+7(499) 136 06 90

+7(495) 704-31-86

[email protected]

Давление в системе пожаротушения


Ответы на вопросы о системе пожаротушения

Что называется автоматической установкой пожаротушения?

В соответствии со Сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175).

автоматической установкой пожаротушения называется:

«Установка пожаротушения, автоматически осуществляющая функции обнаружения и тушения пожара независимо от внешних источников питания и систем управления.»

Что в себя включает автоматическая установка пожаротушения?

АУПТ включает в себя систему обнаружения возгорания, источник ОТВ, механизм подачи и распределения ОТВ в зону горения.

Современные системы пожаротушения

Современные системы пожаротушения могут квалифицироваться в зависимости от вида применяемого тушащего вещества (вода, газ, пена и их комбинации, порошок), источника тушащего состава (водопровод, резервуары, модули или баллоны), давления в АУПТ (высокого давления, низкого давления), способа тушения (по площади, по объему, комбинированный), наличию или отсутствию воды под давлением в распределительном водопроводе (дренчер или спринклер).

Какое давление в системе пожаротушения?

Давление В АУПТ может быть высоким до 220 атм или низким до 26 атм. Применяемое давление определяется выбором ОТВ, методом тушения и заводом-изготовителем. Так, например, объемное тушение газом требует высокого давления. Тушение тонкораспыленной водой по площади позволяет использовать низкое давление. Высокое давление предполагает бОльшую сложность АУПТ, как при монтаже, так и при эксплуатации и, соответственно, более высокую стоимость.

Необходимость установки системы пожаротушения

Необходимость установки АУПТ определяется сводом правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175), приложением А.

Помещения какой площади оборудуются автоматическими установками пожаротушения?

Оборудование помещений АУПТ в зависимости от площади регламентируется Приложением А СП 5.13130. 2009.

Нужен ли пожарный проезд если есть автоматическое пожаротушение?

Наличие на объекте АУПТ не исключает необходимость пожарных проездов.

Пожарный проезд надлежит оборудовать согласно СП 42.13330.2011 и закону № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. ст. 63. Что касается требований к организации противопожарные путей, то здесь необходимо руководствоваться СП 4.13130.2013: п. 8.1-8.8.

Сколько будет стоить система АУПТ?

Стоимость АУПТ зависит от нескольких принципиальных факторов.

  1. Пожарная нагрузка объекта.
  2. Архитектурно-планировочное решение объекта.
  3. Назначение объекта.

Перечисленные факторы определяют выбор способа тушения и типа АУПТ, что, в свою очередь определяет стоимость АУТП.

Чем заправляют водяные модули пожаротушения?

Модули пожаротушения заполняют огнетушащим составом и газом-вытеснителем. В качестве тушащего состава может выступать вода с различными добавками. В качестве газа-вытеснителя используют: СО2, сжатый воздух, азот, инертные газы.

Какова продолжительность работы модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой на объекте?

Время работы модульной установки пожаротушения тонкораспыленной водой определяется огневыми испытаниями и зависит от пожарной нагрузки объекта, площади, защищаемой одним модулем, требований заказчика. Минимальное время работы 20 сек.

Какие установки пожаротушения используются в крытых стоянках автотранспорта?

В крытых стоянках автотранспорта (паркингах), в соответствии с требованиями СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» требуется наличие автоматических установок пожаротушения (АУТП). Как правило, применяются автоматические установки водяного пожаротушения. Эти установки, в свою очередь, могут быть как стационарные (работающие от насосов), т.е. спринклерные, так и модульные (не зависящие от постоянных источников воды).

Наша компания имеет двадцатилетний опыт защиты паркингов автоматическим модульными установками пожаротушения тонкораспыленной водой с добавками на основе МУПТВ100-Г-ВД. Такие АУПТ, в отличии от стационарных, не требуют:

  • насосов для подачи воды;
  • подключения к постоянному трубопроводу и получение лимитов от Водоканала;
  • электроснабжение по 1-й категории.

Более подробно с нашей продукцией можно ознакомиться в соответствующих разделах сайта.

Нужно ли в архиве устанавливать автоматическое пожаротушение?

В соответствии с СП5.13130.2009, Таблица А.3,

  • помещения хранения сгораемых материалов в цокольных и подвальных
    этажах, независимо от площади, должны оборудоваться АУПТ.
  • надземные помещения хранения сгораемых материалов площадью 300 м2
    и более должны оборудоваться АУПТ.

В каких торговых объектах устанавливается система пожаротушения?

Торговые объекты, подлежащих тушению АУПТ, определяются приложением А, СП5.13130.2009.
«Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Где допускается применение модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой?

Применение модульных установок пожаротушения тонкораспыленной водой допускается практически на всех объектах, подлежащих защите установками пожаротушения в соответствии с требованиями норм и правил, а именно: объекты промышленного назначения, объекты торговли, объекты культуры, объекты с массовым пребыванием людей, автостоянки и др. Исключение составляют высокостеллажные склады с высотой складирование более 5,5 метров и объекты, не подлежащие тушению водой.
Более подробно требования к применению модульных АУПТ можно найти в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Где применяются установки водяного пожаротушения?

Тип, назначение и характеристики объектов, где требуется применение установок водяного пожаротушения, регламентируется  приложением А, СП5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

подробно от А до Я

Спринклерные системы – это автоматические установки водяного, пенного пожаротушения, оборудованные оросителями/распылителями с тепловыми замками, которые предназначены для тушения или локализации пожара, согласно определениям СП 485.1311500.2020.

Принцип действия

Работа спринклерных систем является универсальной и комплексной за счет уникального совмещения нескольких видов пожарной автоматики в одном комплекте оборудования, действующих следующим образом:

  • Оперативное обнаружение очага пожара спринклерным оросителем, подобно тепловому пожарному извещателю. И это происходит при полном отсутствии установок автоматической сигнализации о пожаре в защищаемом помещении.
  • Тушение – локализация, а затем и ликвидация пожара одним/несколькими водяными или пенными спринклерными оросителями, вскрывшимися над очагом возгорания.
  • Выдача командных логических импульсов/сигналов на включение внешних систем пожарной автоматики защищаемого объекта – СОУЭ, противодымной защиты; на отключение технологического оборудования, вентиляторов общеобменной приточно-вытяжной вентиляции; остановку, блокировку дверей пассажирских лифтов, чтобы обеспечить быструю, безопасную эвакуацию посетителей, работников.

Система системы пожаротушения спринклерного типа

Виды и типы установок

Автоматические спринклерные системы бывают двух видов, что определяется по основному огнетушащему веществу/средству:

  • Установки водяного пожаротушения – это наиболее избирательно действующее, самостоятельно срабатывающее оборудование для локализации, ликвидации очагов пожаров в складских, административно-общественных объектах с пожарной нагрузкой из твердых, мягких органических материалов, таких как древесина, текстиль, бумага; горючая отделка, обстановка помещений. Водяные спринклерные оросительные головки срабатывают точно над очагом возгорания, локально подавляя развитие, распространение огня, что приводит к минимуму как прямого, так и косвенного ущерба.
  • Установки пенного пожаротушения востребованы для подавления, ликвидации очагов возгораний жидких органических продуктов, включая бензин, спирты, эфиры, дизельное топливо, смазочные материалы внутри тех помещений, где пожарная нагрузка невелика; а использование дренчерных систем, работающих по площади/объему технически, экономически нецелесообразно в связи с возможностью повреждения технологического, лабораторного оборудования, упакованной товарной продукции.

Поэтому спринклерные установки пенного пожаротушения используют для защиты опытных, полупромышленных участков нефтеперерабатывающих, химических производств, предприятий органического синтеза, лабораторий по анализу качества продуктов переработки углеводородного сырья, расходных складов ГСМ.

Спринклерные системы бывают нескольких типов, выбор применения которых в основном зависит от температурных параметров защищаемых помещений.

  • Водозаполненная установка, в которой вся сеть трубопроводов заполнена водой, водными растворами со смачивателями, пенообразователями, поэтому такой тип оборудования автоматического пожаротушения предназначен для эксплуатации только при положительных температурах воздуха в защищаемых помещениях.
  • Воздушная система, где подводящий трубопровод заполнен водой/водными растворами, а вся питательно-распределительная трубопроводная сеть, расположенная выше узла управления – воздухом, находящимся под избыточным давлением.
  • Водо-воздушная установка – это система в которой подводящий трубопровод заполнен водой, а питательный, распределительные трубопроводы периодически – в зависимости от сезона, времени эксплуатации защищаемого помещения/объекта заполняют водой/растворами или воздухом.
  • С принудительным пуском – это автоматическая установка тушения пожаров, оснащенная спринклерными оросительными головками с управляемым приводом.

Решения о проектировании, монтаже заполненных водой, воздушных, водо-воздушных систем со спринклерными оросителями принимаются исходя из предстоящих условий работы оборудования автоматического пожаротушения в постоянно, сезонно отапливаемых или холодных помещениях/строительных объектах.

Важно: хотя применение воздушных, водо-воздушных трубопроводов дает возможность монтировать спринклерные установки в помещениях с отрицательной температурой воздуха, однако, требует дополнительного оборудования – воздушных компрессоров, устройств контроля, управления, блоков/приборов, что приводит к увеличению затрат заказчиков, увеличивает инерционность таких систем.

Устройство

Что в себя включает спринклерная установка

В состав спринклерных систем/установок тушения пожаров входят следующие основные узлы управления/контроля, исполнительные, вспомогательные устройства:

  • Спринклерные оросительные головки – это дренчерные оросители с герметично закрытым выходным отверстием, что полностью – по всей площади становится свободным при срабатывании/разрушении теплового замка, в качестве которого используют как легкоплавкие полиметаллические элементы, так и колбы из стекла, заполненные термочувствительной смесью, что легко разрушаются при четко заданных значениях температуры от воздействия продуктов процесса горения, горячего воздуха, поднимающихся над очагом возгорания.

Стеклянные колбы в качестве теплового замка более востребованы, так как в отличие от полиметаллических сплавов не подвержены окислительным процессам при длительной эксплуатации, приводящих к хрупкости конструкции, запирающей спринклерный ороситель.

  • Узел управленияэто комплекс оборудования: запорных, сигнальных, пусковых устройств, трубопроводной арматуры, ускорителей срабатывания, контрольно-измерительной аппаратуры, размещаемый между подводящим и питающим трубопроводами

Узел управления предназначен для постоянного контроля состояния, регулярной проверки работоспособности спринклерной системы в ходе эксплуатации, для пуска огнетушащих веществ, выдачи сигнала на формирование команд управления средствами пожарной автоматики – пожарными насосами, СОУЭ, противодымной защитой, на отключение технологического оборудования, вентиляторов общеобменной вентиляции.

Минимальное эксплуатационное давление узлов управления – не больше 0,14 МПа; максимальное гидравлическое в заполненных водой – не меньше 1,2 МПа; наибольшее пневматическое в узлах воздушных спринклерных систем – не меньше 0,6 МПа. Узлы управления, комплектующее оборудование должно сохранять работоспособное состояние после 0,5 тыс. циклов срабатывания.

  • Подводящий трубопровод соединяет узел управления со вводом противопожарного водоснабжения – при достаточном давлении в сети, или насосной станцией пожаротушения, повышающей давление воды, при недостатке для полноценной работы спринклерной системы.
  • Питающий трубопровод соединяет узел управления с распределительной трубопроводной сетью, смонтированной в защищаемых помещениях объекта, на которой установлены спринклерные водяные или пенные оросители.

Кроме традиционных стальных труб, СП 485.1311500 допускает использование огнестойких пластиковых труб, прошедших испытания, по разработанным для каждого конкретного объекта защиты техническим условиям.

  • Запорные устройства, необходимые для подачи, регулировки, перекрытия потока огнегасящего вещества.
  • Сигнальный клапан – это запорное устройство, находящееся в нормально закрытом состоянии, что предназначено для пуска воды или водных растворов со смачивателями/пенообразователями при срабатывании спринклерного оросителя, выдачи командного импульса на запуск системы в целом.
  • Дренажный клапан – это запорное устройство, что находится в нормально открытом состоянии, автоматически перекрывает линию дренажа при срабатывании сигнального клапана.
  • Сигнализатор давления – это устройство для приема гидравлического импульса, что выдает узел управления, предназначенное для формирования логического командного импульса для подачи на внешние элементы систем противопожарной автоматики защищаемого объекта.
  • Сигнализатор потока жидкости – устройство, преобразующее показания определенного расхода воды/раствора в трубопроводе в логический командный импульс.
  • Запорная арматура – задвижки, затворы, краны.

В составе воздушных, водо-воздушных спринклерных установок используются также следующие узлы:

  • Акселератор – это устройство, что обеспечивает при вскрытии спринклерной оросительной головки срабатывание воздушного сигнального клапана даже при незначительном изменении давления воздуха в питающем трубопроводе.
  • Эксгаустер – это устройство, которое обеспечивает активный сброс давления воздуха из питающего трубопровода после срабатывания спринклерного оросителя.

Нормативные документы

Законодательные акты, нормы, относящиеся к необходимости создания, проектирования, регламентирующие технические требования по составу оборудования; правила проведения наладочно-монтажных работ, эксплуатации спринклерных систем/установок тушения пожаров:

  • ФЗ-123, где в статье 45 дано определение установкам пожаротушения – это комплексы стационарных технических средств тушения пожаров путем выпуска огнетушащих веществ, которые должны надежно функционировать, срабатывать за время, не превышающее периода начального этапа развития пожара; обеспечить ликвидацию или локализацию пожаров за период, необходимый для введения в действие оперативных сил, средств.
  • В статье 111 этого Федерального закона указано, что автоматические установки жидкостного, пенного тушения должны своевременно обнаруживать пожар, обеспечивать автоматический запуск системы, подачу воды, водных растворов или иных огнегасящих жидкостей из спринклерных, дренчерных оросителей с требуемой интенсивностью огнетушащей жидкости.
  • СП 485.1311500.2020 о нормах, правилах проектирования автоматических установок пожаротушения, включая спринклерные системы.
  • ГОСТ Р 50680-94 о требованиях, регламентах испытаний водяных установок пожаротушения, ГОСТ Р 50800-95 – установок пенного тушения, включая спринклерные системы.
  • ГОСТ Р 51043-2002 о требованиях, методиках испытаний оросителей установок водяного, пенного тушения пожаров.
  • ГОСТ Р 51052-2002 об общих технических требованиях, методах испытаний разрабатываемых, серийно выпускаемых узлов управления автоматических установок водяного, пенного тушения пожаров;
  • ГОСТ Р 51737-2001 – муфт трубопроводных разъемных диаметрами от 25 до 200 мм, используемых при монтаже водозаполненных систем пожаротушения.

Применение на объектах

Спринклерные системы водяного, пенного тушения применяют для защиты таких видов объектов:

  • Административных, общественных зданий большой площади, включая торгово-развлекательные, выставочные, спортивные строительные объекты; кинотеатры, театры.
  • Подземных, закрытых надземных автостоянок, паркингов.
  • Одноэтажных модульных зданий с горючим утеплителем общественного, административно-бытового назначения.
  • Складских зданий, логистических комплексов.
  • Трюмов речных, морских судов.
  • Помещений, где производятся работы по сливу/наливу, хранению ГСМ в мелкотоварной упаковке.
  • Помещений насосных, компрессорных по перекачке нефтепродуктов.
  • Машинных отделений с двигателями, работающими на жидком топливе.
  • Складов, кладовых ЛВЖ/ГЖ.
  • Опытных участков производств переработки углеводородного сырья, лабораторий оценки качества нефтепродуктов.
  • Цехов, где обращается резина, полимерные материалы.

Спринклерные системы также применяются для защиты открытых строительных порталов – атриумов, арок, технологических проемов, тамбуров-шлюзов; для деления на пожарные секции/отсеки зданий большой площади, таких как железнодорожные, аэровокзалы.

Порядок проверки и обслуживания

Методика испытания спринклерных установок водяного, пенного тушения пожаров, в том числе на водоотдачу, правила проверки технического состояния, работоспособности, правильного монтажа оборудования после завершения работ изложены в ГОСТ Р 50680-94, ГОСТ Р 50800-95, РД 009-01-96.

Технический сервис спринклерных систем пожаротушения проводится специализированными организациями, обладающими лицензионными разрешениями МЧС РФ, также на основании этих нормативных документов.

Правила пользования спринклерными установками оперативным/дежурным персоналом защищаемых объектов, членами ДПД должны излагаться в инструкциях, разработанных специализированными организациями, выполнявшими монтажно-наладочные работы, испытания, сдачу комплекса оборудования в эксплуатацию.

На каждом объекте защиты руководителем должно быть назначено лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики, включая спринклерные системы. Этим инженерно-техническим специалистом, руководителем среднего звена управления может быть лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность.

Контроль за соблюдением сроков выполнения работ по графику технического сервиса, планово-предупредительных ремонтов спринклерных систем, качеством работ представителями специализированных возлагается на ответственного за эксплуатацию установок пожарной автоматики.

Как работают спринклерные оросительные головки?

Ответы на вопросы

Для чего используют водозаполненные спринклерные установки водяного пожаротушения?

Для защиты отапливаемых (с температурой выше 5 ℃) помещений складских комплексов, зданий общественного назначения, например, торгово-развлекательных центров.

Какая максимальная высота помещений для спринклерных установок пожаротушения?

Согласно таблице СП 485.1311500.2020 – до 20 м включительно. В своде правил указано одно исключение – это монтаж спринклерных установок, которые предназначены для орошения, защиты от огня, высокой температуры конструктивных элементов покрытий зданий, сооружений высотой больше 20 м.

Отличие спринклерных систем пожаротушения от дренчерных?

Наличие легкоплавких замков на оросителях/распылителях. А также то, что дренчерные системы после поступления тревожного сообщения о возникновении возгорания, запуска комплекса оборудования начинают тушить огонь по площадям, а спринклерные установки – локально, по мере вскрытия оросительных головок, непосредственно на очаг пожара, находящийся под ними.

На что обратить внимание при расчете спринклерных установок?

Согласно статье 61 ФЗ-123 при проектном выборе, расчетах оптимального типа установки пожаротушения, вида огнегасящего вещества, способа подачи в очаг возгорания основное внимание должно уделяться:

  • Виду горючего материала.
  • Объемно-планировочным характеристикам защищаемого строительного объекта.
  • Параметрам окружающей среды – наличию отопления, сезонности эксплуатации, температуре воздуха в защищаемых помещениях.

Какая температура срабатывания в оросителях спринклерной установки (капсулах теплового замка)?

Они отличаются по температуре срабатывания, которая начинается от 57 0С. Стандарты цветов, которые придерживаются все производители спринклеров в разных странах мира.

Температура срабатывания спринклерных установок

Дополнительно стоит отметить, что капсулы отличаются по толщине. Быстро срабатывающие капсулы изготавливаются с толщиной стенки около 3 мм, капсулы стандартного реагирования от 5 мм.

Какие недостатки спринклерной системы пожаротушения?

К ним относят:

  • Громоздкость, большой объем оборудования в системе, что повышает затраты на монтажные работы, обслуживание.
  • Необходимость включения в состав системы повысительной насосной станции пожаротушения при отсутствии требуемого давления на вводе водоснабжения защищаемого объекта.
  • Возможность случайного механического повреждения легкоплавких замков оросительных головок, что приводит к повреждению, уничтожению товароматериальных ценностей, отделки, обстановки помещений.
  • Необходимость замены спринклеров после срабатывания.

А также ограниченный температурный диапазон эксплуатации, так как спринклерные системы водяного, пенного пожаротушения невозможно применять для защиты помещений объектов с низкой или слишком высокой температурой, ввиду опасности для трубопроводов, узлов управления или ложного срабатывания легкоплавких замков оросительных головок.

История создания

Опыты подтвердили высокую эффективность противопожарного занавеса как средства защиты зрительного зала. Вместе с тем определилась необходимость устройства над сценой специальных клапанов для выпуска дыма и других продуктов горения, образующихся во время пожара. В рекомендательном порядке специалисты высказались за необходимость устройства на сцене «водяного орошения – искусственного дождя». Оставалось сделать один шаг до применения автоматических установок пожаротушения, которые появились в США в 1882 году и получили название спринклерных установок системы Гринель.

Уменьшение скачка давления воды и гидравлического удара в системах противопожарной защиты

Гидравлический удар или гидравлический удар представляет собой волну давления в системе трубопроводов, возникающую, когда движущаяся жидкость вынуждена внезапно остановиться или изменить скорость или направление. Скачки давления в системах противопожарного водоснабжения могут быть вызваны рядом различных факторов, таких как слишком быстрое закрытие или открытие клапана или внезапный запуск или остановка насоса. Это изменение импульса может привести к значительному и потенциально опасному повышению давления.

Большинство систем противопожарной защиты рассчитаны на работу при максимальном рабочем давлении 12 бар изб. (175 фунтов на кв. дюйм). Волны давления от гидравлического удара или скачка давления могут легко превысить 50 бар изб. (740 фунтов на кв. дюйм), что создает вполне реальную угрозу повреждения трубопроводов и приборов.

На рисунках ниже показаны два примера катастрофических повреждений трубопроводов и аксессуаров, вызванных гидравлическим ударом/напором воды в системах противопожарной защиты.

 

<< Загрузите наш информационный документ, чтобы узнать больше о
Предотвращение гидравлического удара в системах противопожарной защиты >>

Корпус клапана треснул из-за гидроудара,

5 Способы предотвращения скачков давления воды в системах противопожарной защиты

Существует ряд различных методов, которые можно использовать для уменьшения или предотвращения скачков давления. Следующие пять решений представляют некоторые предпочтительные подходы к решению проблем гидроудара или гидроудара.

1. Противопомпажный регулирующий клапан насоса

Эффективным способом предотвращения помпажа или гидравлического удара, возникающих при запуске турбинных насосов с вертикальным валом, является использование нормально открытого опережающего регулируемого предохранительного клапана, такого как модель BERMAD FP-730-48-BL для предотвращения волны помпажа при запуске насоса в источнике.

Поскольку это нормально открытый клапан, он эффективно сбрасывает любой воздух и потенциал пульсации при запуске насоса. Как только давление насоса ниже установленного максимума поступит на вход клапана, клапан закроется и продолжит работу в качестве предохранительного клапана.

 

2. Противопомпажный контрольный и обратный клапан пожарного насоса

комплексное решение.

Когда пожарный насос бездействует, этот клапан будет удерживаться в закрытом состоянии за счет давления подпорного насоса в системе. Когда насос запускается, первоначальный помпаж будет предотвращен закрытым клапаном, который будет продолжать открываться, выпуская воду в систему контролируемым образом, предотвращая любой помпаж или гидравлический удар.

Хорошим примером такого клапана является клапан BERMAD 42T-20, внесенный в список UL. При необходимости этот клапан можно сложить вдвое или втрое для использования в качестве клапана регулирования давления и обратного клапана, одновременно предотвращая гидроудар или гидроудар при запуске насоса.



3. Регулятор скорости закрытия или открытия клапана

Гидравлический удар может быть вызван слишком быстрой реакцией противопожарных клапанов. В большинстве систем противопожарной защиты учитывается агрессивный характер потока противопожарной воды, предназначенный для доставки огнетушащего вещества к устройствам применения в кратчайшие сроки. Несмотря на это, иногда возникает необходимость в управлении реакцией клапана, когда уровень скачка давления недопустим и необходимо защитить трубопроводы и приборы.

Некоторые клапаны могут быть оснащены устройством контроля скорости реакции для контроля скорости открытия и/или закрытия во избежание разрушительного выброса. Таким образом, мы можем контролировать скорость закрытия и/или открытия клапана по мере необходимости и смягчить эффект помпажа до приемлемого уровня.

4. Давление жокей-насоса

По ряду причин давление жокей-насоса или технического обслуживания часто может быть установлено значительно ниже рабочего давления системы, поэтому при запуске насоса в системе противопожарной защиты под давлением , он должен поднять давление, удерживаемое жокей-насосом в системе, до рабочего давления в системе. Это всегда создает некоторую форму всплеска, иногда уровень всплеска может быть разрушительным.

Уменьшив разницу между пусковым давлением жокей-насоса и рабочим давлением пожарного насоса, мы можем уменьшить помпаж до управляемого уровня. Например, когда рабочее давление составляет 12 бар изб. , а давление обслуживания системы или давление жокей-насоса составляет 6 бар изб., главный насос должен будет быстро поднять давление не менее чем на 6 бар, что приведет к начальному скачку давления при запуске основного насоса. Установка давления обслуживания ближе к рабочему давлению эффективно уменьшит помпаж. Чем меньше разница давлений, тем меньше будет помпаж.

5. Противопомпажные баки-дозаторы

Эффективным решением проблемы гидравлического удара или гидравлического удара является бак-дозатор, который может быть установлен на трубопроводе. Стальной бак содержит гибкий баллон, который крепится к соединению бака с основной трубой водопроводной системы. Форма мочевого пузыря аналогична форме резервуара, поэтому он может расширяться до полной емкости резервуара. Сжатый воздух находится между баллоном и корпусом внешнего резервуара при уровне давления, совместимом с системными требованиями. Внутреннее и внешнее давление в мочевом пузыре всегда одинаково, что позволяет входящим и исходящим потокам воды по мере необходимости.

При появлении волны давления в баке-дозаторе, бак сместит баллон и фактически увеличит объем трубопровода системы, в который подается волна. Поток в расширенную зону тем самым поглощает и подавляет волну нагона.

Системы сверхвысокого давления для пожаротушения

UHPS 

Когда от системы пожаротушения требуется высочайшая эффективность пожаротушения для быстрой первичной помощи при тушении пожара и максимальная гибкость в отношении установки в транспортных средствах, Rosenbauer UHPS ultra- система высокого давления является идеальным решением.

Давление 100 бар позволяет получить мельчайшие распыленные огнетушащие или водно-пенные смеси идеального размера капель. UPHS доступен с производительностью 38 л/мин или 58 л/мин.

  • Оптимальный эффект погашения
  • Высокий диапазон бросков и большой активный радиус
  • Идеальная горячая точка, погашающая
  • Интегрированная система пенопласта и привязанность FOAM

UHPS Extinguishuping System

UHPS.

0121 Система пожаротушения UHPS XL

Производительность 58 л/мин при 100 бар

mehr

Эффективность тушения систем пожаротушения UHPS зависит от следующих эффектов:

  • Тушение за счет максимального испарения охлаждающей воды от источника огня отнимается максимально возможное количество энергии, и, таким образом, температура снижается. Когда температура очага возгорания падает ниже точки вспышки, огонь гаснет.
    Испарение воды облегчается тем, что более мелкие капли имеют большую площадь поверхности для поглощения тепла и, следовательно, легче испаряются. Успех пожаротушения напрямую зависит от размера капель и, следовательно, от поглощения энергии при испарении.
  • Тушение при недостатке кислорода
    Увеличение объема водяного пара происходит в результате расширения воды для пожаротушения. Этот водяной пар вытесняет кислород и таким образом предотвращает дальнейшее горение.
  • Тушение недостатком кислорода - разделение участников реакции
    Закрытое покрытие из пены отделяет зону горения от окружающего воздуха и предотвращает поступление кислорода к горючему материалу.
    Для пожаров с жидкостями рекомендуется использовать пенообразующие составы, образующие водяную пленку, так как они создают пленку на жидкостях, которая поддерживает этот эффект разделения или поддерживает его в течение более длительного периода времени.
  • Тушение за счет антикаталитического действия огнетушащей пены.
    Уменьшение поверхностного натяжения улучшает проникновение в горючий материал. Производство пены приводит к тому, что огню не хватает кислорода, и позволяет контролировать сброс или воду (четверть срока службы, охлаждающий эффект). Пена имеет высокое сродство к атомам углерода и в результате хорошо прилипает к горючим материалам.
UHPS в тушении - пожар поддона

Система пожаротушения UHPS отличается от других систем сверхвысокого давления в следующих отношениях:

  • Оптимальное сочетание давления и количества воды
    Сверхвысокое давление не подлежит какой-либо стандартизации в отличие от нормального или высокого давления. Вот почему разные производители используют разное давление. Обычно рекламируется, что более высокое давление гасит лучше, но это неверно. Обширные огневые испытания, проведенные пожарными в городе Вельс в Верхней Австрии на авиабазе Тиндалл в США, показали, что уже при давлении 100 бар можно достичь оптимального размера капель. Конечно, на это также влияет форма сопла, специально разработанная Rosenbauer для системы UHPS. Относительно низкое давление 100 бар позволяет увеличить количество воды в минуту. Оба эти фактора приводят к значительно более высокой эффективности тушения и, следовательно, к большей безопасности для аварийных бригад при тушении пожаров с помощью системы пожаротушения UHPS.
  • Высокая кинетическая энергия
    Благодаря большому расходу воды (по сравнению с продукцией конкурентов) 38 л/мин система UHPS обеспечивает высокую кинетическую энергию воды для пожаротушения. Таким образом, поток может проникать глубоко в горячие точки, тогда как в других системах небольшое количество воды уже рассеялось в воздухе (паре). Кроме того, эта более высокая кинетическая энергия приводит к увеличению дальности броска, что увеличивает рабочий диапазон и безопасность.
  • Тончайшее распыление
    Вместо дальнейшего повышения давления в системе компания Rosenbauer сосредоточилась на улучшении форсунок: благодаря точно подобранной форсунке вода для пожаротушения в распыляемой струе распыляется очень тонко, что увеличивает эффективную площадь охлаждения в несколько раз. Более высокое давление или даже более тонкое распыление неэффективны при тушении пожара, так как вода уже испаряется до того, как достигнет источника огня, и поэтому огонь не гаснет. Тепло рассеивается благодаря полному преобразованию воды для пожаротушения в водяной пар, что также позволяет избежать повреждения водой.
  • Система UHPS эффективна прежде всего в том случае, если она развернута на начальном этапе пожара. Поэтому типичными приложениями являются пожары транспортных средств.