Датчик пожаротушения при какой температуре срабатывает

Важность пожарной безопасности нельзя переоценить. Огненная стихия способна причинить немало вреда для имущества и жизни людей. Защитить себя и свой дом поможет извещатель пожарный тепловой. Это начальный элемент безопасности в общей системе предупреждения пожаров. О том, что из себя представляют эти датчики, как они устроены и какого типа бывают — в этой статье.

Начало пожара

Пожар не происходит сразу. Любое возгорание совершается в несколько этапов:

  1. Тление.
  2. Задымление.
  3. Открытое пламя.
  4. Повышенное тепловыделение.

Начало возгорания и его интенсивность находится в зависимости от того что именно загорелось. От этого материала предопределен сценарий развития огня.

От одних веществ выделяется больше дыма, а другие больше выделяют тепловую энергию.

При возникновении возгорания резко поднимается температура в помещении. Тепловые детекторы способны уловить разницу в изменении тепловой нагрузки в комнате. Поймать начало развития огня и избежать больших неприятностей способен именно пожарный извещатель.

Посмотрим на таблицу. На ней наглядно показаны характеристики огненной стихии:

Обозначение ТПТип горенияХарактеристики ТПКласс пожара по ГОСТ 27331
Интенсивность тепловыделенияВосходящий потокДым
ТП-1Открытое горение древесиныВысокаяСильныйЕстьА2
ТП-2Пиролизное тление древесиныНезначительнаяСлабыйЕстьА1
ТП-3Тление со свечением хлопкаНезначительнаяОчень слабыйЕстьА1
ТП-4Горение полимерных материаловВысокаяСильныйЕстьА2
ТП-5Горение легко воспламеняющейся жидкости с выделением дымаВысокаяСильныйЕстьВ1
ТП-6Горение легко воспламеняющейся жидкостиВысокаяСильныйНетВ2

Датчик пожарный тепловой

Стандартный датчик включает в себя контроллер с чувствительным элементом или тепловым сенсором. Он может быть в различном исполнении и принципа работы, но суть остается одна — адекватная реакция на изменение окружающей температуры. Диапазон предельной температуры у всех датчиков разный.

Типовое размещение на потолках и в зонах повышенной пожароопасности.

Современные датчики систем пожаротушения стали более сложными. Новые модели более модернизированы и с дополнительными особенностями. Если старые модификации реагировали непосредственно на огонь, то усовершенствованные системы способны моментально среагировать на малейшее изменение температуры и отправить сигнал опасности на пульт в пожарную часть.

Классификация

Установка тепловых ПИ целесообразна в тех случаях, когда в зоне предполагаемого пожара при начальной стадии должно идти скоростное тепловыделение. Извещатели других типов просто не способны правильно среагировать на изменение окружающей обстановки.

В зависимости от того как датчики реагируют на воспламенение их можно разделить на три типа:

  • каким способом приводятся в действие;
  • тип электропитания;
  • общего типа или адресные.

Тепловые извещатели пожарной сигнализации также разделяется по способу активации:

  • автоматическая;
  • ручная.

По типу электропитания:

  • по общему шлейфу (общая линия связи которая соединяет все датчики и приемный прибор);
  • каждый ПИ запитан отдельным проводом;
  • питание от автономного источника питания, но средства связи проводные;
  • автономные (в корпусе прибора находился аккумулятор или батарейка, а также средство оповещения о возгорании).

По типу обнаружения места очага пламени:

  • безадресные — посылается общий сигнал об опасности;
  • адресные — каждый прибор имеет прописанную в системе пожаротушения точку установки, которая отражается на приёмно-контрольном пункте.

Тип связи с общим приемным устройством:

  • проводные системы;
  • по выделенному радиоканалу;
  • по опто-волоконной связи;
  • комбинация всех этих способов связи;
  • другие способы.

Класс сенсора определяется его скоростью срабатывания. Собственно говоря, все известные тепловые ПИ в той или иной степени отличаются своей инерционностью. Для ускорения обнаружения очага воспламенения и передачи сигнала все тепловые датчики небольших размеров с минимальным весом. Это помогает снизить характерную для этого класса приборов инерционность. Среди извещателей такого уровня популярны биметаллические сенсоры. По характеру изгиба и изменению размера биметаллического элемента регистрируются температурные скачки.

Как работает

В общем извещатели работают по принципу термостата. Постоянно меряют температуру в помещении и реагируют, если она превышает пороговые значения. Применяются в тех случаях, когда монтаж детекторов другого типа невозможен или нецелесообразен по целому ряду причин. Так, например, эти устройства могут работать, если помещение постоянно в пыли, загазованно, с пониженными температурами или окружающая среда слишком агрессивна для детекторов огня другого типа.

Способность устойчиво работать в помещениях с агрессивной средой — основная причина популярности применения таких девайсов в промышленности.

Типовые тепловые ПИ выпускаются как одноразовые, так и многоразовые.

ПИ одноразового действия устанавливаются в небольших по площади помещениях. Понятно, что в случае ЧС чувствительный элемент больше не пригоден к дальнейшему применению и требует замены.

ПИ многоразового действия нет смысла заменять после каждого сигнала о пожаре.

Общая классификация ТИ

По типу считывания:

  • Пороговые;
  • Дифференциальные;
  • Комбинированные.

Первые (максимальные) сработают, если превышен допустимый уровень общей температуры в помещении. Всем хорошо известны первые модели таких пороговых извещателей. Раньше они были популярны и широко применялись. Да, это не современный датчик мгновенного реагирования. Сигнал о пожаре поступал достаточно поздно, когда огонь уже вовсю разгорался.

Более «умные» датчики могут анализировать скорость нарастания тепла в помещении. По этому принципу работают дифференциальные ПИ. Если помещение прогревается слишком быстро и не укладывается в рамки рабочей температуры самого датчика — происходит срабатывание.

Датчики комбинированного типа — комбинация этих обоих детекторов. Самые лучшие технические данные и особенности срабатывания объединены в таких извещателях. Сработают, если происходит стремительный прогрев воздушного пространства в помещении и если превышено пороговое значение для срабатывания датчика. Если эти два условия выполнены — проходит сигнал тревоги на пульт дежурного пожарной охраны.

Термочувствительные элементы ПИ

От типа применяемого термочувствительного элемента зависит время сработки датчика. У тепловых ПИ могут быть сами чувствительные элементы изготовлены из:

  1. Легкоплавких материалов. Принцип устройства прост — два проводника соединены между собой при помощи легкоплавкого металла. Температура повышается и этот соединитель плавится, что в свою очередь приводит к тому, что эти два контакта разъединяются и электрическая цепь размыкается. Это состояние регистрируется на центральном посту и проходит в систему сигнал тревоги.
  2. Оптоволокна. Повышение температуры приводит к изменению электрической проводимости материала. Она начинает увеличиваться. Это изменение регистрируется фотоэлементом и генератором электрического сигнала. Происходит тревожное оповещение.
  3. Терморезистора. Специальная полупроводниковая пластина, помещенная в корпус датчика, изменяет свое электрическое сопротивление при нагревании. Датчик это изменение фиксирует и выдает сигнал тревоги.
  4. Биметаллические. Токопроводящий элемент изготовлен из биметаллической пластины. Под воздействием жара от огня она неравномерно изгибается. Это изменение состояния пластины от прямой линии фиксируется ПИ.

По этой классификации видно, что все применяемые ПИ обладают разными физическими свойствами, но в конечном итоге работают как датчики пожара. Чувствительные элементы в корпусе датчика могут быть разные, но они в любом случае срабатывают при изменении температуры.

От типа термочувствительного элемента предельная температура для сигнала тревоги может быть разная — от 51 °С до 251 °С.

По действующим нормам пожарной безопасности срок службы тепловых датчиков — от 9-ти лет.

Где используется

Противопожарный датчик очень востребован в таких заведениях и учреждениях как:

  1. Торгово-развлекательные комплексы.
  2. На промышленном производстве в цехах.
  3. Жилые комплексы — частные квартиры, многоквартирные дома.
  4. Открытых складских площадках.
  5. В школах.
  6. Закрытые складские помещения.
  7. Складах ГСМ.
  8. В местах, где при возгорании может произойти большой выброс тепловой энергии.
Читайте также:  Какая температура тела критична для человека

Виды извещателя теплового

Тепловые детекторы разумно применять в тех случаях, когда извещатели другой конструкции просто не способны работать. Например, они могут подать ложный сигнал, когда пожар полностью отсутствует.

Как мы уже говорили ПИ срабатывают по разному в зависимости от того из какого материала изготовлен сам термочувствительный элемент. Они бывают разных видов.

Мы покажем основные типы тепловых ИП, классифицируем на каком принципе работает термочувствительный элемент, как исполнен и связывается ШПС.

Максимальный

Из названия становится понятен тип сработки.

Он реагирует на то, насколько превышен пороговый параметр температуры в зоне контроля или в районе рабочего оборудования.

Максимальный тепловой извещатель замечает превышение температуры воздуха больше заданного для него значения.

Например, прибор ИП 104-1 сработает, если температура достигнет отметки +72 °С. Он предназначен для работы в помещениях класса А, Б взрыво-пожароопасности.

Рабочий диапазон температур от −51 °С до +50 °С.

Дифференциальный

Этот датчик также замечает повышение окружающей температуры, но срабатывает, если скорость температурного скачка больше чем задано в характеристике прибора. Дифференциальные тепловые приборы контроля не обладают точной температуры срабатывания.

Реакция на тепло регулируется на заводе-изготовителе. Например, 3–30 °C/мин. Также может быть 41, 61, 101 °С.

При пожаре, дифференциальные датчики фиксируют пожар на ранних стадиях, реагируя  на фазу пиролиза, продолжительного тления и дымообразования.

Датчики такого типа, не смотря на то что они способны зафиксировать быстро нарастающее тепловое окружение, не получили широкого применения.

Максимально-дифференциальный

Комбинация двух предыдущих датчиков. За счет двойного принципа срабатывания повысилась термочувствительность.

Сигнал о пожаре проходит, если произошел резкий температурный скачок (дифференциальный принцип), либо если температура окружающего воздуха достигла порогового значения (максимальный извещатель).

Если в помещении зафиксировано превышение допустимого количества тепла — датчик немедленно среагирует и подаст в систему пожаротушения сигнал о тревоге.

Тепловые ПИ дифференциального и максимально-дифференциального типа применяются, когда надо определить очаг пожара в тех зонах, где не должно быть резких перепадов температуры. При установке детекторов такого типа необходимо учесть, что температура срабатывания должна быть настроена таким образом, чтобы она была на 20 °С выше предельно ожидаемой температуры воздуха в комнате.

Если предполагается установка датчиков максимального типа, то следует учесть характер самого помещения. Может так случиться, что аварийная температура воздуха может быть ниже порогового значения. В этом случае детектор или не сработает или тревога пройдет на пульт через слишком большой промежуток времени.

Взрывозащищенный

Мы уже упоминали о приборе класса А, Б.

Такие устройства должны устанавливаться на участках с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Взрывозащищенный тепловой ПИ именно такое устройство. Поставляется в корпусе из нержавеющей стали. Устанавливается на спецобъектах (АЗС, предприятия химической отрасли) с повышенной опасностью, где от пожара может произойти взрыв.

Адресный

Принцип работы аналогичный тепловым ип дифференциального и максимально-дифференциального типа. Но если его подключить к общему шлейфу противопожарной системы на пульт охранной системы поступает уникальный номер датчика. Это ПКП дает возможность точно узнать место возгорания.

Защищённость объекта повышается, когда в паре с адресным датчиком применяется и дымовой датчик.

Контрольный пульт, благодаря уникальному коду приборчика, также может мониторить состояние подконтрольного объекта

Адресно-аналоговый

Противопожарные системы, оборудованные адресно-аналоговыми датчиками — самые прогрессивные. Состояние прибора анализируется головным блоком управления на основании тех данных, которые поступили в результате измерений извещателя. Кроме того, режимы работы можно корректировать, выставляя нужные значения порога срабатывания.

Топология размещения линий с ип выбирается произвольно. Надежность повышается за счет двух независимых портов подключения к общей охранной системе. Мало того, если линия связи повреждается, система распознаёт местоположение поврежденного участка.

Несомненные преимущества:

  • обнаружение пожара на ранних стадиях;
  • малое количество ложных срабатываний;
  • проконтролирует уровень запыленности помещения;
  • контролирует напряжение, поступающее на контроллер.

Все приборы такого типа программируемые, с помощью Windows-программ.

Линейный

Система состоит из огнеупорного кабеля, который рассчитан на работу в высоких температурах.

Применяется в условиях, где применение обычных детекторов, подключенных в ШПС, затруднено. Такой пожарный кабель собственно сам детектор с высокой чувствительностью по все его длине. А длина может составлять 1.5 км.

Конструктивно состоит из медной витой пары с термопокрытием, которая и является сенсорным элементом.

Принцип работы следующий. Под воздействием высоких температур, оплетка кабеля начинает плавиться. Две медные жилы замыкаются, а на контрольном приборе фиксируется место короткого замыкания. В результате система подает сигнал о пожаре.

Точечный

Популярен в небольших по площади (до 25 м²) помещениях. К тому же такие ип, как правило, недорогие.

Основное преимущество — нейтральное отношение к излучению от технологического (например, кухонного) оборудования.

При выборе точечного теплового пожарного детектора следует учитывать место установки и ту площадь, которую он способен контролировать. Оно рассчитывается исходя и приведенной ниже таблицы:

Высота защищаемого помещения, мСредняя площадь, контролируемая извещателем, кв. м.Максимальное расстояние, м
Между извещателямиОт извещателя до стены
До 3.5До 2552.5
От 3.5 до 6До 204.52
От 6 до 9До 1542

В любом случае, не рекомендуется отклоняться от величин, которые прописаны в прилагаемом техническом паспорте на каждое изделие.

Также следует учитывать тот фактор, что в выбранном помещении не должно быть обильного тепловыделения, которое тепловой датчик может расценить как начало пожара и подать сигнал тревоги.

Плюсы

Тепловые датчики ПС популярные устройства из-за таких качеств как:

  • простая и понятная конструкция;
  • простота эксплуатации и техобслуживания;
  • недорогие.

Минусы

  1. Тепловые сенсоры обладают ключевой особенностью — минимальная реакция в тех случаях, когда горят материалы, не выделяющие тепло.
  2. Также не рекомендуется размещать такие извещатели на высоких потолках. Сигнал о пожаре может сильно опоздать по времени или не поступить совсем.
  3. Невозможность применения на горячих производствах.
  4. Не подходят для помещений, где хранятся радиоактивные отходы и щелочные материалы.

Заключение

Пожар — стихийное бедствие и точной статистики действенности размещенных в помещениях сигнализационных систем нет. Но уж точно никто не может усомниться в важности систем раннего предупреждения о пожаре. В опасной ситуации раннее оповещение дает время спасти как материальные ресурсы и самое важное — человеческие жизни.

В этом хорошо помогает тепловой пожарный извещатель. Несмотря на его простоту — он очень надежен в эксплуатации. Поэтому область применения таких детекторов очень широка.

Видео по теме

Источник

  1. Статьи
  2. Системы ОПС и СОУЭ
  3. Тепловые пожарные извещатели: выбор типов и классов

Исторически сложилось так, что тепловые пожарные извещатели стали и долгое время оставались самыми массовыми извещателями в системах пожарной сигнализации. Благодаря простой конструкции, неприхотливости в обслуживании, а главное – дешевизне

В тепловых пожарных извещателях используются тепловые сенсоры, построенные на широко известных физических законах и закономерностях, таких как изменение линейных размеров от температуры, закон Кюри для ферромагнетиков, температурные зависимости фазовых состояний некоторых материалов, температурные зависимости полупроводников и т.д. Выбор типа сенсора для пожарного из вещателя определяется в первую очередь статической температурой изменения состояния (пороговой температурой срабатывания) и инерционностью этого элемента. Именно эти параметры теплового пожарного извещателя ГОСТ 26342-84*1 определял как параметры назначения Запаздывание теплового сенсора максимального теплового извещателя, находящегося в воздушном потоке, и требования по более раннему выявлению пожара привели к созданию дифференциальных извещателей, а затем и максимально-дифференциальных извещателей.

Читайте также:  При какой температуре мерить компрессию в двигателе

Эволюция

На первых порах широко применялись пассивные тепловые максимальные пожарные извещатели с нормально замкнутыми контактами, имеющими фиксированную температуру сработки и значительную инерционность. Один из таких извещателей – МАК-1 – представлен на рис. 1

Такие извещатели не имели встроенного индикатора пожарной тревоги, не было и никакой индикации дежурного режима работы. Согласно действующей классификации выделяют несколько типов тепловых пожарных извещателей данной группы:

  • ИП103 – с использованием эффекта линейного расширения тел;
  • ИП104 – с использованием низкотемпературных плавких сплавов;
  • ИП105 – с использованием герконов и ферромагнетиков с низкой температурой Кюри.

Датчик пожаротушения при какой температуре срабатывает

С появлением НПБ 762 возникли требования о необходимости индикатора красного цвета для отображения состояния пожарной тревоги и о восстанавливаемости пожарного извещателя При этом конструкция тепловых извещателей не сильно изменилась. Модернизированный тепловой извещатель МАК-1 содержал последовательно соединенные диод, светодиод, терморезистор ТРП 68 и стабилитрон. Как располагались добавленные элементы, видно на рис. 2.

Революция

В ГОСТ Р 53325-20093 появилось требование об индикации дежурного режима работы. Оно уже однозначно решает судьбу пассивных тепловых извещателей. Вместо них на рынок приходят новые микроэлектронные устройства, которые в дежурном режиме работы потребляют незначительное количество энергии, но выполняют функции, оговоренные стандартом В качестве сенсоров используются миниатюрные полупроводниковые датчики, что позволяет реализовать технические параметры изделия с высокой точностью программным путем. Эти изделия – а точнее, извещатели пожарные тепловые точечные (ИПТТ) – могут выпускаться разных температурных классов, а также быть съемными и несъемными. Внешний вид таких изделий представлен на рис. 3-6.

Датчик пожаротушения при какой температуре срабатывает

Съемные ИПТТ мало чем отличаются по конструкции от дымовых пожарных извещателей соответствующих производителей. Нет никаких различий ни в схемах подключения, ни в электрических режимах эксплуатации. Что, в свою очередь, позволяет без существенных затрат произвести замену дымовых пожарных извещателей на тепловые и наоборот.

Датчик пожаротушения при какой температуре срабатывает

Для максимальных и максимально-дифференциальных извещателей ГОСТ Р 53325 предусматривает 10 температурных классов. Температура срабатывания этих ИПТТ должна быть указана в технической документации производителя на ИПТТ конкретного типа и находиться в пределах, определяемых их классом. Это означает, что возможно производство извещателей либо с фиксированной температурой срабатывания, либо с температурой срабатывания, находящейся в определенном диапазоне значений. Главное, чтобы этот диапазон значений находился между минимальной и максимальной температурами срабатывания для выбранного класса. Каждому классу соответствует определенное буквенно-цифровое обозначение, которое должно маркироваться на каждом изделии.

Неочевидный выбор

У специалистов проектных и инсталлирующих организаций возникает естественный вопрос: на каких объектах должны устанавливаться тепловые пожарные извещатели одного класса, а на каких – другого? Но даже доскональное изучение СП 5.131304 не дает однозначного ответа на этот вопрос. Все, что могло быть собрано разработчиками свода правил по этому вопросу, выражено в п. 13.1.6, который гласит:

“13.1.6 При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20 °С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении”.

А собрано было это требование из строительных норм и правил прошлого века, когда о том, что ИПТТ должны соответствовать температурным классам, никто и предположить не мог Так, в СНиП 2.04.095 имелся п. 4.1 3, который и скопировали в СП 5.1 31 30.

“4.13. Температура срабатывания максимальных и максимально дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20 °С выше максимальной допустимой температуры в помещении”.

Возможно, что это требование было существенным во времена, когда действовал ГОСТ 26342 и пороги срабатывания тепловых извещателей выбирались из ряда 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 20, 140, 1 60, 180, 200, 250 “С. Но для всех сертифицированных по ГОСТ Р 53325 тепловых пожарных извещателей требование п. 13.1.6 СП 5.13130 выполняется автоматически, так как минимальная температура срабатывания любого ИПТТ превышает 54 °С.

Объясняется это следующим образом: “максимально допустимая температуры воздуха в помещении” и “максимальная нормальная температура среды” для выбранного класса извещателя – по сути, это разные понятия, которые определяют величины температур в разных местах одного и того же помещения.

По СанПиН 2.2А5486, максимально допустимая температура воздуха в помещении может находиться в пределах значений от 25,1 до 28 °С, и измеряется она на максимальной высоте от уровня пола 1,5 м. А максимальная нормальная температура характеризует температуру в месте расположения пожарных извещателей, то есть под перекрытием.

Таким образом, выполнение требования п. 13.1.6 СП 5.1 31 30 для любого современного теплового пожарного извещателя, имеющего сертификат соответствия, подтверждается простым вычислением:

54-28 = 26°С и 26 °C > 20°С.

Не надо быть специалистом-теплотехником, чтобы понять: если в помещении на уровне 1,5 м от пола температура 28 °С, то под перекрытием температура будет значительно выше, но насколько? Ответ на этот вопрос может быть дан только специалистом после изучения и обследования помещения. Например, в американском стандарте NFPA 72 рассматриваются случаи, когда температура под перекрытием достигает значения 50 °С в результате нагревания воздуха солнечными лучами Проникают лучи через крышу помещения, которая выполнена из прозрачных материалов. В то же время на уровне пола и на высоте 1,5 м от пола она имеет значение только 20 °С. Такое явление часто наблюдается в крупных торговых центрах, когда система приточно-вытяжной вентиляции располагается на среднем уровне по высоте помещения, а солнечные лучи обеспечивают нагрев воздуха в верхней части помещения за счет парникового эффекта.

Величины температур: что важно

Разберемся теперь с понятием “максимальная нормальная температура среды”. В ГОСТ Р 53325 имеется такое определение:

“3.36. Максимальная нормальная температура: температура на 4 °С ниже минимальной температуры срабатывания ИПТ конкретного класса”.

Других пояснений просто не имеется.

В EN 54-58 аналогичному параметру имеется более подробное объяснение:

“Максимальная температура применения (maximum application temperature) – максимальная температура, которая, как ожидается, будет действовать на установленный извещатель на протяжении коротких периодов времени при отсутствии условий пожара”.

И далее следует примечание, полностью соответствующее вышеприведенному определению по ГОСТ Р 53325.

Подобные расхождения наблюдаются и в определениях условно нормальной температуры среды и нормальной температуры применения Так, в ГОСТ Р 53325 читаем:

“3.58. Условно нормальная температура: температура на 29 °С ниже минимальной температуры срабатывания ИПТ конкретного класса”.

А в EN 54-5 имеем иную трактовку:

“3.1. Нормальная температура применения (typical application temperature) – температура, которая, как ожидается, будет действовать на установленный извещатель на протяжении длительных периодов времени при отсутствии условий пожара”.

Читайте также:  Какая температура в лиде

В примечании, следующем за этим определением, говорится, что эта температура будет на 29 °С ниже минимальной статической температуры срабатывания в соответствии с классом, обозначенным на извещателе.

Теперь, пользуясь фактом гармонизации российского стандарта ГОСТ Р 53325 с европейским EN 54-5 в части тепловых точечных пожарных извещателей, можно утверждать, что максимальная нормальная температура среды – это максимальная температура, действующая на установленный извещатель на протяжении коротких периодов времени, при которой извещатель не срабатывает.

Получается так, что проектировщик системы пожарной сигнализации, выбирая тепловые максимальные извещатели должен знать величины условно нормальной и максимальной нормальной температур среды (в местах установки извещателей), а не просто максимально допустимой температуры воздуха в помещении, измеряемой на высоте 1,5 м от пола.

Обнаружение возгорания на ранней стадии

Класс пожарного теплового извещателя при проектировании выбирается так, чтобы минимальная температура срабатывания была на 5-30 °С выше максимальной нормальной температуры среды Чем значительнее эта разница, тем меньше будет вероятность ложных срабатываний. Но, с другой стороны, каждый опытный ГИП (главный инженер проекта) знает, что с увеличением этой разницы снижается вероятность обнаружения возгорания на самых ранних стадиях.

Ускорить процесс обнаружения возгорания на самых ранних стадиях может применение максимально-дифференциальных извещателей Эти извещатели устроены так, что при быстром повышении температуры температура срабатывания извещателя понижается. Маркируются такие извещатели дополнительным индексом R, который добавляется к маркировке температурного класса.

Максимально-дифференциальные тепловые пожарные извещатели специально разрабатываются для того, чтобы они имели свойства срабатывания с упреждением благодаря применению специальных схем и элементов соответствующей температурной зависимости. Зависимость температуры срабатывания максимально-дифференциальных тепловых извещателей класса A2R от скорости роста температуры приведены на рис. 7.

Датчик пожаротушения при какой температуре срабатывает

Из представленного графика зависимостей видно, что при скоростях повышения температуры выше 10 °С/мин и при начальной температуре 5 °С максимально-дифференциальные извещатели могут срабатывать уже при температуре 25 °С и выше.

В европейском стандарте Н CEN/TS 54-149, регламентирующем применение элементов пожарной сигнализации, есть оговорка о том, что тепловые максимально-дифференциальные извещатели “пригодны для применения в условиях, когда температура окружающей среды низкая или меняется медленно, однако максимальные тепловые пожарные извещатели пригодны для использования в условиях, когда окружающая температура может быстро меняться в течение коротких промежутков времени”.

А в европейском стандарте EN 54-5 имеется указание, что извещатели с индексом R особенно подходят для использования в неотапливаемых помещениях, где температура окружающей среды (напоминаю: в месте расположения извещателей) может широко меняться, но высокие скорости повышения температуры не поддерживаются на протяжении длительных промежутков времени.

Таким образом, для правильного выбора теплового извещателя проектировщику нужно знать, помимо максимальной нормальной и условно нормальной температур среды, еще и возможные скорости роста температуры в месте расположения из вещателей

Примером эффективного применения максимально-дифференциальных извещателей могут служить обстоятельства, когда в естественных условиях быстрого повышения температуры в помещении не наблюдается, а использование обычного максимального теплового извещателя самого распространенного класса А2 приводит к ложным срабатываниям; с другой стороны, применение максимальных извещателей классов A3 или В существенно снижает вероятность обнаружения возгорания на ранней стадии В этом случае целесообразно использовать максимально-дифференциальные извещатели класса BR.

Чисто дифференциальные тепловые извещатели не имеют права на существование потому, что они не позволяют выявить пожары, которые развиваются очень медленно. Пожалуй, вообще невозможно найти такой объект, который требует для защиты только дифференциальные тепловые извещатели. Вероятность постепенного развития пожара на большинстве объектов очень высока, а это требует использования максимально-дифференциальных тепловых пожарных извещателей.

Помещения с повышенной температурой

А какими извещателями защищать помещения, “если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается тепловыделение и применение извещателей других типов невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара”? Например, в котельных, на кухнях заведений общественного питания, в чердачных помещениях с металлическим покрытием и других использование дымовых пожарных извещателей практически невозможно из-за наличия факторов, приводящих к их срабатываниям при отсутствии пожара. Да и обычные тепловые извещатели нельзя применять из-за реально возможных больших скоростей повышения температуры на таких объектах.

Европейский стандарт EN 54-5 предусматривает применение на таких объектах тепловых пожарных извещателей разных температурных классов с дополнительным индексом S. В примечании 1 к п. 4.2 указанного документа говорится:

“Извещатели с индексом S не срабатывают ниже минимальной статической температуры срабатывания, указанной в классификации, даже при высокой скорости роста температуры воздуха”.

Датчик пожаротушения при какой температуре срабатывает

Стандарт предусматривает для таких извещателей дополнительные испытания. Во время испытаний образец извещателя должен быть стабилизирован при температуре, указанной в таблице в соответствии с классом. После стабилизации образец должен быть перемещен за время, не превышающее 10 с, в поток воздуха со скоростью 0,8 м/с (массовый эквивалент при 25 °С) и с температурой, указанной в таблице. Образец должен быть в потоке воздуха не менее 10 мин, при этом регистрируют любое срабатывание образца за это время или в течение перемещения. Извещатель не должен срабатывать.

Проблема гармонизации стандартов

Так как извещатели с индексом S являются прямым антиподом максимально-дифференциальных извещателей, то можно было бы по аналогии назвать их максимально-интегральными тепловыми извещателями При анализе данных, приведенных в таблице, видно, что такие ИПТТ не срабатывают при резком температурном перепаде в 45 °С, когда абсолютное значение воздействующей температуры всего на 4 °С меньше минимальной температуры срабатывания ИПТТ конкретного класса.

Но ГОСТ Р 53325 извещателей таких классов не предусматривает, а поэтому никто в России их не производит. Но разве это означает, что в России нет объектов, которые надо было бы защищать тепловыми извещателями с дополнительным индексом S?

Правильнее было бы внести предложение по корректировке государственного стандарта исключить чисто дифференциальные ИПТТ, как изделия повышенной пожарной опасности, и ввести в стандарт максимально-интегральные ИПТТ (с дополнительным индексом S). Тем самым еще больше гармонизируя российский и европейский стандарты. Ведь негоже не замечать существующую проблему, как тот страус, который зарывает голову в песок при назревающей опасности.

___________________________________________
1 ГОСТ 26342–84* “Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры”.
2 НПБ 76–98 “Извещатели пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний”.
3 ГОСТ Р 53325–2009 “Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний”.
4 СП 5.13130.2009 “Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования”.
5 СНиП 2.04.09-84 “Пожарная автоматика зданий и сооружений”.
6 СанПиН 2.2.4.548–96 “Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы”.
7 NFPA 72 National Fire Alarm Code 2002 Edition.
8 EN 54-5:2000. Fire Detection and Fire Alarm Systems – Part 5. Heat Detectors – Point Detectors.
9 СEN/TS 54-14:2004. Fire Detection and Fire Alarm Systems – Part 14 Guidelines for Planning, Desining, Installation, Commissioning, Use and Maintenance.

Опубликовано: Журнал “Системы безопасности” #4, 2012

Источник