Способ обнаружения пожара и места его возникновения и система по осуществлению способа

Группа изобретений относится к способам и системам многофакторного самонастраивающегося мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объектов. Способ обнаружения пожара и места его возникновения характеризуется выполнением следующих этапов: объединяют посредством интерфейсных связей объектовый компьютер с двумя полностью одинаковыми извещателями пожарными аспирационными (ИПА); выполняют трехмерно по заданным координатам в защищаемом объекте две одинаковые рядом расположенные сети заборных отверстий, входящие в состав своего воздуховода, образующие полностью одинаковые ветки для каждого из двух ИПА; соединяют каждую ветку со своим ИПА; осуществляют от общего источника питания электроснабжение обоих ИПА; настраивают посредством внутреннего вентилятора каждого ИПА скорость транспортирования забираемой из помещения газовоздушной смеси на свою нормативную величину, при этом скорость V1 задана более высокой, чем скорость V2, с учетом точностных характеристик используемого для замера измерителя скорости, и погрешности установки скорости; используют имеющий более высокую скорость транспортирования первый ИПА со своей входной воздуховодной веткой для формирования, в случае регистрации этим ИПА сигнала о пожаре стартовой команды «Пожар»; запускают по команде «Пожар» посредством объектового компьютера отсчет времени, а в момент поступления от второго ИПА сигнала «Пожар», регистрирующего им возникновение пожара, останавливают отсчет времени по финишной команде компьютера; определяют посредством объектового компьютера длительность временного интервала между сигналами «Пожар» первого и второго ИПА; определяют расстояние до воздухозаборного отверстия, возле которого возник пожар, по программе, заложенной в компьютер, по формуле V1*V2*t/V1-V2=L, где V1 (м/с) - заданная скорость транспортирования газовоздушной смеси в первом воздуховоде, V2 (м/c) - заданная скорость транспортирования газовоздушной смеси во втором воздуховоде, t (c) - длительность времени от появления сигнала «Пожар» первого ИПА до появления сигнала «Пожар» второго ИПА, L (м) - длина трубопровода от ИПА до воздухозаборного отверстия, наиболее близко расположенного к обнаруженному месту пожара; определяют по ранее заданным известным координатам воздухозаборного отверстия, принявшего газовоздушную смесь с факторами пожарной опасности, координаты возникшего пожара посредством заданной программы, установленной в компьютере. Технический результат - обеспечение одновременного эффективного многофакторного контроля защищаемого объекта на предмет пожарной опасности и определение координат места возникновения пожара. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

 

Способ обнаружения пожара и места его возникновения и система по осуществлению способа относятся к способам и системам многофакторного самонастраивающего мониторинга за пожарной опасностью защищаемых объектов: помещений, сооружений, автономных обитаемых закрытых сред.

Известен извещатель пожарный аспирационный ИПА (ТУ 4371-086-00226827-2008) ЗАО «ПО «Спецавтоматика», г. Бийск, Алтайский край, который взят за прототип

Известны патенты RU 2344859, 2639050, рассматриваемые как аналоги, использование которых позволяет осуществлять защиту от пожаров, создавать разные варианты защиты от пожарной опасности людей и материальных ценностей.

В основу работы известных устройств положено:

- транспортирование с помощью воздуховодных труб с заборными отверстиями из защищаемого объекта газовоздушной смеси до герметизированного корпуса извещателя аспирационного, состоящего из: отсека разряжения, отсека нагнетания, фильтров грубой и тонкой очистки, камеры измерений, блока внешних электрических соединений, выхлопной части;

- измерение факторов контролируемого процесса, а именно: изменения температуры контролируемой среды, и ее изменение оптической плотности газовоздушной среды, и их изменение концентраций опасных газов, и их изменение скорости газовоздушного потока;

- реагирование на опасные изменения факторов контролируемого процесса с формированием извещений и ранжированием по степеням пожарной опасности.

Недостатком известного способа, осуществляемого одним извещателем пожарным аспирационным является отсутствие возможности определять одновременно: появление пожара и координаты места его возникновения.

Отсутствие информации о координатах места возникновения пожара, особенно при защите больших объектов, затрудняют оперативную работу по тушению, не позволяют быстро, экономично и с малым расходом огнетушащего вещества осуществлять автоматическую подачу вещества на место возгорания.

Задачей предлагаемого изобретения является: обеспечение одновременного эффективного многофакторного контроля защищаемого объекта на предмет пожарной опасности и определение координат места возникновения пожара.

Технический результат должен заключаться в появлении дополнительной функциональной возможности, а именно: определять место возникновения пожара, известными извещателями пожарными аспирационными, объединенными в единую систему.

Поставленная задача решается следующим способом и системой

Способ характеризуется выполнением следующих этапов:

- объединяют посредством интерфейсных связей объектовый компьютер с двумя полностью одинаковыми извещателями пожарными аспирационными;

- выполняют трехмерно по заданным координатам в защищаемом объекте две одинаковые рядом расположенные сети заборных отверстий, входящие в состав своего воздуховода, образующие полностью одинаковые ветки для каждого из двух извещателей пожарных аспирационных;

- соединяют каждую ветку со своим извещателем;

- осуществляют от общего источника питания электроснабжение обоих извещателей;

- настраивают посредством внутреннего вентилятора каждого извещателя скорость транспортирования забираемой из помещения газовоздушной смеси на свою нормативную величину, при этом разница скорость V1 задана более высокой, чем скорость V2, с учетом точностных характеристик используемого для замера измерителя скорости, и погрешности установки скорости;

- используют имеющий более высокую скорость транспортирования первый извещатель пожарный аспирационный (ИПА) со своей входной воздуховодной веткой для формирования, в случае регистрации этим извещателем сигнала о пожаре стартовой команды «Пожар»;

- запускают по команде «Пожар» посредством объектового компьютера отсчет времени, а в момент поступления от второго ИПА сигнала «Пожар», регистрирующего им возникновение пожара, останавливают отсчет времени по финишной команде компьютера;

- определяют посредством объектового компьютера длительность временного интервала между сигналами «Пожар» первого и второго ИПА»

- определяют расстояние до воздухозаборного отверстия, возле которого возник пожар, по программе, заложенной в компьютер по формуле V1*V2*t/V1-V2=L,

где V1 (м/с) - заданная скорость траснпортирования газовоздушной смеси в первом воздуховоде,

V2 (м/c) - заданная скорость транспортирования газовоздушной смеси во втором воздуховоде;

- t (c) - длительность времени от появления сигнала «Пожар» первого ИПА до появления сигнала «Пожар» второго ИПА;

L (м) - длина трубопровода от ИПА до воздухозаборного отверстия, наиболее близко расположенного к обнаруженному месту пожара:

- определяют по ранее заданным известным координатам воздухозаборного отверстия, принявшего газовоздушную смесь с факторами пожарной опасности координаты возникшего пожара посредством заданной программы, установленной в компьютере.

Система обнаружения пожара и места его возникновения характеризуется тем, что состоит из двух параллельных и полностью идентичных и рядом расположенных воздуховодов с отверстиями забора воздуха и с выходными отверстиями для заборного воздуха, соединенных соответственно со входом первого ИПА и со входом второго ИПА, запитанными от общего источника электропитания, соединенными между собой и с объектовым компьютером интерфейсной связью, координаты отверстий заранее определены и заданы, при этом первый и второй ИПА выполнены с возможностью посредством настройки внутренних вентиляторов задавать скорости транспортирования воздуха по воздуховодам, причем скорость транспортирования воздуха в первом воздуховоде задана более высокая, чем скорость транспортирования воздуха во втором воздуховоде, формировать команды, поступающие посредством интерфейсной связи в компьютер, который в свою очередь по заданной программе, на основе полученной информации о задержки по времени, определяет координаты возникшего пожара.

Интерфейс может быть выполнен RS-485.

Более подробно осуществление способа и системы поясняется при помощи иллюстрации, показанной на фиг.1.

Фиг. 1 - комбинированная схема системы, с помощью которой осуществляется способ определения координат возникающего пожара.

Система состоит из двух параллельных и полностью идентичных и рядом расположенных воздуховодов 1 с отверстиями 2 забора воздуха и 3 с отверстиями 4 забора воздуха, соединенных соответственно с извещателем пожарным аспирационным 5, с извещателем пожарным аспирационным 6, запитанными от источника 7, которые соединены между собой интерфейсной связью 8 между собой и с объектовым компьютером 9, при этом извещатели выбраны типа ИПА, интерфейсы - типа RC - 485, координаты отверстий заранее определены и заданы. Работает система следующим образом.

Оба извещателя 5 и 6 работают по одному алгоритму и обладают равной чувствительностью.

Посредством извещателя 5 (настройкой внутреннего вентилятора) в воздуховоде 1 задана скорость транспортирования воздуха V1, аналогично в воздухопроводе 3 посредством извещателя 6 задана скорость транспортирования воздуха V2, причем скорость VI задана более высокой, чем скорость V2.

В случае возгорания сигнал о пожаре поступает по более скоростному каналу в извещатель 5, который формирует стартовую команду, по которой посредством интерфейса 8 запускают отчет времени в компьютере 9. По менее скоростному каналу сигнал о пожаре поступает в извещатель 6 с задержкой по времени, при этом извещатель вырабатывает финишную команду, поступающей в компьютер. Компьютер по заданной программе, на основе полученной информации о задержке по времени, определяет координаты возникшего пожара.

Таким образом, использование системы, состоящей из двух извещателей пожарных аспирационных вместе со своими воздухопроводами и заборными отверстиями, осуществляющих многофакторый контроль пожарной опасности в защищаемом объекте, позволяет посредством компьютера, интерфейсной связи, выполненной между извещателями и компьютером, обрести новые функциональные возможности, а именно определять координаты возникающего пожара.

1. Способ обнаружения пожара и места его возникновения, характеризующийся выполнением следующих этапов:

- объединяют посредством интерфейсных связей объектовый компьютер с двумя полностью одинаковыми извещателями пожарными аспирационными;

- выполняют трехмерно по заданным координатам в защищаемом объекте две одинаковые рядом расположенные сети заборных отверстий, входящие в состав своего воздуховода, образующие полностью одинаковые ветки для каждого из двух извещателей пожарных аспирационных;

- соединяют каждую ветку со своим извещателем;

- осуществляют от общего источника питания электроснабжение обоих извещателей;

- настраивают посредством внутреннего вентилятора каждого извещателя скорость транспортирования забираемой из помещения газовоздушной смеси на свою нормативную величину, при этом скорость V1 задана более высокой, чем скорость V2, с учетом точностных характеристик используемого для замера измерителя скорости, и погрешности установки скорости;

- используют имеющий более высокую скорость транспортирования первый извещатель пожарный аспирационный (ИПА) со своей входной воздуховодной веткой для формирования в случае регистрации этим извещателем сигнала о пожаре стартовой команды «Пожар»;

- запускают по команде «Пожар» посредством объектового компьютера отсчет времени, а в момент поступления от второго ИПА сигнала «Пожар» регистрирующего возникновение пожара, останавливают отсчет времени по финишной команде компьютера;

- определяют посредством объектового компьютера длительность временного интервала между сигналами «Пожар» первого и второго ИПА»;

- определяют расстояние до воздухозаборного отверстия, возле которого возник пожар, по программе, заложенной в компьютер, по формуле V1*V2*t/V1-V2=L, где V1 (м/с) - заданная скорость транспортирования газовоздушной смеси в первом воздуховоде, V2 (м/c) - заданная скорость транспортирования газовоздушной смеси во втором воздуховоде;

- t (c) - длительность времени от появления сигнала «Пожар» первого ИПА до появления сигнала «Пожар» второго ИПА;

L (м) - длина трубопровода от ИПА до воздухозаборного отверстия, наиболее близко расположенного к обнаруженному месту пожара;

- определяют по ранее заданным известным координатам воздухозаборного отверстия, принявшего газовоздушную смесь с факторами пожарной опасности, координаты возникшего пожара посредством заданной программы, установленной в компьютере.

2. Система обнаружения пожара и места его возникновения, характеризующаяся тем, что состоит из двух параллельных, полностью идентичных и рядом распложенных воздуховодов с отверстиями забора воздуха и с выходными отверстиями для забранного воздуха, соединенных соответственно со входом первого ИПА и со входом второго ИПА, запитанными от общего источника электропитания, соединенными между собой и с объектовым компьютером интерфейсной связью, координаты отверстий заранее определены и заданы, при этом первый и второй ИПА выполнены с возможностью посредством настройки внутренних вентиляторов задавать скорости транспортирования воздуха по воздуховодам, причем скорость транспортирования воздуха в первом воздуховоде задана более высокой, чем скорость транспортирования воздуха во втором воздуховоде, формировать команды, поступающие посредством интерфейсной связи в компьютер, который в свою очередь по заданной программе, на основе полученной информации о задержки по времени, определяет координаты возникшего пожара.

3. Система по п. 2, отличающаяся тем, что интерфейс выполнен RS-485.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к способам и устройствам для предупреждения и предотвращения пожара, сдерживания огня с ограниченной подачей огнегасительного состава в виде жизнеобеспечивающей гипоксической атмосферы управляемыми сигналами из опасной зоны. Газоразделительное устройство для создания пригодной для дыхания огнеподавляющей гипоксической атмосферы содержит рабочий шкаф, в котором размещен газораспределительный модуль, сообщённый с компрессором подачи сжатого воздуха давлением 3-11 бар, оснащённый осушителем сжатого воздуха и фильтрами тонкой очистки, при этом газоразделительный модуль выполнен с возможностью разделения сжатого воздуха по степени насыщения кислородом на пермеат – обогащённый по кислороду состав атмосферы и ретентат – гипоксический состав, обедненный по кислороду, с возможностью его разделения на газовую смесь, включающую в себя: кислород от 10% до 16%; инертные газы; водяные пары; углекислый газ в количествах, пригодных для дыхания при постоянном использовании в качестве предотвращающей пожар атмосферы, или газовую смесь с содержанием кислорода от 9% до 12% для эпизодического использования в качестве огнегасящего агента.

Изобретение относится к средствам для пожаротушения, а именно к роботизированным установкам пожаротушения. Самодвижущийся комплекс пожаротушения на базе самоходного робота включает самодвижущуюся платформу и ходовую часть, в корпусе платформы размещены модуль пожаротушения, включающий лафет, выполненный в виде системы труб, приводов и средств для нацеливания и подачи огнетушащего вещества, а также систему поиска очага возгорания, модуль позиционирования, включающий средства для определения точного местоположения робота, модуль подключения к стационарному питающему трубопроводу, включающий средства для соединения робота с трубой, по которой подается огнетушащее вещество, а также систему электропитания и управления с аккумуляторами, кроме того, комплекс включает стационарные узлы стыковки питающего трубопровода с роботом, направляющие для перемещения робота, стационарную зарядную станцию робота, систему управления, мониторинга и записи состояний и систему связи с роботом.

Изобретение относится к области пожаротушения, а именно к устройствам, предназначенным для применения в автоматических системах пожарной защиты передвижной карьерной техники, преимущественно, в качестве исполнительных устройств охлаждения высоконагретого оборудования и предотвращения возгорания, а также в качестве устройств при тушении возгораний в составе комбинированной системы пожаротушения.

Изобретение относится к противопожарной технике, преимущественно к тушению пожара инертными газами в замкнутых помещениях специальных фортификационных сооружений. В случае возникновения пожара в одном (или нескольких) из помещений 2 и появления дыма срабатывает пожарный извещатель 10, размещенный в данном помещении 2, и от него сигнал поступает в блок управления 12.

Изобретение относится к противопожарной технике, преимущественно к тушению пожара инертными газами в замкнутых помещениях специальных фортификационных сооружений. Система газового пожаротушения включает в себя ряд однотипного оборудования, размещаемого в каждом изолированном помещении 2.

Изобретение относится к системам газового пожаротушения и может быть использовано, например, в закрытых помещениях и подземных сооружениях, например подземных специальных фортификационных сооружениях (СФС). В случае возникновения пожара в одном (или нескольких) из помещений 2 и появления дыма срабатывает пожарный извещатель 10, размещенный в данном помещении 2, и от него сигнал поступает в блок управления 12.

Изобретение относится к системам газового пожаротушения и может быть использовано, например, в закрытых помещениях и подземных сооружениях, в частности подземных специальных фортификационных сооружений (СФС). В случае возникновения пожара в одном (или нескольких) из помещений 2 и появления дыма срабатывает пожарный извещатель 10, размещенный в данном помещении 2, и от него сигнал поступает в блок управления 12.

Изобретение относится к роботизированным установкам пожаротушения. Установка позволяет обеспечить необходимые параметры водоснабжения по расходу и давлению для пожаротушения, повысить эффективность тушения, а также уменьшить количество используемого огнетушащего вещества.

Изобретение относится к противопожарной технике, а именно к модулям пожаротушения. Модуль содержит многоканальный насадок-распылитель с центральным каналом и ступенчато изменяемым внешним диаметром, обеспечивающий создание тонкораспыленного потока жидкого огнетушащего вещества, которым снаряжен герметичный корпус модуля, оснащенный в нижней части горловиной и снабженный в верхней части газогенерирующим устройством с газогенерирующим зарядом и герметичным корпусом, в котором с зазором размещен корпус газогенерирующего заряда, выпускной насадок, смонтированный посредством гайки на выходном конце горловины и снабженный фильтрующим элементом и разрушаемой мембраной, поджатой к горловине, имеющей отверстие с острой кромкой, направленной к мембране и оснащенной цилиндрическим ловителем срезаемой части мембраны, размещенное между выпускным насадком и насадком-распылителем цилиндрическое средство осреднения потока, кронштейн.

Роботизированная установка пожаротушения с системой коррекции струи относится к роботизированным установкам пожаротушения. Установка пожаротушения содержит пожарные роботы, включающие в себя лафетный ствол с приводами вертикального и горизонтального наведения, насадок с приводом изменения угла распыливания струи, дисковый затвор с приводом, датчик давления и местный пульт управления, соединенные с блоком коммутации, оптическое устройство с телекамерой и ИК-датчиком, соединенное с устройством идентификации и определения координат очага загорания, которое соединено с устройством управления, соединенное с видеомонитором, с блоком коммутации и, через приемно-контрольное устройство, с адресными пожарными извещателями.

Изобретение относится к роботизированной установке пожаротушения. Установка содержит пожарные роботы, подключенные к противопожарному трубопроводу, включающие в себя лафетный ствол с приводами вертикального и горизонтального наведения, насадок с приводом изменения угла распыливания струи, дисковый затвор с приводом, датчик давления и местный пульт управления, соединенные с блоком коммутации, который соединен с устройством управления, соединенным с ИК-извещателями через устройство идентификации и определения координат очага загорания, при этом на участке защищаемого помещения вне зоны действия пожарных роботов к противопожарному трубопроводу дополнительно подключена распределительная спринклерная сеть со спринклерами с принудительным пуском и блоком управления спринклерами, соединенным с устройством управления, и ИК-извещатели, установленные стационарно, соединенные с устройством идентификации и определения координат очага загорания. Предложенная роботизированная установка пожаротушения позволяет осуществлять эффективное пожаротушение как в зоне действия пожарных роботов, так и вне этой зоны, с применением единой системы определения координат возгорания, что значительно повышает быстродействие спринклерной системы и системы пожаротушения в целом. 1 ил.
Наверх