杜學良 包博 陳靜靜 李清然
摘 要:為對比測試管路采樣式吸氣感煙火災探測器(以下簡稱“吸氣式感煙探測器”)和獨立式點型感煙探測器(以下簡稱“點型感煙探測器”)在開關柜內(nèi)探測的有效性和靈敏性,通過選取一截電纜用電爐加熱進行發(fā)煙并放置在某開關柜內(nèi),設定三種不同探測條件,觀察煙氣濃度和兩種感煙探測器的報警時間。試驗結(jié)果表明,不同條件下吸氣式感煙探測器對開關柜內(nèi)的電纜火災探測性能良好,較點型感煙探測器更靈敏,可實現(xiàn)早期火災預警報警功能。
關鍵詞:空氣采樣管;感煙探測器;早期預警;報警時間
中圖分類號:TU998.13 ?文獻標識碼:A
隨著計算機產(chǎn)業(yè)和網(wǎng)絡技術的不斷突破,機房和機柜的數(shù)量也越來越多,而機柜發(fā)生的火災事故也愈加頻繁。機柜內(nèi)發(fā)生的火災類型主要為電氣火災,由設備散熱不良、負載電流大引起過載發(fā)熱起火、長期運行導致接觸電阻增大等因素引起[1],機柜作為電子或電氣控制設備的重要載體,其安全穩(wěn)定運行對保護人身安全和電氣設備正常運作起著重要的作用。為避免或降低火災造成的事故損失,需要盡早地發(fā)現(xiàn)火災并將其撲滅,因此,對機柜內(nèi)早期火災的監(jiān)測及預防具有重要意義。
1 試驗設備和檢測對象
1.1 試驗設備
吸氣式感煙探測報警系統(tǒng)主要由毛細管、采樣管、主機、聲光警報器組成,通過安裝測試軟件監(jiān)測其整個探測報警過程。它是利用吸氣泵通過預先布置好的采樣孔和采樣管道抽取保護區(qū)內(nèi)的空氣,并將空氣樣本通過一個高精度吸氣式感煙探測器對其進行分析處理。點型感煙探測器選用獨立式光電感煙火災探測器,其安裝方便,靈敏度較高,可獨立探測,獨立報警。選取一廢棄開關柜,開關柜內(nèi)放置一截普通電纜,電纜懸掛于電爐托架上進行加熱。
1.2 檢測試驗條件
(1)安裝好吸氣式探測器的主機、管線及聲光警報器,并固定。
(2)清理開關柜,無可燃物及其他雜物放置。
(3)在開關柜底部放置電爐,電爐托架上懸掛電纜。
(4)開關柜體積約2.2m3,對外暴露面積約0.23m2。
(5)現(xiàn)場放置2具4公斤干粉滅火器,保護試驗現(xiàn)場安全。
(6)電爐、吸氣式探測器主機電源取自附近插座,取電可靠。
(7)室內(nèi)門、窗處于關閉狀態(tài),減少外界氣流影響。
2 檢測試驗過程
為確保檢測試驗的全面性,本次檢測試驗共設定三個環(huán)境分三組分別進行試驗。一組試驗結(jié)束后通風4~8小時,確保實驗室無殘留煙氣,并更換同類型相同長度電纜。
第一組:VESDA探測裝置的毛細管和點型探測器均設在開關柜內(nèi)的頂部(如圖1)。
第二組:VESDA探測裝置的毛細管設于開關柜內(nèi)的頂部,點型探測器在屋內(nèi)吸頂安裝(如圖2)。
第三組:VESDA探測裝置的采樣孔和點型探測器均位于屋內(nèi)頂部(如圖3)。
準備就緒后,檢測試驗從電爐通電開始計時,采用錄屏軟件對整個試驗過程進行錄像,并根據(jù)預警報警設定和煙氣上升規(guī)律選取5個關鍵時間節(jié)點進行記錄分析。
(1)電爐通電后,同時按下秒表開始測試,并記錄測試時間、室內(nèi)溫度、初始濃度。(如圖4)
(2)濃度開始升高,測試軟件發(fā)出“警告”提示,吸氣式探測器主機同時發(fā)出“警告”提示。(如圖5)
(3)持續(xù)加熱,煙氣濃度繼續(xù)升高,測試軟件發(fā)出“行動”提示,吸氣式探測器主機同時發(fā)出“行動”提示。
(4)煙氣濃度持續(xù)升高,測試軟件發(fā)出“火警1”提示,聲光警報器發(fā)出聲光報警。(如圖6)
(5)點型探測器報警,檢測試驗結(jié)束。
3 試驗結(jié)果與分析
通過三個半天對三種不同試驗條件進行試驗,具體檢測試驗結(jié)果如下表所示。
從檢測試驗結(jié)果可知,不同條件下吸氣式探測器均比點型探測器提前報警。當兩者均安裝在柜內(nèi)時,吸氣式探測器發(fā)出“警告”時間比點型探測器報警時間早約2分鐘;當兩者均安裝在屋頂時,吸氣式探測器比點型探測器早報警約23分鐘;當吸氣式探測器安裝在柜內(nèi)、點型探測器安裝在屋頂,初始煙霧濃度比第一組提高約15倍的情況下,吸氣式探測器比點型探測器提前報警約15分鐘。
4 結(jié)論
經(jīng)試驗,在忽略初始濃度和環(huán)境溫度的影響下,吸氣式探測器比點型探測器能更早地探測到煙霧并預警,吸氣式探測器具備四級報警功能,具有主動吸氣式探測器的優(yōu)勢,能夠?qū)崿F(xiàn)火災早期探測預警[2]。所以,在條件允許時,電氣機柜內(nèi)可選擇吸氣式感煙探測器,可實現(xiàn)火災早期探測預警,大大提高設備的安全性。
參考文獻:
[1]阮麗新.淺談極早期火災探測系統(tǒng)在數(shù)據(jù)中心機房中的應用[J].智能建筑與城市信息,2010(8):16-20.
[2]蔡宙,童浩,陸嘉,等.核電廠綜合管廊內(nèi)火災探測器對比研究[J].消防科學與技術,2017,36(4):490-493.
作者簡介:杜學良(1987—),男,碩士研究生,中級工程師,主要從事消防安全工作。