火灾探测器误报警分析
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火灾报警系统误报的常见原因有哪些在我们的日常生活和工作环境中,火灾报警系统是保障生命和财产安全的重要防线。
然而,有时这些系统会出现误报的情况,这不仅可能会引起不必要的恐慌和混乱,还可能导致对真正火灾警报的忽视。
那么,究竟是什么原因导致了火灾报警系统的误报呢?首先,环境因素是导致火灾报警系统误报的一个重要原因。
比如,在一些灰尘较多的场所,灰尘可能会进入探测器内部,影响其正常工作。
当灰尘积累到一定程度时,就可能触发报警。
同样,湿度较大的环境也可能导致探测器的电子元件受潮,从而引发误报。
另外,温度的极端变化也可能是罪魁祸首之一。
在一些温差较大的区域,比如靠近空调出风口或者暴露在阳光下的地方,探测器可能会因为温度的快速变化而产生误判。
电磁干扰也是常见的原因之一。
现代社会中,各种电子设备和电气线路产生的电磁场无处不在。
如果火灾报警系统的线路或者探测器受到较强的电磁干扰,可能会导致信号传输错误,进而引发误报。
其次,设备故障也是不可忽视的因素。
探测器使用时间过长,可能会出现老化、损坏等问题。
例如,感烟探测器中的光电元件可能会失效,导致对烟雾的敏感度降低或者出现误判。
此外,安装不当也可能导致误报。
如果探测器的安装位置不正确,比如距离通风口太近,或者被物体遮挡,就可能无法准确地检测到火灾信号,从而产生误报。
再者,人为因素也时有发生。
在一些施工或者装修过程中,可能会不小心损坏火灾报警系统的线路或者探测器。
同时,一些使用者对系统的不熟悉或者误操作也可能导致误报。
比如,不小心按下了手动报警按钮。
还有一种情况,就是系统设计不合理。
如果在一个区域内探测器的数量过多或者过少,都可能影响报警的准确性。
另外,维护保养不到位也是导致误报的原因之一。
如果没有定期对火灾报警系统进行清洁、检查和测试,就无法及时发现和解决潜在的问题。
要减少火灾报警系统的误报,我们需要采取一系列措施。
对于环境因素,我们要尽量保证探测器安装环境的清洁、干燥和温度稳定。
烟感探测器误报、漏报火警原因和对策摘要:烟感探测器对于预防和控制火灾事故具有重要作用,但烟感探测器会出现误报、漏报的情况,给消防工作带来一定的困扰。
对此,本文针对烟感探测器误报、漏报的原因进行了分析和探讨,并且提出了相应的对策和建议,希望通过本文的论述,可以使得烟感探测器更好地工作,保障人们的生命财产安全。
关键词:烟感探测器;误报;漏报;对策烟感探测器具有探测火灾因素的功能,可以“捕捉”可燃物燃烧产生的烟雾,而后将烟雾之中所含的物理信号转化为电信号,并且将其传达至火灾自动报警系统,烟感探测器主要包括离子式烟感探测器和光电式烟感探测器,在近年来的消防工作中,也出现了不少烟感探测器误报、漏报火警的情况,需要工作人员找出这些情况发生的原因,而后采取有效措施提升烟感探测器的工作水平。
一、烟感探测器误报、漏报原因分析烟感探测器自应用以来对火灾探测、自动报警产生了重要作用,并且为后续的自动灭火提供了相应的支撑,但是在烟感探测器应用期间,设备容易受到多方面因素的影响,可能存在误报火警、漏报火警的问题,例如产品质量、使用环境、安装调试、系统维修等方面的因素都会对烟感探测器的正常工作产生影响,出现误报或者漏报的问题,给后续的火灾预防和控制带来安全隐患。
具体而言,烟感探测器误报、漏报原因主要存在以下几方面。
1.1内部原因烟感探测器主要由传感元件、探测电路和通讯电路三部分组成,分别涉及光学、电学和物理学,如果这三部分元件在运行期间受到外界干扰,就有可能出现漏报和误报的情况。
从传感元件角度来看,传感元件发挥探测作用,主要运用光学和物理学知识来探测外部环境及其可能存在的火灾因素,传感元件的灵敏度较高,这就导致传感元件容易将一些外部因素误认为火灾因素,例如,粉尘、水汽与烟雾具有一定的相似性,如果被传感元件探测到,就会被误认为是烟雾,产生火警误报的情况。
与此同时,大多数烟感探测器的传感元件都设置在烟感探测器外,在长期的暴露中容易产生灵敏度下降的情况,导致存在漏报的风险。
火灾报警系统的常见故障有哪些火灾报警系统是保障生命和财产安全的重要设备,但在实际使用中,可能会出现各种故障。
了解这些常见故障,对于及时排除问题、确保系统正常运行至关重要。
一、探测器故障探测器是火灾报警系统的“眼睛”,负责感知火灾的迹象。
常见的探测器故障包括:1、误报探测器可能会因为环境因素,如灰尘、水汽、电磁干扰等,错误地发出火灾报警信号。
此外,探测器的安装位置不当,例如靠近空调出风口、厨房油烟排放口等,也容易导致误报。
2、漏报探测器灵敏度降低或损坏,可能无法及时感知到真实的火灾,从而造成漏报。
这可能是由于探测器使用时间过长、元件老化,或者受到物理损坏等原因引起的。
3、探测器污染长期使用后,探测器表面可能会积累灰尘、油污等污染物,影响其感知性能。
这会导致探测器对火灾信号的响应不灵敏,增加了火灾发生时无法及时报警的风险。
二、线路故障线路是连接火灾报警系统各个部件的“神经”,线路故障会严重影响系统的正常运行。
1、短路线路中的两根导线意外接触,导致电流过大,可能会烧毁线路或相关设备。
短路故障通常是由于线路绝缘层破损、施工不当等原因引起的。
2、断路线路断开,信号无法传输。
这可能是由于线路被剪断、接头松动或腐蚀等造成的。
断路故障会使探测器、报警器等设备失去与控制中心的联系,无法正常工作。
3、接地故障线路与地之间出现不正常的连接,导致电流泄漏。
接地故障会影响信号的准确性和稳定性,甚至可能引发误报或系统故障。
三、控制设备故障控制设备是火灾报警系统的“大脑”,负责处理和分析探测器传来的信号,并做出相应的决策。
1、控制板故障控制板上的电子元件损坏、老化或受到电磁干扰,可能导致控制板无法正常工作。
这会影响系统对火灾信号的处理和判断,甚至可能导致系统瘫痪。
2、电源故障火灾报警系统的控制设备需要稳定的电源供应。
如果电源出现故障,如电压不稳定、电源插头松动、电池老化等,可能会导致控制设备无法正常启动或突然停止工作。
3、软件故障控制设备中的软件可能会出现漏洞、错误或与其他硬件不兼容的情况。
火灾报警系统误报的原因有哪些关键信息项:1、环境因素:____________________________2、设备故障:____________________________3、人为因素:____________________________4、系统设计问题:____________________________5、电磁干扰:____________________________11 环境因素111 灰尘和污垢积累灰尘和污垢在火灾探测器的感应部件上逐渐积聚,可能会导致探测器的灵敏度发生变化,从而引发误报。
例如,烟雾探测器的光学部件被灰尘遮挡,可能会错误地将正常的环境光线变化视为烟雾信号。
112 温度和湿度极端变化极端的温度和湿度条件可能影响火灾报警系统的性能。
高温可能导致电子元件的故障或性能下降,而高湿度环境可能引起短路或腐蚀,进而导致误报。
113 气流和通风问题强气流或不恰当的通风系统可能将烟雾或热气迅速吹散,使探测器无法准确检测到火灾信号,或者导致探测器在正常情况下接收到类似于火灾的气流变化而误报。
12 设备故障121 探测器老化和损坏随着时间的推移,火灾探测器的部件可能会老化、磨损或损坏。
例如,传感器的灵敏度降低、电路板的故障等,都可能导致探测器发出错误的报警信号。
122 线路故障连接探测器和控制设备的线路可能会出现短路、断路、接触不良等问题。
这些线路故障可能会干扰信号传输,导致误报的发生。
123 电源问题不稳定的电源供应,如电压波动、电源中断或电源干扰,可能会影响火灾报警系统的正常运行,引发误报。
13 人为因素131 不当操作和维护操作人员在对火灾报警系统进行安装、调试、维护或测试时,如果操作不当,可能会导致系统设置错误或部件损坏,从而引起误报。
132 故意破坏或误触某些情况下,人员可能会故意破坏火灾报警设备,或者在无意之中触碰到报警按钮或探测器,导致误报。
133 未按照规定使用场所将火灾报警系统安装在不适合的场所,或者在使用过程中违反了系统的使用规定,例如在禁止吸烟的区域吸烟,产生的烟雾可能引发误报。
火灾报警系统的误报问题如何解决火灾报警系统作为保障生命和财产安全的重要防线,其准确性和可靠性至关重要。
然而,误报问题却时常困扰着使用者,不仅可能导致不必要的恐慌和资源浪费,还可能在真正的火灾发生时降低人们对警报的敏感度。
因此,解决火灾报警系统的误报问题是一项紧迫且重要的任务。
首先,我们需要了解火灾报警系统误报的常见原因。
环境因素是导致误报的一大主因。
例如,在一些灰尘较大的场所,灰尘可能会进入探测器内部,影响其正常工作,从而引发误报。
温度和湿度的剧烈变化也可能对探测器的性能产生影响。
另外,电磁干扰也是一个不可忽视的因素。
在一些电子设备密集的区域,强大的电磁场可能会干扰火灾报警系统的信号传输和处理,导致误报的发生。
探测器的老化和损坏也是误报的常见来源。
长期使用后,探测器的传感器可能会出现灵敏度下降、故障等问题,无法准确识别火灾信号。
安装和维护不当同样会引发误报。
如果探测器的安装位置不合理,例如过于靠近通风口、热源或潮湿的区域,都可能导致其误判环境状况,发出错误的警报。
那么,针对这些原因,我们可以采取哪些措施来解决火灾报警系统的误报问题呢?加强对环境的管理是一个重要的方面。
对于灰尘较大的场所,应定期进行清洁,减少灰尘对探测器的影响。
同时,要控制好环境的温度和湿度,避免出现剧烈波动。
在电磁干扰较强的区域,可以采取屏蔽措施,减少电磁场对报警系统的干扰。
定期对火灾报警系统进行维护和检测是必不可少的。
包括定期清洁探测器、检查线路是否正常、测试系统的性能等。
对于老化和损坏的探测器,要及时更换,确保系统始终处于良好的工作状态。
在安装方面,要严格按照相关标准和规范进行操作。
选择合适的安装位置,充分考虑通风、温度、湿度等因素,确保探测器能够准确感知环境变化。
安装人员应具备专业的知识和技能,保证安装质量。
此外,优化系统的设计和配置也能有效减少误报。
采用智能型的火灾报警系统,能够根据环境的变化自动调整探测器的灵敏度,提高报警的准确性。
消防误报的原因The document was prepared on January 2, 2021灭火系统设计浅谈火灾自动报警系统误报、漏报的原因和对策一个可靠的火灾自动报警系统能为建筑物在火灾初期早期预报, 争取到充分的时间, 为组织人员安全疏散和对火灾进行初期灭火, 控制火势, 直到将其扑灭,提供重要的技术手段.但是火灾自动报警系统在设计、设备选择及施工等方面, 会使火灾自动报警系统留下误报、漏报的隐患.为此, 在建筑消防电气设计中着重解决好误报、漏报等问题, 就显得格外的重要.1、造成火灾自动报警系统误报的原因根据古建筑的特点, 在选择自动喷水系统时, 要考虑到减少和杜绝误喷现象的发生.因此, 选用预作用喷水灭火系统.这种系统有早期报警装置, 能在火灾发生之前及时报警, 立即组织灭火.选择自动喷水灭火系统应注意的问题: 设置容量能够保证灭火需求的消防水池.在采用天然水源时, 要经过初沉或投药混凝沉淀和过滤等处理后才供消防应用, 防止杂质堵塞喷头.2、灭火器材的设置根据建筑灭火器配置设计规范的要求, 古建筑作为可燃建筑, 一般配置 A 、B、C 类干粉灭火器.考虑到古建筑内保存的珍贵历史文物, 避免灭火剂的污染,在重要的殿堂还应配置一定数量的卤代烷灭火器.3、加强古建筑的日常消防监督管理要建立健全防火管理制度, 包括消防组织领导, 义务消防队的训练, 重大活动的防火以及日常炉灶、香火、电源的管理, 每日防火巡查等等, 从而形成齐抓共管的合力.一、动报警系统误报的因素, 既有产品质量问题, 也有因设备选择和布置不当, 施工质量低下的问题.1、产品质量问题目前火灾自动报警产品厂家繁多, 有的产品技术指标达不到要求, 报警产品对使用环境非火灾因素温度、湿度、灰尘引起的灵敏度漂移得不到自动补偿或补偿能力低; 对各种干扰及线路分布参数的影响无法自动处理而导致误报, 这种误报在传统报警产品中比较突出.2、设备选择和布置不当1 探测器选用的灵敏度不合理.众所周知, 灵敏度高的探测器能在很低的烟雾浓度下报警, 反之探测器的灵敏度越低就要求烟浓度越高.如会议室等容易积聚烟雾的场合, 选用了高灵敏度的感烟探测器, 这样本非属火灾的烟却由于探测器的灵敏选择不合理而造成误报.如在环境温度高的场所, 选用了高灵敏度的定温探测器, 就会造成在高温度的影响下而报警的误报发生.2 使用场所性质的变化, 未考虑火灾探测器类型的改变.如原用于办公室、商场等场所改作厨房、桑拿浴室, 本应将原来的感烟探测器改为定温探测器而未改变, 由于非火灾因素的烟、蒸气、油雾被探测器误为火灾信号而报警.3 选择火灾探测器定温点标定过低.如使用环境温度较高, 而选用定温点过低的探测器就会因而产生误报.4 感温探测器布置的位置距高温光源灯具过近, 受灯具发出的热量的影响而误报.5 感烟探测器安装在易产生蒸气的场所或附近, 因水蒸气影响探测器的正常探测而误报.6 光电感烟探测器设置在有可能产生黑烟, 大量积聚灰尘和污物的场所, 有可能产生蒸气和油雾, 工艺过程中产生烟的场所, 正常黑烟、灰尘、蒸气、油雾等非火灾因素的影响使探测器误报.7 选择的探测器未能正确反应探测器区域的火灾情况而误报.二、造成火灾自动报警系统漏报的原因,同样存在因产品质量问题, 设备布置不当而漏报.其主要表现为:1、设备的安装虽未违反规定, 但由于环境特征的影响, 使烟雾不能有效聚集而造成漏报.如感烟探测器安装角度过大, 风速过大等因素的影响, 致使感烟探测器不能及时动作而漏报.2、感烟探测器距送风口过近距, 开启式门窗过近,保护面积过大, 存放物品距探测器太近, 距电风扇太近等等, 这些因素都会使火灾时产生的烟不能有效进入检测电离室或进入的烟浓度太少导致探测器电路不能正常工作, 使探测器漏报.3、差温探测器的选用与火灾特征和环境特征不符时, 如果火灾温度升高过慢会使探测器无反应而漏报.4、探测器因长期受潮失灵而漏报.三、防止火灾自动报警系统误报、漏报的措施1、提高产品技术质量, 避免非火灾因素引起的误报生产厂家应着重解决因非火灾因素温度、湿度、灰尘引起灵敏度漂移的自动补偿问题, 强电干扰及线路分布参数的影响问题.改变传统产品的简单电平比较, 电路翻转的报警信号输出的不足, 采用实现对火灾参数的有效采集分析、判断、处理, 分析真假火灾, 环境补偿、报脏和故障判断的智能型探测设备, 提高系统的可靠性, 从而在产品质量上防止误报和漏报.在设计上应着重推广运用技术含量大、技术等级高的报警设备,积极推广和运用新产品、新技术, 降低产品因素造成的误报.2、根据火灾特点和使用环境条件选择火灾探测器火灾探测器的选用从以下几个方面综合确定:1 根据火灾形成与发展特点选用火灾探测器a 火灾初期有阴燃阶段如棉、麻织物火灾, 木器火灾等 , 产生大量的烟和少量的热, 很少或没有火焰辐射时, 一般应选用感烟火灾探测器, 探测器的感烟方式和灵敏度级别应根据具体使用场所确定.离子感烟和光电感烟探测器的适用场所是根据离子和光电感烟方式的特点确定的, 对于易使离子感烟探测器放射源产生腐蚀并改变其工作特性, 或使感烟探测器在短期内被严重污染的场所, 感烟探测器不适用.b 火灾发展迅速, 有强烈的火焰辐射和少量的烟热时, 应选用火焰光即光辐射式探测器.常用紫外式或紫外与红外复合式, 一般为点型结构, 其有效性取决于探测器的光学灵敏度用 4. 5 cm 焰高的标准烛光距探测器 0. 5 m 或 1. 0 m 时, 探测器有额定输出值、视锥角即视野, 通常为 70° 120°、响应时间 < 1 s 和安装定位.c 火灾形成阶段是以迅速增长烟量, 产生较大的热量, 或同时产生大量的烟雾和火焰辐射时, 应选用感温、感烟、光辐射探测器或将它们组合使用.感温探测器一般应考虑其定温、差温和差定温方式选择, 而且其使用环境条件要求不高, 一般在感烟探测器不能使用的场所均可使用.感烟和感温探测器都可使用的场所多选用感烟式, 在有联动控制是要求时则采用感烟与感温组合式或复合式.此外, 点型电子感温探测器受油雾等污染会影响其外露热敏元件的特性, 因此对环境污染应有所考虑.感温探测器的主要适用场所: 相对湿度经常高于 95 % 以上, 有大量粉尘、水雾滞留, 可能发生无烟火灾的场所.对可能产生阴燃火或需要早期报警以避免重大损失的场所, 各种感温探测器均不可使用; 正常温度在0 °以下的场所, 不宜用点型定温探测器, 可用差温或差定温探测器; 正常情况下温度变化较大的场所, 不宜用差温探测器, 可用定温探测器.d 火灾探测报警与消防设备尤其是灭火设备有联动要求时, 必须以可靠为前提, 在获得双报警信号后, 或者再加上延时报警判断后, 才能产生联动控制信号.一般重要性强、火灾危险性大的场所, 多采用感烟、感温和光辐射式探测器的同类型或不同类型组合来产生双报警信号.同类型组合一般指同一探测器具有两级灵敏度输出, 不同类型组合包括复合式探测器或探测器的组合使用.2 根据房间高度选用火灾探测器为了保证在整个探测器防护面积范围内有相应的灵敏度, 即确保探测器的有效性.一般感烟探测器的安装高度 h < 12 m, 随着房间高度上升, 使用的感烟探测器灵敏度应相应提高; 感温探测器的安装高度 h < 8m, 房间高度也与感温探测器的灵敏度有关, 灵敏度高, 适用于较高的房间; 火焰光探测器的使用高度由其光学灵敏度范围 9 m ~30 m 确定, 房间高度增加, 要求火焰光探测器灵敏度提高.必须指出, 房间顶棚的形状如尖顶形、拱顶形等和大空间不平整顶棚, 应视具体情况并考虑探测器的保护面积和保护半径等确定,详见火灾自动报警系统设计规范.3 综合环境条件选用火灾探测器火灾探测器的使用环境条件, 如环境温度、气流速度、振动、空气湿度、光干扰等, 对探测器的工作有效性灵敏度等会产生影响.一般感烟与火焰探测器的使用温度 t < 50 °, 定温探测器在 10 °~35 °; 在 0 °以下探测器安全工作的条件是其本身不允许结冰, 并且多采用感烟式或光辐射式探测器.环境的气流速度对于感温式和光辐射式探测器工作无影响, 但感烟式探测器要求气流速度< 5 m/ s.环境中有限的正常振动对于点型火灾探测器一般影响很小, 但对分离式光电感烟探测器影响较大, 要求定期调校.环境空气湿度<95 % 时, 一般不影响火灾探测器的工作, 但当有雾化烟雾或凝露存在时, 对感烟式和光辐射式探测器的灵敏度有影响.环境中存在烟、灰及类似的气溶胶时, 直接影响感烟探测器的使用, 但对感温和光辐射式探测器, 如避免湿灰尘, 则使用不受限制.环境中的光干扰对感烟和感温探测器的使用无影响, 对光辐射式探测器则无论如何都将影响其工作可靠性.防止系统的误报和漏报, 探测器的选型是设计的关键, 应引起足够的重视.一般应遵循几个原则: 根据探测区域内火灾形成和发展的特点, 房间高度、室内环境即可能发生火灾的特性和环境特征等因素, 选用适宜类型及灵敏度的探测器.例如, 书库、档案室、可燃物品的房间等禁烟场所应选用高灵敏度的感烟探测器;卧室等少烟场所应选用中灵敏度的感烟探测器; 而会议厅、小会议室、走廊、垃圾及管道, 汽车库、汽车修理间等, 多烟场所应选用低灵敏度的感烟探测器, 这样才能使探测器正常探测区域内的火灾情况.3、在设备布置上因地制宜, 合理布置火灾探测器为了防止因设备布置不当而造成误报和漏报, 必须了解各种探测器的性能和技术指标, 必须遵循国家现行规范, 还应注意如下几点问题:1 根据房间的使用性质或改变情况及时调整房间的探测器型号.2 感温探测器距高温光源灯具不能过近.3 感烟探测器的位置应是整个房间内烟从起火位置流动的最容易汇聚点, 尽量避开送风口、开启门窗、电风扇等不利于烟雾积聚的场所.4 在有可能产生黑烟、大量积聚灰尘、污物、蒸气、油雾的场所应尽量布置复合型探测器.总之, 要防止火灾自动报警系统的误报和漏报, 必须严格按照现行国家规范要求合理布置火灾探测器,在产品选择上应尽量选用智能型或复合型, 防止设备因非火灾因素引起灵敏度漂移, 电干扰和线路分布参数的影响, 防止系统的误报和漏报; 根据探测区域内可能发生的火灾特性和环境特征选用适宜类型灵敏度的探测器并在设备布置上密切配合各有关专业, 尽量避开不利点, 方能有效地防止火灾自动报警系统的误报和漏报现象的发生.采用数值模拟和实验模型的方法: 建立中庭建筑烟气流动的数学模型, 进行数值模拟和综合分析研究, 用相似模型实验对数值模拟进行验证、修正和完善.。
火灾自动报警系统的误报及其预防范文背景介绍:火灾自动报警系统是一种重要的设备,可以实时检测火灾并及时向相关人员发送警报,从而保障人们的生命财产安全。
然而,由于各种原因,火灾自动报警系统有时会发生误报,误报不仅给人们带来困扰,还可能导致资源浪费和社会恐慌。
因此,针对火灾自动报警系统的误报问题,本文将探讨其成因及预防措施。
火灾自动报警系统误报成因:1. 系统故障:火灾自动报警系统可能出现故障,导致误报。
例如,传感器故障、数据传输错误等。
2. 环境影响:某些环境因素可能干扰火灾自动报警系统的正常运行,例如,烟尘、湿度、温度等因素。
3. 使用不当:操作人员使用错误、未经授权的操作等可能导致误报的情况。
4. 维护不当:火灾自动报警系统需要定期维护,如果维护不当,可能导致误报问题。
5. 系统设置问题:系统参数设置不当或不完善也可能导致误报发生。
火灾自动报警系统误报预防措施:1. 提高系统的可靠性:对火灾自动报警系统进行全面的检修和维护,确保其正常运行。
定期检查传感器的灵敏度和响应时间,及时更换老化或故障的设备。
2. 引进新技术:采用先进的传感器技术,提高火灾自动报警系统的准确性和稳定性。
例如,使用红外线传感器、摄像头等技术来辅助火灾检测,避免误报。
3. 加强系统的环境适应性:对火灾自动报警系统进行环境适应性测试,确保系统能够在恶劣环境下正常工作。
4. 加强操作人员培训:对操作人员进行全面的培训,熟悉系统的使用方法和常见故障处理方法,提高操作人员的技能水平。
5. 完善系统设置:根据实际情况,合理设置火灾自动报警系统的参数。
例如,设置合适的灵敏度阈值,避免过于敏感而引发误报。
6. 引入多重确认机制:在火灾自动报警系统中引入多重确认机制,减少误报的可能性。
例如,利用视频监控系统和人工确认等方式进行报警判断。
7. 加强与相关部门的合作:与相关消防部门和物业管理部门建立紧密的沟通合作机制,及时了解火灾情况和系统运行情况,并与其协调处理误报问题。
火灾探测器误报警分析
1.前言
JDT(火灾报警系统)是核电站一个重要的安全系统。
但在实际生产过程中,若火灾探测器发生误报警,可能误启动关联设备或关联系统(如防火阀、消防水系统等),还可能造成运行人员做出错误判断而使生产中断。
如经常误报,则不可避免地会造成一定的生产损失,同时还会降低运行人员对JDT系统的信任度。
当探测器误报警时,往往难以查出具体原因,因此火灾探测器的误报警原因及应对策略成为火灾探测器维护工作中的难点和重点。
本文提出的探测器误报警原因和应对策略,可作为XX核电后续机组火灾探测系统移交接产和日常维护的参考。
2.正文
2.1火灾探测器的类型及其工作原理
2.1.1 XX核电火灾探测器的类型
JDT系统中的火灾探测器能检测环境中与火灾相关的信号(如烟雾、温度、火焰、可燃气体浓度等),并将检测到的信号传递至火警控制器,火警控制器通过信号处理、数据分析等过程判断是否发生火灾并触发报警信号。
根据火灾发生时现象及检测气体的不同,xx核电用到的探测器有感烟探测器、感温探测器、火焰探测器、氢气探测器,如图1所示。
根据xx核电部分重要厂房探测器数量统计,使用最多的为感烟探测器,所占比例较高,且感烟探测器的误报警原因最为复杂,因此本文主要针对感烟探测器进行分析。
2.1.2 感烟探测器基本工作原理
感烟探测器的探测元件由光源和感光元件组成,如图2所示。
正常时,光源的光线不能照射到感光元件上,但当环境中有烟雾存在时,烟雾会使光线发生散射,从而使部分光线射到
感光元件上,烟雾越浓,散射到感光元件上的光线就越多,即感光元件接收到的光信号强度与烟雾浓度相关。
感光元件再把光信号通过变送电路转换为电压或电流模拟量,然后经过A/D转换器、运算比较器或CPU 转换成数字信号,通过通讯接口传至火警控制器,最终由火警控制器实现报警,如图3所示。
图2 感烟探测器探测元件
图3 探测器的基本工作原理
2.2火灾探测器误报警原因分析
火灾探测器误报警的触发原因较为复杂,除探测器内在原因外,环境、施工、人为因素等都可能导致误报警。
下面以感
烟探测器为例进行分析。
2.2.1 探测器内在原因
感光元件是火灾探测器的主要组成部分,其通过光学、物理学原理来检测外部环境的细微变化,往往会将与烟雾某方面特性相似的物质(如粉尘、水雾)误认为是火灾烟雾。
另外,由于感光元件长期暴露在外部环境中,易受到空气中粉尘、潮气等影响而使灵敏度降低。
在探测电路是包括感光元件在内的一组电路,主要功能是把感光元件传送过来的“信息”转换为所需要的电压或电流信号;通讯电路负责把探测到的“信息”传送到火灾报警控制器。
当信息有误时,探测电路可能将错误信息误认为是烟雾报警信息。
若探测器安装时距镇流器等电磁干扰源过近,易导致其探测电路不报警或误报警;当火警线缆与其他强电线缆同管敷设时,易使通讯电路受电磁干扰,可能把“0”信号变
为“1”信号或是把低电平变为高电平。
2.2.2环境的影响
(1)潮湿。
由于XX核电厂三面靠海一面靠山,且属亚热带季风气候,湿度必然超标,特别是夏季多雨季节,空气中的水蒸气很容易饱和,易形成水珠。
当进入探测器探测室里的湿气形成水珠后,会导致光线大量散射,使探测器发生误报警。
湿气还易吸附灰尘,在探测器的电路板上产生漏电流,腐蚀电路板,如遇雨天等潮湿天气,则情况更加严重。
(2)粉尘。
由于粉尘对于感烟探测器来讲具有与烟雾相似的物理特性,均能使光线发生散射,同时粉尘不易清除,故其是感烟探测器的主要原因。
因为当粉尘进入探测器后,如果附着在防虫网网孔上,会堵塞网孔,减少烟气进入量,导致漏报;如果附着在探测室内壁上,将会造成光线散射,使感光元件在正常工作时也能接收到光线,从而导致工作点漂移,如此一来,探测器会越来越灵敏,易发生误报警;如果附着在发光元件或光敏元件上,会使发射/接收功能丧失,失去报警功能;另外,如在气流作用下粉尘被扬起,也会发生误报警。
(3)大气悬浮颗粒。
大气中长期悬浮大量颗粒物,其中
约有1/4为降尘(粒径为10~100μm),在空中停留期短,受重力作用会很快降落,但在外界环境影响下,这部分颗粒的浓度可能突然升高而使探测器发生误报警。
对于粒径小于10μm 的颗粒(俗称PM10),可以在大气中长时间停留,探测器投运后,始终处于这些悬浮颗粒的包围中,且这些悬浮颗粒与烟雾一样能对光发生散射作用。
因此,这些悬浮颗粒使探测器始终存在“本底烟雾值”。
研究表明,不同的本底烟雾值下,感烟探测器的灵敏度会有不同程度的改变,如图4所示。
图4 不同本底值时同一火源引起的烟浓度变化对比曲线D1、D2分别代表不同污染程度的大气环境中感烟探测器对应的本底烟雾值;若D1与D2之差足够大,则原本具有相同灵敏度的感烟探测器在本底烟雾值不同时对同一烟源的反应将不同。
(4)气流。
由于办公用房、设备用房均设有通风系统,当探测器靠近通风空调送风口、风室、风道时,如发生火灾,气流会将烟雾吹离探测器,从而可能造成报警缓慢或漏报警。
气流还可能将杂物带入探测器探测室,导致误报警。
2.2.3施工的影响
(1)火警线缆存在中间接头。
接头不但会降低线缆机械强度,同时易吸附粉尘和水汽,造成线缆绝缘水平降低,使线
路发生接地故障,从而导致误报警;另外,线缆接头也属于重要隐患,如发生接地故障,不利于查找故障点,将给系统日常维护带来不便。
(2)与强电线缆未分开敷设。
火警信号为弱电信号,当火警线缆与强电线缆同管敷设或通过槽盒的同一槽孔敷设时,火警信号易受电磁干扰影响而不能正确传输。
故火警线缆应单独布线,并与强电线缆之间留出足够的距离。
(3)探测器安装过早。
施工阶段探测器安装过早,易导致其在别的工种施工时被碰坏,还将导致探测器受到施工灰尘的影响,为此,国标要求“探测器在施工完成后方可安装”。
但由于XX核电要求施工阶段,火灾探测系统可用,故探测器安装较早。
针对此情况,要求建设阶段探测器防尘罩必须可靠地罩在探测器上。
(4)探测器距障碍物过近。
探测器安装位置与梁、风口、烟道等距离过近,则易受影响而发生误报警。
2.2.4人为因素的影响
(1)设计问题。
设计阶段如未充分考虑厂房环境、使用特点等因素,选择错误的探测器类型或错误的探测器布置,将导致探测器误报警。
如由于ASG 定期试验,疏水产生大量蒸汽以且无通风设施等原因,导致W015/031/033房间内环境潮湿,地面及天花板有凝结水,区域内感烟探测器经常误报火警,原设计为感烟探测器,后改为感温探测器。
(2)探测器参数设置问题。
探测器会发出火警信息,是通过比对实际测量值与预先设定的阈值实现的,如测量值达到或超过设定的阈值,则探测器报警。
在整个过程中,需根据探测器种类及所处环境进行参数设置,包括报警阈值、本底值等,如这些参数在出厂时设置就存在偏差,或进行探测器标定时对这些参数设置不合理,都可能导致探测器误报警。
2.3探测器误报警的应对策略
2.3.1设计方面
在系统设计阶段严格审查探测器设计,特别注意探测器选
型及布置,当发现选型不正确或布置不合理时,要及时与设计方沟通,根据经验反馈要求设计方修改设计。
2.3.2施工方面
在JDT系统开始施工时,提前介入施工现场,要求探测器安装位置与干扰源的距离达到国标要求,并对探测器进行可靠的保护。
对于火警线缆要杜绝中间接头,并要求单独穿管,从而与强电线缆分开敷设。
2.3.3使用方面
制定合理的探测器定期更换方案,及时更换测试不合格的探测器,最大限度地减少环境中粉尘对探测器探测元件的影响。
3.总结
本文通过对火灾探测器工作原理进行分析,得出引起探测器误报警的因素包括环境中的潮气、粉尘、大气悬浮物、电磁干扰等,设计、施工、调试、使用等环节都可能是诱因,并针对这几个方面给出了应对策略,为后续机组减少探测器误报提供参考。
4. 参考文献
中文核岛空气采样探测系统手册
核岛消防系统手册。