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FMST设计手册

2021-09-08 20页 doc 2MB 21阅读

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FMST设计手册FMST空气采样式极早期火灾预警系统设计手册北京合志天成消防设备有限公司目录第一章FMST空气采样式感烟火灾探测报警器介绍……………………………………1.系统概述2.工作原理3.系统特性2第二章FMST系列产品分型………………………………………………………………7第三章FMST采样方式……………………………………………………………………1.几种采样方法2.总则3.环境因素4.采样方法11第四章采样网络设计………………………………………………………………………1.采样网络绘图2.应用栅格覆盖3.栅格设计变化1...
FMST设计手册
FMST空气采样式极早期火灾预警系统设计手册北京合志天成消防设备有限公司目录第一章FMST空气采样式感烟火灾探测报警器介绍……………………………………1.系统概述2.工作原理3.系统特性2第二章FMST系列产品分型………………………………………………………………7第三章FMST采样方式……………………………………………………………………1.几种采样方法2.总则3.环境因素4.采样方法11第四章采样网络设计………………………………………………………………………1.采样网络绘图2.应用栅格覆盖3.栅格设计变化19第五章FMST系统安装……………………………………………………………………1.探测器的安装2.采样管网的敷设3.连接继电器4.连接电源5.连接FMSTnet6.产品的防护22第六章采样网络部件介绍…………………………………………………………………25第一章FMST空气采样式感烟火灾探测报警系统介绍一.系统概述FMST空气采样式感烟火灾探测报警器是一种空气采样式火灾预警系统。它采用独特的激光前向散射技术和当代最先进的人工神经网络技术,能准确可靠地探测出潜在火患。与其它消防系统相比有许多优点:主动吸气式采样、灵敏度极高、误报率极低、真正的人工智能技术等。FMST的设计思路是在火灾的初级阶段(过热、阴燃、或低温热辐射和气溶胶生成阶段)的探测与报警,由于其高灵敏度以及主动采集空气的特点,报警时间要比传统的火灾探测系统提早数个小时,在火灾的初期即可发现进而消除火灾隐患,使损失降到最小。FMST探测报警器可作为独立的探测系统使用,也可以同时连接到其他火灾报警控制系统上。该系统已通过国家消防电子产品监督检验中心检验,各项技术性能均满足国家标准GB4717-2005的技术要求。中国电信、中国移动公司批准入围的唯一国内品牌。公安部推荐使用的产品。已通过军队入网许可。FMST已通过了ISO9001国际质量体系认证,能够为用户提供完善的售后服务保证体系。二.工作原理FMST系统包括探测器和采样管网。探测器由吸气泵、过滤器、激光腔、控制电路、显示模块、编程模块等组成。吸气泵通过PVC采样管或金属管组成的采样管网从被保护区内连续采集空气样品送入探测器。空气样品经过滤器组件滤去灰尘颗粒后进入激光腔,在激光腔内利用激光照射空气样品,其中烟雾粒子所造成的散射光被接收器接收。接收器将光信号转换成电信号后送到探测器的控制电路,通过波形识别电路除去噪声和巨型脉冲后,用粒子统计技术对余下的脉冲计数,有效测量出单位时间内的烟雾颗粒并在转换成烟雾浓度值。该数值以可视发光图条的方式显示在显示模块上,指示保护区域内的烟雾浓度,并根据烟雾浓度和预设的报警阈值产生相应的报警信号。工作原理图FMST系统具备四级报警显示以及输出功能。覆盖了火灾发展的各个阶段:警觉:表明系统已经监测到环境烟雾浓度的异常升高;行动:表明已经存在火灾隐患;火警1:表明某处可能已经出现可见烟;火警2:表明某处可能已经处于明火阶段。三.FMST系统特性1.极早期预警一般火灾的产生可分为四个阶段:预燃阶段;可见烟雾燃烧阶段;火焰燃烧阶段;剧烈燃烧阶段。传统探测器一般都在火灾发展到后三个阶段时才发出报警,而这三个阶段的时间都相对较短,约几秒钟到几分钟,所以即使发现火情也往往为时已晚。而FMST系统的四级报警覆盖了火灾产生、发展的各个阶段,能在火灾的初级预燃阶段发出报警。火灾发生的过程探测器报警范围2.极高的灵敏度FMST具备极高的灵敏度,其报警阈值最高可达0.005%obs/m。3.简便的采样方式与传统探测器的布线不同,早期报警设备采用阻燃PVC(ABS/金属管)管网布置,这样做的优点在于:安装极其简便,避免了繁琐的连线、安装调试工作。A.安装形式多样,可以采用不同的布设方式,例如:架设在天花板的下方、地板的下方、回风口处等,以适应不同环境的要求。B、可用于传统探头无法探测的区域,例如:变电柜、高架地板、电缆槽、冷冻室、开阔高挑空间等、有易燃易爆物和强电磁强辐射干扰的场所等,或是传统探头不适宜安装的其他场所。✧天花板采样:采样管布置在屋顶天花板处直接采样,或者通过毛细管以及手杖等方式进行探测。✧地板下采样:针对地板下有重要电缆的保护目标的采样方式。✧回风口采样:在有空调系统的环境中,在回风管道或回风栅格位置进行保护。当烟雾随气流经过回风口时,即可被发现。✧机柜内部采样:专门针对重点机柜的保护。可通过毛细管引入到机柜内部。及时发现机柜内部的烟雾异常变化。✧复合式采样:针对保护目标的特点,采用多种布管方式进行全面探测保护。4.独特的“零”误报率技术灵敏度和误报率是一对矛盾,灵敏度越高,误报率也会越高。但早期火灾预警系统却能彻底解决这一矛盾,达到零误报的目的,这主要基于它采用了以下的技术:环境自动学习功能,可以对环境进行学习,然后,根据所积累的信息自动设置灵敏度,以达到在任何环境中都能精确探测的目的;自动比较功能可以设置警报的延时输出,经过一段时间的比较,系统确信烟雾的稳定变化后再发出警报,从而避免由于环境的异常变化造成的误报;采用滤网装置,将非烟雾的灰尘等污染物在进气口就滤除掉。可调式分级报警功能;针对不同用户的环境要求实施不同的报警级别,以达到准确预报的目的而又避免误报;与传统探测器先人工设定灵敏度的方式恰恰相反,它是先人工设定自己可以接受的误报率,然后由机器根据实际环境自动设定灵敏度。因此误报率会极低。5.超强的网络功能FMST系统具有网络功能,各设备均带有RS485通讯接口,可组成FMST网络。FMST不但可以自身构成网络,并且可与点型感烟、感温探测器、手动报警开关等兼容成为一个完整的消防自动报警系统。此外,系统还可以利用用户现有的通讯网络资源构建远程监控网络,实现集中式网络化管理。6.方便的用户接口FMST空气采样式感烟火灾探测器提供RS232接口、联动接口,具有故障输出、报警输出。RS485网络及与PC机可构成远程监控功能。7.智能化的电源系统可配接专用UPS电源,并且能够对电源的输出电压进行监视,当出现故障时,设备提示故障报警。8.完善的事件功能能记录四级报警、故障、和对探测器的各种操作,并可以随时读取、打印,为火灾事故责任的判定提供有力的原始证据,数据全部汉化。9.抗干扰性强由于采用PVC管直接从被保护区域或被保护对象直接采取空气样本。采样点与主机之间没有电源线和信号传输线。所以,可以在防爆场所和强电磁干扰场所大显身手,让传统系统望尘莫及。10.维护、保养方便只需定期对抽取样本的PVC管道作气压式清洁,根据环境要求,定期更换过滤器盒。第二章FMST系列产品分型一.FMST-BM111型空气采样式感烟火灾探测报警器(带显示、编程模块)探测报警器由探测器,编程模块,显示报警模块,电源组成。探测通道数:四个吸气管路,单点地址。外壳材质金属加工,工程塑料。接四根采样管,一般总管长200m,可以保护1000~2000㎡的空间范围。二.FMST-BM101型空气采样式感烟火灾探测报警器(带显示模块)探测报警器由探测器,显示报警模块,电源组成。探测通道数:四个吸气管路,单点地址。外壳材质金属加工,工程塑料。接四根采样管,一般总管长200m,可以保护1000~2000㎡的空间范围。三.FMST—SM111型空气采样式感烟火灾探测报警器(带显示、编程、分区模块)探测报警器由探测器,编程模块,显示报警模块,分区模块,电源组成。探测通道数:四个吸气管路,四点地址。外壳材质金属加工,工程塑料。接四根采样管,一般总管长200m,可以保护1000~2000㎡的空间范围。四.FMST-SM101型空气采样式感烟火灾探测报警器(带显示、分区模块)探测报警器由探测器,显示报警模块,分区模块,电源组成。探测通道数:四个吸气管路,四点地址。外壳材质金属加工,工程塑料。接四根采样管,一般总管长200m,可以保护1000~2000㎡的空间范围。五.FMST-MIN型空气采样式感烟火灾探测报警器(带显示模块)探测报警器由探测器,显示报警模块,电源组成。探测通道数:一个吸气管路,单点地址。外壳材质金属加工,工程塑料。接一根采样管,一般总管长50m,可以保护500~800㎡的空间范围。六.FMST-MIC型空气采样式感烟火灾探测报警器探测报警器由探测器,显示报警模块,电源组成。探测通道数:一个吸气管路,单点地址。外壳材质金属加工,工程塑料。接一根采样管,一般总管长50m,可以保护300~500㎡的空间范围。七.FMST-IF4型空气采样式感烟火灾探测报警器探测报警器由探测器,显示报警面板,电源组成。探测通道数:四个吸气管路,单点地址。IP50级金属外壳。接四根采样管,一般总管长200m,可以保护1000~2000㎡的空间范围。八.FMST编程模块编程模块包括LCD显示屏和5个控制按键。可安装在远离现场的FMSTnet监控中心,对网络中的任意一台FMST探测器进行编程。九.FMST显示报警模块显示报警模块包括火警、故障指示灯;静音、复位、自检、隔离按键;报警喇叭;LED报警时间显示灯。可安装在远离现场的FMSTnet监控中心,显示所对应的探测器的运行状况和报警信息。一十.PC-Link-2PC-Link-2作为FMST空气采样式感烟火灾探测器的附件,其功能是为FMST-SM、BM、MIN型探测器组成的RS485网络提供一个协议转换管理功能。通过其RS232接口可连接PC机。通过其按键操作设置RS485网络中的探测器总数、地址号码、探测器对应的额外设置的显示报警模块的地址编号,和网络中编程模块地址号。PC-Link-2协议转换管理模块包括LCD显示屏和5个控制按键。一十一.PC-Link-1PC-Link-1作为FMST空气采样式感烟火灾探测器的附件,其功能是对RS485联网中的FMST-IF4和MIC型探测器进行不间断巡检,对FMST探测器发出的报警信号进行显示并输出,可以直接对网络中的探测器进行参数设置,还可以使用计算机通过Link对网络中的探测器进行参数设置。一十二.FMST-ADL有线联网模块有线联网模块具备协议转换功能,可将FMST探测系统实时采集到的数据通过TCP/IP接入传输网络,并通过专用软件在监测中心对远程被保护区的状况进行监测。一十三.FMST-ADLW无线联网模块无线联网模块具备协议转换功能,可将FMST探测系统实时采集到的数据通过GPRS接入传输网络,并通过专用软件在监测中心对远程被保护区的状况进行监测。一十四.FMST-ABH自动拨号报警模块自动拨号报警模块与FMST探测器的继电器连接,一旦发出报警,该模块可将报警信号通过电话语音的方式到相关管理人员。该模块通常用于不具备有线/无线网络或无人职守的保护区。一十五.FMST-ADLB复合模块同时具备FMST-ABH与ADL功能。一十六.FMST本地监控软件用于FMST本地网络监控的专用管理软件。它通过RS232传输方式采集FMSTnet中探测器的信息、能完成FMST设备的参数设定,并以图形的方式显示报警信息,伴有声音和文字的提示。并可以显示烟雾浓度曲线,可存储事件记录,并能打印。一十七.FMST远程监控软件用于FMST远程网络监控的专用管理软件。它通过TCP/IP传输方式采集FMSTnet中探测器的信息、能完成FMST设备的参数设定,并以图形的方式显示报警信息,伴有声音和文字的提示。并可以显示烟雾浓度曲线,可存储事件记录,并能打印。注释:一台主机连接四根采样管时,每根采样管最长不超过50米;连接两根采样管时,每根采样管最长不超过100米。第三章FMST采样方法各种采样方法都有其不同的应用,要有效监视一个被保护区,往往需要一种以上的采样方法。在某些实际应用中,特别是空气流量大的环境中,通常最有效的采样系统是综合两种方法,以便在有限条件下达到最佳的探测效果。一.安装系统有以下几种采样方法:✧标准管道系统采样(天花板下、天花板内及地板下)✧手杖式采样(有600mm或以上横梁的保护区)✧毛细管采样(隐蔽的、天花板上或机柜内)✧回风采样(回风管道或回风格栅)二.总则●为确保通过空气采样系统和探测器的气流状况适宜,吸气器排出气体的气压应与被探测区的气压相等或略低。●一台探测器的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m。采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。如超过此数值,应进行特别验算和测试。●在单独的房间内设置采样孔时,不应少于2个。●采样孔的开孔方向应垂直面对气流及烟雾运动的方向。●当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m。●采样管网可以水平或垂直布置。当结构梁突出顶棚的高度超过600mm时,应采用带弯头的手杖式立管对梁间区域进行探测。●当梁高在200mm至600mm之间时,每个梁间区域的采样孔设置应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收》GB50166-2007的相关规定。●对于可能存在烟雾分层的高大空间,应在多个高度进行采样。可采取在多个水平高度布置采样管网,或在顶部布置一层水平采样管网的同时,再向下垂直布置纵向采样管网。●非高灵敏型吸气式烟雾探测器的采样管网安装高度不应超过16m,高灵敏型吸气式烟雾探测器的采样管网安装高度可以超过16m,但至少应有2个采样孔被布置在16m以下区域。●系统的采样管及其配件如:采样头、弯管、采样管连接件、三通、末端帽、采样支管等材料,可使用镀锌钢管、铜管、PVC、ABS塑料管。当采用PVC或ABS管时应选用阻燃材料。●采样主管的外径应为25mm,内径应为21mm;手杖式采样管的外径应为16mm,内径应为14mm;毛细采样管的内径应为5mm,最大长度不应超过4m。●采样孔的孔径不应小于2mm,最大不应超过5mm,每个采样孔均应有明显的标识(有特殊要求的场所除外),采样孔的孔径规格应由探测器生产厂商提供。●标准采样方式下,末端帽应开末端孔,孔径为3~6mm。回风口采样方式下,末端帽不开孔。●采样孔的制作必须保证边缘光滑无毛刺,采样孔不应设在采样管的连接部位。●采样管网中的弯头、直连、三通、末端帽等管件应与管路连接紧密,并应采用专用胶水密封,在系统结束并确定无误后,再密封或永久性粘接管道接口。采样管与探测器之间的连接处不应使用胶水粘接。改变采样管道方向的方法三.环境因素设计者应对影响空气采样系统功能的环境因素给予适当考虑。保护区内的气流速率、气压和气温变化等因素都有可能影响系统操作,并可能需要另外应用至少一种采样方法(如回风式采样)才能有效地探测被保护区。周围环境的温度变化会影响空气采样被吸入管道系统的速度。运行温度低于-20℃或高于60℃时,输送时间会产生根本变化。保护区内每小时空气更新次数与采样点保护面积依下列曲线和表格中的规律变化。空气更新次数/小时采样点探测面积(m2)6012302320351546125810708.6817.5846.784684四.采样方法最常用的采样方法是在监测区安装外径25mm,内径21mm的阻燃PVC管。管道的排列方法可以有多种变化,从而覆盖所有监测区。然后将采样管与探测器接口连接(通常一台探测器接四根管)。沿管道壁有一定数量的小孔,这是采样点。系统通过这些采样点将空气样品传递到探测器上。采样管道的另一端是末端帽,以平衡不同采样点的烟雾灵敏度。上述方法是所有其他采样配置的基础。1.天花板下采样适用场所包括:储藏室、飞机库、办公室、仓库、工厂、宾馆、礼堂、医院以及计算机房等。室内采样时管道悬于监测区天花板下,可直接贴着天花板,也可与天花板离开最大100毫米的距离,可排列一至四根管道监测整个区域。在高大宽敞的空间(前厅、礼堂、飞机库和一些仓库、储存室),天花板下采样会有所变化。在这些地方,大量的空气对流会形成不同的空气分层。这些分层阻碍空气自由流动,烟雾在此滞集,不能到达天花板下的采样点。在这种情况下,采样管要顺着墙壁或门框走向安装,从而有效穿过所有空气分层。采样点间距最大距离为9m,相邻的采样管最大间距为9m。3~6m为建议值。每根采样管最大开孔数为25个。为了保持采样网络平衡,每根主采样管末端要开一个3~4mm的采样孔。天花板下采样时,采样点应距离天花板至少25mm,但不超过100mm,采样点开孔向下。这样安排使采样点位于温暖空气的下缘,而这层温暖空气在环境受热及实际火情时常导致烟雾分层现象。采样管应用管卡或其他固定方式每间隔1.5m进行固定。典型的天花板下采样方式高大空间内采样2.天花板内和地板下采样在一些安装了天花板吊顶和防静电地板的保护区,可将空气采样网络置于天花板内和地板下,监测整个保护区的空气情况。机房地板下的采样网络还可用于监测电缆。天花板内采样安装于地板下时,为了避免主干管道与地板下的线缆交错,应采用支架将采样管平直地架起。典型的地板下采样方式(左:截面图;右:侧视图)3.手杖式采样方式此种采样方式多用于没有吊顶的环境,并且结构梁突出顶棚的高度超过600mm。应采用带弯头的手杖式立管对梁内区域进行探测。手杖式支管一般采用16mm的采样管,并加装末端帽。采样点一般向下或向侧面开取。典型的梁下采样方式4.毛细管采样方式毛细管采样方式通常应用于保护带天花板吊顶的保护区,或机柜内保护。这是一种采样点与采样管道分离,同时又不增加网络复杂性的采样方法。这种方法适用于采样管道与采样点不在同一个水平面和垂直面时。这种方法通常是将内径为5~6mm的可弯曲管道从主干管道上分支出来,并穿透一个已有界面,进入被保护区(设备)内部。对于机柜、设备柜等需要保护的地方,毛细管采样方式是最有效的方法。这样的采样范围极为确定,气压变化和外部污染影响将会大大降低。在封闭的机柜内的探测效果更佳。a)毛细管采样系统的设计应遵循标准管网总则为前提。b)毛细管的最大长度为6m,建议值为3m以内;内径为5~6mm,采样孔为2~3mm(可选择带有小孔的末端塞)。建议连接不同采样点的毛细管的长度尽可能一致,这样才能保证气流速度,平衡采样网络。c)要注意毛细管机柜内采样点的设置:标准采样点可安装在机柜内部。一种较经济的方法是用橡皮塞将毛细管与机柜的交叉处封闭,并将管道卡紧避免弯折。d)为保持采样网络平衡,每根主采样管末端要开一个3~4mm的采样孔。e)对被保护区域的数量限定予以考虑,以便易于监测。f)从地板处用毛细管进行机柜内采样时,要保证管道直接伸到机柜内的上部,这一点很重要。因为如果管道只位于机柜中部,它对整个机柜内部气流的监测能力将大大降低。毛细采样管在吊顶下的典型安装方式典型的设备柜内采样方式(左图:上进管;右图:下进管)5.回风口采样方式回风式采样是一种非常灵活的采样方法,得益FMST探测系统的高度敏感性,通过空气稀疏及其回风补充的速率记录,能够对较大区域进行监测。这种采样方法在花费较少安装费用的同时,可对较大范围提供保护。出于美观考虑,回风式采样也可用在较隐蔽采样的地方。注意:在机械通风系统不是24小时保持工作的地方,为确保安全,沿天花板管道网络系统可能更为合适。不应从空气入口处采样。空气进入机械通风系统后,通常先要经过某种过滤系统,除去空气中的灰尘与颗粒物。从探测角度看,它也将空气中的烟雾过滤掉了。这种净化的空气被引入空气循环,探测器监测区的烟雾和空气颗粒状况就得不到正确反应。将一根采样管穿过一个回风管道,使采样孔直接置于气流通道。气流被压入探测管,进入到探测器进行探测分析,接着再被排气管送回回风管道。当回风管道采样不方便或不适合时,可以在回风管道表面的格栅外部,安装两根或多根采样管进行采样。这种回风格栅采样虽然不美观,但与回风管道内采样探测系统的功能相同。a)采样孔要面向气流通道。将采样管放置于最佳气流处。b)采样管上的采样孔建议直径为2~3mm,采样孔的间距为100mm。采样管穿过格栅表面。c)在气流流速大的地方,注意不要将采样管贴着格栅表面放置,因为这样可能导致采样孔周围出现一个低压区,影响正常操作。应使用支架固定保证采样管与格栅间距在25mm与200mm之间。d)格栅处的采样管末端必需封闭以避免吸入的气体从管道末端流失。这种情况下末端帽不应开孔。e)较大的格栅要求至少两根采样管以覆盖整个面积。f)应特别考虑每台监测器可监测的采样点数量。为了保证烟雾状况的正确反应读数,提高反应时间,一台探测器最多只能监测四个空气处理单元。在高危区一台探测器最多只能监测两个空气处理单元。另外,一根采样管只能监测一个空气处理单元。g)采样管道安装在距离空气处理单元主要吸气格栅边缘100-200mm的支架上,采样点正对主气流方向。需要时也可将采样点开在最佳气流处。h)FMST探测器的动态的灵敏性有一应用范围。通常在某些机械通风环境中烟雾稀释速度很快,特别是当空气变化速度也快时。这种情况下,需要设置一个较低的一级报警域值,以确保烟雾监测的高度灵敏度;而在小面积区域或经常吸烟和有其他污染的地方,应该设置一个较高的报警域值以降低对这种污染的灵敏度。FMST系统具备自学习功能,可以在一定时间内测量烟雾水平,自动调整为符合实际情况的报警阈值。典型的回风管道采样典型的回风栅格采样第四章采样网络设计最适合的采样方法应该提供最有效的采样,同时兼顾现场调查结果和逻辑分区或物理分区。当选定的采样方法不能完全有效时,应该再使用一种或更多种采样方法以保证最安全的保护。下表是一些实际应用中的采样方法建议。虽然同一应用中有两种或多种采样法建议,但实际的周围条件及本地的标准会缩小选择范围。采样方法最终的决定因素往往是保护区现场调查的结果。本图只应视为一种总的指导。标准采样毛细管采样回风采样123 456 78图例●最有效或最适合○次有效或合适1天花板下2天花板或地板内3机柜上4隐藏式5机柜内6下拉管7输送管道内8回风格栅1.采样网络绘图绘制采样网络应首先确定采样点的位置,再确定采样管道的位置,进而确定FMST探测器的最佳安装位置。使用最少的管道,覆盖最大的面积,同时也满足最佳采样空气输送时间。在实践中,探测器的四根管道接口应全部使用,这样可以减少管道内空气采样的输送时间。单管二管四管2.应用栅格覆盖图在应用最新的监测区结构计划作为采样设计基础的情况下,绘制格栅覆盖图。格式的尺寸由相关标准及规章中规定的最小或最大的采样点距确定。许多情况下,占据采样点位置的是“点式”探测器。不同规章对墙与采样点之间的最小距离都有特别限定。3.栅格设计变化在按照最大或最小距离进行格栅布置时,在以下两种情况下可有所变通:在只能放置一根或两根采样管的小面积的监测区;在超出限定距离的特大区域;在第一种情况下,使用矩形栅格,这样可以增加同方向上采样点的数量,并保持其不同方向间的特定距离。狭长保护区的矩形栅格布置在第二种情况下,需要将格栅的间隔由9m减为6m,缩小格栅覆盖面积。这样可再增加一根采样管,从而增加采样孔的密度。在某些情况下,可能需要增加与另一个探测器相连的分离的采样系统,但同样可以增加采样点的密度,提高工作效率。三根管排列时不符合采样要求,采样点与墙间距过大四根管排列时解决了这个问,可覆盖所有的保护区。在增加了一根采样管的条件下,采样点密度增加了50%。第五章FMST系统安装FMST探测腔中使用激光元件。此激光元件发射非可见光,若直接用肉眼观测是很危险的。此外,FMST的探测腔是密封元件,内部没有需要维修的部件。在任何情况下都不能打开这个密封腔。安装人员应熟悉当地规范、标准或规定中有关工程应用和材料使用方面的具体要求。应参考生产者或供货商推荐的关于工程中使用的特定材料的装配程序。注意:系统的性能取决于采样管网络。对已设计好的安装进行扩展或修改可能会引起异常工作状态。应在修改后检测系统的运行效果。注意:绝对不能把FSMT部件安装在腐蚀性环境中而不加适当的保护。但是,此部件已经被鉴定是符合有关含有腐蚀性气体的空气取样标准的,前提是废气通过管道回到取样区域。一.探测器的安装FMST-IF4:机箱安装于竖直墙壁上时,采用专用的壁挂支架,首先用膨胀螺钉或自攻螺钉将支架固定于墙壁上,然后将主机从上侧将挂钩孔对准支架上的挂钩,稍向下侧推动到稳固即可。FMST-MIN/MIC/BM/SM:机箱安装于竖直墙壁上时,采用专用的壁挂支架,首先用膨胀螺钉或自攻螺钉将支架固定于墙壁上,然后将主机从上侧将挂钩孔对准支架上的挂钩,稍向下侧推动到稳固即可。二.采样管网的敷设1.采样管应用专用的切割机切割,而不能用锯,以保证切割精密,避免产生太多塑料屑。2.使用的固定夹应合适。开口的管道夹不能倒置,特别是当别人可能会把管道当扶手使用时。当管道易于接近时(如穿过较低的空气提取点),选择固定器的型号和间距应考虑预防更多的意外(或恶意)的损坏。3.使用FMST空气采样式感烟火灾探测器时,安装人员应按照所提供的图纸安装每一个分支管道。如果根据实际情况有必要进行变更,安装人员应注明变更之处,包括增加或减少管道及配件(或工艺)。如果有重大变更,安装人员应通知设计人员检查所做变更会不会影响规定的性能参数。4.为了进行有效的和可预测的空气采样式烟雾探测,采样管道网络的接头必须是永久固定且密封的。塑料管道的每一个接口都应按供货商推荐的程序粘牢。进入探测器的多个管道入口是个例外,该入口专为压力管道系统设计为锥形入口,为密封起见,管道应紧紧拧进入口,不能使用胶粘剂。5.密封接口时,应使用为采样管网络所使用材料专门配方的密封剂。ABS和PVC使用的密封剂配方不同。6.密封剂可能是可燃的或危险的。产品危险参数单应交给负责现场健康和安全的人员。7.如果采样管网络使用其它材料,应使用合适的连接器或复合接头,以保证与FMST空气采样式感烟火灾探测器连接的整体性。8.如果采样管没有清晰的标识,应按合理间隔在管道中挂标签。放置在密封空间中的管道,应在所有入口处做清晰可见的标识。三.连接继电器FMST探测器具备四级报警和一个故障继电器端子。用户可根据联动需求,进行选择。一般建议至少需要连接火警及故障端子。四.连接电源1.在设备的终端卡上有两个电源端子。拉开其中之一,按照卡上的标记插入电源线的负极和正极线。2.拧紧接线器螺钉,以确保接线固定在该位置上。3.将电源端子插回终端卡。4.为保障设备的安全性,电源应接地。注意:FMST探测器上的接线端最大横截面积应为2.5mm2。如果设备之间离的较远,考虑到压降推荐使用2.5mm2电源线。电源线连接图五.连接FMSTnet保证整个FMST网络接线的极性一致。不要遗漏任何一个FMSTnet网络中的点。RS485口连接多台探测器用RVVP2×1.5mm2屏蔽线二进二出,屏蔽层两端接电源地。多台探测器和PC-LINK控制管理机之间通过RS485端口连接成闭合回路结构,RS485接线方式入下图。任何相邻两台设备之间的连线不得超过1.3公里。PC-LINK应使用独立的电源供电。FMSTnet网络连线示意图(环路)六.产品的防护1.管在没有安装进主机进气口之前,末端应封上,避免灰尘和其他碎屑进入。2.主机先安装时,未安装采样管前不得打开探测器上的进气口塞子。3.主机在调试运行期间,如采用临时电源供电,不能将蓄电池连接至设备,以防止主电源掉电导致蓄电池放电过度损毁。4.已经强调过采样管网络最重要的是牢固。第六章采样网络部件介绍主管道通常使用ABS材料,ABS材料相对于同等规格的PVC材料在机械性能上有很大优越性,特别是抗压强度和工作的温度范围。当有规定时,或需要考虑特定的物理性能或美观要求时,也可以使用金属管,例如,如镀锌钢管,不锈钢管,铜管等。上述一般要求仍适用。金属采样管网络应永久接地。具体要求请参考当地电气规范、标准或规定。必须考虑采样管所使用材料的热膨胀系数。如果采样管网络安装在实际工作温度很高或很低的环境(如冷库),则一定要留出伸缩的余地。名称型号图示采样管外径25mm/16mm,的PVC、UPVC、ABS材料直通内径25mm/16mm管卡内径25mm/16mm90°弯管内径25mm/16mm末端帽内径25mm/16mm变径三通支管连接头毛细管采样套件含变径三通、毛细管连接头、毛细管、毛细采样头
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