EA031173B1 - Способ и устройство для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора - Google Patents

Способ и устройство для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора Download PDF

Info

Publication number
EA031173B1
EA031173B1 EA201691201A EA201691201A EA031173B1 EA 031173 B1 EA031173 B1 EA 031173B1 EA 201691201 A EA201691201 A EA 201691201A EA 201691201 A EA201691201 A EA 201691201A EA 031173 B1 EA031173 B1 EA 031173B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
valve
control unit
pressure
gas
optical input
Prior art date
Application number
EA201691201A
Other languages
English (en)
Other versions
EA201691201A1 (ru
Inventor
Арне Штамер
Original Assignee
Минимакс Гмбх Унд Ко. Кг
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 Минимакс Гмбх Унд Ко. Кг filed Critical Минимакс Гмбх Унд Ко. Кг
Publication of EA201691201A1 publication Critical patent/EA201691201A1/ru
Publication of EA031173B1 publication Critical patent/EA031173B1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/15Preventing contamination of the components of the optical system or obstruction of the light path
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B08CLEANING
    • B08BCLEANING IN GENERAL; PREVENTION OF FOULING IN GENERAL
    • B08B5/00Cleaning by methods involving the use of air flow or gas flow
    • B08B5/02Cleaning by the force of jets, e.g. blowing-out cavities
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/0006Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00 with means to keep optical surfaces clean, e.g. by preventing or removing dirt, stains, contamination, condensation
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B17/00Fire alarms; Alarms responsive to explosion
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/01Arrangements or apparatus for facilitating the optical investigation
    • G01N21/15Preventing contamination of the components of the optical system or obstruction of the light path
    • G01N2021/151Gas blown
    • 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
    • G08B29/02Monitoring continuously signalling or alarm systems
    • G08B29/04Monitoring of the detection circuits
    • G08B29/043Monitoring of the detection circuits of fire detection circuits
    • 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

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Optical Measuring Cells (AREA)
  • Fire-Extinguishing By Fire Departments, And Fire-Extinguishing Equipment And Control Thereof (AREA)
  • Fire-Detection Mechanisms (AREA)
  • Fire Alarms (AREA)
  • Investigating, Analyzing Materials By Fluorescence Or Luminescence (AREA)
  • Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу очистки оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2), причем на поверхность оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2) подается периодический газовый поток по меньшей мере из одного газовыпускного отверстия (7), причем периодический газовый поток, имеющий многочисленные импульсы (14) давления, подается на оптическое входное окно (1), а также к устройству для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора. Изобретение имеет то преимущество, что оптическое входное окно пожарного сигнализатора может быть очищено от загрязнений периодически и соответственно интенсивности загрязнения при сообразном и небольшом расходе газа.

Description

Изобретение относится к способу очистки оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2), причем на поверхность оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2) подается периодический газовый поток по меньшей мере из одного газовыпускного отверстия (7), причем периодический газовый поток, имеющий многочисленные импульсы (14) давления, подается на оптическое входное окно (1), а также к устройству для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора. Изобретение имеет то преимущество, что оптическое входное окно пожарного сигнализатора может быть очищено от загрязнений периодически и соответственно интенсивности загрязнения при сообразном и небольшом расходе газа.
031173 Bl
Изобретение относится к способу очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора и к устройству для очистки оптического входного окна.
Изобретение может быть использовано везде там, где оптические входные окна пожарных сигнализаторов должны оставаться проницаемыми для характерных признаков пожара, и, соответственно, через заданные интервалы должна проводиться очистка стеклянного окошка.
Под термином оптическое входное окно понимается входное окно из материала, который в достаточной мере пропускает характерные признаки пожара, а именно в форме электромагнитного излучения для обнаружения характерных признаков пожара, внутрь пожарного сигнализатора к измерительным элементам датчиков. При этом оптическое входное окно может быть проницаемым для инфракрасного излучения, видимого света и/или УФ-излучения, в зависимости от используемых чувствительных датчиков внутри пожарного сигнализатора. Иногда оптическое входное окно называется также смотровым стеклом, даже если оно не во всех случаях должно быть выполнено прозрачным.
Оптические входные окна пожарных сигнализаторов безупречно исполняют свою функцию только тогда, когда через них могут поступать сигналы на измерительные элементы датчиков. В среде, в окружающем воздухе которой присутствуют пылевые частицы или порошки как взвешенные вещества, это зачастую приводит к тому, что оптическое входное окно пожарного сигнализатора загрязняется отложениями грязи или порошка так, что на датчик пожарного сигнализатора поступает лишь неудовлетворительный или ошибочный сигнал о пожаре. Поэтому необходимо всегда поддерживать оптическое входное окно свободным от налета или загрязнения.
Чтобы отслеживать степень загрязненности оптических входных окон, специалисту известны разнообразные возможности. Как правило, при этом на оптическое входное окно направляется излучение, и с помощью чувствительного датчика измеряется и сравнивается отраженное и прошедшее через оптическое входное окно излучение.
Эти способы и соответствующие устройства описаны в патентных документах DE 4240395 C2, US 5914489 A или US 4728794.
Для обеспечения того, что оптические входные окна поддерживаются свободными от отложений или загрязнения, были разработаны пожарные сигнализаторы с устройствами для продувки воздухом, которые, с одной стороны, создают долговременную воздушную подушку перед окошком, чтобы предотвращать отложения технологических веществ. С другой стороны, известны нагнетательные продувочные устройства, чтобы через регулярные интервалы очищать смотровое окно. Кроме того, очистка может проводиться механическим путем.
Все эти известные возможности очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора не могут воспрепятствовать тому, что в случае порошков или пылевидных частиц с определенными свойствами в окружающей среде пожарного сигнализатора на оптическом входном окне тем не менее возникают отложения, которые не могут быть удалены традиционными нагнетательными продувочными устройствами или воздушной подушкой. В случае оптических входных окон, которые оснащены защитной решеткой, также невозможна беспроблемная механическая очистка, и тогда приходится вручную снимать защитную решетку и механически очищать оптические входные окна.
Все указанные устройства и способы предусматривают варианты, в которых оптические входные окна пожарного сигнализатора очищаются непрерывным потоком воздуха или струей газа.
Вследствие непрерывного расходования воздуха применяются относительно низкие давления. Тем не менее, суммарный расход в подобных установках на протяжении года составляет значительную величину, в особенности, когда речь идет об установках с многочисленными обдуваемыми воздухом пожарными сигнализаторами. Сжатый воздух оказывается самым дорогостоящим энергоносителем, так что у эксплуатационников часто возникают большие расходы.
Тем не менее, очищающее действие известных из прототипа устройств часто является недостаточным.
Патентный документ EP 2381430 B1 описывает способ и устройство для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора, причем над поверхностью оптического входного окна направляется пульсирующий газовый поток, в каковом случае ритмически вытекающий, или пульсирующий газовый поток образуется в результате того, что между эластичным язычком и оптическим входным окном возникает давление, и вытекает пульсирующий газовый поток, причем эластичный язычок ударяет по оптическому входному окну.
В этом способе также расходуется много сжатого воздуха, так как сжатый воздух подается с постоянными интервалами, которые не могут управляться. Кроме того, сжатый воздух всегда подается только горизонтально над оптическим входным окном. Вследствие того, что упругость язычка изменяется с течением времени, могут возникать неплотности, так что очищающее действие ухудшается или в случае дефекта вообще исчезает.
Периодическая подача потока газа или сжатого воздуха на оптическое входное окно пожарного сигнализатора с возможностью выбора длительности импульсов давления и последовательности импульсов давления, а также различной и очень высокой интенсивности с помощью этого устройства невозможна.
- 1 031173
Поэтому, исходя из этого уровня техники, задача изобретения состоит в разработке способа и устройства, с помощью которых оптическое входное окно пожарного сигнализатора периодически освобождается от частиц пыли с незначительными затратами и в то же время надежно.
Эта задача решается с помощью способа согласно признакам первого пункта формулы изобретения и устройства согласно признакам п.9 формулы изобретения.
Зависимые пункты формулы изобретения представляют предпочтительные варианты осуществления изобретения.
Соответствующий изобретению способ содержит следующие этапы: подача периодического газового потока по меньшей мере из одного газовыпускного отверстия на поверхность оптического входного окна пожарного сигнализатора, причем периодический газовый поток подается с многочисленными импульсами давления на оптическое входное окно.
Другими словами, периодический газовый поток направляется из газовыпускного отверстия над поверхностью оптического входного окна пожарного сигнализатора. В результате этого на оптическое входное окно подается интенсивный периодический газовый поток, предпочтительно с многочисленными импульсами давления в каждом случае с короткой продолжительностью tj, причем многочисленные импульсы давления образуют серию импульсов давления с интервалом t2 времени между двумя импульсами давления, и между сериями импульсов давления создается пауза с продолжительностью t3.
Соответствующий изобретению способ очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора предусматривает периодический газовый поток, который с заданными интервалами времени воздействует на поверхность входного окна с высокой интенсивностью и короткой продолжительностью воздействия. Периодический газовый поток формируется импульсами давления. Импульсы давления предпочтительно создаются включением клапана, который размещен в напорном трубопроводе, который соединяет систему подачи газа, предпочтительно систему сжатого воздуха, по меньшей мере с одним газовыпускным отверстием, и это соединение открывается или закрывается посредством переключения клапана.
Интервалы времени и продолжительность воздействия импульсов давления предпочтительно задаются с помощью блока управления, например, такого как главный пульт управления пожарного сигнализатора и/или пожаротушения, и его программного обеспечения, или посредством другого главного пульта управления. Эти заданные величины могут выводиться в зависимости от загрязненности.
Блок управления предпочтительно посылает сигналы управления на клапан, чтобы переключать клапан на открывание и закрывание. Например, они могут быть сигналами по напряжению или по силе тока, в зависимости от каждого выбранного типа клапана.
Для создания периодического газового потока применяется газ из системы подачи газа, которая подает газ с желательным давлением через соответствующие напорные трубопроводы системы подачи газа по меньшей мере на одно газовыпускное отверстие. В одном предпочтительном варианте осуществления система подачи газа представляет собой систему сжатого воздуха, и тогда газ предпочтительно представляет собой сжатый воздух.
Изобретение предпочтительно дополнительно выполнено так, что многочисленные импульсы давления образуют серию импульсов давления с промежутком времени между двумя импульсами давления, и между сериями импульсов давления предусматривается время паузы, причем для подачи газового потока из газовыпускного отверстия предусматривается клапан, и способ, кроме того, содержит этапы:
переключение клапана в открытое положение в течение продолжительности импульса давления; переключение клапана в закрытое положение в течение времени между двумя импульсами давления, и в течение времени паузы между двумя сериями импульсов давления, причем эти этапы переключения выполняются блоком управления, посылающим соответствующие сигналы управления от блока управления на клапан.
Термин соответствующие сигналы управления означает соответственный сигнал управления для переключения клапана в открытое положение или в закрытое положение клапана. В открытом положении клапана находящийся под давлением газовый поток высвобождается по направлению к газовыпускному отверстию, в закрытом положении - перекрывается.
Периодический газовый поток предпочтительно выводится или направляется на оптическое входное окно многочисленными короткими импульсами давления при высоком давлении и с высокой скоростью через одно или многие газовыпускные отверстия. Под высоким давлением при этом понимается давление до 30 бар (3 МПа). Между двумя следующими друг за другом импульсами давления внутри одной серии импульсов давления предпочтительно предусматривается промежуток времени без импульса давления. Этот промежуток времени называется временем t2 между двумя импульсами давления. Промежуток Б времени, в течение которого действует импульс давления, и промежуток t2 времени между двумя импульсами давления предварительно задаются соответственно варианту применения и, например, могут быть приблизительно одинаковыми.
Между двумя сериями импульсов давления предусматривается время t3 паузы. Это время паузы весьма существенно содействует сокращению энергопотребления и, соответственно, расходу газа.
Продолжительность tj импульса давления, промежуток t2 времени между двумя импульсами давле
- 2 031173 ния и время t3 паузы между двумя сериями импульсов давления предпочтительно формируются путем посылания сигналов управления блоком управления на клапан. Предпочтительно применяется электромагнитный клапан, или пневматический клапан, или иной клапан.
В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления продолжительность tj импульса давления, промежуток t2 времени между двумя импульсами давления и время t3 паузы между двумя сериями импульсов давления осуществляется с использованием пневматического управления.
Является предпочтительным, когда продолжительность tj импульса давления составляет от 10 мс до 5 с. В особенности предпочтительно время в 0,5 с.
Кроме того, предпочтительно, когда промежуток t2 времени между двумя импульсами давления составляет от 10 мс до 5 с. В особенности предпочтительным является промежуток времени 0,5 с.
Является предпочтительным, когда число следующих друг за другом импульсов давления составляет серию импульсов давления от 1 до 200 импульсов давления. В особенности предпочтительны четыре следующих друг за другом импульса давления. В альтернативном варианте осуществления способа предпочтительными являются от 1 до 100 импульсов давления.
Время t3 паузы между двумя сериями импульсов давления предпочтительно составляет от 2 с до 60 мин. В особенности предпочтительно время t3 паузы составляет 1 мин.
Кроме того, в одном особенно предпочтительном варианте осуществления соответствующего изобретению способа, способ содержит этапы:
контроль степени загрязненности оптического входного окна с помощью контрольного устройства;
передача репрезентативного сигнала на блок управления, как только превышается предварительно заданное предельное значение степени загрязненности; и включение клапана для подачи периодического газового потока, предпочтительно через напорный трубопровод и газовыпускное отверстие, на оптическое входное окно до тех пор, пока степень загрязненности уже больше не будет превышать предварительно заданную предельную величину.
Иначе говоря, выполняется приведение в действие клапана для высвобождения газового потока для создания импульса давления, серии импульсов давления и на число импульсов давления в серии импульсов давления с помощью блока управления в зависимости от степени загрязненности оптического входного окна.
Степень загрязненности предпочтительно определяется с помощью контрольного устройства. При превышении предварительно заданного уровня предельного значения степени загрязненности на блок управления контрольным устройством подается репрезентативный сигнал. Этот сигнал предпочтительно посылается на блок управления контрольным устройством или самим пожарным сигнализатором. В одном предпочтительном варианте осуществления блок управления также регистрирует наличие состояния, в котором степень загрязненности (больше) не превышает предварительно заданное предельное значение. В этом случае обдувание оптического входного окна периодическим газовым потоком сокращается или прерывается.
Способ предпочтительно совершенствуется в том отношении, что после регистрации контрольным устройством, что загрязненность уже больше не превышает предварительно определенное предельное значение, или же, соответственно, опять не достигает его, выполняется этап непрерывной подачи периодического газового потока в течение предварительно определенного срока дополнительной продувки, предпочтительно в диапазоне от 1 с до 10 мин, и переключения клапана в закрытое положение после завершения срока дополнительной продувки.
Сообразно сигналам управления от блока управления, которые посылаются на клапан, формируются вышеописанные импульсы давления и последовательность импульсов давления с промежутками t1, t2 и t3 времени.
Вместо электромагнитного клапана может быть использован также иной клапан, например, пневматически управляемый клапан.
Система подачи газа выполнена так, чтобы создавать необходимое давление импульса давления. В одном предпочтительном варианте осуществления давление импульса давления варьирует в диапазоне между 1 и 30 бар (0,1-3 МПа), в одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления оно составляет величину в диапазоне между 2 и 10 бар (0,2-1 МПа). В одном особенно предпочтительном варианте осуществления применяется давление 5 бар (0,5 МПа).
Как уже упоминалось вначале, устройство в одном дополнительном аспекте также относится к устройству для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора.
Положенная в основу изобретения задача решается с помощью такого устройства, что оно содержит по меньшей мере одно газовыпускное отверстие для подачи газового потока на поверхность оптического входного окна пожарного сигнализатора, блок управления и клапан, причем блок управления соединяется с клапаном с возможностью передачи сигнала и выполнен с возможностью переключать клапан по выбору в открытое или закрытое положение, причем клапан в сообщении по текучей среде, предпочтительно посредством напорного трубопровода, соединяется по меньшей мере с одним газовыпускным отверстием, причем блок управления выполнен с возможностью приводить в действие клапан таким образом, что периодический газовый поток, имеющий многочисленные импульсы давления, по меньшей
- 3 031173 мере из одного газовыпускного отверстия подается на поверхность оптического входного окна пожарного сигнализатора.
Газовыпускное отверстие с помощью напорного трубопровода предпочтительно соединяется в сообщении по текучей среде с системой подачи газа, из которой сжатый воздух с предварительно заданными блоком управления промежутками времени (t1, t2, t3) направляется в газовыпускное отверстие.
Блок управления предпочтительно выполнен с возможностью переключать клапан согласно вышеописанному способу.
Газовый поток может содержать один или многие газы. Предпочтительно используется сжатый воздух, который представляет собой газовую смесь. Система подачи газа создает необходимое давление газового потока. Открыванием и закрыванием клапана под контролем блока управления высвобождается и, соответственно, перекрывается течение газового потока от системы подачи газа по меньшей мере к одному газовыпускному отверстию, и создаются импульсы давления газового потока и серии импульсов давления с предварительно заданным числом импульсов давления.
По меньшей мере одно газовыпускное отверстие размещено на газовыводном устройстве. Газовыводное устройство имеет по меньшей мере одно газовыпускное отверстие для подачи газового потока на поверхность оптического входного окна пожарного сигнализатора. Кроме того, на газовыводном устройстве размещен по меньшей мере один соединительный элемент напорного трубопровода, который в сообщении по текучей среде соединен по меньшей мере с одним газовпускным каналом, который впадает по меньшей мере в одно газовыпускное отверстие. В одном предпочтительном варианте осуществления газовыводное устройство представляет собой сопло диффузора.
В предпочтительных вариантах осуществления, в которых предусматриваются 2, 3 или 4 газовыпускных отверстия, размещено соответствующее число сопел диффузоров, и газовый поток направляется непосредственно на оптическое входное окно.
Газовыводное устройство выполнено с возможностью подачи периодического газового потока, имеющего многочисленные импульсы давления, по меньшей мере из одного газовыпускного отверстия на поверхность оптического входного окна пожарного сигнализатора.
В предпочтительном варианте осуществления устройства газовыводное устройство имеет три газовпускных канала, которые впадают в три газовыпускных отверстия. В этом случае на газовыводном устройстве также размещены три соединительных элемента для напорного трубопровода, которые в сообщении по текучей среде соединяются с газовпускными каналами.
В одном предпочтительном варианте осуществления устройства газовыводное устройство размещено с возможностью замены на корпусе пожарного сигнализатора через соединительный элемент. В другом варианте осуществления газовыводное устройство встроено в корпус пожарного сигнализатора.
В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления газовый поток или сжатый воздух выходит из окружающего оптическое входное окно отверстия. Оно согласуется с геометрической формой входного окна. Например, для круглого входного окна предпочтительно применение выполненной в виде кольца выходной щели в качестве газовыпускного отверстия.
В одном предпочтительном варианте осуществления газовыводное устройство для распределения газового потока на оптическое входное окно закреплено на корпусе пожарного сигнализатора и обозначается как насадочная деталь. Это газовыводное устройство имеет по меньшей мере один соединительный элемент для соединения с напорным трубопроводом, который направляет газовый поток, предпочтительно сжатый воздух, от системы подачи газа, предпочтительно системы сжатого воздуха. В особенности предпочтительными являются 3 соединительных элемента, чтобы достигалось равномерное распределение газового потока или, соответственно, сжатого воздуха, который направляется из газовыпускных отверстий на оптическое входное окно.
Особенно предпочтительным является круговое размещение 3 газовыпускных отверстий под углом 120° относительно друг друга.
В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления между прямым путем газового потока от соединительного элемента насадочной детали и оптическим входным окном размещается устройство для распределения газового потока, которое выполнено с возможностью равномерного распределения газового потока, поскольку в области газовыпускного отверстия давление газового потока достигает максимальной величины.
В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления пожарный сигнализатор соединяется с насадочной деталью через соединительные элементы таким образом, что он в условиях скоростного монтажа может быть простым вращательным движением соединен с насадочной деталью или демонтирован.
В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления, кольцевидное щелевое отверстие на определенных местах по периметру оптического входного окна имеет сужения, чтобы целенаправленно создавать повышение давления на этих участках.
Кроме того, размещен блок управления, который соединяется с клапаном, таким как электромагнитный клапан, или электрически переключаемый клапан, или пневматический клапан. Для обеспечивающего передачу сигналов соединения между блоком управления и клапаном предпочтительно преду
- 4 031173 сматриваются соответствующие провода, например, электрические провода. Альтернативно или дополнительно, блок управления выполнен с возможностью переключения клапана путем инициирования каналов пневматического управления или посредством беспроводной передачи данных, например, по радиоканалу, в зависимости от выбранного типа клапана.
Клапан предпочтительно размещается в напорном трубопроводе, который может быть присоединен к системе подачи газа или к ее части. Система подачи газа предпочтительно представляет собой систему сжатого воздуха. В одном предпочтительном варианте осуществления выше по потоку относительно клапана размещается аккумулятор сжатого газа, и соединяется с клапаном в сообщении по текучей среде. Другими словами, в таком случае аккумулятор сжатого газа располагается между системой подачи газа и клапаном.
Между аккумулятором сжатого газа и системой подачи газа предпочтительно размещается дополнительный клапан, а именно запорный клапан. Этот клапан служит для возможности отсечки при работе системы, но вместе с тем может быть к тому же сокращено поступление воздуха во время t3 паузы между двумя сериями импульсов давления, чтобы не нагружать систему подачи газа импульсами давления.
В одном особенном варианте осуществления запорный клапан выполнен в виде электромагнитного клапана и связан с электронным блоком управления.
Аккумулятор сжатого газа может быть выполнен в виде одного или многих баллонов для сжатого газа. Из этого баллона для сжатого газа находящийся под давлением газ может направляться к газовыпускному отверстию и подается из него в заданные блоком управления моменты времени или через интервалы времени.
Аккумулятор сжатого газа может вновь и вновь подзаряжаться от системы подачи газа. Это предпочтительно может выполняться во время между сериями импульсов давления. Если это пополнение происходит при дросселированном расходе потока, аккумулятор сжатого газа обеспечивает то преимущество, что система подачи газа не нагружается импульсами давления.
В одном особенно предпочтительном варианте осуществления соответствующего изобретению устройства, приведение в действие клапана для высвобождения газового потока по меньшей мере через одно газовыпускное отверстие над оптическим входным окном производится блоком управления в зависимости от степени загрязненности оптического входного окна. Блок управления в этом варианте осуществления выполнен с возможностью переключения клапана в зависимости от степени загрязненности оптического входного окна.
Устройство для очистки оптического входного окна предпочтительно имеет для этого контрольное устройство для отслеживания степени загрязненности оптического входного окна, которое соединено с блоком управления с возможностью передачи сигналов и выполнено с возможностью подачи репрезентативного сигнала на блок управления при превышении предварительно заданного предельного значения степени загрязненности, причем блок управления выполнен с возможностью переключения клапана на подачу периодического газового потока при приеме репрезентативного сигнала.
В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления устройства оно имеет контрольное устройство для отслеживания степени загрязненности оптического входного окна, которое связано с блоком управления с возможностью передачи сигналов и выполнено с возможностью подачи репрезентативного сигнала на блок управления при превышении предварительно заданного предельного значения степени загрязненности. При этом блок управления выполнен с возможностью переключения клапана при приеме репрезентативного сигнала на подачу периодического газового потока до тех пор, пока степень загрязненности уже больше не будет превышать предварительно заданную предельную величину, или же находится в заранее определенном допустимом диапазоне.
Контрольное устройство, которое может быть выполнено в виде сенсорной системы контроля, или же может представлять собой часть такой системы, предпочтительно выполнено с возможностью измерения степени загрязненности оптического входного окна. Предпочтительное контрольное устройство имеет средство для облучения оптического входного окна электромагнитным излучением с предварительно определенной длиной волны, предпочтительно источниками излучения в ультрафиолетовой (УФ) и/или инфракрасной (ИК) области, а также средство для количественной регистрации той доли излучения, которая отражается от оптического входного окна, и/или средство для количественной регистрации той доли излучения, которая направляется через оптическое входное окно, и/или средство для количественной оценки той доли излучения, которая поглощается при попадании на оптическое входное окно.
Средства для количественной регистрации доли отраженного, пропущенного или поглощенного излучения предпочтительно представляют собой датчики излучения для регистрации электромагнитного излучения в ультрафиолетовой (УФ) и/или инфракрасной (ИК) области. Кроме того, эти средства содержит блок обработки сигналов. Он содержит микроконтроллер или микропроцессор, аналого-цифровой (A/D) и цифро-аналоговый (D/A) преобразователь и элемент памяти, а также средство для передачи сигналов на блок управления через проводящее сигналы соединение между контрольным устройством и блоком управления. В элементы памяти заложены предварительно заданное предельное значение степени загрязненности оптического входного окна и/или предварительно заданный допустимый диапазон.
В одном предпочтительном варианте осуществления эти датчики излучения представляют собой
- 5 031173 датчики излучения пожарного сигнализатора для регистрации характерных признаков пожара. В этом случае контрольное устройство одновременно является сенсорной системой контроля. В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления блок обработки сигналов контрольного устройства представляет собой блок обработки сигналов пожарного сигнализатора. В этом случае проводящее сигналы соединение между контрольным устройством и блоком управления представляет собой проводящее сигналы соединение между пожарным сигнализатором и блоком управления.
Контрольное устройство выполнено с возможностью по результатам этой количественной регистрации определять репрезентативное численное значение, в какой мере излучение отражается, или пропускается, или поглощается, по сравнению с заранее определенным незагрязненным состоянием, и сравнивать его с предварительно заданной предельной величиной. Тогда при достижении или превышении этой предельной величины контрольное устройство посылает репрезентативный сигнал на блок управления.
В одном дополнительном предпочтительном варианте осуществления соответствующего изобретению устройства, которое, в частности, преимущественно используется тогда, когда пожарный сигнализатор не имеет подходящей сенсорной системы контроля для отслеживания степени загрязненности оптического входного окна пожарного сигнализатора, блок управления выполнен с возможностью включения клапана на высвобождение периодического газового потока, в частности, для создания импульсов давления газового потока, в заранее определенные моменты времени. Эти моменты времени переключения могут быть периодическими, или, в зависимости от условий окружающей среды, непериодическими. Блок управления предпочтительно заранее программируется на эти моменты времени, или может быть запрограммировано на эти моменты времени через устройство ввода данных.
Кроме того, предпочтительно, когда до и после (выше по потоку и ниже по потоку относительно) аккумулятора сжатого газа размещается прибор для измерения давления и клапан. В качестве прибора для измерения давления пригоден манометр.
Кроме того, предпочтительно выше по потоку относительно клапана, особенно предпочтительно между аккумулятором сжатого газа и системой подачи газа, размещается редукционный клапан, с помощью которого можно регулировать рабочее давление для аккумулятора сжатого газа.
В одном предпочтительном варианте осуществления система подачи газа имеет компрессор, например, электрический компрессор, который выполнен с возможностью заполнения газом аккумулятора сжатого газа.
Соответствующие изобретению способ и устройство имеют то преимущество, что оптическое входное окно пожарного сигнализатора может периодически и соответственно интенсивности загрязнения освобождаться от загрязнений при сообразном и небольшом расходе газа.
Струей газа, которая с высокой скоростью сталкивается с оптическим входным окном пожарного сигнализатора, образуются завихрения, так что загрязнения на всей поверхности с высокой интенсивностью захватываются и выносятся наружу.
Далее изобретение более подробно разъясняется с помощью предпочтительных примеров осуществления со ссылкой на сопроводительные фигуры, где:
фиг. 1 схематически представляет устройство для очистки оптического входного окна;
фиг. 2 схематически представляет импульсы давления во времени.
Фиг. 1 схематически показывает соответствующее изобретению устройство для очистки оптического входного окна 1 пожарного сигнализатора 2 с помощью газовыпускного отверстия 7 в газовыводном устройстве 8. Газовыводное устройство 8 устанавливается над оптическим входным окном 1 таким образом, что его круглая выемка заключает в себе оптическое входное окно. Круглая выемка имеет такие размеры, чтобы не сокращать угол видимости датчиков (не показаны) пожарного сигнализатора 2 для регистрации характерных признаков пожара посредством электромагнитного излучения. Этот угол видимости по существу предварительно задается диаметром эффективно действующего оптического входного окна, площадью чувствительной поверхности датчиков и расстоянием датчиков от оптического входного окна.
Газовыводное устройство 8 имеет два газовыпускных отверстия 7 для подачи газового потока на поверхность оптического входного окна 1 пожарного сигнализатора 2. Не представлены два соединительных элемента напорного трубопровода 6 на газовыводном устройстве, которые в сообщении по текучей среде присоединены к каждому газовпускному каналу, и впадают в газовыпускные отверстия 7.
Газовыводное устройство 8 выполнено с возможностью подачи периодического газового потока, имеющего многочисленные импульсы (14) давления, из газовыпускных отверстий 7 на поверхность оптического входного окна 1 пожарного сигнализатора.
Но могут быть предусмотрены также многие газовыпускные отверстия 7 газовыводного устройства 8, например 2, 3, 4 или больше.
Газовыпускные отверстия 7 газовыводного устройства 8 в сообщении по текучей среде соединены через проводящий текучую среду газовпускной канал соединены с непоказанным соединительным элементом для напорного трубопровода 6 на газовыводном устройстве 8, таким образом находясь в сообщении по текучей среде с этим напорным трубопроводом 6. В этом представленном варианте осуществле
- 6 031173 ния напорный трубопровод 6 выполнен как трубопровод для сжатого воздуха.
Сжатый воздух подается из системы 9 подачи газа, с которой газовыпускные отверстия 7 в сообщении по текучей среде соединены через напорный трубопровод 6 и клапан 4. Тем самым клапан 4 в сообщении по текучей среде, предпочтительно с помощью напорного трубопровода 6, соединяется с газовыпускными отверстиями 7. В положении переключения открыто клапана 4 поток сжатого воздуха высвобождается к газовыпускным отверстиям 7 для подачи газового потока из этого газовыпускного отверстия на поверхность оптического входного окна 1.
Кроме того, представленное в фиг. 1 соответствующее изобретению устройство содержит блок 3 управления и клапан 4, причем блок 3 управления соединен с клапаном 4 с возможностью передачи сигнала и выполнен с возможностью переключения клапана 4 по выбору в открытое или закрытое положение. При этом блок 3 управления выполнен с возможностью приводить в действие клапан 4 таким образом, что периодический газовый поток, имеющий многочисленные импульсы (14) давления (фиг. 2), из газовыпускного отверстия 7 подается на поверхность оптического входного окна 1 пожарного сигнализатора 2 подается.
Клапан 4 в представленном варианте осуществления выполнен в виде электромагнитного клапана, который управляется блоком 3 управления, в этом случае выполненным в виде главного пульта управления пожарного сигнализатора и/или пожаротушения, через проводящее сигналы соединение. Этот главный пульт управления пожарного сигнализатора и/или пожаротушения посредством своего программного и/или аппаратного обеспечения осуществляет переключение клапана, и в открытом положении переключения в течение продолжительности t1 импульса 14 давления, в закрытом положении переключения в течение промежутка t2 времени между импульсами 14 давления и в течение времени t3 паузы между сериями импульсов 14 давления, а также частоту приведения в действие для создания многочисленных импульсов 14 давления в пределах серии 15 импульсов давления.
Аккумулятор 5 сжатого газа через напорный трубопровод 6 соединяется с системой 9 подачи газа, выполненной в виде системы сжатого воздуха, из которой сжатый воздух во время t3 паузы между двумя сериями 15 импульсов давления нагнетается в аккумулятор 5 сжатого газа. До и после аккумулятора 5 сжатого газа размещены клапан 4 и запорный клапан 16 и манометр 10, которые могут быть соединены электрическими проводами 12 с блоком 3 управления. Благодаря этому можно управлять клапаном 4 и запорным клапаном 16 в зависимости от измеренного давления. Запорный клапан в представленном примере представляет собой открываемый вручную клапан, и не соединяется проводом с блоком 3 управления.
Между системой 9 подачи газа и клапаном 4 размещен редукционный клапан 13, с помощью которого может регулироваться рабочее давление для аккумулятора 5 сжатого газа.
Пожарный сигнализатор 2 имеет контрольное устройство 11, которое соединено с блоком 3 управления через проводящее сигналы соединение 17. Это проводящее сигналы соединение 17 может быть выполнено через электрические провода или беспроводным путем, например, по радиоканалу.
Не представлен дополнительный предпочтительный вариант осуществления устройства, что электронной схемой пожарного сигнализатора 2 проводится обработка сигналов сенсорной системы контроля и, соответственно, контрольного устройства. В этом случае сигнализационное соединение 17 представляет собой сигнализационное соединение пожарного сигнализатора с блоком управления.
Через сигнализационное соединение 17 контрольное устройство 11 посылает на блок 3 управления репрезентативный сигнал, степени загрязнено оптическое входное окно 1. Эта степень может быть предварительно задана в качестве предельного значения, или же представляет собой количественное или относительное мгновенное значение. При загрязнении оптического входного окна 1 сверх определенной величины, например, при превышении заранее заданного предельного значения, блок 3 управления исполнением своего программного обеспечения запускает, посредством отправки сигналов управления на клапан 4, целенаправленный периодический газовый поток с импульсами 14 давления, предпочтительно в многочисленных сериях 15 импульсов давления, с промежутками t1, t2 и t3 времени (фиг. 2). В представленном варианте осуществления это выполняется до тех пор, пока сенсорная система 11 контроля уже больше не регистрирует никакое недопустимое загрязнение, то есть, степень загрязненности находится в предварительно определенном допустимом диапазоне.
Альтернативно или дополнительно, блок 3 управления на основе предварительно заданного, предпочтительно запрограммированного в блоке 3 управления и сохраненного плана синхронизации переключения инициирует импульсы 14 давления и серии 15 импульсов давления в течение заранее заданного периода времени. Это позволяет проводить очистку даже без выявления определенной степени загрязненности с помощью контрольного устройства 11, и обеспечивает функцию очистки также в случаях, в которых контрольное устройство 11 не действует, или контрольное устройство не имеется.
Фиг. 2 показывает схематическое изображение фрагмента из многочисленных серий 15 импульсов давления на примере 2 серий 15 импульсов давления, которые в каждом случае содержат по 4 импульса давления. По оси времени представлена продолжительность t1 импульса 14 давления. Импульсы 14 давления представляют давление, с которым сжатый воздух в предварительно заданное блоком 3 управления время воздействует через газовыпускные отверстия 7 на оптическое входное окно 1.
- 7 031173
Многочисленные импульсы 14 давления образуют серию 15 импульсов давления. На фиг. 2 в качестве примера представлены две серии 15 импульсов давления. Каждый импульс 14 давления длится в течение заданного промежутка t1 времени, то есть, при первом импульсе 14 давления сжатый воздух действует на входное окно 1 приблизительно 0,5 секунды. За ним следует промежуток t2 времени между импульсами 14 сжатого воздуха, в котором сжатый воздух не действует на входное окно 1. В представленном случае t2=t1=0,5 с. На фиг. 1 показаны четыре импульса 14 давления и их продолжительность t1, и три промежутка t2 времени между импульсами 14 давления. Эти импульсы 14 давления образуют серию 15 импульсов давления.
После серии 15 импульсов давления, которая длится 3,5 секунды, следует время t3 паузы между сериями 15 импульсов давления. В изображении оно составляет 10 мин. После этого следует дополнительная серия 15 импульсов давления.
Разумеется, изобретение применимо также к пожарным сигнализаторам 2, которые не имеют контрольное устройство 11 для регистрации степени загрязненности входного окна 1. В этом случае управление клапаном 4 производится блоком 3 управления в заранее определенные моменты времени и с предварительно заданной частотой и продолжительностью, которые согласуются с условиями окружающей среды, которые обусловливают загрязнение.
Если интенсивность загрязнения должна принципиально изменяться под влиянием окружения, программированием блока управления может быть проведено согласование параметров времени t1, t2 и t3, и/или частоты импульсов давления.
Список используемых условных обозначений:
- оптическое входное окно;
- пожарный сигнализатор;
- блок управления;
- клапан;
- аккумулятор сжатого газа;
- напорный трубопровод;
- газовыпускное отверстие;
- газовыводное устройство;
- система подачи газа;
- манометр;
- контрольное устройство;
- электрический провод;
- редукционный клапан;
- импульс давления;
- серия импульсов давления;
- запорный клапан;
- проводящее сигнал соединение;
t1 - длительность одного импульса 14 давления;
t2 - промежуток времени между двумя импульсами 14 давления;
t3 - время паузы между двумя сериями 15 импульсов давления.

Claims (13)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Способ очистки оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2), содержащий этапы подачи периодического газового потока по меньшей мере из одного газовыпускного отверстия (7) на поверхность оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2), причем периодический газовый поток, имеющий множество импульсов (14) давления, направляется на оптическое входное окно (1), характеризующийся тем, что множество импульсов (14) давления образует серию (15) импульсов давления с промежутком (t2) времени между двумя промежуточными импульсами (14) давления серии (15) импульсов давления, а между сериями (15) импульсов давления создается время (t3) паузы, причем для подачи газового потока из газовыпускного отверстия (7) предусматривается клапан (4), и, кроме того, способ содержит этапы:
    переключение клапана (4) в открытое положение в течение продолжительности (ti) импульса (14) давления;
    переключение клапана (4) в закрытое положение в течение времени (t2) между двумя импульсами (14) давления и в течение времени (t3) паузы между двумя сериями (15) импульсов давления, причем эти этапы переключения выполняются блоком (3) управления, посылающим соответствующие сигналы управления от блока (3) управления на клапан (4).
  2. 2. Способ п.1, отличающийся тем, что продолжительность (t1) импульса (14) давления составляет от 10 мс до 5 с.
  3. 3. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что время (t2) между двумя импульсами (14) давления составляет от 10 мс до 5 с.
    - 8 031173
  4. 4. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что число следующих друг за другом импульсов (14) давления одной серии (15) импульсов давления составляет до десяти импульсов (14) давления.
  5. 5. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что время (t3) паузы между двумя сериями (15) импульсов давления составляет от 2 с до 60 мин.
  6. 6. Способ по одному из предшествующих пунктов, содержащий этапы:
    контроль степени загрязненности оптического входного окна (1) с помощью контрольного устройства;
    передача репрезентативного сигнала на блок (3) управления, как только превышается предварительно заданное предельное значение степени загрязненности;
    включение клапана (4) для подачи периодического газового потока, предпочтительно через напорный трубопровод (6) и газовыпускное отверстие (7) на оптическое входное окно (1), до тех пор, пока степень загрязненности уже больше не будет превышать предварительно заданную предельную величину.
  7. 7. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что давление импульса (14) давления составляет от 2 до 10 бар (0,2-1 МПа).
  8. 8. Устройство для очистки оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2), содержащее по меньшей мере одно газовыпускное отверстие (7) для подачи газового потока на поверхность оптического входного окна (1) пожарного сигнализатора (2);
    блок (3) управления и клапан (4), причем блок (3) управления соединяется с клапаном (4) с возможностью передачи сигнала и выполнен с возможностью переключать клапан (4) по выбору в открытое или закрытое положение, причем клапан (4) в сообщении по текучей среде, предпочтительно посредством напорного трубопровода (6), соединен по меньшей мере с одним газовыпускным отверстием (7), причем блок (3) управления выполнен с возможностью переключения клапана (4) согласно способу по одному из предшествующих пунктов.
  9. 9. Устройство по п.8 с соединенным с блоком (3) управления с возможностью передачи сигналов контрольным устройством (11), которое выполнено с возможностью регистрации степени загрязненности оптического входного окна (1) и передачи репрезентативного сигнала на блок (3) управления, как только превышается предварительно определенное предельное значение степени загрязненности, и причем блок управления выполнен с возможностью включения клапана (4) для подачи периодического газового потока, как только блок (3) управления принимает репрезентативный сигнал.
  10. 10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что оно имеет контрольное устройство (11) для отслеживания степени загрязненности оптического входного окна (1), которое с возможностью передачи сигналов соединено с блоком (3) управления и выполнено с возможностью передачи репрезентативного сигнала на блок (3) управления при превышении предварительно заданного предельного значения степени загрязненности, причем блок (3) управления выполнен с возможностью переключения клапана (4) при приеме репрезентативного сигнала на подачу периодического газового потока до тех пор, пока степень загрязненности уже больше не будет превышать предварительно заданную предельную величину, или же находится в заранее определенном допустимом диапазоне.
  11. 11. Устройство по одному из пп.8-10, отличающееся тем, что выше по потоку относительно клапана (4) размещен аккумулятор (5) сжатого газа и соединен в сообщении по текучей среде с клапаном (4).
  12. 12. Устройство по одному из пп.8-11, отличающееся тем, что выше по потоку относительно клапана (4) размещен редукционный клапан (13), с помощью которого может регулироваться рабочее давление для аккумулятора (5) сжатого газа.
  13. 13. Устройство по одному из пп.8-12, отличающееся тем, что блок (3) управления выполнен с возможностью переключения клапана (4) в зависимости от степени загрязненности оптического входного окна.
    Фиг. 1
    - 9 031173
EA201691201A 2013-12-17 2014-11-13 Способ и устройство для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора EA031173B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13197886.8A EP2887330B1 (de) 2013-12-17 2013-12-17 Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen eines optischen Eintrittsfensters eines Brandmelders
PCT/EP2014/074529 WO2015090749A1 (de) 2013-12-17 2014-11-13 Verfahren und vorrichtung zum reinigen eines optischen eintrittsfensters eines brandmelders

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA201691201A1 EA201691201A1 (ru) 2016-12-30
EA031173B1 true EA031173B1 (ru) 2018-11-30

Family

ID=49917446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201691201A EA031173B1 (ru) 2013-12-17 2014-11-13 Способ и устройство для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора

Country Status (15)

Country Link
US (1) US10761013B2 (ru)
EP (1) EP2887330B1 (ru)
CN (1) CN105934782B (ru)
AU (1) AU2014365616B2 (ru)
BR (1) BR112016014113A2 (ru)
CA (1) CA2932982A1 (ru)
CL (1) CL2016001525A1 (ru)
EA (1) EA031173B1 (ru)
ES (1) ES2608657T3 (ru)
HK (1) HK1224421A1 (ru)
HU (1) HUE032350T2 (ru)
IL (1) IL246273A0 (ru)
PL (1) PL2887330T3 (ru)
SI (1) SI2887330T1 (ru)
WO (1) WO2015090749A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6777433B2 (ja) * 2016-06-16 2020-10-28 ホーチキ株式会社 火災検知器
CN106370564B (zh) * 2016-10-08 2023-04-14 苏州曼德克光电有限公司 一种粉尘测试光路元件的射流保护装置
DE102018126091A1 (de) 2018-10-19 2020-04-23 Wabco Gmbh Reinigungsvorrichtung, Druckluftsystem, Fahrzeug und Reinigungsverfahren
JP6713245B1 (ja) * 2019-10-18 2020-06-24 阪神高速技術株式会社 トンネル用火災検知器の汚損防止装置
DE102021100983A1 (de) 2021-01-19 2022-07-21 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Setzvorrichtung für Einpresselemente und Verfahren zum Betreiben einer Setzvorrichtung
CN115949505A (zh) * 2021-10-07 2023-04-11 通用电气公司 火焰检测器镜头维护系统
CN114882668B (zh) * 2022-06-07 2023-07-25 浙江中辰城市应急服务管理有限公司 一种快速烟雾光谱检测装置
US20240021069A1 (en) * 2022-07-18 2024-01-18 Honeywell International Inc. Performing a self-clean of a fire sensing device
CN117789393B (zh) * 2024-02-28 2024-05-07 山东宝元消防科技有限公司 一种消防工程用防堵式火灾报警装置

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19652107A1 (de) * 1996-12-14 1998-06-25 Siemens Ag Vorrichtung zum Reinigen der Glas- oder Schutzscheibe eines Kameraschutzgehäuses
GB2337325A (en) * 1998-05-13 1999-11-17 Ricoh Kk Device for removing dust by blowing and sucking
US20030210906A1 (en) * 2002-03-15 2003-11-13 William Peterson System and method for protecting and clearing the lens of an optical surveillance device operating in a hostile environment
WO2006033828A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-30 Scientific Technologies Incorporated Apparatus and method for laser scanner cleaning and protection
KR20100013083A (ko) * 2008-07-30 2010-02-09 한국서부발전 주식회사 화재 감지기의 분진 제거장치
GB2477763A (en) * 2010-02-11 2011-08-17 Thorn Security Fire detector with a component including a contaminant-resistant surface
US20120030901A1 (en) * 2010-08-04 2012-02-09 Honeywell International Inc. Air burst to clear detection window

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4040473A (en) * 1976-08-13 1977-08-09 The Air Preheater Company, Inc. Annular lens cleaner
US4383572A (en) * 1981-12-07 1983-05-17 The Air Preheater Company, Inc. Fire detection cleaning arrangement
GB2175686A (en) 1985-05-28 1986-12-03 Graviner Ltd Fire or explosion detection arrangement
DE4240395C2 (de) 1992-12-01 2003-06-05 Preussag Ag Minimax Detektor zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung
US5914489A (en) 1997-07-24 1999-06-22 General Monitors, Incorporated Continuous optical path monitoring of optical flame and radiation detectors
US6494021B1 (en) * 1999-02-18 2002-12-17 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Contact lens transfer and material removal system
EP2381430B9 (de) 2010-04-26 2013-08-28 Minimax GmbH & Co KG Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen einer Sichtscheibe eines Brandmelders
CN202411419U (zh) * 2012-02-24 2012-09-05 湖南华曙高科技有限责任公司 一种选择性激光烧结窗口镜保护装置

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19652107A1 (de) * 1996-12-14 1998-06-25 Siemens Ag Vorrichtung zum Reinigen der Glas- oder Schutzscheibe eines Kameraschutzgehäuses
GB2337325A (en) * 1998-05-13 1999-11-17 Ricoh Kk Device for removing dust by blowing and sucking
US20030210906A1 (en) * 2002-03-15 2003-11-13 William Peterson System and method for protecting and clearing the lens of an optical surveillance device operating in a hostile environment
WO2006033828A1 (en) * 2004-09-16 2006-03-30 Scientific Technologies Incorporated Apparatus and method for laser scanner cleaning and protection
KR20100013083A (ko) * 2008-07-30 2010-02-09 한국서부발전 주식회사 화재 감지기의 분진 제거장치
GB2477763A (en) * 2010-02-11 2011-08-17 Thorn Security Fire detector with a component including a contaminant-resistant surface
US20120030901A1 (en) * 2010-08-04 2012-02-09 Honeywell International Inc. Air burst to clear detection window

Also Published As

Publication number Publication date
HK1224421A1 (zh) 2017-08-18
BR112016014113A2 (pt) 2017-08-08
EP2887330A1 (de) 2015-06-24
HUE032350T2 (en) 2017-09-28
CN105934782B (zh) 2018-03-13
CN105934782A (zh) 2016-09-07
US20160320292A1 (en) 2016-11-03
CA2932982A1 (en) 2015-06-25
AU2014365616B2 (en) 2019-08-01
IL246273A0 (en) 2016-07-31
EA201691201A1 (ru) 2016-12-30
PL2887330T3 (pl) 2017-03-31
CL2016001525A1 (es) 2016-12-02
US10761013B2 (en) 2020-09-01
EP2887330B1 (de) 2016-09-21
ES2608657T3 (es) 2017-04-12
SI2887330T1 (sl) 2017-04-26
AU2014365616A1 (en) 2016-06-23
WO2015090749A1 (de) 2015-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA031173B1 (ru) Способ и устройство для очистки оптического входного окна пожарного сигнализатора
AU2014336978B2 (en) Aspirated particle detection with various flow modifications
US7030766B2 (en) Ambient condition detector with multi-function test
US6788208B2 (en) Method for controlling stationary fire-extinguishing systems
WO2018100209A3 (en) Particulate matter sensor device
US8898852B2 (en) Air burst to clear detection window
US20030109963A1 (en) Positive air flow shutdown system
CA2886675A1 (en) Addressability in particle detection
JPH08504676A (ja) 静電スプレー塗装装置
US20130119150A1 (en) Spraying system with flow sensing and monitoring device
EP2537005A2 (en) Sensor housing
CN102460105A (zh) 用于检测水泄漏的设备
IL149931A0 (en) Coating removal system having a solid particle nozzle with a detector for detecting particle flow and associated method
CN111974118B (zh) 过滤装置
US4295503A (en) Automatic glass fragmentation decontaminating system for glass containers
TW201736808A (zh) 用以氣體洩漏偵測的裝置及其使用方法
TW201351355A (zh) 氣體式探測設備之檢測系統及裝置
KR20180001276U (ko) 화재방지장치를 구비한 집진장치
KR101595210B1 (ko) 제어반용 분진제거장치
KR20160114783A (ko) 진공 챔버의 파티클 모니터링 장치 및 방법
JP2022143763A (ja) 層高レベル検知装置及び工業炉
JP2014185962A (ja) 静電気放電検出装置と、これを用いた静電気放電検出システム
WO2019021155A1 (en) SYSTEM FOR CHECKING AIR QUALITY IN AIR DUCTS

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ BY KZ KG TJ TM

MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): RU