Projekt budowlany zał. nr 2
Transkrypt
Projekt budowlany zał. nr 2
Str. 1 z 19 OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYKONAWCZY: Obiekt: ZAGRODA KOWALA – REMONT BUDYNKU GOSPODARZEGO NA OŚRODEK EDUKACJI REGIONALNEJ „KARINA „ - CZYSTA DZIAŁKA NR 88 Inwestor: MUZEUM POMORZA SRODKOWEGO w SŁUPSKU, ul Dominikańska 5-9. INSTALACJE TELETECHNICZNE 1. Dane ogólne 1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w ZAGRODA KOWALA – REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA OŚRODEK EDUKACJI RTEGIONALNEJ „KARINA” - CZYSTA DZIAŁKA NR 88 . Dokumentacja teletechniczna swoim zakresem obejmuje następujące części składowe: Część A. Instalacje systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP Część B. Instalacje systemów alarmowych i zabezpieczenia ogólnego obiektu: 1) instalację systemu sygnalizacji włamania i napadu 2) instalacje systemu telewizji dozoru (monitoringu) obiektu (CCTV) Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 2 z 19 Uwaga: 1. Przed przystąpieniem do wykonawstwa instalacji objętych niniejszym projektem należy skonsultować z Inwestorem zastosowane urządzenia i związane z nimi instalacje. Postęp technologiczny w zakresie urządzeń elektronicznych jest tak szybki, że zaprojektowane dzisiaj nowoczesne urządzenia za jakiś czas mogą okazać się technologicznie przestarzałe i nie mogą współpracować z nowoczesnym oprogramowaniem i aktualnie nowoczesnymi systemami i urządzeniami. W związku z powyższym w momencie realizacji projektu należy zastosować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i urządzenia i dostosować do nich potrzeby instalacyjne, oraz ewentualnie uaktualnić projekt. 2. Dopuszcza się zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w dokumentacji projektowej (uwzględniając uwagę powyżej) pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż posiadają urządzenia i materiały przyjęte w dokumentacji projektowej. W takim przypadku wymaga się złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia oraz zaakceptowania ich przez inwestora i nadzór autorski. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie wprowadzająca zmiany. 1.2. Dane wyjściowe i podstawa opracowania. Podstawą formalną opracowania jest zlecenia i zawarta umowa . Podstawą rzeczową są: - inwentaryzacja architektoniczna budynku - uzgodnienia szczegółowe zakresu opracowania z zamawiającym 1.3. Projekty związane: 1. Inwentaryzacja budynku 2. Projekt instalacji elektrycznej Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV strona Str. 3 z 19 2. System sygnalizacji pożaru Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w ZAGRODA KOWALA – REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA OŚRODEK EDUKACJI RTEGIONALNEJ „KARINA” - CZYSTA DZIAŁKA NR 88 Podstawa opracowania projektu : 1. PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna "Systemy sygnalizacji pożarowej - Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji" 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 4. Podstawowe zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej CNBOP Józefów oprac. Jerzy Ciszewski 5. Wymagania stawiane sieci kablowej urządzeń przeciwpożarowych w świetle norm i przepisów – oprac. Janusz Sawicki CNBOP - Józefów 2006r. 6. Materiały OOZB: 7. Zalecenie i wytyczne Inwestora 8. Projekt budowlany architektoniczny Zakres opracowania Projekt swoim zakresem obejmuje: a/ część opisową uwzględniającą: − opis techniczny z określeniem sposobu: ochrony przeciwpożarowej, prowadzenia instalacji oraz zabezpieczenia pomieszczeń (zgodnie z PN). − specyfikacja elementów SAP, b/ część graficzną uwzględniającą: − rysunki z rozmieszczeniem elementów na podkładach budowlanych, Uwagi ogólne Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 4 z 19 Budynek w całości zabezpieczony będzie systemem sygnalizacji pożaru (SSP). Ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia i przestrzenie: klatki schodowe, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia techniczne, biurowe i socjalne z wyłączeniem toalet i pomieszczeń sanitarno - higienicznych. Wszystkie pomieszczenia nadzorowane będą przez automatyczne czujki oraz ręczne ostrzegacze pożaru. Ze względu na charakter zagrożenia pożarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony w projekcie przewidziano zastosowanie jako podstawowych punktowych czujek dymu, posiadających przydatność do stosowania wg testów pożarowych od TF1 do TF5. Z uwagi na fakt, że nadzorowana musi być przestrzeń pomiędzy konieczność stropem dokonania właściwym weryfikacji a obszarów sufitami podwieszanymi, nadzorowanych istnieje i wprowadzenia odpowiednich zmian, w przypadku pojawienia się w aranżacji pomieszczeń sufitów podwieszanych. 2. 1 SAP Centrala sygnalizacji pożaru System sygnalizacji pożarowej zbudowano w oparciu o adresowalny system. Przewidziano linie dozorowe adresowalne pętlowe co zapewnia większą niezawodność działania systemu. Odgałęzienia od tych linii powinny być stosowane tylko w przypadku, gdy są niezbędne, gdyż przerwa lub zwarcie w odgałęzieniu, podobnie jak w linii otwartej (typu B), spowoduje odłączenie elementów od miejsca uszkodzenia do końca odgałęzienia. W większości kubatury zastosowano system bezprzewodowy. Przewody prowadzone są jedynie do sygnalizatorów i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Centralę alarmową umieszczono w miejscu uwidocznionym na rysunku zgodnie z obowiązującymi przepisami. OPIS URZĄDZEŃ Centrala jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na identyfikację miejsca powstania pożaru z dokładnością do pojedynczej czujki. Centrala umożliwia ponadto sterowanie i kontrolę zewnętrznych urządzeń zabezpieczających takich jak bramy pożarowe, klapy oddymiające itp. oraz przekazanie informacji o pożarze Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 5 z 19 do stacji monitoringu zarówno w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnału alarmu, zgodnie z zaprogramowanym wariantem alarmowania, centrala może uruchamiać m.in. sygnalizatory oraz przekaźniki wyjściowe wewnątrz centrali jak również na liniach dozorowych w postaci liniowych elementów sterujących. Współpracujące elementy: a/ adresowalne czujki pożarowe : • optyczne dymu , • jonizacyjne dymu , • nadmiarowo-różniczkowe ciepła, • optyczno-temperaturowa, b/ ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe: • wnętrzowe • zewnętrzne c/ elementy kontrolne, sterujące: • element kontrolno-sterujący • wielowyjściowy element sterujący • wielowejściowy element kontrolny Certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0179 Dane techniczne: - zasilanie podstawowe 230V - zasilanie rezerwowe akumulatory 2x12V (17 - 22Ah) - pobór prądu w stanie dozorowania max. 700mA - liczba linii dozorowych 2 - max ilość czujek na linii 64 - liczba stref dozorowych 128 - liczba wariantów alarmowania 17 Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 6 z 19 2.2. Instalacja. Instalację lini sygnalizatorów należy wykonać przewodem HTKSH1x2x0,8., natomiast linie pętlowe dozorowe przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8.Przy przejściach między pomieszczeniami należy zadbać aby cała długość została wypełniona masą tynkową. Instalację po ścianach z cegły należy prowadzić w fugach a następnie wypełnić zaprawą renowacyjną BAUMIT (typ zaprawy uzgodnić z firmą prowadzącą prace konserwacyjne w porozumieniu ze Zleceniodawcą). W pomieszczeniach poddasza i piwnicy instalację prowadzić jako natynkową w rurach PCV. Zasilanie centrali alarmowej z RG w piwnicy prowadzić przewodem HDGS 3x2,5 PH 90Instalację należy prowadzić zgodnie z normami : - BN-84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne - PN-76/E05125 Elektroenerg. i sygnaliz. linie kablowe 2.3 Rozmieszczanie czujek ciepła i dymu Przy rozmieszczaniu czujek i określaniu powierzchni dozorowania każdej czujki należy wziąć pod uwagę następujące czynniki ograniczające: - chroniona powierzchnia; - odległość pomiędzy dowolnym punktem na dozorowanej powierzchni i najbliższą czujką; - bliskość ścian; - wysokość i konfiguracja sufitu; - ruch powietrza przy wentylacji; - wszelkie przeszkody w konwekcji produktów spalania; - przeszkody na drodze wiązek optycznych liniowych czujek dymu. Czujki dymu należy umieszczać zgodnie z rysunkami zachowują następujące zasady: - czujki dymu umieszczać możliwie na środku pola stropowego - w odległości min 0,5m od wysokich regałów - w odległości min 0,15m od opraw oświetleniowych - odległość od ścian nie może być mniejsza niż 0,5 - w korytarzach odległość maksymalna między czujkami –15m - gniazda czujek powinny być montowane na suficie przy pomocy kołków rozporowych w taki sposób by optyczne wskaźniki zadziałania widoczne były z wejścia do pomieszczenia. Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 7 z 19 Rozmieszczanie pod płaskimi sufitami Wykrywanie pożaru przez czujki ciepła lub dymu zależą od obecności sufitu blisko ponad czujkami. Czujki powinny być tak usytuowane, ażeby ich czułe elementy znajdowały się w granicach górnych 5 % wysokości pomieszczenia. Ze względu na możliwość istnienia zimnej poduszki powietrznej, czujki nie powinny być wpuszczane w sufit, a raczej instalowane jako wiszące. Dla czujek typu punktowego, pozioma odległość od dowolnego miejsca chronionego obszaru do czujki najbliższej temu miejscu (np. od środka pomieszczenia do najdalszego rogu) a dla czujek liniowych pozioma odległość od dowolnego miejsca chronionej powierzchni do najbliższej wiązki czujki nie powinna przekraczać zakresu podanego w danych czujki, z wyjątkiem jego rozszerzenia, wynikającego z pochylenia sufitu. Jeżeli w chronionym obszarze istnieją ujemne gradienty temperatury, wówczas narastający słup dymu lub ciepła może ulec spłaszczeniu i utworzyć warstwę przed osiągnięciem sufitu. Jeżeli wysokość tej warstwy jest przewidywalna, wówczas w uzupełnieniu do czujek zainstalowanych w pobliżu sufitu, mogą być zainstalowane dalsze czujki na oczekiwanej wysokości uwarstwienia. Ściany, ścianki działowe (przegrody) i przeszkody Czujki (inne niż optyczne liniowe czujki dymu) nie powinny być montowane w obrębie 500 mm względem wszelkich ścian lub przegród. Jeżeli pomieszczenie jest węższe niż 1,2 m, wówczas czujka powinna być montowana w obrębie środkowej jednej trzeciej szerokości. Gdy pomieszczenia są dzielone na sekcje przez ścianki, przegrody lub regały do składowania, dochodzące do sufitu na odległość około 300 mm, wówczas przegrody powinny być uważane za sięgające sufitu i sekcje powinny być traktowane jako oddzielne pomieszczenia. Należy utrzymywać wolną przestrzeń co najmniej 500 mm we wszystkich kierunkach poniżej każdej czujki. Wentylacja i ruch powietrza Jeżeli wydajność wentylacji pomieszczenia przekracza pięć zmian na godzinę, wówczas mogą być wymagane dodatkowe czujki ponad zalecanymi wyżej obszarami wolnymi. W takich przypadkach zaleca się użycie środków doświadczalnych (takich jak dymy znakujące) w celu wykrycia rozkładu przepływu powietrza oraz do określenia odpowiedniego usytuowania czujek dodatkowych. Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 8 z 19 Czujki nie powinny być montowane bezpośrednio na wejściu świeżego powietrza z urządzeń klimatyzacji. Gdy wlot powietrza następuje poprzez perforowany sufit, wówczas w promieniu co najmniej 600 mm wokół każdej czujki sufit nie powinien być perforowany. Jeżeli czujki mają być montowane w granicach 1 m od któregokolwiek wlotu powietrza, lub w dowolnym punkcie, w którym prędkość powietrza może przekroczyć 1 m/s, wówczas należy zwrócić szczególną uwagę na wpływ przepływu powietrza na czujkę. 2.4 Ręczne ostrzegacze pożarowe umieszczać: - na wysokości 1,5 do 1,7 m od podłoża - w sposób umożliwiający biegnącemu wyzwolić ostrzegacz bez dodatkowego nakładu drogi - w odległości minimum 0,5 od innych elementów typu wyłączniki przyciski. 2.5 Sygnalizatory akustyczne należy umieścić w sposób zgodny z rysunkiem. 2.6. Rezerwowe zasilanie. Dobierając wielkość baterii akumulatorów rezerwowych dla centrali POLON 4100 należy kierować się zasadą, iż jej pojemność, w przypadku zaniku napięcia sieci, powinna wystarczyć przynajmniej na: - 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy służby serwisowe są stale dostępne i dysponują odpowiednim wyposażeniem, umożliwiającym szybkie usunięcie awarii; - 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest możliwość naprawy awarii zasilania przez służby serwisowe w ciągu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmą prowadzącą konserwację instalacji); - 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyższe warunki nie są spełnione. Dodatkowo w obliczeniach należy uwzględnić wymaganą 0,5 h pracę systemu w stanie alarmowania. Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej większości instalacji wynosi 30 h w stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania. Dla precyzyjnego obliczenia pojemności baterii akumulatorów rezerwowych można posłużyć się wzorem Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 9 z 19 QAh = 1,25 x (Idoz x Tdoz + Ial x Tal)gdzie: - QAh - wymagana pojemność akumulatorów w Ah, - współczynnik 1,25 – zwiększenie pojemności akumulatorów o 25% na skutek ewentualnych strat ich pojemności w wyniku starzenia, - Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A, - Tdoz - wymagany czas pracy systemu, równy 4 h, 30 h lub 72 h, - Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A, - Tal – wymagany czas alarmowania, równy 0,5 h. Maksymalny pobór prądu przez centralę podczas dozorowania nie przekracza 0,6 A, stąd prąd ładowania akumulatorów, równy różnicy maksymalnego prądu zasilacza i prądu pobieranego przez centralę w stanie dozorowania, wynoszący 3,4 A pozwala na stosowanie baterii akumulatorów o pojemności 17 Ah do 90 Ah. Zalecane akumulatory – kwasowe, zgodnie z zaleceniami producenta centrali sygn. 3, Wykaz urządzeń system sygnalizacji pożaru L.p Nazwa urządzenia 1 2 3 4 5 6 8 9 10 Typ Ilość Centrala sygnalizacji pożaru Czujka dymu Gniazdo czujki Ręczny ostrzegacz pożarowy Sygnalizator Gniazdo sygnalizatora Akumulator 12V 17Ah Przewód HTKSHekw 1x 2 x 0,8 Przewód HDGs 3x2,5 PH 90 Przewód YnTKSYekw 1x2x 0,8 4.Spis rysunków Rys. nr 5 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA SAP Rys. nr 6. RZUT PODDASZA INSTALACJA SAP Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV 1 9 9 3 2 4 2 Str. 10 z 19 SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 5. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w ZAGRODA KOWALA – REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA OŚRODEK EDUKACJI RTEGIONALNEJ „KARINA” - CZYSTA DZIAŁKA NR 88 Opracowanie obejmuje rozmieszczenie czujek topologię okablowania, dobór urządzeń. Opracowanie zapewnia wewnętrzny system wykrywania osób, przekazywania informacji o zagrożeniach oraz pośrednio system kontroli (ograniczenia) dostępu poprzez podział na strefy dozorowe. 6.Analiza zagrożeń. Ze względu na przeznaczenie -obiekt zabytkowy z wystawami czasowymi należy się liczyć z możliwością wystąpienia następujących zagrożeń: - próby włamania - prób wandalizmu - kradzieży sprzętu elektronicznego. W związku z tym, iż obiekt w godzinach nocnych pozostaje bez obsługi, a ponad to jest obiektem wolnostojącym istnieje szczególne zagrożenie włamania. Lokalizacja zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia wyżej wymienionych zagrożeń. Obiekt należy zaliczyć do kategorii Z3 klasyfikacji zagrożeń osób i wartości szkód zgodnie z :PN–93/E- 08390/14 - Załącznik Krajowy. Z kategorii zagrożeń wynika klasa sytemu alarmowego jaki powinien być zainstalowany w tym obiekcie – SA3, natomiast wszystkie elementy powinny posiadać klasę C . Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV - Str. 11 z 19 7.Opis projektu. 7.1 Strefy. Dokładny podział zostanie dokonany na etapie wdrażania systemu do eksploatacji Rozbrajanie każdej ze stref możliwe jest dzięki manipulatorowi kodowemu z wyświetlaczem LCD. Każda z osób uprawnionych do dostępu do danej strefy posiada swój kod dzięki temu możliwe jest jednoznaczne określenie zdarzeń w systemie tzn.: czas, rodzaj działań, osoba. 7.2 Instalacja. Cały system przewidziano jako system przewodowy. Instalację należy wykonać przewodem YTKSY 8x0,5 . Przy przejściach między pomieszczeniami należy zadbać aby cała długość otworu została wypełniona masą tynkową. Instalację należy prowadzić zgodnie z normami : - BN-84/8984-10 Instalacje wnętrzowe. Wymagania ogólne - PN-76/E05125 Elektroenerg. i sygnaliz. linie kablowe. Zwrócić należy uwagę aby odległość równoległych odcinków okablowania od innych instalacji ( energetycznych, komputerowych, CCTV i innych) wynosiła minimum 30 cm. 7.3 Czujki. Zastosowane czujniki umożliwiają wykrycie intruza w każdej sytuacji. Po analizie zagrożeń ustalono, iż powinny być zainstalowane : - czujniki pasywnej podczerwieni System wyposażony powinien być w sygnalizatory wewnętrzne oraz podłączony do nadajnika radiowego transmitującego sygnały do stacji monitoringu ( do ustalenia z fmą monitorującą). Sygnalizatory wewnętrzne mają za zadanie odstraszenie intruza bądź spowodowanie sytuacji, iż działając w stresie nie zatrze śladów swej bytności w obiekcie. Manipulator Zamontować w wyjściu Wejście do obiektu odbywać się będzie dwuetapowo: - polotem z dwustronną łącznością uruchamiana będzie zwłoka na wejście - po otwarciu obiektu należy system rozbroić manipulatorem kodowym. Pilot dwukierunkowy APT-100 Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 12 z 19 Obsługę należy wyposażyć w odpowiednią ilość pilotów, które będą służyły jako inicjator zwłoki przy wejściu i jednocześnie jako przyciski napadowe (odpowiednio oprogramować funkcje przycisków). 7.4 Centrala alarmowa Charakterystyka systemu: 1. Podział systemu na strefy dopasowane do potrzeb obiektu 2. Strefy będą niezależne i obsługiwane tylko przez osoby uprawnione 3. Każda osoba będzie miała swój kod przypisany do strefy 4. System umożliwi rejestrację i wydruk każdego zdarzenia tzn. 5. data, godzina, nazwa osoby, nazwa strefy ,rodzaj zdarzenia ( np. rozbrojenie , zazbrojenie , alarm, wprowadzanie błędnego kodu). 6. System zapewni transmisję alarmów i zdarzeń po linii telefonicznej wg dowolnego formatu zgodnego z formatem stacji monitoringu oraz komunikatem słownym. System może być rozbudowywany o dalsze linie i strefy, istnieje możliwość podłączenia czujników instalowanych na kasach pancernych oraz innych elementów systemu alarmowego. 8. Bilans zasilania rezerwowego Z uwagi na zastosowanie systemu bezprzewodowego rezerwowe źródło zasilania akumulator zasila tylko centralę , manipulator i odbiornik do systemu bezprzewodowego. Bilans rezerwowych źródeł zasilania przeprowadzono zakładają, iż maksymalny czas pozostawania obiektu bez zasilania sieciowego wynosi 24h; w przypadku innych zaleceń użytkownika należy rozważyć konieczność zainstalowania dodatkowych zasilaczy z bateriami akumulatorów. Zasilanie czujek odbywa się z lokalnych baterii – należy je zmieniać zgodnie z wytycznymi produce Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 13 z 19 Oszacownie pojemności rezerwowego źródła zasilania systemu sygnalizacji włamania jednostkowy I Urządzenie Iloś ć szt Płyta Manipulator LCD Moduł Czujki Sygnalizator 1 1 1 12 2 Suma Prąd w stanie czuwania [mA] Prąd w stanie alarmu [mA] całk.pobór pradu I I norm [mA] 90 40 120 15 20 alar m [mA ] 140 50 120 25 250 I norm I alarm [mA] 90 40 120 180 40 [mA] 140 50 120 300 500 0 0 0 0 0 0 470 1110 470 1110 Q= 1,25*[t *I całk+0,5*I alrm] zakładając t= 24h oraz t alarmu= 0,5h Poj. akumulatorów ..........Q > 14,8 Ah UWAGI: Obliczenia zakładają pobudzenie w czasie alarmu wszystkich elementów co jest niemalże niemożliwe, ale zapewnia margines bezpieczenstwa przy doborze baterii akumulatorów. Po uruchomieniu systemu leży sprawdzić powyższe wyliczenia przeprowadzając pomiary. Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV 9. Zastos owane urządz enia i materi ały Str. 14 z 19 Nazwa urządzenia Symbol Ilość 1. Płyta główna centrali alarmowej INTEGRA 1 szt. 2. Obudowa wraz z zasilaczem 1 szt. 3. Manipulator kodowy LCD 1 szt. 4. Pilot dwukierunkowy 2 szt. 5. Sygnalizator 2szt. Uwagi 6. Przewód YTDY 8X0,5 7. Czujka PIR 8. Akumulator 12 szt. 12V 17Ah 9 Moduł GPRS 1 szt. 1 szt. 10 Spis rysunków Rys. nr 3 RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA SSWiN Rys. nr 4. RZUT PODDASZA INSTALACJA SSwIN Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 15 z 19 SYSTEM TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ 11.Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest: projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych w ZAGRODA KOWALA – REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA OŚRODEK EDUKACJI RTEGIONALNEJ „KARINA” - CZYSTA DZIAŁKA NR 88 Opracowanie obejmuje rozmieszczenie kamer topologię okablowania, dobór urządzeń. Opracowanie zapewnia zewnętrzną obserwację , rejestrację zdarzeń oraz możliwość wspomagania systemu włamaniowego poprzez możliwość detekcji ruchu w wybranych fragmentach obserwowanych pól. 12 .Analiza zagrożeń. Ze względu na przeznaczenie obiektu – należy się spodziewać możliwości szerokiego zakresu działań zagrażających życiu i zdrowiu ludzi jak i zagrażających mieniu. Obiekt należy zaliczyć do kategorii Z3 klasyfikacji zagrożeń osób i wartości szkód zgodnie z :PN–93/E- 08390/14 - Załącznik Krajowy. 13.Opis projektu. 13.1 Kamery i rejestracja Zastosowano kamery o podwyższonej rozdzielczości z możliwością kompensacji oświetlenia tła. Do obserwacji na zewnątrz zastosowano kamery typu dzień/noc zapewniające dobrą jakość obrazu w zmieniających się warunkach oświetleniowych- są to kamery w obudowach zewnętrznych wyposażonych w grzałki oraz w uchwyty umożliwiające całkowite zabezpieczenie przewodów. Kamery zamontować zgodnie z rysunkami. Rejestracja odbywa się na rejestratorze multiplekserze IP 8 kanałowy, prędkość nagrywania do 200kl./s); wyjścia monitorowe: główne (BNC, VGA HDMI ), pomocnicze (BNC), alarmy (8 wej/4 wyj), audio (4 wej/1 wyj), bez dysku Charakterystyka produktu • Rejestrator cyfrowy pracujący w trybie quadrupleks: równoczesny zapis, podgląd „na żywo”/odtwarzanie nagrań, kopiowanie nagrań i połączenie sieciowe • System operacyjny oparty na Linux Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 16 z 19 • Wyświetlanie „na żywo” • Algorytm kompresji H.264 • Rozdzielczość nagrywania: HD • Możliwość zastosowania do 3 dysków SATA (zamontowanie 4 dysku po dokupieniu odpowiedniego zestawu montażowego) • Możliwość definiowania prędkości i jakości nagrywania odrębnie dla każdej z kamer • Zaawansowane funkcje harmonogramu nagrywania i detekcji ruchu • Funkcje przed-alarmu i po-alarmu • Funkcja szacowania czasu nagrywania • Zaawansowane funkcje przeszukiwania zarejestrowanego materiału • Sterowanie kamerami szybkoobrotowymi bezpośrednio z rejestratora i przez sieć • Możliwość kopiowania nagrań poprzez port USB na dysk twardy lub pamięć typu Flash, na CD/DVD (opcja) i przez sieć komputerową • Praca w sieci komputerowej, w tym możliwość połączenia z wieloma rejestratorami jednocześnie oraz wysyłanie wiadomości e-mail o sytuacjach alarmowych • Menu w języku polskim • Funkcja ukrywania kamer • Możliwość obsługi urządzenia za pomocą myszy komputerowej USB i pilota zdalnego sterowania (w zestawie) Zasilanie z rozdzielni głównej poprzez UPS. Kamery Wewnątrz zastosowano kamerę podświtleniem IR. Na zewnątrz 4 kamery IP z podświetleniem IR IP z rozdzielczością HD. 13.2. Transmisja sygnału i zasilanie Kamery zasilane są napięciem z zasilacza PoE wbudowango w rejestratorze. Do wszystkich kamer doprowadzony jest przewód UTP kat6 którym transmitowany jest sygnał video oraz doprowadzone jest zasilanie. W pomieszczeniu na parterze umiejscowić monitor 22’ oraz pulpit sterowniczy – w postaci pilota. Całość zasilana z rozdzielni elektrycznej , do pdtrzymania zasilania zastosowano UPS. Wszystkie urządzenia CCTV umieszczono w szafce Rack –wiszącej ze szklanymi drzwiami. Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 17 z 19 14. Instalacja prowadzić przewodem UTP kat 6 15. Wykaz materiałów i urządzeń Nazwa urządzenia Symbol Ilość 1. Kamera wewnętrzna kop. IP HD 1 2. Kamera zewnętrzna kop z podśw. IR 4 3. Rejestrator 8 kanałowy IP PoE 1 4. Dysk do rejestratora HDD 1 sata 1 5. Monitor 22’’ 1 6. UPS 1 7. Szafka Rac 1 8. Przewód Uwagi UTP kat 6 16. Spis rysunków Rys. nr 1. RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA CCTV Rys. nr 2. RZUT PODDASZA INSTALACJA CCTV 17. Wykonawcy instalacji (SAP, SSWiN, CCTV) System powinien być wykonany przez autoryzowany zakład instalacji alarmowych, posiadający przeszkolenie w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożaru : szkolenie STIP, autoryzację SA-3. Jednocześnie z zawarciem umowy na wykonanie systemu należy zawrzeć umowę na stałą konserwację (odpłatną) na okres nie krótszy niż gwarancja udzielona przez wykonawcę. Wykonawca winien w szczególności: - zapoznać się z projektem oraz DTR poszczególnych urządzeń - przestrzegać norm i przepisów - wszystkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z insp. Nadzoru oraz zamieszczać w dzienniku budowy. 17. Konserwacja. Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 18 z 19 Do czasu formalnego uregulowania zakresu i częstotliwości przeprowadzania konserwacji pożarowych instalacji alarmowych, częstotliwość przeglądów okresowych powinna być ustalana na drodze uzgodnień pomiędzy Użytkownikiem a Konserwatorem instalacji, najlepiej w porozumieniu z jej projektantem. Do uzgodnień tych mogą być wykorzystane podane niżej kryteria. Podawane w Instrukcjach Instalowania i Konserwacji bądź w Dokumentacjach Techniczno-Ruchowych central, maksymalne czasokresy przeglądów są wielkościami orientacyjnymi, zalecanymi dla średnio ciężkich warunków eksploatacji instalacji SAP. Częstotliwość przeglądów okresowych instalacji SAP jest wypadkową wielu czynników. Dlatego też jedynie Konserwator w uzgodnieniu z Użytkownikiem mogą ustalić częstotliwość i zakres ich przeglądów. W trudniejszych przypadkach może okazać się niezbędna pomoc projektanta instalacji lub rzeczoznawcy. Producent sprzętu sygnalizacji pożarowej, nie znając konkretnych warunków pracy instalacji ani ilości i typów urządzeń w niej pracujących, może sugerować jedynie orientacyjne czasokresy konserwacji dla poszczególnych urządzeń. Praktycznie przeglądy okresowe instalacji SAP mogą odbywać się 2, 3, 4 razy w roku, w szczególnych przypadkach nawet 6-ciokrotnie. Nie wszystkie z nich muszą mieć jednakowy (uśredniony) zakres badań. Kontrole półroczne powinny obejmować pełny zakres badań instalacji, kontrole pomiędzy przeglądami pełnymi mogą dotyczyć tylko wybranych, najważniejszych parametrów instalacji. W szczególnych przypadkach, zaakceptowanych przez Użytkownika, w okresie pomiędzy półrocznymi pełnymi przeglądami, Konserwator mógłby gwarantować jedynie dużą dyspozycyjność (np. 24 godziny na dobę) swego serwisu i podczas pobytu na wezwanie do naprawy, oprócz czynności wynikających z wezwania, wykonywać w niezbędnym zakresie badania wymagające częstszych kontroli. Mimo, że przy stosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań systemowych, okresy między przeglądami instalacji można byłoby wydłużyć, to jednak należy mieć na uwadze, że urządzenia mają ograniczoną niezawodność, na którą dodatkowo mają wpływ zmienne warunki środowiska, w tym zmiany sezonowe, a także działalność ludzka np. w postaci: - remontów, adaptacji i przeróbek w obiekcie, - drgań i wibracji powodowanych pracą maszyn, ruchem środków transportu itp., - nieumyślnego lub nawet umyślnego ingerowania w instalację. Czynniki te nie pozostają bez wpływu na instalacje SAP w okresie 3-miesięcy, dlatego Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV Str. 19 z 19 sprawdzanie rzadsze niż w okresach kwartalnych byłoby niewskazane. Obowiązkiem Użytkownika jest zagwarantowanie utrzymania instalacji w sprawności. W tym celu dysponuje własne służby lub podpisuje umowę z firmą prowadzącą konserwację. Użytkownik powinien zadbać, aby wyznaczona osoba codziennie kontrolowała pracę systemu tzn. reagowała na wszelkie sygnały centrali, zapisywała je w Książce Eksploatacji oraz podjęła działania w celu przywrócenia instalacji do stanu gwarantującego właściwe nadzorowanie zabezpieczanego obiektu. Projekt systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru, SSWiN oraz CCTV