EP1993082B1 - Détection et détermination spatiale d'un feu - Google Patents

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EP1993082B1
EP1993082B1 EP07108317A EP07108317A EP1993082B1 EP 1993082 B1 EP1993082 B1 EP 1993082B1 EP 07108317 A EP07108317 A EP 07108317A EP 07108317 A EP07108317 A EP 07108317A EP 1993082 B1 EP1993082 B1 EP 1993082B1
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unit
detector
pipe conduit
detector unit
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    • 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
    • GPHYSICS
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    • 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

Definitions

  • the invention relates to a method, a fire alarm and a fire alarm system for detecting and determining the location of a fire in at least one monitored room.
  • Detection units such as optical fire detectors, gas detectors, etc. are used to detect a fire characteristic.
  • a special type of fire detectors are the so-called aspirated smoke detectors.
  • These fire detectors are supplied by an intake manifold by means of a suction device such as a fan or a fan, at least part of a room or equipment air. They continuously suck in air samples and analyze, for example, their smoke content. Often, the air is sucked in from several intake points of the pipe system. These points can be several meters apart and assigned to different objects or premises. If a fire characteristic is detected by the detector unit connected to the pipe system, it is important that the location of the fire is determined as accurately as possible, that measures for combating it can be initiated as soon as possible.
  • Fire parameters are understood to be physical quantities which are subject to measurable changes in the environment of an incipient fire, for example the ambient temperature, the proportion of solid or liquid or gas in the ambient air or ambient radiation.
  • the formation of smoke particles or smoke aerosols or the formation of steam or combustion gases is detected.
  • EP 0 692 706 A2 discloses a method and apparatus for locating pollutant accumulation with a pollutant-permeable manifold, wherein a transport medium is passed through the manifold. At an output of the manifold is detected whether a pollutant is contained in the transport medium.
  • the manifold consists of two parallel and closely spaced strands. These strands are continuously flushed through in the opposite direction by the transport medium. From the time difference between two consecutive pollutant detections at the output the manifold determines the location of pollutant accumulation on the manifold.
  • the WO 02/095703 A2 also describes a way to locate and detect a fire.
  • a detector unit is supplied via an intake manifold air from the monitoring chambers.
  • sub-detectors located at the intake openings are switched on, with the aid of which the location determination takes place.
  • the object of the present invention is to propose an efficient and cost-effective way to detect and locate a fire.
  • a core of the invention is to be seen in that for the detection and localization of a fire in at least one monitored space, a first detector unit and a second Detector unit can be used to detect a fire characteristic.
  • the two detector units are connected to an evaluation unit for evaluating the detected fire characteristic.
  • the first detector unit is supplied via a first pipeline and the second detector unit via a second pipeline at least part of the room air contained in the at least one monitored space.
  • the first and the second pipeline are arranged in each monitored space and provided with suction openings.
  • the room air is supplied by means of at least one suction unit, for example a fan, a fan, etc., the two detector units.
  • the two pipes are such that the average air velocity of the supplied room air in the first pipe is different from the average air velocity in the second pipe.
  • At least one parameter of the fire characteristic variable is detected, at least one time difference between the detection of the at least one parameter or threshold value of the fire characteristic variable of the first detector unit and the detection of the same of at least one parameter of the second detector unit is determined by the evaluation unit. Together with the at least one specific time difference, the location of the fire is determined as a function of the average air velocities in the first and the second pipeline.
  • the average air speed is determined, for example, on the basis of a given intake speed of the at least one intake unit and the geometry of the pipeline, for example when commissioning the detector units, during maintenance, when detecting a fire characteristic, etc., and for Example stored in the evaluation unit or determined there.
  • the different air velocities between the first and the second pipeline can be achieved in that the pipes have at least a partially different inner diameter.
  • the inner diameter of a pipe can therefore either be different over the entire length of the pipe to the other pipe or only in a section of the pipe, for example by a taper, a broadening of a pipe section, aperture etc ..
  • the first pipe at least partially have a smaller inner diameter than the second pipe.
  • a tube which has two separate flow paths of different inner diameter.
  • Intake passages are ideally placed in both pipelines or pipe segments at the same locations, so that the suction holes of the first and second pipelines are adjacent.
  • the two detector units and the suction ports of the first and second pipes are arranged such that the distances between the first detector unit and the suction ports of the first pipe are equal to the distances between the second detector unit and the suction ports of the second pipe.
  • the two pipes can be guided parallel to each other.
  • the suction ports of the first pipe may have a different diameter than the suction ports of the second pipe.
  • any type of detector for detecting a fire characteristic can be used as the detector unit, in particular an optical detector, a gas detector etc.
  • the two detector units can be of the same type or of the same type, for example two optical detector units or two gas detection units used.
  • the two detector units can be integrated in a single fire detector or represent separate units.
  • the first and the second detector unit have the same sensitivity.
  • the at least part of the room air can be sucked in by a suction unit, such as a fan, a fan, etc., and fed to the two detector units via the respective pipelines.
  • a separate suction unit is used per pipe.
  • the intake speed of the intake room air can be varied, so that the average air speed is different in the two pipes.
  • An advantage of the method according to the invention is that the location of a fire can be localized by a very simple manner.
  • Another advantage is that with only two detector units, the number of possible rooms to be monitored is very large compared to the known methods. This requires much fewer detector units for a building, which can significantly reduce installation and maintenance costs.
  • FIG. 1 shows a fire detection system according to the invention in normal operation. Normal operation should mean here that no alarm case exists.
  • the two detector units D1 and D2 are optical detector units and integrated with the suction unit ASE in a housing.
  • the evaluation unit may also be contained in this housing.
  • the evaluation unit can also be integrated in a fire control panel connected to the two detector units.
  • the first detector unit D1 is supplied via a first pipeline R1 and the second detector unit is supplied via a second pipe R2 at least a portion of the room air from the detector units D1, D2 to be monitored spaces.
  • the two pipes R1, R2 are arranged in each monitored space and have suction holes ALR1, ALR2 for drawing in the room air from the monitored space.
  • the intake openings ALR1 or - holes of the first pipe R1 may have a different size or a different diameter than the intake ports ALR2 the second pipe R2.
  • the suction holes ALR1 of the first pipe R1 are the same distance to the first detector unit D1 as the suction holes ALR2 of the second pipe R2 to the detector unit D2. They are therefore ideally located directly adjacent.
  • the two pipes R1, R2 may be separate pipes R1, R2 or integrated in a pipe. In this case, the two pipes R1, R2 basically have separate flow paths. Both pipes R1, R2 are thus not connected to one another in such a way that room air flows from one pipe R1 into the other pipe R2 can. This also applies to the detector units D1 and D2.
  • the first detector unit D1 is exclusively room air via the first pipe R1 and the second detector unit D2 is supplied exclusively room air via the second pipe R2. Due to a possible different geometry of the two pipes R1, R2 results in the two pipes R1, R2, a different average air velocity.
  • the first pipe R1 has a smaller cross-section or a smaller inner diameter than the second pipe R2 and thus the average air velocity V 1 in the first pipe R1 is greater than the average air velocity V 2 in the second pipe R2 (see formula 1).
  • the different mean air velocities in the pipes R1 and R2 are represented by the arrows of different sizes.
  • a fan or a fan or other suitable unit can be used to aspirate the room air.
  • only one suction unit ASE is used for the two detector units D1, D2.
  • such an arrangement could be used to generate a different air velocity in the two pipes R1, R2.
  • the two pipes R1, R2 have the same inner diameter.
  • FIG. 2 shows a fire alarm system according to the invention, as shown in FIG. 1 described in the detection of a fire.
  • Smoke from a monitored room is sucked in via the intake holes ALR1 "Number or Room 3", ALR2 "Number or Room 3” and fed via the two pipes R1, R2 to the two detector units D1, D2.
  • the first detector unit D1 first detects the fire characteristic and thus the fire. From the first detector unit D1, a corresponding alarm is output at the time t 1 , which is forwarded, for example, to a fire alarm panel.
  • FIG. 3 shows that under Fig. 1 and 2 described fire detection system according to the invention and the determination of the location of the fire.
  • the second detection unit D2 detects the fire and also outputs an alarm.
  • the distance to the suction holes ALR1, ALR2 is then determined, via which the smoke-containing room air was sucked. This determines the location of the fire, ie the room in which the fire is located.
  • the time differences with respect to the detection of different successive parameters or threshold values of a fire parameter are permanently determined. The first time difference is thus determined upon reaching the threshold value 1, the second time difference on reaching the threshold value 2 and so on.
  • the air velocities can either be determined empirically from the physical quantities, ie for given pipe geometries, intake hole diameter, intake speeds of the at least one suction unit, etc., or calculated or numerically approximated with the available physical quantities.
  • the air velocities v 1 and v 2 can therefore be considered as average air velocities.
  • the distance d is a function of. t1, t2, v1, v2 is given and must be approximated accordingly by mathematical methods.
  • FIG. 4 shows a fire detector according to the invention with a first detector unit D1, a second detector unit D2, a suction unit ASE and a connected to the two detector units evaluation unit AWE for performing the method according to the FIGS. 1 to 3 ,
  • the first detector unit D1 is connected to a first pipeline R1 and the second detector unit D2 is connected to a second pipeline R2.
  • the pipelines are arranged in each monitored space and have suction holes ALR1, ALR2 for sucking the room air from the room.

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Claims (16)

  1. Procédé de détection et de détermination du lieu d'un incendie dans au moins un espace sous surveillance, par une première unité ( D1 ) de détecteur et par une deuxième unité ( D2 ) de détecteur pour détecter une caractéristique d'incendie en utilisant, pour l'exploitation de la caractéristique d'incendie détectée, une unité ( AWE ) d'exploitation reliée aux deux unités de détecteur, la au moins une partie de l'air contenue dans le au moins un espace sous surveillance étant envoyée à la première unité ( D1 ) de détecteur par une première canalisation ( R1 ) et à la deuxième unité ( D2 ) de détecteur par une deuxième canalisation ( R2 ), dans lequel la première et la deuxième canalisations ( R2 ) sont disposées dans chaque espace sous surveillance et sont pourvues d'ouvertures ( ALR1, ALR2 ) d'aspiration, l'air de l'espace étant envoyé aux deux unités ( D1, D2 ) de détecteur au moyen d'au moins une unité ( ASE ) d'aspiration et dans lequel, pour la a détermination du lieu de l'incendie, il est déterminé par l'unité ( AWE ) d'exploitation au moins une différence de temps entre la détection d'au moins une valeur de seuil de la grandeur d'incendie dans la première unité ( D1 ) de détecteur et de la détection d'au moins une valeur de seuil de cette grandeur dans la deuxième unité ( D2 ) de détecteur,
    caractérisé
    - en ce qu'il est envoyé aux deux unités ( D1, D2 ) de détecteur par la première ( R1 ) et la deuxième canalisations ( R2 ), l'air de l'espace dans la même direction d'écoulement, ayant respectivement des vitesses ( v1, v2) moyennes d'air différentes, et
    - en ce que le lieu de l'incendie est déterminé à partir de la au moins une différence de temps déterminée en fonction des deux vitesses ( V1, V2 ) moyennes d'air.
  2. Procédé suivant la revendication 1, caractérisé en ce que le lieu de l'incendie est déterminé à partir de la au moins une différence de temps déterminée et à partir de la différence des deux vitesses ( v1, v2 ) moyennes d'air.
  3. Procédé suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'on utilise, pour la première canalisation ( R1 ), au moins en partie, un diamètre intérieur différent de celui pour la deuxième canalisation ( R2 ).
  4. Procédé suivant la revendication 3, caractérisé en ce qu'on utilise, pour la première canalisation ( R1 ), au moins en partie, un diamètre intérieur plus petit que pour la deuxième canalisation ( R2 ).
  5. Procédé suivant la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce qu'on utilise comme première ( R1 ) et deuxième canalisations ( R2 ), un tuyau ayant deux voies distinctes d'écoulement de diamètre intérieur différent.
  6. Procédé suivant l'une des revendications précédentes,
    caractérisé en ce que les deux unités ( D1, D2 ) de détecteur et les ouvertures ( ALR1, ALR2 ) d'aspiration de la première ( R1 ) et de la deuxième canalisations ( R2 ) sont disposées de manière à ce que les distances entre la première unité ( D1 ) de détecteur et les ouvertures ( ALR1 ) d'aspiration de la première canalisation ( R1 ) soient égales aux distances entre la deuxième unité ( D2 ) de détecteur est les ouvertures ( ALR2 ) d'aspiration de la deuxième canalisation ( R2 ).
  7. Procédé suivant l'une des revendications précédentes,
    caractérisé
    en ne qu'on utilise pour les ouvertures ( ALR1 ) d'aspiration de la première canalisation ( R1 ), un diamètre diffèrent de celui des ouvertures ( ALR2 ) d'aspiration de la deuxième canalisation ( R2 ).
  8. Procédé suivant l'une des revendications précédentes,
    caractérisé
    en ce que la première ( R1 ) et la deuxième canalisations ( R2 ) sont parallèles.
  9. Procédé suivant l'une des revendications précédentes,

    caractérisé
    en ce qu'on utilise comme unité ( D1, D2 ) de détecteur soit une unité de détection optique, soit une unité d'indication de gaz.
  10. Procédé suivant la revendication 9, caractérisé en ce qu'on utilise pour les deux unités ( D1, D2 ) de détecteur respectivement le même type d'unité de détecteur.
  11. Procédé suivant l'une des revendications précédentes,
    caractérisé
    en ce qu'on utilise pour la première ( D1 ) et la deuxième unité ( D2 ) de détecteur, la même sensibilité.
  12. Procédé suivant l'une des revendications précédentes,
    caractérisé
    en ce qu'on utilise un ventilateur et/ou une soufflante comme au moins une unité ( ASE ) d'aspiration.
  13. Procédé suivant l'une des revendications précédentes,
    caractérisé
    en ce qu'on utilise une unité ( ASE ) propre d'aspiration respectivement pour la première ( R1 ) et la deuxième canalisations ( R2 ).
  14. Procédé suivant la revendication 13 , caractérisé
    en ce que l'on produit dans la première ( R1 ) et dans la deuxième canalisations ( R2 ), par l'unité ( ASE ) d'aspiration respective, une vitesse d'aspiration différente de l'air de l'espace envoyé aux unités ( D1, D2 ) de détecteur.
  15. Système avertisseur d'incendie pour la détection et la détermination du lieu d'un incendie dans au moins un espace sous surveillance,
    - comprenant une première unité ( D1 ) de détecteur et une deuxième unité ( D2 ) de détecteur pour la détection d'une grandeur d'incendie, dans lequel au moins une partie de l'air contenu dans au moins un espace sous surveillance est envoyée à la première unité ( D1 ) de détecteur par une première canalisation ( R1 ) et à la deuxième unité ( D2 ) de détecteur par une deuxième canalisation ( R2 ), la première ( R1 ) et la deuxième canalisations ( R2 ) étant disposées dans chaque espace sous surveillance et étant pourvues d'ouvertures ( ALR1, ALR2 ) d'aspiration,
    - comprenant au moins une unité ( ASE ) d'aspiration pour envoyer l'air de l'espace dans les deux unités ( D1, D2 ) de détecteur,
    - comprenant une unité ( AWE ) d'exploitation qui, pour la détermination du lieu de l'incendie est reliée aux deux unités ( D1, D2 ) de détecteur, qui est destinée à exploiter la grandeur d'incendie et qui est destinée à déterminer au moins une différence de temps entre la détection d'au moins une valeur de seuil de la grandeur d'incendie dans la première unité ( D1 ) de détecteur et la détection d'au moins une valeur de seuil de cette même grandeur d'incendie dans la deuxième unité ( D2 ) de détecteur, et
    - comprenant une centrale d'indication d'incendie pour émettre une alerte avec indication du lieu de l'incendie,
    caractérisé
    - en ce qu'il est envoyé, par la première ( R1 ) et par la deuxième canalisations ( R2 ) aux deux unités ( D1, D2 ) de détecteur, l'air de l'espace dans la même direction du courant ayant respectivement des vitesses ( v1, v2 ) d'air moyennes différentes, et
    - en ce que l'unité ( AWE ) d' exploitation est prévue pour la détermination du lieu de l'incendie à partir de la au moins une différence de temps déterminée en fonction des deux vitesses ( v1, v2 ) d'air, notamment en fonction de leur différence.
  16. Indicateur d'incendie pour la détection et la détermination du lieu d'un incendie dans au moins un espace sous surveillance,
    - comprenant une première unité ( D1 ) de détecteur et une deuxième unité ( D2 ) de détecteur pour la détection d'une grandeur d'incendie, dans lequel au moins une partie de l'air contenue dans au moins un espace sous surveillance est envoyée à la première unité ( D1 ) de détecteur par une première canalisation ( R1 ) et à la deuxième unité ( D2 ) de détecteur par une deuxième canalisation ( R2 ), la première ( R1 ) et la deuxième canalisations ( R2 ) étant disposées dans chaque espace sous surveillance et étant pourvues d'ouvertures ( ALR1, ALR2 ) d'aspiration,
    - comprenant au moins une unité ( ASE ) d'aspiration pour envoyer l'air de l'espace dans les deux unités ( D1, D2 ) de détecteur,
    - comprenant une unité ( AWE ) d'exploitation qui, pour la détermination du lieu de l'incendie, est reliée aux deux unités ( D1, D2 ) de détecteur, qui est destinée à exploiter la grandeur d'incendie et qui est destinée à déterminer au moins une différence de temps entre la détection d'au moins une valeur de seuil de la grandeur d'incendie dans la première unité ( D1 ) de détecteur et la détection d'au moins une valeur de seuil de cette même grandeur d'incendie dans la deuxième unité ( D2 ) de détecteur, et
    caractérisé
    - en ce qu'il est envoyé, par la première ( R1 ) et par la deuxième canalisations ( R2 ) aux deux unités ( D1 , D2 ) de détecteur, l'air de l'espace dans la même direction du courant ayant respectivement des vitesses ( v1, v2 ) moyennes d'air différentes, et
    - en ce que l'unité ( AWE ) d'exploitation est prévue pour la détermination du lieu de l'incendie à partir de la au moins une différence de temps déterminée en fonction des deux vitesses ( v1, v2 ) d'air, notamment en fonction de leur différence.
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