Bearbeiten von „Flammenmelder DIN EN 54 Teil 10“

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==Zulässige Raumhöhen==
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[[Datei:Flamm-Vergleich.gif|left|thumb|900px]]
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== Das sichtbare Spektrum==
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Das UV-Licht reicht von ca. 1 nm bis 379 nm, das IR-Licht von 780 nm bis 2.500 nm  
 
Das UV-Licht reicht von ca. 1 nm bis 379 nm, das IR-Licht von 780 nm bis 2.500 nm  
 
und dazwischen liegt das für uns sichtbare Sonnenlicht ca. 380 nm bis ca. 779 nm
 
und dazwischen liegt das für uns sichtbare Sonnenlicht ca. 380 nm bis ca. 779 nm
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==Licht von Sonne und Flammen==
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[[Datei:Sonnenlicht und Flammenlicht.jpg|left|thumb|900px]]
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Auf der Erde kommt kein
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'''UV-Licht''' der Sonne
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'''kleiner ca. 300 nm''' an.
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Bei den Wellenlängen
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'''2.800 nm und 4.300 nm''' kommt auch kein '''IR-Licht'''
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der Sonne auf der Erde an.
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Das Sonnenlicht dieser Wellenlängen wird von der Erd- Atmosphäre absorbiert.
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Man nennt Flammenmelder, die bei diesen Wellenlängen arbeiten 
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'''-sonnenlichtblind-'''
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==Sonnenlichtblinde Flammenmelder==
 
==Sonnenlichtblinde Flammenmelder==
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Es werden mehrkanalige IR-Melder eingesetzt.  
 
Es werden mehrkanalige IR-Melder eingesetzt.  
  
'''Nur extrem nahe und stark flackernde defekte Leuchten können theoretisch stören.'''
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'''Nur extrem nahe und stark flackernde defekte Leuchten können theoretisch stören.'''  
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==Maßnahmen zur Betriebssicherheit==
 
==Maßnahmen zur Betriebssicherheit==
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Berechnungen, Vergleiche, Trendanalysen und Verknüpfungen
 
Berechnungen, Vergleiche, Trendanalysen und Verknüpfungen
  
'''Diese komplexen Auswertungsverfahren und die Wahl der geeigneten Frequenzen'''
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'''Diese komplexen Auswertungsverfahren und die Wahl der geeigneten Frequenzen
'''machen die Flammenmelder außerordentlich funktions- und betriebssicher'''
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machen die Flammenmelder außerordentlich funktions- und betriebssicher'''
  
==Auswahl der geeigneten Flammenmelder==
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==Der UV/IR-Mekder==
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2 Kanal UV/IR- Flammenmelder 40/40 UV/IR
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Der UV/IR-Flammenmelder wird in 2 unterschiedlichen Versionen geliefert:
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40/40 L (LB)
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UV: 0,185 µm bis 0,260 µm
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IR: 2,5 µm bis 3,0 µm
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Kohlenwasserstoffe, Wasserstoff, anorganische Stoffe, Metallbrände
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40/40 L4 (L4B)
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UV: 0,185 µm bis 0,260 µm
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IR: 4,4 µm bis 4,6 µm
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Kohlenwasserstoffe.
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Testfeuer 33cm * 33cm: Gasoline (Benzin) 15m / 5 Sek. ; Büropapier 5m / 5 Sekunden
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3 Kanal IR-Flammenmelder 40/40 I
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Der 3 Kanal IR-Flammenmelder arbeitet im Bereich
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3,0 µm bis 5,0 µm
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er ist zur Überwachung sehr großer Flächen ausgelegt.
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Brände von Material mit Kohlenwasserstoffen
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Höchste Sicherheit gegen Fehlaus- Lösungen aller Art.
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Testfeuer 33cm x 33cm: Gasoline (Benzin) 65m / 5 Sek. ; Büropapier 10m / 5 Sekunden
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Auswahl der geeigneten Flammenmelder
  
 
Flammen von Brände in Verbindung mit Kohlenwasserstoffen strahlen im IR-Bereich,  
 
Flammen von Brände in Verbindung mit Kohlenwasserstoffen strahlen im IR-Bereich,  
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Wasserstoff-Brände (nicht sichtbare Flammen) sind im UV-Bereich und im nahen IR- Bereich detektierbar.  
 
Wasserstoff-Brände (nicht sichtbare Flammen) sind im UV-Bereich und im nahen IR- Bereich detektierbar.  
 
 
Mit einem UV-Melder erzielt man Reichweiten von ca. 10m ca. 2/3 der max. Reichweite
 
Mit einem UV-Melder erzielt man Reichweiten von ca. 10m ca. 2/3 der max. Reichweite
 
 
Mit einem UV/IR-Melder ca. , also ca. 1/3 der max. Reichweite  
 
Mit einem UV/IR-Melder ca. , also ca. 1/3 der max. Reichweite  
 
 
Mit dem Mehrkanal- Melder ca. 30m, fast ½ der max. Reichweite.
 
Mit dem Mehrkanal- Melder ca. 30m, fast ½ der max. Reichweite.
  
lol
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Im Datenblatt finden Sie die Reichweiten der Melders für unterschiedliche Stoffe,
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bei einem Testbrand von ca. 33cm * 33cm Fläche und konstanter Ansprechzeit 3 / 5 / 10 Sek.
  
==Reichweitenmessung==
 
  
[[Datei:Melder-Test - Reichweite.jpg|left|thumb|600px ]]
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DIN EN 54-10 Produktnorm für punktförmige Flammenmelder
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Testbrand 1, gelbe rußende Flamme
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ca. 500ml n-Heptan ( kettenförmiger Kohlenwasserstoff) mit ca. 3% Toluol
  
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Testbrand 2, klare, unsichtbare Flamme
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ca. 1500ml  Brennspiritus mit min. 90 % Äthylalkohol
  
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Testwanne aus 2mm Stahlblech, 330 mm * 330 mm und 50 mm tief
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Ansprechzeit, Start bei Vollbrand, innerhalb von 30 Sek. müssen 8 von 8 Meldern ansprechen
  
Reichweitentest für SharpEye-Flammenmelder SPECTREX
 
  
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Klasse 1: 26m Reichweite, 8 von 8 Meldern, beide  Brände, max. 30 Sek.
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Klasse 2: 17m Reichweite, 8 von 8 Meldern, beide  Brände, max. 30 Sek.
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Klasse 3: 12m Reichweite, 8 von 8 Meldern, beide  Brände, max. 30 Sek.
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Reichweitentest für SharpEye-Flammenmelder SPECTREX
 
Platz für Flammenmelder
 
Platz für Flammenmelder
  
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Wechselnde Stoffe
 
Wechselnde Stoffe
  
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Steht das brennende Material in Vollbrand, so öffnet man die Blende. Spricht der Melder innerhalb der Ansprechzeit von 3 oder  5 oder 10 Sekunden gerade noch an, so ist diese Entfernung die Reichweite des SharpEye-Flammenmelders für diesen Stoff in dieser Zeit.
  
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Reichweiten-Angaben in den SharpEye-Datenblättern
  
Steht das brennende Material in Vollbrand, so öffnet man die Blende. Spricht der Melder innerhalb der Ansprechzeit von 3 oder  5 oder 10 Sekunden gerade noch an, so ist diese Entfernung die Reichweite des SharpEye-Flammenmelders für diesen Stoff in dieser Zeit.
+
Der Stoff und sein Brandverhalten, die gewünschte Detektions-Reichweite
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und welche Flammengröße soll wie schnell gemeldet werden ?
  
==Das horizintale Polardiagramm==
 
  
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Das Quadrat-Gesetz über Fläche und Abstand
  
[[Datei:Polardiagramm.jpg|left|thumb|600px ]]
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Das Licht schwächt sich quadratisch mit zunehmender Entfernung von seiner Quelle.
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Damit beim Flammenmelder die selbe Energie einer Flamme aus der doppelten Entfernung ankommt, muss die Flamme eine vier mal größere Fläche haben.
  
Flammenmelder 40/40 horizontales Polardiagramm,  
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Die Formel A = c * d 2 gilt nur für kürzere Entfernungen, da das Licht zusätzlich
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durch Wasserdampf, Staub und CO2 in der Luft gedämpft wird.
  
außer Modelle M & R  
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Flammenmelder 40/40 horizontales Polardiagramm, außer Modelle M & R  
  
 
Dieses Polardiagramm hat in Verbindung mit den Datenblättern sehr praktische Bedeutung, z.B.:
 
Dieses Polardiagramm hat in Verbindung mit den Datenblättern sehr praktische Bedeutung, z.B.:
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40/40 I  3- fach Infrarot-Melder:  
 
40/40 I  3- fach Infrarot-Melder:  
  
 
100% ist die Reichweite für
 
100% ist die Reichweite für
 
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Gasoline (Benzin) = 65 m
Gasoline (Benzin) = 65 m;
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n- Heptane = 65m  
 
n- Heptane = 65m  
 
 
70 % ist die Reichweite für   
 
70 % ist die Reichweite für   
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Diesel = 45 m
  
Diesel = 45 m
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==Stoffspezifische Polardiagramme==
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Flammenmelder 40/40 horizontale Polardiagramme,
 
Flammenmelder 40/40 horizontale Polardiagramme,
 
außer Modelle M & R
 
außer Modelle M & R
 
[[Datei:Polardiagramm Diesel.jpg|left|thumb|600px ]]
 
  
 
Diesel / JP5 Flugbenzin 45 m / 70%
 
Diesel / JP5 Flugbenzin 45 m / 70%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Datei:Polardiagramm Methan.jpg|right|thumb|600px ]]
 
 
  
 
Methan / LPG
 
Methan / LPG
 
Flüssiggas
 
Flüssiggas
 
30m / 45%
 
30m / 45%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Datei:Polardiagramm Ethanol.jpg|left|thumb|600px ]]
 
  
 
Ethanol  Isopropyl -Alcohol  
 
Ethanol  Isopropyl -Alcohol  
 
40 m / 60%
 
40 m / 60%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Datei:Polardiagramm Büropapier.jpg|right|thumb|600px ]]
 
  
 
Büropapier
 
Büropapier
 
10 m / 15%
 
10 m / 15%
  
 
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Die Flammen strahlen stoff-spezifisches Licht ab, daher reagiert ein
 
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Die Flammen strahlen stoffspezifisches Licht ab, daher reagiert ein
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und der selbe Flammenmelder so unterschiedlich !
 
und der selbe Flammenmelder so unterschiedlich !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
==Reichweitentabelle für Stoffe und Melder==
 
==Reichweitentabelle für Stoffe und Melder==
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Große Reichweiten ergeben große überwachte Flächen
 
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==Reichweite und überwachte Flächen==
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[[Datei:überwachte Fläche 1.jpg|left|thumb|400px ]]
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[[Datei:überwachte Fläche 2.jpg|right|thumb|400px ]]
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'''Große Reichweiten ergeben große überwachte Flächen'''
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Melder mit 60m und 90 Grad
 
Melder mit 60m und 90 Grad
 
 
Melder mit 15m und 120 Grad  
 
Melder mit 15m und 120 Grad  
 
 
 
 
  
 
der Wandecke bleiben
 
der Wandecke bleiben
 
die 20 bis 30 Grad ungenutzt
 
die 20 bis 30 Grad ungenutzt
  
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Ausschlaggebend ist die Fläche, die mit einem Melder überwacht werden kann...
  
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Seite 23
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In den vorstehenden Folien finden Sie
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die Grundlagen und Antworten auf:
  
'''Ausschlaggebend ist die Fläche, die mit einem Melder überwacht werden kann'''
+
Welches Material (Brennstoff) beinhaltet ein Brandrisiko ?
 
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— Welche Flammengröße soll erkannt und gemeldet werden ?
 
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+
— Auf welche Entfernung soll überwacht werden ?
 
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— Wie schnell soll gemeldet werden ?
 
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— Welche störenden Strahlenquellen sind vorhanden ?
 
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+
— Welche belastenden Umgebungseinflüsse sind zu erwarten ?
 
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==Wichtige Fragen zur Projektierung==
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Bedenken Sie Risiken, Schutzziele und schätzen Sie Ihre Möglichkeiten realistisch ein
  
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Seite 24
 +
In den vorstehenden Folien finden Sie
 +
die Grundlagen und Antworten auf:
  
 
Welches Material (Brennstoff) beinhaltet ein Brandrisiko ?  
 
Welches Material (Brennstoff) beinhaltet ein Brandrisiko ?  
 
+
Welche Flammengröße soll erkannt und gemeldet werden ?
+
Welche Flammengröße soll erkannt und gemeldet werden ?
 
+
Auf welche Entfernung soll überwacht werden ?
+
Auf welche Entfernung soll überwacht werden ?
 
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Wie schnell soll gemeldet werden ?
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Wie schnell soll gemeldet werden ?
 
+
Welche störenden Strahlenquellen sind vorhanden ?
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Welche störenden Strahlenquellen sind vorhanden ?
 
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Welche belastenden Umgebungseinflüsse sind zu erwarten ?
+
Welche belastenden Umgebungseinflüsse sind zu erwarten ?
 
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Bedenken Sie Risiken, Schutzziele und schätzen Sie Ihre Möglichkeiten realistisch ein
 
Bedenken Sie Risiken, Schutzziele und schätzen Sie Ihre Möglichkeiten realistisch ein
  
 
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Seite 25
==Hindernisse sind Schattenspender==
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+
 
Ein Flammenmelder soll hoch montiert sein und freie Sicht haben
 
Ein Flammenmelder soll hoch montiert sein und freie Sicht haben
  
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Montieren Sie einen weiteren Melder mit Blick hinter das Hindernis
 
Montieren Sie einen weiteren Melder mit Blick hinter das Hindernis
  
==Überwachungsflächen nach DIN VDE 0833-2==
 
  
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Seite 26
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In dem Hangar sind gar nicht so viele Melder montiert...
  
Aus der E DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) : 2007-05:
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Flammenmelder mit ihren großen Reichweiten überwachen riesige Flächen...
  
Anordnung von punktförmigen Flammenmeldern
+
Seite 27
 +
Freie Sicht für die Flammenmelder, hier müssen Redundanzen her...
  
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Seite 28
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Aus der E DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) : 2007-05, Text
 +
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Anordnung von punktförmigen Flammenmdeldern
 
Anzahl, Anbringung und Ausrichtung der Flammenmelder sind so zu wählen, dass eine ausreichende und möglichst gleichmäßige Raumüberwachung gegeben ist. Dabei ergibt sich die erforderliche Anzahl der Flammenmelder aus dem zu überwachenden Raumvolumen und den räumlichen Gegebenheiten.
 
Anzahl, Anbringung und Ausrichtung der Flammenmelder sind so zu wählen, dass eine ausreichende und möglichst gleichmäßige Raumüberwachung gegeben ist. Dabei ergibt sich die erforderliche Anzahl der Flammenmelder aus dem zu überwachenden Raumvolumen und den räumlichen Gegebenheiten.
  
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Bei der Montage von Flammenmeldern in Raumecken oder an Wänden ist die optische Achse des Melders in einem Winkel von 45° zum Boden und zu einer Wand auszurichten, so dass ein Flammenmelder mit einem rotationssymmetrischen Öffnungswinkel von mindestens 90° ein quaderförmiges Raumvolumen überwachen kann. Die Zuordnung der maximal zulässigen Kantenlängen des Quaders zur Klasse der Flammenmelder ist in Bild 6 angegeben.
 
Bei der Montage von Flammenmeldern in Raumecken oder an Wänden ist die optische Achse des Melders in einem Winkel von 45° zum Boden und zu einer Wand auszurichten, so dass ein Flammenmelder mit einem rotationssymmetrischen Öffnungswinkel von mindestens 90° ein quaderförmiges Raumvolumen überwachen kann. Die Zuordnung der maximal zulässigen Kantenlängen des Quaders zur Klasse der Flammenmelder ist in Bild 6 angegeben.
  
 +
Seite 29
 +
Aus der E DIN VDE 0833-2 (VDE 0833-2) : 2007-05, Skizzen
  
 
Bei Zweimeldungsabhängigkeit Typ B sind die Melder mit unterschiedlichen
 
Bei Zweimeldungsabhängigkeit Typ B sind die Melder mit unterschiedlichen
 
Blickwinkeln auf denselben Überwachungsbereich zu richten.
 
Blickwinkeln auf denselben Überwachungsbereich zu richten.
  
[[Datei:Zweimeldungsabhängigkeit.jpg|left|thumb|500px ]]
+
Bild 6  - Anordnung und Überwachungsbereich von Flammenmeldern bei Raumecken- und Wandmontage
[[Datei:Tabelle Kantenlänge.jpg|right|thumb|400px ]]
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 +
Bei Räumen mit Raumhöhen RH größer 26 m sind die Überwachungsbereiche von Flammenmeldern gesondert festzulegen.
  
  
 +
Seite 30
 +
Flammenmelder sind in Raumecken und an Wänden zu montieren.
 +
Die Detektions-Achse soll um 45 Grad geneigt sein
  
 +
Klasse 1
 +
Kante 26 m
 +
Diagonale = min. 45 m
 +
= Reichweite Melder
  
 +
Klasse 2
 +
Kante 20 m
 +
Diagonale = min. 33 m
  
 +
Klasse 3
 +
Kante 13 m
 +
Diagonale = min. 23 m
  
 +
SPECTREX
 +
Kante 37 m
 +
Diagonale = 65 m
  
 +
SPECTREX 40/40  SharpEye 3* IR
  
  
 +
Seite 31
 +
In der Praxis ergeben sich damit
 +
diese max. überwachten
 +
Flächen bei optimalen Montage-
 +
höhen und Reichweiten....
  
 +
Klasse / VdS Reichw., max. Kantenl. Max. Ü.-Fläche max.
 +
Klasse 1 45 m 26 m 676 m2
 +
Klasse 2 33 m 20 m 400 m2
 +
Klasse 3 23 m 13 m 169 m2
  
 +
Spectrex Multi IR 65 m 37 m 1.369 m2
  
  
 +
Seite 32
 +
Allgemeine Informationen zu der Baureihe 40 / 40
  
 +
}Beheiztes Sichtfenster
 +
}
 +
} Großer Sichtwinkel
 +
  100º hor. , 95º ver. *
  
 +
§ HART Protokollierung
  
 +
§ Verschieden Ausgänge
 +
  Relaiskontakte, RS485 Modbus
 +
  Stromschnittstelle
 +
§
 +
§ Versiegelte Elektronik
 +
  getrennte Anschlußbereiche
 +
§
 +
* gilt für die meisten Modelle
  
 +
Die Melder werden in gleichen Gehäusen geliefert
  
  
 +
Seite 33
 +
Schutzdach für die Flammenmelder der Baureihe 40/40
  
 +
Spectrex- SharpEye 40/40 Flammenmelder werden in allen Klimazonen der Erde eingesetzt.
  
 +
Schutzart ist meist IP 67
  
 +
Temperatur-Einsatz-Bereich Standard
 +
von –50 bis + 75 Grad Celsius
  
 +
Die eingebaute Heizung, die hohe Schutzart und das Schutzdach
 +
sorgen für den sicheren Betrieb des Melders
  
  
 +
Seite 34
 +
Der Luftschleier verhindert zuverlässig das Verschmutzen der Melder-Optik
  
 +
Die Optik der Flammenmelder muß frei von Schmutz und Schmier bleiben.
  
 +
Mit dem Air Shield wird vor der Optik ein Luftschleier gebildet, dieser  verhindert zuverlässig Verschmutzungen.
  
 +
Teuere und oft kaum realisierbare Wartungseinsätze werden weitgehend
 +
eingespart.
  
 +
Die Druckluft soll sauber, trocken und ölfrei sein, der Druck 2 Bar (30 psi)
 +
und der Fluß 3 SCFM. Anschluss über ¼” Schnell-Kupplung.
  
 +
Seite 35
 +
Das Sichtfeld der Flammenmelder können
 +
Sie mit den Lasern auf dem Boden zeichnen
  
 +
2 Laser- Pointer als Testgerät bzw. als eine montierte Ausrichthilfe
  
 +
Ein LASER zeigt die Detektionsachse, der zweite LASER kann rotieren und zeigt damit
 +
den Mantel des Überwachungskegels und den optischen Abdruck auf dem Boden
  
  
Anordnung und Überwachungsbereich von Flammenmeldern bei Raumecken- und Wandmontage
+
Seite 36
 +
Testlicht-Quelle mit Zielfernrohr zum Auslösen der Flammenmelder ohne eine offene Flamme
 +
 +
Reichweite ca. 3m bis 5m
  
Bei Räumen mit Raumhöhen RH größer 26 m sind die Überwachungsbereiche von Flammenmeldern gesondert festzulegen.
+
Mit dem Kollimator (Strahlbündelung) werden Reichweiten bis zu 9m erreicht
  
==Software zur Kommunikation und Konfiguration==
+
Es stehen für alle Meldertypen IR3, Multi-IR, UV/IR, IR
 +
und H2 Testgeräte zur Verfügung,
 +
das Testlicht ist angepaßt an die Melder technologie,
 +
einfaches Licht würde ja zu Falschalarmen führen.
  
[[Datei:Software.jpg|left|thumb|400px ]]
+
Zugelassen zum Einsatz in Ex- Bereichen
 +
Es werden in der Regel keine zusätzlichen Gerüste oder Steigehilfen benötigt.  
  
Die Software dient der Kommunikation mitden Meldern und zum Konfigurieren der SharpEye Melder:
+
Seite 37
+
Die Spectrex-Software dient der Kommunikation mit
 +
den Meldern und zum Konfigurieren der SharpEye Melder:
 +
40/40 ; 20/20SI ; 20/20MI ; 20/20ML
  
Die Software ist frei verfügbar und dient zum:  
+
Die Software ist frei verfügbar  
 +
und dient zum:  
  
Ändern der Melder Konfiguration  
+
§ Ändern der Melder Konfiguration  
 +
§ Auslösen des manuellen Tests:
 +
  BIT, built in test 
 +
§ Ansehen / Protokollieren von
 +
  und Meldersignalen
  
Auslösen des manuellen Tests: BIT, built in test 
+
Verwenden Sie das Spectrex USB cable c/w RS232/485 zum Anschluss an den Melder
+
 
Ansehen / Protokollieren von und Meldersignalen
+
Seite 38
 +
Weiche Dächer sind hochgefährdet und werden kaum mehr versichert...
 +
 
 +
Dieses Reeddach wird von 4 Seiten her mit Flammenmeldern außen überwacht.
 +
Bei einem Brand erfolgt das Löschen mit Wassernebel. ( aus Fire & Security Magazine )

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