РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (2012 год) - часть 2

 

  Главная      Книги - Пожарное дело     РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (2012 год)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2     

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫХ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (2012 год) - часть 2

 

 

стоимости утраченной мебели и оборудования. Новые, сравнительно дешевые,
аспирационные дымовые пожарные извещатели серий LASD значительно расширяют
область их применения: они эффективны в больших помещениях, в помещениях с
высокими потолками (до 21 метра), могут использоваться в местах, труднодоступных
для монтажа и обслуживания точечных извещателей, и т.д.
Аспирационный дымовой пожарный извещатель состоит из системы труб с
отверстиями для забора проб воздуха, блока с высокостабильной турбиной и
измерителем оптической плотности среды (рис. 24). Система труб располагается в
контролируемой зоне, а аспирационное устройство (центральный блок) - может быть
установлен в удобном для управления и обслуживания месте в том же или в другом
помещении.
Аспирационный
способ
контроля
-
постоянный
принудительный отбор воздуха
через
систему
труб
из
контролируемого объема,
- дает
значительные преимущества по
сравнению с традиционными
точечными извещателями, до
которых
при
определенных
условий дым просто не доходит.
Аспиратор
обеспечивает
поступление воздуха через каждое
отверстие из достаточно большого
Рис. 24. Расположение элементов
объема
помещения,
что
аспирационного извещателя
компенсирует влияние воздушных
потоков от приточно-вытяжной вентиляции, систем кондиционирования и т.п.,
которые искажают «стандартное» распределение дыма в помещении. Аспирация
также снижает влияние эффекта стратификации (расслоения) воздуха в высоком
помещении, когда слой теплого воздуха под потолком препятствует поступлению
дыма в верхнюю часть помещения. Кроме того, поступление дыма одновременно
через несколько отверстий в трубе компенсирует снижение концентрации дыма под
потолком в высоком помещении.
3.4.1. Аспирационные извещатели LASD (А200)
Особенности
· Ультравысокочувствительные для особо важных объектов (класс А/ В/С по
стандарту EN54-20)
· Диапазон чувствительности от 0,001 дБ/м до 0,147 дБ/м
·
2 варианта исполнения: одноканальный LASD-1, двухканальный LASD-2
· Большая площадь контролируемой зоны до 1800 м2
· Программирование уровней формирования сигналов ВНИМАНИЕ /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ПОЖАР по каждому каналу c ААПКП
· Наглядная индикация состояния контролируемой зоны и режима работы
· Программирование скорости вращения турбины, верхнего и нижнего порогов
скорости воздушных потоков и точности измерения
· Автоматический контроль работоспособности извещателей LASD
· Подключение к любому ААПКП по протоколу 200+ System Sensor
37
· Возможность передачи данных на
компьютер через USB порт в реальном
масштабе времени
· Высокая степень защиты оболочки IP23 /
IP65 (с подсоединенной выходной трубой)
Аспирационные
извещатели
LASD
выпускаются в двух вариантах: одноканальные
LASD-1 с одной воздухозаборной трубой
длиной до 100 м на одну зону (рис. 26) и
двухканальные LASD-2 с двумя трубами
длиной до 100 м, на две зоны (рис.27), что
увеличивает защищаемую площадь. В
Рис. 25. Центральный блок
одноканальном аспирационном устройстве
аспирационного извещателя
может
быть
установлен
второй
LASD-2
дополнительный извещатель 7251(под заказ).
В аспирационных извещателях серии
Показания
LASD используется лазерный дымовой
Оптическая плотность
графического
извещатель 7251 с миниатюрным лазером.
%/м
дБ/м
дисплея
Яркость излучения повышается примерно
0
0
0
на два порядка
100 раз) выше по
1
0.03
0.001
сравнению со светодиодом, а фокусировка
2
0.06
0.003
луча обеспечивает практически полное
3
0.013
0.006
отсутствие отражений от стенок дымовой
4
0.31
0.013
камеры. В результате лазерный извещатель
5
0.72
0.031
обеспечивает сверхраннее обнаружение
6
1.24
0.054
пожароопасной ситуации на уровнях
7
1.93
0.085
задымления
0,001 дБ/м. При этом
8
2.63
0.116
формируются предварительные сигналы
9
3.33
0.147
ВНИМАНИЕ и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, по
которым обслуживающий персонал может ликвидировать очаг с минимальным
ущербом. В таблице приведены значения удельной оптической плотности среды,
соответствующие показаниям графического дисплея.
Аспирационные извещатели LASD оснащены наглядными индикаторами,
отображающими оптическую плотность среды/изменение скорости воздушного
потока и границ ее изменения, включение сигналов ВНИМАНИЕ,
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПОЖАР
(сдвоенные красные светодиоды), состояние
элементов устройства по каждому каналу, и другие параметры.
Расчет числа воздухозаборных отверстий и их диаметра, уровней
чувствительности, скорости вращения турбины и других параметров системы
производится с использованием удобной компьютерной программы (поставляется
бесплатно). Выбираются дискреты, на которых формируются предварительные
сигналы и сигнал ПОЖАР, определяется чувствительность по каждому отверстию,
время транспортировки воздуха по трубе и т.д.
38
Рис. 26. Одноканальный извещатель LASD-1
Рис. 27. Двухканальный извещатель LASD-2
Аспирационные извещатели серии LASD подключаются к шлейфу адресно-
аналогового ПКП, поддерживающий протокол Систем Сенсор
200+. Каждое
устройство, в зависимости от количества подключенных датчиков, занимает в
системе два или четыре адреса. Аспирационный извещатель обнаруживается панелью
как адресно-аналоговый лазерный дымовой датчик с установленным на нем адресом,
и тот же адрес дублируется в адресном пространстве модулей для передачи
сообщений о возникновении неполадок в работе аспирационного устройства и их
типе для индикации на панели. Кроме того, в каждом канале имеются реле
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПОЖАР, уровни включения которых перепрограммируются с
39
адресно-аналогового ПКП, и реле НЕИСПРАВНОСТЬ для расширения
функциональных возможностей.
Технические характеристики аспирационных извещателей серий LASD
Параметр
LASD-1
LASD-2
Число труб
1
2
Максимальная длина одной
100 м/ 1000 м2
100 м/ 2000 м2
трубы (м)/ общая
контролируемая площадь (м2)
Площадь, контролируемая одним
176,6 м2 (при высоте защищаемого помещения до 21 метра)
отверстием в трубе*
Диапазон чувствительности
0,001 дБ/м - 0,147 дБ/м
Число дымовых извещателей
1-2
2
Тип дымового извещателя
Лазерный адресно-аналоговый 7251
Фильтрация
Фильтры для частиц пыли грубой, средней тонкой очистки
(возможна установка внешнего фильтра 02-FLU2)
Контроль скорости воздушного
Программирование верхней и нижней границы воздушного потока.
потока
Установка точности измерения воздушного потока.
Отображение на 10-сегментном светодиодном индикаторе.
Формирование сигнала Неисправность при изменении воздушного потока
Напряжение питания
24В пост. тока (номинальное), 18-30В пост. тока
Ток потребления
120-500 мА (зависит от установленной скорости турбины)
Классификация по IP
IP23 / IP65 (опция)
Рабочая температура
от -100 С до 550С
Рабочая влажность
от 10% до 93% относительной влажности (без конденсата)
*) Одно воздухозаборное отверстие в трубе эквивалентно одному точечному дымовому
извещателю. Максимальные расстояния между трубами, между отверстиями в трубах,
отверстиями в трубах и стеной определяются исходя из того, что каждое отверстие по
европейским нормам защищает круг радиусом 7,5 м (в горизонтальной проекции).
На входе в блок установлен сменный фильтр, очищающий поступающий воздух
от пыли, и сенсоры контроля скорости воздушного потока. В особо загрязненных
зонах дополнительно устанавливается внешний фильтр VSP-850G. Реле формирует
сигнал НЕИСПРАВНОСТЬ при изменении скорости воздушного потока, при отказе
турбины и при снижении напряжения питания. В рабочем режиме реле
НЕИСПРАВНОСТЬ находится под током и тем самым обеспечивает контроль
наличия питания. Вид неисправности аспирационного блока передается на ПКП при
опросе этого блока по адресу в адресном пространстве модулей.
В зависимости от условий эксплуатации используются воздухозаборные
трубки из ABS или UPVC пластика, меди, нержавеющей стали диаметром 25 мм или
3/4". В стандартной конфигурации забор воздуха производится через отверстия
диаметром 3 мм. Конец воздухозаборной трубы закрывается заглушкой с отверстием
диаметром 6 мм для обеспечения равномерного поступления воздуха через различные
отверстия. При наличии подвесного потолка основная труба наращивается
капиллярными трубками длиной до 1,5 м (рис. 29). При монтаже для выполнения
изгибов применяют 45°- и 90°- переходы, для соединения труб используются прямые
несъемные и съемные
переходы, тройники,
для крепления труб к
потолку
(стене)
применяют клипсы.
Также поставляются
Рис. 29. Установка воздухозаборной трубы за подвесным
потолком
40
встроенные сменные фильтры, внешние фильтры (рис. 30) для загрязненных зон,
дренажные трубки для защиты от конденсата, и т.д.
Рис. 30. Аксессуары к аспирационным извещателям: 900-переход, съемный переход,
комплект капилляра, внешний фильтр VSP-850G
3.4.2. Аспирационный дымовой извещатель 8100 FAAST™.
Особенности
· Сверхраннее
обнаружение
пожароопасной
ситуации, диапазон чувствительности от
0,000066дБ/м до 0,58дБ/м (0,0015%/м -
13,12
%/м)
· Исключение возможности ложных срабатываний
благодаря технологии двойного обнаружения
(ИК-лазер и синий светодиод)
· Контроль до 2000 кв.м
· Гибкость применения обеспечивается за счет
программирования 5 уровней тревог и времени
задержки
· 8 релейных выходов с полной группой контактов
· 2 режима работы:
o Acclimate - автоматическая подстройка чувствительности под условия
объекта;
o День/Ночь/Выходные - чувствительность программируется отдельно для
каждого состояния
· Встроенные часы сохраняют свою работоспособность в течении 72 часов после
отключения питания прибора
· Увеличенный срок службы сменного фильтра за счет использования
запатентованного разделителя частиц
· Удобное проектирование и моделирование системы труб, настройка и
мониторинг системы при помощи PipeIQ™ - программного обеспечения с
интуитивно понятным интерфейсом
· Встроенный порт Ethernet обеспечивает возможность удалённого контроля и Е-
mail оповещения
· Уникальный графический индикатор воздушного потока позволяет
контролировать работоспособность системы труб
· Дискретный графический индикатор дыма обеспечивает визуальный контроль
минимальных концентраций дыма в окружающей среде
· Журнал на 18000 событий
41
Описание
Аспирационный дымовой извещатель
8100E FAAST объединяет в себе
технологию двойного обнаружения
(синий светодиод и инфракрасный лазер) с
передовыми алгоритмами обработки данных, что обеспечивает сверхраннее и
достоверное обнаружение широкого спектра дымов при высоком уровне защиты от
ложных срабатываний. Это позволяет извещателю FAAST безошибочно определять
пожароопасную ситуацию за
30-60 минут до появления открытого пламени,
обеспечивая тем самым раннее и сверхраннее обнаружение.
Технология двойного обнаружения является лишь одной из инновационных
разработок, которые возводят аспирационный извещатель FAAST до уровня нового
стандарта раннего обнаружения пожара.
Принцип работы извещателя FAAST основан на принудительном непрерывном
заборе воздуха из защищаемого помещения через систему воздухозаборных труб с
отверстиями, что позволяет вести непрерывный контроль за частицами дыма на
защищаемой площади (до 2000 кв.м).
Первоначальное проектирование системы осуществляется при помощи
программного обеспечения PipeIQ, позволяющее построить подробную модель
системы труб, провести необходимые расчёты количества воздухозаборных
отверстий, их чувствительности, времени транспортирования проб воздуха и т.д.
PipeIQ™ также позволяет произвести программирование и настройку извещателя.
Данные передаются в прибор через встроенный Ethernet-порт. После получения новой
конфигурации извещатель выполняет сначала ее проверку, а потом активацию. PipeIQ
также обеспечивает интуитивно-понятный контроль за системой труб и непрерывный
мониторинг всей системы.
Инсталлированную систему можно контролировать при помощи встроенного
графического дисплея извещателя или с компьютера, подключенного к извещателю, а
также удалённо через браузер компьютера или мобильного телефона, если извещатель
подключен к интернету через встроенный порт Ethernet. При подключении
извещателя к сети Интернет FAAST также может извещать соответствующий
персонал по электронной почте. Извещатель может передавать свое состояние -
уровни тревог, неисправности, режим изоляции
(во время технического
обслуживания) через 8 релейных выходов с полной группой контактов (н/з и н/о).
Чтобы обеспечить надёжную работу, FAAST сочетает в себе расширенные
коммуникационные возможности с обширным набором настраиваемых параметров.
Извещатель имеет пять уровней тревоги, которые могут быть запрограммированы на
работу с реле. Для учета конкретных условий, имеется возможность
программирования времени задержки выдачи тревожных сигналов в пределах 0-60
сек. FAAST также поддерживает два режима работы: Acclimate и
День/Ночь/Выходные.
В режиме Acclimate™ извещатель автоматически подстраивает свою
чувствительность под текущие условия окружающей среды, чтобы исключить
возможность ложных срабатываний. В течение первых
24 часов устройство
автоматически регистрирует изменения в окружающей среде и на основе полученных
данных подстраивает уровни чувствительности (настройка порогов чувствительности
происходит в течение 1 часа после регистрации изменений в окружающей среде).
Режим День/Ночь/Выходные позволяет техническим специалистам установить
42
чувствительность для каждого отдельного состояния, в результате чего извещатель
автоматически меняет уровень чувствительности на основе регулярных изменений в
контролируемом помещении.
Технические характеристики аспирационного извещателя 8100Е FAAST
Электрические характеристики
табл.1
Рабочее напряжение
18 - 30 В
Время дистанционного сброса
не менее 100мс
Сброс по питанию
1 сек.
Потребляемый ток, средний
500мА при 24В
650мА - все реле активны, все уровни тревог
Потребляемый ток, макс.
отображаются при 24В
Характеристики реле
3,0А @ =30В; 0.5А @125В переменного тока
Окружающая среда
табл.2
Рабочая температура
от 0°С до 38°С
Температура контролируемого
от -20°С до 60°С
воздуха
Относительная влажность
10-95% (без образования конденсата)
Степень защиты оболочкой
IP30
Контролируемая площадь
до 2000 м²
Скорость потока воздуха
0 - 1,2 м/мин
Физические характеристики
табл.3
Высота
33,7 см
Ширина
33 см
Глубина
12,7 см
4 х 2,54см (1”) отверстия, в верхней и
Кабельный ввод
нижней части блока
Сечение кабеля
0,5 - 2,05 мм (24 AWG - 12 AWG)
Макс. длина одной трубы
120 м
Макс. кол-во отверстий
36
2х120 м по 18 отверстий на ответвление
Кол-во и макс. длина ответвления
4х100 м по 9 отверстий на ответвление
Внешний диаметр трубы
25мм
Внутренний диаметр трубы
15 - 21мм
Диапазон чувствительности
0,000066 - 0,58 дБ/м (0,0015 - 13,12 %/м)
8 программируемых с полной группой
Кол-во реле
контактов (н/з и н/о)
Журнал событий
18 000 событий
Встроенный порт Ethernet,
Способы связи
6 электронных адресов для оповещения
Вес
3.8кг, включая вес упаковочной тары
Извещатель 8100Е FAAST можно подключать в неадресный шлейф, используя
сухие контакты реле ПОЖАР и НЕИСПРАВНОСТЬ, а к адресно-аналоговому ПКП -
также используя сухие контакты реле и модули контроля и управления М221Е,
М220Е.
Для монтажа извещателя 8100E FAAST используются такие же трубы и
аксессуары, как при монтаже извещателя LASD.
43
Более подробная информация об аспирационном извещателе 8100Е FAAST -
сайте www.faast.com.ru.
3.4.3. Требования к установке аспирационных извещателей
Требования, предъявляемые к установке аспирационных извещателей, приведены в
п.13.9 Свода Правил СП 5.13130.2009.
Одна зона, защищаемая одним каналом аспирационного пожарного извещателя, может
включать до десяти изолированных и смежных помещений суммарной площадью не более
1600 м2, расположенных на одном этаже здания, при этом, в соответствии с требованиями
СП 5.13130.2009, п.13.2.1, изолированные помещения должны иметь выход в общий
коридор, холл, вестибюль и т.п.
В соответствии со Сводом правил СП
5.13130.2009 максимальная высота
защищаемого помещения для аспирационных извещателей класса А составляет 21 метр, для
класса В - 15 метров, для класса С - 8 метров. Максимальные расстояния в горизонтальной
проекции между воздухозаборным отверстием и стеной не более
4,5 метров, между
соседними отверстиями не более 9 метров независимо от высоты защищаемого помещения.
При защите помещений произвольной формы максимальные расстояния между
воздухозаборными отверстиями и стенами определяются исходя из того, что площадь,
защищаемая каждым воздухозаборным отверстием, имеет форму круга радиусом 6,36 м
(рис.
31) в горизонтальной проекции. Минимальное расстояние от воздухозаборных
отверстий до стен и окружающих предметов не регламентируется.
При установке труб аспирационных дымовых пожарных извещателей в помещениях
шириной менее 3 м, под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах
высотой менее 1,7 м допускается увеличение в 1,5 раза указанных в табл. 5 расстояний
между соседними отверстиями, а также между воздухозаборным отверстием и стеной.
Трубы
аспирационного
извещателя с отверстиями для
забора воздуха должны быть, как
правило,
расположены
под
перекрытием на расстоянии не
более
0,6 м от его уровня.
Допускается встраивание трубы
аспирационного извещателя в
строительные конструкции или
элементы отделки помещения при
сохранении
доступа
к
воздухозаборным отверстиям.
Трубы
аспирационного
извещателя могут располагаться за
Рис. 31. Защита помещения
фальшпотолком с забором воздуха
Произвольной формы
через дополнительные капиллярные
трубки длиной до 1,5 м, проходящие через фальшпотолок. Благодаря принудительному
отбору воздуха входы капиллярных трубок или непосредственно трубы с
воздухозаборными отверстиями могут быть расположены в углах, образованных стеной и
потолком.
В соответствии с п. 14.2 Свода Правил СП 5.13130.2009, формирование сигналов
управления системами оповещения 1-, 2-, 3-го типа по СП 3.13130.2009, дымоудаления,
инженерным оборудованием, управляемым системой пожарной сигнализации, и другого
44
оборудования, ложное срабатывание которого не может привести к недопустимым
материальным потерям или снижению уровня безопасности людей, допускается
осуществлять при срабатывании одного пожарного извещателя 7251 в одноканальном
аспирационном извещателе LASD-1 или в двухканальном аспирационном извещателе
LASD-2.
Допускается осуществлять запуск системы дымоудаления от одного канала
аспирационных извещателей LASD-1 или LASD-2 с одним лазерным адресно-аналоговым
дымовым извещателем 7251 в каждом канале. Решение о возможности запуска различных
систем при срабатывании
1-го извещателя принимает проектировщик. Формирование
сигналов управления системами оповещения 4-,
5-го типа по СП 3.13130.2009, а также
автоматическими установками пожаротушения, или управления инженерным
оборудованием объектов должно производиться при срабатывании двух аспирационных
пожарных извещателей.
3.5. Извещатели пожарные ручные
Извещатели пожарные ручные серий МСР и WCP -
это извещатели многоразового действия, предназначенные
для формирования извещения ПОЖАР на ПКП.
Извещатели МСР5А
(ИП535-19, рис.
32)
имеют
характеристики, идентичные извещателям серии МСР, но
являются адресными и предназначены для включения в
шлейф
адресно-аналогового
приемно-контрольного
прибора,
поддерживающего Advanced Protocol или
протокол
200+ Систем Сенсор. Адресные ручные
Рис. 32. Ручной
извещатели МСР5А выпускаются в двух модификациях: с
адресный извещатель
встроенными изоляторами короткого замыкания ИП535-19I
МСР5А
(МСР5А-RP02FG) и без изоляторов ИП535-19 (МСР5А-
RP01FG). Извещатели МСР5А и извещатели серии МСР заменили ранее
выпускавшиеся извещатели М500КАС и извещатели серии W2000.
Извещатели типа ИП535-8 (МСР3А) и WCP3A (рис. 33) имеют нормально-
замкнутые и нормально-разомкнутые контакты. Извещатели типа ИП535-16
(МСР2А) имеют нормально-разомкнутые контакты и последовательно включенный
резистор
470 Ом, ограничивающий ток в режиме
ПОЖАР.
Неадресные извещатели подключаются к ААПКП
через модули контроля М210Е, М220Е, М221Е или через
модули контроля неадресного подшлейфа М201E-CZ
или M210E-CZR.
Извещатели формируют тревожное извещение при
надавливании на центральную часть стекла передней
панели. Стекло защищено специальной пленкой и
разламывается на две части без осколков. Перевод в
дежурный режим производится путем установки в
Рис. 33. Ручной адресный
извещатель нового стекла типа KG1, что затрудняет
извещатель WCP3A
сокрытие факта активации. Возможна также поставка
этих извещателей с гибкой пластмассовой пластинкой, не требующей замены в
течение всего срока эксплуатации.
Проверка работоспособности извещателей этого типа производится
45
специальным ключом без разрушения стекла. Когда ключ вставлен в гнездо на
корпусе, стекло опускается, имитируя его разрушение, и извещатель срабатывает.
Извещатель серии МСР имеет пыле-брызгозащищенный прямоугольный
пластмассовый корпус. На передней панели корпуса изображен рисунок,
позволяющий легко понять порядок перевода его работы в режим формирования
извещения ПОЖАР.
Извещатели серии WCP выпускаются в водонепроницаемом исполнении
(степень защиты оболочки IP67) и могут эксплуатироваться как внутри, так и вне
зданий и помещений в тяжелых климатических условиях. Специальные вводы для
кабелей с эластичными уплотнителями и кольцевая прокладка, установленная по
периметру корпуса извещателя, обеспечивают герметизацию его соединения со
шлейфом. Переключатель, установленный вне герметизированной части извещателя,
имеет специальное водогазонепроницаемое исполнение.
Основные технические характеристики ручных
извещателей серий МСР и WCP
Напряжение питания, В, не более
30
Коммутируемый ток при 30В, A, не более
2
Габаритные размеры, мм
97,5х93х71
Масса, г
240
Диапазон рабочих температур, °C
от -30 до +70
Максимально допустимая относительная влажность, %
100
Степень защиты оболочки извещателя
IP67
Средний срок службы, лет, не менее
10
3.6. Искробезопасные извещатели
Для обнаружения возгораний во взрывоопасных зонах и для ручного
формирования сигнала ПОЖАР компания System Sensor выпускает адресно-
аналоговый дымовой оптико-электронный извещатель
22051EISE
(вместо
выпускавшегося ранее
2251EIS),
неадресные тепловые максимально-
дифференциальные 5451EIS и ручные извещатели МСР3АI.S (маркировка 1ExibIIВT4
Х).
Искробезопасные адресно-аналоговые извещатели подключаются к адресно-
аналоговому шлейфу через модуль контроля IST-200 и через барьер искрозащиты
типа KFDO-CS-Ex1.54
(маркировка
[Exib]IIB). Искробезопасные неадресные
извещатели подключаются к адресно-аналоговому шлейфу через модуль контроля
безадресного подшлейфа М210E-CZR и через барьер искрозащиты типа KFDO-CS-
Ex1.51 (маркировка [Exib]IIB), которые устанавливаются в обычной зоне (рис.35).
Барьер искрозащиты исключает возникновение искры при обрыве или при коротком
замыкании шлейфа во взрывоопасной зоне. Барьеры KFDO-CS-Ex1,51Р, KFDO-CS-
Ex1.54 обеспечивает гальваническую развязку, ограничение тока и напряжения.
Диапазон рабочих температур барьеров искрозащиты от -20°С до + 60°С.
46
Система
в норме
Статус
Пожар
Неисправ-
ность
Барьер
M210E-CZR
Взрывоопасная зона
Rок
Модуль М210Е-СZ
Барьер искрозащиты KFD0-CS-Ex1.51
Извещатели автоматические 5451 ЕIS -
максимальное количество в шлейфе 32 шт.
Извещатели пожарные ручные: МСР3АI.S.
ААПК
Рис.35. Схема подключения искробезопасных неадресных извещателей в
адресно-аналоговый шлейф
Извещатели 5451EIS имеют низкое потребление тока в дежурном режиме (менее
40 мкА). Напряжение питания в дежурном режиме от 15 до 28 В.
Два светодиода индицируют режим извещателя с углом обзора 360°, имеется
выход для подключения выносного оптического сигнализатора. Базовые основания
защищают извещатели от несанкционированного извлечения и обеспечивают
надежное крепление при наличии вибраций. Низкий профиль, европейский дизайн.
Имеют свидетельство о врывозащищенности электрооборудования и
Разрешение Гостехнадзора России.
3.6.1. Искробезопасный адресно-аналоговый дымовой оптико-электронный
извещатель 22051EISE
Дымовой
адресно-
аналоговый оптико-электронный
извещатель
22051EISE (рис.
36)
подключается
к
адресно-
аналоговым
приемно-
контрольным
приборам,
поддерживающим
Advanced
Protocol
и протокол
200+
SYSTEM
SENSOR.
Использование
адресно-
аналогового
извещателя
22051EISЕ позволяет, получить
предварительные сигналы о
Рис. 36. Искробезопасный дымовой оптико-
электронный извещатель 22051ЕISЕ
47
пожаре при уровнях задымления примерно в 10 раз меньших по сравнению с
пороговыми извещателями. Ликвидация пожара на более ранней стадии во
взрывоопасной зоне, кроме меньшего материального ущерба, значительно снижает
вероятность взрыва.
Извещатели 22051EISЕ с базами В501АР или В501 подключаются к адресно-
аналоговому шлейфу через устройство согласования IST200 и блок искрозащиты
EXB2000 типа KFDO-CS-Ex1,54.
ИЗ
3.6.2. Искробезопасный тепловой максимально-дифференциальный извещатель
5451EIS
Тепловой
пожарный
максимально-
дифференциальный извещатель
5451EIS
(рис.
38)
предназначен для обнаружения очагов загорания,
сопровождающихся
увеличением
температуры
окружающей
среды.
Извещатель
5451EIS
активизируется
при
скорости
повышения
температуры в месте его установки 8°С в минуту и
более, либо при достижении температуры
58°C в
случае медленного ее увеличения. Использование
двух термочувствительных элементов
(рабочего и
опорного) позволило с высокой точностью измерять
Рис. 38. Искробезопасный
скорость увеличения температуры и снизить
тепловой максимально-
дифференциальный извещатель
практически до нуля вероятность ложной тревоги.
5451EIS
3.6.3. Искробезопасные ручные извещатели МСР3АI.S.
Ручные извещатели МСР3АI.S.
- это извещатели многоразового действия,
предназначенные для формирования сигналов ПОЖАР во взрывоопасных зонах.
Конструкция извещателей и технология их изготовления, а также используемые
высоконадежные переключатели, рассчитанные на многократное включение и
выключение, обеспечивают безотказную работоспособность в течение практически
неограниченного времени. Извещатели могут включаться в шлейф сигнализации как
с нормально-замкнутыми, так и с нормально-разомкнутыми контактами.
Извещатели активизируются при механическом воздействии на центральную
часть стекла передней панели. В данных ИПР стекло защищено специальной пленкой
и разламывается на две части без осколков. Обратное включение ИПР в дежурный
режим производится путем установки в извещатель нового стекла типа KG1, что
затрудняет сокрытие факта включения ИПР. Проверка работоспособности
извещателей этого типа производится при использовании специального ключа без
разрушения стекла. Когда ключ вставлен в ИПР, стекло опускается, имитируя его
разрушение, и извещатель активизируется. Возможна также поставка этих
извещателей с гибкой пластмассовой пластинкой, не требующей замены в течение
всего срока эксплуатации.
Извещатели МСР3АI.S. состоят из прямоугольного пластмассового корпуса, на
передней панели которого изображен рисунок, позволяющий легко понять порядок
48
его включения в режим ПОЖАР. Для исключения ложного включения режима
ПОЖАР передняя часть извещателя может быть закрыта прозрачной защитной
крышкой PS200 и опломбирована.
Извещатели МСР3АI.S. имеют пыле-брызгозащищенный корпус со степенью
защиты оболочки IP24D и предназначены для использования внутри помещений.
Извещатели серий МСР3АI.S. могут эксплуатироваться как в отапливаемых, так
и в неотапливаемых помещениях при температуре окружающей среды от -30°С до
+70°С.
3.7. Адресные оповещатели серии AV
Рис. 40. Звуковой настенный
Рис. 41. Световой
Рис. 42. Светой/звуковой
оповещатель WMSOU
настенный оповещатель
настенный оповещатель
WMSTR
WMSST
Рис. 43. Звуковой/световой
Рис. 44. Звуковой потолочный
потолочный оповещатель IBSST
оповещатель IBSOU с базой для
с автоматическим извещателем
установки извещателя серии 200+
Звуковые световые оповещатели серии AV
(Audible Visual)
- линейка
оповещателей производства английской компании КАС Alarm Company Limited
(сестринской компании Систем Сенсор) - мирового лидера в производстве пожарных
оповещателей и ручных извещателей.
В состав серии AV входят звуковые, световые и комбинированные (звуковые-
световые) оповещатели для настенной и потолочной установки. Использованный в
оповещателях динамический активный элемент со сложной акустической системой
обеспечивают высокий уровень звукового сигнала при токах потребления примерно в
50 раз меньше по сравнению с пьезоэлектрическими оповещателями. Высокий
уровень звукового сигнала
102 дБА
(на расстоянии
1м) обеспечивается при
потреблении тока 6,8 мА при напряжении 24 В.
Внешний вид оповещателей показан на рис. 40 - 44. Оповещатели выпускаются
в неадресном исполнении и в адресном с декадными переключателями адресов: 00 -
49
заводская установка,
159
- максимальный адрес
(рис.
6). Адресная версия
оповещателей включается непосредственно в адресно-аналоговый шлейф и не
требует дополнительного расхода кабеля. Пример обозначения звуковых настенных
(WM) и комбинированных потолочных (IB) оповещателей с базой для пожарного
извещателя:
WMSOU-RR-P01 - красный корпус, без изолятора короткого замыкания (КЗ);
WMSOU-RR-P02 - красный корпус, с изолятором КЗ;
WMSOU-WW-P01 - белый корпус, без изолятора КЗ;
WMSOU-WW-P02 - белый корпус, с изолятором КЗ.
IBSST-DC-P01
- белый корпус, прозрачный
светофильтр без изолятора КЗ.
IBSST-DC-P02
- белый корпус, прозрачный
светофильтр с изолятором КЗ.
IBSST-DR-P01
- белый корпус, красный
светофильтр без изолятора КЗ.
IBSST-DR-P02
- белый корпус, красный
светофильтр с изолятором КЗ.
IBSST-DA-P01
- белый корпус, желтый
светофильтр без изолятора КЗ.
IBSST-DA-P02
- белый корпус, желтый
Рис. 45. Установка оповещателя в
светофильтр с изолятором КЗ.
базу
Особенность оповещателей серии AV - это
их установка в базы аналогично пожарным извещателям (рис. 45). Такой конструктив
значительно упрощает монтажные и пуско-наладочные работы. В зависимости от
выбранного типа базы обеспечивается различный уровень защиты оболочки: IP33С с
низкопрофильной базой LPB (Low Profile Base) для скрытой проводки, IP55 с
накладной базой SMB
(Surface Mount Base) для открытой проводки, IP65 с
водозащищенной базой
WB (Waterproof Base) и гермовводом для наружной
установки.
Звуковые и световые-звуковые оповещатели способны формировать
32
различных типа звуковых сигналов, в том числе и стандартный звуковой сигнал для
пожарной тревоги: звуковой сигнал 0,5 сек, пауза 0,5 сек, звуковой сигнал 0,5 сек,
пауза 0,5 сек, звуковой сигнал 0,5 сек, пауза 1,5 сек. с периодом 4 секунды (рис. 46).
Рис. 46. Временная диаграмма стандартного сигнала пожарной тревоги
Период следования вспышек визуального канала световых и свето-звуковых
оповещателей равен 1,5 сек.
50
3.8. Новая серия адресных оповещателей серии IAV
В настоящее время компания КАС (UK) готовит к запуску в производство
новую серию адресно-аналоговых настенных и цокольных оповещателей с
полноценной поддержкой протокола
200АР
(159 адресов, групповой опрос,
групповое управление, управляемый изолятор короткого замыкания и т.д.).
Оповещатели новой серии отличаются ещё более низким током потребления в
режиме активации, улучшенным дизайном и возможностью установки в
стандартную базу извещателей System Sensor - В501АР.
В таблице показаны изменения в обозначении оповещателей новой серии по
сравнению с оповещателя серии, выпускаемой в настоящее время.
Преды-
Цвет корпуса
Тип
Цвет
Изоля-
ОЕМ
Пример
дущая
Замена
или
оповещателя
основания
тор
-код
обозначения
модель
рассеивателя
Настенный
Р - белый
Корпус:
I -
От
WMSOU
WSO
WSO-PR-I03
звуковой
D -
R - красный
есть
00
Настенный
“слоновая
P - белый
N -
до
WMSST
WSS
WSS-PA-N14
комбинированный
кость”
D - “слоновая
нет
99
кость”
Настенный
WMSTR
WST
WST-PC-162
Рассеиватель:
световой
R - красный
Цокольный
IBSOU
BSO
BSO-PP-I04
A - желтый
звуковой
C -
Цокольный
IBSST
BSS
бесцветный
BSS-PR-N31
комбинированный
Цокольный
-
BST
BST-DA-N26
световой
Данная серия включает в себя варианты исполнения со встроенным изолятором
короткого замыкания и без него, несколько вариантов цвета корпуса (для цокольных -
белый или «слоновая кость», для настенных - белый, «слоновая кость» или красный),
3 варианта цвета рассеивателей световых и комбинированных оповещателей
(красный, желтый или прозрачный). В памяти каждого оповещателя хранится
уникальный код ОЕМ-партнера, для которого он изготовлен.
Степень защиты извещателя оболочкой зависит от используемой базы (как и в
предыдущих сериях оповещателей КАС, база заказывается отдельно):
- стандартная база (низкопрофильная) В501АР - IP 21C;
- высокая база BRR, BDD или BPW - IP 44;
- водонепроницаемая база WRR, WDD или WPW - IP 65,
где две последние буквы обозначения указывают на цвет базы:
RR - красная, DD - “слоновая кость”, PW - белая.
51
3.9. Звуковой оповещатель PF24V класса ExitPoint
Звуковые оповещатели нового класса
ExitPoint - «точка выхода» являются звуковыми
маяками, которые определяют путь эвакуации
(рис.
47). ExitPoint
- единственное средство,
обеспечивающее эвакуацию при задымлении,
когда визуальные средства становятся не
эффективными. Направляющий звуковой
оповещатель ExitPoint в дополнение к
визуальным указателям значительно сокращает
время эвакуации людей. Может применяться в
открытых зонах, в коридорах и на лестницах.
Обеспечивает снижение времени эвакуации до
75%.
Оповещатель ExitPoint в отличии от
Рис. 47. Звуковой оповещатель
обычных звуковых оповещателей использует
ExitPoint PF24
широкополосный
шумовой
сигнал
с
непрерывным спектром во всем звуковом диапазоне - квазибелый шум. Человек
легко определяет точное направление на этот источник даже в условиях замкнутых
помещений с отражениями от окружающих предметов. Анализ результатов
многочисленных испытаний показал, что предварительный инструктаж о значении
звуковых сигналов ExitPoint не обязателен. В некоторых случаях те, кто не проходил
инструктаж, реагировал даже лучше тех, кто был проинструктирован.
Направляющий оповещатель ExitPoint типа PF24V выполнен на базе
широкополосного динамического громкоговорителя. Имеет терминалы для подключения к
источнику питания 24 В, к устройству управления, а также переключатели для выбора
типа и уровня сигналов. Регулировка мощности: 4, 2, 1, 0,5 и 0,25 Вт. Выбор типа
звукового сигнала в паузах между излучением шумового направляющего звука: три
одночастотных импульса с паузой (зона укрытия), увеличивающаяся по частоте сирена
(вверх по лестнице), снижающаяся по частоте сирена (вниз по лестнице), либо допол-
нительный сигнал выключен. Этап эвакуации передается частотой излучения шумовых
отрезков: низкая частота SLOW - выход из внутренних помещений здания, средние
частоты MED2 и MED1 - выход из средних помещений, высокая частота FAST (exit) -
выход из здания.
Технология направляющего звука ExitPoint не заменяет традиционных звуковых
и световых оповещателей, но достаточно хорошо сочетается с ними. Звуковые
сигналы пожарных оповещателей имеют узкие спектры и практически не мешают
локализации широкополосных сигналов ExitPoint. При сочетании с речевым
оповещением возможно разделение оповещения по времени с указанием в тексте
технологии использования направляющих звуковых сигналов ExitPoint. При
использовании адресно-аналоговых СПС возможно включение оповещателей Exit
Point на безопасных путях эвакуации.
52
4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ
ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
4.1. Выбор пожарного приемно-контрольного прибора
Выбор ПКП для системы пожарной сигнализации определяется
сложностью объекта, а также уровнем решаемых задач, определяемых заказчиком. В
данном руководстве рассмотрен обобщенный пример формирования системы, не
учитывающий особенности конкретных пожарных ПКП. В настоящее время в России
передовыми фирмами разработаны и серийно выпускаются ПКП, позволяющие
формировать интеллектуальные системы сигнализации на основе адресных опросных
и адресно-аналоговых устройств System Sensor (автоматических и ручных пожарных
извещателей, модулей контроля). Приборы, поддерживающие Advanced Protocol и
протокол 200+, обеспечивают выполнение следующих основных функций:
· автоматический контроль кольцевых адресно-аналоговых шлейфов и
формирование извещений ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПОЖАР при обнаружении
пожароопасной ситуации;
· формирование адресных команд на устройства оповещения и пожарной
автоматики с возможностью их временной задержки и контролем исполнения;
· автоматический контроль и периодическое тестирование автоматических
извещателей (чувствительности, загрязненности и т.п.);
· программирование сигналов ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ и ПОЖАР по различным
алгоритмам в зависимости от вида защищаемого помещения по информации от
каждого адресно-аналогового извещателя и их совокупности с возможностью
установки чувствительности на разное время суток (день/ночь), а также адаптация
алгоритмов в процессе эксплуатации;
· автоматическое или ручное программирование адресных устройств;
· раздельную индикацию всех извещений и времени их поступления;
· формирование электронного протокола событий;
· контроль состояния резервного источника электропитания и т. д.
Конкретные параметры и характеристики приборов приводятся в
соответствующей технической документации на них.
4.2.
Формирование зон пожарной сигнализации
В традиционных системах пожарной сигнализации извещатели группируют в
так называемые "зоны контроля", при этом все извещатели в каждой конкретной зоне
включены в один шлейф сигнализации. Хотя интеллектуальные системы могут точно
определить адрес того извещателя, который сформировал сигнал тревоги, в них также
производится группировка извещателей в зоны. Это делается для того, чтобы
облегчить программирование системы и определение места возникновения пожара.
На приемно-контрольном приборе системы размещены световые индикаторы
ПОЖАР для каждой зоны контроля. Соответственно, таблица "причин и
выполняемых действий", хранящаяся в памяти прибора, также должна
программироваться с указанием зоны, в которой формируется тревожное извещение,
а не в соответствии с индивидуальным адресом сработавшего устройства. Это
упрощает работу оператора и уменьшает время реагирования при возникновении
тревожной ситуации.
53
В Своде Правил СП 5.13130.2009 приведен ряд рекомендаций относительно
распределения зон контроля. В частности, для традиционных систем обнаружения и
сигнализации о пожаре установлено, что суммарная площадь помещений,
составляющих
одну
зону,
не
должна
превышать
1600 м2 и что расстояние до наиболее удаленного охраняемого помещения при
обходе должно выбираться с учетом суммарного времени, необходимого для анализа
пожарной ситуации дежурным персоналом и передачи сообщения в пожарную часть,
не более 10 мин. При использовании одного кольцевого шлейфа адресной системы
независимо от размещения защищаемых помещений в здании их максимальное
количество и общая площадь не ограничены и определяются только техническими
возможностями ПКП и характеристиками применяемых извещателей.
Для достоверной работы системы пожарной сигнализации целесообразно ее
селективное построение, при котором любая одиночная неисправность шлейфа в
одной зоне не должна влиять на работоспособность системы по обнаружению пожара
в других зонах. На практике это означает, что на каждой границе между зонами
должен быть размещен изолятор короткого замыкания. В этом случае короткое
замыкание в любой зоне приведет к размыканию изоляторов по обе ее стороны и, тем
самым - к отключению аварийной зоны. Таким образом, все устройства в соседних
зонах будут защищены изоляторами короткого замыкания и останутся
работоспособными.
4.3. Выбор и размещение пожарных извещателей
4.3.1. Выбор адресно-аналоговых извещателей System Sensor
При формировании системы пожарной сигнализации выбираемый дымовой
извещатель должен соответствовать российским стандартам и иметь сертификат
пожарной безопасности.
Особенности применения пожарных извещателей, связанные с их принципом
действия и конструкцией, приведены в табл. 2, 3.
В общем случае для выбора типа извещателя рекомендуется использовать
данные об эффективности извещателей различных типов при горении различных
материалов, приведенные в табл. 2.
54
Таблица 3
Выбор адресно-аналоговых извещателей System Sensor для
использования в системах пожарной сигнализации
Не рекомендуется
Вид извещателя
Назначение
к применению
Оптико-электронный
Обнаружение дыма от медленно
Для объектов с большой
дымовой извещатель
тлеющих очагов пожара
концентрацией пыли или
22051E
грязи, на которых в
нормальных условиях
возможно появление дыма
или пара
Тепловые адресно-
Места, не защищенные от дыма,
Для объектов, на которых в
аналоговые извещатели
пара или пыли при нормальном
нормальных условиях
52051E, 52051RЕ,
использовании, когда основным
возможно быстрое
52051НТЕ
признаком пожара является
изменение температуры
значительное повышение
воздуха
температуры
Комбинированный
Обнаружение дыма и тепла от
Ограничения аналогичны
извещатель 22051ТЕ
всех видов загораний
извещателям 22051E и
52051E
Мультикритериальный
Обнаружение широкого класса
дымовой извещатель
очагов пожара с высокой
22051TLE с тепловым и
достоверностью при наличии
инфракрасным каналами
помеховых воздействий
Мультикритериальный
Обнаружение широкого класса
дымовой извещатель
очагов пожара с высокой
2251CTLE с тепловым,
достоверностью при наличии
газовым СО и
помеховых воздействий
инфракрасным каналами
Лазерные аспирационные
Обнаружение дыма с
дымовые извещатели
ультравысокой (класс А)
серии 8100E FAAST и
чувствительностью в чистых и
LASD
пыльных зонах - охрана
ценного электронного
оборудования, объектов
недвижимости и т.д.
Оптико-электронные
Большие помещения или
дымовые линейные
комнаты с высокими потолками
адресно-аналоговые
извещатели ИП212-123
(6500) и ИП212-124
(6500S), или неадресные
ИП212-125 (6500R),
ИП212-126 (6500RS) с
модулем контроля
неадресного подшлейфа
M210E-CZ или М210E-
CZR
55
4.3.2.
Размещение пожарных извещателей на объекте
При выборе схемы размещения пожарных извещателей необходимо учитывать
требования соответствующих нормативных документов, действующих в России.
Приведенная ниже информация является примерной инструкцией по размещению
извещателей System Sensor и может быть использована в той части, в которой она не
противоречит требованиям Свода Правил СП 5.13130.2009.
Размещение извещателей на плоских потолках
В каждом отдельном помещении, контролируемом традиционной системой,
необходимо устанавливать не менее двух автоматических пожарных извещателей.
Допускается установка одного адресного или адресно-аналогового извещателя System
Sensor в составе интеллектуальной системы пожарной сигнализации, если площадь
помещения соответствует площади, защищаемой этим пожарным извещателем. При
этом в соответствии с требованиями Свода Правил, должен обеспечиваться
автоматический контроль работоспособности извещателя с выдачей извещения о
неисправности на ПКП. Кроме этого, при срабатывании такого извещателя система
не должна формировать сигнал на запуск автоматических установок пожаротушения
или дымоудаления, или систем оповещения о пожаре 5-го типа по СП 3.13130.2009.
Основной принцип выбора схемы размещения тепловых или дымовых пожарных
извещателей
- достижение надежного обнаружения загораний по всей
контролируемой площади объекта. На рис. 48, рис. 49 показаны два возможных
варианта размещения тепловых и дымовых извещателей в больших помещениях.
В том случае, если в технической документации на извещатель указан радиус
зоны обнаружения и расстояние L не превышает установленных норм (см. табл. 5),
применение схемы рис. 49, дает наибольший эффект при защите больших помещений
и обеспечивает увеличение контролируемого пространства до 30% по сравнению со
схемой рис.
48. На практике размещение извещателей в значительной степени
определяется конфигурацией помещения.
Так как с увеличением расстояния над очагом пожара температура и
концентрация частиц дыма уменьшаются, эффективность обнаружения пожара
тепловыми или дымовыми точечными извещателями с ростом высоты помещения
снижается. В табл.
4,
5 приведены максимально допустимые значения высоты
потолка, а также параметры установки различных видов пожарных извещателей.
В европейских рекомендациях на пожарные извещатели System Sensor указан
радиус зоны контроля дымового извещателя 7,5 м, теплового 5,3 м. Таким образом,
требования к параметрам установки в России выполняются с запасом.
56
Рис. 48. Схема размещения дымовых или тепловых извещателей в
помещении по "квадратной решетке"
Рис. 49. Схема размещения дымовых или тепловых извещателей
по "треугольной решетке"
57
Таблица 4
Максимальная высота размещения извещателей
Максимальная
Максимальная
высота потолка,
высота потолка,
категория P
Тип извещателя
категория L
(защита
(защита людей), м
имущества), м
Точечный дымовой извещатель,
соответствующий требованиям EN 54 часть 7,
10,5
15
например модель ИП 212-60А (Leonardo O),
ИП 212-73 (Профи-О)
Тепловой извещатель, соответствующий
требованиям EN 54 часть 5 (класс A1),
9,0
13,5
например модель ИП 101-24А-А1R (Leonardo
T), ИП 101-31-А1R (Профи-Т)
Тепловой извещатель, соответствующий
требованиям EN 54 часть 5 (другие классы),
7,5
12,0
например модель ИП 101-32-B (Профи-Т78)
Линейный дымовой оптико-электронный
извещатель, соответствующий требованиям
25,0
40,0
стандарта EN54-12, например серии 6500
Аспирационные дымовые извещатели,
соответствующие требованиям EN 54-20
Стандартная чувствительность (ASD-
10,5
15,0
ПРО, ASD-LEO)
Повышенная чувствительность (ASD-
ПРО, ASD-LEO с одним воздухозаборным
12,0
17,0
отверстием)
Ультравысокая чувствительность (LASD,
8100E FAAST)
15,0
21,0
58
Таблица 5
Параметры установки тепловых и дымовых извещателей в России [3]
Максимальное
Средняя площадь
Радиус зоны
расстояние, м
Вид
Высота
контролируемая
обнаружения,
между
от изве-
извеща-
установки,
одним извещателем,
м
извеща-
щателя до
теля
м
м2
телями*
стены
Тепловой
до 3.5
3,5
до 25
5,0
2,5
св. 3.5 до
3,2
до 20
4,5
2,0
6.0
св. 6.0 до
2,8
до 15
4,0
2,0
9.0
Дымовой
до 3.5
6,3
до 85
9,0
4,5
св. 3.5 до
6,0
до 70
8,5
4,0
6.0
св. 6.0
5,7
до 65
8,0
4,0
до10.0
св. 10.0 до
5,3
до 55
7,5
3,5
12.0
Точечные пожарные извещатели должны быть установлены на потолке (под
перекрытием) таким образом, чтобы частицы дыма или тепловой поток смогли
свободно проникать в извещатель и вызывать его срабатывание. При этом расстояние
от стены до извещателя, включая его габариты, должно быть не менее 0,1 м.
Если точечные пожарные извещатели устанавливаются на стенах, специальной
арматуре или прикрепляются к тросам, расстояние от них до стен должно быть не
менее 0,1 м, а до перекрытий - находиться в пределах 0,1-0,3 м, включая габариты
извещателя.
Препятствия
Если распространение дыма или горячих газов вдоль потолка затруднено каким-
нибудь препятствием, например, балкой с размерами отстающей поверхности от 0,08
до 0,4 м, то контролируемую каждым пожарным извещателем площадь, указанную в
табл.
5,
следует
уменьшить
на 25%.
При наличии препятствий, выступающих от потолка более 0,4 м, и ширине
образуемых ими отсеков менее
0,75 м контролируемая каждым пожарным
извещателем площадь, указанная в табл. 5, должна быть уменьшена на 40%. Если для
препятствий таких размеров ширина образуемых ими отсеков равна или более 0,75 м,
точечный дымовой или тепловой извещатель необходимо устанавливать в каждый
отсек потолка.
Если в контролируемом помещении находятся короба или технологические
площадки шириной 0,75 м и более, отделенные от остальной части помещения таким
образом, что сплошная конструкция отстоит на расстоянии более 0,4 м от потолка и
не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними надо дополнительно устанавливать
пожарные извещатели.
59
При сложном размещении оборудования, наличии стеллажей, штабелей
материалов и т.п., в случае, если они образуют отсеки, верхние края которых отстают
от потолка на 0,6 м и менее, в каждом из отсеков следует устанавливать дымовые
или тепловые извещатели
Наклонные потолки
В тех случаях, когда потолок комнаты
(или чердачного помещения)
остроконечный или имеет наклон, дым будет стремиться подняться к верхнему своду
потолка (или крыши), поэтому верхний ряд извещателей следует разместить на линии
свода. Наклон потолка уменьшает время, за которое дым или тепло распространяется
к своду, и здесь контролируемый параметр раньше достигает порога срабатывания
извещателей. Поэтому вполне допустимо увеличивать расстояние между
извещателями, размещаемыми на линии верхнего свода потолка. В соответствии с
рекомендациями производителя [2] интервалы для дымовых извещателей в этом
месте могут быть увеличены на 1% для каждого градуса наклона потолка вплоть до
максимального увеличения на 25%. Обращаем внимание на то, что такое увеличение
интервалов допустимо только в ряду извещателей, размещаемых на линии верхнего
свода потолка.
Коридоры, фальшпол и фальшпотолок
Стены и небольшая высота перекрытий увеличивают концентрацию, а также
скорость распространения дыма, по сравнению с просторным помещением. Поэтому
в коридорах шириной менее 3 м, а также под фальшполом и над фальшпотолком
высотой менее 1,7 м интервалы между устанавливаемыми точечными извещателями
могут быть увеличены по сравнению с указанными в табл. 5 на 50%.
Лестницы
На внутренних лестницах извещатели должны устанавливаться у вершины
лестницы и на каждой основной лестничной площадке.
Пустоты и ниши
Извещатели обычно не требуется устанавливать в пустоты или ниши глубиной
менее 0,8 м, если только не считается вероятным, что пожар может распространиться
в них до своего обнаружения. Если принято решение о размещении извещателей в
таких нишах, то это следует делать в верхней части ниши, составляющей не более
10% пустотного пространства. Хотя размещение извещателей в пространствах пустот
может оказаться затруднительным, однако везде, где это возможно, извещатели
должны быть установлены в соответствии с требованиями технической
документации. Следует иметь в виду, что установка дымовых оптических
извещателей верхней стороной вниз или боком может привести к их ложным
срабатываниям, вызываемым накоплением пыли в оптической камере.
Архитектурные фонари верхнего света
Извещатели следует установить в каждый архитектурный фонарь верхнего света,
используемый для освещения или вентиляции и имеющий обрамление, которое
отступает над уровнем потолка более чем на 0,8 м. Температура внутри проема может
быстро изменяться из-за нагрева солнечными лучами. Поэтому тепловые
дифференциальные извещатели вида "rate-of-rise", действие которых основано на
контроле скорости роста температуры, здесь применять нецелесообразно,а тепловые
извещатели максимального действия должны быть защищены от попадания прямых
солнечных лучей.
60
4.4. Применение выносных световых индикаторов
Все пожарные извещатели System Sensor имеют выходы для подключения
выносного светового индикатора. Такой индикатор применяют в случаях, когда
извещатель установлен скрытно, например, над фальшпотолком или на чердаке. Он
служит для визуального дистанционного контроля состояния объекта, в частности -
для отображения формируемого извещателем тревожного извещения. Выносные
светодиодные индикаторы часто устанавливают в коридорах над наружными дверями
гостиничных номеров, что облегчает определение места загорания, так как при этом
пожарным нет необходимости входить в каждую комнату зоны здания. В новой
версии протокола System Sensor 200+ имеется возможность раздельного управления
выносными светодиодами извещателей с ААПКП. Это позволяет запрограммировать
включение выносного индикатора, подключенного к ближайшему извещателю, при
активизации любого извещателя, установленного в данном помещении.
В традиционных неадресных системах одним шлейфом пожарной сигнализации
допускается оборудовать зону контроля с количеством помещений до
20 при
выполнении ряда обязательных условий, одним из которых является установка
выносных световых индикаторов, например, типа RA100Z, над входом в каждое
контролируемое помещение [3].
4.5. Выбор интерфейсных модулей
Особенности применения интерфейсных модулей различного типа в адресно-
аналоговых системах пожарной сигнализации приведены в таблице 6.
61
Таблица 6
Характеристика интерфейсных модулей
Назначение модуля
Тип
Особенности
Модуль контроля:
М210Е
Двухцветный светодиодный индикатор
текущий контроль
обеспечивает индикацию состояния, как
переключателей систем
контролируемого канала, так и изолятора
пожаротушения, замыкателей
короткого замыкания. Обеспечивает
дверей, существующих
контроль состояния с формированием
пожарных систем.
дискретных сигналов (норма, обрыв,
Соединение существующих
тревога), или аналоговых сигналов.
зон традиционных
Одноканальный. Встроенный изолятор
извещателей с
короткого замыкания.
интеллектуальной системой
М220Е
То же, но двухканальный с раздельной
индикацией по каждому каналу
Модуль контроля
M210E-
Простое взаимодействие с традиционными
неадресного подшлейфа:
CZR
двухпроводными извещателями и оптико-
подключение зоны
электронными линейными извещателями. В
пороговых извещателей к
качестве оконечного элемента подшлейфа
адресно-аналоговой системе
используется резистор.
Модуль контроля
М210E-CZ
То же, но со встроенным изолятором
неадресного подшлейфа:
короткого замыкания. В качестве
оконечного элемента подшлейфа
подключение зоны
используется электролитический
пороговых извещателей к
конденсатор.
адресно-аналоговой системе
Модуль управления:
М201Е
Контролируемый режим обеспечивает
управление оповещателями,
текущий контроль шлейфа на наличие
отключение систем
обрывов или коротких замыканий.
кондиционирования воздуха
Неконтролируемый режим предоставляет
и т.п. с номинальным
комплект свободных от напряжения
напряжением 24 В
контактов. Встроенный изолятор короткого
замыкания.
Модуль управления
М201Е-
Две независимые группы контактов
устройствами с питанием
240
нормально замкнутая и нормально
~250 В, до 5А, =30 В, до 5А:
разомкнутая позволяют одновременно одну
управление оповещателями,
систему отключать, а другую включать
включение/отключение
Встроенный изолятор короткого замыкания.
систем кондиционирования
Настенный.
воздуха и т.п.
Модуль контроля и
M221Е
Два канала контроля и один канал
управления: совмещает
управления. Встроенный изолятор
функции модуля контроля и
короткого замыкания.
модуля управления
62
Назначение модуля
Тип
Особенности
Модуль - изолятор короткого
M200XE
Желтый светодиодный индикатор мигает,
замыкания: защита
указывая правильное функционирование;
кольцевого шлейфа
постоянное свечение указывает на короткое
сигнализации от коротких
замыкание в шлейфе
замыканий
Модуль интерфейса 4 - 20
М510Е-4-20
Подключение промышленных датчиков
мА (токовая петля)
(температуры, давления, расхода жидкости,
перемещения и т.д.)
База извещателя с реле:
B524RТE
Имеет независимую переключающую
экономически эффективное
группу контактов
управление внешним
электрическим
оборудованием
СООТВЕТСТВИЕ МОДУЛЕЙ СЕРИИ 200 МОДУЛЯМ СЕРИИ 500
Заменяют модули 500 серии
M512ME
M500XE
M500CHE
M500ME
модуль
модуль
Названия модулей
модуль
модуль
контроля
изолятор
200 серии
управления
контроля
безадресного
короткого
подшлейфа
замыкания
M201Е модуль
M500CHE
-
-
M500XE
управления
M210Е контроля
-
M500ME
-
M500XE
одноканальный
M220Е контроля
M500ME
-
-
M500XE
двухканальный
(2 шт.)
M221Е контроля
M500ME
двухканальный и
M500CHE
-
M500XE
(2 шт.)
управления
M200ХЕ модуль
изолятор короткого
-
-
-
M500XE
замыкания
M210E-CZ модуль
контроля неадресного
-
-
M512ME
M500XE
подшлейфа
M210E-CZR модуль
контроля неадресного
M512ME
M500XE
подшлейфа
M201Е-240 (DIN)
В 500 серии
модуль управления
аналог
-
-
M500XE
питанием ~250 В, 5А
отсутствует
= 30 В, 5А
M503ME
микромодуль
Аналог отсутствует
-
-
-
контроля
63
4.6.
Программирование приборов приемно-контрольных
Большинство адресно-аналоговых систем можно легко программировать без
применения какого-либо специализированного оборудования. ААПКП таких систем
как правило имеет алфавитно-цифровую клавиатуру, которая используется для ввода
данных. Обычно требуется ввести пароль, чтобы установить прибор в так
называемый "инженерный режим", в котором производится программирование.
Многие адресно-аналоговые приемно-контрольные приборы обладают функцией
"автоматического обучения", благодаря которой прибор опрашивает каждый адрес в
системе и определяет, какие адреса были использованы и какой тип извещателя или
модуля соответствует каждому адресу. По умолчанию прибор, как правило, будет
объединять все устройства, включенные в кольцевой шлейф, в одну зону. Установка
дополнительных резисторов в базы обеспечивает автоматическое деление на зоны.
Пользователь может сам настроить систему по своему усмотрению, вводя с
клавиатуры данные о том, какие устройства и в каких зонах должны быть
сгруппированы. Прибор может предлагать пользователю вариант настройки модулей,
например, какой сигнал
- тревоги или неисправности должен формировать в
процессе работы определенный модуль и следует ли осуществлять текущий контроль
шлейфа на наличие обрыва. С помощью клавиатуры можно запрограммировать и
другие функции.
Более сложная адресно-аналоговая система предлагает большое количество
программируемых пользователем функций, которые могут оказаться трудоемкими
для ввода вручную с помощью клавиатуры. В этом случае для упрощения
программирования ААПКП имеют возможность подключения к ним персонального
компьютера. Пользователь обеспечивается специализированным пакетом программ,
который позволяет внутри компьютера программировать всю конфигурацию системы
отдельно от нее, в том числе, если необходимо, выполнять такое программирование
вдали от места установки системы. Затем производится кратковременное
подключение компьютера к ААПКП и загрузка данных о конфигурации системы в
прибор. После того как информация загружена, она будет постоянно храниться в
памяти ААПКП, а компьютер может быть отключен.
4.7. Выбор проводов и кабелей для системы пожарной сигнализации
Линии электропитания ПКП, а также соединительные линии устройств
оповещения и пожарной автоматики следует выполнять самостоятельными
проводами или кабелями. В России выпускаются провода и кабели различных типов,
пригодные для использования в системах пожарной сигнализации. Их можно
разделить на две категории - огнестойкие, способные к продолжительной работе в
огне, и провода и кабели, не предназначенные для применения в таких условиях.
Для большинства систем пожарной сигнализации не требуется специальной
защиты кабельных линий от огня. Такую защиту целесообразно обеспечивать в
случае, когда линии используются для управления оповещателями или для передачи
сигнала тревоги в пожарную часть. Кроме того, если соединительные линии проходят
транзитом через пожароопасную зону и их повреждение может отрицательно
повлиять на работу системы в других пожароопасных зонах, то необходимо
использовать огнестойкий кабель или провод. В этом случае возможна также
прокладка линий в стальных трубах или в пустотах строительных конструкций.
Огнестойкий кабель обычно используют также для проводки шлейфа, когда два
64
концевых участка шлейфа интеллектуальной системы пожарной сигнализации
проходят через одну и ту же пожароопасную зону. Не допускается прокладка
проводов и кабелей транзитом через взрывоопасные помещения (зоны).
Российские нормативные документы [3, 5] требуют для прокладки шлейфов
сигнализации применение кабелей и проводов с медными жилами диаметром не
менее 0,5 мм. Должны применяться кабели и провода с негорючей изоляцией,
имеющие покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение.
Кабели интеллектуальных систем пожарной сигнализации обеспечивают
передачу цифровых данных с высокой скоростью и достоверностью. Для извещателей
серии Леонардо допускается использование стандартных
двухпроводных
неэкранированных кабелей (проводов). Вместе с тем, при наличии высокого уровня
электромагнитных помех необходимо использовать экранированный кабель или
прокладывать провод в металлических коробах, трубах и т.п. Защитный экран должен
быть подключен к шине заземленния, заземленному металлическому корпусу ПКП.
Большинство производителей приборов также рекомендует использовать для всего
кольцевого шлейфа сигнализации кабель одного типа, чтобы минимизировать
"отражения" сигнала на стыках кабелей. Производитель прибора обычно указывает в
сопроводительной
технической
документации максимально допустимое
сопротивление шлейфа сигнализации, поэтому необходимо убедиться, чтобы
параметры используемого кабеля не выходили за пределы ограничений,
установленных требованиями технической документации.
5.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание адресно-аналоговых систем, как правило, проще,
чем обслуживание традиционных систем обнаружения и оповещения о пожаре.
ААПКП в них постоянно осуществляет контроль поступающего сигнала и
сигнализирует о неисправности, если какой-нибудь из извещателей не отвечает на
запрос или его чувствительность падает ниже установленного уровня.
В процессе эксплуатации чувствительность дымового извещателя может
меняться из-за накопления пыли в оптической камере. Это может привести к
увеличению вероятности ложного сигнала тревоги или к снижению чувствительности
извещателя, что повышает опасность несвоевременного обнаружения пожара.
Поэтому для любой системы пожарной сигнализации рекомендуется проводить
техническое обслуживание периодически, с интервалом не более 6-12 месяцев.
Типовой процесс технического обслуживания дымовых извещателей должен
включать следующие этапы:
1. Проверьте на ААПКП системы наличие сигналов о неисправности или
необходимости технического обслуживания.
2. Если ААПКП сигнализирует о том, что чувствительность какого-нибудь
извещателя вышла за установленные пределы, то проведите его чистку в
соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.
Очистите датчик с помощью пылесоса. Затем снимите экран и очистите
дымовую камеру. Если и после этого прибор продолжает указывать на неисправность
извещателя, то его необходимо заменить или вернуть производителю для ремонта.
3. В соответствии с инструкцией на извещатель и ААПКП проведите проверку
работоспособности каждого извещателя.
Следует отметить, что многие системы обеспечивают возможность выполнять с
ААПКП полную тестовую самопроверку всех устройств, подключенных к системе.
65
Некоторые специалисты предпочитают контролировать часть извещателей в
системе с помощью специального тестера. Тестер дымовых извещателей
представляет собой генератор дыма в виде аэрозольного баллончика, укрепленный на
конце шеста. Он размещается непосредственно под извещателем. Специальная
аэрозоль, поступающая в дымовую камеру, вызывает срабатывание дымового
извещателя точно так же, как настоящий дым от очага пожара. В связи с наличием
функционального контроля и высокой надежностью системы компания System Sensor
не требует обязательного выполнения такого "дымового тестирования" на своих
извещателях, тем не менее, оно позволяет с уверенностью убедиться в том, что
извещатели работают исправно, поэтому при необходимости можно использовать
данный метод.
6.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
6.1. Сведения о сертификации
Компоненты системы пожарной сигнализации должны быть сертифицированы
на соответствие стандартам страны - потребителя независимым органом, который
специализируется на сертификации систем пожарной сигнализации и имеет
государственную лицензию на данный вид деятельности. Система должна быть
спроектирована в соответствии с действующими в России нормативными
требованиями.
Все выпускаемые в России технические средства пожарной сигнализации System
Sensor сертифицированы и удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов
и норм, приведенных в таблице 7.
Таблица 7
Перечень основных российских и европейских стандартов и норм
в области пожарной сигнализации
Обозначение
нормативного
Наименование
документа
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ГОСТ Р 53325-2009.
ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ.Общие технические требования.
Методы испытаний.
Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ
СП 5.13130.2009
СИГНАЛИЗАЦИИ
И
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования.
BS 5839, часть 4
Британский стандарт для пожарных приборов приемно-
контрольных
EN54, часть 5
Европейский стандарт для тепловых детекторов
EN54, часть 7
Европейский стандарт для дымовых извещателей
EN54, часть 12
Европейский стандарт для дымовых линейных детекторов с
оптическим лучом
EN54, часть 20
Европейский стандарт для аспирационных дымовых детекторов
BS 5839-1
Британский стандарт по системам обнаружения пожара "Нормы и
правила проектирования, установки и обслуживания систем"
BS 6266
Британский стандарт «Нормы и правила для пожарной защиты
электронного оборудования»
66
6.2. Компания System Sensor
Компания System Sensor - признанный мировой лидер в области разработки и
производства высококачественных извещателей, оповещателей и прочих
компонентов систем пожарной безопасности. Сегодня доля Компании
-
25%
мирового объема производства дымовых пожарных извещателей! Т.о. каждый
четвертый пожарный извещатель
(а в мире
95% именно дымовых) сходит с
конвейеров восьми заводов System Sensor: в США, Канаде, Мексике, Италии, Англии,
Китае, Индии и России. Каждое из предприятий выпускает продукцию,
ориентированную на местный рынок: не просто продавать, а комплексно
представлять и поддерживать!
Глобальными партнерами System Sensor являются ведущие мировые производители
приемно-контрольных панелей пожарной (ПКП) сигнализации: Notifier, Honeywell,
Ademco, ESMI, Labor Strauss, FCI и др. Эти компании выбрали адресно-аналоговый
протокол System Sensor для разработке на его базе ПКП. Капиталовложения в
разработки новой продукции, совершенствование
технологий производства,
повышенные требования к качеству и широкий географический размах
- вот
отличительные черты мирового лидера System Sensor. Девиз Компании - 'Наше
качество - Ваша уверенность' - это залог стабильности, известности, процветания и
гарантия безопасного будущего клиентов Компании System Sensor.
6.3. Производственное подразделение System Sensor в Москве
«Систем Сенсор Фаир Детекторс»
-
российское производственное
подразделение компании System Sensor. ООО «ССФД» - единственная в России
компания со 100% иностранным капиталом в области производства средств пожарной
безопасности. System Sensor в России
- это не только миллионные западные
инвестиции, это приобретенный западный опыт, ноу-хау и культура производства,
это десятки рабочих мест и честные налоговые поступления, это качественная
продукция высшего класса и ориентир для развития всей отрасли производства
средств пожарной безопасности. Мы, первыми в России, сертифицировали систему
управления качеством Компании на соответствие стандарту ISO 9001:2000 ведущим
мировым органом сертификации LPCB (Великобритания) и Пожтест (Россия). Все
наши специалисты прошли обучение в Европейском производственном центре в
Италии и блестяще владеют как знаниями западных технологий, так и российских
нормативов. Комплексный многоступенчатый контроль на уникальном тестовом
оборудовании позволяет нам и нашим клиентам гордиться качеством наших изделий:
Систем Сенсор не подведет! Не случайно наша продукция удостоена
многочисленных наград и призов выставок, а компания выбрана основным
поставщиком пожарных датчиков рядом серьезных ведомств.
Начав производство с двух наименований пожарных извещателей, сегодня
производим более 100: от неадресных до адресно-аналоговых. Налажена поставка
самого широкого в России спектра пожарных извещателей и оповещателей (более 100
наименований). Всегда на складе пожарные извещатели различного принципа
действия:
- дымовые точечные (оптико-электронные, в том числе искробезопасные для
взрывоопасных зон);
- дымовые линейные;
67
- тепловые (максимальные и максимально-дифференциальные);
- комбинированные дымовые/тепловые;
- ручные;
- для вентиляционных каналов;
- радиоканальные;
- для загрязненных и пыльных помещений;
- сверхчувствительные лазерные;
- мультикритериальные (4 канала: дым + тепло + СО + пламя),
а также широкий спектр пожарных оповещателей
(звуковых, световых и
комбинированных) и устройств контроля и управления системами пожарной
автоматики и инженерными подсистемами объекта. Все эти компоненты широко
применяются в системах всех классов: традиционных пороговых неадресных;
интеллектуальных с несколькими уровнями чувствительности и адресных опросных /
адресно-аналоговых. Особая наша гордость - удобные аксессуары для тестирования и
сервисного обслуживания пожарных извещателей, очень популярные у монтажных
компаний и служб эксплуатации объектов.
В разработках последних лет специализированные аналого-цифровые
микросхемы реализуют в пожарных извещателях алгоритмы обработки информации,
которые ранее могли выполняться только в приемно-контрольных приборах.
Цифровая фильтрация сигналов и стабилизация чувствительности позволили
значительно повысить помехоустойчивость систем пожарной сигнализации, и
снизить практически до нуля вероятность ложных сигналов. Включение в
микросхему энергонезависимой памяти привело к возможности хранения как
сервисной информации, так и уровня запыленности дымовой камеры. Таким образом,
наряду с улучшением эксплуатационных характеристик за счет развития элементной
и технологической базы, в настоящее время появились интеллектуальные пожарные
извещатели, обеспечивающие пожарную безопасность на самом высоком уровне. С
нашим производством Вы можете познакомиться при посещении технических
семинаров Систем Сенсор по четвергам.
Мы постоянно подтверждаем статус лидера передовыми технологиями
производства и уникальными инновациями. Серии пожарных извещателей нового
поколения: интеллектуальные ПРОФИ, однокомпонентные
6500, ручные МСР,
аспирационные LASD, ASD, 8100E FAAST не имеют аналогов в России по набору
реализованных функций и конструктивных решений. Мультикритериальные
4-х
канальные пожарные извещатели 2251CTLE и направляющие звуковые оповещатели
ExitPoint типа PF24 не имеют аналогов в мире.
Мы первыми в России начали активно развивать разработку адресно-
аналоговых систем сверхраннего обнаружения возгорания в партнерстве с ведущими
российскими разработчиками. И сегодня мы вправе гордиться ростом спроса на
адресно-аналоговые извещатели до целесообразности начала их производства в
России в 2005 году. Хочется отметить наших партнеров-производителей адресно-
аналоговых приборов: НПП
«Сфера безопасности», ОАО
«Приборный завод
«Тензор», НПФ
«Сигма-ИС», ведь только вместе мы смогли достигнуть столь
похвальных успехов!
Мало кем может быть не замечена наша активная просветительская работа:
бесплатные семинары для проектных и монтажных компаний - каждую неделю,
совместные обучающие программы с Университетом Комплексных систем
68
Безопасности и Инженерного Обеспечения, НОУ
«Такир», независимыми
экспертами.
Для Вас открыт весь объем технической документации на СD-каталоге и
обновленном в
2006 году сайте. Мы раскрываем все тонкости технологии
производства и конструкции
«идеального пожарного извещателя», ежегодно
публикуя аналитические и популярные статьи в отраслевых журналах. Многие
удивляются: зачем мы растим конкурентов? Но мы видим в этом нашу пользу в
развитии технологий и грамотных технических решений в России. А если кто-то
берет пример с наших изделий - это ли не подтверждение лидерства?
Мы используем любую возможность встречи с Вами и активно участвуем в
отраслевых выставках, форумах и конференциях. Причем в необычном формате "non-
stop" презентации ведущих компаний рынка безопасности: "Марафон по обмену
опытом экспертов в области пожарной защиты". Это нововведение имеет большой
успех и позволяет Вам получить максимум полезной информации из первых рук.
Мы взяли высокую планку: работать на опережение и превосходить Ваши
ожидания во всем: качестве, технологиях, инновациях. Мы растем, активно развиваем
новые направления и каждый год стараемся предложить Вам самые яркие инновации,
самую качественную продукцию, самые теплое и внимательное отношение. Сегодня
можно с уверенностью сказать, что, обращаясь к нам, Вы получите продукцию и
сервис мирового уровня!
Мы очень внимательно относимся к Вашей оценке нашей продукции и форм
сотрудничества с Вами, и, просим Вас: звоните, пишите, приезжайте! Уверены, что,
познакомившись с нами и нашей продукцией, Вы не встретите ни одной проблемы
для развития сотрудничества!
Наше качество - Ваша уверенность!
ЛИТЕРАТУРА
1. Членов А.Н. Автоматические пожарные извещатели М.: НИЦ "Охрана"
ВНИИПО МВД России, 1997. - 51 c.
2. Edmans Mike. Guide to Intelligent Fire Systems. System Sensor Europe, 2004. - 34
p.
3. СП
5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. УСТАНОВКИ
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ
И
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ. Нормы и правила проектирования.
4. ГОСТ Р 53325-2009. ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. Общие технические требования. Методы
испытаний.
5. Правила устройства электроустановок. Раздел 6. Электрическое освещение.
Раздел
7.
Электрооборудование специальных установок. Глава
7.1
Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых
зданий. Глава
7.2 Электроустановки зрелищных предприятий, клубных
учреждений и спортивных сооружений. - 7-е издание. - СПб.: Издательство
ДЕАН, 2001. - 80 с.
69

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..      1      2