Jistě mnozí viděli tzv. reflektory, nejčastěji používané k osvětlení kancelářských, obchodních a administrativních prostor, ale i chodeb, chodeb, koupelen, toalet v bytech a bytových domech. Bodové IP s nimi mají poměrně hodně společného, ​​protože podobné jejich osvětlení omezené malé plochy místnosti, nejčastěji ve tvaru kruhu; tepelný, detektory kouře Řídí také pouze kompaktní zónu, která se liší v oblasti v závislosti na řadě faktorů.

Tato oblast je tvořena skutečnými technickými možnostmi/vlastnostmi každého konkrétního sériového zdroje, dále výškou instalace, nastavením citlivosti snímače, konstrukčními vlastnostmi stropu/krytu budovy/konstrukce, stropu pokoj popř požární úsek, přítomnost vyčnívajících prvků na nich.

Naprostá většina takových zařízení je klasifikována jako bodové detektory pro detekci prvních příznaků začínajícího požáru – vzhled kouře, prudké zvýšení teploty v místnosti a docela úspěšně se s takovými úkoly vypořádají.

Tento typ snímače také zahrnuje ruční hlásičeinstalované na různých místech v podlažích/úrovních chráněného objektu a navržené tak, aby spustily poplach těm, kteří vizuálně jako první detekovali známky požáru.

Měli byste vědět, že kromě bodových existují také lineární požární hlásiče, potřebné tam, kde tradiční zařízení selhávají. Jedná se o budovy s velkou výškou, délkou nebo šířkou; komplexní architektura, s unikátní historickou nebo moderní jedinečnou/nákladnou výzdobou interiérů budov a různých staveb.

Příklady bodových detektorů

Příklady bodových detektorů

Typy (typy) bodových detektorů

Pro návrh a instalaci instalací APS, stacionární hasicí systémy K detekci požáru v omezeném/kompaktním prostoru se používají následující bodové požární hlásiče:

  • Tepelný bodový požární hlásič je nejstarším snímačem APS, používaným již více než století. Tepelné bodové detektory, navzdory vzniku nových typů IP – plamen, průtok, aspirační senzory a dnes chrání mnoho prostor budov/staveb, především průmyslových podniků, různých průmyslových odvětví, kde je použití citlivějších kouřových zařízení obtížné nebo nemožné kvůli pravidelné/stálé přítomnosti „procesní mlhy“ – výparů, aerosolů, prachu – v vzduch. Kromě toho nereagují na ionizační/elektromagnetické účinky z provozovaných elektrických/elektronických technologických zařízení, zatímco pro mnoho jiných typů napájení je takové rušení často kritické pro použití v průmyslových zařízeních, zejména v energetickém průmyslu.
  • Ačkoli standardní oblast chráněné zóny jednoho bodu IP na základě SP 5.13130.2009, mimochodem, která definuje bodové IP pouze pro tepelné a kouřové hlásiče, je malá a maximum, v závislosti na výšce místnosti, kde je instalováno, může být až 25 metrů čtverečních. m.; přesto jsou vzhledem k nízkým nákladům na jeden výrobek ekonomicky rentabilní, a tudíž žádané zákazníky i designéry.
  • Manuální požární hlásič je APS senzor, kde citlivým „prvkem“ je každá osoba, která jako první detekuje požár na základě vnějších znaků – výskyt nepříjemného zápachu hoření, kouře, otevřeného ohně, prudké zvýšení teploty v prostorách budovu nebo stavbu, kde se v danou chvíli nachází. „Setrvačnost“ takového zařízení v praxi závisí na osobních kvalitách tohoto pracovníka/zaměstnance, míře jeho připravenosti jednat v nouzové situaci, která je přímo ovlivněna chováním s ním. požární bezpečnostní instruktáže, školení PTM, praktický výcvik na místě.
  • Technicky/konstrukčně ruční napájecí zdroj instalovaný ne dále než 50 m od jiných podobných zařízení, a manuální bodový bezpečnostní detektor, často nazývané tísňové tlačítko, určené k signalizaci protiprávního jednání návštěvníků/útoků na chráněný objekt, jsou si velmi podobné – jedná se o nejjednodušší zařízení s tlačným mechanismem, který uzavírá/otevírá elektrický obvod v zabezpečovací smyčce.
  • Bodový autonomní hlásič požáru – jedná se o plnohodnotné, takříkajíc soběstačné technické zařízení zabezpečovacího systému, jehož tělo obsahuje soubor prvků/dílů pro rychlou detekci nebezpečných činitelů požáru, vydávání hlasitého zvukového a/nebo jasného světelného signálu , prostředek vnitřní kontroly/testování, zdroj energie, který poskytuje dlouhou dobu provozu bez výměny baterií/akumulátorů.
  • Ve většině případů tomu tak jeopticko-elektronický bod autonomní senzor určený k ochraně obytných prostor v bytech a soukromých domech, existují však také tepelná autonomní zařízení, například USPAA-1, která se používají ke spouštění místních automatických zařízení pro řízení palby.
  • Bodový detektor kouře Podle souhrnných statistik se používá v 90 % případů při výběru typu IP pro ochranu prostor. To je do značné míry usnadněno skutečností, že státní bezpečnostní normy zavedly přísný požadavek na jejich povinné používání v zařízeních s velkým počtem lidí, od zařízení péče o děti, školy až po obchodní centra, administrativní budovy, jakož i k ochraně prostor drahými elektronickými zařízeními. zařízení.
  • Bod IP může buď přenášet poplachový signál prostřednictvím kabelových poplachových smyček, nebo být moderní požární hlásič rádiového kanálu, připojený k ústředně prostřednictvím mikrocelulární komunikace, což eliminuje značné náklady na pokládku vedení, přípravné a instalační práce.
  • Jeden optoelektronické bodový kouřový senzor v souladu s SP 5.13130.2009 může monitorovat až 85 mXNUMX. m chráněných prostor, což je z jakéhokoli pohledu poměrně hodně. Kromě toho použití moderních adresovatelných, adresovatelných analogových kouřových IP umožňuje snížit celkový požadovaný počet detektorů v navrženém systému APS, AUPT na polovinu, protože pro spolehlivé monitorování takové oblasti v takových případech stačí jeden takový senzor, spíše než dva tradiční bezadresné detektory.
READ
Jak připojit kovovou trubku k polypropylenové trubce?

V mnoha ohledech podobné úkoly plní bodový bezpečnostní detektor, který také hlídá určitý prostor/objem prostoru v místnosti nebo chrání stavební otvory ve stěnách, příčkách, oknech, poklopech a v nich instalovaných dveřích před neoprávněným/neoprávněným vstupem. . Takovýto bodový elektrický kontakt, magnetický kontaktní senzor okamžitě reaguje na otevření jakéhokoli, vč. protipožární dveře, poklopy, okna, závěsy, odesláním poplachového signálu do ústředny bezpečnostního stanoviště/kontrolní služby podniku/organizace.

Modely bodových detektorů

Mezi obrovskou škálou podobných zařízení APS vyráběných ruskými výrobci lze zaznamenat následující oblíbené produkty:

  • 212-45. Napájecí zdroj kouřového bodu s napájením 9–30 V přes dvouvodičovou smyčku, reagující na výskyt kouře s nízkou koncentrací. Průměr pouzdra 94 mm, výška 46 mm. Lze použít při teplotách od – 45 do + 55 ℃. Ochrana – IP
  • 101-07e – tepelný nevýbušný IP s nevýbušným pláštěm, krytí IP Provozní teploty v produktové řadě se pohybují od + 54 do + 130 ℃.
  • 101-29 je adresovatelné analogové bodové spínací zařízení, které pracuje se zvýšením tepelného pozadí (maximální diference) s provozní teplotou v rozsahu + 54 – 70 ℃.

Pro vaše informace: čísla za pomlčkou ve zkratce různých modelů výrobků podle systému symbolů přijatých v normách průmyslové bezpečnosti pro všechny typy požárních hlásičů – sériové číslo vývoje IP tohoto typu.

Výhody a nevýhody těchto detektorů

Mezi výhody patří:

  • Větší prevalence, přítomnost zastoupení výrobních společností, oficiálních dodavatelů v regionech Ruska, obrovský výběr modelů produktů, lišících se jak technickými vlastnostmi, kompatibilitou s většinou zařízení, hlavním/pomocným vybavením poplašných/hasicích systémů a v nákladech.
  • Rozsáhlé zkušenosti s používáním různých schémat systémů požární signalizace, znalost výhod/nevýhod každého typu/typu IP bodu.
  • Jednoduchý výběr a nastavení prahu odezvy a citlivosti pro detektory maximálního prahu.
  • Jednoduchá instalace, nastavení a údržba, rozsáhlé zkušenosti specialistů z instalačních, zprovozňovacích a servisních společností/organizací, kteří s takovým zařízením pracují již desítky let.

K nevýhodám:

  • Potřeba používat obrovské množství tepelných bodových napájecích zdrojů k ochraně průmyslových prostor, protože Oblast/část místnosti ovládaná jedním detektorem je velmi omezená.
  • Falešná aktivace/selhání kouřových hlásičů požáru v důsledku prachu, páry, aerosolů ve vnitřním vzduchu a pronikání hmyzu.
  • Dlouhá doba tepelné detekce požárů ve srovnání s téměř okamžitou reakcí na výskyt těkavých zplodin hoření, což vede k nutnosti duplikovat systém kvůli spolehlivosti pomocí tepelných IP i bodových hlásičů kouře, což vede ke zvýšení nákladů. Tepelné hlásiče se proto obvykle používají pouze tehdy, když jsou provozní podmínky dosti náročné a riziko a možné následky požáru jsou nižší.
  • Vysoká citlivost některých modelů produktů spínání kouře také vede k falešným poplachům.
  • Potřeba časté výměny baterií v autonomních, radiokanálových bodových zdrojích, způsobená provozem v zimě v nevytápěných místnostech.
READ
Jak hospodárně vytápět kotel na tuhá paliva?

Avšak vzhledem k tomu, že výhody jsou nepopiratelné a nevýhody jsou již dlouho známy, konec „éry“ bodového IP je zatím v nedohlednu.

Aplikace na objekty

Bodové napájecí zdroje jakéhokoli druhu/typu dle norem a pravidel průmyslové bezpečnosti musí být instalovány pod stropem/krytem, ​​na stropě i za závěsnými stropními systémy.

Používají se k ochraně téměř všech typů objektů, s výjimkou budov/staveb velkého stavebního objemu, rozšířených staveb a inženýrských komunikací, kde je požadováno lineární IP; stejně jako pro monitorování venkovních procesních instalací, kde jsou potřeba detektory plamene.

Pokud je nutné chránit prostory s vysokou kategorií nebezpečí výbuchu a požáru, pak se používají bodové nevýbušné požární hlásiče.

To je z definice SP 5.13130.2009, technické zařízení, které automaticky reaguje na výskyt těkavých kouřových produktů spalovacího procesu, ovlivňuje a má schopnost měnit záření v různých segmentech spektra – viditelné světlo, ultrafialové, infračervené.

Měřenou charakteristikou, která zaznamenává výskyt znaku požáru v chráněném prostoru, je specifická optická hustota média plyn-vzduch, vypočtená jako poměr optické hustoty k optické délce paprsku.

Příklady opticko-elektronických hlásičů požáru

Vzhled opticko-elektronických hlásičů požáru

Opticko-elektronický lineární požární hlásič

Jedná se o dvousložkové zařízení skládající se z přijímače a emitoru nebo jedné jednotky emitor/přijímač, která reaguje na přítomnost spalin mezi nimi nebo z univerzální senzorové jednotky a reflektoru.

Podle GOST 53325-2012 je lineární opticko-elektronický hlásič požární senzor, který generuje optický paprsek, který proniká řízenou zónou prostředí plyn-vzduch v místnosti mimo zařízení a určuje charakteristický znak požáru oslabením intenzita paprsku, když se objeví kouř.

Kromě toho tento dokument poskytuje následující definice:

  • Vysílač – detekční jednotka generující optické záření.
  • Reflektor je prvek lineárního detektoru kouře, který slouží ke změně směru optického paprsku generovaného vysílačem.
  • Optická délka je nejkratší vzdálenost, po které paprsek prochází od vysílače k ​​přijímači.
  • Transceiver lineárního detektoru kouře je univerzální zařízení, které kombinuje oba prvky v jednom pouzdře produktu.

Vysílač/přijímač, jednotka transceiveru je pevně a nehybně instalována na stěnách, pilířích, sloupech, příčkách tak, aby osa optického paprsku procházela ve vzdálenosti nejméně 0,1 m, nejvýše 0,6 m od nejnižšího bodu konstrukce podlahy; a přípustné vzdálenosti mezi nimi, stejně jako šířka kontrolovaného pásma, jsou stanoveny pro každý konkrétní výrobek, dle technického listu.

READ
Jak prát koberec pro děti?

Kouřový opticko-elektronický analog

Jedná se o kouřový senzor, který se od prahových modelů produktů liší tím, že nezaznamenává dosažení kritické hodnoty hustoty prostředí plyn-vzduch v chráněném prostoru, ale její změny v reálném čase; který je mnohem účinnější pro včasnou detekci požáru výskytem těkavých plynných, aerosolových směsí v důsledku pyrolýzy, doutnání pevných látek v požárním zatížení.

Adresovatelný analogový opticko-elektronický kouř

Jedná se o jedno z nejnovějších zařízení pro účinnou detekci sebemenších známek výskytu těkavých produktů spalování v kontrolovaném prostoru.

V podstatě se jedná o kombinovaný detektor kouře, protože určuje charakteristické znaky spalovacího zdroje nejen dosažením hodnoty pórů poklesu optické hustoty vzduchu v místnosti, ale i jeho rozdílovou změnou za dobu určenou nastavením; což je mnohem spolehlivější, protože řízení probíhá podle dvou parametrů najednou.

Kouřový opticko-elektronický adresovatelný analogový detektor

Jedná se o zařízení napájené z instalační smyčky APS a mající vestavěný zvukový požární alarm, doporučený SP 5.13130 ​​pro použití jako technický prostředek jak pro přesné určení místa požáru podle vzhledu kouře, tak pro místní rychlé upozornění na osoby ve veřejných budovách, včetně hotelů, výstavních síní muzeí, uměleckých galerií, čítáren knihoven, obchodních zařízení; i pro instalaci v dílnách průmyslových podniků, skladech se stálými, směnnými pracovníky.

Použití kouřových opticko-elektronických adresovatelných analogových hlásičů se zabudovaným zvukovým hlásičem požáru v rámci APS a automatických hasicích zařízení neznamená, že nelze nenavrhnout a neinstalovat systémy pro rychlé vyrozumění osob v objektech na doba nouze.

Kouřový opticko-elektronický požární hlásič

Jedná se o zařízení, které pomocí citlivého senzorového prvku detekuje vznik požáru vč. proces pyrolýzy, doutnání, tvorby spalin v nejranějších stádiích vývoje, mnohem dříve než jak maximální, tak diferenciální, maximálně-diferenciální tepelná zařízení.

To je přesně to, co vysvětluje regulační požadavky na potřebu instalace kouřového napájení v zařízeních s velkým počtem lidí – v nákupních a zábavních centrech, muzeích a výstavních centrech, administrativních a obchodních centrech; vzdělávací instituce jakéhokoli stupně vzdělání – od mateřských škol po univerzity; sportovní zařízení, zábavní zařízení; i pro ochranu všech objektů, bez ohledu na jejich funkční účel, počet návštěvníků, pracovníků, kde je požární zátěž v areálu náchylná ke vzniku kouře při vzniku požárů.

READ
Jak opravit díru v plastovém rámu?

Nejpoužívanější při navrhování, tvorbě schémat/struktur automatických poplachových systémů, hasicích systémů pro různé objekty ochrany jsou opticko-elektronické bodové kouřové senzory, které jsou dle GOST R 53325-2012 schopné pohlcovat, odrážet popř. rozptyl optického záření v malém objemu; mnohem menší než celý prostor chráněného areálu.

Jinými slovy, bodový opticko-elektronický kouřový senzor reaguje na známky/faktory vzniku požáru v kompaktu, omezený jak svými technickými možnostmi, tak výškou instalace na strop, pod stropem objektu chráněného objekt. Tedy podle tabulky. 13.3* SP 5.13130.2009, plocha monitorovaná bodovým kouřovým čidlem nepřesahuje 85 m2 při instalační výšce 3 m.

Princip činnosti, značení, design

Princip činnosti bodových opticko-elektronických senzorů je založen na schopnosti infračerveného záření odvádět tzv. šedý kouř, který se uvolňuje při hoření většiny pevných materiálů. Zároveň na rozdíl od ionizačních požárních detektorů prakticky nereagují na „černý“ kouř vznikající při spalování těžkých ropných produktů, mnoha polymerů, plastů a dalších produktů podniků organické syntézy.

Konstrukce jakéhokoli bodového hlásiče kouře vyžaduje přítomnost odnímatelné základny se čtyřmi kontakty/svorkami připevněnými ke stropu, nejčastěji nazývané montážní zásuvka, nezbytná pro pohodlí, rychlou instalaci hlásiče a sledování jeho výkonu; a zjednodušit regulační postupy při provádění pravidelných technických služeb pro kontrolu, čištění a v případě potřeby seřizování těchto zařízení pro detekci možných zdrojů požáru.

Bodové opticko-elektronické hlásiče kouře, značené NPB 76-98 zkráceně IP 212-XX, pro detekci příznaku požáru se k detekci příznaku požáru využívá efekt rozptylu paprsku LED jako součásti konstrukce na nejmenší částice kouře zachycené v měřicí komoře snímače.