Ervist - vibukhozahine obladnannya, promyslove, különleges

Ezenkívül praktikus minden más típusú kültéri érzékelő cseréje, amelyeket csak beltéri telepítésre szánnak, az érzékelő felek lehetővé teszik a nagy terület külső zónáinak, a telepítések és csomópontok védelmét, beleértve a sérülékeny területeket vagy azokon belül. Minimális időt biztosítanak az anyagok égésének észlelésére, hogy a bomlási szakaszokat, például a könnyen használható gyanták és műanyagok, ne befolyásolják.

Ezek az okai az egészségügyi rendszerek legfontosabb fejlesztéseinek tűzbiztonság, tudhatja a tűzbiztonsági oldalon. Annak érdekében, hogy az érzékelők magas szintű üzembiztonságot érjenek el, a következő átvihető, és hogy ne derüljön ki, a jövőben, kicsit távolabb bevezetek egy automatikus biztonsági rendszert, amely szabályozná a viselkedést. a világból.

Válasszon érzékelőket a szükséges helyiségekhez. A kockázatok egyértelműen azonosítása esetén a szakember a műszaki és technológiai megoldásokat a biztonságot garantáló módon mutatja be. Tartsa szemmel a rendszert antipozhezhny zakhist, ahogy azt a megrendelő vagy vállalkozója jelezte.

A GOST R53325-2009 szerint a tűzriasztó (IPP) egy automatikus tűzjelző, amely reagál egy üreg elektromágneses rezgésére vagy parázsló tűzre.
Az elektromágneses félhullámú terjedés ultraibolya, látható és infravörös (IR) spektrumra osztható (1. ábra).

A bőr spektruma az énektartományt foglalja el, és lefedi a teljes énektartományt. Az ultraibolya (UV) régió koncentrációja 01 és 04 µm közötti fecskefarkokkal történik. A látható tartomány a 0,4-0,76 µm tartományba esik, ami az elektromágneses spektrum jelentéktelen része. A HF-rezgés tartományát (körülbelül 0,8-100 µm) három régiónak tekintjük: a rövidhullámú régiót (a HF régió közelében), a középső tartományt és a hosszú tartományt (további HF régió).

A használt detektor típusának és helyének kiválasztása a szakember feladata. A választás előtt elemezni kell a hiba okait, és át kell vinni a legmegfelelőbb lépésekre. Az érzékelő(k) ésszerű megválasztása, mennyisége, helye és beépítési módja a tűz korai észlelésére az emberek biztonsága érdekében, valamint a biztonságos észlelés a feldolgozatlan jelek elkülönítésére.

Ezért a szakember elemezni tudja a tűz okait és forgatókönyveit a tűz legnagyobb kifejlődése érdekében. Parázsló tűz, forró tűz, forró tűz, gyenge és erős füst, többé-kevésbé fejlett hőlátás stb. Válassza ki az érzékelő típusát is.

A gyúlékony gázok, gőzök fele, ugyanakkor elektromágneses rezgésnek van kitéve, aminek megvannak a sajátosságai a spektrum különböző területein. Az egyik típus spektrumának sokfélesége különböző típusú érzékelőket eredményezett, amelyeket az elektromágneses zavarok optikai rögzítésére és elektromos energiává alakítására terveztek. Minden hőforrásnak megvannak a saját egyedi spektrális jellemzői, ezért az érzékelő típusának kiválasztásánál a látómezőben elhelyezett érzékelők sajátosságait figyelembe kell venni.

A helyiség mérete, teljessége, a dowkill tisztátalansága és minden lehetséges károk, ami felesleges aggodalmakat okozhat. Minden érzékelő rendszer egy adott bőrtípusra van telepítve, a bőr elhelyezkedésének típusától és az adott bőrtípustól függően.

A detektorok fő típusai. A növény fejlődését különböző fázisok jellemzik. Hálószobák és hálószobák illata, félhomály, sötétség, félvilágosság, megnövekedett hőmérséklet. A tűz jellegéből adódóan a tünetek kevésbé korán jelentkeznek. Tengely miért jó minősítés A kockázat lehetővé teszi, hogy kiválassza azt az érzékelőt, amely a legmegfelelőbb a vállalat különböző szektoraiban észlelhető tüzekhez.

Kandallók osztályozása

A GOST R53325-2009 szerint a próbaüzemek a következő típusokba sorolhatók:

    TP-1 – nyissa meg a hegyi falut;
    TP-2 - fa öntése;
    TP-3 - hossza és időtartama;
    TP-4 - polimer anyagok kemence;
    TP-5 - hegyi LZR Dima vízióival;
    TP-6 - hegyi LZR látás nélkül.

A tanúsítási tesztelést, valamint az érzékelő fél hatékonyságának ellenőrzését további TP-5 és TP-6 ​​szerelvények segítségével végzik. A TP-1 és TP-4 kemence üregei jól láthatóak, és a parázsló üregek (TP-2 és TP-3) félérzékelők segítségével történő azonosításának tengelye a gyakorlatban nagyon nehéznek bizonyult. . Ennek oka a nyitott üregre jellemző pulzációk sokasága, valamint a parázslóüreg spektrális jellemzőinek sajátosságai, amelyek a jelenleg rendelkezésre álló detektálási módszerekkel felismerhetők, amelyek az érzékeny féltekén detektálhatók., fontos.

Erre a célra három fő típusú detektor létezik. Dimu detektorok, hőérzékelők, félfényérzékelők. . Érzékeny minden típusú aeroszolra, valamint működő elektronikus orrra. Ez a legszélesebb detektor. Különösen alkalmas idős emberek számára. Szisztematikusan küzdenek ellene, ha az emberek védelme prioritás, vagy ha fontos megelőzni azt, ami egyáltalán nem sérül nagy mennyiség anyag.

Ez az érzékelő az ionizációs kamra és az ionizált levegőben keletkező égésből származó gázok vikorisztikus befecskendezésének elve szerint működik. Az optika következő generációjának megjelenéséig az iondetektor továbbra is a legfejlettebb az összes anyag közül. Optikai fényeloszlás.

A figyelmeztető fél típusai

Az érzékszervi féltekék típusainak egyértelmű osztályozását a GOST 53325-2009 tartalmazza, a nyílt tűz észlelésének algoritmusa alapján, amely teljesen egyedi a bőrdaganat esetében. Szabályozó dokumentumok Nem tudom, miért az érzékelők felelősek az égett lerakódások észleléséért, ezért próbáljunk meg tájékozódni az érzékelők típusairól, a vikorisztról és a fél azonosítás alapelveiről, ezért a legtöbb szakember vállalkozás Ezek a spektrális, a frekvenciaanalízis és a spektrális szelekció elvei.

Ez annak a ténynek köszönhető, hogy a fény megváltozott. Amikor áthaladunk a fényjáraton, az erek kivilágosodnak, a sejtek pedig kivilágosodnak. Ekkor középen felbukkan egy elektromos jel, ami azonnal riaszt. Lineáris optikai detektor. Az átvitelt a vevő infravörös jele végzi. Amikor a füstöt elvágják, az gyengíti az infravörös rezgést. Ha a beállított érték alá esik, megszólal a riasztó. Ezt a típusú detektort főleg nagy igényekre használják, amikor az ok megváltozik, vagy ha az iondetektor telepítését túl sok közeg nehezíti.

Az érzékeny félérzékenység a helyzettől függően több osztályba sorolható, ebben az esetben a riasztások stabilitása a TP-5 és TP-6 ​​félig tesztkürtök rezgésének beáramlása miatt biztosított a GOST szerint. 50898, óránként, a forgalmazó által meghatározott típusú érzékelők specifikációinak telepítése, de legfeljebb 30 másodperc.

Az elektromágneses rezgés spektruma szerint, amelyet egy érzékeny elem érzékel, az érzékelő feleket csoportokra osztják:

Carnage robot módok. A probléma természetétől és a konfigurációtól függően a füstjelzők működhetnek pontosan, pontszerűen vagy lineárisan. Ezen túlmenően annak érzékelésére, hogy a füstgázok természetes módon áramlanak az érzékelőhöz, a helyiség levegője a csővezetékeken keresztül szívódik fel, és a törmelék egy része az érzékelőre áramlik. Ez a rendszer jól bevált annak biztosítására, hogy a kötelezettségeket egyenként teljesítsék.

A termosztatikus érzékelők riasztást indítanak el, ha a középső hőmérséklet meghaladja a rögzített értéket. Ezek a régebbi modellek azonban még mindig használatban vannak. A bűz nem érzékeny az ütésekre és a vibrációra. Fontos, hogy környezetüket alacsony hőmérsékletű, zárt terek vegyék körül, ahol a hőmérséklet nagyon stabil. Elvileg azonban a termosztatikus érzékelők hibásak, ha más típusú érzékelőkkel párosítják őket.

    * Vidimium
    * Ultraibolya (UV)
    * Infravörös (ICh) – a félhullám-spektrum infravörös részére reagál. A beszédek hegyére reagál, hogy bosszút álljon a szénen. Fűrészelt területeken a legjobb használni, mivel a spektrum infravörös részének kiemelkedését a fűrész kissé csiszolja.
    * Gazdag tartomány (vagy gazdag spektrum).

A nagyfrekvenciás rezgésekre reagáló tűzriasztók a működés elve alapján három típusra oszthatók:

Hőelem detektor. A termosztatikus érzékelők alapvető hibáinak kompenzálására a hőérzékelők a hőmérséklet emelkedésével arányosan reagálnak: ezeket termoelektromos érzékelőknek nevezik. Ha a hőmérséklet rövid időn belül megváltozik, riasztást generál. Érzékenységét gondosan szabályozni kell, hogy kiküszöbölje a természetes hőmérséklet-emelkedés miatti szükségtelen szorongást.

Ezek az érzékelők csak kis helyeken és közepes vagy enyhe tűz esetén hatásosak. A bűzöket agresszív vagy rugalmas elmékben is észlelik, vagy az érzékeny érzékelők riasztásának megerősítésére. Optikai infravörös és ultraibolya detektor.

    * A pulzációs hatásra (merechtenya) és a félláng rezgésére reagáló riasztások világítanak, ahol csak a 2-40 Hz-es frekvenciájú változás (pulzálás), jellemző az erős anyaghegyekre.
    * besúgók, akik állandó raktárszintre válaszolnak;
    * Az IR spektrum különböző tartományaiban lévő információkra és információkra reagáló riasztások.

A pulzációs hatás miatti félhullámokat azonosító érzékelők megvalósításához olyan rezgésjelet kell alkalmazni, amely rögzíti a félhullám alacsony frekvenciájú ingadozásait 2-20 Hz tartományban. Ennek a módszernek a népszerűsége annak a ténynek köszönhető, hogy a tűz közepén általában a féltónus intenzitásának alacsony frekvenciájú rezgése és a rezgés intenzitása megváltozik - agyra van szükség A robotoknál fontos, hogy a legfontosabb alkatrészeket használjuk, legyen az érzékelő, fotodióda vagy fotoellenállás. Piropriymachs - széles-füstös HF-viprominyuvannya mozog nagy sebességgel. A jelenlegi külföldi növénynemesítők minden ágazatukban alkalmazzák őket. A vevőhöz csatlakoztatott összes félérzékelőnek azonban egy-tíz másodpercre van szüksége a megbízható azonosításhoz. Az érzékelő beállításának speciális módjai 25-30 ms minimális működési időt biztosítanak, de az érzékenység éles csökkenése és a túlzott biztonság árán. Sajnos a frekvenciaazonosító módszer egyáltalán nem alkalmas a parázsló tűzhelyek azonosítására.

Ezek az érzékelők modulált rezgésre reagálnak, ami csökkenti a félhullámokat. Az infravörös és ultraibolya cseréket a fotoreziszt cellák mutatják ki. A detektorok a cég töredékei mellett elkerülik a mezőre jellemző fáklyarezgést, és még bonyolultabb jelfeldolgozást végeznek.

Annak ellenére, hogy megalkotásuk óta a felfedezés alapelvei lényegesen nem változtak, az érzékelők megbízhatóbbak lettek, különösen a szükségtelen riasztások esetén, és pontosabbak a tűz oltásának helyén. Címdetektorok megjelenése.

Főbb jellemzők:

    * A próbatűz érzékelési tartománya, m
    * A kihallgatás órája nem több, mint
    * Megújítási óra, nincs több, s
    * Körülnézek, fok
    * Feszültség, V
    * Élettartam a „Duty” és „Fire” üzemmódban, mA
    * Tartósság közvetlen fényig, lux
    * Működési hőmérséklet tartomány, °C
    * Teljes méretek, mm
    * Vikonannya ház, IP
    * A feszültség a relé kimenetre van kapcsolva,
    * Strum aktív navantazhenya, A

    A bűzt a detektor tompítja, a hő fele. Ezeket az érzékelőket jelenleg széles körben tesztelik, és nem csak a sérülés vagy sérülés lehetőségéről, hanem a helyükről is továbbítanak információkat. A detektorok gazdagon kritériumokká válnak.

    A többkritériumú detektorok elsődleges vagy olyan érzékelők, amelyek különböző érzékelők integrálásával kezelhetők. Ezeknek az érzékelőknek a jelei kombinálva a szabályoknak megfelelően információt adnak ki a tűzről. Ezek a rendszerek érzékelik a kioldatlan riasztásokat: a bűz például feloldhatja a cigarettafüstöt és a gubacs füstjét.

Ultraibolya érzékelők

Az ilyen típusú érzékelők a rendszerek kedvencévé váltak tűzjelző Sajnos a protea napról napra egyre népszerűbb. Az UV-érzékelők gyártói leggyakrabban 185 és 280 nm közötti tartományt használnak, amely az intenzív ultraibolya sugárzás tartománya. A Föld légköre megóv minket a durva ultraibolya sugárzástól, aminek következtében a 286 nm-nél kisebb hullámhosszú sugárzás soha nem éri el a földfelszínt. Ráadásul az ultraibolya érzékelők nem reagálnak a fényszennyezésre, ami az optikai torzítások erős forrása. A nap ultraibolya sugárzásának egy része a felmelegedett test felmelegedésével keletkezik, hogy egy bizonyos hőmérsékleten maradjon. Így gyakorlatilag minden, ami erősen forró testekben készül (zúgólámpák, halogén- és fénycsövek, sütők stb.), a spektrum látható és infravörös tartományába esik. Miért adnak nedvességet az ultraibolya érzékelők a fűtött testekhez és a lakásrészekhez? Az UV-érzékelők másik előnye a 0,5 s-os reakciósebesség (amelyen belül szabályozni tudják a rezgéseket) és a hosszabb érzékelési tartomány - akár 80 m. Fontos azonban megjegyezni, hogy azokról, amelyek elérik a padló üregét, "I" 'm egyenesen arányos lakás, égett a tűz, minél nagyobb az észlelési tartomány, annál nagyobb a felelősség a terület elfoglalásáért. A GOST R53325-2009 szerint az 1. érzékenységi osztály 25 m távolságban érzékeli a TP-5 és TP-6 ​​közepét - ez az optimális szabályozási zóna. Az UV-viprominuvaniya-t erősen elszennyezi a füst, gázok és gazdag gyúlékony anyagok gőzei, mint például ammónia, nitrobenzol, aceton, benzol, fenol, etanol, kékvíz stb., így például a kandallóknál a TP-5 gyújtásoknak van egy erőssége. a hosszú érzékelési tartomány bármit is eltölt. Az UV-érzékelők Pomilkova specifikációi elérhetők Röntgen szoba, gamma rezgés, valamint elektromos ívhegesztés, szikrakisülés és nagyfeszültségű fúvóka során fellépő rezgés. Az ultraibolya érzékelők érzékenyek az elhelyezésre, ezért az érzékeny optikai elem folyamatos felügyeletét igénylik. Nem célszerű elkerülni azokat a helyeken, ahol az erjesztési folyamat során fűrészpor és gyúlékony gázok láthatók, fémvágási területeken, valamint kemencekamrákban és B-I, B-II zónákban. Amikor UV detektort választ a tárgyához, kérdezze meg a gyártót, hogy mi a probléma az ilyen kód detektorra való átvitelével.

A legújabb fejlesztések: intelligens detektorok. Ezek a legfontosabb megszólítható érzékelők, amelyek pontosan tudják elemezni a tűzjelzést és túl sok középső szemöldök. Az emberi agyhoz hasonlóan szorongásról és zavarról szóló jeleket kapnak a képek után, és képesek integrálni a gyengén működő funkciókat.

Az optikai féldetektorok, más néven féldetektorok, reagálnak a felek minden típusának változásaira. A bűznek az a célja, hogy még a megégett csutkát is megölje. Féltér detektorok működése: az optikai féltér érzékelők láthatatlan sugárzáson, valamint ultraibolya és infravörös sugárzáson működő érzékelőkből állnak. A leghatékonyabb félérzékelők számos érzékelővel rendelkeznek. . Örömmel mutatjuk be új félfényérzékelő termékcsaládunkat. A spektrális elemzés lehetőségei magas szintű megbízhatóságot biztosítanak számukra.

Infravörös érzékelők

A különböző gyúlékony anyagok spektrumában az energia egyenetlenül oszlik el - több mint 80%-a az infravörös részre esik - a rezgésspektrum legnagyobb részére. Minden test, szilárd és folyadék, meleg hőmérsékletre melegítve energiát termel az infravörös spektrumban. Ebben az esetben a test fejlődésének időtartama a fűtési hőmérséklettől kell, hogy függjön: minél magasabb a hőmérséklet, annál rövidebb a reakció időtartama és annál nagyobb a tágulás intenzitása. A HF rezgés alvás közbeni megnyomásával az egysávos szenzoros fél erős jelet küldhet a tűzről az álmos változások beáramlásán keresztül. Az ilyen érzékelők csak beragadtak egyszerű elmék-Ott, ahol nincsenek nehéz nyomáskapcsolók: árnyékos elhelyezési területeken vagy raktárakban különféle anyagok tárolására, és megfizethető árat is kínálnak. A félhullám változó raktári intenzitását látva (rezgés alkalmazásával, amely a félhullám alacsony frekvenciájú rezgését 2-20 Hz tartományban rögzíti) a készüléket a nagyobb biztonsággal ég, mert a kürtöknél a legtöbb kihullás kis rezgéssel vesz részt. Ezt megelőzően a jelfeldolgozás ezen (frekvenciás) módszerével számos háttérbeáramlást kiküszöbölhet az adóra. Amikor azonban egy érzékeny elem belép a látómezőbe, a világítótestek hasonló frekvenciával ingadoznak (villogó fények, jelzőfények, amelyek a furgonokon és speciális berendezéseken találhatók), optikai átmenetet hozva létre az ilyen típusú eszközök számára. A probléma a mikroprocesszoros jelfeldolgozás telepítéséből adódik, különféle összetett algoritmusok segítségével. Többsávos érzékelők Ha két vagy három infravörös csatornát használunk egy készülékben, amelyek különböző tartományokban működnek, a probléma az erős optikai átkódolásokkal van. Logikus, hogy az alátámasztó információk több csatornából történő kinyerése után az átviteli eszközről le lehet fogalmazni a helyes következtetést, így a több infravörös csatorna és a mikroprocesszoros feldolgozás kombinációja sokat fog működni. A tartományérzékelők a legalaposabb és legellenállóbbak túlkorrigálása. A ІЧ-viprominyuvaniya jól áthatol a füstön, a fűrészen, a füstön, a füstön, egy érzékeny elem elzáródásán - az ilyen típusú érzékelők nélkülözhetetlenek a gyártóüzletekben, javítótelepeken, ipari és különösen speciális létesítményekben, a B-I, B-II zónákban.

Egy új termékcsalád, amely új funkciókat vezet be

Infravörös médiát használ a szénhidrát- és víztüzek detektálására 65 méteres mélységig, a tejriasztásokkal szembeni védelemmel. Minden detektorunk gömbcsuklóval van felszerelve és védve van az időjárás viszontagságaitól. Mit észlelhetnek a detektorai?

Az ellenőrzési terület 2 méter x 1 méter. Legyen kedves, vegye fel velem a kapcsolatot, hogy megbeszéljük ezt a projektet. Elérkeztünk ehhez a megjegyzéshez, hogy kiválasszuk az idézett anyagot: 100 félérzékelő, 400 halvány érzékelő, 100 akciójelző, 100 kézi kioldó és 50 sziréna. Köszönöm a zavart. Problémánk van a vécékben lévő csirkékkel, és Ön szeretné kiküszöbölni e csirkék tevékenységéből a foglalkoztatás kockázatát. a cigaretta dim chi megjelenése kölcsönvette életem felét.

Gazdag spektrális érzékelők

A tejtermékek mennyiségének minimálisra csökkentése érdekében egyes gyártók olyan érzékelőket gyártanak, amelyek két rezgésspektrumra – ultraibolya és infravörös – reagálnak. Itt a spektrális szelekció elvét tárgyaljuk. Ennek a módszernek a megvalósításához számos olyan eszközt (vagy egy gazdag tartományú mátrixot) választanak ki, amelyek reagálnak az eszköz rezgésspektrumának különböző részeinek változásaira. Általában az ilyen érzékelők magas szintű védelmet nyújtanak a burkolat és a rezgésbiztonság szempontjából, és a naftogaz komplexum különösen fontos létesítményeiben vannak felszerelve.

Az egyik rész a fülkék közelében, a másik része az utcán található, körülbelül 4 hektáros területen. A zárt részen csak füstkapcsolók lehetnek, a másik oldalon, a szabadban indokoltnak látszik a felére tápot szerelni. Köszönjük, hogy elküldte az infravörös érzékelőkre vonatkozó információkat és árakat. Ezeket az érzékelőket automatizált bentlakásos ellátási rendszerünkhöz csatlakoztatjuk. 2 db félérzékelőre van szükségünk, melyeket egy 8 lakásos lakóház kazánházába szerelünk be, valamint 8 db olajkazánra, melyeket a fő vészhelyzeti egységhez csatlakoztatunk.

A fényképező célja

Nem titok, hogy a bőrérzékelő fő eleme egy fotodetektor. Jellemzői alapján szembetűnő az adó eredetisége, spektrális érzékenysége, kialakítása és működési jellemzői, így az eszköz alkalmazkodóképessége. Ezért a tanácsadó kiválasztásakor tartsa tiszteletben ezt a legfontosabb elemet. Mészárlás Kémiai termékek, az alapján, hogy milyen előkészületeket tesznek, határozzák meg a fél üregének típusát, amely eszköznek tűnik. Az érzékeny fotocella érzékenysége a gyártó cégtől van letétbe helyezve, valamint az általa észlelt jelek tartománya: minél nagyobb a feszültség az IC tartományban, annál nagyobb a jelek tartománya, és így a jelek tartománya is. Megjavítom. És még: technikai sajátosságok A fotóvevőnél sokat lehet mondani az érzékelő hőmérséklet-változásokkal szembeni ellenállásáról, és ma már az érzékelő fél egyik fő előnye (speciális ablakban) már nem helyezhető el. Fűtetlen állapotban vannak. területeken és nyílt tereken.

A bűzöket egy 125 méter x 600 méteres épület égetetlen kupolájába szerelik fel. Van egy technikai megoldásod, ami számomra bevált. Jó napot, észlelnünk kell a magnézium-metoxid tartály esetleges tüzét. Gépjármű-utángyártók vagyunk, tűzérzékelőt szeretnénk beszerelni. Ez bizonyítja tevékenységünket és annak árát szívélyesen.

Revealed Dimu – tűzoltó alkatrészek

Az érzékelők égnek: ahogy a bűzt és a bűzt észleli, ahogy a bűzöket telepítik. A segítségnyújtás világosan érthető módjai, ha a tűz kifejlődik, akár a szegénység is, akkor az egykori tanácsadók lehetséges beiktatásainak látóköre még szélesebb. Ugyanennek a kinyilatkoztatási elvnek a közepén különböző tipológiájú érzékelők találhatók, amint az a következő listákból látható. 1 db DimuPhotodiffúziós detektor pontdetektorok. A vevő infravörös érzékeny része az adás melletti helyiségben van elhelyezve, ellenkező esetben a fal és az optikai labirintus általi optikai árnyékolás miatt nem lehet jelet venni.

A tűzjelzők jellemzői és munkájuk jellemzői

A PI-fél legfontosabb jellemzője tehát az érzékenység. az az állomás, amelyhez az NPB 72-98-hoz adott értékű, fél térfogatú tesztüregeket kell előállítani.

A megégett áldozat érzékenysége a tűz órájában az égett rezgés spektrumán belül van különféle anyagokés az érzékelő spektrális érzékenységének tartománya. Ezeket a paramétereket minden érzékelő műszaki dokumentációjában meg kell adni.
Mivel ezekhez az adatokhoz nincs műszaki dokumentáció, gondos tesztelés szükséges a tűz hatékony észleléséhez.

Ezért abszolút prioritás, hogy a szükségtelen kérések elkerülése érdekében a terjesztett fényjelzést úgy kódoljuk, hogy a riasztó jelzés csak az adott „meghatározott” fényjelzés vételét kezdeményezze, másokat ne. Ezért használjuk világos színű fény létrehozására, így ez az érzékelő problémákat okozhat alacsony, homályos vagy átlátszó párnál, vagy nagyon poros helyeken. Nyilvánvaló, hogy ha a tűz a kemence anyagán keresztül fél fejjel és kevés füsttel rezeg, az ilyen érzékelők nem a legalkalmasabbak.

A tűzvédelmi tanácsadó másik fontos jellemzője a tehetetlensége.
Az érzékelő felének tehetetlensége elsősorban a fotodetektor által képzett jel feldolgozásának módjához kapcsolódik. A csatlakozási jel feldolgozásának módja a maga módján, információs előjellel, a PI reakciója.

Az állandó tároló bemeneti jelre reagáló érzékelők tehetetlensége alacsony (1 μs ... 3 s).

A vibrációs pulzációra reagáló riasztások lényegesen nagyobb tehetetlenséget mutatnak a bemeneti jel szükséges feldolgozási ideje miatt, általában több mint 3 s.

A spektrális érzékenységtől és a bemeneti jel feldolgozásának sajátosságaitól függően a szenzoros félmezők a háttérvédelemtől függően változhatnak.

Az ultraibolya tartományba tartozó félhullámok érzékelése gyakorlatilag érzéketlen a rezgésekre, így a látható fényt nem kibocsátó felületi hőmérsékletű tárgyak, árnyékolókkal borított lámpák, gyújtólámpák (a hiba mögött) kritikus lámpák a kvarc izzóban, például fém -halogén, különböző típusú gázkisülések).

Érzékelő fél UV tartomány, IR érzékelők jelenlétében, az agyban égett égési sérülések kimutatására használható a túlmelegedett területeken, amelyek védettek, nem szennyezik a fénytesteket, például a szárítókamrákban.

Érzékeny az UV tartományra, érzékeny a hegesztési műveletek során az ív kialakulására, valamint a nyílásokon keresztül történő szikra és napsugárzásra, nem védi forgácsoktól, ami kioltja az ultraibolya stimulációt, például kincs, viconnim. Figyelje a gázok és a vízgőz jelenlétét a szabályozási zónában, ami gyengíti a fél vibrációját.

Azok az érzékelők, amelyek érzékenységi területe a spektrum közeli infravörös tartományában található (például Si, Ge fotoreceptorokkal), alacsonyabb tranziens ellenállással rendelkezhetnek a hangrezgés beáramlásával szemben, alacsonyabb érzékelő szerek a Yuvach fotoreverzálással, az érzékenységi spektrummal a spektrum nagyobb Dovgokhvili régiójában lévő elmozdulások, például PbS PbSe.

A féltér lüktetésének hatására reagáló szenzorok a kialakítás egyszerűsége és a tér alacsony minősége miatt széles körben elterjedtek, összhangban a fél állandó raktári rezgésére reagáló érzékelőkkel.
Ennek a módszernek az az előnye, hogy képes eltávolítani az érzékelő tranzienseinek nagy ellenállását az állandó szintű háttértranziensekkel szemben.

Néhány a lüktető e típusból:

    a hullámkarton helyhez kötött raktárak nyilvántartásának lehetetlensége a tűzzónából való kijutás érdekében, amelynek értéke elérheti a 98%-ot;
    A tűz regisztrálásának ellehetetlenülése, amelynek kialakulása nem egy kicsi, nagyon égő korhadásból, hanem az elpárolgott anyagok égéséből adódik, raktárváltáskor előfordulhat, hogy a rothadás fele nem kerül regisztrálásra, ennek következtében megnő a reagáló érzékenységi zónájának területének és testvágás méretét;
    alacsony ellenállás a kódváltással, a mozgó kattanó tárgyakkal és a beburkolt, fák, szúnyogok, madarak stb. által megsétált birtoklási elemekkel szemben, az állandó háttérrezgés hátterében;
    Alacsony sebesség összehangolás viprominyuvachami, amelyek reagálnak az állandó raktár viprominyuvaniya felét.

A tűzvédelmi rendszerek automatikus rendszereinek vezetése érdekében az átadást általában a felügyelőktől várják, akik úgy reagálnak a folyamatos változásra, hogy közben nem zavarják a hegyi elmét. Az ilyen stimuláló ellenáll a modulált infúzióknak és a napsugárzásnak és más eszközöknek, amelyek nem kapcsolódnak a fájdalomhoz.

A sérülésekkel szembeni ellenállás növelése érdekében fontos a gazdag spektrális érzékelők szárítása.

A leégett tűz pangási területe fele.

A figyelmeztető felek stagnálnak, főszabály szerint azon zónák védelmére, ahol nagy felderítési hatékonyság szükséges, a figyelmeztető félék által észlelt töredékek a félédes burgonya csutkafázisában kerülnek vissza, ha a hőmérséklet kb. A keresett érték még mindig messze van attól az értéktől, amelyen a hőérzékelőket használják.
Az érzékelők biztosítják a jelentős hőcserélővel és meleg klímaberendezésekkel rendelkező zónák védelmét, megakadályozva a hő- és füstérzékelők kiszáradását.
Az érzékelő felek lezárhatók, hogy megszervezzék az egységek túlmelegedett felületeinek észlelését balesetek során, valamint a szállítószalagon lévő túlmelegedett tűz szilárd töredékeinek észlelését.
A szűk nézetben lévő érzékenységi diagrammal ellátott érzékeny félmértékek kiterjesztett zónák, például szállítószalagok, valamint vikorisztán esetén nagyon magas háttérrezgésekkel járó zónákban, például zárt kioszkoknál használhatók.

A leghatékonyabb módszer a vibráló féltekék lefagyasztása a támadó tárgyakon:

    nagy magasságú és mennyezetű, például magas raktárak, hangárok számára műszaki szolgálat repülőjáratok, energetikai vállalkozások és más iparágak géptermei stb.;
    Svédországban például garázsok, raktárak és üzemanyagok (GR) és könnyen használható nyersanyagok (LZR) tárolására szolgáló területek, gázkompresszor állomások, olajszállító létesítmények, olyan vállalkozások, ahol a GR-t és LZR-t technológiai ciklusokban használják, gumiraktárak technikai vírusok stb.
    Ahol nagy anyagi értékek koncentrálódnak, például drága berendezések, ritkaságok stb. raktárai.
    Nyissa meg a Maidanokat, ahol kőolajtermékeket és egyéb éghető anyagokat használnak technológiai célokra.

Az érzékelő fél elhelyezésének és beépítésének jellemzői

A tűzjelzőket általában mennyezetre, falra és egyéb polgári építményekre, valamint technológiai berendezésekre szerelik fel. Jakscso tovább cob színpad Amint látja a félhomályt, álljon a riasztó elé, amíg az átfedés nem lesz kevesebb, mint 0,8 m.

A figyelmeztető feleket le kell fagyasztani, mivel a vezérlő zónában a nyitott fél vagy túlmelegedett (600 °C feletti) felületek megjelenése az első szakaszban továbbítódik, valamint a féltűzhely megjelenése, ha a a hely magassága meghaladja a homály- vagy hőérzékelők stagnálására, valamint a tűz nagy sebességére vonatkozó határértékeket, amikor a tűz idejét más típusú érzékelők észlelik, nem teszi lehetővé az emberek megsemmisítését és anyagi értékek.

Az érzékelő felének spektrális érzékenysége az érzékelő vezérlőzónájában található gyúlékony anyagok félfényének rezgésspektrumából adódik. Az érintkezési terület területét és a nyomvonalak elhelyezését az indikátor értéke, a GOST R 53325 szerinti érzékenység, valamint a műszaki dokumentációban indukált specifikus alvóanyag felére való érzékenység alapján szabályozzák. a tanácsadó számára.

A tűzjelző elhelyezésekor a védett félzónát legalább két PI-vel kell vezérelni. Az optikai keresztkódok beáramlásától való tápellátás kikapcsolásához a PI-kódokat úgy kell telepíteni, hogy ugyanazt a zónát különböző irányokból vezéreljék, és az „i” áramkör mögött kapcsoljanak be. A tüzek észlelésének lehetőségének biztosítása érdekében az egyiket be kell kapcsolni a „vagy” áramkörrel.
Az automata üzemmódban működő tűzoltó berendezések indításához a vezérlőjelet legalább két tűzérzékelőnek kell generálnia, ebben az esetben a védett zónát legalább három tűzérzékelővel kell vezérelni. A rendszer hatékonyságát igyekszünk biztosítani. az egyik tanácsadó esetleges felügyelete.

A bélelt területeken megengedett a két tűzjelzővel védett terület szabályozása, ha betartja az NPB 88-2001* 12.17 (a, b, c) pontját, lehetőség nyílik a hibás tűzjelző laza óra cseréjére, ismerkedjen meg a további előnyökkel a lelkesedés növelése érdekében, ezzel az opcióval a telepítés elindításához van rendelve, ha valamelyik PI-t észlel.

A vezérlési zónában egy tűzriasztás tartható, mivel egyidejűleg a riasztó a teljes zónát vezérelheti, és megfelel az SP 5.13130.2009 13.3.3, (b, c, d) pontjának:

    b) a külső környezet tényezőinek beáramlásának tudatában biztosítva van a tűzvédelmi tanácsadó hatékonyságának automatikus ellenőrzése, amely megerősíti a működését, és az elsődleges vezérlés helyességéről (meghibásodásáról) értesítés készül, kérjük, igazítson;
    c) felejtsd el a іndifіkatsya, a bevehetetlen szivacsot a svytlovo іndikatsya ürügyén, a yogo helyettes az egy órás felkelés személyzete, imádása vidnovikusan az O megjelenítéséhez (SP 5.13130.2009);
    d) a tűzriasztó beszerelésekor nem adnak tűzjelző jelzést az 5. típusú tűzoltó berendezések vagy tűzjelző rendszerek, valamint egyéb olyan rendszerek, amelyek nem megfelelő működése elfogadhatatlan anyagköltségekhez vagy a termelés csökkenéséhez vezethet. a biztonsági szint ki emberek.

Az egy zóna vezérlésére szolgáló érzékelők számát, valamint beépítési mintáját a tervező határozza meg a létesítményben stagnáló elmék azonosítására szolgáló rendszer felismerése alapján.

Az érzékelő felek elhelyezését úgy kell elvégezni, hogy az optikai keresztkódok esetleges beáramlását ki kell kapcsolni. A tűzoltó rendszer stabilitásának növelése érdekében, amikor a tűzoltó rendszer indítására szolgáló jelet generál, állítsa le teljesen a PI kezdeti üzemmódját:

    analóg mód, amely lehetővé teszi a szükséges küszöbértékek és bemeneti jelfeldolgozó algoritmusok beállítását;
    Rögzítéssel kezdem a rezsimet, miután kértem. Ennek az üzemmódnak teljesen le kell fagynia a nagyfeszültségű folyamatok regisztrálásához; előfordulhat, hogy egyes elsődleges vezérlőberendezések nem regisztrálnak kis hangerős bemeneti jeleket.
    A mód újraindul, ami biztosítja a PI kapcsolatát az aktuális bekapcsolással a rövid órás átkódolások kikapcsolásához.

A termelékenység növelése a következő módokon érhető el:

    logikai sémák szervezése a tanácsadópárok elkerülésére, beleértve az ésszerűtlen fogadásokat, például a különböző zónák orientációját (különböző tanácsadókkal egyidejűleg címrendszerekkel a kapcsolat megoldható);
    vakító felületek vinyatkom a fürdőkád felszerelésén (feltöltés módja);
    alakot, amikor a közvetlen álmos változások érzékszervi folyamatába helyezzük, valamint amikor birtoklóként és szubtextusként ábrázolják a végzet és végzet különböző óráira.

Javasoljuk, hogy üzem közben biztosítsa a javítások és karbantartások rendelkezésre állását. A figyelmeztetéseket úgy kell elhelyezni, hogy az építmények által leárnyékolt zónák mérete ne haladja meg a tervezési méretekben elfogadott tűzhelyek (félláng) megengedett legnagyobb mértékét.

A tanácsok elhelyezésénél vegye figyelembe az anyag jellegét (az anyag likviditását). A kiöntés (szurdok) egyenletes sík felülete esetén a fáklya magassága és láthatóan az izzó lángok keresztmetszetének felülete változhat az anyag koncentrációjában, a vízelvezetésben. égő, az égő elején lévő óra nya (adott megnyilvánulási óra).

Normál módban a vezérlési zónában lévő forró felületek jelenlétére felmérik a háttérrezgés szintjét az érzékelőik érzékenységének spektrális tartományában, vagy az érzékelőket egy szűk irányítottsági diagrammal stagnálják, amely magában foglalja a tisztítást az ellenőrzési zónáig. túlmelegedett felületekhez.

Amikor a távadó fejében nincs irányítás, van egy keresztkód, amely kimegy azokból a zónákból, amelyek nem a vezérlőzónákban találhatók, általában egy lencsevédőt szerelnek a távadóra, amely körülveszi a távadó kilátását a kiválasztott határvonalak, vagy egy erős formát formáló lencse körülnézek.

A pulzáló típusú érzékelők nem stagnálnak, mivel az égő üreg felületének területe 3 másodpercig tudja mozgatni az érzékelő vezérlőzónáját.

A félhosszúságok érzékelése nagy hibaállóságot biztosíthat, ha a hibaszintet helyesen értékelik, és a megfelelő kiválasztása spektrális érzékenységi tartomány

A krónikus szorongás súlyosságának jelentős csökkentése érhető el az érzékszervi féltekék gazdag tartományának tanulmányozásával, amelyek a spektrum számos részén elemzik az elektromágneses fluktuációkat. Például az ultraibolya és infravörös tartományban lévő fúvókák spektrális jellemzői láthatóak és egy éjszakán át elemezhetők (2. ábra). Másrészt az idősebb elmékben a „Tűz” jel létrehozásának logikája, ha az észlelés bármely tartományban változik, használható - ez az algoritmus kiterjeszti az észlelt tüzek típusát, és felgyorsítja az észlelés óráját. . A gazdag hatótávolságú érzékelő működési logikájának kiválasztásához a jumperek típusától függően különféle szabályozó elemek kerülnek átadásra.

Rizs. 2. Kétsávos félautomata IR+UV érzékelő feneke

Jellemzők és tervezési jellemzők

Úgy tűnik, a műszaki dokumentációban található tűzérzékelők tájékoztatást adnak a TP-5 és TP-6 ​​teszttüzek szabványos tűzraktárainak, valamint az egyéb éghető anyagokból készült tűzraktárak érzékelési tartományáról, amelyek adagolják Önt. tanácsadó típus. Az érzékelők jellemzőit a kiválasztott tartomány és az egyenességi diagramok kialakításának módja határozza meg. A gyakorlatban gyakran nagy méretű nézetre van szükség, és gyakran szükséges az énekterület vezérlése és a terület más részeiről érkező jelek blokkolása. A kiváló minőségű Fresnel lencsékből nagy vágású közvetlenség mintázat alakítható ki, jelentős érzékenységjavulással. Sőt, annak érdekében, hogy az érzékelőket a fűrész jelenléte, a szél, a hőmérséklet-változások stb. miatt lehessen használni, az érzékelő felének optikai elemei zafírból, és nem üvegből készülnek.

Például, ha az informátor félhosszú, húsos szemvágással = 60°, akkor stabil alkalmazást biztosít a TP-5, TP-6 ​​tesztüregek legalább 17 m-es rezgésének beáramlása miatt. , akkor a tanácsadónak van egy fele húsos szemvágással DN = 12° vizsgálati kimutatási tartomány A TP-5 üreg 60 m-re, a TP-6 ​​tesztközpont 50 m-re nő. Egy ilyen félérzékelő eszköz 25 m távolságból érzékeli az égési gázt, alkoholt és heptánt 0,0225 m2 (150 x 150 mm) területen, és nem reagál az érzékelési zóna helyzetében bekövetkezett változásokra.

Annak érdekében, hogy az érzékelő fele az érzékelő felének működéséhez igazodjon, további szabályozó elemeket telepíthet, például a PORIG potenciométert - az érzékelő érzékenységének szabályozására az érzékelők számának kiválasztásával. mozgassa az Nі küszöböt egy adott óra intervallumban t.

A nem biztonságos területeken ez az óra minimálisra állítható, azokon a területeken, ahol parázsló tüzek lehetnek, a maximális óra van beállítva. A legtöbb kereskedelmi és nappali alkalmazásnál ez az idő 2-4 s tartományban állítható be. A potenciométer motor helyzetének változtatásával az elemzés órája 1-től 8 s-ig állítható, a küszöb száma pedig 3-ról 16-ra.

A valódi elmében végzett hatékony munka érdekében a félállású tanár felelős a további előnyök jelentős túlcsordulásáért. Így például a külső beépítésre vonatkozó ajánlás a héj magas szintű védelmének, IP65-ös rendjének, széles üzemi hőmérséklet-tartományának, megtakarítási hatékonyságának köszönhető esőben, hóban, ködben, fűrészben stb. A figyelmeztető jelzés egy összetett információfeldolgozási algoritmusnak köszönhető, amely kikapcsolja a figyelmeztető lámpák, forgó jelzőfények stb. jelenlétére vonatkozó riasztási jeleket.

Nem ritka, hogy a tűzriasztás hatékonyságát a szomszédos hurok és LED jelzés mögötti felügyeleti eszköz felé küldött „hiba” jelzéssel biztosítják. Ezen túlmenően a távadó feszültségértékét azonnal felügyelik, és az élethurok felügyeletéhez már nincs szükség további elemekre.

A félkapcsoló felszerelésének módját a kialakításának sajátosságai határozzák meg - amely általában egy tömített fémtest, rugalmas tömített vezetékek, egy tartókonzol a kapcsoló helyzetének beállítására szolgáló elemekkel.

Maximálisan megengedett beépítési terület
az üreg felének érzékelése a megadott hőfeszültség pontjáig

Ez a módszer akkor használható, ha különböző anyagok égetésekor előre meghatározott hőveszteség jelenlétét kell kimutatni. A tanácsadó kiválasztása a következő sorrendben történik:

1. Az észlelés után a tehetetlenségi riasztások kikapcsolódnak.

2. A mágneskapcsolónak a süllyesztett üreg előtti felszereléséhez megengedett legnagyobb távolság feltüntetésre kerül:

    A terület fedett (átmérő d max ) a megengedett hőfeszültség alatti üregek;

    A „fagyott halom” magasságának meghatározása folyamatban van hmax a GOST R12.3.047-98 módszertan szerint.

    A „repedés” vágási területét a következő képlet szerint fedik le:

    S max = 0,7 (d max * h max).

    A méretezési tényező biztosított Akár m (az üreg „repedt magján” áthaladó terület közelítése S max a próbaüreg lapos keresztmetszetéig S teszt z NPB 72-98.

    A maximális biztosítási összeg egy adott alvóanyag közepének nyilvántartása szerint:

    Lп = L * Km * Kі * t

    de L - Nézze meg, melyik érzékelő regisztrálja a próbaégés csúcsát, az érzékelő műszaki dokumentációjában feltüntetett módon;
    Ki - Egy adott kontaktor fotoreverziós együtthatójának aránya egy adott alvóanyag felének változásához képest a tesztüreg felének változásához viszonyítva (a teszter műszaki dokumentációjában feltüntetettek szerint);
    T- Átviteli együttható viprominuvaniya média.

___________________________________________
O. kiegészítés (SP 5.13130.2009):
Annak a megállapított időpontnak az értéke, amikor a hibát észlelték és megszüntették

1. A meghibásodás észlelésének ideje nem lépi túl a technológiai folyamat megengedett maximális óraszámának 70%-át a rutinmunka során.
2. A meghibásodás észlelésének órájának és annak mindenkori felfüggesztésének megállapítása során a csatlakozásnak nem kell meghaladnia a másodlagos gyártáson keresztül megengedhető anyagköltségből számított cserével okozott leállási idő 70%-át.
3. A meghibásodás észlelésének és elhárításának időpontjának meghatározása, ha a rendszer funkciói átadhatók a személyzetnek, nem szükséges a késés miatt számított óra 70%-át túllépni. a személyzet által az induláskor látott reggeli kiadások helyettesétől ellenőrző funkció.

Taktika és stratégia

Jurij Kozirin- az NVO "Spectron" műszaki igazgatója

Az egészségügyi figyelmeztetések stagnálására vonatkozó stratégiát az SP 5.13130.2009 részletesen szabályozza (12-17. pont, kiegészítők A-B, ÚR). A továbbiakban az időseknek szóló tanácsadás taktikájáról lesz szó a legfontosabb szabványok keretein belül, valamint az IPP választási elveiről.

Égő fél riasztásai (IPP) A maradék időben hogy megismerje a különféle tárgyak szélesebb körű stagnálásának részleteit. Ez egyrészt a pénz és más, saját vagy megbízott enyém megtakarításainak jelentős értéknövekedéseként értendő, másrészt a korábbi, egyre gyakoribbá váló tanácsadók IPP-re váltásaként.

Az IPP stagnálási területe annyira bővül, hogy lehetetlen vadászni rájuk ugyanazon területek között. Csak néhány csikket kell megnéznünk. Mindez az NVO "Spectron" informáló felének a helyszíneken való megtorpanásának gyakorlati bizonyítékain alapul. Az ilyen tervezést, amelyet professzionális tervező szervezetek határoznak meg, a következő alapelvek vezérlik:

  • a nedves fél egyedi detektálási sebessége egy további IPP használatával, összehasonlítva más kimutatási módszerekkel - 0,1-30 másodperc;
  • Az IPP hatékonysága a könnyen elfoglalható folyók (folyók) közelében keletkezett tüzek vagy tüzelőhelyek észlelésében nem bizonyított - az automatizált tűzjelző rendszerek (riasztások) gyakorlati megvalósítása biztosítja a tűzjelző rendszerek gyakorlati megvalósítását. tűzoltás;
  • az IPP-k fokozatos korszerűsítése a haszonnövények által, ami nagyobb védelmet biztosít a káros alkalmazásokkal szemben.

Föld feletti és földalatti parkolók, beleértve az „embergarázsokat”, autószervizeket és autószalonokat

Megfontolják a járművek mentésére és javítására szolgáló létesítmények tűzjelző rendszerekkel és automatikus tűzoltó rendszerekkel való felszerelésének gazdaságos alapját: olyan helyen, ahol autókat vásárolnak, fennáll annak a veszélye, hogy a tulajdonosok előtt több száz millió rubel veszteség távolságra kerülhet sor. a járművek pazarlásakor egy órán belül a/m előtt egy órával később) ).

Más szóval: minden tömeges gépjármű-vásárlási hely rendkívül veszélyes zóna, különösen a parkolók, melyeket a hirtelen esés veszélye fenyeget, és az autószervizek a röpke hitelfelvétel kockázatával.

Technológiai megfontolások az ilyen objektumok tűzérzékelő rendszerekkel való felszerelésekor, valamint a színfalak mögött:

  • Ebben a szezonban a tűzjelzések nagyszámú élelmiszert adnak ki a kipufogógázok és a fűrész magas füstszintje miatt;
  • Az égető hő figyelmeztető jelei nagy tehetetlenséggel is ingadoznak;
  • Riasztásra van szükség a személyzet állandó helyszíni jelenlétének biztosításához, ami nem mindig lehetséges, különösen a parkolókban.

Ily módon a tűzjelző jelzőfények megfosztják az egyetlen lehetőségtől, hogy megbízhatóan észleljék a tűzkárokat olyan tárgyakon, mint a felszíni és mélygarázsok, beleértve a „közgarázsokat”, az autójavító műhelyeket és az autókereskedéseket az egész területen.

Földalatti, föld feletti vagy föld feletti parkolók, más néven „népgarázsok”(a legtöbb kültéri felszíni parkoló befalazott burkolat nélkül) legjobban ultraibolya lámpákkal felszerelt. A rövid távú érzékelők UV-IPP-je érzéketlen a napsütésre és az összedőlő autók látványára. Ezenkívül nagyobb vezérlési területtel rendelkeznek az IR-IPP-hez és a füstérzékelőkhöz képest, és rajtuk beállíthat egy minimális alkalmazási órát (a szabványos UV-IPP NVO "Spectron" esetében például 3 másodperc, speciálisak - 0,1 mp).

Amikor az UV-IPP lefagy, jelentős megtakarítási lehetőség van az önellenőrző funkció megléte miatt. Mivel az ilyen „öntesztelő” érzékelők nem adnak jelet az automatikus tűzoltó rendszerek, füstelvezető rendszerek, evakuálási vezérlőrendszerek és mérnöki rendszerek vezérlésére, lehetséges, hogy kettő helyett egy IPP-t használjunk a védett terület vezérlésére. (a VNDIPO MTS div. tisztázása). Ha a projektszervezet úgy véli, hogy az UV-IPP-t be kell vonni a vezérlőjelet biztosító rendszerek áramkörébe automata tűzoltó készülékek, távirányító és evakuálás, akkor három helyett két önellenőrző funkcióval rendelkező UV érzékelővel irányíthatja a védett területet.

Autószervizek és fedett parkolók, ahol bennük vagy azok közelében hegesztési műveleteket végeznek. A közelmúltban jelentős problémák merültek fel az IPP-k előállításához szükséges tejtermékek rendelkezésre állásának biztosításával ezeken a telephelyeken (amint az nyilvánvaló, a termelők többségének azt tanácsolják, hogy „indítsa el” a sörfőzési folyamatot). Most egyedülálló lehetőség kínálkozik féllétesítmények érzékelőkkel való felszerelésére, amelyeken a (közeli) hegesztőrobotokat végzik: 2014-ben az NVO "Spectron" egy gazdag sávú (2IK + 1UV) jelet tesztelt. de nem válaszolok zvaryuvannya-ra

Kénytelen vagyok tiszteletben tartani, hogy az IPP-k jelenlegi gazdag kínálata (bár egyértelműen ugyanazt a teljesítményszintet látom az UV-IPP-kkel) a legalkalmasabb arra, hogy a tömegesen vásárolt járműveket tűzjelző rendszerrel szereljék fel azokon keresztül, amelyek:

  • A gazdag hatótávolságú IPP-k gyakorlatilag nem végeznek tejalapú alkalmazásokat a jel magas szintű összesítésének ellenőrzése céljából a félmértékek kimutatására;
  • Az IPP-k széles skálája sokoldalúságuk miatt a leghatékonyabb az Orosz Föderáció automatikus tűzoltórendszereiben, füstgátló rendszereiben, evakuálási vezérlőrendszereiben és mérnöki rendszereiben (div. és kb. a hallófél stagnálása)

Ezenkívül a fémhéjakban (például a Spectron-601M-ben) található, gazdag hatótávolságú szenzoros mezők hasonlóak a videokamerákhoz, amelyeknek „megelőző” ereje is lehet, hogy elnyelje a potenciális gonosztevőket, akik megpróbálnak ellopni vagy „forgatni” autókat. parkolókban.

Shvidkisny elektromos vonatok és „aeroexpress”

Történt ugyanis, hogy az elektromos vonatok legtöbb kocsija „dohányzóval” van felszerelve. Megpróbálhatja megérteni a dolgozók logikáját. Az újság rögtön kiesett az útból. Amint parázsolni kezd, fedjük fel. Vagy ha este fel akarsz gyújtani egy üres hintót, akkor átmegy a jelzés. Napjainkban a magas szintű komfortot biztosító raktárak (például az elektromos vonatok) főbb problémái a tűzesetek formájában jelentkeznek. Ezt a statisztikák is megerősítik.

Emiatt még ésszerűbb ugyanazokat az érzékenyítőket használni az égő füsthöz az ultraibolya érzékenyítőkkel. Javasoljuk a „4+2” sémát - 4 IPD + 2 UV-IPP készlet a bőr számára. Hogy miért az UV-érzékeny félsugarak a legrövidebb módja az elektromos vasúti kocsik tüzének észlelésének, az nyilvánvaló: maximális érzékelési terület + tartósság akár napfényig nagy felülettel és nyitott ablakokkal + minimum óra félórás észleléshez.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a szárazraktárak tulajdonosai számára, hogy maximalizálják befektetéseik biztonságát a nagy komforttal rendelkező kocsik vásárlásában. A két UV-IPP jelenléte az autóban lehetővé teszi a tüzet kísérő félig nyitás gyors észlelését és a tűz jelzésének továbbítását a figyelmeztető rendszernek vagy az indítórendszernek. automata rendszerek tűzoltás (a képlet használatával: még jobb, ha a hintót ne hagyja beázni vagy habbal borítani, ne égjen ki).

Így természetesen elvész az áram: hogyan kell önállóan működtetni a figyelmeztető lámpákat, ha egy raktárban, nedves áramellátással van elhelyezve, vagy hogyan továbbítson riasztójelzést a távirányítóra? Egyértelműnek tűnik azonban: a biztonság hiánya miatt olyan tervezési döntéseket kell hozni, amelyek biztosítják a felezési idő egészének kimutatásának lehetőségét.

Raktárak és logisztikai központok

Az Orosz Föderációnak alacsony a programja a raktárak és logisztikai központok fejlesztésének finanszírozására. Pershi, zokrema, a Honvédelmi Minisztérium költsége lesz. Másokat magánbefektetési és kereskedelmi intézkedések céljára, valamint (tervezve) a Külügyminisztérium költségvetési forrásaira fejlesztenek ki.

Ezen objektumok minden esetben jelentős anyagi értékeket takarítanak meg. Ezek a létesítmények minden esetben rendszerekkel vannak felszerelve biztonsági riasztó. 2014-ben azonban az emberek rájöttek, hogy egyértelmű, hogy az esetleges károk jelentősen meghaladják a lopásból származó készpénzt. Ezért jelentősen megnőtt az érdeklődés az IPP raktárai és logisztikai központjainak felszerelése iránt.

  1. Zárt raktárakban vakítás, villogó fényszórók és forgó jelzőfények veszélye nélkül lehetőség van az infravörös figyelmeztető felek lefagyasztására (a PMM, kémiai vegyületek, LZR, búróbabcsírák stb. megtakarítása mellett. a rezgésvédelmi modell).
  2. A raktárakban nagyszerű tér vagy nyílt tereken a falazott kerítések gyakori hiánya miatt a leghatékonyabb a napfényre érzéketlen UV-IPP lesz (az ipari vagy vibuho védett vikonannyban szigorúan az ekta kategóriába tartozik).
  3. Ha jel érkezik az automatikus tűzoltó készülékek, tűzoltó készülékek, evakuálás, műszaki rendszerek vezérlőrendszerétől mozgó járművekkel rendelkező objektumokon, erősen javasoljuk a stagnálást. Használjon IPP-k széles skáláját, hogy maximálisan ellenálljon a túlterhelésnek.
  4. A maximális hatást a raktárakban az IPP stagnálása hozhatja a tűz hőkapcsolókkal és tűzkapcsolókkal kombinálva azokon keresztül, amelyeknél a létesítményben tárolt fluxusok természete folyamatosan változik.

A figyelmeztető jelzések azonban a következő tárgyakon lehetnek a leghatékonyabbak a vikoristanban, mert Előfordulhat, hogy nagy fontosságot kell látni, és sok mindenre lehet nagy izgalommal tekinteni. Helyre és nyitott platformra is felszerelhetők, akasztás nélkül, ezért speciális szerelés szükséges.

A tűzjelző rendszerek hatékonysága attól függ, hogy a tűz korai szakaszában képesek-e a tüzet észlelni. A működés hatékonyságának javításának fő módja a különböző típusú érzékelők használata az intelligens dobozokban más elv dii.

Ezenkívül az összesített paraméterek - füst, hirtelen hőmérséklet-emelkedés - központi vezérlőkészülékkel történő elemzése jelentősen csökkenti a tejtermékek elérhetőségét. A rendszer egyik leghatékonyabb érzékelője a féldetektoros érzékelők.

A dii elve

Ennek az eszköznek az elve az észlelt elektromágneses rezgésen alapul, amely nyílt vagy félláng üregét generálja.



A jelenlegi félérzékelőkben számos módszer létezik a probléma közepének észlelésére:

  • A pulzáló infravörös rezgés reakciója jellemző a bomlási folyamatra;
  • Az állandó (növekvő) elektromágneses rezgésre adott reakció jellemző a tűzre a tartózkodási zónában;
  • Aktívan szkenneli az infravörös rezgések széles tartományát.

A merechton-effektusra reagáló eszközök egy érzékeny érzékelőre támaszkodnak, amely képes azonosítani a félhullámokat az alacsony frekvenciájú rezgések mögött a 2-20 Hz-es tartományban. Általában van egy detektor, egy fotodióda vagy egy fotoellenállás. A továbbfejlesztett érzékelőkkel rendelkező készülékek minősége jobb, a bűzfoszlányok pedig az észlelt elektromágneses frekvenciák szélesebb körét fedik le.

Videó Félfényérzékelők tűzpróbája 20/20 ML

Fél érzékelő terület



A hőérzékelők már korai stádiumban képesek érzékelni a hőt, amennyiben a terület hőmérséklete vagy hője nem közelíti meg azt a kritikus értéket, amely kiváltja a hő- vagy homályérzékelőket. Ezért nehéz olyan objektumokat irányítani, ahol nagy sebességre és megbízhatóságra van szükség. Ennek oka a jelentős hőcsere és a maydanchik nyitása, ahol nem lehet vikorizálni a szabályozható vagy hőérzékelőket. Szállításban is széles körben használják a motorterek túlmelegedett felületeinek szabályozására.

A tűzérzékelők műszaki jellemzői

A féltér-érzékelő kiválasztásakor vegye figyelembe a következő jellemzőket:

  • A távolság a megszállás közepén kiderült;
  • Ideje imádkozni;
  • megújulási időszak;
  • Kut szektor scanuvannya;
  • Üzemi feszültség;
  • Élő közvetítés piszkozat és riasztás módban;
  • Az érzékelő tartóssága közvetlen csere előtt dormouse fény;
  • A ház méretei, anyaga és paraméterei IP-ben;
  • Működési hőmérséklet tartomány;
  • Az aktív vonzalom ütése;
  • A relé kimenetről eltávolított feszültség.

A félérzékelő robot egyik fő jellemzője az egyenességi diagramok kialakításának módja. Valójában egy adott helyzetre alkalmazva nem mindig lesz szükség a lehető legszélesebb szkennelési vágásra. Gyakran szükség van egy kis terület ellenőrzésére, egy órás blokkolással a többi közeli telket célzó jeleket. Ilyen működési körülmények között változtatható Fresnel lencséket használnak a szükséges egyenességi diagram kialakításához, az érzékelési zóna tartományának megfelelő növelésével.

Például: A 60°-os pásztázási szögű Pulsar 1-010 szkennelési tartománya 17 m. Fresnel lencse cseréje és 12°-os szektor formázása esetén a pásztázási tartomány 60 m-re nő.

A konferencia végéig tudunk segíteni

A tűzjelző feleket teljesen le kell fagyni, hogy a tűz korai szakaszában ellenőrizzék azt a területet vagy területet, ahol elfoglalva nyílt tüzet raknak. A készülék spektrális érzékenységének beállításával helyreállítható a hasonlóság tartományába helyezett anyag rezgésspektruma.

Az eszközök számát az ellenőrzött zóna síksága, a helyiségek foglaltsága és az ott elhelyezett csatornák tűzbiztonsága határozza meg. Ebben az esetben szükséges, hogy a skin szektor nyitott legyen (felület), amelyet legalább két meglévő érzékelő letapogatásával védenek. A tevékenység közepének azonosításához fontos, hogy a bűzt más módon csökkentsük.



Potenciométer - mi ez?

A félérzékelő különböző működési szintekhez való igazításához a készülékeknek különböző vezérlőelemeket kell tartalmazniuk. A potenciométer úgy van beállítva, hogy módosítsa a készülék érzékenységi szintjét. Ezt a paramétert a küszöbérték elmozdulásának mértéke jellemzi az első időszakban. Azokon a területeken, ahol nem vibráló anyagok vannak, az értéket minimálisnak kell tekinteni, azokon a területeken, ahol ez tartós lehet, egy maximális időtartam van beállítva. Élő és biológiai alkalmazásoknál az érzékenységi küszöbérték 2-4 másodperc. A legtöbb készüléknél az alkalmazási periódusok tartománya 1-8 másodperc, amelynél a mozgás mértéke 3-16-szoros is lehet.

Ismerje meg és további előnyökkel jár, amelyek a felezési időt jelezhetik a működés valódi tudatában. Például a külső használatra szánt eszköz felelős a héj legalább IP65-ös védelméért, együtt kell dolgozni széleskörű hőmérsékletek és magas szint vologosti, és nem is reagálnak a ködre, vékonyan ivott a hó.

Ma egy komplex algoritmust fejlesztünk az elektromágneses rezgések elemzésére, amely csökkenti a vegyi anyagok szintjét az álmos fény és a forgó jelzőfény érzékeny receptorainak egyidejű beáramlása esetén. Sok olyan eszköz van, amely további érzékeny elemekkel rendelkezik, amelyek felelősek az elutasított információk előállításáért, és csak két kritikus érték alkalmazása után váltanak ki riasztást. Ez általában azonnali szkennelést jelent az infravörös és az ultraibolya tartományban.

A tapadó félgömböket a közvetlen álmos cserék taposási helyére kell helyezni, hogy elkerüljük a hisztérikus gyakorlatokat. Általában ez a hely szakítás alatt állt, oszlopfarmokon vagy máshol teherhordó szerkezetek sporud.

A félúton reagáló terhes szenzorok hatékony módszert jelentenek a fogszuvasodás korai szakaszában történő észlelésére. Kiszélesedésüket azonban mindig befolyásolja a készülék magas ára, illetve beállításának bonyolultsága, ami az adott bőrbetegséghez szükséges.

gasztroguru 2017