Принцип действия пожарной сигнализации: виды, устройство и работа систем

Как работает пожарная сигнализация. Из каких элементов состоит система пожарной сигнализации. Какие бывают виды пожарных извещателей. Как выбрать оптимальную систему пожарной сигнализации для объекта.

Содержание

Принцип работы пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация — это комплекс технических средств, предназначенный для обнаружения пожара на ранней стадии, оповещения о нем людей и передачи сигнала тревоги на пульт пожарной охраны. Основной принцип работы пожарной сигнализации заключается в следующем:

  1. Пожарные извещатели, установленные в помещениях, непрерывно контролируют параметры окружающей среды (задымленность, температуру и т.д.).
  2. При обнаружении признаков возгорания извещатель формирует сигнал тревоги.
  3. Сигнал передается на приемно-контрольный прибор.
  4. Приемно-контрольный прибор включает систему оповещения, передает сигнал на пульт пожарной охраны, запускает систему пожаротушения (при ее наличии).
  5. Производится эвакуация людей из опасной зоны.

Основные компоненты системы пожарной сигнализации

В состав современной системы пожарной сигнализации входят следующие основные элементы:


  • Пожарные извещатели различных типов
  • Приемно-контрольный прибор
  • Оповещатели (звуковые, световые, речевые)
  • Источники бесперебойного питания
  • Линии связи

Рассмотрим подробнее назначение и принцип действия каждого из этих компонентов.

Типы и принцип работы пожарных извещателей

Пожарные извещатели — это устройства для обнаружения факторов пожара и формирования сигнала о пожаре. Существуют следующие основные типы пожарных извещателей:

Тепловые извещатели

Реагируют на повышение температуры окружающей среды. Бывают максимальные (срабатывают при достижении порогового значения температуры) и дифференциальные (срабатывают при определенной скорости нарастания температуры). Принцип действия основан на размыкании или замыкании электрической цепи при деформации чувствительного элемента.

Дымовые извещатели

Обнаруживают наличие дыма в воздухе. Наиболее распространены оптико-электронные дымовые извещатели. Их принцип действия основан на рассеивании инфракрасного излучения частицами дыма.

Извещатели пламени

Реагируют на электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага. Могут обнаруживать возгорание на большом расстоянии. Принцип действия основан на регистрации инфракрасного, ультрафиолетового или видимого излучения пламени.


Газовые извещатели

Реагируют на газы, выделяющиеся при горении. Принцип действия основан на изменении электропроводности чувствительного элемента при контакте с определенными газами.

Комбинированные извещатели

Сочетают в себе несколько типов чувствительных элементов, например дымовой и тепловой. Это повышает достоверность обнаружения пожара и снижает вероятность ложных срабатываний.

Приемно-контрольные приборы пожарной сигнализации

Приемно-контрольный прибор (ПКП) — это «мозг» системы пожарной сигнализации. Он выполняет следующие основные функции:

  • Прием и обработка сигналов от пожарных извещателей
  • Формирование сигналов управления системами оповещения и пожаротушения
  • Передача сигнала тревоги на пульт пожарной охраны
  • Контроль исправности линий связи и извещателей
  • Электропитание извещателей по шлейфам сигнализации

Современные ПКП строятся на базе микропроцессоров и имеют широкие возможности программирования режимов работы. Они позволяют создавать адресные и адресно-аналоговые системы пожарной сигнализации.


Системы оповещения и управления эвакуацией

Неотъемлемой частью пожарной сигнализации является система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ). Она предназначена для своевременного информирования людей о возникновении пожара и необходимости эвакуации. В состав СОУЭ входят:

  • Звуковые оповещатели (сирены, громкоговорители)
  • Световые оповещатели («Выход», указатели направления движения)
  • Речевые оповещатели
  • Эвакуационное освещение

СОУЭ подразделяются на 5 типов в зависимости от способа оповещения и возможности управления эвакуацией. Выбор типа СОУЭ зависит от назначения и характеристик защищаемого объекта.

Как выбрать оптимальную систему пожарной сигнализации

При выборе системы пожарной сигнализации необходимо учитывать следующие факторы:

  • Назначение и особенности защищаемого объекта
  • Требования нормативных документов
  • Виды пожарной нагрузки в помещениях
  • Архитектурно-планировочные решения здания
  • Возможные пути распространения пожара
  • Условия эвакуации людей

Для небольших объектов может быть достаточно простой пороговой системы с дымовыми извещателями. Для крупных и сложных объектов оптимальным выбором будет адресно-аналоговая система с комбинированными извещателями и интеграцией с другими инженерными системами здания.


Заключение

Современные системы пожарной сигнализации позволяют обеспечить надежную защиту объектов от пожаров. Правильный выбор типа системы и ее грамотное проектирование и монтаж позволяют своевременно обнаружить возгорание и предотвратить человеческие жертвы и крупный материальный ущерб. Регулярное техническое обслуживание гарантирует постоянную работоспособность пожарной сигнализации.


Принцип работы пожарной сигнализации

Предупредить возгорание – вот главная задача, поставленная перед службами пожарной безопасности. И решается она сегодня просто – пожарная сигнализация.

  • Как работает пожарная сигнализация
  • Датчики-извещатели
  • Принцип работы датчиков
  • Как устроена и работает пожарная сигнализация
  • Классификация датчиков пламени

Как работает пожарная сигнализация

Для обнаружения первых признаков возгорания необходимы специальные устройства, они же датчики, которые реагируют на задымленность помещения. Специалисты их называют первичными регистрирующими устройствами. Они реагируют на появление дыма, повышение температуры и издают сигналы. Это самые простые модели.

Есть усовершенствованные приборы, которые приводят в действие автоматические системы оповещения, передают сигнал вызова в пожарную часть МЧС плюс самостоятельно включают автоматическую систему пожаротушения.

Как устроена сигнализация

Пожарная сигнализация – это комплекс, в которую кроме извещателей входят:

  • охранно-пожарная панель, которая обеспечивает пуск пожарно-охранной системы;
  • приемно-контрольная, которая собирает, обрабатывает и передает сигналы;
  • приборы периферийного назначения, которые обеспечивают связь, питание электроэнергией, формируют и включают само пожаротушение;
  • комплекс, обрабатывающий все сигналы, идущие от различных объектов, и передает их в службы МЧС.

Принцип работы

Самые простые пороговые модели работают по принципу обрыва шлейфа, на котором расположен сенсор. Именно обрыв и является сигналом, обозначающий, что в зоне расположения начался пожар.

У адресно-аналоговых в основе принципа работы лежат параметры среды, в данном случае воздуха, и есть ли в нем концентрация дыма, достаточная, чтобы говорить о пожаре, или нет.

Разновидности

Виды пожарной сигнализации представлены пятью категориями:

  • пороговые со структурой радиального типа;
  • пороговые со структурой модельного типа;
  • адресно-опросные;
  • адресно-аналоговые;
  • интегрированные.

Пороговые

Здесь используются сенсоры, которые настраиваются на определенный порог срабатывания (чувствительности). Если извещатель настроен на определенную температуру окружающего воздуха, то он сработает только тогда, когда температура в помещении поднимется до заданного предела.

В остальное время он будет «молчать».

Пороговые системы пожарной сигнализации устанавливают обычно внутри небольших по размерам объектах: магазины, школы, детские сады, кинотеатры и прочее.

Преимущества: невысокая цена сети, простота монтажа.

Недостатки: минимальная информативность, то есть система может показать приблизительную зону появления очага возгорания, а не точное место.

Адресно-опросные

В таких схемах каждому сенсору-извещателю присваивается адрес места его нахождения внутри объекта. Шлейфы располагаются не лучами (радиально), а кругами. И на каждый кольцевой участок можно подключить до 200 сенсоров. Последние могут быть температурными, дымовыми, влажностными и прочими.

Преимущества данного вида:

  • ранее обнаружение возгорания;
  • возможность по своему усмотрению менять порог чувствительности приборов;
  • простота и невысокая цена монтажных работ и профилактических мероприятий.

Адресно-аналоговые

Между извещателями и панелью управления устанавливаются специальные приборы, которые называются приемно-контрольными (ПКП). Именно они проводят опрос датчиков. Это усложняет систему, но делает ее более гибкой, с возможностью быстрого реагирования на появление пожара.

Приемно-контрольный прибор не только опрашивает датчики, но проводит анализ полученных сигналов, сравнивает полученные данные с порогами чувствительности. И на всем этом принимает решение. Именно поэтому снижается количество ложных срабатываний.

Интегрированные

Это связь с другими инженерными сетями безопасности, что дает возможность быстро среагировать на появление очага пожара и без паники начать эвакуацию людей.

Такая модель вовремя оповещает о начале возгорания, в автоматическом режиме открывает входные двери, турникеты, отключает вентиляцию.

Как работает интегрированная схема:

  • как только сигнал поступает на пульт управления, выключается вентиляция, а вместо нее включается дымоудаление;
  • полностью объект отключается от энергоснабжения, кроме пожаротушения и сигнализации;
  • включается освещение (аварийное) и индикация световая;
  • включается оповещение;
  • открываются аварийные выходы.

Датчики-извещатели

По принципу работы пожарные датчики делятся на пассивного действия и активного.

Первые работают только на срабатывание, вторые срабатывают и контролируют параметры окружающей среды. 

Второй тип деления сенсоров – это контроль разных параметров.

Здесь пять позиций:

  • дымовые,
  • температурные или тепловые,
  • контроля пламени,
  • утечки воды,
  • утечки газа (угарного или природного).

Чаще используют именно дымовые, потому что дым — самый первый признак пожара.

Принцип работы датчиков

Сенсоры, передающие информацию, подразделяются на 2 вида:

  1. Активные приборы. Они постоянно генерируют сигнал, но начинают реагировать только в том случае, если привычные параметры охраняемого помещения резко меняются.
  2. Пассивные датчики. Эти устройства приводятся в действие в одном случае — когда появляются признаки возгорания.

Дымовые приборы

Специализация этих активных устройств — обнаружение возгорания, сопровождающегося появлением едкого дыма. Они не реагируют на изменение температуры, уровня влажности, освещенности. Принцип работы пожарной сигнализации, оснащенной таким устройством, основан на анализе электрического импульса, который пропорционален плотности среды.

Тепловые извещатели

Этот активный датчик также постоянно контролирует один параметр — температуру. Он посылает импульсы раз в несколько секунд. Когда температура превышает пороговое значение, происходит замыкание. Светодиод начинает непрерывно светиться, а на пульт подается сигнал о вероятном пожаре. Эти устройства бывают 2 типов: инфракрасные и ультрафиолетовые.

Сенсоры пламени

Такие приборы реагируют исключительно на пламя, на его электромагнитное излучение.

Датчики оснащены чувствительным сенсором, превращающим излучение в сигнал. Извещатели пламени тоже делятся на виды: есть инфракрасные, многоспектральные и ультрафиолетовые.

Комбинированные устройства

Такие приборы отслеживают изменение сразу нескольких параметров. Обычное сочетание — уровень задымления и температура. Чаще их используют в небольших закрытых пространствах в качестве автономных модулей. Для комбинированных сенсоров характерна надежность, так как количество ложных срабатываний минимально.

Как устроена и работает пожарная сигнализация

Главными составляющими элементами являются:

  • печатная плата с радиоэлементами и выходные контакты;
  • камера задымления;
  • сигнальный центр;
  • защитная сетка;
  • тестовая кнопка, звуковая мембрана.

По своему принципу действия они бывают оптическими (с электронной начинкой) и радиоизотопными.

Первый тип автономного датчика максимально быстро срабатывает при появлении частиц дыма. Он фиксирует их с помощью инфракрасного излучения и фотоприемника.

Принцип работы радиоизотопного автономного пожарного прибора основан на ионизации воздуха в камере путем облучения его радиоактивным веществом.

Модель датчика восприимчива к черным летучим продуктам горения нефти и органикосодержащих материалов.

 

Классификация датчиков пламени

Различают несколько вариантов устройств обнаружения огня.

Ультрафиолетовые

Устройства способны фиксировать область жесткого УФ-излучения. Датчик устойчив к солнечному излучению и не дает ложных срабатываний под его воздействием. Они реагируют исключительно на очаг возгорания.

Ультрафиолетовый датчик пламени

Инфракрасные

Датчики этого типа отлично зарекомендовали себя на производственных объектах, где воздушная атмосфера отличается высокой концентрацией пыли. Вследствие того, что инфракрасное излучение слабо поглощается пылью, датчики хорошо работают и не дают ложных срабатываний.

Инфракрасный датчик пламени

ИК-датчики наличия пламени по принципу своего действия делятся на:

  • реагирующие на мерцание (пульсацию) пламени;
  • реагирующие на постоянную часть пламени;
  • реагирующие на разные диапазоны ИК-спектра, излучаемого пламенем;
  • многодиапазонные.

Тревожный сигнал будет передан только в том случае, когда по УФ и ИК-каналу придет подтверждение наличия очага возгорания.

Благодаря применению этой логической схемы обеспечивается высокая помехозащищенность такого типа пожарных датчиков.

Рекомендации по выбору

Выбирая датчики пламени для использования в составе системы пожарной сигнализации, следует учитывать следующие их параметры и характеристики:

  • временной интервал срабатывания датчика;
  • дальность к выявляемому очагу возгорания;
  • угловой диапазон чувствительности сенсора;
  • конструкционные особенности – уровень защиты от пыле и влагопроницаемости;
  • потребляемая мощность для дежурного и тревожного режима;
  • рабочий температурный диапазон;
  • возможность автономной работы без подачи внешнего питания.

Кнопка пожарной сигнализации ручного типа управления

Устройствами ручного типа управления оснащаются все охранно-пожарные системы. Это необходимое условие проектирования устройств безопасности любого уровня.

Кнопки пожарной сигнализации могут быть беспроводными или подключенными общей шлейфовой схемой. Беспроводные устройства снабжены автономными источниками энергии – батареей, заряда которой хватает на несколько лет.

Пожарная кнопка монтируется внутри противоударного пластикового корпуса с прозрачной крышкой, сверху которой размещается надпись о том, как активировать механизм.

Устройство стандартно окрашено ярким красным цветом для легкого обнаружения в аварийной ситуации. Некоторые модели изготавливаются с крышкой, закрывающейся на ключ. Их устанавливают в образовательных учреждениях, чтобы избежать напрасного включения сигнализации детьми.

При обнаружении возгорания необходимо открыть крышку, нажать кнопку либо повернуть рычаг до положения «Тревога».

Отключить сигнализацию также можно вручную, совершив обратный порядок действий.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

Оцените статью, для нас это очень важно:

Проголосовавших: 1 чел.
Средний рейтинг: 5 из 5.

Пожарная автоматика

Пожарная автоматика зданий и сооружений (виды и основные системы) – это комплекс инженерных систем, оборудования, технических средств – приемно-контрольной, управляющей аппаратуры, исполнительных устройств, механизмов, предназначенных для обнаружения очагов возгораний, ликвидации или локализации пожара, а так же ограничения его распространения внутри помещения, где он произошел, или в границах пожарного отсека.

Спонсор раздела ▼

Место для рекламы сдается

Пожарной автоматикой защищают помещения и здания с большой пожарной нагрузкой, пожароопасными технологическими процессами, категориями по взрывопожарной опасности.

Системы, оборудование, устройства такого рода автоматики предназначены для:

  • обнаружения очага возгорания,
  • информирования об этом дежурного персонала пожарного поста или диспетчерской защищаемого объекта,
  • оповещения людей и управления их движением по эвакуационным путям, выходам,
  • удаления дыма и ликвидации пожара в автоматическом/дистанционном режиме, управления инженерными системами жизнеобеспечения зданий, технологическим оборудованием.

Виды систем

Виды, типы систем автоматики, которой согласно нормативным требованиям оборудованы помещения зданий, подразделяются на две основные группы, в зависимости от способа их приведения в действие:

  • Системы автоматической пожарной защиты (САПЗ). В перечне таких технических, инженерных сетей зданий заслуженное первое место занимают установки сигнализации, с включенными в их шлейфы различными видами пожарных извещателей.

Это потому что они являются побудительными системами практически для всех остальных видов САПЗ, за исключением разве что автономных установок пожаротушения, а также водяных, пенных систем, оснащенных спринклерными головками, срабатывающими при тепловом воздействии от развивающегося очага пожара.

Кроме того, приемно-контрольная аппаратура сигнализации передает сообщения на блоки, станции установок пожаротушения, рабочие места пожарных постов, диспетчерских, пунктов централизованного наблюдения охраны объектов. Она также, как правило, сблокирована и интегрирована с управляющими приборами инженерных систем, оборудования жизнеобеспечения зданий – внутренним противопожарным водоснабжением, общеобменной и аварийной противодымной вентиляцией, пожарными лифтами.

Своевременное получение тревожного сообщения от установок сигнализации позволяет включать необходимое оборудование и системы, одновременно отключая другие, чья работа во время тушения нецелесообразна, вредна. Например, насосные станции пожаротушения и установки общеобменной вентиляции зданий соответственно.

СОУЭ, элементы этих систем светозвукового и речевого оповещения людей, регулирования потоками эвакуации из зданий, где произошел пожар, могут быть как в составе установок пожарной сигнализации для небольших по этажности и площади зданий, так и в структуре самостоятельных сетей оповещения, управления для крупных объектов с большим количеством людей.

Обеспечить пожарную безопасность в общественных местах без использования защиты объектов такого назначения речевых систем оповещения людей и управления движением их групп из разных зон эвакуации частей зданий, практически невозможно.

В стационарные системы пожаротушения эксплуатируемые в автоматическом режиме, проектируются и монтируются различные виды установок тушения пожаров, в зависимости от вида пожарной нагрузки, пожарной опасности технологических процессов, оборудования, установленного в защищаемых помещениях объектов.

Как правило, для защиты производственных участков, технологических цехов промышленных предприятий и помещений складского назначения в них монтируют порошковые, аэрозольные системы пожаротушения, а для подавления очагов возгораний внутри небольших по площади помещений серверных, дата-центров, пультов управления технологическим процессом, музейных, банковских хранилищ и особо важных архивов, используют газовые установки пожаротушения, не наносящие используемыми огнетушащими веществами вреда оборудованию, художественным ценностям или документам.

Для защиты зданий общественного, административного назначения как в целях повышения эффективности тушения пожаров и снижения прямого, косвенного ущерба от повреждения товароматериальных ценностей, так и для обеспечения безопасности находящихся в них людей обычно применяют водяные, пенные установки пожаротушения с установкой на них распределительных трубопроводов спринклерных или дренчерных оросителей, а также довольно новый вид САПЗ – системы тушения тонкораспыленной водой.

Такие установки пожарной автоматики срабатывающие достаточно быстро, чтобы локализовать, а в большинстве случаев ликвидировать очаг возгорания до его развития, стремительно распространяющийся по помещениям, этажам строений любого назначения – это основной вид САПЗ, предназначенный для борьбы с внезапным появлением огня внутри защищаемых объектов.

Если даже эти системы пожарной автоматики не могут по различным причинам подавить быстроразвивающийся очаг возгорания, то способны ограничить его в пределах защищаемой площади, дать жизненно важное время для эвакуации людей, прибытия пожарных подразделений.

Системы противодымной защиты предназначены для технического сопровождения при проведении безопасной эвакуации людей из зданий, часть помещений в которых охвачена, огнем, а по этажам распространяются ядовитые летучие продукты процесса горения.

Системы дымоудаления и подачи воздуха, предназначенные для очистки воздушной среды на основных путях эвакуации, имеющие в своем составе шахты, вентиляторы, клапана дымоудаления.

Для целей ограничения распространения токсичного дыма и открытого огня, разогретого до высокой температуры воздуха, используются также другие элементы противодымной защиты – огнезадерживающие клапаны, противопожарные вентиляционные решетки, двери, шторы, окна, а для удаления летучих продуктов реакции горения из помещений – противопожарные фрамуги, люки, зенитные фонари дымоудаления.

  • Установки пожарной защиты (УПЗ), приводимые в действие оператором, а также срабатывающие в автономном режиме, запускающиеся непосредственно вблизи очага возгорания ручными пожарными извещателями, используемыми как пусковые устройства.

К ним относятся водяные завесы ручного пуска для защиты технологических проемов, в которые из-за необходимости постоянной транспортировки грузов невозможно установить, например, противопожарные ворота илиперфорированные сухотрубы для защиты помещений комплексов бань, саун.

А также те установки пожаротушения для защиты объектов, чей запуск в автоматическом режиме, без контроля оперативного, технического персонала, находящегося на сменном, круглосуточном дежурстве, в буквальном смысле может дорого обойтись по последствиям.

Как правило это производственные цеха с непрерывным технологическим процессом, уникальным оборудованием или складские комплексы и помещения с дорогостоящими хранящимися сырьевыми материалами, товарной продукцией, где запуск средств пожаротушения – это крайняя мера, которая должна проходить под наблюдением дежурных операторов.

Кроме того, довольно часто перевод САПЗ в УПЗ на объектах защиты происходит в дневное рабочее время по ряду причин: мероприятия, на производство которых должен быть оформлен наряд-допуск на проведение огневых работ; осуществление регламентного технического сервиса оборудования пожаротушения и по другой необходимости.

Все эти виды, типы систем, оборудования, устройств автоматической противопожарной защиты объектов не являются 100% гарантией того, что очаг возгорания будет обнаружен на начальной стадии и тревожный сигнал от пожарных извещателей запустит всю цепочку приемно-контрольной аппаратуры сигнализации, блоков/станций, управляющих пожаротушением, удалением дыма, притоком свежего воздуха в помещения на путях эвакуации, позволяющий людям вовремя безопасно покинуть здание, а пожар будет локализован и ликвидирован.

Однако если все оборудование и аппаратура пожарной автоматики работоспособно круглосуточно, в том числе из-за того, что регулярно подвергается техническому обслуживанию, или находится в дистанционном режиме пуска под надзором дежурного персонала защищаемых объектов, то вероятность этого, как показывает практика, весьма высока.

Элементы систем пожарной автоматики

Классификация такого оборудования, устройств, изделий указана в статье 46 ФЗ-123, где они подразделены в следующем порядке:

  • Извещатели пожарные, предназначенные для обнаружения очага возгорания. Существуют газовые, тепловые, комбинированные пожарные извещатели, датчики дыма, извещатели пламени.
  • Приборы приемно-контрольные пожарные – основа установок сигнализации о возникновении пожара, на которые поступает информация от проводных, радиоканальных пожарных извещателей.
  • Приборы управления пожарные в зависимости от вида изделия отвечают за пуск установок тушения, включение элементов систем защиты от дыма, СОУЭ.
  • Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные – световые табло, звуковые пожарные извещатели.
  • Системы передачи извещений о пожаре – это комплекты речевых станций СОУЭ.
  • Прочие приборы и оборудование для построения систем пожарной автоматики – генераторы огнетушащего аэрозоля, порошковые модули, генераторы для формирования, подачи пены, блоки бесперебойного электропитания для приемно-контрольной аппаратуры, приборов управления и многое другое.

На практике оборудование пожарной автоматики можно увидеть на стендах специализированных выставок систем безопасности, в салонах, реализующих пожарно-техническую продукцию; а перечни используемых устройств, изделий посмотреть в спецификациях проектов пожарной автоматики.

Средства пожарной автоматики довольно различаются по своему назначению, устройству, конструкции, исполнению, поэтому различны и технические требования к ним, методики заводских, сертификационных испытаний, что изложены в ГОСТ Р 53325-2012.

назначение, устройство, принцип действия, виды

Опасность возгорания может угрожать как производственным, так и бытовым помещениям. Для предотвращения ущерба и  других последствий от возгораний в жилых домах и на производственных объектах устанавливаются системы пожарной сигнализации. Важнейшей единицей контроля в системе является датчик пожарной сигнализации (извещатель пожарный), особенности и назначение которого мы и рассмотрим в данной статье.

Назначение

Датчики, они же извещатели, предназначены для извещения о возникновении пожара, от чего и происходит их название. В сравнении с другими видами измерительных приборов противопожарные датчики предназначены для обнаружения любых признаков пожара на начальных этапах его проявления. Затем информация о появлении признаков возгорания подается на блок управления или выводится на пульт оператора. На основании переданных данных программа либо дежурный  принимает решение о локализации очага и последующего гашения, возможного отвода продуктов горения, вывода персонала из опасной зоны, эвакуации предприятия и т. д.

Датчики пожарной сигнализации располагаются во всех помещениях защищаемого объекта. В зависимости от типа, устройства и принципа действия будет отличаться их количество и место установки. Практически все типы устройств рассчитаны на взаимодействие с факторами, сопровождающими процесс горения или его начальные этапы до появления огня.

Устройство и принцип действия

На практике реагирование датчика может осуществляться за счет появления дыма, повышения температуры, выделения определенных газов. Существуют устройства, реагирующие только на одну величину или сразу на несколько. Последний вариант более практичный, так как охватывает несколько факторов. Для примера рассмотрим устройство такого датчика.

Устройство пожарного извещателя

Конструктивно датчик пожарной сигнализации состоит из таких составляющих:

  • Корпус – предназначен для защиты электронных устройств от оседания пыли, которая может повлиять на точность измерений и реагирования.
  • Оптический сенсор – представляет собой фотоприемник, реагирующий на изменение степени освещенности.
  • Тепловой сенсор – фиксирует изменения температуры в соответствующей области или сегменте.
  • Сенсор содержания CO, CO2 – контролирует процент содержания угарного газа и двуокиси углерода, как неотъемлемых составляющих продуктов тления и горения.
  • Инфракрасный сенсор – предназначен для фиксации светового излучения в определенной области.

Принцип действия рассмотрим на примере начального этапа возгорания до появления дыма и огня, непосредственно в зоне действия пожарного извещателя. Допустим, в очаге начнет повышаться температура, теплые воздушные массы поднимаются вверх, к месту установки датчика пожарной сигнализации, а холодный воздух опустится вниз, как показано на рисунке ниже:

Принцип действия пожарного извещателя

В этом случае резкое нарастание температуры определится тепловым сенсором, который и подаст информацию о начале возгорания. В случае появления открытого пламени на инфракрасное излучение первым среагировал бы инфракрасный сенсор. Более подробно разновидности датчиков пожарной сигнализации мы рассмотрим далее.

Разновидности

Первые устройства для извещения о пожаре возникли более ста лет назад. За это время они претерпели весомую эволюцию, как в части конструктивных особенностей, так и относительно принципа действия. В соответствии с п.4.1 ГОСТ Р 53325-2012  все пожарные извещатели подразделяются на несколько категорий. В зависимости от способа приведения в действие они могут быть автоматическими или ручными.

Если рассматривать пожарный извещатель в зависимости от контролируемого им фактора, то их можно разделить на:

  • тепловые;
  • дымовые;
  • пламени;
  • газовые;
  • комбинированные.

Помимо вышеперечисленных критериев в соответствии с п. 4.1.1.4 ГОСТ Р 53325-2012 допускается применять и другие признаки для классификации.

По способу передачи данных датчики могут быть пороговыми и аналоговыми. В зависимости от вида реакции на оцениваемый датчиком фактор пороговые модели могут быть максимальными, дифференциальными или смешанными.

В зависимости от состояния среды, в которой датчик контролирует пожарный фактор, они подразделяются на:

  • для контроля газообразных сред– классический вариант, применяемый в помещениях;
  • для обнаружения признаков пожара в жидкой среде;
  • для слежения за состоянием сыпучей среды – устанавливаются датчики погружного типа;
  • для контроля состояния твердых тел – сам сенсор располагается непосредственно на поверхности.

В зависимости от охвата контролируемой области пожарные извещатели могут быть точечными, линейными или многоточечными. По способу питания электроснабжение может осуществляться через шлейф, отдельный провод или посредством автономного источника. Также, срабатывание датчика пожарной сигнализации может производиться от одного действия (класс А) или нескольких действий (класс В).

В зависимости от способа реализации связи датчика с приемо-контрольным прибором  пожарные извещатели подразделяются на:

  • проводные;
  • оптико-волоконные;
  • радиоканальные;
  • комбинированные.

В ключе вышеизложенной классификации наиболее интересной является деление по контролируемому фактору. На практике используются модели как с одним  параметром для анализа, так и сразу с несколькими. Поэтому рассмотрим каждый из типов более детально.

Тепловые

Тепловые устройства реагируют на повышение температуры воздуха, поэтому их размещают непосредственно у потолка, где процесс нагревания воздуха проявляет себя наиболее быстро. Использование данного типа датчика пожарной сигнализации актуально для помещений с загазованной, запыленной или задымленной атмосферой, где применение других видов невозможно. Наиболее простой пример – это термостат, в составе которого применяется сплав Вуда, реагирующий на нагревание. При изменении температуры, он деформирует пружинный контакт, за счет чего передается сигнал на основную контактную группу.

Тепловой пожарный извещатель

Тепловые извещатели подразделяются на устройства многоразового и одноразового использования. Первые из них после срабатывания вновь вводятся в работу и продолжают выполнять свои функции. Вторые, наоборот, срабатывая, приходят в негодность и подлежат замене. Недостатком такой модели можно назвать помещение с высоким потолком или материалы, не выделяющие тепла при горении.

Дымовые

В соответствии с п.3.11 ГОСТ Р 53325-2012 представляет собой датчик. реагирующий на появление продуктов горения твердых или  жидких материалов в окружающем пространстве. В отличии от тепловых, способны отреагировать на дым еще до серьезного развития очага возгорания. В зависимости от способа улавливания дыма данная категория пожарных извещателей подразделяется на оптические и ионизационные.

Дымовой пожарный извещатель

Первый вариант основан на подаче светового импульса в контролируемую область. При возникновении дымовой преграды в атмосфере воздуха луч прервется и отразится. Поэтому по способу фиксации оптические датчики пожарной сигнализации могут быть точечными, которые улавливают отраженный сигнал и линейными – где луч проходит от излучателя к приемнику.

Ионизационные осуществляют забор воздуха через камеру вентиляции. В специальной камере содержаться активные частицы, которые при появлении дыма вступят с ним в реакцию.

Датчики пламени

В соответствии с п.3.18 ГОСТ Р 53325-2012 это автоматическое устройство, которое реагирует на возникновение электромагнитных излучений, выделяемых пламенем или тлеющим очагом. Так как в процессе горения пламя или тлеющий очаг выделяют большое количество светового излучения, данный тип пожарных извещателей призван зафиксировать таковые. Применяются на крупных объектах, где температурный режим сложно проконтролировать, а дым может раствориться в общем объеме воздушных масс.  По типу контролируемого спектра излучения бывают инфракрасными, ультрафиолетовыми, видимыми или электромагнитными.

Пожарный извещатель пламени

Газовые

Как правило, такие устройства оценивают наличие угарного газа CO в атмосфере воздуха, но могут анализировать и другие химические вещества. В соответствии с п.3.10 ГОСТ Р 53325-2012 – это извещатель, контролирующий изменение химических компонентов окружающей среды. Актуальны для объектов со специфическим оборудованием, с наличием газовых установок, котлов, бойлеров и т.д.

Ручные

Является наиболее простым в активации, так как приводится в действие человеком. Конструктивно выполняются в виде кнопки или рычажка, закрытого стеклом или пластиковым окошком. В случае выявления пожара стекло разбивается и нажимается кнопка, о чем поступает сигнал на центральный диспетчерский пункт. Основным недостатком такого типа является необходимость постоянного контроля со стороны человека.

Ручной пожарный извещатель

Автономные

Автономные датчики пожарной сигнализации работают от независимого источника питания и способны реагировать на возгорание даже в случае отключения электроэнергии. Дополнительно комплектуются оповещателем, поэтому способны самостоятельно оповестить о возгорании. Они должны использоваться для жилых помещений и кухонь в многоквартирных домах в соответствии с п.7.3.5 СП 54.13330.2016. При необходимости их объединяют в системы, расположенные как в одной, так и в смежных комнатах.

Автономный пожарный извещатель

Схема подключения

Для подключения датчика пожарной сигнализации, как правило, используются две пары контактов. Одна из которых предназначена для подачи питания на сенсор, а вторая для съема показаний с контактной группы. Пример объединения группы из четырех извещателей, подключенных по такой схеме приведен на рисунке ниже:

Схема подключения пожарного извещателя

Установка

Предпочтительным местом для установки датчика пожарной сигнализации является потолок помещения. Так как с верхней точки проще всего контролировать факторы возгорания. Исключение составляют объемные помещения – производственные цеха, ангары, складские помещения и прочие, где из-за большой площади и высокого потолка обрабатывать данные проще со стены. В среднем выбирается способ покрытия площади из расчета один сенсор на 30 м2, но эта цифра может варьироваться в зависимости от типа извещателя и факторов окружающей среды.

Как выбрать?

Чтобы определиться с выбором конкретной модели датчика пожарной сигнализации мы рассмотрим наиболее актуальные критерии.

По принципу действия:

  • Тепловые датчики– отличаются демократичной ценой, неприхотливостью в работе, но недолговечны и характеризуются низким порогом срабатывания;
  • Оптические  датчики- характеризуются высоким порогом срабатывания, но требуют постоянной чистки и ухода;
  • Ионизационные датчики– являются долговечными с высоким порогом срабатывания. В то же время, являются дорогостоящими и требуют постоянного обслуживания в процессе работы;
  • Комбинированные датчики– наилучший вариант, поскольку оценивает состояние объекта сразу по нескольким параметрам.

Точечные приборы наилучшим образом подходят для жилого пространства, а для больших площадей потребуются линейные модели. Заметьте, что в помещениях с особой опасностью возгорания, актуально устанавливать аспирационные датчики из-за их быстродействия.

При выборе датчиков пожарной сигнализации для неразветвленной цепи можно использовать неадресные модели. Но в случае наличия ряда комнат, офисов или отделений, разветвленной структуры объекта, лучше устанавливать адресные датчики. Которые будут привязаны к конкретной позиции.

Адресные пожарные извещатели в разветвленной схеме

Список использованной литературы

  1. О. М. Лепешкин, В. В. Копытов, А. П. Жук «Комплексные средства безопасности и технические средства охранно-пожарной сигнализации» 2009
  2. Синилов В.Г. «Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации» 2004
  3. М.М. Любимов, С.В. Собурь «Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование, монтаж, эксплуатация и обслуживание: Справочник» 2014
  4. А.А. Навацкий «Производственная и пожарная автоматика» 2005

Важность системы пожарной сигнализации

В последние годы системы пожарной сигнализации становятся все более сложными, функционально более эффективными и надежными. Они предназначены для выполнения двух общих требований: защита имущества и активов и защита жизни. В соответствии с государственными и местными нормами, аспект пожарной безопасности, связанный с безопасностью жизни, стал основным фактором за последние два десятилетия.

Что такое система пожарной сигнализации? Почему мы используем пожарную сигнализацию?

Все системы пожарной сигнализации работают по одному и тому же принципу. Если детектор обнаруживает дым или тепло, или кто-то включает разбиваемое стекло, срабатывает звуковая сигнализация, чтобы предупредить других в здании о возможном возгорании и эвакуации. Для системы, защищающей имущество, дополнительно вероятно, что пожарная сигнализация будет включать в себя дистанционное сигнальное оборудование, которое будет оповещать пожарную команду через центральную станцию.

Система пожарной сигнализации состоит из центральной контрольно-извещательной аппаратуры (КИУ) с подключенными к ней извещателями различных типов, ручными извещателями (РПУ), интерфейсными блоками и оповещателями.

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

Адресная система пожарной сигнализации

Принцип обнаружения адресной системы аналогичен традиционной системе, за исключением того, что контрольная панель может точно определить, какой датчик или извещатель инициировал тревогу.

Цепь обнаружения подключается как петля, и к каждой петле можно подключить до 99 устройств. Детекторы, по сути, являются обычными детекторами со встроенным адресом. Адрес в каждом детекторе устанавливается с помощью дисковых переключателей, а панель управления запрограммирована на отображение информации, необходимой при работе этого конкретного детектора. Доступны дополнительные полевые устройства, которые могут быть подключены к петле только для обнаружения, т.е.: возможно обнаружить замыкание нормально разомкнутого контакта, такого как реле потока спринклера, или размыкание нормально замкнутого контакта. Оповещатели подключаются как минимум к двум цепям 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 протокола, который они используют. Блок управления должен решить, есть ли пожар, неисправность, предварительная тревога или что-то еще. Однако по существу аналоговые системы намного сложнее и включают гораздо больше возможностей, чем традиционные или адресные системы. Их основная цель состоит в том, чтобы помочь предотвратить возникновение 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.

Традиционная система пожарной сигнализации

В традиционной системе пожарной сигнализации несколько извещателей или извещателей и детекторов подключаются к панели управления пожарной сигнализацией в зонах. Зона представляет собой цепь, и обычно цепь подключается к каждому этажу или противопожарному отсеку.

Панель управления пожарной сигнализацией будет иметь несколько зональных ламп. Причина наличия зон состоит в том, чтобы дать приблизительное представление о том, где произошел пожар. Точность определения места возникновения пожара зависит от количества зон, которые имеет контрольная панель, и, следовательно, от количества цепей, подключенных к зданию. Затем панель управления будет подключена как минимум к двум цепям оповещателей, которые могут содержать звонки, электронные оповещатели или другие звуковые устройства. Цепи оповещателей и зоны обнаружения соединены звездой. Каждая цепь будет иметь оконечное устройство, которое используется для целей мониторинга.

Обычная система больше подходит для небольших установок и обычно не обладает вычислительной мощностью или сложностью адресной системы и, следовательно, обычно используется в небольших менее сложных установках.

Консультация по проектированию системы пожарной сигнализации

Всегда рекомендуется на ранней стадии проконсультироваться с местным уполномоченным по пожарной безопасности относительно законодательства, касающегося конкретного помещения. Сотрудник пожарной охраны интерпретирует Закон о мерах предосторожности при пожаре или любой другой закон, относящийся к конкретному помещению, и дает рекомендации по конкретному типу системы пожарной сигнализации, которая может потребоваться.

Следует помнить, что сотрудник пожарной охраны заботится о ЖИЗНИ, его забота об имуществе вторична.

Мы советуем консультироваться с сотрудником службы пожарной безопасности 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. Специалист по охране труда и технике безопасности
  4. Любой консультант или архитектор
  5. Страховая компания

Во время предварительных обсуждений важно установить цель системы пожарной сигнализации, т.е.:

  • Для повышения безопасности жильцов
  • Чтобы 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 сокращению страховых взносов, достаточному для того, чтобы побудить клиента установить систему пожарной сигнализации для защиты имущества. Подавляющая часть установленных систем пожарной сигнализации обычно предназначена для защиты жизни.

Проект системы пожарной сигнализации

Перед началом проектирования необходимо убедиться в наличии определенной информации. Это может быть указано в спецификации или может быть получено путем консультации. Помимо покупателя, может потребоваться проведение консультаций с другими заинтересованными сторонами. Наиболее важным из которых, вероятно, будет офицер по предупреждению пожаров местной пожарной команды.

Размещение ручных извещателей в системе пожарной сигнализации

A Пункт вызова разбития стекла — это устройство, которое позволяет персоналу поднять тревогу, разбив хрупкий элемент на приборной панели. Они должны быть установлены на высоте 1,4 м от пола и располагаться там, где их хорошо видно.

Ручные извещатели должны располагаться на лестничных площадках и у выходов на улицу. Следует отметить, что многие сотрудники пожарной охраны предпочитают, чтобы извещатели устанавливались со стороны пола от входной двери на лестницу, чтобы исходный этаж был указан на панели управления. При необходимости следует разместить дополнительные точки5 так, чтобы максимальное расстояние от любой точки в здании до ближайшего извещателя не превышало 30 м. Большее количество точек вызова может потребоваться в зонах повышенного риска или если люди могут двигаться медленно.

Расположение оповещателей в системе пожарной сигнализации

Оповещателем может быть звонок или электронный оповещатель, который должен быть слышен во всем здании.

Минимальный уровень звука на 65 дБ(А) или 5 дБ(А) выше любого фонового шума, который может сохраняться в течение более 30 секунд, в зависимости от того, что больше, должен производиться оповещателями в любой точке здания. Маловероятно, что будет доступно более 65 дБ, если звук должен проходить через более чем одну дверь. 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 (А) при закрытых дверях. Мы настоятельно рекомендуем вам установить по одному оповещателю на спальню.

Несколько колокольчиков, разбросанных по коридору в отеле, не будут производить 75 дБ(А) на всех изголовьях кроватей. Важно отметить, что указанные выше уровни слышимости должны обеспечиваться при закрытых дверях после завершения работ на объекте. Если пожарный даже предполагает, что звуковых оповещателей не хватает, то он обязательно проверит каждый участок с помощью дециметра и докажет это. Возвращаться на место и устанавливать дополнительные звуковые оповещатели может быть дорого и очень неудобно.

Должны быть подключены как минимум две цепи звуковых сигналов, и предпочтительнее большее количество более тихих звуковых сигналов, чем небольшое количество очень громких звуковых сигналов. В каждом пожарном отсеке должен быть установлен по крайней мере один звуковой оповещатель, и все звуковые оповещатели в установке должны издавать одинаковый звук, т. е. нельзя смешивать электронный звуковой оповещатель и звонки.

Выбор извещателей для системы пожарной сигнализации

Детекторы дыма обычно обнаруживают возгорание намного раньше, чем тепловые извещатели. Поэтому предпочтительнее установить детекторы дыма, если нет возможности ложных или нежелательных срабатываний. Например, не рекомендуется устанавливать детектор дыма на кухне, так как любой горящий тост вызовет нежелательную тревогу. Тепловые извещатели должны быть установлены в котельных, генераторных, гаражах и пыльных помещениях. Продукты сгорания, производимые котлом, негерметичный выхлоп генератора или выхлопные газы автомобиля — все это может привести к срабатыванию детектора дыма и срабатыванию нежелательного сигнала тревоги. Тепловые извещатели с фиксированной температурой следует устанавливать в местах, где обычно ожидается внезапное повышение температуры, например, на кухнях и в котельных.

Тепловые извещатели скорости подъема следует устанавливать там, где дымовые извещатели непригодны, но не ожидается резкого повышения температуры, например, в гаражах, автостоянках, пыльных мастерских и т. д.

Существует два основных типа точечных дымовых извещателей. :

  1. Ионизационная камера Детекторы дыма, которые очень чувствительны к дыму с мелкими частицами, т.е. свежему целлюлозному дыму и источнику почти невидимого дыма, получаемому при горении бумаги и спирта. Они относительно нечувствительны к дыму с крупными частицами, например к дыму, образующемуся при сжигании пластика, или к застоявшемуся дыму.
  2. Оптические дымовые извещатели
  3. чувствительны к оптически плотному дыму, то есть к дыму с крупными частицами, и относительно нечувствительны к оптически тонкому дыму.

В некоторых странах, например, в Италии, Японии, Катаре, используются только оптические дымовые извещатели, а в некоторых частях Ближнего и Дальнего Востока используются только ионизационные извещатели. В Великобритании системы могут состоять из смеси двух. Смерть большинства людей вызвана густым, плотным удушливым дымом, что обычно является большей проблемой, чем получение ожогов. 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 местах общего пользования.

Расположение извещателей пожарной сигнализации

В здании наибольшая концентрация дыма и тепла, как правило, скапливается в самых высоких частях закрытых помещений, поэтому именно здесь обычно следует размещать извещатели. Детекторы дыма Детекторы дыма 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 охраняемое помещение имеет скатную крышу или крышу с северным светом, то в каждой вершине должны быть установлены датчики дыма. Максимальное расстояние по горизонтали между любой точкой охраняемой зоны и ближайшим извещателем должно быть следующим:

Под плоскими горизонтальными потолками и коридорами шириной более 5 м максимальное расстояние для дымовых извещателей точечного типа не должно превышать 7,5 м. Максимальная зона действия точечного дымового извещателя составляет 100 квадратных метров.

Если извещатели должны быть установлены на вершине скатной крыши или крыши с северным светом, то ряд извещателей должен быть расположен внутри вершины. Один ряд извещателей должен располагаться в самой высокой точке на расстоянии не менее 0,5 м от вертикальной стены. Добавьте к максимальному горизонтальному расстоянию 1% на каждый градус уклона, но не более 25%.

Например, детектор точечного типа на вершине 20-градусного уклона будет работать следующим образом: 20% от 7,5 м = 1,5 м.

Следовательно, максимальное расстояние между датчиками = 7,5 + 1,5 = 9 м. Максимальная площадь покрытия также может быть увеличена пропорционально.

Если прохождению дыма или горячих газов от рабочего места к извещателю могут помешать препятствия на потолке, такие как балка глубиной более 150 мм, но менее 10 % высоты потолка, то горизонтальная расстояние должно быть уменьшено на удвоенную глубину препятствия.

Например, для дымового извещателя точечного типа, закрытого лучом глубиной 200 мм, максимальное расстояние между извещателями = 0,2 м x 2 = 0,4 м.

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 площадей крыши без препятствий, таких как те, которые можно найти на большинстве складов. Они могут быть весьма экономичными, поскольку один дымовой луч может обеспечить охват многих отдельных точечных извещателей. Дымовой луч обычно состоит из проектора, приемника, устройства удаленного ручного сброса и локального источника питания с резервным аккумулятором.

Тепловые извещатели в системе пожарной сигнализации

Тепловые извещатели должны располагаться 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:

При плоских горизонтальных потолках и коридорах шириной более 5 м максимальное расстояние между любым тепловым извещателем и любой стеной или перегородкой должно быть 5,3 м. . Максимальная площадь покрытия одного теплового извещателя составляет 50 квадратных метров.

Оборудование управления системой пожарной сигнализации

Оборудование управления пожарной сигнализацией, как правило, должно располагаться в следующих местах:

Предпочтительно в зоне с низкой пожарной опасностью и на первом этаже у входа, используемого пожарной бригадой, и желательно на видном месте снаружи здания. Она должна располагаться в зоне, общей для всех пользователей здания, а при использовании автоматического обнаружения панель управления должна находиться в защищенной зоне. Звуковой оповещатель должен быть расположен рядом с блоком управления, но не слишком близко к телефону. Подходящая зональная карта здания обычно должна быть установлена ​​рядом с панелью управления.

Источники питания системы пожарной сигнализации

Требуются два источника питания, т. е. сетевой и аккумулятор, которые обычно встроены в панель управления пожарной сигнализацией. Резервные батареи должны позволять системе работать без сети в течение 24 часов дольше, чем здание может быть пустым, а затем поддерживать оповещатели в течение дополнительных получаса. Если питание от сети поддерживается аварийным генератором, то достаточно шести часов в режиме ожидания плюс получасовая аварийная нагрузка. Все современные системы пожарной сигнализации работают на 24 вольта.

В системах пожарной сигнализации средних и больших размеров резервные батареи часто не помещаются в панель управления. Если резервные батареи размещены в отдельном корпусе, то этот корпус должен располагаться как можно ближе к основному ПКП. Если источник питания или корпус батареи расположены на расстоянии более 10 метров от главной панели управления пожарной сигнализацией, могут возникнуть серьезные проблемы с падением напряжения. Резервные батареи всегда представляют собой герметичные свинцово-кислотные батареи. Использование никель-кадмиевых аккумуляторов нерентабельно, и автомобильные аккумуляторы не должны устанавливаться.

Противопожарные отсеки в системе пожарной сигнализации

Здания обычно делятся на противопожарные отсеки, каждый из которых сконструирован таким образом, чтобы предотвратить распространение огня из одного отсека в другой. Каждый этаж и каждая лестничная клетка внутри здания обычно представляют собой отдельный пожарный отсек. На небольшой фабрике заводское подразделение обычно отделяется от офисов «брандмауэрами», чтобы предотвратить распространение дыма и огня из одного помещения в другое. Таким образом, фабрика и офисы будут находиться в отдельных противопожарных отсеках. Зона обычно должна охватывать только один противопожарный отсек.

Зонирование в системе пожарной сигнализации

Если общая площадь этажа (т.е. сумма площадей каждого этажа здания) не превышает 300 квадратных метров, то в здании должна быть только одна зона, независимо от того, сколько этажи у него есть.

В общем случае, если общая площадь этажа больше 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, т.е. площадь этажа не более 300 квадратных метров, то все это может быть одной зоной, независимо от этажности.
  2. Если лестничные клетки или аналогичные конструкции выходят за пределы одного этажа, но находятся в одном противопожарном отсеке, лестничная клетка должна быть отдельной зоной.

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

  1. Его общая площадь не должна превышать 2000 квадратных метров
  2. Расстояние поиска не должно превышать 30 метров. Это означает, что искатель, входящий в зону по обычному маршруту, не должен проходить более 30 метров после входа в зону, чтобы увидеть пожар, достаточно большой для срабатывания извещателя, даже если огонь виден только с крайнего конца поля. его поисковый путь. Дистанционные индикаторы отображают тревогу в закрытом пространстве, и их установка может обеспечить соответствие требованиям по дальности поиска на больших площадях.

Существует два ограничения на конфигурацию зоны, независимо от ее размера

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

Типы пожарных извещателей и принцип их работы

2 комментариев о типах пожарных извещателей и принципах их работыОпубликовано в категории Безопасность, морская техника, разное Автор Амит АбхишекОпубликовано

Последнее обновление 18 января 2019 г., автор Амит Абхишек

часов, испуская токсичные пары, прежде чем это, наконец, приведет к большей опасности. Каждый год это приводит к более чем 3000 смертей; с потерей собственности около 7 миллиардов долларов только в Соединенных Штатах. В среднем каждый день в мире умирало почти 60 человек; требуется вовремя обнаружить и потушить возгорание.

С течением времени снова и снова доказывалось, что; большая часть ущерба возникает из-за отсутствия пожарных извещателей и надлежащего плана предотвращения пожаров. Вместе с системой обнаружения пожара и сигнализации; можно заранее предупредить, чтобы принять адекватные меры, пока не стало слишком поздно. Кроме того, это помогает вам меньше платить за страхование и пожаротушение.

Огонь является продуктом действия тепла, воздуха и горючих материалов; в то время как его побочным продуктом являются тепло, дым, инфракрасное излучение и токсичные пары. Пожарный извещатель обнаруживает наличие огня, отслеживая эти признаки пожара. На основе их целевого побочного продукта; пожарный извещатель бывает четырех типов: извещатель дыма, извещатель тепла, извещатель пламени и комбинация из двух или более.

Независимо от их типов; пожарный извещатель должен иметь аудиовизуальный сигнал тревоги, управляемый с пульта управления. Кроме того, должны быть предусмотрены соответствующие средства для проверки системы электрически; фактически не приводя его в действие. Детекторы должны быть такими; он может обнаружить возгорание в короткие сроки; в различных условиях температуры и вентиляции.

Различные типы пожарных извещателей и их работа

Огонь может вести себя по-разному в различных условиях в зависимости от горючего материала, которым он питается. В зависимости от условий он может производить или избегать большого количества дыма или производить больше тепла, чем обычно. В то время как детекторы дыма обычно используются для обнаружения различных типов огня, но там, где они не очень эффективны; появился другой тип пожарных извещателей, таких как датчики тепла и пламени.

1 ) Детектор дыма

Детектор дыма идентифицирует наличие огня, обнаруживая присутствие дыма как его побочного продукта в окружающей среде. Детектор дыма может быть основан на фотоэлектрическом или ионизационном принципе. Детектор фотоэлектрического типа использует источник света, детектор света и москитную сетку для обнаружения дыма.

С другой стороны, детектор ионизационного типа использует радиоактивный изотоп америция 241 в качестве источника ионизации. Ионизационные дымовые извещатели более чувствительны к дыму от живого огня; тогда как фотоэлектрические типы более чувствительны к дыму, образующемуся на стадии тления огня.

Детектор на основе ионизации нацелен на частицы меньшего и среднего размера от 0,001 до 2,5 микрона; в то время как фотоэлектрический тип предназначен для средних и крупных частиц от 0,04 до 12 000 микрон. Детектор дыма устанавливается в том месте, где; считается, что возможная опасность возгорания вызывает значительное задымление, которое необходимо обнаружить.

Принцип работы дымового извещателя

Фотоэлектрический дымовой извещатель работает по простому принципу: свет рассеивается, когда попадает на мелкие частицы. С другой стороны, ионизационный детектор дыма использует ионизирующее свойство воздуха для проведения электричества. Сам фотоэлектрический детектор можно использовать двух типов; путем обнаружения источника света или уменьшения его интенсивности.

В нормальных условиях; фотодиодный приемник не получает никакого света, чтобы генерировать ток, достаточный для срабатывания сигнализации. Теперь в случае пожара; дым, исходящий от огня, рассеивает свет и попадает на фотодиодный приемник. Это генерирует минимальный ток, который запускает цепь сигнализации.

Радиоактивный источник может ионизировать воздух, проводя электричество по двум заряженным электродам. Эти электроды подключаются к источнику питания постоянного тока, как правило, к батарее через усилитель. Детекторы ионизационного типа имеют два отдельных отсека; один герметичный и один открытый для контроля электропроводности между ними.

При нормальных условиях воздух одинаково ионизируется как в закрытом, так и в открытом контейнере; чтобы получить нулевую разность потенциалов. Теперь при пожаре эти ионы реагируют с дымом, влияя на протекание тока через электроды в открытом отсеке. Это создает небольшую разность потенциалов, которая затем усиливается, вызывая тревогу.

2 ) Тепловой извещатель

Тепловой извещатель – это устройство, используемое для обнаружения наличия огня в определенных условиях; там, где детектор дыма не подходит, например, в среде, полной пыли или влаги. Это экономичная прочная конструкция, защищающая от огня; даже при переменных или суровых условиях окружающей среды.

Тепловой извещатель в основном используется там, где защита собственности является ключевым критерием; поскольку он не обнаруживает присутствие дыма, на который приходится большая часть смертей, связанных с пожаром. С другой стороны, лучшая часть в том, что; большинство тепловых извещателей связаны с системой пожаротушения, что позволяет тушить пожар в рекордно короткие сроки.

Тепловой пожарный извещатель поднимает тревогу, когда температура окружающей среды достигает порогового значения; или показать неестественную скорость повышения температуры. Система состоит из биметаллической пластины или термистора, замыкающего или размыкающего цепь. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что; имеет высокую тепловую инерцию.

Тепловая инерция – это временная задержка между; температура от источника до детектора зависит от других факторов окружающей среды. Это означает, что требуется некоторое время и достаточное количество тепла, чтобы огонь активировал или сработал тепловой извещатель.

Принцип работы теплового извещателя

Электромеханический тепловой извещатель из биметаллической полосы; работает по простому принципу теплового расширения. Одна часть полосы подключена к цепи, а другая открыта для окружающей среды. Между открытым концом полосы и другим выводом цепи имеется небольшой воздушный зазор.

Биметаллическая полоса расширяется при повышении температуры с течением времени. Через некоторое время он расширится достаточно, чтобы войти в контакт с терминалом; чтобы замкнуть цепь и поднять тревогу. В некоторых конструкциях две биметаллические полосы называются; используется полоска быстрого и медленного действия. Это помогает вызвать тревогу как при быстром, так и при медленном повышении температуры.

С другой стороны, электронный тепловой извещатель работает на основе свойства термистора; изменять свое сопротивление при изменении температуры. В основном сопротивление термистора уменьшается с повышением температуры. Базовая схема состоит из таких частей, как термистор, зуммер, сопротивление, источник питания, стабилитрон и NPN-транзистор.

Стабилитрон подключен между отрицательным выводом источника питания и эмиттером NPN-транзистора. Точно так же сигнализация подключается между плюсовой клеммой источника питания и коллектором NPN. Термистор забетонирован между источником питания и базой NPN-транзистора с последовательным сопротивлением.

Стабилитрон поддерживает напряжение эмиттера на уровне, скажем, 4,5 В. Теперь при повышении температуры сопротивление термистора уменьшается, что приводит к большему току, протекающему через базу транзистора. Затем включается сигнал тревоги. Принципиальная схема детектора пламени

3 ) Детектор пламени

В то время как пожарные извещатели, такие как детекторы дыма и тепла, полагаются на побочный продукт пламени или огня для обнаружения; детектор пламени нацелен на наличие пламени для идентификации пожара. Детектор пламени состоит из оптического детектора для обнаружения пламени и реагирования на него; через УФ и инфракрасные лучи, исходящие от пламени.

Детектор пламени используется там, где требуется мгновенная реакция; иметь высокотемпературную рабочую зону, работать с легковоспламеняющимися материалами и для необслуживаемых машинных помещений. Недостатком такого пожарного извещателя является то, что; он работает только в случае возгорания пламени с тенденцией к ложному срабатыванию дуговой сварки поблизости.

Детектор пламени может быть УФ, инфракрасного или обоих типов. Ультрафиолетовый детектор хорошо работает в диапазоне от 150 до 250 нм; обнаружение любого пожара или взрыва в течение 2-4 миллисекунд. Точно так же инфракрасный детектор работает в диапазоне от 4 до 4,5 микрометров; для обнаружения пожара даже проникающих частиц, таких как пыль, дым и другие загрязнители воздуха.

Принцип работы детектора пламени

Электромагнитные волны от ультрафиолетового до инфракрасного излучаются в процессе горения. Фотодиод используется для обнаружения возгорания; путем идентификации ультрафиолетовых и инфракрасных лучей для узкого диапазона длин волн, испускаемых во время горения/пожара. Устройство состоит из электронной схемы с сопротивлением и расположением логических элементов вместе с детектором.

Фотодиод, используемый для обнаружения электромагнитного излучения, пропускают через фильтр излучения, чтобы удалить или избежать нежелательного фонового излучения. Эти диоды чувствительны к фиксированному диапазону длин волн, обычно связанному с пожаром. Когда он получает такую ​​длину волны излучения; его значение сопротивления начинает уменьшаться.

Поскольку диод подключается к клеммам источника питания с сопротивлением; он начинает проводить под действием излучения от огня. Затем этот выходной ток проходит через логический вентиль для создания цифрового выхода, который затем сравнивается с заданным значением. Теперь, если выходное значение превышает пороговое значение; блок управления в виде ИС вызывает пожарную тревогу.

4 ) Идентификатор пламени с несколькими детекторами

Не всегда возможно использовать только один детектор, когда нужно спасти жизнь и имущество; особенно в промышленном комплексе. Детектор дыма может обнаруживать возгорание на основе дыма, который он выделяет в процессе горения. С другой стороны, детектор пламени обнаруживает возгорание по пламени.

Таким образом повысить в целом эффективность и сократить время обнаружения; в коммерческих помещениях установлена ​​многодетекторная система обнаружения пожара. Много раз с одним устройством, содержащим много разных детекторов. Различные комбинации пожарных извещателей используются в разных местах; исходя из их индивидуальных преимуществ и недостатков.

В таком устройстве дымовой и тепловой извещатели обнаруживают возгорание по отдельности. После обнаружения они подают сигнал в схему управления; которые затем сопоставляют его с предустановленным значением, чтобы поднять тревогу. Такой метод увеличивает чувствительность и дальность действия системы обнаружения пожара; приводит к правильному использованию ресурсов.

Почему издает звуковой сигнал пожарный извещатель и как это исправить?

Хотя большинство детекторов подает звуковой сигнал в той или иной форме; все детекторы дыма обязательно издают звуковой сигнал. В идеале пожарный извещатель должен подавать звуковой сигнал, когда; он обнаруживает наличие пламени, дыма или тепла в зависимости от типа детектора. Но они также могут издавать звуковой сигнал при нажатии кнопки ручного тестирования; в систему проникла пыль (только для детектора дыма) или она не получает достаточного питания.

К счастью, большинству людей никогда не приходилось слышать его звуковой сигнал в случае настоящего пожара. Но слушать его ненужный звуковой сигнал также хлопотно и неприятно. Наиболее распространенная причина такого звукового сигнала: неправильное питание устройства в виде первичного или вторичного питания.

В основном, когда вторичный источник питания, т. е. батареи, разряжаются, он начинает издавать звуковой сигнал низкой интенсивности; или может быть неисправность в первичном источнике питания в виде обратного тока в нейтрали заземления. По большей части вам просто нужно снять стопорный винт и отделить его; полукомплект для замены батареек.

После замены батареи; верните сборку на место и проверьте устройство с помощью кнопки тестирования. В идеале тест должен работать от двух до восьми минут, а затем останавливаться. Бывают случаи, когда замена батареек не решает проблему. При таком условии; мы должны отключить основной источник питания, извлечь аккумулятор; а затем удерживайте кнопку тестирования в течение нескольких секунд перед повторной сборкой устройства.

Если он по-прежнему не останавливается, слегка продуйте его сжатым воздухом, чтобы удалить частицы пыли, проникшие в систему. Если проблема не устранена, пора заменить блок на новый; и попытайтесь найти и устранить проблему в старом детекторе.

Пожарный извещатель, используемый на судне

В соответствии с двумя частями c Солас; все морские суда валовой вместимостью более 100 тонн должны иметь стационарную систему пожарной сигнализации для подачи сигнала тревоги в случае пожара. Система обнаружения пожара должна быть установлена ​​исходя из типа возможной пожарной опасности; рабочая зона и объем тушения пожара.

Кроме того, согласно правилам они должны обеспечивать; ручной призыв к действию, чтобы поднять тревогу. Эти точки действия используются для ручного поднятия тревоги; предупредить персонал мостика. Требуется установка стационарной системы пожарной сигнализации с датчиками дыма и пламени; машинное отделение и диспетчерская.

Используемый пожарный извещатель должен быть утвержденного типа и соответствовать правилам пожарной безопасности. Они необходимы для быстрого обнаружения наличия огня по его пламени или дыму; в различных вентиляционных и температурных условиях. Затем такую ​​систему необходимо периодически тестировать, чтобы получить разрешение на дальнейшее использование.

На путях эвакуации, камбузе, трапах, жилых помещениях и ходовом мостике устанавливается отдельная система пожарной сигнализации, состоящая только из дымовых извещателей. После обнаружения; он поднимает тревогу и закрывает систему вентиляции в выделенной зоне, одновременно уведомляя о месте возгорания на пульте управления мостиком. Сначала огонь сдерживается и контролируется в пределах термически изолированной границы до фактического тушения пожара.

Безопасно ли устанавливать пожарную сигнализацию, если у вас есть ребенок?

Будучи морским инженером, я видел и ремонтировал много пожарных извещателей; но такой вопрос никогда не приходит мне в голову, пока мой старший брат не задал мне этот вопрос, когда у него родился первый ребенок. Честно говоря, в тот раз я не был уверен; и поэтому я трачу много времени на изучение этой темы.

Я часами читаю статьи за статьями в Интернете и даже звоню врачу, который тоже был моим другом детства. Что я нахожу, так это; у ребенка (до 1 года) очень тонкая и чувствительная структура уха с более звукочувствительными волосковыми клетками. Мы все теряем эти волосковые клетки со временем, что снижает наши слуховые способности с возрастом.

Уровень шума пожарной сигнализации может составлять от 60 до 140 децибел в зависимости от типа и производителя. Для сравнения; Шум от уличного движения в загруженный день составляет в среднем 90 децибел, а шум будильника — 75 децибел. Продолжительное воздействие звука выше 85 децибел может повредить слух ребенка; вызывая преждевременную потерю звукочувствительных волосковых клеток.

Обычно пожарная сигнализация имеет уровень шума 85 дБ на расстоянии 3 м и считается безопасной для детей. Но поскольку младенческое ухо имеет более низкий уровень толерантности к шуму; не проверяйте пожарную сигнализацию без необходимости. Ограничение звука в 85 дБ позволяет разбудить взрослого человека даже ото сна в случае настоящего пожара; тем самым защищая жизни ваших близких. Создайте исходное изображение от Кэти Уорнер | Год: 4 мая 2008 г. / январь 2019 г.| Лицензия: CC BY-SA 2.0.

Как установить датчик пожарной сигнализации

О небольшом пожаре можно легко узнать, используя датчики дыма, установленные в разных местах; своевременно локализовать и потушить пожар. Хотя обычно вы обнаружите, что это вызывает тревогу; каждый раз, когда вы сжигаете еду на кухне. Но они также спасают жизни в случае настоящего пожара и относительно дешевы. Дымовой пожарный извещатель выпускался разных форм, размеров и цен.

Вы можете проверить его различные типы и их текущую цену по ссылке здесь на Amazon.

Как только вы получите идеальный пожарный извещатель; пришло время найти место, где вы должны установить его. В идеале следует установить пожарные извещатели на каждом этаже, возле кухни, на лестничных клетках, в спальне и подвале. Вообще говоря; все зависит от размера и планировки вашего дома и может быть изменено в зависимости от необходимости. Но в любом случае необходимо предусмотреть хотя бы один извещатель на каждом этаже, закрепленный на потолке.

Так как дым имеет тенденцию подниматься вверх по мере его распространения; все датчики дыма устанавливаются в максимально возможной точке на стене и на потолке вдали от воздуховодов и окон. В доме со скатными потолками; следует установить детектор на три-четыре дюйма ниже вершины его пика. Подготовьте все инструменты, необходимые для сверления и крепления извещателя на стене или потолке.

На рынке представлено множество комплектов буровых инструментов, из которых; Я лично использую портативную дрель , работающую как от электричества, так и от аккумулятора. Вы можете проверить его текущую цену на Amazon по ссылке на зайца.

Десять простых шагов
  1. Выберите подходящее место на стене или потолке вдали от двери, уток и окна.
  2. Аккуратно разделите датчик дыма на основную часть и корпус.
  3. При необходимости вставьте в устройство новую батарею.
  4. Поместите рамку извещателя на место и отметьте положение отверстий под винты карандашом на стене или потолке.
  5. Теперь осторожно просверлите эти отмеченные места твердыми руками.
  6. Используйте сверло немного меньшего диаметра, чем анкерная втулка, входящая в комплект поставки или используемая, чтобы обеспечить посадку стержня.
  7. Теперь вставьте втулки в эти отверстия и осторожно ударьте молотком, чтобы они встали на место.
  8. Снова установите рамку извещателя на место и вставьте винты в отверстия.
  9. Закрепите раму, затянув винты с помощью отвертки или универсального электрического тестера.
  10. Теперь осторожно прикрепите основной блок к раме. После этого нажмите кнопку проверки, чтобы проверить, работает ли она.

Примечание: Для работы некоторых пожарных извещателей необходимо обеспечить питание устройства. Они используют электроэнергию из любой ближайшей точки в качестве основного источника, при этом один провод идет к другим детекторам для синхронной работы. Для этого их часто соединяют вместе с блоком управления или трехпозиционным переключателем.

Читайте также:
  • Грузовой масляный насос – описание, принцип работы и сопутствующие системы
  • Что такое балластировка и дебалластировка? – Методы и процедура
  • Как успешно использовать параллельные генераторы? | Шаг за шагом
  • Генератор пресной воды – как морская вода становится пригодной для питья!
Знаете ли вы, что мы пишем сообщения по вашему запросу?

Запросите свою тему!

Курсы PDH онлайн. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологические курсы или курсы энергосбережения

 

 

Рассел Бейли, ЧП

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня нескольким новым

новым источникам информации. »

 

Стивен Дедак, ЧП

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они

очень быстро отвечали на вопросы.

еще раз. Спасибо.»

Блэр Хейворд, ЧП

Альберта, Канада

«Веб-сайт прост в использовании. Хорошо организован. Я обязательно воспользуюсь вашими услугами снова.

Я прохожу вдоль вашей компании

Наименование другим в работе. »

Roy Pfleiderer, P.E.

New York

New York

New York

. курс был очень поучительным, особенно потому, что я думал, что уже знаком с деталями аварии в Канзасе

City Hyatt».0368

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится иметь возможность просмотреть текст перед покупкой. Я нашел класс

информативным и полезным

в моей работе.»

Уильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас отличный выбор курсов и очень информативные статьи. Вы

— лучшее, что я нашел.»

 

 

Рассел Смит, ЧП

Pennsylvania

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко заработать PDH, предоставляя время для просмотра

материала».

 

Хесус Сьерра, ЧП

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы. На самом деле,

person learns more

from failures.»

 

John Scondras, P.E.

Pennsylvania

«The course was well put together and the use of case studies is an effective

способ преподавания». т. е. позволяя

Студент для рассмотрения курса

Материал перед оплатой и

Получение викторины. » курсы. Я, конечно, многому научился и

получил огромное удовольствие».0002 «Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством содержания материалов и простотой поиска

онлайн-курсов

Уильям Валериоти, ЧП

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. Курс был легким для понимания. Фотографии в основном давали хорошее представление о

обсуждаемых темах.»

 

Майкл Райан, ЧП

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

 

 

 

Джеральд Нотт, ЧП

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую его

для всех инженеров. «

Джеймс Шурелл, P.E.

Ohio

» I , и

не основаны на каких-то неясных разделах

законов, которые не применяются

к «нормальной практике.»0003

Марк Каноник, ЧП

Нью-Йорк

«Большой опыт! Я многому научился, чтобы взять его с собой в свою организацию медицинского оборудования

».

 

 

Иван Харлан, ЧП

Теннесси

«Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

 

 

Юджин Бойл, ЧП

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представленной,

, а онлайн -формат был очень

, и легкий до

. Благодарность.»

Патрисия Адамс, ЧП

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия непрерывному обучению физкультуры в рамках временных ограничений лицензиата».

 

 

Джозеф Фриссора, ЧП

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Это помогает иметь

обзор текстового материала. Я

3 оценил также просмотрев предоставлены

фактических случаев.»

Жаклин Брукс, ЧП

Флорида

«Общие ошибки ADA в дизайне объектов очень полезны. Исследование

требовало Исследования в

Документ Но .

Гарольд Катлер, ЧП

Массачусетс

«Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за разнообразие выбора

в инженерии дорожного движения, который мне нужен

, чтобы выполнить требования

Сертификация PTOE.

Joseph Gilroy, P.E.E.

76777677767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767767. способ заработать CEU для моих требований PG в штате Делавэр. До сих пор все курсы, которые я посещал, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

Курсы дисконтирования. »

Кристина Николас, P.E.

New York

New York

New York

New York

. дополнительные

курсы. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

необходимость путешествовать.0368

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для инженеров-профессионалов

для получения единиц PDH

в любое время. Очень удобно».

 

Пол Абелла, ЧП

Аризона

«Пока все было отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня не так много

времени, чтобы исследовать, где

получить мои кредиты. Легко понять с иллюстрациями

и графиками; определенно облегчает

усвоение всех

теорий.»

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов полупроводника. Мне понравилось пройти курс по телефону

по собственному темпе во время моего Morn .»

Клиффорд Гринблатт, ЧП

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и получить

викторина. I would highly recommend

you to any PE needing

CE units. »

 Mark Hardcastle, P.E. 

Missouri

«Very good selection

Randall Dreiling, P.E.0368

«У меня есть повторные работы, которые я забыл. Я также рад получить .

на 40%.»

Conrado Casem, P.E.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Я буду пользоваться вашими услугами в будущем.»

 

 

 

Чарльз Флейшер, ЧП

Нью-Йорк

«Это был хороший тест, и я фактически проверил, что я прочитал кодексы профессиональной этики

и правила Нью-Мексико

».

 

Брун Гильберт, Ч.П.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили времени и усилий.»

 

 

 

Дэвид Рейнольдс, ЧП

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Воспользуюсь сертификатом CEDengineerng

, если потребуется дополнительная сертификация

 

Томас Каппеллин, ЧП

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все равно выполнили обязательство и поставили

ME, за что я заплатил — много

Оцените! для инженера».0368

Хорошо расположено. «

Глен Шварц, P.E.

New Jersey

» Вопросы. Вопросы. Вопросы для Mensons и Crode Oncement

«. Вопросы. И материалы.

для дизайна дерева».0368

 

 

 

Роберт Велнер, ЧП

New York

«У меня был большой опыт работы с прибрежным строительством — проектирование

.

 

Денис Солано, ЧП

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. 0368

хорошо подготовлено. I like the ability to download the study material to

review wherever and

whenever.»

 

Tim Chiddix, P.E.

Colorado

«Excellent! Сохраняйте широкий выбор тем на выбор».

 

 

 

Уильям Бараттино, ЧП

Вирджиния

«Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.»

 

 

 

Тайрон Бааш, ЧП

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были наводящими и демонстрировали понимание

материала. Тщательный

and comprehensive.»

 

Michael Tobin, P.E.

Arizona

«This is my second course and I liked what the course offered to me that

would help in моя линия

работы. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова.»

 

 

 

Анджела Уотсон, ЧП

Монтана

«Простота в исполнении. Никакой путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.»

 

 

 

Кеннет Пейдж, ЧП

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о нагревании воды с помощью солнечной энергии.

 

 

Луан Мане, ЧП

Conneticut

«Мне нравится подход, позволяющий зарегистрироваться и иметь возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

вернуться, чтобы пройти тест.»

 

 

Алекс Млсна, ЧП

Индиана

«Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю

Это вся информация, которую я могу

Использование в реальных жизненных ситуациях ».

South Dakota Deringer, P.E.

South Dakota

. достаточно подробно, чтобы я мог успешно завершить

курс.»0368

«Website is easy to use, you can download the material to study, then come back

and take the quiz. Very

convenient and on my

own schedule .»

Майкл Гладд, ЧП

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

 

 

 

Деннис Фундзак, ЧП

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать сертификат PDH

. Спасибо, что сделали процесс

простым.»

 

Фред Шайбе, ЧП

Висконсин

«Положительный опыт. Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

PDH за один час за

Один час. «

Стив Торкильдсон, P.E.

South Carolina

» I Lide Take Ubled для загрузки документов для рассмотрения

«.

иметь для оплаты

материалов.»

Richard Wymelenberg, P.E.0003

«Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками.»

 

 

 

Дуглас Стаффорд, ЧП

Техас

«Всегда есть возможности для улучшения, но я не могу придумать ничего в вашем

процессе, который нуждается в

улучшении.»

 

Томас Сталкап, ЧП

Арканзас

«Мне очень нравится удобство прохождения онлайн-викторины и немедленного получения сертификата

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *