空气采样火灾探测系统
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金关安保VESDA系统极早期烟雾探测报警系统采用主动采样的探测方式先进的激光探测技术以及功能强大的系统应用软件相对于传统火灾探测报警技术产生了质的飞跃,被誉为第5代消防电子产品。
金关安保VESDA系统是由澳大利亚XTRALIS公司出品,自问世以来,以其卓越的探测性能,完备的使用功能和可靠的质量保证迅速得到广大用户的认可,已通过中国,美国,英国,德国,韩国,泰国,马来西亚,中国台湾,香港等国家和地区的市场准入许可,并已成为澳大利亚电信标准,韩国核电标准,美国超净室标准,台湾超净室标准。
金关安保VESDA系统已经在许多领域取得了广泛的应用。
★VLP-012标准型金关安保VESDA探测器可接4根采样管,报警不区分烟雾来自哪根采样管。
适用于大开间机房的保护,保护面积2000m2 。
具备编程和显示模块,可以作为独立系统使用,并具备联动功能。
具备RS-485联网接口(三线端子)及计算机接口(15针插座)(需通过PC-LINK与计算机连接)。
★VLP-002包含显示模块的标准型金关安保VESDA探测器不具备编程模块,需要利用手持编程器或PC对其进行编程,也可以通过VESDAnet上的编程模块对其编程。
编程完成后,可做为一个独立系统使用,具备联动功能。
具备VESDA联网接口及计算机接口。
使用场所同VLP-012。
★VLP-400-CH标准型金关安保VESDA探测器不带显示和编程模块,需要利用手持编程器或PC对其编程,也可以通过VESDAnet上的其它编程模块对其编程。
除此以外,还需要配合独立显示模块使用,以提供报警显示。
具备联动功能,具有VESDA联网接口及计算机接口。
使用场所同VLP-012。
此型号多用来作为VESDA中的探测设备,安装于现场,由位于监控中心的显示模块集中显示报警及故障,并采用远端编程模块对其编程。
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大空间几种火灾探测方法的比较分析摘要:高大空间建筑的防火设计非常困难,通常都需要进行消防性能化设计评估,针对大空间建筑的特点,介绍几种火灾探测技术及灭火方式,并对他们进行比较分析。
关键词:大空间、空气采样探测器、自动寻的探测器、图像型探测器、红外光束探测器1引言:火灾的发展分为初期、发展期、全面燃烧期及熄灭期,火灾防护的目的就是在初期发现火及初期灭火以确保人员的生命及财产安全不受威胁,环境不受污染。
国民经济的快速发展,高大空间建筑如大型车站、车库、歌剧院、展览中心越来越多,常规的火灾探测报警系统不能满足这类场所的火灾探测需要,因为根据国家消防规范的规定,点型感温探测器只适合8米以下的高度,点型感烟探测器只适合12米以下的高度,点型火焰探测器可以适合20米以下的高度,但是火焰探测器只适合于没有阴燃火且火灾时有强烈的火焰辐射的场所,所以应用局限性很大。
目前适用于此类场所的探测报警装置包括空气采样火灾探测器、自动寻的火灾探测器、图像型火灾探测器及线型光束感烟火灾探测器等,下面分别介绍这几种探测报警装置的特点及应用情况。
2各种探测器的介绍及特点分析2.1 空气采样火灾探测器空气采样火灾探测器又名极早期火灾探测器报警系统,分为单管型、双管型、四管型(多管型),由采样主机及采样管组成,它通过采集防护区内的空气样品进行分析,从而计算出是否发生火灾,其报警时间要比传统的火灾探测系统有很大的提早,在火灾初期消除火灾隐患,使火灾的损失降到最小。
但是由于空气采样系统的安装要受到采样管安装位置的限制,且必需要有两个采样点设置在16米以下,所以目前国内大空间使用不是很普遍,较多应用于机房等火灾危险性较高的场所。
此系统可独立系统使用。
提供此类探测器的厂商有英国Protec公司的IFD探测器、澳大利亚Vision Fire & Security 公司的VESDA探测器及艾利克斯ICAM探测器等。
2.2 自动寻的火灾探测器自动寻的探测器通常作为消防炮的前端探测设备,而不单独使用。
VESDA极早期火灾报警系统原理VESDA(Very Early Smoke Detection Apparatus)是一种极早期火灾报警系统,它通过非常敏感的光学传感器来监测空气中微小的烟雾颗粒,从而能够在火灾发生之前的早期识别和报警。
VESDA系统的原理是通过采集空气样本并对其中的烟雾颗粒进行分析,从而可以探测到任何可能的火灾。
1.空气采样:VESDA系统会安装在被保护的区域内,并通过一系列的吸气管道来采集空气样本。
这些管道会布置在房间的各个角落和易燃区域,以确保能够及时地监测到火灾。
2.烟雾分析:采集到的空气样本会进入VESDA系统中的光学传感器单元。
该单元包含了一系列的激光光束和检测器,光束在空气中穿过,并通过光电传感器检测烟雾的存在。
3.烟雾判定:光学传感器通过测量光束的散射和吸收来确定空气中是否存在烟雾颗粒。
如果有烟雾存在,传感器会将其转化为电信号发送给主控制器进行进一步的分析。
4.报警通知:主控制器会对接收到的信号进行处理和分析,并根据预设的设定值来判断是否触发报警。
如果系统判断可能发生火灾,它会发出声音和光线报警信号以提醒人们进行疏散和灭火。
5.系统监控:VESDA系统还具有监控和故障诊断功能,能够实时监测系统的性能和状态。
如果发现任何故障或异常情况,系统会发送警报通知维护人员进行处理和修复。
VESDA极早期火灾报警系统的主要优点是其极高的灵敏度和可靠性。
由于其采用了非常敏感的光学传感器,它能够在火灾发生之前即时发现微小的烟雾颗粒,从而提供了更早的火灾报警。
这对于那些对火灾敏感的场所(如机房、博物馆、医院等)来说尤为重要,可以使人们有更多的时间来采取措施进行疏散和灭火,最大程度地减少火灾带来的损失。
此外,VESDA系统还具有较低的误报率。
它通过分析空气中的烟雾颗粒浓度以及与其他可能的污染物相比较,从而能够更准确地判断是否存在真正的火灾。
这种准确性可以帮助减少因系统误报而引起的不必要的疏散和紧急响应,降低了灾害短期内给人们带来的不便和恐慌。
VESDA主动式空气采样早期报警系统方法介绍VESDA主动式空气采样早期报警系统是一种高灵敏度的火灾预警系统。
它通过连续、非破坏性地监测空气中的微小颗粒物,能够早期探测到火灾的迹象,并在火灾发生之前提供报警,从而减少火灾的损失。
下面是关于VESDA主动式空气采样早期报警系统的详细介绍。
VESDA系统采用集中或分散式的方式布置在空气流动区域中,通过气体管道和抽吸装置将空气样本带入检测器中进行分析。
VESDA采用的是主动式空气采样技术,能够实时监测多个采样点的空气质量,并通过分析空气中颗粒物的浓度变化来判断是否存在火灾的迹象。
1.检测器:检测器是VESDA系统的核心部件,它通过光学技术实现对空气中颗粒物的高灵敏度监测。
检测器中包含了光学探测器和光学系统,能够精确测量空气中的微小颗粒物浓度,并实时传输给报警处理单元。
2.抽吸装置:抽吸装置是VESDA系统的另一个重要组件,它通过气体管道将空气样本引入检测器中进行分析。
抽吸装置通常由风机、过滤器和管道组成,能够实现连续、稳定的空气采样,并将采样后的空气送到检测器中进行分析。
3.报警处理单元:报警处理单元是VESDA系统的核心控制单元,它接收检测器传输的颗粒物浓度信息,并根据预设的报警阈值进行分析和判断。
当空气中的颗粒物浓度超过预设阈值时,报警处理单元会发出声光报警信号,并通知相关人员进行处理。
1.高灵敏度:VESDA系统采用先进的光学技术,能够实时监测并精确测量空气中微小颗粒物的浓度。
它可以检测细微的变化,以实现早期火灾预警。
2.多点监测:VESDA系统可以同时监测多个采样点的空气质量,以实现对更大范围内的火灾预警。
这可以有效减少漏报和误报的概率,提高系统的可靠性。
3.快速响应:VESDA系统可以实时传输检测到的颗粒物浓度信息,并在火灾发生前迅速报警。
这有助于相关人员及时采取措施,减少火势扩大的可能性。
4.高可靠性:VESDA系统采用的是非热灵敏技术,可以在恶劣环境下工作,并对灰尘、高湿度等外界因素具有良好的抗干扰能力。
FMST空气采样式感烟火灾探测器FAQ一.单台FMST空气采样式感烟火灾探测器的最大保护面积是多少?FMST-HSASD探测器最大保护面积2000平方米,但在高危险的场所,检测范围会减少,建议最大保护面积应为500~1000平方米。
二.FMST空气采样式感烟探测系统的采样方式标准采样:天花板下、天花板内和地板下毛细管采样:隐蔽的、天花板上和机柜内回风采样:输送管道内和回风栅格三.采样管的长度最大是多少?一台FMST-HSASD探测器上的四根采样管的总长度不能超过200米,每根管的长度不应超过100米。
不过,采样管最末端的气流到达探测器的时间不超过120秒的情况下略微超出是允许的。
但全部长度仍然不能超过200米。
13.4在一个保护区内采样点的距离是如何规定的?无论采用何种采样方式,采样点的间距最大不应超过9米,最小不应少于1米。
四.在采样管的设计、敷设中,应注意哪些问题?(1)采样管采用PVC管,管内直径应在19—25毫米之间。
(2)管道接口处应用PVC胶密封,但一定不要将采样管与探测器的连接处粘连。
(3)每隔1.5米应固定管路。
(4)拐弯处应使用弧形弯头,不允许使用直角弯头。
(5)同一台探测器的采样管网绝不能监测不同类型的环境,因为这样会严重降低整个系统的可靠性和有效性。
五.FMST空气采样式感烟火灾探测器使用方式有几种?FMST-HSASD探测器分为独立使用、系统应用和联网监控三种应用方式。
FMST-HSASD探测器配置具有操作面板可独立应用于控制室。
13.5 FMST空气采样式感烟火灾探测器可与系列火灾报警控制器进行连接,构成火灾报警联动系统。
可方便的应用于各种场合,实现联动警铃、讯响器以及气体灭火等控制系统,实现报警、灭火一体化控制。
FMST空气采样式感烟火灾探测器本身都具有RS485通讯端口,通过四芯屏蔽电缆可以方便地将一台以上的FMST空气采样式感烟火灾探测器连接成网络,两台设备之间最大距离可达1200米,整个网络只需一个管理机(PCLINK)就可对网中的所有设备进行设置,通过一台计算机实时管理、监测全部设备的运行情况。
吸气式感烟火灾探测器安装注意事项一、设备安装注意事项1、吸气式感烟探测设备的防护吸气式感烟火灾探测器为高灵敏度烟雾探测产品,因此,施工前与施工过程中,应妥善保管,保持清洁,严禁与水、灰尘等接触,在验收合格前做好防护措施。
1. 空气采样管在没有安装进主机进气口之前,末端应封上,避免灰尘和其他碎屑进入。
2. 主机安装时,未安装采样管前不得打开探测器进气口上的塞子。
3. 主机在调试运行期间,如采用临时电源供电,不能将蓄电池连接至设备,以防止主电源掉电导致蓄电池过度放电而损毁。
二.采样管网敷设注意事项1.为了确保抽气系统正常工作,探测器排气口的气压应与被探测区的气压相等或略低。
2.接到一个FMST-FXV-22A探测主机上的管道总长不能超过110m。
单管最长不超过55m。
接到一个FMST-FXV-22B探测主机上的管道总长不能超过224m。
单管最长不超过112m。
FMST-FXV-44C探测主机是22A与22B两个单元的组合,左侧为22A右侧为22B,管道总长不能超过334米。
FMST-FXV-44D探测主机是22B与22B两个单元的组合,两侧均为22B,管道总长不能超过448米。
3.管道与探测器入口连接处应插紧,但千万不要将管道与探测器管道入口处用胶粘连,因为这会使维修困难。
4.采样管之间的接口处应密封,用PVC可溶胶或其他方法永久性固定。
5.为避免管道弯折,下垂(导致可能的系统破坏),每隔1.5m或更短距离应安装专用管卡。
本项目中采样管的具体固定方式请施工单位与甲方及监理协商确定,保证采样管固定牢靠,无弯折、下垂。
6.应注意仔细清除采样管与设备接入处的毛刺,碎屑,避免掉入设备内部,损坏设备。
7.采样管必须先清理干净打孔后安装,打孔后必须对孔边的毛刺进行处理。
8.必须确保采样孔不出现堵塞或外部被喷涂覆盖。
9.最长为55米的单根采样管弯头数量不能超出10个;最长为112米的单根采样管弯头数量不能超过20个。
采用高效的空气采样泵,设备在24小时不停运转的情况下,平均寿命可达7.5年集合了高灵敏度及超高灵敏度的探测模块,对所有的真火实验都达到了前所未有的高探测率和极早期的烟雾报警采用先进的智能信号处理技术,识别真实的火情和外部干扰,即使在各种特殊、极端环境中,也能保证无误报监控采用特有的气流传感装置可靠识别气流故障系统可进行有线或无线的局域网监控和远程监控系统可连接所有的消防监控主机系统采用模块化结构,安装、维护方便德国VDS及中国国家消防电子产品质量检验认证系统特点极早期火灾探测:采用最新的LED光源探测技术进行极早期的烟雾探测,提前数小时发出火情警报。
高灵敏度:由于采用了高能LED光源技术,系统显示灵敏度最高可达0.0025%遮光率/米。
可以根据具体的应用环境,逐级调节灵敏度。
探测范围广:可对各种材料在火灾极早期产生的各种物质气溶胶粒子进行探测。
监控面积大:最大保护面积可达4800平方米。
应用范围广:可以在各种条件的恶劣环境中,如多尘、潮湿、高温、低温的环境下进行火情的探测。
安全无误报:LOGIC SENS智能信号处理器,可识别真实火情和外部干扰,避免误报安全的气流监控:配有特有的气流传感装置—气流传感器,可在最恶劣的环境中可靠地识别故障,判断是否有关路破损和堵塞。
抗干扰性强:PVC材料的采样管及数字化信号处理技术的应用,系统不受电磁干扰的影响。
精密的采样孔:专业,专利设计的采样气流减速膜片使空气采样管采样孔定义确切、孔径精密,并可消除二次噪音。
管路设计、安装简单灵活:采样管采用PVC或ABS管件,采用点式烟感的设计,系统采样孔的位置可以和点式烟感探测器的位置相同。
并可以根据需要,采用不同的设置方法对目标进行保护。
安装、调试、操作、维护方便:产品真正做到了类似PC的模块化集成,探测模块可根据实际环境需要进行任意搭配,系统调试安装及维护不需任何软件或编程器。
组网方便:系统设有联网通讯接口,多个(种)设备可相互连接形成一个网络,通过PC机及专用软件对网络上的系统进行集中监控管理。
空气采样早期烟雾探测系统对传统被动式火灾探测系统和空气采样早期烟雾探测系统的性能进行了比较。
在高大空间建筑物的火灾自动报警设计中,空气采样早期烟雾探测系统具有高灵敏度、能穿越烟雾分层、抗干扰性强等优点,在物流仓库的火灾预警方面取得了良好的应用效果。
传统被动式火灾探测系统应用于高大空间的局限性一般火灾的发生可分为4个阶段:预燃阶段、可见烟雾燃烧阶段、火焰燃烧阶段和剧烈燃烧阶段。
传统的火灾探测器一般都在火灾发展到后三个阶段时才发出报警,而这三个阶段时间都相对较短,约几秒钟到几分钟,即使发现火情后报警,也往往为时已晚。
空气采样早期烟雾探测系统四级报警示意图烟雾的分层现象设计高大空间火灾探测系统主要应考虑烟雾分层问题。
烟雾分层是指较低位置的火灾产生的烟雾和气溶胶会产生一定的热能,将其提升到能够安装感烟或光束探测器的位置。
热的烟雾在上升过程中与上部空气混合并消散、冷却。
烟雾会在某一点失去热能不再上升,并水平扩散,最终像较小的颗粒物质那样开始下降。
传统探测器的安装高度☐感烟探测器H≦12m ☐感温探测器(一级)H≦8m ☐感温探测器(二、三级)H≦6m ☐火焰探测器H≦20m红外光束感烟探测器的局限性☐红外光束探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0. 3~1 m。
待火势烧到一定程度时,红外光束感烟探测器才能感测到烟雾进行报警。
☐高大物流仓库中有高大的货架,屋面下面有灯具、消防水管、喷淋水管,对红外光束感烟探测器的安装增加了一定的难度。
☐红外光束探测器通常安装在较高位置,由于烟雾分层效应存在,仓库较低层面发生火灾时探测器探测不到。
☐现代钢结构建筑在日照和风力或地基沉降作用下会有所移动,而导致光束不能对准。
空气采样早期烟雾探测系统工作原理空气采样早期烟雾探测系统包括探测器和采样管网空气采样早期烟雾探测系统示意图空气采样早期烟雾探测系统工作原理探测器由吸气泵、过滤器、激光探测腔、控制电路、显示模块和编程模块组成。