Глава 2
Автоматические установки водяного
пожаротушения
2.1. Назначение, устройство и работа установок водяного пожаротушения
2.1.1. Функциональная схема и режимы функционирования водяных АУП
На рис. 2.1 представлена структурная блок-схема одного из типов водяных установок пожаротушения – спринклерной установки.
Установки пожаротушения имеют следующие режимы работы: дежурный режим, режим тушения пожара, режим технического обслуживания, режим ремонта и режим нахождения в состоянии «отказ».
2.1.2. Спринклерные и дренчерные установки, их виды, схемы, принципы действия, область применения
По принципу действия установки водяного пожаротушения подразделяются на спринклерные и дренчерные. Они получили свое название от английских слов sprincle (брызгать, моросить) и drench (мочить, орошать).
Спринклерные установки предназначены для обнаружения и локального тушения пожаров и загораний, охлаждения строительных конструкций и подачи сигнала о пожаре.
Дренчерные установки служат для обнаружения и тушения пожаров по всей защищаемой площади, а также для создания водяных завес.
Спринклерная установка водяного пожаротушения, представленная на рис. 2.2, работает следующим образом. В дежурном режиме спринклерная установка находится под давлением, создаваемым импульсным устройством 10. При возникновении пожара вскрывается тепловой замок спринк-лерного оросителя 6. Распыленная вода из распределительной сети 5 через спринклеры подается в очаг пожара. Давление в питающем трубопроводе 4 падает, срабатывает контрольно-сигнальный клапан узла управления 7, пропуская воду в распределительную сеть установки. Вода в начальный период поступает к узлу управления от импульсного устройства 10. При срабатывании клапана в узле управления вода поступает и к сигнализатору давления (СДУ) 3. Электрический импульс от СДУ подается на щит управления и контроля 2, обеспечивающего включение насоса 14 и подачу сигнала тревоги о возникновении пожара и срабатывании установки. Электроконтактные манометры (ЭКМ) 11, установленные на импульсном устройстве 10, предназначены для формирования сигнала об утечке (падении давления) воды (воздуха), а в отдельных случаях – для обеспечения включения насоса.
Спринклерные установки водяного пожаротушения в зависимости от температуры воздуха в защищаемых помещениях бывают: водозаполнен-ные – для помещений с минимальной температурой воздуха 5 °С и выше; воздушные – для неотапливаемых помещений зданий, с минимальной температурой воздуха ниже 5 °С.
26
В случае, когда питающая и распределительная сеть спринклерной установки заполнена воздухом, при срабатывании оросителя из сети выходит воздух, давление в ней падает, а далее работа установки происходит аналогично водозаполненной установке.
Рис. 2.2. Принципиальная схема спринклерной установки водяного пожаротушения:
1 - приемно-контрольный прибор; 2 - щит управления; 3 - сигнализатор давления СДУ;
4 - питающий трубопровод; 5 - распределительный трубопровод; 6 - спринклерные
оросители; 7 - узел управления; 8 - подводящий трубопровод; 9, 16 - нормально
открытые задвижки; 10 - гидропневмобак (импульсное устройство);
11 - электроконтактный манометр; 12 - компрессор; 13 - электродвигатель;
14 - насос; 15 - обратный клапан; 17 - всасывающий трубопровод
Автоматическое включение дренчерных установок осуществляют от побудительной системы с тепловыми замками или спринклерными оросителями, от автоматических пожарных извещателей, а также от технологических датчиков.
Работа дренчерной установки водяного пожаротушения, схема которой представлена на рис. 2.3, осуществляется следующим образом.
Рис. 2.3. Принципиальная схема дренчерной установки водяного пожаротушения:
1 - щит сигнализации; 2 - щит управления; 3 - сигнализатор давления СДУ;
4 - питающий трубопровод; 5 - дренчерные оросители; 6 - спринклерные оросители;
7 - побудительная сеть; 8 - узел управления с клапаном ГД; 9 - узел управления
с клапаном ГД; 10 - подводящий трубопровод; 11, 21 - нормально открытые задвижки;
12 - гидропневмобак; 13 - ЭКМ; 14 - клапан пусковой тросовый типа КПТА;
15 - тросовый замок; 16 - трос; 17 - компрессор; 18 - электродвигатель; 19 - насос;
20 - обратный клапан; 22 - всасывающий трубопровод
В дежурном режиме побудительная сеть 7 со спринклерными оросителями 6 находится под давлением воды, создаваемым гидропневмобаком 12, а питающий трубопровод 4 через дренчерные оросители 5 сообщается с атмосферой. При пожаре спринклерный ороситель вскрывается, вода выходит из побудительной сети 7, давление в ней падает, в результате чего
срабатывает клапан группового действия (ГД) 8. Вода из распределительной сети поступает к дренчерным оросителям 5. При падении давления в системе трубопроводов установки снижается давление и в гидропневмоба-ке 12, электроконтактные манометры 13 выдают импульс на щит управления 2. Со щита управления сигнал поступает на выносной щит сигнализации 1 и командный импульс на включение электродвигателя 18 насоса 19, обеспечивающего требуемый расход воды на тушение пожара.
В случае использования тросового привода при повышении температуры распадается тросовый замок 15, обеспечивая включение клапана побудительного тросового (КПТА) 14. При срабатывании КПТА падает давление воды в трубопроводе 4 над клапаном 9, вследствие чего он открывается и пропускает воду к дренчерным оросителям. Далее работа установки происходит аналогично спринклерной.
Вместо больших по емкости автоматических водопитателей в настоящее время применяют насосы подкачки (насос-жокей). На рис. 2.4 изображена одна из схем подключения насоса подкачки в установку пожаротушения. Насос-жокей поддерживает с сети трубопроводов заданный напор. Реле давления 1 включается при падении давления, и насос подкачки поднимает напор до требуемого уровня. Задвижки 2 необходимы для производства ремонтных работ на насосе. Обратные клапаны 3 не дают протока воды из распределительных трубопроводов установки, буферная емкость 4 необходима для сглаживания небольших толчков давления в сети. Реле сухого хода 6 не включает насос при отсутствии воды в системе.
2.1.3. |
Конструктивные особенности элементов и узлов водяных АУП. Оросители, узлы управления, водопитатели, устройства для хранения огнетушащего вещества, приборы контроля, клапаны
Классификация и обозначение оросителей
Оросители установок водяного пожаротушения предназначены для тушения, локализации или блокирования пожара путем разбрызгивания или распыления воды и (или) водных растворов.
Оросители классифицируют по следующим показателям [9]: По наличию теплового замка или привода для срабатывания на:
- комбинированные (К).
По назначению:
По виду используемого огнетушащего вещества (ОТВ):
30
По форме и направленности потока огнетушащего вещества:
По капельной структуре потока ОТВ:
По виду теплового замка:
По способу создания диспергированного потока:
Оросители для воды и водных растворов. Спринклерные оросители предназначены для распыления воды и распределения ее по защищаемой площади для локального тушения очагов пожара или их локализации при повышении температуры в защищаемом помещении свыше допустимой.
Спринклерный ороситель – ороситель с запорным устройством входного отверстия, вскрывающимся при срабатывании теплового замка.
31
Общий вид водяных спринклерных оросителей представлен на рис. 2.5.
В зависимости от вида исполнения спринклеры бывают: с вогнутой розеткой (В); с плоской розеткой (П); настенного исполнения (Н); с плавким элементом (Э); со стеклянной колбой (К).
Для одной секции спринклерной установки следует принимать не более 800 спринклерных оросителей всех типов. Оросители устанавливают: розеткой вверх (СВ), розеткой вниз (СП), перпендикулярно плоскости перекрытия (покрытия), розеткой параллельно плоскости пола (СН).
Спринклерные
оросители водозаполненных установок следует устанавливать розетками вверх, вниз или горизонтально.
Выбор спринклерных оросителей производится в зависимости от максимально возможной температуры воздуха в условиях нормальной эксплуатациипомещения (табл. 2.1).
32
Температура разрушения теплового замка оросителя указывается на пластинах легкоплавкого элемента. В качестве теплового замка спринк-лерных оросителей могут быть использованы стеклянные колбы с подкрашенной жидкостью с соответствующим коэффициентом объемного расширения. В табл. 2.2 приведены цвета жидкости в зависимости от номинальной температуры разрушения теплового замка.
В дренчерных установках водяного пожаротушения применяются дренчерные оросители с вогнутой (ДВ) и плоской (ДП) розеткой (рис. 2.6) с диаметром выходного отверстия 8, 10, 15 и 20 мм. Оросители ДВ устанавливаются розетками вверх, ДП – розетками вниз. Для создания водяных завес с целью защиты вертикальных проемов и ограждений применяются дренчерные оросители лопаточного типа ДЛ.
Примеры описания и условного обозначения оросителей:
1. Описание. Спринклерный водяной ороситель специального на
значения с концентричным потоком ОТВ, диафрагменный, устанавливае
мый вертикально, поток ОТВ направлен вверх, с антикоррозионным по
крытием, коэффициентом производительности, равным 1,26, присоедини
тельным размером G 11/2, тепловым замком в виде разрывного элемента
(термоколбы), номинальной температурой срабатывания 68 °С, климатиче
ским исполнением О, категорией размещения 4, тип согласно ТД -
«РОЗА».
Условное обозначение. Ороситель CBSO-ДВа 1,26 -G 1 /2 / P68.04 - «РОЗА».
2. Описание. Дренчерный водяной распылитель общего назначе
ния, предназначенный для распыления ОТВ, с потоком ОТВ односторон
ней направленности, щелевого конструктивного исполнения, устанавли
ваемый в любом положении в пространстве, без покрытия, коэффициентом
производительности, равным 0,45, присоединительным размером R 1/2
климатическим исполнением О, категорией размещения 2, тип согласно
ТД - «Туман».
Условное обозначение. Распылитель ДВ01-ЩП 0,45 - R 1/2 -«Туман».
Ороситель дренчерный для водяных завес предназначен для охлаждения технологического оборудования и предотвращения распространения пожара через оконные, дверные и технологические проёмы за пределы защищаемого оборудования, зон или помещений, а также обеспечения приемлемых условий при эвакуации людей из горящих зданий.
Оросители тонкораспылённой воды спринклерные и дренчерные предназначены для равномерного распыления воды по защищаемым площади и объёму путём создания тонкодисперсного потока огнетушащего вещества и применяются для тушения или локализации пожара, создания водяных завес, охлаждения несущих поверхностей и технологического оборудования.
Распылитель центробежный РЦ предназначен для получения потока воды в дренчерных установках пожаротушения, со среднеарифметическим диаметром капель в потоке менее 150 мкм.
Оросители эвольвентные предназначены для формирования более плотного (по сравнению с розеточными оросителями) конической формы потока воды или пенного раствора, благодаря центробежным усилиям возникающим в камере завихрения. Применяются в дренчерных установках автоматического пожаротушения, для тушения пожаров технологического оборудования и орошения защищаемой площади.
34
Узел управления (УУ) – совокупность устройств (трубопроводной арматуры, запорных и сигнальных устройств, ускорителей их срабатывания, устройств, снижающих вероятность ложных срабатываний, измерительных приборов и прочих устройств), которые расположены между подводящим и питающим трубопроводами спринклерных и дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения.
УУ предназначены для контроля состояния и проверки работоспособности установок в процессе эксплуатации, а также для пуска огнетушащего вещества, выдачи сигнала для формирования командного импульса на управление элементами пожарной автоматики (насосами, системой оповещения, отключением вентиляторов и технологического оборудования и др.).
В узлах управления водонаполненных спринклерных установок допускается предусматривать перед сигнализатором давления (СДУ) камеры задержки для ускорения (замедления) их срабатывания.
Классификация и обозначение узлов управления
Узлы управления подразделяют [10]:
По виду: спринклерные (С) и дренчерные (Д).
По среде заполнения питающего и распределительных трубопроводов: водозаполненные (В) и воздушные (Вз).
В обозначении дренчерных сигнальных клапанов среду заполнения питающего и распределительного трубопроводов не указывают.
По виду привода дренчерного или универсального сигнального клапана: гидравлические (Г), пневматические (П), электрические (Э), ручные (Р), механические (М), комбинированные (различные сочетания двух букв Г, П, Э, М или Р).
После обозначения вида привода указывают соответственно:
По рабочему положению на трубопроводе относительно горизонтальной плоскости на: вертикальные (В), горизонтальные (Г) и универсальные (У). Для универсальных УУ – не менее чем в двух пространственных положениях.
По типу соединения с трубопроводом и (или) арматурой: фланцевые (Ф), муфтовые (М), штуцерные (Ш), хомутовые (X) и комбинированные (различные сочетания двух букв Ф, М, Ш или X).
При двухбуквенном обозначении первая буква означает входное соединение, вторая – выходное соединение.
35
Примеры описания и условного обозначения узлов управления:
1. Описание. Спринклерный УУ с проходом условным диаметром
100 мм, максимальным рабочим давлением 1,2 МПа, для водозаполненного
питающего трубопровода, с вертикальным рабочим положением на трубо
проводе, фланцевым типом соединения с арматурой, климатическим испол
нением У, категорией размещения 4, условным наименованием «Гранат».
Условное обозначение. Узел управления УУ - С 100/1, 2В-ВФ. У4 - «Гранат».
2. Описание. Дренчерный УУ с проходом условным диаметром
150 мм, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, комбинированным
гидравлическим и электрическим приводами на номинальное напряжение
24 В, для воздушного питающего трубопровода, с горизонтальным рабо
чим положением на трубопроводе, фланце-хомутовым типом соединения с
арматурой (ФХ), климатическим исполнением У, категорией размещения
4, условным наименованием «КБГМ-А».
Условное обозначение. Узел управления УУ-Д 150/1,6(ГЭ24) Вз-ГФХ. У4-«КБГМ-А».
Узлы управления следует размещать в помещениях насосных станций, пожарных постов, а также в защищаемых помещенях или вне их. Их необходимо размещать в местах с температурой воздуха 5 °С и выше, к которым имеется свободный доступ обслуживающего персонала. При этом узлы управления, размещаемые в защищаемых помещениях, следует отделять от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее RET45 и дверьми с пределами огнестойкости не ниже Е 130; узлы управления, размещаемые вне защищаемых помещений выделять остекленными или сетчатыми перегородками. Для каждой секции установки пожаротушения следует предусматривать отдельный узел управления. В узлах управления в качестве запорного устройства применяются клапаны различных конструкций: тарельчатые водосигнальные (ВС), мембранные, магнитные и др. В спринклерных установках водяного пожаротушения применяются узлы управления с водо-сигнальными тарельчатыми клапанами, в воздушных спринклерных установках применяются клапаны группового действия и др. [11].
Узел управления водозаполненной спринклерной установки с клапаном (рис. 2.7) состоит из задвижки, клапана, вентиля комбинированного, манометров и трубопроводов обвязки. Внутренняя полость клапана ВС разделена тарельчатым клапаном 9 на две камеры: верхнюю и нижнюю, которые в рабочем состоянии заполнены водой под давлением. При этом клапан плотно прилегает к седлу, закрывая доступ воде в сигнальный канал 11, сообщающийся через пробковый кран 10 с сигнальным трубопроводом 12 и СДУ 8.
36
Для включения дренчерных секций в спринклерных установках пожаротушения или дренчерных завес применяются клапаны побудительные тросовые. Клапан приводится в действие при срабатывании легкоплавких замков в тросовой системе пуска.
В дренчерных установках пожаротушения используются узлы управления с контрольно-сигнальными клапанами и электрозадвижки.
Во время пожара при повышении температуры происходит расплавление припоя легкоплавкого теплового замка, рычаг освобождает защелку, давая возможность золотнику вместе со штоком переместиться в верхнее положение. Клапан открывает проход воды в боковой патрубок и дренчер-ную секцию.
Сигнализатор потока жидкости (СПЖ) (рис. 2.9) предназначается для извещения о вскрытии спринклерных оросителей и устанавливается на горизонтальных участках трубопровода диаметром 50 и 80 мм в спринк-лерных установках.
Принцип действия сигнализатора заключается в следующем. При отсутствии движения огнетушащего вещества регистратор 1, уравновешенный с помощью пружины 2, находится в нейтральном положении. В этом положении контакты микропереключателя 3 разомкнуты. При вскрытии одного или более оросителей поток огнетушащего вещества отклоняет регистратор 1, который, свободно перемещаясь в резиновом уплотнении маятника, действует на микропереключатель 3 и замыкает его контакты. В результате этого выдается сигнал о срабатывании установки пожаротушения.
Сигнализатор давления универсальный (СДУ-М) предназначен для выдачи сигнала о поступлении огнетушащих веществ в питающие трубопроводы установок водяного, пенного и газового пожаротушения при срабатывании узлов управления или распределительных устройств.
Установки водяного пожаротушения должны бесперебойно снабжаться водой. В качестве источников водоснабжения могут быть использованы водопроводы любого назначения, в том числе промышленные и городские водопроводы, естественные и искусственные водоемы и подземные источники. Если водопровод достаточен по производительности, но не обеспечивает расчетного напора в сети, предусматриваются насосы-повысители. Если же источник водоснабжения не обеспечивает расчетный расход воды, то предусматриваются насосы-повысители и запасные резервуары с неприкосновенным запасом воды для пожаротушения.
Для обеспечения расчетного давления в трубопроводах спринклерных установок и подводящих трубопроводах дренчерных установок, необходимого для срабатывания узлов управления, предусматриваются импульсные устройства – металлический сосуд, заполненный водой или раствором пенообразователя и сжатым воздухом.
Разработаны импульсные устройства емкостью 500 л в вертикальном ИУ-500В и горизонтальном ИУ-500Г исполнении. ИУ-500 может быть изготовлено и смонтировано непосредственно на монтажной площадке защищаемого объекта, а также в мастерских монтажных организаций.
В соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденными Госгортехнадзором, импульсные устройства ИУ-500 регистрации и выдаче разрешения на пуск их в эксплуатацию в органах Госгортехнадзора не подлежат (как сосуды, работающие под давлением, у которых произведение емкости, л, на давление, кгс/см2, не превышает 10 000).
ИУ-500 должен учитываться владельцем в специальной книге учета и освидетельствования сосудов на основе акта, удостоверяющего, что
монтаж и установка сосуда произведены в соответствии с проектом и правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок водяного и пенного пожаротушения относятся к I категории согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории. Для формирования и выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения предназначены приборы и устройства управления. Приборы управления призваны обеспечить автоматизацию процесса пожаротушения
2.2. Локальные и модульные автоматические установки пожаротушения (АУП)
Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой [12, 13] - это установка, состоящая из одного или нескольких модулей, способных самостоятельно выполнять функцию пожаротушения, размещенных в защищаемом помещении или рядом с ним и объединенных единой системой обнаружения пожара и приведения в действие.
Тонкораспыленная струя воды - струя воды со среднеарифметическим диаметром капель до 100 мкм.
Установка поверхностного пожаротушения распыленной водой - установка, воздействующая на горящую поверхность защищаемого помещения (сооружения).
Установка водяного комбинированного пожаротушения - установка, в которой в качестве огнетушащего вещества используются вода, вода с добавками в комбинации с различными огнетушащими газовыми составами, применяемыми в качестве газа-вытеснителя.
Инерционность МУПТВ - промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск до момента начала подачи распыленной воды из самого удаленного от МУПТВ насадка.
Малоинерционная МУПТВ - установка с инерционностью не более 3 с; среднеинерционная МУПТВ - установка с инерционностью от 3 до 180 с.
Водопитатель МУПТВ - устройство, обеспечивающее работу установки с расчетным расходом и давлением воды и (или) водного раствора, указанными в технической документации (ТД), в течение установленного времени.
Расход огнетушащего вещества - масса огнетушащего вещества, подаваемого МУПТВ в единицу времени.
Огнетушащая способность - способность МУПТВ обеспечивать тушение модельных очагов пожара определенных классов и рангов.
42
Запорно-пусковое устройство (ЗПУ) - устройство, предназначенное для подачи воды.
МУПТВ кратковременного действия - установка со временем подачи огнетушащего вещества от 1 до 600 с.
МУПТВ непрерывного действия - установка с непрерывной подачей огнетушащего вещества в течение времени действия.
МУПТВ циклического действия - установка, подача огнетушащего вещества которой осуществляется по многократному циклу «подача-пауза».
Продолжительность действия - время с момента начала до момента окончания подачи распыленной воды из насадка.
Рабочее давление Рраб - максимальное внутреннее избыточное давление в сосуде, возникающее при нормальном протекании рабочего процесса.
Насадок - устройство для выпуска и формирования струи (струй) огнетушащего вещества.
Обозначение МУПТВ должно иметь следующую структуру:
МУПТВ - XXX - X - XX - ТУ
(1) (2) (3) (4) (5),
где 1 - наименование изделия;
Пример условного обозначения.
МУПТВ - 250 - Г - ГВ - ТУ... - модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой с массой ОТВ 250 кг, тип по водопитателю -сжатый газ, ОТВ - газоводяная смесь, изготовленная в соответствии с ТУ.
Общие технические требования. МУПТВ должны соответствовать требованиям ПБ 03-576-03 [14], ГОСТ 12.2.003-91 [15], ГОСТ 12.4.009-83[16] и ТД, утвержденной в установленном порядке.
МУПТВ закачного типа (рис. 2.10) должны иметь манометр (класса точности не ниже 2,5) или индикатор давления с рабочим диапазоном, выбранным с учетом соотношения «температура - давление». На шкале индикатора давления должны быть указаны (отметками с цифрами) значения минимального и максимального рабочего давления, установленные в ТД на МУПТВ. Участок шкалы индикатора давления, охватывающий диапазон рабочего давления, должен быть окрашен в зеленый цвет. Участки шкалы вне диапазона рабочего давления должны быть окрашены в красный цвет и иметь надпись:
43
Участки шкалы манометра также рекомендуется выделять путем нанесения линии, полосы или сектора различного цвета.
Конструкция МУПТВ должна обеспечивать удаление измерительных устройств для их поверки.
МУПТВ должны быть оборудованы:
Устройства пуска установки должны быть защищены от случайных срабатываний.
Запорные устройства (краны) должны быть снабжены указателями (стрелками) направления потока жидкости (газа) и (или) надписями «Откр» и «Закр».
Насадки, используемые в МУПТВ, должны быть стойкими к коррозионному и тепловому воздействию. Насадки, изготовленные из некоррози-онно-стойких материалов, должны иметь защитные и защитно-декоративные покрытия и выдерживать в течение не менее 10 мин нагрев при температуре 250 °С.
Сосуды, работающие под давлением, должны быть снабжены предохранительными устройствами, срабатывающими в интервале давлений от 1,15 Ч Рраб до 1,25 Ч Рраб.
МУПТВ должны быть герметичными. Для МУПТВ закачного типа потери давления в баллоне модуля (в баллоне с газом-вытеснителем) не должны превышать 5 % от начального в течение года.
Усилие приведения в действие установки при ручном пуске: одним пальцем руки не более 100 Н и кистью руки не более 150 Н.
Ресурс срабатываний МУПТВ должен быть не менее 10.
МУПТВ должны обеспечивать тушение модельных очагов пожара на всей площади защиты.
Наружная поверхность корпуса МУПТВ должна быть окрашена в красный цвет. Допускается, по требованию заказчика, окраска в тон интерьера.
При использовании в качестве ОТВ водных растворов в МУПТВ должны быть предусмотрены устройства для их перемешивания.
В МУПТВ для вытеснения ОТВ допускается использование газогене-рирующих или пиротехнических элементов (рис. 2.11).
МУПТВ должны иметь фильтрующие элементы, размер ячейки которых должен быть меньше минимального сечения канала истечения насадка.
Для модульных установок в качестве газа-вытеснителя применяются воздух, инертные газы, СО2, N2. Сжиженные газы, используемые в качестве вытеснителей огнетушащего вещества, не должны ухудшать параметры работы установки.
В установках для вытеснения огнетушащего вещества допускается применение газогенерирующих элементов, прошедших промышленные испытания и рекомендованных к использованию в пожарной технике.
45
Конструкция газогенерирующего элемента должна исключать возможность попадания в огнетушащее вещество каких-либо его фрагментов или шлаков.
Запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей огнетушащего вещества при защите культурных ценностей.
Установки должны быть снабжены сетчатыми фильтрами, установленными перед распылителем, размер фильтрующей ячейки должен быть меньше минимального сечения канала истечения распылителя.
Выходные отверстия насадков (распылителей) должны быть защищены от загрязняющих факторов внешней среды. Защитные приспособления (декоративные корпуса, колпачки) не должны ухудшать параметров работы установок.
Трубопроводы установок должны быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали.
Модуль водяного пожаротушения с газовым баллоном (рис. 2.12) состоит из корпуса для хранения огнетушащего вещества 1, автономного источника сжатого газа (баллона) 8 с узлом вскрытия 7 и пускового устройства 5 с газогенерирующим элементом.
При возникновении пожара поступает электрический импульс на пусковое устройство 5, после чего происходит срабатывание газогенерирую-щего элемента и разрыв мембраны в узле вскрытия. Рабочий газ из баллона через аэратор 9 поступает в корпус 1 модуля. После повышения давления в корпусе до рабочего значения происходит вскрытие мембраны в горловине корпуса, и огнетушащее вещество в виде газоводяной смеси поступает в распределительный трубопровод 4 и далее через насадки 6 на защищаемую площадь.
В целях обеспечения безопасности при повышении давления в корпусе сверх рабочего модуль оснащен предохранительным клапаном 2. Основной режим работы модуля в составе автоматической системы пожаротушения - автоматический, когда электрический сигнал на срабатывание модуля поступает от установки пожарной сигнализации объекта. Срабатывание установки может осуществляться также от устройства ручного дистанционного пуска УРП-7.
Заправка модуля огнетушащим веществом (ОТВ) производится через горловину корпуса, слив - через штуцер 10 в днище корпуса или через горловину корпуса.
2.3. Основные сведения о паровых установках пожаротушения
Тушение пожаров с помощью водяного пара (как влажного насыщенного, так и перегретого) основано на разбавлении концентрации кислорода до таких пределов, при которых продолжение горения становится невозможным (при концентрации кислорода 15 % и менее). Наряду с этим происходит и некоторое охлаждение зоны горения, а также механический срыв пламени струями пара.
Наибольший эффект применения пара достигается в достаточно герметизированных слабо вентилируемых помещениях объемом до 500 м3 с использованием влажного насыщенного пара. Возможно также применение перегретого и мятого (отработанного) пара. При пожаре в помещении, ограждающие конструкции которого нагреты выше температуры конденсации пара при атмосферном давлении, эффект тушения достигается объемной концентрацией пара, равной 35 %. При более низких температурах происходит интенсивная конденсация пара, и пожар может быть не потушен. Расход пара принимается с учетом возможной конденсации его в зависимости от герметичности помещений.
В этом случае фактическая объемная концентрация пара в начальный момент выпуска его в помещение будет выше огнетушащей концентрации. Так, при времени выпуска, равном 3 мин, и удельном расходе пара 0,002 кг/(см3) и 0,005 кг/(с·м3) концентрация пара соответственно 60 и 150 %.
Паротушение применяется на объектах, где по условиям совместимости допускается контакт пара с веществами и материалами, подлежащими тушению, а мощность паросилового хозяйства позволяет расходовать пар для целей пожаротушения без ущерба для основного производства и без дополнительных затрат на сооружение магистрального паропровода большой протяженности.
48
Паровое пожаротушение широко применяется на судах, предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также в окрасочных и сушильных камерах ряда отраслей промышленности (деревообработка, производство горючих стройматериалов, домостроительные предприятия, автомобилестроение и др.).
Многие технологические процессы и аппараты, а также открытые установки на нефтеперерабатывающих заводах для локализации пожара обеспечиваются устройствами, создающими паровые завесы.
Методика расчета паровой завесы изложена в Приложении Н, ГОСТ Р 12.3.047–98 ССБТ Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля [17].
При проектировании паровых установок пожаротушения нужно учитывать следующие особенности:
Трубопроводы располагаются по периметру помещения на расстоянии 200–300 мм от пола. Отверстия и выпускные насадки устанавливаются таким образом, чтобы впуск пара происходил внутрь защищаемого помещения, а не вдоль стенок (перегородок).
Для тушения локальных очагов устраиваются шланги со спрысками.
5. Требования к размещению узлов управления те же, что и для водя
ных АУП.
2.4. Роботизированные установки пожаротушения
Роботизированная установка пожаротушения (РУП) [18] – стационарное автоматическое средство, которое смонтировано на неподвижном основании, состоит из пожарного ствола, имеющего несколько степеней подвижности и оснащенного системой приводов, а также из устройства программного управления и предназначено для тушения и локализации пожара или охлаждения технологического оборудования и строительных конструкций.
Дистанционно управляемый лафетный ствол (ДУЛС) – пожарный лафетный ствол, оснащенный системой приводов, позволяющей осуществлять дистанционное управление стволом.
49
Устройство управления – устройство для формирования и выдачи управляющих команд пожарному стволу РУП в соответствии с управляющей программой.
Местный пульт управления – пульт управления, располагаемый в непосредственной близости от пожарного ствола.
Дистанционный пульт – пульт управления, располагаемый в пультовой, обособленном или отгороженном помещении.
Программное управление – автоматическое управление пожарным стволом РУП по заранее введенной программе.
Позиционное управление – управление пожарным стволом РУП, при котором движение его рабочего органа (насадка, пеногенератора) происходит по заданным точкам позиционирования без контроля траектории движения между ними.
Контурное управление – управление пожарным стволом РУП, при котором движение его рабочего органа (насадка, пеногенератора) происходит по заданной траектории.
Программирование обучением – программирование РУП, при котором составление и ввод управляющей программы осуществляется оператором при помощи движения непосредственно пожарного ствола РУП.
Оперативная программа управления – управляющая программа, формируемая непосредственно на рабочем месте с учетом конкретных факторов пожара (размеров очага горения, вида горючего), направления и дальности подачи огнетушащего вещества.
Продолжительность программирования – время, необходимое для составления и отладки программы.
Управляющая программа – совокупность команд, определяющая заданное функционирование РУП.
Режим холостого хода – движение пожарного ствола без подачи ог-нетушащего вещества.
Рабочий режим (режим функционирования под нагрузкой) – движение пожарного ствола с подачей огнетушащего вещества.
Сканирование – управляемое по определенной программе пространственное движение пожарного ствола.
РУП и ДУЛС классифицируют по следующим признакам.
В зависимости от функциональных возможностей:
50
В зависимости от величины расхода воды: расход до 20 л/с (20); от 20 до 40 л/с (40); от 40 до 60 л/с (60); от 60 до 100 л/с (100).
В зависимости от вида привода: с электрическим приводом (Э); с гидравлическим (Г); с пневматическим (П); с комбинированным (К).
В зависимости от места монтажа: напольные (Н); подвесные (П); настенные (С).
В состав РУП должны входить: модуль пожаротушения – пожарный лафетный ствол с системой приводов и насадков; система управления (пульты управления, программное обеспечение); соединительные кабельные линии связи.
Максимальное рабочее давление РУП должно быть не менее 1 МПа (10 кгс/м2).
В состав ДУЛС должны входить: модуль пожаротушения – пожарный лафетный ствол с системой приводов и насадков; пульты управления; соединительные кабельные линии связи.
Максимальное рабочее давление ДУЛС должно быть не менее 0,8 МПа (8 кгс/м2).
Дальность подачи сплошной и распыленной водяных струй, а также струи пены низкой кратности должна соответствовать ТД на РУП и ДУЛС.
Угол факела распыленной струи воды должен соответствовать ТД на РУП и ДУЛС.
Гидравлические потери давления на пожарном стволе не должны превышать 0,05 МПа (0,5 кгс/м2).
Угловая скорость наведения пожарного ствола РУП и движения пожарного ствола ДУЛС на холостом ходу должна быть не менее 9 град/с.
Угловая скорость сканирования пожарным стволом РУП при подаче огнетушащего вещества должна быть не менее 3 град/с.
Диапазон перемещений пожарного ствола в горизонтальной плоскости должен соответствовать требованиям ТД на РУП и ДУЛС; в вертикальной плоскости при отсчете от горизонтальной плоскости диапазон перемещений ствола должен быть: вверх не менее 75°, вниз не менее 15°.
Диапазон перемещений пожарного ствола в горизонтальной плоскости должен соответствовать требованиям ТД на РУП и ДУЛС; в вертикальной плоскости при отсчете от горизонтальной плоскости диапазон перемещений ствола должен быть: вверх не менее 75°, вниз не менее 15°.
Максимальный диапазон углов сканирования пожарным стволом РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях должен быть не менее 60°.
Минимальный диапазон углов сканирования пожарным стволом РУП в горизонтальной и вертикальной плоскостях должен быть не более 2°.
51
Продолжительность непрерывной работы в режиме подачи огнету-шащего вещества должна быть не менее 6 ч.
Программируемых каналов должно быть не менее 8 (один из них оперативный).
В РУП и ДУЛС должна быть предусмотрена возможность одновременного движения пожарного ствола по двум степеням подвижности.
Каналов связи с внешним оборудованием, подключаемых на вход и выход, должно быть не менее 2 на каждый вход и выход.
Программирование РУП при контурном управлении должно осуществляться манипуляцией пожарным стволом по требуемой траектории.
Программирование РУП при позиционном управлении должно осуществляться путем фиксации координат двух взаимно диагональных точек растра построчного сканирования и количества строк в растре (или шага сканирования) или путем фиксации точек заданной траектории движения ствола.
В РУП должна быть предусмотрена возможность управления от аппаратуры обнаружения пожара.
Управление пожарным стволом должно осуществляться как дистанционно, так и вручную (непосредственно рычагом ствола).
Продолжительность формирования оперативной программы (растра сканирования) при позиционном управлении РУП должна быть не более 5 с с момента наведения ствола на исходную позицию (начальную точку программного сканирования).
Длительность цикла выполнения каждой программы РУП должна быть не менее 1 мин.
Продолжительность пауз при реверсе пожарного ствола РУП не должна превышать 0,5 с.
РУП и ДУЛС должны иметь сигнализацию о режимах работы, включении РУП, пожарного ствола и пожарного запорного устройства, работе устройств внешнего орошения пожарного ствола.
Приоритеты управления (по важности) для РУП: управление вручную – управление с МПУ – управление с ДПУ – программное сканирование; для ДУЛС: управление вручную – управление с МПУ – управление с ДПУ.
РУП и ДУЛС должны быть окрашены в красный цвет, а трубопровод обвязки допускается окрашивать в белый или серебристый цвет.
Конструкция РУП должна обеспечивать защиту от ошибок оператора и несанкционированного доступа, а также отключение привода при предельных значениях диапазона перемещения пожарного ствола РУП и ДУЛС.
2.5. Гидравлический расчет спринклерных и дренчерных водяных АУП
Гидравлический расчет спринклерной сети имеет целью определение расхода воды у «диктующего» спринклера (водопитателя наиболее удаленного и высоко расположенного относительно напорного патрубка) и сравнение расчетной интенсивности орошения с требуемой (нормативной); определение необходимого напора у водопитателя и наиболее экономичных диаметров труб.
Планы размещения оросителей и трассировку сети (трассы для прокладки трубопроводов) выполняют в соответствии с НПБ 88–2001* [19].
Трассировка спринклерной сети во многом зависит от конфигурации помещений, формы перекрытий, наличия опорных колонн, фонарей, балок.
На выбор места для спринклеров и трассировку трубопроводов большое влияние оказывает форма перекрытия и степень его огнестойкости. Спринклеры следует располагать в местах сосредоточения теплых масс воздуха между несущими балками, ребрами жесткости, чтобы обеспечить их быстрое вскрытие.
При выступающих вниз балках с резко выраженными главными балками (прогонами) и второстепенными балками, питающие трубопроводы располагаются перпендикулярно главным балкам, а распределительные трубопроводы – перпендикулярно второстепенным. Этим достигается расположение трубопроводов близко к балкам и обеспечивается крепление труб, а также облегчается вскрытие легкоплавких замков спринклеров.
Дренчерные установки группового действия используются для защиты производственных помещений различных отраслей химической промышленности, складов особо пожароопасных материалов, а также для защиты сценических коробок театров с установкой дренчеров под колосниками, нижними ярусами рабочих галерей и переходных мостиков, в сейфах для хранения скатанных декораций.
Дренчерные завесы устраиваются для орошения отдельных конструкций, дверных и других проемов между смежными особо пожароопасными помещениями (если проем открытый, устанавливаются дренчеры с розеткой, если имеется дверь – дренчеры с лопаткой).
После составления плана размещения оросителей и трассировки сети делают чертеж аксонометрической схемы сети. Примеры выполнения различных вариантов аксонометрических схем показаны на рис. 2.13.
53
Преимущество кольцевой сети перед «тупиковой» состоит в возможности некоторого уменьшения диаметра кольцевого трубопровода по сравнению с диаметром трубопровода между рядками. При двустороннем расположении ветвей массу трубопровода между рядками можно снизить примерно в два раза по сравнению с массой аналогичного трубопровода при одностороннем расположении ветвей. По НПБ 88–2001* [19] определяют группу помещений (производства технологических процессов) по степени опасности развития пожара. Для помещений с учетом требований нормативных документов принимают интенсивность орошения, площадь,
защищаемую одним оросителем или легкоплавким замком, площадь для расчета расхода воды (расчетную площадь для спринклерных установок) и продолжительность работы установки. Для складских помещений интенсивность орошения определяется в зависимости от высоты складирования материалов и пожарной нагрузки.
Расчетное количество спринклеров определяется делением площади для расчета расхода воды на площадь, защищаемую одним спринклерным оросителем. Расход воды для дренчерных установок рассчитывают из условия одновременной работы всех дренчеров защищаемого помещения. Для дренчерных установок допускается разбивка на секции. Однако число этих секций должно быть не менее трех, исходя из возможности возникновения пожара на границе двух секций и необходимости их одновременного срабатывания. В этом случае рассчитывается одна наиболее удаленная секция, а на участке от запорно-пускового узла до насоса расход удваивается.
Расход воды, а также количество одновременно работающих секций для защиты помещений 1, 2, 3 и 4 групп находят в зависимости от технологических данных, а при их отсутствии - по НПБ 88-2001* [19].
Гидравлический расчет установки пожаротушения будем производить в соответствии со схемой расстановки оросителей, показанной на рис. 2.13, а. Гидравлический расчет начинается с определения необходимого напора на «диктующем» оросителе [19, 20].
В качестве «диктующего» принимаем ороситель 1. Величина напора на «диктующем» оросителе определяется как наибольшая из двух следующих значений:
где Дmin - свободный минимальный напор на оросителе, необходимый для обеспечения паспортной площади орошения, м; Нрасч - напор, необходимый для обеспечения заданной интенсивности орошения л/(см2) на площади орошения Рc оросителя с коэффициентом производительности оросителя К, который определяется по техническим данным завода-производителя; Рc - площадь орошения оросителя рассчитывается с учетом расстановки оросителей и не должна превышать величины, указанной в НПБ 88-2001* [19].
Определяем расход из оросителя 1 (л/с):
Для выбора оптимального типа оросителя определяем требуемые напор Н1 и расход Q1 на «диктующем» оросителе для двух типоразмеров оросителей и сравниваем полученные значения интенсивностей орошения с нормативной величиной. Принимаем в качестве расчетного тот ороситель, у которого превышение расчетной интенсивности над нормативной наименьшее.
Затем определяем потери напора на участке 1-2:
где l1-2 - длина участка 1-2, м; Q1-2 - расход на участке 1-2, л/с; K1 - характеристика трения трубопровода, л2/с2.
Для определения характеристики трения трубопровода необходимо рассчитать диаметр условного прохода трубопровода на участке 1-2:
где V- скорость движения воды по трубам, м/с (рекомендуется V = 3-5 м/с).
Полученный по результатам расчёта диаметр условного прохода трубопровода округляют до ближайшего значения для труб стальных электросварных.
Напор у оросителя 2 вычисляется по формуле
Расход воды из оросителя 2 находится по формуле
Поизвестному расходу воды на участке 2-А (Q2-а = Q1 + Q2) определяются потери напора на этом участке:
Таким образом, для левой ветви рядка I (см. рис. 2.13, а) необходимо обеспечить расход Q2-А при напоре HА. Правая часть рядка симметрична левой, поэтому расход для этой ветви тоже будет равен Q2-а, а напор в точке А будет равен НА. Следовательно, для рядка I имеем напор, равный НА,
а расход воды Q1 = 2 Q2-А. Правая ветвь рядка I (рис. 2.13, б) несимметрична левой ветви, поэтому правую ветвь рассчитывают отдельно и определяют для нее НА и Q3-а.
Расчет параметров правой ветви ведется по методу характеристик, разработанному проф. В. Г. Лобачевым. Сущность метода заключается в определении одной из трех величин: расхода Q, характеристики В или напора Н, если известны две из них. Связь между приведенными величинами определяется по формуле
Характеристика правой ветви 3-А есть величина постоянная для данной ветви и определяется диаметром трубы, шероховатостью стенок, количеством оросителей и их параметрами, расстоянием между оросителями.
Для определения характеристики правой ветви задаемся напором и расходом из оросителя 3 Н3 = Н1, Q3 = Q1, и определяем напор в точке А (м):
где
Q3-А - расход из правой ветви (равен Q3), л/с.
Затем определяем характеристику правой ветви 3-А
Сравнивая напоры для питания левой ветви 1-А с напором для питания правой ветви 3-А, видим, что больший напор необходим для питания левой ветви 1-А. Его и следует поддерживать в разветвлении (так как в одной точке не могут быть два разных напора). Следовательно, в качестве расчетного принимаем больший напор НА и для него определяем исправленный (уточненный) расход для правой ветви
Расходводы из рядка I равен Q I = Q1-а + Q3-а. Потери напора на участке А-В находят по формуле
Рядок II рассчитывается по его характеристике Вр. Так как характеристики рядков, выполненных конструктивно одинаково, равны, то характеристику рядка II определяют по параметрам рядка I:
Расход воды из рядка II определяют по формуле
Расчет всех последующих рядков ведется аналогично расчету рядка II. Расчет сети производится до тех пор, пока в него не будет включено то количество оросителей, которое обеспечивает орошение расчетной площади.
Расчет кольцевой сети (рис. 2.13, в) начинают с определения диаметра кольцевого трубопровода. Диаметр кольцевого трубопровода определяется с учетом прохождения по каждому полукольцу (относительно узла подвода питающего трубопровода, точка п на рис. 2.13, в) половины расчетного расхода воды. В установках водяного пожаротушения кольцевого типа определение напора и расхода воды в ветвях производится также, как в тупиковых. Затем рассчитываются значения напора и расхода в месте соединения ветви с «диктующим» оросителем и кольца (точка А на рис. 2.13, в).
Расход в точке А делится на две части для правого и левого полукольца, которые рассматриваются справа и слева от точки А до точки п ввода питающего трубопровода. Соотношение расходов в правом и левом полукольце определяется количеством в них оросителей и гидравлическим сопротивлением полуколец. Далее определяется напор и расход в точке п при обходе по правому и левому полукольцу. Если разность между напорами в точке п меньше 0,5 м, то соотношение расходов в точке А выбрано верно. Напор в точке п Нп определяется как среднее арифметическое значений напоров, полученных для левого и правого полукольца, а расход в точке п <2„ будет равен сумме расходов из правого и левого полукольца. Определяем требуемый напор у основного водопитателя (на насосе) по формуле
где Илин - суммарные потери напора в сети (коэффициент 1,2 учитывает 20 %-ный запас на неучтенные местные потери напора сети), которые определяются следующим образом:
где /граспр - потери в распределительной сети, Ираспр =Нп - Н1; Ист - потери напора в стояке; Иподв - потери напора в подводящем трубопроводе; Икл -потери напора в клапане узла управления, Икл = Е, <22, Е, - коэффициент потерь напора в узле управления, принимается по техническим данным завода-производителя, <2 - расчетный расход воды через узел управления, л/с; 2 - разность отметок «диктующего» оросителя и напорного патрубка водопитателя, м; Н1 - напор на «диктующем» оросителе, м; Нг - гарантированный напор в водопроводной сети (если забор воды ведется из резервуара,
то Нг = 0), м; Hn – напор в месте соединения распределительной сети и питающего трубопровода.
Расчет и выбор элементов установки пожаротушения производят таким образом, чтобы напор у водопитателя не превышал 100 м. Если получившаяся величина напора превосходит это значение, следует использовать одну из перечисленных ниже рекомендаций (или их комбинацию):
По величинам расхода <2 и напора Нвод подбирается марка насоса и строится его <2 - //характеристика (рис. 2.14). Затем находится фактическое значение напора и расхода воды в сети, которое определяется точкой пересечения <2 - Н характеристик насоса и сети на совмещённом графике.
Для построения характеристики сети определяется сопротивление сети
Задаваясь различными значениями расхода (2;, рассчитываем значения потерь напора к{ = 8 0}. Для построения совмещенного графика на оси ординат откладываем значения Н=2 + Н1 - Нг и от этого значения откладываем величины кг для каждого ^ (см. рис. 2.14). Затем находится фактическое значение напора и расхода воды в сети, которое определяется точкой пересечения <2 - Н характеристик сети и насоса на совмещенном графике.
2.6. Электроуправление и сигнализация водяных АУП
Аппаратура электроуправления установок пожаротушения должна обеспечивать [19]:
• автоматическое и местное управление устройствами компенсации
утечки огнетушащего вещества и сжатого воздуха из трубопроводов и гид
ропневматических емкостей.
Аппаратура управления установок пожаротушения должна обеспечивать автоматический контроль:
Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска дренчерных установок должны быть размещены в помещении дежурного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.
При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.
61
Общие требования к сигнализации. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализация:
световая сигнализация:
• о положении задвижек с электроприводом (открыты, закрыты).
Звуковой сигнал о пожаре должен отличаться тональностью или ха
рактером звука от сигнала о неисправности и срабатывании установки.
В помещении насосной станции следует размещать устройства местного пуска и остановки насосов (допускается осуществлять пуск и остановку пожарных насосов из помещения дежурного поста), местного пуска и остановки компрессора.
Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать световую сигнализацию об отключении автоматического пуска дрен-черной установки.
62
В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию:
Если электрозадвижки установлены не в помещении насосной станции, то сигналы неисправности электроцепей и отсутствие полного открытия задвижек выдаются по месту установки электрозадвижек.
Схема автоматизации установки пожаротушения (рис. 2.15) включает в себя шкаф управления пожарным насосом А81, который служит для включения резервного насоса, подающего огнетущащее вещество в распределительную сеть при отказе рабочего насоса; электроконтактный манометр 8Р3, обеспечивающий посредством шкафа автоматического управления А83 включение резервного насоса при отсутствии сигнала на включение рабочего насоса; шкаф автоматического управления А83 для включения основного водопитателя посредством шкафа управления пожарными насосами А81. Сигнал на шкаф управления пожарным насосом А81 поступает при одновременной выдаче сигнала электроконтактными манометрами 8Р1 и 8Р2, устанавливаемыми на импульсном устройстве. Сигнализаторы давления универсальные НР1 и НР2, которые могут использоваться как для запуска пожарных насосов (при их одновременном срабатывании), так и для выдачи сигнала о прохождении огнетушащего вещества в распределительную сеть при срабатывании одного сигнализатора давления универсального.
Электронный регулятор сигнализатор уровня АИ-2 служит для контроля уровня воды в дренажной системе, используется для включения ящика управления дренажным насосом А82. Дренажный насос в насосной станции устанавливается в том случае, если пожарные насосы располагаются ниже уровня грунтовых вод.
63
Электронный регулятор-сигнализатор уровня AИ-1 служит для контроля уровня огнетушащего вещества в пожарном резервуаре и посредством шкафа автоматического управления AS3 подает сигнал на включение пожарного насоса, используемого для заполнения пожарного резервуара при уменьшении в нем уровня огнетушащего вещества.
2.7. Методики проверки работоспособности
и приемки в эксплуатацию водяных АУП. Требования к эксплуатации водяных АУП
В местах, где имеется опасность механических повреждений, оросители должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на карту орошения и распространения тепловых потоков. Оросители должны постоянно содержаться в чистоте. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ оросители должны быть защищены от попадания на них штукатурки, краски и побелки. После окончания ремонта помещения защитные приспособления должны быть сняты.
Запас оросителей на объекте (предприятии) должен быть не менее 10 % для каждого типа оросителей из числа смонтированных на распределительных трубопроводах, для их своевременной замены в процессе эксплуатации.
Запрещается устанавливать взамен вскрывшихся или неисправных оросителей пробки и заглушки, а также устанавливать оросители с иной (кроме предусмотренной проектно-сметной документацией) температурой плавления замка; складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м от оросителей.
Трубопроводы в помещениях с химически активной или агрессивной средой должны быть защищены кислотоупорной краской.
Запрещается использование трубопроводов установок пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования; присоединение производственного оборудования или санитарных приборов к питательным трубопроводам установки пожаротушения; установка запорной арматуры и фланцевых соединений на питательных и распределительных трубопроводах; использование внутренних пожарных кранов, установленных на спринклерной сети, для других целей, кроме тушения пожара; использование компрессоров не по прямому назначению.
У каждого узла управления должна быть вывешена функциональная схема обвязки, а на каждом направлении – табличка с указанием рабочих давлений, наименования защищаемых помещений, типа и количества оросителей в каждой секции системы, положения (состояния) запорных элементов в дежурном режиме.
Резервуары для хранения неприкосновенного запаса воды для целей пожаротушения должны быть оборудованы устройствами, исключающими расход воды на другие нужды.
Помещение насосной станции должно быть обеспечено телефонной связью с диспетчерским пунктом.
У входа в помещение насосной станции должна быть вывешена табличка «Станция пожаротушения» и должно постоянно функционировать световое табло с аналогичной надписью.
65
В помещении насосной станции должны быть вывешены четко и аккуратно выполненные схемы обвязки насосной станции и принципиальная схема установки пожаротушения. Все показывающие измерительные приборы должны иметь надписи о рабочих давлениях и допустимых пределах их измерений.
На диспетчерском пункте (объекте) должен круглосуточно находиться дежурный персонал в количестве не менее 2 человек.
Диспетчерский пункт должен быть обеспечен прямой телефонной связью с помещением насосной станции, основного водопитателя, городской телефонной связью, исправными электрическими фонарями (не менее 3 штук), а также средствами индивидуальной защиты.
В диспетчерском пункте должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализации о срабатывании установок пожаротушения, а также о возникших в системе неисправностях.
В диспетчерском пункте должна быть вывешена инструкция о действиях дежурного персонала при поступлении сигналов о срабатывании установки.
При проверке организации эксплуатации АУП представитель органов ГПН должен:
При контроле технического состояния провести внешний осмотр оборудования. Проверить наличие пломб на элементах и узлах, подлежащих опломбированию.
66
При проверке работоспособности представитель ГПН должен:
Эти проверки должны выполняться лицами, ответственными за эксплуатацию систем.
Типовой регламент технического обслуживания установок водяного пожаротушения должен содержать работы, предусмотренные технической документацией заводов-изготовителей на элементы установки. Кроме того, содержать следующие работы по техническому обслуживанию установки в целом.
Внешний осмотр составных частей установки на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб. Проверяется оборудование:
Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т. д.
Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный.
Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части).
Проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах.
Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах при необходимости.
Метрологическая поверка КИП. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность.
Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением в соответствии с нормами Госгортехнадзора.