吸气式极早期火灾报警探测系统的探讨

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消防电极早期浅析

消防电极早期浅析

消防电极早期安装浅析极早期烟雾报警器又叫吸气式感烟火灾探测器或极早期火灾探测器,它是通过空气采样管把保护区的空气吸入探测器进行分析从而进行火灾的早期预警。

在大型电子厂房当中,如若火灾不能早期预警,极容易引起巨大的损失,故而重庆惠科项目上采用了极早期火灾探测系统。

在电子厂房当中较为常见的极早期火灾探测器品牌有VESDA、ASD、AVA等,以往的项目当中更多使用的是VESDA探测器,而XX项目使用的是AVA探测器,两者互有优劣。

VESDA探测器的探测灵敏度更高且对探测腔内的光学元件保护更到位,但造价偏高,所以在满足使用要求的情况下,AVA探测器相对更实惠一些。

AVA系统由前端采样管网络与后端空气采样主机两大部分组成,在本项目当中,空气采样管依附于干盘管安装,FFU系统将室内空气进行净化的同时,也给极早期系统的及时预警提供了有利条件。

而本项目采用的空气采样主机为AVA535吸气式感烟火灾探测器,它的灵敏度范围为0.001-25%obs/m,可同时监控16个网络。

前期的主要工作为熟悉包定义文件,划出属于我们的施工范围后对图纸进行深化设计,熟悉包定义范围尤为重要,在包定义范围不清晰的情况下极易出现提量出差错甚至施工超出合同范围导致亏损的情况,而深化设计图纸体现的是对专业知识的了解掌握和对现场情况的综合考量。

图纸的深化设计需谨慎依据消防规范,在考虑防火分区的前提下需规划出最优的路径,不仅可以节约材料与人工,也能使安装效果更简明美观。

而消防设备的编码图更是需要认真耐心,个人认为编码时应按照回路的顺序对同类设备进行依次编码,这样便于检查,不易出错,在进行编码的同时宜编制设备点检表,以防出现重码或者漏点。

当然,对设备的参数了解也是编码的重要前提,AVA探测主机的每个回路有199个点位,依照消防国标规范,其中001至100点位只能用于烟感探测器的编码,101至199点位可对消报、手报、声光等设备进行编码,且每个回路需留出10%的点位裕量,所以在编码前需计算好回路点位。

试析电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计

试析电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计

试析电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计摘要:随着电子工业的快速发展,很多的电子洁净厂房也应运而生。

在关注经济效益的同时,也对厂房的消防安全十分的重视,一旦发生火灾事故,将会对企业造成巨大的损失,甚至影响到员工的生命安全。

因此,为了提升电子洁净厂房的安全性,对于火灾主要以预防为主,采取有效的预防措施,设置吸气式烟雾探测器,在发生火灾时,及时的做出反应,进而避免火灾事故的发生,为企业降低不必要的损失。

本文根据极早期吸气式烟雾探测器的主要技术特征,提出了吸气式烟雾探测报警系统的设计方式。

关键词:电子洁净厂房;极早期烟雾探测火灾报警系统;火灾报警系统设计;引言:吸气式烟雾探测火灾报警系统作为一种原始最先应用的火灾探测技术,进入中国也有多年时间,在我国各行业领域得到了广泛的应用,取得了显著的火灾探测效果。

时至今日,此系统也没有进行全面的理论设计和规范可供大家参考,这无疑给施工人员以及消防部门在验收方面带来一定的麻烦和问题。

因此,笔者以国标图集03X502空气采样早期烟雾探测系统结合GB 50116-2013火灾自动报警系统规范,结合工程实际案例,根据各地区标准规范,对电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统进行了全面地阐述,希望能够给未来研究此系统的学者提供一些借鉴。

一、电子洁净厂房极早期吸气式烟雾探测火灾报警系统设计的重要意义电子洁净厂房具有较高的设计要求和规范,国家针对于电子洁净厂房也提出了建筑设计防火要求,如果电子洁净房的面积超过国家标准,在顶部安装点式探测器,仍然无法满足设计要求。

目前,由于大部分的电子洁净厂房都具有面积范围广、封闭和布局复杂的特征,厂房内所涉及的设备和产品都非常昂贵,尤其是对于一些中小型电子厂房,如果发生火灾事故,不仅会造成严重的经济损失,还会导致环境受到污染,甚至会发生人员伤亡等重大事故。

因此,关于电子洁净厂的火灾情况,还是提前做好预防措施为主。

其次,为了提升电子洁净厂房的空气质量,防止火灾事故的发生,我们在生产区域设置净化系统,这样当火灾发生时,火灾初期产生的烟雾进入散风系统,传统的探测器无法及时探测到火灾情。

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。

极早期火灾探测系统设备与应用资料

极早期火灾探测系统设备与应用资料
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一级采样系统设计
一级采样系统设计适用于空气流动速度>1m/s环境 保护区域内的任何烟雾最终都会通过空气处理系统。
因此采样孔都布置在空气处理装置的入口栅格处。 在空气流速高因而空气淡化速度也高的区域要求高
灵敏度,每个探测器的合理保护范围1500m3。在极 端条件下,如洁净室等,这一数字应进一步降低。 实践中,每个空气处理装置使用单独的采样管以尽 量平衡压力偏差是很有效的。 由于一级采样系统设计为要在空气处理系统工作时 才能工作,当该系统不工作时就会有性能限制。因 此在需要完全保护的环境则应考虑增加探测设备。
3、吸气式烟雾探测系统中需要进行日常维护的部分可 以安装在易接近的位置。这样就大大降低了系统在 生命周期内的成本,因为采样管网络不需要定期维 护。探测系统不会受建筑的移动或加热系统的影响。
27
中厅保护
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仓库、超市中的应用
29
洁净空间设计
•通风系统应设计为 每分钟为房间完成 更换一定次数的新 风(如3次)
建议每个房间至少设置两个采样点。这样可能在任 何一个孔堵住时提供一定程度的冗余
16管,
•软管的最远端接 一个带有节流器 的组件,调试时, 应在节流器上钻 出合适大小的孔 以达到需要的空 气流速。
17
下悬直管的基本形式
•终端配一个带有直径 适宜的采样孔的帽。
PipeCAD®进行模拟以确认系统仍然能够保持平衡。
延伸采样点太长会导致响应时间增加。
21
毛细管和下悬管取样的一般要求
5、也可以在采样管的一个分支上混合使用延伸的和 标准的采样点,但重要的是要用PipeCAD®对系统 进行模拟以计算采样孔的直径。典型的应用是主管 道所在的密封的顶棚空间和下面的房屋空间都需要 进行烟雾探测的地方。 6、当隐蔽的采样管通过一个与保护区域的气压完全不 同的区域时,应使所有延伸的采样孔所保护的区域 气压相同。而且采样点或下悬管进入保护空间所通 过的地方应密封良好,这样就能避免气流降低采样 孔的采样能力。

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)

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。

极早期火灾报警系统原理

极早期火灾报警系统原理

第三阶段
光电
火焰
离子
第四阶段 水喷淋
烟雾浓度
时间
55
主动抽气式空气采样 激光型烟雾探测系统
VESDA
56
威士达探测范围
初始阶段
阴燃阶段
威士达 LaserPLUS™
可火焰探测 线性光束
水喷淋
光电感烟
感温
离子感烟
火灾强度
0.005%
时间
警告
行动
57
火警1
20%
火警 2
威士达 VESDA 应用不断发展
……When Performance Counts
空中 交通控制
古代 建筑
发电厂
生产线
大厅
剧院
控制室
电信 办公室
冷库
洁净室 机房 计算室
电缆
仓库 EDP室 开关室 隧道
食品 工业
自动 扶梯
飞行 模拟中心
近海 平台
档案馆 监狱
58
VESDA空气 采样管网
spread of fire • Adaptive Scan Threshold
LaserPLUS 系列探测器
26
LaserPLUS 系列探测器
27
VESDA 主机
• 结构精巧紧凑
• 模块化设计
• 采样管网连接简 单
• 免除误报
225 mm
350 mm
28
探测器主机
带火警及工作正常 指示灯的面板
manifold
采样管 Air Sampling Pipes
进气管 Inlet Manifold with
Individual Flow Sensors
处理卡 Processor Card

极早期空气采样火灾自动报警系统应用探讨

极早期空气采样火灾自动报警系统应用探讨

•消防安全•現代逡统电气No.6 \ ol.ll (Serial No. 126) 202U极早期空气采样火灾自动报警系统应用探讨陈增伟[同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海200<W 2]中商要:介绍了极早期空气采样火灾自动报警系统的工作原理、系统组成和适用 场所,并结合消防规范、立体库房和冷库工程的火灾自动报警系统设计,给出了一 种安全、可靠且易于管理的解决方案。

关键词:探测器;空气采样;火灾报警;冷库;立体库房中图分类号:T U 855文献标志码:B文章编号:丨674-84丨7(2020)64)058>05D O I : 10. 16618/j . cnki . 1674-8417.2020.06.012陈增伟(丨984—),男, 工程师,从事建筑电 气设计与研究。

〇引言随着经济和社会的不断发展,对各类建筑的 需求不断增加,不同类型的建筑有着不同的空间 结构特点。

为了尽早发现火灾,避免火灾蔓延, 确保减少人员伤亡和财产损失,在进行火灾自动 报警系统设计时有些建筑全部区域可以采用点 型感烟探测器、点型感温探测器作为火灾探测的 末端点位;有些建筑局部区域需单独采用极早期 空气采样火灾自动报警系统,作为上一级火灾自 动报警系统的子系统,如冷链仓储建筑的冷库区 域、造纸工房的立体库房区域等。

1极早期空气采样火灾自动报警系统 1.1系统概述极早期空气采样火灾自动报警系统是以光 学空气检测技术、微处理器技术为基础而产生的 主动式烟雾探测报警系统(简称空气采样系统)。

空气采样系统依次经过吸气、过滤、激光散射、浓 度检测、信息输出等步骤,从而判断出火情状态^ 当在火灾初期时,即可燃物处于过热、阴燃或低 温热辐射和气溶胶生成阶段,空气采样系统可以及时探测和报警,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 提早数小时,在火灾初期即可发现火灾隐患,从 而使火灾损失降到最低。

浅谈极早期吸气式烟雾探测系统在应用中存在的问题及对策

浅谈极早期吸气式烟雾探测系统在应用中存在的问题及对策

水 平 。 1 . 3 极 早 期 烟 雾 探 测 器 的 工 作 原 理 探 测 器 对 从 被 监 控 设 备 或 区 域 内 吸 取 空 气 样 品 进 行连 续地 分析 , 以 确 定 其 中 是 否 有 烟 雾 成 份 。 空 气 样 品 中 的 烟 雾 浓 度 与 一 组 预 先 标 定 的 烟 雾 临 界 值 比 较 。 如 果 空 气 样 品 中 的 烟 雾 浓 度 超 过 预 先 标 定 的 烟雾 临界值 , 则探 测 器 启 动 报警 。分 级 ( 分 阶段 ) 报 警 和相 关 的时 间延 迟 功能 , 可确 保 此 类 系 统 避 免误 报 警 。分级 报警 一般 分 为 : 第 一 级 报 警 — — Al e r t ( 告警 提 示 ) , 可 以 用 来 招 集防火 专 职人员 对不 正常 情况 进行 调查 。 第 二 级 报 警 一 一 Ac t i o n( 行 动 ) , 可 以启 动报 警 功能 , 并通告 其 他人员 。 第 三级 报警 —— F i r e 1 ( 火灾报警 1 ) , 表 示 已 非 常接近 或火 灾 已经发 生 。 第 四级 报 警 — — F i r e 2 ( 火灾报警 2 ) , 联 动 启 动 消 防系统 。 2 极 早 期 吸 气 式 烟 雾 探 测 系 统 在 工 程 应 用 中 存 在 的 问题 2 . 1 极 早 期 吸 气 式 烟 雾 探 测 系 统 的 优 势 2 . 1 . 1 报 警 早 。普 通 点 式 感 烟 探 测 器 往 往 需 要 保 护 区的烟雾 汇 聚到 探 测器 周 围达 到 一 定 量 时 , 才 能 报警 ; 而极 早期 吸气 式烟 雾探 测器 , 能 在 火 灾 极 早 期 阶段 通过 采样孔 , 不 断对 保护 区空 气采 样 , 并 将 空 气
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吸气式极早期火灾报警探测系统的探讨
【摘要】高灵敏度吸气式感烟探测器,即极早期火灾探测系统是通过极高灵敏度的空气污染探测器对从被监控设备或区域内吸取空气样品进行连续地分析,以确定其中是否有烟雾成份。

该类型探测器是浊度计的一种,比传统的烟雾探测器的灵敏度高数百倍。

标签吸气式极早期火灾探测器;采样;灵敏度
火灾是人类的天敌,是我们所面对重大自然灾害之一。

它不仅直接威胁着人们的生命和健康,也会使成千上万的财产顷刻间化为灰烬。

随着社会文明程度提高和经济发展,人类所面临的风险也不断增大,灾害的影响程度之深更是前所未有。

在大型的核电站、水电站,海上钻井平台等场所,地铁,列车、轮船等人员聚集的交通工具,存放贵重物品的仓库,不可中断工作的电信机房、控制室,以及制造芯片的的洁净厂房等等,小小的火灾就会带来不可估量的损失。

为了有效的控制火灾的发生,降低火灾的损失,人们在火灾报警方面提出了更高的要求——极早期。

吸气式烟雾探测已得到广泛应用,它是一种基于光学空气检测技术发展的由微处理器控制的烟雾检测装置。

具有极高的灵敏度、独特的采样方式、“零”误报率、无源的探测和传输方式等特点,有着很好的“可靠性、安全性、先进性”。

水电站设备多且分散,一旦发生火灾,危险性高、损失严重、影响面大,要求火灾探测器能够尽早的探测出火灾信号,按照电厂发电机、电缆等处的环境和运行要求可以较好的应用吸气式烟雾探测器,在三峡水电站发电机、电缆层、电缆桥架、电缆沟等多处安装、使用了吸气式烟雾探测器。

吸气式火灾探测系统组成: 空气采样探测器主机、采样管道、24V直流电源及相关远程显示设备(LED显示面板或CRT)组成。

空气采样探测器主机通常需要通过继电器与传统报警控制系统的输入模块进行连接,从而实现报警联动功能。

吸气式火灾探测系统工作原理:吸气式火灾探测器,即极早期火灾探测系统是通过极高灵敏度的空气污染探测器对从被监控设备或区域内吸取空气样品进行连续地分析,以确定其中是否有烟雾成份。

该类型探测器是浊度计的一种,它比传统的烟雾探测器的灵敏度高数百倍。

重点应注意的是,探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释作用。

也就是说,如果一个探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系数灵敏度为1.0%(0.05%x20)。

这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。

如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。

通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。

每一个孔的灵敏度是探测器灵敏度和采样孔数量的函数。

探测器的灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。

吸气式火灾探测系统管道通常安装在天花板下或上部,在每根管道的合适间隔上钻有取样孔。

空气泵或吸气机通过管道及其取样孔连续地将空气吸取到探测器中。

空气样品中的烟雾浓度与一组预先标定的烟雾临界值比较。

如果空气样品中的烟雾浓度超过预先标定的烟雾临界值,则探测器启动报警。

通过以上的工作原理分析,当有火灾极早期现象发生时,空气经采样管吸进探测器内后经过增湿、降压,将一个个肉眼和其他探测器发现不到的0.002微米
的微小颗粒放大到肉眼可见的颗粒,再经过一套精密的粒子计数器计算出此时空气中的颗粒数量,由于火灾极早期的颗粒数量500000个远大于正常空气中的颗粒数量20000 个,所以通过设定空气当中的颗粒数量来设定报警的阀值,这样一来就不会受任何其它因素的影响而产生误报现象。

吸气式火灾探测系统的准确率是其他火灾报警系统无法比拟的,它一般分为四级报警:
第一级报警—Alert(告警提示),可以用来招集防火专职人员对不正常情况进行调查。

第二级报警—Action(行动),可以启动报警功能,并通告其它人员。

第三级报警—Fire1(火灾报警1),表示已非常接近或火灾已经发生。

第四级报警—Fire2(火灾报警2),启动消防系统。

吸气式感烟探测器的设置要求:
1. 非高灵敏度型吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度不应超过16m,高灵敏度吸气式感烟火灾探测器的采样管网安装高度可以超过16m。

2. 对于可能存在烟雾分层的高大空间或安装高度超过27m时,应在多个高度进行采样。

可采取在多个水平高度布置采样管网,或在顶部布置一层水平采样管网的同时,再向下垂直布置纵向采样管网。

3. 一台探测器的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,单管上的采样孔数量不宜超过25个。

4. 在烟雾最有可能经过的途径(如回风格栅口)布置取样点,是实现极早期烟雾报警最为有效的方法。

吸气式火灾探测器适用场所:吸气式极早期火灾探测系统经常用于现场环境导致异常结果的不利环境。

许多不利区域都可受到保护,因为热空气可以冷却,冷空气可以加温,灰尘可以过滤,脏的空气可以被识别为正常工作环境的一部分,受污染的空气可以退回到采样处。

这种情况下,将探测器安装在较亲和的环境场所且保证采样管使用合适的材料就非常重要。

所以除了普通感烟探测器适用的范围,吸气式感烟探测器还特别适用于以下的场所:具有高速空气流的场所(高大厂房、仓库);重要的或有特殊要求的场所;低温场所(如冷库);需要进行隐蔽探测的场所;需要进行火灾早期探测的关键场所;人员不宜进入的场所;具有较强的电磁辐射容易引起其他探测器吴报的场所。

火灾探测系统的极早期、网络化已经成为社会的需求。

在科学技术方面,先进的激光技术、计算机技术及人工智能技术运用到消防领域,引起了火灾自动报警技术的改革,满足了人们对消防报警方面的需求。

吸气式极早期火灾探测系统是当今世界上最先进的消防报警产品,他灵敏度高,避免了误报警,运行稳定、可靠,操作简单、方便,应用灵活,扩展便捷,维护量小,易于监控和集中管理,大大降低火灾的风险程度,变被动为主动,防患于未然。

相信随着社会的迅猛发展,吸气式极早期火灾探测器必将应用到更加广泛的领域,发挥它更大的作用,保护人类和财产的安全。

参考文献
[1]吸气式烟雾探测火灾报警系统设计、施工及验收规范. DBJ01-622-2005。

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