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物流仓库-上海双菱空调

2007-9-30 23:35:00
                 仓储物流
一、大型仓库货仓火灾探测的复杂性
1.大型仓库货仓由于存放着许多贵重易燃物品,且仓储量很大,而一旦经过阴燃可能会很快的转为剧烈燃烧,所以,空间大给灭火带来一定的困难。
2.大型仓库货架内布置满货物后,各货架间形成一组立体上下屏障,很难通过水平扩散到相邻通道。所以,还需要增加探测密度。
3.大型仓库一般属于超高建筑,烟雾容易产生分层现象,给传统烟雾探测带来一定困难。
4.大型仓库传统烟雾探测反应慢,容易导致火灾迅速蔓延,对大型仓库(大空间)的场所不很适用。
5.大型仓库传统感温探测系统,在火灾报警时,火灾已经形成,唯有启动灭火系统进行扑救。
6.大型仓库红外光束系统,其中间不能有遮挡物,挡烟垂壁、幕布、仓库内的叉车等。都有可能遮蔽红外光束,而产生误报。而且红外光束系统灵敏度比传统烟雾探测还低,且在发生火灾时,已经没有足够的时间扑救灭火。
二、FMST系统用在高大仓库中的必要性
随着社会经济的迅速发展, 高大空间建筑物比比皆是。这些建筑物无论在体型大小、空间高度使用功能、装修标准等方面均较过去50-70年代修建的同类型建筑更具现代化、大型化、非标准化。高大空间的民用建筑如:大型剧场、会展中心、大会堂、博物馆等;生产性军用建筑如:各种生产类别的火箭厂房、导弹仓库、飞机维修库、储存仓库、飞机发动机车间等这些建筑不仅体型大,高度高,除普通生产厂房和储存仓库外大都有较高的装修标准,同时也是使用功能复杂、人员密集、火灾隐患大的大型空间建筑。但近几年来高大空间建筑连续发生数起群死群伤的特大火灾事故, 消防设计满足不了高大空间建筑要求。尤其是目前众多的大型影剧院、会议展览中心、体育馆、高大仓库、纺织行业等, 其建筑结构特殊、防火分区过大, 设施复杂, 火灾隐患颇多。一旦发生火灾不能及早发现和有效扑救灭火, 这不仅给消防救援带来巨大的压力和困难, 同时也将造成巨大的经济损失和社会影响, 甚至还会造成人员伤亡。因此, 完善高大空间建筑物的消防设施, 合理设计这些高大空间的火灾自动报警系统是十分必要的, 而且刻不容缓。
目前高大仓库有两种类型:一种是高架立体仓库,货物存放在立体货架内,完全是自动化操作,可以实现全自动的物资存取、对整个库存物资有很好的视野。但是,由于物资存放集中,包括存放了许多高价值的产品,单位面积上的价格指数很高。在出现意外火灾的情况下,一个接一个的货架和相互间隔较小的通道为火势的蔓延提供了非常有利的条件。狭小的通道也容易导致火灾时立体仓库的倒塌、火舌的飞舞和炽热火焰的热辐射将火灾传递到相邻的库区。另一种是彩钢板结构仓库(如下图2),此种仓库一般都比较高大、空旷,货物和设备比较多并且密度较大,仓库的管理人员较少。

这些仓库环境条件特殊、室内空间比例关系复杂,高度超过12米,又无法使用传统的点式烟雾报警器,只能用红外对射,但其中间不能有遮挡物,可仓库内有吊车,吊车上下来回工作肯定会遮挡,安装调试较复杂,而且红外对射灵敏度比感烟探头还低,一旦发生火灾,没有足够的时间去扑救。根据经验,在高大仓库中火灾发生的早期,烟雾和燃烧的气体并不是迅速地达到立体库的顶棚,而是停留在货架中、停留在货架之间的通道中。而FMST空气采样式烟雾预警系统可以垂直、水平同时布管,将停留在货架中、货架之间的烟雾和燃烧的气体主动抽进探测器内,通过激光探测将这些停留在火源附近的火警信息可以及时、迅速的传给消防主机及现场值班人员,可以及时采取措施消除火灾隐患。在每一个立体货架通道中,取样管道均配置在两个不同高度的层面中,从而可以在火灾苗头出现的第一时刻,就及时地将火灾信息确定下来,及时准确报警。如使用感烟探头或红外对射只能浓烟滚滚烟雾慢慢飘移到顶棚处才能报警,这就失去了救火的最佳时间,此时即使扑救及时,财产损失亦很严重。从以上可以看出FMST空气采样式火灾探测器,灵敏度比传统的探测器高将近千倍,采用主动抽气式的采样方式,能在人肉眼看不到烟时就能提前预警,即(提前1-2小时)能捕捉到火灾信号达到早期预警,这样能提前人为消灭火灾隐患,不需启动灭火设备。而传统火灾探测,灵敏度低探测方式被动即使报警也即出现明火,损失严重,且需启动灭火设备。

三.FMST系统特性
1、FMST型空气采样式感烟火灾探测器的工作原理
为了便于理解FMST早期火灾预警系统的设计、安装,首先必须对该系统的工作原理有一个直观的了解。
2 、FMST早期预警系统的组成
a、 气体采样管网的作用是采集被保护区域内的空气样本,采样管上设置采样孔,探测主机由于吸气泵的作用,管网内产生负压,形成一个稳定的气流,被保护区域内的空气样本被抽入采样孔。通过采样管网进入探测主机。
b、 探测主机对采集到的空气样本中的烟雾颗粒的浓度进行分析比较,当达到响应阈值时分级报警,同时发出联动控制信号。
3、激光同向散射技术的运用
在探测主机内,采集到的空气样本通过过滤器进入测量室(见图一),在测量室内特定的空间位置安装有测量光源(激光器)及光接收器。测量光源发出的光束照射到空气样本上,如果空气样本中有烟雾粒子存在。光束将产生散射,通过反光镜的折射,光接收器接收散射的光信号,根据光信号的强弱测量出空气样本中的烟雾粒子浓度,从而实现火灾监控的目的。激光同向散射技术目前是灵敏度最高的一项火灾探测实用的技术。其灵敏度可达到0.004%OBS/M,而点式感烟探测的一般为20%OBS/M。即可以将探测到物质阴燃阶段用微小烟雾粒子。
4、人工智能技术DI的应用
该系统与其它普通型吸气式感烟探测系统对环境进行15分钟简短识别后确定一个绝对灵敏度有着本质的区别。它的最大优点在于报警响应阈值是以预先设定的最低误报率为基本参数自动完成的。即人工智能专利系统24小时不间断监测被保护区域内空气环境的变化,并实时自动调整探测灵敏度(见图二),以达到最佳的探测效果。可看出即使使用了相同的报警参数,对于不同的监测环境其报警响应阈值的设定值仍然是不同的,从而说明了人工智能技术在该系统中的重要性,更加说明传统火灾探测系统与其智能化程度是无法比较的.
5、具有超强的网络功能
可以通过机器本身的RS232/RS485接口把99台范围以内的机器进行联网,实现集中监控。

四.系统组网
1.FMST系统具有超强的网络功能,可以通过FMST主机内的RS485接口,把99台范围以内的FMST主机连接到FMST管理机PC-LINK进行联网,实现集中监控。
2.FMST探测器在现场向仓储中心的传统消防控制盘输出二级报警(预警、火警)和故障的继电器为干接点信号,以便联动警铃、消防卷帘、消防广播、灭火设备等。
3.FMST探测器在现场可以单独完成自身的编程和显示,同时也可以在消防控制中心通过管理机PC-LINK在PC机上进行功能设置,或修改参数,功能设置参数达30项。







 


 

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