Top Banner
Алексей Бродниковский Директор по продажам научного оборудования PR-GROUP Противопожарная система мониторинга температуры «DE.Tect» для туннелей
23

De tect for-tonnels_08-2014_rus

Dec 05, 2014

Download

Engineering

Baklanov

Система обеспечения транспортной безопасности. Основана на промышленном мониторинге DTS
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Алексей Бродниковский

Директор по продажам

научного оборудования PR-GROUP

Противопожарная система

мониторинга температуры

«DE.Tect» для туннелей

Page 2: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Аннотация решения

• В основе решения лежит принцип применения пассивных

волоконно-оптических датчиков температуры. Волокно

выступает как распределенный датчик температуры,

каждые 10 см. ВОЛС могут рассматриваться как

отдельный термометр

• За счет применения этой технологии оказывается

возможным реализовать систему противопожарной

безопасности протяженных элементов, в первую очередь

– туннелей

• В основе системы сбора информации используется

оборудование компании LIOS (Германия) – признанный

лидер технологии DTS (более 3 000 систем в мире)

• Система обработки информации применяется

собственная российская на основе системы wiSLA

(Wellink)

Page 3: De tect for-tonnels_08-2014_rus
Page 4: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Контроллер

813 m

m

813 m

Оптоволоконный кабель

1450 1550 1650 λ [Дл. волны, nm]

Ин

те

нс

ив

но

ст

ь

Anti- stokes Stokes

Лазерное излучение

Принцип измерения температуры на основе эффекта Рамана

Нелинейное рассеяние света лазера в ОВ приводит к возникновению оптических сигналов, смещенных по частоте от возбуждающего излучения лазера, - т.н. Стоксова и Анти-Стоксова компоненты комбинационного или Рамановского рассеяния. Один из сигналов практически не зависит от температуры (Стокс), в то время как интенсивность другого (Анти-Стокс) возрастает при росте температуры среды. Измеряя интенсивность обеих компонентов, можно вычислить температуру точки, из которой регистрируется сигналы Рамановского рассеяния.

Рассчитанный профиль распределения температуры

Лазер

Обработка

Нагрев ОВ приводит к увеличению колебаний решетки , что в свою очередь, приводит к изменению параметров рассеянного излучения.

Измерение

Принцип измерения – регистрация сигналов

комбинационного (Рамановского) рассеяния

2014

Page 5: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Применение системы DTS для мониторинга тоннелей

25.11.2011 euromicron systems GmbH

Page 6: De tect for-tonnels_08-2014_rus

6

Принцип обнаружения источника

возгорания (пожара) в тоннеле

Оптоволоконный кабель монтируется на потолке

туннеля (4)

Конфигурация зависит от количества

полос движения в тоннеле

При необходимости можно

обеспечить 100% резервирование

Сечение тоннеля

Можно задавать зоны оповещения

(опасные участки)

Легкая интеграция в существующие

системы пожарной безопасности

Управление всеми видами систем безопасности,

как например, системы тушения пожара при

помощи водяного тумана, управление

вентиляторами и системой контроля трафика и т.д.

Page 7: De tect for-tonnels_08-2014_rus

7

7

Новый стандарт пожарной

безопасности тоннелей

Системы были установлены: • Тоннель под Монт Бланом (Франция) • Метро Бангкока • Тоннель KPE, Сингапур • Транспортная система City Link,

Мельнбурн • Система тоннелей в Хорватии

Пример: Новая ветка метро в Пекине, - 27.6 км направление Север-

Юг, 22 станции

С 1997 г. наша система была установлена на более

чем 1900 объектах (более 3800 км сенсорного

кабеля) в авто- и железно- дорожных тоннелях.

Результатом совместной работы с ведущими

специалистами, ответственными за обеспечение

пожарной безопасности на транспорте, появились

новые, более высокие, стандарты пожарной

безопасности.

Page 8: De tect for-tonnels_08-2014_rus

8

8

Лучшая в Европе система пожарного

оповещения в тоннелях Хорватии

Северная часть тоннеля "Mala Kapela“ в Хорватии

•В настоящее время, более 90 % тоннелей в Хорватии оснащены системами DTS компании LIOS. •В 55 тоннелях установлены полностью пассивные волоконно-оптические сенсоры которые позволяют осуществлять быстрый и точный мониторинг тоннелей с точки зрения пожарной безопасности. •Длина тоннелей варьируется от 500 м до 6000 м

Испытания системы в тоннеле Veliki Glozac (Хорватия)

По результатам аудита тоннелей Европы, системы пожарной безопасности тоннелей Хорватии (на базе приборов DTS компании LIOS) были признаны лучшими

Page 9: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Оборудование для мониторинга - модуль LHD-3

Не требует обслуживания

Диапазон температур -10°C до+60°C

Класс лазера - 1M (маломощный)

Память событий хранится на CF

Автокалибровка

1, 2 или 4 канала измерения

1,2,4,6,10 и14 км – дальность мониторинга

1000 задаваемых зон на канал

Задание параметров сигналов и предсигналов в зоне

Можно задать параметры 5 предсигналов и 5 сигналов на каждую зону

Предупреждение о низкой температуре в зоне

Имеет европейские сертификаты VdS G211030, response classes A1N, BN, CN

Имеет европейские сертификаты UL 521 ULC S530, 20130415-S25135

2014

Технические характеристики

Page 10: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Средства коммуникации:

До 106 релейных выходов

До 40 релейных входов

2x Ethernet

MODBUS

DNP3

IEC

Bacnet

RS232

USB

Технический данные:

Питание: 12 – 48 VDC или 100 – 240 VAC

Потребляемая мощность: <25W (макс. 45 Вт при 60°C)

Класс лазера: 1M (EN60825-1: 2007)

Длина волны: 1550nm

Модуль LHD-3

2014

Page 11: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Оптоволоконный сенсор

Преимущества:

Не требует обслуживания

Пассивный элемент

Адаптируемый

Большой срок службы

Мониторинг обрыва ОВ

Конструкция в зависимости от

проектных требований

Рабочая температура

-1800C – +4000C

Внешняя оболочка Трубка с гидрофобным заполнением

Два ОВ с дополнительным покрытием

Арамидное волокно

Температурный диапазон: -400C - +3000C

1,8 мм стальная трубка

Скрученный многожильный кабель (12 x 0,6 мм)

Диаметр (макс.) - 3 мм

Спецкабель по запросу Заказчика:

Внешняя оболочка Многожильный

кабель – нерж.

сталь

Стальная трубка с

гидрофобным

заполнением

Два ОВ с дополнительным покрытием

2014

Page 12: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Решение по пожарной безопасности

Система “ ” LHD3 позволяет:

• Выявлять источники тепла и конвекции (для горячих газов)

• Провести быстрые измерения или осуществлять постоянный

мониторинг

• Определяет точное положение источника возгорания

• Определяет масштаб пожара

• Определяет направление распространения пожара

• Проводить измерения даже при высокой скорости ветра (до

10 м/с)

Основные особенности системы

Page 13: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Огромный диапазон покрытия – до 2 x 10 км или 4 x 6 по длине

Быстрое время измерения: 4 с и при пространственном разрешении 0,5м

Быстрое и надежное оповещение, защита от ложных срабатываний при помощи

настраиваемых критериев сигналов/предсигналов оповещения (до 5) на каждую из

1000 зон/канал

Точная локализация очага возгорания или «теплового события», определение его

размера и направления распространения вдоль кабеля

Простой, гибкий, легкий и прочный стандартный сенсорный кабель. Простота

монтажа

Пассивный сенсорный кабель, применимых для монтажа внутри и вне

помещений. Не подвержен воздействию влаги, пыли, дыма, агрессивных сред,

электромагнитному излучению или радиации

Сенсорный кабель очень долговечен и не требует обслуживания

Класс лазера - 1M, низкая мощность излучения, безопасен для человека

Европейские пожарные сертификаты: VdS A1; UL/ULC

Оборудование имеет европейский сертификат «взрывобезопасности» - ATEX zone 0, gas and dust

Характеристики системы DE.TECT LHD3

Основные особенности системы (продолжение)

Page 14: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Компания Lios Technology GmbH, Cologne

Совместно с компанией PR-Group

Page 15: De tect for-tonnels_08-2014_rus
Page 16: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Функциональность wiSLA

непрерывный (24х7х365) мониторинг показателей температуры в режиме реального времени

анализ эффективности процесса диагностики пожара

контроль состояния основных элементов контроля (тунелей, мостов, сооружений)

контроль выполнения взятых обязательств

периодические детализированные отчеты о состоянии контрукций

управление сквозным процессом обеспечения пожарной безопасности

доступ к результатам измерений и отчетам через портал самообслуживания

Page 17: De tect for-tonnels_08-2014_rus

• Контроль показателей качества и

отчетов SLAОтслеживание плановых

работ

• Фиксирование и отслеживание заявок

Page 18: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Программное обеспечение– Charon3

Интерфейс и картографическая привязка

Page 19: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Информационная панель wiSLA

Информационная панель системы построена на технологии виджетов,

которыми можно гибко управлять (удалять, добавлять,

менять местами и т.д.)

Текущее состояние объектов отображает макро статистику

об истории и текущем состоянии, аварийных

событиях и плановых работах

Функции поиска позволят быстро найти данные об

объекте

Панель аварий позволит с любой страницы портала

быть в курсе событий

Page 20: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Мобильная панель руководителя

Page 21: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Сертификат ВНИИПО МЧС России

Page 22: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Наши предложения

• Вы можете посмотреть работу системы пожарной безопасности

на выбранных объектах в Европе и Азии

• Мы готовы предоставить все необходимые данные по системе,

включая коммерческую информацию

Page 23: De tect for-tonnels_08-2014_rus

Контакты

Алексей Бродниковский [email protected]