一种高安全性火灾检测灭火装置的制作方法

文档序号:24602090发布日期:2021-04-09 12:49阅读:104来源:国知局
一种高安全性火灾检测灭火装置的制作方法

本实用新型涉及火灾检测设备的技术领域,特别涉及一种高安全性火灾检测灭火装置。



背景技术:

在过去探测柜体火灾最好的方式是空气取样式烟雾探测系统,这种方法使用抽气泵及延伸的取样管路把所有柜体的空气样品汇集到侦测微处理器,由此来监测柜体内部是否有异常的烟雾产生。

现有技术的烟雾报警电路可参考授权公告号为cn205563913u的中国专利,其公开了一种烟雾探测分级报警器,包括烟雾探测电路、基准电压探测电路、电压跟随器、运算放大电路、比较模块和单片机显示模块;烟雾探测电路与基准电压探测电路并联连接,并分别在烟雾探测电路与基准电压探测电路的输出端串联一个电压跟随器作为与运算放大电路间的缓冲级,烟雾探测电路和基准电压探测电路均包括一个独立的烟雾传感器,烟雾探测电路的烟雾传感器暴露在空气中,基准电压探测电路的烟雾传感器与空气隔绝;烟雾探测电路和基准电压探测电路的输出经过电压跟随器送至运算放大电路,再送至比较模块,将比较结果输出到单片机显示模块处理并在显示屏上显示烟雾等级。

上述现有技术的不足之处在于:柜体内开关设备可能会出现闪电、电弧、电焊光等火灾情况,仅仅通过烟雾检测很难及时判断火情发生,因此使得检测装置对明火和燃弧等情况的检测安全性降低。



技术实现要素:

本实用新型的目的是提供一种高安全性火灾检测灭火装置,其具有提高检测装置检测安全性的效果。

本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

一种高安全性火灾检测灭火装置,包括:

火焰检测电路,火焰检测电路包括:

紫外火焰传感器p1,在检测到火焰时输出火焰检测高电平信号;

烟雾传感器p2,实时检测柜体内的烟雾浓度并输出烟雾浓度检测电信号;

温度传感器p3,实时检测柜体内的烟雾浓度并输出温度检测电信号;

比较单元,将烟雾浓度检测电信号与烟雾浓度基准信号进行比较,烟雾浓度检测电信号高于烟雾浓度基准值时,输出烟雾浓度检测电信号;以及将温度检测电信号与温度基准值进行比较,温度检测电信号高于基准值时,输出温度检测电信号;

判断电路,响应于火焰检测高电平信号/烟雾浓度检测电信号/温度检测电信号并输出控制信号;

自动灭火装置,响应于控制信号并自动灭火;

现场报警电路,响应于控制信号并报警。

通过采用上述技术方案,当紫外火焰传感器p1检测到柜体内出现火焰、或者是当烟雾浓度检测电信号高于烟雾浓度基准值时或者是温度值高于温度基准值时,判断电路均响应并输出控制信号,自动灭火装置响应控制信号并对柜体进行自动灭火,现场报警电路影响于控制信号并报警,因此实现了柜体内的产生的电弧以及燃烧产生明火时的烟雾均能够进行检测,达到了提高检测装置安全性的效果。

本实用新型进一步设置为:还包括:

延时电路,在预设时间内持续检测到控制信号后将控制信号传输至自动灭火装置。

通过采用上述技术方案,控制信号发出后,即传输至现场报警电路后,工作人员可赶至柜体旁,打开柜体判断是否出现火灾;同时控制电路经过延时电路延时的过程中,若判断电路在预设时间内发出控制信号,则说明火灾确实存在而非瞬时误判,则延时电路将控制信号传递至自动灭火装置,因此减小了检测装置的误判率,使得自动灭火装置不易发生误判而对柜体进行灭火。

本实用新型进一步设置为:自动灭火装置包括:

灭火罐,灭火罐内填充有灭火剂,灭火罐喷头处安装有电磁阀yv,电磁阀yv响应于控制信号并打开灭火;

灭火反馈电路,检测灭火罐罐体内的压力并警示。

通过采用上述技术方案,通过检测灭火罐内的压力用来判断电磁阀yv打开时灭火罐内的灭火剂能否喷出,提高了灭火罐灭火的安全性。

本实用新型进一步设置为:灭火反馈电路包括:

压力传感器p4,压力传感器p4安设灭火罐内检测灭火罐内的压力并输出压力检测信号;

比较器t2,将压力检测信号与基准压力值进行比较,压力检测信号低于基准压力值输出警示信号;

警示灯l,响应警示信号并发光报警。

通过采用上述技术方案,压力检测信号低于基准压力值时比较器输出警示信号,警示灯l发光警示,提示工作人员向灭火罐内加压,保证灭火罐的灭火安全性。

本实用新型进一步设置为:自动灭火装置还包括:

开关s2,开关s2耦接于电源并且与电磁阀yv串联耦接,通过开关s2能够控制电磁阀yv工作或者停止工作。

通过采用上述技术方案,非火灾状态下,开关s2处于截止状态,若工作人员检查柜体时目测发现柜体内出现火灾,则可通过将开关s2闭合,不需要经过延时电路的延时即可使得电磁阀yv打开,此时可及时对柜体及时灭火。

本实用新型进一步设置为:自动灭火装置还包括:

继电器k2,继电器k2包括继电器k2的电磁线圈和继电器k2的开关,继电器k2的电磁线圈串联耦接于开关s2与电磁阀yv之间,继电器k2的开关串联耦接有电阻r9,电阻r9耦接于电源,继电器k2的开关闭合时现场报警电路发出声光报警。

通过采用上述技术方案,开关s2闭合后,继电器k2的电磁线圈内有电流导通,继电器k2的开关闭合,现场报警电路发出声光报警,方便对厂房内的其他工作人员起到警示作用并及时灭火。

本实用新型进一步设置为:自动灭火装置还包括:

开关s3,开关s3与电磁阀yv远离继电器k2的电磁线圈的一端串联耦接,通过开关s3能够控制电磁阀yv工作或者停止工作。

通过采用上述技术方案,自动灭火装置处于工作状态时,开关s3处于导通状态,工作人员接收到现场报警电路发出的警示后,工作人员检查柜体内火势情况,若火势已被熄灭,工作人员将开关s3的状态调整为截止状态,减少灭火剂的浪费。

综上所述,本实用新型的有益技术效果为:

1、通过采用紫外火焰传感器p1的结构,实现了对燃弧和明火进行充分检测的功能;

2、通过采用现场报警电路的结构,实现对厂房内的工作人员进行警示的功能;

3、通过采用切断开关s3,实现了减小灭火剂浪费的功能。

附图说明

图1是突出火焰检测电路和判断电路的电路示意图;

图2是突出延时电路的电路示意图;

图3是突出自动灭火装置的电路示意图;

图4是突出现场报警电路的电路示意图;

图5是突出灭火反馈电路的电路示意图。

图中,1、火焰检测电路;2、判断电路;3、延时电路;4、自动灭火装置;41、灭火反馈电路;5、现场报警电路。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1,为本实用新型公开的一种高安全性火灾检测灭火装置,包括火焰检测电路1、判断电路2、延时电路3、自动灭火装置4和现场报警电路5。

参照图1,火焰检测电路1包括紫外火焰传感器p1,紫外火焰传感器p1为紫外光电二极管,紫外光电二极管的阳极与电源串联耦接,紫外光电二极管的阴极与判断电路2的输入端耦接;火焰检测电路1还包括烟雾传感器p2、温度传感器p3和比较模块,比较模块包括lm339芯片和一个或门电路,lm339芯片内部集成了四个电压比较器,温度传感器p3和烟雾传感器p2的连接导线分别耦接lm339芯片的两个正向输入端,lm339芯片内分别与烟雾传感器p2和温度传感器p3相对应的两个反向输入端分别输入有烟雾浓度基准值vref1和温度基准值vref2两个基准信号,lm339芯片的两个信号输出端口与或门电路的两个输入端耦接;或门电路的输出端耦接有三极管q1的基极,三极管q1的集电极耦接于电源,三极管q1的发射极耦接有第一电阻r1。

参照图1,判断电路2包括继电器k1,继电器k1包括继电器k1的电磁线圈和继电器k1的开关,电阻r1与继电器k1的电磁线圈串联耦接,继电器k1的电磁线圈远离电阻r1的一端接地设置;继电器k1的开关串联耦接有电阻r2,电阻r2耦接于电源,紫外光电二极管的阳极与电源耦接,紫外光电二极管的阴极串联耦接有电阻r3,电阻r3串联耦接有电阻r4,电阻r4的另一端接地设置。

参照图2,延时电路3包括中间继电器ka1、三极管q2、电容c、电阻r5、电阻r6、电阻rc和比较器t1,中间继电器ka1包括电磁线圈、常闭触点和常开触点,中间继电器ka1的电磁线圈与电阻r3远离紫外光电二极管阴极的一端串联耦接,中间继电器ka1的常闭触点与中间继电器ka1的电磁线圈串联耦接,电阻rc和电容c串联耦接,电容c远离电阻rc的一端接地设置,中间继电器ka1的常闭触点的两端分别与电阻rc和电容c耦接,中间继电器ka1的常开触点耦接电源,中间继电器ka1的常开触点远离电源的一端与电阻rc串联耦接;比较器t1的正向输入端与电阻rc靠近电容c的一端串联耦接,比较器t1的反向输入端耦接有基准值vref3,三极管q2的基极与比较器t1的输出端耦接,三极管q2的集电极与电阻r5串联耦接,电阻r5耦接电源,三极管q2的发射极与电阻r6串联耦接,电阻r6接地设置。

参照图3和图4,自动灭火装置4包括灭火罐,灭火罐内填充有灭火剂,灭火罐上安装有电磁阀yv,电磁阀yv的一端通过导线耦接于三极管q2与电阻r6之间,另一端串联耦接有开关s3,开关s3串联耦接有电阻r7,电阻r7的另一端接地设置;电磁阀yv连接有用于控制电磁阀yv工作或者停止工作的开关s2,开关s2耦接于电源,自动灭火装置4还包括继电器k2,再结合图5,继电器k2包括继电器k2的电磁线圈和继电器k2的开关,继电器k2的电磁线圈与开关s2串联耦接,继电器k2的开关串联耦接有电阻r9,电阻r9耦接于电源,继电器k2的开关远离r9的一端与自动报警电路5的输入端串联耦接。

参照图5,灭火装置4还包括连接在灭火罐4上的灭火反馈电路41,灭火反馈电路41包括压力传感器p4、比较器t2、警示灯l和三极管q3,压力传感器p4固定安设在灭火罐内,压力传感器p4的输入端与比较器t2的负相输入端耦接,比较器t2的正相输入端耦接压力基准值vref4,比较器t2的输出端与三极管q3的基极耦接,三极管q3的集电极耦接于电源,三极管q3的发射极耦接电阻r8,警示灯l与电阻r8串联耦接,警示灯l的另一端接地设置;当比较器t2的正相输入端高于比较器t2的负相输入端时,三极管q3导通,警示灯l发光警示。

参照图4,现场报警电路5包括并联耦接的发光二极管led、扬声器n和电阻r10,发光二极管led与扬声器n并联,发光二极管led的阳极与电阻r3远离紫外光电二极管的一端串联耦接,继电器k2的开关与发光二极管led的阳极串联耦接,电阻r10与发光二极管d1的阴极串联耦接,电阻r10的另一端接地设置。

本实施例的实施原理为:

当柜体内温度检测电信号高于温度基准值、或者燃气浓度检测电信号高于烟雾基准值时,三极管q1导通,继电器k1的电磁线圈内有电流流通,继电器k1的开关闭合;当有紫外光照射于紫外光电二极管上时,紫外光电二极管内有电流导通,因此当继电器k1的开关闭合或者紫外光二极管导通时,电阻r3内均有电流流通,电阻r3导通使得现场报警电路5有电流通过,发光二极管led和扬声器n报警用于警示厂房内的工作人员;电阻r3导通且中间继电器ka1的电磁线圈通电,中间继电器ka1的常开触点闭合,中间继电器ka1的常闭触点断开,电源通过电阻rc给电容c充电,电容c靠近电阻rc一端的电压逐渐升高,直至比较器t1正向输入端的电压高于vref3,使得三极管q2导通,电容c充电的时间即为持续检测到控制信号后延时传输的时间;三极管q2的发射极有电流通过,开关s3处于常闭状态,电磁阀yv打开,灭火罐内的灭火剂由喷嘴喷出对柜体进行灭火;当工作人员在柜体现场发现火灾而紫外传感器p1、烟雾传感器p2和温度传感器p3均未检测到火灾时,而工作人员目测检测到火焰时,工作人员可手动将开关s2打开,电磁阀yv通电并打开,通过手动控制灭火罐打开可直接对柜体进行灭火,与此同时,继电器k2的电磁线圈导通,继电器k2的开关闭合,发光二极管led和扬声器n发出声光报警,提示厂房内的其他人员进行灭火;当火势被熄灭时,可将开关s3调整为截止状态,电磁阀yv关闭,灭火结束,减少灭火剂的浪费。

当紫外火焰传感器p1、烟雾传感器p2和温度传感器p3均未检测到火灾时,中间继电器ka1的电磁线圈中没有电流通过,中间继电器ka1的常闭触点闭合,中间继电器ka1的常开触点断开,电容c通过电阻rc放电,直至比较器t1的正向输入端的电压小于vref3,三极管q2截止,电磁阀yv关闭,停止灭火。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例,并非依此限制本实用新型的保护范围,故:凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

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