Cortocircuito eléctrico

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Nuevos sistemas termográficos para la detección de incendios en plantas de residuos

1. CAUSAS QUE PROVOCAN INCENDIOS

• Descomposición de residuos orgánicos:

•La materia orgánica se descompone.

•Esta descomposición provoca junto con otros gases el aumento de la temperatura global.

Aumento de temperatura y aumento de superficie con incremento de temperatura.

1. CAUSAS QUE PROVOCAN INCENDIOS

• Cortocircuito eléctrico • Fuego provocado • Exposición al Sol de materiales inflamables

Incremento brusco de temperatura en una superficie habitualmente reducida

Los daños más comunes ocasionados por los incendios en las plantas de residuos son: •Daños en el personal de planta •Pérdidas económicas ocasionadas por incendios en las instalaciones y equipos •Daños en el medio ambiente debidos a la combustión de algunos materiales

2. DAÑOS OCASIONADOS POR LOS INCENDIOS

La elección del sistema de detección viene condicionada por:

3. DETECCIÓN DE INCENDIOS

• Ofrecer la máxima seguridad al personal de planta y oficinas • Coste económico de los equipos de detección El coste de los equipos de detección irá relacionado con el coste de las instalaciones

La elección del sistema de detección viene condicionada por:

3. DETECCIÓN DE INCENDIOS

•La rapidez requerida. •La fiabilidad requerida. •La posibilidad que ofrece el lugar de detección

3. DETECCIÓN DE INCENDIOS

•Si el lugar de detección es un área cerrada y con difícil acceso al lugar de medición podremos utilizar detectores de humo

• Si el área es abierta solo podremos realizar la detección mediante:

•Detección humana. •Una instalación de detección automática. •Sistemas mixtos.

Las cámaras de visión solo ofrecen imagen y la detección dependerá del operario

3. DETECCIÓN DE INCENDIOS

Las cámaras termográficas ofrecen la detección de forma precoz de la zona exacta donde se está produciendo el conato de incendio o una elevada temperatura que consideremos que pueda provocar un incendio

3. DETECCIÓN DE INCENDIOS

Utilizaremos cámaras termograficas cuando: -Se trate de un área abierta o cuando no tengamos objetos que interfieran el campo de visualización

- Queramos saber la temperatura y el lugar exacto donde se puede producir el incendio y por consiguiente que nos pueda proporcionar alarmas. (las cámaras térmicas solo nos ofrecen una señal por cambio de color).

- Queramos realizar cálculos por ejemplo de diferencias de temperatura o de ampliación de zonas para conseguir una alarma (análisis de tendencias). Prevenimos los incendios en lugar de detectarlos cuando se producen. - Inmediatez en la detección. Tiempo real desde el inicio del incremento de temperatura. 25 Hz.

- Detección en pequeñas áreas. Elección de cámara y óptica

4. SISTEMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS FDS

Sistemas Para La detección De Incendios FDS 1. Los principales componentes

2. Sistema de Cableado 3. Software PYROSOFT FDS (parte básica) 4. Ejemplos de sistemas de detección de

incendios (a través de acceso remoto)

4. SISTEMA PARA DETECCIÓN DE INCENDIOS FDS

4. 1. componentes principales:

IR-Cámara PYROVIEW

•PYROVIEW 160L (160x120): 25 x 19 , 52 x 40 , 18 x 14 • PYROVIEW 380L (384x288): 30 x 23 , 60 47, 22 x 16 , 11 x 8 •PYROVIEW 640L (640x480): 30 x 23 , 67 x 53 , 18 x 14

4. 1. componentes principales:

4. 1. componentes principales:

Carcasas • Carcasa industrial IP69 con purga de aire (por ejemplo, bancos de residuos) • Carcasa de medio ambiente con protección IP69, con calentador y enfriador

4.1. componentes principales:

Pan-Tilt VPT 601 • IP65 • Pan 360 • exactitud de la posición 0,1 • no exite movimiento de los cables en dirección horizontal • libre de mantenimiento

la caja de control • chapa de acero, IP69K • conectores • suministro y convertidor de entradas y salidas • Fuente de alimentación

4. 1. componentes principales:

Opción: visuales Cámara Sanyo VCC-HD4600P • 4 MP • 1x - 40x de zoom Pan 360 • integrado en el software de FDS PYROSOFT

Opción: fuente de referencia • IP 65 para uso en interiores (residuos bunker) • verificación cíclica funcional del sistema (la contaminación de los objetivos, la alineación del sistema pan-tilt-head) • temperatura de referencia de 50 C • montada en una corta distancia hasta la cámara de infrarrojos (por ejemplo en el brazo de montaje) • corrección dinámica de la transmisión

Armario de distribución • conectores • convertidores de medios • Fuente de alimentación • E / S del sistema • 19 "-PC • supervisión de la instalación y mantenimiento • salidas de relé para alarma y el fallo

punto de observación • ELO Touch-PC de 19“ • todas las funciones del sistema disponible • los ajustes están protegidos por contraseña • software de diseño individual a cada cliente

4. 1. componentes principales:

4. 2. Sistema de cableado -

4. 3. software de PYROSOFT FDS -

Mapas Panorama Eventlist Imagen de Cámara de infrarrojos o de visión

Información de las

cámaras

Información de estado del sistema

Mensaje de la barra

Lista de eventos: • la lista de eventos muestra todos los mensajes importantes del sistema de detección de alerta temprana de incendios provista de número de línea y marca de tiempo: - alarmas o pre-alarmas (con número de sector) - un mal funcionamiento (por ejemplo, pan-tilt de cabeza errores, la corrección de un fallo de funcionamiento) - alteraciones de ajuste (por ejemplo, umbrales de alarma, la posición del sector) - información adicional (pan-tilt búsqueda de referencia la cabeza, el ciclo de cámara de referencia) • todos los mensajes que se muestran se guardan en un archivo de texto y se puede ver de nuevo más tarde • se debe de utilizar el software PYROSOFT FDS Viewer para un fácil análisis de los eventos

4. 3. software de PYROSOFT FDS -

4. 3. software de PYROSOFT FDS -

Ver mapa: • la imagen de visión ilustra esquemáticamente toda el área que se quiere controlar • las ubicaciones de la cámara están indicadas • la cámara activa está marcada con un punto negro • el estado actual y estado de alarma de todas las líneas conectadas se pueden ver con facilidad, los colores pueden ser de color gris (el movimiento), verde (sin alarma), naranja (de pre-alarma) y rojo (alarma principal) • pre-alarmas y alarmas principales siguen siendo consideradas en la imagen de visión hasta que el sector afectado ya no activa una alarma en la siguiente medición • varios mapas de visión general son posibles • se recomienda visualizar en un monitor separado

4. 3. software de PYROSOFT FDS -

Vista panorámica (siempre que la geometria de la zona lo permita): • la imagen de panorama combina todas las imágenes del sector a una imagen • buena visión para el operador • la visión real actual estará marcada con un polígono verde • las prealarmas y alarmas estarán indicadas de color naranja y rojo • El usuario puede moverse al sector de prealarma y alarma haciendo doble clic

Sistema de información: • estado general del sistema (alarma común) • información de la alarma (verde, naranja, rojo) • línea actual en negrita • estado de la línea (verde, amarillo, rojo) que se muestra • plantilla de control (día-noche-comportamiento, fin de semana, vacaciones) • conmutación entre las líneas individuales se realiza haciendo clic en el nombre de la línea aparece la información de línea

Línea de información: • estado de la cámara • temperatura máxima en la imagen IR • aumento de la temperatura máxima en el sector • pan-inclinación de la cabeza de estado • información de referencia (opcional) • automático seleccionable, manual de instalación y volver a la vista del sistema, haga clic en Estado del sistema • Imagen IR para la línea seleccionada • interruptor automático a la vista del sistema después de 60 segundos • el movimiento manual de la pan-inclinación de la cabeza con los botones de dirección • movimiento a un sector directamente • velocidad de movimiento lento y rápido • opción: zoom in y zoom out

4. 3. software de PYROSOFT FDS -

• La cámara de infrarrojos está montada en un cabezal de giro e inclinación y puede ser controlado automáticamente y manualmente • La zona que se vigilará se subdivide en los llamados sectores los que se abordan en función del ciclo de la cabeza pan-tilt

• Se pueden definir alarmas para cada posición de cámara. Podemos tener una geometría en una zona y en la siguiente cambia a otra geometría automáticamente.

4. 3. software de PYROSOFT FDS

• Podemos asignar las ROI (regiones de interés que queramos a cada sector) y a cada ROI sub ROI. Es decir subzonas. • Para cada ROI podremos definir la señalización de alarma y prealarma •Podemos dibujar ROI con cualquier tipo de geometría sin límites de ROI • Podemos conectar hasta 32 cámaras con el mismo software

4.3. software de PYROSOFT FDS

4.3. software de PYROSOFT FDS

Secuencia para programar una alarma

4.3. software de PYROSOFT FDS

Definimos la zona que queremos controlar y obtenemos ROI

4.3. software de PYROSOFT FDS

Definimos VOI

4.3. software de PYROSOFT FDS

Definimos ALARMAS

4.3. software de PYROSOFT FDS

Alarma programada

•Si el umbral de temperatura definida se supera, el operador es alertado por una alarma visual y acústica • Existe la opción adicional de salida del estado de alarma a un relé

•Podemos definir cuantas zonas creamos oportunas

4.3. software de PYROSOFT FDS

Prealarma: • zona caliente en ROI marcada de color naranja • tono de señal individual para todos los puntos de observación y salida de audio para PC

4. 3. software de PYROSOFT FDS -

Ejemplos de los incendios detectados:

4. 3. software de PYROSOFT FDS -

4. 4. Instalaciones del sistema PYROSOFT FDS

• Depósito de residuos peligrosos en Kölliken, Suiza

4. 4. Instalaciones del sistema PYROSOFT FDS (Banco de residuos)

4. 4. Instalaciones del sistema PYROSOFT FDS (Bosques)

Las cámaras están montadas a 20 metros de altura en torres especiales para este propósito. Las cámaras cubren un area de 9000 hectareas, trabajando sin interrupción durante día y noche.

4. 4. Instalaciones del sistema PYROSOFT FDS (Bosques)

Cuando las cámaras instaladas detectan una elevada temperatura un mensaje se envía al sistema de control. La señal se analizay localiza el origen del fuego. Esta señal junto con los datos referente a las zonas y estaciones determina la peligrosidad de la señal.

Gracias por vuestro interés

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