Wat zijn de redenen voor vals-positieven voor rookmelders in ondergrondse winkelcentra?
Allereerst overzicht
Ondergrondse winkelcentra vanwege de passagiersstroom is te groot, niet gemakkelijk om de kenmerken van de ondergrondse winkelcentra te evacueren zal een groot aantal slachtoffers veroorzaken. In de geest van preventiegericht moet de anti-eliminatie combinatie van het beleid in elke hoek van de ondergrondse winkelcentra worden afgedekt met de brandalarminstallatie rookmelder. 24 uur per dag om het hele gebied van het winkelcentrum te verkennen. Rookmelders in winkelcentra ervaren af en toe vals alarm vanwege omgevingsomstandigheden of interne hardware. Dit vals-positieve signaal kan een onnodige verspilling zijn van mensen, communicatie en andere brandbronnen. Door te begrijpen hoe de detector werkt, door zijn eigen werkervaring te combineren, analyseert de auteur de vals-positieve oorzaken van de rookmelder in het ondergrondse winkelcentrum en vat hij een aantal werkervaringen samen om vals-positieven te verminderen.
Ten tweede het werkingsprincipe van de rookmelder
Rookmelders reageren voornamelijk op vaste vloeibare deeltjes geproduceerd door verbranding of pyrolyse, dat wil zeggen rookdeeltjes, en worden voornamelijk gebruikt voor het detecteren van zichtbare of onzichtbare verbrandingsproducten en vroege branden met langzame start-ups. Volgens de sensorelementen die ze gebruiken, kunnen ze worden onderverdeeld in ionentype, foto-elektrisch type. Lasertype en infraroodstraal type vier, in onze stad' s bestaande ondergrondse winkelcentra, de belangrijkste toepassing van het type rookmelder en foto-elektrisch type.
Ionsensoren werken door de balans van positieve en negatieve ladingen in de lucht te meten. In de sensor bevindt zich een klein stukje radioactief radon 241 (de stralingsintensiteit is minder dan 1 curie, het stralingsbereik is veel minder dan 1 meter, de penetratie is ook zwak, het menselijk lichaam is relatief veilig), dit materiaal kan zich in de luchtstroom van de detectieruimte bevinden om een kleine stroom te produceren. Op de printplaat bevindt zich een computerchip om deze stroom te bewaken. Wanneer de rookdeeltjes de detectiekamer binnenkomen, verstoren ze de balans van positieve en negatieve ladingen daar, en zorgen ze er ook voor dat de stroom verandert. Naarmate de rook geleidelijk toeneemt, neemt de onbalans tussen positieve en negatieve ladingen toe. Wanneer deze balans een bepaalde limiet bereikt, meldt de rookdetectiesonde een waarschuwingssignaal via de communicatiecircuit feedback host.
Foto-elektrische sensoren meten de rookconcentratie door een lichtstraal en een lichtsensor. Toen het apparaat werd ontworpen, was de straal niet op de sensor. Wanneer rook de detectiekamer binnendringt, verspreiden de rookdeeltjes een deel van de stralen 20 tot 30 graden en verspreiden zich op de sensor. Naarmate de rookconcentratie toeneemt, worden er meer stralen verstrooid over de sensoren. Wanneer de straal de sensor een bepaalde mate bereikt, neemt de verstrooiingsstroom toe. De rooksonde geeft het hoofdalarmsignaal terug via het communicatiecircuit.
Zowel ionensensoren als foto-elektrische sensoren hebben een drempel om te beoordelen. Een alarmsignaal wordt afgegeven wanneer het waarnemingsoordeel de drempelwaarde overschrijdt.
De oorzaak van vals-positieven van rookmelders in ondergrondse winkelcentra
1. Hardwareredenen van lijncomponenten. Analyse van het werkingsprincipe van de rookmelder is te zien of het een ion-type rookmelder is. Of foto-elektrische rookmelder, bestaat uit rooksonde en communicatiecircuit. De rooksensor is verantwoordelijk voor rookdetectie en het genereren van alarmsignalen, het communicatiecircuit is verantwoordelijk voor feedback naar het hostalarmsignaal. Vanwege de optische, fysische en elektrische eigenschappen van deze twee componenten en de waardevermindering op lange termijn, kan dit willekeurige, zeer onbepaalde, willekeurige, onbepaalde locatie-valse positieven veroorzaken. De waardevermindering van de sensor maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de drempelverlaging te bepalen of elektromagnetische interferentie in zijn communicatielijn zal een verkeerd signaal geven.
2. Het stof in het winkelcentrum is te groot. Vanwege het grote verkeer van ondergrondse winkelcentra en de ligging van het winkelcentrum onder de grondweg. Dit maakt het gemakkelijk om een grote hoeveelheid stof in ondergrondse winkelcentra te laten zinken, en stof is het" master" van het maken van rookmelders vals alarm. Vijfentachtig procent van de false positives in de rookmelder wordt veroorzaakt door stof. Omdat er te veel stof in de fotodetectordetectiekamer komt, veroorzaakt het een grote hoeveelheid lichtverstrooiing, zodat het lichtgevoelige element te veel licht ontvangt om de detector vals te laten alarmeren. Voor ionendetectoren wordt de detector per ongeluk gealarmeerd door de combinatie van een grote hoeveelheid stof in de menselijke inductiekamer en geladen ionen.
3. Luchtstroom. Experimenten tonen aan dat wanneer de windsnelheid hoger is dan 3 meter, het aantal valse alarmen van de rooksonde aanzienlijk toeneemt. De in- en uitgangen van het ondergrondse winkelcentrum zijn beperkt en er zijn geen ramen om de frisse lucht in het winkelcentrum te behouden. De luchttoevoer van de machine moet het hele jaar door worden uitgevoerd. En grote winkelcentra windafgiftesysteem en airconditioning pijp windsnelheid van ongeveer 8 meter / seconde, hoewel de windsnelheid van de uitlaat veel lager is dan de pijp windsnelheid, maar de windsnelheid van de ontluchter vaak hoger is dan 3 meter / seconde. Daarom is de detector rond de ventilatieopening of airconditioninguitlaat gevoelig voor laagfrequente foutposities met vaste positie. Wanneer de branddetector op deze locatie met luchtstroom wordt geïnstalleerd, zoals airconditioning in de buurt van de ventilatieopeningen, ingangen, luchtkamers, enz., Vormt de luchtstroom in de rookmelder een rotatie van de luchtstroom, die stof blijft vasthouden of absorbeert op de detector beschermingsmasker netwerk om de alarmdrempel te bereiken. Hierdoor ontstaat een vals alarm.
4. Buitenweer veroorzaakt veranderingen in atmosferisch zwevende deeltjes. Een groot aantal vervuilende deeltjes hangt lange tijd in de lucht. De massaconcentraties van tSP en pMl0 van atmosferische totaal gesuspendeerde deeltjes zijn gebruikt als primaire indicatoren voor het meten van het aantal gesuspendeerde deeltjes. Onder hen zijn inhaleerbare deeltjes PMlof-deeltjes met een deeltjesgrootte van minder dan 10 micron1 de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen geworden in veel grote en middelgrote steden. Ongeveer 1/4 van de in de lucht opgehangen deeltjes worden door stof gedragen (deeltjesgrootte is 10 tot 100 micron), het verblijf in de lucht is kort, door zwaartekracht en snel landen kan de concentratie van dit deel van de deeltjes plotseling toenemen onder invloed van de buitenomgeving. Voor ondergrondse winkelcentra veroorzaken vaker gedemonteerde deeltjes plotseling opkomst is mist en zandweer, en deze zwevende deeltjes en de rookdeeltjes die bij een brand ontstaan, kunnen van de foto-elektrische inductiekamer een groot aantal verstrooiings- en ionisatiekamers en levende ionencombinaties maken en veroorzaken rookmelder false positives.
5. Koken in de eetzaal van het ondergrondse winkelcentrum. Tegenwoordig hebben de ondergrondse winkelcentra van 39 een deel van het eetgedeelte en het kookgedrag van het eetgedeelte kan ook valse positieven veroorzaken voor rookmelders. Veel vals-positieven voor de rook die vrijkomt bij het koken worden uitgezonden door ionendetectoren. Omdat deze sensor gevoelig is voor minuscule rookdeeltjes, zelfs als deze onzichtbaar zijn voor het menselijk oog. Rookdeeltjes die worden geproduceerd door hoge temperaturen te koken, komen de ionensensor binnen en combineren zich met geladen ionen, waardoor de detector vals alarm geeft.
6. Het dak van een ondergronds winkelcentrum lekt of de luchtvochtigheid is te hoog. Vanwege de bouwmethode en de locatie van het ondergrondse winkelcentrum heeft het de defecten van lekkage en hoge luchtvochtigheid in het winkelcentrum. Voor algemene elektronische componenten is de relatieve vochtigheid van 30% -80% geschikter, wanneer de relatieve vochtigheid hoger is dan 80%, zal dit een nadelig effect hebben. Vocht kan kortsluiting veroorzaken in de elektronica van de detector' s of de isolatie naar aarde verminderen. Vooral wanneer de inname van getijgas van de menselijke rookdetectiekamer, kleine watermoleculen een groot aantal verspreide lichtbronnen van de detector veroorzaken, verstrooid naar de sensor, wat resulteert in een vals alarm van de detector. Bovendien veroorzaakt vocht een kortsluiting in een elektronische component waardoor de detector ook onterecht kan alarmeren.
