
Un detector de humo por aspiración ( ASD ) es un sistema utilizado en la protección activa contra incendios , que consta de una unidad de detección central que aspira aire a través de una red de tuberías para detectar el humo. [ 1 ] La cámara de muestreo se basa en un nefelómetro que detecta la presencia de partículas de humo suspendidas en el aire al detectar la luz que estas dispersan en la cámara. Los ASD suelen detectar el humo antes de que sea visible a simple vista.
En la mayoría de los casos, los detectores de humo por aspiración requieren una unidad de ventilador para aspirar una muestra de aire del área protegida a través de su red de tuberías. [ 2 ]
Historia
En 1970, la Organización Australiana de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO) utilizó un nefelómetro para investigar incendios forestales . Posteriormente, el Departamento del Director General de Correos de Australia contrató a la CSIRO para investigar tecnologías que pudieran prevenir la interrupción del servicio debido a incendios. Tras seleccionar un sitio de muestra para realizar la investigación, la CSIRO sugirió que el nefelómetro se utilizara como referencia para las pruebas de incendios de la APO. Este se instaló para monitorear los niveles de humo dentro de los conductos de retorno de aire del sistema de ventilación mecánica, utilizando una pantalla de salida de registrador gráfico. [ 3 ]
Al concluir varias semanas de pruebas, se descubrió que no existía ninguna tecnología de detección de incendios disponible comercialmente adecuada para prevenir daños en los equipos telefónicos. Sin embargo, una tecnología que sí se mostró muy prometedora fue el nefelómetro. [ 4 ]
En 1979, Xtralis , entonces IEI Pty Ltd., fabricó y vendió un dispositivo de muestreo de aire al que denominaron VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus). La empresa rediseñó el detector en 1982 para ofrecer la fiabilidad, las características, el tamaño y el coste reducido necesarios para los mercados de exportación. Los sistemas ASD han ganado popularidad gracias a su capacidad para detectar el humo mucho antes de que se produzca un incidente catastrófico. [ 5 ]
Diseño
El diseño ASD corrige las deficiencias de los detectores de humo convencionales mediante el uso de un tubo de muestreo con múltiples orificios. Las muestras de aire se capturan y filtran, eliminando cualquier contaminante o polvo para evitar falsas alarmas, y luego son procesadas por una unidad de detección láser centralizada de alta sensibilidad. Si se detecta humo, se activa la alarma del sistema y las señales se procesan a través de estaciones de monitoreo centralizadas en cuestión de segundos. [ 6 ]
A diferencia de los sistemas pasivos de detección de humo, como los detectores puntuales, los sistemas ASD dirigen activamente el humo hacia el detector mediante orificios en un sistema de tuberías que recorre toda el área protegida. Además, los sistemas ASD incorporan un sistema de monitoreo de integridad para garantizar que se active una alerta si su capacidad de detección de humo se ve comprometida. Esto no ocurre con los dispositivos pasivos, que generalmente solo cuentan con monitoreo eléctrico y no permiten determinar si el humo llega al elemento de detección.
Los sistemas ASD incorporan más de un nivel de alarma. Esto permite que un sistema ASD proporcione una alerta temprana de un evento, lo que motiva la investigación en la etapa inicial de un incendio, cuando es fácil de abordar. Se pueden configurar otros niveles de alarma para proporcionar señales de alarma a los sistemas contra incendios, así como para activar los sistemas de supresión. La sensibilidad de las alarmas ASD es configurable y se puede programar a niveles que van desde miles de veces más sensibles que un detector convencional hasta mucho menos sensibles. Los detectores funcionan mejor en entornos no volátiles. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] También se pueden usar en gabinetes de computadoras para alertar a los usuarios sobre el sobrecalentamiento de cables o componentes individuales de la computadora. [ 10 ]
Instalación y colocación

Los detectores de humo de amplio espectro (ASD) son adecuados para entornos donde se requiere una alta sensibilidad y una detección rápida del humo. Esto los hace idóneos para salas blancas; áreas que contienen productos fácilmente dañables por el fuego, como tabaco, salas de equipos electrónicos y líquidos y gases altamente inflamables. A menudo, los detectores puntuales convencionales detectan el peligro demasiado tarde, ya que el humo no suele llegar al techo con la suficiente rapidez como para que un incendio se detecte a tiempo. [ 11 ]
Debido a su facilidad para ocultarse, las redes de tuberías son adecuadas para entornos donde los detectores puntuales pueden resultar estéticamente desagradables, como oficinas, apartamentos y habitaciones de hotel. Este factor también las hace adecuadas para lugares donde los detectores puntuales pueden ser manipulados fácilmente, como en centros penitenciarios. [ 12 ]
A pesar de su alta sensibilidad, los ASD pueden utilizarse en entornos polvorientos o sucios siempre que se sigan los procesos correctos de diseño, instalación y mantenimiento. La mayoría de los productos ASD pueden adaptarse a una amplia gama de entornos y aplicaciones, desde espacios confinados y abiertos hasta los entornos más limpios o sucios, incluyendo telecomunicaciones, salas de control, tratamiento de residuos, minería y más. [ 13 ]
Véase también
Referencias
- ↑ "Detectores de humo por aspiración (ASD)" . Siemens . Consultado el 9 de agosto de 2012 .
- ↑ "VESDA Systems" . Servicios de seguridad contra incendios. Archivado del original el 14 de octubre de 2008. Consultado el 11 de mayo de 2009 .
- ↑ Revista de Ciencia Aplicada al Fuego, Volumen 2. Baywood Publishing Company. 1993. Consultado el 29 de mayo de 2013 .
- ↑ "La HISTORIA de VESDA y MONITAIR" . Cole Innovation & Design. Archivado del original el 18 de noviembre de 2008. Consultado el 11 de mayo de 2009 .
- ↑ Weadock, Megan (5 de octubre de 2009), Un peligroso punto ciego , Security Products Magazine , consultado el 5 de octubre de 2009.
- ↑ ¿Dispone de protección (contra incendios) en instalaciones estratégicas?
- ↑ Shengwei Wang (2009). Edificios inteligentes y automatización de edificios . Taylor & Francis. pág. 236. ISBN 9780203890813. Consultado el 29 de mayo de 2013 .
- ↑ Landwards, volúmenes 55-58 . Institution of Agricultural Engineers. 2000. pág. 49.
- ↑ Sam Kubba (2009). Manual de prácticas, certificación y acreditación LEED . Butterworth-Heinemann. pág. 369. ISBN 9780080958590. Consultado el 29 de mayo de 2013 .
- ↑ Andrew Furness y Martin Muckett (2007). Introducción a la gestión de la seguridad contra incendios . Routledge. pág. 228. ISBN 9780750680684Consultado el 29 de noviembre de 2013 .
- ↑ "VESDA: Salas limpias" . xtralis. Archivado del original el 15 de abril de 2009. Consultado el 11 de mayo de 2009 .
- ↑ "VESDA: Centros penitenciarios" . xtralis. Archivado del original el 15 de abril de 2009. Consultado el 11 de mayo de 2009 .
- ↑ "¿Qué es la detección de humo por apropiación de CCD?" Archivado el 13/01/2016 en Wayback Machine , Safe Fire Detection Inc., consultado el 23/03/2010.
Enlaces externos
- Detección de humo en conductos de ventilación
- Integración de tres longitudes de onda
- Protección activa contra incendios
- Detectores
- Detección y alarma de incendios
- Fumar
- Medición de aerosoles