CZ20004287A3 - Hlásič požáru - Google Patents

Hlásič požáru Download PDF

Info

Publication number
CZ20004287A3
CZ20004287A3 CZ20004287A CZ20004287A CZ20004287A3 CZ 20004287 A3 CZ20004287 A3 CZ 20004287A3 CZ 20004287 A CZ20004287 A CZ 20004287A CZ 20004287 A CZ20004287 A CZ 20004287A CZ 20004287 A3 CZ20004287 A3 CZ 20004287A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
fire
fire detector
detector according
light source
light
Prior art date
Application number
CZ20004287A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ301163B6 (cs
Inventor
Marc Dr. Thuillard
Erwin Suter
Original Assignee
Siemens Building Technologies Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Siemens Building Technologies Ag filed Critical Siemens Building Technologies Ag
Publication of CZ20004287A3 publication Critical patent/CZ20004287A3/cs
Publication of CZ301163B6 publication Critical patent/CZ301163B6/cs

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B29/00Checking or monitoring of signalling or alarm systems; Prevention or correction of operating errors, e.g. preventing unauthorised operation
    • G08B29/18Prevention or correction of operating errors
    • G08B29/185Signal analysis techniques for reducing or preventing false alarms or for enhancing the reliability of the system
    • G08B29/186Fuzzy logic; neural networks
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/103Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device
    • G08B17/107Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using a light emitting and receiving device for detecting light-scattering due to smoke
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • G08B17/10Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means
    • G08B17/11Actuation by presence of smoke or gases, e.g. automatic alarm devices for analysing flowing fluid materials by the use of optical means using an ionisation chamber for detecting smoke or gas
    • G08B17/113Constructional details

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Fuzzy Systems (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Fire-Detection Mechanisms (AREA)
  • Fire Alarms (AREA)
  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Description

Dosavadní stav techniky
U hlásičů požáru tohoto druhu, které jsou označovány jako vícenásobné hlásiče požáru nebo hlásiče s více čidly, slouží optický modul k detekci kouře a teplotní čidlo k detekci tepla vznikajícího při vzniku požáru. Optický modul může měřit světlo vyzářené zdrojem světla a rozptýlené nebo zeslabené částicemi kouře. V prvním případě se jedná o optický modul hlásiče rozptýleného světla a v druhém případě o optický modul hlásiče pohlceného nebo procházejícího světla. V obou případech je optický modul vytvořen tak, že do měřicí komory nemůže vůbec vnikat rušivé cizí světlo a naopak velmi snadno vnikat kouř. Teplotní čidlo slouží jak ke zvýšení citlivosti, tak i ke zlepšení zajištění vyhlášení poplachu hlásičem rozptýleného světla. Hlásič rozptýleného světla s teplotním čidlem je známý například ze spisu EP-A-0 654 770.
Hlásiče rozptýleného světla a hlásiče procházejícího světla jsou mimořádně citlivé a mohou detekovat požáry s vysokou jistotou. Tato vysoká citlivost však může v určitých případech způsobit vznik planých poplachů, což je nežádoucí z mnoha důvodů, protože, nehledě na to, že plané poplachy alespoň částečně sníží pozornost * « « V » · V V « · • · · · · · · · ♦ • · · · · · * 9 » * • · · · · · · ·· · «· ···· <· ·· ·· ··· příslušného bezpečnostního personálu, požadují hasiči a/nebo policie ve většině zemí za nasazení při planých poplaších odškodnění, které za určitých okolností s počtem planých poplachů progresivně stoupá. Z tohoto důvodu má v současné době u hlásičů požáru jistota proti vyvolání planých poplachů velmi velkou prioritu.
Úkolem vynálezu je vylepšit jistotu hlásiče požáru vůči planým poplachům při současném zkrácení doby jejich reakce, přičemž je současně nutno dosáhnout homogenní reakce hlásiče požáru. Homogenní reakce hlásiče požáru znamená, že hlásič požáru bude reagovat na různý oheň přibližně stejně, a nikoli na jeden typ ohně extrémně rychle a na jiný typ extrémně pomalu nebo vůbec ne.
Podstata vynálezu
Uvedený úkol splňuje hlásič požáru s optickým modulem, obsahujícím zdroj světla, měřicí komoru a přijímač světla, s teplotním čidlem a s vyhodnocovací elektronikou, podle vynálezu, jehož podstatou je, že v hlásiči požáru je upraveno přídavné čidlo pro alespoň jeden požární plyn, že vyhodnocovací elektronika je vytvořena pro sdružování signálů jednotlivých čidel a pro diagnózu příslušného druhu požáru, přičemž na základě této diagnózy provede volbu speciálního algoritmu specifického pro danou aplikaci pro zpracování signálů z Čidel.
Podle prvního výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu obsahuje vyhodnocovací elektronika takzvaný fuzzy regulátor, neboli vícehodnotový regulátor, pro provádění uvedeného sdružování.
Podle evropské normy EN-54 existuje šest následujících různých zkušebních požárů TF:
• · ««·»
- TF1: požár při hoření dřeva
- TF2; tlecí požár při hoření dřeva
- TF3; doutnavý tlecí požár
- TF4: požár při hoření pěnové hmoty
- TF5; požár při hoření heptanu
- TF6: požár při hoření alkoholu
Optický modul hlásiče požáru podle vynálezu může být vytvořen buď tak, že v měřicí komoře se měří světlo vyzářené zdrojem světla a rozptýlené částicemi kouře, nebo světlo vyzářené zdrojem světla zeslabené částicemi kouře. V prvním případě se jedná o princip detekce hlásičem rozptýleného světla a v druhém případě o princip detekce hlásičem procházejícího světla. Přitom hlásič rozptýleného světla může být vytvořen jako hlásič přímého rozptylu světla nebo hlásič zpětného rozptylu světla. Hlásič zpětného rozptylu světla má tu výhodu, že podle rozptylu při různých úhlech rozptylu je možno zjistit, o jaký druh kouře se jedná, viz spis WO-A-84/01650.
Hlásič požáru s více čidly podle vynálezu, který obsahuje optické čidlo kouře, teplotní Čidlo, Čidlo požárního plynu a fuzzy regulátor, a v němž je pro každý druh požáru připraven speciální algoritmus specifický pro danou aplikaci, otevírá možnost podle sdružení signálů z čidel ve fuzzy regulátoru detekovat příslušný druh požáru a zvolit vhodný algoritmus. Tím se zlepší jednak jistota proti planým poplachům (robustnost hlásiče požáru), a jednak se může vhodnou volbou specifických algoritmů pro danou aplikaci dosáhnout vyvážené reakce hlásiče požáru.
Kromě toho se otvírá možnost diagnózy určitého druhu problémů, a to tím, Že fuzzy regulátor monitoruje, zda často vznikají určité poruchy, ležící dosud pod prahovou hodnotou příslušného poplachu. Fuzzy regulátor může takové poruchy hlásit do ústředny • * ♦ * · · 9 · · · · · « · · « · · •« «III · · ·
nebo pomocí vhodného komunikačního rozhraní obslužného personálu a tímto způsobem odhalit potenciální zdroje poruch, jejichž příčinou může být špatná aplikace příslušného hlásiče požáru.
Podle druhého výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu se ve fuzzy regulátoru provede spojení mezi koncentrací kouře, koncentrací detekovaného kouřového plynu a parametru vytvořeného z gradientu teploty a z gradientu kouřového plynu.
Podle třetího výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu je uvedený parametr tvořen podílem gradientu teploty a gradientu kouřového plynu.
Podle čtvrtého výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu je přídavným čidlem požárního plynu čidlo CO (oxidu uhelnatého).
Podle pátého výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu je zdroj světla optického modulu vytvořen pro vysílání záření ve vlnovém rozsahu viditelného světla.
Podle šestého výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu leží vlnová délka záření vysílaného zdrojem světla v rozsahu modrého nebo červeného světla a činí zejména 460 nm, popřípadě 660 nm. \
Podle dalšího výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu je v dráze záření mezi zdrojem světla a přijímačem světla uspořádán alespoň jeden polarizační filtr.
Podle dalšího výhodného provedení hlásiče požáru podle vynálezu je tento alespoň jeden polarizační filtr proveden jako • 0 00·· · ·
0 000 0 000 0 0
000 0000 00 0
0000 00 00 ·0 ·*0 takzvaný aktivní polarizátor s elektricky přestavitelnou polarizační rovinou.
Aktivní polarizátor je s výhodou tvořen zobrazovacím prostředkem s tekutými krystaly, jehož polarizační rovina je přestavitelná připojením napětí.
Přehled obrázků na výkresech
Vynález bude dále blíže objasněn na příkladném provedení podle přiloženého výkresu, na němž obr. 1 znázorňuje schematicky hlásič požáru podle vynálezu a obr. 2 zjednodušené blokové schéma zpracování signálů.
Příklady provedení vynálezu
Hlásič 1 požáru, znázorněný na obr. 1 v axiálním řezu, je v podstatě proveden jako optický hlásič kouře rozšířený o přídavná Čidla pro zjišťování charakteristických veličin požáru a je označován jako hlásič rozptýleného světla. Protože takové optické hlásiče jsou obecně známé, nebudou zde blíže popisovány. V této souvislosti se pouze poukazuje na spisy EP-A-0 616 305 a EP-A-0 821 330. Optický hlásič kouře může být hlásičem pohlceného světla nebo hlásičem procházejícího světla, jak je popsáno například ve spise EP-A1 017 034. χ
Znázorněný hlásič X požáru sestává, jak je obvyklé, z vložky 2, která může být upevněna na neznázorněném soklu upevněném s výhodou na stropě monitorovaného prostoru, a z krytu X zakrývajícího vložku 2, který je v oblasti své vypouklé části směřující v provozním stavu hlásíce i požáru do monitorovaného prostoru opatřen vstupními otvory 4 kouře. Vložka 2 obsahuje • * 9 9·· · 9
9» 9 9 9 9 999 9 9
999 9999 99 9
9· 9999 99 99 99 9·9 v podstatě základní těleso ve tvaru krabíce, na jehož straně přivrácené k vypouklé části krytu 3. je uspořádán optický modul 5, a na jehož straně přivrácené k soklu je uspořádána vyhodnocovací elektronika 6.
Optický modul 5. sestává u tohoto hlásiče X požáru v podstatě z měřicí komory 9 obsahující zdroj 7 světla a přijímač 8 světla, která je odstíněna pomocí neznázorněných prostředků od cizího světla zvenčí. Optické osy zdroje 7 světla, tvořeného infračervenou světelnou diodou (IRED) nebo Červenou nebo modrou světelnou diodou (LED), a přijímače 8. světla jsou vůči sobě zalomeny, přičemž tímto průběhem a clonami se zabrání tomu, aby světelné paprsky na své přímé dráze mohly dospět ze zdroje 7 světla do přijímače 8. světla. Zdroj 7 světla vysílá krátké intenzivní světelné impulsy do středové Části měřicí komory 9, přičemž přijímač 8. světla „vidí“ tuto středovou Část měřicí komory 9, avšak nikoli zdroj 7 světla.
Světlo vyslané zdrojem 7 světla se kouřem vniklým do rozptylovacího prostoru rozptýlí a část tohoto rozptýleného světla dopadne na přijímač 8 světla. Tímto způsobem vytvořený signál přijímače 8. světla je zpracován vyhodnocovací elektronikou 6. Při zpracování se signál z přijímače 8. světla známým způsobem porovná s prahovou hodnotou poplachu a s alespoň jednou prahovou hodnotou předběžného poplachu a vyhodnocovací elektronika 6 při překročení prahové hodnoty poplachu signálem z přijímače 8. světla vydá na výstupu 10 poplašný signál. Přitom je inteligentním zpracováním signálu zaručeno, vydání poplašného signálu nastane při co možná nejnižších hodnotách kouře, aniž by však přitom došlo k neakceptovatelnému planému poplachu.
V dráze paprsků mezi zdrojem 7 světla a přijímačem 8. světla může být uspořádán takzvaný aktivní polarizátor 11. to znamená
4 4 · 4 4 4 · 4
4 4 · · 4 4 4 4 4 * · • 44 44*4 4 4 · • 4 4444 44 44 ·4 444 polarizátor s otočnou polarizační rovinou, aby bylo možno měřit rozptyl světla v obou polarizačních rovinách. Tento aktivní polarizátor 11 je s výhodou tvořen elektronickou polarizační deskou s tekutým krystalem, která při připojení napětí pootočí svoji polarizační rovinu o 90°. Měření stupně polarizace, to znamená polarizovaného rozptýleného světla v obou polarizačních rovinách, může zkrátit reakci hlásiče 1 požáru na určitý zkušební požár, a tím dosáhnout jeho homogenní reakce.
Jak je dále možno z obr. 1 seznat, obsahuje hlásič 1 požáru kromě optického modulu 1 ještě dvě další čidla pro snímání charakteristických veličin požáru, a sice CO-čidlo 12 (všeobecně: čidlo požárního plynu) a teplotní čidlo 13. Vhodným CO-čidlem 12 je čidlo popsané ve spise EP-B-0 612 408 (viz rovněž spis EP-A0 803 850) a jako teplotní čidla se osvědčily termistory NTC (viz hlásiče požáru PolyRex systému hlášení požáru AlgoRex-PolyRex a AlgoRex, které jsou zapsanými obchodními značkami firmy Siemens Building Technilogies AG, Cerberus Division, dříve Cerberus AG).
Teoretické úvahy a praktické pokusy s požáry ukázaly korelace mezi změřenými parametry požáru pomocí různých čidel optického modulu 5, to znamená pomocí CO-čidel 12 a teplotních čidel 13., shrnuté v následující tabulce. Samozřejmě se jako další parametry požáru ještě měří množství kouře a koncentrace kouře, to znamená, že jde o známou funkci optického hlásiče kojiře, a tudíž optického modulu 5.
Parametr požáru TF1 TF2 TF3 TF4 TF5 TF6
Koncentrace co velká malá velmi velká malá malá Malá
Gradient CO/gradient T střední malý malý střední velký velký
Gradient T velmi velký malý malý velký velmi velký velmi velký
Stupeň polarizace velmi velký malý malý velký velmi velký malý
• 4 4 4 4 · * 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 • 44 4*44 *· 4 • 4 4«4* 44 44 44 4··
Z tabulky jsou patrné následující výsledky:
* Koncentrace CO se hodí lépe než všechny ostatní parametry k dřívější detekce TF3 a koreluje zde s koncentrací kouře.
* Podíl gradientu CO a gradientu teploty je velmi dobře vhodný pro dřívější detekci TF5 a TF6 a koreluje zde se stoupáním teploty.
* Stoupání teploty je velmi vhodné pro dřívější detekci TF1, TF5 a TF6 a koreluje s výjimkou TF6 (bez kouře) se stupněm polarizace.
Tento výsledek je možno interpretovat tak, že požáry, které vydávají více tepla, vydávají dosti malé aerosolové částečky. Korelace mezi stoupáním teploty a stupněm polarizace může být využita jako potvrzení poplachu, a tudíž pro zvýšení robustnosti hlásiče.
Tabulka mimoto ukazuje, že podle parametru koncentrace CO, podílu gradientu CO a gradientu T, jakož i koncentrace kouře, je možno jednotlivě diagnostikovat všech šest druhů požárů. To znamená, že pomocí těchto parametrů je možno jednoznačně rozpoznat označení požáru. Parametry koncentrace CO, podílu gradientu CO a gradientu T, jakož i koncentrace kouře, rovněž umožňují určení druhu požáru, avšak s výjimkou TF6, který podle těchto parametrů nemůže být rozpoznán. Měření stupně polarizace má navíc tu výhodu, že i v případech, kde teplota nestoupne dostatečně rychle, může být rozpoznán druh požáru. Tento případ může nastat na příklad ve vysokých prostorách.
Jak je schematicky znázorněno na obr. 2, jsou signály ze tří Čidel, to znamená z optického modulu 5. pro koncentraci kouře a stupeň polarizace, z CO-čidla 12 a z teplotního čidla 13. přiváděny do diagnostického stupně 14 tvořícího součást vyhodnocovací elektroniky 6 a obsahujícího v podstatě fuzzy regulátor. V tomto diagnostickém stupni 14 se signály z jednotlivých čidel sdružují a analyzují a z této analýzy se určí druh požáru. Nakonec se pro tento • · ···· · * ♦ · ·
9··» « · · » · · · ·· ···· ·· ·· ♦· ♦· příslušný druh požáru zvolí vhodný algoritmus a použije pro vyhodnocení signálů z čidel. Jak již bylo uvedeno, může být fuzzy regulátor použit i pro diagnostické účely a pro zobrazení problémů.
Optický modul 5. hlásiče I požáru podle vynálezu odpovídá funkčně obvyklému hlásiči rozptýleného světla s přímým rozptylem nebo zpětným rozptylem, nebo hlásiči rozptýleného světla s přímým rozptylem nebo zpětným rozptylem nebo hlásiči pohlceného nebo procházejícího světla. Podstatnou součástí hlásiče J. požáru podle vynálezu je čidlo pro snímání alespoň jednoho požárního plynu, vytvořené s výhodou jako CO-čidlo 12.
Je nutno poukázat ještě na to, že naprosto výhodným může být vybavit další typy hlásičů požárů navíc čidlem požárního plynu, zejména CO-čidlem. Tyto hlásiče požáru jsou provedeny například jako takzvané lineární hlásiče požáru nebo směrové hlásiče, například typu DL01191 firmy Siemens Building Technologies AG, Cerberus Division, a hlásiče plamenů, například typu DF1190 firmy Siemens Building Technologies AG, Cerberus Division.

Claims (11)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Hlásič požáru s optickým modulem (5), obsahujícím zdroj (7) světla, měřicí komoru (9) a přijímač (8) světla, s teplotním čidlem (13) a s vyhodnocovací elektronikou (6), vyznačující se tím, že v hlásiči (1) požáru je upraveno přídavné Čidlo (12) pro alespoň jeden požární plyn, že vyhodnocovací elektronika (6) je vytvořena pro sdružování signálů jednotlivých čidel (5, 12, 13) a pro diagnózu příslušného druhu požáru, přičemž na základě této diagnózy provede volbu speciálního algoritmu specifického pro danou aplikaci pro zpracování signálů z Čidel.
  2. 2. Hlásič požáru podle nároku 1, vyznačující se tím, že vyhodnocovací elektronika obsahuje fuzzy regulátor pro provádění uvedeného sdružování.
  3. 3. Hlásič požáru podle nároku 2, vyznačující se tím, že ve fuzzy regulátoru se provede sdružení koncentrace kouře, koncentrace detekovaného kouřového plynu a parametru vytvořeného z gradientu teploty a z gradientu kouřového plynu.
  4. 4. Hlásič požáru podle nároku 3, vyznačující se tím, že uvedený parametr je tvořen podílem gradientu teploty a gradientu kouřového plynu.
  5. 5. Hlásič požáru podle jednoho z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že přídavným čidlem (12) požárního plynu je CO-čidlo.
  6. 6. Hlásič požáru podle jednoho z nároků 1 až 5, vyznačující se tím, že zdroj (7) světla optického modulu (5) je vytvořen pro vysílání záření ve vlnovém rozsahu viditelného světla.
    « * * * * * • · * I · · • · · · · · «« ··♦· ·· ·· ·»·
  7. 7. Hlásič požáru podle nároku 6, vyznačující se tím, že vlnová délka záření vysílaného zdrojem (7) světla v rozsahu modrého nebo červeného světla a činí zejména 460 nm, popřípadě 660 nm.
  8. 8. Hlásič požáru podle nároku 6, vyznačující se tím, že v dráze záření mezi zdrojem (7) světla a přijímačem (8) světla je uspořádán alespoň jeden polarizační filtr (11).
  9. 9. Hlásič požáru podle nároku 8, vyznačující se tím, že tento alespoň jeden polarizační filtr (11) je proveden jako takzvaný aktivní polarizátor s elektricky přestavitelnou polarizační rovinou.
  10. 10. Hlásič požáru podle nároku 9, vyznačující se tím, že aktivní polarizátor je s výhodou tvořen zobrazovacím prostředkem s tekutými krystaly, jehož polarizační rovina je přestavitelná připojením napětí.
  11. 11. Hlásič požáru podle nároků 3 a 10, vyznačující se tím, že při měření koncentrace kouře v optickém modulu (5) se provede určení stupně polarizace záření ze zdroje (7) světla rozptýleného v měřicí komoře (9).
CZ20004287A 1999-11-19 2000-11-16 Hlásic požáru CZ301163B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP99122975A EP1103937B1 (de) 1999-11-19 1999-11-19 Brandmelder

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20004287A3 true CZ20004287A3 (cs) 2001-07-11
CZ301163B6 CZ301163B6 (cs) 2009-11-25

Family

ID=8239423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20004287A CZ301163B6 (cs) 1999-11-19 2000-11-16 Hlásic požáru

Country Status (14)

Country Link
US (1) US6788197B1 (cs)
EP (1) EP1103937B1 (cs)
JP (1) JP4767404B2 (cs)
KR (1) KR20010051578A (cs)
CN (1) CN1297213A (cs)
AT (1) ATE295595T1 (cs)
AU (1) AU777015B2 (cs)
CZ (1) CZ301163B6 (cs)
DE (1) DE59912047D1 (cs)
ES (1) ES2243027T3 (cs)
HU (1) HU224676B1 (cs)
NO (1) NO20005717L (cs)
PL (1) PL343954A1 (cs)
PT (1) PT1103937E (cs)

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6958689B2 (en) * 2001-09-21 2005-10-25 Rosemount Aerospace Inc. Multi-sensor fire detector with reduced false alarm performance
US7333129B2 (en) 2001-09-21 2008-02-19 Rosemount Aerospace Inc. Fire detection system
DE50205813D1 (de) * 2002-06-20 2006-04-20 Siemens Schweiz Ag Zuerich Brandmelder
US7564365B2 (en) * 2002-08-23 2009-07-21 Ge Security, Inc. Smoke detector and method of detecting smoke
US6975223B1 (en) * 2002-08-26 2005-12-13 Petar Mladen Premises protection safety system
US6967582B2 (en) * 2002-09-19 2005-11-22 Honeywell International Inc. Detector with ambient photon sensor and other sensors
US7068177B2 (en) * 2002-09-19 2006-06-27 Honeywell International, Inc. Multi-sensor device and methods for fire detection
US7715482B2 (en) * 2003-08-14 2010-05-11 Broadcom Corporation System and method for generating pseudo MPEG information from digital video information
KR100671045B1 (ko) 2005-07-22 2007-01-17 주식회사 금륜방재산업 금속화재와 일반화재를 감지할 수 있는 불꽃감지기.
EP1783712B1 (de) * 2005-11-04 2008-05-07 Siemens Aktiengesellschaft Kombinierter Streulicht- und Extinktionsbrandmelder
US7642924B2 (en) * 2007-03-02 2010-01-05 Walter Kidde Portable Equipment, Inc. Alarm with CO and smoke sensors
US7786880B2 (en) * 2007-06-01 2010-08-31 Honeywell International Inc. Smoke detector
DE502008002126D1 (de) * 2008-02-15 2011-02-10 Siemens Ag Gefahrenerkennung mit Einbezug einer in einem Mikrocontroller integrierten Temperaturmesseinrichtung
ATE515008T1 (de) * 2008-02-19 2011-07-15 Siemens Ag Rauchmelder mit zeitlicher auswertung eines rückstreusignals, testverfahren für funktionsfähigkeit eines rauchmelders
CN102257385B (zh) * 2008-12-19 2013-12-25 西门子公司 包含gasfet探测器和用于分解臭氧的过滤元件的气体探测器结构
US8232884B2 (en) * 2009-04-24 2012-07-31 Gentex Corporation Carbon monoxide and smoke detectors having distinct alarm indications and a test button that indicates improper operation
US8836532B2 (en) 2009-07-16 2014-09-16 Gentex Corporation Notification appliance and method thereof
US8659435B2 (en) * 2010-04-02 2014-02-25 George Anthony McKinney Waterproof optically-sensing fiberless-optically-communicating vitality monitoring and alarming system, particularly for swimmers and infants
GB201006682D0 (en) 2010-04-21 2010-06-09 Fireangel Ltd Co-9x optical alarm
JP5484219B2 (ja) * 2010-06-30 2014-05-07 ニッタン株式会社 熱煙複合式感知器
US9881491B2 (en) * 2011-11-10 2018-01-30 Honeywell International Inc. Fire detector comprising a MOS gas sensor and a photoelectric detector
US8952821B2 (en) 2012-04-29 2015-02-10 Valor Fire Safety, Llc Smoke detector utilizing ambient-light sensor, external sampling volume, and internally reflected light
US9140646B2 (en) 2012-04-29 2015-09-22 Valor Fire Safety, Llc Smoke detector with external sampling volume using two different wavelengths and ambient light detection for measurement correction
US8907802B2 (en) 2012-04-29 2014-12-09 Valor Fire Safety, Llc Smoke detector with external sampling volume and ambient light rejection
CN102938183A (zh) * 2012-10-23 2013-02-20 向武 分布式采空区束管火灾监测系统
CN103077578B (zh) * 2012-12-29 2015-01-28 浙江工业大学 公交车发动机舱室内两级自燃危险判别预警方法
CN105849787B (zh) 2013-10-30 2019-02-15 瓦洛尔消防安全有限责任公司 具有外部采样体积和环境光抑制的烟雾探测器
DE102014108713B3 (de) * 2014-06-23 2015-07-16 Sick Ag Rauch- und Brandmelder
US10234388B2 (en) 2015-02-25 2019-03-19 Hochiki Corporation System for determining abnormality in a monitored area
DE102015206611A1 (de) * 2015-04-14 2016-10-20 Siemens Schweiz Ag Flammenmelder zur Überwachung eines Bereichs angrenzend zu Gewässern und Berücksichtigung eines im Empfangslicht vorhandenen Polarisationsgrads bei der Brandalarmierung
EP3128493A1 (de) * 2015-08-06 2017-02-08 Siemens Schweiz AG Streulichtrauchmelder mit einer im meldergehäuse aufgenommenen optischen messkammer und mit einer spiegelfläche an einer innenseite einer melderhaube als teil des meldergehäuses
CN106781194A (zh) * 2015-11-24 2017-05-31 衡阳市维达胜电气自动化设备有限公司 一种自动式烟雾报警器
EP3225977B1 (en) * 2016-03-31 2019-03-13 ams AG Method and sensor system for detecting particles
US20180108234A1 (en) * 2016-10-19 2018-04-19 MindDust labs LLC Mobile smoke and fire detection system and method
EP3319057B1 (en) 2016-11-02 2019-06-26 ams AG Integrated smoke detection device
EP3610195B1 (en) 2017-04-13 2024-08-14 Carrier Corporation Notification device for a surface of a building interior
CN107449864B (zh) * 2017-08-10 2023-04-07 国网安徽省电力公司电力科学研究院 一种多场景电缆火灾烟气参数评测平台及评测方法
JP7142235B2 (ja) * 2018-03-26 2022-09-27 パナソニックIpマネジメント株式会社 煙感知システム、煙感知方法、及びプログラム
KR101911371B1 (ko) 2018-04-20 2018-10-25 윈텍정보(주) 부가기능 확장형 화재감지기
KR102237270B1 (ko) 2019-05-28 2021-04-07 주식회사 씨엔 이지에스 무선 화재 감지기 시스템
RU193876U1 (ru) * 2019-07-01 2019-11-19 Общество с ограниченной ответственностью "РУБЕТЕК РУС" Расширитель радиоканальный
GB201917883D0 (en) * 2019-12-06 2020-01-22 Project Fire Global Holdings Ltd A detector for a fire alarm system
CN111672043A (zh) * 2020-04-29 2020-09-18 广东电网有限责任公司东莞供电局 自动识别灭火器
US11373490B2 (en) 2020-07-02 2022-06-28 Cisco Technology, Inc. Temperature indicator for optical module
US11760170B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Olfaction sensor preservation systems and methods
US11813926B2 (en) 2020-08-20 2023-11-14 Denso International America, Inc. Binding agent and olfaction sensor
US12251991B2 (en) 2020-08-20 2025-03-18 Denso International America, Inc. Humidity control for olfaction sensors
US11760169B2 (en) 2020-08-20 2023-09-19 Denso International America, Inc. Particulate control systems and methods for olfaction sensors
US11636870B2 (en) 2020-08-20 2023-04-25 Denso International America, Inc. Smoking cessation systems and methods
US11932080B2 (en) 2020-08-20 2024-03-19 Denso International America, Inc. Diagnostic and recirculation control systems and methods
US12377711B2 (en) 2020-08-20 2025-08-05 Denso International America, Inc. Vehicle feature control systems and methods based on smoking
US11881093B2 (en) 2020-08-20 2024-01-23 Denso International America, Inc. Systems and methods for identifying smoking in vehicles
US12017506B2 (en) 2020-08-20 2024-06-25 Denso International America, Inc. Passenger cabin air control systems and methods
US11828210B2 (en) 2020-08-20 2023-11-28 Denso International America, Inc. Diagnostic systems and methods of vehicles using olfaction
US12269315B2 (en) 2020-08-20 2025-04-08 Denso International America, Inc. Systems and methods for measuring and managing odor brought into rental vehicles
EP4160564A1 (en) * 2021-09-29 2023-04-05 Carrier Corporation Device for detecting a combustible gas
US11972676B2 (en) * 2021-10-25 2024-04-30 Honeywell International Inc. Initiating a fire response at a self-testing fire sensing device
US12198531B2 (en) * 2022-01-19 2025-01-14 Tyco Fire & Security Gmbh Smoke detector self-test
CN115019465B (zh) * 2022-06-10 2023-08-25 北京南瑞怡和环保科技有限公司 一种用于变电站储能的预警系统

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH05303690A (ja) * 1991-04-17 1993-11-16 Shiyoubouchiyou Chokan 火災性状把握システム
CH683464A5 (de) * 1991-09-06 1994-03-15 Cerberus Ag Optischer Rauchmelder mit aktiver Ueberwachung.
GB2259763B (en) * 1991-09-20 1995-05-31 Hochiki Co Fire alarm system
JP3071902B2 (ja) * 1991-10-31 2000-07-31 ホーチキ株式会社 火災報知装置
JP2608512B2 (ja) * 1992-09-04 1997-05-07 株式会社ジャパンエナジー 火災検知方法
JP3151470B2 (ja) * 1993-04-13 2001-04-03 消防庁長官 火災性状把握システム
JP3251763B2 (ja) * 1993-04-30 2002-01-28 ホーチキ株式会社 火災報知装置及び火災検出方法
US5486811A (en) * 1994-02-09 1996-01-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Fire detection and extinguishment system
JPH07254096A (ja) * 1994-03-15 1995-10-03 Matsushita Electric Works Ltd 防災システム
US5726633A (en) * 1995-09-29 1998-03-10 Pittway Corporation Apparatus and method for discrimination of fire types
GB9721861D0 (en) * 1997-10-15 1997-12-17 Kidde Fire Protection Ltd High sensitivity particle detection
PT926646E (pt) * 1997-12-24 2004-10-29 Siemens Building Tech Ag Detector optico de fumo

Also Published As

Publication number Publication date
ES2243027T3 (es) 2005-11-16
KR20010051578A (ko) 2001-06-25
DE59912047D1 (de) 2005-06-16
JP2001175963A (ja) 2001-06-29
HU0004474D0 (cs) 2001-01-29
EP1103937A1 (de) 2001-05-30
NO20005717L (no) 2001-05-21
ATE295595T1 (de) 2005-05-15
HU224676B1 (hu) 2005-12-28
JP4767404B2 (ja) 2011-09-07
EP1103937B1 (de) 2005-05-11
PL343954A1 (en) 2001-05-21
HUP0004474A2 (hu) 2001-06-28
CZ301163B6 (cs) 2009-11-25
AU777015B2 (en) 2004-09-30
HUP0004474A3 (en) 2004-08-30
PT1103937E (pt) 2005-09-30
NO20005717D0 (no) 2000-11-13
CN1297213A (zh) 2001-05-30
US6788197B1 (en) 2004-09-07
AU6546400A (en) 2001-05-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20004287A3 (cs) Hlásič požáru
CN100533497C (zh) 火警信号装置
US6967582B2 (en) Detector with ambient photon sensor and other sensors
ES2215499T3 (es) Detector de incendios por luz dispersa.
EP1508032B1 (en) Smoke detector
US6479833B1 (en) Fire alarm box with direct and scattered light detection and gas-sensitive layers
US20090051552A1 (en) Fire or Smoke Detector with High False Alarm Rejection Performance
JPH1166452A (ja) 警報システム
CN113508288B (zh) 具有波长选择偏振器的散射光烟雾探测器以及这种偏振器的合适用途
US7817049B2 (en) Combined scattered-light and extinction-based fire detector
WO2000072282A1 (en) Self adjusting smoke detector
CN119007378B (zh) 基于颗粒粒径、形状及折射率联合特征的火灾烟雾探测器
JPH04205400A (ja) 煙感知器
HK1035951A (en) Fire alarm
US11841317B2 (en) Device and process for detecting a gas, especially a hydrocarbon
JP2021523505A (ja) 携帯型補助検出システム
KR20250136574A (ko) 광산란 챔버 시스템 및 이를 이용한 연기 색상 및 화재/비화재 입자의 분류 방법
EP3460428A1 (en) Dual wavelength detector

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20151116