江苏邱成机电有限公司
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N1144*CONSILIUM烟雾探测器N1140的详细资料:
*CONSILIUM烟雾探测器N1140 N1144
*CONSILIUM烟雾探测器N1140 N1144
江苏邱成机电有限公司
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0806767(VPE = 100 Stk) |
IEM Press Fit Bushing Inch 0.500 ID X 1.50 OAL Short Sleeve 6-04-1 |
7000-40321-2330400 |
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS SH Nr.1500716 |
7000-40741-6330100 |
Typ MLR 25 L 40 180 40103/I-MK SH |
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1893 |
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RS ST 1,Nr:04.10.12102001 |
我们的优势:
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江苏邱成机电有限公司是一家集研发、工程、销售、技术服务于一体的现代化企业,是国内自动化领域具竞争力的设备供应商。公司主要经营欧美和日韩 等发达国家的机电一体化设备、高精度分析检测仪器、环境与新能源工业设备及电动工具等工控自动化产品。
凭借专业*的技术与商务团队, 公司在为客户带来优质产品的同时还可提供自动化工程技术服务及成套解决方案。
火灾自动报警系统探测火灾隐患,肩负安全防范重任,是智能建筑中建筑设备自动化系统(BAS)的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116《火灾自动报警系统设计规范》的要求(最新为GB50116-2013),同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。
火灾自动报警系统一般分三种形式设计:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就智能建筑的基本特点,控制中心报警系统是最
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2201-02-17.46 |
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6070DU |
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4931DF LIFT-O-MAT, Hub 100mm, Kraft 0050N 275mm |
200X24X50 NR. 4201.024.001 |
ST7111_10x80 |
Art. 06.0305 |
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116393 |
BSH-R48 |
VS-PPC-C1-MNNA-8Q5-EMC?ID:1403367 |
4886 |
DS40G-600 |
的方式。
智能建筑中中火灾自动报警系统的设计要点是:根据被保护对象发生火灾时燃烧的特点确定火灾类型;根据所需防护面积部位;按照火灾探测器的总数和其他报警装置(如手报)数量确定火灾报警控制器的总容量;按划分的报警区域设置区域报警控制器;根据消防设备确定联动控制方式;按防火灭火要求确定报警和联动的逻辑关系;最后还要考虑火灾自动报警系统与智能建筑“3AS”(建设设备自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统)的适应性。
锚点锚点锚点锚点
探测器选配
火灾探测器是火灾自动报警系统的触发装置,按探测的火灾特征参量可分为感烟火灾探测器、感温火灾探测器、感光火灾烟温复合式火灾探测器以及气体火灾探测器,按其测控范围又可分为点型火灾探测器和线型火灾探测器两大类。点型火灾探测器只能对警戒范围中某一点周围的温度、烟等参数进行控制,如点型离子感、点型紫光
18.3012 |
33.0208 |
Kupplungsnabe GF 42-N N* |
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - 1507531 |
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RS ST 1,Artikel :04.10.12102001 |
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Art.-Nr.: 50010060 |
RG1319/0002 ,Dichtungssatz 1319-1320.40.0.01 |
NLM 27627-10 |
KA110025 DN25 |
BW1438 |
RP1A48D6 |
ICAR MLR 25 L 40200 40103/I-C |
Wellendichtring 40x55x7 |
SLW 4-5 |
Artikel:AC.LSCH132AN ,Motor Cover of TYPE FCA 132SB-4/HE |
211310014 |
9989802 |
火焰火灾探测器、点型感温火灾探测器等,线型火灾探测器则可以对警戒范围中某一线路周围烟雾、温度进行探测,如红外光束线型火灾探测器,激光线型火灾探测器,缆式线型感温火灾探测器等.
智能建筑中应以感烟火灾探测器选用为主,个别不宜选用感烟火灾探测器的场所,应该选用感温火灾探测器。
1.2 探测区域探测器设置要点
标准规定:火灾探测区域一般以独立的房间划分探测区域内的每个房间内至少应设置一只探测器。在敞开或封闭的楼梯间、消防电梯前室、走道、坡道、管道井、闷顶、夹层等场所都应单独划分的探测区域,设置相应探测器、内部空间开阔且门口有灯光显示装置的大面积房间可划分一个的探测区域,但其面积不能超过1000m2。探测器的设置一般按保护面积确定,每只探测器保护面积和保护半径确定,要考虑房间高度、屋顶坡度、探测器自身灵敏度三个主要因素的影响,但在有梁的顶棚上设置探测器时必须考虑到梁突出顶棚影响
另外,在设置火灾探测器时,还要考虑智能建筑内部走道宽度、至端墙的距离、至墙壁梁边距离、空调通风口距离以及房间隔情况等的影响。
1.3 探测器总数确定
首先确定一个探测区域所需设置的探测器数量,其计算公式为: N=S÷KA 式中:N—探测器数量(只),取整数; S—-该探测区域的面积(m2) A—-探测器的保护面积(m2) K—-修正系数,容纳人数超过10000人的公共场所宜取0.7~0.8,容纳人数为2000人~10000人的公共场所宜取0.8~0.9,容纳人数为500人~2000人的公共场所宜取0.9~1.0,其他场所可取1.0。注:感烟和感温探测器均以此公式计算。
VK055-018 |
A67999-065 |
A67999-200 |
as08/15 |
RA31-0200-0 |
Nr.100205 |
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WD-009-1-WR021-11 |
581550 |
FAC-90 |
Z20 070 62 30 C 76,2 x 19 x 6,2 mm |
9706141618 |
SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO Nr.1518119 |
38.81.7.024.9024 |
07520-10 |
F07204-00-04 [(2x0,24)+2x0,75] |
7000-13221-3470500 |
Art Nr:4027105450 |
ZBE 06-05 mit Leitung(5m) |
37407 |
智能建筑内全部探测区域所需和即为该建筑需要配置的探测器总数量。 [2]
锚点锚点锚点锚点
报警器选配
火灾报警控制器是火灾自动报警系统的中枢,它接受信号并作出分析判断,一旦发生火灾,它立即发出火警信号并启动相应消防设备计算机技术的发展使传统的开关量多线制火灾自动报警系统已被模拟量总线制火灾自动报警系统总线制火灾自动报警系统所替代,技术颁式智能火灾自动报警系统也广泛应用。模拟量总线制火灾自动报警系统和颁智能火灾自动报警系统都是在计算机技术基础上发展起来的,都可以作为智能建筑的选用产品。
2.1 报警区域的划分
561384 |
SAC-2P- 5,0-910/M12FSB - 1507308 |
KEN-582-3776K |
18.3002 |
18.3001 |
18.3005 |
18.3004 |
Nr:0060004903040 |
NR.90-01 Terminal unit with top cover |
82546 |
1334770000 UR20-16AUX-I |
03107-102 |
TFF9601510K |
9990000847 |
2x115V/2x12V 24VA art.812024 |
BP5011AB01SP |
CS100P10A |
W3604000004 |
symex-210-0269 O-Ring EPDM |
HA0503100 |
报警区域的按照智能建筑的保护等级、耐火等级,合理正确的划分。规范规定“报警区域应根据防火分区或楼层划分。”也就是说在报警区域,也可以将同层的几个防火分区划为一个报警区域。特别强调,将几个防火分区同一报警区域时,只能在同一楼层而不得跨越楼层。
2.2 确定区域火灾报警控制器的容量
区域火灾报警控制器一般按防火分区设置,其容量的确定,主要取决于本报警区域内编址探测设备的数量。报警区域编址探测设备,不单指感烟感温或其它种类火灾探测器的数量,还包括该报警区域内手动报警按钮,消火栓报警按钮以及通过控制模块转换信号的水流批示器,水压力开关等。例如某型号火灾报警控制器的容量为4回路×128探测点,即每个控制回路可控制128个编址探测点,智能建筑中某报警区域编址设备总数为400个,则该火灾自动报警控制器正好满足区域报警要求。假设该报警区域内有600个探测编址点,显然需要二台该型号控制器(一般这种情况下,应选用单台容量满足600个探测编址点要求的产品作区域报警控制器)。
一般火灾报警控制器标示容量都是单台控制器的容量,为了保证火灾自动报警系统既能高效率又能高可靠性的工作,实际设计各回路探测点时要考虑一定的信息余量。关于这一点,G50106-98第5.1.2条有明确规定。综合考虑建筑结构与建筑施工等因素影响,火灾自动报警系统中区域火灾报警器每回路实际设计容量应为标称容量的80~50%。
2.3 确定集中火灾报警控制器
在火灾自动报警与联动控制系统中,集中火灾报警控制器的选配,一方面要满足整个火灾自动报警系统工作要求,另一方面,还应该具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。主要包括以下几点:(1)与各个报警区域内区域火灾报警控制器的通信功能。(2)处理显示整个系统报警信息,故障信息,联动信息的功能;(3)应能根据火警信息,启动消防联动设备并显示其状态; (4)具备与智能建筑中其它控制系统的通信界面。
锚点锚点锚点锚点
联动设备控制
消防联动设备是火灾自动报警系统的执行部件,消防控制室接收火警信息后应能自动或手动启动相应消防联动设备。
3.1 智能建筑中应具备的消防联动设备及其功能
根据建筑设计防火规范和智能建筑防火灭火要求,智能建筑应具备以下全部或部分消防联动设备: ■火灾警报装置与应急广播,火灾发生时警示或通知人员安全转移; ■消防专用电话,火灾报警,查询情况,应急指挥,能与“119”直通; ■非消防电源控制,火灾应急照明和安全疏散指示灯控制; ■室内消火栓泵和喷淋水泵,火灾时实施灭火; ■消防电梯运行控制; ■管网气体灭火系统,泡沫灭火系统和干粉灭火系统,火灾确认后实施灭火; ■防火门,防火卷帘,防火阀的控制,火灾时实施防火分隔,防止火灾蔓延; ■防烟排烟风机,空调通风设备,送风阀,排烟阀乖,防止烟气蔓延提供救生保障。
SZ 6600.3,0 X 24,65 MM |
7000-44001-8400060 |
X20CA0E61.0002 |
X20BB80 |
7TB718.9 |
D92020360 |
0.6*50*300mm Nr.0526 |
0.8*50×300mm Nr.0530 |
0.7*50*300mm Nr.0528 |
1.0*50×300mm Nr.0534 |
0.7*50*300 Nr.0528 |
1.0*50*300 Nr.0534 |
0.8*50*300 Nr.0530 |
0.6*50*300 Nr.0526 |
21005478 |
21005477 |
50x0,05mm 1.4310 5m |
3842515758 |
282 AK 27031-1 |
282 AK 27031 |
Art.-Nr.72150 |
204078 |
3.2 消防联动设备的联动要求
火灾发生时,火灾报警控制器发出警报信息,消防联动控制器根据火灾信息管理部联动关系,输出联动信号,启动有关消防设备实施防火灭火。
消防联动必须在“自动”和“手动”状态下均能实现。在自动情况下,智能建筑中的火灾自动报警系统按照预先编制的联动逻辑关系,在火灾报警后,输出自动控制指令,启动相关设备动作。手动情况下,应能根据手工操作,实现对应控制。
系统布线及其与智能建筑的适配性
由于火灾自动报警系统的特殊地位,使得它在布线安装方面有别于智能建筑中其它控制系统。对线缆的选型和布线方式一要满足自动报警装置自身的技术条件,如其报警传输线大多数要求采用双绞线等;二要满足一定的机械强度,三要采取穿管保护、暗敷或阻燃措施,四要昼与其它低压系统电缆竖井分开布设,五要使其传输网络不与其它传输网络共用。
从智能建筑的概念讲,火灾自动报警系统及其联动控制应当属于建筑设备自动化系统(BAS)范畴,火灾自动报警系统库存特殊的管理要求,其报警线,联动线。通信线基本自成体系,与智能建筑中综合布线系统有相当差异,但就智能建筑的发展和火灾自动报警系统日趋成熟,二者在应用上的结合将越来越密切。关键在于智能建筑中设计选配火灾自动报警系统时,一定要考虑二者在连接界面上的适配性。使它们在安装使用、运行以*方式结合起来。
锚点锚点锚点
常见故障编辑
(一)主电源故障。检查输入电源是否完好,熔断丝有无烧断、接触不良等情况。
(二)备用电源故障。检查充电装置、电池是否损坏,连线有无断线。
(三)探测器回路故障。检查该回路至火灾探测器的接线是否完好,火灾探测器有无被人取下,终端监控器有无损坏。
(四)误报火警。应勘察误报的火灾探测器的现场有无蒸汽、油气、粉尘等影响火灾探测器正常工作的环境存在,如有,应设法排除。对于误报频繁而又无其他干扰影响正常工作的火灾探测器,应及时更换。
(五)一时无法排除的故障,应立即通知生产厂家、施工或专业维修单位尽快修复,恢复正常工作。
PE-80W-10-65-A-0.5M |
4934 48,1 |
RSHE20-N |
HP20-1-L2230 |
TDI 100/115X12 s-nr:010039 |
050FC3C |
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DS98S-24 |
PKE32, Nr.121722 |
SACC-M12FR-8Q SH - 1553666 |
901.78111L4+ 6345 |
M63L21 Form B |
PIK 30/ 30 S |
50MM PN10/16 |
37611305020/10 |
11H4-50-3-3/133NE 22541737 |
65 91 025 |
问题编辑
但是,我们也应该认识到,由于在我国火灾自动报警系统的研究、使用起步较晚,特别是船舶上安装使用的火灾自动报警系统生产国较多,而各国的规范要求不同,再加上其它原因,我们在防火监督检查时,发现了许多问题,其主要问题是:
一、火灾自动报警系统的操作人员因种种原因工作调动,造成有些没有经过专门培训的人员调入顶岗,不能熟悉掌握系统的工作原理和操作规程。尤其是船上存在的问题更为严重,有的船舶只有个别人对该船火灾自动报警系统有个初步了解。我们在对某油船消防检查时问了船长、大副、值班水手几个有关火灾自动报警系统的问题,只有船长回答了一些提问,大副和值班水手都是一问三不知,这就很难保证一旦系统报警,马上采取应变措施。
二、火灾自动报警系统没有建立必要的规章制度。例如24小时值班制度、接警处置制度、定期检查、值班记录等,有的建立了也没有认真执行。有的值班人员连值班记录都不认真做,在检查某单位值班记录时,该系统的打印纸已经用完,值班员没检查,就照搬上一班的记录,写上正常。
火灾自动报警系统
火灾自动报警系统
三、值班人员责任心不强,火灾自动报警系统发生报警后,不是马上按照规定采取措施,而是麻痹大意,想当然,消音了事。在某宾馆进行检查时,在三楼将一感烟探测器试验报警,没有发现值班员到现场查看。为此,我们问值班员为什么不到现场查看,值班员讲:认为是一般经常误报的餐厅报警,随手消了音,没仔细查看编码地址。
四、有的火灾自动报警系统功能简单,在报警控制柜上,只分成几个区域,没有单个探测器显示,一旦发生报警,只能派人到报警的区域逐个查看有时碰到房间锁门等问题,使查看人员很为难,延长了确定火灾地点的时间。在对某油船检查时,因船员上岸,好几个房间上锁,无法进入,对此,船长也认为是一个较难解决的问题。
五、船舶长年流动,很难保证对火灾自动报警系统定期维修,使系统不能正常运行,探测器不能定期清洗,有的船舶从投入运行后,探
1771969 |
7000-31001-0000000 |
STR1001SG1M90P01 |
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WDR 42 x 72 x 10 Typ A EPDM V2A 6.0 bar |
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ZBE 08-05 Kabelbuchse mit Leitung(5m) |
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SPIDEX ZK 38 Zahnkranz 64° Shore D, grün |
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Z 811HT/9xR1/4 |
PLC-BSC-TTL/1 - 2982689 |
测器就没有清洗过,误报、不报等情况的出现,也就不足为奇了。
六、有的火灾自动报警系统因种种原因,不及时更换损坏的部件和探测器,或者采取拆东墙、补西墙,使系统不能正常使用,有的甚至擅自将系统停用。某接待处因系统损坏,误报不断,该单位不是主动联系维修厂家修复,而是擅自关机停用,问其原因,答曰:资金困难。
火灾自动报警系统认证书
火灾自动报警系统认证书
七、没有按照使用环境的不同,选择不同的探测器,如在经常产生烟雾的场所安装感烟探测器,在易产生高温的场所安装感温探测器,经常引起误报,使值班人员容易产生麻痹大意的思想。某货轮在浴室门口外走廊上安装了一个感烟探测器,浴室产生的水蒸气,经常引起该探测器报警,船员的话
讲,报警就是浴室有人洗澡造成的。这样长期下去,一旦真的火灾发生,能否引起人们的注意就很难保证了。公司
5200039-00A |
N1121升级替代型号:5200236-00A +5200235-00A 探测器+底座 |
N1140升级替代型号:N1144 |
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