Пожарно-спасательные автомобили апс
Содержание:
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ
- ТИПЫ ШЛЕЙФОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- 5 типов СОУЭ (систем оповещения и управления эвакуацией людей)
- Классификация систем пожарных сигнализаций
- Типы приемно-контрольных приборов (ПКП)
- Управление силовыми исполнительными устройствами с контролем целостности цепей.
- Предназначение АПС
- Расчет емкости аккумуляторных батарей оборудования АУПС.
- Состав системы ПС
- Внимание, Пожар1, Пожар2.
- Обслуживание и ремонт
- Охранно-пожарная сигнализация – состав и характеристики устройств
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ
После обнаружения признаков возгорания: дыма, огня, высокой температуры, как по совокупности, так и каждого отдельно, оборудование пожарной сигнализации производит анализ ситуации в соответствии с заложенными алгоритмами.
При принятии решения о возникновении опасной ситуации – пожара, формируются несколько информационных (тревожных) и командных сигнала на активацию других систем, в зависимости от типа и модификации оборудования:
- Тревожное сообщение на пульт централизованного наблюдения или пост охраны. Если АПС является адресной, а система безопасности оборудована видеонаблюдением, то дежурный может вывести на экран место предполагаемого возгорания, чтобы оценить реальную обстановку;
- Активировать систему оповещения и управления эвакуацией – СОУЭ;
- Включить систему автоматического пожаротушения;
- Информационно-управляющий сигнал с высоким приоритетом исполнения для системы контроля и управления доступом (СКУД) на разблокировку закрытых дверей и турникетов;
- Управляющий сигнал на устройство управления лифтами. Все лифты принудительно опускаются на первый этаж и там блокируются с открытыми дверьми. Эвакуация при пожаре должна происходить исключительно по незадымляемым эвакуационным путям и лестничным клеткам;
- Перевод системы вентиляции в режим нагнетания (подпора) воздуха для получения избыточного давления на путях эвакуации;
- Разблокировка заслонок системы дымоудаления.
Заключение
Автоматические системы пожарной сигнализации являются комплексными инженерными структурами, проектирование, монтаж и эксплуатация которых должна осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативами.
Поэтому установку и техническое обслуживание АПС необходимо доверить только тем организациям и специалистам, которые имеют соответствующие лицензии и допуски.
2012-2020 г. Все права защищены.
Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов
ТИПЫ ШЛЕЙФОВ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Шлейф пожарной сигнализации (линия связи) – это электрическая цепь, соединяющая извещатели и дополнительные элементы системы. Типы шлейфов для автоматической пожарной сигнализации разделяют по структуре, при этом к ним предъявляются требования в соответствии с областью применения, например, обеспечении работоспособности сигнализации в случае возгорания.
Различают следующие типы шлейфов автоматической пожарной сигнализации, в зависимости от способа обработки информации и вида сигнализации:
- пороговые;
- адресные.
Пороговые шлейфы – оповещение срабатывает при достижении порогового значения подключенных датчиков. К каждому пороговому шлейфу подключается отдельный блок контроля. Для расширения возможностей системы необходимо использовать несколько контролирующих блоков.
Принцип работы построен на изменении электрических параметров линии связи при срабатывании подключенного извещателя. Также изменение параметров шлейфа в определенных значениях свидетельствует об обрыве линии или неисправности одного из подключенных датчиков. Применяются в автоматических пожарных сигнализациях порогового типа.
Адресные шлейфы – используются с соответствующими извещателями. По адресным шлейфам информация о состоянии датчика в цифровом виде передается на контрольный прибор. Также шлейф обеспечивает подачу питания на извещатель. Для адресных шлейфов характерно ограничение количества подключаемых извещателей (число зависит от конкретных технических характеристик оборудования) и строгое соблюдение полярности питания.
Шлейфы пожарной сигнализации также разделяют по способу организации (топологии) на:
- радиальные;
- кольцевые.
Радиальные шлейфы используются в пороговых системах автоматической пожарной сигнализации. Основной недостаток – невозможно определить, какой из подключенных к линии связи датчиков сработал, и отсутствие контроля работоспособности отельных датчиков. Контрольный прибор может определить только выход из строя всего радиального шлейфа. Преимущество – низкая цена.
Кольцевые шлейфы используются преимущественно в адресно-аналоговой автоматической пожарной сигнализации. Достоинства: высокая информативность, возможность подключения большого количества разнотипных датчиков, допускается установка радиальных ответвлений, система сохраняет частичную работоспособность при обрыве шлейфа или при выходе из строя извещателей.
Недостатком является высокая цена в сравнении с радиальной топологией, однако этот фактор можно принимать во внимание только для небольших объектов с низкими требованиями к пожарной безопасности.
5 типов СОУЭ (систем оповещения и управления эвакуацией людей)
СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией людей) делится на 5 разных типов,в соответствии с нормами пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), в частности
- 1-й тип — включает в себя обязательно сирены (тонированные сигналы), а так же допускает применение световых мигающих оповещателей и табло «ВЫХОД»;
- 2-й тип — включает в себя обязательно сирены (тонированные сигналы) и табло «ВЫХОД», а так же допускает применение световых мигающих оповещателей и эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения;
- 3-й тип — включает в себя обязательно речевые оповещатели (передача специальных текстов) и табло «ВЫХОД», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, разделение здания на зоны пожарного оповещения, обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской, а так же допускает применение сирены (тонированные сигналы), световых мигающих оповещателей;
- 4-й тип — включает в себя обязательно речевые оповещатели (передача специальных текстов), табло «ВЫХОД», эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, разделение здания на зоны пожарного оповещения, обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской, а так же допускает применение сирены (тонированные сигналы), световых мигающих оповещателей, световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением, возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения;
- 5-й тип — включает в себя обязательно речевые оповещатели (передача специальных текстов), табло «ВЫХОД», разделение здания на зоны пожарного оповещения, обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-диспетчерской, возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой зоны пожарного оповещения, координированное управление из одного пожарного поста-диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением безопасности людей при пожаре, а так же допускает применение сирены (тонированные сигналы), эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, световых мигающих оповещателей, световые оповещатели, указывающие направление движения людей, с изменяющимся смысловым значением.
Классификация систем пожарных сигнализаций
Пожарные сигнализации по своим задачам и функциям, делятся на несколько видов. На практике используются всего три вида. Разница между ними заключается в способах организации контроля шлейфов.
Безадресные (пороговые) системы
Тип системы, основанный на двоичной логике, а именно: «норма» «не норма». Системы такого рода являются самыми дешевыми за счет того, что обладают лишь одним шлейфом передачи данных, то есть не получится узнать, где именно произошло возгорание (если система получает сигнал от одного из 20 датчиков, она не знает, от какого именно датчика поступил сигнал).
При задымлении, повышении температуры или возгорании сигнал с датчика передается на контрольный блок. Контроллер решает логическую задачу: «ниже или выше допустимой отметки поднялась температура/задымление/возгорание?», в случае, если система получает ответ «да» срабатывает сигнализация по заданным ранее параметрам. В случае отрицательного ответа блок остается в бездействии. Далее приведены основные подвиды подобных систем:
1. Трехпороговая
Эта сигнализация работает по принципу измерения силы сопротивления. Если сопротивление, оказываемое датчиком, возрастает – система автоматически активирует функцию оповещения. Трехпороговой ее называют из-за того, что она может фиксировать 3 значения сопротивления: «пожар», «обрыв», «короткое замыкание». Такие типы пожарной сигнализации весьма универсальны и способны применяться в самых разных объектах.
Такие системы требуют более высоких затрат за счет прокладки кабеля.
2. Четырехпороговая
Данная система отличается от предыдущей наличием всего двух обобщенных логических команд: «пожар» и «неисправность». Механическое отличие этих двух систем заключается в датчиках. Данные датчики имеют внутренний блок самодиагностики. Подобная сигнализация отличается от трехпороговой более расширенным функционалом. Не рекомендуется установка на больших объектах.
3. Четырехпороговая, конфигурации 2
Данная противопожарная система обладает еще более широким спектром возможностей. Надежность данной системы заключается в ее возможности фиксирования сигнала сразу с нескольких датчиков. Если пожар распространяется по недвижимости, на центральный блок приходят сигналы, оповещающие (условно) о срабатывании уже нескольких датчиков: «пожар 1», «пожар 2», «пожар 3» и так далее.
Серьезным минусом таких систем являются частые ложные сигналы, посылаемые датчиками.
Проблемы подобного характера решаются с помощью прокладки между ними и центральным блоком более качественного кабеля.
Адресные сигнализации
4. Адресные извещатели, прежде всего, отличаются от своих аналогов наличием функции идентификации каждого датчика отдельно. Таким образом, появляется возможность контроля каждой зоны объекта отдельно. К существенным недостаткам можно отнести более длительное время срабатывания сигнализации.
5. Интерактивные адресные
Эти сигнализации обладают способностью управления чувствительностью датчиков, в остальном они весьма схожи, за исключением невозможности подключения одноканально что, кстати, не так принципиально, как может показаться на первый взгляд.
Адресно-аналоговые
6. Сигнализации типа АУПС и АУПТ
В подобных системах извещатели выполняют лишь одну простую функцию – передача данных текущего значения на контрольный прибор. Далее контроллер производит расчет, сопоставляя его значение со статистическими данными. Кроме этого, извещатели оборудованы функцией самодиагностики, что заметно продлевает их срок службы и повышает надежность. В подобных системах используют качественные компоненты, поскольку требования к ним на порядок выше.
Преимущество подобных типов сигнализации: цена – качество, скорость срабатывания, минимальное количество ложных срабатываний, надежность.
Типы приемно-контрольных приборов (ПКП)
Эти приборы осуществляют прием и обработку сигналов о состоянии дел на объекте охраны. Далее, при возникновении опасности они выдают команды на устройства оповещения, звуковые и светозвуковые, на пульты наблюдения охраны о возникновении пожарной опасности, и во многих случаях в МЧС.
Некоторые ПКП программируют на автоматическое включение систем пожаротушения. ПКП также должны диагностировать систему от обрыва и короткого замыкания. Для защиты от проблем с электричеством, они снабжаются аккумуляторами. Все использованные приборы должны иметь сертификацию. Контрольные приборы могут быть разных видов, различающихся между собой количеством поддерживаемых шлейфов.
Основное отличие контрольных панелей пожарной сигнализации лежит в величине охраняемого объекта. В зависимости от величины объекта контрольные панели делятся на малые, средние и большие.
Для малых объектов чаще используют безадресные панели, с контролем над несколькими шлейфами. Для больших и средних объектов, рекомендовано использовать адресные и адресно-аналоговые контрольные панели. Для надежной работы пожарной сигнализации, лучше использовать приборы от одного производителя.
Управление силовыми исполнительными устройствами с контролем целостности цепей.
Для управления двигателями силовых противопожарных устройств должны применяться специальные шкафы, которые сами контролируют управляющую цепь и сигнализируют об ее аварии.
Эти шкафы управления уже рассматривались: «Шкафы управления противопожарным вентилятором и клапаном», «Обзор приборов управления насосными станциями пожаротушения».
Вопросы про клапана тоже уже тут поднимались: Как управлять и контролировать противопожарные клапана.
Для управления силовой однофазной нагрузкой 220В, для которой необходим контроль целостности, применяются специализированные модули. В рамках системы «Болид» это модуль управления «С2000-СП4».
В рамках адресной системы «Рубеж» это модуль дымоудаления «МДУ-1».
Во всех других системах пожарной сигнализации тоже есть модули аналогичного назначения.
Предназначение АПС
Автоматическая пожарная сигнализация разработана для нескольких целей. Назначение системы АПС:
Выявление первичных признаков пожара: появление дыма, открытого огня или выработки угарного газа. Это входит в возможности системы благодаря наличию датчиков пожарной сигнализации.
Передача условного сигнала тревоги непосредственно на пост охраны или ПЦН. Второй случай происходит при отсутствии постоянного поста охраны. При этом сигнал доходит до пульта централизованного наблюдения. Передача сигнала облегчается при наличии системы видеонаблюдения, то есть специальных камер. С их помощью можно легко увидеть состояние помещения в определенном месте, если подключить визуализацию того отсека, от которого сработала сигнализация. Это поможет сразу приступить к действиям по устранению пожара или отмести ложную тревогу, когда возгорание незначительное или сигнализация сработала по объективным причинам, находящимся под контролем.
СОУЭ отвечает за донесение до людей информации о пожаре и организовывает эвакуацию по заранее разработанному плану. Эта система необходима для своевременной передачи информации людям при возникновении какой-либо чрезвычайной ситуации, в частности, пожара. Также с ее помощью осуществляется большая часть управления эвакуацией
При этом предпринимаются все меры предосторожности для того, чтобы люди без паники и сильной давки могли легко достигнуть места назначения, не причинив вред самим себе и другим.
Автоматическое возвращение лифтов на 1 этаж и открытие дверей. Использование лифтов блокируется для того, чтобы шахта не была задымлена
Эвакуация осуществляется исключительно по лестницам. При наличии нескольких дополнительных выходов выбирается тот, который не задымлен.
Подключение работы вентиляторов для искусственного создания повышенного давления в пространстве. Это помогает оградить дым и не допустить его проникновения в дополнительные пространства, например, отгороженные холлы или необходимые для эвакуации лестничные клетки.
Автоматическое подключение системы пожаротушения. Данный аспект регулирует система АПС. Этот момент распознается не сразу, однако все необходимые действия происходят после сигнала от сигнализации.
Расчет емкости аккумуляторных батарей оборудования АУПС.
Проектом предусмотрено бесперебойное питание, которое обеспечивает работоспособность системы АУПС в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 3 ч работы в тре-вожном режиме.
Расчет аккумуляторных батарей производим по формуле:
W=((Iд)+(Iт*3))/1000*1,3
Где:
W – величина емкости аккумулятора ;
Iд – ток потребления приборами в дежурном режиме ;
24 — нормативное время работы в дежурном режиме;
Iт – ток потребления приборами в тревожном режиме ;
3 — нормативное время работы в тревожном режиме;
1000 — переводной коэффициент мА в А ;
1,3 — коэффициент неполноты разряда аккумулятора;
Шкаф пожарной сигнализации ХК.01
№ поз. |
Токопотребляющее оборудование |
Потребляемый ток, мА |
Кол-во, шт. |
Суммарный потребляемый ток, мА |
||||
В режиме ожидания |
В режиме тревоги |
Максимальный |
В режиме ожидания |
В режиме тревоги |
Максимальный |
|||
1 |
С2000-КДЛ-2И |
160 |
200 |
200 |
2 |
320 |
400 |
400 |
2 |
С2000-CП1 |
20 |
300 |
300 |
1 |
20 |
300 |
300 |
3 |
C2000-КПБ |
45 |
130 |
130 |
1 |
45 |
130 |
130 |
4 |
С2000-БИ |
50 |
200 |
200 |
3 |
150 |
600 |
600 |
Суммарная нагрузка на блок питания, А: |
0,535 |
1,43 |
1,43 |
|||||
Потребляемая мощность, А*ч: |
12,84 |
4,29 |
4,29 |
|||||
Расчетная емкость АКБ резервированного источника питания (I деж. х 24+I тр. х 3) х1,3 А*час |
22,27 |
В данные шкаф устанавливаются две аккумуляторные батареи 12 В, 17 А/ч.
3.42 |
||
Помощь сайтуКарта сбербанка 4817760233176274Яндекс деньги 410011101320764 Спасибо за помощь! |
Состав системы ПС
Пожарная сигнализация является слаботочной электрической установкой. Базовая схема включает три уровня с точки зрения технической классификации оборудования:
- Датчики (извещатели). Каждый из этих модулей представляет собой детектор высокой чувствительности, срабатывающий на определённые воздействующие факторы пожара. Это может быть дым или прямое действие огня (температура). Это периферийное устройство производит моментальный анализ ситуации, и тут же отправляет сигнал на ПКУ;
- Приемно-контрольные устройства или ПКУ (контроллеры). Задача этих приборов – быстрый приём полученной от датчиков информации, её обработка в рамках заложенного алгоритма;
- Исполнительные устройства. К их числу относятся контрольные реле, специальные оповещатели и диспетчерские пульты управления. Это последнее звено ПС.
Выбор извещатели имеет решающее значение при комплектации системы пожарной сигнализации. Самые простые извещатели – ручные, использующие человеческий фактор. Это знакомые всем «красные кнопки», яркого цвета коробочки, устанавливаемые в помещениях. На них обычно красуется надпись «При пожаре нажмите на кнопку».
После нажатия замыкается цепь и на пульт поступает сигнал тревоги. Но надеться только на человека – не совсем надежно, ведь огонь способен возникнуть в любой момент, даже когда в опасных зонах нет персонала (хотя большинство возгораний вызвано именно человеческим фактором). Поэтому широко применяют автоматические приборы – датчики (извещатели).
В настоящий момент производители предлагают большое количество различных конструкций и видов таких изделий. Они быстро реагируют на два главных фактора стихии – задымление, температуру, инфракрасное излучение, вызываемое открытым пламенем. С помощью эффективных технологий и приемов, основанных на законах физики, эти извещатели быстро зарегистрируют факт возгораний и сообщают на управляющий пульт.
Пути коммуникации датчиков с пультами управления строятся на разных принципах. В большинстве случаев сигналы, вырабатываемые противопожарными извещателями, не передаются сразу на контроллер. Поэтому извещение сначала поступает на специальное оборудование усиления.
Традиционные шлейфы все больше уступают место беспроводным решениям. Сами исполнительные и приемно-контрольные устройства также широко модернизируются и совершенствуются. Сегодня совсем не редкость встретить систему пожарной сигнализации, управляемой компьютером.
Внимание, Пожар1, Пожар2.
Алгоритм работы системы автоматизации может быть разным и он должен быть отражен в проектной документации.
Собственно, вся катавасия с требованием устанавливать не менее трех пожарных датчиков в отсек и вставлять добавочные резисторы для двойной сработки и случилась ради того, чтобы обеспечить сигналы «Пожар1» и «Пожар2» для управления инженерными системами здания.
Некоторые команды управления имеет смысл выдавать по команде «Пожар1», например: мигать табло «Выход», отключать вентиляцию.
Некоторые — по команде «Пожар2», например: запускать дымоудаление, останавливать эскалаторы, открывать двери, опускать лифты, включать оповещение.
Обслуживание и ремонт
должно проводиться не реже чем один раз в месяц. Причём ответственность за качество этих работ несёт уже упоминавшаяся ранее подрядная организация.
Порядок техобслуживания и время его проведения заранее оговариваются обеими сторонами ещё на стадии заключения трудового договора.
В процессе технического обслуживания организуется комплексная проверка функционирования каждого из элементов системы (всех датчиков и исполнительных механизмов), а также корректируются режимы их инициации.
Эти работы являются частью более объёмных по масштабам профилактических мероприятий, проводимых по заранее оговоренному графику.
Различные виды ремонтных работ, связанные с заменой и обновлением входящих в комплект пожарной сигнализации устройств, проводятся силами одного из подрядчиков, специализирующихся на их восстановлении.
Объёмы и частота проведения таких операций в значительной мере зависят от качества обслуживания эксплуатируемого сигнального оборудования, а также от надёжности самих автоматических систем.
Необходимость в поддержании их в рабочем состоянии связана с особым статусом рассматриваемых комплексов, являющимся гарантом сохранности материальных ценностей и безопасности работающих на объекте людей.
Охранно-пожарная сигнализация – состав и характеристики устройств
ОПС – это совокупность оборудования и программного обеспечения, основными функциями которого являются:
- Обнаружение тревожных событий по одному или нескольким сканируемым факторам – несанкционированное проникновение на территорию охраняемого объекта или выявление очагов возгорания.
- Передача данных на приёмно-контрольный прибор (ПКП), формирующий соответствующие оповещения для владельца и (или) централизованный диспетчерский пульт.
- Активация определённых функций подчинённых систем: включение сирены или автоматической системы пожаротушения.
ФОТО: unitest.ruПринципиальная структурная схема охранно-пожарной сигнализации с максимальной комплектацией для жилищного комплекса с подземной парковкой
Извещатели (датчики, детекторы)
Выявление тревожного события осуществляют извещатели. Они имеют различные принципы работы в зависимости от типа сканируемого параметра: температура, движение, задымление, звук, вибрация и т.п.
В системах ОПС, в зависимости от вида сигнализации, используются различные типы датчиков.
Для тревожной (охранной) сигнализации применяются следующие датчики:
- магнитоконтактные (геркон) – контролируют открытие дверей и окон;
- акустические – реагируют на звук разбитого стекла;
- вибрационные – контролируют механическое воздействие на строительные конструкции;
- движения – инфракрасные, ультразвуковые, СВЧ.
В системах пожарной сигнализации используют:
- дымовые;
- тепловые;
- пламени.
ФОТО:upload.wikimedia.orgДымовой извещатель, используемый в системах пожарной сигнализации
Передача сигнала от извещателя к ПКП всегда осуществляется в виде электрического импульса. Самые простые аналоговые устройства используют пороговый тип сигнала – есть или нет контакта. Более современные, электронные детекторы передают информацию в цифровом виде. В качестве коммутационных каналов могут применяться кабели (шлейфы) или радиочастоты.
ПКП – приёмно-контрольный прибор
Классификация приёмно-контрольных приборов осуществляется по многим параметрам, основными из которых являются следующие:
- информационная ёмкость;
- информативность.
Информационная ёмкость — максимальное количество устройств (отдельных адресных извещателей или общих шлейфов в пороговых системах), информацию из которых в состоянии обработать ПКП.
Информативность — количество и тип информационного сигнала, которые может показать ПКП на своей индикаторной или ЖК-панели. У самых простых устройств и их всего два: «Норма» и «Тревога». Более сложные устройства показывают зону срабатывания, определяют работоспособность датчиков и т.п.
ФОТО: compel.ruПринципиальная схема приёмно-контрольного прибора пожарной сигнализации
Огнестойкий кабель для шлейфов пожарной сигнализации
Согласно нормативным требованиям, а именно – ГОСТ Р 53315-2009, кабели, используемые в системах пожарной сигнализации, должны обеспечивать работоспособность оборудования в условиях повышенных температур и воздействия открытого пламени не менее 180 минут с момента обнаружения очага возгорания. Это даст возможность провести оперативную и безопасную эвакуацию, а также локализовать месторасположение пламени.
ФОТО: sector-sb.ruМаркировка, обозначающая степень горючести кабеля
Подбор кабеля осуществляется по ряду параметров, описанных ниже.
Предел огнестойкости – способность передавать электрический импульс при воздействии на кабель открытого пламени. Для пожарной сигнализации и системы автоматического пожаротушения, этот критерий должен составлять 1- 3 часа.
Степень горючести – этот параметр относится скорее к изоляции провода, которая должна быть негорючей и маркироваться буквами НГ. В отдельных случаях она должна быть не только негорючей, но и самозатухающей, самостоятельно прекращающей горение после ликвидации открытого пламени.
Токсичность – показывает процентное соотношение канцерогенных и ядовитых веществ, которые выделяет проводка во время горения. Данный показатель особо жёстко контролируется в системах пожарной сигнализации, устанавливаемой в медицинских и школьных учреждениях.