ASPIRÁCIÓS ÉRZÉKELŐ RENDSZEREK, A HAGYOMÁNYOS SZÍVÓNYÍLÁS KÖZELÉBEN KIALKULÓ ÁRAMKÉP VIZSGÁLATA

Hasonló dokumentumok
ASPIRÁCIÓS ÉRZÉKELŐ RENDSZER OPTIMÁLIS ELHELYEZÉSE NAGY BELMAGASSÁGÚ CSARNOKOKBAN

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

A mérnöki módszerek alkalmazásának lehetőségei a hő- és füstelvezetésben

V. Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok Kísérleti tapasztalatok, különböző működési elvű, csarnok épületben felszerelt tűzjelző érzékelők füsttel

Levegővezetési rendszerek és a füstérzékelés Air Distribution and Smoke Detection

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

S Z E L L Ő Z T E T Ő

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

KS / KS ELŐNYPONTOK

Logisztikai központokban a biztonságos tűzjelzés és a hatékony hő- és

Szabadentalpia nyomásfüggése

BDLD. Négyszög könyök hangcsillapító. Méretek

Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozat szakmai továbbképzés október 3-4.

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

FÜSTÖLHET! A FÜST ÖLHET! HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS A GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HIÁNYOSSÁGAIRA, SZÁMÍTÓGÉPES TŰZ- SZIMULÁCIÓVAL

Négyszög egyenes hangcsillapító DLD. Méretek

Szabványos és nem szabványos beépített oltórendszerek, elméletgyakorlat

VII. Zárt terek hőérzeti méretezési módszerei

DLDY. Négyszög egyenes hangcsillapító. Méretek

OH720, OP720, HI720, HI722 Automatikus tűzérzékelők Analóg-címzett C-NET hurok

Jegyzőkönyv. mágneses szuszceptibilitás méréséről (7)

Engedélyeztetés és elfogadás. Meglévő rendszerek. Meglévő épületek. Magassági korlátok. Védett terület nagysága. Tápforrások méretezése

Energiatakarékos lakásszellőztetés

Gravi-szell huzatfokozó jelleggörbe mérése

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

Perforált ipari befúvó

Modern Fizika Labor. 2. Elemi töltés meghatározása

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

Felhasználói kézikönyv

Folyadékok és gázok áramlása

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

Zaj- és rezgés. Törvényszerűségek

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

1. feladat Összesen 21 pont

Benapozásvédelmi eszközök komplex jellemzése

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói kézikönyv

Speciális relativitás

CA légrétegződést gátló ventilátorok

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

FDBZ292 Légcsatorna érzékelő készlet FD20, kollektív/synoline600, AnalogPLUS/SynoLOOP, interaktív

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ: Légszűrés STO12 modulokkal alma/körte hűtőtárolókban

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ VEC típusú központi ventilátorok. VEC típusú központi ventilátorok szereléséhez

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (limitációk) Fókusz Légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

Gázok. 5-7 Kinetikus gázelmélet 5-8 Reális gázok (korlátok) Fókusz: a légzsák (Air-Bag Systems) kémiája

7. Laboratóriumi gyakorlat KIS ELMOZDULÁSOK MÉRÉSE KAPACITÍV ÉS INDUKTÍV MÓDSZERREL

MEMBRÁNKONTAKTOR SEGÍTSÉGÉVEL TÖRTÉNŐ MINTAVÉTEL A MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT PRIMERKÖRI RENDSZERÉNEK VIZEIBEN OLDOTT GÁZOK VIZSGÁLATÁRA

H01 TEHERAUTÓ ÉS BUSZMODELL SZÉLCSATORNA VIZSGÁLATA

Felhasználói kézikönyv

Adatlap üzemi kertészeti permetezőgépekhez

Kör légcsatornára szerelhető rács

Energiatakarékos szellőzési rendszerek

3. Gyakorlat Áramlástani feladatok és megoldásuk

Infra hőmérsékletmérő

Hidraulikus váltó. Buderus Fűtéstechnika Kft. Minden jog fenntartva. Készült:

Tüzivízhálózat, sprinklerberendezések. Szikra Csaba, 2017 Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Villamos Energetika Tanszék. Világítástechnika (BME VIVEM 355)

Mérés: Millikan olajcsepp-kísérlete

Elárasztásos rendszerû

NEUTRON-DETEKTOROK VIZSGÁLATA. Mérési útmutató BME NTI 1997

Gázelosztó rendszerek üzemeltetése V. rész

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

HVLS Biztonság Teljesítmény Vezérlés. HVLS ventilátorok szeptember 1.

A precíz mérés szerepe az épületgépészetben Előadó: Engel György

2. A hőátadás formái és törvényei 2. A hőátadás formái Tapasztalat: tűz, füst, meleg edény füle, napozás Hőáramlás (konvekció) olyan folyamat,

Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Mérési Iroda. Vizsgálati Jelentés

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

c o m f o r t s u g á r f ú v ó k á k Méretek 0. szerelés 1. szerelés Leírás Karbantartás 2. szerelés Anyag és felületkezelés Súly Rendelési minta

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

PhD DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. AM50 légsebességmérő

Élvezze az életet a Syen Bora Plusz berendezéseivel! Tökéletes választás környezete minőségének javítására! BORA PLUSZ

A diplomaterv keretében megvalósítandó feladatok összefoglalása

AZONOSSÁGI NYILATKOZAT WE nr 24/R 1/01/2014

1.1 Hasonlítsa össze a valós ill. ideális folyadékokat legfontosabb sajátosságaik alapján!

GÁZTŰZHELYEK HATÁSA A BELSŐ KÖRNYEZETRE Dr. Kajtár László Ph.D. Leitner Anita

Folyadékok és gázok áramlása

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG


ERGO-STW-3D HEGESZTŐASZTALOK

KÖZEG. dv dt. q v. dm q m. = dt GÁZOK, GŐZÖK ÉS FOLYADÉKOK ÁRAMLÓ MENNYISÉGÉNEK MÉRÉSE MÉRNI LEHET:

Tűzjelző Berendezés Szakosztály. Lakiteleki Szakmai Nap szeptember 8.

Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló Mott MacDonald Magyarország Kft.

AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

Szilárd testek rugalmassága

4:88 AIRVENT JET VENTILÁTOROK. JET ventilátorok. Légtechnikai ZRT.

Fizikai módszereken alapuló levegőkezelési technikák

Csarnoklégtisztító rendszer. Safety at work 4.0. CleanAirTower - szűrőtorony AirWatch - levegőfelügyelet

DEFRO Robert Dziubeła Vegyesprofilú vállalat Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103A

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Felhasználói kézikönyv

Állítható sugárfúvóka

A hőmérséklet-megoszlás és a közepes hőmérséklet számítása állandósult állapotban

Átírás:

ASPIRÁCIÓS ÉRZÉKELŐ RENDSZEREK, A HAGYOMÁNYOS SZÍVÓNYÍLÁS KÖZELÉBEN KIALKULÓ ÁRAMKÉP VIZSGÁLATA Szikra Csaba csszikra@meldetechnik.hu Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék Meldetechnik Kft. Absztrakt A tűzvédelemben új technológiaként előszeretettel alkalmazzuk a lézeres részecskeszámláláson alapuló, nagy érzékenységű aspirációs érzékelő rendszereket. A tervezői gyakorlatban az aspirációs hálózat végpontjaiban lévő szívónyílásokat hagyományos detektoroknak tekintjük. Elhelyezésükre, még nagy belmagasságú csarnokok esetén is a pontszerű érzékelők szabályait alkalmazzuk. A számítógépes áramlástani szimuláció módszerével vizsgálom az aspirációs fej környezetében kialakult áramképet. Lehetséges az érzékelés hatásosságát növelni a tűzterhelés kockázatának, a belmagasság, illetve a környezet jellemzőinek figyelembevételével. Lehetséges a szívónyílás közeli áramkép változtatásával az érzékelés hatásosságának növelése. 1. AZ ASPIRÁCIÓS ÉRZÉKELŐK MŰKÖDÉSI ELVE: Az utóbbi években egyre inkább terjednek az úgynevezett nagy érzékenységű, Laseroptika elvére épülő (HSSD), aspirációs detektor rendszerek. A csőhálózat, felépítési hasonlít az épületgépészetben megszokott rendszerekhez, hiszen az érzékelő hálózat egy egyszerű csőhálózat. A detektor felé egy ventilátor szívja a mintavevő furatokból a mintát. Ez a beépített légszivattyú kb. 10-0 liter levegőt szív a térből, 50-100 Pa depressziót generálva. Az érzékelő cső-hálózat végpontján találjuk a szívónyílásokat. Átmérője -10mm között változik. A hálózat méretezésének elvei sokban hasonlítanak az épületgépészetben megszokott elvekhez. A méretezés céljai a következők: a., a térből vett minta a lehető legrövidebb időn belül jusson el a detektorig (maximális mintavételezési idő a legtávolabbi furattól 10s); b., Lehetőleg minden furat közel azonos mennyiségű mintát vegyen a térből. Ebből a két tézisből következnek már a topológiai korlátok. Mozgásterünk, egy adott hosszúságú csarnokot elképzelve, korlátozott. Csökkentve a cső átmérőjét, az átmérő ötödik hatványával növekszik az ellenállás. A szívónyílás átmérőjének változtatásával, a beáramlási ellenállás változik. A felhasznált csövek mérettartománya ½ - 1 között változik. Túl nagy átmérőt nem választhatunk, mert számottevően növeli az érzékelési időt. A túl alacsony átmérőnek az előbb említett áramlási ellenállás szab határt. Ezeket figyelembe véve, egy detektorból álló csőhálózattal kb. 000m alapterületű csarnokrészt figyelhetünk maximum 50 szívónyílással. A Laser-detektor érzékenységét átlátszóság csökkenésben mérjük, mely azt jelenti, hogy a tiszta levegővel összevetve, a térben keletkezett füst hány százalékos átlátszóság csökkenést okoz. A jobb képességű műszerek már képesek 0.001%/m átlátszóság csökkenés érzékelésére. Működési elve az 1. ábrából követhető. Egy Laser-Dióda segítségével az érzékelő kamrába homogén fényt generálunk. A Laser fény a diódával szemben lévő falon elnyelődik, így a vizsgáló kamrában diffúz fény-tér nem alakul ki. A

Dióda fénynyalábjára merőlegesen vezetjük a kamrába a vizsgálni kívánt levegő mintát. A levegősugár tengelyében egy vevőegységet helyezünk el, mely a füst- és por- szemekről szóródott fényt érzékeli. A vevőegységen indukálódott jelalakból következtethetünk a minta jellegére, így akár egy intelligens elektronikával, a füst jellemzőinek ismeretében, akár a téves riasztások esélyét is csökkenthetjük. A részecske számából a jelalakok jellegéből számíthatjuk az átlátszóság csökkenését. 1. ábra Laser Detektorfej felépítése A detektor nagy érzékenységénél fogva, a keletkező tüzet már igen korai fázisban képes érzékelni. Kifejezetten alkalmas tisztaterek, nagycsarnokok és hűtőkamrákban keletkezett tüzek érzékelésére. Ha abból az ideális feltételezésből indulunk ki, hogy a tűz egy mintavevő furat alatt keletkezik, akkor könnyen belátható, hogy a rendszer érzékenysége a detektor érzékenysége és a szívónyílások számának szorzatából adódik. A fent leírt rendszerkorlátokat, illetve a hagyományos detektorok 5%/m érzékenységét figyelembe véve, a hagyományos detektorokkal egyenértékű érzékenységet már 0.1%/m detektor érzékenységgel elérhetünk. A valóságban azonban a helyzet ennél szerencsésebb, hiszen a tűz keletkezésekor a felfelé szálló füst a levegővel keveredve szétterjed, így a belmagasság növekedésével egyre több szívónyílás kezd füsttel szennyezett mintát gyűjteni. Gyakorlatilag élhetünk avval a feltételezéssel, hogy az ily módon készített rendszerek kevésbé érzékenyek a belmagasságra, mint a hagyományos pontszerű érzékelők. A fenti érzékenységi korlát eredményeként, a már a topológiai korlátok között említett 000m es felület és a 50 szívónyílás szám adódik. Az aspirációs érzékelők piacképessége leginkább a központ és az épített csőhálózat árának függvénye. Minél inkább közeledik az egy detektor által figyelt felület a maximálisan lefedhető felülethez, annál inkább csökken a hagyományos pontszerű rendszerekkel összevetett ár. Hasznos hiányt pótolt a KIDDE gyártó a legújabb HART mini márkanévre hallgató készüléke. A 00-800m terület lefedhetőségi tartományban kínál, a nagy testvérhez (KIDDE HART XL) hasonló szolgáltatásokat.

. ábra A KIDDE gyártmányú HART MINI HSSD aspirációs detektor felépítése. A HAGYOMÁNYOS SZÍVÓNYÍLÁSOK KÖZELÉBEN KIALAKULÓ ÁRAMKÉP Aspirációs érzékelő hálózatok hagyományos szívónyílásait háromféle módon helyezzük a figyelt térbe. A csőhálózat végébe ragasztjuk a szívónyílást, peremmel látjuk el, vagy álmennyezeti terek esetén a mennyezet síkjában helyezzük el. A három esetet áramlástani szempontból két különböző esettel modellezhetjük. (. ábra) D x D x Szabad csővég Peremes csővég 3. ábra A szívónyílások közelében kialakuló sebességeloszlás szabad és peremes csővégződés eseten. A szabad csővég sebességleépülése hasonlít a pontszerű forrás intenzitás leépülésének problémájára, melyet a következő összefüggéssel számolhatunk: 1 v x = v0 (1 + 10x / A) Az összefüggés érvényessége 30 -os térszögön illetve 1.7 A tartományon belül ad kielégítő pontosságú eredményt. Nézzük, hogyan alakul a szívótér közeli sebesség pontosan átmérőnyi távolságra a szívónyílástól: 3

v x 1 = = 0.078 v0 40D (1 + ) D π A szabad csővég esetében egy szívónyílás átmérőnyire a fejtől már elhanyagolható, az indulási sebesség 7.%-a a légsebesség. Némiképp változik a helyzet a peremes csővég esetén. Ha a perem szélessége legalább átmérőnyi, 0.5D és 1.5D között a szívónyílás közeli sebességet az 1.5 v x = v0 ( x / D) összefüggéssel közelíthetjük. Nézzük, hogyan alakul a sebesség átmérőnyire a szívónyílástól: v x 1.5 = ( D / D) = 1 v0 Láthatóan a peremes csővég már erősebb zavaró hatással lép fel. Közelítőleg 5D távolságig még van hatása a szívónyílásnak. Figyelembe véve, hogy az aspirációs hálózatok esetén a szívónyílás átmérője -10mm között változik (minél kiterjedtebb a rendszer annál inkább közelít a mm-hez), légzavarás szempontjából a szívónyílásoknak elhanyagolható a hatásuk. Gyakorlatilag légáramlás szempontjából nincs különbség a pontszerű érzékelő és az aspirációs szívónyílás között. 3. AZ ASPIRÁCIÓS ÉRZÉKELŐK ELHELYEZKEDÉSE A VIZSGÁLT TÉRBEN Az aspirációs rendszer szívónyílásainak elhelyezési szabályai, mivel a szívónyílásnak nincs számottevő hatása a környezetre, gyakorlatilag megegyeznek a pontszerű érzékelők elhelyezési szabályaival. Az aspirációs érzékelők érzékenységüknél fogva a tűz keletkezésének már korai fázisában igyekeznek a tüzet felfedezni, de ez csak akkor következik be, ha füsttel terhelt minta el tud jutni a szívónyílásig. Természetesen, mikor a vizsgált csarnok már telített füsttel, a minta a telítődés következtében előbb vagy utóbb bejuthat az aspirációs rendszerbe. Amennyiben a keletkezett tűz elegendő felhajtó erőt generál, hogy felhajtsa a füstszemcséket, a füst részecskék elindulnak felfelé, azonban még át kell törniük a födém alatt keletkezett meleg légpárnát, mellyel a feláramló levegő a viszkozitás különbség miatt nehezen tud keveredni. A tűz kezdetei szakaszában általában nagyobb átmérőjű (1-10µm), nehezebb füstszemcsék keletkeznek, melyek tovább lassítják a feláramló hatást. 4. ábra A füst várható terjedése nagy belmagasságú csarnokok esetében, kis hőfelszabadulás esetén télen. 4

További szempont lehet maga a légtechnikai rendszer is, hiszen a szennyező anyag eloszlása, keveredése a térben, a hőfelszabadulás által keltett felhajtó erő mellett, erősen függ a légvezetési rendszertől is. A nagy impulzusbevitelen alapuló légvezetési rendszerek segítik a füst korai keveredését, s mint már láttuk, a keveredés nem befolyásolja az aspirációs hálózat érzékenységét, hiszen az eloszló kevert füstöt egyszerre több szívónyílás kezdi érzékelni. Így ezek a légvezetési rendszerek (Tangenciális, Sugárfúvókás stb.) segítik az érzékelést. Nincs probléma a dugattyúhatáson alapuló rendszerrel, hiszen a műszer már igen kis mennyiségű füstöt is képes kimutatni. 5. ábra Az elárasztásos légvezetési rendszer szennyezőanyag koncentráció eloszlása és az elszívó-nyílás helye. Az elárasztásos légvezetési rendszer alkalmatlan a levegőnél nehezebb szennyezőanyagok elszállítására. A normális üzemben is kialakulnak a különböző szennyezőanyag koncentrációhoz tartozó rétegződések. Könnyen belátható, hogy nem feltétlen a legszennyezettebb réteg helyezkedik el a födém alatt. Nyári állapotban a környezeti hőmérsékletnél enyhén hűvösebb levegőt vezetünk be, mely visszahűti a keletkezett füstöt. Így gyakorlatilag ennél a légvezetési rendszernél, a tűz kezdeti szakaszában teljesen bizonytalan, hogy a füst mikor jut el a mintavevő furathoz. Napjaink tervezői gyakorlata szerint igyekszünk az érzékelőt a meleg légpárna alá helyezni. Látjuk azonban, hogy igen nehéz meghatározni a legmegfelelőbb távolságot a födémtől. 4. MEGÁLLAPÍTÁSOK A füst terjedése függ a környezet termikus viszonyaitól az alkalmazott légtechnikai rendszer légveszetési rendszerétől. A hagyományos aspirációs fej közelében kialakuló áramkép nem segíti az egyébként igen jó hatásfokú Laser-detekciós részecske-számláláson alapuló rendszereket. Az érzékelési időt kétféle módon javíthatjuk: Méréssel vagy az áramlástani modellek megoldásával szimulálva, meghatározzuk a védett tér és a hozzá tartozó légtechnikai rendszer által keletkezett áramképet. Ennek függvényében eldönthető az optimális szívónyílás helyzete. A másik módszer a hagyományos szívónyílás közelében az áramkép megváltoztatása. Amennyiben sikerül feláramlást generálni a szívónyílás közelében, az érzékelés hatásossága számottevően növelhető, függetlenné válhat a légtechnikai rendszertől, illetve áttörhetjük a födém alatt kialakuló légpárnát. Ennek a speciális fúvókának a fejlesztése most folyik. Az áramlástani szimuláció eredményeit a következő cikkben ismertetem. 5

IRODALOM 1. Dalla Valle, J.M. 195. Exhaust Hoods, nd ed. Industrial Press, New York. H. B. Awbi : Ventilation of Buildings 3. Heinshon, R. J.: Industrial Ventilation; Wiley-Interscience Publication; 1991. 4. Howard Goodfellow, Esko Tahti : Industrial ventilation design guide book; 001 A CIKKBEN HASZNÁLT BETŰK JELENTÉSE v x [m/s] A szívónyílás tengelyében a sebesség v 0 [m/s] A szívónyílásban a elszívás sebessége x [m] A szívónyílástól mért távolság D [m] A szívónyílás átmérője A [m ] A szívónyílás felülete 6