FMST空气管采样探测器
FMST-IF4和FMST-MIC吸气式感烟火灾探测报警器的顶级产品 中外技术合作的结晶 可靠的极早期探测并预报火警,对于防止和减少生命财产损失是极为关键的。通常使用的火灾探测报警系统因其灵敏度低、误报率高,仅使用于工业与民用建筑场所。而对于一些重点防火场所、由于业务中断会造成重大损失的场所、不宜启动灭火设备的场所、传统探头无法使用的大面积高眺空间和强电磁场辐射的场所、需要有足够时间撤离人员的场所等,例如电信机房、发电厂、广播电视发射机房、变电所、配电室、计算机房、各种控制指挥中心、图书馆、博物馆、广电中心、会展中心、厂房、仓库、物流库等,传统探测器已不能满足要求。针对这些工程需求,我公司多年前成功地开发出了高灵敏度低误报率的FMST极早期空气采样烟雾探测系统。
FMST系统能在如电信机房、计算机房和洁净室这样的干净环境中达到最高的灵敏度。在这种应用中、它能对微小的烟雾迹象发出报警。而在另一个极端,通过自动调节报警阈值,它亦是一种能够适用于肮脏环境中的高灵敏度系统。FMST系统能在火灾的萌芽阶段发布报警,使人们有充足的时间采取适当的动作,将火患消灭于初始,使您宝贵的财产获得更有效的保护,从而达到“备而不用,防而不消”的最高防火境界。
FMST-IF4吸气式感烟火灾探测报警器
FMST-MIC吸气式感烟火灾探测报警器
FMST-IF4吸气式感烟火灾探测报警器主机上设四根采样管,FMST-MIC吸气式感烟火灾探测报警器主机上设一根采样管道。采样管道均为Φ25mmPVC管,取样管上均Φ2mm-Φ3mm开采样孔,主机内置抽气泵通过采样孔将现场空气抽到主机内,空气经过过滤后部分进入激光探过激光前向散射原理,收集烟雾粒子造成的散射光线,经过光敏元器件转成脉冲信号,通过计数得到代表烟雾浓度的电参数,从而诊断火灾烟雾。
激光探测腔是FMST-IF4、FMST-MIC(以下统称FMST)吸气式感烟火灾探测报警器的核心部件。半导体激光器发射5mw激光束经二级聚焦镜聚焦后,在焦点处形成直径1.0mm的特强光焦点,然后分散后被激光吸收垫吸收。由于激光的光频率比较单一,所以在传输过程中方向性极强,同时光路上又设有多级光栅使得激光传输的光路上在没有烟雾粒子通过时散射光降到零,光敏阵列管接收到的信号基本为零,仅有微弱的噪声存在。
当现场空气经气流孔进入激光腔体后,由于激光束在遇到空气中颗粒物时能穿透颗粒物并沿前进方向产生近90度范围散射(前向散射),故有微弱的瞬间光束偏离主光束射向光敏阵列管,形成了光敏电路上的杂散脉冲信号。经过滤网过滤剩余的较大颗粒灰尘粒子产生的散射形成更大的巨形脉冲。通过波形识别电路,有效去除噪声、巨形脉冲,对余下有效脉冲群进行计数,结合气流参数就能有效测量出单位时间内的烟雾颗粒数并转换成浓度值。当烟雾浓度过高时,脉冲群中脉冲形成叠加效应,此时脉冲计数无法工作,进而便对叠加的脉冲幅度进行测量。上述过程即前期为脉冲计数,后期为幅度计量,FMST主机能从很宽范围准确测量烟雾值。
FMST清洁环境实时烟雾分布图
由于采用脉冲计数式工作原理,FMST吸气式感烟火灾探测报警器灵敏度相对于普通感烟探头的灵敏度高1000倍,为了保证探测的准确性,防止误报,FMST主机四级报警阈值(警觉级、行动级、火警1级、火警2级)必须随环境的变化而做出调整。
在FMST实时烟雾分布图中,横坐标为烟雾浓度大小,实时烟雾当前值处于绿旗点,随着当前值的波动,绿旗也相应调整。纵坐标为当前烟雾值出现概率,当前值的平均值出现的概率最大,而在平均值左右两侧出现的概率相对减小,通过大量统计,在实时烟雾分布图中形成一组正态分布曲线。 正态分布曲线中的正态均值μ和正态方差δ在不断统计中确定以后,可以根据此参数推算或查表得到当前烟雾值到达任何一点的发生概率。反之确定了某个概率数值,也可反推查表得到某一点,如这一点的位置定为火警一级,那么在概率值不变的前提下,当正态均值μ和正态方差δ任何一个发生变化时,火警一级的位置也会发生变化。这种工作模式奠定了FMST主机无论工作在洁净,肮脏环境中时都能依靠自身强大的统计,分析软件使得在误报率不变的前提下达到最高的相对灵敏度。在开机后15分钟内作快速数据统计,确定一个初始的数学模型,并定下火警一级位置,此后FMST主机24小时连续不断对数据库加以补充和修整,使得统计数据更接近于实际,并根据实际环境的变化值调整报警阈值,使得误报率保证在一个恒定的数值。
为防止缓慢变化阴燃烟产生漏报,FMST软件还对报警阈值的调整时间周期做出严格限制,即根据烟雾当前值的上升斜率进行诊断,防止漏报。
FMST在肮脏环境的实时烟雾分布图
FMST主机内置事件记录,能详细记录主机的各种操作、报警。信息采用先进先出模式,记录多达256个事件的发生级别、主机号、对应时间,为便于观察特设有分类的过滤功能,同时可存储打印。
FMST主机内置的RS232口可以通过PC机对主机进行功能设置,功能参数设定达30项。
FMST主机内置历史曲线功能,能详细记录30分钟到14天的当前烟雾值和火警1的数值,通过鼠标能准确显示出曲线上任何一点时间对应的烟雾当前值和报警值。此曲线可以存储和打印。
FMST主机可以通过RS232口直接接到PC机上,利用PC机FMST软件可以实时观察到烟雾浓度分布图,烟雾曲线图。并通过软件对主机上的30种参数进行修改设置操作。
FMST主机内置有RS485口中,通过RS485线,可以将最多99台主机串联后接到PClink上,通过PC上RS232口连接PC机,在PC机上通过FMST联网软件可以对任何一台FMST主机实时观察并修改参数。各主机之间通讯距离最长1.3KM。
此外,FMST系统还可以透过TCP/IP的方式,在以太网的基础上,建构整个监控系统。此种通讯方式下,数个位于不同地点的保护区域状态,可用局域网,甚至互联网串联起来,而达到集中监控的目的。
典型的FMST系统RS485联机方式
天花板下采样
当保护环境内没有空调或通风系,或者这些系统对空气流动的影响不大时,采样管路的配置就如传统典型探测器一样,配置在天花板下方。而采样孔的开孔位置,一般也是依照典型探测器的保护范围来设计。
此种采样方式一般适应有重要的物品且不宜启动灭火装置场合。如:电信机房、计算机房、变电所、配电室、控制室、实验室、博物馆、
图书馆、生产车间、档案室、票据室、大型商场、易燃品原料及成品仓库。
回风口采样
当保护区域内的空气流动明显的受到空调系统运作所影响时,火灾产生的烟雾也将受到空调系统所支配。此时可将采样管路的采样孔配置在气流行进的方向上,以拦截整个保护区域内火灾产生的烟雾。这点对火灾的极早期探为在火灾初始的萌芽阶段烟雾的温度不高,热浮力不够,所以很容易受空调系统的影响而被带至回风口中,因此在回风口设置采样点可有效探早期烟雾。
此种采样方式一般适用于超净间、洁净室、冷库、隧道等。
大空间采样
在建筑物高挑的大厅或中庭,天花板的高度很高,火灾产生的烟雾粒子在尚未到达天花板时,就已经冷却下来,无法继续往上,而在某一高度滞留累积形成烟雾层。此时采样管路可垂直配置,并依适当垂直间距配置采样孔,以有效探测火灾产生的烟雾。 此种采样方式一般适用于舞台 …… 此处隐藏:2587字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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