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极早期火灾探测器在数据中心机房的应用
为什么火灾会找上门?
电气过载或短路 机房里面的线缆老化 电气设备或组件的故障所引起 空调系统失灵 静电放电火灾 配电线路产生的火花和电弧 雷击引起短路 。。。 。。。
我们的机房危机四伏!!
误报率与灵敏度
宿命?
误报率
低
灵敏度
高
购置探测器的考虑
需早于烟产生阶段之前 不受环境因素影响
灵敏度
产品质量的认证
误报率
购置成本+使用成本
产品质量
成本
IFD
云雾室型极早期火灾侦测器
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
ห้องสมุดไป่ตู้
不因环境影响 造成误报困扰
500,000 >>> 60,000
如何侦测到小至 0.002μm的不可 见粒子?
如何让数量上 的悬殊差异可 被分辨出来?
500,000 >>> 60,000
如何侦测到小至 0.002μm的不可 见粒子?
激光型探测器的极限
E
R
光波长(~0.3μm)>> 热释微粒子直径(0.002 μm)
散射式(Scattered Light)探测器
云雾室之工作原理
增湿
降压
云雾室 (Cloud Chamber)
不可见之 微米粒子
热释微米粒子
灰尘
可见之水 凝粒子
PV = NRT
压 体 力 积 莫 常 温 耳 数 度 数
P1/ T1= P2/ T2
压力
温度
激光型探测器的极限
E
解决了光波长极限的问题
R
光波长(~0.3μm)>> 热释微粒子直径(0.002 μm) R E
灰尘粒子
.
排气口
购置探测器的考虑
需早于烟产生阶段之前 不受环境因素影响
灵敏度
产品质量的认证
误报率
购置成本+使用成本
产品质量
成本
IFD的图控系统架构
CP No.1 CP No.2 CP No.2 CP No.32
RS 485
IPC 01
Ethernet Cable (TCP/IP)
Max. 32
CP No.1 CP No.2 CP No.2 CP No.32
数据源:NASA CONTRACTOR REPORT, Lyndon B Johnson Space Center
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认证
灵敏度-激光型vs.云雾室型
排气口
误报-激光型vs.云雾室型
.. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . ... . ... . . .. . .. . ... . ... . . .... . . . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . ... . . . . ... .. ... . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . ... . . . .. . . . . . ... . . .. . . . . ... . .. . . .. .... .... . .. . . . . .. . . . ... ... .. . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .... . .. . . . . . .. ... .. . . .
光电式发出警报 IFD警报门坎 光电式侦测反应 光电式警报门坎
30秒警报延迟-不发报
30秒
时间→
宿命
误报率
低 灵敏度 高
云雾室
30
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
维护成本
VESDA之 高效过滤器
IFD 之过滤棉
粒子大小不一,无法计数 解决了大小不一的问题
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云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
E
0.01 ~ 1μm
R
烟粒子
误报
0.01 ~ 2μm
灰尘粒子
警报门坎的设定
粒子数 (000)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 IFD发出警报 IFD侦测反应
激光型探测器的极限
E
1 μm = 250,000 x 0.002 μm
R
光波长(~0.3μm)>> 热释微粒子直径(0.002 μm)
粒子大小不一,无法计数
云雾侦测的历史
1841- James Espy首次发现 任何凝结的小水滴的中心点 存在有不可见之微小粒子 1888- John Aitken研究结论: 如果空气中没有微小粒子的 存在,则诸如雾,云,水气,甚至 雨都可能不存在 1890- C.T.R. Wilson发明 Wilson云雾室,1929得了诺 贝尔物理学奖
谢谢您的参与!
希望有机会为您服务 . . .
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1940– G.E.公司国防电子部 门Dr. Theodore Rich改良云 雾室用于飞机上,用以侦测追 踪德军的柴油潜艇 1960-美国海军将云雾室的设 计解禁公开 1968- G.E.公司利用云雾室开 发微粒子计数器 1973- Dr. Rich成功的开发出 第一代Cirrus IFD云雾室极早 期火灾侦测器
相对低廉 的整体成本
火灾的生命期
一般可燃物 之正常温度 可承受范围
Incipient Stage 极早期阶段
可见及 不可见烟
Invisible /Visible Smoke
火焰
Flame
热量
Intense Heat
时间/温度/粒子尺寸
火灾极早期特有的现象
物质被过度加热
燃烧前与燃烧时所产生 的不可见粒子的特性
数据源:Xtralis网站
维护成本
激光腔
数据源:Xtralis网站
IFD之LED 光电组件
云雾室型极早期火灾探测器
消弭火灾于 无形的灵敏度
具国际知名的 质量认证
主要特性
IFD
不因环境影响 造成误报困扰
相对低廉 的整体成本
NASA -美国太空总署
美国NASA测试
IFD
根据NASA报告:在不同的运转环境、不同的气流条件、及不同 的烟产生的地点,IFD都要比其它探测器有更显着的优点。 IFD对于一种非常难被探测到的塑料材质的极小的阴燃状况而言, 是一种极优秀的探测器(详见附表)
电子设备室/计算器机房装设实绩
NASA (USA) Intel (USA) Texas Instruments (USA) Motorola (USA) IDS Financial Services (USA) FreeCell (USA) Western Digital (USA) Amoco Production (USA) E.D.S. Data Centre (Spain) Orange Communications (England) Pearl Assurance (England) National Westminster Bank (England) Royal Bank of Scotland (England) National Bank (Sweden) 中芯国际(China) 台北101金融大楼(Taiwan)
机房起火 危害金钱
江苏省泗阳县电信局机房由亍外部强电侵入, 突发火灾,造成全县12万户程控电话瘫痪; 清远市气象局办公大楼五层280多平方米的 电脑主控室发生特大火灾。这次火灾烧毁的 一批气象设备价值约500万元,气象观测和 气象日报工作瘫痪。其主要原因是电线老化。 其实大大小小觃模的火灾丌胜枚丼,随 着信息化时代在中国的高速发展,大大小小 各式各样的计算机机房在我们周围快速的建 设着。这些机房觃模都很小,但其中设备非 常昂贵,一旦发生火灾,其损失是机房整个 消防投资的上百倍
只有在碳烟产生之前因应,才能
• 解除火灾的隐患 • 避免碳烟的污染
• 保障运转的可靠
IFD
云雾室型空气采样式极早期火灾探测器
1
火灾很近!!!!
火灾很近!机房起火远比想 象的更具毁灭性!!!!!
机房起火 危害性命
今年4月上海武胜路电信大楼13楼机房 起火,正在机房内维修中央空调的几名工人 受伤,消防搜救出4人,抢救无效全部身亡。
•
小至0.002µm
短时间内其数量即可累积达到500,000 / cc 以上
存在于空气中的粒子数
正常狀況下的背景值
一般辦公室為 20,000~50,000/cc 如何让数量上 的悬殊差异可 – 嚴重塵害區約為 25,000~60,000/cc 被分辨出来? 火災極早期狀況下
– –
短時間可達到 500,000/cc
还有之前的IronMountain公司在英国伦敦 的机房,丌并蒙受特大火灾“洗礼”,整幢 大楼被夷为平地。经该公司的相关负责人确 认,逾600家企业机构托管的书面资料在这 场事故中化为灰烬。