Częsty problem 11
Rodzaj i ustawienie wspornika antyprzechyłowego nie spełnia wymagań
Przyczyny i konsekwencje: Potrząsanie odnosi się do potrząsania w przód iw tył lub w górę iw dół, zwłaszcza powtarzające się, szarpane lub faliste potrząsanie. Głównym celem ustawienia wspornika antykołysającego jest zapewnienie wytrzymałości sieci rurociągów, tak aby nie uległa uszkodzeniu pod wpływem zewnętrznych uderzeń mechanicznych oraz własnego uderzenia hydraulicznego. Pozycja montażowa nie powinna uniemożliwiać tryskacza spryskiwania wodą i wpływać na efekt gaśniczy.
Poziomica tryskacza i końcowe odgałęzienia są wyposażone we wsporniki zapobiegające kołysaniu, dzięki którym rury są sztywne i niezawodne, zapobiegają skręcaniu się przypadkowego zraszania, a co ważniejsze, jest bardzo korzystne dla poziomej regulacji tryskaczy sufitowych. W wielu procesach budowlanych tryskacze są nierówne lub niespójne z sufitem. Zjawisko odrywania się dekoracji sufitu spowodowane jest niestabilnością wieszaka.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy:
(1) Aby zapobiec drganiom rurociągu w kierunku rurociągu, gdy zraszacz zrasza wodę, należy zamontować wsporniki antyprzechyłowe w następujących częściach:
1) Środek rury rozprowadzającej wodę (nie można ustawić, gdynominacjal rozmiar rury jest mniejszy niż 50mm)
2) Długość głównej rury wodociągowej, wodociągu i odgałęzienia wodociągowego jest większa niż 15 metrów (łącznie z wodociągiem i odgałęzieniem wodociągowym o średnicy 50 mm), co najmniej jeden powinien być zainstalowany na każde 15 metrów. metry długości;
3) Gdy rurociąg zmienia kierunek, należy dodać wspornik zapobiegający kołysaniu.
(2) Wytrzymałość wspornika zapobiegającego kołysaniu powinna wytrzymać ciężar rur, kształtek i wody w rurach oraz 50% siły pchania w kierunku poziomym bez uszkodzenia lub trwałego odkształcenia.
Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się zamontowanie ramy gantry na końcu rury natryskowej lub zgodnie z przepisami w celu wymiany wspornika zapobiegającego kołysaniu. Suwnica wykonana jest ze stali kątowej lub stalowej kanałowej, a opaski rurowe w kształcie litery U są zamocowane, co nie tylko ogranicza drgania rurociągu w górę i w dół, w lewo i w prawo, ale także ogranicza luz osiowy (przemieszczenie) rury .
Częsty problem 12
Pozycja montażowa wspornika, wieszaka i wspornika zapobiegającego kołysaniu rurociągu jest nieprawidłowa
Przyczyny i konsekwencje: Rurociąg ulega uszkodzeniu, gdy jest poddawany zewnętrznemu uderzeniu mechanicznemu i własnemu uderzeniu hydraulicznemu, a niewłaściwa pozycja montażu utrudni efekt gaszenia ognia tryskaczem.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy:
(1) Rurociąg powinien być mocno zamocowany; odległość między wspornikiem rurociągu a wieszakiem powinna być zgodna ze specyfikacją.
(2) Miejsce montażu wspornika rury i wieszaka nie powinno ograniczać efektu rozpylania wody przez tryskacz: odległość pomiędzy uchwytem rury, wieszakiem i tryskaczem nie powinna być mniejsza niż 300 mm; odległość od końcowego tryskacza nie powinna być większa niż 750mm.
(3) Na każdy prosty odcinek rury rozgałęźnej wodociągowej oraz odcinek rury pomiędzy dwoma sąsiednimi tryskaczami powinien przypadać nie mniej niż jeden wieszak, a odległość między wieszakami nie powinna być większa niż 3,6 m.
(4) Kiedy nominacjaJeśli średnica rurociągu jest równa lub większa niż 50mm, nie powinno być mniej niż jeden wspornik antykołyszowy na każdy rozpływ wodyn rura główna lub wodociągowa, a rozstaw wsporników nie powinien być większy niż 15m; gdy rurociąg zmienia kierunek, należy dodać wsporniki zapobiegające kołysaniu.
Tabela 5-2 odległości między wspornikami rur lub wieszakami
| średnica normalna | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| dystans | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
Częsty problem 13
W projekcie dekoracji sufitu nie ma rysunku układu siatki, a instalacja tryskaczowa jest niezgodna z rysunkiem układu sufitu.
Przyczyny i konsekwencje: Tryskacze sufitowe w przejściu nie są na tej samej linii, a wielkość tryskacza rozpryskującego się z sufitu jest niespójna. Poważnie wpływa na ogólną jakość dekoracji budynku.
Środki zapobiegawcze i kontrolne oraz związane z nimi przepisy: Rozmieszczenie tryskaczy powinno być wykonane zgodnie z profesjonalnymi rysunkami projektowymi i układem sufitu, tak aby były ładnie rozmieszczone. Instalacja tryskaczy na suficie przejścia prostego powinna odbywać się w linii prostej, a instalacja tryskaczy na suficie przejścia zakrzywionego powinna być prowadzona w linii prostej. Powinien być ułożony w łuk i pasować do położenia lamp, głośników i otworów wentylacyjnych na suficie. Instalacja tryskaczy w pomieszczeniu powinna być wyrównana. Pozycja montażowa tryskacza nie może być zamontowana na kilu rusztu sufitowego. Rozmiar tacy płytkiej wody każdego zraszacza powinien być taki sam. Jednocześnie odległość między pozycją głowicy tryskacza a górą oraz odległość między głowicą tryskacza a bokiem belki powinny być zgodne ze specyfikacją konstrukcyjną.
Częsty problem 14
Nieuzasadnione ustawienie urządzenia do testowania wody końcowej
Przyczyny i konsekwencje:
(1) Niewłaściwe ustawienie końcowego urządzenia do testowania wody. Jednak w celu ułatwienia użytkowania, jednostka budowlana wymaga od jednostki konstrukcyjnej ustawienia końcowego urządzenia do badania wody w toalecie w celu ułatwienia odpływu, a nie w najbardziej niekorzystnym punkcie, co uniemożliwia dokładny pomiar wartości ciśnienia najbardziej niekorzystnego. punkt; Wydajność odwadniania urządzeń odwadniających w niektórych terminalach do testowania wody jest mniejsza niż w przypadku zaworu odwadniającego zaworu testowego lub w ogóle nie ma urządzenia odwadniającego. Po otwarciu zaworu testowego spowoduje to „katastrofę powodziową”, która pogrzebie ukryte zagrożenia związane z regularną konserwacją i konserwacją urządzeń przeciwpożarowych, tak aby nie można było przeprowadzić testu uwalniania wody; niektóre jednostki budowlane umieszczają końcowe urządzenie do testowania wody w suficie korytarza, pokoju lub toalety, a testowanie wody jest wyjątkowo niewygodne.
(2) Zamiast używać określonego urządzenia do testowania wody końcowej, należy zamiast tego użyć zaworu kulowego DN25. Jego średnica wynosi 25mm, czyli jest znacznie większa niż zraszacz o średnicy nominalnej 15mm (rzeczywista średnica to około 11mm). Natężenie przepływu wody jest znacznie większe niż przemieszczenie standardowego tryskacza. Oczywiście takie urządzenie do testowania wody nie może reprezentować efektu otwarcia tryskacza.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy:
(1) Zgodnie zzaprowiantowanie Artykułu 6.5.1 „Kodeksu projektowania automatycznych instalacji tryskaczowych” urządzenie do testowania wody końcowej powinno być ustawione w najbardziej niekorzystnym punkcie i powinno mieć wystarczającą wydajność odwadniającą. Najbardziej niekorzystnym punktem jest na ogół koniec najdłuższego rurociągu, co można określić podczas przeglądu rysunku i budowy.
(2) Używając zaworu kulowego DN15, natężenie przepływu wody w końcowym urządzeniu do testowania wody musi być równe natężeniu przepływu jednego tryskacza w komorze pożarowej, a wyniki testu mogą spełniać cel testu.
„Specyfikacja konstrukcji automatycznego systemu tryskaczowego” GBS0084-2001 (wydanie z 2005 r.) wyraźnie określa, że końcowe urządzenie do testowania wody powinno składać się z zaworu do testowania wody, manometru i złącza do testowania wody. Współczynnik przepływu wylotu wody złącza wody próbnej powinien być równy minimalnemu współczynnikowi przepływu tryskacza na tym samym piętrze lub w strefie pożarowej. Wylot wody z urządzenia do prób wody końcowej powinien być odprowadzony do rury drenażowej za pomocą kryzy odpływowej.
Częsty problem 15
Dobór i ustawienie tryskaczy jest nierozsądne, a ochrona tryskaczy nie jest zwracana podczas budowy
Przyczyny i konsekwencje:
(1) Temperatura robocza zamkniętego tryskacza automatycznej instalacji tryskaczowej jest niezgodna z projektem i miejscem użytkowania. Farba jest nakładana podczas dekoracji architektonicznych, dzięki czemu głowice tryskaczowe są mniej wrażliwe. Tryskacz nie może rozpryskiwać wody w projektowanej temperaturze otoczenia, co powoduje utratę pożaru.
(2) Niektóre pokoje hotelowe są zaprojektowane z tryskaczami typu rozszerzającego się ściany bocznej. Podczas procesu montażu stosowane są zwykłe tryskacze naścienne. Współczynnik przepływu zwykłych tryskaczy przyściennych wynosi K=80, podczas gdy zraszacze przyścienne z rozszerzaniem są tryskaczami szybkiego reagowania K=115, natężenie przepływu tryskaczy przyściennych z rozszerzaniem jest znacznie większe niż typowego tryskacza przyściennego, a czas reakcji jest krótki. Po wybuchu pożaru rozpylanie zraszaczy jest opóźnione, a pożaru nie można skutecznie opanować i ugasić, co opóźnia bojownika.
(3) Na terenie budowy nie uwzględnia się sufitu podwieszanego i należy stosować opadające tryskacze. Użycie opadającego tryskacza w miejscu bez sufitu spowoduje, że czas działania będzie zbyt długi i opóźni czas gaszenia pożaru.
(4) Gdy procesy się krzyżują, tryskacz zamknięty nie podejmuje odpowiednich środków ochronnych, tak aby zaprawa cementowa, farba, farba itp. były przytwierdzone do elementu czujnika temperatury zamkniętego tryskacza, powodując, że tryskacz zamknięty nie wykrywa prawidłowej temperatury i wydłużenia czasu akcji gaśniczej;
(5) Niektóre budynki o dużej powierzchni są podzielone na wiele małych pomieszczeń ze względu na drugorzędną dekorację lub zmiany funkcjonalne. Tryskacze pierwotnie przeznaczone do dużych przestrzeni nie zostały dostosowane ze względu na separację przestrzeni. W niektórych strefach działowych nie ma zraszaczy lub istnieją zraszacze, ale ich lokalizacja jest niewłaściwa, jeśli należy je rozmieścić pośrodku, ale są one umieszczone przy ścianie działowej, co skutkuje martwym punktem ochrony tryskaczy. Ponadto w oryginalnym projekcie znajdował się sufit podwieszany. W związku z renowacją budynku usunięto oryginalny sufit podwieszany, a jedynie krótki pion instalacji tryskaczowej został zmieniony z oryginalnego w dół na górny, a głowica tryskaczowa nie została wymieniona.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy:
(1) „Kodeks projektowania automatycznego systemu tryskaczowego” stanowi, że nominalna temperatura pracy tryskacza w systemie zamkniętym powinna być o 30 stopni wyższa niż temperatura otoczenia. Na przykład w miejscach o wysokiej temperaturze otoczenia, takich jak hotele, pralnie, kuchnie itp., nie należy wybierać zraszacza 68 stopni, ale zraszacz o wyższym poziomie temperatury nominalnej;
(2) Gdy natrysk jest wykonywany w miejscu bez sufitu podwieszanego, krótki pion łączący tryskacz powinien być skierowany do góry, a zraszacz pionowypowinien być używany;
(3) Dobrać tryskacz ściśle według dokumentów projektowych;
(4) Norma krajowa stanowi, że ilość wody zraszanej przez opadający zraszacz na ziemię nie może być mniejsza niż 80 procent. Gdy krótki pion jest skierowany do góry, a opadający zraszacz nadal jest używany, ilość wody zraszanej przez zraszacz na ziemię nie osiągnie 80 procent, czego nie można skutecznie kontrolować i ugasić początkowego pożaru. Dlatego właściwą metodą powinna być wymiana tryskacza wiszącego na tryskacz pionowy;
(5) Po zamontowaniu tryskacza w trakcie budowy, przed odbiorem należy go zabezpieczyć folią z tworzywa sztucznego;
(6) Dostosuj projekt zgodnie z rysunkami dekoracyjnymi, aby spełnić wymagania specyfikacji akceptacji.
Częsty problem 16
Zbiornik na wodę na dachu jest bezpośrednio podłączony do sieci wodociągowej systemu bez przechodzenia przez zawór alarmowy; presostat za zaworem alarmowym i hydrauliczny dzwonek alarmowy nie mogą wysłać alarmu.
Przyczyny i konsekwencje: Zbiornik na wodę na dach zapewnia zużycie wody przeciwpożarowej przez pierwsze 10 minut działania automatycznego systemu tryskaczowego, a zbiornik na wodę przeciwpożarową posiada również funkcję stabilizacji napięcia. Jeśli woda wypływająca ze zbiornika wody na dachu nie przechodzi przez zawór alarmowy, presostat i hydrauliczny dzwonek alarmowy za zaworem alarmowym nie mogą wygenerować alarmu, a pompa przeciwpożarowa automatycznego systemu tryskaczowego nie może zostać uruchomiona na czas, co spowoduje spowodować uwolnienie wody ze zbiornika na dach w przypadku pożaru. Po użyciu automatyczny system tryskaczowy nie ma dostępu do wody, co bezpośrednio wpływa na skuteczność gaśniczą systemu.
Środki zapobiegawcze i odpowiednie przepisy: Prawidłowy sposób podłączenia powinien połączyć pionową rurę ze zbiornika na wodę na dachu z przodem zaworu alarmowego oraz zastosować inteligentny system konserwacji ochrony przeciwpożarowej.
Powszechny problem 17
Nadmierny przepływ pompy stabilizatora powoduje omyłkowe uruchomienie automatycznej pompy zraszacza
Przyczyny i konsekwencje: głównie z powodu niewłaściwego doboru konstrukcji. Zgodnie z wymaganiami specyfikacji objętość zasilania w wodę pompy stabilizatora instalacji tryskaczowej nie powinna przekraczać 1 l/s, ale natężenie przepływu pompy stabilizatora dobranej do instalacji tryskaczowej niektórych budynków jest znacznie wyższe od tej normy. Gdy dysk zaworu alarmowego mokrego jest otwarty w zakresie małego kąta (nie więcej niż 30 stopni), kanał alarmowy zaworu alarmowego nie został otwarty, co nie spowoduje uruchomienia automatycznej pompy zraszacza. Jeżeli przepływ wody zasilającej pompę stabilizatora ciśnienia jest zbyt duży, dysk zaworu zaworu alarmowego zostanie otwarty pod dużym kątem, powodując zadziałanie presostatu i hydraulicznego dzwonka alarmowego, po czym uruchomi się automatyczna pompa zraszacza.
Środki zapobiegawcze i kontrolne oraz odpowiednie przepisy: Należy wybrać pompę stabilizatora o małym natężeniu przepływu poniżej 1 l/s.
Powszechny problem 18
Nie zainstalowano zaworu bezpieczeństwa i rury spustowej
Przyczyny i konsekwencje:
(1) Zawór bezpieczeństwa i rura odpływowa nie są zainstalowane. Niektóre automatyczne systemy tryskaczowe nie są wyposażone w zawór bezpieczeństwa ani zawór spustowy. Podczas testowania pompy automatyczna pompa tryskaczowa zwiększa ciśnienie w rurociągu mokrego automatycznego systemu tryskaczowego w stanie zamkniętym. Ponieważ podnoszenie jest za wysokie, ciśnienie jest za duże. Łatwo jest spowodować wyciek wody i pęknięcie automatycznego zraszacza, systemu nie można debugować, a bezpieczeństwo nie jest gwarantowane. Nawet jeśli zawór bezpieczeństwa i rura spustowa wody są przerabiane za zaworem alarmowym, ponieważ dysk zaworu alarmowego ma funkcję zwrotną, gdy ciśnienie wody jest zbyt wysokie, nawet jeśli zawór bezpieczeństwa działa w celu uwolnienia wody, system rurociągów za zaworem alarmowym nadal nie można rozhermetyzować.
(2) Niewłaściwy dobór automatycznej pompy tryskaczowej powoduje poważne nadciśnienie w systemie. W procesie projektowania instalacji tryskaczowej niektóre jednostki projektowe nie weryfikują skoku pompy tryskaczowej poprzez obliczenia hydrauliczne i szacują skok pompy tryskaczowej do woli, co często prowadzi do wyboru pompy o zbyt dużym skoku. Zraszacze są poddawane ciśnieniu przekraczającemu wartość kalibracji, co może łatwo spowodować pęknięcie tryskacza.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy: Podczas projektowania i konstrukcji należy wybierać pompy z nieco niższym skokiem i łagodniejszymi krzywymi wydajności, zwiększać wyposażenie pomp i dodawać zawory bezpieczeństwa.
Powszechny problem 19
Ustawienie hydraulicznego dzwonka alarmowego jest nieuzasadnione, a rurociąg łączący z zaworem alarmu mokrego jest zbyt długi
Przyczyny i konsekwencje:
(1) Główną funkcją hydraulicznego dzwonka alarmowego jest przewidywanie pożaru. Ta funkcja dzwonka alarmowego wody jest szczególnie ważna, gdy plac budowy jest wyposażony tylko w automatyczną instalację tryskaczową, a nie ma zainstalowanej automatycznej instalacji przeciwpożarowej. Jednak podczas budowy miejsce instalacji dzwonka hydraulicznego jest stosunkowo ukryte i często jest on instalowany w miejscu, w którym pojawia się mniej osób, co utrudnia usłyszenie dzwonka alarmowego. Nie służy do ewakuacji personelu i gaszenia pożarów.
(2) Zgodnie z art. 6.2.8 „Przepisów projektowania automatycznego tryskaczowego systemu gaśniczego”: rura łącząca hydrauliczny dzwon alarmowy i zawór alarmowy powinna mieć średnicę rury 20 mm, a całkowita długość rury nie może być większa niż 20m. W trakcie rzeczywistej budowy niektóre jednostki budowlane zainstalowały dzwon alarmowy w miejscu znacznie oddalonym o ponad 20 m od zaworu alarmowego mokrego, co spowodowało opóźnienie czasu alarmu dzwonka alarmowego, a natężenie dźwięku alarmu nie było głośne wystarczająco.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy:
(1) Zainstaluj dzwonek alarmowy w pomieszczeniu dyżurnym lub w miejscu, w którym ludzie często się zatrzymują lub przechodzą.
(2) Rurociąg prowadzący od zaworu alarmowego (lub zwalniacza) do hydraulicznego dzwonka alarmowego powinien być wykonany z rury stalowej ocynkowanej. Gdy długość jest większa niż 6m, średnica rury powinna wynosić 20mm, ale maksymalna długość nie powinna być większa niż 20m.
Częsty problem 20
Rurociąg wstępnej instalacji tryskaczowej nie jest poddawany próbie szczelności ciśnieniowej, głowica tryskacza jest rozpylana w dół, a rurociąg nie ma spadku
Przyczyny i konsekwencje: Jeśli na rurociągu nie zostanie przeprowadzona próba szczelności sprężonym powietrzem, rurociąg będzie przeciekał, głowica tryskacza pryska w dół. Rurociąg nie ma nachylenia, będzie magazynował wodę i będzie zamarznięty.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy: Szczelność rurociągu musi być zapewniona, gdy rurociąg jest napompowany lub nie. Po wykonaniu próby wytrzymałościowej należy przeprowadzić próbę szczelności gazowej. Rurociąg nie może magazynować wody w życiu codziennym, więc rurociąg musi mieć określone nachylenie i odprowadzać wodę.
Powszechny problem 21
System suchy i system wstępnego działania wykorzystują zwykłe zraszacze opadające
Przyczyny i konsekwencje: Ze względu na wysoką cenę tryskaczy suchych opadających, niektóre jednostki budowlane będą zamiast tego używać zwykłych zraszaczy opadowych. W związku z tym po zakończeniu budowy i debugowania instalacji w każdym krótkim pionie podłączonym do tryskacza opadowego znajduje się woda (można tego uniknąć stosując zraszacz opadowy suchy), a także po uruchomieniu systemu, ze względu na test rozruchowyelektrozawórprzeprowadzano co miesiąc, aby do krótkiego pionu wchodziła co miesiąc woda, a w zapadającym się krótkim pionie w systemie występowało zjawisko długotrwałego magazynowania wody, co było sprzeczne z wodoodpornością systemu prefabrykowanego. Ponieważ po omyłkowym uszkodzeniu głowicy zraszacza podczas użytkowania, woda zgromadzona w obwisłym krótkim pionie połączonym z głowicą zraszacza zostanie rozpylona, powodując pewne szkody wodne. Ponadto, jeśli ta metoda zostanie zastosowana w budynku bez ogrzewania w rejonie północnym, zimą wystąpi zjawisko przemarzania w zapadającym się krótkim pionie, co jest niedopuszczalne w eksploatacji i użytkowaniu systemu przeciwpożarowego.
Środki zapobiegawcze i powiązane przepisy: „Kodeks projektowania automatycznych instalacji tryskaczowych” GB50084-2001 (wydanie z 2005 r.) Artykuł 6.1.4 wymaga: „Instalacje suche i systemy wstępnego działania powinny wykorzystywać tryskacze stojące lub tryskacze wiszące suche” .
Częsty problem 22
Filtr nie jest zainstalowany przed zaworem elektromagnetycznym na zaworze alarmowym wstępnego działania automatycznego zraszacza
Przyczyny i skutki: Jeśli elektrozawór zostanie zablokowany przez zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie, spowoduje to zjawisko, że elektrozawór nie może wypłynąć po otwarciu elektrozaworu podczas gaszenia pożaru, tak że ciśnienie wody w komorze sterującej przed -zaworu nie można opuścić, klapy zaworu nie można otworzyć, a woda gaśnicza nie może płynąć do sieci rurociągów za zaworem.
Środki zapobiegawcze i powiązane przepisy: Ponieważ automatyczne otwieranie i sterowanie dopływem wody do zaworu alarmowego wstępnego działania jest utrzymywane na małym zaworze elektromagnetycznym przy zaworze alarmowym, to, czy zawór elektromagnetyczny może działać normalnie, a woda odprowadzana będzie zależeć od tego, czy system może ugasić pożar na czas. Chociaż „Kodeks projektowania automatycznego systemu tryskaczowego” GB50084-2001 (wydanie z 2005 r.) nie zawiera tego wymogu dotyczącego zaworu elektromagnetycznego na zaworze wstępnego sterowania, zawiera to wymaganie dotyczące zaworu elektromagnetycznego zaworu zalewowego, o którym mowa w Artykule 6.2 .5 . W celu zapewnienia niezawodności gaszenia przed zaworem elektromagnetycznym należy ustawić filtr zapobiegający zatykaniu.
Powszechny problem 23
Pomieszczenie kontroli przeciwpożarowej powinno być wyposażone w urządzenie wskazujące ciśnienie sprężonego powietrza znajdującego się w sieci rurociągów
Przyczyny i konsekwencje: Na niektórych rysunkach (rysunki konstrukcyjne instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rysunki konstrukcyjne instalacji elektrycznych) projektanci niektórych zawodów (zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie wody oraz elektryka) nie zaimplementowali tej treści. Powodem jest to, że ta treść musi zostać zaimplementowana przez profesjonalnych projektantów elektryków, a wielu profesjonalnych projektantów elektryków nie rozumie tej specyfikacji projektu, a projektanci systemów samorozpylania nie informują projektanta elektryka o treści artykułu, więc istnieje zjawisko, że ten artykuł nie został zrealizowany.
Środki zapobiegawcze i powiązane przepisy: Artykuł 11.0.5 „Kodeksu projektowania automatycznych instalacji tryskaczowych” GB50084-2001 (wydanie 2005) jest przepisem obowiązkowym. Lepszym rozwiązaniem jest ustawienie czujnika ciśnienia na rurze doprowadzającej sprężone powietrze i poprowadzenie go do pomieszczenia kontroli przeciwpożarowej w celu wyświetlenia.
W układzie wstępnego działania nie ma zaworu zwrotnego na linii zasilania sprężonym powietrzem
Przyczyny i konsekwencje: Zgodnie z wymaganiami art. 5.0.12 w „Kodeksie projektowania automatycznego systemu tryskaczowego” GB50084-2001 (wydanie 2005) : wartość ciśnienia powietrza w wodociągu systemu wstępnego działania nie powinna być mniejsza niż 0,03 MPa i nie powinna być większa niż 0,05 MPa. To sprawia, że zasięg tych przyrządów pomiarowych na rurze doprowadzającej powietrze jest dziesięciokrotnie mniejszy niż zakres przyrządów pomiarowych na rurze rozprowadzającej wodę. Jeśli zawór zwrotny nie jest zainstalowany na rurze doprowadzającej powietrze, przyrządy pomiarowe na rurze doprowadzającej powietrze nie mogą wytrzymać wpływu ciśnienia wody.
Środki zapobiegawcze i odpowiednie przepisy: Sprężone powietrze ładowane w sieci rurociągów za zaworem wstępnym jest uzupełniane przez sprężarkę powietrza przez przewód doprowadzający powietrze. W celu uniemożliwienia dopływu wody do przewodu doprowadzającego powietrze po zadziałaniu zaworu wstępnego zadziałania otworzy dopływ wody, konieczne jest ustawienie zaworu zwrotnego na przewodzie doprowadzającym powietrze. Jednocześnie ustawienie tego zaworu zwrotnego dotyczy również elektrycznego manometru stykowego umieszczonego na przewodzie doprowadzającym powietrze (do uruchamiania i zatrzymywania sprężarki powietrza), urządzeń takich jak czujniki ciśnienia (do przekazywania parametrów ciśnienia powietrza w rura doprowadzająca powietrze do pomieszczenia straży pożarnej) oraz inne urządzenia (takie urządzenia powinny być montowane na rurze doprowadzającej powietrze przed zaworem zwrotnym) odgrywają rolę w zapobieganiu wpływowi przekroczenia zakresu ciśnienia wody.
Częsty problem 25
Głowice zraszaczy wodyzamglenieinstalacje gaśnicze zostały zastąpione wodnymi głowicami tryskaczowymi i nie wykonuje się testu rozpryskowego; przed wykonaniem testu natryskowego sprzęt chroniony przez gaszenie nie podlega pracom ochronnym wyrobu gotowego
Przyczyny i konsekwencje: Zraszacze wodyzamgleniesystem gaśniczy został zastąpiony przez wodne głowice tryskaczowe, które podczas gaszenia nie wytwarzają mgły wodnej i rozpylonej wody, powodując uszkodzenia sprzętu. Bez testu natryskowego nie można zagwarantować działania gaśniczego natryskowego. W trakcie testu natryskowego na natryskowym sprzęcie gaśniczym nie wykonuje się prac zabezpieczających gotowy produkt, co może spowodować uszkodzenie sprzętu.
Środki zapobiegawcze i związane z nimi przepisy: Wodazamgleniesystem gaśniczy i wodę rozpylaćsystem gaśniczy ma różne mechanizmy gaśnicze, różnetryskaczstanowiska i różnetryskacztypy. To dwa zupełnie różne systemy gaśnicze. WodazamglenieSystem gaśniczy wykorzystuje głowicę mgły wodnej do rozłożenia strumienia wody na drobną mgłę i gaszenia kropel pod określonym ciśnieniem, aby ugasić pożar. Gaszenie mgły wodnejtryskaczrozpyla mgłę wodną o wielkości cząstek poniżej 1 mm. Jest stosowany nie tylko do gaszenia pożarów substancji stałych, ale również pożarów cieczy o temperaturze zapłonu wyższej niż 60 stopni oraz pożarów urządzeń elektrycznych zanurzonych w oleju. Miejsce, w którym mgła wodna gasi pożar, nie może być ugaszone rozpyloną wodą. Dlatego gaszenie mgłą wodnątryskaczs muszą spełniać wymagania dotyczące rozpylania i posiadać certyfikaty kontroli jakości produktu. Nie można go zastąpić sprayem wodnymtryskacz.
Wodazamgleniesystem gaśniczy składa się z zaworu zalewowego i akcesoriów. Thezamgleniejest kontrolowany przez sondę elektryczną, a w sytuacji awaryjnej może być również aktywowany ręcznie.
Zraszaczowy system gaśniczy musi przejść test zraszaczy, a przed badaniem należy wykonać prace zabezpieczające produkt gotowy przy użyciu sprzętu zraszającego gaśniczego.






