Схема обвязки насосной станции пожаротушения: Типовой проект насосной станции пожаротушения

Мар 31, 2021 Разное

Схема обвязки насосной станции пожаротушения: Типовой проект насосной станции пожаротушения

Содержание

устройство, принцип работы, схемы, требования

Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.

Устройство и принцип действия

Устройство насосной пожарной станции

Насосные станции пожаротушения используются для работы с установками пенного, водяного тушения огня и на пожарном водопроводе. Главной функцией оборудования является доставка огнетушащего вещества к очагу возгорания.

В состав среднестатистической установки входят два насоса, запорные механизмы, обратные клапаны, распределительные устройства, фланцы, коллекторы, бак-накопитель, резервуары для воды, пульт управления.

Принцип работы приборов следующий. Станция пожаротушения находится в режиме ожидания. Когда рабочее давление опускается ниже минимума, срабатывает датчик, передающий сигнал в блок автоматики. Происходит открытие задвижки пенообразователя, включаются насосы и перемещают вещество в пропорционер. В нем смешивается раствор, после чего он подается в систему растворопроводов и бак. Когда емкость наполнена, электрические задвижки закрываются.

Перечень базового набора оборудования НСП

Набор оборудования для пожарной станции

Оборудование пожарной станции

В базовый набор нсп входят следующие компоненты:

  1. Основной насос.
  2. Резервный насос (может быть несколько на крупных объектах).
  3. Всасывающий коллектор.
  4. Нагнетательный коллектор.
  5. Запорно-пусковой механизм.
  6. Пульт автоматического управления.
  7. Контрольно измерительные приборы.

Также на стадии проектирования могут добавляться дополнительные элементы и устройства в систему.

Автоматического пожаротушения

К автоматическим установкам пожаротушения можно отнести все ПНС в составе АУПТ и часть разновидностей из систем ВПВ. Последние могут иметь ручной пуск от кнопки, ручных извещателей.

Водяного пенного пожаротушения: спринклерные и дренчерные

Водяная пожарная станция

Пенные водяные системы пожаротушения – это самые распространенные виды. К их преимуществам относят дешевизну, возможность создания неограниченного запаса воды, высокую эффективность.

Выделяют два основных типа пожаротушения:

  1. Спринклерные системы. Они работают точно по очагу возгорания. Это позволяет уменьшить риск материального ущерба от попадания воды на мебель, интерьер и другие предметы. Считаются системами с высокоточным тушением пламени.
  2. Дренчерные. Они создают водяные завесы по пути распространения пламени. Могут защищать даже труднодоступные места, например, проемы строительных преград, где невозможно сделать противопожарные двери. Позволяют тушить пожары на больших по площади производственных объектах.

Требования к насосным станциям

Чтобы правильно подобрать насосную станцию на объект, следует ознакомиться с предъявляемыми требованиями. Все расчеты необходимо провести еще на стадии проектирования системы безопасности.

В зависимости от особенностей эксплуатации выделяют несколько видов насосов:

  1. Электрические, которые работают в автоматическом режиме.
  2. Механические, которыми нужно управлять вручную.
  3. Комбинированные, в которых используются оба способа управления.
Основные требования пожарной насосной станции

Требования с пожарной станции

Оборудование должно отличаться надежностью. По этой причине все НСП можно разделить на несколько групп:

  1. Первая категория. К ней относятся изделия, в работе которых отсутствует перерыв в подаче огнетушащего вещества при пожаротушении. Применяется на объектах с повышенной угрозой возникновения пожаров.
  2. Вторая категория. Есть небольшие промежутки и спады при запуске или переключении на резервные станции пожаротушения.
  3. Третья категория. После работы обязательно делается длительный перерыв. Подходит для тушения небольших возгораний.

 

Тушение пожаров водой в жилых, офисных и административных помещениях возможно с использованием насосных станций пожаротушения НСП. Это установки, благодаря которым осуществляется доставка воды к возгоранию. Критерии выбора насосов определяются характеристиками объекта, на котором они используются, способом тушения огня и другими важными параметрами.

 

Виды насосных станций

Тип, вид, мощность насосных пожарных станций зависят от индивидуальных характеристик объекта, способа тушения пожара, вида источника водоснабжения.

Насосы бывают стационарные, которые размещаются в специальных строениях и сооружениях, и передвижные. Также НСП можно разделить и по другим критериям – объем, используемое оборудование и т.д.

Модульные насосные станции

Разновидности пожарной насосной станции

К модульным НСП относятся технические средства, которые собраны в единую раму. Они отличаются небольшой производительностью, легко монтируются и требуют минимум затрат.

Моноблочная насосная станция

Все необходимое оборудование собирается в утепленный металлический контейнер. Его легко переносить при помощи различных видов транспорта на другие объекты. Для работы к устройству подключают сети противопожарного водоснабжения.

Насосная станция наружного пожаротушения

Для наружного тушения возгораний применяются моноблочные и модульные насосы, которые размещаются во временных строениях. Это могут быть контейнеры, вагончики и другие сооружения, которые можно поставить на заранее подготовленной площадке для обеспечения водоснабжением.

Подземная насосная станция пожаротушения

Подземная насосная станция

Насосная станция

Возможность установки подземных насосов обусловлена рядом нюансов:

  1. При установке на 1 подземном этаже необходимо наличие выхода наружу непосредственно или через лестничную клетку.
  2. Запрещено оборудовать электрическими генераторами, которые работают от жидкого топлива в качестве резервного источника электричества.
  3. Должна обеспечиваться телефонная связь с пожарным постом.

Риск подтопления грунтовыми водами высок. По этой причине должны производиться следующие действия:

  1. Двигатели насосов ставятся на высоте более 0,5 м от пола.
  2. Аварийный отвод вод должен производиться в канализацию или с помощью откачки жидкости дренажным насосом.

Идеальная схема работы насосной станции противопожарного водопровода

В оптимальной схеме присутствуют три режима работы: местный ручной пуск, безусловный и условный дистанционные ручные пуски.

Местный ручной пуск

Ручной запуск станции

Запуск насосной станции

Запуск осуществляется с помощью панели управления и контроля станции шкафа или прибора. Оператор выполняет пуск непосредственно от насосной станции.

Безусловный дистанционный ручной пуск

Шкафы управления имеют возможность удаленного доступа из помещения дежурного. Для осуществления работы используются кнопки. Также используются приборы дистанционного мониторинга насосной пожарной станции.

Условный дистанционный пуск

Сигнал дистанционного запуска формируется при помощи кнопок, которые находятся внутри пожарного шкафа. Это оптимальный способ запуска НСП.

Задвижка

Задвижка на насосной станции

Она ставится на обводном трубопроводе счетчика. Есть возможность подключения к шкафу. Привод электрифицированной задвижки может быть одно- и трехфазным.

Выход на режим

Так как насосов в системе два, сначала запускается один. Резервный срабатывает только в случае отсутствия реакции от основного насоса. Не выход на режим в данном случае обозначает невозможность достижения заданного давления за определенное время.

Диспетчеризация

Сигналы о состоянии насоса передаются в диспетчерскую. Специалист получит сигнал «пуск», «автоматика», «питание», «неисправность», после чего может принять решение о дальнейших действиях.

Техническое обслуживание и эксплуатация

Согласно нормативным актам, насосные станции пожаротушения должны поддерживаться в работоспособном и исправном состоянии. За несоблюдение требований владельцу грозит штраф. Для монтажа и обслуживания следует обращаться в специализированные фирмы, где сотрудники имеют соответствующий опыт работы и разрешение на ведение деятельности.

Техническое обслуживание насосной станции

Обслуживание станции

Также техническое обслуживание включает в себя и проверку других систем. Виды работ и частота обслуживания следующие:

  1. Визуальный осмотр блоков и узлов на предмет повреждения, образования ржавчины. Осуществляется ежемесячно.
  2. Проверка давления и уровня воды. Производится каждый месяц.
  3. Контроль рабочего и резервного источников питания. Ежемесячно.
  4. Контроль сигнализации и других электронных частей системы осуществляется каждый месяц.
  5. Контроль работоспособности в различных режимах выполняется ежемесячно.
  6. Каждый квартал проводится проверка управления другими системами в случае возникновения возгорания.
  7. Каждый год проводят замену воды в резервуарах и промывают трубы.
  8. Контрольно-измерительные приборы проверяются раз в год.
  9. Раз в три года проверяют изоляцию и проводят гидравлические испытания трубопроводов.
  10. Резервные источники питания заменяются раз в пять лет.

Установка и требования к установке пожарных станций

Основные правила по размещению и монтажу автоматических насосных станций:

  1. Температурный диапазон в помещении 5-35°С, влажность не более 80%.
  2. Можно ставить в помещениях теплового пункта.
  3. Должно быть перекрытие перегородками со степенью огнестойкости REI 45.
  4. Наличие автономного выхода из здания напрямую или через лестничную клетку.
  5. Размещение не ниже 1 подземного этажа.
  6. Наличие аварийного освещения.

Видео по теме

Как должна работать насосная станция противопожарного водопровода?

Как должна работать насосная станция противопожарного водопровода.

Если насосная станция предназначена для питания спринклерной или дренчерной системы пожаротушения, то с алгоритмом запуска насосов все ясно.

Противопожарный водопровод и его насосная станция, казалось бы, намного меньше и проще, но все почему-то очень запутанно. Как же осуществлять запуск насосной станции, предназначенной для питания противопожарного водопровода?

Если спринклерная или дренчерная система пожаротушения применяется редко, то на небольших объектах необходима всего лишь установка нескольких пожарных шкафов, для питания которых требуется противопожарный водопровод.

А следовательно устанавливается повысительная насосная противопожарного водопровода.

Так получается, что монтаж насосной станции пожаротушения осуществляют те же слесаря, что и варят трубы противопожарного водопровода: насосная станция есть, а ее запуска нет.

Как она должна работать — неведомо, поскольку имеется только проект трубопроводов и нет никакого намека на автоматизацию. Считается, что насосная станция работает сама по себе.

Одни заказчики утверждают, что достаточно осуществлять запуск по манометру на выходе и предлагают это реализовать. Другие просят подключить насосную станцию к уже существующей пожарной сигнализации (в которой даже не реализован алгоритм выдачи сигнала Пожар2 по сработке 2-х датчиков).

Предлагаю раз и навсегда определится с приоритетами в запуске насосной станции противопожарного водопровода.

Что такое насосная станция противопожарного водопровода?

Это два насоса (основной и резервный), обвязка насосов и специализированный пожарный прибор управления насосами. Прибор управления и интересует нас в данном контексте. Насосная станция может быть хоть моноблочная, хоть сборная — в ней применен специализированный прибор управления.

Настройка параметров работы прибора управления и подаваемые на него сигналы запуска и определяют работу насосной станции пожаротушения.

Какие сигналы мы можем подать на вход прибора управления?

Нормальный прибор управления насосной станцией пожаротушения должен уметь принять сигналы:

  1. Давление на выходе насосной станции в напорном коллекторе.
  2. Давления на выходе 1-го и 2-го насосов.
  3. Сигнал безусловного пуска от кнопки «Безусловный пуск».
  4. Сигнал «Пожар» извне.

Я практик, и прежде всего изучать вопрос начинаю со схем соединения.

+ Выдержки из паспортов приборов и другие дидактические материалы.

Выдержка из паспорта Прибора управления для систем пожаротушения SK-FFS.

Дискретные входные сигналы IN0 .. IN5.
Функции входных дискретных сигналов IN0 .. IN5 задаются при помощи
параметров PL0 .. PL5 (см. Таблицу 1) и могут иметь следующее назначение:

  • РПС— сигнал безусловного ручного пуска системы (РПС). Например, из
  • помещения дежурного персонала. В состоянии «Дежурный»,
    «Пожар-1», «Пожар-2» при срабатывании сигнала РПС происходит
    пуск исполнительных устройств (насосов и задвижек) на
    пожаротушение. Для входных сигналов РПС без фиксации после
    отключения сигнала РПС происходит возврат в исходное состояние. В
    режиме «Автоматика отключена» сигнал РПС не блокируется и
    оказывает влияние на запуск пожаротушения.
  • АПС— сигнал автоматического пуска системы (АПС) от внешнего
  • устройства. Например, от системы автоматической пожарной
    сигнализации. В режиме «Автоматика отключена» сигнал АПС
    блокируется и не оказывает влияние на запуск пожаротушения.
  • СД — обобщенный сигнал спринклерного пуска системы по давлению от
  • сигнализаторов давления (СД), при их наличии. Например, от
    электроконтактных реле давления. При этом в спринклерной системе
    до перехода в состояние «Пожар» будет активирована система
    подпитки при ее наличии.
  • Останов пуска — сигнал «Останов пуска» предназначен для подключения
  • внешнего устройства, обеспечивающего временный останов основных
    насосов и закрытие задвижек в режиме «Пуск» или приостановку
    отсчета времени во время задержки Пожар>>Пуск.

    Сам паспорт:

    Схема из паспорта прибора управления моноблочной установки JETEX VF 20/02-2 на основе контроллера Segnetics SMH 2Gi.

    Сам паспорт:

    Брошюра насосной станции Rubooster — близнеца Jetex (судя по схемам соединения):

    Ну и до кучи паспорт на насосную установку Grundfos.

    И паспорт на сам прибор управления Grundfos Fire systems Control MX, Control VLV.

    Исчерпывающая информация находится в этой схеме автоматизации противопожарного водопровода.

    Схемы установок пожаротушения Болид.

    Сертификаты соответствия на приборы управления насосными установками.

    Насосные установки встречаются, сопровождающиеся двумя видами сертификатов.

    Например, SK-FFS имеет сертификат, где написано, что

    Прибор управления для систем пожаротушения SK-FFS соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ).

    Установка пожаротушения Бустер ВатТ имеет сертификат, в котором написано такое:

    Установки насосные многоступенчатые водоснабжающие Бустер ВатТ, выпускаемые по ТУ 3631-001-61565012-2011 соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 3631-001-61565012-2011.

    Почти все насосные станции, применение которых я видел на практике в качестве повысительных для противопожарного водопровода имеют сертификат соответствия ТУ 3631-001-61565012-2011.

    Причем, производители называют этот сертификат «Пожарным сертификатом». Наверное для пожарных случаев.

    Но вот есть такой ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России (о сертификации автоматики ВПВ):

    Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю следующее. Технические средства пожарной автоматики, предназначенные для управления системой внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с классификацией, приведенной в статье 46 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относятся к приборам управления пожарным, и на основании положений статьи 146 указанного закона подлежат подтверждение соответствия требованиям Технического регламента в форме обязательной сертификации.

    Исходя из этого письма следует, что ТУ 3631-001-61565012-2011 — это филькина грамота.

    Что написано в нормах.

    Если прочтение документации к оборудованию многое что проясняет, то читать нормы, как и форумы, где их обсуждают — бесполезное занятие. В нормах нет никакой конкретики, путаница в терминах и разобраться нелегко.

    Собственно, нечеткость норм по проектированию систем водяного пожаротушения и приводит к появлению на объектах вместо нормальных спринклерных систем всяких городушек из порошкового пожаротушения и тонко-распыленной воды, которые в принципе способны только испортить материальные ценности но ничего не потушить.

    А может к этому приводит и банальная суперэкономия, а нормы и не причем.

    В сухом остатке имеем.

      Различают несколько режимов пуска:
    1. Местный пуск.
    2. Дистанционный пуск.
    3. Автоматический пуск.
    4. Ручной пуск.

    С ручным дистанционным и местным пуском вроде-бы определились: и местный и дистанционный пуск — это два вида ручного пуска.

    Хорошо хоть однозначно понятно, что местный ручной пуск необходим полюбому.

    Идет ожесточенный спор о том — что считать автоматическим пуском и нужен ли дистанционный ручной пуск.

    Автоматический пуск насосной станции пожаротушения — это то-ли сигнал от пожарной сигнализации, то-ли сигнал от сигнализаторов давления.

    Некоторые оппоненты утверждают, что автоматический пуск пожарных насосов бывает только от ДППК (датчика положения пожарного крана). И вообще, если не применяются ДППК, то при автоматическом пуске следует устанавливать водонапорные баки (п.6.9 СНиП 2.04.01).

    До чтения норм я вообще и разу не видел эти ДППК. Датчики положения дискового затвора видел. Есть подозрение, что ДППК — дорогой, ненадежный и не нужный гаджет.

    А как можно было запутаться в двух подряд идущих пунктах?

    4.2.7. Насосные установки для противопожарных целей следует проектировать для зданий высотой свыше 50 м … — с ручным, автоматическим и дистанционным управлением
    4.2.8. При дистанционном пуске пожарных насосных установок пусковые кнопки следует устанавливать в пожарных шкафах или рядом с ними. При автоматическом пуске пожарных насосов ВПВ установка пусковых кнопок в шкафах у ПК не требуется.

    Если автоматическим пуском считать пуск от сигнализаторов давления, то очень интересным выглядит п. 4.2.7 СП 10.13130.2009, который гласит:

    Примечание 1: «Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен поступать на пожарные насосные агрегаты после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном давлении в системе пуск пожарного насоса должен автоматически отменяться до момента снижения давления, требующего включения пожарного насосного агрегата».

    У нас здание высотой меньше 50 м, поэтому автоматический пуск вроде необязателен.

    То есть — у нас есть выбор: дистанционный или автоматический.

    Допустим, у нас дистанционный пуск с установкой кнопок в шкафах. Но тогда нам требуется подтверждение при помощи датчика давления. Датчик давления же — это уже автоматический пуск сам по себе.

    Зачем тогда кнопки в шкафах если у нас уже вся есть для автоматического пуска? Поставил на выходе датчик давления (пусть даже два) — и по ним запускай насосную станцию. Установка датчиков давления гораздо проще и дешевле, чем протягивать кабельную сеть в каждый шкаф пожаротушения по этажам.

    Что-то тут явно не так.

    Считаю, что автоматический запуск насосной станции пожаротушения по падению давления возможен только при наличии жокей-насоса с мембранным баком. Жокей-насос компенсирует падение давление и только если он не справляется происходит пуск насосной станции.

    Хотя и не могу формально обосновать, почему нельзя осуществлять запуск тупо по сигнализатору давления в противопожарном водопроводе, но анализ вышеприведенных паспортов оборудования показывает что дело именно так.

    Принцип работы насосной станции пожаротушения, описанный в руководстве пользователя.

    Русский человек начинает читать инструкцию только когда все сломал.

    Давно уже уяснил что паспорт на прибор необходимо читать внимательно и полностью.

    Так вот, внимательное прочтение паспортов на насосные станции, приведенные выше, формируют однозначную картину.

    Никакого пуска по давлению на выходе не упоминается и в помине. Только безусловный пуск или условный пуск с перепроверкой по давлению и задержкой времени.

    В паспорте к прибору управления Wilo SK-FSS подробно обыгрывается запуск по аналоговым входам датчиков давления, но речь идет о спринклерной установке.

    Идеальная схема работы насосной станции противопожарного водопровода.

      Три режима пуска:
    1. Местный ручной пуск.
    2. Безусловный дистанционный ручной пуск.
    3. Условный дистанционный ручной пуск.

    Местный ручной пуск.

    Пуск насосной станции происходит при помощи органов управления на панели шкафа или прибора управления. Обычно это кнопки «Пуск»/»Стоп» и переключатель режимов: «Ручной»/»Автоматический»/»Отключено».

    Для запуска пожаротушения необходимо оператору подойти непосредственно к насосной станции.

    Этому должно способствовать требование, чтобы выход из насосной станции был на улицу и светилось специальное табло «Станция Пожаротушения». На практике же: и табло потускнело и человека с ключами не найти.

    Безусловный дистанционный ручной пуск.

    Все шкафы управления насосными станциями пожаротушения имеют возможность подключения удаленного прибора управления, размещаемого, например, в помещение дежурного.

    В самом простом случае это вынос кнопочного поста «Пуск»/»Стоп» и размещение их в кабинете самого ответственного человека.

    Кнопки должны быть необычными, чтобы случайно оказавшийся рядом «оператор» задумался, прежде чем пробовать — что это за кнопки. Неплохой вариант с защитой органа управления ключом.

    Обычным делом является наличие в линейке оборудования производителей приборов управления специального прибора управления и индикации, соединяющегося с прибором управления насосной станцией интерфейсом и позволяющего дистанционно мониторить и управлять насосной станцией.

    Вот пример дистанционного управления насосной станцией Wilo.

    В некотором смысле это будет безусловный дистанционный пуск насосной станции пожаротушения.

    Условный дистанционный пуск.

    Сигнал дистанционного пуска формируется кнопками, размещаемыми внутри пожарных шкафов. Это самый лучший способ запуска насосной станции противопожарного водопровода.

    Ведь действительно, запуск насосной станции не имеет смысла, пока не будет открыт кран в пожарном шкафу. Открыли кран — и тут же рядом имеется и кнопка пуска насосов.

    После нажатия кнопки «Пуск» в пожарном шкафу насосная станция пожаротушения переходит в режим ожидания падения давления до заданного уровня и когда давление упадет — запустится.

    Вообще я как-то скептически отношусь к этому подтверждению по давлению и считаю что не нужно этого делать. Современные шкафы управления имеют защиту цепей питания насосов по перегрузке.

    Возможно целесообразным будет наоборот делать отсечку по слишком большому давлению. Но это уже дело параметров эксплуатации — их можно менять уже по ходу дела.

    Задвижка.

    Скорее всего на обводном трубопроводе счетчика будет установлена электрифицированная задвижка. При заказе шкафа управления насосной станцией необходимо предусмотреть наличие возможности подключения задвижки к шкафу.

    Хотя, водоканал требует установки счетчика расхода воды и на эту обводную петлю. В итоге мы видим маразм: водяной счетчик, а вокруг него обводная петля через электрифицированную задвижку и с таким же счетчиком воды.

    Так или иначе, необходимо заранее выяснить какой привод имеет электрифицированная задвижка: однофазный или трехфазный. Если шкаф укомплектован однофазным каналом управления задвижкой — к нему невозможно подключить трехфазную задвижку и наоборот.

    После пуска.

    После пуска насосной станции пожаротушения наши приключения не заканчиваются.

    Выход на режим.

    Пожарных насосов у нас целых два. Первоначально осуществляется пуск одного насоса. Резервный насос запускается только при не выходе на режим основного насоса. Под не выходом на режим понимается не достижение заданного давление на выходе по истечении заданного времени (обычно 7 сек.).

    Останов.

    Я вот так и не понял что делать с остановом насосной станции.

    Теоретически она должна молотить, пока кто-то не придет ей на помощь. Тут второй раз уже напрашивается решение останова по критическому давлению. И опять же очень помог бы выносной пост с функционалом «Пуск»/»Стоп». Вполне возможна смешная ситуация, когда насосная работает, а не найти не то что человека с ключами, но и саму насосную станцию пожаротушения.

    Диспетчеризация.

    И это еще не все. Сигналы о состоянии насосной станции должны куда-то передаваться. Вдруг кто-то перевел переключатель режима управления в «Ручной» или вообще обесточил насосную станцию: эти и другие сигналы должны отображаться в помещении где люди хотя бы иногда бывают. В насосную станцию пожаротушения вряд ли кто-то заглядывает.

    Должны передаваться по крайней мере 4 сигнала: «Пуск», «Автоматика», «Неисправность», «Питание».

    Приборы управления насосными станциями умеют выдавать эти сигналы. Остается только их собрать и куда-то передать.

    Очень эффективно эта задача решается при помощи, уже упоминавшегося выше, прибора, подключаемого к насосной станции по интерфейсу. Это решение доступно, например, если применяется комплекс автоматизации, подобный Спрут-2, в наличии которого имеется центральный прибор индикации и управления ЦПИ.

    Обычному неподготовленному человеку, правда, сложно что-то запустить или остановить при помощи таких сложных приборов, но смотреть за состоянием насосной станции можно.

    Полезные материалы.

    Еще записи по теме

    Насосные станции пожаротушения: виды и требования

    Существует оборудование инженерно-технических систем обеспечения безопасности людей в зданиях/сооружениях, одно название которого внушает надежду своей основательностью и надежностью. Например, внутренний противопожарный водопровод (ВПВ) с установленными на нем ПК, стационарные системы пожаротушения. Их основным узлом, как правило, является насосная станция. Без них борьба с огнем возможна только с использованием переносных порошковых, воздушно-пенных или углекислотных огнетушителей возможна, если, конечно, это помещения/здания небольшой площади.

    Насосными станциями пожаротушения (НСП) оборудуются те здания, архитектурно-строительные сооружения, где для защиты помещений устанавливаются водяные/пенные системы АУПТ со спринклерными, дренчерными оросителями; а также монтируется ВПВ – для обеспечения требуемого расхода воды, в том числе суммарного. Они не требуются только для одного вида АУПТ – систем тушения тонкораспыленной водой, чьи модули в своем составе имеют емкости/резервуары с водой, со специальными добавками, и баллоны с вытесняющим газом.

    Выбор вида/типа, мощности НСП зависит от характеристики объекта, метода пожаротушения, вида источника водоснабжения, используемого для целей борьбы с огнем – пожарного водоема, резервуара, наружного водопровода предприятия/населенного пункта.

    НСП могут быть стационарными, т.е. располагаться в капитальных зданиях, специальных строениях/сооружениях – модулях/блоках, а также быть мобильными/передвижными; в том числе используемыми государственными, ведомственными или частными пожарными подразделениями/формированиями для забора воды из пожарных водоемов, с пожарных пирсов.

    В своем составе такое оборудование имеет центробежные самовсасывающие, погружные насосы, специальные насосы – повысители для зданий большой этажности, в зависимости от характеристик объекта; от них же зависит их количество.

    Это далеко не полный перечень характеристик/особенностей НСП, поэтому разобраться в различных видах/типах этого важного оборудования – задача этой статьи.

    Автоматического пожаротушения

    Автоматические установки пожаротушения

    Автоматические установки пожаротушения

    Автоматические установки пожаротушения

    К ним относятся все НСП в составе установок/систем АУПТ, а также некоторые виды такого оборудования в системах ВПВ; но часто для последних предусмотрен дистанционный ручной пуск – с помощью кнопок, установленных возле внутренних ПК, ручных пожарных извещателей АПС.

    У разных видов/типов АУПТ существуют как значительные сходства, так и различия, особенности. Например, по виду огнетушащего вещества – вода или пена, что зависит от физико-химических свойств пожарной нагрузки, категории по взрывопожарной опасности помещений/здания.

    Водяного пенного пожаротушения спринклерные и дренчерные

    Схема системы водного пожаротушения дренчерного типаСхема системы водного пожаротушения дренчерного типа

    Самый распространенный и давний вид пожаротушения по очевидным причинам:

    • Доступность, дешевизна такого ОТВ.
    • Возможность иметь/создать неограниченный или достаточный запас воды.
    • Эффективность применения воды, пены для большинства классов пожаров.

    Существуют два основных вида такого пожаротушения:

    • Спринклерные, работающие точно по очагу пожара, что важно при тушении общественных зданий, т.к. минимизирует косвенный материальный ущерб от воздействия воды/пены на отделку интерьера, мебель, товароматериальные ценности.
    • Дренчерные, создающие водяные завесы/экраны на пути распространения огня, в том числе в проемах строительных преград, там, где из-за особенностей технологии производства нет возможности установить противопожарные двери/ворота; а также способные выдавать необходимое количество воды, пены необходимой кратности для тушения пожара при работе по большим площадям производственных объектов.

    Вполне уместно сравнить спринклерные установки системы с высокоточным, а дренчерные – оружием массового поражения пожара.

    Соответственно, насосные станции водяного/пенного спринклерного и дренчерного пожаротушения отличаются в основном мощностью/производительностью для обеспечения требуемых расходов воды.

    Модульные насосные станции

    Модульные насосные станции

    Модульные насосные станции

    Модульные насосные станции

    Это полный комплект технических средств НСП, смонтированные на единой раме. Как правило, они имеют относительно небольшую производительность; но удобны тем, что их установка, монтажно-наладочные работы по подключению к системам АУПТ, ВПВ требуют мало времени, затрат.

    Моноблочная насосная станция

    Моноблочная насосная станция

    Моноблочная насосная станция

    Моноблочная насосная станция

    Здесь весь комплект необходимого оборудования НСП смонтирован в утепленном блок-контейнере из металла, удобном для транспортировки различными видами транспорта. После установки на территории предприятия, строящегося населенного пункта к ней подключают сети противопожарного водоснабжения территории/зданий, систем АУПТ.

    Насосная станция наружного пожаротушения

    Насосная станция наружного пожаротушения

    Насосная станция наружного пожаротушения

    Насосная станция наружного пожаротушения

    В таком качестве часто используются моноблочные, а также модульные НСП, размещенные во временных строениях – контейнерах, утепленных вагончиках, которые можно оперативно установить на выбранной, подготовленной площадке будущего промышленного производства/предприятия для обеспечения ее наружным противопожарным водоснабжением до начала строительных работ по возведению зданий, сооружений, что требуют нормы/правила ПБ.

    Полный комплект насосного оборудования, трубопроводной обвязки, контрольно-управляющей автоматики, выбранная требуемая мощность, расход воды для конкретных задач – все это можно без труда выбрать, приобрести у многих российских производителей оборудования систем пожаротушения, водоснабжения.

    Подземная насосная станция пожаротушения

    Подземная насосная станция пожаротушения

    Подземная насосная станция пожаротушения

    Подземная насосная станция пожаротушения

    Такое размещение НСП допускается нормами со следующими оговорками:

    • Помещение насосной станции пожаротушения, находящееся в 1 подземном этаже здания, должно иметь выход наружу – непосредственно или через лестничную клетку здания/строения.
    • Его запрещено оборудовать электрогенераторами с двигателями на жидком топливе в качестве резервного источника электропитания.
    • Необходимо обеспечить телефонной связью с пожарным постом, независимым аварийным освещением.

    Учитывая то, что такое помещение может быть подтоплено как грунтовыми водами, так и в результате аварии насосного оборудования, тушения пожара, должны быть выполнены следующие мероприятия:

    • Электродвигатели всех насосов устанавливаются на высоте не меньше 0, 5 м от пола.
    • Самотечный выпуск аварийного объема вод в канализацию или откачка воды из приямка дренажными насосами.
    • Производительность дренажного насоса должна обеспечивать невозможность поднятия уровня воды выше низа электроприводов основных и резервного насосов.

    Принцип работы станций

    Большую часть времени НСП находятся в дежурном режиме. Но, в случае возникновения пожара необходим как быстрый пуск насосов, так и резкий выход на рабочие показатели давления, напора, расхода воды в системах АУПТ, ВПВ.

    Принцип работы НСП можно описать следующим алгоритмом:

    • Срабатывание извещателей пламени на появление открытого огня, датчиков дыма -на частицы продуктов горения, тепловых пожарных извещателей – на резкое повышение температуры в воздухе защищаемого помещения.
    • Тревожное сообщение от ручного пожарного извещателя.
    • После обработки сообщений от любого вида пожарных извещателей прибор АПС выдает управляющий сигнал на пульты контроля и управления пожаротушением в составе АУПТ, узлы управления спринклерных/дренчерных установок/систем или непосредственно на запорно-пусковую арматуру – электромеханические задвижки/заслонки, клапана насосных станций.
    • Включение рабочего насоса от сигнала ПКУ, прибора АПС, кнопки дистанционного запуска насосной станции ВПВ.
    • Повышение давление, генерация требуемого напора воды в питающем трубопроводе водяных/пенных установок пожаротушения.
    • Локализация, ликвидация очага пожара в защищаемых помещениях с помощью оросителей, выбрасывающим поток воды или пены.

    Перечень базового набора оборудования НСП

    • Основной (рабочий) и резервный насосы. Последний вступает в действие как при выходе из строя рабочего агрегата, так и при недостаточном напоре в автоматических системах АУПТ/ВПВ. На крупных объектах количество насосов станции не ограничивается двумя изделиями.
    • Всасывающие и нагнетательные трубопроводы/коллекторы.
    • Запорно-пусковая арматура, установленная на трубопроводной обвязке насосов.
    • Пульт/шкаф автоматического управления, принимающего/передающего сигналы/сообщения.
    • Контрольно-измерительные приборы.

    Еще на стадии проектирования в зависимости от ситуации, специфики защищаемого объекта этот минимальный комплект оборудования дополняется и другими устройствами.

    Требования к насосным станциям

    Они изложены в СП 5.13130.2009, в котором даны требования к проектированию установок/систем АПС/АУПТ, СП 10.13130.2009 – ВПВ зданий/сооружений.

    Обобщенно эти требования выглядят следующим образом:

    • Оборудование НСП размещается в отдельном специальном помещении на первом, цокольном, 1 подземном этаже зданий/сооружений или в пристройках к ним, а также в отдельно расположенных строениях различной степени огнестойкости с учетом противопожарных разрывов между ними.
    • При размещении в защищаемом здании НСП отделяется противопожарными преградами с пределом стойкости к огню REI 45.
    • Из помещения НСП должен быть выход непосредственно наружу/в лестничную клетку здания с отдельным выходом на территорию.
    • Возле входа в помещение НСП необходима установка светового табло «Насосная станция пожаротушения», подключенного к сети аварийного/эвакуационного освещения здания.
    • Для дублирования автоматического запуска насосов станции системы водяных АУПТ, за исключением спринклерных установок, оснащаются ручным пуском: дистанционным и местным – непосредственно в помещении НСП.
    • Выбор основных и как минимум одного резервного насосного агрегата с автоматическим включением производится на основании возможности совместной работы, максимальных значений рабочего давления и расхода воды.
    • НСП относятся к I категории – по надежности действия, электроснабжения и обеспеченности водоснабжения.
    • В качестве резервного источника электроснабжения допустимо использовать дизельный электрогенератор, насос с приводом от ДВС. Ограничение – запрет на установку такого оборудования в подвальных помещениях.
    • Трубопроводы в НСП необходимо выполнять из стальных труб, соединяемых сваркой.
    • Электроуправление НСП должно обеспечивать управление электроприводами запорно-пусковой арматуры, автоматический пуск основного и резервного насоса, переключение управления с рабочего источника электроснабжения на резерв.
    • Время выхода основного оборудования НСП на рабочий режим – не больше 10 мин.

    Отдельно следует рассмотреть вопрос о требованиях ПБ к помещениям НСП, чтобы не получился, как в пословице, сапожник без сапог:

    • Если размер машинного зала, т.е. там, где установлены рабочие и резервные насосные агрегаты, имеет размеры 6 х 9 м и больше, то он должен быть оборудован противопожарным водопроводом с установкой ПК с расходом 2, 5 л/с.
    • При наличии электродвигателей с напряжением до 1 тыс. В необходимы – 2 воздушно-пенных ручных огнетушителя, ДВС – 4 таких огнетушителя.
    • Если электродвигатели с рабочим напряжением больше 1 тыс. В и/или ДВС больше 221 кВт, то дополнительно требуется укомплектовать помещение НСП 2 углекислотными огнетушителями, бочкой с водой (!), двумя кусками войлока, противопожарного полотна или кошмы размерами 2 х 2 м.

    При этом ни система пожаротушения насосных станций, ни даже установка пожарных извещателей АПС нормами/правилами ПБ не предусмотрена. По-видимому, считается, что огонь убоится не санкционировано возникать в помещении с таким грозным для него названием.

    Однако, учитывая насыщенность помещения НСП различным мощным электрооборудованием, отсутствием, как правило, дежурного персонала в нем; собственникам, руководству предприятий/организаций, ответственным за противопожарное состояние зданий стоит озаботиться тем, что дорогостоящая насосная станция, являющаяся важнейшим элементом системы безопасности здания, находится практически без надзора людей, контроля противопожарной автоматики, и сделать соответствующие выводы.

    Схемы изделия Насосная станция пожаротушения

    Насосные станции пожаротушения являются являются эффективным методом тушения возгорания за счет подключения к любому источнику воды или иного средства тушения пожара (например, пены).

    Завод ГазСинтез разрабатывает и производит модульные насосные станции пожаротушения на основании особенностей и требований на конкретном объекте, что позволяет обеспечивать максимальную защиту жилого или промышленного объекта от распространения огня. В случае использования станций на объектах, где присутствуют легковозгораемые и воспламеняющиеся вещества (например, нефтепродукты), для тушения возгорания рекомендуется использовать пенную систему пожаротушения.


    Как купить модульную насосную станцию пожаротушения в Вашем городе?

    Для расчета стоимости модульной насосной станции пожаротушения нашего производства Вы можете:

    • связаться с нашими специалистами по бесплатной телефонной линии 8-800-555-4784
    • прислать на электронную почту  технические и эксплуатационные требования к станции
    • воспользоваться формой Запроса цены

     

    Конструкция насосных станций автоматического пожаротушения

    Модульные пожарные насосные станции поставляются на место эксплуатации в полной заводской готовности, что существенно сокращает сроки монтажа. Все оборудование размещается внутри блок-бокса или на рамной опорной конструкции с виброопорами (для применения на мелких объектах и в отапливаемом помещении).

    Корпус блок-бокса утеплен и имеет систему отопления. Для обеспечения работы самой станции блок-бокс комплектуется системой вентиляции, охранной и пожарной сигнализацией, аварийным освещением.

    Электропитание станции осуществляется по двум независимым источникам питания, так как насосные станции установок пожаротушения относятся к 1 категории электроснабжения.

    Комплектация насосных станций пожаротушения производства Завода ГазСинтез

    В типовую комплектацию модульных насосных станций пожаротушения входит:

    • основной и резервный центробежные насосы
    • запорно-предохранительная арматура (затворы, задвижки, краны)
    • пусковая арматура
    • контрольно-измерительные приборы
    • система автоматического управления станцией
    • трубопроводная обвязка (всасывающий и нагнетательный коллектор, распределительные трубопроводы)

    Дополнительно по требованию Заказчика возможно доукомплектование следующим оборудованием:

    • расширительным баком и жокей-насосом
    • системой очистки воды
    • системой диспетчеризации для удаленного мониторинга
    • дизель-генератором для автономной работы
    • компрессором (для сухотрубных систем)
    • водомерными узлами

    Работа насосной станции пожаротушения

    Основу станций составляют насосы — основной и резервный. Возможно применение большего количества насосов на крупных объектах для увеличения производительности. Насосы, с одной стороны, подключены к трубопроводной системе водоснабжения или пожарному резервуару, а с другой — к распределительному коллектору или системе подводящих труб, размещенных непосредственно в каждом месте образования возгорания. Первая система пожаротушения называется дренчерной, вторая — спринклерной. Преимуществом дренчерной схемы пожаротушения является наличие собственной системы обнаружения возгорания.

    Запуск насоса для забора и распределения воды осуществляется автоматически при помощи программируемых контроллеров за счет подключения к системе оповещения (датчикам), установленной на объекте. Возможна реализация и ручного управления. При внедрении системы диспетчеризации вся техническая информация передается на пункт управления.

    В режиме ожидания жокей-насос поддерживает давление в системе. При срабатывании системы оповещения сначала заполняется расширительный бак для сглаживания давления, затем коллектор (трубопроводы) наполняется до нужного уровня и осуществляется подача воды в распределительные трубопроводы. Время от момента срабатывания до готовности оборудования к работе составляет до 3-х минут.

    (схема дана для справки и может отличаться при заказе)

    Схема пожарной насосной станции на раме

    Н1, Н2 — пожарный насос, Н3 — жокей-насос, К1 — напорный коллектор, К2 — всасывающий коллектор, РБ — мембранный расширительный бак, ШУ — шкаф управления

    Для того, чтобы заказать насосную станцию пожаротушения:

    1. скачивайте и заполняйте Опросный лист
    2. присылайте данные на электронную почту [email protected];
    3. заполняйте онлайн-форму для заказа изделия «Запрос на оборудование».

    Чтобы получить дополнительную консультацию по устройству, конструкции и параметрам изделия, Вы можете:

    1. позвонить сотрудникам Завода ГазСинтез по телефону 8-800-555-4784;
    2. воспользоваться формой «Задать вопрос»;
    3. оставить запрос через форму «Обратная связь».

    Насосная станция пожаротушения (пожарная, повысительная)

    Содержание   

    Насосная станция пожаротушения – это комплекс оборудования, обеспечивающий перекачку воды или пенного вещества во время тушения пожара.

    Установка системы пожаротушения обязательна на промышленных и гражданских объектах, в зданиях, где находится большое количество людей, складских помещениях и комплексах, поэтому ее планируют на этапе проектирования.

    Классификация систем противопожарной безопасности

    Пожарные насосные станции, принципиально отличающиеся друг от друга, бывают двух видов – стационарные и мобильные.

    Блочно-модульная установка насосов пожаротушенияБлочно-модульная установка насосов пожаротушения

    Блочно-модульная установка насосов пожаротушения

    Стационарные системы делятся на группы по способу забора воды:

    • из специальных подземных резервуаров и скважин;
    • из естественных водоемов;
    • из центральной городской магистрали или отдельного водопровода.

    В первом и втором варианте пожарная насосная станция включает в себя такие системы забора воды, запуск которых осуществляется одновременно с нагнетающими насосами. В качестве подающих насосов в таких установках используются погружные насосы для пожаротушения, однако ввиду их низкой эффективности, короткого срока службы и трудностях при монтаже, все чаще прибегают к применению самовсасывающих насосов специального назначения.

    Стационарные установки используют для обслуживания спринклерных и дренчерных систем тушения пожара, причем в обоих случаях предусмотрен автоматический запуск мощного насосного оборудования.

    Сплинклерная система пожаротушения основана на принципе орошения помещения с потолка, а дренчерная создает своеобразные стены из воды, делящие большие помещение на отдельные сектора, а малые изолирует друг от друга.

    Если здание имеют большую площадь и этажность, то установка даже самых мощных насосов может не гарантировать поступление воды на верхние этажи. В этом случае необходима повысительная сборка. Для эффективной работы насосной установки ее комплектуют пожарными насосами Grundfos, способными обеспечить повышение давления на определенных участках.

    Пожарные насосные станции мобильного типа (ПНС 110) устанавливаются на базе автомобиля ЗИЛ, КамАЗ, Урал.

    Помпы ПНС 110 запускаются посредством двигателя автомобиля, при этом дублирующий пульт управления двигателем устанавливают рядом с насосами.

    ПНС 110 осуществляет забор воды от пожарных гидрантов, из подземных резервуаров и открытых источников воды. Для этого станции комплектуются насосами вакуумного типа АВС 01Э и АВС 02Э.

    По типу привода насосы бывают механические, электрические и комбинированные.

    Насосная станция сплинклерного пожаротушенияНасосная станция сплинклерного пожаротушения

    Насосная станция сплинклерного пожаротушения

    По степени надежности помпы для пожаротушения делятся на три категории:

    1. І категория – перерыв в подаче средства для тушения пожара не допускается.
    2. ІІ категория – допускается кратковременный перерыв, достаточный для переход на резервное оборудование.
    3. ІІІкатегория – возможен длительный перерыв в работе станции, но не более суток.

    Мощность насосов для установок пожаротушения находится в диапазоне от 5 кВт до 385 кВт, а производительность – 0,2 л/мин до 80л/мин. Подбирать соответствующее оборудование следует исходя из площади помещения или здания и нормативной базы.
    к меню ↑

    Как работает пожарная насосная станция?

    Пожарно- насосная станция планируется всегда еще на этапе проектирования, без ее установки здание не может быть введено в эксплуатацию. Необходимое оборудование выбирают в зависимости от размеров здания, но все насосные станции пожаротушения имеют одинаковую конструктивную схему:

    1. Основной и резервный нагнетательные насосы.
    2. Комплекс запорной арматуры для управления давлением.
    3. Пульт управления помповым оборудованием (электрический или механический).
    4. Контрольно-измерительные приборы (манометры, датчики).

    Помимо основного оборудования, насосные пожарные станции оборудованы металлическими конструкциями. Главное правило при выборе материала для металлических рам – прочность, способность выдержать постоянную нагрузку и способность сохранить целостность конструкции в целом.

    Мало отличается и принцип работы разных установок: запуск основного нагнетающего насоса осуществляется вручную или автоматически. На вход центробежного насоса подается вода с помощью запорной арматуры. Если на начальном этапе работы станции или во время тушения пожара возникают неполадки и основной насос не выдает необходимое давление в магистрали, выполняют переход выходной магистрали на резервное оборудование.

    Насосная станция пожаротушенияНасосная станция пожаротушения

    Насосная станция пожаротушения

    Большинство пожарно-насосных станций в экстренных случаях могут запускать в работу одновременно основной и резервный насосы.

    Остановка станции осуществляется в автоматическом режиме, когда давление достигло верхнего предела. В ручном режиме управления противопожарная система отключается в любой момент.
    к меню ↑

    Конструкция насосной станции пожаротушения (видео)


    к меню ↑

    Какие требования к установке пожарных станций?

    1. Если вода подается на пожарную станцию из резервуаров, то их лучше располагать выше уровня насосного оборудования. В этом случае нет необходимости в системах забора. Если нет возможности разместить резервуары именно так, то на этапе планирования предусматривают несколько независимых друг от друга систем забора воды.
    2. Пожарные насосные станции располагают в подвальных помещениях на первом или цокольном этаже, при этом помещение сустановкой изолируют от остальных огнеупорными перегородками. Обязательно наличие отдельного входа. Станции пожаротушения могут быть установлены в отдельно стоящем здании. Над дверью с противопожарным насоснымоборудованием располагают соответствующее табло световое.
    3. Поскольку насосные станции для пожаротушения используют не часто, они оснащаютсянадежной пусковой системой, которая сработает даже после длительного простоя. Для поддержания системы в рабочем состоянии, периодически проверяют ее работу путем имитации пожара.
    4. Системы тушения пожара І и ІІ категории должны быть запитаны двумя независимыми друг от друга кабельными линиями с автоматическим переключением между ними. Если невозможно запитать оборудование таким способом, вторую линию заменяют автономной электростанцией или подключают насосы к двигателю внутреннего сгорания – генератору. Исключения составляют пожарные станции, расположенные в подвальных помещениях.
    5. Нормы безопасности предусматривают обеспечение насосных станций с электродвигателем двумя огнетушителями ручного типа. Для станций с двигателем внутреннего сгорания количество огнетушителей увеличивают в два раза. Для насосов с напряжением электродвигателя свыше 1000 В и систем с мощным двигателем внутреннего сгорания предусматривают два дополнительных огнетушителя с углекислотной смесью.
    6. Желательно выполнить защиту пола машинного отделения от вибраций, однако, это не обязательное требование. Исключение составляет использование пожарных насосов Wilo, которые оснащаются устройствами, гасящими вибрацию.
    7. Установка пожарных насосных станций разрешена сертифицированным организациям и службам. Ими же осуществляется профилактическое обслуживание станций.
    Монтажная схема системы пожаротушенияМонтажная схема системы пожаротушения

    Монтажная схема системы пожаротушения

    За техническое состояние пожарно- насосной станции отвечает специально назначенное лицо. Нормы и правила подразумевают проведение плановых проверок и осмотров оборудования, технических экспертиз и обслуживания.

    Все изменения в конструкции или оснащении в обязательном порядке вносятся в проект. Для этого обращаются к разработчикам системы для пожаротушения.
     Главная страница » Насосы

    Обзор систем управления насосными станциями пожаротушения.

    Какие бывают приборы управления насосными станциями пожаротушения.

    Существует несколько подходов организации насосных станций пожаротушения.

    Часто используют моноблочные станции пожаротушения, где все уже собрано и соединено.

    Или можно строить распределенную адресную систему пожаротушения.

    Есть промежуточный вариант — насосная станция из нескольких блоков.

    Смысла в моноблочных станций особо нет, но есть соображения почему их часто внедряют.

    Сертификаты соответствия на приборы управления насосными установками.

    Насосные установки встречаются, сопровождающиеся двумя видами сертификатов.

    Например, SK-FFS имеет сертификат, где написано, что

    Прибор управления для систем пожаротушения SK-FFS соответствует техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123-ФЗ).

    Установка пожаротушения Бустер ВатТ имеет сертификат, в котором написано такое:

    Установки насосные многоступенчатые водоснабжающие Бустер ВатТ, выпускаемые по ТУ 3631-001-61565012-2011 соответствуют требованиям нормативных документов ТУ 3631-001-61565012-2011.

    Разница есть и вероятно она означает, что вторые насосные установки могут использоваться в качестве повысительных для противопожарного водопровода, но не для пожаротушения.

    Но вот есть такой ответ ФГБУ ВНИИПО МЧС России (о сертификации автоматики ВПВ):

    Рассмотрев Ваше обращение, сообщаю следующее. Технические средства пожарной автоматики, предназначенные для управления системой внутреннего противопожарного водопровода, в соответствии с классификацией, приведенной в статье 46 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», относятся к приборам управления пожарным, и на основании положений статьи 146 указанного закона подлежат подтверждение соответствия требованиям Технического регламента в форме обязательной сертификации.

    Исходя из этого письма следует, что ТУ 3631-001-61565012-2011 — это филькина грамота. Как знать.

    Электрическая часть насосной станции пожаротушения.

    Электрическую часть насосной станции можно разделить на две составляющих: сигнальную часть (слаботочную) и силовую часть.

    Сигнальная часть служит для сбора, отображения информации и выдачи сигналов управления. Силовая часть — для коммутации силовых цепей, их контроля и защиты.

    Обычно в составе системы за эти части отвечают разные устройства: ПУ и ШАК.

    ПУ — прибор управления.
    ШАК — шкаф аппаратуры коммутации.

    Встречаются аббревиатуры ШУН (шкаф управления насосами), ШУК (шкаф управления и контроля), ШКП (шкаф контрольно-пусковой).

    Вспомнился смешной случай про то, как искали ШКП. На объекте было два разных проекта на одну насосную: проект пожаротушения (насосы, трубы, шкафы) и проект автоматизации (провода и приборы). Собственно, так и должно быть.

    Был приобретен и установлен ШАК из проекта автоматизации. И начали выяснять — куда подевался ШКП из проекта пожаротушения. Дело дошло до попытки приобретения ШКП. Благо ЛПР (лица, принимающие решения) не знали какие они эти ШКП — круглые, там, или квадратные.

    Сложно было доказать людям, что это одно и тоже, особенно если они чиновники и видели ШКП только в прайсах.

    Сигналы состояния и исполнительные устройства.

    В насосной станции пожаротушения, да и вообще — в системе водяного пожаротушения, возможно ограниченное число сигналов и несколько типов исполнительных устройств.

    Сигналы управления — состояния.
    1. Давление в системе пожаротушения — необходим для принятие решения об автоматическом запуске.
    2. Давление в коллекторе насоса пожаротушения — информирует о выходе насоса пожаротушения на режим.
    3. Давление в обвязке жокей-насоса — для запуска/останова жокей насоса по нижнему/верхнему уровню.
    4. Уровни воды в резервуаре — для открытия/закрытия задвижки наполнения резервуара.
    5. Сигнализатор потока жидкости — для подтверждения запуска и сигнализации о запуске.
    6. Состояние задвижки «Открыта/Закрыта» — для остановки хода задвижки.
    7. Пуск/останов от кнопочного поста в помещении дежурного — для ручного дистанционного безусловного управления.
    8. Пуск от кнопок в пожарных шкафах — для ручного дистанционного условного управления.
    9. Сигнал состояния узла управления направлением для дренчерной и спринклерной системы.
    10. Сигнал запуска узла управления направлением для дренчерной системы.
    11. Аварийно высокое давление в системе — для сигнализации дежурному персоналу.
    12. Режим автоматики «Включена/Отключена» — для непрерывного контроля готовности насосной станции к пуску.
    13. Низкое давление на входе — для предотвращения сухого хода.
    14. Положение арматуры (крана, дискового затвора …) — чтобы направление пожаротушения случайно не оказалось перекрытым.
    15. Авария ввода питания — для переключения на резервный ввод питания.
    16. Авария цепей — для обеспечения требования контроля целостности цепей.

    Блин, можно целую статью написать про то как нужно все эти сигналы получать и как использовать.

    Для исполнительных устройств все проще.

    Исполнительные устройства — силовые агрегаты.
    1. Пожарные насосы — минимум два: основной и резервный.
    2. Жокей насос если применяется автоматический запуск насосной станции по давлению.
    3. Узел управления -в дренчерной системе для запуска необходимо применять специальный узел управления.
    4. Задвижка — для открытия обводного участка вокруг счетчика или наполнения пожарного резервуара.
    5. Дренажный насос — для опорожнения дренажного приямка (обычное бытовое устройство).

    Комплектность системы автоматизации насосной станции.

    Существует три подхода к комплектации оборудования и построения системы.

    1. Два отдельных изделия.
    2. Блочно-модульный подход.
    3. Одно готовое устройство.

    Два отдельных изделия.

    Система состоит из двух устройств: ПУ и ШАК.

    Такой подход четко выражен, например, в оборудовании комплекта Спрут-2.

    Структурная схема комплекта «Спрут-2».

    Имеется специализированный для управления пожарными насосными станциями прибор управления. Прибор управления выполнен, как отдельное изделие, заточенное на применение в системах водяного пожаротушения. В современных приборах управления есть все ништяки: интерфейс RS-485, устройства индикации и дистанционного управления, приборы расширения и т. п.

    Вся силовая часть содержится в одном шкафу аппаратуры коммутации, который комплектуется по предварительному заказу и поставляется тоже как готовое изделие.

    В зависимости от числа и мощности агрегатов и исполнительных устройств, а также других параметров конкретной насосной станции изготавливается один шкаф с оборудованием коммутации и поставляется, как готовое изделие.

    Блочно-модульный подход.

    Этот подход реализован в адресных системах пожарной сигнализации, например, в адресной системе Болид и адресной системе Рубеж.

    Описание адресной системы Рубеж.

    Система управления насосной станцией пожаротушения распределяется по нескольким устройствам.

    Специализированный выделенный прибор для реализации логики управления насосной станцией в составе системы есть. Все остальное распределено по нескольким приборам. Отсутствует единый шкаф со всем силовым оборудованием.

    На каждый силовой агрегат устанавливается свой шкаф управления. Например, если в составе насосной станцией имеется жокей-насос, два пожарных насоса, обводная задвижка и задвижка наполнения пожарного резервуара, то нам необходимо 5 силовых шкафов управления.

    Схемы установок пожаротушения Болид.

    Прибор управления может непосредственно управлять небольшим числом силовых агрегатов и исполнительных устройств. Сигналов о состоянии такой прибор управления тоже может принять небольшое количество.

    Для организации сбора информации с достаточного количества датчиков и управления требуемым числом исполнительных устройств и силовых агрегатов необходимо расширение базового функционала.

    Для передачи сигналов диспетчеризации и состояния а также диспетчеризации требуется также что-то еще.

    Расширит функционал не проблема — это же адресная система.

    Только для этого требуется применение сетевого контроллера, под управлением которого элементы распределенной системы взаимодействуют друг с другом.

    Стоимость оборудования при таком подходе оказывается меньше ввиду применения более унифицированных приборов.

    Но меньше надежность и простота эксплуатации. также придется потратить время чтобы все это настроить и запустить.

    Одно устройство.

    У зарубежных производителей и их локализаций в России приборы управления и шкафы управления не разделены по отдельным ящикам, а выполнены в виде одного красного ящика. Вероятно, там выгоднее купить готовое устройство, чем проектировать и платить инженерам, соберущим велосипед.

    В ящике содержится и слаботочная и силовая часть. Слаботочная часть выполнена в виде платы ПЛК (программируемого логического контроллера) или ПЛК, встроенного в дверь шкафа.

    Вся логика работы уже запрограммирована — пользователю необходимо только выбрать необходимые параметры работы.

    Выходы контроллера подключены к цепям управления силовой частью, а входы выведены на клеммы шкафа, которые подписаны и однозначно понятно что к ним подключать.

    Ящик заказывается нужной комплектации в зависимости от числа и мощности силовых агрегатов.

    Но ящик не является штучным изделием: объем выпуска позволяет поддерживать достаточный ассортимент базовых конфигураций в виде готовых изделий.

    Ящик управления станцией водяного пожаротушения является одним изделием, полностью готовым к эксплуатации.

    Естественно, что если система пожаротушения сложная — такой подход не применим, виду ограниченности базовых конфигураций. Если у вас задвижка 3-х фазная, а ящик заказали с каналом управления 1-фазной задвижкой, то тоже беда беда.

    Конечно, такой ящик дороже сборной из нескольких устройств системы.

    Разница, как если бы вы купили MP3 плеер или его компоненты из набора шилдов Arduino. Но, в отличии от MP3 плеера, ящик эксплуатирует не покупатель ящика, а обслуживающий персонал или вообще никто.

    Где же сам обзор приборов управления?

    Планировал провести обзор приборов управления насосными станциями пожаротушения.

    Уже и название статьи начал со слова «Обзор …».

    Начал со вступления и так увлекся, что дело так и не дошло до конкретных приборов.

    Факты, где факты! Придется писать вторую часть.

    Обзор приборов управления насосными станциями пожаротушения. Часть II.

    Еще записи по теме

    Схема управления пожарными насосами и жокей-насосом в формате dwg

    В данной статье речь пойдет о схеме управления двумя пожарными насосами и жокей-насосом автоматической спринклерной водозаполненной установки пожаротушения.

    В помещении склада электротехнического и металлообрабатывающего оборудования, проектом предусматривается автоматическая спринклерная водозаполненная установка пожаротушения, в соответствии с требованиями СП5.13.130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» пункт 5.2 таблица А3.

    Управление пожарными насосами ПН1, ПН2 и жокей-насосом выполняется из шкафа управления пожарными насосами.

    Установка пожаротушения находится под постоянным давлением 0,75 МПа, создаваемым установкой повышения давления в составе мембранного напорного гидробака ёмкостью 120 л и жокей-насоса CR5-10 производительностью 6 м³/ч, напором 50 м.в.ст., N=2,2 кВт, который также используется для поддержания давления в системе пожаротушения.

    В дежурном режиме трубопроводы установки заполнены водой и находятся под давлением.

    В случае возникновения пожара и повышении температуры до 68°С в защищаемом помещении вскрываются один или несколько спринклерных водяных оросителей модели CBO0-PHо 0,71-R1/2 P68.B3 (температура разрушения замка 68°С), давление в трубопроводе над сигнальным спринклерным клапаном падает, клапан открывается за счёт разности давлений после клапана и перед клапаном.

    Через открытый клапан вода из системы повышения давления поступает к оросителям, при срабатывании одного из двух сигнализаторов давления SP1 или SP2, расположенных на спринклерном клапане, выдаётся сигнал на запуск пожарного насоса ПН1 или ПН2 в зависимости какой пожарный насос выбран основным с помощью переключателя SA1.

    Выход на расчетную мощность («Выход на режим») насоса ПН1 контролируется по показаниям манометра PS3, а насоса ПН2 по показаниям манометра PS4. В случае если пожарный насос не сработал или не вышел на расчетную мощность в течение 10 сек, автоматически запускается второй пожарный насос.

    Управление жокей-насосом производится по сигналам датчика давления SP5. При включении одного из пожарных насосов, жокей-насос автоматически отключается.

    P.S

    Почему я решил поделится данной схемой, связано это с тем, что когда я столкнулся с задачей разработать схему управления пожарными насосами, схемы в виде примера у меня не было.

    И из-за не имения опыта в разработке схем управления пожарными насосами я обратился к поиску подобных мне схем в интернете.

    После долгих поисков, я так и не нашел нужной мне схемы, были разные варианты, но они мне не подходили.

    В итоге, с помощью главного специалиста по пожарной безопасности и соблюдая требования СП5.13.130.2009 была разработана данная схема, которая была применена на объекте.

    Надеюсь данная схема управления пожарными насосами поможет вам в реализации поставленных перед вами задач.

    Схему управления пожарными насосами выполненную в программе AutoCad в формате dwg, вы можете скачать абсолютно бесплатно!

    Поделиться в социальных сетях

    Различные типы огнетушителей, используемых на судах

    Типы огнетушителей, используемых на борту судов, зависят от типов пожара на судне и материала, который используется в качестве топлива. Поскольку пожары классифицируются на основе вида топлива, из которого они возникают, огнетушители также классифицируются по тем же признакам.

    Типы систем пожаротушения и огнетушителей на борту судов можно разделить на три категории —

    .
    1. Переносной огнетушитель
    2. Огнетушитель полупереносной
    3. Стационарное противопожарное оборудование на судне

    Читать по теме: 16 Средства пожаротушения и превентивные меры на борту судов

    В этой статье мы перечислим и обсудим различные типы одобренных СОЛАС огнетушителей на борту судна (переносные и полупортативные огнетушители), которые устанавливаются в разных частях судна в зависимости от типа источников огня, присутствующих в этой зоне. , их использование, а также отвечая на наиболее часто задаваемый вопрос, что — что находится в огнетушителе?

    Чтобы облегчить пользователю задачу, 5 различных классов огня на борту корабля согласно СОЛАС.Это позволяет экипажу действовать незамедлительно, выбирая правильный тип огнетушителя для определенного класса пожара на борту судна.

    Переносной огнетушитель — один из самых удобных и быстрых способов тушения пожара на кораблях.

    Прочтите по теме: Основы предотвращения пожаров на борту судов

    Существует пять основных классов переносных морских огнетушителей:

    Класс A: Эти типы огнетушителей используются при пожарах, возникающих в результате горения дерева, стекловолокна, обивки и мебели.Обычно водные, DCP и пенные огнетушители тушат пожар класса А, удаляя коэффициент нагрева пожарного треугольника. Пенные агенты также помогают отделить кислородную часть от других аспектов.

    Класс B: Эти огнетушители используются для пожаров, возникающих из-за таких жидкостей, как смазочные масла, топливо, краски, кулинарное масло и т. Д. В этом классе могут использоваться переносные огнетушители на углекислом газе или переносные огнетушители постоянного тока.

    Класс C: Пожары, возникающие в результате поражения электрического оборудования, находящегося под напряжением, такого как двигатели, переключатели, проводка и т. Д., Тушатся с помощью огнетушителей класса C.Обычно при таких пожарах используют переносные огнетушители на углекислом газе или DCP.

    Прочтите по теме: Опасности, связанные с изоляцией электрических кабелей в случае пожара

    Класс D: Пожары, возникающие в результате воздействия горючих материалов, таких как магний и алюминий, тушатся с помощью этого типа огнетушителей. Эти элементы горят при высоких температурах и будут активно реагировать при контакте с водой, воздухом, двуокисью углерода и / или другими химическими веществами.

    Для тушения этого класса пожаров используются порошковые огнетушители, аналогичные сухим химическим веществам, за исключением того, что они тушат огонь путем выделения кислорода из топлива или устранения теплового фактора треугольника пожара.

    Сухие порошковые огнетушители используются только для пожаров класса D и не могут использоваться для других категорий пожаров на борту судна.

    Класс E: Этот тип огнетушителя на корабле используется для тушения пожара, возникшего от любого из вышеупомянутых материалов, а также от электричества высокого напряжения. . Следовательно, если для тушения пожара класса E используется переносной огнетушитель с проводящим агентом, это может привести к поражению оператора электрическим током. При таких пожарах используется переносной огнетушитель CO2 или DCP.

    Classes of Fire Extinguisher Classes of Fire Extinguisher

    Тип переносного огнетушителя Используемый на судне:

    Когда дело доходит до выбора судового огнетушителя, мы должны помнить о различных типах горючих материалов и жидкостей, которые находятся в разных частях корабля, а также о реакции огнетушителя на источник пожара.На основании вышеупомянутой классификации переносные огнетушители классифицируются и используются в соответствии с классами пожара согласно IMO.

    Переносной бортовой огнетушитель, используемый в морской или морской установке, также известен как огнетушитель плунжерного типа из-за плунжерного механизма, используемого для выпуска огнетушащего вещества. На судах используются пять основных типов огнетушителей:

    1. Газо-кислотный огнетушитель
    2. Водяной огнетушитель
    3. Пенный огнетушитель — химико-механический
    4. Огнетушитель углекислым газом
    5. Сухой порошковый огнетушитель

    1.Кислотно-содовый огнетушитель

    Огнетушитель содово-кислотный рекомендуется для тушения пожаров, связанных с тушением пожаров класса А. Огнетушитель с содовой кислотой находится в жилом помещении корабля.

    Бикарбонат натрия (сода) и серная кислота являются основными компонентами огнетушителя. Они объединяются, образуя химическую реакцию с образованием углекислого газа, который используется для тушения огня.

    Прочтите по теме: Что нужно и что нельзя делать по предотвращению пожара в зоне размещения корабля

    Схема газо-кислотного огнетушителя:

    soda acid fire extinguisher soda acid fire extinguisher

    Огнетушители представляют собой емкость, в которой находится раствор бикарбоната натрия.Небольшая стеклянная бутылка (пузырек), содержащая серную кислоту, помещается под поршневой механизм, который закрывается защитным стеклом вместе с винтом и крышкой наверху.

    При сильном ударе по поршню стеклянная бутылка разбивается, в результате чего происходит смешивание кислоты и соды, происходит химическая реакция с образованием газообразного диоксида углерода.

    Углекислый газ создает давление в пространстве над жидкостью (используется для тушения пожара) и вытесняет ее через внутреннюю трубу сопла.

    Примечание. Поскольку углекислый газ, который используется в газовых огнетушителях, может оказывать токсическое действие в замкнутых пространствах, использование газо-кислотных огнетушителей на судах запрещено.

    2. Водяной огнетушитель

    Для борьбы с возгоранием класса А используются переносные водные огнетушители объемом 9 л. Внешний контейнер заполнен водой и снабжен картриджем с CO2 (внутренним контейнером), который выталкивает воду из контейнера под давлением.

    Схема водяного огнетушителя:

    Water Fire extinguisher Water Fire extinguisher

    Для приведения в действие огнетушителя сначала освобождается предохранительный штифт / зажим.Когда на поршень оказывается давление, картридж с CO2 разрывается и выталкивает воду из огнетушителя.

    Связанное чтение: Как работает система пожаротушения с водяным туманом высокого давления для кораблей?

    3. Пенный огнетушитель — химический и механический

    Пенные огнетушители используются для тушения пожаров класса B и расположены рядом с легковоспламеняющимися жидкостями. Пенный огнетушитель может быть двух типов в зависимости от его содержимого —

    • Пенный химический огнетушитель
    • Огнетушитель механический пенный

    Химический пенный огнетушитель — Химические вещества, используемые в этом пенном огнетушителе, — это бикарбонат натрия и сульфат алюминия.Основной контейнер заполнен бикарбонатом натрия, а внутренний контейнер — сульфатом алюминия.

    Схема химического пенного огнетушителя:
    Chemical Foam extinguisher Chemical Foam extinguisher

    Внутренний контейнер имеет крышку наверху, которая удерживается на месте поршнем.

    Плунжер поворачивают, чтобы открыть крышку, а затем переворачивают огнетушитель, чтобы оба химиката смешались. Двуокись углерода образуется в результате химической реакции, которая создает давление в контейнере изнутри и вытесняет пену.

    Химическое уравнение переносного пенного огнетушителя этого типа показано ниже:

    Al 2 (SO 4 ) 3 + 6 NaHCO 3 -> 2Al (OH) 3 + 3Na 2 SO 4 + 6 Co 2

    Примечание: химические пенные огнетушители теперь запрещены на кораблях из-за ядовитого эффекта, который может создавать газ.

    Механическая пена — Этот тип огнетушителя также состоит из двух емкостей: внешний наполнен водой, а центральный — заправкой диоксида углерода и раствором пены.В механическом пенном огнетушителе используется длинный шланг, соединенный с погружной трубкой внутри внутренней конструкции огнетушителя, что позволяет использовать переносной пенный огнетушитель в вертикальном положении.

    Схема механического пенного огнетушителя

    , показывающая различные части пенного огнетушителя:

    fire extinguisher fire extinguisher

    Центральный контейнер имеет плунжерный механизм наверху, который при нажатии высвобождает углекислый газ и позволяет пене и воде смешиваться.

    Пена и вода выходят из сопла, образуя механическую пену.Этот огнетушитель работает в вертикальном положении.

    Связанное чтение: 10 мер предосторожности, которые следует предпринять после использования стационарной системы пожаротушения с пеной на кораблях

    4. Огнетушитель углекислотный

    Огнетушители с двуокисью углерода в основном используются при пожарах класса B или C. Они не используются для жилых помещений и замкнутых пространств из-за того, что в смертельных случаях используется газ. Они широко используются в качестве огнетушителя машинного отделения.

    Схема огнетушителя типа CO2:

    CO2 fire extinguisher CO2 fire extinguisher

    Двуокись углерода хранится в жидком виде под давлением.Центральная трубка служит выходом для углекислого газа. Плунжер, прикрепленный к разрывной мембране на одном конце и спусковой крючок на другом, используется для выпуска углекислого газа. Жидкость превращается в газ, когда она выходит из огнетушителя по шлангу.

    Прочтите по теме: 12 вещей, которые вы должны сделать перед эксплуатацией судовой системы пожаротушения CO2

    5. Сухой порошковый огнетушитель

    Порошок бикарбоната натрия используется для тушения почти всех типов пожаров.В основном он находится в машинном отделении и рядом с электрооборудованием.

    Сухой порошковый огнетушитель содержит порошок бикарбоната натрия во внешнем контейнере.

    Схема огнетушителя DCP:

    DCP fire extinguisher DCP fire extinguisher

    Небольшая емкость с углекислым газом находится под плунжерным механизмом.

    При нажатии на поршень выделяется углекислый газ, который, в свою очередь, выталкивает сухой порошок из выпускного сопла.

    Полупортативные огнетушители:

    Полупортативный огнетушитель по вместимости и весу больше переносных.Они считаются второй линией защиты на случай, если переносной огнетушитель не остановит воздействие огня.

    Поскольку их тяжелее поднимать, они снабжены колесной тележкой, которую можно перетащить к ближайшему месту пожара. Это может быть полупортативный пенный огнетушитель или полупортативный огнетушитель типа DCP.

    FOAM Applicator portable FOAM Applicator portable

    Эти огнетушители хранятся на борту в том месте, где существует повышенный риск возгорания. Например. Переносной огнетушитель расположен рядом с котельной и мусоросжигательной установкой в ​​машинном отделении, а также на камбузе.Система пожаротушения на камбузе на корабле может включать небольшую стационарную установку пожаротушения на углекислом газе, помимо переносного огнетушителя на камбузе.

    Использование переносного огнетушителя:

    На схеме ниже показан порядок работы переносного огнетушителя:

    Using Fire Extinguisher Using Fire Extinguisher

    Обслуживание переносных огнетушителей на судах:

    • Переносные огнетушители представляют собой сосуды под давлением, и их следует регулярно проверять на утечки и т. Д.
    • Рабочий механизм переносных огнетушителей следует регулярно (по возможности) проверять каждые 3 месяца.
    • Вентиляционные отверстия необходимо проверить на наличие зазора.
    • Все резьбы крышки следует слегка смазать. В винтах на крышках имеются отверстия для сброса избыточного давления. Убедитесь, что эти отверстия чистые.
    • Плунжер необходимо проверить на предмет свободного движения, и любой отсутствующий или поврежденный плунжер следует заменить.
    • В зависимости от типов пожара на борту судна требования государства флага и класса соответственно определяют количество, типы и расположение этих переносных огнетушителей в соответствии с СОЛАС.
    • Командир судна должен обеспечивать, чтобы все противопожарное оборудование, включая огнетушители, всегда находилось в состоянии готовности. О любых проблемах или дефектах огнетушителя следует немедленно сообщать капитану.

    Прочтите по теме: Краткий обзор плана управления огнем на судне

    • Убедитесь, что на переносном огнетушителе видны все маркировки, включая даты проверки.
    • Зарядка огнетушителя должна производиться только в соответствии с инструкциями производителя.
    • Для DCP: время от времени переворачивайте огнетушитель, чтобы порошок внутри него перемешался.
    • Гидравлические испытания всех огнетушителей с метательными патронами проводить с интервалом не более 10 лет.

    Другая портативная система пожаротушения:

    Портативный аппликатор пены на судах:

    Переносная установка пожаротушения этого типа состоит из переносного резервуара для пены, содержащего пенообразующую жидкость, объемом не менее 20 л с устройством для нанесения пены, соединенным с насадкой индукционного типа, предназначенной для подсоединения к пожарной магистрали с помощью шланга.Также предоставляется один запасной бак пенообразующей жидкости.

    Сопло должно обеспечивать расход пены не менее 1,5 м3 / м для тушения пожара нефти,

    Огнетушитель CTC: Огнетушитель CTC раньше был очень эффективным огнетушителем для борьбы с небольшими пожарами, однако из-за его тенденции выделять вредный токсичный газ фосген больше не используется на судах. Полная форма огнетушителя СТС — Огнетушитель Тетрахлорид углерода.

    Заявление об ограничении ответственности: Мнения авторов, выраженные в этой статье, не обязательно отражают точку зрения Marine Insight. Данные и диаграммы, если они используются в статье, были получены из доступной информации и не были подтверждены каким-либо установленным законом органом. Автор и компания «Марин Инсайт» не заявляют об их точности и не несут за это никакой ответственности. Взгляды представляют собой только мнения и не представляют собой каких-либо руководящих принципов или рекомендаций относительно какого-либо курса действий, которым должен следовать читатель.

    Данная статья или изображения не могут быть воспроизведены, скопированы, переданы или использованы в любой форме без разрешения автора и компании Marine Insight.

    Using Fire Extinguisher Using Fire Extinguisher

    Теги: общая безопасность

    .

    Автоматические системы пожаротушения | Установка

    Автоматические системы пожаротушения спринклерами мокрого типа, сухой химический порошок, пена, колпаки пожаротушения и газ разделены.

    В средах, где существует риск замерзания, если в этом случае следует отдать предпочтение сухой спринклерной системе. Вместо воды в трубы следует брать сжатый газ или сжатый воздух, это должна быть газовая или воздушная напорная система с каплей воды. Несмотря на то, что вода (часть клапана) обнаружена, ее необходимо защитить от замерзания.

    Взятые коррозионные вещества и мазут, сжиженный нефтяной газ, природный газ, вода, по возможности внутри ангара для хранения материала или системы пены, не тушатся. Эти насосы представляют собой прессованную пену вместо водопровода в системе. Концентрированная пена прессуется при заданном соотношении смеси в сети при работе насосов. Форсунка, используемая в пенной системе, немного отличается по форме от спринклеров.

    И вода, а также в местах, не подлежащих тушению пеной (компьютерные залы, DataBank и т.) используются в таких местах, как системы FM-200 или системы пожаротушения CO2. Форсунки, используемые в этих системах, более чувствительны по сравнению с разбрызгивателями и пенными форсунками. Ниже приведены примеры изображений сопел, используемых в системе

    .

    Спринклерная система пожаротушения мокрого типа

    Спринклерные системы пожаротушения мокрого типа, легковоспламеняющиеся химикаты в организме, созданы для защиты закрытых помещений, где находится твердый материал, не содержащий взрывчатых веществ. Внутри системы резервуар с водой, содержащий указанные количества, достаточные для гидравлических расчетов, насосная группа, которая будет подавать воду в систему, работа и управление системой эффективны со станциями аварийных клапанов, контролирующими ключевыми дроссельными заслонками, переключателями потока, линейной трубой на защищаемая территория и имеются спринклеры.

    Этот тип спринклерной системы защищен на больших площадях. защищаемая территория слишком велика (например, 10.000 м2) и разделена на отдельные части этой площади. Этот раздел «Зоны» называется. Каждая зона получает питание через ответвление на главной распределительной линии. Этот мониторинг линии электропередачи обеспечивает управление переключением дроссельных заслонок и реле потока для каждой зоны, в то время как конец линии подвергается испытанию и может проверять и сливать клапан в сливную линию.

    Type Aqueous Fire Suppression System

    принцип работы системы; Из-за высокой температуры возникшие в результате пожара спринклеры в любом из этих пожаров в этом районе.давление воды в трубопроводе после взрыва резко падает. Между тем, через короткое время аварийный клапан пропускает воду и создает звуковое предупреждение. Раньше насосы сделали настройки давления, напор начинают выталкивать воду, которую они забирают из магазина, по линии падает. В этом процессе до тех пор, пока не закончится вода или пока система хранения не будет работать, пока не будет ответа. Для поддержания работоспособности таких систем полное обслуживание проводится два раза в год, и необходимо тестировать систему.Кроме того, система кормления должна работать с еженедельными насосами, и необходимо проводить измерения производительности. В противном случае эффективность системы при пожаре может оказаться недостаточной, что может привести к серьезному ущербу для инвестиций.

    Системы пожаротушения сухим химическим порошком

    Спринклерная система сухого типа с риском замерзания или испарения воды в складских помещениях, ангарах, твердых конструкциях, таких как навесы, расположенные внутри защищенных помещений. В таких системах через влажную систему группа аварийных клапанов расположена не на главном трубопроводе воздуха, а на воде в нижнем трубопроводе.Защищаемая зона из-за того, что температурные условия могут замерзнуть, вода может испариться, или поэтому шланги сжатого воздуха в этом месте будут защищены, и воздух будет находиться под постоянным давлением.

    Этот тип спринклерной системы также должен относиться к влажному типу ухода, как это делается 2 раза в год, и должен проверяться еженедельно для работы и насосной группы. Система пожаротушения кимиевым сухим — более эффективная и недорогая система, основанная на газе и тушении. Существует множество способов эффективного использования.Проектирование, установка, ввод в эксплуатацию и обслуживание — это простые системы, требующие коротких периодов времени. Пожары классов A, B и C очень эффективны. Более высокий коэффициент пропускной способности, не смешивающиеся с водой и огнетушитель, образующий токсичные продукты во время боя. По результатам испытаний в 2 раза по сравнению с системами пожаротушения СО2; По данным спринклерной системы, она оказалась в 4-5 раз эффективнее.

    Зоны использования:

    — Зоны наполнения газом,
    — Промышленные транспортные средства,
    — Механические помещения,
    — Хранение легковоспламеняющихся жидкостей,
    — Покрасочные камеры,
    — Ленточные конвейерные печи для покраски и сушилки,
    — Легковоспламеняющиеся вещества на производственных участках и в процессе линии,
    — Некоторые производственные площади на нефтеперерабатывающих заводах,
    — Посадочные площадки для вертолетов (Helipad)
    — Оборудование для производства лекарств, продуктов питания, полиграфии и пластмасс,
    — Химические, лакокрасочные, резиновые и пластмассовые промышленные предприятия,
    — Генераторные
    — Насосы ,
    — Буферные комнаты,
    — Трансформаторные комнаты.

    Предупреждения используют:

    Другие природные системы пожаротушения и вопросы, которые следует учитывать в отношении вредных воздействий С учетом потенциального вреда для людей и оборудования из-за относительно небольшого использования этой системы: смеси с химическими соединениями, которые могут повредить систему.
    — Сухой химикат сам по себе не вызывает коррозии, но при использовании в очень влажной среде может повлиять на коррозию. Не очищайте как можно скорее.
    — Не очищается за короткое время, наблюдается коррозионное воздействие на чувствительные поверхности.
    — Содержание свободных кислородных радикалов с химическими веществами (например, нитратом целлюлозы). Система сухого тушения кимиева не эффективна.
    — При горении металлов (например, калий, титан, цирконий) это неэффективный метод.
    — Обычный горючий огонь внутри (глубоко укоренившийся пожар) в средах, где он не может продолжать оставаться эффективным для сухой химической поверхности.
    — Сухие химические огнетушители могут не подходить для защиты открытых электрических контактов, на которые может воздействовать пыль.

    Dry Chemical Fire Extinguishing System

    Разрешены операции по уборке:

    Определяется форма процесса очистки в зависимости от характера и чувствительности оборудования, а также срочности. Перед началом процесса очистки необходимо загрузить все электрические переключатели, поток следует обязательно отключить. Кроме того, места для обеспечения надлежащего производителя оборудования для уборки должны быть получены от очистки в соответствии с критериями, которые они предусмотрели и внедрили.

    — Сухой химикат удаляется из помещения с помощью веника или пылесоса, а поверхности протираются мягкой тканью.
    — После ожидания сухого химического вещества на основе бикарбоната натрия и бикарбоната калия для нейтрализации и устранения коррозионного воздействия можно распылить на поверхность 2% уксуса и 98% теплой воды в течение нескольких минут, затем промыть теплой водой.
    — Сухой порошок на основе моноаммонийфосфата, смешанный с горячей водой и пищевой содой для нейтрализации смеси (1 стакан карбоната 3 галлона воды) и оставленный на несколько минут после распыления, ополоснув теплой водой.
    — Его можно мыть мягким мылом и водой после теплой воды.
    — Для слива воды, оставшейся на поверхности после очистки, на поверхности распыляется сухой воздух.
    — Электрические контакты, пострадавшие от сухого химического тушения, после электрических контактов следует очистить специальными очистителями.

    Система пожаротушения пеной

    Называется сообщество, образованное пузырьками пенообразователя с водой и воздухом под давлением противопожарной пены.

    Пена; происходит пенообразование, вода и воздух. Он несет особые риски, включая легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, резервуары для хранения, зоны наполнения резервуаров, в таких областях, как спринклерные системы с низким уровнем выбросов пены.Система выводит пузырьки пены на поверхность жидкости. Таким образом, создавая слой, ориентированный на охлаждение, поверхность горючей жидкости тушит пожар. Желательно заполнить область пены воздухом, где предпочтительны усилия с высокой пропускной способностью для предотвращения контакта систем пенообразования. Хорошо вспененный; стабильность, вязкость, огнестойкость, термостойкость, задержка пара, предотвращение повторного ослепления и такие функции, как эффективное пожаротушение.

    Foam Fire Suppression System

    Он разделен на три класса в зависимости от степени расширения огнестойкой пены:

    — Пена низкой кратности от 20 до 1
    — Пена средней кратности от 20: 1 до 200: 1 от
    — Пена высокой кратности 200: более 1

    Зоны использования:

    — Нефтеперерабатывающие заводы,
    — Нефтебазы,
    — Порты и причалы,
    — Зоны заправки — разгрузки танкеров,
    — Склады,
    — Производственные площади,
    — Зоны химических процессов,
    — Ангары для самолетов,
    — Ангары для вертолетов,
    — Военные объекты,
    — Зоны производства энергии,
    — Генераторные
    — Морские воздушные платформы,
    — Гражданская оборона
    — Пожарная часть,

    Система пожаротушения

    Система газового пожаротушения, вода или пена для тушения вредных и / или опасных центров обработки данных, помещения электрических щитов, обеспечивают защиту закрытых зон, где находятся такие системы, как помещения ИБП.По типу используемого газа система делится на два вида:

    — Система пожаротушения СО2,
    — Система пожаротушения 2 фм200’l.

    Системы газового пожаротушения с CO2 для помещений с электричеством и электрооборудованием, а также постоянное присутствие персонала, FM200 предпочтительнее для сохранения закрытых территорий, где тушение постоянного персонала, закрепленного за помещениями, такими как UPS

    Fire Extinguishing System

    Данный тип системы пожаротушения при обнаружении пожара, благодаря закрытому пространству, расположенному в месте обнаружения.то сигнал от детектора на панель, электромагнитный клапан открывается, и стекает в комнату из сопла, через который газ труба, расположенную внутри трубки под давлением. Он выделял кислород в комнате с газоразрядной комнатой. Таким образом, оставшийся кислород в помещении операция тушения пожара завершена. Чтобы эта система работала должным образом, эта система должна быть полностью закрытой, в противном случае сжатый газ будет откачиваться без воздействия на огонь.

    Заявки:

    — Помещения для передачи электроэнергии
    — Электрогенераторные установки
    — Машинные отделения
    — Помещения для записи
    — Кабельные и установочные галереи
    — Электрораспределительное помещение / центр,
    — Компьютерные залы
    — Зоны хранения горючих жидкостей
    — Окраска
    — Архивы
    — Издательства
    — Промышленные печи
    — Большие коммерческие зоны приготовления пищи
    — Хранение лент, дисков, гибких дисков,
    — Телефонные коммутаторы,
    — Телекоммуникационный центр,
    — Трансформаторы и помещения для распределения электроэнергии,
    — Медицинские, промышленные лаборатории и химические лаборатории,
    — Банковские депозитные ячейки,
    — Архивы и библиотеки,
    — Музеи и художественные галереи,
    — Хранение легковоспламеняющихся жидкостей (ацетон).

    Система пожаротушения с вытяжкой

    Система пожаротушения вытяжек, гостиниц, ресторанов, вытяжек секций на кухне предприятий, например, кафе, используемых для предотвращения возгорания. Скопление масла в кожухе может вызвать возгорание. Это локальная система как в цепи обнаружения пожара, так и в цепи тушения пожара. Несмотря на то, что давление находится в трубопроводе через сопло для пены трубы, при обнаружении огня оно передается на детали, которые необходимо тушить.В этом типе систем пожаротушения, сопел пожаротушения, он направлен на процесс, потому что он должен быть введен непосредственно в относительно короткий период времени.

    Hood Fire Extinguishing System

    Система техобслуживания и пополнения

    При заполнении огнетушащей жидкостью при периодическом обслуживании, соединениях баллона и расширении антицилиндрового диска во рту производится проверка порохового патрона. Он плавит используемый в паяльной насадке и обнаруживает скопившийся жир, материал очищен обезжиривателем.Колпачки защиты форсунок проверены, заменены утерянные. Распределительные трубы, чтобы предотвратить возможное засорение трубы внутри, перед повторным запуском при активации системы следует промыть специальным моющим средством. азотом или сухим воздухом проверяется на наличие засорения труб. Поверхность следует вымыть горячей мыльной водой, используя тряпку или губку. Система должна быть повторно заполнена и переустановлена.

    Источник: МЕГЭП, Системы пожаротушения и пожаротушения

    .

    % PDF-1.4 % 967 0 объект > endobj xref 967 402 0000000016 00000 н. 0000009680 00000 н. 0000009813 00000 н. 0000010047 00000 п. 0000010352 00000 п. 0000010485 00000 п. 0000011224 00000 п. 0000011261 00000 п. 0000011706 00000 п. 0000012079 00000 п. 0000012413 00000 п. 0000012748 00000 п. 0000013110 00000 п. 0000013469 00000 п. 0000013607 00000 п. 0000014226 00000 п. 0000014373 00000 п. 0000014737 00000 п. 0000015140 00000 п. 0000017320 00000 п. 0000018016 00000 п. 0000018158 00000 п. 0000020824 00000 п. 0000020940 00000 п. 0000041657 00000 п. 0000041873 00000 п. 0000042482 00000 п. 0000042580 00000 п. 0000056713 00000 п. 0000056934 00000 п. 0000057432 00000 п. 0000057527 00000 п. 0000071893 00000 п. 0000072118 00000 п. 0000072593 00000 п. 0000073179 00000 п. 0000073270 00000 п. 0000082198 00000 п. 0000082430 00000 п. 0000082761 00000 п. 0000083175 00000 п. 0000083262 00000 п. 0000085179 00000 п. 0000085409 00000 п. 0000085677 00000 п. 0000085820 00000 п. 0000085936 00000 п. 0000101036 00000 н. 0000101265 00000 н. 0000101695 00000 н. 0000102251 00000 п. 0000102398 00000 п. 0000103541 00000 п. 0000176345 00000 н. 0000209770 00000 н. 0000226455 00000 н. 0000228751 00000 н. 0000611618 00000 п. 0000627672 00000 н. 0000708397 00000 н. 0000708449 00000 н. 0000708576 00000 н. 0000708685 00000 н. 0000708884 00000 н. 0000709023 00000 н. 0000709184 00000 п. 0000709374 00000 п. 0000709513 00000 п. 0000709702 00000 н. 0000709864 00000 н. 0000710003 00000 п. 0000710136 00000 н. 0000710300 00000 п. 0000710439 00000 н. 0000710616 00000 н. 0000710810 00000 н. 0000710949 00000 н. 0000711142 00000 н. 0000711310 00000 н. 0000711449 00000 н. 0000711582 00000 н. 0000711754 00000 н. 0000711893 00000 н. 0000712076 00000 н. 0000712270 00000 н. 0000712409 00000 н. 0000712558 00000 н. 0000712764 00000 н. 0000712903 00000 н. 0000713060 00000 н. 0000713250 00000 н. 0000713390 00000 н. 0000713547 00000 н. 0000713771 00000 н. 0000713910 00000 н. 0000714081 00000 н. 0000714262 00000 н. 0000714401 00000 н. 0000714534 00000 н. 0000714716 00000 н. 0000714855 00000 н. 0000714988 00000 н. 0000715157 00000 н. 0000715295 00000 н. 0000715427 00000 н. 0000715586 00000 н. 0000715724 00000 н. 0000715852 00000 н. 0000715946 00000 н. 0000716019 00000 н. 0000716139 00000 н. 0000716257 00000 н. 0000716411 00000 н. 0000716529 00000 н. 0000716683 00000 н. 0000716801 00000 н. 0000716951 00000 н. 0000717027 00000 н. 0000717185 00000 н. 0000717303 00000 н. 0000717423 00000 п. 0000717527 00000 н. 0000717629 00000 н. 0000717733 00000 н. 0000717835 00000 н. 0000718037 00000 н. 0000718207 00000 н. 0000718319 00000 н. 0000718455 00000 н. 0000718535 00000 н. 0000718751 00000 н. 0000718935 00000 н. 0000719147 00000 н. 0000719251 00000 н. 0000719371 00000 н. 0000719487 00000 н. 0000719591 00000 н. 0000719728 00000 н. 0000719865 00000 н. 0000719994 00000 н. 0000720127 00000 н. 0000720232 00000 н. 0000720335 00000 н. 0000720440 00000 н. 0000720577 00000 н. 0000720714 00000 н. 0000720843 00000 н. 0000720976 00000 н. 0000721081 00000 н. 0000721184 00000 н. 0000721289 00000 н. 0000721376 00000 н. 0000721579 00000 н. 0000721716 00000 н. 0000721849 00000 н. 0000722040 00000 н. 0000722193 00000 н. 0000722326 00000 н. 0000722473 00000 н. 0000722640 00000 н. 0000722825 00000 н. 0000722996 00000 н. 0000723113 00000 п. 0000723298 00000 н. 0000723435 00000 н. 0000723556 00000 н. 0000723669 00000 н. 0000723816 00000 н. 0000723971 00000 п. 0000724094 00000 н. 0000724311 00000 н. 0000724506 00000 н. 0000724633 00000 н. 0000724792 00000 н. 0000724909 00000 н. 0000725014 00000 н. 0000725135 00000 н. 0000725252 00000 н. 0000725357 00000 н. 0000725438 00000 н. 0000725597 00000 н. 0000725708 00000 н. 0000725835 00000 н. 0000726052 00000 н. 0000726169 00000 н. 0000726276 00000 н. 0000726429 00000 н. 0000726522 00000 н. 0000726625 00000 н. 0000726786 00000 н. 0000726867 00000 н. 0000727044 00000 н. 0000727125 00000 н. 0000727262 00000 н. 0000727425 00000 н. 0000727556 ​​00000 н. 0000727715 00000 н. 0000727820 00000 н. 0000728013 00000 н. 0000728168 00000 н. 0000728307 00000 н. 0000728438 00000 н. 0000728569 00000 н. 0000728728 00000 н. 0000728885 00000 н. 0000729002 00000 н. 0000729107 00000 н. 0000729244 00000 н. 0000729373 00000 н. 0000729542 00000 н. 0000729753 00000 н. 0000729910 00000 н. 0000730049 00000 н. 0000730282 00000 н. 0000730435 00000 н. 0000730614 00000 н. 0000730717 00000 н. 0000730916 00000 н. 0000731021 00000 н. 0000731124 00000 н. 0000731229 00000 н. 0000731312 00000 н. 0000731495 00000 н. 0000731576 00000 н. 0000731745 00000 н. 0000731902 00000 н. 0000732043 00000 н. 0000732194 00000 н. 0000732293 00000 н. 0000732410 00000 н. 0000732583 00000 н. 0000732682 00000 н. 0000732799 00000 н. 0000733064 00000 н. 0000733379 00000 н. 0000733512 00000 н. 0000733663 00000 н. 0000733900 00000 н. 0000734119 00000 п. 0000734270 00000 н. 0000734409 00000 н. 0000734506 00000 н. 0000734643 00000 п. 0000734724 00000 н. 0000734861 00000 н. 0000734986 00000 п. 0000735105 00000 н. 0000735254 00000 н. 0000735381 00000 п. 0000735502 00000 н. 0000735623 00000 н. 0000735728 00000 н. 0000735831 00000 н. 0000735936 00000 н. 0000736043 00000 н. 0000736214 00000 н. 0000736359 00000 н. 0000736482 00000 н. 0000736671 00000 н. 0000736852 00000 н. 0000736961 00000 п. 0000737122 00000 н. 0000737217 00000 н. 0000737326 00000 н. 0000737555 00000 н. 0000737656 00000 н. 0000737765 00000 н. 0000737934 00000 п. 0000738035 00000 н. 0000738176 00000 п. 0000738417 00000 н. 0000738618 00000 п. 0000738815 00000 н. 0000738980 00000 п. 0000739093 00000 н. 0000739196 00000 н. 0000739321 00000 н. 0000739446 00000 н. 0000739563 00000 н. 0000739688 00000 н. 0000739805 00000 н. 0000739960 00000 н. 0000740065 00000 н. 0000740236 00000 н. 0000740341 ​​00000 п. 0000740462 00000 н. 0000740579 00000 н. 0000740684 00000 н. 0000740815 00000 н. 0000740926 00000 н. 0000741073 00000 п. 0000741168 00000 н. 0000741323 00000 н. 0000741494 00000 н. 0000741589 00000 н. 0000741760 00000 н. 0000741917 00000 п. 0000742056 00000 н. 0000742157 00000 н. 0000742320 00000 н. 0000742405 00000 н. 0000742572 00000 н. 0000742669 00000 н. 0000742810 00000 п. 0000742937 00000 н. 0000743074 00000 н. 0000743201 00000 н. 0000743370 00000 п. 0000743537 00000 н. 0000743702 00000 н. 0000743807 00000 н. 0000743910 00000 п. 0000744015 00000 н. 0000744128 00000 н. 0000744227 00000 н. 0000744446 00000 н. 0000744587 00000 н. 0000744730 00000 н. 0000744917 00000 н. 0000745060 00000 н. 0000745163 00000 п. 0000745334 00000 п. 0000745477 00000 н. 0000745572 00000 н. 0000745759 00000 п. 0000745884 00000 н. 0000745987 00000 н. 0000746110 00000 н. 0000746257 00000 н. 0000746452 00000 н. 0000746575 00000 н. 0000746718 00000 н. 0000746837 00000 н. 0000746948 00000 н. 0000747101 00000 п. 0000747242 00000 н. 0000747397 00000 н. 0000747560 00000 п. 0000747687 00000 н. 0000747818 00000 н. 0000747939 00000 н. 0000748092 00000 н. 0000748247 00000 н. 0000748376 00000 н. 0000748489 00000 н. 0000748594 00000 н. 0000748789 00000 н. 0000748958 00000 н. 0000749075 00000 н. 0000749180 00000 н. 0000749301 00000 п. 0000749442 00000 н. 0000749593 00000 н. 0000749700 00000 н. 0000749871 00000 п. 0000749974 00000 н. 0000750117 00000 н. 0000750304 00000 н. 0000750425 00000 н. 0000750522 00000 н. 0000750673 00000 н. 0000750794 00000 н. 0000750969 00000 н. 0000751140 00000 н. 0000751277 00000 н. 0000751412 00000 н. 0000751531 00000 н. 0000751636 00000 н. 0000751739 00000 н. 0000751844 00000 н. 0000751937 00000 н. 0000752060 00000 н. 0000752197 00000 н. 0000752292 00000 н. 0000752423 00000 н. 0000752612 00000 н. 0000752725 00000 н. 0000752876 00000 н. 0000752953 00000 н. 0000753092 00000 н. 0000753213 00000 н. 0000753318 00000 н. 0000753421 00000 н. 0000753526 00000 н. 0000753649 00000 н. 0000753816 00000 н. 0000754003 00000 п. 0000754124 00000 н. 0000754279 00000 н. 0000754418 00000 н. 0000754547 00000 н. 0000754660 00000 н. 0000754883 00000 н. 0000754988 00000 н. 0000755091 00000 н. 0000755196 00000 н. 0000755277 00000 н. 0000755382 00000 п. 0000755493 00000 п. 0000755610 00000 н. 0000755715 00000 н. 0000008336 00000 н. трейлер ] / Назад 1744884 >> startxref 0 %% EOF 1368 0 объект > поток hZoLe ~ —rqSi b7O &% CCf3) S% 2c> -ә% f «.»nYaD50YeY1j {݁ k {>

    .

    Насосные станции пожаротушения модульного типа

    (не установлено) 1 2 3 4 5 6 130 200 500 1000 1600 2500 4000 6000 8000 10000 20000

    (не установлено) лошадиных сил

    (не установлено) свежий соленый

    (не установлено) ФД-1000/1-ПП

    (не установлено) Стационарный Для пожарного оборудования Портативный

    (не установлено) 0,1 0,3 1 3 6

    (не установлено) Исправлена Ступенчатый Гладкий; плавный

    (не установлено) Слева направо Справа налево Сверху вниз Вниз наверх

    (не установлено) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *