Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Техническое обеспечение безопасности бизнеса (2-е издание)

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
стенками). Но вероятность обнаружения у таких датчиков все гда меньше, чем у любого из составляющих двух его каналов. Достичь того же успеха можно, применив по отдельности оба датчика (ИК и микроволновый) в одном помещении, а сигнал тревоги формировать только при срабатывании обоих извеща телей в заданном интервале времени (обычно это несколько се кунд), используя для этой цели возможности приемноконт рольной аппаратуры.
2.4. “ЛФ˚ ФУК‡М˚ı ЛБ‚В˘‡ЪВОВИ
Для обнаружения возгорания могут использоваться следую
щие основные принципы активации пожарных извещателей:
• детекторы дыма — на основе ионизации или фотоэлект
рического принципа;
• детекторы тепла — на основе фиксирования уровня
подъема температуры или какогото ее определенного пока зателя;
• детекторы пламени — на основе использования ультра
фиолетового или инфракрасного излучения;
• детекторы газа. Ручные извещатели необходимы для принудительного
перевода системы в режим сигнализации о пожаре человеком. Могут быть реализованы в виде рычагов или кнопок, покрытых прозрачными материалами (легко разбиваемыми при пожаре). Чаще всего они устанавливаются в легкодоступных местах об щего пользования.
Тепловые извещатели реагируют на изменение темпера
туры окружающей среды. Отдельные материалы горят прак тически без выделения дыма (например, дерево), или распрост ранение дыма затруднено вследствие малого пространства (за подвесными потолками). Применяются в случаях, когда в воз духе высока концентрация аэрозольных частиц, не имеющих никакого отношения к процессам горения (водяные испарения, мука на мельнице и т. п.). Тепловые пороговые пожарные изве щатели выдают сигнал «пожар» при достижении пороговой
температуры оболочки изменяют свое сопротивление, изменяя также общее сопротивление между петлями, которое и изме ряется специальным блоком обработки результатов. По вели чине этого сопротивления и принимается решение о наличии возгорания. Чем больше длина кабеля (до 1,5 км), тем выше чувствительность прибора.
Дымовые извещатели предназначены для обнаружения
наличия заданной концентрации частиц дыма в воздухе. Со став частиц дыма может быть различным. Поэтому по принци пу действия дымовые извещатели подразделяются на два ос новных типа — оптоэлектронные и ионизационные.
Ионизационный дымовой извещатель. Поток радиоак
тивных частиц (обычно применяется америций241) поступает в две отдельные камеры. При попадании частиц дыма (цвет дыма не важен) в измерительную (внешнюю) камеру происхо дит уменьшение тока, протекающего через нее, поскольку при этом происходит уменьшение длины пробега αчастиц и увели чение рекомбинации ионов. Для обработки используется раз ность между токами в измерительной и контрольной камерах. Ионизационные извещатели не наносят вреда здоровью людей (источник радиоактивного излучения порядка 0,9 мкКи). Эти датчики дают реальную пожарную защиту во взрывоопасных зонах. Они также имеют рекордно низкий ток потребления. Не достатками являются сложность захоронения после окончания срока службы (не менее 5 лет) и уязвимость к изменениям влаж ности, давления, температуры, скорости движения воздуха.
Оптический дымовой извещатель. Измерительная каме
ра этого устройства содержит оптоэлектронную пару. В ка честве задающего элемента используется светодиод или лазер (аспирационный датчик). Излучение задающего элемента инф ракрасного спектра в обычных условиях не попадает на фото приемник. При попадании частиц дыма в оптическую камеру происходит рассеивание излучения от светодиода. Вследствие оптического эффекта рассеивания инфракрасного излучения на частицах дыма на фотоприемник попадает свет, обеспечи вая получение электрического сигнала. Чем больше концент
щателей) работает по двум углам отражения света, что позво ляет измерять и анализировать соотношение характеристик прямого и обратного рассеяния света, определяя типы дыма и снижая количество ложных тревог. Это осуществляется за счет использования двухугольной технологии рассеяния света. Известно, что отношение прямого рассеянного света к обратно му для темного дыма (сажи) больше, чем для светлых типов дыма (тлеющая древесина), и еще выше для сухих веществ (цементная пыль).
Следует отметить, что наиболее эффективным является извещатель, сочетающий в себе фотоэлектрические и тепло вые чувствительные элементы. Сегодня производятся и трех! мерные комбинированные извещатели, в них соединены ды мовой оптический, дымовой ионизационный и тепловой прин цип обнаружения. На практике применяются довольно редко.
Извещатели пламени. Открытый огонь имеет характерное излучение и в ультрафиолетовой, и в инфракрасной частях спектра. Соответственно, выпускаются два типа устройств:
• ультрафиолетовые — высоковольтный газоразрядный
индикатор постоянно контролирует мощность излучения в ультрафиолетовом диапазоне. При появлении открытого огня сильно повышается интенсивность разрядов между электро дами индикатора и выдается тревожный сигнал. Подобный
2
датчик может проконтролировать площадь до 200 м
при высо те установки до 20 м. Инерционность срабатывания не превы шает 5 с;
• инфракрасные — с помощью ИКчувствительного эле
мента и оптической фокусирующей системы регистрируют ха рактерные всплески ИКизлучения при появлении возгорания. Этот прибор позволяет определять в течение 3 с наличие пламе ни размером от 10 см на расстоянии до 20 м при угле обзора 90°.
Сейчас появились датчики нового класса — аналоговые
извещатели с внешней адресацией. Датчики являются анало говыми, но адресуются шлейфом сигнализации, в котором они установлены. Датчик производит самотестирование всех своих узлов, проверяет запыленность дымовой камеры, передает ре
Таблица 4
Характеристики неадресных, адресных
и адресно#аналоговых систем пожарной сигнализации
Признаки Тип системы
системы неадресные адресные адресные адресно#
Компонент Пожарный извещатель (ПИ) Приемно системы, контрольная принимаю панель (ПКП) щий решение о возгорании
Топология Радиаль Адресная Адресная Кольцевая шлейфа ный шлейф шина (АШ) шина любой адресная шина
Количество 2 1 ПИ на поме щение (по НПБ 882001)
Локализация Шлейф Пожарный извещатель возгорания
Сообщения, «Пожар», Адрес ПИ Адрес ПИ, его Значение контро поступающие «Неисправ в режиме состояние или лируемых пара на ПКП ность «Пожар», неисправность, метров, состояние
шлейфа» «Неисправ адреса отклю устройств управ
Контроль Нет Автоматический контроль работо работоспо способности при опросе всех собности СПС адресных компонентов шлейфа в дежурном режиме
Организация Жесткая структура, определяемая Гибкая програм пожарной типом ПКП мируемая струк автоматики тура любой слож
неопросные опросные аналоговые
топологии (звезда, дере во, петля и т.п.)
ность ченных ПИ ления, адреса от шины» при обрыве ключенных ПИ
АШ или ко при обрыве АШ ротком замы или коротком кании замыкании
ности с примене нием универсаль ных модулей контроля и управ ления
Обычно небольшие объекты оборудуются неадресными систе мами, контролирующими несколько шлейфов охраннопожар ной сигнализации, а на средних и больших объектах использу ются адресные и адресноаналоговые системы.
ПКП малой информационной емкости. Обычно в этих сис
темах применяются охраннопожарные приемноконтрольные приборы, где в один шлейф включается предельно допустимое число датчиков. Эти ПКП позволяют решить максимум задач при сравнительно небольших затратах на комплектование сис темы. Малые ПКП обладают универсальностью шлейфов по своему назначению, т. е. возможна передача сигнальных и управляющих команд (тревожный, охранный, пожарный ре жимы работы). Они имеют достаточное количество выходов на пульт центрального наблюдения, позволяют вести протокол событий. Выходные цепи малых ПКП имеют выходы с доста точной силой тока для питания извещателей от встроенного ис точника питания, могут управлять пожарным или технологи ческим оборудованием.
В настоящее время наметилась тенденция применения вместо ПКП малой информационной емкости ПКП средней ин формационной емкости. При этой замене единовременные рас ходы почти не увеличиваются, зато трудозатраты при ликви дации неисправностей в линейной части существенно снижа ются за счет точного определения места отказа.
ПКП средней и большой информационной емкости. Для централизованного приема, обработки и воспроизведения ин формации с большого числа объектов охраны используются пульты и системы централизованного наблюдения. При исполь зовании прибора с общим центральным процессором с сосредо точенной или древовидной структурой прокладки шлейфов (как адресных, так и безадресных ОПС) неполное использование информационной емкости ПКП приводит к некоторому удоро жанию системы.
В адресных системах одному адресу должно соответство вать одно адресное устройство (извещатель). При использова нии компьютера ввиду отсутствия центрального пульта управ
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]