화재 감지기의 종류. 화재 연기 감지기 : 모델, 특성, 작동 원리 개별 화재 감지기

안녕하세요, 독자 여러분, 동료 여러분! 독자의 개인 메일과 이메일로 오는 편지와 질문을 분석하면 전문가, 전문가 및 디자이너뿐만 아니라 구성 요소의 본질을 이해하는 것과는 거리가 먼 사람들도 우리 블로그를 읽는다는 것이 분명해졌습니다. 단위 및 요소 소방 시스템. 그러나 블로그에서 이 범주의 독자에 대한 관심을 감안할 때 승인할 수는 없지만 오늘 "화재 자동화" 기사 시리즈를 엽니다. 이 기사에서는 가능한 가장 간단한 방법으로 소방 자동화의 구성 요소, 노드 및 유형에 대한 정보를 제공하려고 노력할 것입니다. 주기의 첫 번째 기사는 "화재 감지기 - 유형, 설명"입니다. 그럼 순서대로 시작하겠습니다.

  • 화재 감지기

화재 경보 시스템의 주요 요소는 징후로 화재를 감지하는 장치입니다. 이들은 화재 감지기이며 품질은 전체 시스템의 효율성, "잘못된 경보"(경보 시스템의 잘못된 경보)의 존재, 화재 감지 시간 및 우리가 자세히 다룰 더 많은 매개 변수를 결정합니다. 나중에.

화재 감지기는 활성화 매개변수와 감지의 물리적 원리에 따라 분류됩니다. 화재 감지는 세 가지 기본 감지기 활성화 매개변수를 사용합니다.

  1. 공기 중 연기 입자의 농도;
  2. 주변 온도;
  3. 화염 방사를 엽니다.

이러한 매개변수를 감지하는 물리적 원리는 다음과 같이 이해됩니다. 물리적 과정특정 활성화 설정을 찾는 데 사용됩니다.

1 열 화재 감지기

열 화재 감지기는 주변 온도의 변화에 ​​반응합니다. 다음과 같은 경우에 설치됩니다.

제어된 볼륨에서 사용된 재료의 구조가 연소 중에 연기보다 더 많은 열을 방출하는 구조인 경우(예: 방의 벽에 나무 패널이 늘어서 있는 경우).

(케이블 덕트 내) 조임으로 인해 연기 확산이 어려운 경우 또는 화재 감지의 주요 징후인 연기를 견디는 능동 환기 장치가 있는 경우.

화재경보기의 오경보 또는 화재감지기의 고장으로 이어지는 징후가 있어 연기감지기의 사용이 불가능한 경우( 낮은 온도, 높은 습도 등).

연소 과정과 관련이 없는 에어로졸 입자가 공기 중에 고농축되어 있는 경우(예: 차고의 작업 기계에서 나오는 그을음, 제분소에서 공기 중에 부유하는 증기 또는 밀가루의 존재).

가장 간단하고 저렴한 것은 최대 열 화재 감지기– 미리 결정된 최대값일 때 경보를 발생시키는 장치 허용 온도. 가장 간단한 장치는 두 도체의 납땜 접점으로 구성됩니다. 가열되면 납땜 주석이 녹고 전기 회로가 끊어져 경보가 발생합니다. 이 유형의 감지기에는 주로 IP-105 및 이와 유사한 것과 같은 국내 생산 장치가 포함됩니다.일반적으로 설정된 최대 온도는 75 o C입니다.더 복잡한 모델에서는 온도에 민감한 반도체 요소가 사용되며, 이는 특정 전위차가 적용되는 음의 온도 저항을 갖는 폐쇄 전기 회로를 형성합니다. 온도가 상승하면 회로의 저항이 떨어지고 더 많은 전류가 회로를 통해 흐릅니다. 현재 값을 모니터링하고 설정 값을 초과하면 알람이 발생합니다. 이전 장치와 비교하여 이러한 장치의 주요 장점은 고속최대 온도 값이 걸릴 수 있다는 사실뿐만 아니라 다양한 의미알람이 발생하면 장치가 파손되지 않습니다. 일반적으로 이러한 장치의 전체 라인은 예를 들어 60, 65, 75, 80, 100 및 120-180°C(예: 사우나에서 사용)와 같은 다양한 응답 온도로 제공됩니다.

응답시간이 가장 빠르고 안정적으로 동작합니다. 차동 열 화재 감지기. 그들은 두 개의 열전대가 있으며 그 중 하나는 감지기 하우징 내부에 있으며 직접 접촉하지 않습니다. 환경, 두 번째가 꺼집니다. 이 두 회로를 통해 흐르는 전류는 차동 증폭기의 입력으로 공급되며, 출력에서 ​​입력의 전류 차이에 비례하는 신호가 형성됩니다.

정상적인 조건에서 내부와 외부의 온도는 거의 동일하고 차동 증폭기의 출력 신호는 작습니다. 화재가 발생하면 외부 회로를 통해 흐르는 전류가 급격히 증가하는 반면 내부 회로에서는 거의 변하지 않고 전류의 불균형을 초래하므로 출력에서 ​​신호가 급격히 증가합니다. 차동 증폭기 및 경보 신호 형성.

내부 열전대를 사용하여 온도 변화로 인한 점진적인 온도 변화의 영향 제거 자연적인 원인그것은 화재의 존재와 관련이 없습니다. 따라서 작업의 가장 큰 신뢰성이 제공됩니다.

위에서 논의한 열 감지기의 사용이 비효율적이거나 전혀 불가능한 상황이 있습니다: 케이블 덕트, 대규모 생산 작업장, 석유화학 산업의 탱크, 운송 창고, 화학 반응기 등. 이러한 모든 경우에 다음을 수행해야 합니다. 선형 열 감지기를 사용하십시오. 이 유형의 장치의 작동은 4개의 구리 도체로 구성된 특수 센서 케이블의 사용을 기반으로 합니다. 특수 재료음의 온도 계수로.

도체는 쉘과 밀착되도록 공통 케이스에 포장됩니다. 와이어는 라인의 끝에서 서로 쌍으로 연결되어 쉘과 접촉하는 두 개의 루프를 형성합니다.

온도가 증가함에 따라 쉘은 저항을 줄여 루프 사이의 총 저항을 변경하며, 이는 특수 결과 처리 장치에 의해 측정됩니다. 이 저항의 크기에 따라 점화 여부가 결정됩니다. 케이블이 길수록 장치의 감도가 높아집니다.

다중 지점 열 화재 감지기측정하는 열전대의 회로입니다. 주변 온도각각의 특정 위치에 있고 다중 지점 화재 감지기의 일부인 조정 및 제어 장치는 열전대 회로의 전체 길이에 대한 온도 차이의 진폭을 분석하고 결과에 따라 "화재" 알림을 생성합니다. 분석의.

2. 연기 감지기

연기 감지기는 공기 중 연기 입자의 특정 농도의 출현에 반응합니다. "연기"의 개념은 "온도"의 기본 개념보다 덜 기초적이므로 더 자세히 고려할 가치가 있습니다. 연기는 연소 과정에서 방출되는 다양한 성질의 에어로졸 입자의 집합체입니다. 다양한 재료. 네 가지 매개변수로 고유하게 설명됩니다. 화학적 구성 요소입자, 크기, 농도 및 이동 속도. 구성, 크기 및 농도에 따라 다릅니다. 화학적 성질연소 물질, 그리고 이동의 농도와 속도는 공기 흐름의 분포에 따라 달라집니다. 통제 구역. 연기 감지기 자체는 4개 중 하나의 매개변수만 결정합니다. 최고 속도그들의 움직임(보통 10m/s 이하). 그러나 입자의 구성이 매우 다를 수 있으므로 물리적 감지 원리가 다른 두 가지 유형의 연기 감지기가 있습니다. 광학 및 이온화에 대해 자세히 설명합니다.

이온화 연기 감지기약 0.9μCurie(배경 방사선 미만)의 초저준위를 가진 약한 방사성 방사선(아메리슘-241이 가장 일반적으로 사용됨)을 포함합니다.

방사성 입자의 흐름은 두 개의 별도 챔버, 즉 환경과 격리된 제어 챔버와 외부 공기에 개방된 측정 챔버로 전달됩니다. 연기 입자가 측정 챔버에 들어가면 이를 통해 흐르는 전류가 감소합니다. 이는 알파 입자의 경로 길이가 감소하고 이온 재결합이 증가하기 때문입니다. 처리를 위해 측정 챔버와 제어 챔버 간의 차이 신호가 사용됩니다.

이온화 감지기가 인체 건강에 약간의 해를 끼치 지 않는다는 점을 강조하는 것이 중요하며 작업시 유일한 어려움은 서비스 수명 (최소 5 년)이 끝난 후 특수 매장이 필요하다는 것입니다.

광학식 연기 감지기연기 입자에 대한 적외선 산란의 광학 효과를 사용합니다.

이 장치의 측정 챔버에는 IR LED와 광검출기가 포함되어 있으며, 서로에 대해 방향이 지정되어 있어 정상적인 조건에서 LED의 방사선이 실제로 광검출기에 떨어지지 않습니다. 외부 광선의 우발적인 침입 가능성을 배제하기 위해 광검출기와 LED는 광학 연기 감지기 설계의 일부인 특수 광학 챔버에 있습니다. 연기 입자가 공기 중에 나타나면 광학 챔버로 들어가고 다이오드 방사선의 혼란스러운 산란이 발생하여 그 일부가 광검출기에 떨어지기 시작하여 전기 신호를 형성합니다. 이 신호의 레벨이 높을수록 감지기의 연기실 내부 공기 중 산란 연기 입자의 농도가 높아집니다. 신호가 특정 임계값을 초과하면 감지기가 화재의 존재 여부를 결정합니다.

광학 검출기의 안정적인 작동을 위해서는 광학 카메라 설계의 완성도가 매우 중요하다는 점에 유의해야 합니다. 광학 카메라는 전체 장치의 완성도를 결정하고 여러 측면에서 비용은 바로 이 카메라 구성의 복잡성에 의해 결정됩니다.

모든 연기 감지기의 경우 감지기 하우징의 모양이 중요합니다. 그 이유는 한편으로는 하우징 설계가 오염에 대한 최대한의 접근 불가능성과 먼지 청소 용이성을 보장해야 하기 때문입니다. 한편, 효율적인 연기 흡입을 위해서는 좋은 공기역학적 특성을 제공해야 함은 물론이다.

선형 연기 감지기연기 입자가 광선에 부딪힐 때 광검출기의 출력 신호가 감소하는 능동 적외선 장벽입니다. 이 유형의 연기 감지기는 최소한의 감지기로 큰 선형 공간을 커버해야 하거나 충분히 높은 천장(4~12m)으로 커버해야 하는 경우에 사용됩니다. 닫힌 연기 챔버가 깁니다. 또한 대규모 생산 작업장과 같이 완전히 수행할 수 없는 영역에서 간섭 역할을 합니다. 유지작업장 천장 전체에 걸쳐 배치된 기존의 연기 감지기. 이 경우 이미 터는 벽의 반대쪽 벽에 매달려 있습니다-수신기 또는 반사기, 전체 길이 (최대 100m), 선형 연기 감지기의 빔이 덮습니다.

3. 복합화재감지기

보호 구역에는 다음과 같은 물질이 포함될 수 있습니다. 다른 특성이러한 물질의 발화를 감지하기 위해 다양한 물리적 원리를 사용하는 연소. 그래서 화재 요인을 감지하는 원리가 다른 화재 감지기를 설치할 계획입니다. 비용을 줄이고 시스템의 부피를 줄이기 위해 여러 유형의 화재 감지기가 단일 하우징에 조립되는 특수 결합 화재 감지기가 사용됩니다.

이 연기 센서 모델에는 두 가지 장점이 있습니다. 첫째, 매우 다양한 가연성 물질을 감지할 수 있고, 둘째, 이 센서는 실제 연소 생성물과 수증기와 같은 간섭 입자를 구별할 수 있습니다. 이것은 바이앵글 광산란 기술을 사용하여 가능합니다. 일반적으로 연기 감지기는 단일 각도에서 빛을 모니터링하므로 특정 유형의 연기만 확실하게 식별할 수 있습니다. 최신 세대의 센서는 두 가지 빛 반사 각도에서 작동하므로 전방 및 후방 산란 빛 특성의 비율을 측정 및 분석하여 연기 유형을 식별하고 오경보의 수를 줄일 수 있습니다. 가연성 물질의 종류에 따라 전방 산란광과 후방 산란광으로 측정되는 신호의 세기가 달라지는 것이 사실입니다. 어두운 연기(예: 디젤의 개방 연소)에 대한 역방향 직접 산란광의 비율은 가벼운 유형의 연기(예: 연기가 나는 화재)보다 크고 밀가루 먼지와 같은 건조 물질의 경우 훨씬 더 높습니다. 단일 각도에서 빛을 감지하는 센서는 이 비율을 계산할 수 없으므로 연기 유형을 분류할 수 없습니다. 새로운 유형의 감지기에서는 간섭 입자를 실제 연소 생성물과 정확하게 구별할 수 있어 오경보의 수를 최소화할 수 있습니다.

일부 제조업체는 연기 광학, 연기 이온화 및 열 감지 원리가 하나의 하우징에 결합된 이른바 3차원 결합 화재 감지기를 생산하기도 합니다.

4. 화염 화재 감지기

때로는 화염이 처음 나타날 때(주변 물질이 타기 전) 화재의 존재를 등록해야 합니다. 이 경우 화염 감지기를 사용해야 합니다.

화염은 스펙트럼의 자외선 및 적외선 부분 모두에 특성 복사를 포함합니다. 따라서 이러한 장치에는 자외선과 적외선의 두 가지 유형이 있습니다.

UV 화염 감지기고전압 가스 방전 표시기를 사용하여 220-280μm의 스펙트럼 범위에서 복사 전력을 지속적으로 모니터링합니다. 화재가 발생하면 표시 전극 사이의 방전 강도가 급격히 증가하며 이는 이미 터가 임계 값을 초과하면 고정됩니다. 이러한 감지기 하나는 최대 200제곱미터를 제어할 수 있습니다. 최대 20m의 설치 높이에서 표면의 m 작동 관성은 5초를 초과하지 않습니다.

적외선 화염 감지기 IR 감지 요소와 광학 초점 시스템을 사용하여 화염이 나타날 때 IR 방사의 특성 버스트가 기록됩니다. 이 장치를 사용하면 90 °의 시야각에서 최대 20m 거리에서 10cm 크기의 화염 존재를 3초 이내에 결정할 수 있습니다.

5. 수동 화재 감지기

수동 화재 감지기는 사람이 시스템을 화재 감지 모드로 강제 실행하는 데 사용됩니다. 그들은 투명 재료 (플라스틱 또는 유리)로 덮인 레버 또는 버튼 형태로 만들어지며 화재시 파손되거나 열리지 않고 건강에 해를 끼치 지 않습니다. 탈출로 근처에 설치됩니다. 실제로, 기계적 작용 하에서 부하 저항에 의해 분류된 회로가 열리거나 닫히고 "화재" 신호가 생성됩니다.

6. 흡인 화재 감지기

흡인 화재 감지기는 화재 요인을 구별하여 연기 화재 감지기로 분류할 수 있습니다. 그러나 작동 원리에 따르면 흡인 감지기는 기존의 연기 감지기보다 훨씬 복잡합니다. 다음 기사에서는 흡인 감지기의 설계, 매개변수 및 사용 영역에 대해 자세히 설명합니다. 현재로서는 흡인 감지기에는 대기 환경 분석 장치 자체, 감지기 분석 영역을 통해 대기 환경을 구동하는 팬, 해당 위치에서 환경을 샘플링하기 위한 흡입 노즐이 있는 특수 노즐이 포함된다는 점만 언급하면 ​​충분합니다.

글쎄, 가장 가까운 지인을 위해 자동 화재 경보 시스템에 사용되는 모든 주요 유형의 화재 감지기. 일련의 "화재 자동화" 기사에서 우리는 화재 감지 시스템의 다른 구성 요소를 고려할 것입니다.

그동안 "화재 감지기 - 유형, 설명"기사가 끝났습니다. 이 기사에서 당신이 약간을 배웠다면 기쁠 것입니다 유용한 정보. 아래 나열된 사이트에 대한 모든 링크가 유지되는 경우에만 인터넷의 다른 리소스에 배치하기 위해 기사를 복사할 수 있습니다. 링크를 사용하여 블로그의 다른 기사에 익숙해지는 것이 좋습니다.

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거의 모든 장치는 자동 및 수동의 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 절대적으로 모든 탐지기 동안 설치 작업적어도 하나의 수동 호출 지점을 갖추고 있습니다. 그들은 방에 있는 무언가의 불을 처음 발견한 사람이 사용해야 합니다.

두 번째 유형은 사이렌 또는 기타 경고 수단의 자동 활성화를 제공합니다. 그러나 작업 원칙에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

  • 열의,
  • 분석기,
  • 유령 같은.

대부분의 경우 연기 감지기가 설치되어 있지만 이것이 항상 효과적인 것은 아니지만 일부 물질을 태울 때 실제로 연기를 방출하지 않기 때문에 항상 효과적이지는 않습니다.

주요 감지기의 장치 및 작동 원리 조립

실내의 연기 형성을 감지하는 것이 주요 기능인 센서의 작동 원리는 두 개의 별도 감지기 챔버에 설치하는 것입니다. 그 중 하나는 완전히 밀봉되어 있고 두 번째는 환경에 연결되어 시스템의 공기를 지속적으로 비교합니다.

적외선 센서와 수신 장치가 각 챔버에 설치되어 특정 값의 전류를 독립적으로 생성합니다. 연기가 챔버에 들어가면 적외선전류의 크기가 변경되는 동안 반사됩니다. 상당한 차이에 도달하면 알람이 트리거되어 제어점.

다수 현대 모델들어오는 모든 데이터는 물론 신호의 모양과 수준을 분석하는 자체 기능 마이크로프로세서 회로가 있습니다. 이것은 잘못된 경보를 최소화하기 위해 수행됩니다.

연기 감지기의 주요 단점은 들어오는 연기 입자가 너무 크거나 화재가 연기 형성을 동반하지 않는 경우 데이터 처리의 비효율성을 포함합니다.

먼지가 많은 환경에서는 이 시스템을 사용할 수 없습니다. 먼지 입자가 너무 크기 때문에 시스템에 들어가면 오경보가 발생합니다. 백래시가있을 수 있으며 큰 먼지 입자의 지속적인 움직임으로 인한 신호는 단순히 위험 시간에 작동하지 않습니다.

덜 인기있는 것은 열 감지기입니다. 이 경우 센서는 온도에 반응하여 연소 과정에서 크게 상승합니다.

동작 유형에 따라 미분과 최대가 구분됩니다. 방의 온도가 특정 비율로 상승하기 시작하면 첫 번째 센서가 트리거됩니다. 두 번째는 방의 온도 수준을 위반할 때 반응합니다. 이것은 소프트웨어 수준에서 수행됩니다.

자동 화재 경보기 유형 선택

설치 작업을 시작하기 전에 경보 시스템이 의존할 센서의 선택을 결정해야 합니다. 주소 지정 가능 또는 아날로그 경보 시스템을 설치할 수 있습니다.

아날로그 시스템은 2-3 개의 방 내부에 완벽하게 맞습니다. 동시에 비용이 매우 저렴하고 화재의 징후를 쉽게 인식합니다.

넓은 지역에 위치한 건물이나 구조물을 보호할 때는 주소 체계가 필요합니다. 점화 순간에 경보 신호가 제어 패널로 전송됩니다. 또한 최대 미터의 정확도로 시스템이 점화 장소를 표시하므로 가능한 한 짧은 시간에 화재를 제거 할 수 있습니다.

물론 주소 지정 가능한 경보 시스템은 가장 현대적이며 하나의 센서가 방 또는 그 일부에 해당하기 때문에 화재 위치를 결정하는 데 훨씬 더 정확하지만 아날로그 경보 시스템은 하나의 루프에 연결된 여러 방을 가질 수 있습니다.

나는 이미이 기사에서 자동 화재 경보기와 작동 원리에 대해 더 많이 썼습니다.

오늘 나는 모든 것을 가지고 있습니다. 이제 화재 감지기의 작동 방식과 유형이 더 명확 해지기를 바랍니다. 확인을 위해 논리의 관점에서 케이터링 키친에는 어떤 유형의 감지기를 설치해야 하는지 묻고 싶습니다. 의견에 답하십시오.

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의무적이다 엔지니어링 시스템어떤 건물. 재산의 안전은 그들의 흠 없는 작업에 달려 있을 뿐만 아니라 가장 중요한 것은 사람들의 건강과 생명에 달려 있습니다. 시기 적절하고 신뢰할 수 있는 화재 감지는 사람들이 안전한 지역으로 대피할 수 있는 기회와 소방대가 신속하게 화재 진압을 시작하여 확산을 방지할 수 있는 기회를 제공합니다.

감지기의 종류

컴포지션의 화재 감지기는 화재를 감지하도록 설계되었습니다. 행동 원칙에 따라 유형으로 나뉩니다. 이:

  • - 방의 연기 모양에 반응합니다.
  • 열 센서 - 설정 온도를 초과하면 트리거됩니다.
  • 화염 감지기 - 화염의 가시 광선 또는 적외선을 포착합니다.
  • 가스 분석기 - 다음과 같은 레지스터 일산화탄소.

감지기를 올바르게 선택하면 화재의 원인을 적시에 감지할 수 있습니다.

화재 하중 및 감지기 유형

다양한 목적을 위한 구내에는 화재 발생 및 그 요인의 표현에 대한 고유한 특성이 있습니다. 결정적으로 중요한 것은 방의 모든 물체와 재료인 화재 하중입니다. 예를 들어, 페인트나 연료의 화재는 화염 감지기로 감지할 수 있는 밝은 화염을 동반합니다. 그러나 연기가 나기 쉬운 물질을 보관하는 방에서는 동일하지 않으며 연기 감지기는 연기가 나는 물질에서 나오는 연기에 반응합니다.

연기 감지기

가장 일반적이고 효과적인 도구화재 감지기는 자동 연기 감지기입니다. 결국 연기의 방출은 종이, 목재, 직물, 케이블 제품, 전자 장비 등과 같은 많은 물질의 연소 과정의 특징입니다. 이러한 센서는 연기 방출에 따른 화재를 초기 단계에서 감지하도록 설계되었습니다. 화재의. 이 유형의 감지기는 다음 위치에 설치할 때 효과적입니다. 주거용 건물, 공공 건물, 산업 및 창고연소 중 연기가 방출되기 쉬운 물질의 순환.

연기 감지기 작동 방식

연기 센서의 작동은 연기의 미세 입자에 대한 빛의 산란을 기반으로 합니다. 빛 또는 적외선 범위에서 작동하는 센서의 이미터(일반적으로 LED). 그것은 연기 챔버의 공기를 조사하고, 연기가 나면 광속의 일부가 연기 입자에서 반사되어 산란됩니다. 이 산란된 방사선은 광검출기에 기록됩니다. 광검출기를 기반으로 하는 마이크로프로세서는 감지기를 경보 상태로 만듭니다. 송신기와 수신기의 농도에 따라 검출기는 점과 선형이 될 수 있습니다. 이 유형의 장치 이름은 "IP 212"로 시작하고 그 뒤에 모델의 디지털 명칭이 옵니다. 지정에서 문자는 "화재 감지기"를 나타내며 첫 번째 숫자 2는 "연기", 숫자 12는 "광학"입니다. 따라서 전체 표시 "IP 212"는 "광학 연기 감지기"를 의미합니다.

포인트 연기 감지기

이 유형의 장치에서 송신기와 수신기는 연기실의 반대쪽에 있는 동일한 하우징에 설치됩니다. 센서 본체의 천공은 연기가 연기 챔버로 방해 없이 침투하도록 합니다. 따라서 광학 전자식 연기 감지기는 한 지점에서만 실내의 연기 정도를 제어합니다. 이 유형의 센서는 컴팩트하고 설치가 쉽고 효율적입니다. 그들의 주요 단점은 80제곱미터를 초과하지 않는 제한된 통제 구역입니다. 대부분의 경우 점 탐지기는 방의 높이에 따라 증분으로 천장에 설치됩니다. 그러나 천장 아래의 벽에 설치할 수 있습니다.

선형 연기 감지기

이 센서에서 송신기와 수신기는 방의 다른 면에 설치된 별도의 장치로 만들어집니다. 따라서 이미 터 빔은 방 전체를 통과하여 연기를 제어합니다. 일반적으로 이러한 유형의 감지기의 범위는 150m를 초과하지 않으며 이미 터와 수신기가 동일한 하우징에 설치되고 광축이 같은 방향으로 향하는 장치의 변형이 있습니다. 이러한 감지기의 작동을 위해 반대쪽 벽에 설치되어 송신기 빔을 수신기로 반환하는 추가 반사기(반사기)가 사용됩니다. 선형 연기 감지기는 주로 홀, 실내 경기장, 갤러리와 같은 길고 높은 공간을 보호하는 데 사용됩니다. 그들은 천장 아래의 벽에 설치되고 한쪽 벽에는 이미 터가, 반대쪽에는 수신기가 설치됩니다. 아트리움과 같은 높은 공간에는 센서가 여러 계층에 설치됩니다.

센서 감도

연기 감지기의 가장 중요한 매개변수는 감도입니다. 이는 분석된 공기에서 연기 입자의 최소 농도를 포착하는 센서의 기능을 특징으로 합니다. 이 값은 dB로 측정되며 범위는 0.05-0.2dB입니다. 고품질 센서의 차이점은 방향, 공급 전압, 조명, 온도 및 기타 외부 요인을 변경할 때 감도를 유지하는 능력입니다. 광검출기를 확인하려면 특수 레이저 포인터또는 탐지기의 성능을 원격으로 모니터링할 수 있는 에어로졸.

아날로그 및 주소 시스템

감지기는 루프로 제어 패널에 연결되어 상태를 분석하고 트리거되는 경우 경보 신호를 발행합니다. 상태를 전송하는 방법에 따라 감지기는 아날로그이거나 주소 지정이 가능합니다.

아날로그 화재 연기 감지기는 루프에 병렬로 연결되며 트리거되면 저항이 급격히 감소합니다. 즉, 루프가 단락됩니다. 이것은 루프이며 제어판에 의해 고정됩니다. 일반적으로 아날로그 감지기의 연결은 2 선식 루프로 수행되며이를 통해 전원도 공급됩니다. 그러나 4선 방식으로 연결하는 옵션이 있습니다. 이러한 시스템의 단점은 감지기의 성능을 지속적으로 모니터링할 수 없다는 것입니다. 또한 트리거된 센서를 표시하지 않고 루프가 트리거되는 경우도 있습니다.

광전자 주소 지정 연기 감지기에는 센서 상태를 모니터링하고 필요한 경우 설정을 수정하는 마이크로프로세서가 장착되어 있습니다. 이러한 센서는 각 감지기에 고유 번호가 할당된 디지털 루프에 연결됩니다. 이러한 시스템에서 제어판은 감지기의 작동 및 번호에 대한 데이터뿐만 아니라 성능, 먼지 함량 등에 대한 서비스 정보를 수신합니다.

대부분의 최신 감지기의 하우징에는 깜박임으로 상태를 판별하는 내장 LED가 있습니다.

자율 화재 감지기

설치가 필요 없는 경우가 많습니다 자동 설치화재 경보기, 같은 방에 있는 사람들에게 화재 발생을 알리는 것만으로도 충분합니다. 이러한 목적을 위해 자율 연기 감지기가 고안되었습니다. 이 장치는 연기 감지기와 (사이렌)을 결합합니다. 방이 연기로 가득 차면 감지기는 연기의 존재를 감지하고 소리 신호위험한 농도의 연기가 있음을 사람들에게 경고합니다. 이러한 센서는 자체 전원이 내장된 배터리로 3년 동안 작동하기에 충분한 용량입니다.

이 감지기는 아파트 또는 작은 집. 일부 모델을 사용하면 센서를 아파트와 같은 소규모 네트워크에 결합할 수 있습니다. 이러한 센서의 몸체에는 LED 표시기가 있으며 깜박임의 색상과 빈도는 상태를 나타냅니다.

화재감지기는 기술 시스템화재 감지 및 알림을 위해 실제로 이 용어는 관찰된 방에 설치된 포인트 장치만을 의미하는 경우가 많습니다. 그러나 이것은 독립형 장치가 즉시 신호를 보내는 경우에만 부분적으로 사실입니다. 일반적으로 많은 센서, 전송 네트워크 및 기타 요소로 구성된 시스템이 사용되므로 센서 자체는 화재 경보 시스템의 일부일 뿐입니다.

기기 모델

화재 위험은 아파트, 종이 문서 보관소, 첨단 기술 센터(예: 텔레비전 스튜디오) 또는 직장 등 어디에서나 발생할 수 있으며 각 경우에 화재가 고유한 방식으로 확산됩니다.

재산과 인명을 보호하기 위해 작동 원리(제어 표지판, 기술), 장비의 정확성 및 복잡성, 구동(수동 또는 자동) 및 기타 특성(방폭, 재사용 가능)이 다른 다양한 유형의 화재 감지기가 개발되었습니다. 센서 등) .

가장 일반적인 모델은 온도 또는 연기 양의 증가로 인해 발생합니다.. 최대 신뢰성은 주어진 임계값의 공식적인 초과가 아니라 모니터링 데이터를 위한 장치 연결을 제공하는 환경의 수치 지표를 전송하는 아날로그 주소 지정 가능 시스템에 의해 제공됩니다.

선택하려면 최선의 선택특정 시설의 경우 일반적으로 사용되는 화재 감지기의 유형과 장단점을 알아야 합니다.

센서 유형별 분류

물체에 화재 경보기를 장착해야 할 필요성에 따라 가능한 한 최단 시간에 신호를 등록할 수 있는 유형의 센서가 선택됩니다. 검출기는 내장된 센서의 종류에 따라 다음과 같이 분류됩니다.

  • 열의

신호는 매체의 임계 온도가 상승할 때 제공됩니다. 가능한 다른 변종버전:

  1. 가리키다. 좁은 지역의 화재 안전을 모니터링하는 센서;
  2. 다지점. 그들 사이에 주어진 단차가 있는 많은 센서의 한 라인에 연결;
  3. 선형(열 케이블). 전체 길이에 걸쳐 상승하는 온도에 반응하는 견고한 구조. 센서는 압력 센서가 있는 가스로 채워진 튜브이거나 온도 임계값을 초과할 때 라인을 닫는 가용성 물질로 절연된 와이어일 수 있습니다.

이러한 장치의 경우 온도가 가장 높은 천장 아래에 설치하는 것이 좋습니다. 또한 화재 시작과 신호 도착 사이에 약간의 지연이 있습니다. 포인트 센서는 주소 신호를 보내 화재 원인을 파악할 수 있습니다.

  • 연기

화재 신호는 공기의 구성, 즉 연기 함량이 변경되면 제어반으로 전송됩니다. 몇 가지 옵션이 가능합니다.

  1. 광학, 포인트. 발광체와 수신 광전지가 같은 라인에 있지 않은 검출기에 내장되어 있습니다. 연기가 내부로 들어오면 빛이 입자에서 반사되고 방사선이 광전지에 도달하여 화재 경보 시스템이 작동합니다.
  2. 광학, 선형. 이미 터와 수신 요소는 같은 라인에 있지만 실내에서 이격되어 있습니다. 연기가 빔을 가로지르면 신호가 약해져 화재 경고가 발생합니다.
  3. 포부. 통제실에는 공기 흡입 장치 만 설치되고 센서 분석기는 다른 위치에 있습니다.
  4. 방사성 동위원소. 방사성 물질이 조사된 챔버가 센서에 내장되어 있으며 내부에서 두 전극 사이에 이온화 전류가 생성됩니다. 연기 입자가 챔버의 공기에 들어가면 이온화 전류의 속도가 감소하고 화재 경보가 트리거됩니다.

연기에 의한 화재 감지를 통해 화재에 대해 훨씬 더 일찍 경고할 수 있습니다. 검은 연기가 빛을 흡수하기 때문에 지점 화재 감지기는 회색 연기에서만 작동합니다. 선형 센서는 상당히 넓은 영역을 모니터링하고 검은 연기에도 작동하지만 훨씬 더 비쌉니다.

강제 흡기식 흡인센서는 특히 클린룸(수술실, 관제센터, TV스튜디오, 박물관 등)에 설치되며, 다른 유형의 감지기 설치가 불가능하지만 초기에 화재를 감지하는 것이 중요 고가의 장비를 보호하기 위해 방사성 동위원소 센서는 두 가지 유형의 연기 모두에서 작동하지만 수명이 제한되어 있으며 구형 모델에서는 방사선이 건강에 해롭습니다. 물체의 먼지는 잘못된 경보를 유발할 수 있습니다. 보안 및 화재 경보.

  • 불꽃

에 응답 전자기 방사선특정 지역 내에서 타오르는 난로 또는 화염. 이 장치는 연기 및 열 감지기를 사용할 수 없는 개방된 공간과 열 교환이 많은 방에서 잘 작동합니다.

  • 가스

가스화재감지기는 탄화수소 화합물, 일산화탄소 등 물질이 연소될 때 발생하는 가스를 감지하여 공기 조성 변화에 반응합니다. 이러한 장치는 화재를 조기에 감지할 수 있습니다.

  • 수동

인간이 활성화되었습니다. 이러한 장치는 많은 사람들이 모이는 장소에서 효과적입니다.

위에서 설명한 화재 감지기의 유형은 서로 다른 작동 원리를 사용할 수 있으므로 표시는 제어된 화재 기호(약어의 첫 번째 숫자)와 사용된 전환 방법(2-3자리)을 모두 나타냅니다. 가장 일반적인 것은 다음과 같은 트리거링 기술입니다.

일반 작동 원리 사용된 기술
가용성 또는 가연성 링크 온도가 상승하면 절연층이 사라지고 접점이 닫힙니다.
다른 온도에서 물질의 변화 온도에 따른 액체/기체의 팽창(압력은 채워진 튜브 또는 기타 용기에서 측정됨) 또는 선형 팽창 고체(옵션 - 탄성 계수의 변화); 형상 기억 효과(가열되면 신체가 구부러지고 접촉이 닫히거나 올바른 방향으로 빛을 반사함); 온도에 따른 물질의 광전도도 변화.
온도에 따른 전기전도도 특성의 변화 온도의 영향 전기 저항및 자기 유도; 열 EMF 효과(두 개의 다른 전도체 중 하나가 가열될 때 폐쇄 회로에서 기전력 발생); 홀 효과(비접촉 측정 자기장온도에 따라 변하는 반도체).
강유전체 특정 온도 범위에서 일부 결정의 자발적인 분극 발생.
공명 음향 제어 초음파 감지기의 센서는 초음파 진동의 수신기이자 이미 터입니다.
광학 감지기(연기 감지기) 또는 실내(화염 감지기) 내부의 광파 범위에서 환경의 변화를 추적합니다. 적외선 및 자외선 센서.
방사성 동위원소 외부 요소(연기 입자)가 들어갈 때 전자기장의 변화.

보안 및 화재 안전을 향상시키기 위해 다양한 유형의 화재 감지기가 동시에 사용됩니다. 예를 들어, 선형 센서의 설계는 넓은 영역을 다루지만 지점 주소 지정 센서와 같이 화재의 원인을 파악할 수 없으므로 두 유형의 장치를 모두 같은 대상에 설치하는 경우가 많습니다. 때로는 감지기 자체를 보호해야 하며 특별한 경우에는 위험한 조건방폭 부품 및 하우징을 제조합니다.

추가 옵션

화재 경보 감지기는 또한 제품의 설치 및 작동 기능이 다릅니다.

설치:

  • 독립형 감지기는 센서, 배터리 및
  • 시스템의 일부(센서는 환경의 변화만 모니터링하고 신호를 다른 모듈로 전송함)
  • 외부/숨겨진 센서(장치는 공기 덕트 내부, 장비 인클로저 아래, 천장, 움직이는 컨베이어 벨트 위 및 기타 장소에 위치할 수 있음).

자동 화재 감지기는 기술 장치, 집에, 생산에, 사무실에, 사회 시설화재 위험 통제 대상인 기타 목적을 위한 건물. 장치는 연기 또는 심각한 온도 상승과 같은 화재 위험의 징후인 하나 이상의 매개변수를 분석합니다. 요인이 나타나면 소리와 함께 경보 신호를 내거나 제어반으로 전송합니다. 따라서 화재 감지기는 가장 중요한 구성 요소어떤 물체에. 그로부터 옳은 선택, 기회 및 기술적인 매개변수의존하다 인간의 삶재산의 안전.


중요한! 특정 물체에 대한 자동 신호의 올바른 선택은 장비가 비상 상황에 대해 얼마나 적시에 사람들에게 알릴 것인지에 달려 있습니다.

오늘날 화재 안전 시장에는 다양한 화재 감지 및 경고 장치가 나와 있습니다. 그들의 분류는 다중 구조적이며 우리는 그것을 완전히 제시합니다. 따라서 화재 감지기의 유형은 구별됩니다.

신호 유형별:

  • 1 모드 장치는 도달할 때 신호를 전송합니다. 외부 요인주어진 매개변수;
  • 2-모드 장치는 두 가지 이벤트를 보고할 수 있습니다.
  • 다중 모드 사이렌은 오작동이나 먼지를 보고할 수 있습니다.
  • 아날로그 모델은 외부 요인의 매개변수 변경에 대해 알릴 뿐만 아니라 정량적 값도 보고합니다.
  • 손 신호 장치 - 수동으로 활성화되는 장치.

디자인에 의해:

  • 이것은 전선을 따라 신호를 보내는 장치 유형입니다.
  • 무선 모델은 이동 통신이나 라디오를 통해 신호를 전송합니다.
  • 1개의 센서가 있는 포인트 장치;
  • 선형 장치는 컨베이어와 같이 라인을 따라 위치한 구역의 상태를 모니터링합니다.

외부 요인의 변화 유형:

  • 임계값 모델은 외부 매개변수가 주어진 값에 도달할 때 응답합니다.
  • 차동 장치는 매개 변수 변경의 역학에 응답합니다.
  • 결합된 장치는 한 번에 여러 외부 요인을 모니터링합니다.

현지화 기준:

  • 지점 화재 감지기는 단일 센서로 외부 요인을 모니터링합니다.
  • 선형 장치는 라인을 따라 건물의 상태를 모니터링합니다.
  • 다점 검출기는 여러 센서의 시스템입니다.

장치에서 모니터링하는 매개변수 유형:

  • 연기 감지기는 오늘날 가장 인기있는 장치입니다. 방에 연기가 나타나는 것이 화재의 주요 징후이기 때문에 연기가 나는 것조차 감지하는 데 도움이 될 것입니다 전기 배선, 작동 원리는 공기 투명도 매개변수의 분석을 기반으로 하며, 열망 모델은 가장 신뢰할 수 있고 정확하며 수요가 많습니다.
  • 방의 온도가 특정 값에 도달하면 열 화재 경보가 자동으로 트리거됩니다.
  • 화염 감지기는 개방형 화재의 모양을 제어하고 자외선과 적외선 장치를 구분할 수 있으며 주로 천장이 높은 방, 화재가 사용되는 작업장에서 사용됩니다. 기술 프로세스, 창고 터미널, 많은 기계가 있는 홀, 격납고 및 이와 유사한 시설;
  • 가스 분석기는 실내에 있는 일산화탄소의 존재를 확인하도록 설계되었습니다.

불꽃 감지기, 이온화 ​​센서, 전기 유도 장치 및 기타 장치와 같은 다른 종류가 있습니다. 이러한 수정은 덜 일반적입니다.

먹는 방법:

  • 루프에서 모든 센서가 함께 전원을 수신할 때;
  • 전용 전선을 통해;
  • 장치는 배터리로 구동됩니다.

참고로! 최초의 장치는 수동 경보기이며, 후기 XIX세기. 대 브리튼의 수도에 약 700개의 장치가 설치되었습니다. 그런 다음 열 센서가 개발되었습니다. 그러나 이러한 장치는 빠른 응답, 안정적인 성능과 같은 작동 특성이 높기 때문에 오늘날에도 관련성을 잃지 않았습니다.



다양한 건물방은 다른 화재 하중이 특징입니다. 건설 및 수리에 사용되는 재료, 그 재료에서 발생하는 기술 프로세스, 저장된 재료 및 물체의 특성에 따라 다릅니다. 예를 들어, 페인트와 바니시를 판매하는 철물점에서는 화염 감지기를 설치하는 것이 좋습니다. 이러한 재료는 점화되기 쉽기 때문입니다. 직물이 보관되는 창고에서는 화재 연기 감지기를 사용하는 것이 좋습니다.

화재 감지기 설치의 특징

설치의 모든 측면이 규제됩니다. 규범 문서, 특히 SP5.13130-2009. 프로젝트 생성부터 시작하여 전문가의 조치를 규정합니다. 기본 규칙:

  • 장비의 선택은 특정 방의 목적, 건물의 특성 및 화재 부하에 따라 이루어져야 합니다.
  • 이 문서는 표시기의 선택을 화염에 반응, 연기 제어, 온도 고정, 필요에 따라 설치되는 기타 유형의 세 가지 유형으로 제한합니다.

방용 센서 선택의 모든 측면은 위 문서의 부록 "M"에 의해 규제됩니다. 경고 시스템의 효율성과 성능은 센서의 올바른 선택뿐만 아니라 실내의 적절한 설치에 달려 있습니다. "오탐지" 또는 그 반대의 경우를 피하기 위해 신호가 없을 때 위험한 요인설치하는 동안 다음 원칙을 따라야 합니다.

  • 천장에 경고 장비를 배치하는 것이 좋습니다. 이것이 가능하지 않은 경우 벽, 인장 케이블 또는 기둥에 설치할 수 있지만 상부 천장에서 0.3m 이상 떨어져서는 안됩니다.
  • 천장 고정물에서 벽까지의 거리는 최소 0.1미터 이상이어야 합니다.
  • 열 및 연기 장치는 예를 들어 환기 그릴에서 멀지 않은 공기가 흐르는 천장의 장소에 장착해야합니다.
  • 한 방의 표시기 수는 표준에 의해 제한되지 않으며 하한만 있습니다. 방 면적이 10m2를 초과하는 경우 최소 2개의 장치를 설치해야 합니다.
  • 신호를 전송하는 전기 회로의 일부로 생산 현장에서 5개 이상의 표시기를 결합해서는 안 됩니다. 관리 건물, 사무실 및 주거용 건물의 경우 하나의 루프에서 10개의 장치를 사용할 수 있습니다.
  • 내부 항목이 실내에 설치되어 있고 상부 평면이 천장에서 0.6m 미만인 경우이 영역에 별도의 장치를 설치해야합니다.
  • 방의 레이아웃이 복잡한 구성이라면 주소 지정이 가능한 센서를 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 조건의 아날로그 장치는 작업에 대처할 수 없기 때문입니다.
  • 방사형 방식에 따라 주소 지정 표시기를 제어 장치에 연결하는 것이 좋습니다.
  • 탐지기를 설치할 때 유지 보수를 위한 접근 용이성을 제공해야 합니다.
  • 센서 케이블이 마감 구조물 뒤에 놓여 있는 경우, 예를 들어 스트레치 천장, 바닥과 바닥 사이의 공간에 대면 재료추가 장치는 별도의 전선에 설치해야 합니다.
  • 하나의 장치가 제어하는 ​​방의 최대 면적은 여권에 표시되어 있지만 아래 표의 값을 사용하는 것이 더 낫습니다. GOST 화재 설치를 위해 규제되며 보안 경보 시스템.

감지기에 전원을 공급하려면 본질 안전 회로를 사용해야 합니다. 폭발의 위험이 있는 시설에는 보호 장비가 있는 장치를 설치해야 합니다. 이것은 제조업체에서 고려되었습니다. 하나 이상의 보호 유형이 있는 모델을 제공합니다.

화재 연기 감지기


연기 감지기는 모든 곳에서 사용되며 어떤 목적으로든 건물에 설치하는 것과 관련이 있으므로 별도로 거주할 가치가 있습니다. 이 유형의 장치에는 여러 가지 장점이 있습니다.

  • 컴팩트함;
  • 설치 및 유지 보수 용이성;
  • 연기에 대한 높은 감도.

표준 연기 화재 감지기의 작동 원리는 연기의 미세 입자에 의한 빛 산란 효과를 기반으로 합니다. 소스를 떠나는 광자 중 일부가 반사되기 시작하고 더 적은 수의 광자가 수신기에 도달하면 마이크로프로세서가 변경 사항을 캡처하고 경보 신호를 생성하여 보냅니다. 선형 및 점 모델에는 서로 다른 위치에 민감한 쌍이 있습니다. 러시아에서 가장 널리 사용되는 연기 감지기는 SDN, APOLLO 및 APO입니다. 일반적으로 설계 기능은 모델 번호로 결정됩니다. 예를 들어 다음 정보는 IP 212 표시에 표시됩니다.

  • IP - 화재 감지기;
  • 2 - 공기 중 연기의 존재를 분석합니다.
  • 12 - 광학 장치.

모델 212-141은 최소 농도에서도 밀폐된 공간의 연기 존재를 감지합니다. 2선식 루프를 통해 전환되며 제어판 제어판과 함께 작동합니다. 안정적인 작동을 위해서는 9 ~ 30V 범위의 전압이 필요합니다. 또 다른 인기 있는 장치는 212-142로, 높은 응답 속도, 어둠 속에서 작업할 수 있는 능력 및 온도 변화에 대한 저항이 특징입니다. 광전자 모델 S-3000 SDN 및 D700-06-101은 높은 감도, 소형화, 가양성 부재 및 긴 서비스 수명으로 인해 수요가 많습니다.

화재 경보기는 언제 사용됩니까?


최근 수십 년 동안 다양한 용도의 건물에서 더 빈번하게 발생하는 화재는 모든 시설에 설치해야 함을 나타냅니다. 이러한 장치는 특히 집중 장소에 필요합니다. 큰 수사람들이 거래하고 있으며 엔터테인먼트 센터, 생산 및 아파트 건물, 진료소, 학교 등 비상 상황부는 개인 가정에서 센서를 사용할 것을 권장합니다. 이렇게 하면 소방관이 적시에 도움을 받을 수 있습니다.

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