Brandbekämpfungssystem für einen Elektroraum
In einem Elektroraum befinden sich Anlagen, die für die Energieverteilung und -steuerung unverzichtbar sind. AeroXSense entwickelt automatische Löschanlagen mit kondensiertem Aerosol, abgestimmt auf Raumvolumen, Geometrie, Lüftung und die Anforderungen an die Betriebsverfügbarkeit.
Ein einzelner Brand kann weit mehr als nur eine Anlage stilllegen
Elektroräume versorgen häufig Produktionslinien, Gebäude, Hafenanlagen, Logistikstandorte oder kritische Dienste. Ein lokaler Brand kann daher zu einer erheblichen Betriebsunterbrechung führen.
Störlichtbogen
Isolationsfehler, beschädigte Verbindungen oder Schaltvorgänge können einen Lichtbogen und eine schnelle Entzündung verursachen.
Überhitzung und Überlast
Lose Verbindungen, Überlastung oder Bauteilalterung können einen fortschreitenden Temperaturanstieg auslösen.
Brandausbreitung zwischen Anlagen
Kabel, Kabeltrassen, Schaltschränke und angrenzende Materialien können den Brand im gesamten Raum weiterleiten.
Schutz auf Grundlage des Brandszenarios
Das System kombiniert Branddetektion, eine Steuerungsarchitektur und mehrere gemäß der technischen Studie angeordnete Aerosolgeneratoren.
Raumanalyse
Analyse von Nettovolumen, Öffnungen, Lüftung, Hindernissen, Anlagen und Betriebsbedingungen.
Detektion und Steuerung
Auswahl von Meldern, Löschsteuerzentrale, Signalen, Verzögerungen und manueller Auslösung.
Aktivierung der Generatoren
Die Steuerung aktiviert die für das Szenario vorgesehenen Einheiten zur Behandlung des geschützten Volumens.
Wirkung auf die Verbrennung
Aktive Aerosolpartikel verteilen sich im Raum und unterbrechen die chemische Kettenreaktion der Flamme.
Auswirkungen eines Brandes auf den Betrieb
Das Video zeigt die Folgen eines Brandes für Gebäude, Anlagen und Betriebsabläufe. Es verdeutlicht den Nutzen einer automatischen Schutzlösung vor der Brandausbreitung.
AeroXSense-Video: Brandfolgen und Nutzen einer frühzeitigen automatischen Schutzlösung.
Erforderliche Angaben vor der Ausarbeitung einer Lösung
Raumeigenschaften
- Länge, Breite, Höhe und Nettovolumen
- Deckenart und gegebenenfalls Doppelboden
- Permanente Öffnungen und Raumdichtheit
- Lüftung, Absaugung und Luftwechselrate
Gefahrenart
- Schaltschränke, Hauptverteilungen, SPS und Transformatoren
- Kabeltrassen und Kabeldichte
- Mögliche Batterien oder andere besondere Gefahren
- Temperatur, Feuchtigkeit, Staub und korrosive Umgebung
Sicherheitsarchitektur
- Rauch-, Wärme- oder kombinierte Detektion
- Löschsteuerzentrale und Notstromversorgung
- Alarm, Verzögerung, Lüftungsabschaltung und Fernmeldungen
- Manuelle Auslösung und Evakuierungsabläufe
Projektziele
- Raumweiter Schutz oder ergänzender lokaler Schutz
- Personenschutz und Betriebsverfügbarkeit
- Vorgaben für Produktionsstillstände
- Anforderungen von Versicherer, Planungsbüro oder Betreiber
Welche Elektroräume können geschützt werden?
Die Lösung wird für geschlossene Räume mit kritischen elektrischen oder elektrotechnischen Anlagen geplant.
Hauptverteilerräume
Niederspannungshauptverteilung, Leistungsschaltanlagen und kritische Abgänge.
Steuerungsräume
SPS, Steuerungssysteme, Überwachung und empfindliche Anlagen.
Industrielle Elektroräume
Fabriken, Logistikplattformen, Infrastrukturen und Prozessanlagen.
Maritime Umgebungen
Schiffe, Häfen und Technikräume mit begrenztem Platzangebot.
Den gesamten Raum oder direkt die Schaltschränke schützen?
Beide Ansätze können je nach Geometrie und Schutzziel alternativ oder ergänzend eingesetzt werden.
| Architektur | Prinzip | Wann einsetzen? | Wichtiger Punkt |
|---|---|---|---|
| Raumweiter Schutz | Behandelt das gesamte Raumvolumen | Kontrollierter Raum mit durchführbarer Verteilungsstudie | Öffnungen, Lüftung und Nutzung müssen analysiert werden |
| Schaltschrankinterner Schutz | Wirkt direkt in identifizierten Anlagen | Erwarteter Brandursprung liegt in bestimmten Gehäusen | Ein Brand außerhalb der Schaltschränke wird nicht automatisch behandelt |
| Kombinierte Architektur | Verbindet lokalen und raumweiten Schutz | Kritische Standorte, komplexe Geometrie oder mehrere Gefahren | Erfordert eine detailliertere Analyse der Auslösung und Wechselwirkungen |
Von der technischen Aufnahme bis zur Inbetriebnahme
Häufige Fragen zur Brandbekämpfung in Elektroräumen
Wie wird eine Löschanlage für einen Elektroraum ausgelegt?
Die Auslegung berücksichtigt Nettovolumen, Öffnungen, Lüftung, Geometrie, Hindernisse, Gefahrenart und die erforderliche Löschmittelkonzentration. Eine einfache Kubikmeter-Schätzung reicht nicht aus.
Ersetzt kondensiertes Aerosol immer eine Gaslöschanlage?
Nein. Es handelt sich um eine andere Architektur, häufig kompakter und ohne Rohrleitungen. Die Auswahl hängt jedoch von Gefahr, Standortanforderungen, Vorschriften und Schutzzielen ab.
Muss die Lüftung vor der Freisetzung abgeschaltet werden?
Bei vielen Projekten gehört die Abschaltung oder Sicherheitsstellung der Lüftung zur Auslösesequenz, um Löschmittelverluste zu begrenzen. Dies muss in der Planung festgelegt werden.
Können nur die Schaltschränke geschützt werden?
Ja, wenn die Gefahren eindeutig in bestimmten Gehäusen lokalisiert sind. Für den raumweiten Schutz müssen auch Gefahren außerhalb der Schaltschränke und die Brandausbreitung über Kabel betrachtet werden.
Funktioniert das System ohne Stromversorgung?
Die Generatoren enthalten einen festen Löschsatz. Eine Raumarchitektur umfasst jedoch in der Regel Detektion, Löschsteuerzentrale und Notstromversorgung. Die genaue Funktion hängt vom gewählten Konzept ab.
Was geschieht nach einer Auslösung?
Der Raum muss bis zur Inspektion gesichert und spannungsfrei bleiben. Die Brandursache ist zu ermitteln, Anlagen sind zu prüfen, der Bereich gemäß den geltenden Verfahren zu reinigen und ausgelöste Einheiten zu ersetzen.
Welche Unterlagen werden für eine Studie benötigt?
Bemaßte Pläne, Raumabmessungen, Fotos, eine Liste der wichtigsten Anlagen, Angaben zur Lüftung, Öffnungen und Schutzziele ermöglichen eine erste Bewertung.
Möchten Sie einen Elektroraum schützen?
Senden Sie uns Pläne, Abmessungen, installierte Anlagen, Angaben zur Lüftung und mehrere Fotos. Wir können feststellen, ob ein raumweiter Schutz, ein lokaler Schaltschrank-Schutz oder eine kombinierte Architektur erforderlich ist.
