Проектирование: инженерных систем, сетей и коммуникаций, архитектурно-строительное проектирование.
Проектирование: инженерных систем, сетей и коммуникаций, архитектурно-строительное проектирование.
Систематизация пожарных извещателей с точки зрения работоспособности

Пожарные извещатели по принципу работы подразделяются на:

1)        Оптический дымовой (оптикоэлектронный) точечный пороговый.

Детектор реагирует на наличие дыма в дымовой камере извещателя. В камере под установленным углом определена оптическая пара - источник ИК-излучения и фотоприёмник - в обычных условиях свет от излучателя не оказывается на фотоприёмнике. В случае возникновения дыма свет (ИК-излучение) начинает отображаться от его частиц и попадать на фотоприёмник. Фотоприёмник под влиянием света активизирует выработку тока, тем большую, чем больше дыма в камере и, следовательно, чем больше света на нём оказывается. При достижении отдельного заранее заданного значения (порога) извещатель переключается с состояние "пожар". Это состояние может характеризоваться резким понижением внутреннего сопротивления датчика (где-то до уровня 500 Ом) и, тем самым, резким возрастанием тока через извещатель (до 20-60 мА, для сравнения - в дежурном режиме ток извещателя не более 0,2 мА).

Извещатели данного типа  наиболее распространены на сегодняшний день.











Достоинства:

а) простота в установке;
б) не требует настройки;
в) надёжный, безвредный, недорогой.

Недостатки:

а) боится пыли;
б) нехорошо реагирует на "чёрный" дым, образующийся при горении резины, изоляции кабелей, битума, нефти и пр.

Традиционный оптический датчик в соответствии с российскими нормами пожарной безопасности (НПБ 65-97) обязан обладать чувствительностью в пределах 0,05-0,2 дБ/м. Датчик с такой чувствительностью срабатывает при небольшом задымлении, которое даже неприметно невооружённым глазом.

2)        Ионизационный дымовой точечный пороговый.

В ионизационных извещателях употребляется слабый радиоактивный источник, ионизирующий воздух между двумя электродами, образуя основательные и отрицательные ионы, и, образуя, возбуждает ток малой величины. Частицы дыма привлекают ионизированные частицы, что приводит к воссоединению позитивных и негативных ионов. Как следствие, количество ионов понижается, равно, как уменьшается сила тока в ионизационной камере.

Ионизированные извещатели особенно чувствительны к дыму, который содержит мелкие частицы. Дым выделяется при быстро горящих пожарах, например участки хранения бумажных материалов или огнеопасных жидкостей. Также извещатели чувствительны к "чёрному" дыму и  непригодны для установки в помещениях, где постоянно находятся люди.

3)        Оптический линейный.

Данный датчик относится к активным и состоит из двух частей: приёмника и передатчика, разнесённых в пространстве на расстояние от 10 до 100м. В таком случае попадания дыма приёмником и передатчиком величина ИК-излучения вызывают становиться меньше. При достижении некоего пороговой важности возникает сообщение "Пожар". В случае мгновенного пропадания сигнала выдаётся сообщение "Неисправность". Обычно употребляется там, где другие детекторы неприемлемы, например, в помещениях с высокими потолками. Требует полноценного питания и настройки.

4)        Лазерный.

Сходен с оптическим, только вместо ИК-излучения употребляется лазерное. Очень точный. Область использования - для чистых помещений: серверных, операционных, для раннего обнаружения дыма. В обычные помещения ставить нельзя. Действительные инсталляции в России чрезвычайно редки.

5)        Максимальной температуры пороговый датчик, реагирующий на достижение назначенной, заблаговременно заданной температуры (например, 67°С). При достижении этой температуры датчик выдаёт сигнал "Пожар".

6)         Максимально - дифференциальный.

Датчик реагирует не только на достижение пороговой температуры, но и на скорость её модификации. Если температура в помещении принимается быстро возрастать, то датчик выдаёт сигнал "Пожар", даже если ещё и не достигнуто пороговое значение, следовательно, мы обладаем информацией о более раннем обнаружении пожара. Пример: в извещателях компании System Sensor такая скорость равняется 8 С/мин.

7)        Линейные тепловые - термокабели, способные проявлять реакцию на увеличение температуры на назначенном участке и изображать информацию о его местонахождении. Обычно это установка из нескольких проводников и диэлектриков. На сегодняшний момент стали применять кабели на основе оптоволокна. Главное употребление - протяжённые объекты - тоннели, кабелеканалы. Наиболее распространённый в России - Protectowire.

8)        Извещатели пламени.

Проявляют реакцию на появление ярко выявленного огня (пламени). Функционируют либо в инфрокрасном диапазоне (чаще стандартый PIR - элемент, как у обычных ИК датчиков), либо в ультрофиолетовом. Опасаются прямых солнечных лучей, сварки и других мощных источников света.

9)        Комбинированные.

Извещатели, которые соединяют  в себе несколько физических принципов устройства возгорания (оптический +тепловой, оптический +ионизационный + термодифферренциальный, и т.д.)

10)        Ручные.

Служат для подачи сигнала при пожаре человеком. Надобность их существования устанавливается нормами НПБ, СНиП (например, на каждой лестничной клетке и не реже чем через 50 метров), а так они непременно обязаны присутствовать во всех автоматических системах пожаротушения (АСПТ) для ручного запуска этих систем.

Извещатели по способу взаимодействия с контрольной панелью подразделяются на: традиционные двух- и четырёхпроводные и адресно-аналоговые.

Назад
Проектирование: инженерных систем, сетей и коммуникаций, архитектурно-строительное проектирование.
Проектирование: инженерных систем, сетей и коммуникаций, архитектурно-строительное проектирование.
Наши партнеры:
Пожарные извещатели