Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный – сегодня это третий этап технического развития, усовершенствования такого вида оконечных устройств для установок, систем автоматической сигнализации, быстросрабатывающих на тепловые проявления очага возгорания.
Если максимальные тепловые датчики срабатывают при нагреве воздуха в пространстве под потолком защищаемого помещения при строго определенной, заданной при производстве в заводских условиях, температуре воздуха; а дифференциальные извещатели реагируют на определенную динамику повышения температуры; то максимально-дифференциальные «тепловики» способны работать по обоим характерным признакам возникновения очага пожара.
Это на практике означает, что они довольно чутко реагируют на любое, даже незначительное изменение температуры газовоздушной среды внутри защищаемого объекта, чего раньше можно было добиться лишь установкой в помещениях защищаемых объектов рядом двух видов тепловых датчиков, что как дорого по материалам и монтажным работам, так и не всегда целесообразно из-за дублирования, усложнения систем.
Согласно НПБ 85-2000 таким пожарным извещателем является тепловой датчик, который совмещает в одном корпусе функциональность двух предыдущих типов устройств – максимального, теплового извещателя.
Технически в конструкции такого типа изделия имеются два раздельных канала – максимальный и дифференциальный для определения характерных признаков.
В ГОСТ Р 53325-2012 о требованиях к техническим средствам противопожарной автоматики указано существенное уточнение механизма функционирования максимально-дифференциального теплового устройства о том, что такое детектирование/срабатывание производится не одновременно; а по логической схеме «ИЛИ», т.е. по достижению критической/пороговой температуры воздуха или по определенной/заданной скорости ее нарастания в защищаемом помещении.
Исходя из этих данных о техническом составе, конструкции устройств обнаружения возгорания подобного типа, можно с уверенностью отнести максимально-дифференциальные датчики к комбинированным пожарным извещателям; более эффективным, чем их предшественники, сокращающих расходы на приобретение и монтаж при создании систем, установок АПС.
Примеры моделей извещателей тепловых максимально дифференциальных
Существуют три типа тепловых максимально-дифференциальных автоматических устройств обнаружения пожаров внутри защищаемых помещений, технологических, инженерных коммуникаций:
В отличие от не адресных извещателей установок АПС использование таких датчиков позволяет безошибочно определять место возникновения очага пожара без визуального контроля предполагаемого места его возникновения, руководствуюсь показаниями на табло приборов АПС; мониторе АРМ пожарного поста, пульта наблюдения, диспетчерской предприятия, организации.
Принятие решения приборами/блоками контроля, управления о тревожном сообщении, подачи сигнала на включение интегрированных систем пожаротушения, дымоудаления, подачи воздуха, включения пожарных насосов/станций происходит по совокупности изменения параметров температуры в текущем времени.
Следует знать: при проектировании установок АПС, автоматического тушения пожаров с использованием в схемах тепловых извещателей любого типа, включая максимально-дифференциальные датчики, руководствуясь СП 5.13130.2009
: зона участка помещения, что контролируется одним тепловым дифференциальным датчиком не превышает 25 м2 при высоте до потока до 3, 5 м; 15 м2, если она 6–9 м; при этом расстояние между датчиками не должно быть больше 5 и 4 м соответственно.Согласно НПБ 85-2000 инерционность максимально-дифференциальных датчиков при повышении от нормальной температуры 25℃ в защищаемом помещении со скоростью 5℃/мин должна быть 120 с – минимально, 500 с – максимально; при 10℃/мин – 60 и 242 с; при 20℃/мин – 30 и 90 с; при 30℃/мин – 20 и 60 с соответственно до срабатывания.
Более подробно это можно объяснить так:
Блок схема теплового максимально дифференциального извещателя ИП-101-2
При медленном повышении температуры в таком извещателе сопротивление терморезисторов уменьшается пропорционально друг другу, как и в предыдущей схеме, но благодаря дополнительному резистору возрастает разность потенциалов на входах компаратора. Поэтому такой извещатель срабатывает при достижении заданного порога срабатывания и в случае быстрого нарастания температуры.
Для справки:
Включает:
Подводя итог рассмотрения принципа действия, конструкции максимально-дифференциального извещателя можно сказать, что если появление дифференциальных в дополнение к максимальным датчикам можно назвать эволюцией; то объединение их в единый комплекс достойно считать революцией в техническом развитии такого вида автоматических устройств обнаружения пожара, что привело к резкому повышению их эффективности, росту востребованности при проектировании, создании новых установок АПС; а также к замене устаревших типов извещателей в ходе реконструкции систем противопожарной автоматики.
Часть материалов из статьи: Баканова Владимира Викторовича, издание: Алгоритм безопасности №3, 2012.
Извещатель пожарный тепловой дифференциальный – это, по определению НПБ 85-2000 о требованиях, регламентах испытаний тепловых датчиков, извещатели, способные автоматически формировать тревожное сообщение о возникновении очага возгорания при быстром нарастании температуры воздушной среды в защищаемом помещении; технологическом, инженерном отсеке, корпусе, нише, коммуникации, превышающей установленное для данного изделия пороговое значение роста, измеряемое в градусах Цельсия за минуту.
В отличие от максимальных тепловых извещателей, дифференциальные тепловые не имеют точной температуры срабатывания датчика, выдавая сообщение о происшедшем событии – резком нарастании температуры воздуха в подпотолочном пространстве защищаемого помещения или внутри коммуникации, технологического канала, колодца; шахты лифта; табеля складированной товарной продукции.
При горении пожарной нагрузки открытым пламенем, минуя фазы пиролиза, длительного тления, дымообразования, дифференциальные тепловые устройства обнаружения пожара позволяют обнаружить его на гораздо более раннем этапе развития, чем максимальные извещатели, фиксирующие определенную для каждого изделия температуру; тогда, когда огонь уже вырвался на волю и сдержать его с помощью первичных средств пожаротушения, при отсутствии стационарных систем пожаротушения, бывает крайне сложно.
Среди нормативных требований, включая СП 5.13130.2009 о проектировании автоматических систем/установок сигнализации, тушения пожаров, к точечным и линейным дифференциальным тепловым извещателям, можно выделить следующие моменты:
Следует отметить значительный недостаток дифференциальных тепловых извещателей – они не предназначены для обнаружений пожаров с медленным развитием процесса горения от тления до фазы открытого огня, характеризующимся низкой скоростью повышения температуры воздуха в защищаемом помещении. Для установки внутри таких объектов больше подойдут аспирационные, газовые или дымовые пожарные датчики.
Фактически дифференциальные извещатели – это второе поколение технического совершенствования, развития тепловых автоматических устройств быстрого обнаружения очагов открытого огня с высокой теплоотдачей, характеризующееся следующим однозначным контролируемым признаком обнаружения пожара – по скорости нарастания температуры от 1 до 30 градусов ℃ в минуту; при этом минимальное время срабатывания подобных датчиков – 20 с, а максимальное – 2420/2760 в зависимости от класса дифференциальной характеристики изделия.
По форме/конфигурации площади помещения, отсека, части коммуникации, контролируемой дифференциальным тепловым извещателем, они относятся к следующим типам изделий:
Принцип действия, способ обнаружения очага возникновения открытого огня внутри защищаемых помещений основан на постоянном текущем измерении разницы температуры между двумя термоэлементами, размещенными следующим образом:
Именно таким образом происходит измерение разницы между температурой, внутри практически герметичного корпуса и внешней средой, а при достижении порогового значения такого изменения/нарастания температуры воздуха; с помощью дифференциального усилителя электрических сигналов формируется тревожное сообщение от извещателя, поступающее на прибор пожарной сигнализации или блок контроля/управления пожаротушением.
Такой тип тепловых пожарных извещателей используется при проектировании, построении схем установок/систем автоматической сигнализации для складских, общественных, административных объектов; а также зданий цехов, производств промышленных предприятий с технологическим процессом, не характеризующимся резкими перепадами температуры в защищаемых помещениях.
Извещатель пожарный дифференциальный внешне мало или вовсе ни чем не отличается от своих «собратьев» по виду устройств обнаружения возгорания – максимального или максимально-дифференциального теплового датчика.
Блок схема дифференциального теплового извещателя
Для справки: Дифференциальный тепловой извещатель, блок-схема которого приведена на рисунке, содержит два терморезистора в одном плече резистивного моста. Причем второй терморезистор находится в середине извещателя и защищен от прямого контакта с воздухом. При быстром повышении температуры сопротивление второго терморезистора не успевает уменьшиться, напряжение на входах компаратора возрастает и достигает порога открывания транзисторов этого компаратора при температуре ниже минимальной температуры срабатывания. При медленном повышении температуры сопротивления терморезисторов уменьшаются пропорционально друг другу, поэтому не будет увеличиваться разность потенциалов на входах компаратора. Такой извещатель может вовсе не сработать при квазистатическом росте температуры. Применение такого решения может обернуться трагедией, поэтому чисто дифференциальные тепловые извещатели нецелесообразно использовать. Рекомендуется обратить внимание на тепловой максимально дифференциальный извещатель.
Следует отметить два важных момента, касающиеся дифференциальных тепловых извещателей:
Часть материалов из статьи: Баканова Владимира Викторовича, издание: Алгоритм безопасности №3, 2012.
Содержание
Для бесперебойной и безопасной работы данное устройство должно устанавливаться и регулярно обслуживаться обученным нами специалистом. Организуйте регулярные встречи с вашим установщиком для обеспечения бесперебойной работы в течение длительного времени с последними обновлениями безопасности и новыми функциями.
Термодифференциальный извещатель 12 В обнаруживает зарождающийся пожар. Реагирует на максимальную температуру и резкое повышение температуры. Эти индикаторы надежно обнаруживаются и сообщаются в центр сигнализации. Термодифференциальный извещатель 12 В крепится на потолке в центре помещения. Минимальное расстояние до боковой стены должно быть 30 см. Поскольку тепловой извещатель не обнаруживает дым (в отличие от оптических дымовых извещателей), его применяют в основном в местах с повышенной запыленностью и задымленностью (кухни, коптильни, гаражи). Детектор подает сигнал тревоги при превышении максимальной температуры 57°C или повышении температуры более чем на 5°C в течение 3 минут. Меняя перемычку, вы можете настроить его как NO или как NC детектор. Поэтому он подходит для любой проводной системы сигнализации. Верх 12 В теплового извещателя питается от внешнего источника с рабочим напряжением 10–15 В и имеет сертификат EN54.
Арт. №: | 1100 ринггитов |
Размеры: | (ВxГ) 46×100 мм |
Соединения: | Винтовые клеммы НО или НЗ, 1 А при 30 В пост. тока |
Ширина: | 100 мм |
Тип обнаружения: | Термальный |
Материал корпуса: | АБС |
Высота: | 46 мм |
Совместим с: | Секорис, Секвест, Терксон |
Потребляемая мощность: | 0,5 Вт |
Макс. рабочая температура: | 50 °С |
Макс. влажность: | 95 % |
Мин. рабочая температура: | -10 °С |
Место установки: | Потолок |
Вес нетто: | 0,142 кг |
Тип датчика: | термопара: термодифференциальная (3°/мин, макс. темп. 60°C) |
Источник постоянного напряжения: | 12 В |
Потребляемая мощность: | 50 мА |
Сертификаты: | ЕН 54-5 |
© ABUS Август Бремикер Зёне КГ
// ФРАГМЕНТ КОДА
Национальный кодекс пожарной сигнализации и сигнализации 2019 г. штата Нью-Джерси > 17 Инициирующие устройства > 17.6 Тепловые пожарные извещатели
Перейти к полной главе Кодекса
17. 6.1 Общие положения
.03 17*
В проектной документации по обнаружению охоты должны быть указаны требуемые рабочие характеристики системы.
17.6.1.2
Проекты, не соответствующие 17.6.1.3, считаются предписывающими и должны быть разработаны в соответствии с предписывающими требованиями настоящей главы.
17.6.1.3*
Проекты, основанные на характеристиках, должны выполняться в соответствии с разделом 17.3.
17.6.1.4
Тепловые пожарные извещатели должны быть перечислены в соответствии с применимыми стандартами, такими как ANSI/UL 521, Стандарт для тепловых извещателей для противопожарных систем сигнализации.
17.6.1.5*
Тепловые извещатели точечного типа должны включать в свои инструкции по установке, технические данные и сопроводительную документацию рабочую температуру и индекс времени срабатывания (RTI), установленные организацией, вносящей в список устройство.
17.6.2 Температура
17.6.2.1 Классификация
Тепловые пожарные извещатели точечного типа с фиксированной температурой или с компенсацией скорости должны классифицироваться по температуре срабатывания в соответствии с таблицей 17. 6.2.1.
Таблица 17.6.2.1 Температурная классификация и цветовой код тепловых извещателей
17.6.2.2 Маркировка
17.6.2.2.1 Цветовое кодирование
17.6-2.2.1.3 тепловых извещателей
17.6.2.2.1.2
Если общий цвет теплового пожарного извещателя совпадает с цветовой кодовой маркировкой, необходимой для этого извещателя, должна быть выполнена одна из следующих компоновок, нанесенная контрастным цветом и видимая после установки. быть трудоустроенным:
Тепловые пожарные извещатели должны иметь маркировку с указанием их рабочей температуры.
17.6.2.2.2.2
Тепловые пожарные извещатели, порог срабатывания которых регулируется на месте, должны иметь маркировку с указанием диапазона температур.
17.6.2.2.2.3
17.6.2.3* Потолочная температура окружающей среды
17.6.2.3.1
Извещатели с элементами с фиксированной температурой или с компенсацией скорости должны быть выбраны в соответствии с таблицей 17.6.2.1 для максимального ожидаемого потолка окружающей среды температура.
17.6.2.3.2
Номинальная температура извещателя должна быть как минимум на 20°F (11°C) выше максимальной ожидаемой температуры на потолке.
17.6.3 Расположение и интервалы
17.6.3.1 Гладкий потолок
17.6.3.1.1* Расстояние
Применяется одно из следующих требований:
17.6.3.1.2 Участки неправильной формы
Для участков неправильной формы расстояние между датчиками должно быть больше, чем указанное расстояние, при условии, что максимальное расстояние от датчика до самой дальней точки боковой стены или угла внутри его зона защиты не превышает указанного интервала более чем в 0,7 раза.
17.6.3.1.3 Расположение
17.6.3.1.3.1*
Если иное не указано в 17.6.3.2.2, 17.6.3.3.2 или 17.6.3.7, точечные тепловые пожарные извещатели должны быть расположены на потолке не менее чем в 4 дюймах (100 мм) от боковой стены или на боковых стенках на расстоянии от 4 дюймов до 12 дюймов (100 мм и 300 мм) от потолка.
17.6.3.1.3.2
17.6.3.2* Массивная балочная конструкция
17.6.3.2.1 Расстояние
Расчетное расстояние тепловых извещателей, измеряемое под прямым углом к массивным балкам, не должно превышать 50% указанный интервал.
17.6.3.2.2 Расположение
Детекторы должны быть установлены в нижней части балок.
17.6.3.3* Конструкция балок
17.6.3.3.1 Расстояние
17.6.3.3.1.1
Потолок считается гладким, если балки выступают не более чем на 4 дюйма (100 мм) ниже потолка. потолок.
17.6.3.3.1.2
Если лучи выступают более чем на 4 дюйма (100 мм) ниже потолка, расстояние между точечными тепловыми извещателями под прямым углом к направлению движения луча должно быть не более двух- трети указанного интервала.
17.6.3.3.1.3
Если балки выступают более чем на 18 дюймов (460 мм) ниже потолка и имеют высоту более 8 футов (2,4 м) по центру, каждый отсек, образованный балками, должен рассматриваться как отдельный область.
17.6.3.3.2 Местоположение
Если балки имеют глубину менее 12 дюймов (300 мм) и расстояние по центру менее 8 футов (2,4 м), разрешается устанавливать детекторы на нижней части балок.
17.6.3.4* Наклонные потолки (остроконечные и навесные)
17.6.3.4.1 Расстояние
17.6.3.4.1.1 Наклон потолка менее 30 градусов с интервалом, используя высоту на пике.
17.6.3.4.1.2 Наклон потолка 30 градусов или более
Все извещатели, кроме тех, которые расположены в пике, должны располагаться с использованием средней высоты склона или высоты пика.
17.6.3.4.1.3
Расстояние измеряется по горизонтальной проекции потолка в соответствии с типом конструкции потолка.
17.6.3.4.2 Расположение
17.6.3.4.2.1
Ряд извещателей сначала должен быть расположен на высоте 36 дюймов (910 мм) от пика потолка или в пределах 36 дюймов (910 мм).
17.6.3.4.2.2
17.6.3.5 Высокие потолки
17.6.3.5.1*
Если иное не изменено в 17.6.3.5.2, на потолках высотой от 10 до 30 футов (от 3,0 до 9,1 м) расстояние между тепловыми датчиками должно быть уменьшено в соответствии с таблицей 17.6.3.5.1. до каких-либо дополнительных сокращений для балок, балок или уклона, где это применимо.
Таблица 17.6.3.5.1 Уменьшение расстояния между тепловыми извещателями в зависимости от высоты потолка не более 0,4 высоты потолка.