021-64850011

关于我们

产品及解决方案

应用行业

R. STAHL 微信二维码

2025.05.28

符合标准的应急照明中央电池系统

R. STAHL

陷入黑暗可能引发恐惧和惊慌——这些情绪可能带来严重后果,而这不仅仅发生在工业设施中。这也是全球范围内要求安装应急照明系统的原因之一。然而,应急灯具是否应拥有自己的电池,或应由中央电池系统供电,一直是争论的焦点。但无论如何,就维护成本和符合标准的运行而言,对于加工厂来说,集中供电的应急灯具可能是最佳选择。

符合标准的应急照明中央电池系统
符合标准的应急照明中央电池系统

 

您的设施中所有应急灯具在过去一周是否都进行了检查,并已将结果记录在案?如果有员工在事故中受伤,这无疑是一个会被提及的问题。如果房间突然陷入黑暗,可能会令人十分不安,尤其是考虑到大脑所接收的大部分环境信息都来自视觉输入。如果建筑物或工业设施发生电源故障,人们必须能够识别出离开危险区域的最快路径。因此,国际法规规定必须安装可独立于主电源运行的应急照明:绿色和白色的安全标识指出方向,应急灯具提供必要的照明。在欧洲,EN 50172规定了在电源故障时逃生路径的照明要求,而EN 12464涵盖了工作场所的健康与安全。除了确保应急照明正确安装外,运营公司还负责定期检查、测试,并在必要时执行维护作业。应急照明所需满足的照度要求由EN 1838规定;同时,EN 60598-2-22规定了作为应急照明使用的灯具的电气要求。

 

运营公司需履行广泛的测试义务

在工业设施中,大约每五盏灯中就有一盏属于应急照明系统,因此不难想象定期测试所带来的负担。对于中央电池系统和独立式灯具,同样规定每周在电源连接状态下进行测试。中央电池系统可以设置每日检查,以进一步提高安全性。每周检查涉及对每盏灯具的单独测试。此外,运营设施的公司必须指派专人负责测试/检查日志的记录。所有覆盖过去四年的测试/检查日志必须被保留,可供检查。

 

独立式应急灯具有一个主要缺点,但这一缺点并未影响其在世界许多地区过程工业中的普及,尤其是在石油和天然气行业。这可以在很大程度上归因于这些灯具完全独立,具备较高的可用性,不会因电源线严重损坏而受到影响。但独立式应急灯具需要高频维护,且无法自动记录测试结果。法规要求这些灯具使用在标准条件下至少可使用4年的电池。问题在于,加工厂的条件很少达到“标准”状态(20°C)。高于或低于允许范围的环境温度会显著缩短电池的使用寿命,往往缩短为3年甚至2年。这也是运营公司可能面临的另一个难题,因为通常来说,在系统运行状态下无法轻易更换电池。在危险区域,更换前必须测试确认设备无气体,否则必须停止生产。由于这可能带来诸多麻烦和费用,运营公司往往尝试将维护工作安排在计划停机期间;但等待计划停机则存在一个风险:如果应急灯具在此之前失效,将危及设施运行的安全。

 

另一个要考虑的因素是维护此类灯具所需的工作量——由于它们通常安装在高处,可能需要搭建脚手架才能接近。虽然对独立式应急灯进行每周测试相对容易,但仍需花费时间。这要求现场人员手动启动自检程序,或者对于带有自动自检功能的灯具,检查灯具上的LED状态,并将结果记录在测试/检查日志中。

 

受控条件下的电池供电

独立式应急灯具的替代方案是集中供电的应急照明系统。在发生电源故障时,中央电池系统(CBS)为应急灯具供电,并持续监控其功能状态。此外,CBS允许应急灯具集成到一般照明系统中。尤其是在危险区域,可显著降低成本。由于电池安装在危险区域外的安全服务间中,因此总体的资本支出和维护成本相对较低。此外,这里使用的电池在标准条件下的使用寿命至少为10年——配备通风和空调系统的电气设备间比车间环境更接近标准条件。

 

R. STAHL的中央电池系统可供电最多60个照明回路;一个主机最多可控制最多63个中央电池系统。这意味着可存在3600个照明回路,每个电路功率为750W。该系统的编程与调试非常便捷。灯具中的地址模块允许配置各种不同的应急照明场景。R. STAHL最近推出了一种适用于1区和2区的地址模块,机箱上带有二维码,可通过扫码而非旋转开关进行配置。因此,在中央电池系统软件中配置应急灯具参数变得非常简单。

 

UPS系统并非真正的替代方案

中央电池系统无法与不间断电源系统(UPS)直接类比。在电源故障时,连接到UPS系统的应急灯具接收不间断的交流电源供应,输出保持不变;而连接到CBS系统的灯具在此种情况下接收的是直流电。这些灯具有交流/直流检测功能,在直流条件下将输出降低到允许的50%。其连锁反应是所需电池容量可以明显减小。

 

但CBS相较于UPS和独立式应急灯的一个主要优势在于其自动监控能力。灯具功能状态的检查以及根据适用标准生成电子测试/检查日志的过程完全自动化,这都得益于中央电池系统。此外,电池容量每年必须进行一次检测——这一任务也由CBS系统自动完成。

 

关于中央电池系统的一个常见反对意见是:如果在火灾中电缆严重受损,应急照明将完全失效。但适用标准规定,铺设供电线路时必须提供适当的保护,若穿越某些防火分区,则必须满足F30防火等级要求。这意味着电缆在火灾中必须至少维持30分钟的功能完整性。另一个需要记住的是,如今的电缆价格比20年前便宜得多。

 

总结

低检测与维护成本使中央电池系统在为应急灯具供电方面占据优势。它还满足了最终最重要的安全要求:随时可用的应急照明。由于测试和记录义务自动完成,可确保符合相关标准,从而显著减轻运营公司的负担。

分享:

看看其他你或许感兴趣的内容

发酵工艺中的隐形风险:为什么生物制药同样需要防爆防护?

发酵工艺中的隐形风险:为什么生物制药同样需要防爆防护?

当人们谈到爆炸风险时,往往会想到油井平台或化工厂,而不是干净、明亮的生物制药实验室。然而,事实并非如此。 现代生物制药生产中,越来越多地使用乙醇、甲醇或异丙醇等溶剂,用于清洗、配制和提取。这些物质虽然在工艺中必不可少,但同样具有高度易燃性。当它们与细微粉尘、密闭设备以及封闭空间相遇时,就可能形成爆炸性混合气体,尤其是在发酵、纯化和取样等环节中,更容易出现安全隐患。

继续阅读

精准生产:洁净室标准如何随自动化不断演进

精准生产:洁净室标准如何随自动化不断演进

洁净室是制药生产的核心。在这种环境中,即便一粒悬浮微尘也可能导致整批产品报废,因此在洁净度、精度与安全性方面,标准绝不可妥协。随着制药行业迈向自动化与数字化,洁净室的基础设施也需要随之升级,不仅是为了保持合规,更是为了实现更智能化、更高效的生产模式。

继续阅读

化工厂的数字化风险评估:用数据重新定义安全

化工厂的数字化风险评估:用数据重新定义安全

风险对化工行业来说并不陌生,但风险的评估与防控方式正在经历深刻变革。随着数字技术的兴起,传统的危险与可操作性研究(HAZOPs)、安全完整性等级评估(SIL)以及工艺过程安全评估,正在被数据驱动的工具所增强——甚至在某些方面被重新定义。当今的化工厂正逐步采用数字化风险评估平台,将实时传感器数据、工艺过程建模与预测分析相结合。这些系统使操作员、安全工程师和维护规划人员能够摆脱传统静态的检查表,转向动态风险监控。

继续阅读