Найти в Дзене
ПТК ИВС

ИОНИЗАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Оглавление

На сегодняшний день дымовые извещатели являются неоспоримыми флагманами в системе пожарной сигнализации. Непосредственная фиксация появления дыма и мониторинг помещений на возможность возгорания на самой ранней стадии возникновения значительно снижает ущерб, являющий собой следствие возгорания, а значит делает применение средств пожарной автоматики действительно эффективным.

Стенд проверки дымовых извещателей ООО ПТК "ИВС"
Стенд проверки дымовых извещателей ООО ПТК "ИВС"

На данный момент на современном отечественном рынке пожарных извещателей представлен широкий спектр производителей, от чего сделать выбор становится все сложнее, поскольку на него влияет не только цена, но и требования заказчика и монтажной организации, которая будет производить настройку и установку оборудования. А значит, прежде всего, необходимо углубиться в принципы работы извещателей, их основные типа и конструктивные особенности.

По принципу обнаружения дыма извещатели можно разделить на две основные категории:

· оптические

· ионизационные

Давайте рассмотрим основные особенности извещателей этих двух типов.

ИОНИЗАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ

Функционирование ионизационных извещателей основано по принципу уменьшения ионной проводимости воздуха в момент появления дыма (ионы – это молекулы воздуха, заряд которых отличается от нейтрального). Естественная, природная ионизация воздуха крайне низкая и нестабильная, и именно по этой причине в зоне обнаружения извещателя с помощью источника ионизирующего излучения искусственно создается многократно превышающая фоновое значение ионизация.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Ионизационный дымовой извещатель состоит из корпуса, в котором проделаны отверстия специального профиля исключающее возможность негативного воздействия воздушных потоков. Внутри корпуса установлена плата с электронными компонентами, которые осуществляют обработку поступившей от чувствительных сенсоров информации, связь с приемно-контрольным прибором, а также производят адресацию отправляемых сигналов. С другой стороны печатной платы находится ионизационная камера, состоящая из двух отсеков: внешнего дымового и внутреннего контрольного. Внешний дымовой отсек имеет выпускные щели для поступления дыма, они забраны защитной решеткой, предотвращающей попадание внутрь насекомых.

Кронштейн, на котором крепится источник радиоактивного излучения, представляет собой положительно заряженную пластину, внешний дымовой отсек, соответственно, отрицательную. Радиоактивный элемент, америций 241, помещен во внутреннем отсеке. Его ионизационное излучение проникает через оба отсека, генерируя незначительный ток. Если частицы дыма попадут в дымовую камеру, то заряженные ионы притянуться к ним и сила тока, протекающего через камеры, снизится. Интегральная аналого-цифровая схема проанализирует силу и интенсивность снижение тока и сравнит их с пороговыми значениями. При превышении показателей устройство подаст сигнал тревоги.

Пример конструкции ионизационного извещателя                                                                                 1.  Кнопки настройки адресации;                                                                                                                         2.  Держатель радиоактивного элемента «фольги» с напряжением 10 В;
3.  Радиоактивная фольга из америция 241;
4.  Корпус из литого негорючего поликарбоната;
5.  Печатная плата устройства;
6.  Информационный светодиод;
7.  Внешний сектор дымовой камеры;
8.  Заряд корпуса внешней дымовой камеры 0В;
9.  Внутренний сектор дымовой камеры;                                                                                                     10.  Внутренняя крышка;
11.  Внешняя крышка корпуса с отверстиями для проникновения дыма.
Пример конструкции ионизационного извещателя 1. Кнопки настройки адресации; 2. Держатель радиоактивного элемента «фольги» с напряжением 10 В; 3. Радиоактивная фольга из америция 241; 4. Корпус из литого негорючего поликарбоната; 5. Печатная плата устройства; 6. Информационный светодиод; 7. Внешний сектор дымовой камеры; 8. Заряд корпуса внешней дымовой камеры 0В; 9. Внутренний сектор дымовой камеры; 10. Внутренняя крышка; 11. Внешняя крышка корпуса с отверстиями для проникновения дыма.

Частицы дыма попадают в зону обнаружения и уменьшают проводимость среды посредством влияния на длину пробега частиц ионизирующего излучения, увеличения нейтрализации ионов и других процессов. Величина уменьшения ионной проводимости определяется концентрацией частиц дыма, в некоторой мере их размерами и практически не зависит от их оптических свойств. Именно этот фактор и создает ионизационным извещателям определенные преимущества при применении. Их чувствительность не зависит от окраски дымов, т.е. они одинаково хорошо обнаруживают и «светлые» и «темные» дымы, при этом они обладают еще и некоторой чувствительностью к так называемым «невидимым» дымам. Поэтому их применение наиболее эффективно для защиты кабельных коммуникаций, где они способны обнаружить возможные очаги пожара еще на стадии разогрева, не дожидаясь перехода в открытое горение.

По целому ряду эксплуатационных параметров ионизационные детекторы дыма превосходят остальные типы извещателей. Основное преимущество минимальное количество ложных срабатываний. На функционирование устройства не оказывают существенного влияния уровень влажности, динамическое изменение температурного диапазона, атмосферное давление и движение воздушных масс. Корпус хорошо защищен от внешнего проникновения, электромагнитных помех разной частотности в широком диапазоне. Чувствительный сенсор имеет незначительное время отклика на дым, порядка 5-12 секунд в зависимости от модели.

Основными недостатками ионизационных извещателей является их стоимость и необходимость привлечения сертифицированных специалистов для установки и обслуживания, что также обойдется не дешево.

Но если дымовых извещателей представлено на рынке довольно много, то ионизационных извещателей крайне мало. Связано это в первую очередь с тем, что в России, в силу определенных обстоятельств, по прежнему очень опасливо относятся к любым вещам, связанными с радиоактивными материалами и технологиями.

ПРИМЕР ИОНИЗАЦИОННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ

Модель Apollo XP95 – в качестве радиоактивного вещества используется Америций 241 имеющий минимальный уровень альфа-излучения. Допускается использование в помещениях с ограниченным нахождением персонала. Имеет функцию компенсации для использования на высоте до 2 000м над уровнем моря.

Извещатель Apollo XP95
Извещатель Apollo XP95
Извещатель Apollo XP95
Извещатель Apollo XP95

Некоторые виды химических веществ при горении не выделяют видимого дыма, пожарный ионизационный извещатель оперативно обнаруживает очаг такого возгорания, чем значительно увеличивает пожарную безопасность всего сооружения. Необходимость придерживаться специальных мер при эксплуатации и обслуживании устройства делает его использование довольно сложным. Это еще одна причина, по которой ионизационные устройства не получили широкого признания.

Об оптических извещателях читайте в нашей следующей статье.

Наш сайт: ivsptk.ru

Мы в соц. сетях:

VK: vk.com/ptkivs

INSTAGRAM: www.instagram.com/ptkivs

TWITTER: twitter.com/ptkivs

WhatsApp: +7(910)524-77-00

Viber: +7(910)524-77-00