SICOLAB实验室弱电系统设计Word版
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某实验室风洞设备是对早先建造的风洞进行的改造,因此,尽管风洞设备主体已是一个全新的结构,但原有的实验室环境条件已远远不能适应需要,并且还存在一些安全隐患。
问题主要表现在电气方面。
如实验室照明、电源配置等。
实验室先前的供电线路已老化,电线容量严重不足,一些设备经常是在超负荷下运行,电源不稳定有时还会造成电路故障,致使实验设备损坏。
由于实验设备运行效率低,使得教学、科研任务无法保质保量地完成。
随着国家对实验室建设资金的到位,首要任务就是利用资金解决实验室的电气化改造问题。
本实验室的电气化建设主要涉及实验室照明用电、仪器设备用电及相应的电源控制台三方面的设计。
照明用电系统由于改造后的风洞实验室是国家重点实验室,承担着重要的教学科研任务,国内外的参观访问学者也较多,但原实验室的室内照明很少,甚至连基本的实验工作照明也难以满足。
综合各方面的需要,决定重新设计照明用电系统。
为满足不同的需要,设计中将照明用电系统分为常规照明和特殊照明,电源来自外部配电室的照明供电,照明走线沿墙面敷设,两种照明配置不同的配电箱,由于照明灯数量较多,采用多路开关的控制形式,这样既可适用于不同照明度的要求,又可节约用电。
1·常规照明常规照明主要用来满足常规实验教学及科研工作的需求。
采用在实验室墙上安装普通的荧光灯的方式,每一照明单相分支回路的电流不超过16A,所接光源数不超过5个。
2·特殊照明风洞实验室属于教育部重点实验室,经常会有各种对外参观、交流活动,因此,有一个宽敞明亮的实验室环境也是很重要的。
另外,有一些实验在模型的安装、角度的调整等方面要求精度比较高,还有个别实验(如模型的动态摇滚实验)具有一定的潜在危险性,试验过程中需要对模型区的亮度进行加强,一旦发现模型状态异常,需要及时终止实验。
因此,设计高照度的照明是必要的。
在设计中,特殊照明采用较大功率的氯钨灯,安装在实验大厅顶部。
单相分支回路的电流不超过30A,所接光源数4个,满足了所要求的照度。
弱电系统设计方案(doc 20页)弱电系统设计第一章系统设计原则系统的建设思想是根据XX大楼的实际要求,参照国际规范和国家的有关规定,应用国际计算机领域和通讯领域的各项先进、成熟的技术,以合理的投资建设一个能够真正发挥作用的高效、实用的结构化综合布线系统。
先进性:尽量采用国际上先进的、成熟的技术与产品,使系统的设计建筑在一个高的起点上。
系统的总体设计要具有一定的超前性,不仅满足当前的需要,还能满足未来进一步发展的需求,如网络改造、节点扩充。
实用性:设计的计算机应用系统应能完全满足各项应用系统需求,如OA、咨询、数据备份等。
开放性:系统应该完全满足国际上对开放式系统定义的原则;具有可操作性、可伸缩性和可移植性,可满足未来升级扩充需求。
系统应具有构筑各种网络的能力。
安全性:采取多种措施,确保系统的安全;系统都应具备安全保护机制并具有较强的抗故障能力;并能实现故障隔离和具有故障分析与排除的能力。
可维护性:在系统选型及安装,应便于维护和智能化管理。
第二章结构化综合布线系统介绍一、系统目标计算机网络系统是整个智能系统的重要设施之一。
构成智能系统所有独立的或相互交叉的子系统均需构筑在计算机网络及通信平台上。
因为计算机网络所发生的故障70%来自于物理层,也就是布线系统。
因此采用结构化布线系统来布线变得非常重要。
结构化布线系统综合各个系统统一布线,可提高全系统的性能价格比,减少二次布线,大大减少维护管理人员的数量及费用,可根据最终用户的不同需求进行随时的改变和调整。
结构化综合布线系统通过对建筑物的四个基本要素,即结构、系统、服务、管理以及它们之间的关联的最优化考虑,提供一个高效率和促进经济效益舒适便利的环境。
通过一套完整的开放式配线系统,采用光纤及高品质的双绞线来传送语音、数据、图像信号,传送高速数据、高精度图片,符合FDDI、ISDN的传输和系统标准。
结构化综合布线系统具有开放性和充分的灵活性,不论各个子系统设备如何改变,位置如何移动,布线系统不须任何改变。
弱电系统综合设计方案目录一、门禁系统组成1系统概述1设计依据1门禁系统组成2技术论述及施工质量保证4安装技术及高度要求6维修服务准则7二、监控系统原理9表现层9控制层9处理层9传输层9执行层10支撑层10采集层10三、LED系统11系统概述11用户需求分析11LED显示屏系统软件16四、卡拉OK系统17整个系统的设计依据的标准17项目设计目标19五、现代化综合布线系统从事LED显示屏制作及为电视台开发图文节目制作播放软件的经验,不断完善积累了一套功能强大的、适用于控制LED电子显示屏的制作播放软件,为LED显示屏发挥最好的播放效果、完善的功能及可靠的运行提供了保证。
3.1基本结构系统软件的总体设计思路是提供简捷方便和交互的节目制作播放环境,使系统具有良好的扩充性和可靠性,硬件与计算机异步相配合。
整个系统软件包括:支撑环境QE图文制作播放系统专用软件3.2支撑环境在LED电子显示系统中,由于显示屏常用于显示文字信息,因而中文输入特别重要,在图文制作播放软件中为用户提供了拼音、区位、五笔、英文等常用输入方式,用户可根据实际情况选择输入方式。
在WINDOWS、金山等系统中输入的文本文件可直接调用,并提供宋体、黑体、楷体、仿宋、琥珀等各种字体、字形,可实现无级放缩。
用户可以根据不同要求自由选择,达到最佳显示效果。
3.3制作播放系统该系统集图形制作播放、艺术字型制作播放、三维动画播放等强大功能于一体,界面友善美观,实现全中文菜单,操作方便,效果华丽,其各项功能可由用户自由组合后,进行循环播放并自动切换,且各项功能均可分别实行定时、定速,显示方式达100余种之多,其主要特点为:功能强大:有100余种显示方式,可以通过键盘、鼠标、扫描仪等不同的输入手段输入文字、有各种字体、字形、色彩选择,插入各种显示方式,各项编排可自由组合,能达到理想的显示效果。
界面友好:全中文菜单,人机对话类型,操作简便,节目制作播放用鼠标点击即可。
弱电系统方案范文1.面向终端用户的需求分析:2.弱电系统方案设计:基于用户需求和建筑物结构,进行弱电系统方案的设计。
在设计过程中,要考虑系统的可靠性、扩展性和灵活性。
具体的设计包括:a.弱电系统布线方案:根据建筑物的平面图和立面图,设计弱电系统的布线方案。
确定各种系统及其设备的布置位置,确保信号传输的良好性能。
b.弱电系统设备选择:根据用户需求和预算,选择适合的设备和器材。
这些设备包括交换机、路由器、摄像头、报警设备等。
c.网络拓扑结构设计:根据建筑物的规模和需求,设计弱电系统的网络拓扑结构。
确定核心交换机和分布式交换机的位置,并规划数据传输的路径和网络拓扑。
d.安全性设计:考虑到安全监控和防护的需求,设计安全防护系统。
包括视频监控、入侵报警、门禁系统等。
3.系统实施和集成:完成弱电系统的实施和集成。
具体步骤包括:a.弱电系统设备安装:根据设计方案,将各种设备安装在指定位置。
确保设备的正确连接和工作。
b.弱电系统布线:根据设计方案进行弱电系统的布线。
布线要符合相关标准和规范,确保信号的稳定传输。
c.系统集成和调试:将各个子系统集成在一起,并进行调试和测试。
确保系统的正常运行和相互协调。
4.系统验收和维护:完成系统的验收和维护工作。
验收工作包括系统性能测试和用户培训。
维护工作包括定期维护和故障排除。
确保系统的持续稳定运行和用户满意度。
综上所述,弱电系统方案是建筑物或场所电气系统的重要组成部分。
通过合理的需求分析、系统设计、实施和维护,可以为用户提供高效、可靠的弱电系统。
SICOLAB生物安全实验室建筑原则总体设计遵循隔离原则,独立建筑或完全隔离区域且远离公共场所和居住建筑。
对于生物安全实验室与公共场所和居住建筑的距离,一般来说,应考虑以下两方面问题:(1)相邻建筑对实验室安全构成危险:倾倒、救援、火灾等对实验室造成影响,我国标准规定高等级生物安全实验室所在建筑与外部相邻建筑的距离为外部建筑高度的1.2〜1.5倍。
(2)生物安全实验室对外部环境构成危险:主要来源于污染废弃物、污水、废气。
SICOLAB生物安全实验室结构原则(1)建筑结构设计特殊加强:按甲类建筑抗震设计,高于当地设防烈度一个级别;结构安全等级不低于一级(常规建筑为二级)。
(2)建筑本体:最好为钢筋混凝土结构,隔断直达楼板。
(3)双层墙体:外层为钢筋混凝土结构,内层为装配式镶板围护结构。
(4)基本结构模式:通常有三明治夹心式、多层夹心式、平层式等结构模式,以三明治夹心式为最佳选择。
三明治夹心式:上层———废气处理、气体、水供应,中层———实验室层,下层———污水处理层,符合上排气下排水的要求,应优先考虑。
多层夹心式:废气、废水管道穿过多层空间,存在安全隐患。
平层式:废气、废水平行排放,存在安全隐患。
SICOLAB生物安全实验室主实验室设立生物安全实验室核心是安全,为防止交叉污染,设立主实验室数量必须遵循以下原则:在同一个实验室的同一个独立安全区域(例如一个主实验室)只能开展一种高致病性病原微生物的实验活动。
在征得有关主管部门同意并按照规定彻底消毒灭菌后,也可在原主实验室内改变其微生物的研究种类,但不能同时从事两种以上病原微生物的研究。
SICOLAB生物安全实验室冗余设计高等级生物安全实验室在系统运行中必须保证实验室内的负压和压力梯度稳定,为防止任何一个误动作或故障的发生,在极短的时间内诊断故障和应急处理尤为重要。
系统容错技术是解决和提高实验室安全性和可靠性最有效的途径,其设计方法包括硬件冗余和软件冗余。
弱电系统工程设计方案1. 引言本文档旨在为弱电系统工程设计提供一个详细的方案。
弱电系统是指除了供电系统以外的其它低电压、低电流、低功率的电气系统,如通信系统、安防系统、数据网络系统、智能楼宇系统等。
弱电系统的设计对于建筑物的功能、安全和管理有着重要的影响。
本文档将介绍弱电系统工程设计的目标、范围、设计原则和具体实施方案。
2. 设计目标本次弱电系统工程设计的目标如下:1.提供稳定可靠的通信系统,满足各种信息传输需求。
2.提供高效安全的安防系统,保障建筑物及其内部财产和人员的安全。
3.提供高速可靠的数据网络系统,满足信息传输和共享的需求。
4.提供智能化的楼宇管理系统,提高建筑物的管理效率和便利性。
3. 设计范围本次弱电系统工程设计的范围包括以下部分:1.通信系统:包括有线电话系统、无线通信系统、广播系统等。
2.安防系统:包括监控系统、入侵报警系统、门禁系统等。
3.数据网络系统:包括局域网、无线网络、互联网接入等。
4.智能楼宇系统:包括智能照明系统、智能环境控制系统、智能音视频系统等。
4. 设计原则在进行弱电系统工程设计时,应遵循以下原则:1.可靠性:系统应具备高可靠性,能够长时间稳定运行,减少故障和维修次数。
2.扩展性:系统应具备较强的扩展性,能够适应未来的技术发展和增加的需求。
3.兼容性:系统应具备良好的兼容性,能够与其他系统和设备进行互联互通。
4.安全性:系统应具备良好的安全性能,防止未经授权的访问和操作。
5.简易性:系统应具备简单易用的特点,减少用户的学习和操作成本。
6.经济性:系统应具有合理的造价和运营成本,能够达到经济效益最大化的目标。
5. 设计实施方案5.1 通信系统设计方案通信系统设计方案包括有线电话系统、无线通信系统和广播系统。
设计方案应满足以下要求:1.有线电话系统:–采用数字化交换机,支持多线路接入和语音传输。
–提供语音信箱、呼叫转移、呼叫等待等功能。
–保证通话质量,提供噪音抑制和回声消除功能。
论道·峨眉山月弱电系统技术方案编制单位:编制日期:目录序:............................................................................................................错误!未定义书签。
一、安全防范系统....................................................................................错误!未定义书签。
1、概述 .............................................................................................错误!未定义书签。
2、前言 .............................................................................................错误!未定义书签。
3、项目概述 .....................................................................................错误!未定义书签。
4、设计原则和依据..........................................................................错误!未定义书签。
5、论道·峨眉山月专项技术方案..................................................错误!未定义书签。
6、小区周界报警系统......................................................................错误!未定义书签。
医院检验科设计要求SICOLAB一、医院检验科实验室简介(1)检验科为临床医学检验实验室,主要是对血液,唾液,尿样等体液进行检验分析。
设临检、微生物、生化、免疫、艾滋病检测点等六个实验部门和血库。
科室主要工作是针对各种疾病从生物化学、细胞学、血液学、免疫学等给临床诊断疾病、追踪疗效和估计预后提供准确科学的检验依据;从病原学到临床药物敏感试验和细菌的耐药监测给临床提供抗生素的合理使用等。
(2)医院检验科的检验设备有:生化分析仪、血细胞分析仪、血凝仪、尿沉渣、离心机、纯水机、打印机、化学发光机、洗板机、显微镜、水浴箱、孵箱、冰箱、生物安全柜、电脑等。
(3)检验科实验室要功能区间包括标本接收区、急诊处理区、体液采集区、仪器室、生化免疫分析室、艾滋病初筛室、药品配制室、PCR实验室、微生物室、培养室、洁净室等。
除了以上功能区间外还包括纯水间、清洗间、UPS不间断电源间、学习室、会议室、值班室、主任办公室、更衣室、标本库、试剂库、微生物培养室、微生物标本处理室、微生物出报告室等。
二、医院检验科实验室设计要领内部空间设计是否合理将直接影响工作流程、内部沟通和工作效率。
设计原则是能相通的相通、能合并的合并,尽可能减少不合理的人为障碍,把检验科环境设计成美观、大方、安全、舒适、高效的场所。
设计时还应充分考虑给排水系统、电力系统、采光通风冷暖系统,消毒感控系统的网管设施布局的合理性、影响实验室的安全性,甚至影响检验结果的准确性。
检验科一般设置在门诊楼,并应自成一区;检验科平面布局应能清晰的分出污染区、半污染区和清洁区,各区域之间应有物理隔离。
污染区主要由检测实验室、采血室组成;半污染区主要由试剂库、制水间等辅助功能间组成;清洁区主要由办公室和更衣室组成。
检验科应确保人流、物流分开,人员和物品应有独立的出入口,特别是污染物应有专用出口,而且需经医院的专用污物电梯送至医院集中的医疗废物指定存放点,严禁使用医院的客梯运送。
弱电工程设计方案书范本一、项目概况1.1 项目名称:XXXX弱电工程1.2 项目地点:XXXX1.3 项目简介:本工程为XXXX的弱电系统设计,包括综合布线、安防监控、智能家居、无线覆盖等系统。
二、设计原则2.1 实用性和先进性:设计应满足当前的需求,并兼顾未来的业务需求,采用先进成熟的技术和设备。
2.2 安全可靠性:设计应确保提供高可靠性的保障,对关键设备采用硬件备份、冗余等技术,提高安全可靠性。
2.3 标准化:设计应遵循相关标准和规范,确保系统的稳定性和可维护性。
三、设计内容3.1 综合布线系统:包括语音、数据、视频等信号的传输,构建智能化信息传输平台。
3.2 安防监控系统:包括视频监控、入侵报警、门禁控制等,保障人员和财产的安全。
3.3 智能家居系统:包括智能照明、智能空调、智能安防等,提高居住舒适度和智能化水平。
3.4 无线覆盖系统:提供全区域的无线网络覆盖,满足用户随时随地的上网需求。
四、系统设计4.1 综合布线系统:采用六类或超六类电缆,构建智能化信息传输平台,满足高速数据传输需求。
4.2 安防监控系统:采用高清摄像头,配备智能分析功能,实现实时监控和录像,确保人员和财产的安全。
4.3 智能家居系统:通过智能家居控制器,实现照明、空调、安防等设备的远程控制和自动化管理。
4.4 无线覆盖系统:采用高性能无线AP,实现全区域的无线网络覆盖,提供稳定的无线信号。
五、设备选型5.1 综合布线系统:选择知名品牌的六类或超六类电缆,确保信号传输的稳定性和可靠性。
5.2 安防监控系统:选择知名品牌的高清摄像头和录像设备,确保图像质量和数据存储的安全性。
5.3 智能家居系统:选择知名品牌的智能家居控制器和支持智能家居协议的设备。
5.4 无线覆盖系统:选择知名品牌的高性能无线AP,确保无线信号的稳定性和覆盖范围。
六、施工要求6.1 施工应遵循相关规范和标准,确保系统的稳定性和可靠性。
6.2 施工前应进行现场勘查和设计交底,明确施工要求和注意事项。
高校实验室智能弱电供电管理系统设计作者:陆大伟来源:《科技创新导报》 2015年第6期陆大伟(沈阳工业大学辽阳校区辽宁辽阳 111003)摘要:为了丰富高校实验室现有供电模式,以适应日益增长的智能化、安全性要求,根据高校实验室供电安全现状,设计了一种主要应用于高校实验室的智能弱电供电管理系统,采用STM32系列高速低功耗微处理器为控制核心,以脉宽调制控制全桥隔离开关电源技术为基础,将应用输出端口电压控制在人体可承受的安全电压以内,并且具有检测、反馈、保护、显示、交互等多个辅助功能模块,研制出一种安全、高效、便捷、稳定的实验室智能化供电系统,有较大的实际应用价值。
关键词:智能电源 STM32 PWM 开关电源中图分类号:TN86文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2015)02(c)-0166-02高校实验室是理工类高等学校的重要组成部分。
实验室受众面积大,用电频繁,如何有效安全用电成为了实验室建设和运行中不能忽视的课题。
现行实验室用电标准基本为220V交流市电供电,即使在线路布局、切断保护等各方面都进行了较多考虑,仍然有很大的安全隐患[1]。
为了更好地加强物理实验室的用电安全,该文基于32位微型处理器和高效大功率开关电源技术,设计了一种实验室智能化弱电供电系统,彻底解决了实验室用电安全难题。
1 智能弱电供电系统总体规划该实验室智能弱电供电管理系统基本性能指标(见表1)。
系统采用单片机智能控制开关电源将交流市电转化成安全弱电供给输出使用端口。
系统可以根据负载的变化,及时调节输出功率,提高用电效率。
还可以监控各个供电支路和端口的使用情况,保障供电和用电安全。
2 基于STM32的中央智能管理单元设计中央智能管理单元核心采用STM32系列低功耗、高稳定度微型处理器STM32103VET6(MPU),处理速度高达72MHz,附加数据采集、输入控制、输出控制、限定保护等子模块构成中央控制单元。
STM32103VET6处理器具有大量GPIO、中断、CAN、USB和AD转换端口[2],外设资源极其丰富,拥有内部存储单元,还可运行在低功耗模式。
SICOLAB实验室弱电系统遵循的设计指导思想如下:
( 1) 必须满足建设单位提出的工艺技术要求,按现代化、高科技管理模式的要求进行系统
设计。
( 2) 积极采用国内外新技术和新设备,力求设计成现代化的科研实验基地,从而体现市政府提出的“一流装备、一流技术、一流服务”目标。
( 3) 设计理念上体现以人为本,具有高科技的内涵。
2 弱电设计
智能化弱电系统不是所有子系统最高标准、最优设备的简单组合,从系统工程学的观点出
发,各子系统的最优不一定使整个系统最优,而应针对项目的特点,以 4 个基本要素,即结构、系统、服务和管理及它们之间的内在关联,进行最优化的系统设计,是智能化弱电系统的根本,因此在进行系统规划时,围绕4 个基本要素,抓住重点,分析、提出并着重解决以下几个关键问题。
2.1 大量终端用电设备的线路敷设问题
布线系统作为网络应用的基础,是检测中心信息化过程中的重要环节,从检测中心信息系统
的应用来分析,数字化实验设备、计算机网络平台和数据库应用三位一体,是数字化检测中心实验基地最根本所在。
检测中心各单位的最基本检测手段是实验仪器,目前绝大多数实验测试设备均有网络端口,可将测试数据通过网络传送至数据处理服务器和数据库管理系统。
故在靠墙实验台和岛式实验台上工艺提出了许多信息点和电源插座点,且电源插座点位更多,这些插座除一部分为固定设备用外,另一部分则为设备移动时使用。
采用传统的墙面插座安装方式显然不太合适,因管线敷设有难度; 其次安装面板不一定能做到整齐、美观。
经分析、调研并参考了国外类似实验室的做法,决定采用符合IEC61084 标准的发展型线槽,规格为160 mm ×50 mm,它能有效地解决以上的题。
但GB 50311—2007《综合布线系统设计规范》中规定综合布线电缆与电力电缆平行敷设的最小间距应为130 mm。
经对部分办公室实际使用的线槽进行分析和研究,并经测试,得出以下几点:
( 1) 发展型线槽采用强电、弱电分隔走线,且强电主要为电脑整流用电,电流波动小。
实验
仪器设备也是同样道理,基本无大的感性负载。
因此,理论上可缩小平行间距。
( 2) 采用6 类非屏蔽双绞线( UTP) ,双绞线的原理是通过2 根互相绝缘的铜导线按一定密
度互相绞在一起,可有效降低信号干扰的程度,同时UTP 电缆是通过芯线的绞合来达到EMC 性能的。
EMC 即电磁兼容性,是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不会产生过量的电磁辐射,即要求该设备或网络系统能在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其他设备及网络的正常工作。
UTP 电缆的平衡特性并不只取决于部件本身的质量,施工中的牵拉、弯曲等情况
都会破坏其平衡性,从而降低EMC 性能。
因此,保证双绞线的耦合强度和绞距不变,可有效地降低近端串扰。
发展型线槽在敷设线路时,一般不会造成双绞线绞距发生变化,而采用穿管敷设时,在施工拉线时很容易发生绞距变化,从而影响线路的抗干扰能力和测试指标。
( 3) 如果出现有些信息点要求特别高,可采用部分光缆作水平工作区线缆。
光缆具有很好
的抗电磁干扰能力。
( 4) 为便于使用及留一定的发展余地,采用组合式线槽出线,使今后使用方便,易于扩展,可在线槽上随意增加终端模块面板。
某测试中心作为第三方检测机构检测,检测内容为:
( 1) 水平布线: 测试连线图、长度、衰减、近端串扰、传输时延、时延偏差、回波损耗、综合近端串扰、等效远端串扰、综合系数远端串扰。
( 2) 光缆布线: 测试光衰减( 单模每芯以1 310 mm、1 550 mm 两波段测试) ,检验结果均符合并达到国家标准要求。
各建筑物信道测试最小回波损耗值RL 、信道最小近端串音功率和值PSNEXT、信道最小衰减串音比功率和PSACR、信道最小近端串音值NEXT、信道最小衰减串音比ACR、信道最小等电平远端串音值ELFEXT、信道最小衰减功率和PSELFEXT 的测试值如表2、表3 所示。
从测试结果可知,各项指标均满足规定值。
只要线槽中的电源线路中没有大的感性负载或干扰源,布线系统电缆和电源线路采取必要的隔离措施后,平行敷设的间距是可以缩小的。
2.2 弱电间的通排风系统
随着网络应用的不断发展,尤其在办公环境中,楼层的网络交换设备越来越多,电子配线架
也逐渐得到广泛的应用,因此对弱电楼层配线间环境提出了更高的要求。
一般情况下,综合布线的管理间常设于弱电竖井内,环境较差,安全性较低,一般采用机柜的方式进行管理。
19 英寸42U 或37U 机柜的交换或配线设备,利用率为80%,一台机柜约需0.8 kW 电量。
门禁控制设备发热量也较大,共约产生0.7 ~0.8 kW 发热量,要保证楼层配线间控制在27 ~28 ℃,采用通常的自然进排风,往往不能满足通风要求。
因此,在检测中心项目中,利用走廊里新风开百叶帘进行自然进风,并采用机械强排风,使用后基
本正常。
如果有条件,最好采用分体空调,散热性会更好。
2.3 采用高效净化过滤器
在该项目中有许多洁净实验室,空调均采用高效净化过滤器在顶部送风,送风的风速为2 ~
5 m/s,通过回风道回风。
如此高的风速,对点型火灾探测器形成不利。
当发生火警,产生烟雾,还没到点型火灾探测器探测距离时,早已被垂直送风系统吹散。
因此,采用点型火灾探测器无法早期感知火灾隐患,而新一代的早期烟雾报警系统则适用于这种场合。
早期烟雾报警系统的采样探测器由抽气泵、灰尘过滤器、激光分析器和CPU 板组成。
内置的抽气泵通过所铺设的取样管路不停地从被保护区域抽取空气送至混合器内。
为防止空气中的灰尘或
其他颗粒对检测造成干扰,所采集到的空气要经过两道过滤网,一部分进入灰尘过滤器,第一级过滤网将大的灰尘和油垢滤去,被测空气进入激光分析器进行测量。
第二级高效过滤后的清洁空气连续不断地清洁激光腔体内的光学表面,保证测量的精度,并利用 2 个散射激光接收器,通过微处理器处理形成三维图形,利用发热分子与正常分子的形状不同对发热分子记数越限报警,因此能在早期报警。
在安装上,该系统由主动抽气式激光探测器和管网组成,采样探测器安装在各实验室入口。
管网由PVC 抽气管组成,在抽气管上开多排小孔,将采样抽气管设置在回风夹道内,以利用室内空气通过回风道抽入采样探测器。
每个采样。