Jaké jsou důvody falešných pozitiv pro detektory kouře v podzemních nákupních centrech?
Nejprve přehled
Podzemní nákupní střediska z důvodu příliš velkého toku cestujících, není snadné evakuovat charakteristiky podzemních nákupních středisek, což způsobí velké množství obětí. V duchu preventivně orientované musí být protikluzivní kombinace politiky v každém rohu podzemních nákupních středisek pokryta požárním automatickým hlásičem kouře. 24 hodin denně prozkoumat celou oblast nákupního centra. Detektory kouře v nákupních centrech občas zažívají falešné poplachy kvůli okolním podmínkám nebo internímu hardwaru. Tento falešný pozitivní signál může být zbytečným plýtváním lidskými, komunikačními a jinými palebnými zdroji. Pochopením toho, jak detektor pracuje, kombinuje své vlastní pracovní zkušenosti, autor analyzuje falešně pozitivní příčiny detektoru kouře v podzemním nákupním středisku a shrnuje některé pracovní zkušenosti při snižování falešných pozitiv.
Za druhé, pracovní princip detektoru kouře
Detektory kouře reagují hlavně na pevné částice kapaliny produkované spalováním nebo pyrolýzou, tj. Částice kouře, a používají se hlavně k detekci viditelných nebo neviditelných produktů spalování a včasného požáru s pomalým spouštěním. Podle použitých senzorových prvků lze rozdělit na iontový typ, fotoelektrický typ. Typ laseru a infračervený paprsek typu čtyři, v našem stávajícím podzemním nákupním středisku 39, hlavní aplikace typu detektoru kouře a fotoelektrického typu.
Iontové senzory fungují měřením rovnováhy kladných a záporných nábojů ve vzduchu. Uvnitř senzoru je malý kus radioaktivního radonu 241 (jeho intenzita záření je menší než 1 curie, rozsah záření je mnohem menší než 1 metr, penetrace je také slabá, lidské tělo je relativně bezpečné), tento materiál může být ve snímací místnosti proud vzduchu a produkovat malý proud. Na desce s obvody je počítačový čip, který monitoruje tento proud. Když částice kouře vstupují do snímací komory, narušují rovnováhu kladných a záporných nábojů a způsobují také změnu proudu. Jak se kouř postupně zvyšuje, nerovnováha mezi kladným a záporným nábojem se zvyšuje. Když tato rovnováha dosáhne určitého limitu, sonda kouře detekuje varovný signál prostřednictvím hostitele zpětné vazby komunikačního obvodu.
Fotoelektrické senzory měří koncentraci kouře paprskem světla a světelným senzorem. Když bylo zařízení navrženo, paprsek byl mimo senzor. Když kouř vstoupí do snímací komory, částice kouře rozptýlí některé paprsky 20 až 30 stupňů a rozptýlí se na senzor. Když se koncentrace kouře zvyšuje, rozptýlí se více paprsků na senzory. Když paprsek dosáhne senzoru určitého stupně, rozptylový proud se zvyšuje. Dýmová sonda přivádí zpět hlavní poplachový signál komunikačním obvodem.
Jak iontové senzory, tak fotoelektrické senzory mají práh k posouzení. Alarmový signál se vysílá, když jeho detekční úsudek překročí prahovou hodnotu.
Příčina falešných pozitivů detektorů kouře v podzemních nákupních centrech
1. Důvody hardwaru komponenty linky. Analýza pracovního principu detektoru kouře je vidět, zda se jedná o iontový detektor kouře. Nebo fotoelektrický detektor kouře se skládá z kouřové sondy a komunikačního obvodu. Senzor kouře je zodpovědný za detekci kouře a generování poplachových signálů, komunikační obvod je odpovědný za zpětnou vazbu k poplašnému signálu hostitele. Kvůli optickým, fyzikálním a elektrickým vlastnostem těchto dvou složek a dlouhodobému znehodnocení může způsobit některé velmi nízké frekvence náhodných neurčitých poloh falešných pozitiv. Například znehodnocení senzoru umožňuje stanovit snížení prahu nebo elektromagnetické rušení v jeho komunikační lince bude chybně signalizovat.
2. Prach v nákupním středisku je příliš velký. Vzhledem k velkému provozu podzemních nákupních center a umístění nákupního centra pod pozemní cestou. To usnadňuje ponoření velkého množství prachu do podzemních nákupních center a prach je" master" detekce kouře detektory falešné poplachy. Osmdesát pět procent falešných pozitivů v detektoru kouře je způsobeno prachem. Protože do snímací komory fotodetektoru vstupuje příliš mnoho prachu, způsobuje to velké množství rozptylu světla, takže fotocitlivý prvek přijímá příliš mnoho světla, aby detektor nesprávně spustil poplach. U iontových detektorů je detektor omylem zděšen kombinací velkého množství prachu do lidské indukční komory a nabitých iontů.
3. Průtok vzduchu. Experimenty ukazují, že když rychlost větru překročí 3 metry, rychlost falešných poplachů kouřové sondy se výrazně zvyšuje. Vstupy a výstupy z podzemního nákupního centra jsou omezené a nejsou zde žádná okna, aby se v nákupním středisku udržel čerstvý vzduch. Strojové přivádění vzduchu musí být prováděno celoročně. A větrný systém dodávající větrný systém a systém klimatizace klimatizace v potrubí rychlostí větru okolo 8 metrů / s, ačkoli rychlost větru výstupu je mnohem nižší než rychlost větru v potrubí, ale rychlost větrání vzduchu často přesahuje 3 metry za sekundu. Proto je detektor kolem větracího otvoru nebo výstupu klimatizace náchylný k nízkofrekvenčním falešným pozitivům s pevnou polohou. Pokud je v tomto místě instalován hlásič požáru s proudem vzduchu, jako je klimatizace v blízkosti větracích otvorů, vstupů, vzduchových místností atd. Tok vzduchu do detektoru kouře bude tvořit rotaci proudu vzduchu, která zůstane nebo adsorbuje prach na Síť masky ochrany detektoru k dosažení prahu alarmu. Tím se vytvoří falešný poplach.
4. Venkovní počasí způsobuje změny atmosférických suspendovaných částic. Velké množství znečišťujících částic je suspendováno ve vzduchu po dlouhou dobu. Jako primární ukazatele pro měření počtu suspendovaných částic byly použity hmotnostní koncentrace tSP a pM10 atmosférických celkových suspendovaných částic. Mezi nimi se inhalační částice PMlof s velikostí částic menší než 10 mikronů1 staly primárními atmosférickými znečišťujícími látkami v mnoha velkých a středních městech. Přibližně 1/4 vzduchem suspendovaných částic obsahuje prach (velikost částic je 10 až 100 mikronů), jeho pobyt ve vzduchu je krátký, gravitací a rychle přistává, koncentrace této části částic se může náhle zvýšit vlivem vnější prostředí. V podzemních nákupních centrech častěji způsobují demontované částice, které náhle stoupají, je počasí v mlze a písku, a tyto suspendované částice a částice kouře vytvářené v ohni mohou z fotoelektrické indukční místnosti učinit velký počet rozptylových a ionizačních komor a kombinaci živých iontů a způsobit kouřový detektor falešných pozitiv.
5. Vaření v jídelně podzemního nákupního centra. Dnešní podzemní nákupní centra 39 mají část jídelny a chování při vaření v jídelně může také vést k falešným pozitivům pro detektory kouře. Mnoho falešných poplachů pro kouř produkovaný při vaření je emitováno iontovými detektory. Protože tento senzor je citlivý na malé částice kouře, dokonce i ty, které jsou pro lidské oko neviditelné. Částice kouře produkované při vaření vysokých teplot vstupují do komory pro detekci iontů a kombinují se s nabitými ionty, což způsobuje, že detektor chybně varuje.
6. Střecha podzemního nákupního centra je netěsná nebo je příliš vysoká vlhkost. Vzhledem ke způsobu konstrukce a umístění podzemního nákupního centra má defekt úniku a vysoká vlhkost v obchodě. U obecných elektronických součástek je vhodnější relativní vlhkost 30% až 80%, pokud relativní vlhkost přesáhne 80%, bude na to mít nepříznivý účinek. Vlhkost může způsobit zkrat v elektronice detektoru' nebo snížit izolaci vůči zemi. Zejména při přílivu přílivu plynu do snímací komory detektoru lidského kouře způsobí malé molekuly vody velké množství rozptylu světelného zdroje detektoru, rozptýleného na senzoru, což má za následek falešný poplach detektoru. Kromě toho vlhkost způsobuje zkrat v elektronické součástce, který může také způsobit, že detektor bude chybně varovat.
