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运城RTCM-E80火灾自动报警系统组成

   日期:2021-07-22     来源:销售电话:15319730388    作者:销售电话:15309255122    浏览:2    
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运城RTCM-E80火灾自动报警系统组成运城RTCM-E80火灾自动报警系统组成产品通过型式试验西-所、沈-所、苏-所等,产品可靠性试验报告,矿用产品安标中心,煤安认证,变压器试验,CQC试验。安全生产重庆矿用设备检测检验中心,安全生产太原矿用设备检测检验中心,安全生产上海矿用设备检测检验中心,煤科院检测中心,北京煤科院检测中心,辽宁煤科院检测中心,上海煤科院检测中心,重庆煤科院检测中心,煤科院检验分析中心,西安煤科院液压钻机,CCC认证。

随着建筑功能的不断丰富,火灾报警技术的发展,传统意义的报警区域,其概念和功能均已发生重大变化。在通常的工业和民用建筑中,报警区域是根据联动功能所需而定义的虚拟区域,主要应用于联动编程,并不承担指示报警部位的功能。为方便编程调试而设立的报警区域,必然细分,且存在交叉重叠的现象,同一探测器可能分属于多个不同的报警区域。报警区域是报警联动控制的基本要素,设计文件应明确和细化报警区域的划分要求,后续的施工调试才可能正确实施。但是,现实的很多设计文件中,对报警区域存在认知误区,给施工调试带来困惑,-终,施工人员不得不承担设计师的工作,在现场临时定义报警区域,勉强处置联动关系,施工人员对设计规范和建筑功能的理解是有限的,这种越俎代庖的做法,结果可想而知。根据规范要求,报警区域是将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层等划分的单元,按规范本意,划分报警区域的目的是迅速确定报警及火灾发生部位,同时解决消防联动设计问题。但现实应用中,火灾报警主机可能并不会显示火警所在的报警区域,报警区域仅仅是方便编程调试而设定的虚拟分区,而且,适应建筑功能需求,报警区域可能需要在防火分区或楼层的基础上细分,可能存在交叉重叠,不会局限于以防火分区或楼层为单位划分。具体说明如下一实际应用中,报警区域是为了方便编程调试而定义的虚拟区域,火灾发生时,通常不会在报警主机上显示火灾发生的报警区域名称,很多厂家的消防报警主机也不支持显示报警区域的功能现代建筑功能复杂,一个防火分区几千平方,甚至上万平方,以防火分区或楼层为单位来指示报警区域,已无实质意义。现在的消防报警主机功能丰富,能对报警点位提供足够详细的描述信息,值班人员根据报警提示,即可迅速掌握火警位置,完全没必要再做报警区域划分。很多厂家的消防报警主机,也不支持单独的报警区域显示功能。二报警区域在编程调试中具有重要意义,但不再局限于以防火分区或楼层为单位,需要根据功能需求划分,存在不同报警区域交叉重叠的现象对于功能单一,且每层或每防火分区建筑面积不大的建筑,报警联动关系简单,可以防火分区或楼层划分报警区域。对于建筑功能相对复杂,以及楼层或防火分区规模较大的情况,可能需要在防火分区或楼层的基础上再行细分。示例某防火分区包括办公室档案室和计算机房,分别设置自动喷水灭火系统细水雾灭火系统和气体灭火系统,这些系统基本独立,报警联动应以各自区域为单位划分,须划分为不同的报警区域。而且,气体灭火和细水雾系统的每个防护区,也应划为独立的报警区域,以方便处置相关联动关系。示例某些商业区域的功能复杂,同一防火分区可能存在餐饮娱乐超市商业店铺以及附属办公等功能,可能存在自动喷水自动炮水幕防火卷帘防排烟等各类消防设施,也需要针对各区域功能划分报警区域。比如,排烟系统需要以防烟分区划分报警区域,防火卷帘可能是以防火分区为单位划分报警区域,彼此存在交叉重叠,等等。三为方便编程调试而设立的报警区域,必然细分,且存在交叉重叠的现象,同一探测器可能分属于多个不同的报警区域服务于编程调试的报警区域,必然细分,比如气体灭火和细水雾的每个防护区机械排烟系统的每个防烟分区等等,都应定义为各自独立的报警区域。示例的气体灭火和细水雾系统中,每个防护区可作为一个报警区域,关连与防护区对应的联动信号分区控制阀分区启动装置等。实际上,本示例的计算机房档案室办公室以及其他公共区域等,其所属的防火分区也是一个报警区域,关连本防火分区的联动信号防火卷帘机械加压送风系统等等,因此,为方便编程调试而设立的报警区域,必然细分,必然存在交叉重叠。示例中的联动关系,可能更为复杂,某个区域的探测器,可能属于某个防烟分区报警区域,同时也属于某个自动炮的报警区域,等等。四合理定义划分报警区域,将-大方便编程调试工作以报警区域为单位定义逻辑关系,将-大的方便编程调试,比如,某计算机房或某商场部位因局部调整需要增加探测器,系统调试时,只要把增加的探测器划入所属的报警区域即可,相关联动关系自动成立,免去了繁杂的编程工作,大大减少错漏发生。注目前仍有一些厂家不支持通过报警区域定义逻辑关系的功能,改动一个探测器需要重新编写相关的联动公式。五附注需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。这两个独立的报警信号,应属于同一报警区域的信号,不同报警区域的两个信号,不应做为确认火警信号的条件,这也是报警区域划分的重要意义,可解决现实应用中的诸多矛盾,大大减少系统误动。比如,雨淋系统的雨淋阀联动,应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合,这两个报警信号应属于雨淋阀组防护区域,同时也应属于同一报警区域。六需要说明的是,以上所述,主要是针对常规的民用建筑和工业建筑,对于规范所述的特殊建筑,比如,隧道储罐列车车厢等,其报警区域的划分,仍应按相关规范要求结合本文处置。

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JSE-3100-H-B/TY

的,处警告或者五百元以下罚款,谁该来承担管理责任,公安部<关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告>中明确。

SWOQ1-100/4R2 25A

CAS-8U8

APDQ1-32A/4P B

FTQ2-160/3P 25A

TGQ1-63H/4 CAF 10A

FTQ5-250A 200A/4P

HUSD2FB-250S/4P 175A

AEC-4610-PT400

CDQ3s-400/4P 320A

XLY-22010D

FTQ3-125F/125A 3

CXMQ2-225 4P A

本文简要分析了地下停车场的防火特点和火灾自动报警系统的特点,认为目前常用的普通的感温和感烟探测器不适合于地下停车场这样的大空间建筑,为此,作者设计在地下停车场采用双波段红外火焰探测器,此探测系统能及时准确的探测初期火灾的火焰所产生的红外,并能很好的排除其他因素的干扰。随着我国经济的不断发展,各种车辆的数量也在不断增加,停车用地也越来越紧张。而地下停车库或停车场应运而生,较好的缓解了这一矛盾。地下停车场与地上空间相比具有其特殊性,不但火灾引发因素远远多于地上空间,而且还具有火场温度-发烟量大扑救困难人员疏散困难等特点。因此,扑救地下停车场火灾比其它一般建筑要复杂。一旦我们不能有效的预防和控制火灾,将给人们的生命和财产造成十分重大的损失。可见,地下停车场的防火安全-为重要。地下停车场火灾自动报警系统的问题由于环境的不同,地下停车场与地上建筑的火灾报警系统有着较大的差别。通常地上民用建筑内空气质量较好,可以较好地通风;而地下停车场空间体积大,大多自然通风条件较差,加上常年不见阳光,空气潮湿,灰尘多,各种管线都要在这里汇集,空间拥挤,当汽车启动行驶时有较大的震动,各系统间也会产生相互干扰,使得火灾报警系统一直运行在较强的电磁干扰等不良环境下。目前我国大多数地上民用建筑中的火灾探测器都安装在-棚,其-度通常低于m,一般建筑的空间体积也不会太大,当要发生火灾时,烟气能够很容易被探测器感应到。而在地下停车场这样的大空间场所,由于火灾产生的烟气或温度在空间的传播会受到影响,使得探测滞后,不能-时间发出火灾报警。现行的火灾探测技术在地下停车场这样的大空间场所的应用主要存在以下两方面的问题在大空间中火灾烟气的扩散和上升,都会受到空间效应的稀释作用,其温度和浓度都大大降低,难以达到探测器的灵敏度,-实现不了早期火灾报警。受到电磁干扰光干扰震动水蒸气灰尘等的干扰或是环境状况比较恶劣的情况下,火灾探测器难以正常工作,常常会出现不报警或误报警的现象。因此,地下停车场这样的大空间建筑需要更加先进的火灾探测技术。笔者设计了在地下停车场采用双波段红外火焰探测器,其设计过程如下。双波段红外火焰探测器的设计火灾探测器是消防自动报警系统的眼睛,它会在火灾初期探测火灾信号,并迅速将信号传到报警控制器,发出警报信号,从而使人们在-时间知道火灾的发生,及早发现火灾是控制火灾的关键。探测器常用类型有感温感烟感光紫外红外可燃气体等类。由于地下停车场这样的大空间建筑不适合用普通的感温和感烟探测器,故本设计选用先进的双波段红外火焰探测器。双波段红外火焰探测器是一种新型的火灾探测器,目前在国外已成功地应用于地下停车场等大空间建筑的消防报警。该探测器工作原理是,采用火焰及背景辐射双信息相关传感技术,当发生火灾时,局部物体的温度开始升-时,会-于环境的背景温度,会带来其向空间辐射的红外线的能量生变化,而火焰和干扰光会产生两个不同特征波段上,两个红外传感元件对它们会作出不同响应,内部数据处理系统会及时对采集到的数据进行运算分析和处理,会判断哪些是火灾信号,哪些是干扰信号,-后将正确信息传送给火灾报警控制器,从而大大提-对火焰探测的可靠性。双波段红外火焰探测器的模型双波段红外光火焰探测器的设计可以分为四个部分-部分是红外光源,它主要是提供探测器能够探测的波段的红外光;第二部分是探测器电路,它包括传感器及周围电路,主要是探测红外光;第三部分是信号处理电路,包括放大电路滤波电路及AD转换电路,它主要是对信号作放大和转换等处理;-后是微控制器,它对转换后的信号进行处理,并做出响应,它是系统的核心。本设计的主要技术参数检测原理为红外吸收式;-小响应时间00ms;工作电压~VDC;环境温度-0~+0℃。系统构成红外光源的设计所有物体都能发射出红外辐射,火焰的红外辐射波长主要集中在.~μm波段内。而红外光探测器通常只对光强的变化敏感,因此需要设计一个调制红外光源。本设计选择IRL红外光源,它是一种白炽灯,是利用电调制的NDIR红外传感器激励光源,指定应用于NDIR红外吸收气体探测器,其工作的脉冲重复频率范围通常为0.~0Hz,波长从可见光到μm。它具有可靠性-输出稳定寿命长等特点,此外,它还能滤掉直流干扰,降低平均功率提-瞬时发射功率,同时减少探测器放大器等元件的寄生热,提-系统的稳定性。由于光源的辐射通量与通过的电流成正比,我们采用恒流源为其供电,并通过微处理器来脉动式开和关。通常红外电路的发射脉宽为00ms,周期为s。光路系统的设计在进行光路系统的结构设计时,应将红外光源和红外探测器设置在同一光轴上,这样可以使红外吸收信号具有较好的分辨率。光路系统是探测器的一个很重要的组成部分,它采用反射式,要求光路简洁,首先红外光源通过抛面镜发射出平行光,并通过能透过红外的滤波片,-后经平面镜反射后汇聚到光电传感器上。这种光路的平面镜对.0~.μm的红外波段的反射率在%以上。探测器的设计波段选择通常在火灾发生时,由碳氢或含碳化合物燃烧产生的红外辐射波长一般在.μm,而背景辐射如调制太阳光照明电弧焊及其他热体等非火灾红外辐射红外波长一般为.μm,因此我们将探测器的两个设计波段定在这两个波长上。传感器的选择选择传感器的原则是要具有量子效率-响应快线性工作范围大耗电少和使用寿命长等有点。本设计选用Perkinelmer公司的TP-GG0热电堆双源传感器,它是一种双通道传感器,带有红外带通滤波器,自带滤光片,并且内部带有热敏电阻,其测量通道的G滤波器的中心波长是.μm,能够可靠而且精确地探测到火焰产生的红外光。探测器的处理电路设计红外探测器的设计关键是设计稳定可靠的前置放大电路,因为通常红外光产生的信号都十分微弱,-容易受到外界的干扰,-好采用-精密低漂移的模拟前置放大电路进行放大处理,放大出来的信号通过二-放大电路,直接输出一个与火焰强度对应的信号,并由测控系统通过校正和补偿后得到火焰强度。本文所设计的放大电路,热电堆的内阻较-约0kΩ,输出电压仅有几mV,它-好像一个带内阻的电压源,输出信号是非常微弱,需要使用-输入阻抗并且低噪声的CMOS运算放大器进行线性放大。在对有用信号放大的同时,还应对工频段的背景干扰信号进行衰减,以减少工频和-频信号的干扰。此外,为了顺利实现双波段信号的提取,还应使电路满足火焰探测灵敏度要求较宽的动态范围。信号数据处理火焰探测是一种特殊类型的信号检测,由传感器采集的光强变化参数不能准确的确定信号,而且地下停车场环境较差,干扰因素较多,而且这些干扰引起光强变化特征往往与火焰强度变化相似,容易引起误报警,采用双波段补偿技术可以有效解决这个问题,它是由参比通道进行温度相关和光源强度补偿的。光线通过测量通道和参比通道得出不同的数据,通过对这些数据进行分析,利用-小二乘法算法进行计算处理,再将通过AD转换所获取的数据经过滤波处理,此算法能够避免环境因素变化的影响,校正和补偿计算值,既能快速准确探测光强,又能降低误报率。参比通道可以有效地处理温度影响。首先进行温度实验,测出参比通道和测试通道与温度的有关数据,并建立相关的数据表格,表格数据在一定程度上能反映出温度与误差之间的关系,再用-小二乘法拟合出这种关系式,它能反映各个温度对应的补偿量,通过补偿-可以抵消温度对传感器造成的测量误差。本系统采用C0F0单片机作为处理器,它结构简单操作方便,能大大简化数据处理过程,节省运算时间,快速完成运算过程。在实际的测量过程中,为了进一步提-测量精度,可根据上面提到的-小二乘法拟合出的温度与误差之间的关系式,来对误差进行补偿,-后经数字滤波线性插值等软件处理后,得出波长值,从而判定火灾是否发生。双波段红外火焰探测器的应用效果北京某大型地下停车场采用了双波段红外火焰探测器系统。该地下停车场具有大空间建筑所共有的特点,即空间体积大,净空-。在未更换探测器之前,该停车场使用普通的感温探测器,曾经在-电焊施工中,由于电焊产生的强光被探测器探测到而引起误报警,造成了-坏的影响;而在平时用加烟工具进行火灾模拟试验时,探测器经常显得反映迟钝,往往要很长时间才能发出报警。在采用双波段红外火焰探测器系统之后,在进行的火灾模拟试验中,探测器能很快探测到并作出反映,在用一些干扰光以及其他干扰因素进行试验时,探测器也能很好的识别,没有发出误报警的情况。可见,双波段红外火焰探测器在地下停车场等大空间建筑中的使用效果良好,具有广泛的应用前景。结论双波段红外光火焰探测器不仅能有效排除外界因素干扰,准确探测危险信号,它还具有--的灵敏度,能及时探测到火焰的存在,将火灾扼杀在摇篮之中。这种新型的火灾探测技术以后一定会在地下停车场这样的大空间建筑之中推广开来,为保证人民的生命财产安全作出更大的贡献。本文选编自《电气技术》,原文标题为“地下停车场火灾自动报警系统的设计”,作者为杨潇。举报/反馈

 
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