Detectarea precoce a incendiilor. Sisteme analogice adresabile – Detectarea timpurie a incendiului Detectarea unui incendiu într-un stadiu incipient este importantă

În Federația Rusă, în fiecare zi au loc aproximativ 700 de incendii, în care mor peste 50 de oameni. Prin urmare, conservarea vieții umane rămâne una dintre cele mai importante sarcini ale tuturor sistemelor de securitate. Recent, subiectul detectării timpurii a incendiilor a fost din ce în ce mai discutat.

Dezvoltatorii de echipamente moderne de stingere a incendiilor concurează pentru a crește sensibilitatea detectorilor de incendiu la principalele semne de incendiu: căldură, radiații optice de la flacără și concentrația de fum. Se lucrează mult în această direcție, dar toate detectoarele de incendiu sunt declanșate atunci când cel puțin un mic incendiu a izbucnit deja. Și puțini oameni discută subiectul detectării posibilelor semne de incendiu. Cu toate acestea, au fost deja dezvoltate dispozitive care pot înregistra nu un incendiu, ci doar amenințarea sau probabilitatea unui incendiu. Acestea sunt detectoare de incendiu cu gaz.

Analiza comparativă

Se știe că un incendiu poate apărea atât dintr-o urgență bruscă (explozie, scurtcircuit), cât și din acumularea treptată a factorilor periculoși: acumularea de gaze inflamabile, vapori, supraîncălzirea unei substanțe deasupra punctului de aprindere, izolarea mocnită a cablurilor electrice. de la suprasarcină, putrezire și încălzire a cerealelor etc.

În fig. Figura 1 prezintă un grafic al răspunsului tipic al unui detector de fum de gaz la un incendiu care începe cu o țigară aprinsă scăpată pe o saltea. Graficul arată că detectorul de gaz răspunde la monoxid de carbon după 60 de minute. după ce o țigară aprinsă lovește salteaua, în același caz detectorul fotoelectric de fum reacționează după 190 de minute, detectorul de fum cu ionizare - după 210 minute, ceea ce mărește semnificativ timpul de luare a deciziei de evacuare a oamenilor și de eliminare a incendiului.

Dacă înregistrați un set de parametri care pot duce la declanșarea unui incendiu, atunci puteți (fără să așteptați să apară flăcări sau fum) să schimbați situația și să evitați un incendiu (accident). La primirea timpurie a unui semnal de la un detector de incendiu cu gaz, personalul de întreținere va avea timp să ia măsuri pentru a slăbi sau elimina factorul de amenințare. De exemplu, aceasta poate fi ventilarea încăperii de vapori și gaze inflamabile dacă izolația se supraîncălzește, opriți cablul de alimentare și treceți la utilizarea unei linii de rezervă dacă există un scurtcircuit pe placa electronică a computerelor și a mașinilor controlate; un incendiu local și îndepărtați unitatea defectă. Astfel, persoana este cea care ia decizia finală: să cheme pompierii sau să elimine singur accidentul.

Tipuri de detectoare de gaz

Toate detectoarele de incendiu cu gaz diferă în funcție de tipul de senzor:
- oxid metalic,
- termochimic,
- semiconductor.

Senzori de oxid de metal

Senzorii de oxid de metal sunt fabricați pe baza tehnologiei microelectronice cu peliculă groasă. Ca substrat se folosește oxidul de aluminiu policristalin, pe care se aplică un încălzitor și un strat sensibil la gaz de oxid de metal pe ambele părți (Fig. 2). Elementul sensibil este plasat într-o carcasă protejată de o carcasă permeabilă la gaz care îndeplinește toate cerințele de siguranță la explozie și incendiu.



Senzorii de oxid de metal sunt proiectați pentru a determina concentrațiile de gaze inflamabile (metan, propan, butan, hidrogen etc.) în aer în intervalul de concentrații de la miimi la unități de procente și gaze toxice (CO, arzină, fosfină, hidrogen sulfurat, etc.) la nivelul concentrațiilor maxime admise, precum și pentru determinarea simultană și selectivă a concentrațiilor de oxigen și hidrogen în gaze inerte, de exemplu în tehnologia rachetelor. În plus, au o putere electrică record scăzută necesară pentru încălzire pentru clasa lor (mai puțin de 150 mW) și pot fi utilizate în detectoare de scurgeri de gaz și sisteme de protecție împotriva incendiilor. alarma de incendiu atât staționare, cât și portabile.

Detectoare termochimice de gaz

Dintre metodele utilizate pentru determinarea concentrației în aerul atmosferic gaze inflamabile sau vapori de lichide inflamabile se foloseste metoda termochimica. Esența sa constă în măsurarea efectului termic (creșterea suplimentară a temperaturii) din reacția de oxidare a gazelor și vaporilor inflamabili asupra elementului activ catalitic al senzorului și conversia în continuare a semnalului primit. Senzorul de alarma, folosind acest efect termic, genereaza un semnal electric proportional cu concentratia de gaze si vapori inflamabili cu coeficienti de proportionalitate diferiti pentru diferite substante.

La ardere diverse gazeși vapori, senzorul termochimic produce semnale de diferite dimensiuni. Aceleași niveluri (în % LEL) ale diferitelor gaze și vapori din amestecurile de aer corespund semnalelor de ieșire inegale de la senzor.

Senzorul termochimic nu este selectiv. Semnalul său caracterizează nivelul de pericol de explozie determinat de conținutul total de gaze și vapori inflamabili din amestecul de aer.

În cazul monitorizării unui set de componente, în care conținutul de componente inflamabile individuale, cunoscute anterior, variază de la zero la o anumită concentrație, aceasta poate duce la o eroare de control. Această eroare există și când conditii normale. Acest factor trebuie luat în considerare pentru a stabili limitele intervalului de concentrații ale semnalului și toleranța pentru modificarea acestora - limita limitei de bază admisibile. eroare absolută declanșarea. Limitele de măsurare ale dispozitivului de alarmă sunt cele mai mici și cea mai mare valoare concentrația componentei care se determină, în cadrul căreia detectorul măsoară cu o eroare care nu o depășește pe cea specificată.

Descrierea circuitului de măsurare

Circuitul de măsurare al convertorului termochimic este un circuit în punte (vezi Fig. 2). Elementele sensibile B1 și compensatoare B2 situate în senzor sunt incluse într-un circuit de punte. A doua ramură a podului - rezistențele R3–R5 sunt situate în unitatea de semnalizare a canalului corespunzător. Puntea este echilibrată de rezistența R5.

În timpul arderii catalitice a unui amestec de aer de gaze și vapori inflamabili pe elementul sensibil B1, se eliberează căldură, temperatura crește și, în consecință, rezistența elementului sensibil crește. Nu există ardere la elementul de compensare B2. Rezistența elementului de compensare se modifică odată cu îmbătrânirea acestuia, modificări ale curentului de alimentare, temperatură, viteza de mișcare a amestecului controlat etc. Aceiași factori acționează și asupra elementului sensibil, ceea ce reduce semnificativ dezechilibrul punții (deriva zero) cauzat de aceștia și eroarea de control.

Cu putere stabilă la punte, temperatură stabilă și viteza amestecului controlat, dezechilibrul punții cu un grad semnificativ de precizie este rezultatul modificărilor rezistenței elementului de detectare.

În fiecare canal, sursa de alimentare a podului senzorului asigură o temperatură optimă constantă a elementelor prin reglarea curentului. De regulă, elementul sensibil B1 însuși este folosit ca senzor de temperatură. Semnalul de dezechilibru pod este preluat din diagonala podului ab.

Senzori de gaz semiconductor

Principiul de funcționare al senzorilor de gaz semiconductor se bazează pe o modificare a conductivității electrice a stratului semiconductor sensibil la gaz în timpul adsorbției chimice a gazelor pe suprafața acestuia. Acest principiu le permite să fie utilizate eficient în dispozitivele de alarmă de incendiu ca dispozitive alternative alarme optice, termice și de fum tradiționale (detectoare), inclusiv cele care conțin plutoniu radioactiv. Iar sensibilitatea ridicată (pentru hidrogen de la 0,00001% volum), selectivitatea, viteza și costul scăzut al senzorilor de gaz cu semiconductor ar trebui considerate drept avantajul lor principal față de alte tipuri de detectoare de incendiu. Principiile fizice și chimice ale detectării semnalului utilizate în ele sunt combinate cu tehnologiile microelectronice moderne, ceea ce duce la un cost scăzut al produselor în producția de masă și la caracteristici tehnice ridicate.

Senzorii sensibili la gaze semiconductoare sunt elemente de înaltă tehnologie cu consum redus de energie (de la 20 la 200 mW), sensibilitate ridicată și viteză crescută până la fracțiuni de secunde. Senzorii de oxid de metal și termochimici sunt prea scumpi pentru această utilizare. Introducerea în producție a detectoarelor de incendiu cu gaz bazate pe senzori chimici semiconductori, fabricați folosind tehnologia de grup, poate reduce semnificativ costul detectorilor de gaz, care este important pentru utilizarea în masă.

Cerințe de reglementare

Documentele de reglementare pentru detectoarele de incendiu cu gaz nu au fost încă elaborate pe deplin. Cerințele departamentale existente RD BT 39-0147171-003-88 se aplică instalațiilor de petrol și gaze industria gazelor. NPB 88-01 privind amplasarea detectoarelor de incendiu cu gaz prevede că acestea ar trebui instalate în interior pe tavan, pereți și alte structuri de construcție cladiri si structuri in conformitate cu instructiunile de exploatare si recomandarile organizatiilor specializate.

Cu toate acestea, în orice caz, pentru a calcula cu exactitate numărul de detectoare de gaz și pentru a le instala corect la fața locului, mai întâi trebuie să știți:
- parametrul prin care se monitorizează siguranța (tipul de gaz care se eliberează și indică pericol, de exemplu CO, CH4, H2 etc.);
- volumul camerei;
- scopul localului;
- disponibilitatea sistemelor de ventilație, presiunea aerului etc.

Relua

Detectoarele de incendiu cu gaz sunt dispozitive de ultimă generație și, prin urmare, necesită în continuare companii interne și străine implicate sisteme de protectie impotriva incendiilor, noi studii de cercetare pentru a dezvolta teoria emisiei de gaze și distribuția gazelor în încăperi cu diferite scopuri și funcționare, precum și efectuarea de experimente practice pentru a elabora recomandări pentru amplasarea rațională a unor astfel de detectoare.

După cum știți, o zi de oprire a centrului de date costă zeci sau chiar sute de milioane de dolari. Pentru funcţionare continuă Centrul de date trebuie protejat de multe pericole, inclusiv de incendiu. În marile centre de date americane și europene, sistemele de aspirație pentru detectarea timpurie a incendiilor sunt utilizate în mod activ în acest scop.

Specificații de detectare a incendiilor în centrele de date

Un centru de date este o instalație de înaltă tehnologie care consumă mai multă energie electrică decât un birou obișnuit. O cerință importantă pentru centrele de date este întreținerea anumită temperatură aer din interior. Acest scop este servit de un sistem special de aer condiționat, care creează fluxuri de aer interne între și în interiorul rafturii, asigurând îndepărtarea căldurii în exces și o temperatură confortabilă pentru funcționarea echipamentului.

Astfel de sistem complex aerul condiționat necesită o abordare specială a detectării incendiilor. Cert este că, în prezența curenților puternici de aer, detectoarele convenționale de incendiu sunt ineficiente pentru detectarea fumului sau a radiațiilor de căldură. Fumul condus de curenții de aer nu poate pătrunde în camera de fum a detectorului. Și dacă ajunge în cameră, atunci în acel moment concentrația maximă de fum din cameră a fost atinsă, astfel încât atunci când detectorul este declanșat, răspândirea focului este deja inevitabilă. Prin urmare, centrele de date moderne folosesc sisteme de alarmă de incendiu cu aspirație activă.

În prezent, sistemele de alarmă de incendiu cu aspirație sunt produse doar în străinătate; principalii lor producători sunt Bosch, Safe Fire Detection, Securiton, System Sensor și Xtralis (deține mărcile de echipamente Vesda și Icam, acesta din urmă a fost achiziționat recent de acesta).

Sistemele din această clasă, de exemplu, Vesda și Icam de la Xtralis, Titanus de la Bosch Security sau detectoarele de aspirație System Sensor ale aceleiași companii, sunt deja utilizate în multe țări din întreaga lume la unități de acest tip, inclusiv în Rusia.

Context istoric

În 1967, cercetătorii americani Ahlquist & Charlson au creat pentru prima dată un dispozitiv nefelometru pentru a măsura transparența aerului și gradul de poluare al acestuia, permițând controlul conținutului dioxid de carbon pe străzile orașului. Acest dispozitiv a fost îmbunătățit și lansat pe piața din Statele Unite. În 1970, CSIRO din Australia a folosit nefelometrul în cercetarea incendiilor de vegetație. Puțin mai târziu, CSIRO a fost contactat de APO, principalul departament poștal, cu ordin de a studia problema prevenirii incendiilor în serviciile poștale. Scopul studiului a fost de a găsi cele mai multe tehnologie adecvată pentru protecția împotriva incendiilor centralelor telefonice, sălilor de calculatoare și tunelurilor de cabluri. Sursele de risc la aceste locuri au fost cablurile care au fost încălzite de curent electric sau din plite încălzite. În acest studiu, CSIRO a folosit nefelometre pentru a monitoriza nivelurile de fum canale de ventilație. Ulterior, această cercetare a dat impuls dezvoltării unui dispozitiv extrem de sensibil capabil să detecteze fumul în stadiul incipient al unui incendiu. Lansarea pe piață a unei versiuni îmbunătățite a acestui dispozitiv a reprezentat un salt uriaș în dezvoltarea sistemelor de detectare timpurie a fumului.

De menționat că cerințele unor companii internaționale de asigurări prevăd deja utilizarea sistemelor de detectare timpurie a incendiilor, inclusiv ca mijloc de reducere a plăților de asigurare. Și în reglementările celor mai mari companii internaționale de IT, sistemul de detectare timpurie a incendiilor face parte din sistem securitate la incendiu.

Principiul de funcționare

Sistemele de aspirație sunt sisteme de detectare timpurie a incendiilor. De regulă, acestea au o arhitectură modulară care permite adaptarea sistemului la condițiile specifice de funcționare și la aspectul clădirii. Componentele principale ale unui astfel de sistem sunt o conductă pentru aspirarea aerului din zona controlată și detectorul în sine, care poate fi amplasat oriunde în interiorul sau în afara zonei protejate.

Conducta este de obicei folosită Conducte PVC. Folosind adaptoare, unghiuri, teuri și alte accesorii, puteți crea rețele flexibile de conducte pentru admisia aerului, ținând cont de caracteristicile fiecărei încăperi în parte. În acest caz, detectorul de aspirație însuși creează un vid în sistemul de conducte pentru a asigura o admisie continuă de aer din zona monitorizată prin orificii special realizate. Aceste probe de aer produse activ trec printr-o cameră de detectare unde sunt testate pentru conținutul de particule de fum. În plus, de exemplu, în sistemul VESDA, praful și contaminanții sunt mai întâi îndepărtați din proba de aer folosind un filtru încorporat, iar apoi proba este alimentată în camera detectorului de aspirație. Acest lucru previne contaminarea suprafețelor optice ale camerei.

Proba de aer intră într-o cameră calibrată din detector, unde o rază laser trece prin ea. Când particulele de fum sunt prezente în aer, lumina se împrăștie în interiorul camerei și este imediat detectată de sistemul de recepție foarte sensibil (Fig. 1). Semnalul este apoi procesat și afișat pe un afișaj grafic cu bare, indicatori de alarmă de prag și/sau afișaj grafic. Sensibilitatea detectorului poate fi reglată și debitul de aer este monitorizat continuu detectarea deteriorării conductei.

Detectoarele de aspirație sunt împărțite în mod convențional în două categorii. Primul este detectoarele de tip PIB (Point in the box), în care senzorii de fum convenționali sunt utilizați ca cameră de detecție. hipersensibilitate, cum ar fi ASD-Pro sau LASD de la System Sensor cu sensibilități cuprinse între 0,03 și 3,33%/m. Al doilea grup este detectoarele de aspirație precum VESDA, Icam sau Titanus, care au propriile camere de detecție a fumului încorporate, cu un interval de sensibilitate de la 0,005 la 20%/m pentru VESDA, de la 0,001 la 20%/m pentru Icam și de la 0,05. la 10%/m m la Titanus. Vom lua în considerare numai detectoarele din a doua grupă, deoarece au cea mai mare gamă de sensibilitate în comparație cu PIB, ceea ce face posibilă detectarea unui incendiu în stadiul de topire a sârmei și stabilirea celui mai înalt prag pentru pornirea unui sistem de stingere a incendiilor cu gaz în sediul centrului de date. .

Caracteristici și beneficii

Sistemele clasice de alarmă de incendiu nu se declanșează până când nu este mocnit sau incendiu. În această etapă a incendiului, combaterea incendiului devine dificilă. Cel mai important avantaj sisteme de aspirație este că detectează un incendiu incipient și oferă avertizare timpurie a unui incendiu. Procesorul inteligent al camerei de detectare a fumului analizează datele primite și decide dacă se potrivește cu modelele tipice de incendiu. În același timp, sunt suprimați factorii externi care pot provoca alarme false.

Deci, care sunt principalele avantaje ale sistemelor de aspirație?

1. Detectare fiabilă a incendiului pentru avertizare timpurie. Senzorii foarte sensibili detectează un incendiu în faza sa incipientă - în faza de piroliză, chiar înainte ca particulele de fum vizibile să se răspândească (de exemplu, atunci când un fir sau alte element electronic echipamente). În cele mai multe cazuri, astfel de sisteme previn semnificativ daune materiale, deoarece identifică rapid un element defect care poate fi scos de sub tensiune, împiedicând intrarea unui incendiu incipient în faza activă. În plus, sistemele de aspirație fac posibilă nu activarea sistemului activ de stingere a incendiilor (de obicei pe gaz) și economisirea fondurilor necesare reîncărcării butelii de gaz.

2. Reducerea numărului de fals pozitive. Datorită procesării inteligente a semnalului de la senzorii din sistemele de aspirație, sunt suprimați factorii externi precum praful, curenții de aer sau interferențele electrice, care provoacă adesea alarme false. Acest lucru asigură o mai mare sensibilitate și fiabilitate a sistemului, chiar și în încăperi cu tavane înalte sau temperaturi extreme, precum și în medii murdare sau cu umiditate ridicată.

3. Instalare rapidă si intretinere usoara. Detectoarele pot fi instalate oriunde, atât în ​​interior, cât și în exterior, pentru a le facilita accesul tehnicienilor de service. Sistemele de aspirație sunt invizibile în cameră, iar întreținerea lor nu necesită calificări înalte. Pe ecranul de afișare sunt afișate informații despre toate defecțiunile, cum ar fi deteriorarea conductei, contaminarea filtrului etc. Astfel, personalul nu trebuie să petreacă mult timp identificând defecțiunile sistemului, acesta poate fi întreținut pe măsură ce informațiile devin disponibile.

Diferența principală și fundamentală între sistemele de aspirație și sisteme convenționale cu senzori pasivi de fum - prelevare activă de aer din dulapurile de comunicații și servere ale centrului de date, folosind un ventilator încorporat care funcționează pe principiul unui aspirator. O altă diferență importantă este sensibilitatea mai mare a detectorilor, care face posibilă detectarea particulelor de fum invizibile pentru ochiul uman, cu o concentrație de 0,005%/m pentru sistemul VESDA, 0,001% pentru Icam sau 0,05% pentru Titanus.

O caracteristică importantă este prezența unui sistem integrat (cum ar fi sistemul VESDA) și/sau filtru extern unde aerul de admisie este curatat. Astfel de filtre permit funcționarea sistemelor de aspirație în încăperi puternic contaminate fără curățarea constantă sau înlocuirea camerelor laser, ceea ce, la rândul său, crește durata de viață a sistemului și reduce costurile de întreținere a acestuia.

Aplicații

În unele cazuri, utilizarea sistemelor de aspirație aduce rezultate tangibile în comparație cu detectoarele pasive convenționale. În primul rând, acestea sunt întreprinderi și companii în care continuitatea proceselor de producție sau de afaceri este de o importanță capitală, iar timpul de nefuncționare este inacceptabil. Acestea sunt, de exemplu, sistemele de telecomunicații și serverele organizatii financiare, dotări municipale și săli medicale sterile (săli de operație), sisteme energetice și de transport. Sistemele de aspirație sunt utile și atunci când este necesară eliminarea activării false a sistemului activ de stingere a incendiilor, ceea ce duce la cheltuieli mari de timp și bani pentru refacerea instalației.

Sistemele de aspirație sunt preferate în zonele în care detectarea fumului este dificilă, cum ar fi debite mari de aer sau spații de atrium înalte ( centre comerciale, săli de sport, teatre, muzee etc.). Se folosesc si in incaperi in care accesul pentru intretinere este imposibil sau dificil; sunt optime pentru protejarea spatiului din spate tavan suspendatși sub podele înălțate, puțuri de lift, zone industriale, conducte de aer și închisori și alte locuri de detenție. Un alt domeniu de aplicare este în condiții extreme mediu: în caz de praf greu, contaminare cu gaz, umiditate, foarte mare sau foarte mare temperaturi scăzute(de exemplu, în centrale electrice, hârtie sau fabrici de mobilă, în ateliere de reparații auto, mine). În cele din urmă, sistemele de aspirație sunt utilizate dacă este important să se păstreze designul încăperii și dispozitivele de detectare a fumului trebuie ascunse.

Construcția unui sistem de aspirație într-un centru de date

De regulă, echipamentul centrului de date este situat în dulapuri închise, deci majoritatea solutie eficienta a proteja aceste zone înseamnă a preleva mostre din dulapuri. În cazul sistemelor de aspirație din centrele de date, tuburile cu orificii de aspirație sunt plasate peste rafturi cu echipamente instalate. Sistemul de tuburi flexibile permite prelevarea probelor atât deasupra, cât și în interiorul dulapurilor prin capilare, oferind cea mai fiabilă detecție a fumului în dulapuri complet închise, precum și în dulapuri cu ventilație superioară (Figura 2).

Cât costă protecția împotriva incendiilor?

Costul unei soluții de protecție împotriva incendiilor pentru un anumit centru de date depinde de volumul și suprafața spațiilor, precum și de numărul de componente ale sistemului protejate separat. În orice caz, acest cost nu depășește 1% din costul echipamentului instalat în centrul de date. De exemplu, prețul unui detector Icam cu 15 canale, capabil să protejeze 15 rafturi de echipamente, este de 10-11 mii de euro, dispozitivulVESDA VLP, care poate proteja până la 2000 mp, costă 4-5 mii de euro, iar Titanus protejează până la 400 mp. si costa 2000-4000 euro.
Aspirația activă a aerului și analiza sa ulterioară pentru conținutul de particule de fum din camera de aspirație face posibilă construirea unui sistem astfel încât fluxurile de aer în cameră să nu afecteze detectarea fumului. De exemplu, folosind senzorul Icam, puteți proteja până la 15 rafturi prin așezarea unui tub capilar separat în fiecare dintre ele și, de asemenea, puteți oferi direcționare, determinând locația incendiului cu precizia unui dulap individual. Principiul de funcționare al senzorului Icam este admisia alternativă de aer din fiecare tub și analiza ulterioară a acestuia pentru conținutul de particule de fum din camera de detectare.

Sistemul Titanus are o funcție ROOM-IDENT, care asigură depistare precoce incendii și stabilirea locației acestora. Un detector poate monitoriza până la cinci camere sau cinci rafturi folosind un singur tub. Procesul de determinare a sursei de incendiu de către sistemul ROOM-IDENT include patru etape, iar rezultatul este afișat pe detector.

Etapa 1(Mod normal): Conducta este utilizată pentru a colecta și evalua probe de aer din mai multe încăperi.

Etapa 2(detecție timpurie a incendiului): aspirație și analiză a aerului. Dacă este prezent fum, va suna imediat o alarmă pentru un răspuns rapid.

Etapa 3(circulație inversă): când semnalul de alarmă este activat, ventilatorul de aspirație este oprit, iar al doilea ventilator de refulare este pornit, eliminând toate particulele de fum din conductă în direcția opusă.

Etapa 4(determinarea locației): după purjarea conductei, direcția de mișcare a aerului se schimbă din nou. Pe baza măsurătorilor timpului în care particulele de fum ajung la modulul de detectare, sistemul determină locația incendiului.

Folosind un sistem flexibil de conducte, cu un singur senzor VESDA este posibil, de exemplu, să se monitorizeze spațiul nu numai deasupra rafturilor, ci și în spatele tavanului fals și a podelei înălțate, precum și canale de cabluri, care sunt prezente în orice centru de date și sunt adesea o sursă de incendiu. În plus, detectoarele de sistem VESDA sunt încorporate într-un rack, ceea ce economisește spațiu și asigură uniformitatea designului tuturor echipamentelor din centrul de date.

Un alt punct cheie în organizarea unui sistem fiabil de detectare a incendiilor este admisia de aer direct de la grilă ventilație de alimentare și evacuare sediul. Fumul rezultat intră inevitabil în fluxul de aer, astfel încât instalarea unui sistem de conducte cu orificii de admisie pe grila de retur a aerului a sistemului de circulație asigură detectarea instantanee a unui incendiu incipient într-un stadiu foarte incipient.

Prelevarea de mostre de aer direct lângă grila de ventilație de evacuare vă permite să captați particulele de fum în aer, chiar dacă fluxurile de aer create au ocolit toate celelalte conducte de admisie din cameră. Acest lucru se datorează faptului că prin ventilație de evacuare tot aerul conținut în încăpere circulă, ceea ce înseamnă că nici o particule de fum conținută în aer nu va trece pe lângă orificiul de admisie (Fig. 3).

Posibilitatea de a seta diferite niveluri pericol de incendiu vă permite să programați sistemul pentru reacții adecvate la diferite stadii de dezvoltare a incendiului, de exemplu, oprirea echipamentelor de aer condiționat sau pornirea sistemelor active de stingere a incendiilor. De exemplu, puteți seta mai multe praguri de pre-alarma sau cea mai mare sensibilitate pentru a determina momentul de topire a elementelor echipamentului. Dacă acest prag de sensibilitate este depășit, se va transmite un semnal de prealarmă către stația de pompieri, astfel încât personalul să poată identifica punctul de topire și să întrerupă alimentarea echipamentelor, prevenind răspândirea incendiului.

De asemenea, puteți seta sensibilitatea la medie, iar sistemul va detecta momentul fumului puternic în cameră, când este dificil de găsit locul sau echipamentul care provoacă fumul. Dacă acest prag de sensibilitate este depășit, puteți programa sistemul să oprească aparatele de aer condiționat. Sensibilitatea cea mai scăzută este setată pentru nivelul de fum din cameră, atunci când este imposibil să se prevină extinderea în continuare a incendiului fără sisteme active de stingere a incendiilor. Când acest prag de sensibilitate este atins, sistemul de stingere a incendiilor cu gaz este programat să se pornească (Fig. 4).

Pornirea sistemelor de stingere a incendiilor este a doua etapă de prevenire a răspândirii incendiului în centrul de date, când dezvoltarea incendiului nu mai poate fi oprită prin acțiuni simple: oprirea serverului de fumat, sistemele de aer condiționat etc. Pentru stingerea activă a incendiilor, de regulă, se folosesc sisteme de stingere a incendiilor cu gaz, folosind două principii pentru organizarea stingerii incendiului într-un centru de date. Prima este stingerea generală a incendiilor cu gaze, la stingere suprafata totala Centru de date. Al doilea este stingerea incendiului cu gaz de rack, atunci când un rack separat este stins. Ultimul principiu se aplică rafturilor care conțin echipamente speciale, unde pierderea de date ar fi costisitoare. mai scump decât instalarea si functionarea sistemului de stingere a incendiilor. Dar acesta este un subiect pentru un articol separat.

  


Detectarea la timp a unui incendiu într-un centru de date poate preveni pierderea echipamentelor și a datelor critice, precum și timpul de nefuncționare forțat, asociat cu costurile financiare și materiale pentru companie. Investind în sistem fiabil Alarmele de incendiu din centrele de date garantează protecția organizației împotriva costurilor viitoare pentru restaurarea echipamentelor electronice și a informațiilor pierdute într-un incendiu. Uneori, aceste pierderi financiare sunt incomparabil mai mari decât costul unui sistem de detectare timpurie a incendiilor.

Costul daunelor cauzate de un incendiu, chiar și într-o singură cameră, poate ajunge la sume impresionante. De exemplu, atunci când incinta conține echipamente al căror preț depășește semnificativ costul unui dispozitiv de protecție împotriva incendiilor. Metode tradiționale Stingerea incendiilor în acest caz nu este adecvată, deoarece utilizarea lor amenință nu mai puține daune decât focul în sine.

De aceea, există o nevoie din ce în ce mai mare de sisteme de detectare timpurie a incendiilor care să poată detecta semne de incendiu încă de la început și să ia măsuri prompte pentru a-l preveni. Echipamentul de detectare timpurie a incendiilor își îndeplinește funcțiile folosind senzori ultra-sensibili. Aceștia sunt senzori de temperatură, fum, precum și senzori chimici, spectrali (sensibili la flacără) și optici. Toate fac parte dintr-un singur sistem care vizează detectarea timpurie și localizarea rapidă a incendiilor.

Rolul cel mai important aici este jucat de proprietatea de monitorizare continuă a dispozitivelor de detectare timpurie a incendiilor compozitia chimica aer. Când ardeți plastic, plexiglas, materiale polimerice compoziția aerului se schimbă dramatic, ceea ce ar trebui să înregistreze electronicele. În astfel de scopuri, sunt utilizați pe scară largă senzori semiconductori sensibili la gaz, al căror material este capabil să modifice rezistența electrică din cauza expunerii chimice.

Sistemele care folosesc semiconductori sunt în permanență îmbunătățite, iar piața semiconductoarelor este în continuă creștere, așa cum arată indicatorii pieței financiare. Senzorii moderni cu semiconductori sunt capabili să detecteze concentrații minime de substanțe eliberate în timpul arderii. În primul rând, acestea sunt hidrogenul, oxidul și dioxidul de carbon și hidrocarburile aromatice.

Când sunt detectate primele semne de incendiu, lucrările sistemelor de stingere a incendiilor abia începe. Echipamentul de detectare funcționează cu acuratețe și rapiditate, înlocuind mai multe persoane și eliminând factorul uman la stingerea unui incendiu. Aceste dispozitive sunt conectate în mod ideal la toată lumea sisteme de inginerie clădiri care pot accelera sau încetini răspândirea incendiului. Sistemul de detectare precoce va opri, dacă este necesar, complet ventilația camerei, cantitatea necesară- elemente de alimentare cu energie electrică, vor porni alarma și vor asigura evacuarea în timp util a persoanelor. Și cel mai important, va lansa complexul de stingere a incendiilor.

În primele etape, stingerea unui incendiu este mult mai ușoară decât în ​​etapele ulterioare și poate dura doar câteva minute. Stingerea unui incendiu la începutul său se poate face folosind metode care exclud distrugerea fizică a obiectelor aflate în cameră. Această metodă este, de exemplu, stingerea prin înlocuirea oxigenului cu gaz neinflamabil. În acest caz gaz lichefiat la trecerea la o stare volatilă, scade temperatura în încăpere sau într-o anumită zonă și, de asemenea, suprimă reacția de ardere.

Ușile de incendiu sunt parte integrantă a oricărui sistem de protecție împotriva incendiilor. Acesta este un element structural care previne răspândirea focului în încăperile adiacente pentru un anumit timp.

Dispozitivele de detectare timpurie a incendiilor sunt necesare în primul rând pentru a asigura siguranța oamenilor. Necesitatea lor a fost dovedită de experiențe numeroase și amare. Focul este unul dintre cele mai imprevizibile dezastre naturale, după cum o dovedește întreaga istorie a civilizației umane. În vremea noastră, acest factor nu a devenit mai puțin relevant. Dimpotrivă, astăzi chiar și un incendiu local poate provoca pierderi catastrofale asociate cu defecțiunea echipamentelor și utilajelor scumpe. De aceea este profitabil să investești într-un astfel de sistem de detectare timpurie.

Acest sistem este conceput pentru a detecta stadiul inițial al unui incendiu, transmite notificarea locului și ora apariției acestuia și, dacă este necesar, pornește sistemele automate de stingere a incendiului și de eliminare a fumului.

Un sistem eficient de avertizare a pericolului de incendiu este utilizarea sistemelor de alarmă.

Sistemul de alarmare la incendiu trebuie:

* - identifica rapid locul incendiului;

* - transmite în mod fiabil un semnal de incendiu către dispozitivul de recepție și control;

* - transforma semnalul de incendiu într-o formă convenabilă pentru perceperea de către personalul unității protejate;

* - rămâne imun la influența altor factori externi decât factorii de incendiu;

* - identificarea și transmiterea rapidă a defecțiunilor care împiedică funcționarea normală a sistemului.

Acestea vor fi echipate cu echipamente automate de stingere a incendiilor clădiri industriale categoriile A, B și C, precum și obiecte de importanță națională.

Sistemul de alarmare de incendiu este format din detectoare de incendiu si convertoare care convertesc factorii de incendiu (caldura, lumina, fum) intr-un semnal electric; o stație de monitorizare și control care transmite un semnal și pornește o alarmă luminoasă și sonoră; si de asemenea instalatii automate stingerea incendiilor si eliminarea fumului.

Detectarea incendiilor într-un stadiu incipient le face mai ușor de stins, ceea ce depinde în mare măsură de sensibilitatea senzorilor.

Sisteme automate de stingere a incendiilor

Sistemele automate de stingere a incendiilor sunt concepute pentru a stinge sau localiza un incendiu. În același timp, trebuie să îndeplinească și funcțiile unei alarme automate de incendiu.

Setări stingere automată a incendiilor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

* - timpul de răspuns trebuie să fie mai mic decât timpul maxim admisibil pentru dezvoltarea liberă a unui incendiu;

* - au durata de actiune in regim de stingere necesara stingerii incendiului;

* - să aibă intensitatea (concentrația) de aprovizionare necesară cu agenți de stingere a incendiilor;

* - fiabilitatea funcționării.

În spațiile din categoriile A, B, C se folosesc instalații staționare de stingere a incendiilor, care se împart în aerosoli (halocarburi), lichide, apă (aspersoare și potop), abur și pulbere.

Sistemele de sprinklere pentru stingerea incendiilor cu apă pulverizată au devenit cele mai răspândite în prezent. Pentru a face acest lucru, sub tavan este instalată o rețea de conducte ramificate, pe care sunt amplasate aspersoare la rata de irigare cu un aspersor de la 9 la 12 m 2 de suprafață a podelei. Trebuie să existe cel puțin 800 de sprinklere într-o secțiune a sistemului de apă. Suprafața podelei protejată de un sprinkler de tip SN-2 nu trebuie să fie mai mare de 9 m 2 în încăperile cu risc crescut de incendiu (când cantitatea de materiale combustibile este mai mare de 200 kg la 1 m 2; în alte cazuri - nu mai mult de 12 m 2. Orificiul de evacuare din capul stropitorului este închis cu blocare fuzibilă (72°C, 93°C, 141°C, 182°C), atunci când este topită, stropi de apă, lovind deflectorul este de 0,1 l/s m2.

Rețelele de sprinklere trebuie să fie sub presiune capabilă să furnizeze 10 l/s. Dacă cel puțin un sprinkler este deschis în timpul unui incendiu, se dă un semnal. Supapele de control și alarmă sunt situate pe vizibil și locuri accesibile, și nu mai mult de 800 de sprinklere sunt conectate la o supapă de control și alarmă.

În spațiile cu pericol de incendiu, se recomandă alimentarea imediată cu apă pe întreaga zonă a încăperii. În aceste cazuri, se folosesc unități de acțiune de grup (unități de delugiu). Aspersoarele cu inundații sunt aspersoare fără încuietori fuzibili cu orificii deschise pentru apă și alți compuși. În orele normale, ieșirea apei în rețea este închisă de o supapă cu acțiune de grup. Intensitatea alimentării cu apă este de 0,1 l/s m 2 iar pentru încăperile cu pericol de incendiu crescut (cu cantitatea de materiale combustibile 200 kg la 1 m 2 sau mai mult) - 0,3 l/s m 2.

Distanța dintre udatoare nu trebuie să depășească 3 m, iar între udatoare și pereți sau pereți despărțitori - 1,5 m. Suprafața podelei protejată de un potop nu trebuie să depășească 9 m2. În prima oră de stingere a incendiului trebuie furnizat cel puțin 30 l/s

Instalațiile permit măsurarea automată a parametrilor controlați, recunoașterea semnalelor în prezența unei situații de pericol de explozie și incendiu, conversia și amplificarea acestor semnale și emiterea comenzilor de pornire a actuatoarelor de protecție.

Esența procesului de oprire a unei explozii este frânarea reactii chimice prin furnizarea de agenţi de stingere a incendiilor în zona de ardere. Posibilitatea opririi unei explozii se datorează prezenței unei anumite perioade de timp din momentul în care apar condițiile exploziei și până la desfășurarea acesteia. Această perioadă de timp, numită convențional perioada de inducție (f ind), depinde de proprietăți fizice și chimice amestec combustibil, precum și volumul și configurația dispozitivului protejat.

Pentru majoritatea amestecurilor de hidrocarburi inflamabile, fiind este de aproximativ 20% din timpul total de explozie.

Pentru ca un sistem automat de protecție împotriva exploziilor să își îndeplinească scopul propus, acesta trebuie: următoarea condiție: T ASPV< ф инд, то есть, время срабатывания защиты должно опережать время индуктивного периода.

Condițiile de utilizare în siguranță a echipamentelor electrice sunt reglementate de PUE. Echipamentele electrice sunt împărțite în rezistente la explozie, potrivite pentru zone cu pericol de incendiu și normale. În zonele explozive este permisă utilizarea numai a echipamentelor electrice antiexplozive, diferențiate pe niveluri și tipuri de protecție împotriva exploziilor, categorii (caracterizate printr-un gol de siguranță, adică diametrul maxim al orificiului prin care flacăra unui combustibil dat. amestecul nu poate trece), grupuri (caracterizate prin T cu un amestec combustibil dat).

În zone și zone periculoase instalatii exterioare utilizați echipamente speciale de iluminat electric realizate în versiune anti-explozie.

Trape de fum

Trapele de fum sunt proiectate pentru a asigura lipsa de fum camere adiacenteși reducerea concentrației de fum în zona inferioară a încăperii în care s-a produs incendiul. Deschiderea trapelor de fum creează mai mult conditii favorabile pentru a evacua oamenii dintr-o clădire în flăcări, facilitând munca pompierilor pentru stingerea incendiului.

Pentru îndepărtarea fumului în caz de incendiu în subsol, standardele prevăd montarea de ferestre cu dimensiunile de cel puțin 0,9 x 1,2 m pentru fiecare 1000 m 2 de suprafață. subsol. Trapa de fum este de obicei închisă cu o supapă.

În prezent, majoritatea metodelor de detectare a incendiilor forestiere presupun prezența personală a salvatorilor: patrulare, observare din turnuri și elicoptere, precum și utilizarea datelor spațiale. Toate măsurile luate sunt cu siguranță eficiente în absența căldurii anormale. Dar, în perioada de secetă, când incendiile acoperă simultan teritorii vaste în diferite părți ale țării, problema sistemelor de monitorizare mai avansate și avertizare timpurie incendii forestiere.

Sistem de detectare a incendiilor forestiere

Evoluțiile inovatoare în această direcție au făcut posibilă crearea unui sistem complet unic de „detecție a incendiilor forestiere”. Spre deosebire de toate metodele existente în prezent de stingere a incendiilor, acest sistem funcționează automat, practic fără intervenție umană, alertând operatorul în primele etape ale detectării incendiului.

„Detecția incendiilor forestiere” este un sistem de senzori pe scară largă care permite:

  • Efectuați supraveghere video continuă.
  • Detectați devreme fumul.
  • Notificați automat serviciile de salvare.
  • Preziceți scara de dezvoltare a sursei de incendiu.
  • Calculați cantitatea de forțe care vizează stingerea incendiului.

Echipamentul este dotat sistem autonom sursa de alimentare si are un grad ridicat de protectie impotriva diverselor conditii meteorologice si circumstante de forta majora. Aceasta înseamnă că sistemul nu va defecta în timpul unei furtuni și va permite detectarea zonelor afectate de fulgere.

Cum să achiziționați un sistem

Compania "Xorex-Service", reprezentând tehnologia „Detecție incendiu forestier” pe piața din Belarus, sa impus ca un partener de încredere în domeniul tehnologiilor IT. Toate echipamentele promovate de companie sunt supuse certificării obligatorii și sunt de o calitate excelentă.

Fiecare comandă este procesată individual:

  1. Pe stadiu inițial Specialiștii cu înaltă calificare vor evalua zona, vor lua în considerare toate caracteristicile reliefului, disponibilitatea infrastructurii și chiar condițiile meteorologice ale teritoriului prevăzut.
  2. În a doua etapă, toate lucrările de instalare și configurare a echipamentelor vor fi efectuate, ținând cont de toate caracteristici individuale identificate anterior.
  3. După pregătire, specialiștii companiei vor instrui personalul organizației dumneavoastră pentru a utiliza sistemul și va oferi suport continuu din partea lor. Acestea sunt garantiile serviciului!

Ceea ce este, de asemenea, atractiv este că poți să vezi singur eficacitatea „Detecție incendiu forestier” după ce am încercat sistemul nostru. Cu siguranță veți fi mulțumit de echipa de profesioniști și de costul întreținerii sistemului. Și prognozarea în timp util a unui dezastru natural teribil va ajuta la evitarea multor consecințe ireversibile ale incendiilor forestiere.