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Ventas / Diseño de Presentaciones. Temas Aspiración de detección de humo – ¿Qué es esto? Fijo vs. Sensibilidad relativa de Sistemas – ¿Cómo se comparan?

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Presentación del tema: "Ventas / Diseño de Presentaciones. Temas Aspiración de detección de humo – ¿Qué es esto? Fijo vs. Sensibilidad relativa de Sistemas – ¿Cómo se comparan?"— Transcripción de la presentación:

1 Ventas / Diseño de Presentaciones

2 Temas Aspiración de detección de humo – ¿Qué es esto? Fijo vs. Sensibilidad relativa de Sistemas – ¿Cómo se comparan? – ClassiFire ® Consideraciones de diseño – Los 5 métodos de diseño – Toma de muestras de diseño de tuberías – Elección del tipo de detector

3 Aspiración de detección de humo Un método de detección de humo, por el cual una muestra de aire se extrae de la zona protegida a través de tuberías de toma de muestras, y se analizaron en el detector de aspiración de la presencia de humo. Utilizado históricamente para la alerta temprana de un posible incendio, en entornos muy bien controlada. ClassiFire ® hace posible la aspiración de detección de humo para ser utilizado en una gama mucho más amplia de aplicaciones.

4 Entrada de cañerías Cámara de aire Ventilación de aspiración Separador/Filtro Cámara de detección Laser Escape Descripción general

5 El aire de la zona protegida es trazada a lo largo del tubo de muestreo de un aspirador eficaz Flujo de aire

6 Pasando por encima del aire sensibles sensores de medición de flujo. Cada cañería es un seguimient o por separado Flujo de aire

7 Todo el aire que se dibuja en el conjunto de detectores.... Sólo una pequeña proporción (~ 5%) pasa a través del separador en la cámara de detección Flujo de aire

8 El resto pasa a través de un sistema de conductos patentado llamado válvula de descarga, y se agota el detector La válvula de descarga, se extiende la vida de la separación y el detector considerablemente Flujo de aire

9 Receptor de luz Cualquier partícula de humo entra en la cámara y será iluminada por el láserDetección Y la luz se dispersa en el plano de reflexión, re- centrado en el receptor de luz La cantidad de luz dispersa aumenta con mayor cantidad de partículas de humo haya presente

10 Fijo v Sensibilidad relativa Stratos-HSSD ® es el único de Sensibilidad relativa de aspiración del sistema de detección automática Todos los demás sistemas tienen la sensibilidad (la cantidad de humos que se precisan para producir una alarma) fija durante la fabricación sensibilidad de Stratos-HSSD ® es determinada por el nivel de humo ambiental del área protegida

11 Pre-Incendio Incendio Ajustadas por 0.1% obs/m 0.08% obs/m 0.06% obs/m Calibradas por 0% obs/m (Aire limplio) Sensitibilidad fija, Comparada con 0% obs/m Ambiente Como se entra en el detector de humo a través de una red de tuberías de toma de muestras, el gráfico de pantalla registrará el aumento de los niveles de humo, provocando salidas de relé como el nivel de cuando cada uno pasa el umbral preestablecido Los umbrales de alarma son, de hecho, una medición de la densidad del humo, con independencia de ambiente o producido por un incendio en desarrollo Sensibilidad fija

12 Pre-Incendio Incendio 0.1% obs/m 0.08% obs/m 0.06% obs/m 0% obs/m 0.03% obs/m 0.05% obs/m 0.07% obs/m Sin embargo, si el nivel de humo ambiental no es cero (aire limpio), entonces la sensibilidad real de humo producido por un incendio puede variar Ambiente0.03% obs/m Si el nivel de ambiente fluctúa, a continuación, la sensibilidad a un incendio también fluctuará Humo adicionales necesarios para generar una alarma Sensibilidad fija

13 Pre-Fire Fire 0.1% obs/m 0.08% obs/m 0.06% obs/m 0% obs/m 0.02% obs/m 0.04% obs/m 0.06% obs/m Ambient0.04% obs/m Si la elevación del nivel del ambiente, el aumento de la sensibilidad, y con ella la posibilidad de que ocurran falsas alarmas Sensibilidad fija

14 Pre-Fire Fire 0.1% obs/m 0.08% obs/m 0.06% obs/m 0% obs/m 0.05% obs/m 0.07% obs/m 0.09% obs/m Ambient0.01% obs/m Si el nivel de ambiente cae, la protección de la sensibilidad disminuye, y por lo tanto se ha reducido la protección. Sensibilidad fija

15 Time Smoke Density Fixed Sensitivity Variable Ambient Smoke Level El nivel de sensibilidad debe estar por encima del nivel más alto ambiente, si las falsas alarmas se quieren evitar La sensibilidad a un fuego varía con la evolución de los niveles de humo ambiental

16 Variable de sensibilidad (escala relativa) Tiempo Densidad de Humo Sensibilidad fija Variable de nivel de humo en ambiente Debido a Stratos-HSSD es relativamente reducido (sensibilidad) del detector, la sensibilidad a un incendio permanece constante, independientemente de la evolución de las condiciones ambientales

17 Sistemas fijos de sensibilidad Problemas Calibrada a un valor conocido de densidad de humo – La sensibilidad a un incendio varía con el cambio de las condiciones ambientales Mayor sensibilidad = Más falsas alarmas Menor sensibilidad = Nivel bajo de protección Niveles de alarmas fijos – Debe ser alterado manualmente, y están constantemente “fuera de fecha”

18 Comparación de sensibilidad de los detectores fijos y variables La alarma se fija a un nivel de densidad de humo, independientemente de si el humo es ambiente o producido por un incendio La sensibilidad a un incendio varía con el cambio de las condiciones ambientales ClassiFire establece el nivel adecuado de sensibilidad, basado en el nivel de humo ambiental ClassiFire mantiene la sensibilidad, independientemente de los cambios en las condiciones ambientales Sensibilidad fijaSensibilidad variable

19 ¿Qué es ClassiFire? Un de proceso de control patentado de "Inteligencia Artificial" de todos los aspectos del sistema, asegurando la sensibilidad máxima de seguridad - independientemente de las condiciones ambientales

20 ¿Qué es ClassiFire? Detector de salida(densidad de humo) 0% Conteo de frecuencia Visor classifire en tiempo real Detector: 001 Alarm Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio 0.00% Diferencia: 0.00% Fastlearn: ON: 15 Día/Noche: Día 5%4%5%6%5%4%5% Durante un proceso de FastLearn inicial, el detector de muestras del medio ambiente una vez cada segundo, y produce un histograma que representa el nivel de la contaminación del ambiente (humo) Este histograma se ajusta a una curva de desviación estándar, permitiendo un análisis estadístico de los datos Mean Variance

21 + 1SD > 68% + 2SD > 95% + 3SD > 99% La probabilidad de un evento normal que ocurre fuera de + 3 SD es extremadamente remota. Especialmente desde los acontecimientos a la izquierda de la curva no son relevantes desde un punto de vista de Falsas Alarmas. ClassiFire utiliza esta información para ajustar automáticamente la sensibilidad correcta y los umbrales de alarma, determinado por una frecuencia aceptable de falsas alarmas. Cualquier curva normal se puede dividir en 3 tiras de anchura igual llama la desviación estándar, con una probabilidad conocida de un suceso aleatorio de cada categoría. Probabilidad estadística 5’10”5’8”5’6”5’4”6’2”6’0”6’4”

22 Detector Salida 0% Conteo de frecuencia Visor classifire en tiempo real Detector: 001 Alarm Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Día/Noche: Día 5%4%5%6%5%4%5% Después del proceso de Fastlearn 15 minutos, un histograma de actualización lento se hace cargo Alarma La posición de alarma en principio es así fuera del camino (de baja sensibilidad) ¿Qué es ClassiFire? Y ClassiFire sigue actualizando el histograma para toda la vida útil del detector de

23 Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classifire en tiempo real Detector: 001 Alarma Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Day 5%4%5%6%5%4%5% ¿Qué es ClassiFire? Después de 24 horas, ClassiFire tiene datos suficientes para establecer la posición de alarma en su sensibilidad óptima..... n x SD Alarma Sobre la base de la probabilidad estadística de las alarmas molestas n = Factor Alarma 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 Entorno

24 Ajuste de la escala Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classifire en tiempo real Detector: 001 Alarma Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Nochet: Dia 5%4%5%6%5%4%5% Alarma 123 4 56 78 9 10 Stratos-HSSD ESCALA Posición de las 8 en la escala se fija en donde ClassiFire ha colocado a la posición de alarma Cero se fija en la media la sensibilidad y la escala, es única en el área protegida

25 Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 Alarm Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Dia 5%4%5%6%5%4%5% Alarma 123 4 56 78 9 10 Stratos-HSSD Escala Ajuste de la escala Sólo el humo de los niveles de densidad que están por encima de la media se muestran en el gráfico de barras de Stratos-HSSD Así que las fluctuaciones habituales en la pantalla gráfica de barras (como se ve en los sistemas de sensibilidad fijo) no se producen 12345678910 Escala de detectores fijos 1234 5 555

26 Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Real Time ClassiFire Viewer Detector: 001 Alarm Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Day/Night: Day 5%4%5%6%5%4%5% Ajuste de la escala Alarma 123 4 56 78 9 10 Stratos escala n x SD En un medio ambiente más limpio, la media tiende a ser a un valor inferior, y la diferencia (y por lo tanto el valor de SD) será menor La posición de alarma aún se colocará un número de desviaciones estándar de la media, determinada por el factor n de alarma Y por lo tanto el detector estadísticamente tendrán la misma frecuencia de falsas alarmas, como en un medio ambiente más sucio Las mismas reglas se aplican a la escala 2%

27 En respuesta a un incendio Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 Alarma Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Dia 5%4%5%6%5%4%5% Alarma 123 4 56 78 9 10 La lenta actualización del histograma determina la sensibilidad y la escala Sin embargo, el histograma de la actualización rápida sigue funcionando, la actualización de una vez por segundo Como el nivel de humo comienza a subir, el histograma de la actualización rápida registrará este aumento, y mostrar el nivel de humo se alzan en el gráfico de barras 123 4 56789 6% 7%8%9% 10% 18%

28 Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 AlarmA Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Dia 5%4%5%6%5%4%5% MODO DÍA/NOCHE Hasta ahora sólo hemos considerado el histograma de la actualización lenta como una entidad 24 horas Si examinamos un periodo de 24 horas, y separarla en dos períodos de 12 horas, probablemente veremos dos histogramas muy diferentes DíaNoche La Noche de histograma en tiempo probablemente tiene un valor inferior significa, y una pequeña desviación. Esto es porque el humo de la actividad de producción de clases durante la noche en la mayoría de los locales Ambos histogramas requieren diferentes niveles de sensibilidad, basado en la misma fórmula nx SD

29 Detector salida 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 AlarmaFactor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Dia 5%4%5%6%5%4%5% Durante el día, ClassiFire mantiene la sensibilidad de acuerdo a nx Alarma Histograma de la noche anterior se almacena en la memoria El histograma de la actualización rápida es siempre operando en el fondo MODO DÍA/NOCHE

30 Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 Alarma Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Día 5%4%5%6%5%4%5% Alarma Como se acerca la noche, esperamos ver una reducción en el nivel de humo, lo que resulta en el histograma de la actualización de rápido desplazamiento a la izquierda

31 MODO DÍA/NOCHE Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 Alarma Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m Promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Día 5%4%5%6%5%4%5% Alarma Cuando el histograma llega a la actualización rápida 2 / 3 de la forma de histograma de la noche anterior, los controles ClassiFire que el tiempo está dentro de la ventana de 70 minutos para el cambio de estatuto Si ambos están dadas las condiciones (reducción de humo y marco de tiempo).......

32 MODO DÍA/NOCHE Detector Output 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 Alarm Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensitivity: 0.00% obs/m Mean: 0.00% Variance: 0.00% FastLearn: ON: 15 Day/Night: Night 5%4%5%6%5%4%5% Alarma ClassiFire changes status from Daytime to Night-time mode The next morning the same process happens in reverse If either of the conditions do not exist (i.e. smoke level not rising on a weekend), ClassiFire will maintain the existing mode

33 Seguimiento de separación Detector de salida 0% Conteo de frecuencia Visor classiFire en tiempo real Detector: 001 Alarma Factor: 4 Fire 1 Level: 0.00% Fire 2 Level: 0.00% Pre-Alarm Level: 0.00% Aux Level: 0.00% Sensibilidad: 0.00% obs/m promedio: 0.00% Diferencia: 0.00% FastLearn: ON: 15 Dia/Noche: Dìa 5%4%5%6%5%4%5% Como separador se bloquea, menos partículas pasarán a través de ella, y el histograma de la actualización lenta lentamente se desplazará hacia la izquierda Alarma ClassiFire continuamente compensa este, hasta que un fallo de la renovación de separación es necesaria

34 ClassiFire ® es un sistema patentado 'proceso perceptivo de Inteligencia Artificial ", que garantiza un rendimiento óptimo del detector en todo momento. – Un sistema FastLearn que rápidamente establece el nivel de alarma a una baja sensibilidad inicial. – histograma generado por FastLearn se utiliza como datos de semillas "para los histogramas estándar, a medida que el ajuste de alarma para el medio ambiente de trabajo y de funcionamiento durante horas no laborables.Resumen

35 ClassiFire ® puede optimizar el detector a la forma de trabajar – Puede maximizar la protección durante los períodos no operativos – Se puede reducir al mínimo las alarmas no deseadas durante las horas de trabajo – El cambio de sensibilidad puede ser de forma remota o automáticamente – ClassiFire ® supervisa continuamente su entorno con el fin de afinar el ajuste de alarma de óptimaResumen

36 Resumen ClassiFire ® es fácil de configurar – Un mínimo absoluto de instalador de la programación es necesario. – Un usuario de pre-definidos a nivel de alarma se puede configurar para generar una alerta en las primeras etapas de un posible incendio si es necesario – usuario de nivel auxiliar definible se puede configurar para dar un evento de alarma en cualquier nivel, por ejemplo, si las acciones se necesitan especialistas en el caso de repente, los incendios intensos – Pre-set ClassiFire ® factores de alarma ayudar a adaptar la respuesta del detector a sus necesidades y entorno de trabajo.

37 Resumen Proporciona ClassiFire y mantiene la sensibilidad óptima para la zona protegida, no el máximo posible sensibilidad

38 Diseño

39 Los 5 métodos de Diseño 1.Muestreo primario

40 Los 5 métodos de Diseño 2. Muestreo secundario Maximum 2000 m²

41 Los 5 métodos de Diseño 3. Muestreo localizado

42 Los 5 métodos de Diseño 4. Muestreo en el gabinete

43 Los 5 métodos de Diseño 5. Muestreo vertical 25º 40º 25º 1000º El humo se enfria y se disipa Estratifica humo y nivel de equilibrio térmico Techo de vidrio Stratos™ Detector

44 El software de modelado de tuberías de Stratos-HSSD productos

45 Limitaciones El tiempo de transporte citado es sólo dentro de muestreo de tuberías. La consideración cuidadosa debe ser dado el tiempo que lleva el humo para llegar a la tubería Para ser usado con propósitos de guía solamente. No hay sustituto para el sitio de pruebas cálculo sólo tan buena como la información recibida PipeCAD ®

46 El proceso de modelar un diseño básico del sistema de tuberías es el siguiente El ciclo de diseño PipeCAD ®

47 1. Introduzca el Grid Snap

48 2. Vista de la página entera

49 3. Seleccione la vista

50 4. Añadir el esquema de construcción

51 5. Añadir el Detector

52 6. Añadir las tuberías

53 capilares 7. Añadir Tapas protectoras, los agujeros de muestreo y capilares

54 8. Opciones de cálculo

55 9. Cálculo

56 10. Ver resultados

57 11. ¿Qué significan estos resultado?

58 12. Otras características  Importación archivos DXF  Crear PipeCAD diseños en 3D  Añadir etiquetas a un dibujo  Personalizacion de PipeCAD

59 13. Ayuda!  Archivos de ayuda comprensibles  Teléfono: +44 (0)1462 440666  Fax: +44 (0)1462 440888  E-mail : pipecad@airsense.co.uk

60 Aplicaciones del detector Escoger el detector adecuado para el trabajo

61 Stratos-HSSD Puertos de muestreo disponible (más 4 entrada posterior) – Ámbito individual (No se sabe que está llegando humo de la cañería de humo) Total de 200 metros de longitud de cañería – No cañería individual exceda de 50 metros 4 salidas para señales de fuego más común de fallo

62 Stratos-HSSD Requires 24V 1.4 Amp Power Supply / Charger Requires 2 x 12V 12Ah Batteries (for 24 hour operation in the event of a Power failure)

63 Stratos-Micra 25 Single Pipe Detector for Local Applications Maximum Pipe Length 50m – No Individual Pipe to Exceed 50m 1 Fire Output plus Common Fault – Can be fitted with a Relay Card to give 4 Fire plus common Fault

64 Requiere 24V 1 Amp fuente de alimentación / Cargador Requiere 2 x 12V 7Ah Baterias (para funcionamiento a 24 horas en el caso de una falla de energía ) Stratos-Micra 25

65 Stratos-Micra 100 Dos tubos detectores para aplicaciones grandes Máxima longitud de cañería 100 metros 1 salida de incendios más común de fallo – Puede ser equipado con una tarjeta de Enlace para dar los 4 errores más comunes de incendios

66 Stratos-Micra 100 Requires 24V 1.4 Amp Power Supply / Charger Requires 2 x 12V 12Ah Batteries (for 24 hour operation in the event of a Power failure

67 Módulo de Mando La Central de Control / Pantalla Panel para conectar hasta 127 dispositivos Stratos en un lazo de dedicada


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