316
углерода) и сжатые газы (азот, аргон, инерген).
На рис. 9.8 показаны автоматические модули порошкового пожаротушения и световой оповещатель «порошок уходи».
вг
а
б
Рис. 9.8. Самосрабатывающие огнетушители и модули порошкового пожаротушения: а – модуль порошкового пожаротушения «Буран-8» (МПП(р)-8); б – модуль порошкового пожаротушения «Буран-2,5» (МПП(р)-2,5); в – огнетушитель самосрабатывающий (ОСП-1(2)); г – световой оповещатель «порошок уходи»
В состав газовой АУГПТ входятраспределительные трубопроводы с насадками, побудительные системы, батареи, секции наборные, побудитель- но-пусковые секции, распределители воздуха, распределительные устройства, баллон-ресивер, зарядная станция, оповещатель, электроавтоматика (контроля и управления), технические средства обнаружения пожара.
Технология тушения газом требует, чтобы помещение было герметично закрыто. При хранении газа необходим щадящий температурный режим и контроль за утечкой, чтобы в нужный момент баллоны не оказались пустыми.
Системы газового пожаротушения предназначены для обнаружения возгорания на всей контролируемой площади помещений, подачи огнетушащего газа и оповещения о пожаре. Установки газового пожаротушения способны потушить пожар в любой точке объема защищаемого помещения. Газовое пожаротушение, в отличие от водяного, аэрозольного, пенного и порошкового, не вызывает коррозии защищаемого оборудования, а последствия его применения легко устранимы путем простого проветривания. При этом, в отличие от остальных систем, установки газового пожаротушения не замерзают и не боятся жары. Они работают в интервале тем-
ператур: от –40° до +50 °C. Системы газового пожаротушения могут использоваться для ликвидации пожаров и возгорания электрооборудования, находящегося под напряжением.
Принцип действия установок газового пожаротушенияоснован на снижении концентрации кислорода за счет поступления в зону реакции негорючего газа. При этом в случае сжиженных газов, их выпуск из баллона сопровождается снижением температуры, что ведет к уменьшению температуры и в зоне реакции. Автоматические установки газового пожаротушения предназначены для создания защитной среды в определенном объеме. Тушение пожара осуществляется заполнением помещения расчетным количеством огнетушащего вещества. Применяется объемный или локаль-
317
но-объемный способ тушения. На рис 9.9 показана установка газового пожаротушения.
Рис. 9.9. Автоматическая система газового пожаротушения
Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) предназначены для ту-
шения и локализации пожаров твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, оборудования, находящегося под напряжением. Служат для автоматического или ручного тушения загораний в производственных, административных и жилых зданиях.
Принцип действия основан на сильном ингибирующем воздействии аэрозоля на реакцию горения веществ в кислороде. Эксплуатируются в диапазоне рабочих температур от–50 до +50 °С. Для приведения в действие ГОА применяются различные узлы запуска: термохимические, электрические, механические (ручное) и комбинированные.
Запуск генераторов может осуществляться при помощи автономных средств пожарной автоматики УСП-101 и ПА-5. На основе ГОА возможно построение модульных и автономных систем пожаротушения. В настоящее время разработано около 80 модификаций генераторов огнетушащего аэрозоля, среди них выделяются следующие аэрозольные генераторы автоматического действия: МАГ, СОТ-1, СОТ-5М, ГАБАР-П2, ГАБАР-П10 и механического (ручного) действия – «ПУРГА-Гран-К-1», «ПУРГА-Гран-М-3».
К передвижным установкамотносятся пожарные автомобили, укомплектованные ручными или лафетными стволами, мотопомпами для забора воды из внешних водоемов.
9.5.Системы пожарной сигнализации. Оповещение при пожаре
Пожарная сигнализация позволяет обнаружить возникновение пожара на самой ранней стадии его появления, что позволяет минимизировать риски ущербов и потери от возгорания.
Система автоматической пожарной сигнализации объекта(АПС) производит обнаружение признаков задымления и возгорания с передачей сигнала на пожарный пульт центрального наблюдения, а также передачу информации на пульт пожарной охраны(областной либо местный). Пожарная сигнализация строится на базе пожарного приемно-контрольного
318
прибора и пожарных извещателей. В зависимости от методики выявления тревог и способа формирования сигналов, системы пожарной сигнализации и извещатели делятся на адресные, неадресные и адресно-аналоговые.
В неадресных системах извещатели имеют фиксированный порог чувствительности, при этом группа извещателей включается в общий шлейф пожарной сигнализации, где в случае срабатывания одного из приборов формируется обобщенный сигнал тревоги.
Адресные системы отличаются точностью определения места возникновения возгорания, благодаря тому, что каждый извещатель имеет свой уникальный адрес и в случае пожара посылает в прибор не только свое состояние, но и данные об адресе.
Адресно-аналоговая сигнализация является наиболее информативной и развитой среди всех видов пожарной сигнализации. В такой системе используются «интеллектуальные» извещатели, позволяющие передавать текущие значения контролируемого параметра вместе с адресом по шлейфу пожарной сигнализации. Этот способ мониторинга применяется для наиболее раннего обнаружения тревожной ситуации. Благодаря этому методу возможно получение данных о необходимости технического обслуживания приборов, вследствие загрязнения или других причин, что при эксплуатации уменьшает затраты на техническое облуживание. Кроме того, адресно-аналоговые системы позволяют, не прерывая работу пожарной сигнализации, изменять в программе фиксированный порог чувствительности извещателей при необходимости их адаптации к условиям эксплуатации на объекте. В таких системах информация анализируется не только в каждый конкретный момент, но и учитывается динамическое изменение измеряемого параметра с течением времени. На сегодняшний день самыми современными являются именно адресно-аналоговые системы, в ряду которых появилась система следующего поколения– с распределенным интеллектом и интегрированными функциями голосового оповещения о пожаре. Вид пожарных извещателей приведен на рис 9.10.
Рис. 9.10. Пожарные извещатели
Пожарные извещатели классифицируются:
По способу приведения в действие пожарные подразделяют на авто-
матические и ручные.
319
По виду контролируемого признака пожараавтоматические пожар-
ные извещатели подразделяют на тепловые, дымовые, пламени и комбинированные.
По характеру реакции на температуру окружающей средытепло-
вые пожарные извещатели подразделяют на максимальные, дифференциальные и максимально-дифференциальные.
По принципу действия дымовые пожарные извещателиподразделя-
ют на радиоизотопные и оптические.
Классификация радиоизотопных пожарных извещателей по ГОСТ
26017-83.
По используемой области спектра оптического излучения пожарные извещатели пламени подразделяют на ультрафиолетовые, инфракрасные, видимого спектра излучения и комбинированные.
По виду зоны, контролируемой извещателем, оптические пожарные извещатели подразделяют на точечные и линейные.
По характеру выдаваемых сигналовизвещатели подразделяют на световые, звуковые, речевые и комбинированные.
По информационной емкости (количеству обслуживаемых охраняе-
мых зон) извещатели подразделяют на однозонные и многозонные.
По исполнению извещатели подразделяютна для использования в помещениях и для использования на открытом воздухе.
Дымовой пожарный извещатель предназначен для обнаружения дымовых частиц, образующихся в процессе горения. Данный извещатель применяется для идентификации тлеющего пожара на ранних стадиях возгорания. В дымовых извещателях используется специальная камера с оп- тико-электронным сенсором, который работает по принципу отражения ИК-луча от дымовых частиц. Также существуют дымовые извещатели, реагирующие на аэрозольные продукты горения.
Дымовой оптикоэлектронный линейный извещатель, оптический луч которого проходит вне самого извещателя через контролируемую среду, обычно имеют название линейные извещатели. Предназначен для обнаружения дымовых частиц на длинных участках, контролируемая зона может достигать до 100 метров. В основном используется для контроля протяженных помещений с высотой до 12 метров и более.
Дымовой радиоизотопный пожарный извещатель, срабатывающий в результате влияния продуктов горения на ионизационный ток рабочей камеры извещателя.
Тепловой пожарный извещатель обеспечивает обнаружение пожара в случае быстрого повышения температуры(дифференциальный принцип обнаружения) и/или в случае медленного повышения температуры до максимального значения (максимальный принцип обнаружения).
Номинальное значение температуры контролируемой среды, вызы-
вающее срабатывание извещателя(пороговую температуру срабатыва-
320
ния), выбирают из следующего ряда: 50; 60; 70; 80; 90; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 250 °С.
Комбинированный пожарный извещатель – извещатель широкого спектра применения с использованием оптико-электронной сенсорной системы для обнаружения дымовых частиц и дифференциально-максималь- ного принципа обнаружения повышения температуры. Данный извещатель обеспечивает наиболее высокую надежность обнаружения при различных факторах возгорания.
Ручной пожарный извещатель предназначен для механической подачи сигнала тревоги путем разбития стекла и нажатия тревожной кнопки. Данный тип извещателя устанавливается в коридорах, на лестничных клетках, у выходов из здания, то есть на всех путях эвакуации.
Извещатель пламени предназначен для обнаружения пожаров, при которых процесс горения не сопровождается выделением дыма: открытое пламя горючих жидкостей или газов, углеродосодержащих материалов, таких как древесина, пластмасса, газы нефтепродукты и .т п. Реагирует на оптическое излучение открытого пламени. Также существуют модификации датчика пламени, реагирующего на электромагнитное излучение огня.
Аспирационный извещатель, производящий химический анализ воздуха в помещениях. Аспирационный извещатель осуществляет принудительный отбор воздуха из защищаемого объема с последующим мониторингом ультрачувствительными лазерными дымовыми извещателями, обеспечивает сверхраннее обнаружение критической ситуации. Он состоят из системы пластиковых трубок с отверстиями, через которые принудительно берутся заборы воздуха, а потом специальное устройство проводит его химический анализ. Благодаря таким системам можно обнаружить пожар на самой ранней стадии. Часто извещатели этого типа применяются в случаях, когда нарушение интерьера недопустимо. Удобство применения аспирационного пожарного извещателя наблюдается в больших зданиях, при монтаже извещателей в вентиляционные короба.
Пожарный аспирационный извещатель применим в помещениях архивов, музеев, складов, серверных, коммутаторных помещений электронных узлов связи, центров управления, «чистых» производственных зон, больничных помещений с высокотехнологичным диагностическим оборудованием, телевизионных центров и радиовещательных станций, компьютерных залов и других помещений с дорогостоящим оборудованием. На таких объектах крайне важно достоверно обнаружить и ликвидировать очаг на самой ранней стадии развития(на этапе тления) – задолго до появления открытого огня, либо при возникновении перегрева отдельных компонентов электронного устройства. При этом, учитывая, что такие зоны обычно оснащены системой контроля температуры и влажности, в них производится фильтрация воздуха, имеется возможность значительно увеличить чувствительность пожарного извещателя, избежав при этом лож-