Detektion Flashcards
(42 cards)
Beskriv hur en optisk ljusspridningsdetektor fungerar. Rita även en bild av detektorn och markera de viktigaste komponenterna.
Består av ljussändare och en mottagare. Ljuskällan är utformad som en labyrint med många mörka vrån och vinklar som förhindrar reflektion av ljuset. När brandgaser strömmar in genom detektorn reflekteras en viss del av ljuset från sändaren via partiklar och träffar mottagaren. Vid en viss infallande ljusintensitet aktiveras detektorn.
Redogör de olika detektortyper som kan ingå i en brandlarmsanläggning enligt SBF 110:6
Rökdetektor, värmedetektor, flamdetektor, samplingsdetektorer och speciladetektorer
Vilka olika typer av rökdetektorer finns det?
Joniserande, Optiska, Linjerök
Beskriv generellt hur en rökdetektor fungerar
Reagerar på förbränningspartiklar eller förbränningsgaser. Larmar vid en viss koncentration av partiklar respektive gas.
Förklara hur en joniserande detektor fungerar
(rökdetektor) luften joniseras i en mätkammare. Detektorn mäter minskningen av ström då partiklar från branden fångar upp elektroner och joner.
Förklara hur en optisk detektor fungerar
(rökdetektor) Består av en ljussändare och en mottager där inget ljus normalt når mottagaren. När brandgaser passerar kommer en del av ljuset reflekteras och en viss infallande ljusintensitet larmar detektorn.
Förklara hur en linjerök detektor fungerar
(rökdetektor) Består av en ljussändare och en mottagare där ljuset under normala omständigheter träffar mottagaren med en viss intensitet. Vid en minskning av intensiteten larmar detektorn.
Vilka olika typer av värmedetektorer finns det och hur fungerar de?
maximalvärmedetektor och differentialdetektor. Reagerar på en viss temp. ökning eller en viss temp.
Förklara hur en maximalvärmedetektor fungerar
reagerar då en viss temperaturgräns passeras
Förklara hur en differentialdetektor fungerar
reagerar på en viss temperaturökning inom bestämd tid
Vilka olika typer av flamdetektorer finns det och hur fungerar de?
IR, UV och kombination UV & IR. reagerar på strålning
Förklara hur en IR-detektor fungerar
Reagerar på en intensitetsökning av infraröd strålning inom en visst våglängdsområde.
Förklara hur en UV-detektor fungerar
Reagerar på ultraviolett strålning
Förklara hur en UV & IR-detektor fungerar (kombo)
kombination av IR och UV detektor. Båda måste aktiveras för att detektorn ska larma
Beskriv begränsningarna med flamdetektorer
Kan endast användas för att detektera flambränder. Brand måste “synas” från detektorn. Har störst känslighet i mitten av synfältet.
Vad är skillnaden på en diffusionsflamma och en förblandad flamma?
Diffusionsflamma sker förbränningen i en reaktionszon, förblandad sker förbränning i en förblandad region.
Beskriv de olika zonerna för en glödbrand?
Zon 1: pyrolys där bränslet värms upp och pyrolyseras
Zon2: Kolskikt där förbränningen äger rum och där temp når sitt maximum. Den utvecklade värmen leds via värmeledning till zon 1 och zon 3
Zon 3: Avsvalningszon som består av ev restprodukter från förbränning och där temp minskar
Nämn de 5 olika brandsignaturerna?
Strålning Gaser Aerosoler Temperatur Ljud
Vad händer med sot när de blir äldre?
På kort sikt blir de större och koagulerar över tid
Vad är en brandsignatur?
Med signatur menas mätbara förändringar som är orsakade av branden
Vad är den huvudsakliga källan för strålning i en diffusionsflamma?
Sot är den huvudsakliga källan för strålning. Strålning alstras även av stabila föreningar och fria radikaler.
När är det lämpligt att använda en flamdetektor?
- När det finns lättantändliga vätskor
- När det krävs en snabb detektering av flammor, tex vid explosionsundertryck
- När det är svårt att detektera brand på annat sätt, tex brand utomhus eller i stora lokaler
Vad för yttre påverkan är en IR-detektor känslig för?
Solljus reflekterat från en krusad vattenyta kan ge likna den fluktuation som ges av flammor.
IR detektorer är dessutom känlsiga för vatten och is på linsen vilket kan förhindra detektion.
Vad för yttre påverkan är en UV-detektor känslig för?
Detektorn är mycket känslig mot svetsning, gnistor, ljusbågar och blixtnedslag eftersom det vid dessa företeelser bildas strålande fria radikaler.