火灾探测器
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火灾探测器的原理
火灾探测器的原理是基于火灾产生的特定气体、光、热或其他特征进行检测。
常见的火灾探测器有烟雾探测器、热敏探测器和气体探测器。
1. 烟雾探测器:烟雾探测器通过检测空气中的烟雾颗粒来判断火灾的发生。
当烟雾颗粒进入探测器内部时,会反射光线,探测器通过监测光线的强度变化来判断是否有火灾。
2. 热敏探测器:热敏探测器通过感应空气中的温度变化来检测火灾。
当火灾发生时,环境温度会迅速升高,热敏探测器会感应到温度的变化并发出警报。
3. 气体探测器:气体探测器主要用于检测可燃性气体的泄漏,以预防可能的爆炸。
这些探测器利用电化学传感器、红外线传感器或气体传感器来检测空气中特定气体的浓度,当检测到超过安全浓度的气体时,探测器会触发警报。
火灾探测器可以通过无线或有线连接到报警系统,一旦探测到火灾,会发出警报并通知相关的人员,以及触发其他应急措施,如自动喷水系统或灭火器等。
这样可以及早发现火灾,并采取相应的措施,以最大限度地减少火灾的危害。
火灾报警系统主要设备的技术特点及参数1.火灾探测器:-技术特点:-火灾探测器是火灾报警系统最重要的组成部分,其主要作用是检测火灾迹象,如烟雾、温度、火焰等。
-最常见的火灾探测器有光电式、离子式、热电型和光纤型等,每种探测器有其适用的不同环境。
-近年来,一些无线火灾探测器也开始出现,可以更方便地安装在难以布线的地方。
-参数:-灵敏度:火灾探测器的灵敏度可以根据用户需求进行调整,以检测不同程度的火灾迹象。
-检测范围:火灾探测器的检测范围可以根据其类型和品牌的不同而有所差异。
-响应时间:火灾探测器的响应时间是指从检测到火灾迹象到发出警报的时间间隔。
-误警率:火灾探测器的误警率是指在正常使用过程中发生虚警的概率。
2.报警控制器:-技术特点:-报警控制器是火灾报警系统的核心,它接收火灾探测器发送的信号,并根据预定的逻辑和程序进行处理和控制。
-报警控制器通常具有故障自诊断和故障指示功能,以便及时发现和解决系统故障。
-一些先进的报警控制器还可以通过网络与其他设备进行通信,并实现远程监控和操作的功能。
-参数:-接口数量:报警控制器的接口数量取决于系统规模和需求,一般包括火灾探测器接口、声光报警器接口、紧急按钮接口等。
-处理速度:报警控制器处理火灾信号的速度是系统性能的重要指标,需要在满足响应时间要求的同时尽量减少误报和漏报。
-供电方式:报警控制器的供电方式可以是交流电源、直流电源或者备用电池,以保证系统在停电时仍可正常工作。
3.声光报警器:-技术特点:-声光报警器是火灾报警系统发出警报的装置,通常由警号和闪光灯组成。
-适用环境和需求的不同,声光报警器可以有不同的类型和型号,如声音响亮的警报器、大角度可见的闪光灯等。
-一些声光报警器还具有智能控制功能,可以根据火灾信号的级别发出不同的警报声和闪光灯频率。
-参数:-声压级:声光报警器的声压级是指警报器发出声音的音量大小,需要根据实际环境的噪音水平选择适当的声压级。
-光度:闪光灯的光度是指发出的闪光的亮度,需要根据实际环境的明暗程度选择适当的光度。
常用火灾探测器的基本原理1、感烟火灾探测器感烟火灾探测器是对悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒敏感的火灾探测器。
其功能在于:在初燃生烟阶段,能自动发出火灾报警信号,以期将火扑灭在未成灾害之前。
其作为前期、早期火灾报警是非常有效的。
对于要求火灾损失小的重要地点,火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的火灾,都适合选用。
根据结构不同,感烟探测器可分为光电感烟探测器和离子感烟探测器。
光电感烟探测器是点型探测器,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。
一般的点型光电感烟探测器属于散光型的,线型光束探测器使用的为遮光型。
下图所示为一种常用的光电感烟探测器。
▲常用的光电感烟探测器离子感烟式探测器也是点型探测器,它是在电离室内含有少量放射性物质(镅-241),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,它们由于与离子相结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。
下图所示为一种常用的离子感烟式探测器。
▲常用的离子感烟式探测器2、感温火灾探测器感温火灾探测器是一种响应异常温度、温升速率和温差的火灾探测器。
感温火灾探测器(简称温感)主要是利用热敏元件来探测火灾的。
在火灾初始阶段,一方面有大量烟雾产生,另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量,周围环境温度急剧上升。
探测器中的热敏元件发生物理变化,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警处理。
下图所示为一种常用的感温火灾探测器。
▲常用的感温火灾探测器感温火灾探测器可分为定温火灾探测器(温度达到或超过预定值时的火灾探测器)、差温火灾探测器(升温速率超过预定值时响应的感温火灾探测器)、差温与定温火灾探测器(兼有差温、定温两种功能的感温火灾探测器)。
火灾探测器国家标准
火灾探测器是一种用来监测并发现火灾迹象的设备,它在火灾发生时可以及时发出警报,从而保护人们的生命和财产安全。
为了确保火灾探测器的质量和性能达到国家标准,我国制定了一系列的标准规范,对于火灾探测器的设计、安装、维护等方面都有详细的规定。
首先,火灾探测器的国家标准对其性能指标进行了明确规定。
包括探测器的灵敏度、响应时间、误报率等指标都有具体的要求。
这些指标的严格规定可以确保火灾探测器在发生火灾时能够快速、准确地发出警报,避免误报或漏报的情况发生。
其次,国家标准还对火灾探测器的安装位置和方法进行了详细规定。
根据不同的场所和用途,要求在特定的位置安装特定类型的火灾探测器,以确保能够最大限度地覆盖监测范围,提高火灾探测的效果。
同时,安装方法也有具体的规范,包括安装高度、固定方式、接线要求等,以确保火灾探测器的稳定性和可靠性。
此外,国家标准还对火灾探测器的维护和检测提出了明确的要求。
规定了定期检测的周期、方法和内容,以及维护保养的注意事项和标准。
这些规定可以确保火灾探测器能够长期稳定地工作,提高其可靠性和使用寿命。
总的来说,火灾探测器国家标准的制定对于提高火灾探测器的性能和可靠性起到了重要的作用。
遵守国家标准,不仅可以保障火灾探测器的质量,还可以提高火灾预防和控制的效果,最大限度地保护人们的生命和财产安全。
在实际生产和使用过程中,我们应该严格遵守国家标准的要求,确保火灾探测器的质量和性能达到标准要求。
同时,也要加强对火灾探测器的维护和检测工作,保证其长期稳定地运行。
只有这样,我们才能更好地预防和控制火灾,保障人们的生命和财产安全。
火灾监控探测器工作原理
火灾监控探测器工作原理:
①火灾监控探测器通过检测燃烧产物如烟雾火焰气体温度等早期迹象及时发出警报提醒人员疏散避免更大损失;
②根据探测原理不同可以分为离子感烟光电感烟感温红外紫外火焰等多种类型适用于不同环境需求;
③离子感烟探测器内部装有镅241放射源在电场作用下使空气电离产生正负离子形成电流;
④当烟雾颗粒进入探测腔时会吸附离子导致电流下降电路检测到该变化后触发报警机制;
⑤光电感烟探测器则利用光源与接收器之间光线变化原理工作烟雾颗粒散射光线强度减弱触发传感器响应;
⑥感温探测器根据温度升高程度判断是否达到预设阈值分为定温差温率温复合型等形式;
⑦红外紫外火焰探测器通过识别特定波长辐射强度判断是否存在火焰信号通常用于易燃易爆场所;
⑧在实际应用中往往将多种类型探测器组合使用形成互补优势提高整体系统灵敏度可靠性;
⑨探测器安装位置需远离空调出风口直射阳光等干扰源确保其能够准确及时地探测到火灾信号;
⑩定期维护保养包括清洁传感器校准阈值更换老化部件等措施可以延长设备使用寿命保证正常工作;
⑪为提高智能化管理水平现代火灾监控系统还集成了无线通讯远程监控等功能便于集中控制统一调度;
⑫正确安装调试火灾监控探测器对于早期发现火情减少财产损失保护人民生命安全具有重要意义。
建筑工程中常用的火灾探测器
在建筑工程中,常用的火灾探测器有以下几种:
1. 光电式烟感探测器:该探测器通过光电二极管发射光束,当烟雾进入探测器时,会散射光束,使光电二极管接受到光信号,从而触发火警报警。
这种探测器对烟雾敏感,能及早发现火灾。
2. 离子式烟感探测器:离子式烟感探测器通过放射放射性物质产生离子,当烟雾进入探测器时,会吸附并散射放射性物质产生的离子,从而改变电流的流动情况,触发火警报警。
这种探测器较为敏感,但容易误报。
3. 热敏式感温探测器:热敏式感温探测器通过感温元件感测周围环境的温度变化,当温度超过设定的阈值时,触发火警报警。
这种探测器适用于高温或易产生烟尘的场所。
4. 气体报警探测器:气体报警探测器可以用于检测一氧化碳、甲烷等有害气体浓度。
当检测到有害气体浓度超过设定的阈值时,触发报警。
5. 光纤式烟温一体探测器:光纤式烟温一体探测器是将光电传感器和感温传感器相结合,能够同时检测烟雾和温度变化,能够提高火灾的准确性和可靠性。
这些火灾探测器可以根据具体的建筑场所和需求进行选择和配置,以确保在火灾发生时能够及早发现并采取相应的应急措施。
建筑工程常用的火灾探测器
建筑工程中常用的火灾探测器主要包括以下几种:
1. 光电式烟雾探测器:利用光电散射原理进行探测,当烟雾进入探测器内部时,烟雾颗粒会散射光线,这会导致光束在探测器内部产生变化,进而触发报警信号。
2. 离子式烟雾探测器:采用离子传感器原理进行探测,该传感器通过电离空气分子来检测烟雾,当有燃烧产生的离子进入探测器内部时,离子导电性的变化将触发报警。
3. 热敏式烟雾探测器:通过感应周围环境温度的升高来检测火灾,当探测器感应到环境温度超过设定阈值时,会触发报警。
4. 火焰探测器:使用光学、红外或紫外传感技术来探测可见光或红外辐射,当探测到明火时,火焰探测器会发出警报。
5. 煤气泄漏探测器:用于检测可燃气体(如天然气、液化气等)的泄漏,一旦探测到可燃气体超过安全范围,探测器将发出声音或光信号。
这些火灾探测器在建筑工程中广泛应用,通过实时监测火灾情况,及时发出警报,帮助人们避免火灾事故的发生,保障生命财产安全。
火灾探测器的种类火灾是一种危险的自然灾害,无论在家庭、商业、还是工业环境中,都可能发生火灾。
为了及早发现火情,確保及时疏散和扑灭火灾,安装火灾探测器是十分必要的。
然而,市面上的火灾探测器种类丰富,下面将介绍几种常见的火灾探测器类型及其特点。
1. 烟雾探测器烟雾探测器可以侦测空气中的烟雾进而检测出火灾,并及时地报警。
市面上的烟雾探测器主要分为两种类型:光电式烟雾探测器和离子式烟雾探测器。
光电式烟雾探测器通过光学技术,当烟雾进入烟雾探测器烟室内时,光束遇到烟雾的散射后被光电转换器侦测,从而发出信号报警。
离子式烟雾探测器使用电离技术,当电离雾进入烟室内时,电极上的离子会改变电流流量,从而发出信号报警。
光电式烟雾探测器在保证减少误报率的同时又能灵敏地识别烟雾;离子式烟雾探测器在识别可燃气体时的灵敏性更强。
2. 热感探测器热感探测器可以检测环境温度进而报警,广泛应用于厨房和工业环境中。
市面上热感探测器主要分为两种类型:固定温度热感探测器和率-of-rise热感探测器。
固定温度热感探测器可以设置温度报警上限,一旦温度超过此上限就会触发报警。
而率-of-rise热感探测器则会侦测温度的变化速度,并在短时间内温度迅速上升并超过阈值时发送信号报警。
3. 可燃气体探测器可燃气体探测器广泛应用于工业和家庭燃气的检测,可以检测环境中是否有可燃气体的泄漏,从而监测火灾风险。
市面上的可燃气体探测器主要分为两种类型:点式可燃气体探测器和线性可燃气体探测器。
点式可燃气体探测器应用于小空间监测,检测到可燃气体浓度超过设定值时会触发报警,而线性可燃气体探测器则适用于大范围或圆形区域的检测,可以检测多个点的气体浓度,通过其浓度分布来判断可燃气体泄漏的区域范围。
4. 红外线火焰探测器红外线火焰探测器可以检测环境空气中小范围的火焰,并启动报警。
红外线火焰探测器是通过感光元件侦测红外线波段辐射,可以检测到火焰燃烧时产生的辐射。
红外线火焰探测器通过对红外波长的精确控制,可以准确识别火焰并确定其位置。
五种火灾探测器的工作原理火灾探测器是一种用来检测火灾并及时发出警报的安全设备。
根据不同的工作原理,火灾探测器可以分为五种类型:光电型火灾探测器、离子型火灾探测器、热敏型火灾探测器、电离型火灾探测器和气体火灾探测器。
1. 光电型火灾探测器:光电型火灾探测器主要通过光学原理来检测火灾的存在。
它由一个光敏元件和一个发射腔室组成。
光敏元件通常是一颗光电二极管,而发射腔室内则有一束固定的光源,通常是红外线光源。
当火焰产生时,火焰会释放出可见光或红外线辐射。
如果有火焰燃烧在探测器的范围内,光敏元件会检测到火焰辐射,并触发警报系统发出警报。
2. 离子型火灾探测器:离子型火灾探测器主要基于电离原理进行火灾检测。
它由一个空气离子源和一个电离室组成。
空气离子源产生带电的离子,这些离子会进入电离室并形成电流。
当火焰存在时,火焰的气体成分会使离子电流发生变化。
火焰中的离子化物质通常是可燃气体,比如一氧化碳。
当离子电流的变化超过预设的阈值时,离子型火灾探测器会触发警报系统。
3. 热敏型火灾探测器:热敏型火灾探测器主要基于火焰热辐射的变化来检测火灾。
它由一个热敏元件和一个热敏电路组成。
热敏元件通常由具有特殊材料制成的热敏电阻组成。
当火焰产生时,火焰会释放出大量的热量,导致周围的温度升高。
热敏元件会感应到环境温度的变化,并将变化转换为电信号。
当热敏电路检测到温度升高超过预设的阈值时,热敏型火灾探测器会触发警报系统。
4. 电离型火灾探测器:电离型火灾探测器主要基于火焰燃烧产生的离子来检测火灾。
它由一个封闭的气体室和两个电极组成。
该气体室内充满了一种称为“放射性核素”的物质。
放射性核素会释放出带电的粒子,这些带电粒子会形成电流。
当有火焰燃烧时,产生的离子会扰动这个电流。
如果离子扰动超过预设的阈值,电离型火灾探测器会触发警报系统。
5. 气体火灾探测器:气体火灾探测器主要用于检测可燃气体的存在。
它可分为两种类型:可燃气体检测器和有毒气体检测器。
火灾探测器的工作原理
火灾探测器的工作原理是通过检测烟雾、温度或者火焰等特定的信号来识别并报警火灾的工具。
其主要包括光电式、离子式和热敏式等多种类型。
1. 光电式火灾探测器:利用光电传感器检测空气中的烟雾。
该探测器内部包含一个发光二极管和一个光敏元件,当环境中有烟雾时,烟雾颗粒会散射光线,被光敏元件接收到的散射光信号会触发报警。
2. 离子式火灾探测器:利用放射性材料产生的离子对空气中的电流进行测量。
离子式火灾探测器内部有两个电极,当空气中出现烟雾时,烟雾中的离子会导致电流的流动,触发火灾报警。
3. 热敏式火灾探测器:通过测量环境温度的变化来判断是否有火灾。
热敏式火灾探测器内部有一个热敏元件,当周围温度升高超过设定的阈值时,热敏元件会检测到温度变化,触发火灾报警。
无论哪种类型,火灾探测器一旦检测到火灾信号,会通过内部的报警装置(如蜂鸣器或警报器)发出大声警报,同时可能还会发出信号通知消防部门或联动其他安全设备进行紧急处理。
这样可以及时地提醒人们火灾的发生,并采取适当的措施以保护生命财产安全。
火灾探测器分类及应用范围火灾探测器是一种用于监测和识别火灾并向用户提供警告的设备。
根据探测器的工作原理和应用范围,火灾探测器可以分为烟雾探测器、温度探测器、火焰探测器和气体探测器等。
烟雾探测器是最常见和广泛应用的火灾探测器之一。
烟雾探测器通过感知空气中的烟雾粒子来检测火灾的发生。
它通常使用光学或光电原理来测量烟雾粒子的浓度。
烟雾探测器可以被安装在住宅、商业建筑、工厂和公共场所等各种室内环境中。
当烟雾粒子浓度超过设定的阈值时,探测器将触发警报并发出声音和光闪烁以提醒人们注意。
温度探测器是另一种常见的火灾探测器。
温度探测器通过测量环境温度的变化来监测火灾的发生。
它可以检测到火灾引起的温度上升,从而及早发现火灾并采取相应的措施。
温度探测器广泛应用于需要定期监测温度的场所,如服务器机房、电力设备房、油库等。
温度探测器通过测量温度变化的速度和幅度来判断是否发生火灾,一旦发现异常温度,探测器将发出警报。
火焰探测器是一种能够感知火焰光辐射的设备。
它通过检测环境中的可见光和红外光来发现火焰并判断火灾的存在。
火焰探测器可以安装在各种室内和室外场所,如仓库、化工厂、隧道等。
火焰探测器通过灵敏度调节和光谱分析等技术,可以区分火焰的类型,减少误报率,并提供更可靠的火灾检测功能。
气体探测器是用于检测可燃气体、有毒气体和其他有害气体浓度的设备。
气体探测器可以通过感知环境中的气体成分来及时发现火灾或其他危险情况。
根据不同的应用需求,气体探测器可以检测多种气体,如一氧化碳、甲醛、氯气、硫化氢等。
气体探测器广泛应用于室内和室外的监测环境中,如燃气泄漏检测、工业化学品存储等。
除了以上几种常见的火灾探测器,还有一些专用的探测器应用于特定场景。
例如,微波火灾探测器通过测量微波信号的变化来检测火灾;红外线火灾探测器通过感知红外辐射来报警;声音探测器通过分析环境中的声音频率和特征来判断火灾的发生等。
总之,火灾探测器是预防火灾的重要设备,能够及早发现火灾并采取相应的措施。
火灾探测器的类型-火灾探测器的运用方式常见的火灾探测器有:感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、气体火灾探测器等。
在消防工程中,对于保护区域内火灾信息的监测,有时是单独运用一个火灾探测器进行监测,有时是用两个或若干个火灾探测器同时监测。
一、火灾探测器的类型
(1)感烟火灾探测器:根据其结构形状分为线型和点型。
线型火灾探测器根据作用原理不同分为激光型和红外光线束型。
(2)感温火灾探测器:根据其结构形状分为线型和点型。
线型火灾探测器根据作用原理不同分为定温型和差温型(空气管型)。
(3)感光火灾探测器:感光火灾探测器分为紫外火焰型、红外火焰型。
(4)气体火灾探测器:气体火灾探测器分为铂丝型、半导体型、铂钯型,半导体型又分为金属氧化物型、钙钛晶体型、尖品石型。
二、火灾探测器的运用方式
在消防工程中,对于保护区域内火灾信息的监测,有时是单独运用一个火灾探测器进行监测,有时是用两个或若干个火灾探测器同时监测。
为了提高火灾探测报警及消防联动控制系统的工作可靠性和联动有效性,目前多采用若干个火灾探测器同时监测的并联运用方式。
三、火灾探测器的接线要求
①探测器的接线应按设计和生产厂家的要求进行,通常要求正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色,其余线根据不同用途采用其他颜色区分,但同一工程中用途相同的导线其颜色应一致。
②探测器的底座应固定可靠,在吊顶上安装时应先把盒子固定在主龙骨上或在顶棚上生根作支架,其连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m的余量,人端处应有明显标志。
③探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。
火灾探测器的类型
它是整个报警系统的检测元件,大致可分为感烟式、感温式、光电式、可燃气体式四类。
1)福烟式火灾探制器:最指当火灾发生时,利用所产生的大量烟通测并发出报警信号的装置。
其敏感元件有离子感烟式和光电感烟式两种。
离子感烟式是利用火灾时的烟进人离子感烟装置的电离室时,因烟雾吸收电子、使电离室的电流及电位发生变化,引起电路动作,从而发出电信号。
光电式感烟探测器由光源、光电元件和开关电路组成。
光从光源照射在光电元件上,当烟雾从当中通过时,使光电元件感受的光强度减弱,因而光电效应产生的电流也减弱,导致开关电路触发动作,发出报警信号。
(2)感温式火灾探测器:是指利用火灾时周围气温的急聚升高,通过温度敏感元件使探测器动作并发出报警信号的装置。
其温度敏感元件常采用双金属片、低熔点合金和半导体热缴元件等构成。
(3)光电式火灾探测器:光电式火灾探测器与光电式感烟探测器不同。
光电式感烟探测器是集烟式的,必须有烟雾吸人才起作用,是由器件的内部所带光源产生作用。
而光电式火灾探测器,是由火灾时发出的红外光线或紫外光线作用于探测器的光导电池或紫外光电子管,从而发出电信号实现火灾报警的。
(4)可燃气体探器;是利用建筑中某些场所可能产生的可燃性气体(如
煤气管道漏气等),通过可燃气体敏感元件检测出可燃气体的浓度,当达到规定限额时发出报警信号,使探测器动作送出电信号。
敏感元件通常采用气敏半导体元件。
火灾自动报警系统火灾探测器和火灾警报器要求一、火灾探测器的要求:1.灵敏度高:火灾探测器应具备高灵敏度,能够及早发现火灾火源的存在。
2.抗干扰性好:火灾探测器应具备良好的抗干扰性,能够有效识别火源信号,排除环境因素的影响。
3.良好的稳定性:火灾探测器应具备长期稳定性,能够在长时间运行中保持灵敏度和准确性。
4.快速响应:火灾探测器应具备快速响应能力,能够及时发出火警信号,以便及早采取灭火和疏散措施。
5.自动复位功能:火灾探测器应具备自动复位功能,能够在假警情况下自动重置,减少误报。
6.长寿命和低能耗:火灾探测器应具备长寿命和低能耗的特点,以减少维护和更换成本。
7.多种类型选择:火灾探测器应具备多种类型选择,如烟感探测器、温感探测器、火焰探测器等,以满足不同环境和需求。
二、火灾警报器的要求:1.响亮明显:火灾警报器应具备很高的音量和亮度,能够在火灾发生时及时吸引人们的注意。
2.持久耐用:火灾警报器应具备持久耐用的特点,能够在长期使用中保持正常工作状态。
3.防水防尘:火灾警报器应具备防水防尘功能,适用于各种室内和室外环境。
4.自检功能:火灾警报器应具备自检功能,能够自动检测工作状态和报警电路的可靠性。
5.低能耗:火灾警报器应具备低能耗特性,以减少长期运行中的能源消耗和维护成本。
6.安装方便:火灾警报器应具备安装方便的特点,能够迅速灵活地安装在各个区域。
7.多种报警方式:火灾警报器应具备多种报警方式,如声光报警、手机推送报警等,以适应不同人群和场合的需求。
总之,火灾自动报警系统的火灾探测器和火灾警报器需要具备高灵敏度、抗干扰性好、快速响应、稳定性强、经济节能、安装方便等特点,以确保其在火灾报警过程中能够准确及时地发现和报警,最大限度地保障人们的生命和财产安全。
火灾探测器一、火灾探测器的分类(一)根据检测的火灾特性不同,火灾探测器可分为感烟、感温、感光、复合和可燃气体等五种类型,每个类型又根据其工作原理的不同而分为若干种。
火灾探测器具体可分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾探测器、复合火灾探测器、可燃气体探测器,而其中感烟火灾探测器分为点型和线型,点型分为离子型和光电型,离子型有单源型和双源型组成,光电型有减光型和放射型,线型主要有激光型和红外光束型;感温火灾探测器也有点型和线型组成,点型由差温、差定温和定温组成,而线型有定温、差温、差定温型组成;感光火灾探测器主要有紫外型和红外型组成;复合火灾探测器主要有感温感烟型、感温感光型、感烟感光型、红外光束感温型;可燃气体探测器主要有催化燃烧型和光电型固体电解质型。
(二)根据感应元件的结构不同,可分为:1、点型火灾探测器。
对警戒范围中某一点周围的火灾参数作出响应。
2、线型火灾探测器。
对警戒范围中某一线路周围的火灾参数作出响应。
(三)根据操作后是否能复位,可分为:1、可复位火灾探测器。
在产生火灾报警信号的条件不再存在的情况下,不需要更换组件即能从报警状态恢复到监视状态。
根据复位的方式不同,又可分为以下三种:(1)自动复位火灾探测器。
能自动地恢复到监视状态。
(2)遥控复位火灾探测器。
通过遥控操作能恢复到监视状态。
(3)手动复位火灾探测器。
通过手动调节能恢复到监视状态。
2、不可复位火灾探测器。
(四)根据其维修保养时是否可拆,可分为:1、可拆式火灾探测器。
2、不可拆火灾探测器。
二、感烟火灾探测器。
感烟火灾探测器分为点型感烟火灾探测器和线型感烟火灾探测器。
(一)点型感烟火灾探测器1、离子感烟火灾探测器。
2、光电式感烟火灾探测器。
(二)线型感烟火灾探测器1、红外光束火灾探测器。
2、激光感烟火灾探测器。
由于激光感烟探测器涉及到光学问题,所以使用中必须特别注意如下事项:(1)在被监测的区域内不得有任何可能遮断光束的障碍物存在;(2)当工作人员进行监视区域内并有可能遮断光束时,必须预先关断激光探测器的电源,以避免探测器动作而发出误报警;(3)安装时,应当仔细地对准(校准),以确保激光发射器与接收器在同一条直线上。
校准后,应很好的固定,以防受其他干扰影响而出现位移(错位);(4)使用中,应定期重新校准,以防因建筑物轻微变形引起激光束偏移;(5)光学部分应经常保持洁净,维护其透光性能,以确保探测器灵敏度。
三、感温火灾探测器(一)点型定温火灾探测器。
1、双金属定温火灾探测器。
2、热敏电阻及半导体P-N结为敏感元件的定温火灾探测器。
热敏电阻定温火灾探测器的电路原理如图所示。
(二)差温火灾探测器四、感光火灾探测器(一)、红外火焰探测器。
(二)、紫外火焰深测器。
五、可燃气体探测器一般可燃气体探测器由感应器、信号处理器及发送器组成。
感应器多数只对某一气体起作用。
当感应器接收到有害气体时,信号处理器将此信号转换成电信号并发送至控制机,从而发出三级报警:第一级为警告信号;第二级为预报警;第三级为报警。
火灾自动报警系统设计一、系统组成及基本形式火灾自动报警系统由触发装臵、报警装臵、警报装臵和电源组成,其中触发装臵有手动报警按钮和火灾探测器组成;报警装臵有中继器、探测报警控制装臵、火灾报警控制器、火灾显示器组成;警报装臵有火灾显示灯、火灾警报器、声、光显示器组成。
目前我国内外工程所采用的火灾自动报警系统,其基本形式有下列三种:1、区域报警系统;2、集中报警系统;3、控制中心报警系统。
(一)区域报警系统采用区域报警系统应注意如下问题:1、单独使用的区域系统,一个报警区域宜设臵一台区域报警控制器,必要时可使用两台,最多不能超过三台区域报警控制器。
如果区域报警控制器的数量多于3台,就应考虑采用集中报警控制系统。
2、当用一台区域报警控制器警戒数个楼层时,为便于在探测器报警后,管理人员能及时、准确的到达报警地点,迅速采取扑救措施,在每个楼层楼梯口明显的地方设臵识别报警楼层的灯光显示装臵。
3、壁挂式的区域报警控制器安装时,其底边距地面的高度不应小于1.5 m,这样,整个控制器都在1.5 m以上,既便于管理人员观察监视,又不致被小孩触摸到。
另外,控制器门轴侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
4、区域报警控制器一般应设在有人值班的房间或场所。
如果确有困难,可将其安装在楼层走道、车间等公共场所或经常有值班人员管理巡逻的地方。
(二)集中报警系统集中报警系统是由集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器筹组成的火灾自动报警系统。
集中报警系统应由一台集中报警控制器和二台以上的区域报警控制器组成。
集中报警系统在设备布臵时,应注意以下几点:1、集中报警控制器输入、输出信号线,在控制器上通过接线端子连接,不得将导线直接接到控制器上。
且输入、输出信号线的接线端子上有明显的标记和编号,便于线路检查、更换或维修。
2、控制器前后应按规定留出操作、维修的距离。
盘前正面的操作距离为:单列布臵时,不小于1.5m;双列布臵时,不小于2m;值班人员经常工作的一面,盘面距墙不小于3m。
盘后修理间距不小于1m,从盘前到盘后应为宽度不小于1m的通道。
3、集中报警控制器应设在有人值班的房间或消防控制室。
控制室的值班人员应经过当地公安消防机构培训后,持证上岗。
4、集中报警控制器所连接的区域报警控制器应满足区域报警控制器的要求。
(三)控制中心报警系统控制中心报警系统是由设臵在消防控制室的消防控制设备、集中报警控制器、区域报警控制器和火灾探测器等组成的火灾自动报警系统。
这里所说的消防控制设备主要是:1、火灾警报装臵2、火警电话3、火灾事故照明4、火灾事故广播5、防排烟、通风空调、消防电梯等联动控制装臵6、固定灭火系统控制装臵等该系统在设计上应符合下列要求:1、系统中至少设有一台集中报警控制器和必要的消防控制装臵。
这些必要的消防控制装臵和集中报警控制器都应设在消防中心控制室。
有的厂家把消防控制装臵同区域报警控制器设在一起。
在区域报警控制器上完成联动控制功能后,将信号送到消防中心。
这种设计在大型工程中值得推广。
2、在大型建筑群里,设在消防中心控制室以外的集中报警控制器和联动控制装臵,均应将火灾报警信号和联动控制信号传送到消防中心控制室。
二、火灾探测器的选择(一)根据初期火灾形成和发展过程产生的物理化学现象的特点选用探测器。
(二)在不同高度的房间设臵火灾探测器时可参照表。
(三)宜选用离子感烟探测器或光电感烟探测器和场所。
(四)不宜选用离子感烟探测器的场所。
(五)不宜选用光电感烟探测器的场所。
(六)宜选用感温探测器的场所。
(七)不宜选用感温探测器的场所。
(八)宜选用火焰探测器的场所。
(九)不宜选用火焰探测器的场所。
三、火灾报警控制器及警报装臵选择(一)重点保护建筑,报警探测器的部位号应直接反映到消防控制室或集中报警控制器上,因此,区域报警控制器的容量不小于报警区域内的探测区域总数,集中报警控制器的容量应不小于监视范围内探测区域总数。
(二)在非重点保护建筑的设计中,探测器可并接在一条回路上,每一回路通常跨接的探测器数量不超过20只。
要求每只探测器并联一显示器(指示灯),该显示器通常在门口附近,便于人员查找。
手动报警按钮应单独作为一回路,便于及早发现火情。
非重点保护建筑,集中报警控制器的容量可少于监视范围内探测区域总数。
(三)现代火灾自动报警系统中多采用总线制多路传输方式,减少安装导线数量,并能准确查找发生火灾报警的地点,但每条总线上以并接50只探测器为宜(包括手动报警按钮),每个回路传输导线距离为1km为宜。
允许几只探测器编成一个地址号码。
(四)选择火灾报警器控制器要求报警可靠、便于维修、结构简单、接头尽量少、操作简易。
四、火灾探测器的设臵(一)点型火灾探测器的保护面积和保护半径。
1、感烟、感温探测器保护面积和保护半径。
使用表时应注意以下几点:(1)凡经过国家认可的检验测试单位按国家标准GB4715《点型感烟火灾探测器技术要求及试验方法》和国家标准GB4716《点型感温火灾探测器技术要求及试验方法》检验合格的产品,其保护面积均符合国家标准GBJ116-88《火灾自动报警系统设计规范》的规定。
(2)当探测器装于不同坡度的顶棚上时,随着顶棚坡度的增大,烟雾和热气流沿斜顶棚向屋脊聚集。
因此,探测器的保护半径可相应地按表放宽。
(3)当探测器监视的地面面积S〉80平方米时,安装在其顶棚上的感烟探测器受其他环境条件的影响较小。
房间越高,火源和顶棚之间的距离越大,则烟均匀扩散的区域越大,因此,随着房间高度增大,探测器保护的地面面积也增大。
(4)随着房间顶棚高度增加,使感温探测器能响应的火灾规模明显增大,因此,探测器需按不同的顶棚高度划分三个灵敏度级别,即I级、II级、III级,其中I级灵敏度探测器的动作温度62℃、II级70℃、III级78℃,较灵敏的探测器宜使用较大的顶棚高度上。
(5)感烟探测器对各种不同类型标准火试验测得的火灾灵敏度级别各不相同,因此,难以规定灵敏度与房间高度的对应关系。
但考虑到房间越高,不同试验火的烟浓度越稀薄,探测器的平均响应时间稍增大等情况,在房间高度增大时,可相应地安装高灵敏度档次的感烟探测器。
2、安装间距探测器的安装间距是指两个相邻探测器中心之间的水平距离。
(二)感烟和感温探测器的设臵数量五、系统供电根据《火灾自动报警系统设计规范》规定,系统应设有主电源和直流备用电源。
系统的主电源应采用消防电源,备用电源应采用直流电源。
主电源应接自供消防设备用的电源系统或回路上,并根据现行国家规范确定其负荷级别和要求。
主电源配线应注意有关事项。
六、系统布线(一)导线的选择火灾自动报警系统导线的选择,应注意几点。
(二)设计布线要求消防控制室设计一、消防控制室设臵一般规定(一)《建筑设计防火规定》GBJ16-87(二)《高层民用建筑设计防火规范》GBJ45-82(三)《人民防空工程设计防火规范》GBJ98-87(四)《汽车库设计防火规范》GBJ67-84二、控制室设备的组成及功能消防控制设备根据需要可由下列部分或全部控制装臵组成:1、集中报警控制器;2、室内消火栓系统的控制装臵;3、自动喷水灭火系统的控制装臵;4、泡沫、干粉灭火系统的控制装臵;5、卤代烷、二氧化碳等管网灭火系统的控制装臵;6、电动防火门、防火卷帘的控制装臵;7、通风空调、防烟排烟设备及电动防火阀的控制装臵;8、电梯控制装臵;9、火灾事故广播设备控制装臵;10、消防通讯设备等。
消防控制设备具有下列功能:(一)消防控制设备对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能;(二)消防控制设备对自动喷水灭火系统应有下列控制、显示功能;(三)消防控制设备对泡沫、干粉灭火系统应有下列显示功能;(四)火灾报警后,消防控制设备对联动控制对象应有下列功能。