Пожарная сигнализация принцип работы. Принцип работы пожарной сигнализации: устройство, виды датчиков и алгоритм действий

Как устроена и работает пожарная сигнализация. Какие бывают виды датчиков. По какому алгоритму действует система при обнаружении возгорания. Как выбрать и установить пожарную сигнализацию в квартире.

Содержание

Устройство и принцип действия пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация представляет собой сложную многокомпонентную систему, предназначенную для раннего обнаружения признаков возгорания и оповещения об опасности. Основными элементами системы являются:

  • Извещатели (датчики) — устройства для обнаружения факторов пожара
  • Приемно-контрольные приборы — для приема и обработки сигналов от извещателей
  • Оповещатели — для подачи сигналов тревоги
  • Линии связи между компонентами

Принцип работы пожарной сигнализации заключается в следующем:

  1. Датчики непрерывно контролируют параметры окружающей среды (температуру, задымленность и др.)
  2. При обнаружении признаков пожара датчик передает сигнал на приемно-контрольный прибор
  3. Прибор анализирует полученный сигнал и активирует систему оповещения
  4. Включаются звуковые и световые оповещатели для эвакуации людей
  5. Сигнал о пожаре автоматически передается в пожарную часть

Виды датчиков пожарной сигнализации

Существует несколько основных типов датчиков, используемых в системах пожарной сигнализации:


Тепловые датчики

Реагируют на повышение температуры окружающей среды. Бывают максимальные (срабатывают при достижении определенного порога температуры) и дифференциальные (реагируют на скорость нарастания температуры).

Дымовые датчики

Обнаруживают наличие дыма в воздухе. Различают точечные (анализируют воздух в одной точке) и линейные (контролируют большую площадь) дымовые извещатели.

Датчики пламени

Реагируют на электромагнитное излучение открытого пламени в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом диапазоне. Способны обнаружить возгорание на ранней стадии.

Газовые датчики

Определяют наличие в воздухе продуктов горения — угарного газа, углекислого газа и других опасных веществ.

Комбинированные датчики

Сочетают в себе несколько принципов обнаружения пожара, что повышает надежность и снижает вероятность ложных срабатываний.

Алгоритм действий пожарной сигнализации при обнаружении возгорания

При срабатывании датчиков запускается следующий алгоритм действий системы пожарной сигнализации:


  1. Включение звуковой и световой сигнализации для оповещения людей
  2. Автоматическая разблокировка эвакуационных выходов
  3. Запуск системы дымоудаления
  4. Отключение общеобменной вентиляции
  5. Перевод лифтов в пожарный режим работы
  6. Включение аварийного освещения путей эвакуации
  7. Передача сигнала о пожаре в пожарную часть
  8. Запуск автоматической системы пожаротушения (если предусмотрена)

Такой комплексный подход позволяет максимально быстро среагировать на возникновение пожара и минимизировать его последствия.

Выбор и установка пожарной сигнализации в квартире

Для квартир оптимальным вариантом является автономная пожарная сигнализация. При выборе системы необходимо учитывать следующие факторы:

  • Площадь и планировка помещений
  • Наличие потенциальных источников возгорания
  • Необходимость интеграции с другими системами безопасности
  • Возможность удаленного мониторинга

Процесс установки пожарной сигнализации в квартире включает следующие этапы:

  1. Выбор оптимального места размещения датчиков
  2. Монтаж извещателей на потолке или стенах
  3. Прокладка соединительных линий (для проводных систем)
  4. Установка приемно-контрольного прибора
  5. Подключение системы к источнику питания
  6. Настройка и тестирование работоспособности

Для обеспечения надежной работы рекомендуется доверить установку пожарной сигнализации профессионалам.


Преимущества и недостатки пожарной сигнализации

Основными преимуществами использования пожарной сигнализации являются:

  • Раннее обнаружение признаков возгорания
  • Быстрое оповещение людей об опасности
  • Автоматическая передача сигнала в пожарную часть
  • Возможность интеграции с другими системами безопасности
  • Круглосуточный мониторинг состояния объекта

К недостаткам можно отнести:

  • Необходимость регулярного обслуживания и проверки работоспособности
  • Возможность ложных срабатываний
  • Зависимость от источников электропитания
  • Относительно высокая стоимость установки для крупных объектов

Однако преимущества пожарной сигнализации значительно перевешивают ее недостатки, особенно учитывая, что речь идет о безопасности людей и сохранности имущества.

Обслуживание и проверка работоспособности пожарной сигнализации

Для обеспечения надежной работы пожарной сигнализации необходимо регулярно проводить ее техническое обслуживание и проверку работоспособности. Это включает в себя:

  • Визуальный осмотр компонентов системы
  • Очистку датчиков от пыли и загрязнений
  • Проверку напряжения питания и состояния аккумуляторов
  • Тестирование срабатывания извещателей
  • Проверку работы оповещателей
  • Контроль прохождения сигнала на пульт пожарной охраны

Рекомендуется проводить комплексную проверку пожарной сигнализации не реже одного раза в год с привлечением специализированной организации. Это позволит своевременно выявить и устранить возможные неисправности, обеспечив надежную защиту от пожара.



Принцип работы датчиков пожарной сигнализации – ООО НИЦ Застава, Санкт-Петербург

« Назад

Современные системы ПС способны обнаружить источник возгорания и передать оповещение (световое, звуковое или даже речевое) людям в здании, а также послать сигнал пожарной бригаде. Кроме того, пожарная сигнализация может запускать автоматические устройства дымоудаления и пожаротушения. Именно так выглядит основной принцип работы АПС.

Однако стоит детальнее разобраться в том, как происходит оповещение и передаются сигналы. Из-за того, что многие не до конца понимают этот процесс, возникают вопросы о целесообразности монтажа ПС в офисных, административных зданиях, торговых центрах (хотя это и регламентировано законодательством). Расскажем, как именно функционирует система, как работают все ее взаимосвязанные составные части.

Принцип работы пожарной сигнализации: схема и устройство

Действие системы обеспечивается следующим комплексом оборудования:

  • датчики и извещатели – сенсорные устройства, оценивающие обстановку на подконтрольном участке;
  • устройства сбора и анализа информации, поступившей с датчиков;
  • оборудование для централизованного управления (как правило, компьютер).

Схема работы пожарной сигнализации. Фото с сайта юнигран.рф

 

Согласно общему принципу работы, датчик пожарной сигнализации срабатывает при появлении задымления, повышенной температуры или открытого огня. Информация, полученная от датчиков, передается на обрабатывающие устройства, а оттуда – на пульт мониторингового центра. Сигнал передается на извещатели, чтобы оповестить людей, либо отсылается в службы пожаротушения. Если АПС оборудована распылителями для активного пожаротушения, они включаются в месте возгорания.

Как видите, устройство системы и схема ее работы понятны и просты. Именно поэтому автоматические установки ПС действуют безотказно и отличаются повышенной надежностью.


Заказать проектирование и установку ПС вы можете в ООО НИЦ «Застава». Более 15 лет наши профессионалы выполняют монтаж под ключ, от разработки схемы до закупки устройств. Проведем комплексные расчеты и выполним подбор оборудования в рамках бюджета: позвоните, чтобы уточнить детали!

значение, принципы работы и устройство

Извещателями называют датчики, которые служат для определения появления признаков возгорания. К признакам возникновения пожара относят резкое увеличение температуры, задымление, свечение, не характерное для объекта. На анализе этих факторов основано устройство пожарных датчиков.
Существует пять видов пожарных датчиков:
  • Дымовые датчики
  • Датчики огня
  • Тепловые датчики
  • Датчики комбинированные
  • Ручные извещатели.

Датчики дыма
Дымовой извещатель состоит из разборного корпуса, внутрь которого помещена электронная печатная плата. К ней монтируется оптическая пара светодиод — фотоэлемент. Эти две детали расположены в корпусе на разной высоте и при обычных условиях никак не взаимодействуют. То есть луч от светодиода не попадает на фотоэлемент. Но при попадании дыма внутрь оптической системы, частицы сажи рассеивают направленный луч и свет попадает на фотоэлемент. Энергия света преобразуется в электрический импульс, который передается на контрольный пульт.
Датчики дыма предусматривается устанавливать на потолочном пространстве, поскольку теплый дым концентрируется именно под потолком.
Но при всей простоте и надежности этот тип извещателей имеет недостаток. Преломлять световой поток может не только дым, но и водяной пар. Это обстоятельство учитывают при монтаже пожарных извещателей во избежание ложных срабатываний
Датчики дыма не устанавливают в душевых, саунах, кухнях, местах курения. Целесообразно монтировать дымовые извещатели в местах потенциально большого образования дыма от тления проводов, текстиля, напольного покрытия, мебели, бумаги и так далее. Датчики дыма устанавливаются на складах, промышленных предприятиях, в общественно-культурных зданиях, лабораториях.

Тепловые извещатели
Встречаются двух видов:

  • Пороговые датчики.
  • Интегральные датчики.
Оба вида извещателей устанавливаются под потолком, так выделяемое горением тепло стремится вверх.
Пороговые извещатели реагируют на повышение температуры выше заданного предела. Как правило это 60-70 0С. В корпусе датчика находится плавкая вставка, которая при превышении температуры окружающей среды определенного значения плавится, тем самым влияя на электрическую цепь. Разрыв в электроцепи фиксируется на пульте получения сигналов о возгорании.
Интегральные извещатели устроены таким образом, что они реагируют не на превышение предела температуры, а на скорость изменения этого показателя. Обычно датчики программируются на 50 в минуту. Такая ситуация характерна при воздействии открытого очага пламени. Работа интегрального извещателя основана на изменении сопротивления металлов при нагреве. В корпус датчика встроен термоэлемент. Если температура в помещении растет быстрее заданной скорости, сопротивление термоэлемента увеличивается, а сила тока уменьшается. Датчик фиксирует это отклонение и сигнализирует о пожаре.
Тепловые датчики эффективно проявляют себя при выявлении возгораний продуктов нефтепереработки, горючих жидкостей, твердых горючих материалов и веществ, при горении которых выделяется недостаточно дымных продуктов для оперативного срабатывания дымового датчика.

Датчики пламени
Детекторы пламени – сложный электронно-оптический прибор. Принцип их работы строится на спектральном анализе излучения в видимом и невидимом диапазоне. Извещатель срабатывает при возникновении в зоне контроля открытого огня или очага тления. В корпусе датчика установлен фотоэлемент. При воздействии на него излучения определенного спектра на модуль контроля и приема приходит тревожный сигнал. Извещатели такого типа выпускаются инфракрасные, ултрафиолетовые и многоспектральные. Датчики пламени имеют высокую стоимость по сравнению с дымовыми и тепловыми. Используются в промышленных условиях. Дешевые устройства этого класса дают ложные срабатывания на излучение сварочной дуги, люминисцентных ламп, яркого солнца. В этом случае целесообразно применять специальные фильтры, которые исключат несанкционированное срабатывание извещателя. Для дешевых устройств этого класса характерны ложные срабатывания от света люминесцентных ламп, яркого солнца, сварочной дуги, а также при воздействии электромагнитных помех оптического спектра. Предотвращение ложных срабатываний обеспечивается при помощи специальных фильтров.

Комбинированные извещатели
Комбинированные датчики — пожарные детекторы, которые в конструкции совмещают функционал тепловых, дымовых, световых, а иногда и газовых датчиков- устройства, способные оценивать уровень угарного газа в окружающем воздухе. В зависимости от количества совмещенных функций бывают двух, трех или четырех канальными. Чаще всего установка детекторов такого класса требуется на ответственных и пожароопасных объектах. В зависимости от требований проектной документации, извещатели могут настраиваться на срабатывание как одного признака возгорания, так и только на совместное возникновение признаков пожара.

Ручные извещатели
Согласно требованиям пожарной безопасности, пожарная сигнализация должна оснащаться не только автоматическими датчиками, но и ручными извещателями. Ручной извещатель — это тревожная кнопка, размещенная в корпусе и защищенная от случайного нажатия крышкой. При нажатии на кнопку происходит срабатывание сигнализации, тревожный сигнал поступает на пульт диспетчера, активируются звуковые оповещатели. Ручной извещатель устроен таким образом, что нажимать на кнопку необходимо один раз, она блокируется и при снятии нажатия система остается в активированном состоянии. Отключение извещателя производится при помощи специального ключа, который хранится у ответственного за пожарную безопасность. Значение ручного извещателя заключается в том, что любой человек, при появлении признаков возгорания может подать тревожный сигнал. Тем самым создается возможность срабатывания пожарной сигнализации даже при отказе автоматического режима. Тревожные кнопки устанавливаются на промышленных, складских объектах и в общественных зданиях.

ее назначение, принцип действия и датчики

Пожарная сигнализация устанавливается в зданиях и сооружения с целью своевременного выявления пожара и его признаков (огня, дыма), а также для оповещения находящихся в помещениях людей и включения устройств тушения.

Система пожарной сигнализации является составной частью комплекса устройств и оборудования, предназначенного для защиты от последствий пожара. Ее работа должна быть тщательно отлажена специалистами.

Назначение

Главная задача системы сигнализации – это обнаружение первых признаков возгорания и быстрая передача соответствующей информации для обработки и принятия решений. В этом же состоит ее принцип работы.

Решения могут приниматься, как оператором на основании полученных сигналов и подтвержденной визуально информации, так и автоматизированным устройством, работающим по определенному, заранее разработанному алгоритму.

Пожарная сигнализация должна быть установлена во всех общественных зданиях и помещениях, на промышленных объектах. В индивидуальных жилых помещениях (домах, квартирах) требования к установке носят рекомендательный характер.

К пожарной сигнализации предъявляются очень жесткие требования, которые следует учитывать еще на стадии проектирования. Для устройства ее применяются только сертифицированные изделия. При окончании заявленных производителем гарантированных сроков эксплуатации, они должны своевременно заменяться.

Работы должны проводиться только лицензированными специалистами. Необходимо обязательно предусматривать возможность ремонта и обслуживания, а также модернизацию сигнализации. Часто бывает так, что в существующих зданиях производится перепланировка, переоборудование, или просто изменяется назначение помещений. В этом случае действия должны обязательно согласовываться с органами пожарного надзора и повлечь за собой изменение сигнализационной системы.

Проверку наличия и соответствия пожарной сигнализации осуществляют органы Государственного пожарного надзора. За нарушения, связанные с отсутствием или неисправностью предусмотрена административная ответственность в отношении руководителя или юридического лица, являющегося собственником или владельцем объекта. Наказывают также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность конкретных участков объекта. Если же такие действия повлекли пожар с нанесением ущерба жизни и здоровью людей, то наступает уголовная ответственность.

Устройство и принцип действия

Пожарная сигнализация состоит из многих компонентов, неразрывно связанных друг с другом технологической цепочкой. Один без другого эти элементы бесполезны и работать не будут, но без сомнения, главными элементами являются извещатели, или датчики, как их нередко называют.

Извещатели являются как бы органами чувств всей системы. Именно они позволяют обнаружить самые первые признаки начинающегося пожара.

По типу действия датчики пожарной сигнализации бывают дымовыми, тепловыми, газоаналитическими, могут также определять наличие пламени.

У каждого извещателя свой принцип работы. Каждый из них может реагировать на какой-то конкретный признак возгорания и передавать сигнал на пульт управления автоматизированной системы, или же просто включать звуковое и световое оповещение о срабатывании. Иногда применяют комбинированные датчики, позволяющие улавливать сразу несколько признаков.

Способы передачи сигналов

Сигналы от извещателей передаются по специальным проводам и кабелям – шлейфам, которые предусмотрены проектом сигнализации.

Существуют несколько видов пожарной сигнализации:

  • пороговая;
  • адресно-опросная;
  • аналоговая.

В зависимости от вида, схема прокладки шлейфов и сами они сильно различается.

Для установки пороговой сигнализации достаточно простого двужильного кабеля, соединяющего последовательно группы по несколько датчиков. По такому шлейфу будет только передаваться информация – «есть сигнал» или «нет сигнала». Это будет соответствовать состояниям датчиков «норма» или «срабатывание, тревога». Срабатывание любого из датчиков подаст сигнал о возгорании на всем участке, защищаемом группой.

Для аналоговой системы оповещения уже нужен сигнальный кабель, по которому постоянно будет проходить сигнал, сообщающий на пульт управления о состоянии датчика и передающий его показания. Здесь передаваемая информация имеет гораздо больший объем. Помимо сведений о состоянии датчика – «норма», «тревога», «тест», еще должны передаваться данные о параметрах, измеряемых датчиком – температуре окружающей среды, освещенности, химическом составе воздуха.

Прибывшая на пульт управления информация обрабатывается процессором, и далее производятся соответствующие действия. В пороговых системах эти действия заключаются в информировании оператора о срабатывании группы извещателей или включении заранее установленной системы тушения оросительного типа (спринклерной или дренчерной). В более совершенных адресно-опросных и аналоговых пожарных устройствах выявляется точное место, причина срабатывания и подается сигнал для всей системы пожаротушения к принятию обусловленных и запрограммированных заранее мер.

Действия систем в случае пожара

Пульт управления, в зависимости от сложности и назначения всего комплекта оборудования, формирует сигналы для запуска других систем и механизмов. На самом деле, в этом и состоит второе назначение современной пожарной сигнализации – своевременно принять меры по предотвращению пожара.

После фиксирования признаков возгорания пожарная сигнализация работает следующим образом:

  • отправляется сигнал в службу пожарного надзора;
  • во все помещения по специальным каналам связи рассылается установленный сигнал. Как правило, он звуковой (с изменяющейся громкостью) и световой (с изменяющейся яркостью), чтобы эти сигналы быстрее воспринимались. В некоторых модификациях оповещение производится речевым способом, когда через громкоговоритель воспроизводится заранее записанное сообщение. Оно содержит, помимо предупреждения, еще и указания людям по совершению действий, обеспечивающих безопасную эвакуацию;
  • по сигналу с пульта должны разблокироваться все двери на пути эвакуации людей, замки которых работают автоматически. Над каждой такой дверью должна включиться надпись «Выход» с подсветкой;
  • в помещениях и особенно на путях эвакуации включается система дымоудаления, а приточная вентиляция блокируется, прекращая доступ насыщенного кислородом воздуха к источнику огня;
  • если здание оборудовано лифтами, то они должны опуститься на нижние этажи и после этого противопожарная система отключает их, предварительно заблокировав створки в открытом состоянии;
  • отключается все электроснабжение здания и включается аварийная система освещения и жизнеобеспечения, использующая постоянный ток низкого напряжения;
  • в тех частях зданий, где детектированы признаки, непосредственно указывающие на наличие возгорания, включается система тушения, использующая воду и пену.

От успешной работы пожарной сигнализации зависит своевременное обнаружение огня, дыма и действия других систем. Результатом является быстрое пресечение пожара и минимизация ущерба.

Периодически проводят тестирование и обслуживание приборов, проверяют правильность их работы. От исправности каждого элемента порой зависит жизнь людей.

Загрузка…

Какой принцип работы пожарной сигнализации, преимущества и недостатки?

Для выявления источников возгорания, существуют сложные сигнализационные системы пожарной безопасности. В таких системах предусмотрена функция оповещения об опасности, одна из необходимых функций дымоудаления и другие.

Многие люди в общих чертах представляют, как работают такие системы, но на деле всё намного сложнее, поэтому стоит разобраться в принципе работы. Зная, как работает система пожарной сигнализации, больше не возникну вопросы о том, необходимы ли такие меры для обеспечения безопасности. Далее мы рассмотрим схему работы пожарной сигнализации.

Схема работы сигнального оповещения

Следует разобраться в самой конструкции такой системы:

  • датчики оповещения и сигнализации;
  • устройства предназначающиеся для работы с поступающей информацией с датчиков;
  • устройства управления самой сигнализационной системы.

Дополнительные приспособления:

  • индикаторы звука и света;
  • устройства для вывода сообщений;
  • ПУ (пульт управления)
  • прибор, обеспечивающий защиту от короткого замыкания, для обеспечения стабильной работы и защиты сигнализационной системы.

Наши специалисты вовремя и быстро обслуживают любые неисправности пожарной сигнализации. Сам принцип работы пожарной сигнализации прост: информация через специализированные датчики передается программе для последующей обработке, далее происходит вывод на технические средства для дальнейшей работе с сигналами. Стоит немного разобраться с самими датчиками, они представлены в двух видах.

Датчики дыма

  1. Активный датчик, в котором происходит генерация сигналов, в охраняемой зоне. При изменении сигналов, возникает реакция датчика.
  2. Пассивный датчик, для считывания информации непосредственно из окружающей местности, при возгорании.

Сами датчики могут варьироваться исходя из принципа действий:

  • при разбитии стёкол;
  • используя механизм инфракрасных лучей;
  • используя комбинированный механизм.

Алгоритм действия

С момента обнаружения датчиками источника возгорания запускается алгоритм действий системы пожарной сигнализации. При качественном монтаже и настройке принцип действия пожарной сигнализации состоит из следующих этапов:

  • Включение системы оповещения людей о возникновении пожара. Она бывает двух типов: светозвуковая и звуковая. Выбор системы оповещения определяется на проектировочном этапе и зависит от индивидуальных параметров объекта.
  • Разблокировка эвакуационных путей при наличии системы контроля доступом. Автоматическая передача сигнала c пожарной сигнализации на СКУД обеспечивает беспрепятственное покидание людьми опасного места.
  • Автоматическая активация системы пожаротушения. Она бывает следующих типов: водяная, водопенная, порошковая, газовое. Выбор ее также осуществляется на этапе проектировки пожарной системы и основывается на НБП, с учетом характеристик имущества. В частности, для библиотеки оптимальным материалом для устранения возгорания является газ либо порошок, т.к. вода либо пена уничтожит книги.
  • Автоматическая активация дымоотводной системы, что предотвращает отравление угарным газом находящихся внутри горящего объекта людей. Одновременно с этим отключается система приточной вентиляции, т.к. создаваемая при этом тяга способствует распространению огня.
  • Автоматическая блокировка лифтов, находящихся на первом этаже с открытыми дверями.
  • Отключение источника электропитания. Все необходимые жизнеобеспечения переключаются на аварийный режим работы. Сама система пожарной безопасности питается от ББП.

Схема подключения сигнализации

Для согласованности компонентов важна качественная сборка системы по принципиальной схеме подключения. Это обеспечивает эффективность и безопасность ее эксплуатации.

Принципиальная схема монтажа характеризуется двумя главными компонентами:

  • показывает, каким образом воспроизвести схему;
  • содержит информацию о составных элементах схемы и принципах функционирования, которая также полезна при доработке либо ремонте оборудования.

Как правило, схема подключения прилагается к комплекту оборудования системы сигнализации. Необходимо тщательно соблюдать рекомендации по установке системы. Точное следование корректной схеме обеспечивает быстрое реагирование на очаг возгорание, что позволяет своевременно предпринять все необходимые меры.

Пожарная сигнализация в квартире: как выбрать и установить

Пожар – это настоящие бедствие, которое несет прямую угрозу здоровью и жизни людей, а также их имуществу. Ежедневно в пожарную часть поступает 436 сообщений о случаях возгораний в жилых помещениях. Бригаде срочного реагирования понадобится в среднем от 10 до 20 минут, чтобы получить сигнал и прибыть на место происшествия. За это время возгорание достигнет такой силы, что последствия будут необратимы. Современные системы пожарного оповещения позволят избежать распространения огня, спасти жильцов дома и свести к минимуму потенциальный ущерб. Именно по этой причине пожарная сигнализация в квартире пользуется особой популярностью.

Что такое пожарная сигнализация?

Пожарная сигнализация – это сложная многофункциональная система, главная задача которой заключается в своевременном обнаружении первичных признаков возгорания или задымления и оперативная передача соответствующего сигнала для дальнейшего реагирования.

Принцип ее действия основан на постоянном считывании данных со специальных датчиков, которые расположены в определенных зонах помещения. Они устроены таким образом, что при наличии одного из определяющих факторов начала возгорания датчики приходят в действие, активируя предупреждающий сигнал. Кроме звукового оповещения, который должны услышать жильцы дома, информация поступает на пульт пожарной службы.

Установка датчиков пожара — обязательна?

Безопасность жильцов, сохранность материальных ценностей, а также движимого и недвижимого имущества – это инициатива собственника квартиры. Законодательством не предусмотрена принудительная установка пожарной сигнализации в частном владении. Поэтому каждый должен сам принимать решение о том, нужна ли противопожарная сигнализация в квартире. Учитывая то, что риски возникновения пожара в любом доме всегда высоки, рекомендуется заблаговременно позаботиться о наличии такого комплекса.


Система противопожарной сигнализации выполняет ряд важнейших задач:

  • определение первичных признаков возгорания, точная локализация очагов огня;
  • активация звукового сигнала и световых индикаторов, указывающих на необходимость срочной эвакуации;
  • передача данных о характере возгорания и месте происшествия в соответствующие службы быстрого реагирования;
  • включение системы автоматического пожаротушения с задействованием противопожарных средств.

Рекомендуем почитать: 10 советов, чего нельзя делать при пожаре

Кроме основного назначения, сигнализация выполняет следующие функции:

  • дистанционное управление устройством пожаротушения;
  • передача сигнала тревоги на мобильное устройство владельца;
  • круглосуточный мониторинг состояния охраняемого объекта на наличие одного или нескольких факторов: дым в помещении, повышенная температура воздуха, утечка газа.
Ложная тревога: как отключить сигнализацию

Система способна различать потенциальные источники пожара и незамедлительно информировать об этом с помощью извещателя, издавая громкий звуковой сигнал. Первое, что должны сделать жильцы, – это убедиться в отсутствии реальной угрозы – проверить потенциальные очаги возгорания, удостовериться в том, что в помещении нет дыма. Но как отключить пожарную сигнализацию в квартире, если опасности жизни нет? Сделать это можно несколькими способами:

  1. с помощью пульта или панели управления, соблюдая рекомендации по эксплуатации устройства;
  2. путем демонтажа датчика или извлечения из него источника питания (во многих случаях это батарейка).


Стоит отметить, что самостоятельная деактивация противопожарного устройства без необходимых навыков и знаний может стать причиной серьезного сбоя в работе всей системы. Поэтому очень важно соблюдать условия эксплуатации, и в случае необходимости привлекать к обслуживанию специалистов.

Комплектация противопожарной сигнализации

Система состоит из:

  • сенсорной установки, к которой относятся специальные извещатели и датчики;
  • каналов передачи поступающих сигналов;
  • оборудования, которое принимает и обрабатывает информацию, поступающую с датчиков.

Основная установка может комплектоваться периферийными устройствами:

  • принтер извещений для печати сообщений, поступающих с сети;
  • пульт управления;
  • световые и звуковые извещатели;
  • изолирующие модули (на случаи короткого замыкания).

Как выбрать пожарную сигнализацию?

Выбирая датчики пожарной сигнализации для квартиры, стоит учитывать те функции, которые должна выполнять система. Также необходимо учесть, в каких условиях будет работать установка.

Наша компания осуществляет установку охранного комплекса, который можно дополнить беспроводными датчиками, следующих видов:

  • датчик утечки газа;
  • датчик температуры;
  • датчик пламени

Кроме этого, в комплект охранной сигнализации для квартиры Цезарь Сателлит можно добавить беспроводной датчик дыма. Принцип работы такого извещателя основан на реагировании оптического прибора при проникновении дыма под корпус датчика. Подобное устройство поможет определить очаг задымления до момента возгорания. С датчиком дыма риск того, что имущество пострадает от пожара, значительно снижается.

Определиться с типом устройства и его комплектацией поможет понимание следующих нюансов: размер помещения, его параметры и площадь, высота и тип потолков, особенности стен, необходимое количество контролируемых зон.

Как установить в квартире?

Установка пожарной сигнализации в квартире в Москве требует участия компетентного специалиста. Ведь речь идет о сложной специфической конструкции, которая требует не только правильной сборки и монтажа, но и грамотного зонирования.

Для корректной работы всей системы стоит учесть ряд важных факторов:

  • устанавливать датчики нужно на потолке, если планировкой квартиры предусмотрена нестандартная конструкция потолка, монтаж осуществляется на стене;
  • существуют ограничения на количество приборов в одном шлейфе: их должно быть не более 10 в помещениях, используемых в промышленных целях, и не более 5 для офисов и квартир;
  • подконтрольная площадь одного извещателя должна отвечать индексу, указанному в техпаспорте модели сигнализации и соответствовать условиям ее эксплуатации.

Принцип действия системы пожарной сигнализации. Охранно-пожарная сигнализация

Техническое улучшение систем безопасности касается не только обеспечения надежной работы, но и изменения алгоритма действий оборудования. Для любого владельца предприятия или учреждения главная задача обеспечения безопасности заключается в сохранении имущества и защите жизни людей. Для выполнения всех этих требований наиболее подходит адресная охранно-пожарная сигнализация.

Принцип действия системы пожарной сигнализации

Принцип действия адресной охранно-пожарной сигнализации заключается в точном (адресном) определении места возникновения пожара или задымления, прослеживании темпов и направления распространения открытого пламени. Эта система сохраняет свою функциональность даже при частичном повреждении шлейфа. При дополнительной комплектации извещателей системы видеокамерами наблюдения возможна регистрация изображения, что позволит оператору визуально оценить масштабы распространения огня, или место проникновения преступников.

Схема адресной пожарной сигнализации

Схема данного комплекса безопасности предполагает установку адресных пожарных извещателей на одном шлейфе. Такие структуры позволяют избавиться от многожильных кабелей, необходимых для соединения извещателей с контрольным оборудованием, и применить одну пару проводов шины передачи данных. Эти системы работают по принципу периодического опроса извещателей со стороны контролирующего оборудования, и позволяют регулярно проверять работоспособность и настройку датчиков. Такой способ построения системы пожарной сигнализации снижает частоту ложных срабатываний, которые могут происходить из-за снижения чувствительности некоторых извещателей.

Основным элементом системы адресной пожарной сигнализации является центральный прибор, который согласно установленной программе (алгоритму) производит контроль и управление всеми элементами комплекса. Прибор контролирует исправность извещателей, обеспечивает оборудование электрическим питанием, выдает информацию на принтер или пульт центрального управления системой. К центральному прибору подключаются другие периферийные блоки, отвечающие за работу оборудования:

  • дымоудаления
  • пенного или водяного пожаротушения
  • пожарной сигнализации
  • управления пожарными насосами

К центральному прибору подключены блоки отображения событий с сети,  табло индикации (по этажам здания), обмена информации с персональным компьютером. Блок обмена информации с компьютером позволяет проводить дистанционный контроль и настройку оборудования пожарной безопасности.

Адресная охранно-пожарная сигнализация: преимущества

Адресная охранно-пожарная сигнализация оборудована таким образом, что позволяет получить большой объем информации из разных помещений объекта в короткие сроки, что дает возможность оператору быстро и правильно отреагировать на сигнал тревоги. Вместе с индивидуальной идентификацией извещателя, сработавшего на изменение ситуации в помещении, устройства сообщают информацию о причине возникновения сигнала тревоги плюс дополнительные данные о составе атмосферы, изменении температуры в помещении. Эти данные помогают более точно определить причину срабатывания комплекса безопасности, выявить ложное срабатывание, оперативно провести мероприятия по локализации и тушению возникшего пожара.

Как работает пожарная сигнализация и ее устройство

Никто не застрахован от пожара — это бедствие вполне может приключиться в жизни каждого человека. К счастью, технологический прогресс спешит на помощь — в настоящее время существует большое количество различных устройств и систем, нацеленных на эффективную борьбу с возгоранием.

Широко используются пожарные сигнализации — все они умеют вовремя обнаружить возгорание и оповестить об этом окружающих и соответствующие службы, некоторые «обучены» даже самостоятельно начинать борьбу с огнём и задымленностью. Важно понимать принцип действия такой сигнализации — здесь используются специальные датчики, которые реагируют на дым, открытый огонь и высокую температуру воздуха.

Область применения пожарной сигнализации

Пожарные устройства в настоящее время используются очень широко. Их можно встретить на следующих объектах:

    • медицинских организациях;
    • офисных центрах;
    • промышленных предприятиях и бытовых объектах;
    • заведениях учебного назначения;
    • торговых и складских помещениях.

При первых же признаках возгорания сигнализация должна подать сигнал на пульт охраны. Помимо этого, на неё возложен ещё целый ряд важных функций:

  • дистанционное управление системами дымоудаления и пожаротушения;
  • управление системой быстрой эвакуации персонала из помещений, где выявлено возгорание или задымление;
  • рассылка тревожных уведомлений на мобильные телефоны владельцев объекта (данная функция доступна при использовании системы с GSM-модулем).

Принцип работы и устройство пожарной сигнализации

Чтобы понять принцип действия пожарно-охранной системы, изучим, какие элементы включаются в её состав. Как правило, стандартный набор состоит из:

  • датчиков-извещателей, передающих сигналы на центральный пункт;
  • радио- или проводных каналов передачи данных к электронному блоку от извещателя;
  • электронных модулей управления сигнализацией — эти устройства принимают сигналы с датчиков, обрабатывают их и далее переправляют на пульт пожарной службы.

Несколько датчиков-извещателей располагается в помещении, в разных его зонах. Сигналы с извещателей считываются непрерывно и, как только датчик зафиксирует возгорание (появление огня, дыма или резкое повышение температуры), произойдет срабатывание. Сигнал будет передан на центральный пункт, далее — на пульт пожарной охраны. В случае использования GSM-модуля, соответствующее извещение получат владельцы охраняемого объекта.

Срабатывание датчиков

Для обеспечения высокого уровня безопасности объекта нужно правильно расположить датчики, а для этого необходимо понять, на что они срабатывают.

В зависимости от типа сенсора, а также конструкционного решения датчика-извещателя, можно выделить следующие раздражители:

  • задымленность;
  • высокая температура;
  • электромагнитные волны в оптическом, ультрафиолетовом и/или инфракрасном диапазоне.
Компоненты

В основе работы сигнализации заложен принцип использования специальных извещателей, которые есть в любой противопожарной сигнализации. Ниже рассмотрим, как функционирует каждый из компонентов системы.

Детекторы дыма

Работа датчиков определения наличия дыма основана на использовании оптической системы, мониторящей рабочую область детектора. Включенный в систему светодиод, генерирующий световой луч, работает в связке с фотоэлементом. В дыму свет рассеивается, датчик срабатывает из-за того, что свет попадает на фотоэлемент.

Тепловые, интегральные и датчики пламени

Важным симптомом возгорания является повышение температуры. В этом случае в тепловой датчик устанавливаются специальные контакты, разведённые при помощи термочувствительного сплава Вуда. Если температура в помещении повышается до 68 градусов по Цельсию, сплав перестаёт удерживать контакты, что и приводит к их замыканию.

В конструкции пожарных датчиков интегрального типа используются специальные металлические элементы — при увеличении температуры их сопротивление возрастает, в результате изменяется величина тока в функциональной схеме, вследствии чего датчик срабатывает.

Некоторые датчики реагируют на открытый огонь и даже тлеющие очаги. Известно, что появление пламени в помещении изменяет его электромагнитный фон — датчики пламени как раз и фиксируют один из его спектров, в результате чего происходит срабатывание.

Все вышеперечисленные извещатели посредством связи с электромагнитными блоками при срабатывании передают тревожный сигнал, используя для этого радио- или проводной канал. Получая сигнал, электронный блок связывается с пультом, передавая тревожное извещение в соответствующую службу.

Заключение

Устройство пожарной сигнализации может варьироваться в зависимости от использования широкого спектра датчиков-извещателей. Охранные конфигурации, таким образом могут быть совершенно разнообразными и подбираться для каждого объекта индивидуально. Такой подход к организации системы позволяет обеспечить максимальную защиту для каждого конкретного предприятия.

Как работают системы обнаружения пожара

Как работает ваша система обнаружения пожара

Наша миссия Keystone Fire Protection Co. — обеспечить безопасность ваших людей и имущества с помощью наших систем обнаружения пожара. Возможно, вы понимаете, что в вашем здании требуются системы обнаружения пожара, но вы можете не понимать, как именно они работают. Знание того, как может помочь вам понять, когда действительно возникает опасность, и как правильно реагировать. Вот как они действуют.

Извещатели тепла или дыма?

Один из первых вопросов, который вам нужно задать себе о вашей системе обнаружения пожара, — это датчик температуры или датчик дыма. В зависимости от вашего ответа вы узнаете, что ваша система обнаружения сканирует определенную сигнатуру огня.

Тепловые извещатели запрограммированы на то, чтобы сигнализировать панель охранной сигнализации при достижении определенной температуры в ее окрестностях. Эта температура, как правило, довольно высока, поэтому он точно определяет пожар и не отправляет ложную тревогу в таких случаях, как в помещении, где в зимние месяцы поддерживается высокая температура.

Детекторы дыма работают в точности так, как они названы. В большинстве домов и зданий есть датчики дыма, а не датчики тепла. Но существует множество детекторов дыма, которые по-разному определяют наличие дыма, например, ионизационные и фотоэлектрические.

Два разных типа дымовых извещателей

Есть два разных типа детекторов дыма. Ионизационный дымовой извещатель обнаруживает электрически заряженные частицы (ионы) для обнаружения дыма в воздухе. Как только это произойдет, сработает тревога.

Фотоэлектрический дымовой извещатель использует инфракрасный светодиодный световой луч, чтобы определить, есть ли в воздухе дым. Со временем датчик излучает свет через камеру оптического детектора. Если свет обнаруживает, что через него проходят многочисленные частицы дыма, срабатывает сигнализация.

Системы пожарной сигнализации

Система пожарной сигнализации — это сеть устройств обнаружения и оповещения о пожаре. Ключевым компонентом является панель управления пожарной сигнализацией (FACP), которая действует как мозг системы.Когда устройства обнаружения обнаруживают дым, они предупреждают FACP, который решает, какие действия предпринять — оповестить пожарную часть, активировать систему пожаротушения, активировать систему пожаротушения, подать звуковой сигнал и включить вспышки и т. Д.

Важно регулярно обслуживать и проверять все эти устройства, чтобы избежать ложных срабатываний. Если возникнет проблема с устройством или частью вашей системы пожарной сигнализации, контрольная панель прочитает соответствующий сигнал сообщения, например «проблема», «наблюдение» или «тревога».”

Сигнал неисправности указывает на операционную проблему, такую ​​как отсутствие питания, необходимость замены батарей, замыкание на землю или проблемы с подключением VOIP (коммутатор передачи голоса по IP). Как правило, сигнальная панель загорается желтым светом для сигнала неисправности.

Контрольный сигнал указывает на проблему с подключенным противопожарным оборудованием, которое отслеживает ваша система охранной сигнализации, например спринклерная система пожаротушения или система пожаротушения. Если нормально закрытый спринклерный клапан остается открытым после осмотра, появится контрольный сигнал.Точно так же, если ваш компрессор перестает работать (влияет на реле низкого давления) или изменяется влажность, которая нарушит нормальную работу ваших детекторов воздуховодов, панель управления аварийной сигнализацией покажет контрольный сигнал.

Сигнал тревоги требует немедленного внимания. Наиболее частые причины ложных срабатываний — это результат недостаточного технического обслуживания системы, неправильная очистка дымовых извещателей или проблема с механизмом задержки на реле расхода воды.

Запустите свою систему обнаружения пожара сегодня

Системы обнаружения пожара помогают спасать жизни.Придете ли вы на регулярную проверку пожарной сигнализации или если вам потребуется ремонт из-за звонков в ночное время, команда Keystone будет там. Мы предлагаем услуги противопожарной защиты в округе Бакс и его окрестностях, которые обеспечат безопасность вашего рабочего места.

Как работает система пожарной сигнализации?

Если вы владеете, управляете или строите коммерческое здание любого типа, вы, вероятно, слишком хорошо знаете правила, которые требуют, чтобы в вашем здании (ах) была работающая система пожарной сигнализации.

Тем не менее, многие не понимают, как работают эти системы, и часто путают их с индивидуальными средствами противопожарной защиты, такими как пожарные спринклеры или детекторы дыма. Но системы пожарной сигнализации представляют собой гораздо более всеобъемлющий и комплексный подход к противопожарной защите, чем любое отдельное устройство.

В этом блоге вы узнаете, каковы роль и основные компоненты системы пожарной сигнализации, а также основы того, как эти компоненты работают вместе для защиты вашего здания и находящихся в нем людей в случае пожара.

Какова роль системы пожарной сигнализации?

Проще говоря, роль системы пожарной сигнализации заключается в обнаружении пожаров и предупреждении как жителей здания, так и аварийного персонала из централизованно контролируемого и контролируемого места.

Эти системы также осуществляют самоконтроль, определяя, откуда в здании (ах) исходят сигналы тревоги, и обнаруживая ошибки в проводке и соединениях, которые могут помешать правильной работе системы.

По сути, система пожарной сигнализации имеет четыре основные функции: обнаружение, предупреждение, мониторинг и управление.Эти сложные системы используют сеть устройств, приборов и панелей управления для выполнения этих четырех функций.

Какие части системы пожарной сигнализации?


Как указано выше, система пожарной сигнализации представляет собой совокупность множества отдельных частей, каждая из которых выполняет свою уникальную функцию. Знание, что это за части и как они работают вместе, необходимо, чтобы лучше понять, как работает система в целом.

Каждая система пожарной сигнализации состоит из пяти основных элементов:

  • Инициирующие устройства: Инициирующие устройства являются частью системы охранной сигнализации, которая обнаруживает дым или пожар.Эти устройства включают в себя дымовые извещатели различных типов, тепловые извещатели различных типов, датчики расхода воды для спринклерных систем и вытяжные станции.
  • Устройства индикации: Устройства индикации являются частью системы, которая подает звуковой сигнал и предупреждает жителей об опасности пожара.

    Устройства индикации включают звуковые сигналы, перезвон, колокольчики, а в некоторых ситуациях даже стробоскопы для слабослышащих и глухих. Большинство этих приборов намеренно громкие, чтобы не пропустить их и побудить всех быстро покинуть здание.

    Там, где присутствуют глухие или слабослышащие или требуется код, стробоскопы также используются вместе с другими индикаторами, чтобы также было визуальное предупреждение о пожаре.

  • Панель пожарной сигнализации: Панель управления пожарной сигнализацией — это пользовательский интерфейс и центральный элемент мониторинга и управления системой. Он имеет дисплей, показывающий текущее состояние (тревога или отсутствие тревоги) системы пожарной сигнализации, и сенсорную панель, которая позволяет персоналу на месте программировать, устранять неполадки, отключать звук и перезагружать систему.

    Панель пожарной сигнализации контролирует и выполняет функцию надзора за всеми инициирующими устройствами системы, устройствами индикации и всеми соответствующими телефонными связями, полевой проводкой, а также ее печатными платами и внутренней проводкой.

    Также через панель пожарной сигнализации отправляется вызов в контролирующее агентство в случае срабатывания сигнализации, чтобы предупредить аварийный персонал.

  • Источники питания: Источники питания включают основное питание от выключателя, (2) батареи 12 В в качестве резервного питания на 24 часа и иногда генератор в качестве резервного источника питания для многих систем пожарной сигнализации.Батареи могут находиться либо в панели управления, либо в отдельном корпусе. Батареи сработают в случае сбоя питания, позволяя системе продолжать защищать здание от пожара в течение 24 часов. Генератор может обеспечивать питание в течение более длительных периодов перебоев в подаче электроэнергии.
  • Вспомогательные устройства: многие дополнительные устройства могут быть добавлены к системе пожарной сигнализации для усиления противопожарной защиты на объекте.

    Дополнительные устройства включают в себя такие вещи, как визуальные светодиодные индикаторы, показывающие, в какой зоне здания была инициирована пожарная тревога, дистанционные извещатели, выключатели отключения сигналов тревоги, электромагнитные дверные держатели, противопожарные двери, захват и отключение лифта и т. Д.

Как видно, эти системы могут быть как простыми, так и сложными, в зависимости от потребностей объекта, и для каждого элемента, перечисленного выше, существует множество вариантов.

Создание или обновление идеальной системы для вашего предприятия может быть огромным мероприятием, и его следует выполнять при консультациях с такими экспертами, как Корсен, и профессиональными электриками, которые понимают множество возможностей, которые предлагают эти системы и их части, а также местные требования вашего AHJ. .

Три состояния систем пожарной сигнализации

Как упоминалось выше, панель пожарной сигнализации постоянно отслеживает и показывает, в каком состоянии находится система.Для большинства систем существует три рабочих состояния: Нормальный, Аварийный, и Неисправный .

Когда все устройства, бытовая техника, проводка и схемы работают правильно и не активированы никакие аварийные сигналы, система работает в нормальном состоянии .

Когда активируется инициирующее устройство, система переходит в аварийное состояние . Индикационные приборы будут звучать, предупреждая жителей здания об опасности, а буквенно-цифровой дисплей на панели управления укажет, из какой зоны здания (-ей) исходит сигнал тревоги, чтобы аварийный персонал мог быстро отреагировать в нужном месте.

В случае короткого замыкания или обрыва проводки в цепях, соединяющих панель пожарной сигнализации и инициирующие устройства, или в проводке панели или платах зон, или если соединение с телефонной линией системы не работает, система переходит в Состояние неисправности и отображается на панели управления. Панель укажет, в какой зоне возникла проблема, и раздастся звуковой сигнал, чтобы предупредить обслуживающий персонал о проблеме. Хотя зуммер достаточно громкий, чтобы его можно было услышать, он не такой громкий, как устройства индикации, и его нельзя спутать с реальной сигнализацией.

Как системы пожарной сигнализации обнаруживают пожар?

Система пожарной сигнализации обнаруживает возгорание с помощью устройств инициации, описанных выше.

Панель пожарной сигнализации подключается к инициирующим устройствам системы по 2- или 4-проводной схеме. Эта схема позволяет контрольной панели контролировать состояние своих инициирующих устройств, обычно по зонам, определяя, находятся ли устройства в нормальном или тревожном режиме. Панель управления отображает эти показания на своем дисплее.

Когда начинается пожар, дым или тепло активируют одно из инициирующих устройств, или кто-то активирует ручную пусковую станцию, предупреждая систему пожарной сигнализации о пожаре и переводя ее в режим тревоги.

Что происходит после активации системы пожарной сигнализации?

Когда система переходит в режим тревоги, должны произойти две вещи:

  • Приборы индикации должны подавать звуковой сигнал, оповещая всех в здании об опасности.
  • Звонок должен исходить по телефонным линиям системы в контролирующую компанию.

В некоторых системах пожарной сигнализации он также может активировать системы пожаротушения, чтобы помочь бороться с огнем до прибытия аварийного персонала.

Как снять пожарную тревогу?

Важно, чтобы руководитель здания или обслуживающая бригада понимали, как читать и использовать панель пожарной сигнализации, особенно если она находится в аварийном состоянии или выдает ложные срабатывания.

На сенсорной панели панели управления есть опции тревоги и отключения звука, а также опция сброса системы.Их следует использовать только после того, как источник сигнала тревоги или уведомления будет идентифицирован и может быть правильно устранен.

Нужна помощь?

Эффективная защита вашего объекта от пожара имеет решающее значение для защиты жизней в нем и инвестиций, которые оно представляет. Но, как должно быть очевидно, проектирование и внедрение этих систем — непростая задача.

Не оставляйте безопасность тех, кто находится в вашем здании, и ваши инвестиции на волю случая. Команда Koorsen Fire & Security работает в сфере противопожарной защиты более 70 лет и обслуживает самые разные виды бизнеса, от медицинского до промышленного, образовательного и розничного.

Коорсен понимает, как уникальная среда и деятельность каждого предприятия влияют на противопожарную защиту, необходимую для защиты объекта и его сотрудников. Кроме того, они являются экспертами в работе с кодексами и местными властями, чтобы гарантировать, что вы не столкнетесь с нежелательными препятствиями и штрафами в процессе строительства и проверки.

Если вы готовитесь к строительству или ваша текущая система противопожарной защиты нуждается в обновлении или обслуживании, не ждите — позвоните специалистам Koorsen сегодня.

Важность системы пожарной сигнализации

Что такое система пожарной сигнализации? Почему мы используем систему пожарной сигнализации?

По сути, все системы пожарной сигнализации работают по одному и тому же принципу. Если извещатель обнаруживает дым или тепло, или кто-то работает с разбитым стеклом, то срабатывают звуковые оповещатели, чтобы предупредить других в здании о возможном пожаре и эвакуироваться. Что касается системы, защищающей собственность, также вероятно, что пожарная сигнализация будет включать оборудование удаленной сигнализации, которое будет предупреждать пожарную бригаду через центральную станцию.

Система пожарной сигнализации состоит из центрального контрольно-индикационного оборудования (CIE) с подключенными к нему детекторами различных типов, ручными извещателями (MCP), интерфейсными блоками и звуковыми оповещателями.

Проводные системы пожарной сигнализации можно разделить на три категории: обычные, адресные и аналогово-адресные.

Адресная система пожарной сигнализации

Принцип обнаружения адресной системы аналогичен принципу обычной системы, за исключением того, что панель управления может точно определить, какой датчик или извещатель инициировал тревогу.

Схема обнаружения имеет петлю, и к каждой петле можно подключить до 99 устройств. Детекторы, по сути, являются обычными детекторами со встроенным адресом. Адрес в каждом детекторе устанавливается дисковыми переключателями, а панель управления запрограммирована на отображение информации, необходимой при работе этого конкретного детектора. Доступны дополнительные полевые устройства, которые могут быть подключены к контуру только для обнаружения, то есть: можно обнаружить замыкание нормально разомкнутого контакта, например, реле расхода спринклера, или размыкание нормально замкнутого контакта.Звуковые оповещатели подключаются как минимум к двум контурам звуковых оповещателей точно так же, как и в обычной системе.

Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации

Аналоговые системы пожарной сигнализации часто называют интеллектуальными системами пожарной сигнализации. Доступно несколько различных типов аналоговых систем, которые определяются типом используемого протокола. Блок управления решает, есть ли пожар, неисправность, предварительная тревога или что-то еще. Однако по сути аналоговые системы намного сложнее и включают в себя гораздо больше возможностей, чем обычные или адресные системы.Их основная цель — помочь предотвратить появление ложных тревог.

Следует отметить, что в адресных и аналогово-адресных системах пожарной сигнализации метод подключения к базе извещателя отличается от метода подключения к обычной базе.

Обычная система пожарной сигнализации

В обычной системе пожарной сигнализации несколько точек вызова или несколько точек вызова и детекторов подключены к панели управления пожарной сигнализацией в зонах. Зона — это цепь, и обычно можно подключить цепь к этажу или пожарному отсеку.

Панель управления пожарной сигнализацией должна иметь несколько зонных ламп. Причина наличия зон — дать приблизительное представление о том, где произошел пожар. Точность определения того, где начался пожар, контролируется количеством Зон панели управления и, следовательно, количеством цепей, которые были подключены в здании. Панель управления затем должна быть подключена как минимум к двум схемам звукового оповещения, которые могут содержать звонки, электронные звуковые оповещатели или другие звуковые устройства.Цепи оповещателей и зоны обнаружения подключены по схеме звезды. Каждая цепь будет иметь оконечное устройство, которое используется для целей мониторинга.

Обычная система больше подходит для небольших установок и обычно не содержит вычислительной мощности или сложности адресной системы и, следовательно, обычно используется в менее сложных установках.

Консультация по проектированию системы пожарной сигнализации

Всегда рекомендуется проконсультироваться с местным специалистом по предотвращению пожаров на ранней стадии относительно законодательства, регулирующего конкретное помещение.Офицер пожарной охраны интерпретирует Закон о противопожарной безопасности или любой другой акт, касающийся конкретного помещения, и дает рекомендации относительно конкретного типа системы пожарной сигнализации, которая может потребоваться.

Следует помнить, что офицер пожарной охраны озабочен ЖИЗНЬЮ, его забота о собственности второстепенна.

Мы советуем вам консультироваться со специалистом по предотвращению пожаров только с согласия клиента.

При проектировании системы пожарной сигнализации важно проконсультироваться со всеми другими заинтересованными сторонами, например:

  1. Местная пожарная служба
  2. Установщик системы
  3. Сотрудник по охране труда и технике безопасности
  4. Любой консультант или архитектор
  5. Страховая компания

На ранних этапах обсуждения важно определить цель системы пожарной сигнализации, то есть:

  • Для повышения безопасности пассажиров
  • Свести к минимуму материальный ущерб

В то время как страховые компании предоставляют хорошие скидки клиентам, которые устанавливают спринклерные системы, установка сложных систем обнаружения пожара редко приводит к снижению страховых взносов, достаточному для того, чтобы побудить клиента установить систему пожарной сигнализации для защиты собственности.Подавляющая часть установленных систем пожарной сигнализации обычно предназначена для защиты жизни.

Проектирование системы пожарной сигнализации

Перед началом проектирования вам необходимо убедиться, что определенная информация доступна. Это может быть указано в спецификации или может быть получено путем консультации. Помимо покупателя, может потребоваться консультация с другими заинтересованными сторонами. Наиболее важным из них, вероятно, будет офицер пожарной охраны местной пожарной части.

Размещение ручных извещателей в системе пожарной сигнализации

A Точка вызова разбитого стекла — это устройство, которое позволяет персоналу поднять тревогу, сломав хрупкий элемент на лицевой панели. Они должны быть установлены на высоте 1,4 м от пола и располагаться на видном месте.

Ручные извещатели следует размещать на площадках пола лестниц и на выходах на открытый воздух. Следует отметить, что многие пожарные предпочитают устанавливать точки вызова на стороне пола от входной двери на лестницу, чтобы исходный этаж указывался на панели управления.При необходимости следует располагать дополнительные точки5 таким образом, чтобы максимальное расстояние от любой точки в здании до ближайшего пункта вызова не превышало 30 м. В зонах повышенного риска может потребоваться большее количество пунктов вызова или если пассажиры могут двигаться медленно.

Установка оповещателей в системе пожарной сигнализации

Звуковой сигнализатор может быть звонком или электронным звуковым сигналом, и он должен быть слышен во всем здании.

Минимальный уровень звука на 65 дБ (A) или 5 дБ (A) выше любого фонового шума, который может сохраняться более 30 секунд, в зависимости от того, что больше, должен издаваться звуковыми оповещателями в любой точке здания.Маловероятно, что будет доступно более 65 дБ, если звук должен проходить через несколько дверей. Если система сигнализации используется в таких помещениях, как гостиницы, пансионаты и т. Д., Где сигнализация предназначена для пробуждения спящих людей, то уровень звука у изголовья кровати должен быть не менее 75 дБ (A) при всех закрытых дверях. Мы настоятельно рекомендуем использовать по одному звуковому оповещателю в каждой спальне.

Несколько колокольчиков, разбросанных по коридору в отеле, не произведут 75 дБ (А) на всех изголовьях кроватей. Важно отметить, что указанные выше уровни слышимости должны производиться при закрытых дверях после завершения работ на объекте.Если пожарный даже ожидает отсутствия звуковых оповещателей, он обязательно проверит каждую зону с помощью измерителя дБ и докажет это. Возвращаться на место и устанавливать дополнительные звуковые оповещатели может быть дорогостоящим и очень неудобным.

Необходимо подключить как минимум две цепи оповещателей, и большее количество более тихих оповещателей предпочтительнее небольшого количества очень громких оповещателей. В каждом пожарном отсеке должен быть установлен по крайней мере один звуковой оповещатель, и все звуковые оповещатели в установке должны издавать одинаковый звук, то есть: нельзя смешивать электронный звуковой оповещатель и звонки.

Выбор извещателей для системы пожарной сигнализации

Дымовые извещатели

обычно обнаруживают возгорание намного раньше, чем тепловые извещатели. Поэтому предпочтительно устанавливать детекторы дыма, если нет возможности ложных или нежелательных срабатываний. Например, не рекомендуется устанавливать детектор дыма на кухне, так как любой поджог тоста вызовет нежелательную тревогу. Тепловые извещатели следует устанавливать в котельных, генераторных, гаражах и пыльных помещениях. Продукты сгорания, производимые котлом, негерметичные выхлопные газы генератора или выхлопные газы транспортного средства могут вызвать срабатывание детектора дыма и подать нежелательный сигнал тревоги.Тепловые извещатели с фиксированной температурой следует устанавливать в местах, где обычно ожидается резкое повышение температуры, например, на кухнях и в котельных.

Тепловые извещатели скорости роста следует устанавливать там, где извещатели дыма не подходят, но нельзя ожидать внезапного повышения температуры, например, в гаражах, автостоянках, пыльных мастерских и т. Д.

Есть два основных типа точечных дымовых извещателей :

  1. Ионизационная камера Дымовые извещатели, которые очень чувствительны к дыму с мелкими частицами, например: свежий целлюлозный дым и источник почти невидимого дыма, который можно получить с помощью горящей бумаги и спирта.Они относительно нечувствительны к дыму с крупными частицами, например к дыму от сжигания пластика или несвежему дыму.
  2. Оптические дымовые извещатели
  3. чувствительны к оптически плотному дыму, т. Е. К дыму с крупными частицами, и они относительно нечувствительны к оптически тонкому дыму.

В некоторых странах, например: Италия, Япония, Катар, используются только оптические детекторы дыма, а в некоторых частях Среднего и Дальнего Востока используются только детекторы ионизации. В Великобритании системы могут состоять из комбинации двух.Гибель большинства людей происходит из-за густого густого дыма, который обычно является более серьезной проблемой, чем ожог. По этой причине оптические детекторы обычно используются на путях эвакуации, таких как коридоры и лестничные клетки. Ионизационные дымовые извещатели обычно устанавливаются в офисах и других помещениях общего пользования.

Установка извещателей пожарной сигнализации

В здании наибольшая концентрация дыма и тепла, как правило, собирается в самых высоких частях закрытых зон, и поэтому детекторы обычно следует размещать именно здесь.Дымовые извещатели Дымовые извещатели следует размещать так, чтобы чувствительный элемент находился не менее чем на 25 мм и не более чем на 600 мм ниже потолка или крыши. Если в защищаемом помещении есть скатная крыша или крыша с северным сиянием, то детекторы дыма должны быть установлены на каждой вершине. Максимальное расстояние по горизонтали между любой точкой защищаемой зоны и ближайшим извещателем должно быть следующим:

Под плоскими горизонтальными потолками и коридорами шириной более 5 м максимальное расстояние для точечных дымовых извещателей не должно превышать 7.5м. Максимальная зона действия точечного дымового извещателя составляет 100 квадратных метров.

Если извещатели должны быть установлены на вершине скатной крыши или крыши с северным фонарем, то ряд извещателей должен быть размещен внутри вершины. Один ряд извещателей должен быть расположен в самой высокой точке на расстоянии не менее 0,5 м от вертикальной стены. Добавьте к максимальному горизонтальному расстоянию 1% для каждого градуса уклона до максимум 25%.

Например, точечный детектор на вершине 20-градусного наклона будет работать следующим образом: 20% от 7.5м = 1,5м.

Следовательно, максимальное расстояние между детекторами = 7,5 + 1,5 = 9 м. Пропорционально можно увеличить максимальную зону покрытия.

Если прохождению дыма или горячего газа от позиции к извещателю может препятствовать потолочное препятствие, такое как луч, имеющий глубину более 150 мм, но менее 10% высоты потолка, тогда расстояние по горизонтали следует уменьшить вдвое на глубину препятствия.

Например, для точечного дымового извещателя, перекрытого лучом глубины 200 мм, максимальное расстояние между извещателями = 0.2м х 2 = 0,4м.

7,5 м — 0,4 м = 7,1 м.

Если потолочное препятствие, такое как балка, превышает 10% высоты потолка, то площадь по обе стороны от препятствия следует рассматривать как отдельные помещения. Потолочные балки глубиной менее 150 мм можно не учитывать. Детекторы дыма с оптическим лучом полезны для покрытия больших открытых площадей на крыше, например, на большинстве складов. Они могут быть довольно рентабельными, поскольку один дымовой луч может обеспечить охват многих отдельных точечных извещателей.Дымовой луч обычно состоит из проектора, приемника, блока дистанционного ручного сброса и местного источника питания с резервным аккумулятором.

Тепловые извещатели в системе пожарной сигнализации

Тепловые извещатели

следует размещать так, чтобы термочувствительный элемент находился не менее чем на 25 мм и не более чем на 150 мм ниже потолка или крыши. Максимальное расстояние по горизонтали между любой точкой защищаемой зоны и ближайшим извещателем должно быть следующим:

Под плоскими горизонтальными потолками и коридорами шириной более 5 м максимальное расстояние между любым тепловым извещателем и любой стеной или перегородкой должно быть 5.3м. Максимальная площадь охвата одного теплового извещателя составляет 50 квадратных метров.

Оборудование для управления системой пожарной сигнализации

Аппаратура управления пожарной сигнализацией обычно должна располагаться в следующей зоне:

Предпочтительно в зоне с низкой пожарной опасностью и на первом этаже у входа, используемого пожарной бригадой, и желательно с возможностью обзора снаружи здания. Он должен располагаться в зоне, общей для всех пользователей здания, и там, где используется автоматическое обнаружение, панель управления должна находиться в защищенной зоне.Звуковой оповещатель следует размещать рядом с блоком управления, но не слишком близко к месту для телефона. Соответствующая диаграмма зон здания обычно должна быть установлена ​​рядом с панелью управления.

Источники питания системы пожарной сигнализации

Требуются два источника питания, то есть: сеть и аккумулятор, которые обычно встроены в панель управления пожарной сигнализацией. Резервные батареи должны позволять системе работать без электросети в течение 24 часов дольше, чем может быть незанятое здание, а затем поддерживать звуковые оповещатели в течение дополнительных получаса.Если питание от сети обеспечивается аварийным генератором, то достаточно шести часов в режиме ожидания плюс получаса аварийной нагрузки. Все современные системы пожарной сигнализации — 24 вольта.

В системах пожарной сигнализации среднего и большего размера резервные батареи часто не помещаются в панель управления. Если резервные батареи находятся в отдельном корпусе, то этот корпус должен располагаться как можно ближе к главной панели управления пожарной сигнализацией. Если источник питания или аккумуляторный отсек расположены на расстоянии более 10 метров от главной панели управления пожарной сигнализацией, могут возникнуть серьезные проблемы с падением напряжения.Резервные батареи неизменно бывают герметичными свинцово-кислотными. Использование никель-кадмиевых батарей нерентабельно, поэтому установка автомобильных батарей запрещена.

Пожарные отделения в системе пожарной сигнализации

Здания обычно делятся на противопожарные отсеки, причем каждый отсек сконструирован таким образом, чтобы предотвратить распространение огня из одного отсека в другой. Каждый этаж и каждая лестничная клетка в здании обычно представляют собой отдельный пожарный отсек. На небольшом заводе завод обычно отделен от офисов «брандмауэрами», чтобы предотвратить распространение дыма и огня от одного к другому.Таким образом, фабрика и офисы будут находиться в отдельных противопожарных отсеках. Зона обычно должна охватывать только один пожарный отсек.

Зонирование в системе пожарной сигнализации

Если общая площадь этажа (то есть: общая площадь каждого этажа здания) не превышает 300 квадратных метров, тогда в здании должна быть только одна зона, независимо от того, сколько этажей в нем.

В общем, если общая площадь этажа превышает 300 квадратных метров, то каждый этаж должен быть отдельной зоной (или набором зон, если этаж достаточно большой).

Есть два исключения:

  1. Если здание разделено на противопожарные отсеки, то любой отсек, сообщающийся с другими отсеками только на самом нижнем уровне здания, можно рассматривать как отдельное здание, то есть: если площадь этажа не превышает 300 квадратных метров тогда все это может быть одна зона, независимо от этажности.
  2. Если лестничные клетки или аналогичные конструкции выходят за пределы одного этажа, но находятся в одном пожарном отсеке, лестничная клетка должна быть отдельной зоной.

Есть два ограничения на максимальный размер зоны, независимо от размера здания

  1. Общая площадь не должна превышать 2000 квадратных метров
  2. Расстояние поиска не должно превышать 30 метров. Это означает, что поисковик, входящий в зону по обычному маршруту, не должен проходить более 30 метров после входа в зону, чтобы увидеть огонь, достаточно большой для срабатывания извещателя, даже если огонь виден только с крайнего конца. его путь поиска.Дистанционные индикаторы показывают тревогу в замкнутом пространстве, и их установка может обеспечить соответствие большей площади требованиям расстояния поиска.

Есть два ограничения на конфигурацию зоны, независимо от ее размера

  1. Если зона охватывает более одного пожарного отсека, то границы зоны должны соответствовать границам отсека
  2. Если здание разбито на несколько человек, то каждое жилое помещение должно находиться в отдельной зоне (или наборе зон), ни одна зона не должна быть разделена между двумя жителями

Ионизация и фотоэлектрическая

Двумя наиболее широко признанными технологиями обнаружения дыма являются

ионизационное обнаружение дыма и фотоэлектрическое обнаружение дыма .

Ионизационные дымовые извещатели обычно более чувствительны к горящим пожарам.
Как они работают: Дымовые извещатели ионизационного типа содержат небольшое количество радиоактивного материала между двумя электрически заряженными пластинами, который ионизирует воздух и вызывает прохождение тока между пластинами. Когда дым попадает в камеру, он нарушает поток ионов, тем самым уменьшая ток и активируя сигнализацию. Загрузите эту таблицу ионизационных дымовых извещателей (PDF, 943 КБ).

Фотоэлектрические дымовые извещатели обычно более чувствительны к пожарам, которые начинаются с длительного периода тления (так называемые «тлеющие пожары»).
Как они работают: Сигнализаторы фотоэлектрического типа направляют источник света в камеру восприятия под углом от датчика. Дым попадает в камеру, отражая свет на датчик освещенности; включение тревоги. Загрузите эту таблицу фотоэлектрических дымовых извещателей (PDF, 782 КБ).

Для каждого типа дымовой сигнализации преимущество, которое она дает, может иметь решающее значение для безопасности жизни в некоторых пожарных ситуациях.Домашние смертельные пожары, днем ​​или ночью, включают в себя большое количество тлеющих пожаров и большое количество пылающих пожаров. Вы не можете предсказать тип пожара в вашем доме и время его возникновения. Любая технология дымовой сигнализации, чтобы быть приемлемой, должна работать приемлемо для обоих типов пожаров, чтобы обеспечить раннее предупреждение о пожаре в любое время дня и ночи, независимо от того, спите вы или бодрствуете.

Для наилучшей защиты используйте оба типа технологий дымовой сигнализации

Для лучшей защиты рекомендуется использовать в домах обе технологии (ионизирующую и фотоэлектрическую).В дополнение к индивидуальной ионизационной и фотоэлектрической сигнализации доступны комбинированные сигнализации, которые включают обе технологии в одном устройстве.

Основные сведения о системах пожарной сигнализации

Даже если вы еще не готовы окунуться в разработку и установку системы пожарной сигнализации, вы все равно должны знать основы для выполнения аварийных работ. Это включает в себя знание того, как снять с охраны панель управления неисправной системы и устранить неполадки в головках, вытяжных станциях, звуковых сигналах и зонной проводке, чтобы оборудование снова подключилось к сети, восстанавливая противопожарную защиту здания.Поскольку эти недуги могут быть частыми как в старых, так и в недавно введенных в эксплуатацию системах, подрядчикам по электричеству важно понимать основы систем пожарной сигнализации.

Выше показана панель управления среднего размера с сенсорной панелью для отключения сигналов тревоги и неисправностей, а также сброса системы. Обращаясь к руководству по установке, вы можете использовать сенсорную панель для программирования многих опций системы.

Современная система пожарной сигнализации способна обнаруживать дым и тепло от небольшого пламени, поток воды в спринклерной системе или активированной вытяжной станции и сообщать эту информацию местному персоналу по выделенной телефонной линии в любое место в мире.Несмотря на кажущуюся простоту устройства с точки зрения установки, работа с пожарной сигнализацией может быть довольно сложной, особенно если учесть огромную моральную и юридическую ответственность. Также стоит отметить некоторые недавние обновления технологии за последние несколько лет.

Последние достижения. Последней важной разработкой в ​​области систем пожарной сигнализации стало внедрение адресной головки. До этих обновлений, в случае тревоги, буквенно-цифровой дисплей на панели управления показывал, какая зона была затронута — что-то вроде «Пожарная тревога — зона 6, третий этаж восточного крыла».”С адресной головной системой; тем не менее, точное местоположение установлено. Кроме того, система адресных головок имеет расширенные диагностические возможности. Это большое преимущество, потому что, когда система выходит из строя, время имеет решающее значение для восстановления противопожарной защиты здания.

Для обновления до адресных головок обычно не требуется делать полную замену системы. Как правило, установщики должны вставлять новые головки, тянуть дополнительный провод и вставлять новые печатные платы в существующую панель управления.У каждой новой главы есть адрес, который указывает ее точное местонахождение. Вы можете спросить себя, означает ли это, что запасная голова должна храниться в инвентаре для каждой локации. Нет, каждое инициирующее устройство имеет на задней панели набор DIP-переключателей, с помощью которых вы вводите двоичное число, составляющее адрес до установки. Если необходима замена, используйте небольшую отвертку, чтобы установить DIP-переключатели на новом устройстве.

Возможность обновления с помощью адресуемых головок или полной замены устаревшей системы должна быть тщательно рассмотрена владельцами зданий с привлечением собственных электриков и внешних консультантов.Для большого набора зданий затраты на улучшение могут быть огромными.

Например, помимо адресуемых и неадресных головок, существуют инициирующие устройства с высоким и низким сопротивлением, 2- и 4-проводные схемы и различные рабочие протоколы. Они отражаются в различных состояниях, в которых может находиться панель управления, которые отображаются на буквенно-цифровом дисплее. Система также может быть ограничена по мощности или, что реже, не ограничена по мощности.

Помимо ознакомления с самыми последними тенденциями в области технологий, как указано выше, для подрядчиков по электрике также важно понимать, насколько чувствительны эти устройства к определенным проблемам проектирования, установки и эксплуатации — все это может привести к потере дохода и незапланированным простоям. , и недовольные клиенты.Вот хороший пример. Скажем, дорогое коммерческое здание почти закончено; однако пожарная сигнализация не проходит проверку, а это означает, что объект не может быть использован на законных основаниях. Поскольку несколько встревоженных электриков лихорадочно работают над устранением неисправностей в системе, владельцы теряют тысячи долларов каждый день. Другой потенциально проблемный сценарий может включать в себя слегка загнутые провода, выходящие из соединителя кабелепровода в основании головки детектора. Хотя эта ситуация не создаст проблем для обычных силовых или телефонных цепей, она может вызвать ложную тревогу в одной из этих систем.

Понимая, что подобные непредвиденные обстоятельства могут помешать даже самым продуманным планам, подрядчикам имеет смысл пересмотреть основные аспекты проектирования, установки и эксплуатации систем пожарной сигнализации, чтобы сохранить свои навыки.

Соображения по конструкции. Обычно система пожарной сигнализации состоит из следующих компонентов:

  • Инициирующие устройства, способные перевести систему в состояние тревоги.Это могут быть фотоэлектрические дымовые и тепловые извещатели, ионизационные дымовые извещатели, тепловые извещатели, дымовые извещатели в воздуховоде, вытяжные станции с ручным управлением и датчики расхода воды в спринклерных системах.

  • Обозначает устройства, целью которых является оповещение о находящихся в здании или удаленных местах, когда система переходит в состояние тревоги, например, звуковые сигналы, стробоскопы, звонки, звонки или комбинированные устройства. Они также доступны в версиях для защиты от атмосферных воздействий и для опасных зон.

  • Панель управления, содержащая программную и управляющую электронику и пользовательский интерфейс, питается от стандартной разветвленной проводки и содержит сменные печатные платы — по одной для каждой зоны. Это включает в себя буквенно-цифровой дисплей, показывающий состояние системы и предоставляющий информацию об устранении неполадок, а также сенсорную панель, чтобы персонал на месте мог отключить сигнал тревоги или неисправности, сбросить систему после события и перепрограммировать при необходимости ( Фото на странице C10 ).

  • Герметичные батареи, аналогичные батареям аварийного освещения, но предназначены для систем пожарной сигнализации. Обычно это батареи на 6 В, соединенные последовательно, чтобы обеспечить 24 В постоянного тока для системы с ограничением мощности. Батареи могут находиться в панели управления или в отдельном корпусе. При сбое питания переменного тока батареи переходят в действие без прерывания противопожарной защиты. Конечно, есть и зарядное устройство.

  • Вспомогательные устройства, в том числе дистанционные извещатели со светодиодами, показывающими состояние системы, выключатель отключения тревоги и визуальная светодиодная индикация зоны, из которой инициирована пожарная тревога.Доступны электромагнитные дверные держатели (напольные или настенные). В случае тревоги магнит обесточивается, и дверь закрывается. Позже его снова открывают вручную.

Пусковые устройства подключаются к ПКП по 2-х или 4-х проводной схеме пусковых устройств. В случае системы с ограничением мощности 24 В постоянного тока подается на два провода, идущие к цепочке инициирующих устройств, которые подключены параллельно. Ни один из проводов не заземлен, и они изолированы от EMT или других каналов, которые заземляются через разъем на панели управления.Полярность также важна. Это напряжение используется для питания твердотельной схемы в каждом детекторе. Он также используется контрольной панелью для мониторинга состояния (тревога или отсутствие тревоги) инициирующих устройств и проводки зоны.

Типичная система пожарной сигнализации имеет множество инициирующих устройств, разделенных на отдельные зоны, каждое из которых подключено через цепь инициирующего устройства к центральной панели управления. Панель управления выполняет функции контроля над инициирующими устройствами, устройствами индикации, всей связанной полевой проводкой, телефонными связями, а также собственной внутренней проводкой и схемными платами.

Советы по установке. Во время начальной настройки вся проводка в зоне, установка инициирующего устройства и индикаторного устройства должны быть завершены до подключения телефонной связи, обычно с помощью ленточного соединителя. Это сделано для того, чтобы в мониторинговый орган не поступали ложные срабатывания.

Панель управления должна быть расположена так, чтобы на нее можно было реагировать по мере необходимости круглосуточно или в рабочее время. Это может быть штаб-квартира службы безопасности здания, рядом с телефонным коммутатором или в офисе технического обслуживания — в зависимости от того, какое место обеспечивает максимальное покрытие.Он также должен быть расположен в довольно центральном месте, потому что, если система сработает тревогу, человек должен иметь возможность мчаться к месту и проверить состояние пожара, прежде чем тревога отключится.

Операционные проблемы. Система пожарной сигнализации работает в одном из трех (или более) состояний: нормальном, тревожном и аварийном. Состояние всегда отображается на буквенно-цифровом дисплее. Если система срабатывает, сигнальные приборы по всему зданию выключаются. Это могут быть очень громкие звуки для одних занятий или более тихие для других, например для дома престарелых.

Контрольная панель постоянно контролирует цепи инициирующего устройства на предмет короткого замыкания и обрыва проводки с помощью приложенного постоянного напряжения. Пусковые устройства нормально разомкнуты. В случае пожара они становятся проводящими при сопротивлении, близком к нулю. Как же тогда контрольная панель может отличить состояние отсутствия сигнала тревоги от неисправности разомкнутой проводки? Это достигается с помощью оконечного резистора.

Резистор 4,7 кОм (обычно) помещается поперек линии после последнего устройства.Когда это сопротивление обнаруживается контрольной панелью, сохраняется нормальный статус. Если сопротивление увеличивается, это означает, что возник обрыв, и панель переходит в аварийное состояние. Звучит зуммер, чтобы предупредить обслуживающий персонал, но более громкие гудки по всему зданию не срабатывают. На буквенно-цифровом дисплее отобразится что-то вроде «Обрыв цепи в третьей зоне». Предупреждение о неисправности можно отключить, нажав на сенсорную панель под светодиодным индикатором неисправности.

Контрольная панель также контролирует работу своей собственной проводки и зонных карт, и на дисплей выводится сообщение о неисправности.

Низкое напряжение подается на цепи показывающего устройства, когда система в норме. Этого напряжения недостаточно для срабатывания сирены, но оно контролируется как часть контрольной функции контрольной панели. Если ток перестает течь, звучит зуммер, предупреждающий о неисправности, и на дисплее указывается наличие разомкнутой цепи.

Когда система переходит в состояние неисправности, можно использовать несколько методов поиска и устранения неисправностей. Первоначально вы можете отсоединить зону на панели управления (после отключения системы) и подключить оконечный резистор к выходным клеммам.Это будет имитировать зону на месте, и можно будет работать с фактической полевой проводкой (включая устройства), пока остальная часть системы находится в рабочем состоянии. Другой подход — разорвать зону в середине участка и вставить оконечный резистор. Используя метод устранения неполадок «половинного разделения», описанный в разделе «Факты обслуживания» на стр. 16 ноябрьского выпуска, вы можете легко определить неисправность — короткую или разомкнутую.

Еще одна возможность системы пожарной сигнализации — вызов в случае тревоги.Подключены две выделенные телефонные линии, и система периодически выполняет тестовые вызовы в соответствии с запрограммированными инструкциями. Если какая-либо телефонная линия не подключается, система переходит в аварийное состояние, поэтому можно произвести ремонт.

Сущность системы пожарной сигнализации, в отличие от индивидуальных детекторов дыма, даже если они подключены для согласованной индикации, заключается в том, что она контролируется из центра. Само понятие надзора имеет решающее значение. Это не значит, что человек сидит за пультом и все время смотрит на него.Это означает, что на все схемы подается контрольное напряжение, а ток контролируется электроникой, чтобы убедиться, что оборудование и проводка не повреждены.

Если система переходит в режим тревоги и не выключает звук, например, из-за неисправности сенсорной панели, ее можно снять с охраны после проверки зоны на пожар, отключив питание. Сначала отсоедините одну сторону блока батарей, затем отсоедините черно-бело-зеленый входящий разъем питания. Если система пожарной сигнализации отключена, обслуживающий персонал и служба безопасности должны инициировать пожарное патрулирование по всему зданию.Необходимо проинформировать агентство телефонного мониторинга и связаться со страховой компанией, чтобы убедиться, что покрытие не аннулировано.

Херрес — дипломированный специалист-электрик из Нью-Гэмпшира в Стюартстауне, штат Нью-Хэмпшир,


Боковая панель: Краткий обзор нормативных требований

Следующие нормативные документы применяются к системе пожарной сигнализации в отличие от индивидуальных дымовых извещателей жилого типа, даже если они питаются от сети переменного тока и используются для групповой работы.

Код безопасности жизни NFPA 101 — Обозначает, в каких помещениях должна быть установлена ​​система пожарной сигнализации.

NFPA 72 Национальный код пожарной сигнализации — Содержит общие параметры конструкции системы, такие как расположение и расстояние между головками и вытяжными станциями, процедуры тестирования и технического обслуживания, минимальные требования к производительности и рабочие протоколы.

NFPA 70 Национальный электротехнический кодекс — статья 760 охватывает оборудование и проводку системы пожарной сигнализации, как питание консоли управления, так и зонную проводку для инициирующих устройств и сигнализаторов, а также любые телефонные линии для автоматического вызова.Также включены другие функции пожарной сигнализации, такие как обход охранника, подача воды спринклерной системой, оборудование для наблюдения за спринклерными системами, захват и отключение лифта, открывание двери, дымовые двери и управление заслонкой, противопожарные двери и отключение вентилятора — только если эти функции фактически контролируются пожаром аварийная система. Статья 725, Класс 1, Класс 2 и Класс 3 дистанционного управления, сигнализации и цепей с ограничением мощности, касается проводки, исходящей от панели управления. Если эти цепи ограничены по мощности, действуют альтернативные требования для минимальных размеров проводов, коэффициентов снижения номинальных характеристик, защиты от перегрузки по току, требований к изоляции, а также методов и материалов проводки.

Лаборатория андеррайтеров или другие контролирующие агентства — Перечислите все компоненты, такие как панель управления, детектор дыма, звуковые сигналы, вытяжные станции и другое оборудование.

3.2 Введение в системы обнаружения пожара, сигнализации и автоматических пожарных спринклеров — NEDCC

Вернуться к списку

Аннотация

На управление культурными ценностями возложена ответственность за защиту и сохранение зданий, коллекций, операций и жителей учреждения.Требуется постоянное внимание, чтобы свести к минимуму неблагоприятное воздействие из-за климата, загрязнения, кражи, вандализма, насекомых, плесени и огня. Из-за скорости и совокупности разрушительных сил огня он представляет собой одну из наиболее серьезных угроз. Постройки, подвергшиеся вандализму или повреждению окружающей среды, можно отремонтировать, а украденные предметы вернуть обратно. Однако предметы, уничтоженные огнем, исчезли навсегда. Неконтролируемый пожар может уничтожить все содержимое комнаты за несколько минут и полностью сжечь здание за пару часов.

Первый шаг к остановке пожара — это правильно определить происшествие, поднять тревогу для пассажиров и затем уведомить специалистов по реагированию на чрезвычайные ситуации. Часто это функция системы обнаружения пожара и сигнализации. Доступны несколько типов и опций систем в зависимости от конкретных характеристик защищаемого помещения.

Эксперты по противопожарной защите в целом согласны с тем, что автоматические спринклеры представляют собой один из наиболее важных аспектов программы управления пожарами.Правильно спроектированные, установленные и обслуживаемые, эти системы могут устранить недостатки в управлении рисками, строительстве зданий и аварийном реагировании. Они также могут обеспечить повышенную гибкость проектирования зданий и повысить общий уровень пожарной безопасности.

В следующем тексте представлен обзор систем обнаружения пожара, сигнализации и спринклерных систем, включая типы систем, компоненты, операции и ответы на общие вопросы.

Рост и поведение огня

Прежде чем пытаться понять системы обнаружения пожара и автоматические спринклеры, полезно иметь базовые знания о развитии и поведении пожара.Благодаря этой информации можно лучше понять роль и взаимодействие этих дополнительных систем пожарной безопасности в процессе защиты.

По сути, пожар — это химическая реакция, при которой материал на основе углерода (топливо) смешивается с кислородом (обычно как компонент воздуха) и нагревается до точки, при которой образуются воспламеняющиеся пары. Эти пары могут затем вступить в контакт с чем-то достаточно горячим, чтобы вызвать воспламенение пара и, как следствие, пожар. Проще говоря, что-то, что может обжечь, касается чего-то горячего, и возникает пожар.

Библиотеки, архивы, музеи и исторические сооружения часто содержат множество видов топлива. К ним относятся книги, рукописи, записи, артефакты, горючие материалы для внутренней отделки, шкафы, мебель и лабораторные химикаты. Следует понимать, что любой предмет, содержащий дерево, пластик, бумагу, ткань или горючие жидкости, является потенциальным топливом. Они также содержат несколько общих потенциальных источников возгорания, включая любой предмет, действие или процесс, выделяющий тепло. Сюда входят электрические системы освещения и электроснабжения, оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, работы по сохранению и техническому обслуживанию тепла, а также офисные электрические приборы.Строительные работы, вызывающие пламя, такие как пайка, пайка и резка, являются частыми источниками возгорания. К сожалению, поджог является одним из наиболее распространенных источников возгорания культурных ценностей, и его всегда следует учитывать при планировании пожарной безопасности.

При контакте источника возгорания с топливом может начаться пожар. После этого контакта типичный случайный пожар начинается как процесс медленного роста и тления, который может длиться от нескольких минут до нескольких часов. Продолжительность этого «начального» периода зависит от множества факторов, включая тип топлива, его физическое расположение и количество доступного кислорода.В этот период увеличивается тепловыделение, в результате чего выделяется легкий или средний объем дыма. Характерный запах дыма обычно является первым признаком того, что начался пожар. Именно на этом этапе раннее обнаружение (либо человеческое, либо автоматическое) с последующим своевременным ответом квалифицированных специалистов по пожарной безопасности может контролировать пожар до того, как возникнут значительные потери.

Когда пожар достигает конца начального периода, обычно выделяется достаточно тепла, чтобы позволить возникновение открытого видимого пламени.Как только возникло пламя, пожар переходит из относительно незначительной ситуации в серьезное событие с быстрым ростом пламени и тепла. Температура потолка может превышать 1000 ° C (1800 ° F) в течение первых минут. Это пламя может воспламенить соседнее горючее содержимое в комнате и немедленно поставить под угрозу жизнь обитателей комнаты. В течение 3-5 минут потолок комнаты действует как жаровня, поднимая температуру достаточно высоко, чтобы «вспыхнуть», что одновременно воспламеняет все горючие вещества в комнате.На этом этапе большая часть содержимого будет уничтожена, и человеческая выживаемость станет невозможной. Будет происходить дымообразование, превышающее несколько тысяч кубических метров (футов) в минуту, затрудняя видимость и удаляя содержимое, удаленное от огня.

Если здание структурно прочное, тепло и пламя, скорее всего, поглотят все оставшиеся горючие вещества, а затем самозатухнут (выгорят). Однако, если огнестойкость стен и / или потолка недостаточна (например, открытые двери, прорывы в стене / потолке, горючие конструкции здания), пожар может распространиться на соседние помещения и начать процесс заново.Если пожар останется неконтролируемым, в конечном итоге может произойти полное разрушение или «выгорание» всего здания и его содержимого.

Успешное тушение пожара зависит от тушения пламени до или сразу после пламенного горения. В противном случае нанесенный ущерб может оказаться слишком серьезным, чтобы от него можно было избавиться. В начальный период обученный человек с портативными огнетушителями может быть эффективной первой линией защиты. Однако, если немедленное реагирование не дает результата или пожар быстро разрастается, возможности пожаротушения могут быть превышены в течение первой минуты.Тогда становятся необходимыми более мощные методы подавления, будь то пожарные шланги или автоматические системы.

Пожар может иметь далеко идущие последствия для зданий, содержимого и предназначения учреждения. Общие последствия могут включать:

  • Сборник повреждений. В большинстве учреждений наследия хранятся уникальные и незаменимые предметы. Тепло и дым, образующиеся при пожаре, могут серьезно повредить или полностью разрушить эти предметы без возможности ремонта.
  • Операции и повреждения миссии.В помещениях наследия часто находятся учебные заведения, консервационные лаборатории, службы каталогов, офисы административного / вспомогательного персонала, выставочное производство, розничная торговля, общественное питание и множество других мероприятий. Пожар может их отключить, что отрицательно скажется на миссии организации и ее клиентуре.
  • Повреждение конструкции. Здания представляют собой «оболочку», которая защищает коллекции, операции и жителей от погодных условий, загрязнения, вандализма и многих других элементов окружающей среды.Пожар может разрушить стены, полы, конструкции потолка / крыши и несущие конструкции, а также системы освещения, контроля температуры и влажности и подачи электроэнергии. Это, в свою очередь, может привести к повреждению контента и дорогостоящим действиям по перемещению.
  • Утрата знаний. Книги, рукописи, фотографии, фильмы, записи и другие архивные коллекции содержат огромное количество информации, которая может быть уничтожена пожаром.
  • Травма или потеря жизни. Жизнь персонала и посетителей может быть подвергнута опасности.
  • Влияние связей с общественностью. Персонал и посетители ожидают безопасных условий в исторических зданиях. Те, кто жертвует или дает ссуды, полагают, что эти предметы будут в сохранности. Сильный пожар может поколебать общественное доверие и оказать влияние на связи с общественностью.
  • Безопасность зданий. Пожар представляет собой величайшую угрозу безопасности! Если учесть такое же количество времени, случайный или преднамеренный поджог может нанести гораздо больший вред коллекциям, чем самые опытные воры.Огромные объемы дыма и токсичных газов могут вызвать замешательство и панику, тем самым создавая идеальную возможность для незаконного проникновения и кражи. Потребуются неограниченные операции по тушению пожаров, что усугубит угрозу безопасности. Поджоги, устроенные для сокрытия преступления, — обычное дело.

Чтобы свести к минимуму риск пожара и его воздействие, учреждения, занимающиеся наследием, должны разработать и внедрить комплексные и объективные программы противопожарной защиты. Элементы программы должны включать меры по предотвращению пожаров, улучшение конструкции зданий, методы обнаружения развивающегося пожара и оповещения аварийного персонала, а также средства эффективного тушения пожара.Каждый компонент важен для общего достижения цели организации в области пожарной безопасности. Для руководства важно наметить желаемые цели защиты во время пожара и разработать программу, направленную на достижение этих целей. Таким образом, основной вопрос, который должны задать менеджеры объекта: «Какой максимальный размер пожара и ущерб может принять учреждение?» С помощью этой информации может быть реализована целенаправленная защита.

Системы обнаружения пожара и сигнализации

Введение
Ключевым аспектом противопожарной защиты является своевременное выявление развивающейся пожарной чрезвычайной ситуации и оповещение жителей здания и пожарных аварийных организаций.Это роль систем обнаружения пожара и сигнализации. В зависимости от предполагаемого сценария пожара, типа здания и использования, количества и типа людей, а также важности содержимого и предназначения эти системы могут выполнять несколько основных функций. Во-первых, они предоставляют средства для определения развивающегося пожара с помощью ручных или автоматических методов, а во-вторых, они предупреждают жителей здания о возникновении пожара и необходимости эвакуации. Другой распространенной функцией является передача сигнала уведомления о тревоге в пожарную часть или другую организацию по реагированию на чрезвычайные ситуации.Они также могут отключать электрическое оборудование, оборудование для обработки воздуха или специальные технологические операции, и они могут использоваться для запуска автоматических систем подавления. В этом разделе будут описаны основные аспекты систем обнаружения пожара и сигнализации.

Панели управления
Панель управления является «мозгом» системы обнаружения пожара и сигнализации. Он отвечает за мониторинг различных устройств ввода сигналов тревоги, таких как компоненты ручного и автоматического обнаружения, а затем активацию устройств вывода сигналов тревоги, таких как звуковые сигналы, звонки, сигнальные лампы, устройства набора номера для экстренной связи и средства управления зданием.Панели управления могут варьироваться от простых блоков с одной зоной входа и выхода до сложных компьютерных систем, которые контролируют несколько зданий на территории всего университетского городка. Существуют две основные схемы панелей управления: обычная и адресная, которые будут рассмотрены ниже.

Обычные или «точечные» системы обнаружения пожара и сигнализации в течение многих лет были стандартным методом обеспечения аварийной сигнализации. В обычной системе одна или несколько цепей проходят через защищаемое пространство или здание.Вдоль каждой цепи размещены одно или несколько устройств обнаружения. Выбор и размещение этих детекторов зависит от множества факторов, включая необходимость автоматического или ручного включения, температуры окружающей среды и условий окружающей среды, ожидаемого типа возгорания и желаемой скорости реакции. Один или несколько типов устройств обычно располагаются вдоль цепи для удовлетворения различных потребностей и проблем.

При возникновении пожара срабатывают один или несколько извещателей. Это действие замыкает цепь, которую пожарная панель распознает как аварийное состояние.После этого панель активирует одну или несколько сигнальных цепей для подачи сигналов тревоги в здании и вызова экстренной помощи. Панель также может отправлять сигнал на другую панель сигнализации, чтобы ее можно было контролировать с удаленной точки.

Чтобы гарантировать правильное функционирование системы, эти системы контролируют состояние каждой цепи, посылая небольшой ток по проводам. В случае возникновения неисправности, например, из-за обрыва проводки, этот ток не может продолжаться и регистрируется как состояние «неисправности».Индикация — необходимость обслуживания где-то на соответствующем участке цепи.

В обычной системе аварийной сигнализации все инициирование и сигнализация аварийных сигналов осуществляется аппаратным обеспечением системы, которое включает в себя несколько наборов проводов, различные реле включения и выключения и различные диоды. Благодаря такому расположению эти системы фактически являются цепями контроля и управления, а не отдельными устройствами.

Для дальнейшего объяснения этого предположим, что система пожарной сигнализации здания имеет 5 контуров, зоны от A до E, и что каждый контур имеет 10 детекторов дыма и 2 станции ручного управления, расположенные в разных комнатах каждой зоны.Возгорание огня в одной из комнат, контролируемых зоной «А», вызывает срабатывание детектора дыма. Контрольная панель пожарной сигнализации сообщит об этом как о возгорании в цепи или зоне «А». Он не будет указывать ни конкретный тип извещателя, ни его местоположение в этой зоне. Персоналу аварийного реагирования может потребоваться обыскать всю зону, чтобы определить, где устройство сообщает о пожаре. В тех случаях, когда зоны состоят из нескольких комнат или скрытых пространств, такая реакция может занять много времени и лишить ценной возможности ответа.

Преимущество обычных систем в том, что они относительно просты для зданий небольшого и среднего размера. Обслуживание не требует большого количества специализированной подготовки.

Недостатком является то, что в больших зданиях их установка может быть дорогостоящей из-за большого количества проводов, необходимых для точного контроля инициирующих устройств.

Обычные системы также могут быть трудоемкими и дорогими в обслуживании. Каждое устройство обнаружения может потребовать некоторого рабочего испытания, чтобы убедиться, что оно находится в рабочем состоянии.Детекторы дыма необходимо периодически снимать, чистить и откалибровать, чтобы предотвратить неправильную работу. В обычной системе нет точного способа определить, какие детекторы нуждаются в обслуживании. Следовательно, каждый детектор необходимо снимать и обслуживать, что может занять много времени, трудозатратно и дорого. Если происходит сбой, индикация «неисправности» только указывает на то, что цепь вышла из строя, но не указывает конкретно, где возникла проблема. Впоследствии технические специалисты должны обследовать всю цепь, чтобы определить проблему.

Адресные или «интеллектуальные» системы представляют собой современные технологии обнаружения пожара и сигнализации. В отличие от традиционных методов сигнализации, эти системы отслеживают и контролируют возможности каждого устройства инициирования и сигнализации с помощью микропроцессоров и системного программного обеспечения. По сути, каждая интеллектуальная система пожарной сигнализации представляет собой небольшой компьютер, контролирующий и управляющий рядом устройств ввода и вывода.

Как и обычная система, адресная система состоит из одной или нескольких цепей, которые излучают по всему пространству или зданию.Также, как и в стандартных системах, вдоль этих цепей может быть расположено одно или несколько устройств инициирования тревоги. Основное различие между типами систем заключается в способе мониторинга каждого устройства. В адресной системе каждому инициирующему устройству (автоматический датчик, ручная станция, переключатель расхода воды спринклера и т. Д.) Дается конкретный идентификатор или «адрес». Этот адрес соответствующим образом запрограммирован в памяти контрольной панели с такой информацией, как тип устройства, его местоположение и конкретные детали реакции, например, какие устройства сигнализации должны быть активированы.

Микропроцессор контрольной панели посылает постоянный опрашивающий сигнал по каждой цепи, в котором с каждым инициирующим устройством связываются, чтобы узнать его статус (нормальный или аварийный). Этот активный процесс мониторинга происходит в быстрой последовательности, обеспечивая обновление системы каждые 5-10 секунд.

Адресная система также контролирует состояние каждой цепи, выявляя возможные неисправности. Одним из преимуществ, предлагаемых этими системами, является их способность конкретно определять место возникновения неисправности.Поэтому вместо того, чтобы просто показать неисправность на проводе, они укажут место проблемы. Это позволяет быстрее диагностировать неисправность и позволяет быстрее отремонтировать и вернуться в нормальное состояние.

Преимущества, предоставляемые адресными системами сигнализации, включают стабильность, улучшенное обслуживание и простоту модификации. Стабильность достигается за счет системного программного обеспечения. Если извещатель распознает состояние, которое может указывать на пожар, панель управления сначала попытается выполнить быстрый сброс.Для большинства ложных ситуаций, таких как насекомые, пыль или ветер, инцидент часто устраняется во время этой процедуры сброса, тем самым снижая вероятность ложной тревоги. Если действительно существует задымление или пожар, извещатель снова войдет в режим тревоги сразу после попытки сброса. Контрольная панель теперь расценивает это как состояние возгорания и переходит в режим тревоги.

В отношении технического обслуживания эти системы обладают рядом ключевых преимуществ по сравнению с обычными.Прежде всего, они могут отслеживать состояние каждого детектора. Когда детектор загрязняется, микропроцессор распознает снижение производительности и выдает предупреждение о необходимости обслуживания. Эта функция, известная как перечисленное интегральное тестирование чувствительности, позволяет персоналу предприятия обслуживать только те детекторы, которые требуют внимания, вместо того, чтобы требовать трудоемкой и трудоемкой очистки всех устройств.

Системы

Advanced, такие как FCI 7200, включают еще одну функцию обслуживания, известную как компенсация дрейфа.Эта программная процедура регулирует чувствительность детектора для компенсации незначительной запыленности. Это позволяет избежать сверхчувствительного или «горячего» состояния детектора, которое часто возникает из-за того, что мусор закрывает оптику детектора. Когда детектор был компенсирован до предела, панель управления предупреждает обслуживающий персонал, чтобы можно было выполнить обслуживание.

Модификация этих систем, например добавление или удаление детектора, включает в себя подключение или удаление соответствующего устройства из адресуемой цепи и изменение соответствующего раздела памяти.Это изменение памяти выполняется либо на панели, либо на персональном компьютере, при этом информация загружается в микропроцессор панели.

Основным недостатком адресных систем является то, что каждая система имеет свои уникальные рабочие характеристики. Поэтому специалисты по обслуживанию должны быть обучены работе с соответствующей системой. Программа обучения обычно представляет собой 3-4-дневный курс на предприятии соответствующего производителя. По мере разработки новых методов обслуживания может потребоваться периодическое обучение обновлению.

Пожарные извещатели
Когда люди присутствуют, они могут быть отличными пожарными извещателями. Здоровый человек может ощущать несколько аспектов огня, включая жар, пламя, дым и запахи. По этой причине большинство систем пожарной сигнализации разработано с одним или несколькими устройствами ручной активации сигнализации, используемыми лицом, обнаруживающим пожар. К сожалению, человек также может быть ненадежным методом обнаружения, поскольку он может не присутствовать при возникновении пожара, может не подавать сигнал тревоги эффективным образом или может быть не в состоянии распознать признаки пожара.Именно по этой причине были разработаны различные автоматические пожарные извещатели. Автоматические детекторы предназначены для имитации одного или нескольких человеческих чувств прикосновения, обоняния или зрения. Тепловые датчики похожи на нашу способность определять высокие температуры, датчики дыма воспроизводят обоняние, а датчики пламени — это электронные глаза. Правильно подобранный и установленный автоматический извещатель может стать высоконадежным датчиком пожара.

Ручное обнаружение пожара — самый старый метод обнаружения пожара.В простейшей форме человек, который кричит, может служить предупреждением о пожаре. Однако в зданиях голос человека не всегда может передаваться по всему строению. По этой причине устанавливаются станции ручной сигнализации. Общая философия дизайна заключается в размещении станций в пределах досягаемости вдоль путей эвакуации. Именно по этой причине их обычно можно встретить возле выходных дверей в коридорах и больших комнатах.

Преимущество станций ручной сигнализации заключается в том, что при обнаружении пожара они предоставляют жильцам легко идентифицируемые средства для активации системы пожарной сигнализации здания.Тогда система сигнализации может работать вместо голоса кричащего человека. Это простые устройства, которые могут быть очень надежными, когда в здании есть люди. Ключевым недостатком ручных станций является то, что они не будут работать, когда в здании нет людей. Они также могут использоваться для злонамеренных срабатываний тревог. Тем не менее, они являются важным компонентом любой системы пожарной сигнализации.

Тепловые извещатели — это старейший тип устройств автоматического обнаружения, появившийся в середине 1800-х годов, и несколько стилей их изготовления все еще производятся.Чаще всего используются устройства с фиксированной температурой, которые срабатывают, когда в помещении достигается заданная температура (обычно 135–165 ° F / 57–74 ° C). Вторым наиболее распространенным типом термодатчиков является датчик скорости нарастания температуры, который выявляет аномально быстрое повышение температуры за короткий период времени. Оба эти устройства являются детекторами «точечного типа», что означает, что они периодически размещаются вдоль потолка или высоко на стене. Третий тип детекторов — это линейный детектор с фиксированной температурой, который состоит из двух кабелей и изолированной оболочки, которая предназначена для разрушения при воздействии тепла.Преимущество линейного типа перед точечным обнаружением заключается в том, что плотность теплового считывания может быть увеличена с меньшими затратами.

Тепловые извещатели отличаются высокой надежностью и хорошей устойчивостью к срабатыванию от невосприимчивых источников. Кроме того, они очень просты и недороги в обслуживании. С другой стороны, они не работают до тех пор, пока комнатная температура не достигнет значительного значения, после чего пожар уже идет полным ходом, а ущерб растет в геометрической прогрессии. Следовательно, тепловые извещатели обычно не допускаются в приложениях, обеспечивающих безопасность жизни.Они также не рекомендуются в местах, где есть желание идентифицировать пожар до того, как возникнет значительное пламя, например, в помещениях, где находится ценное термочувствительное содержимое.

Детекторы дыма — это гораздо более новая технология, получившая широкое распространение в 1970-х и 1980-х годах в жилых помещениях и в системах безопасности жизнедеятельности. Как следует из названия, эти устройства предназначены для распознавания огня на стадии тления или на ранних стадиях пламени, имитируя человеческое обоняние. Наиболее распространенными детекторами дыма являются точечные датчики, которые размещаются вдоль потолка или высоко на стенах аналогично точечным тепловым блокам.Они работают либо на ионизационном, либо на фотоэлектрическом принципе, причем каждый тип имеет преимущества в различных приложениях. Для больших открытых пространств, таких как галереи и атриумы, часто используемый детектор дыма представляет собой блок проецируемого луча. Этот детектор состоит из двух компонентов, светового передатчика и приемника, которые устанавливаются на некотором расстоянии (до 300 футов / 100 м) друг от друга. Поскольку дым мигрирует между двумя компонентами, проходящий световой луч становится прегражденным, и приемник больше не может видеть полную интенсивность луча.Это интерпретируется как состояние задымления, и сигнал активации тревоги передается на панель пожарной сигнализации.

Третий тип дымовых извещателей, который получил широкое распространение в чрезвычайно чувствительных областях, — это система аспирации воздуха. Это устройство состоит из двух основных компонентов: блока cotrol, в котором находится камера обнаружения, вытяжной вентилятор и рабочая схема; и сеть пробоотборных трубок или трубок. Вдоль трубок расположен ряд отверстий, которые позволяют воздуху попадать в трубки и транспортироваться к детектору.В нормальных условиях детектор постоянно втягивает пробу воздуха в камеру обнаружения через трубопроводную сеть. Образец анализируется на наличие дыма, а затем возвращается в атмосферу. Если в пробе появляется дым, он обнаруживается и сигнал тревоги передается на главный пульт управления пожарной сигнализацией. Детекторы аспирации воздуха чрезвычайно чувствительны и, как правило, являются самым быстрым методом автоматического обнаружения. Многие высокотехнологичные организации, такие как телефонные компании, стандартизировали системы аспирации.В культурных ценностях они используются в таких областях, как хранилища коллекций и очень ценные комнаты. Они также часто используются в эстетически чувствительных приложениях, поскольку компоненты часто легче скрыть по сравнению с другими методами обнаружения.

Ключевым преимуществом дымовых извещателей является их способность распознавать пожар, пока он еще не зародился. Таким образом, они предоставляют дополнительную возможность аварийному персоналу реагировать и контролировать развивающийся пожар до того, как произойдет серьезное повреждение.Обычно они являются предпочтительным методом обнаружения в приложениях, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности и высокую ценность контента. Недостатком дымовых извещателей является то, что они, как правило, дороже в установке по сравнению с термодатчиками и более устойчивы к случайным срабатываниям сигнализации. Однако при правильном выборе и проектировании они могут быть очень надежными с очень низкой вероятностью ложной тревоги.

Детекторы пламени

представляют собой третий основной тип автоматического метода обнаружения и имитируют зрение человека.Это устройства прямой видимости, работающие по инфракрасному, ультрафиолетовому или комбинированному принципу. Когда возникает лучистая энергия в диапазоне приблизительно от 4000 до 7700 ангстрем, что указывает на состояние пламени, их чувствительное оборудование распознает сигнатуру огня и отправляет сигнал на панель пожарной сигнализации.

Преимущество обнаружения пламени в том, что оно чрезвычайно надежно в агрессивной среде. Они обычно используются в высокоэффективных энергетических и транспортных приложениях, где другие детекторы могут быть подвержены ложному срабатыванию.Общие области применения включают средства обслуживания локомотивов и самолетов, нефтеперерабатывающие заводы и платформы для загрузки топлива, а также шахты. Недостатком является то, что они могут быть очень дорогими и трудоемкими в обслуживании. Детекторы пламени должны смотреть прямо на источник пожара, в отличие от тепловых детекторов и детекторов дыма, которые могут определять мигрирующие признаки пожара. Их использование в культурных ценностях крайне ограничено.

Устройства вывода сигналов тревоги
После получения уведомления о тревоге контрольная панель пожарной сигнализации должна сообщить кому-либо о возникновении чрезвычайной ситуации.Это основная функция аспекта вывода сигнала тревоги в системе. Компоненты сигнализации присутствия включают в себя различные звуковые и визуальные компоненты оповещения и являются основными устройствами вывода сигналов тревоги. Колокола являются наиболее распространенным и привычным устройством для подачи сигналов тревоги и подходят для большинства строительных работ. Звуковые сигналы — еще один вариант, и они особенно хорошо подходят для областей, где необходим громкий сигнал, таких как стеки библиотек, и архитектурно чувствительные здания, где устройства нуждаются в частичном скрытии.Звонки можно использовать там, где предпочтительнее тихий сигнал будильника, например, в медицинских учреждениях и в театрах. Громкоговорители — это четвертый вариант подачи сигнала будильника, который воспроизводит воспроизводимый сигнал, например, записанное голосовое сообщение. Они часто идеально подходят для больших, многоэтажных или других подобных зданий, где предпочтительна поэтапная эвакуация. Громкоговорители также предлагают дополнительную гибкость при оповещении о чрезвычайных ситуациях. Что касается визуального оповещения, существует ряд стробоскопических и мигающих световых устройств.Визуальное оповещение требуется в помещениях, где уровни окружающего шума достаточно высоки, чтобы исключить возможность использования звукового оборудования, и где могут находиться люди с нарушениями слуха. Такие стандарты, как Закон об американцах с ограниченными возможностями (ADA), требуют использования визуальных устройств во многих музейных, библиотечных и исторических зданиях.

Еще одна ключевая функция функции вывода — это уведомление об аварийном реагировании. Чаще всего используется автоматический телефон или радиосигнал, который передается в постоянно укомплектованный центр мониторинга.После получения предупреждения центр свяжется с соответствующей пожарной службой и предоставит информацию о местонахождении сигнала тревоги. В некоторых случаях станцией мониторинга может быть полиция, пожарная часть или центр 911. В других случаях это будет частная мониторинговая компания, работающая по контракту с организацией. Во многих культурных ценностях служба безопасности здания может служить центром наблюдения.

Другие выходные функции включают отключение электрического оборудования, такого как компьютеры, отключение вентиляторов для кондиционирования воздуха для предотвращения миграции дыма и отключение таких операций, как перемещение химикатов по трубам в зоне тревоги.Они также могут активировать вентиляторы для удаления дыма, что является обычной функцией в больших предсердных пространствах. Эти системы могут также активировать сброс систем газового пожаротушения или спринклерных систем предварительного срабатывания.

Сводка
В итоге, существует несколько вариантов системы обнаружения пожара и сигнализации здания. Конечный тип системы и выбранные компоненты будут зависеть от конструкции и стоимости здания, его использования или использования, типа жильцов, установленных стандартов, ценности содержимого и важности миссии.Обращение к пожарному инженеру или другому соответствующему специалисту, который разбирается в проблемах пожара и различных вариантах сигнализации и обнаружения, обычно является предпочтительным первым шагом к поиску наилучшей системы.

Пожарные спринклеры

Введение
Для большинства пожаров вода представляет собой идеальное средство тушения. В пожарных спринклерах вода используется путем прямого попадания на пламя и тепло, что вызывает охлаждение процесса горения и предотвращает возгорание соседних горючих материалов.Они наиболее эффективны на начальной стадии роста пламени, в то время как огонь относительно легко контролировать. Правильно выбранный спринклер обнаружит высокую температуру пожара, подаст сигнал тревоги и начнет подавление через несколько секунд после появления пламени. В большинстве случаев спринклеры будут контролировать распространение огня в течение нескольких минут после их активации, что, в свою очередь, приведет к значительно меньшему ущербу, чем в противном случае, если бы это произошло без спринклеров.

Среди потенциальных преимуществ спринклеров можно выделить следующие:

  • Немедленное выявление и контроль развивающегося пожара.Спринклерные системы реагируют постоянно, даже в периоды низкой загрузки. Управление обычно происходит мгновенно.
  • Немедленное предупреждение. В сочетании с системой пожарной сигнализации здания автоматические спринклерные системы будут уведомлять жителей и персонал аварийного реагирования о развивающемся пожаре.
  • Уменьшен урон от тепла и дыма. При тушении пожара на ранней стадии будет образовываться значительно меньше тепла и дыма.
  • Повышенная безопасность жизни. Персонал, посетители и пожарные будут подвергаться меньшей опасности при проверке роста пожара.
  • Гибкость дизайна. Маршрут выхода и размещение противопожарных / дымовых заграждений становятся менее строгими, поскольку раннее управление огнем сводит к минимуму потребность в этих системах. Многие пожарные и строительные нормы и правила допускают гибкость проектирования и эксплуатации на основе наличия спринклерной системы пожаротушения.
  • Повышенная безопасность. Пожар, управляемый спринклерной системой, может снизить нагрузку на силы безопасности за счет сведения к минимуму возможности вторжения и кражи.
  • Снижение расходов на страхование. Пожары, контролируемые спринклерными системами, менее опасны, чем пожары в зданиях без дождя.Страховые компании могут предлагать сниженные страховые взносы на объекты, защищенные спринклерными системами.

Эти преимущества следует учитывать при выборе автоматической спринклерной противопожарной защиты.

Компоненты и принцип работы спринклерной системы
Спринклерные системы представляют собой серию водопроводных труб, которые снабжены надежным водоснабжением. Через определенные интервалы вдоль этих труб расположены независимые, активируемые нагреванием клапаны, известные как оросительные головки.Распределение воды на огонь отвечает спринклер. Большинство спринклерных систем также включают сигнализацию, чтобы предупредить жителей и сотрудников службы экстренной помощи при срабатывании спринклера (пожаре).

Во время начальной стадии пожара тепловая мощность относительно мала и не может вызвать срабатывание спринклера. Однако по мере увеличения интенсивности пожара чувствительные элементы спринклера подвергаются воздействию повышенных температур (обычно выше 57–107 ° C (135–225 ° F) и начинают деформироваться.Если предположить, что температура останется высокой, как это было бы во время усиливающегося пожара, элемент выйдет из строя примерно через 30–120 секунд. Это освобождает уплотнения спринклера, позволяя воде стекать в огонь и начинать тушение. В большинстве случаев для борьбы с огнем требуется менее 2 спринклеров. Однако в быстрорастущих сценариях пожара, таких как разлив легковоспламеняющейся жидкости, может потребоваться до 12 спринклеров.

В дополнение к обычным действиям по борьбе с пожаром, спринклерная работа может быть взаимосвязана для включения сигналов тревоги в здании и пожарной части, отключения электрического и механического оборудования, закрытия противопожарных дверей и заслонок и приостановки некоторых процессов.

По прибытии пожарных их усилия будут сосредоточены на том, чтобы система локализовала пожар, и, когда они будут удовлетворены, перекрыть поток воды, чтобы минимизировать ущерб от воды. Именно в этот момент персоналу обычно разрешается войти в поврежденное пространство и выполнить обязанности по спасению.

Компоненты и типы системы
Основными компонентами спринклерной системы являются спринклеры, трубопроводы системы и надежный источник воды. Для большинства систем также требуется сигнализация, системные регулирующие клапаны и средства для проверки оборудования.

Спринклер представляет собой распылительную форсунку, которая распределяет воду по определенной пожароопасной зоне (обычно 14–21 м2 / 150–225 футов2), причем каждый спринклер работает за счет срабатывания своей собственной температурной связи. Типичный спринклер состоит из рамы, термоуправляемого рычага, крышки, отверстия и дефлектора. Стили каждого компонента могут отличаться, но основные принципы каждого из них остаются неизменными.

  • Рама. Рама является основным конструктивным элементом, который удерживает спринклер вместе.Трубопровод подачи воды подсоединяется к оросителю в основании рамы. Рама удерживает тепловую связь и крышку на месте и поддерживает дефлектор во время разгрузки. Стили рамы включают стандартный и низкопрофильный, скрытый и скрытый монтаж. Некоторые из них предназначены для расширенного распыления, за пределами диапазона обычных спринклеров. Стандартные варианты отделки включают латунь, хром, черный и белый цвет, а индивидуальные варианты отделки доступны для эстетически чувствительных пространств. Для участков, подверженных сильному коррозионному воздействию, доступны специальные покрытия.Выбор конкретного стиля рамки зависит от размера и типа покрываемой области, ожидаемой опасности, характеристик визуального воздействия и атмосферных условий.
  • Тепловая связь. Термосвязь — это компонент, который контролирует выпуск воды. В нормальных условиях рычажный механизм удерживает крышку на месте и предотвращает протекание воды. Однако, когда звено подвергается воздействию тепла, оно ослабевает и освобождает колпачок. Обычные типы соединений включают паяные металлические рычаги, хрупкие стеклянные колбы и гранулы припоя.Каждый стиль ссылки одинаково надежен.

По достижении желаемой рабочей температуры следует примерно от 30 секунд до 4 минут. Эта задержка — время, необходимое для усталости рычага, и в значительной степени определяется материалами и массой рычага. Стандартные спринклеры работают ближе к отметке 3–4 минуты, в то время как спринклеры быстрого реагирования (QR) работают в значительно более короткие периоды. Выбор характеристики отклика спринклера зависит от существующего риска, приемлемого уровня потерь и желаемого ответного действия.

В традиционных приложениях преимущество спринклеров с быстрым срабатыванием часто становится очевидным. Чем быстрее спринклер среагирует на возгорание, тем раньше будут инициированы действия по тушению пожара и тем ниже уровень потенциального ущерба. Это особенно полезно в приложениях с высокой стоимостью или безопасностью жизни, где скорейшее пожаротушение является целью противопожарной защиты. Важно понимать, что время отклика не зависит от температуры отклика. Спринклер с более быстрым откликом не сработает при более низкой температуре, чем сопоставимая стандартная головка.

  • Кап. Колпачок обеспечивает водонепроницаемое уплотнение, которое находится над отверстием спринклера. Он удерживается на месте термической связью и опускается из положения после нагревания рычага, чтобы пропустить воду. Колпачки изготавливаются исключительно из металла или металла с тефлоновым диском.
  • Отверстие. Выточенное отверстие в основании рамы спринклера — это отверстие, через которое течет вода для пожаротушения. Большинство отверстий имеют диаметр 15 мм (1/2 дюйма), при этом отверстия меньшего размера доступны для жилых помещений, а отверстия большего размера — для более высоких опасностей.
  • Дефлектор. Дефлектор установлен на раме напротив отверстия. Его цель — разбить поток воды, выходящий из отверстия, на более эффективную схему тушения. Типы дефлекторов определяют способ монтажа спринклера: распространенные способы монтажа спринклера известны как вертикальные (устанавливаются над трубой), подвесные (устанавливаются под трубой, то есть под потолком) и спринклеры на боковых стенках, которые сбрасывают воду в боковом положении от стены. Спринклер должен быть установлен в соответствии с конструкцией для обеспечения надлежащего действия.Выбор определенного стиля часто зависит от физических ограничений здания.

Спринклер с функцией включения / выключения, который вызвал большой интерес у музейных приложений. Принцип, лежащий в основе этих продуктов, заключается в том, что при возникновении пожара сброс воды и тушение будут происходить аналогично стандартным спринклерам. Когда температура в помещении снижается до более безопасного уровня, биметаллический стопорный диск на спринклерной системе закрывается, и поток воды прекращается. Если возгорание возгорается снова, снова включается работа.Преимущество двухпозиционных спринклеров заключается в их способности отключаться, что теоретически может уменьшить количество распределяемой воды и, как следствие, уровень повреждений. Проблема, однако, заключается в том, что может пройти долгий период времени, прежде чем комнатная температура достаточно снизится до точки отключения спринклера. В большинстве случаев, когда речь идет о наследии, конструкция здания будет сохранять тепло и предотвращать отключение спринклера. Часто силы пожарного реагирования прибывают и могут закрыть регулирующие клапаны зоны спринклера до того, как сработает функция автоматического отключения.

Двухпозиционные спринклеры обычно стоят в 8–10 раз дороже, чем обычные спринклеры, что оправдано только в том случае, если можно гарантировать, что эти продукты будут работать так, как задумано. Следовательно, использование спринклерных оросителей на объектах культурного наследия должно оставаться ограниченным.

Выбор конкретных спринклеров основан на: характеристиках риска, температуре окружающей среды в помещении, желаемом времени реакции, критичности опасности и эстетических факторах. В объекте наследия можно использовать несколько типов спринклерных систем.

Для всех спринклерных систем требуется надежный источник воды. В городских районах водопроводные коммунальные услуги являются наиболее распространенным источником снабжения, в то время как в сельских районах обычно используются частные резервуары, водохранилища, озера или реки. Если требуется высокая степень надежности или один источник не является надежным, можно использовать несколько источников.

Основные критерии источника воды включают:

  • Источник должен быть доступен в любое время. Пожары могут случиться в любой момент, поэтому водопровод должен быть в постоянной готовности.Поставки должны быть оценены на устойчивость к выходу из строя труб, потере давления, засухе и другим проблемам, которые могут повлиять на доступность.
  • Система должна обеспечивать адекватную подачу и давление спринклера. Спринклерная система создает потребность в гидравлической системе подачи воды с точки зрения расхода и давления. Предложение должно быть способно удовлетворить этот спрос. В противном случае в систему необходимо добавить дополнительные компоненты, такие как пожарный насос или резервный резервуар.
  • Водоснабжение должно обеспечивать воду на предполагаемую продолжительность пожара.В зависимости от пожарной опасности тушение может занять от нескольких минут до более часа. Выбранный источник должен обеспечивать подачу воды в спринклеры до тех пор, пока не будет достигнуто подавление.
  • Система должна обеспечивать водой пожарные шланги, работающие в тандеме с спринклерной системой. Большинство процедур пожарной охраны включают использование пожарных шлангов в дополнение к спринклерам. Водоснабжение должно быть способно удовлетворить этот дополнительный спрос без отрицательного воздействия на работу спринклера.

Спринклерная вода транспортируется к месту пожара по системе стационарных труб и фитингов. Материалы трубопровода включают различные стальные сплавы, медь и огнестойкие пластмассы. Сталь — это традиционный материал, а медь и пластмасса используются во многих чувствительных областях. Основные соображения при выборе материалов для труб включают:

  • Простота установки. Чем проще устанавливается материал, тем меньше сбоев в работе и миссии учреждения.Возможность установить систему с наименьшим количеством помех является важным соображением, особенно при модернизации спринклерных систем, когда использование здания будет продолжаться во время строительства.
  • Стоимость материалов по сравнению со стоимостью охраняемой территории. Трубопроводы обычно представляют собой самую большую статью затрат в спринклерной системе. Часто возникает соблазн снизить затраты за счет использования менее дорогих материалов для трубопроводов, которые могут быть вполне приемлемыми в определенных случаях, т.е.е. офисные или коммерческие помещения. Однако в традиционных приложениях, где ценность содержимого может быть далеко за пределами затрат на спринклерные системы, решающим фактором должно быть соответствие трубопровода, а не стоимость.
  • Ознакомление подрядчика с материалами. Следует избегать ошибки, при которой подрядчик и материалы трубы были выбраны только для того, чтобы обнаружить, что подрядчик не имеет опыта работы с трубой. Это может привести к трудностям при установке, дополнительным расходам и увеличению вероятности отказа.Подрядчик должен продемонстрировать знакомство с желаемым материалом перед выбором.
  • Предварительные требования к изготовлению или другие ограничения при установке. В некоторых случаях, например, в хранилищах изобразительного искусства, могут быть наложены требования, ограничивающие количество рабочего времени в помещении. Это часто требует обширных заводских работ за пределами рабочей зоны. Некоторые материалы легко адаптируются к заводскому изготовлению.
  • Чистота материалов. Некоторые материалы труб устанавливать чище, чем другие.Это снизит вероятность загрязнения коллекций, дисплеев или отделки здания во время установки. Различные материалы также устойчивы к накоплению в системе воды, которая может стекать в сборники. Следует учитывать чистоту установки и слива.
  • Трудовые требования. Некоторые материалы для труб тяжелее или более громоздки в работе, чем другие. Следовательно, для установки труб требуются дополнительные рабочие, что может увеличить затраты на установку.Если количество строительных рабочих, допущенных в здание, является фактором, более легкие материалы могут быть полезны.

Преимущества и недостатки каждого материала должны быть оценены до выбора материала трубы.

Другие основные компоненты спринклерной системы:

  • Регулирующие клапаны. Спринклерная система должна быть способна отключаться после устранения пожара, а также для периодического обслуживания и модификации. В простейшей системе один запорный клапан может быть расположен в точке, где вода поступает в здание.В больших зданиях спринклерная система может состоять из нескольких зон с регулирующим клапаном для каждой. Регулирующие клапаны следует размещать в легко идентифицируемых местах, чтобы помочь аварийному персоналу.
  • Тревоги. Сигнализация предупреждает жителей здания и сотрудников службы экстренной помощи при возникновении потока воды из спринклера. Самая простая сигнализация — это гонги с водяным приводом, которые питаются от спринклерной системы. Электрические реле расхода и давления, подключенные к системе пожарной сигнализации здания, чаще встречаются в больших зданиях.Также предусмотрена сигнализация для предупреждения администрации здания о закрытии спринклерного клапана.
  • Сливные и контрольные соединения. В большинстве спринклерных систем предусмотрены дренажные трубы во время технического обслуживания системы. Дренажные системы должны быть правильно установлены, чтобы удалить всю воду из спринклерной системы и предотвратить утечку воды в защищенные помещения, когда необходимо обслуживание трубопроводов. Рекомендуется установить сливы в удаленном от источника питания месте, чтобы обеспечить эффективную промывку системы для удаления мусора.Тестовые соединения обычно используются для имитации потока спринклера, тем самым проверяя рабочее состояние аварийных сигналов. Контрольные соединения следует запускать каждые 6 месяцев.
  • Специальные клапаны. Drypipe и спринклерные системы предварительного срабатывания требуют сложных специальных регулирующих клапанов, которые предназначены для удержания воды из трубопроводов системы до тех пор, пока она не понадобится. Эти регулирующие клапаны также включают оборудование для поддержания давления воздуха и системы аварийного срабатывания / сброса.
  • Соединения пожарного рукава. Пожарные часто дополняют спринклерные системы шлангами. Задачи пожаротушения улучшаются за счет установки шланговых соединений на трубопровод спринклерной системы. Дополнительная потребность в воде, вызванная этими шлангами, должна быть учтена в общей конструкции спринклера, чтобы предотвратить ухудшение работы системы.

Типы систем

Существует три основных типа спринклерных систем: мокрая труба, сухая труба и предварительное срабатывание, каждая из которых применима в зависимости от множества условий, таких как потенциальная интенсивность пожара, ожидаемая скорость роста пожара, чувствительность к содержанию воды, условия окружающей среды и желаемый ответ. .В больших многофункциональных помещениях, таких как крупный музей или библиотека, можно использовать два или более типа систем.

Системы влажных труб являются наиболее распространенными спринклерными системами. Как следует из названия, система влажных труб — это система, в которой вода постоянно поддерживается внутри спринклерного трубопровода. При срабатывании спринклера эта вода сразу же сливается в огонь. Преимущества системы влажных труб:

  • Простота и надежность системы. Спринклерные системы с влажной трубой имеют наименьшее количество компонентов и, следовательно, наименьшее количество неисправных элементов.Это обеспечивает непревзойденную надежность, что важно, поскольку спринклеры могут ждать долгие годы, прежде чем они потребуются. Этот аспект простоты также становится важным на объектах, где обслуживание системы не может выполняться с желаемой частотой.
  • Относительно низкие затраты на установку и обслуживание. Благодаря своей общей простоте, спринклеры с мокрыми трубами требуют наименьших затрат времени и средств на установку. Также достигается экономия затрат на техническое обслуживание, поскольку обычно требуется меньше времени на обслуживание по сравнению с другими типами систем.Эта экономия становится важной, когда сокращаются бюджеты на техническое обслуживание.
  • Легкость модификации. Исторические учреждения часто бывают динамичными в отношении выставочных и операционных помещений. Системы влажных трубопроводов имеют преимущество, поскольку модификации включают отключение водоснабжения, слив труб и внесение изменений. По окончании работ система опрессовывается и восстанавливается. Исключается дополнительная работа по обнаружению и специальному оборудованию для контроля, что снова экономит время и деньги.
  • Кратковременный простой после пожара. Спринклерные системы с мокрыми трубами требуют наименьших усилий для восстановления. В большинстве случаев защита спринклера восстанавливается путем замены спринклеров с предохранителем и повторного включения подачи воды. Системы предварительного срабатывания и сухие трубы могут потребовать дополнительных усилий для сброса контрольного оборудования.

Основным недостатком этих систем является то, что они не подходят для сред с низкой температурой замерзания. Также могут возникнуть опасения, если трубопровод может серьезно пострадать от удара, например, на некоторых складах.

Преимущества влажных систем делают их очень востребованными для использования в большинстве приложений наследия, и, за ограниченным исключением, они представляют собой систему выбора для защиты музеев, библиотек и исторических зданий.

Следующий тип системы, спринклерная система с сухими трубами, — это система, в которой трубы заполнены сжатым воздухом или азотом, а не водой. Этот воздух удерживает дистанционный клапан, известный как клапан с сухой трубкой, в закрытом положении. Клапан drypipe расположен в нагретой зоне и предотвращает попадание воды в трубу до тех пор, пока пожар не вызовет срабатывание одного или нескольких спринклеров.Как только это произойдет, воздух уйдет и откроется клапан с сухой трубкой. Затем вода попадает в трубу и через открытые спринклеры попадает в огонь.

Основным преимуществом спринклерных систем с сухими трубами является их способность обеспечивать автоматическую защиту в помещениях, где возможно замерзание. Типичные установки с сухими трубами включают неотапливаемые склады и чердаки, открытые погрузочные доки и внутри коммерческих морозильных камер.

Многие менеджеры по наследству считают спринклеры с сухими трубами выгодными для защиты коллекций и других чувствительных к воде зон, с очевидным преимуществом, заключающимся в том, что из физически поврежденной системы влажных труб будет протекать, а в системах с сухой трубой — нет.Однако в этих ситуациях системы с сухими трубами, как правило, не имеют никаких преимуществ перед системами с мокрыми трубами. Если произойдет ударное повреждение, произойдет только небольшая задержка нагнетания, то есть 1 минута, в то время как воздух из трубопровода будет выпущен раньше, чем поток воды.

Системы с сухими трубами имеют некоторые недостатки, которые необходимо оценить перед выбором этого оборудования. К ним относятся:

  • Повышенная сложность. Для систем с сухими трубами требуется дополнительное оборудование управления и компоненты для подачи давления воздуха, что увеличивает сложность системы.Без надлежащего обслуживания это оборудование может быть менее надежным, чем сопоставимая система влажных трубопроводов.
  • Более высокие затраты на установку и обслуживание. Дополнительная сложность влияет на общую стоимость установки сухой трубы. Эта сложность также увеличивает расходы на техническое обслуживание, в первую очередь из-за дополнительных затрат на рабочую силу.
  • Меньшая гибкость конструкции. Существуют строгие требования в отношении максимально допустимого размера (обычно 750 галлонов) отдельных систем сухих труб.Эти ограничения могут повлиять на способность владельца вносить дополнения в систему.
  • Увеличено время реакции на возгорание. Может пройти до 60 секунд с момента открытия спринклера до того, как вода потечет в огонь. Это приведет к задержке действий по тушению пожара, что может привести к повышенному повреждению содержимого.
  • Повышенный потенциал коррозии. После эксплуатации спринклерные системы drypipe необходимо полностью осушить и высушить. В противном случае оставшаяся вода может вызвать коррозию трубы и преждевременный выход из строя.Это не проблема для влажных трубопроводных систем, в которых вода постоянно поддерживается в трубопроводе.

За исключением неотапливаемых помещений и морозильных камер, системы с сухими трубами не обладают значительными преимуществами по сравнению с системами с мокрыми трубами, и их использование в исторических зданиях, как правило, не рекомендуется.

Третий тип спринклерных систем, предварительное срабатывание, использует базовую концепцию системы сухих труб, заключающуюся в том, что вода обычно не содержится в трубах. Однако разница в том, что вода удерживается из трубопровода с помощью клапана с электрическим приводом, известного как клапан предварительного срабатывания.Работа этого клапана контролируется независимым датчиком пламени, тепла или дыма. Для срабатывания спринклера должны произойти два отдельных события. Сначала система обнаружения должна идентифицировать развивающийся пожар, а затем открыть клапан предварительного срабатывания. Это позволяет воде течь в трубопровод системы, что эффективно создает спринклерную систему влажных труб. Во-вторых, отдельные спринклерные головки должны высвободиться, чтобы вода попала в огонь.

В некоторых случаях система предварительного срабатывания может быть оснащена функцией блокировки, при которой в трубопровод системы добавляется сжатый воздух или азот.Эта функция имеет двоякую цель: во-первых, контролировать трубопровод на предмет утечек, а во-вторых, удерживать воду из трубопроводов системы в случае непреднамеренного срабатывания детектора. Чаще всего этот тип системы применяется на морозильных складах.

Основным преимуществом системы предварительного срабатывания является двойное действие, необходимое для выпуска воды: клапан предварительного срабатывания должен срабатывать, а спринклерные головки должны плавиться. Это обеспечивает дополнительный уровень защиты от непреднамеренного разряда, и по этой причине эти системы часто используются в чувствительных к воде средах, таких как архивные хранилища, хранилища произведений искусства, библиотеки раритета и компьютерные центры.

У систем предварительного срабатывания есть некоторые недостатки. К ним относятся:

  • Более высокие затраты на установку и обслуживание. Системы предварительного срабатывания являются более сложными с несколькими дополнительными компонентами, в частности, системой обнаружения пожара. Это увеличивает общую стоимость системы.
  • Сложности модификации. Как и системы сухих труб, спринклерные системы предварительного срабатывания имеют определенные ограничения по размеру, которые могут повлиять на будущие модификации системы. Кроме того, модификации системы должны включать изменения в систему обнаружения и управления возгоранием для обеспечения надлежащей работы.
  • Возможное снижение надежности. Более высокий уровень сложности, связанный с системами предварительного срабатывания, увеличивает вероятность того, что что-то может не работать, когда это необходимо. Регулярное техническое обслуживание необходимо для обеспечения надежности. Следовательно, если руководство предприятия решит установить защиту от спринклера предварительного срабатывания, оно должно оставаться приверженным установке оборудования высочайшего качества и обслуживанию этих систем в соответствии с рекомендациями производителя.

При условии подходящего применения системы предварительного срабатывания могут использоваться в исторических зданиях, особенно в помещениях, чувствительных к воде.

Небольшая разновидность спринклеров предварительного срабатывания — дренчерная система, которая в основном представляет собой систему предварительного срабатывания с использованием открытых спринклеров. При срабатывании системы обнаружения пожара открывается дренчерный клапан, который, в свою очередь, обеспечивает немедленный поток воды через все спринклеры в данной области. Типичные применения дренчерных систем можно найти в специализированных промышленных ситуациях, например, в подвесных системах самолетов и на химических заводах, где необходимо подавление высоких скоростей для предотвращения распространения огня. Использование дренчерных систем на объектах наследия редко и обычно не рекомендуется.

Еще одна разновидность системы предварительного срабатывания — это система включения / выключения, в которой используется базовая компоновка системы предварительного срабатывания, с добавлением теплового детектора и неблокирующей панели сигнализации. Система функционирует аналогично любой другой спринклерной системе с предварительным срабатыванием, за исключением того, что при тушении огня тепловое устройство охлаждает, чтобы панель управления перекрывала поток воды. Если огонь возобновится, система снова включится. В некоторых приложениях могут быть эффективны системы включения / выключения. Однако при выборе этого оборудования необходимо проявлять осторожность, чтобы обеспечить его надлежащую работу.В большинстве городских районов вполне вероятно, что пожарная часть прибудет до того, как система отключится, тем самым сводя на нет любые реальные преимущества.

Проблемы, связанные с дождевателями

Существует несколько распространенных заблуждений о спринклерных системах. Следовательно, владельцы и операторы исторических зданий часто неохотно предоставляют такую ​​защиту, особенно для хранилищ коллекций и других чувствительных к воде мест. Типичные недоразумения включают:

  • Когда работает один дождеватель, активируются все. За исключением дренчерных систем (обсуждаемых далее в этой брошюре), реагируют только те спринклеры, которые находятся в прямом контакте с теплом огня. По статистике, примерно 61% всех пожаров, контролируемых спринклерными системами, тушатся двумя или менее спринклерами.
  • Спринклеры работают под воздействием дыма. Спринклеры действуют за счет теплового удара по чувствительным элементам. Наличие дыма само по себе не вызовет активации без сильного нагрева.
  • Спринклерные системы подвержены утечкам или непреднамеренному срабатыванию.Статистика страхования указывает на частоту отказов примерно 1 головки на 16 000 000 установленных спринклеров в год. Компоненты и системы дождевателей являются одними из самых проверенных систем в обычном здании. Отказ надлежащей системы очень отдаленный. Если все же возникают сбои, они обычно являются результатом неправильного проектирования, установки или обслуживания. Поэтому, чтобы избежать проблем, учреждение должно тщательно выбирать тех, кто будет нести ответственность за установку и заниматься надлежащим обслуживанием системы.
  • Активация спринклера приведет к чрезмерному повреждению водой содержимого и конструкции. При срабатывании спринклера возникнет повреждение водой. Однако эта проблема становится относительной по сравнению с альтернативными методами подавления. Типичный спринклер будет пропускать примерно 25 галлонов в минуту (галлонов в минуту), в то время как типичный пожарный шланг подает 100–250 галлонов в минуту. Спринклеры значительно менее опасны, чем шланги. Поскольку спринклеры обычно срабатывают до того, как пожар станет большим, общее количество воды, необходимое для борьбы с ним, меньше, чем в ситуациях, когда пожар продолжает усиливаться до прибытия пожарных.

В таблице ниже показаны приблизительные сравнительные нормы полива для различных ручных и автоматических методов подавления.

Таблица 31: Нормы расхода воды для пожаротушения

Способ доставки литров / мин. галлонов / мин.
Переносной огнетушитель / устройство 10 2.5
Пожарный шланг для людей 380 100
Спринклер (1) 95 25
Спринклер (2) 180 47
Спринклер (3) 260 72
Пожарная часть, одинарный шланг 1,5 380 100
Пожарная часть, двойная 1.5 Шланг 760 200
Пожарная часть, одинарный шланг 2,5 950 250
Пожарная часть, двойной шланг 2,5 1900 500

Последний момент, который следует учитывать, заключается в том, что повреждение, нанесенное водой, обычно можно исправить и восстановить. Однако сгоревшее содержимое часто не подлежит ремонту.

  • Спринклерные системы плохо выглядят и могут испортить внешний вид здания. Это беспокойство обычно возникает из-за того, что кто-то наблюдал неидеальную внешнюю систему, и, по общему признанию, есть некоторые плохо спроектированные системы. Спринклерные системы могут быть спроектированы и установлены практически без эстетических последствий.

Чтобы обеспечить надлежащий дизайн, организация и команда разработчиков должны играть активную роль в выборе видимых компонентов. Трубопровод спринклера должен быть скрытым или декоративным, чтобы свести к минимуму визуальное воздействие.Следует использовать только спринклеры с высококачественной отделкой. Часто производители спринклерных систем используют краски, предоставленные заказчиком, чтобы соответствовать цвету отделки, сохраняя при этом список спринклера. Выбранный подрядчик по спринклерной установке должен понимать роль эстетики.

Чтобы обеспечить общий успех, разработчик спринклерной системы должен понимать цели защиты, операции и риски возникновения пожара в организации. Этот человек должен хорошо разбираться в системных требованиях и быть гибким, чтобы реализовывать уникальные продуманные решения для тех областей, где существуют особые эстетические или операционные проблемы.Разработчик должен иметь опыт проектирования систем в архитектурно чувствительных приложениях.

В идеале подрядчик по дождеванию должен иметь опыт работы с традиционными объектами. Однако можно выбрать подрядчика, имеющего опыт работы в чувствительных к воде приложениях, таких как телекоммуникации, фармацевтика, чистые помещения или высокотехнологичное производство. Такие компании, как AT&T, Bristol Meyers Squibb и IBM, предъявляют очень строгие требования к установке спринклерных систем. Если подрядчик по дождеванию продемонстрировал успех с такими организациями, то они смогут удовлетворительно работать на объекте наследия.

Выбранные компоненты спринклера должны быть предоставлены производителем с хорошей репутацией, имеющим опыт работы в особых, чувствительных к воде опасностях. Разница в стоимости компонентов среднего и высшего качества минимальна. Однако долгосрочная выгода существенна. При рассмотрении стоимости объекта и его содержимого дополнительные вложения окупаются.

При должном внимании к выбору, проектированию и обслуживанию спринклерные системы будут служить учреждению без неблагоприятных последствий.Если учреждение или группа разработчиков не обладают опытом, чтобы гарантировать, что система работает надлежащим образом, инженер по противопожарной защите, имеющий опыт работы с традиционными приложениями, может быть большим преимуществом.

Водяной туман
Одной из наиболее многообещающих технологий автоматического пожаротушения является недавно появившаяся система водяных капель или тумана. Эта технология представляет собой еще один инструмент, который может обеспечить автоматическое пожаротушение в некоторых областях применения культурных ценностей. Возможные варианты использования включают в себя места, где нет надежного водоснабжения, где расход воды даже из спринклерных систем слишком высок, или где конструкция и внешний вид здания влияют на использование стандартных размеров спринклерных труб.Системы тумана также могут быть подходящим решением проблемы защиты, оставленной экологическими проблемами и последующим прекращением использования газа галона 1301.

Технология

Mist изначально была разработана для использования на шельфе, например, на борту судов и нефтяных буровых платформ. Для обоих этих применений существует потребность в борьбе с серьезными пожарами при ограничении количества воды для тушения, которая может повлиять на устойчивость судна. Эти системы были широко одобрены рядом национальных и международных морских организаций и были стандартом защиты в течение последних 8–10 лет.У них солидный опыт борьбы с морскими пожарами. Эти системы также использовались в нескольких наземных приложениях и имеют ряд списков, главным образом в Европе, где их эффективность была признана. Некоторые системы недавно получили одобрение для использования на суше в Северной Америке.

Системы тумана выпускают ограниченное количество воды при более высоком давлении, чем спринклерные системы. Эти давления находятся в диапазоне приблизительно от 100 до 1000 фунтов на квадратный дюйм, при этом системы с более высоким давлением обычно производят большие объемы мелких брызг.Образующиеся капли обычно имеют диаметр от 50 до 200 микрон (по сравнению с 600–1000 микрон для стандартных спринклеров), что обеспечивает исключительно высокую эффективность охлаждения и борьбы с возгоранием при значительно меньшем количестве воды. В большинстве случаев для борьбы с пожарами используется примерно 10-25% воды, обычно используемой для разбрызгивания. Водонасыщенность, которая часто связана со стандартными процедурами пожаротушения, снижается. Другие преимущества включают меньшее эстетическое воздействие и известную экологическую безопасность.

Типичные системы водяного тумана состоят из следующих компонентов:

  • Водоснабжение: Вода для системы может подаваться либо из трубопроводной системы здания, либо из специального резервуара. В некоторых случаях в системах с более низким давлением могут использоваться существующие спринклерные трубопроводы. Однако для большинства потребуются дополнительные насосы. Другие варианты включают специальные баллоны для хранения воды / азота, которые могут обеспечивать ограниченный срок службы.
  • Трубопроводы и форсунки: Трубопроводы можно значительно уменьшить по сравнению с спринклерами.Для систем низкого давления трубы обычно на 25-50% меньше, чем сопоставимые спринклерные трубы. Для систем высокого давления размер трубопровода еще меньше — обычно диаметр 0,50–0,75 дюйма. Как и спринклеры, форсунки индивидуально активируются теплом огня и выбираются таким образом, чтобы покрыть опасность определенного размера. Их размеры сопоставимы с низкопрофильным оросителем.
  • Оборудование для обнаружения и контроля: В некоторых случаях выброс тумана может контролироваться выбранными высоконадежными интеллектуальными извещателями или передовой технологической системой обнаружения дыма VESDA.Эти системы представляют собой передовую современную технологию обнаружения пожара, которая может обеспечить очень раннее предупреждение о развивающемся пожаре, а также снизить вероятность непреднамеренного разряда.

На данный момент одним из основных недостатков туманных систем является их более высокая стоимость, которая может быть на 50–100% выше, чем у стандартных спринклеров. Однако эта стоимость может быть уменьшена за счет возможной экономии трудозатрат при установке. В сельской местности, где надежные спринклерные системы водоснабжения могут быть дорогими, системы туманообразования могут быть сопоставимы или уступать стандартным спринклерам.Другая проблема заключается в том, что эти системы не имеют множества разрешений и списков, обычно связанных с спринклерами. Как таковые, они могут быть не признаны пожарными и строительными органами. Кроме того, количество подрядчиков, знакомых с технологией, ограничено. Однако эти опасения уменьшаются по мере того, как использование этих систем становится все более распространенным.

Резюме
Таким образом, автоматические спринклеры часто представляют собой один из наиболее важных вариантов противопожарной защиты для большинства традиционных применений.Успешное применение спринклеров зависит от тщательного проектирования и установки высококачественных компонентов квалифицированными инженерами и подрядчиками. Правильно подобранная, спроектированная и установленная система обеспечит непревзойденную надежность. Компоненты спринклерной системы следует выбирать в соответствии с целями учреждения. Системы мокрых труб обеспечивают высочайшую степень надежности и являются наиболее подходящим типом системы для большинства случаев возгорания, возникшего в результате традиционного пожара. За исключением помещений, подверженных замораживанию, системы с сухими трубами не имеют преимуществ перед системами с мокрыми трубами в исторических зданиях.Спринклерные системы предварительного срабатывания полезны в областях с высокой чувствительностью к воде. Их успех зависит от выбора надлежащих компонентов подавления и обнаружения и приверженности руководства надлежащему обслуживанию систем. Водяной туман представляет собой очень многообещающую альтернативу системам газообразных агентов.

Дополнительная информация

Следующие источники информации доступны для помощи при выборе спринклерных систем пожаротушения:

  • Сеть пожарной безопасности; Почтовый ящик 895; Миддлбери, Вермонт, 05753; США.Телефон: (802) 388-1064. Электронная почта: [email protected].
  • Национальная ассоциация противопожарной защиты; Batterymarch Park; Quincy, Massachusetts 02269; США. Телефон: (617) 770-3000. http://www.nfpa.org.
  • Надежный автоматический спринклер, Inc .; 525 North MacQuesten Parkway, Маунт-Вернон, Нью-Йорк 10552 США. Телефон: (800) 668-3470. Внимание: г-жа Кэти Слэк, менеджер по маркетингу. http://www.reliablesprinkler.com.
  • Приборы управления огнем; 301 Second Street, Уолтем, Массачусетс, 02154.Телефон: (781) 487-0088. Внимание: мистер Рэнди Эдвардс.


Автор Ник Артим

Attribution-NonCommercial-NoDerivs
CC BY-NC-ND

Как работают дымовые извещатели?

Как работают дымовые извещатели

Самая старая форма пожарного извещателя — тепловой извещатель. Он работает с элементом обнаружения, который активируется при достижении фиксированной температуры или при резком повышении температуры.Помимо тепловых извещателей, у вас есть три варианта извещателей дыма: ионизационные, фотоэлектрические или их комбинация.

Как выбрать датчики дыма для дома?

ОК. Мы знаем, что нам нужны детекторы дыма. Но знаете ли вы, как они на самом деле работают?

Если ответ отрицательный, не волнуйтесь. Вы в большинстве. Большинство людей не знают, как именно дымовой извещатель выполняет свою работу. Но на всякий случай, если вам интересно, как работают эти спасательные устройства, мы здесь, чтобы рассказать вам.

Детекторы дыма — это спасательные устройства для вашего дома. Узнайте, как они работают, чтобы защитить вас.

Ионизация и фотоэлектрические дымовые извещатели

Помимо тепловых извещателей, у вас есть три варианта дымовых извещателей: ионизационный, фотоэлектрический или их комбинация. Давайте посмотрим:

Ионизационная дымовая сигнализация

Эти детекторы дыма гораздо более чувствительны к быстрым, бушующим пожарам и пламени. Они содержат небольшое количество радиоактивного материала, который проходит между двумя электрически заряженными пластинами, которые создают ионизационную камеру.Эта конфигурация ионизирует воздух и создает ток, который течет между пластинами. Если дым попадает в это пространство, он поглощает альфа-частицы и нарушает процесс ионизации, что снижает ток и активирует сигнализацию.

Дымовые фотоэлектрические датчики

Детекторы этого типа обычно лучше реагируют на тлеющие пожары — в основном те, которые начинаются с длительного периода тления. Фотоэлектрические сигнализации работают с использованием фотоэлектрического датчика и источника света. Когда дым входит в камеру и пересекает путь светового луча, свет рассеивается частицами дыма, направляя его на датчик, который, в свою очередь, вызывает тревогу.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *