Пожарно-спасательные автомобили апс
Содержание:
- Классификация установок
- Характеристики пожарных автомобилей АПС
- Техническое обслуживание пожарной сигнализации
- Виды ПС
- Изменение №2. Требования к топологии шлейфов и организации зон пожарной сигнализации
- Дымовые датчики
- Классификация по типу датчиков
- Датчики пожарной сигнализации – как работает пожарная сигнализация
- ВИДЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- Адресный шлейф
- Принцип работы
Классификация установок
По типу
Работа АПС определяется, исходя из того условия какой тип и вид формируемого сигнала используется. Различают следующие типы пожарной сигнализации:
- Безадресная;
- Адресная;
- Адресно-пороговая;
- Адресно-аналоговая;
- Комбинированная.
По видам исполнительных устройств
Автоматическая пожарная сигнализация в своей работе при устранение очагов возгорания, использует различные типы вещества. Различают следующие виды АПС:
- Газовая система АПС. Принцип работы данной системы заключается в свойствах вытеснении кислород из зоны горения, погашая пожар, или создание реакции с продуктами горения, замедляя процесс. Другими словами, При устранения очагов возгорания используется газ.
- Водяная система АПС – тушение возгорания тонкими струями воды. Такая система не оказывает негативное воздействие на человека, в связи с чем активно используется для пожаротушения в людных помещениях (офисы, торговые центры и гипермаркеты).
- Аэрозольная система АПС. Система безвредна для человека,очень просто при монтаже, не требует никакого дополнительного оборудования.
- Порошковая система АПС. Система менее затратна по сравнению с газовой и водяной. Пример использования такой АПС – подстанция, которая вырабатывает электроэнергию или содержит трансформаторы. Таким образом, там, где запрещено использовать воду при устранения очага возгорания используется порошок.
Характеристики пожарных автомобилей АПС
ТТХ пожарных автомобилей АПС зависят от базового шасси. Первой машинной этого класса стал АПС-2.0-4012 на базе Урала-42206. Эта полноприводная модель с колесной формулой 4х4 была переоборудована под нужды МЧС в 2003 году. Вместимость цистерны у нее составляла 2 м3, в качестве насосной установки использовался комбинированный насос НЦПК-40/100-4/4. В базовое оборудование входила одна рукавная катушка со стволом высокого давления, дающим 2 л/с.
В 2005 году к выпуску АПС приступил КамАЗ. В качестве базового шасси была использована полноприводная модель КамАЗ-43118. Автомобиль получил маркировку АПС-2.5-40/4. Вместимость цистерны была увеличена на 0.5 м3, в перечень стандартного оборудования вошли две катушки со стволом высокого давления мощностью 4 л/с.
Сегодня пожарные автомобили типа АПС выпускают на шасси Урал, КамАЗ, ГАЗ, МАЗ, Iveco.
АПС-3.0 (43206) Урал
Эта модель относится к среднему классу. Она разработана на базе полноприводного шасси с колесной формулой 4х4, что позволяет ей принимать участие в спасательных операциях как в городской среде, так и в труднодоступных местах. Цельнометаллическая двухрядная кабина рассчитана на шесть мест, включая водителя. Кузовная часть включает стальную цистерну для воды объемом 3000 литров и бак для пенообразователя на 180 литров. В качестве базовой насосной установки используется центробежный насос НЦПК-40/100-4/400.
АПС-3.0 (43253) КамАЗ
Пожарно-спасательный автомобиль АПС-2.5-40/100-4/400, который также относится к среднему классу. Он используется для доставки к месту ЧС боевого расчета, ОТВ, комплекта пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного оборудования. Основное место использования этой модели с колесной формулой 4х2 – городская черта. Кабина рассчитана только на троих человек, однако чаще всего по заказу ставится модульная кабина на шесть мест.
Объем цистерны для воды у этого автомобиля – 2500 литров, пенобака – 150 литров. АПС комплектуется комбинированным насосом НЦПК-40/100-4/400 с рукавами высокого давления на 60 или 90 метров.
Iveco-AMT
Пожарно-спасательный автомобиль тяжелого класса, разработанный на базе Iveco. Модель имеет индекс ПСА-С-6.0-70. Основное назначение – проведение операций по пожаротушению и аварийно-спасательных мероприятий в городской черте, сельской местности, промышленных объектах при низкой температуре окружающей среды до -60 градусов. Колесная формула у этого автомобиля – 6х6, что позволяет ему без труда преодолевать снежные заносы, болотистые местности и бездорожье.
Кабина рассчитана на шесть мест, включая водителя. Преимущество данной разновидности АПС – цистерна для воды объемом 6000 литров. В базовой комплектации и увеличенный бак для пенообразователя объемом 600 литров. На автомобиль ставится насос НЦПН-70/100 производительностью 70 л/с. Плюс этой модели – дистанционное управление лафетным стволом.
Пожарно-спасательный автомобиль на базе ГАЗ
Для регионов с умеренным климатом был разработан АПС-1.0-400/100-4/400 (C42R33) на базе ГАЗон NEXT. Основная зона его применения – городская черта, объекты нефтехимической промышленности и базы хранения нефтепродуктов. В основе этой модели – заднеприводное шасси ГАЗ (C42R33) с колесной формулой 4х2. Объем цистерны для воды у нее всего 800 литров, а пенобака – 60 литров. Несмотря на такие скромные параметры, кабина рассчитана на 7 человек, что считается нормой для автомобилей среднего и тяжелого класса.
В стандартную комплектацию входит вооружение для тушения пожара и аварийно-спасательное оборудование, электросиловая установка, средства связи, СИЗ, санитарное оборудование.
Техническое обслуживание пожарной сигнализации
За невыполнение ФЗ предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Периодичность проведения проверки работоспособности и ТО системы обнаружения очагов пламени регламентируется нормативными документами ТКП 316-2011.
При проведении мероприятий производится осмотр всей схемы, корректность работы программного обеспечения, очистка сенсоров от загрязнений. По итогам обследования составляется технический отчет. Результаты проверки заносятся в «Журнал регистрации». Приборы имеют срок годности, по истечении которого требуется замена.
Такие мероприятия имеют право проводить лицензированные фирмы с командой специалистов, хорошо разбирающихся в тонкостях установки.
Чтобы сооружения были надежно защищены от огня, чтобы избежать материальных потерь и сохранить жизнь и здоровье людей, мероприятия по проектированию и монтажу ПС могут выполнять фирмы, которые имеют лицензию МЧС. Целесообразно, когда проектирование, монтаж и дальнейшее обслуживание выполняет одна компания, которая знает когда требуется менять или модернизировать оборудование.
Полный цикл работ по проектированию, установке и ремонту автоматической пожарной сигнализации (под ключ) можно выполнить с помощью надежной, лицензированной компании ABC Строй-Защита.
Заявку можно оставить на сайте: https://stroy-zashita.ru/uslugi/avtomaticheskaya-pozharnaya-signalizaciya или по телефону: +7 (495) 015-39-44.
Виды ПС
По способам обнаружения и передачи тревог, пожарные сигнализации можно разделить на несколько типов:
- Адресные.
- Безадресные.
- Пороговые.
- Аналоговые.
Проведем краткий обзор всех типов. Некоторые варианты могут между собой пересекаться, их называют комбинированными.
Адресная ПС
В таких сигнализациях, сигнал «Пожар» формируется по другому алгоритму. Приемно-контрольный прибор (ПКП), получает информацию о состоянии всех датчиков контролируемого пространства о характеристике окружающей среды. Анализируя динамику, с которой меняются эти параметры, ПКП принимает решение о подачи сигнала «Пожар».
Основная фишка этой системы состоит в том, что сигнал пожарной тревоги принимает не отдельный датчик, а приемно-контрольный прибор на основании анализа изменения данных поступающих от извещателей.
В каждом извещателе, установленном в системе установлен свой адрес, который участвует в протоколе обмена данных между извещателем и ПКП. Поэтому, ПКП знает точное место, где сработал извещатель. Благодаря этому можно более оперативно реагировать на ситуацию.
Безадресные системы ПС
Такие пожарные системы имеют простую конструкцию, основная функция её, это отработка определенных алгоритмов, в зависимости от сигналов, поступивших от датчиков. Извещатели в этих системах обычно недорогие и несложные приборы. Их задача распознавать только три состояния работы: «Пожар», «Замыкание», «Обрыв шлейфа». Такие приборы имеют небольшую цену, но потребуется много кабеля для её монтажа. Их можно разделить на три типа.
Тип 1: трехпороговая безадресная ПС.
В этой сигнализации, она еще называется однопороговой, сигнал «Пожар» формируется, когда сопротивление шлейфа достигает определенного значения. Шлейф может принимать три значения сопротивления. Они соответствуют сигналам: «Пожар», «Короткое замыкание», «Обрыв». Такие типы ПС применяются на объектах большой и малой сложности. Монтаж такой сигнализации требует использования большого количества монтажного кабеля.
Тип 2: безадресная четырехпороговая система.
Её могут называть двухпороговой. Это вызвано тем, что в ней формируются два типа сигнала: «Пожар» и «неисправность». По сравнению с предыдущим типом, ПКП распознает два уровня сопротивления, поступающих от извещателей. Один соответствует сигналу «Пожар», второй «Неисправность». Сигналы выдаются датчиками, имеющими внутренний блок самодиагностики. Хорошо подходят для установки на небольших объектах.
Тип 3: безадресная четырехпороговая система 2.
Она способна различать сопротивления срабатывания одного или нескольких извещателей. Когда в этой системе срабатывает один извещатель, то выдается сигнал «Пожар 1», он считается сигналом потенциальной опасности, если сработало два и более, получаем сигнал «Пожар 2», это 95% гарантия пожара. Он включается алгоритм пожаротушения, запрограммированный в устройстве ПКП.
В таких пожарных сигнализациях часто наблюдаются ложные включения извещателей подключенных к одному шлейфу.
Пороговые ПС
Пороговые пожарные сигнализации относят к традиционным системам. Используемые датчики пожарной сигнализации, пребывают в одном из двух состояний: «Пожар» и «Норма». Когда датчик срабатывает, в шлейфе происходит скачек напряжения. Приемно – контролирующие приборы выдают сигнал пожар.
Однако ПКП не различают ложных срабатываний от начала пожара. Для минимизации ложных тревог, извещатели могут дублироваться. К плюсам такой системы относится ее относительная дешевизна, простота монтажа и управления.
К минусам можно отнести следующие пункты:
- Отсутствует диагностика датчиков.
- Нет сигнала неисправности.
- Большой расход материалов для монтажа.
- Температурный датчик обнаруживает возгорания при достижении определенной температуры.
При монтаже пороговые ПС используют два варианта подключения шлейфов: радиальное и модульное. Радиальное подключение, подключает ПКП по лучевой структуре. В случае пожара место, откуда он пришел сигнал, можно локализовать, только до шлейфа.
При модульном подключении, вы получите возможность осуществлять больший контроль пожарных извещателей. Вовремя находить поломку, принимать меры к её устранению.
Аналоговые ПС определяют место возгорания по номеру шлейфа. При наличии большого количества датчиков, подключенных к одному шлейфу, определить место возникшего возгорания затруднительно. Такую сигнализацию лучше использовать для небольших объектов. Она имеет небольшую стоимость оборудования и эксплуатации.
Изменение №2. Требования к топологии шлейфов и организации зон пожарной сигнализации
Для полного понимания данных изменений нужно ознакомится с новыми терминами:
- единичная неисправность линий связи – единичное нарушение работоспособности одной из линий связи;
- зона контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) – территория или часть объекта, контролируемая пожарными извещателями, выделенная с целью определения места возникновения пожара, дальнейшего выполнения заданного алгоритма функционирования систем противопожарной защиты.
Согласно пункта 5.4 «СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций:
- автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.);
- ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты (пожаротушения, оповещения и т.п.).
Таким образом, согласно новым правилам, проектировщик на этапе проектирования системы должен самостоятельно разделить объект на ЗКПС и отобразить это в проекте, так как в дальнейшем эта информация понадобиться в пусконаладке системы и её эксплуатации. Каким же образом происходит деления объекта на ЗКПС? На это даёт ответ новый свод правил в следующих пунктах:
6.3.3. В отдельные ЗКПС должны быть выделены:
- квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами;
- лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей;
- эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков;
- пространства за фальшпотолками;
- пространства под фальшполами.
Требование распространяется для случаев, когда контроль СПС данных помещений и пространств необходим в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.
Также согласно пункта 6.3.4. «ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям:
- площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2;
- одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП;
- одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2.
Единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС.
Выводы:
Данные изменения существенно затронули принципы строения как адресных, так и безадресных СПС. Суммируя все вышеизложенное, можно графически отобразить принципы строения адресных и безадресных СПС.
Рис.5. Схема построения адресной СПС согласно требованиям нового СП.
Рис.6. Схема построения безадресной СПС согласно требованиям нового СП.
Дымовые датчики
Чаще всего возгорание в начальной стадии сопровождается выделением или тлением дыма, поэтому в большинстве случаев наиболее правильно применение дымовых датчиков
. Устанавливаются они в закрытых помещениях, за исключением – санузлов, лестничных площадок, если там нет горючих материалов и оборудованных «комнат для курения».
Дымовые датчики устанавливаются, как правило, на потолке, на высоте до 12 метров. Допускается так же установка на стенах, балках и колонах на расстоянии (в среднем) 10-30 см от потолка и не менее 10 см от угла стен. При этом увеличивается время обнаружения очага пожара.
Принцип работы зависит от типа датчика – радиоизотопного или оптико-электронного. Первый на данный момент не используется в наших просторах, хотя и встречается за рубежом.
Принцип работы дымового датчика
Наиболее распространённым типом дымового датчика является второй – точечный оптико-электронный. В нем используется специальная дымовая камера, в которой установлен светодиод и фотоприемник. В обычном режиме эти два элемента никак не взаимодействуют друг с другом, т.к. расположены на разном уровне. Но при попадании дыма или других мелких частиц в дымовую камеру свет преломляется и попадает на фотоприемник, в результате извещатель выдает сигнал «тревоги».
При проектировании дымовой камеры приходится учитывать два противоположных требования – с одной стороны в камеру не должен попадать внешний свет или пыль, что может привести к ложным срабатываниям датчика, с другой стороны обеспечить свободный доступ в неё частицам дыма.
Преимущества:
- Позволяют обнаруживать пожар на ранних стадиях;
- Невысокая цена, одного датчика около 200 рублей
Недостатки:
- Не высокая надежность, может приводить к частым ложным сработкам из-за запыленности.
- Точечные детекторы могут не сработать на черный дым, например, при горении резины.
Классификация по типу датчиков
Классификация противопожарных систем не оканчивается лишь на видах сигнализаций. Рассмотрим основные виды датчиков, разберем их положительные и отрицательные стороны.
Дымочувствительные
Данные датчики заслужили звание самых распространенных в мире. Разберемся почему:
- Цена. Стоят дешевле конкурентов и в то же время хорошо справляются с поставленными задачами.
- Надежность. Подобные системы отличаются продолжительным временем использования. Из-за простоты конструкции не выходят в отставку без очевидных причин.
Важно учесть, что датчик, реагирующий на горение дерева, никогда не отреагирует на горение бензина или газа.
Поэтому целесообразнее заранее предусмотреть возможные варианты его эксплуатации.
Из минусов можно отметить высокую чувствительность к дыму. Курить, готовить что-либо в духовой печи или пользоваться плитой рядом с датчиком у вас не получиться.
Теплочувствительные (термальные)
Такие приборы работают по неизмеримому количеству видов технологий, ознакомимся с наиболее распространенными их представителями:
- Изменение электрического сопротивления термоэлемента вследствие его нагрева.
- Возникновение разницы потенциалов на концах двух разных металлов, место соединения которых нагревается.
- Тепловое расширение термочувствительных элементов.
- Объемное расширение жидкости или газа.
- Изменение электромагнитного поля в зависимости от температуры окружающей среды.
- Использование одноразовых вставок, сгорающих или плавящихся при воздействии высокой температуры.
- Изменение упругости рабочего тела при его нагреве.
При выборе также необходимо учитывать необходимую в конкретном случае модификацию.
Минус – частота ложных срабатываний, невозможность установки некоторых конфигураций вблизи нагревательных приборов.
Датчик обнаружения пламени
Систему подобной категории можно назвать весьма надежной, поскольку она имеет возможность зафиксировать возгорание еще на ранней стадии. Работают такие датчики по принципу обнаружения пламени с помощью ультрафиолетового или магнитного мерцания.
В этом процессе задействованы чувствительные сенсоры (фоторезисторы и фотодиоды), способные воспринимать мерцания на частоте 2-20 Герц.
Из-за особенностей таких сенсоров, датчики не срабатывают на солнечный свет, снегопад, пыль, дождь и так далее.
Такие системы не являются компактными, поскольку обязаны соответствовать международному стандарту защиты от внешней среды, начиная от стандарта IP-65 и выше. Так, что встречаются они преимущественно в металлическом корпусе. Размещать их рекомендуется парно так, как это сводит вероятность ложного срабатывания практически к нулю. Устанавливают их преимущественно на крупных объектах.
Датчики пожарной сигнализации – как работает пожарная сигнализация
Датчики пожарной сигнализации являются основными элементами системы, которые позволяют выявлять тревожную ситуацию различными способами. В состав автоматической пожарной сигнализации входят:
– дымовые извещатели (детекторы дыма) – устройства реагируют на продукты горения;
– световые извещатели (датчики пламени) – устройства реагируют на открытое пламя;
– тепловые извещатели – устройства реагируют на повышение температуры окружающего воздуха.
– ручные извещатели – устройства предназначены для ручного запуска пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре.
В качестве дымовых извещателей мы работаем с оптико-электронными устройствами российских производителей. Преимуществом детекторов являются раннее обнаружение загорания, которое сопровождается появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях. Извещатели продолжают работать даже при достаточно сильном ветре и освещенности. Детекторы оснащены повышенной помехозащищенностью, что исключает ложные срабатывания. А современные микросхемы и алгоритмы компенсации задымленности позволяют отличать дым от, например, пара и выявлять даже небольшие концентрации задымления. При этом устройства не реагируют на изменение влажности, температуры, а также пламя.
Датчики пламени необходимы для обнаружения очагов загорания в виде открытого пламени при взрывном развитии пожара: горение легко воспламеняемых веществ, газа, масла, бензина. Световые извещатели позволяют обнаружить пожар в начальной стадии, когда температура еще не успела повыситься, а дым – распространиться.
Тепловые извещатели станут незаменимыми в ситуациях, когда горение сопровождается первоначальным большим выделением тепловой энергии. Такие извещатели не чувствительны к электромагнитному воздействию, многочисленных помехам на производстве, влаге, пыли, загазованности воздуха.
Выбор тех или иных извещателей зависит от площади и конструктивных особенностей помещений, наличия оборудования, возможных мест возгораний, характера производства и материалов. Также в нашей работе мы используем пороговые извещатели – эти устройства не только обнаруживают возгорание, но и анализируют определенные факторы пожара, самостоятельно принимая решение по различным критериям о наличии пожара и формируя тревожное сообщение. Особое место среди них занимают комбинированные извещатели, которые реагируют сразу на несколько факторов пожара.
Посредством контроллера двухпроводной линии связи и пульта управления и контроля из пожарных датчиков формируется система управления пожарной сигнализацией.
Алгоритм работы системы при обнаружении пожара следующий:
– сигналы от пожарных извещателей подаются на контроллер;
– при первоначальном срабатывании извещателя контроллер формирует сигнал «Внимание!»;
– по прошествии заданного промежутка времени контроллер проводит повторный опрос сработавшего извещателя;
– если сигнал сработки подтверждается, то контроллер формирует сигнал «Пожар» и передает его на пульт управления и контроля.
Пульт контроля и управления осуществляет центральное управление всеми элементами системы сигнализации, в том числе, подачу сигналов для запуска системы оповещения, на отключение системы СКУД и вентиляции. Так, в случае сигнала «Пожар», все входные группы, подконтрольные СКУД, автоматически открываются, отключается общедомовая вентиляция, включается система оповещения и управления эвакуацией, сигнал передается на пульт охраны и в пожарную часть.
ВИДЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
На данный момент применяется множество моделей и модификаций автоматической пожарной сигнализации. Основные различия состоят в способе передачи и информационном наполнении, передаваемого сигнала. Кроме того есть разница в технических характеристиках и алгоритмах обработки информации, поступающей от извещателей.
Безадресная, пороговая АПС
К приемно-контрольной панели подключаются извещатели последовательно соединённые в один шлейф. Срабатывание пожарных извещателей порогового типа происходит при превышении граничного значения определенного параметра: температура, наличие продуктов горения и т.п.
Все извещатели пожарной сигнализации подключаются к одной слаботочной электрической линии — шлейфу. Активизация хотя бы одного устройства, размыкает шлейф (или изменяет его емкостные параметры) и активирует сигнал тревоги.
Такая система пригодна для установки на объектах небольшой площади с несложной планировкой – помещение средних размеров с низкой вероятностью возгорания.
Достоинства | Недостатки |
---|---|
Простой монтаж | Низкая информативность |
Несложное обслуживание | Необходимы дополнительные меры для обнаружения точного места возгорания |
Доступная стоимость оборудования | Наибольшее количество ложных срабатываний среди всех типов АПС |
Совместимость устройств* | Невозможно проконтролировать работоспособность извещателей |
* Обычно пороговые пожарные извещатели срабатывают на размыкание цепи, поэтому для приемно-контрольной панели абсолютно неважен производитель оборудования.
АДРЕСНО-ОПРОСНАЯ АПС
В качестве пожарных извещателей используется более дорогостоящие адресные детекторы. Каждый из них соединён с приемно-контрольной панелью по кольцевой схеме. Срабатывание детекторов происходит при превышении порогового значения, оператор может определить место возникновения очага возгорания.
Также ПКП осуществляет периодический опрос периферийного оборудования на предмет его работоспособности. При обнаружении поломки или отсутствии обратного сигнала на контрольную панель выводится тревожное сообщение, с информацией о вышедшем из строя приборе.
Адресно-опросную АПС рекомендуется использовать для объектов средней площади со сложной планировкой.
Достоинства:
- быстрое определение точного места возгорания;
- простота монтажа – все датчики объединены в одну кольцевую структуру;
- сравнительно небольшое количество расходных материалов и быстрая установка;
- контроль рабочего состояния периферийных устройств;
- простота обслуживания и оперативное восстановление работоспособности системы после выхода из строя.
Недостаток: высокая стоимость оборудования и сложность настройки
АДРЕСНО-АНАЛОГОВАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
ПКП производит непрерывный опрос периферийного оборудования. Извещатели передают информацию о текущей величине контролируемого параметра.
На основании заложенного алгоритма осуществляется сравнение нескольких показателей, как относительно граничной величины, так и в динамике изменений. Такой принцип действия минимизирует количество ложных срабатываний и вместе с тем гарантирует выявление очага возгорания на самых ранних стадиях.
Как и в предыдущем типе пожарной сигнализации, оператор сразу получает информацию о месте возникновения возгорания, а периферийные устройства постоянно тестируются на работоспособность.
Учитывая высокую стоимость и сложность настройки оборудования, адресно-аналоговая пожарная сигнализация устанавливается на объектах с наиболее жёсткими требованиями к противопожарной безопасности.
Достоинства | Недостатки |
---|---|
Минимальное число ложных срабатываний | Наиболее дорогостоящее оборудование из всех имеющихся систем |
Высокая скорость обнаружения и точность позиционирования очага возгорания | Высокая трудоемкость и стоимость установки |
Постоянный контроль работоспособности оборудования | Сложность пуско-наладки и дальнейшего технического обслуживания |
РАДИОКАНАЛЬНАЯ
Является одной из разновидностей адресно-аналоговой системы пожарной сигнализации и имеет те же эксплуатационные характеристики и аналогичный принцип действия. Отличие заключается в способе передачи информации от периферийных устройств к приемно-контрольному прибору – посредством радиосигнала.
Такие системы являются наиболее дорогостоящими и их применение оправдано только в случае невозможности прокладки кабельных трасс: исторические здания, музеи, помещения с элитным ремонтом и т.п.
Адресный шлейф
Адресная схема противопожарной сигнализации организовывается в единую сеть при помощи шлейфа. Шлейф пожарной сигнализации размещается радиальным, кольцевым способом. Аналоговый вид системы использует кольцевую топологию. Распределенный таким образом кабель для адресных систем пожарной сигнализации позволяет отсеивать ложные сигналы, определять участок обрыва, отличать неполадки шлейфа от случая возгорания.
Когда выбирается кабель для адресных систем пожарной сигнализации, обращается внимание на его параметры, влияющие на эффективность передачи сигнала:
- Сечение провода – не менее 0,5 мм. При меньшем сечении информация искажается, снижается точность передачи адресного сигнала, надежность. Иногда приводит к выходу из строя датчиков во время значительной нагрузки на шлейфовый кабель для адресных систем пожарной безопасности.
- Защитное покрытие обязательно. Кабель для адресных систем пожарной сигнализации теплоизолируется, покрывается негорючей оболочкой. Параметры изоляции указываются на внешнем покрытии: огнестойкость, параметры дымности, горючести, наличие экранирования.
Принцип работы
Пороговый
Существует 2 положения: «норма», «пожар». После превышения показателей выше установленного максимума поступает команда к включению оповещения. На один провод возможен монтаж до 20 устройств. Это затрудняет быстрое обнаружение очага, так как визуально сложно определить место,откуда был подан сигнал.
Адресно-опросный
Оборудование может настраиваться на следующие положения: «норма», «внимание», «пожар», «неисправность» и другие.
Переключение режимов осуществляется самостоятельно без участия персонала. Адресные извещатели не только сигнализируют на ПКП о своем состоянии, но и передают код адреса. Несмотря на то, что на одном канале могут находиться до 200 штук, обнаружить неисправность или место срабатывания можно за несколько минут.
Адресно-аналоговый
Ее отличие от предыдущей в том, что между ИП и ПКП находится приёмно-контрольный прибор (ППКП).
Все данные от сенсоров принимает ППКП, анализирует их, сравнивает с порогом чувствительности.
Интегрированный
Она объединяется с системами, обеспечивающими весь комплекс защитных мероприятий: дымоудаление, пожаротушение, оповещение, контроля доступа.
При угрозе отключаются вентиляция, электроснабжение (кроме аварийного), снимается блокировка выходов, срабатывает дымоудаление.