Frotté à sec extérieur. Firefighter SukTublaB: Caractéristiques design Installation Polymère universelle Colle étanche pour PVC
Le frottement à sec de la RIGKER est un pipeline qui n'est pas rempli d'un agent d'extinction de feu et est sous l'influence de la pression atmosphérique.
Le système de pipeline sèche est un composant obligatoire des installations d'extinction d'incendie stationnaires de transformateurs, de salles de câbles et de réacteurs.
Sukhroid est un complexe de tuyaux horizontaux sur lesquels les tiges de trenchèle et les dispositifs de verrouillage sont situés. Les voies navigables verticales d'une station de pompage ou d'un réservoir d'eau sont reliées à la vanne.
Le nombre de dispositifs de verrouillage est déterminé par la zone de la pièce et la longueur du tambour. Un tuyau sec est placé le plus souvent sous le plafond. Lorsque le feu apparaît, la vanne s'ouvre (automatiquement ou manuellement) et l'eau entre dans les tiges pour combattre le feu.
Si nécessaire à la tête du tambour, qui est situé à l'extérieur du bâtiment à une altitude de 1,35 m, une manche d'incendie est connectée. Il sert de l'eau à partir d'un moteur de pompiers ou d'une bouche d'incendie.
Le diamètre de la sécheuse pour les bâtiments résidentiels et publics est de 65 mm, pour des maisons de grande hauteur - 80 mm. Matériau de tuyau - Acier avec revêtement anti-corrosion interne.
Application de la ferme sèche extérieure
Le pipeline sèche avec des tiges drainucléaires est un moyen pratique et rentable de sentir un incendie. SukhoTrub est souvent équipé de stations de métro et de grands parkings (en particulier à plusieurs étages).
En outre, le pipeline sèche est installé dans des bâtiments résidentiels et publics distincts. Autres applications de machines à sec:
- Bâtiments au 2ème étage du degré de résistance au feu - Le système est installé sur les cellules d'escalier et est affiché sur le grenier.
- Rigs légers - La tige sèche est stationnaire pour connecter des flexibles de feu.
- Structures de câbles situées à part des bâtiments.
- Ascenseurs - L'alésage de la souszable d'un diamètre de 85 mm est installé dans l'escalier et est affiché. La tête extérieure de connexion peut être connectée à la fois au camion de pompiers avec le tuyau et l'alimentation en eau.
Dans les bâtiments de la classe F5.1 - F5.3, il est envisagé d'installer un tambour dans les endroits des escaliers de feu. Le diamètre des tuyaux doit être de 80 mm. Les têtes de connexion sont placées aux extrémités supérieure et inférieure de la colonne montante.
Si la hauteur du bâtiment à l'avant-toit est de 10 m ou plus, et la largeur est de 24 m de 24 m, puis les risers de la sécheuse doivent être situés à seulement 250 m les uns des autres sur tout le périmètre du bâtiment.
La capacité de 1000 m 3, quel que soit l'emplacement de l'emplacement, doit être équipé de la carbucture sec et des agents moussants pour nourrir la mousse vers le haut du réservoir.
Sukhroid ne peut pas être installé dans des bâtiments de plus de 24 m et de hauteur à l'avant-toit d'au plus 10 m.
La disposition du système d'extinction d'incendie implique l'installation d'équipements spéciaux. Parmi les systèmes activement utilisés, la carconde sec est considérée comme la plus efficace. Son élément clé est coupé à sec - pipeline située autour du périmètre de la pièce et rempli d'agent d'extinction de feu. Qu'est-ce qu'un séchoir d'incendie, quelles sont les caractéristiques du système et dans lesquelles il est devenu la plus grande répartition, considère ci-dessous.
Système d'extinction d'incendie de sèche-linge
Champ d'application
Les installations avec des systèmes de travail à tube sec sont indispensables aux objets où le danger d'incendie se produit.
En obligatoire, ils sont installés:
- dans les réacteurs et les câbles;
- lors de l'installation de transformateurs;
- sur la transformation du bois et les usines de pâte;
- aux entreprises produisant des produits chimiques des ménages;
- avec la disposition des boofs;
- sur les peintures et les industries du vernis;
- avec la disposition des complexes sportifs et des institutions culturelles;
- sur les escaliers des bâtiments avec V degré de résistance au feu.
Un élément inaliénable est coupé à sec et avec la disposition des bains finlandaises.
Dans les chambres d'une petite zone, des gaz combustibles s'accumulent avec des températures de levage. Et le processus d'incendie peut commencer même sans accès à l'oxygène. Pour empêcher le feu et même une explosion pouvant survenir au moment de l'ouverture de la porte, vous devez d'abord réduire la température et seulement après cela, passez aux actions ultérieures. Cette tâche est effectuée par une voiture sèche pour le sauna. Le système lancé par une pincée d'eau sur les murs et le plafond allume le sauna, vous permettant de l'entrer librement et de compléter la trempe.
Des carcubs secs conçus et installés de manière compétente sont capables de faire face efficacement au feu de toute complexité.
Avantages de Sukhhotuborna
L'extinction d'incendie avec l'utilisation d'un système de tube sec est basée sur un refroidissement net de zones de combustion. Les principaux avantages du système sont les suivants:
- Installation facile et sans prétention en fonctionnement. La réparation de nœuds individuels ne perturbera pas les performances de l'installation.
- En raison de l'utilisation de tuyaux secs, la partie de fonctionnement du système est autorisée à installer dans des locaux non chauffés et à fonctionner à des températures inférieures à 0 ° C.
- Coût disponible, à la fois des agrégats exécutifs et des nœuds principaux.
- L'efficacité élevée de l'extinction d'incendie, qui est obtenue grâce à la réponse opérationnelle au centre de l'allumage.
La zone d'irrigation du système de tube sec couvre toute la zone, empêchant ainsi non seulement la propagation du feu, mais également des produits de combustion.
Caractéristiques constructives
Le nom de l'installation parle de lui-même. Sa partie de travail est faite avec de l'eau remplie d'eau. Selon les exigences de la sécurité incendie, le diamètre des tuyaux d'installation des bâtiments publics devrait être de 65 mm et pour les maisons de grande hauteur - 80 mm.
Sukhroid est installé autour du périmètre des pièces, placant sur les ouvertures de la porte et des fenêtres.
La colonne montante à tube sec est constituée d'un pipeline vertical équipé de vannes ignifuges situées sur tous les étages du bâtiment.
Le nombre de dispositifs d'arrêt est déterminé par la longueur du pipeline et de la zone de la zone. Le matériau pour la fabrication de tuyaux de l'usine d'incendie est en acier avec un revêtement anti-corrosion interne.
L'extrémité inférieure du séchoir d'incendie à travers la vanne externe est reliée au système de robinet équipé d'une pompe ou d'un réservoir d'eau. En cas d'incendie à travers la tête de couplage à une altitude de 1,35 m d'altitude, la manche incendie est reliée à travers laquelle l'eau provient de la bouche ou du camion de pompiers.
Le déploiement de machines à sec permet d'éteindre dans deux directions: à l'intérieur de la salle de combustion et de protéger les pièces adjacentes de la propagation du feu.
Types d'installations de tube sec
Le système d'extinction d'incendie à tube sec est de deux types: draincore et sprinkler.
Systèmes de crêche
Le système a reçu son nom grâce à l'utilisation de Drakels - des buses spéciales de pulvérisateurs situés dans le réseau de pipelines d'irrigation.
En fonction de la forme de la buse des pulvérisateurs, ils peuvent être conçus pour éteindre avec de la mousse ou de l'eau mince.
Les têtes d'irrigation peuvent avoir un plan réfléchissant qui vous permet de former un courant d'eau de dispersion fine. Une telle solution constructive permet de réduire la consommation d'eau lors de la cuisson à la vapeur d'un incendie et de minimiser l'impact destructeur de l'humidité en intérieur dans les valeurs de matériau de la pièce.
Malgré la variété des versions d'exécution, les trous d'exécution dessert qu'ils n'ont pas de château thermique.
Lance l'installation de tube sec de draincurine intégrée au système d'alarme incendie qui répond aux détecteurs de température, à la fumée et à l'incendie. Une fois l'alarme déclenchée, les jets d'eau pulvérisés, formant des rideaux d'eau à l'aide d'un mélange d'extinction de feu, isolent la salle de combustion, empêchant ainsi la propagation de produits de combustion toxiques.
Lors de l'équipement, une machine à sec peut être échangée une des trois options pour le mécanisme de mouvement:
- Electrique - avec écart par rapport à la norme, le signal d'alarme de l'alarme incendie transmet l'impulsion principale, activant l'alimentation en eau.
- Le câble est entraîné en raison du câble étendu dans la zone, équipé de serrures à ondes à faible échec. Lors de la coupe de coupe, l'entraînement électrique ouvre la vanne d'accès à l'eau.
- Hydraulique - Verrou thermique sous l'action des températures élevées s'ouvre. La pression chutée dans le système est un signal pour l'alimentation en eau.
Appareils de sprinkler
Le principe de fonctionnement du système de tube sèche sprinkler est similaire à celui des installations de drames.
La différence entre les systèmes est que ce gaz contient du gaz dans les installations d'arrosage dans le pipeline de mouvement.
Le principal avantage du système de gicleurs est qu'il fournit une approvisionnement en eau uniquement à la zone de la zone d'incendie. Mais en comparaison avec les installations de drainage, sa date limite pour la réponse incendie est un peu plus longue.
Les buses d'irrigation utilisées dans la disposition du système de gicleurs sont équipées de fusibles empêchant les gaz de la cavité de la cavité.
Le rôle de l'actionneur de ce type de système de tube sec remplit une vanne Aign de l'eau. Lorsque le feu, la serrure fusible sous l'action de la température est détruite et les sprinklers situés dans la zone de feu sont versés au gaz. Dès que la pression dans le pipeline atteint la valeur critique, la vanne ouvre l'alimentation en eau.
En appliquant une voiture sèche, en calculant correctement le système d'extinction d'incendie et en effectuant une réalisation de son installation, vous pouvez fournir un niveau élevé de fiabilité de la protection contre l'incendie.
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Comité d'État de la Fédération de Russie sur les réserves d'État
Ministère des Affaires intérieures des Services d'incendie de l'État de la Fédération de Russie
UN ENSEMBLE DE RÈGLES
Selon la conception de systèmes de lutte contre l'incendie pour les parcs de réservoirs du Comité d'État de la Russie
SP 21-104-98
Moscou 1998
DéveloppéVniipo mit de Russie
Fait et préparé pour la coordination et approbation du Comité d'État de la Russie
Entré dans l'action avec11/13/1998
Entré pour la première fois
Un ensemble de règles pour la conception des systèmes de protection contre l'incendie pour la protection des parcs de réservoirs du Comité d'État de la Russie - M: 1998, 28 pp.
L'ensemble de règles contient les exigences relatives à la conception des systèmes de protection contre l'incendie des réservoirs de sol de l'acier vertical (VR) aux objets du gouvernement surplombant la Russie et s'applique aux objets désignés et reconstruits.
Ces règles ne s'appliquent pas à:
réservoirs avec des pontons et des toits flottants;
entrepôts de gaz d'hydrocarbures liquéfiés;
installations de stockage souterraines, construites par des méthodes géotechnologiques et montagneuses dans des produits impénétrables de ces produits de roches et des installations de stockage à glace pour les produits pétroliers;
guerres synthétiques;
réservoirs de béton métalliques souterrains et renforcés.
Avec la libération de ce code des règles, la puissance des "instructions pour la conception et le fonctionnement de l'installation de type UPPS pour éteindre les produits d'incendie dans les réservoirs terrestres" est perdue. M.: Tsniipo, 1968 - 35 p.
L'ensemble des règles est destiné aux ouvriers techniques et techniques engagés dans la conception et la maintenance de l'extinction d'incendie dans les parcs de réservoirs de l'État complexe d'État de la Russie et des travailleurs de la protection des incendies.
Il. 6, Tableau 7, ACAFF.
1. Dispositions générales
1.1. SP 21-104-98 a été développé dans le développement, l'ajout et la clarification des exigences SNIP 2.11.03-93 "Entrepôts de produits pétroliers et de pétroles. Normes ignifuges" Compte tenu des détails de l'exploitation des parcs de réservoirs aux objets de l'État Comité de la Russie.
1.2. Conformément au SNIP 10-01-94 "Le système de documents réglementaires dans la construction. Dispositions de base" SPKHX98 est un document ministériel pour la conception, la reconstruction et la rééquipement technique des systèmes d'extinction d'incendie dans les parcs de réservoirs des objets du complexe d'État de la Russie.
1.3. Lors de la conception de systèmes d'extinction d'incendie pour les parcs de réservoirs nouvellement érigés et reconstruits, les exigences non spécifiées dans la coentreprise 21-104-98 devraient être effectuées conformément à d'autres documents réglementaires en Russie.
1.4. Pour protéger les parcs de réservoirs, il devrait y avoir un système d'extinction de feu pour la mousse de multiplicité moyenne fournie à la surface du fluide combustible et la mousse de multiplicité la plus faible fournie à la couche de produit huile ou à sa surface.
1.5 La conception et la reconstruction de systèmes d'extinction d'incendie devraient être effectuées en tenant compte des exigences de ce code de règles ... et SNIP 2.11.03-93 "Entrepôts de produits pétroliers et de pétrole. Normes ignifuges".
1.6. Les réservoirs avec un volume nominal de 5000 m et plus doivent être équipés de systèmes d'extinction d'incendie en mousse stationnaires avec un démarrage non automatique (SSPT).
1.7. Les réservoirs avec un volume nominal de 5000 m et plus utilisés pour fournir aux organisations tierces, doivent être équipés de systèmes d'extinction automatiques conformément aux exigences de SNIP 2.11.03-93 "Entrepôts de produits pétroliers et de pétroles. Normes ignifuges".
1.8. Pour les réservoirs terrestres avec un volume nominal de moins de 5000 m 3, il est permis de fournir des systèmes d'extinction de pompiers en mousse à l'aide d'équipements de pompiers mobiles (SPT).
2. Conditions requises pour Systèmes de réservoirs en acier verticaux à la mousse d'incendie de feu de mousse
2.1. Pour les réservoirs en acier vertical (VR) avec un toit immobile, des systèmes d'extinction d'incendie stationnaires (SPT) et des systèmes d'extinction d'incendie de l'équipement mobile doivent être appliqués.
2.2. Le système d'extinction d'incendie stationnaire avec un démarrage non automatique (SSPT) est constitué d'une station de pompage, d'eau et d'un réservoir moussant, des générateurs de mousse à haute pression pour obtenir une mousse de multiplicité basse, des vannes avec actionneur à distance, une vanne anti-retour (lors de la conception d'une sous-couche Système), équipement de dosage, pipelines pour fournir un dispositif moussant. Les générateurs de mousse, les polystroduks pour l'entrée de la mousse dans le réservoir et les moyens d'automatisation.
La vanne du SSPT à la paroi du réservoir («racine») doit être équipée d'un actionneur distant.
La vanne «autochtone» en coordination avec les divisions territoriales de la protection incendie avec un entraînement manuel est autorisée. Dans ce cas, il doit être à l'état ouvert.
Le diagramme schématique SSPT est présenté à la Fig. 1 (Annexe 1).
2.3. Le système d'extinction d'incendie STP à l'aide de l'équipement de pompiers mobile pour l'alimentation de la mousse aux réservoirs est constitué d'une Fidth, déséquilibrée et équipée de têtes de connexion pour connecter des flexibles à feu, une vanne de contrôle (lors de la conception d'un sublooper), un générateur de mousse haute pression, des vannes. Le diagramme schématique SPT est présenté à la Fig. 2 (annexe I).
2.4. L'extinction de réservoirs destinés à stocker des produits pétroliers visqueux (huiles, huiles de carburant), avec un volume nominal de 3000 m 3 et moins, il est prévu à partir d'équipements de pompiers mobiles.
2.5 Éléments des installations UPPS-23 et UPPS-46, montés sur des réservoirs exploités avec des produits à huile légers avec un volume de 5000 m 3 ou plus, est autorisé à concevoir le SPT avec l'alimentation en mousse à faible multiplicité sous la couche de pétrole.
Le nœud d'ouverture de la vanne et la vanne elle-même doivent être démontées. Le concept d'alimentation de la mousse dans le réservoir, équipé de la partie stationnaire des UPPS, est illustré à la Fig. 3 (Annexe 1).
2.6. La zone estimée de l'extinction d'incendie dans des réservoirs terrestres avec un toit stationnaire est prise égale à la zone de la section horizontale du réservoir.
2.7. L'intensité réglementaire de l'alimentation de la solution de l'agent moussant lors de l'extinction de produits pétroliers de la mousse de multiplicité moyenne ou basse est pris dans le tableau. 1. et le tableau 2.
Tableau 1
Intensités réglementaires pour nourrir la mousse de variabilité moyenne pour l'extinction des feux dans des réservoirs
Vue sur les produits pétroliers |
Solution de réglementation Intensité de l'alimentation agent moussant, L M -2 S -1 |
|
Foretol, universel, sous-couche |
Incidemment, thés. PO SNP, PO-6TS6, 6HP |
|
Produits pétroliers avec TDSP 28° C et inférieur |
0,05 |
0,08 |
Produits pétroliers avec TVSP plus de 28° DE |
0,05 |
0,05 |
Tableau 2
Intensité réglementaire de l'alimentation en mousse à faible multiplicité pour éteindre les produits d'incendie dans des réservoirs
Vue sur les produits pétroliers |
L'intensité réglementaire de l'alimentation de la solution d'agent moussant, l m -2 c -1. |
|||||
Agents moussants fluorosintiques FATOL, SUBLAYER UNIVERSAL |
Agents moussants fluorosintiques RS-206 Hydral |
Pointeurs Pétrophilm de fluoroprotéine |
||||
sur le surface |
dans une couche |
À la surface |
Dans une couche |
À la surface |
dans une couche |
|
1. essence |
0,08 |
0,12 |
0.08 |
0,10 |
0,08 |
0,10 |
2 produits pétroliers et pétroliers avec TVSPSP 28 ° C et moins |
0,08 |
0,10 |
0.08 |
0.10 |
0,08 |
0.10 |
3 produits pétroliers et pétroliers avec TVSP plus de 28 ° C |
0,06 |
0,08 |
0,05 |
0,08 |
0,06 |
0,08 |
2.8. Le temps estimé d'extinction de produits pétroliers dans des réservoirs en mousse à l'aide de SSPT et de SPT (lorsque la mousse est fournie à la couche de produit) est de 10 minutes.
Lorsque vous utilisez le SPT avec une mousse de multiplicité moyenne ou basse à la surface d'un liquide combustible, ainsi que lorsqu'il est rempli de moniteurs ou de raccords, le temps d'extinction estimé doit être pris 15 minutes.
2.9 Le temps estimé du refroidissement des réservoirs de terre (brûlants et voisins avec elle) devrait être pris;
lors de l'extinction de l'aide de USPT - 4 heures;
lors de l'extinction de l'aide de SPT - 6 heures.
2.10. Lors de la conception de systèmes d'extinction d'incendie, des équipements et des appareils, fabriqués en série par l'industrie ou les tests interministériels antérieurs et confirmés par des actes pertinents sont appliqués.
L'utilisation d'équipements importés doit être confirmée par des certificats de conformité et de sécurité incendie.
3. Pomper l'extinction d'incendie
3.1. L'extinction de pompage d'incendie doit être conçue commune à l'entrepôt entier des produits pétroliers.
L'extinction de pompage comprend: des pompes pour alimenter une solution de l'agent moussant et de l'eau pour l'extinction de feu, des conteneurs avec un agent moussant, des dispositifs de dosage, des lanceurs de moteurs électriques, des boucliers de commande. Les pompes pour l'alimentation en eau peuvent être placées dans d'autres pièces.
3.2. Les stations d'extinction d'incendie devraient:
assurer une alimentation ininterrompue d'électricité à partir de deux sources indépendantes;
placer dans un bâtiment séparé ou dans une pièce indépendante séparée séparée des locaux adjacents avec des murs sourds non-incendie et se chevauchant avec la limite de résistance au feu d'au moins 1,5 heure avec une sortie directe vers l'extérieur;
Équipez le défi de la lumière «Station d'extinction de feu», située sur la porte d'entrée.
La fiabilité du penotum de pompage peut être fournie avec une réservation technologique (installation de pompes à secours de sauvegarde avec lecteur diesel autonome). Dans le même temps, pour alimenter les outils d'automatisation et d'alarme, il est recommandé de fournir une centrale diesel de puissance appropriée.
3.4. Le début des pompes de l'étanchéité principale et des distributeurs pour la préparation d'une solution de l'agent moussant doit être à distance de la salle de protection de la protection ministérielle de la protection militaire (VVO) et de l'inclusion locale (du bâtiment de pompage).
3.5 Afin d'améliorer la fiabilité des pompes, il devrait être sous la baie. Dans le cas où l'installation de pompes sous la baie est impossible ou conjugué avec des difficultés importantes, des pompes à vide sont autorisées. Cela devrait prévoir une commutation automatique et des pompes à vide.
3.6. Pour les systèmes de tube sec avec électrothestrus sur des pipelines d'injection, le panneau de commande de la pompe doit comprendre des dispositifs offrant une ouverture automatique des vannes spécifiées après la fin de la pompe principale ou de la pompe de sauvegarde, ainsi que leur fermeture, lorsque aucune des pompes ne fonctionne. .
3.7. Les systèmes de connexion d'équipement d'équipement de pompage incendie avec l'alimentation de l'agent moussant dans la pression et dans les lignes d'aspiration des pompes à eau sont illustrés à la Fig.4 et à la fig.5 (annexe 1).
4. Conditions requises pour la posologie et le stockage de l'agent moussant
4.1. Lors de la conception de systèmes d'extinction de feu utilisant une mousse à faible multiplicité, les agents moussants nationaux de type «Foretol», «Universal» ou étranger, qui ont passé la certification doivent être appliqués. Dans les conditions de leur utilisation et de leur stockage, les recommandations convenues et approuvées de la manière prescrite doivent être élaborées.
Les principales caractéristiques de certains agents moussants contenant du fluor sont donnés à l'annexe 2.
4.2. Le stockage d'agents moussants fluorés pour SSPT (SPT) doit être fourni sous une forme concentrée conformément aux spécifications de courant sur les agents moussants.
4.3. L'eau pour la préparation de la solution de l'agent moussant ne doit pas contenir d'impuretés de pétrole et de produits pétroliers.
Pour obtenir une solution d'agents moussants domestiques, il est interdit d'utiliser de l'eau avec la rigidité de plus de 30 mgq / l.
4.4. Le stock de l'agent moussant et de l'eau pour la préparation d'une solution de l'agent moussant pour le SSPT doit être prélevé à partir de la condition de fournir une réserve de trois fois par incendie (comptant la consommation la plus élevée pour un réservoir), en tenant compte de la remplissage des solutions.
L'installation devrait avoir une réserve de 100% de l'agent moussant, qui peut être utilisée pour les équipements de pompiers mobiles. Le stockage séparé de la réserve de l'agent moussant de la réserve principale est autorisé.
Les réserves calculées de l'agent moussant et de l'eau sur sa préparation du SSP sont présentées dans le tableau. 1-3 applications 3.
4.5. Réservoirs avec un agent moussant pour les équipements de pompiers mobiles, en règle générale, être installé dans la pièce. Il est permis d'installer ces réservoirs en dehors de la salle avec des entrées automobiles, à condition que les températures correspondant aux conditions techniques du stockage des agents moussants soient autorisées.
Les réservoirs avec un agent moussant doivent être équipés de dispositifs de remplissage d'équipement de tir. Le temps de remplissage de l'équipement de tir ne doit pas dépasser 5 minutes.
4.6. Le dosage automatique de l'agent moussant dans la pression ou dans les conduites d'aspiration doit être effectué par des pompes à pompe.
4.7. Le nombre et le type de dispositifs de dosage doivent être sélectionnés en fonction du schéma d'inclusion sélectionné, de la conception constructive et de leurs caractéristiques techniques.
4.8. La ligne d'alimentation en mousse du réservoir au pipeline doit avoir la plus petite longueur et le nombre minimum de courbes.
Le pipeline du réservoir avec l'agent moussant fluoré à la vanne d'arrêt doit être utilisé en acier inoxydable.
Pour la fiabilité du système de dosage, la réservation technologique est envisagée (configuration de la sauvegarde du distributeur).
4.9 La posologie de l'agent moussant est réalisée dans la chambre de mélange installée sur la ligne d'alimentation en eau. L'agent moussant dans la chambre de mélange doit être fourni sous pression dépassant la pression de l'eau au moins 0,05 MPa.
4.10. Lors de la protection des réservoirs nécessitant diverses quantités de la solution d'agent moussant, la bandeau des distributeurs est ramifiée par le nombre de valeurs différentes des coûts requis et une laveuse de dépenses (calibration) et une vanne avec un entraînement électrique à l'avant de celui-ci est installé sur chaque branche. Après la rondelle usée, le clapet anti-retour est requis (Fig, 4 et Fig.5, annexe 1).
4.11. Le dosage de l'agent moussant fourni sur la ligne d'aspiration est prévu à l'aide de vannes de réglage ou de rondelles fluides. Les diamètres des trous des rondelles consommateurs sont calculés en fonction de la fourniture de la concentration requise à un débit donné de l'agent moussant. Les diamètres des ouvertures des rondelles consommant sont présentés dans le tableau 4 de l'annexe 3.
5. Alarme incendie et automatisation des installations
5.1. Les alarmes incendies doivent équiper les réservoirs avec un volume nominal de 5000 m 3 ou plus.
5.2. Les dispositifs de réception et de contrôle d'alarme incendie sont installés à l'intérieur avec un séjour de 24 heures de personnes (salle de garde de Dispatcher VVO).
En l'absence de contrôle rond-point sur le fonctionnement de l'alarme incendie, il est nécessaire de prévoir le démarrage automatique du système d'extinction d'incendie.
5.3. Lors du choix des capteurs, il est nécessaire de considérer l'inadmissibilité de leur fausse réponse lorsqu'elle est exposée à l'environnement: température, humidité, pression, champs électromagnétiques, rayons solaires directs et réfléchis, éclairage électrique, poussière, impact chimique.
5.4. Les détecteurs thermiques doivent être sélectionnés et installés en tenant compte des exigences du SNIP 2.04.09-84. Il est permis d'utiliser des capteurs d'émission infrarouge ou de la lumière. L'installation de capteurs doit être effectuée, sur la base de leurs caractéristiques techniques et de leurs caractéristiques constructives de l'objet protégé.
5.5 Le lancement à distance du SSPT est effectué par le répartiteur d'apparition lorsque le signal est reçu, au minimum, à partir de 2 capteurs d'alarme incendie installés sur le réservoir de différentes boucles. Lorsqu'un signal de feu arrive d'un ou plusieurs capteurs sur le panneau de commande, l'affichage numérique correspondant doit s'allumer, indiquant l'emplacement du capteur (capteurs) et le bip.
5.6. Le système de gestion mousseuse doit être équipé d'appareils:
télécommande (de la garde de la VVO) et la locale (de la salle de pompage) pour allumer les pompes à pompage de l'agent moussant;
automatisation de la baie de pompes de pompiers;
dosage automatique le nombre d'agent moussant;
ouverture automatique et à distance des dispositifs de verrouillage à entraînement électromique dans le système de moussage de l'agent moussant sur l'objet protégé et les dispositifs de verrouillage du système d'alimentation en eau;
alarme lumineuse et sonore automatique sur la survenue d'incendie;
alarmes de niveaux limites dans un réservoir avec un agent moussant.
5.7. Les circuits de commande de la pompe et les dispositifs de verrouillage dans SPT doivent prévoir la possibilité d'un contrôle automatique, à distance et local.
5.8. Sur le panneau de commande de pompiers doit être fourni:
contrôle de la pompe à eau et des pompes de distribution; Commutateurs pour contrôler chaque pompe sur des positions: contrôle local de la télécommande principale imperméable, désactivée, à distance en mode principal, télécommande en mode de sauvegarde;
Éteindre la pompe par bouton local "STOP" à n'importe quelle position du commutateur de méthode de contrôle;
commutation à distance sur les pompes de sauvegarde;
indicateurs de signal du dysfonctionnement de chacune des pompes, une réduction de niveau non valide du réservoir avec un agent moussant et dans un réservoir d'eau (sélectivement), une réduction invalide de la pression dans le réseau d'alimentation en eau, la présence de tension dans la commande Panneau, manque de tension aux entrées du système d'alimentation.
5.9 Le système d'alarme sonore devrait prévoir la possibilité d'annuler le signal audio en service et de le réactiver lorsque une autre urgence apparaît, ainsi que la possibilité de le vérifier.
5.10. Les réseaux d'alimentation et d'automatisation doivent être effectués conformément aux règles de fonctionnement du périphérique d'installation électrique.
6. Réseaux extérieurs et structures du SPT et du SPT. Équipement de mousse.
6.1. Les pipelines DPT pour l'alimentation de l'agent moussant doivent être fournies sous forme de superstrub.
6.2. Les pipelines PCT doivent être conçues avec un joint souterrain ou extérieur.
6.3. Sous le joint souterrain, les machines sèches SSPT doivent être posées à une profondeur d'au moins 0,5 m sous la profondeur du congélation du sol.
Dans la ponte extérieure, des tubes hards secs doivent être munis de mesures pour non-geler en eux la solution de l'agent moussant.
La possibilité d'utiliser un système de tube sec doit être confirmée par des calculs pour non-gel de la solution moussante.
6.4. En hiver, à des températures extérieures basses afin d'éviter de geler une solution dans des machines à sec au moment du démarrage du SSPT, il est nécessaire d'assurer leur chauffage rapide au-dessus de 0 ° C. Cela peut être atteint avec diverses solutions techniques:
l'utilisation du "heatman" dans la partie de la tête du flux d'eau (solution d'agent moussant) lors du remplissage des carburants secs;
joints avec des pipelines de systèmes d'extinction de feu et de refroidissement dans les échangeurs de chaleur à eau chaude ou à la vapeur;
récolter des sutems des systèmes SSPT et de refroidissement à l'aide de radiateurs à bande électrique.
Il est permis d'appliquer d'autres solutions techniques.
6.5. Pour une vidange plus rapide et complète des pipelines de la solution de l'agent moussant et de l'eau, après avoir déclenché ou tester, pour éviter de dégivrer le système SSPT sur des machines à sec, il est nécessaire d'installer des grues pour la possibilité de connecter le compresseur d'air mobile alimentant le chauffage. air.
6.6. La saisie de la mousse dans une couche liquide combustible doit être effectuée, en règle générale, à travers la courroie inférieure des parois latérales du réservoir sur la marque au-dessus du niveau possible de l'eau en forme. Les nœuds de l'entrée de mousse (buses) doivent être situés uniformément autour du périmètre du réservoir. La buse sénoïdale, la vanne et les pipelines doivent compter sur le support, sans passer la charge sur la paroi du réservoir.
6.7. Sur des réservoirs exploités équipés d'installations UPP (PS-OUSC-46.02.00), il est permis de ne pas fournir à des tapis supplémentaires pour les systèmes d'extinction sous-aloueur, si des réservoirs avec un volume nominal de 5000 m 3 et 10 000 m 3, respectivement, à moins 2 et 3- x des entrées de mousse multiplicité basse. Dans le même temps, du côté extérieur du réservoir sur un polystylène, il est nécessaire de fournir une insertion d'assemblage d'une longueur de 1,5 à 2,0 mètres (Fig. 3, annexe 1).
Le nombre d'entrées de mousse à faible multiplicité dans des réservoirs qui ne sont pas équipées d'installations UPP doivent être;
RVS - 5000 m 3 - Pas moins de 2;
RVS - 10 000 m 3 - au moins 3,
RVS - 20000 m 3 - pas moins de 4;
6.8. Connecter les polystroduks de Penople aux parties fixes des installations UPPP sur les réservoirs exploités et l'installation d'équipements doit être effectuée en stricte conformité avec la réglementation technologique lors de la maintenance préventive prévue des réservoirs.
6.9. La sélection de diamètres de polystroub doit être effectuée, sur la base des conditions permettant d'assurer une pression de mousse suffisante sur le réservoir, en tenant compte de la perte de pression sur la résistance locale du clapet anti-retour et des vannes, le changement de la section de flux et de la Direction de la ligne de mousse, pertes linéaires de la mousse pendant le transport de la mousse, le niveau d'alimentation des produits pétroliers dans le réservoir et T.
6.10. La hauteur de l'installation de générateurs de mousse est déterminée par la commodité de la maintenance.
6.11. Les générateurs de mousse doivent être protégés du sable et des précipitations.
6.12. En hiver, il est nécessaire de fournir des mesures visant à empêcher l'eau installée aux attaches de PSP (SP).
6.13. Pour réduire la perte de pression sur les résistances locales conformément au mouvement de la mousse, des virages tranchants doivent être évités, les changements dans le profil des pipelines, des arêtes vives. Si nécessaire, l'angle de rotation doit être lisse et au moins 90 °.
6.14. La pression dans les générateurs de mousse doit être prise en calculant en fonction de la viscosité des produits pétroliers, de la longueur du carburant, du niveau de la fièvre, du coefficient de transformation de la pression, en tenant compte de la technique d'incendie NPB 61-97 ". Installation d'extinction de feu en mousse. Générateurs de mousse à faible multiplicité pour la chute de réservoir. Exigences techniques générales. "
Déterminer les dépenses calculées des agents d'extinction pour les réservoirs tels que les VR devraient être effectuées conformément à l'annexe 3.
6.15. La section terminale du nœud de police terminée du système d'extinction de pompiers nouvellement projetée doit être effectuée sous forme de connexion en forme de T avec le même diamètre intérieur (Fig. 1 Annexe 1).
6.16. Lorsque la mousse est alimentée à la surface du produit à huile, il est nécessaire d'assurer la direction du mouvement de la mousse conformément à l'option 1 ou à l'option 2 (fig.6 Annexe 1).
Les buses en mousse pour l'alimentation vers la courroie supérieure de la courroie sont présentées à la Fig. 6 (Annexe 1).
6.17. Sur les puissances nucléaires NSPT devant les générateurs de mousse, il convient de verser de retirer avec des vannes et des têtes de connexion pour connecter des équipements de pompiers mobiles. En mode de fonctionnement d'apparition, les entrées doivent être fermées avec des bouchons et assis.
6.18. Dans les fonts du SSPT et du PTT, situé dans la décoloration, doit être prévu pour les composés de bride avec des joints non inflammables.
6.19. Les vannes «indigènes» des systèmes d'extinction de feu sous-couche, installés sur le réservoir et les vannes de contrôle doivent avoir un boîtier en acier. Selon le degré d'étanchéité, les vannes «indigènes» doivent être la 1ère année.
6.20. Dans les lieux de fixation des pipelines d'alimentation à un réseau commun après des dispositifs d'arrêt, nous devrions fournir des grues de déclenchement pour vérification.
l'étanchéité des dispositifs de verrouillage et se vide des pipelines d'alimentation en hiver.
6.21. Avant la vanne «indigène», il est nécessaire de fournir une buse de drainage avec une fiche pour le lavage à l'eau des générateurs de mousse et des machines à sec après le fonctionnement du SSEPT.
6.22. Les sukhogs doivent être posés avec une pente d'au moins 0,001 au dispositif de drainage. Avec une zone terraine plate, la pente est autorisée à réduire à 0,0005.
6.23. Les vannes de division sur la station de métro Bague doivent être définies de manière à ce que lorsque vous déconnectez n'importe quel segment, la possibilité de nourrir la mousse à tous les objets protégés à une ou deux machines à sec (les entrées d'objets protégés) sont préservées.
6.24. Les pipelines de soudage, leur joint d'étanchéité, la fixation sur les soutiens et le sertissage sont effectués selon la documentation réglementaire et technique des organisations de conception.
Lors du soudage de la tuyauterie de l'alimentation de la solution aux générateurs de mousse de la SPP et des polystroductions aux réservoirs, il est nécessaire d'assurer la position du renforcement de réglage de la vanne, respectivement, les exigences techniques de leur fonctionnement (la vanne de contrôle sur Le polysturge doit rester horizontalement, couvrir).
Les exigences pertinentes sont obtenues par l'indicatif nécessaire des brides avant leur soudure avec des pipelines.
6.25. Les réservoirs de stockage d'eau destinés aux réservoirs d'extinction d'extinction et de refroidissement peuvent être fournis pour le béton armé ou le métal, sous terre et sol.
Les réservoirs de stockage d'eau doivent être équipés de dispositifs pour appareils d'incendie mobile d'admission d'eau.
6.26. Lors de la conservation de l'eau dans des réservoirs terrestres, en fonction des conditions climatiques, il est nécessaire de fournir des mesures contre le gel de l'eau.
6.27. Le stockage articulaire de l'eau pour les besoins de boisson et l'eau pour la préparation d'une solution moussante est interdite.
6.28. Les réservoirs d'eau, l'agent moussant doit être équipé de capteurs de signalisation:
niveau supérieur (réservoir complet);
niveau d'urgence (à la suite de fuites, le volume réglementaire reste et le réservoir est requis);
niveau bas (le réservoir est vide, il est nécessaire d'éteindre la pompe à incendie).
7. Équipement d'incendie et armes d'incendie et d'incendie
7.1. Lors de la détermination du nombre de personnel et d'équipement technique du service d'incendie ministériel de l'installation, le NPB 201 est 96 "Protection contre les incendies des entreprises. Exigences générales". L'équipement et l'équipement d'incendie doivent être contenus dans des chambres chauffées.
7.2. Pour éteindre les incendies dans les réservoirs de chaque raffinerie, il est conseillé de présenter des moniteurs en mousse qui fournissent la consommation calculée de mousses dus à des obsputions au réservoir.
Pièce jointe 1
Schémas technologiques principaux des systèmes d'extinction d'incendie et des nœuds individuels
Figure. 1. Le diagramme schématique d'un système stationnaire de sous-couche d'extinction d'incendies de liquides combustibles dans des réservoirs (SSPT)
1 - SUPPLEBREB SSPT; 2, 5 - Dispositifs électrovatiques; 3 - ramification pour connecter des équipements de pompiers mobiles; 4 - générateur de mousse haute pression avec mélangeur de distributeur et boîtier de protection; 6 - Valve de contrôle; 7 - fantaisie; 8 - Polystrob; 9 valve; 10 - repéré; 11 - Soutien; 12 - Buse de drainage.
Fig.12. Diagramme schématique d'extinction d'incendie avec des liquides inflammables dans des réservoirs sous-jacent d'équipements de pompiers mobiles.
1 - ramification pour la connexion de l'équipement de tir mobile; 2 - générateur de mousse haute pression avec mélangeur de distributeur et boîtier de protection; 3, 8-Set; 4 - Valve de contrôle; 5 - fantaisie; 6 - polyste; 7 - insert de montage; 9-tacheté; 10 - Soutien; 11 - Buse de drainage.
Figure. 3. Concept d'alimentation en mousse dans le réservoir équipé de UPPS
1 - SUPPLEBREB SSPT; 2 - électrotane; 3 - ramification pour la connexion de l'équipement de feu mobile 4 - Générateur de mousse à haute pression avec mélangeur de distributeur et boîtier de protection; 5 - Valve de contrôle; 6 - Oblivion; 7 - Polystrova; 8 - soupape racine; 9 - Plug.
Figure. 4 Schéma schématique d'une pompe à incendie avec un aliment moussant (logiciel) dans la conduite de pression des pompes à eau.
1 - pompe pour l'alimentation; 2 - pompe pour l'alimentation en eau; Soupape de sécurité; 4 - capacité de logiciels; 5 - Ligne d'alimentation en eau (de la console d'eau); 6 - Rondelles de dosage pour les dépensesQ 1. . et Q 2; 7 - Vannes ajustables pour les dépenses Q 1. . et Q 2; 8 - Valve de contrôle;9 - couverture avec entraînement électrique.
Figure. 5. Schéma schématique de la pompe à incendie avec un chargeur de moussant (PS) dans la conduite d'aspiration des pompes à eau.
1 - pompe pour déposée; 2 - pompe pour l'alimentation en eau; 3 - soupape de sécurité; 4 - capacité de logiciels; 5 - Ligne d'alimentation en eau (de la console d'eau); 6 - Rondelles de dosage pour les dépensesQ 1. . et Q 2; 7 - vannes de dépenses réglablesQ 1. . et Q 2; 8 - Valve de contrôle; 9 - couverture avec entraînement électrique.
a) réservoirs avec un toit stationnaire
Option 1
b) Tanks de ponton
Figure 6. Buses en mousse pour fournir une mousse à faible multiplicité et une ceinture de réservoir supérieur.
Annexe 2.
Spécifications de certains agents moussants
Indicateurs |
PO-6NP |
À za |
SNP. |
Thés |
Po-6ts |
Foretol. |
Universel |
RS-203 RS-206 |
"Petrophilm" |
Densité à 20 0 s, kg * m -3, pas moins |
1,01-1,1 10 3 |
1,02-10 3 |
1,1-10 3 |
1,0 10 3 |
1.0-1.2 10 3 |
1.1-10 3 |
1,3-10 3 |
1,03-10 3 |
1,13-10 3 |
Viscosité cinématique à 20 0 S, mm -2 * s -1, plus |
52,1 |
||||||||
Température congelée, ° C, pas plus haute que moins |
|||||||||
Température de stockage, ° C |
5 - +40 |
5-+40 |
5 -+40 |
5-+40 |
5-+40 |
2 -+25 |
5-+25 |
15+25 |
15-+25 |
Indicateur d'hydrogène, pH |
7,0-10,0 |
8,0-10,0 |
7.5-10,5 |
7,0-9,0 |
7.8-10,0 |
5,5-7,0 |
6.5-9.0 |
||
Concentration de la solution de travail,% sur |
3 ou 6. |
3 ou 6. |
|||||||
Période de stockage de garantie, au moins des années |
plus de 10 ans |
plus de 10 ans |
|||||||
Biodégradabilité |
b / M. |
b / M. |
b / M. |
b / M. |
b / M. |
b / J. |
b / J. |
b / J. |
b / M. |
Annexe 3.
Dépenses estimées des fonds d'extinction dans des réservoirs tels que VRS
Tableau 1
Détermination du débit calculé de la solution d'agent moussant et du nombre de GPS pour les incendies d'extinction dans des réservoirs de mousse à faible multiplicité
Type de réservoir |
Miroir de carburant carré, m2 |
La consommation estimée de la solution logicielle, L (avec M2). Type et nombre de SNPS, PCS |
||||
L'intensité de l'alimentation de la solution du logiciel, L (avec M2) |
||||||
0,05-0,06 |
0,08 |
0,12 |
||||
RVS-1000 |
12 1 PNB-12 |
12 1GNP-12 |
12 1GNP-12 |
24 2GNP-12 |
||
RVS-2000 |
12 1GNP-12 |
24 2GNP-12 |
24 2GNP-12 |
24 2GNP-12 |
||
RVS-3000 |
24 2GNP-12 |
24 2GNP-12 |
36 ZGNP-12 |
36 ZGNP-12 |
||
RVS-5000 |
24 2GNP-12 |
36 2GNP-23 |
36 2GNP-23 |
46 2GNP-23 |
||
RVS-5000 |
24 2GNP-12 |
36 2GNP-23 |
46 2GNP-23 |
46 2GNP-23 |
||
RVS-10000 |
46 ZGNP-23. |
58 ZGNP-23. |
69 ZGNP-23. |
92 1GNP-46 2GNP-23 |
||
RVS-10000 |
58 ZGNP-23. |
92 1 PNB-46 2 PNB-23 |
92 1 PNB-46 2 PNB-23 |
115 2 GNP-46 1 PNB-23 |
||
RVS 20000. |
1250 |
92 4GNP-23. |
104 3 PNB-23 1 PNB-46 |
138 2 GNP-46 2 PNB-23 |
150 3 PNB-46 1 PNB-23 |
|
RVS 20000. |
1632 |
104 3 PNB-23 1GNP-46 |
138 2 GNP-46 2 PNB-23 |
184 4 GNP-46 |
196 4 GNP-46 1GNP-12 |
|
Remarque: la fraction contient le débit calculé de l'agent moussant et dans le dénominateur, le type et le nombre de GNP au moment de l'extinction de temps estimé.
Tableau 2
Détermination du débit souhaité, réserve de l'agent moussant et de l'eau pour préparer la solution en fonction du débit calculé de la solution et de la concentration de l'agent moussant (3%, 6%)
Consommation |
Coûts de règlement du logiciel (Q. par). Eau (QN 2 O), stock dans (WPP) et stock d'eau (WN 2 O), en tenant compte du temps d'extinction estimé |
|||
générum de mousse |
Concentration de l'agent moussant en solution,% |
|||
torov pos |
||||
solo, l / s |
||||
12,0 |
||||
24.0 |
||||
36,0 |