题进行了分析并研究了相应处理方案,提出通过取样孔变径、取样管路变更、控制设备安装及运行环境、防止减少沉积物脱落等方法来降低吸气式感烟探测器误报率。
关键词:ASD ;灵敏度;取样管路;取样孔;沉积物。
K826.16 A)肩负着对方方家山全厂火灾报警控制系统(JDT系统家山核电工程各厂房及设备的火灾监测任务,并在火警时发出火警信号及联动控制信号。
JDT系统是方家山各厂房、设备投运的先决条件,是方家山机组调试、运行期间一道重要的安全屏障。
在JDT系统调试过程中发现的问题包括系统设计、设备质量、安装质量等,例如:JDT系统逻辑关系表设计不合理、消防联动设备需JDT系统控制机柜提供DC24V电源、控制机柜多处报联动设备反馈、感温电缆安装时间的选择、控制机柜运行不稳定等。
本文将结合JDT系统调试现场的实际情况,针对吸气式感烟探测器误报率高以及JDT系统与消防联动设备设计上存在缺陷这两个问题进行系统、全面的分析,并提出合理且行之有效的解决方案。
吸气式火灾报警探测器误报率高的分析及解决方案2.1 吸气式火灾报警探测器(以下称ASD)概况ASD是一种具有报警功能及继电器信号输出的空气管路取样式感烟火灾探测器,利用高灵敏度的烟雾探测器对重要厂房、设备作出火灾早期预警,也可对需要高灵敏度烟雾探测的场所及高洁净、高大空间、高温、高湿或具有强电磁辐射等环境进行火警监测。
JDT系统监视模块对ASD火警继电器和故障继电器触点的状态进行监视,并将信息通过双总线传输至JDT控制机柜,从而实现ASD与JDT系统控制机柜通讯。
一般情况下JDT系统控制机柜向ASD提供DC24V电源,特殊情况(JDT系统控制机柜DC24V电源负载过重)下会专门为ASD设置DC24V电源装置。
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。
SecuriRASASD吸气式感烟火灾探测器数据机房应用-Securiton

阿里巴巴 张北云联数据中心
保护区域: 云计算数据中心 安装场所: 机房 / 变配电室/电池室 安装方式: 明装/回风采样/毛细采样
中国航信高科技产业园区
保护区域: 数据中心 安装场所: 机房 / 变配电室/电池室 安装方式: 明装/标准采样/毛细采样
ASD 系列吸气式感烟火灾探测器
ASD531 ASD532 ASD535-3 ASD535-4
☆ 保护面积:800平方米 ☆ 采样管路总长度:80米 ☆ 灵敏度范围:0.002%-10%Obs/m ☆ 分辨率:0.0002%Obs/m ☆ 继电器输出:7路(可编程) ☆ 事件记录:64万条 ☆ 外壳保护等级:IP54 ☆ 适用温度范围:-10至55℃ ☆ 三级LED设备状态显示 ☆ Basic Config设备调试按钮
中国电信 鄂尔多斯应用云平台数据中心
保护区域: 云计算数据中心 安装场所: 机房 / 变配电室/电池室 安装方式: 明装/标准采样/毛细采样
浙报传媒富春云互联网数据中心
保护区域: 云计算数据中心 安装场所: 机房 / 变配电室/电池室 安装方式: 明装/标准采样/毛细采样
★火灾危险性挑战
该区域的主要火灾为机房设备运行过程中电 气电缆和电子元器件过载短路导致的过热引起 的电气火灾,这类火灾在早期只是阴燃,且由 于空间狭小,传统的点式感烟火灾探测器无法 安装,难以有效探测。
★瑞士赛库瑞登解决方案
采用 ASD532 小型吸气式感烟火灾探测器 , 使用毛细采样套件实现 UPS 机柜一对一的保护 , 可以在电气元器件短路 / 过载的时候便可有效 探测到阴燃的烟雾颗粒,及时报警,并通知值 班人员采取合适的手段及时灭火,降低损失。
冷库吸气式感烟火灾探测器火灾报警方案

冷库吸气式感烟火灾探测器火灾报警方案消防设计中视情况而定一、概述冷库中的吸气式感烟火灾探测报警系统(俗称空气采样式烟雾探测系统)需要专门的技术,在这个方面消防规范、标准或规则中还没有规定。
本指南用于帮助设计者针对冷库这种特殊的环境条件设计最有效和最可靠的烟雾探测系统。
我们总是敦促设计者使其设计的空气采样式烟雾探测系统达到或超过国家消防规范、标准或规则的规定,但在这一应用中,要做到这一点相当困难。
当设计不能满足一般公认的参数指标时,设计者应该与用户、保险公司或权威机构针对其中的难点进行讨论。
以下吸气式感烟火灾探测器以GST-HSSD(编辑注:此型号目前已经停产,实际可用其他型号替代)为例。
安装在冷库中的吸气式感烟火灾探测器二、冷库中的典型应用§采样系统应安装在冷库内。
建议使用ABS或薄不锈钢材料。
PVC-u材料不太合适,因为这种材料在低温下会变脆。
注意: 如果安装金属管采样网络,则必须接地。
§采样管系统应安装在距离建筑结构尽可能远的位置。
接触或距建筑结构近的地方,很容易凝露或结冰。
尽管冷库中的工作温度一般都低于0°C,但仍会因热的辐射、对流或传导产生很大的温差。
§冷冻装置会间歇性地发送远远低于冷库设计工作温度的冷空气,约-35至 -40°C。
如果采样管系统直接安装在这一冷气流中,就会变得非常冷。
冷冻装置不工作时采样管需要一定时间才能达到冷库温度,因此有可能会结冰。
建议在安装采样管时,尽量避开这一冷气流。
§采样孔应打在采样管的侧面,这样凝露或冰霜不易积聚。
如果打在采样管底部,则很容易被堵住。
§采样管应离顶棚或墙壁至少300 mm,以减少从这些表面传导的热量。
§应考虑监控返回冷冻装置的气流。
可以利用这一气流将烟雾送到采样系统。
但要注意这一气流不是连续的,不能只依靠它传送烟雾。
应该与用户、顾问或保险公司一起确认。
§GST空气采样式感烟火灾探测报警器必须安装在冷库外面,因为该装置的设计不能满足在低于0°C的温度下连续工作的要求。
《GB50116-2013 火灾自动报警系统设计规范》解读 - 吸气式感烟火灾探测器部分范文

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读--吸气式感烟火灾探测器部分在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。
根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。
其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。
对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。
其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。
所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。
下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容:5.4 吸气式感烟火灾探测器的选择5.4.1 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第5.4节,22页):1. 具有高速气流的场所;解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。
在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。
而吸气式感烟火灾探测器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,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。
(图1:吸气式感烟火灾探测器的工作原理)2. 点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m 或有特殊要求的场所;解读:如机场航站楼、火车候车大厅、酒店中庭、大型物流中心等场所,空间跨度较大,高度往往超过12m,气流易分层和横向扩散,安装点型感烟、感温火灾探测器完全无法发挥作用。
智慧烟感解决方案

建立数据处理中心,负责数据的存储、处理和分析,提供数据支撑。
(4)应用层:
开发用户界面,通过多种渠道向管理人员提供实时报警信息和历史数据查询。
2.系统功能
(1)实时监测与报警:
系统持续监测环境中的烟雾浓度,一旦达到预设阈值,立即触发报警。
(2)智能分析:
采用先进算法进行数据分析和模式识别,减少误报,提高报警准确率。
2.通过智能分析减少误报,提高报警系统的可靠性。
3.实现远程数据监控与管理,增强应急响应能力。
4.保障系统长期稳定运行,降低维护成本。
三、方案详述
1.系统构建
系统由四层构成:感知层、传输层、平台层和应用层。
(1)感知层:
采用高灵敏度的烟雾传感器,覆盖监测区域,实时监测烟雾浓度变化。
(2)传输层:
利用有线与无线网络相结合的方式,保障数据传输的稳定性和实时性。
第2篇
智慧烟感解决方案
一、引言
鉴于城市建筑密集化和高层化趋势,火灾风险防控成为公共安全领域的重中之重。传统烟感系统在预警能力、响应速度和准确性方面已显不足。为此,我们提出智慧烟感解决方案,旨在通过先进的技术手段提升火灾防控能力,确保人民生命财产安全。
二、目标设定
1.构建一套实时、高效、准确的烟雾监测系统,提升火灾早期发现能力。
(3)平台层:搭建数据存储、处理和分析平台,对烟雾数据进行实时处理。
(4)应用层:通过手机APP、电脑端等渠道,向管理人员提供实时报警、历史数据查询等功能。
2.系统功能
(1)实时监测:系统可实时监测建筑物内的烟雾浓度,并在达到预设报警阈值时发出报警。
(2)报警通知:通过手机APP、短信、电话等方式,及时向管理人员发送报警信息。
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Cirrus Pro IFD云雾室空气采样极早期火灾报警系统计算机数据中心解决方案展径贸易(上海)有限公司2011-2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云雾室空气采样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。
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。
3.对于计算机数据中心来说,机房内设备昂贵,对火灾的敏感性极高,——与过去相比,计算机、数据库及其辅助设施日益先进,价格昂贵、价值巨大。
一块卡,一个模块、一张磁盘的损坏都将造成巨大的损失。
随着科技的发展,电子产品集成度越来越高,体积越来越小,由此导致单位空间内的火灾潜在危险也越来越高。
大型计算机或数据库机柜由原来的4米变成了现在的2米左右,原来安置在多个房间内的设备也全部集中在一个机房当中,因此,火灾对计算机、数据库等设施本身及其运行将造成更为严重的影响。
另外,由于设备的高度集成化,设备运行对环境的要求越来越高,任何温度,湿度的变化,都将造成元器件的升温直至燃烧。
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。
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。
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。
2.被动等待烟雾样品,极易受空调及其它因素影响:点式感烟探测器多数安置在被保护房间的天花板上或机房防静电地板下被动地等待烟雾慢慢扩散到其附近,才能报警,而计算机数据中心的特殊环境将会对烟雾探测产生多种不利的影响,致使延误甚至漏报。
由于当今电子设备具有体积小能量密度高的特点,设备往往是安装在密闭的机房内,并通过空调系统维持通讯设备运行所必需的环境;计算机设备、数据库同样也是要依靠空调系统来保证存储设备完好保存的环境。
前面已经提到,一般情况下空调系统下空气的更换速度为每小时15至60次。
在这种环境下,燃烧所产生的烟雾一方面被空调气流稀释,降温,使烟雾很难达到常规点式感烟探测器的报警阈值,同时由于温度降低而无法继续向上,达到探测器通常所在的天花板位置。
另一方面由于空调气流的影响,空气在房间的送风和回风口之间形成环流,使烟雾根本无法达到探测器。
此外,为维持机柜内设备的正常运行或数据库内存储介质的安全,密闭的柜体通常都配有风扇等通风、散热装置,位于天花板处的点式探测器无法对机柜内部所发生的情况进行监测。
而设备及其内存的数据资料的安全才是我们真正关心的。
3.探测器安置方式单一,无法满足此类场所内特殊环境的要求:传统探测器一般只能安置在天花板,地板下等少数位置,而在此类场所当中,我们关心的不仅是房间环境的安全,我们更关心的是房间内的存储设备、资料、计算机和数据库等设施及其内存的数据,甚至包括地板下的电缆等,这就要求报警设备能够具有更加灵活的安装方式,比如可以根据需要,直接把探测器安装在计算机、设备机柜或数据库内部,电缆桥架当中等等,以便能够更加明确的对房间内的各类物品和设施提供重点保护。
综上所述,在文化和科技空前发展的今天,计算机数据中心的安全变得越发重要,而与此很不相称的是传统的火灾报警设备已远远不能满足此类场所火灾防范的要求。
由于其自身的局限,根本无法对此类场所提供必要的安全保障。
所以,从真正意义上的安全出发,计算机数据中心等场所急需一种具有极高的灵敏度,极宽阔的灵敏度调节范围,采用主动探测方式,功能全面,性能可靠,维护方便,可以在火灾发生的极早期即可发现并发出警报的新一代火灾烟雾探测设备。
四. Cirrus Pro IFD云雾室空气采样极早期火灾探测器的工作原理据NFPA72的定义:空气采样式探测器是,探测器由管道系统组成,管道成网络分布,从探测器延伸至被保护区域。
探测腔内的抽气扇通过空气采样点及管路系统从被保护区采集空气并送回探测器,探测器会对空气是否含有火灾产物进行检测分析。
依据「NFPA, 1974」,每一物质于受热达过载时,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(约0.002μm),当该物质持续受热达到燃点时,即开始转变产生碳粒子(亦即所谓的烟雾) ,并开始溶解而燃烧。
从材质分解到烟雾产生的阶段,我们称之为「极早期」。
由此,我们需要在极早期火灾阶段能够实现探测,不会因空气中的灰尘造成误报警,并能有效报警空气采样探测系统。
云雾室空气采样探测器运用微粒子计数器的技术将不可见的次微米粒子以物理方式放大,使火灾极早期的不可见的次微米粒子(约0.002μm)放大至肉眼可见的粒子大小,再以光电设备侦测其数量的多少,不受光源波长的限制。
当测得数量超过设定门坎值,探测器随即发出警报,故亦又称为『粒子计数器』。
「云雾室」极早期探测器发出警报时,即表示现场有散布高浓度的热释粒子,而此迹象亦代表现场设备或材质有被过度加热(过载)的情势发生,虽未达严重程度,但仍有需要提高警觉的必要,这也就是「云雾室」极早期探测器发挥极早预警的目的。
五、Cirrus Pro IFD在计算机数据中心的应用优势1、 IFD具有极高的灵敏度和很宽的灵敏度调节范围探测粒子大小可达0.002μm (3K~10M/cc),UL中相关标准证明,灵敏度为0.0023~12.5% obs/m,不但可以在火灾发生的极早期发现房间内产生的常规火情,甚至可以发现由于线路过载造成的电缆绝缘皮软化所产生的微小烟雾。
IFD采用4级报警(预警、火灾1、火灾2、火灾3)模式,各级报警设定的门坎值可根据不同的要求和环境灵活设置。
IFD可以在火灾极早期(热释粒子出现)时报警,从而最大限度地避免了保护区域内物品、设备的损失以及服务中断。
而传统的感烟探头灵敏度仅为 3%~5%OBS/m,比IFD发现火情报警最少要晚数小时。
由于在此类场所内,大多数火灾产生于设备过载或供电系统短路等原因,而这种火灾一旦过渡到明火状态,火势将以指数速度蔓延,造成巨大的损失。