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火災(zāi)探測(cè)技術(shù)及常見火災(zāi)探測(cè)器

自從人類有歷史以來(lái),就不斷地在燃燒利用和火災(zāi)防治的邊緣徘徊,并且隨著人類文明的進(jìn)步,漸漸從被動(dòng)的火災(zāi)撲救發(fā)展到主動(dòng)的去探測(cè)預(yù)防火災(zāi),探測(cè)和撲救并行,以期將其扼殺在尚未造成太大破壞發(fā)生的早期。

01

火災(zāi)的物理特征



想要探測(cè)火災(zāi),就必須先認(rèn)識(shí)火災(zāi),通過(guò)火災(zāi)發(fā)生過(guò)程中的物理特征來(lái)預(yù)報(bào)火災(zāi)的發(fā)生?;馂?zāi)發(fā)生過(guò)程中主要有火焰、燃燒產(chǎn)物、燃燒音三大物理特征,但這三大特征并不必同時(shí)出現(xiàn)(如陰燃)。

1、火焰:火災(zāi)燃燒是復(fù)雜的放熱化學(xué)反應(yīng),燃燒火焰的溫度通常為900~ 1400℃ ,在這個(gè)過(guò)程中通常會(huì)產(chǎn)生大量的熾熱微粒。正是這些熾熱微粒的存在,使火焰發(fā)射出電磁波輻射,包括可見光,這些光學(xué)特性為遠(yuǎn)距離探測(cè)火災(zāi)提供了可行性。

(1)火焰輻射:其包括其能量輻射和輻射光譜,在可見光和紅外波段都有體現(xiàn),但在紅外波段尤為強(qiáng)烈,這是CO2共鳴的CO2原子團(tuán)發(fā)光光譜。

(2)火焰形狀:火焰中熾熱的發(fā)光微粒的集合就勾畫出火焰形狀。一般火災(zāi)中,由于燃燒狀況不穩(wěn)定,火焰邊緣通常表現(xiàn)鋸齒型,且在火災(zāi)發(fā)展過(guò)程中區(qū)域增大。

(3)火焰閃爍:火災(zāi)火焰具有閃爍的物理特性,這不僅表現(xiàn)在輻射強(qiáng)度以3~30Hz的頻率波動(dòng),而且也反映在火焰形狀的波動(dòng)上。

2、燃燒產(chǎn)物:燃燒產(chǎn)物即通常所說(shuō)煙氣,包括氣態(tài)燃燒產(chǎn)物和固態(tài)高溫產(chǎn)物,運(yùn)動(dòng)速度為每秒幾米到幾十米。

(1)氣態(tài)燃燒產(chǎn)物:主要成分為H2O、CO和CO2。由于環(huán)境濕度的影響,通常不把H2O作為火災(zāi)探測(cè)參數(shù)。一般情況下,空氣中CO和CO2的含量極低,而在火災(zāi)燃燒時(shí)才會(huì)大量出現(xiàn)使空氣中這兩種氣體含量急劇增加。氣態(tài)燃燒產(chǎn)物的典型物理特征是氣體特征光譜、氣體濃度和氣體溫度。不過(guò),針對(duì)氣體濃度和溫度的探測(cè)都很容易受到擴(kuò)散流動(dòng)的影響。

(2)固態(tài)高溫產(chǎn)物:固態(tài)高溫產(chǎn)物來(lái)源于可燃物中的雜質(zhì)以及高溫狀態(tài)下可燃物裂解所形成的物質(zhì),粒徑在0.025微米到100微米,溫度在數(shù)百到上千度。高溫微粒通常表現(xiàn)出來(lái)的物理特征有:①對(duì)光線的散射和吸收作用;②對(duì)離子的俘獲和阻擋作用;③在流動(dòng)中保持相當(dāng)?shù)臏囟?④帶靜電荷。

3、燃燒音:燃燒過(guò)程產(chǎn)生的高溫會(huì)加熱周圍的空氣,使之膨脹形成壓力聲波,其頻率僅在數(shù)赫茲左右(次聲)。這種次聲是物質(zhì)燃燒的共同現(xiàn)象,而且在這個(gè)頻帶中日常雜音也很少,所以在這個(gè)頻帶進(jìn)行探測(cè)可以去除相當(dāng)大部分的噪聲干擾。由于燃燒現(xiàn)象通常是復(fù)雜的湍流流動(dòng),它在可聽域及超聲域也會(huì)產(chǎn)生聲波。然而,可聽域有很多日常噪聲干擾,且并非所有的燃燒都會(huì)產(chǎn)生超聲波。


02

火災(zāi)探測(cè)技術(shù)基本原理



火災(zāi)探測(cè)包含兩個(gè)層面的內(nèi)容:首先是針對(duì)某一(些)物理特征采用何種探測(cè)方法,其次是基于探測(cè)原理采用何種算法才能在環(huán)境中有效準(zhǔn)確的探測(cè)火災(zāi)?;馂?zāi)探測(cè)技術(shù)可以說(shuō)是傳感技術(shù)和火災(zāi)探測(cè)算法結(jié)合的產(chǎn)物,其實(shí)質(zhì)是將火災(zāi)中出現(xiàn)的物理特征,利用傳感器進(jìn)行接收,將其變?yōu)橐子谔幚淼奈锢砹?通過(guò)火災(zāi)探測(cè)算法判斷火災(zāi)的有無(wú)?;馂?zāi)信號(hào)通常具有頻率特性、趨勢(shì)特性和持續(xù)時(shí)間特性,基于這些特性進(jìn)行分析處理的火災(zāi)探測(cè)算法則是火災(zāi)科學(xué)與計(jì)算機(jī)技術(shù)、信號(hào)處理技術(shù)和自動(dòng)化技術(shù)的相互交叉。

火災(zāi)的發(fā)生和發(fā)展是一個(gè)非常復(fù)雜的非平穩(wěn)過(guò)程,它除了自身的物理化學(xué)變化以外還會(huì)受到許多外界的干擾,火災(zāi)一旦產(chǎn)生便以接觸式(物質(zhì)流)和非接觸式(能量流)的形式向外釋放能量。接觸式形式包括可燃?xì)怏w、燃燒氣體和煙霧、氣溶膠等。非接觸式如聲音、輻射等?;馂?zāi)探測(cè)技術(shù)就是利用敏感元件將火災(zāi)中出現(xiàn)的物理化學(xué)特征轉(zhuǎn)換為另外一種易于處理的物理量。各種探測(cè)器對(duì)應(yīng)的火災(zāi)物理參量及探測(cè)器如圖1所示。

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圖1 火災(zāi)探測(cè)器的分類

將火災(zāi)發(fā)生的物理特征通過(guò)傳感單元轉(zhuǎn)化為電信號(hào)以后的一個(gè)問題就是判斷是否報(bào)警,這就需要靠火災(zāi)探測(cè)算法來(lái)實(shí)現(xiàn)。根據(jù)對(duì)火災(zāi)物理參數(shù)探測(cè)方式的不同,可將探測(cè)算法分為接觸式火災(zāi)探測(cè)算法和非接觸式火災(zāi)探測(cè)算法兩類。其中接觸式火災(zāi)探測(cè)算法主要應(yīng)用于火災(zāi)探測(cè)傳感器中的感溫、感煙和氣體傳感器等。早期都是使用閾值法,就是在傳感器中設(shè)定一個(gè)閾值,如果檢測(cè)到的參數(shù)高于這個(gè)設(shè)定值,探測(cè)器就會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào)。環(huán)境變化的影響會(huì)影響探測(cè)器的探測(cè)性能,固定的閾值探測(cè)算法顯然是不合理的,例如在氣溫高的時(shí)期和氣溫低的時(shí)期,對(duì)于溫度傳感器的報(bào)警溫度應(yīng)該有所不同,探測(cè)器長(zhǎng)期暴露于空氣中,也會(huì)影響其判斷的靈敏度,基于這些因素產(chǎn)生了浮動(dòng)式的判斷閾值算法。使用這種探測(cè)算法的探測(cè)器通過(guò)跟蹤環(huán)境影響的變化對(duì)閾值進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整,從而保證更高的正確報(bào)警率。

隨著火災(zāi)探測(cè)技術(shù)的發(fā)展,出現(xiàn)了能夠輸出模擬量數(shù)據(jù)的火災(zāi)探測(cè)器,于是便產(chǎn)生了模擬量火災(zāi)探測(cè)算法,又稱過(guò)程法?;馂?zāi)的發(fā)生是有一定規(guī)律的,通過(guò)大量實(shí)驗(yàn)可以找出它在發(fā)生過(guò)程中各種物理特征變化的規(guī)律,再將探測(cè)器探測(cè)得到的模擬量數(shù)據(jù)通過(guò)計(jì)算機(jī)分析與我們掌握的規(guī)律進(jìn)行對(duì)比,如果符合,就發(fā)出報(bào)警信號(hào),反之,則說(shuō)明沒有火災(zāi)發(fā)生。

非接觸式火災(zāi)探測(cè)算法主要應(yīng)用于圖像、火焰和聲音探測(cè)器等。它也是在模擬量探測(cè)輸出出現(xiàn)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的,與過(guò)程法相類似,都是通過(guò)對(duì)所得到的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析來(lái)提取火災(zāi)特征,與實(shí)驗(yàn)中得到的各種火災(zāi)情形特征比較判斷火災(zāi)的發(fā)生與否。不過(guò)非接觸式探測(cè)算法還有很多值得深入研究的方面,如通過(guò)煙氣的湍流效應(yīng)和火焰圖像等來(lái)建立火災(zāi)探測(cè)算法等,火災(zāi)探測(cè)算法分類如表1所示。

表1 火災(zāi)探測(cè)算法的分類

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03

常見的火災(zāi)探測(cè)器



現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)生活中最常見的即為感溫火災(zāi)探測(cè)器和感煙火災(zāi)探測(cè)器,感溫火災(zāi)探測(cè)器主要是利用熱敏元件來(lái)探測(cè)火災(zāi),將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào),并進(jìn)行報(bào)警處理,其區(qū)別主要在于感溫元件的不同,這里著重介紹感煙火災(zāi)探測(cè)器。

目前,廣泛應(yīng)用的感煙火災(zāi)探測(cè)器可分為離子感煙火災(zāi)探測(cè)器和光電感煙火災(zāi)探測(cè)器。離子感煙火災(zāi)探測(cè)器利用放射源釋放的a射線將電離室中的空氣電離,并在電離室平板電極的作用下產(chǎn)生電離電流。如果有煙霧顆粒進(jìn)入電離室,那么顆粒物會(huì)吸附離子并阻礙α射線的電離能力,從而減小電離電流。探測(cè)器即通過(guò)監(jiān)測(cè)電離電流的變化而達(dá)到預(yù)警火災(zāi)的自的離子感畑探測(cè)器能夠均衡地響應(yīng)不同顏色的火災(zāi)煙霧,能夠穩(wěn)定響應(yīng)火災(zāi)早期的小粒子。但離子感煙探測(cè)器電離電流太弱,這對(duì)電路、結(jié)構(gòu)和工藝提出了較高的要求,生產(chǎn)工藝復(fù)雜;其次,離子感煙探測(cè)器易受濕度、空氣流速等因素的影響,誤報(bào)率、漏報(bào)率較高;最重要的是,由于采用了放射源,離子感煙探測(cè)器在報(bào)廢后需要專業(yè)處理,且對(duì)環(huán)境會(huì)造成污染。因此,離子感煙探測(cè)器逐漸淡出市場(chǎng),被光電感煙探測(cè)器所取代。

1、離子感煙火災(zāi)探測(cè)器:離子感煙火災(zāi)探測(cè)器是通過(guò)檢測(cè)放射性元素241镅(241 Am)構(gòu)成的電離室的電壓變化來(lái)感知煙霧濃度的裝置。如圖2所示,241镅(241 Am)不斷放射出α射線,α離子高速運(yùn)動(dòng)撞擊空氣分子,從而使極板間空氣分子電離為正離子和負(fù)離子(電子),這樣電極之間原來(lái)不導(dǎo)電的空氣具有了導(dǎo)電性,從而形成電離室。如果在極板間加上一個(gè)電壓E,極板間原來(lái)做雜亂無(wú)章運(yùn)動(dòng)的正負(fù)離子,此時(shí)在電場(chǎng)的作用下,正離子向負(fù)極運(yùn)動(dòng),負(fù)離子向正極運(yùn)動(dòng),形成電離電流。當(dāng)有火災(zāi)發(fā)生時(shí),煙霧粒子進(jìn)入檢測(cè)電離室后,被電離的部分正離子和負(fù)離子吸附到煙霧離子上去。因此離子在電場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)速度比原來(lái)降低,而且在運(yùn)動(dòng)過(guò)程中正離子和負(fù)離子互相中和的幾率增加,使得能夠到達(dá)電極的有效離子數(shù)更少;另外由于煙霧粒子的作用,α射線被阻擋,電離能力降低了很多,電離室內(nèi)產(chǎn)生的正負(fù)離子數(shù)就少,從而使得電離電流減少。

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圖2 電離室示意圖

離子感煙火災(zāi)探測(cè)器按電離室可分為雙極性和單極性兩種。整個(gè)電離室全部被α射線所照射,電離室內(nèi)的空氣都被電離,這種電離室稱為雙極性電離室。所謂單極性電離室,是指電離室局部被α射線所照射,使一部分形成電離區(qū),而未被α射線所照射的部分則為非電離區(qū)。這樣在同一個(gè)電離室內(nèi)分為兩個(gè)性質(zhì)不同區(qū)域。實(shí)際使用的離子感煙探測(cè)器都采用兩個(gè)單極性電離室串聯(lián)的形式,一個(gè)作為檢測(cè)電離室,另一個(gè)作為補(bǔ)償電離室,這樣可以減少環(huán)境溫度、濕度、氣壓等自然條件變化對(duì)電離電流的影響,提高探測(cè)器的環(huán)境適應(yīng)能力和穩(wěn)定性。離子感煙探測(cè)器采用的是傳統(tǒng)的接觸式煙霧探測(cè)方法,從理論上分析,離子感煙探測(cè)器對(duì)灰煙、黑煙以及各種粒徑大小的煙具有較平衡的探測(cè)性能,只存在響應(yīng)行為的數(shù)值差異。其中對(duì)有焰火產(chǎn)生的小顆粒煙粒子敏感,對(duì)于粒徑較大的陰燃煙霧粒子,響應(yīng)靈敏度則偏低,尤其是安裝高度的限制,粒徑大于1μm的煙霧粒子由于自身重力作用下沉,不易到達(dá)探測(cè)器引起響應(yīng)。離子感煙探測(cè)器生產(chǎn)成本較低,但由于電離室的設(shè)計(jì)中采用了放射性元素,其生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)和報(bào)廢的過(guò)程有污染環(huán)境的危險(xiǎn)。離子感煙探測(cè)器的濾網(wǎng)對(duì)于灰塵、飛蟲等有隔離作用,但探測(cè)器本身極易受濕度、風(fēng)速等環(huán)境干擾,故而通常都要避免在相對(duì)濕度高于95%的環(huán)境下使用,再者就是要安裝防風(fēng)罩以減少風(fēng)速對(duì)探測(cè)器探測(cè)性能的影響。

2、光電感煙探測(cè)器:光電感煙火災(zāi)探測(cè)器按其動(dòng)作原理的不同,即煙霧粒子對(duì)光路遮擋和對(duì)光散射原理,可以分為減光型和散光型兩種。減光式光電感煙火災(zāi)探測(cè)器的檢測(cè)室內(nèi)裝有發(fā)光元件及受光元件。在正常情況下,受光元件接受到發(fā)光元件發(fā)出的一定光量;而在火災(zāi)時(shí),探測(cè)器的檢測(cè)室內(nèi)進(jìn)入了大量煙霧,發(fā)光元件的發(fā)射光受到煙霧的遮擋,因而使受光元件接受的光線減少,光電流降低,探測(cè)器發(fā)出報(bào)警信號(hào)。原理示意圖如圖3所示?,F(xiàn)在這種形式的探測(cè)器應(yīng)用較少。

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圖3 減光型光電感煙探測(cè)器原理圖

目前世界各國(guó)生產(chǎn)的點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器多為散射型光電感煙探測(cè)器。此種探測(cè)器的檢測(cè)室內(nèi)亦裝有發(fā)光元件和受光元件。在正常情況下,受光元件是接受不到發(fā)光元件發(fā)出的光的,因此不產(chǎn)生光電流。在火災(zāi)發(fā)生時(shí),當(dāng)煙霧進(jìn)入探測(cè)器的檢測(cè)室時(shí),由于煙霧離子的作用,使發(fā)光元件發(fā)射的光產(chǎn)生漫射,這種漫射光被受光元件所接受,使受光元件阻抗發(fā)生變化,產(chǎn)生光電流。從而實(shí)現(xiàn)了將煙霧信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)的功能,探測(cè)器發(fā)出報(bào)警信號(hào)。原理示意圖如圖4所示。

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圖4 散射型光電感煙探測(cè)器原理圖


04

火災(zāi)探測(cè)器的使用限制



每種火災(zāi)探測(cè)器都有其使用范圍,選用合適的火災(zāi)探測(cè)器可以提高火災(zāi)預(yù)報(bào)的質(zhì)量,反之將起不到火災(zāi)探測(cè)器應(yīng)有的作用。如感溫火災(zāi)探測(cè)器非常適用于一些產(chǎn)生大量的熱量而無(wú)煙或產(chǎn)生少量煙氣火災(zāi)的場(chǎng)所,而不適宜可能產(chǎn)生陰燃火或火災(zāi)報(bào)警不及時(shí)將造成重大損失的場(chǎng)所,因?yàn)槠涮綔y(cè)方式?jīng)Q定了其報(bào)警時(shí)火災(zāi)可能已達(dá)到發(fā)展階段。

離子感煙和光電感煙火災(zāi)探測(cè)器由于自身的特點(diǎn)和使用環(huán)境,現(xiàn)在哪一個(gè)也無(wú)法完全取代對(duì)方。離子感煙探測(cè)器對(duì)各種明火煙霧檢測(cè)效果較好,對(duì)陰燃煙霧也能檢測(cè),但易受探測(cè)環(huán)境的影響,誤報(bào)率較高。同時(shí),由于使用了放射源镅,易對(duì)環(huán)境造成污染。光電感煙探測(cè)器是利用紅外光散射的原理來(lái)進(jìn)行煙霧濃度的探測(cè),對(duì)環(huán)境不存在污染問題,對(duì)陰燃火煙霧的探測(cè)性能明顯優(yōu)于離子探測(cè)器,但對(duì)某些黑煙探測(cè)效果較差,這也是光電探測(cè)器沒有完全取代離子感煙探測(cè)器的原因之一。

在探測(cè)區(qū)域內(nèi),周圍環(huán)境因生產(chǎn)作業(yè)造成的正常情況下,有大量粉塵、水霧、煙或其它氣溶膠存在(例如水泥廠、農(nóng)藥廠、面粉廠、染織廠的烘干車間等),可能引起煙感探測(cè)器誤報(bào),此種場(chǎng)合不宜選用煙感探測(cè)器。在存在高頻電磁波干擾的場(chǎng)合不適合使用光電感煙探測(cè)器。