Мотопомпы пожарные — обзор популярных моделей, характеристики
Пожарная мотопомпа представляет собой устройство, которое поставляет воду для тушения пожара. Оно состоит из рамы, на которой установлены центробежный насос и двигатель внутреннего сгорания или электромотор. Его главное различие с мотопомпами общего назначения заключается в высоком напоре воды.
Переносные мотопомпы для пожаротушения имеют достаточно широкую сферу применения. Их часто используют для откачки воды в затопленных подвальных помещениях, котлованах, зданиях, а также для осушения колодцев, для забора грязной воды из сливных ям и септиков, полива растений в сельском хозяйстве, и другое. Все это возможно благодаря автономному двигателю.
В продаже огромное количество высоконапорных пожарных мотопомп. Важно определиться с тем, для каких именно целей вам она необходима. В данной статье мы рассмотрим основные характеристики мотопомп, а также некоторые их виды.
Технические характеристики мотопомп
Если вы решили для своего участка приобрести пожарную мотопомпу, тогда вам, в первую очередь, нужно определиться со сферой ее применения. Мотопомпы различаются по следующим критериям:
- Глубина всасывания. Если вы будете агрегатом осушать колодцы или ямы, вам нужно определить максимальную глубину, и после этого подбирать подходящую технику. Также этот параметр необходим при заборе воды из водоемов;
- Производительность. Данная характеристика измеряется литрами, перекачиваемыми за одну минуту;
- Напор. Если вы будете мотопомпой поливать огородный участок, то исходя из его размера вы сможете подобрать машину с подходящим параметром дальности подачи воды по горизонтали.
Мотопомпа для тушения пожара также имеет еще один важный параметр — расход топлива. Бытовые агрегаты с небольшой производительностью не потребляют более 2 литров топлива, а вот у высокопроизводительных моделей этот показатель может достигать 5 литров в час.
Мотопомпы могут иметь две разновидности насосов:
- центробежный. Его используют для работы с чистой или немного загрязненной водой. Слово «пожарная» — это не показатель того, что перед вами спецтехника, а лишь то, что техника развивает высокое давление в напорной части. Она используется не только для тушения огня, но и для подачи воды на дальние расстояния. Отлично подойдет для территорий, находящихся на большом расстоянии от водоисточника. Зачастую такие помпы оснащены четырехтактным мотором на бензине или дизеле, производительность может доходить до 600 литров в минуту при высоте подъема в 60 метров;
- мембранный подходит для работы с грязной и сильно загрязненной водой. Такие агрегаты имеют большую производительность, а также способность пропускать твердый мусор размером в 2,5 сантиметра. Устройство сконструировано таким образом, что вы с легкостью доберетесь к насосу, чтобы извлечь частицы, по размеру превышающие его пропускную возможность. Производительность составляет 2000 литров в минуту при высоте подъема в 35 метров.
Как выбрать пожарную мотопомпу?
Для начала вам необходимо определиться, для каких именно целей нужна данная техника. Для полива или орошения огорода нет необходимо приобретать сверхмощный агрегат. Можете присмотреться к моделям с производительностью 130 литров в минуту и с высотой подъема в 7 метров.
Если вы с помощью данной техники хотите создать водоснабжение в доме, тогда вам нужна машина с производительностью как минимум 500-800 литров в минуту и с высотой подъема — 35 метров.
Если вы будете осушать участок или откачивать септик, грязевая мотопомпа должна иметь следующие параметры: производительность — 1000 литров в минуту, высота подъема — 20-25 метров.
Пожарные мотопомпы различаются по типу топлива: газовые, бензиновые и дизельные. Два первых схожи между собой. К тому же бензиновый агрегат можно с легкостью переделать в газовый, установив особый конструкцию для этого.
Стоит также отметить, что бензиновые мотопомпы лучше всего подходят для дачников. У них четырехтактный мотор и низкая шумность. Однако расход бензина достаточно большой, к тому же вы получите небольшой моторесурс. Еще один отличный вариант — это газовые агрегаты. Такое топливо стоит дешево, его расход минимальный.
Дизельные подходят для большого количества длительных работ. Такая пожарная помпа будет стоить дороже, но при этом моторесурс у нее значительно выше.
Мотопомпа МП-600
Цифра «600» означает то, что в минуту насос способен перекачивать 600 литров воды, а напор подачи воды может достигать расстояния равного высоте пятиэтажного дома.
Основные характеристики:
- устройство насоса находится в сварной раме, которая имеет ручки для переноски. Также есть устройств, которые перемещают на прицепе;
- одноцилиндровый двухтактный двигатель;
- топливный бак объемом 12 л;
- глубина всасывания — 5 м, а ширина всасывающего отверстия составляет 8 сантиметров;
- вес — около 60 кг.
Также нужно упомянуть пожарную мотопомпу Дева МП600 со следующими характеристиками:
- насос Rosenbauer одноступенчатый, центробежный. Производительность — от 500 до 1100 л в минуту при высоте всасывания от 1,5 до 3 метров. Максимальная высота всасывания — 7,5 м;
- двухтактный четырехцилиндровый двигатель Briggs & Stratton, работающий на бензине, мощностью в 12 лошадиных сил;
- объем топливного бака — 8,5 л;
- вес — 58 кг.
Мотопомпа МП 800
Пожарная мотопомпа МП 800 используется для тушения пожаров, а также широко используется и для полива полей и огородов, для откачки воды из подвалов, колодцев, затопленных помещений.
Основные характеристики:
- производительность — 800 л в минуту;
- напор — 60 м;
- высота всасывания — 5 м;
- двухтактный бензиновый карбюраторный двигатель, мощностью 20 лошадиных сил;
- вес — 68 кг.
Мотопомпа МП 1600
Еще одна разновидность пожарной помпы, которая широко применяется и в сельском хозяйстве. Она является прицепной, а ее главная задача — это подача воды на большие расстояния. Она отлично подойдет для мест с удаленным источником воды.
Основные характеристики:
- двигатель четырехтактный ЗМЗ-24-01;
- производительность — 1600 л в минуту;
- высота всасывания — 7 м;
- напор — 100 м;
- объем топливного бака — 45 л;
- вес — 660 кг.
Мотопомпа переносная «Гейзер» МП 20/100
Пожарная помпа «Гейзер» МП 20/100 отличается от техники общего назначения высоким напором. Применяется для ликвидации пожаров, а также в сельской местности для нужд на приусадебном участке.
Технические характеристики:
- двигатель ВАЗ 21083 четырехтактный бензиновый карбюраторный;
- подача — 20 л в секунду;
- напор — 100 м;
- максимальная высота всасывания — 7,5 м;
- вес — 215 кг.
Мотопомпа «Водолей» МП10/60
Пожарная помпа «Водолей» МП 10/60 широко применяется для самых разных работ: ликвидация пожаров, подача воды, выкачка воды из разных затопленных помещений и сооружений, для орошения и полива полей, и многое другое.
Основные характеристики:
- двигатель четырехтактный верхнеклапанный двухцилиндровый Honda GX 630 мощностью 20,8 лошадиных сил. Топливо — бензин;
- подача — 10 л в секунду;
- напор — 60 м;
- высота всасывания — 8 м;
- вес — 98 кг.
особенности применения устройства и эксплуатации
Большинство пожаров тушат водой, которая подается под давлением. Если горящий объект расположен вдали от магистрального водопровода или возгорание произошло на верхних этажах многоэтажки, то применяется мотопомпа пожарная. Она создает давление и прокачивает воду, чтобы охлаждать горящие объекты и гасить пламя.
Как устроена мотопомпа
По своей сути мотопомпа представляет центробежный насос, работающий за счет двигателя внутреннего сгорания. Насос и двигатель расположены на одном шасси, что делает устройство компактным и мобильным.
Для пожарной мотопомпы могут применяться бензиновые или дизельные двигатели. Бензиновые лучше запускаются, дают больше оборотов. Бензиновый двигатель делают двух- или четырехтактным. Двухтактные модели менее мощные, но более компактные и мобильны. Их используют преимущественно в быту.
Для производственных нужд применяют модели с четырехтактным двигателем. Мотопомпа бензиновая создает меньше шума и стоит дешевле.
У дизельной мотопомпы ресурс двигателя больше, чем у бензиновой, топливо дешевле, но стоит дизельная модель дороже.
Охлаждение мотопомпе обеспечивает воздушная или водяная система. Запуск производится вручную или с помощью электростартера. В некоторых моделях предусмотрено два варианта. Запаса топлива хватает на работу в течение минимум 2-х часов без дозаправки.
Современные модели пожарных мотопом снабжены вакуумным насосом. Такое устройство упрощает эксплуатацию. На входе в насос создается вакуум, поэтому не требуется предварительный залив воды в насосную часть.
Основные характеристики
Для пожарных мотопомп предусмотрен свой ГОСТ 53332-2009. В нем описываются основные требования к агрегатам, характеристики, которыми должно обладать устройство.
Отличие пожарной мотопомпы от обычной состоит в том, что пожарная должна создавать высокое давление – до 2 МПа и выше. Она должна обеспечивать расход воды до 1200 л/мин или больше и длину струи в 30-80 м, чтобы эффективно тушить пожар. Бытовые мотопомпы обычно ограничиваются расходом воды в 130-500 л/мин. Пожарные мотопомпы высокого давления выдают на выходе напор, превышающий 2 МПа.
Основные характеристики пожарной помпы:
- производительность, л/мин;
- высота подачи воды, м;
- мощность двигателя;
- масса;
- габариты;
- вид топлива.
При покупке также стоит обращать внимание на то, какой степени загрязненности воду может качать насос. Это особенно важно, если есть намерение использовать мотопомпу для откачки ила.
Пожарные мотопомпы встречаются в разном исполнении. Некоторые модели можно переносить вручную, есть устройства, предназначенные для транспортировки в автомобиле или для буксировки в качестве прицепа. Переносная мотопомпа монтируется на раме, которая позволяет переносить агрегат в руках, закреплять на автотранспорте и устанавливать на грунт. Рукоятку покрывают теплоизоляционным материалом.
Вместе с пожарной мотопомпой в комплекте идут пожарные напорные и напорно-всасывающие рукава, переходники, емкости для бензина, пожарные стволы.
Возможна комплектация отдельных моделей генераторами пены, набором инструментов.
В комплект высоконапорных мотопом входят фильтры-сетки, которые устанавливают на всасывающий шланг и закрепляются с помощью хомутов. Они задерживают частицы, взвешенные в воде. К пожарным мотопомпам фильтры продаются отдельно.
Где применяют
Главное достоинство пожарной мотопомпы – автономность. Ее можно перевезти практически в любое место, установить там, где нет электричества и водопровода. Источником воды могут быть искусственные или природные водоемы. Иногда ее подключают к гидрантам, если горящий объект находится слишком далеко, и водопроводного напора не хватает для пожаротушения.
Назначение пожарной мотопомпы значительно шире, чем можно себе представить. Ее используют для откачки воды в случае затопления помещений, подвалов, колодцев и котлованов. Мотопомпу приобретают пожарные части и предприятия, здания которых находятся отдельно от основных поселений. Часто мотопомпу используют в сельской местности, коттеджных и дачных поселках для орошения. На морских и речных судах, стройках она незаменима как инструмент для откачки воды.
Выбор на рынке
Ассортимент пожарных мотопомп на рынке довольно широк. Встречаются модели отечественного производства, европейского, китайского. Особым спросом пользуются японские мотопомпы. Поскольку тушение пожара – ответственно мероприятие, то выбор нужно делать, исходя из производительности, надежности и доступности в ремонте.
К высоконапорным мотопомпам относят модели, развивающие давление, выше 2 МПа (20 тех. атм.). Их монтируют на одноосной опоре, снабжают усиленными пожарными рукавами и муфтами.
Ярким примером пожарной мотопомпы на прицепе является модель Гейзер 1600. Гейзер – российская торговая марка, широко известная своей продукцией.
Мотопомпы этого производителя приобретают коммунальные хозяйства не только для пожаротушения, но и для откачки воды из подвалов, ям, систем канализации.
Гейзер 1600 – это мотопомпа высоконапорная пожарная с бензиновым двигателем и электростартером. Она дает струю воды высотой до 190 м, максимальная производительность составляет 1200 л/мин. Двигатель используется 4-х тактный отечественный ВАЗ 2108, что позволяет без затруднений проводить ремонт в случае поломки. На одном полном баке, емкость которого 20 л, пожарная мотопомпа может проработать чуть более двух часов.
Благодаря мощности, универсальности и надежности пользуется спросом мотопомпа Мелитопольского завода «Гидромаш» МП-1600. В настоящее время она выпускается под маркой ММ 27/100. Мотопомпа установлена на двухколесной раме. На ней используется двигатель ЗАЗ-4121 и колеса от ГАЗ-24. Расход воды составляет не менее 1600 л/мин, максимальная высота струи 100 м. Насос может всасывать воду с глубины 7 м.
Помимо работы с водой, пожарная мотопомпа может перекачивать пенную смесь для тушения пожаров. Контроль за работой насосов, мотора, генератора пены происходит с помощью панели управления.
Среди других марок популярны пожарные мотопомпы повышенной мощности Водолей. Всегда есть спрос на помпы Tohatsu, ЛЗПМ, Robin Subaru. Встречаются положительные отзывы о переносных пожарных мотопомпах Koshin, Champion.
Особенности эксплуатации
Прежде чем покупать мотопомпу, необходимо представлять себе, где она будет использоваться, из какого источника будет осуществляться забор воды. У высоконапорных пожарных мотопом высота всасывания достигает 7-9 м. Соответственной длины комплектуются всасывающие рукава. Рукава должны быть армированными, что исключает переламывание и растягивание.
Если глубина источника воды не позволяет полностью погрузить в него шланг, то применяют плавающие фильтры. Они позволяют осуществлять водозабор с глубины порядка 2 см.
Каждая модель снабжается технической документацией, которую необходимо изучить перед запуском. В ней описывается, какая должна быть эксплуатация пожарных мотопомп, как их хранить, устанавливать, чистить. Следует также разобраться, как быстро останавливать насос, если произошла нештатная ситуация.
Использовать надо смазочные материалы, которые рекомендует производитель. Нельзя перекачивать пожарной мотопомпой морскую воду, химические вещества, отработанное масло, если это не оговорено отдельно в документации. Все это может привести к повреждению насоса и выходу агрегата из строя.
Для установки пожарной помпы выбирают ровную площадку с твердым или насыпным, не проседающим покрытием. Со всех сторон к мотопомпе должен быть свободный доступ. Прицеп открепляют от буксировщика, под колеса ставят опорные башмаки.
Текущее обслуживание заключается в очистке от грязи и пыли, регулировке основных узлов, заправке маслом и топливом. Необходимо проверять уровень масла и чистоту фильтров. Для подготовки к зимнему хранению надо слить топливо и заменить масло. Если соблюдать все правила, то мотопомпа без сбоев прослужит 10-11 лет.
Загрузка…
Другие полезные статьи:
особенности переносного вида. Технические характеристики моделей МП-600 «Дева», Tohatsu VC72AS и других. Их назначение
Для тушения пожара в бытовых и промышленных условиях почти всегда используется вода. Но обычные насосы неспособны подать ее в необходимом количестве. Поэтому на помощь приходят пожарные мотопомпы.
Модель МП-600 «Дева»
Несмотря на столь романтическое название, это изделие обладает рядом преимуществ:
высокая надежность конструкции;
малый расход горючего;
охлаждение двигателя потоками воздуха;
отменная сопротивляемость загрязнениям;
простой запуск;
высокая перекачивающая способность.
Привлекательные технические характеристики во многом обусловлены качественным поршневым насосом, управляемым вручную. Он способен выкачивать воду с глубины 7,5 метра.
Уплотнение вала по оси и на торце выполнено таким образом, чтобы минимизировать потребность в обслуживании. Все соединения помпы выполнены в соответствии с российским ГОСТ. Запуск двигателя производится при помощи бесконтактного транзисторного зажигания; предусмотрена смазка под давлением.
По желанию заказчика эта мотопомпа может быть укомплектована:
электрическим стартером;
сеткой, препятствующей всасыванию грязи;
нестандартными переходниками;
прожектором.
Одноступенчатый насос центробежного типа при высоте всасывания 3 метра может за 1 секунду подавать 10 литров воды.
Если высота всасывания ограничена 1,5 метра, производительность становится максимальной (1100 литров за 60 секунд).
Сухая масса устройства равна 58 кг. После заправки горючим она вырастает до 66 кг.
Общая мощность мотора, получающего топливо из бака вместимостью 8,5 литра, достигает 18 л. с.
Переносная установка
Основное назначение у нее — то же самое, что и у стационарных вариантов. Но важной особенностью является возможность перемещения на другое место (с подключением к пожарному водоему). Подобное оборудование применяют не только при тушении огня, но и при осушении затопленных строений, подземелий, низин.
Выбирая переносную мотопомпу, надо обращать внимание на следующие факторы:
общую производительность насоса;
мощность двигателя;
величину устройства;
количество расходуемого горючего.
Как для стационарных, так и для переносных мотопомп большое значение имеет режим их обкатки. Суть этой процедуры состоит в том, чтобы приработались друг к другу внешние поверхности деталей. Одновременно убираются все заусенцы и мелкие шероховатости.
Общая длительность обкатки ограничена 30 часами, более подробные сведения можно найти в сопроводительной документации. Там же указывается, какое горючее и смазочное масло допустимо применять, какое давление внутри пожарного насоса можно задать.
Tohatsu VC72AS
Эта разновидность пожарной мотопомпы оборудована двухтактным двигателем с двумя цилиндрами. Общая мощность установки достигает 40,8 л. с., что неудивительно, так как вместимость камеры сгорания равна 617 куб. см. Столь мощный мотор охлаждается водой. Для работы в течение 1 часа ему требуется 16 л бензина Аи-92.
Выделяемая двигателем энергия передается одноступенчатому насосу турбинного типа. Его напор варьируется от 40 до 100 метров (от 4 до 10 кгс/см2) с шагом 20 метров (2 кгс/см2). Втекает жидкость через отверстие диаметром 10 см. Выходное отверстие заметно уже — всего 6,6 см. Самовсасывание воды возможно с глубины до 9 метров.
Корпус насоса, установленного в этой мотопомпе, сделан из стойкого к коррозии сплава на основе алюминия. Такое решение позволило сократить массу, одновременно продлив период эксплуатации. В отличие от стальных аналогов, установка может перекачивать даже морскую воду.
Она найдет применение на судах торгового и пассажирского флота, на местах их стоянки. Если всасывание почему-либо невозможно, специальный экран покажет сообщение об этом.
Как заявляет изготовитель, использованная для охлаждения двигателя вода остужается, потом возвращается, и оттого — не вредит окружающей среде. Инженерам удалось решить проблему запуска помпы в любых погодных условиях.
Если вдруг силовая установка по какой-либо причине перегревается (температура достигла 89 и более градусов), то по команде специального датчика она останавливается. Вместимость топливного бака обеспечивает максимально интенсивную работу помпы в течение 1 часа. Патрубок, через который выдается вода наружу, может вращаться под углом 90 градусов.
Модель «Зубр ЗБМП-600»
Эта российская мотопомпа может за один час подать в сторону очага огня 36 тыс. литров воды. Она оснащена надежным насосом, получающим энергию от двигателя мощностью 5,5 л. с.
Наибольшая глубина всасывания жидкости составляет 8 метров, при напоре 26 метров (2,6 кгс/см²). Насос пропускает воду с загрязняющими частицами до 1,5 см в поперечнике. Общая сухая масса «Зубр ЗБМП-600» составляет 24,1 кг.
МП-16/80 «Водолей»
Такое устройство имеет повышенную мощность. Помпа способна за 1 секунду прокачать 20 литров воды. Номинальный напор равняется 80 метров (8 кгс/см²), при максимальной нагрузке на двигатель он увеличивается в 2 раза. Всасывание жидкости возможно с глубины 8 метров. В качестве привода используется мотор от двигателя ВАЗ 2103 общей мощностью 71,4 л. с.
Если судить по характеристикам, то мало найдется хотя бы близких аналогов. «Водолей» выпускается с 2004 года. Мотопомпы этой модели подразделяются по виду транспортирования на переносной (оснащенный салазками) и перевозной (с тележкой) типы.
Благодаря простоте конструкции противопожарная установка используется без лишних проблем. Ее можно отремонтировать своими руками.
Допускается подключение напорных рукавов формата 0,2х7 см.
Всасывающий ствол имеет размер 0,1х10 см. Если дополнить мотопомпу переходниками, удается работать сразу шестью стволами, расположенными в пределах 2 км от источника воды. Устройство оснащено одноступенчатым насосом, который содержит рабочее колесо диаметром 25 см.
Рекомендуется применение «Водолея МП-16/80» на следующих объектах:
на территории загородных домов отдыха;
в дачных поселках;
на лесозаготовках;
в других удаленных и труднодоступных для пожарной охраны местах.
Для тушения лесных пожаров
Для решения этой задачи неплохо подходит малоразмерная мобильная мотопомпа «Мини-Страйкер». Невзирая на небольшие габариты, она обеспечивает высокий напор. Столь привлекательное сочетание свойств позволяет быстро доставить агрегат на место происшествия и эффективно подавить даже сильное пламя.
Обычно используемые для пожаротушения системы имеют неоправданный крен в ту или другую сторону. Благодаря малым затратам горючего удается тушить пожары продолжительностью свыше 1 часа непрерывно.
Разработчики позаботились о профилактике деформации мотора из-за падения уровня масла в картере. Есть специальный датчик, обнаруживающий его чрезмерную потерю. Подобное решение увеличивает время использования помпы на 15% по сравнению с аналогами. Сами детали насоса изготовлены из алюминиевого сплава, дополнительно выполнено их анодирование. Помповая система может применяться не только в противопожарных, но и в сугубо бытовых целях.
Системы на тракторном прицепе
Выразительным примером таких противопожарных установок являются мотопомпы «Гейзер» МП-40/100. Есть вариант с резервуаром для пенного тушения.
По сравнению с обычными мотопомпами эта техника:
дает более сильный напор;
обеспечивает солидную производительность;
достаточно надежна;
комфортна при повседневном использовании.
Благодаря таким характеристикам насосные комплексы МП-40/100 часто используются в качестве пожарных постов на складах легковоспламеняющихся материалов, на автозаправочных станциях. Допускается применение таких систем в труднодоступных местностях, в том числе и в Заполярье.
Клиренс мотопомпы равен 44 см. При этом она может двигаться со скоростью до 30 км/ч. Возимый запас пенообразователя — 200 кг.
Корейские аппараты
В противопожарных целях можно применять и бензиновую помпу Hyundai HYH 50. Производитель дает на нее годовую гарантию.
Максимальная минутная производительность составляет 500 л. В комплект входят лишь оригинальные моторы корейского концерна. Корпус делают из прочного алюминия. Благодаря трем выпускным отверстиям удается применить насосную установку в обычном или в высоконапорном режиме.
Правила использования прицепных систем
Следует руководствоваться, конечно, инструкцией по эксплуатации, предложенной производителем. Но большое значение имеют и требования охраны труда.
Когда система работает, нельзя соединять и разбирать трубопроводы, ремонтировать электропроводку. Запрещено использование помп без защитных кожухов, включение их в непроветриваемых помещениях.
Кроме того, не допускается применение насосных установок, если бак или трубопровод хоть немного подтекают.
Обзор пожарной мотопомпы Shibaura — в следующем видео.
Пожарная мотопомпа — Энциклопедия пожарной безопасности
Пожарная машина
Пожарная машина – транспортная или транспортируемая машина, предназначенная для использования при пожаре. Современное понятие «пожарная машина» (ПМ) – управляемая человеком транспортная машина с оснащением и оборудованием для использования при пожарно-спасательных работах. Это понятие является общим для пожарной техники и объединяет в себе такие понятия, как: автомобиль, трактор, машина на гусеничном ходу, мотоцикл, поезд, судно, летательный аппарат, мото-помпа, прицеп, насос. ПМ может состоять из транспортного средства, которое включает в себя в зависимости от функционального назначения спец. пожарную надстройку для размещения запаса ОТВ, пожарно-технического вооружения и оборудования, спец. агрегатов (генераторов, грузоподъёмных устройств и т.п.), средств связи, устройства для подачи спец. звукового сигнала. ПМ могут иметь оборудованные места для доставки на место пожара боевого расчёта. Отличительной особенностью ПМ является окраска наружной поверхности в красный цвет с белыми полосами. ПМ подразделяются на осн. (машины тушения), спец. и вспомогательные. Осн. ПМ могут быть общего (для тушения пожаров в городах и других населённых пунктах) и целевого применения (для тушения пожаров на предприятиях химической, нефтяной, лесоперерабатывающей промышленности, в аэропортах, лесах, других спец. объектах). Осн. ПМ общего применения подразделяются на ПМ первой помощи водопенного тушения (автоцистерны). насосно-рукавные и др. Осн. ПМ целевого применения подразделяются на ПМ пенного, порошкового, газового, газоводяного, комбинированного тушения, насосные станции, лесопожарные, аэродромные ПМ и др. Спец. ПМ включают в себя пожарные автолестницы и автоподъёмники, пеноподъёмники, аварийно-спасательные, водозащитные, связи и освещения, ГДЗС, химической защиты, дымоудаления, рукавные, штабные, лаборатории, профилактики и ремонта средств связи, диагностики пожарной техники, базы ГДЗС, техн. службы, отогрева пожарной техники, компрессорные станции, оперативно-служебные и др. Вспомогательные ПМ вводятся на вооруж. пожарных частей для выполнения вспомогательных работ как в подразделениях, так и на месте тушения крупных и сложных пожаров (автотопливозаправщики, передвижные авторемонтные мастерские автобусы, легковые, оперативно-служебные, грузовые автомобили и т.п.). Первая ПМ с паровым приводом насоса и автомобильного шасси была создана в США в 1858. В Петербурге первая ПМ появилась в 1904. На начало 2006 отечественная промышленность освоила производство более 150 моделей ПМ (автомобилей, судов, самолётов, вертолётов и т.п.).
Литература: ГОСТ 12.2.047-86. ССБТ. Пожарная техника. Термины и определения;
ГОСТ Р 50574-2002. Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования;
Типаж пожарных автомобилей на 2006-2010 гг.
МП-20/100 «Гейзер» — Пожарные мотопомпы
Цена: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Специальное предложение!
Технические характеристики
Модель | МП-20/100 «Гейзер» | ||
Производство | Россия | ||
Назначение | Мотопомпа пожарная на ручной тележке | ||
Д
| Тип | 4-тактный карбюраторный ВАЗ 2108 | |
Объём | 1500 см³ | ||
Мощность | 75 лс / 55 кВт | ||
Охлаждение | Водяное | ||
Система запуска | Автостартер | ||
Топливо | АИ-92 | ||
Емкость бака | 20 л | ||
Расход топлива | 8,6 л/ч | ||
Н
| Тип | Двухступенчатый центробежный консольный | |
Подача | 20 л/сек | ||
Напор | 100 м | ||
Диаметр входа | 100 мм | ||
Диаметр выхода | 2х65 мм | ||
Самовсасывание | до 7,5 м | ||
Вакуумный насос | Диафрагменный | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1300х780х930 мм | ||
Вес | 205 кг | ||
Гарантия | 12 мес | ||
График напор/подача | Скачать | ||
Рабочий чертёж | Скачать | ||
Документация | Скачать |
Описание мотопомпы
Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» может использоваться:
— Подразделениями МЧС
— Фермерскими хозяйствами
— Строительными организациями
— Садовыми товариществами и дачными кооперативами
— Городскими поселениями
— Сельскими поселениями
— Частными приусадебными хозяйствами
Назначение мотопомпы
Мотопомпы пожарные МП-20/100 «Гейзер» широко используются во многих сферах народного хозяйства. Этому способствует их высокая функциональность. Однако, прежде всего, она создана для предотвращения природных катаклизмов, а также для устранения их последствий. Мотопомпа пожарная, как и следует из названия, эффективно способна противостоять пожарам, в том числе самым масштабным. Кроме того, за счет перекачивающей способности, она успешно применяется для устранения последствий затопления. Именно эффективность в подавлении очагов возгораний и послужила тому, что модели линейки «Гейзер» взяты на вооружение подразделениями МЧС, а также МО Российской Федерации. О выдающихся возможностях мотопомпы пожарной МП-20/100 «Гейзер» говорит также тот факт, что эта модель является участницей престижных выставок, на которых она получала награды и премии. По результатам официальной пожарной аттестации мотопомпа признана пригодной для применения при борьбе со стихийными бедствиями. Кроме этого, подобные изделия могут широко использоваться в сельском хозяйстве, при осушении водоемов и т.д.
Техническое устройство мотопомпы
Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер» создана специально для максимально эффективного тушения пожаров, а также оперативной локализации и подавления очагов возгорания. Отсюда наличие таких характеристик, как дальность напорной струи до 190 м, мобильность, автоматический забор воды. Модель оснащена карбюраторным двигателем и насосом центробежного типа. Конструкция мотопомпы создана таким образом, чтобы максимально облегчить ремонт изделия при случившейся поломке. Основная часть устройства – насос – конструктивно представляет собой колесо, состоящее из двух дисков, соединенных между собой лопастями. Когда колесо приводится в движение двигателем, создается центробежная сила, которая воздействует на воду, находящуюся в пространстве между лопастями. Таким образом появляются области с разным – повышенным и пониженным – давлением. Под их воздействием перекачиваемая вода втягивается глубже в насос, в его центральную часть, из которой дальше выбрасывается под напором через патрубок. Компактная конструкция, оснащенная съемными колесами, позволяет без труда перемещать устройство при необходимости переменить точку нахождения.
Комплектация
— Мотопомпа пожарная МП-20/100 «Гейзер»
— Фонарь поисковый
— Колесо в сборе — 2шт
— ЗИП
— Паспорт
Аналогичные модели
тушение пожаров и откачка воды
Просмотров: 464
Для борьбы с возгораниями используется несколько устройств. Универсальной и мобильной является пожарная мотопомпа.
Кроме прямого назначения, техническое средство применяется для решения хозяйственных проблем – откачки воды или других жидкостей, организации полива огородов, цветников.
Производителями предложены различные виды пожарных мотопомп. Особенности их конструкции и эксплуатации, технические возможности важно учитывать при выборе оборудования.
Область применения пожарных мотопомп
Прямое назначение пожарных мотопомп – подача потока воды под давлением к очагу возгорания для его локализации и ликвидации. Но оборудование приобретают не только в целях противопожарной безопасности.
Схема тушения пожаров с применением мотопомпы
Его активно используют хозяева частных домов, садоводы. Приобретается устройство для предотвращения коммунальных аварий, используется в строительстве.
Функциональные особенности такой мобильной пожарной техники позволяют применять их для:
- тушения пожаров, в том числе в труднодоступных местах, распространяющихся в горизонтальных или вертикальных плоскостях;
- обеспечения быстрого оттока воды от жилых и хозяйственных объектов во время сезонных паводков, стихийных наводнений;
- в борьбе с локальными коммунальными катастрофами, последствиями прорыва участков водопроводных или канализационных систем;
- предотвращения затопления подвальных помещений строений, погребов;
- откачивания воды из водоемов (естественных или искусственных), траншей, канав или котлованов, других резервуаров;
- очистки скважин, колодцев в процессе их эксплуатации.
Устройство приобретают для организации системы орошения зеленых насаждений, их полива.
Виды пожарных мотопомп и их технические характеристики
Технические характеристики пожарной мотопомпы различных моделей следует оценить перед приобретением устройства.
Для покупателей важны параметры – тип и вид двигателя, его мощность.
Предлагаются устройства для пожаротушения с дизельным или бензиновым мотором, работающие от электричества или газа.
Наиболее производительными и востребованными остаются модели, работающие на бензине и дизтопливе.
Мотор может быть центробежным или мембранным. Первый вид применяется для перекачивания чистой воды.
Используется для тушения возгораний подачей воды на расстоянии до 60 метров. Мотор мембранного типа рассчитан на всасывание, выброс жидкостей с загрязнениями песком, глиной, мелким мусором.
Высота напора воды и всасывания (указывается в метрах), производительность устройства (л/мин), способ передвижения устройства, его мобильность, габариты являются определяющими факторами при его выборе. Выпускаются мотопомпы пожарные переносные, прицепные.
На дизельном топливе
Надежна работа пожарной мотопомпы, оснащенной дизельным двигателем. Для потребителей важно, что топливо, используемое для его работы, является доступным, экономичным.
Модели отличают высокая производительность, интенсивность. Они способны попускать значительные объемы воды, других жидкостей с высокой степенью загрязнения.
Пожарная мотопомпа на дизельном топливе
Качественно работают в неблагоприятных погодных условиях, в местностях с «суровым» климатом. Имеют длительный срок эксплуатации.
В зависимости от модели производительность мотопомпы на дизельном моторе может быть разной, в среднем – от 120 до 700 л/мин. Отличается напор струи, вода может выбрасываться на расстояние 50 — 70 м от работающего устройства.
На бензине
Доступная цена, несложный уход и техническое обслуживание – основные характеристики пожарных мотопомп на основе бензинового двигателя.
При их эксплуатации отмечаются следующие достоинства: работа с умеренным шумом, компактные габаритные размеры при высокой производительности.
Конструкция бензиновой пожарной мотопомпы
Основной недостаток моделей – опасность перегрева двигателя при длительной работе, низкий ресурс эксплуатации.
Передвижные устройства
Конструкция передвижных (переносных) мотопомп позволяет перемещать их вручную, устанавливать в необходимом месте. Изделия оснащены специальными ручками, которые производитель монтирует на раме.
Материал, габариты, вид мотора определяют вес изделия – от 20 кг и выше. Передвижение устройств небольшого размера и веса при необходимости может осуществлять даже один человек, но чаще требуются усилия двух и более грузчиков.
Конструкция переносной пожарной мотопомпы
Основное назначение техники такого типа – бытовое. Её приобретают коммунальные службы для оперативного устранения мелких аварий, предприятия или организации для обеспечения пожарной защиты объектов, хозяйственных нужд.
Прицепные модели
Мотопомпа пожарная прицепная комплектуется на основе тележки с одной колесной осью. Для её перемещения требуется транспортное средство – автомобиль (легковой, грузовой) или трактор.
Возможность транспортировки на большие расстояния, в том числе по бездорожью, позволяют использовать пожарную технику даже в труднодоступных местах. В комплект прицепных моделей входят двигатель, насосный узел.
Изделия комплектуются комплектом для тушения пожара, который укладывается в специальный бокс. Это рукава всасывающие и напорные, стволы рукавные, зажимы, разветвления, защитные сетки.
Пожарная мотопомпа прицепного типа
Техника используется для локализации, тушения пожаров в лесах, торфяных месторождений, для аварийной подачи и откачки воды, полива зеленых насаждений. Рекомендована для комплектации объектов, значительно удаленных от расположения пожарных служб.
Высоконапорные устройства
Мотопомпа высоконапорная пожарная применяется для подачи направленной струи воды на большие расстояния. Такая техника выделяется в отдельную группу.
Производится на основе двигателя внутреннего сгорания. Основная техническая характеристика мотопомпы – агрегат высокого давления.
Он обеспечивает мощный выброс водяного столба высотой от 20 м, перекачку воды под высоким давлением по пожарным рукавам. Предполагается производительность работы от 300 л/мин.
Высоконапорная пожарная мотопомпа
Высоконапорные модели предназначены для перекачки чистой воды или с небольшими загрязнениями. Допустим диаметр их частиц до 6 мм.
Как работают мотопомпы
Устройство пожарных мотопомп несложное. Работу агрегата обеспечивает двигатель и насос центробежного типа. Они крепятся на общем валу или соосно.
Комплектующие устанавливаются внутри рамы, которая используется для придания устойчивости изделию. После приведения двигателя в рабочее состояние начинается работа насоса.
Схема работы противопожарной мотопомпы
Воздух, находящийся внутри, выталкивается, жидкость всасывается из резервуара. Затем вода под высоким давлением, мощной струей выбрасывает из выходного отверстия.
Заключение
Мотопомпа пожарная используется по прямому назначению – для тушения очага возгорания, его локализации, предотвращения распространения пожара.
Кроме этого, техника применима для откачки воды при паводках, устранения последствий затоплений, для осуществления орошения земель, полива сельхозкультур.
Для потребителей предлагается несколько видов изделия. Их отличают тип мотора, вид используемого топлива, мобильность и габариты изделий.
Видео: Как выбрать пожарную (высоконапорную) мотопомпу (советы от эксперта)
Мотопомпы — виды и технические характеристики
Мотопомпы, если погрузиться в тему, довольно распространённый и востребованный вид автономной техники. Конечно, если район применения располагает сетевым электричеством, то мотопомпа ( которая по своей сути, просто насос) может быть легко заменена электрическим прибором, схожих параметров, но…Есть места и ситуации, где электричества просто нет или его использование невозможно, а может не желательно.
Нештатные ситуации, природные катаклизмы, техногенные катастрофы… На помощь приходит автономная, мобильная, бензиновая техника. Пожар в лесу, но есть места забора воды. Или горят торфяники, особенно в местах разработок. Осушили торфяники, стали разрабатывать, полыхнуло. Торфяники могут гореть годами, провалится человек- никто не достанет. Надо заливать. Мотопомпы приходят на помощь.
Дизельные гиганты могут перекачивать несколько тысяч кубических метров в час 6500 метров кубических в час. Насосные части некоторых дизельных мотопомп позволяют перекачивать предметы диаметром до 250 миллиметров. Есть место мотопомпам в народном хозяйстве и без катастроф.
Гидромониторы применяются при добычи полезных ископаемых для разрушения грунта ( породы). Золотишка намыть. Рисоводство, гидромелиорация, нефтяная промышленность, судостроение, археология, да мало ли где надо воду откачать- закачать. Озеро осушить или наоборот, наполнить.
Когда мы оперируем термином мотопомпа, то представляем себе два понятия, то есть помпа- насос, который приводится в действие двигателем внутреннего сгорания.
При описании насоса (помпы) мы пользуемся определениями:
Производительность (литров в минуту)
Производительность мотопомпы зависит от конструкции и может косвенно характеризоваться такими параметрами как мощность привода (двигателя),диаметром подсоединяемых рукавов, габаритами и весом агрегата. Малышка с двигателем мощностью 1,5 лошадиные силы и диаметром патрубков 40 миллиметров, сможет всосать воду с глубины 6- и метров и подать её на высоту 25 метров. Правда заявленной производительности (200 литров в минуту) уже не будет. Агрегат покрупнее, мощностью 9 лошадиных сил с диаметром патрубков в 100 миллиметров (при схожих характеристиках-глубина всасывания- высота подачи) перекачает уже 1600 литров в минуту.
Естественно, всё , что мешает протеканию воды, будет уменьшать заявленные параметры, а это:
- глубина всасывания ( чем меньше, тем производительность выше)
- высота подачи (чем выше, тем производительность меньше)
- длина рукавов (шлангов) (чем длиннее, тем производительность меньше).
подсоединяемые диаметры рукавов (шлангов) в миллиметрах или дюймах
Диаметры присоединяемых рукавов носят признаки трубной дюймовой системы измерения:
- 1” дюйм — 25.4 мм
- 1”½ один дюйм с половиной 38,1 мм-(40 ) мм
- 2” дюйма — 50,8 мм-(50) мм
- 3” дюйма — 76,2-( 80) мм
- 4” дюйма- 101,6-(100) мм
Всасывающие рукава (шланги) должны противостоять отрицательному давлению, то есть должны быть жёсткими (армированными и т.д.)
Высота подачи воды (напор) в метрах
Мотопомпы, в зависимости от конструкции, могут развивать давление до 70 метров.
Такие высоконапорные агрегаты применяют для борьбы с пожарами, мойки под давлением, откачки воды, орошении крон деревьев, разрушении породы и т.д.
Обычно высота подачи воды мотопомпами около 30 метров.
Глубина забора воды (обычно до 6-8,5 метров)
При температуре более 70 градусов Цельсия, забор воды становится невозможен.
Возможность перекачки загрязнённой воды (максимальный размер прокачиваемых частиц)
Конструкции мотопомп для чистой и слабозагрязнённой воды предназначены для перекачивания жидкости с включениями песка, ила, мелкого мусора диаметр которого не превышает 6 миллиметров. Мотопомпы применяемые для перекачивания грязной воды могут прокачивать включения (примеси) от 20-30 миллиметров до рекордных 50 миллиметров.
Отдельным классом определены шламовые мотопомпы предназначение которых перекачивание воды с большим количеством механических примесей песка,ила, мелкого гравия, грязи. Конструкция шламовых мотопомп предусматривает простую разборку насоса в целях очистки.
В диафрагменных мотопомпах ( как видно из названия) применён отличный от центобежных насосов принцип работы. Применение в качестве рабочего механизма эластичной диафрагмы позволяет перекачивать фекальные воды с большим содержанием твёрдых примесей.
При описании двигателя мы учитываем:
Тип двигателя ( бензиновый или дизельный)
Мотопомпы оснащенные бензиновыми двигателями намного дешевле и обладают меньшим ресурсом. Дизельные двигатели более экономичны и предназначены для продолжительной эксплуатации. В любом случае необходимо ознакомится с инструкцией и придерживаться правил эксплуатации.
Принцип работы ( четырёхтактный или двухтактный)
Это относится к бензиновым двигателями и определяет каким образом моторное масло смазывает цилиндро- поршневую группу. Четырёхтактные двигатели более экологичны и долговечны, также нет необходимости добавлять масло в бензин для смазывания.
Рабочий объём двигателя (в кубических сантиметрах)
Чем больше рабочий объём двигателя, тем он мощнее (при прочих равных условиях)
Мощность двигателя (в киловаттах или лошадиных силах)
Одна лошадиная сила равна 735,5 Вт. Указанная на двигателе величина позволяет ориентироваться при выборе мотопомпы.
- возможный объём топливного бака (ёмкости), для заливания бензина или дизельного топлива (солярки)
- октановое число бензина или цетановое число дизельного топлива
При приобретении мотопомпы уточняйте тип и параметры применяемого топлива.
Объём заливаемого моторного масла в картер двигателя
Двигатели внутреннего сгорания, которыми оснащаются гидравлические насосы (помпы), транспортируются и продаются без моторного масла.
Перед первым пуском, обязательно требуется залить смазывающую жидкость строго по инструкции (обычно это показания щупа, при установке агрегата на горизонтальную поверхность).
Тип моторного масла (минеральное, полусинтетическое, синтетическое)
Применение качественного, синтетического моторного масла, способствует длительной и безотказной работе мотопомпы.
Параметры вязкости моторного моторного масла (0,5,10-W-20,30,40….)
Применяйте моторное масло соответствующее погодным условиям и характеристикам вязкости.
Периодичность замены
Не допускайте превышения моточасов работы (согласно инструкции), сработавшееся (старое) моторное масло способствует образованию лаковых и смолистых отложений на элементах двигателя.
Моторесурс двигателя
Моторесурс бензинового четырёхтактного двигателя около 6000 часов, дизельного в несколько раз больше. Для непрерывной, постоянной работы выгоднее приобретать дизельную мотопомпу, а для периодической, непродолжительной, решение принимается в пользу бензинового двигателя.
Возможное время непрерывной работы
Обязательно выясните возможную продолжительность непрерывной работы силового агрегата.
Механический запуск двигателя или или модель оснащена электростартером
Некоторые, крупные двигатели, кроме механического стартера могут оснащаться встроенным электромеханическим, который запитывается от аккумулятора или от сети 220 Вольт, что очень облегчает запуск агрегата в холодное время.
Консультации — Инженер по подбору | NFPA 20: Конструкция пожарного насоса
Рисунок 1: Вертикальный встроенный пожарный насос оборудован байпасом расходомера и дроссельным клапаном низкого всасывания. Предоставлено: Dewberry
.
Цели обучения:
- Узнайте, как правильно выбрать размер пожарного насоса.
- Разберитесь в различиях между различными типами пожарных насосов.
- Знайте, как спроектировать трубопроводы пожарного насоса в соответствии с требованиями NFPA 20.
- Оцените разницу в стоимости между различными типами насосов и вариантами контроллеров.
NFPA 20: Стандарт для установки стационарных насосов для противопожарной защиты защищает жизнь и имущество, предоставляя требования к установке пожарных насосов, чтобы гарантировать, что системы будут работать так, как задумано, для обеспечения адекватного и надежного водоснабжения в случае пожара.
Спринклерная система пожаротушения — важнейший компонент безопасности жизни в здании. Международный Строительный Кодекс предоставляет ряд исключений, когда здание «полностью орошено», например, уменьшение номинальных расстояний, уменьшение требований к потоку пожарных гидрантов, увеличение расстояний эвакуации и увеличение высоты и площади зданий.Эти исключения разрешены с ожиданием, что в случае пожара спринклерная система подавит пожар в достаточной степени, чтобы жители могли безопасно эвакуироваться из здания, и рост пожара будет контролироваться до тех пор, пока пожарная часть не прибудет полностью. погасить его.
Часто в городской системе водоснабжения достаточно давления для работы спринклерной системы. Пожарный насос необходим, когда доступный источник воды не имеет достаточного давления. Когда в спринклерной системе используется пожарный насос, производительность системы зависит от давления, создаваемого насосом.
Из-за критической важности пожарного насоса при выборе и проектировании пожарного насоса следует тщательно продумать его.
Размер a f ire p ump
Размер пожарного насоса определяется наиболее требовательной к гидравлической части частью системы противопожарной защиты. Во многих высотных зданиях это может быть потребность в автоматической пожарной стояке, которая требует 500 галлонов в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм в верхней части самой удаленной стояковой трубы, плюс 250 галлонов в минуту для каждой дополнительной стояковой трубы, максимум до 1000 галлонов в минуту для влажных систем или 1250 галлонов в минуту для сухих систем.
Для невысоких зданий самой сложной зоной может быть любое количество различных опасностей. Хотя IBC требует, чтобы здания с самым высоким чистовым полом, расположенным на высоте более 30 футов над самым нижним подъездом для пожарных машин, были оборудованы стояками класса III или класса I, если здание полностью залито дождеванием, NFPA 14: Стандарт для установки стояков и шлангов Системы позволяют использовать стояки ручного типа с необходимым давлением, обеспечиваемым насосной тележкой пожарной части через соединение пожарной части (NFPA 14, раздел 5.4.1.1), что исключает необходимость рассмотрения вопроса о стояке. Важно выполнить анализ опасностей здания, прежде чем пытаться определить размер пожарного насоса.
Например, новая спринклерная система может быть установлена в пятиэтажном медицинском офисном здании с частичным подвалом (общая высота здания 69 футов). Конструкция здания негорючая, тип II-B, площадь каждого этажа составляет около 18 000 квадратных футов. На цокольном уровне расположены электрические комнаты, общие складские помещения, небольшое хранилище кислорода (250 квадратных футов), огороженное двухчасовым противопожарным ограждением, и крытая внешняя погрузочная площадка.
Этажи с первого по четвертый включают кабинеты, кабинеты для осмотра и амбулаторные процедурные кабинеты. Пятый этаж — большой механический пентхаус с уклоном крыши 3:12. Центральные зоны на уровнях с нулевого по четвертый содержат лифтовые холлы, общественные коридоры и общественные туалеты. Здание оборудовано ручной водозаборной системой класса I.
Преобладающая классификация опасности для всего здания — это класс опасности для людей со световой опасностью, однако в здании есть помещения, которые требуют более высокой степени опасности.Хотя помещение для хранения кислорода требует максимальной плотности (0,30 галлона в минуту для повышенной опасности), это пространство не является самым требовательным с точки зрения гидравлики. Корпус, рассчитанный на два часа работы, обеспечивает эффективный барьер для предотвращения распространения огня за пределы помещения. По этой причине расчетная площадь должна распространяться только на стены периметра комнаты (NFPA 13-2013, раздел 11.2.3.3).
Внешний погрузочный док требует второй по величине плотности: 0,20 галлона в минуту для обычной группы опасности 2. Он также требует увеличения на 30% размера удаленной зоны, потому что тип системы должен быть сухим из-за воздействия морозных условий (NFPA 13-2013, Раздел 11.2.3.2.5). Расчетная потребность в расходе для этой области составляет приблизительно 507 галлонов в минуту (0,20 галлонов в минуту x 1950 квадратных футов = 390 галлонов в минуту + 30% для переполнения спринклерной головки = 507 галлонов в минуту). Предварительный гидравлический расчет для этой области показывает необходимое давление в системе 65 фунтов на квадратный дюйм.
Наиболее требовательной к гидравлической системе участком в этом примере является механическое отделение пятого уровня. Хотя плотность для этой удаленной области составляет всего 0,15 галлона в минуту (обычная группа опасности 1), расположение на верхнем этаже требует дополнительного давления для преодоления потери напора из-за возвышения.Размер удаленной зоны увеличен до 1950 квадратных футов из-за увеличения на 30% для склонов, превышающих 2:12 (NFPA 13-2013, раздел 11.2.3.2.4). Расчетная потребность в расходе для этой области составляет приблизительно 380 галлонов в минуту (0,15 галлона в минуту x 1950 квадратных футов = 292,5 галлона в минуту + 30% для переполнения спринклерной головки = 380 галлонов в минуту). Предварительный гидравлический расчет показывает необходимое давление в системе 90 фунтов на квадратный дюйм.
После того, как анализ опасности и предварительные гидравлические расчеты установили поток огня и необходимое давление для удовлетворения спроса в стояке или спринклерной системы, обзор испытания потока воды недавно можно определить, если пожарный насос необходимо.Испытание расхода воды, используемое для определения размеров пожарного насоса, должно быть завершено в течение последних 12 месяцев (NFPA 20-2013, раздел 4.6.1.2).
В примере сценария испытание на поток воды показывает статическое давление 54 фунта на квадратный дюйм, остаточное 48 фунтов на квадратный дюйм и расход 940 галлонов в минуту. Когда требуемая потребность внешнего шланга добавляется к потребности в потоке системы (380 галлонов в минуту + 250 шлангов = 630 галлонов в минуту) и отображается на графике, доступное давление городской воды составляет приблизительно 49 фунтов на квадратный дюйм при расходе 630 галлонов в минуту.
Обычно требуется минимальный запас прочности 10 фунтов на кв. Дюйм.Чтобы удовлетворить спрос, размер пожарного насоса должен быть не менее 400 галлонов в минуту при номинальном давлении 51 фунт на квадратный дюйм (100–49 фунтов на квадратный дюйм городского давления = 51 фунт на кв. Размер пожарных насосов обычно определяется диапазоном давления, поэтому насос 400 галлонов в минуту со скоростью 3550 оборотов в минуту может обеспечить номинальное давление от 40 до 56 фунтов на квадратный дюйм без увеличения размера насоса. Поскольку нет разницы в стоимости между номинальным давлением 51 и 56 фунтов на квадратный дюйм и высокое давление не является проблемой, насос на 400 галлонов в минуту с номинальным давлением 56 фунтов на квадратный дюйм является приемлемым. Давление в пожарном насосе будет исследовано более подробно позже.
Для исключительно высоких зданий может потребоваться более одного пожарного насоса для подачи необходимого давления на верхние этажи. NFPA 20 допускает последовательную работу максимум трех насосов (NFPA 20-2013, раздел 4.19.2.1).
Пожарные насосы не могут работать параллельно, потому что обратный клапан нагнетания принудительно закрывается, когда давление на выпускной стороне клапана выше, чем на стороне впуска. По этой причине невозможно добавить параллельный пожарный насос для повышения давления и / или потока в системе.
Рис. 1. Вертикальный встроенный пожарный насос оборудован байпасом расходомера и дроссельным клапаном низкого всасывания. Предоставлено: Dewberry
.
Выбор f ire p ump
Выбор пожарного насоса зависит от инфраструктуры здания и доступной площади. Наиболее распространенным выбором для приводов пожарных насосов являются электродвигатели и дизельные двигатели. Электродвигатели, требующие высокой мощности, обычно работают от трехфазного питания 460 вольт или выше.Паровые турбины также возможны, но встречаются довольно редко.
В зданиях, не оборудованных достаточной мощностью для питания электродвигателя, можно использовать дизельный пожарный насос. Требуется топливный бак для хранения 1 галлона топлива на каждую лошадиную силу плюс дополнительный объем, чтобы обеспечить место для теплового расширения. Под резервуаром для хранения топлива должна быть устроена дамба для сдерживания любых возможных разливов топлива. Часто на нагнетательной стороне насоса требуется предохранительный клапан для сброса избыточного давления в случае выхода двигателя из-под контроля или если комбинация давления всасывания и давления насоса превышает определенный порог.Выхлоп дизельного двигателя должен быть выведен наружу через глушитель.
Дизельный пожарный насос необходимо размещать в отдельном корпусе или в помещении с прямым выходом наружу. Размер корпуса существенно больше, чем обычно требуется для электрического пожарного насоса, поскольку в нем хранится топливо и батареи, необходимые для обеспечения резервного источника питания. Дизельные пожарные насосы дороже в установке и обслуживании из-за большого количества механических частей, которые могут выйти из строя.
В зданиях, где электрическая мощность не имеет значения, предпочтительнее использовать электропривод. Электродвигатели более компактны, требуют меньшего количества механических деталей и оказывают меньшее негативное воздействие на окружающую среду.
Хотя NFPA 20 содержит рекомендации для различных типов насосов (центробежных, с вертикальным валом турбины, поршневого и многоступенчатого многоступенчатого), центробежные пожарные насосы — включая горизонтальный разъемный корпус и вертикальный рядный — являются наиболее распространенными среди коммерческих зданий и поэтому выделяются в этот пример.Вертикальные линейные насосы обычно более компактны и занимают меньше места. В то время как горизонтальные насосы с разъемным корпусом необходимо монтировать на бетонной площадке, вертикальные линейные насосы могут вместо этого устанавливаться на опорах трубопровода. По этим причинам вертикальные линейные насосы часто являются предпочтительным выбором для замены или модернизации.
Вращение рабочего колеса вертикального линейного насоса менее подвержено механическим повреждениям из-за турбулентности воды, что обеспечивает большую гибкость в расположении трубопроводов на стороне всасывания насоса.Для горизонтальных насосов с разъемным корпусом разрешается устанавливать колена и тройники перпендикулярно насосу, если фитинг расположен на расстоянии не менее 10 диаметров трубы от всасывающего фланца (NFPA 20-2013, разделы с 4.14.6.3.1 по 4.14.6.3.3. ). Эти требования не применимы к вертикальным линейным стилям.
Рабочее колесо горизонтального насоса с разъемным корпусом расположено в отдельном корпусе перед двигателем, что обеспечивает легкий доступ в случае необходимости обслуживания. В вертикальном продольном насосе рабочее колесо находится под двигателем, поэтому для доступа к рабочему колесу требуется поднять и / или снять весь двигатель.По этой причине рекомендуется использовать подъемную балку или другое подъемное средство для вертикальных рядных насосов мощностью более 30 лошадиных сил.
Рис. 2: Правильная или неправильная ориентация фитингов изображена на всасывающей линии горизонтального насоса с разъемным корпусом. Предоставлено: Dewberry
.
Пожарная p ump p ressures
Полный напор пожарного насоса — это энергия, передаваемая жидкости, когда она проходит через насос, обычно выражается в фунтах на квадратный дюйм.Для пожарных насосов, таких как горизонтальные центробежные насосы с разъемным корпусом и вертикальные рядные центробежные насосы, которые должны работать при чистом положительном напоре на всасывании, общий напор пожарного насоса рассчитывается путем прибавления напора всасывания (городского давления) к напору нагнетания. Напор на выходе насоса изменяется по кривой производительности, которая определяется тремя ограничивающими точками: отключением, номинальной мощностью и перегрузкой.
Отсечка представляет собой максимально допустимое полное давление напора, когда насос работает при нулевом расходе; это иногда также называют давлением оттока.Номинальное значение — это указанное давление и расход, которые насос должен производить при работе на 100% производительности насоса. Общее давление головы не должно быть менее 65% от номинального полного напора, когда насос работает на 150% от номинальной мощности потока, это точка перегрузки. Требования к потоку в системе, превышающие точку перегрузки, могут привести к кавитации и повреждению насоса.
Кривая производительности пожарного насоса имеет допустимый рабочий диапазон, не превышающий 140% от номинального давления насоса.Рассмотрим предыдущий пример насоса на 400 галлонов в минуту с номинальным давлением 56 фунтов на квадратный дюйм. Этот насос будет производить 400 галлонов в минуту при 56 фунтах на квадратный дюйм при работе на 100% производительности насоса. Он также может производить максимальный объем 600 галлонов в минуту при давлении 36 фунтов на квадратный дюйм при работе с 65% производительности насоса. Доступный объем и давление меняются в зависимости от характеристики насоса.
Возвращаясь к примеру с медицинским зданием, для погрузочной платформы требовалось примерно 507 галлонов в минуту при давлении 65 фунтов на квадратный дюйм. Судя по кривой насоса на Рисунке 3, насос будет подавать примерно 47 фунтов на квадратный дюйм при расходе 507 галлонов в минуту.Когда это давление нагнетания сочетается с городской подачей (47 + 48 фунтов на квадратный дюйм = 95 фунтов на квадратный дюйм), очевидно, что выбранный насос может легко удовлетворить гидравлическую потребность сухой системы погрузочного дока.
Давление оттока пожарного насоса — это величина давления, создаваемого, когда насос работает при нулевом расходе. Давление смешивания сочетается со статическим давлением воды из подключенного источника, в результате получается комбинированное статическое давление, на которое должны быть рассчитаны все компоненты. Например, номинальное давление нагнетания 126% будет создавать статическое давление нагнетания в 71 фунт / кв.дюйм от вышеупомянутого насоса.Когда давление перекачки сочетается со статическим давлением в городе, общее статическое давление, ожидаемое на стороне нагнетания насоса, составляет 122 фунта на квадратный дюйм (давление нагнетания 71 фунт на квадратный дюйм + 51 статическое давление в городе = 122 фунта на квадратный дюйм).
Если статическое давление превышает 175 фунтов на квадратный дюйм (номинальное давление для стандартных компонентов спринклера и максимальное давление, допустимое для соединений клапана пожарного рукава), могут потребоваться редукционные клапаны, если все компоненты системы не рассчитаны на высокое давление.Важно включить показатель текучести насоса в число факторов, которые следует учитывать при взвешивании всех вариантов, чтобы сделать правильный выбор насоса.
Стоимость пожарного насоса во многом зависит от номинальной мощности насоса и типа контроллера. Вертикальные линейные насосы обычно более рентабельны по сравнению с горизонтальными насосами с раздельным корпусом меньшего размера (номинальные значения от 1000 до 1250 галлонов в минуту). Рекомендуется проконсультироваться с местным представителем пожарного насоса для сравнения номинальной мощности горизонтальных насосов с раздельным корпусом и вертикальных рядных насосов, поскольку номинальная мощность в лошадиных силах может увеличить расходы, связанные с элементами управления и электрическими соединениями.
Рис. 3: В этом примере показана кривая производительности насоса 400 галлонов в минуту с номинальным давлением 56 фунтов на кв. Дюйм. Предоставлено: Dewberry
.
Контроллеры
NFPA 20 требует, чтобы пожарный насос питался от постоянно доступного источника питания, обычно определяемого как источник бесперебойного питания (NFPA 20-2013, разделы 9.1.5 и 9.2.1). Во многих случаях это требование требует наличия резервного генератора в качестве вторичного источника в случае сбоя питания, и в этом случае контроллер пожарного насоса должен быть оборудован автоматическим переключателем.ATS — это опция на контроллере пожарного насоса, которая должна быть указана; контроллер обычно не оборудован АВР.
Самый дешевый тип контроллера пожарного насоса — это линейный контроллер постоянного напряжения без АВР. Это контроллер по умолчанию, который обычно предоставляется, если не указан другой стиль. Многие инженеры-электрики вместо этого предпочитают контроллеры пониженного напряжения «плавного пуска», потому что эти контроллеры сокращают немедленное потребление энергии резервным генератором за счет медленного увеличения напряжения, что позволяет уменьшить размер генератора.
Проконсультируйтесь с инженером-электриком, чтобы обсудить плюсы и минусы различных стилей контроллеров. Экономия затрат на весь проект может быть больше, если выбрать более дорогой контроллер плавного пуска, чтобы уменьшить размер генератора.
Рис. 4. Вид в разрезе вертикального встроенного пожарного насоса, оборудованного байпасом расходомера и дополнительным дроссельным клапаном низкого всасывания. Предоставлено: Dewberry
.
Пожарная p ump d esign
На всасывающей трубе должны быть установлены внешний винт и задвижка с вилкой для обеспечения изоляции от входящей линии подачи (NFPA 20-2013, раздел 4 .14.5.1). Это единственное устройство, которое прямо разрешено устанавливать на всасывающей линии в пределах 50 футов от всасывающего фланца насоса, хотя в NFPA 20 предусмотрены поправки на другое оборудование, которое может потребоваться уполномоченным органом или другими разделами стандарт. Эти клапаны должны контролироваться с помощью системы пожарной сигнализации.
Если местный AHJ и / или муниципальный отдел водоснабжения требует, чтобы на всасывающей линии пожарного насоса был установлен предохранитель обратного потока, он должен располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров трубы от всасывающего фланца насоса (NFPA 20-2013, Раздел 4.27,3). Это требование к расстоянию характерно для устройств предотвращения обратного потока, оборудованных наружными винтовыми задвижками и задвижками. Если обратный клапан оборудован дроссельными заслонками, минимальное расстояние до всасывающего фланца увеличивается до 50 футов (NFPA 20-2013, раздел 4.27.3.1). Это увеличенное расстояние предусмотрено для рассеивания пузырьков воздуха, которые могут образовываться при прохождении воды через центральный диск полностью открытого дроссельного клапана. Другие нетрадиционные методы предотвращения обратного потока, такие как разделительные баки, не рассматриваются в рамках этой статьи.
NFPA 20 также обеспечивает исключение для соединения линии измерения давления с линией всасывания, когда для AHJ требуется дроссельный клапан низкого уровня всасывания для поддержания положительного давления на всасывающем трубопроводе (NFPA 20-2013, раздел 4.15.9.1). Дроссельный клапан низкого всасывания установлен на нагнетательной стороне насоса перед нагнетательным клапаном.
На нагнетательной стороне насоса, обратный клапан и индикации регулирующего клапана требуется. Регулирующий клапан должен быть установлен после обратного клапана (NFPA 20-2013, раздел 4.15.7). Если пожарный насос оборудован байпасом расходомера, байпасное соединение с напорным трубопроводом должно находиться между обратным клапаном и регулирующим клапаном. Если пожарные насосы устанавливаются последовательно, между насосами не разрешается устанавливать дроссельные заслонки.
Перепускная линия пожарного насоса требуется для всех пожарных насосов, где всасывающая линия имеет давление, достаточное для обеспечения материальной ценности без насоса (NFPA 20-2013, раздел 4.14.4). Перепускной должны быть по крайней мере столь же большим как выпускная труба и должны быть снабжен обратным клапаном, установленного между двумя нормально открытыми клапанами управления, ориентированных таким образом, чтобы предотвратить обратный поток к всасывающей стороне насоса.Байпасная линия должна быть подключена перед наружным винтом и вилкой на стороне всасывания и после регулирующего клапана на стороне нагнетания насоса.
Каждый пожарный насос должен быть оборудован дозирующим устройством или фиксированными патрубками для проведения испытаний насоса. Это оборудование должно обеспечивать поток воды не менее 175% от номинальной производительности насоса (NFPA 20-2013, раздел 4.20.2.2). Когда измерительное устройство установлено в замкнутом контуре для проверки расхода пожарного насоса, также должны быть предусмотрены альтернативные средства измерения расхода.
Байпас расходомера предпочтителен в некоторых муниципалитетах как часть усилий по экономии воды. Байпас расходомера позволяет проводить стандартные испытания без сброса воды в окружающую среду. Обводная линия оборудована расходомером Вентури, расположенным между двумя нормально закрытыми дроссельными заслонками. Чтобы обеспечить надлежащую работу расходомера, необходимо соблюдать указанные производителем минимальные расстояния между расходомером и соседними нормально закрытыми дисковыми затворами.Байпас расходомера должен быть подключен после внешнего винта и вилки на стороне всасывания и между обратным клапаном и регулирующим клапаном на стороне нагнетания насоса.
Минимальный диаметр трубы и количество выходов, требуемых для испытательного коллектора пожарного насоса, определяется пропускной способностью насоса. Эти минимальные требования изложены в NFPA 20 (NFPA 20-2013, Таблица 4.26 (a)). Если длина трубы между испытательным коллектором и нагнетательным фланцем насоса превышает 15 погонных футов, диаметр трубы необходимо увеличить до следующего размера.
Если требуются переходные фитинги для уменьшения или увеличения диаметра трубы на фланце насоса, следует позаботиться о выборе подходящего переходного фитинга. На стороне всасывания насоса фланцевый редуктор должен быть эксцентрикового конического типа, установленным таким образом, чтобы избежать образования воздушных карманов. Редуктор на нагнетательной стороне насоса должен быть концентрическим типом.
Подключение пожарной службы должны связать в систему на нагнетательной стороне насоса. Когда FDC расположен перед пожарным насосом, результатом может быть высокая скорость, которая увеличивает турбулентность воды и подвергает пожарный насос опасным условиям.Многие пожарные насосы имеют максимальное номинальное давление всасывания, которое может быть превышено давлением, распределяемым через FDC.
Рисунок 5: Показан правильное расположение переходных фитингов, соединенных с всасывающим и нагнетательным горизонтальным пожарным насосом. Предоставлено: Dewberry
.
Пожарная p ump e nclosure
Наконец, при выборе места для нового кожуха пожарного насоса важно учитывать доступность обслуживания и близость к внешнему виду здания.Помещение пожарного насоса должно быть расположено на внешней стене, прилегающей к пожарной полосе и над поймой. Если кожух должен быть расположен внутри, он должен быть доступен через проход с огнестойкостью, равной огнестойкости кожуха пожарного насоса. Согласно NFPA 20, пожарная насосная комната должна иметь минимальную двухчасовую огнестойкость, если она расположена в многоэтажном здании. Степень пожарной опасности может быть снижена до одного часа, если кожух пожарного насоса расположен в полностью засыпанном, невысоком здании.
Корпус должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить достаточный зазор для установки и обслуживания пожарного насоса и связанных с ним компонентов.Хорошее практическое правило — обеспечить зазор не менее 12 дюймов за пожарным насосом и минимальное расстояние 12 дюймов от краев всего узла пожарного насоса, трубопроводов и клапанов до стен. Если комната состоит из нескольких стояков спринклера и / или стояков, следует поддерживать минимальное расстояние в 12 дюймов между стояками, чтобы обеспечить легкий доступ к оборудованию. Перед пожарным насосом и сопутствующим оборудованием должно быть сохранено расстояние не менее 3 футов. Необходимо соблюдать минимальные зазоры в соответствии с NFPA 70 вокруг электрического оборудования, находящегося под напряжением.
Помещение пожарных насосов предназначено исключительно для противопожарного оборудования и не должно использоваться другими механическими предприятиями. Это правило применимо ко всему оборудованию, которое не имеет отношения к работе пожарного насоса, за исключением оборудования, относящегося к бытовому водоснабжению. NFPA 20 предусматривает исключение для бытового водоснабжения, которое должно быть расположено в пределах пожарного насосного отделения.
При проектировании пожарного насоса необходимо учитывать множество факторов. NFPA 20 содержит важные требования, которые следует строго соблюдать, чтобы пожарный насос работал должным образом, если он когда-либо понадобится.
Пожарные насосы — Обзор | Оборудование и системы противопожарной защиты, Пожарная техника 106, Сюзанна Фриман
НАСОСЫ IRE
Пожарные насосы используются для повышения давления воды в спринклерных и напорных системах, а также для подачи необходимого количества воды (рисунок 3.5). Это необходимо, когда система питается из резервуара с водой без давления, или когда вода, питающая систему, имеет недостаточное давление. Пожарный насос может приводиться в действие электродвигателем, дизельным двигателем или паровой турбиной.
(Рис. 3.5) Пожарный насос.
NFPA 20, Стандарт на установку стационарных насосов для противопожарной защиты, содержит детали конструкции и установки для установок пожарных насосов. NFPA 20 требует электрического мониторинга контроллеров насосов на предмет работы насоса, сбоя питания или неисправности контроллера. Эти удаленные сигналы тревоги часто включаются в извещатели пожарной сигнализации, чтобы пожарные части могли определить состояние данного пожарного насоса.
Контроллер пожарного насоса — это корпус, в котором находятся органы управления и индикаторы состояния пожарного насоса.NFPA 20 требует, чтобы эти устройства находились в пределах видимости двигателя или двигателя пожарного насоса. Автоматический переключатель резерва, который часто находится в отдельном корпусе, передает питание на вторичный источник питания (если он предусмотрен). Персоналу пожарной службы может потребоваться доступ к этому оборудованию во время пожара.
NFPA 20 содержит требования к надежности источника питания пожарного насоса с электрическим приводом. Например, линии электропитания должны быть защищены, а цепь должна быть независимой от электроснабжения здания.Последняя функция позволяет пожарной службе отключать электричество в здании, пока пожарный насос продолжает работать. 29 CFR, подраздел S.
Лучше всего разместить пожарный насос в отдельном здании. Это обеспечивает максимальную защиту от огня и дает пожарным легкий доступ к насосу и его контроллерам. Если размещение насоса в отдельном здании невозможно, лучшим вариантом будет противопожарное помещение с внешним входом. NFPA 20 требует, чтобы насосные отделения были отделены от остальной части здания 2-часовой огнестойкой конструкцией в зданиях без полной спринклерной защиты и 1-часовой конструкцией в полностью засыпанных зданиях.
Входы в пожарные бюветы и снаружи должны быть обозначены указателями. Минимальный размер букв должен быть шесть дюймов в высоту с обводкой 1/2 дюйма (толщина линий в каждой букве).
Соображения — Пожарные насосы
- Дистанционная сигнализация насосов должна подаваться на датчик пожарной тревоги, если он предусмотрен.
- По возможности размещайте насосы в отдельных зданиях.
- Если насосы находятся в одном здании, располагайте их в пожаробезопасном помещении, желательно с внешним входом.
- Обозначьте входы в бюветы.
- Соблюдайте особые требования к электропитанию.
Fireground Pump Operations: Освоение панели
Пол Уотлингтон
Однажды я сказал своему учителю математики в 10-м классе, что я, вероятно, никогда не буду использовать проценты и квадратные корни в своем будущем, и поэтому я не был их поклонником.Пять лет спустя, когда я начал изучать обязанности водителя / оператора пожарного аппарата, я позвонил ей и извинился.
Очевидно, это лишь часть знаний, необходимых для профессионального водителя / оператора и владения панелью. Для многих это одна из наименее желаемых позиций на поле боя, в то время как другие считают ее одной из самых важных. Некоторые даже отказываются от позиции из-за стресса и уровня сложности; другие говорят, что это сердце и душа огненного поля.Пожарные присоединяются к службе и становятся великолепными пожарными, а некоторые решают перейти по служебной лестнице в офицеры, а есть и те, кто влюбляется в вознаграждаемую ответственность водителя / оператора. Они преуспевают в ответственности за безопасное прибытие устройства на место и с места происшествия, а также за защиту экипажа форсунок. Они гордятся тем, что могут мгновенно определять давление в насосах и полностью контролировать панель прямо на месте происшествия.
На линии: надежный водитель / оператор
Потеря воды: каждый кошмар машиниста
Минуты тренировки: Инженер-помощник: у пожара
Минуты тренировки: Инженер-консультант: на станции
В большинстве отделений пожарные работают группами или парами.Рядом с вами всегда есть кто-то, кто может обменяться идеями и советами. У большинства водителей / операторов такой роскоши нет. Он или она работает в одиночку и часто выполняет несколько задач, таких как стратегическое позиционирование устройства, обеспечение водоснабжения, правильная перекачка шлангов и комплектов насадок и преодоление любых невзгод или препятствий, которые могут возникнуть без участия партнера. Профессиональный водитель / операторы проводят бесчисленные часы, изучая карты местности, гидравлику, замену шлангов и форсунок, а также само устройство.Их работа зависит от времени, и многие их решения определяют дальнейшее развитие инцидента. Уверенность и хладнокровие в этой позиции жизненно важны, и это видно, когда хорошо подготовленный оператор овладевает панелью.
Панель
Наверное, большинство из нас
думали, что мы в кабине самолета, когда впервые подошли к
панель насоса. Каждая кнопка или рычаг к чему-то относились, но мы не знали, где
начать. Было так много датчиков, ручек и ручек.Они были помечены, но
для некоторых это не облегчило задачу. Когда мы начали движение воды и стали
более знакомые с основной операцией, нам пришлось изучить более подробно. Что такое
вспомогательный кулер? Что такое праймер? Что это за две вещи с надписью test?
порты? Мы продолжили изучение того, как поддерживать давление при одной разрядке, пока
открытие другого. Мы овладели тонкостью, необходимой для удержания давления.
Развитие аппаратов потребовало от операторов насосов некоторой работы. Сейчас
есть выпуски с цветовой кодировкой, регуляторы давления и другие опции.Когда
системы регуляторов давления
появился на рынке, у водителя / операторов было много
работать, чтобы понять их. Им пришлось ознакомиться с
различия в режимах psi и rpm. Они должны были понять, какое давление
преобразователь мог и не мог справиться. Всегда найдутся те, кто предпочитает
ручной дроссель перекачивает насосы с регулируемым давлением из-за личных
представления о надежности.
Давление
губернаторы упростили операции на панели для многих операторов, но они
действительно требуют опыта при эксплуатации.Понимание возможностей
неудачи ставят вас на шаг впереди. Датчик давления может работать неправильно или
Могут возникать скачки напряжения, снижающие давление нагнетания до давления холостого хода. Мы не можем
исключить возможность ошибки оператора. Это явно не лучший
сценарий, когда экипажи находятся на сопле в перестрелке. Зная, как быстро
преодоление этих сценариев может сломать или сломать вас на панели и определить
безопасность форсунок.
Один из
самые неприятные вещи, которые я испытал в своей карьере, — это делать что-то
и не зная, зачем я это делал, чего я добивался или что было
на самом деле происходит.Я хотел точно знать, что происходило внутри
грузовик, когда я коснулся кнопки или нажал на рычаг. Я хотел узнать о насосе
трансмиссии, рабочие колеса и валы насосов. Я хотел знать, как течет вода
через мой аппарат. Я хотел иметь такую связь с моим аппаратом, чтобы
Я мог бы знать, как преодолевать препятствия, если бы мои операции не работали. это
Важно понимать ограничения типа давления в системе, что
в вашем аппарате есть. Также очень важно знать о функциях безопасности на
панель и блокировки, которые могут иметь значение для безопасности экипажа.
Один из
Первыми операциями, которым я подвергся, когда я начал эксплуатировать пожарные насосы, были
расположение ручного дублера переключения передач насоса. У многих аппаратов этого нет
вариант, но он есть на тот случай, если он нам понадобится. Большая часть моего обучения панели насосов
состояла из информации о давлении нагнетания, переключениях, водоснабжении,
и другие варианты панелей, но мы также потратили много часов, тренируясь на препятствиях
с которыми могут столкнуться пожарные. Я помню, как мне давали множество сценариев, но
все они включали препятствия, которые мне приходилось преодолевать, как пропавшую крышку гидранта,
дыра в линии снабжения или атаки, или разряд, который не сработал.Этот
подтолкнули меня научить панель как набор инструментов: вам может не понадобиться все на ней на
каждый инцидент, но вам нужно знать, что все в нем делает, чтобы вы знали
какие варианты существуют, если они вам нужны. Эти параметры, возможно, потребуется использовать, чтобы вы
вышел из строя и возобновил нормальную работу. Форсунка нуждается в эксплуатации.
давление, и все начинается с оператора на панели. Вы можете оперировать
при сквозняке или достаточно удачливы с положительным водоснабжением. В любом случае, сеть
давление в насосе — это ответственность оператора, которая полностью зависит от насоса.
Математика
Чтобы правильно
обеспечить желаемое давление на сопле, требуется некоторый уровень математики. Мы
все знают по крайней мере одного человека, который сказал: «Просто накачни меня, и мы
все будет хорошо », а затем старые добрые пальцы вверх и вниз, чтобы
повышать и понижать давление. Я даже слышал, как один человек сказал: «Просто
дросселируйте, пока ноги человека с соплом не оторвутся от земли, а затем верните его назад
четверть оборота ». Очевидно, это была шутка.Я обнаружил, что если финал
числа должны быть правильными, тогда начальные и средние числа должны быть
верно.
Некоторые из нас прокачивают линии атаки тремя разными способами. Уравнение давления, давление по правилу большого пальца, а затем давление, которое требуется команде форсунок. В большинстве случаев все три разные. Мы не можем упускать из виду то, что нам нужно на сопле, чтобы иметь эффективный поток и маневренность. Мы знаем, что у нас должно быть в сопле, и в большинстве случаев мы знаем, что мы способны доставить — именно то, что происходит между ними, рассказывает историю.Мы должны учитывать такие факторы потерь, как потеря на трение, потеря высоты, потеря оборудования и некоторые системные потери.
Spurgeon: Основные правила потери на трение
Spurgeon: основное уравнение каждого оператора насоса
Curtis, 1978: Универсальная формула потерь на трение
Гидравлические правила большого пальца и диаграммы насосов заранее определены большинством отделов, чтобы ускорить процесс принятия решений на панели. Это здорово, но все ли операторы знают, откуда взялись эти данные, как они были определены и когда их нужно изменить? Мы должны знать основу этих расчетов, чтобы можно было внести изменения при покупке нового оборудования.Уравнения не меняются, но числа, которые мы подставляем, изменяются.
В мире противопожарных служб существуют отраслевые стандарты, но некоторые из этих расчетов, возможно, придется определять в вашем отделе, и они зависят от вашего оборудования. Например, в течение многих лет мы использовали 15,5 как коэффициент для шланга диаметром 1 inch дюйма. Многие до сих пор считают его золотой серединой в расчетах потерь на трение. Правда в том, что многие производители полагаются на такие вещи, как коэффициенты, как на аргументы в пользу своей продукции.Производственные процессы меняют свою продукцию, делая шланги тяжелее или легче и с различиями во внутренних слоях. Некоторые из нас виновны в том, что купили его и не воспользовались снижением потерь на трение, которое обеспечивается расчетами.
Сильвия, 1970: Определение давления в двигателе не должно быть проблемой
Сильвия, 1981: Определите давление в двигателе с помощью одной простой формулы
В конечном итоге наша
давление нагнетания влияет на желаемое рабочее давление форсунки, форсунка
реакция, обороты аппарата, маневренность шланга и изгибы.Тестирование вашего
оборудование и сужение ограничений и возможностей вашего собственного оборудования
важно, учитывая большое разнообразие вариантов, которые существуют сейчас. у меня есть
проведены испытания шлангов и форсунок с калиброванными манометрами для нескольких
отделов и определили несколько различных коэффициентов в зависимости от бренда или
тип шланга. Эти отделы продолжили создавать свои собственные эталоны насосов.
графики на основе их оборудования. Это привело к снижению давления в насосе, более
эффективное маневрирование шланга и допущение более совершенных методов работы с форсунками.
при сохранении разработанного gpms и контроля перегибов в шланге.Водитель / оператор
должны быть в курсе этих изменений потери давления в оборудовании для выполнения
профессионально на помпе. Если мы собираемся гордиться техническими
аспекты принятия командных решений и внутреннее состояние пожарных отсеков,
тогда мы должны проделать то же самое с панелью.
Препарат
Как двигатель
офицер в прошлом, ничто не утешало меня больше, чем видеть эту хорошо подготовленную
водитель / оператор, сидящий на водительском сиденье.Мне не нужно было беспокоиться о
маршруты, отсутствующее или поврежденное оборудование, состояние оборудования или любые другие
обязанности технического водителя / оператора. Когда мы были на пути к звонку,
Я мог собраться с мыслями и составить какой-то план до приезда. Это хорошо подготовлено
водитель / оператор был самомотивирован. Он изучал карты, занимался всем
обучение, оставалось в курсе нового оборудования на снарядах, обеспечило
работы всего оборудования, и обратился за дополнительной информацией о
позиция из онлайн-ресурсов и конференций.Небольшой шланг был помещен сверху
большой шланг и ничего не было сделано для внимания. Он или она стремились быть лучшими
водитель / оператор когда-либо работал в отделе и не ожидал похлопывания по
назад за правильную прокачку линии или работу с снятым оборудованием
с буровой установки восемь разных людей. Успех не измерялся ничем
сказал им постфактум.
При настройке
обучение для вашего отдела, а не просто обучение в идеальном мире
сценарии. Бросайте какие-то препятствия и знакомьте друг друга по новым числам
разработан в результате тестирования.Пробуйте новое и будьте готовы принять
изменения. Поймите, что мы, возможно, подливаем воду в огонь и совершаем
наша конечная цель — погасание, но может быть и лучший способ. В
огонь гаснет, но может быть шланг получше, сопло получше,
давление насоса, или лучшая техника, чтобы заставить его быстрее выйти и сделать вещи
лучше для пассажиров и экипажей сопел.
Мастеринг
панель не только включает операции на панели. Он также включает
операции вдали от панели.В некоторых отделах с более низким персоналом водитель / операторы
даются небольшие задания на поле боя, которые можно выполнить быстро. Этот
дает им возможность быстро вернуться к панели. Я видел водителя / операторов
доставить вентилятор к точке входа, помочь развести второстепенные шланги, помочь с
водоснабжения, и обеспечить доступ к инструментам на аппарате.
Однако важно поддерживать панель в хорошем состоянии. Падение остатков, может потребоваться регулировка давления, а подача воды может оказаться под угрозой.Наша цель — приспособиться к этим препятствиям без прерывания жизненно важных операций. В случае возникновения пожара водитель / оператор не может находиться в центре внимания. Командир инцидента находится на командном пункте, внутренние и внешние бригады тушат пожар, бригады вентиляции готовятся к работе. Водитель / оператор прячется за аппаратом, время от времени выглядывая вокруг, чтобы соблазниться огнем. Они настороже на случай всего, что может произойти на панели или вокруг нее, что может помешать работе, и они знают, что они одни.Он или она не забыли, с чего начали, но они очень гордятся тем, что предоставляют экипажам все необходимое для тушения и спасения жизней и имущества.
Пол Уотлингтон — начальник батальона пожарной службы Берлингтона (Северная Каролина).
Первоначально запущено 5 ноября 2019 г.
NFPA 25 Ежегодных испытаний пожарных насосов
Обеспечьте расход и давление воды с помощью ежегодного теста расхода пожарного насоса
Пожарные насосы являются жизненно важной частью многих спринклерных систем пожаротушения, обеспечивая необходимое давление и объем для поддержания потока воды, когда она не создается из системы водоснабжения.В таких случаях спринклеры не будут работать правильно без насоса, а в разгар пожара не время выяснять, что ваш пожарный насос не работает должным образом. Проверка подачи пожарного насоса является важнейшим ежегодным требованием для проверки работоспособности системы в аварийной ситуации.
В этом блоге мы начинаем изучение правил Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) и передовых методов ежегодного тестирования вашего пожарного насоса. Следите за обновлениями во второй части, которая завершит наш подробный обзор ежегодных испытаний пожарных насосов.
Вы хотите купить запчасти для спринклерной системы вашего здания? Не стесняйтесь просматривать нашу подборку компонентов и аксессуаров для спринклерных систем, в том числе коммерческих и жилых спринклерных головок, установочных инструментов, огнетушителей, сверхмощных защитных ограждений, которые защищают спринклеры от случайного повреждения или вандализма, и многое другое.
Собственники собственности: вести записи испытаний пожарных насосов
При затратах, которые начинаются с 20 000 долларов США и могут превышать 1 миллион долларов США, когда требуются всасывающие резервуары, пожарные насосы являются самым дорогим компонентом спринклерной системы на водной основе, и неправильное обслуживание их должным образом значительно сокращает их срок службы.
Высотные здания, в которых вода должна преодолевать силу тяжести и подниматься на десятки и даже сотни футов, чтобы достичь верхних этажей за секунды, особенно подвержены риску без полностью работающего насоса. Насосы также имеют решающее значение для зданий, которые снабжают свои спринклерные системы через резервуары для хранения воды, которые не создают напор воды самотеком, а также для зданий, где муниципальное водоснабжение не создает достаточного давления самостоятельно.
Ежегодные испытания пожарного насоса являются ключом к правильному обслуживанию оборудования, выявлению износа насоса или нарушений водоснабжения до того, как они перерастут в более серьезные проблемы.В редакции NFPA 25 от 2017 года: Стандарт для проверки, тестирования и обслуживания водных систем противопожарной защиты рассматриваются минимальные требования к испытаниям пожарных насосов. Дополнительные инструкции доступны в NFPA 20: Стандарт установки стационарных насосов для противопожарной защиты , цель которого — гарантировать, что системы будут работать так, как задумано, для обеспечения адекватного и надежного водоснабжения.
Пожарные насосы, повышающие давление в муниципальных системах водоснабжения, обычно бывают электрическими, а в частных системах водоснабжения чаще всего используются дизельные двигатели.Насосы с приводом от паротурбинного двигателя все еще встречаются в некоторых старых системах, но, как правило, встречаются редко. По большей части все пожарные насосы требуют одних и тех же ежегодных испытаний, хотя дополнительная сложность насосов с приводом от дизельного двигателя требует некоторых дополнительных испытаний.
Дизельные пожарные насосы требуют дополнительного обслуживания и испытаний. Источник: Компания «Механическое оборудование
».
Испытания пожарного насоса сложны и должны выполняться квалифицированными специалистами. Однако NFPA 25 поручает владельцу собственности вести полные письменные отчеты о результатах испытаний пожарных насосов (8.4). Как минимум, отчет должен включать (8.4.1.1):
- Все необработанные данные, необходимые для полной оценки производительности пожарного насоса, включая давление всасывания и нагнетания, показания напряжения и силы тока, а также скорость насоса при каждой проверенной скорости потока
- Требование системы противопожарной защиты от собственника
- Производительность насоса
- Недостатки, выявленные в ходе тестирования и выявленные в ходе анализа, а также рекомендации по их устранению
- Данные производителя о производительности, фактические данные и доступные кривые нагнетания насоса, требуемые NFPA 25
- Интервалы задержки, связанные с запуском, остановкой насоса и передачей источника энергии
- Сравнение с результатами предыдущих испытаний
Ежегодные испытания на подачу пожарного насоса: что нужно знать
Ежегодное испытание подачи пожарного насоса — это полная проверка возможностей насоса и, возможно, наиболее важное испытание.Он проводится один раз в год для измерения расхода и давления и проверки готовности пожарного насоса к вызову службы поддержки. Он также может выявить любые проблемы с водоснабжением насоса, такие как закрытые клапаны или препятствия между подачей воды и оборудованием.
Во время периода испытаний пожарный насос временно отключается, поэтому важно, чтобы на объекте не производились никакие «нормальные операции», чтобы свести к минимуму риск для жителей. Поскольку насос будет работать в экстремальных условиях во время испытания, важно принять все необходимые меры безопасности, такие как использование защитного снаряжения, тестирование в хорошо вентилируемых помещениях, использование только шлангов, прошедших эксплуатационные испытания в течение последних 12 месяцев, и закрытие. перед заменой форсунок сливается вниз.
Результаты испытаний не должны отклоняться более чем на пять процентов от первоначальных приемочных испытаний, проведенных сразу после установки пожарного насоса или значений давления, указанных на его паспортной табличке. Если эта информация недоступна, удовлетворительный тест должен предоставить:
- 150 процентов номинальной мощности при 65 процентах номинального давления
- 100% номинальной мощности при номинальном давлении
- Максимум 140 процентов от номинального давления при оттоке (без потока)
Давайте углубимся в то, что это означает: Пожарные насосы предназначены для создания определенных значений расхода и давления. Минимальные , номинальные и пиковые нагрузки относятся к количеству потока воды, которое допускает насос. Номинальная производительность возникает, когда насос откачивает воду с заданным давлением. Давление оттока — это мера давления, которое насос обеспечивает, когда он работает без протекания воды.
Чем больше воды течет, тем больше работы выполняет насос и тем меньше доступное давление. Хорошо работающий насос должен создавать не менее 65 процентов номинального давления при пропускании воды со скоростью 150 процентов номинального расхода.В то время как NFPA 20 следует проконсультироваться для получения более подробной информации о тестировании потока пожарного насоса, читайте обзор того, что требуется NFPA 25:
.
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.3.3 * Ежегодное испытание потока.
8.3.3.1 * Ежегодное испытание каждого насоса в сборе должно проводиться квалифицированным персоналом в условиях отсутствия потока (оттока), номинального потока и 150 процентов номинальной производительности насоса пожарного насоса путем регулирования количества воды разряжается через утвержденные испытательные устройства.
8.3.3.1.1 Если имеющиеся всасывающие патрубки не позволяют пропускать 150 процентов номинальной производительности насоса, пожарный насос должен быть испытан на максимально допустимый расход.
Посмотрите это видео с пошаговыми инструкциями по выполнению ежегодного теста подачи пожарного насоса:
Допустимые конфигурации для испытаний подачи пожарного насоса
Испытания потока обычно выполняются путем присоединения шлангов к испытательной головке насоса на нагнетании и их перемещения в безопасное место, где проточная вода не вызовет повреждений.Текущая вода оказывает значительное усилие, поэтому убедитесь, что шланги уложены аккуратно и надежно закреплены, чтобы обеспечить безопасную работу. Ни при каких обстоятельствах никто — даже обученный пожарный — не должен держать шланг во время проверки потока. Т-образные шланговые монстры, которые противодействуют силе воды, безопаснее использовать во время испытаний, чем шланговые насадки, которые могут отсоединиться.
Другой вариант — прикрепить шланги к манжетам, надежно закрепленным на грузовике или прицепе. Playpipes — это удивительно гладкие, длинные трубы с соплом на конце, которое выпрямляет потоки воды и снижает турбулентность.Трубы, прикрепленные непосредственно к испытательной головке насоса, также могут обеспечивать безопасный сброс воды, если есть свободный путь для водных потоков и поверхностных стоков, которые не повредят ландшафт или оборудование.
Независимо от того, какой метод слива вы выберете, потоки воды или несоответствующий дренаж могут повредить зону слива. Во многих юрисдикциях есть особые требования к утилизации воды для испытаний; очень важно узнать, что они собой представляют, и следовать им.
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.3.3.6 Ежегодное испытание должно проводиться следующим образом:
(1) Схема, описанная в 8.3.3.6.1 или 8.3.3.6.2, должна использоваться не реже одного раза в три года.
(2) * Устройство, описанное в п. 8.3.3.6.3, разрешается использовать два раза в каждые три года.
8.3.3.6.1 Использование нагнетания насоса через шланговые потоки.
8.3.3.6.1.1 Давление на всасывании и нагнетании насоса, а также измерения расхода каждого потока из шланга должны определять общую производительность насоса.
8.3.3.6.1.2 * Необходимо принять меры для сведения к минимуму любого повреждения водой, вызванного большим объемом воды, вытекающей во время испытания.
8.3.3.6.2 Использование нагнетания насоса через байпасный расходомер в сливной или всасывающий резервуар. Давление всасывания и нагнетания насоса, а также измерения расходомера должны определять общую производительность насоса.
Контур потока представляет собой конфигурацию трубопровода, которая позволяет проводить испытания пожарного насоса без вытекания воды из спринклерной системы.Вместо этого он проходит через расходомер, возвращается на всасывающую сторону пожарного насоса и снова проходит через систему. Устройства расходомеров позволяют проводить проверку годового расхода без протекания большого количества воды, измеряя количество воды в рециркуляционной системе.
Источник: Talco Fire Systems
У этого метода тестирования есть некоторые недостатки. Во-первых, он не проверяет, соответствует ли вода, поступающая из всасывающей линии, требованиям NFPA 25, раздел 8.1,6:
8.1.6 Источник энергии. Источники энергии для привода насоса должны обеспечивать необходимую тормозную мощность привода, чтобы насос удовлетворял потребности системы.
Другой риск заключается в том, что расходомер может выйти из строя. Тем не менее, контуры потока также не сбрасывают воду, что может быть большим преимуществом для насосов большой мощности, где сточные воды могут быстро достигать тысяч галлонов и превращать места сброса в бассейны. Когда используются контуры потока, они обычно соединяются с тестовыми заголовками, чтобы обеспечить правильную калибровку расходомера.
8.3.3.6.3 Использование нагнетания насоса через байпасный расходомер для всасывания насоса (замкнутый цикл измерения).
8.3.3.6.3.1 Давление на всасывании и нагнетании насоса, а также измерения расходомера должны определять общую производительность насоса.
8.3.3.6.3.2 Когда испытания включают рециркуляцию воды обратно во всасывающий патрубок пожарного насоса, необходимо контролировать температуру рециркуляционной воды, чтобы убедиться, что она остается ниже температуры, которая может привести к повреждению оборудования, как определено производителями насоса и двигателя. .
8.3.3.6.3.3 Если результаты испытаний не соответствуют результатам предыдущего ежегодного испытания, испытание следует повторить с использованием схемы испытаний, описанной в п. 8.3.3.6.3.1.
8.3.3.6.3.4 Если испытание в соответствии с 8.3.3.6.3.1 невозможно, необходимо выполнить калибровку расходомера и повторить испытание.
Датчик на контроллере пожарного насоса. Источник: tornatech
Для ежегодного испытания потока пожарного насоса необходимо высокоточное оборудование
Высококачественное испытательное оборудование необходимо для ежегодных испытаний пожарного насоса.Для достижения наилучших результатов все, что используется, должно иметь калибровочную наклейку, подтверждающую калибровку в течение прошлого года утвержденным калибровочным центром. Если возможно, сертификат калибровки также должен быть доступен для проверки.
Измерительные приборы и преобразователи — устройство, преобразующее энергию в электрический сигнал — используемые во время теста потока, должны быть уникальными для теста, потому что они должны быть невероятно точными. Их измерения должны быть в пределах +/- 1 процента, чтобы точно определять тенденции во времени.Стандартные манометры на пожарном насосе нельзя использовать во время испытания, потому что они недостаточно точны.
Оборудование, отличное от манометров, такое как тахометры и амперметры, должно быть откалибровано в соответствии со спецификациями производителя. Показания оборудования с таким уровнем точности и калибровки можно использовать без регулировки.
Чтобы избежать дорогостоящих задержек, разумно иметь запасной комплект оборудования, доступный во время теста на случай, если какая-либо часть тестового оборудования выйдет из строя.
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.3.3.2 Испытательное оборудование.
8.3.3.2.1 Показания напряжения и силы тока на контроллерах пожарных насосов, которые соответствуют следующим критериям, должны быть разрешены вместо откалиброванных измерителей напряжения и / или силы тока:
(1) Контроллер пожарного насоса должен быть откалиброван на заводе и настроен на ± 3%.
(2) Значение напряжения должно быть в пределах 5 процентов от номинального напряжения.
8.3.3.2.2 За исключением случаев, разрешенных в 8.3.3.2.1, должно быть предоставлено откалиброванное испытательное оборудование для определения чистого давления насоса, скорости потока через насос, вольт и амперах, а также скорости.
8.3.3.2.2.1 Калиброванные манометры, преобразователи и другие устройства, используемые для измерения во время испытания, должны использоваться и иметь этикетку с последней датой калибровки.
8.3.3.2.2.2 Датчики, преобразователи и другие устройства, за исключением расходомеров, используемые для измерения во время испытания, должны калиброваться не реже одного раза в год с уровнем точности ± 1%.
8.3.3.2.2.3 Расходомеры должны калиброваться ежегодно с точностью ± 3 процента.
8.3.3.3 Отверстия для выпуска и измерения, которые можно наблюдать визуально без разборки оборудования, трубопроводов или клапанов, должны быть проверены визуально и не иметь повреждений и препятствий, которые могут повлиять на точность измерения.
8.3.3.4 Чувствительные / измерительные элементы в расходомере должны быть откалиброваны в соответствии с 8.3.3.2.
8.3.3.5 Отверстия для выпуска должны быть указаны или сконструированы в соответствии с признанным стандартом с известным коэффициентом расхода.
Требования к проведению проверки годового расхода
Показания давления
Во время гидравлического испытания показания давления снимаются по мере прохождения насосом различных стадий, наносятся на график на гидравлической миллиметровой бумаге и сравниваются с заводскими спецификациями и результатами испытаний за предыдущие годы. Некоторые цифровые платформы ITM могут отображать эту информацию в готовом программном обеспечении и автоматически создавать отчеты.
В случае значительного снижения номинальной производительности насоса по сравнению с тем, что указано на паспортной табличке пожарного насоса или исходной кривой приемочных испытаний, необходимо провести расследование для определения необходимых исправлений и ремонта.
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.3.3.7 Соответствующие визуальные наблюдения, измерения и регулировки, указанные в следующих контрольных листах, должны проводиться ежегодно, пока насос работает и течет воду при заданных условиях производительности:
(1) В условиях отсутствия потока (оттока) процедура выглядит следующим образом:
(a) Осмотрите предохранительный клапан циркуляции на предмет слива воды.
(b) Проверьте правильность работы предохранительного клапана (если он установлен).
(2) При каждом условии потока процедура следующая:
(a) Запишите напряжение и ток электродвигателя (все линии).
(b) Запишите скорость насоса в об / мин.
(c) Запишите одновременные (приблизительно) показания давления всасывания и нагнетания насоса и расхода нагнетания насоса.
(3) * Для насосов с приводом от электродвигателя не выключайте насос, пока он не проработает 10 минут.
(4) Для насосов с дизельным двигателем не выключайте насос, пока он не проработает 30 минут.
Открытые предохранительные клапаны могут повлиять на испытания потока пожарного насоса из-за слива воды, не измеренной регистрирующим устройством.
Как обращаться с предохранительными клапанами
Клапан сброса давления — это предохранительное устройство, предназначенное для сброса большого потока воды, когда давление в системе превышает установленные пределы. Тем не менее, открытый предохранительный клапан повлияет на результаты теста расхода, выпуская воду, которая не измеряется записывающим устройством во время теста.
Может возникнуть необходимость временно закрыть предохранительный клапан для получения удовлетворительных результатов испытания пожарного насоса. По окончании проверки потока можно повторно отрегулировать предохранительный клапан, чтобы сбросить давление, превышающее нормальное рабочее давление системы.
Если клапан открывается в условиях протока из-за слишком высокого давления для компонентов пожарного насоса, регулирующий клапан нагнетания должен быть закрыт перед закрытием клапана сброса давления, чтобы защитить систему от повреждения из-за события избыточного давления.Выпускной клапан можно снова открыть после испытания.
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.3.3.8 * Для установок, имеющих предохранительный клапан, работа предохранительного клапана должна тщательно контролироваться во время каждого режима потока, чтобы определить, превышает ли давление нагнетания насоса нормальное рабочее давление компонентов системы.
8.3.3.8.1 * За клапаном сброса давления также следует следить во время каждого режима потока, чтобы определить, закрывается ли клапан сброса давления при надлежащем давлении.
8.3.3.8.2 Клапан сброса давления должен быть закрыт в условиях потока, если это необходимо для достижения минимальных номинальных характеристик насоса, и возвращен в нормальное положение по завершении испытания насоса.
8.3.3.8.2.1 Когда необходимо закрыть предохранительный клапан для достижения минимальных номинальных характеристик насоса, регулирующий клапан нагнетания насоса должен быть закрыт, если давление на выходе насоса превышает номинальное давление системы.
8.3.3.8.3 Когда предохранительные клапаны возвращаются к всасывающему патрубку пожарного насоса, температура циркулирующей воды должна контролироваться, чтобы убедиться, что она остается ниже температуры, которая может привести к повреждению оборудования, как определено производителями насоса и двигателя.
Контроллер пожарного насоса с двумя источниками (переключателем). Источник: Master Control Systems, Inc.
Проверка автоматического включения резерва
Автоматические переключатели направляют два источника энергии к двигателю пожарного насоса.Обычно один из них представляет собой сетевой источник, подключенный к нормальной стороне переключателя, а другой — резервный аварийный генератор, подключенный к аварийной стороне. NFPA требует наличия второго источника энергии для пожарных насосов, когда высота здания превышает насосную мощность пожарной части или когда компетентный орган (AHJ) считает, что энергоснабжение в этом месте ненадежно.
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.3.6.2 Автоматические переключатели резерва должны регулярно проверяться и проверяться в соответствии с NFPA 110.
8.3.3.9 Для установок с автоматическим переключателем резерва необходимо провести следующее испытание, чтобы убедиться, что устройства защиты от сверхтоков (т. Е. Предохранители или автоматические выключатели) не размыкаются:
(1) Имитируйте состояние сбоя питания, когда насос работает с пиковой нагрузкой.
(2) Убедитесь, что передаточный переключатель передает питание на альтернативный источник питания.
(3) Пока насос работает с пиковой нагрузкой и переменным током, запишите напряжение, силу тока, частоту вращения, давление всасывания, давление нагнетания и расход и включите их в результаты испытаний насоса.
(4) Убедитесь, что насос продолжает работать при максимальной нагрузке в лошадиных силах от альтернативного источника питания в течение минимум 2 минут.
(5) Устраните состояние сбоя питания и убедитесь, что после временной задержки насос снова подключен к нормальному источнику питания.
Проверка аварийных сигналов насоса
Тесты
Flow также проверяют аварийные сигналы насосов, но цель теста не состоит в том, чтобы проверить, что все аварийные сигналы, требуемые NFPA 20, включая низкое давление масла, высокую температуру охлаждающей жидкости и превышение скорости двигателя, передаются индивидуально в удаленное место.Вместо этого тест потока направлен только на индивидуальную проверку каждого сигнала тревоги, если таковой имеется, на контроллере пожарного насоса.
8.3.3.10 * Условия срабатывания сигнализации должны быть смоделированы путем активации цепей сигнализации в местах расположения датчиков сигнализации, и все такие местные или удаленные устройства индикации сигнализации (визуальные и звуковые) должны наблюдаться для работы.
8.3.3.10.1 Аварийные состояния, требующие открытия контроллера для создания или имитации состояния, должны проверяться квалифицированным персоналом в соответствующих средствах защиты.
Оценка результатов гидравлических испытаний
После завершения гидравлического испытания новый испытательный участок следует сравнить с результатами первоначального приемочного испытания, проведенного после установки пожарного насоса. Если эти результаты недоступны, исходная заводская кривая также может использоваться в качестве основы для сравнения производительности. Заводская кривая должна быть доступна в руководствах по эксплуатации или техническому обслуживанию или у производителя пожарного насоса. Паспортная табличка, прикрепленная к пожарному насосу или его основанию, также содержит необходимые данные, включая номинальную производительность, давление оттока и 150 процентов номинальной мощности.
Для прохождения теста на подачу пожарный насос должен быть способен полностью удовлетворить потребность системы, которую обеспечивает собственник. Производительность в каждой точке расхода и давления также не должна быть меньше 95 процентов данных, указанных на паспортной табличке насоса, или исходной нескорректированной кривой полевых испытаний насоса.
График благоприятного испытания подачи пожарного насоса должен выглядеть как плавно наклонная кривая, спускающаяся вправо. Но прочтите внимательно: отчеты , которые не оценивались или не сравнивались с результатами предыдущих испытаний, являются неполными, поскольку они не дают полного представления о характеристиках насоса.
Тем не менее, помните об этом при оценке результатов: исходные результаты приемочных испытаний иногда превышают минимально допустимые требования к насосу, указанные в номинальных характеристиках насоса. Хотя снижение производительности обычно вызывает беспокойство, A.8.3.7.1 NFPA 25 предупреждает, что его следует оценивать в свете соответствия номинальным характеристикам насоса.
Для прохождения ежегодного теста расхода производительность пожарного насоса в каждой точке расхода и давления должна быть не менее 95 процентов от данных паспортной таблички.Источник: Майк Trumbature
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.3.7 Результаты испытаний и оценка.
8.3.7.1 * Интерпретация данных.
8.3.7.1.1 Интерпретация характеристик гидравлических испытаний относительно характеристик производителя должна быть основой для определения характеристик насосного агрегата.
8.3.7.1.2 Квалифицированные специалисты должны интерпретировать результаты теста.
8.3.7.1.3 Там, где это применимо, для определения соответствия с 8.3.7.2.3 (2) должны применяться данные о чистом давлении и расходе, полученные в результате регулировки давления и скорости.
8.3.7.2 Оценка результатов испытаний пожарного насоса.
8.3.7.2.1 Результаты испытаний пожарного насоса должны быть оценены в соответствии с пунктами 8.3.7.2.2–8.3.7.2.9.
8.3.7.2.2 Увеличение частоты вращения двигателя сверх номинальной скорости насоса не допускается как метод обеспечения номинальной производительности насоса.
8.3.7.2.3 Результаты испытания пожарного насоса считаются приемлемыми, если выполняются оба следующих условия:
(1) Пожарный насос может полностью удовлетворить потребность системы в соответствии с требованиями владельца.
(2) * Результаты испытаний пожарного насоса составляют не менее 95 процентов расходов и давлений в каждой точке для a или b:
(a) Исходная нескорректированная кривая полевых испытаний
(b) Паспортная табличка пожарного насоса
На приведенном ниже графике показан пример кривой пожарного насоса.При чтении слева направо Facilitiesnet объясняет , что в полевых результатах пожарного насоса, соответствующего стандарту NFPA 25, значение давления оттока будет отображаться ниже первой отмеченной точки. Затем кривая пройдет через или очень близко ко второй точке, а окончательное значение появится выше третьей точки.
Источник: servicesnet
Тщательные и точные испытания гарантируют, что пожарные насосы и спринклеры работают тогда, когда они больше всего нужны
Пожарные насосы необходимы, когда природное водоснабжение спринклерной системы не может обеспечить давление, достаточное для удовлетворения требований гидравлической конструкции.Если пожарный насос выходит из строя и не может поддерживать давление воды в системе во время пожара, люди и имущество подвергаются опасности. Всестороннее ежегодное тестирование поддерживает пожарные насосы в рабочем состоянии, предупреждая профессионалов ITM и владельцев недвижимости о проблемах, которые необходимо устранить до возникновения аварийной ситуации.
Следите за обновлениями во второй части нашей серии испытаний пожарных насосов, которая завершит наш всесторонний обзор ежегодных испытаний.
Не стесняйтесь просматривать нашу подборку компонентов и принадлежностей для спринклерных систем, включая коммерческие и жилые спринклерные головки, инструменты для установки, огнетушители, сверхмощные защитные ограждения, защищающие спринклеры от случайного повреждения или вандализма, и многое другое.
Если вы не можете найти товар или вам нужна помощь, позвоните нам по телефону 888.361.6662 или напишите по электронной почте [адрес электронной почты защищен].
Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях.Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.
Требования к инспекциям NFPA для пожарных насосов в коммерческих спринклерах
Требования к инспекции NFPA для пожарных насосов в коммерческих спринклерах
В первых двух частях серии QRFS, посвященных проверке коммерческих пожарных спринклеров, мы подробно описали требования Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) к ежегодной визуальной проверке спринклерных головок, труб и фитингов:
Что необходимо инспекциям предприятия для проверки спринклерной системы пожаротушения, часть 1
Что необходимо инспекциям для проверки системы пожаротушения, часть 2
NFPA 25: Стандарт проверки, тестирования и технического обслуживания водных систем противопожарной защиты перечисляет ряд других проверок, некоторые из которых зависят от типа системы противопожарной защиты и ее компонентов.В этом разделе мы рассмотрим график проверок, необходимых для коммерческих спринклеров, использующих пожарные насосы на объекте для создания давления воды в системе.
Вы просто ищете компоненты для системы пожаротушения? Ознакомьтесь с нашим ассортиментом накладок, розеток, головок для пожарных оросителей и других компонентов и инструментов или просто воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти то, что вы ищете.
Пожарные насосы требуют комплексной проверки
Для многих спринклерных систем требуются локальные пожарные насосы, чтобы давление воды соответствовало потребностям здания.К ним часто относятся:
- Любое здание, использующее (невесомый) резервуар для хранения воды для водоснабжения системы противопожарной защиты или , использующее муниципальное водоснабжение с недостаточным давлением .
- Высотные здания: Для борьбы с гравитацией для обеспечения надлежащего давления воды на верхние этажи требуется помощь насоса.
- Большие производственные площади и складские помещения: Огромные размеры этих объектов плюс отсутствие отдельных внутренних помещений создают большую нагрузку на систему пожаротушения.Кроме того, во многих из этих помещений есть специальные системы противопожарной защиты, отличные от обычных спринклеров.
Пожарные насосы «и связанное с ними оборудование» могут «стоить от 20 000 до более чем 1 000 000 долларов, если требуются всасывающие резервуары». А поскольку они представляют собой сложные механизмы, жизненно важные для работы этих систем, они предъявляют разнообразные и очень подробные требования к проверкам.
Пожарные насосы
приводятся в действие дизельным, электрическим или паротурбинным двигателем, и у каждой разновидности есть свои потребности.Спецификации их установки описаны в стандарте NFPA 20, Стандарт на установку стационарных насосов для противопожарной защиты , а подробности проверки можно найти в NFPA 25.
Учитывая сложность этого оборудования, обычно существует две основные категории коммерческого контроля:
- Еженедельные проверки , которые могут выполняться персоналом объекта для удобства;
- и более комплексных ежемесячных, ежеквартальных, полугодовых, годовых или двухгодичных проверок — часто в сочетании с испытаниями и техническим обслуживанием — которые выполняются специалистом по пожарной безопасности.
NFPA «не требует использования специальной формы проверки» для еженедельных проверок, но говорит, что «важно задокументировать, что каждый элемент, требующий проверки, рассматривался с надлежащей периодичностью». Организация также прямо заявляет, что проверка должна проводиться в соответствии со спецификациями производителя пожарного насоса, но также предоставляет альтернативный график.
Осмотр пожарного насоса. Источник изображения: Security Fire, поставщик профессиональных услуг по безопасности жизни в Мемфисе, штат Теннесси.
Еженедельные проверки пожарных насосов NFPA
Из NFPA 25 издания 2017 г.
8.2.2 * Соответствующие визуальные наблюдения, указанные в следующих контрольных листах, должны выполняться еженедельно:
Еженедельная проверка условий насосной
NFPA сначала описывает, что необходимо проверить в помещении, где находится пожарный насос:
(1) Условия насосной станции определяются следующим образом:
(a) Температура достаточная, не ниже 40 ° F (4.0 ° C) для насосного отделения с электродвигателем или насосов с приводом от дизельного двигателя с подогревателями двигателя.
(b) Температура достаточна, не ниже 70 ° F (21 ° C) для насосного отделения с насосами с приводом от дизельного двигателя без подогревателей двигателя.
Эти инструкции предназначены для предотвращения замерзания воды в трубах, защищающих насосное отделение. Кроме того, потребности дизельных двигателей в более высоких температурах отражают тот факт, что низкие температуры могут особенно влиять на их характеристики.
Дизельные и электрические двигатели также подвержены воздействию очень высоких температур; дизельные двигатели «уменьшаются на 1 процент на каждые 10 ° F (5,6 ° C) выше 77 ° F (25 ° C) температуры окружающей среды». И многие «контроллеры [в электродвигателях] имеют максимальную рабочую температуру 104 ° F (40 ° C)», в то время как этот предел составляет «122 ° F (50 ° C)» в других. Таким образом, еженедельно используйте правило Златовласки, чтобы убедиться, что в насосных станциях контролируется климат: не слишком холодно и не слишком жарко.
(c) Вентиляционные жалюзи могут работать свободно.
Для дизельных насосов
требуется соответствующая вентиляция, а жалюзи помогают «поддерживать свежий воздух для надлежащего сгорания дизельной системы и контроля температуры воздуха в помещении». Убедитесь, что жалюзи не сломаны, не заблокированы, не замерзли и не вышли из строя.
(d) Излишки воды не скапливаются на полу.
(e) Защитный кожух муфты установлен.
Вода, конечно, может быть признаком утечки, которую необходимо устранить.И хотя коммерческие насосы обычно располагаются довольно высоко от пола, глубокая стоячая вода может мешать работе насоса.
Защитный кожух муфты — это съемная крышка, которая защищает людей от движущихся компонентов двигателя, а компоненты — от предметов, которые могут их повредить. Убедитесь, что все в порядке.
Еженедельная проверка состояния насосной системы
Из NFPA 25 издания 2017 г.
(2) Условия насосной системы определяются следующим образом:
(a) Всасывающий, нагнетательный и байпасный клапаны насоса полностью открыты
Регулирующий клапан на всасывании «используется для предотвращения откачки доступного [водоснабжения] источника пожарным насосом», выпускной предохранительный клапан защищает от скачков давления, а перепускной клапан гарантирует, что пожарные спринклеры имеют доступ к водопроводу на объекте, если насос не работает.NFPA утверждает, что все «клапаны, непосредственно связанные с пожарным насосом (т. Е. В насосном отделении), должны быть частью еженедельного визуального осмотра», и в этих трех случаях они должны быть в открытом положении.
(b) Трубопровод герметичен.
NFPA заявляет, что «Утечки в трубопроводах всасывания и нагнетания, чаще всего обнаруживаемые на фланцах или муфтах… могут рассматриваться как ухудшение состояния или могут привести к повреждению систем, в зависимости от серьезности утечки». На этом видео показан протекающий пожарный насос, а также то, как он выглядит при снятом кожухе муфты:
(c) Показания манометра на линии всасывания находятся в допустимых пределах.
Расчет допустимого диапазона по манометру на линии всасывания может быть немного сложным. NFPA указывает следующее:
Если вода поступает из резервуара, манометр должен быть положительным при давлении, примерно равном высоте воды в резервуаре, умноженной на 0,433 фунта на квадратный дюйм / фут. Например, насос, прикрепленный к резервуару с водой на 20 футов (6,1 м) выше точки соединения трубы, должен иметь давление на манометре всасывания приблизительно 8,5 фунтов на кв.433 фунта / кв. Дюйм 3 20 футов 5 8,7 фунта / кв. Дюйм (0,6 бар)].
Если вода подается из общедоступного источника, манометр должен соответствовать давлению в водопроводной сети с поправкой на перепады высот.
Разумным шагом является получение соответствующего диапазона давления от специалиста по безопасности жизнедеятельности и инструкций производителя с последующей проверкой правильности показаний манометра каждую неделю.
(d) Показания манометра в линии системы находятся в допустимых пределах.
Когда насос не работает, это показание «должно совпадать с показаниями манометра на всасывании.”(См. Выше)
(e) Всасывающий резервуар имеет необходимый уровень воды.
Если в системе используется резервуар, уровень воды в источнике, из которого забирается насос, проверяется с помощью поплавка, тогда как для воды, подаваемой из подземного колодца или резервуара, необходимо считывать показания манометра. За подробностями обращайтесь к инструкциям производителя и / или к специалисту по безопасности жизнедеятельности, установившему систему.
(f) Всасывающие сетки для влажной ямы не имеют препятствий и находятся на своих местах.
Решетки для защиты от мусора, который может попасть в систему из резервуара для воды:
Экраны в нижнем левом углу этой схемы служат для блокировки попадания мусора в резервуар. Источник: Справочник NFPA 25
Убедитесь, что:
- Есть корзина для мусора; это просто другое название «основного» экрана, который блокирует и собирает мусор, позволяя воде течь свободно.
- Есть два набора экранов.
- И что сетчатый фильтр на всасывании насоса находится в нижней части погружного насоса в сборе. Это «вторичный» экран; чтобы увидеть его примерное размещение, посмотрите на диаграмму, показанную выше («сетчатый фильтр»).
Экраны необходимы для защиты насоса от предметов, которые могут повредить оборудование или скопиться в трубах системы и заблокировать их.
(g) Клапаны проверки расхода воды находятся в закрытом положении, клапан соединения шланга закрыт, а в линии проверки клапанов нет воды.
Клапаны для проверки расхода воды, как следует из названия, используются для проверки расхода воды в системе. Их всегда следует закрывать, если они не используются для этой цели. Открытый или даже негерметичный клапан может вызвать активацию насоса. Кроме того, вода должна быть полностью слита, чтобы защитить клапаны и трубы, которые их питают, от повреждения замораживанием, если это возможно. Наличие остатков воды, смешанной с воздухом, также вызывает коррозию металлических компонентов.
Еженедельная проверка электрической системы и компонентов насоса
Для электрических насосов требуются особые проверки; если у вас дизельный насос, применяются действия, специально относящиеся к нему в разделе после этого.Это видео демонстрирует хороший контроль компонентов электрического насоса и основные операции насоса:
Из NFPA 25 издания 2017 г.
3) Состояние электрической системы определяется следующим образом:
(a) Горит контрольная лампа контроллера (питание включено).
(b) Горит контрольная лампа штатного переключателя.
Безобрывный переключатель позволяет переключаться между альтернативными источниками энергии, например, между городской сетью и резервным генератором.Он присутствует только на электронасосах, которые имеют эту особую настройку. (c) Изолирующий выключатель замкнут — резервный (аварийный) источник.
Выключатель-разъединитель «используется для полного обесточивания электрической цепи для обслуживания или ремонта». NFPA заявляет, что «изолирующие выключатели на каждом источнике питания для привода электродвигателя должны быть замкнуты, когда насос находится в рабочем или резервном состоянии».
(d) Контрольная лампа аварийной сигнализации обратной фазы не горит или световая сигнальная лампа нормального чередования фаз горит.
Многие насосы имеют многофазные электродвигатели; если «чередование фаз» установлено неправильно, насос может работать в неправильном направлении. Правильная установка означает, что это маловероятно, поэтому «контрольная лампа аварийной сигнализации обратной фазы» должна быть постоянно выключена, в то время как лампа нормальной фазы должна гореть.
(e) Уровень масла в вертикальном смотровом стекле двигателя находится в допустимых пределах.
(f) Подается питание к насосу поддержания давления (жокей).
Убедитесь, что насос для технического обслуживания (также известный как подкачивающий насос) имеет работающий источник питания, и проверьте инструкции производителя, чтобы убедиться в правильном уровне масла. В этом видео показано, как выключить основной насос, а затем снова включить его после использования подпирающего насоса для технического обслуживания:
NFPA также инструктирует инспекторов оценивать и регистрировать «общее состояние электрических компонентов. … Потенциальные проблемы, которые могут быть обнаружены, включают в себя гнездование грызунов, засоренные вентиляционные отверстия двигателя, сломанные детали, незапертые дверцы контроллера и неправильно маркированные электрические панели.«Если насосное отделение оборудовано электрическим обогревателем, необходимо проверить термостат, чтобы убедиться, что он работает в холодную погоду и что температура установлена на уровне нормальной комнатной температуры. Любые электрические регуляторы вентиляции также должны быть проверены на то, что они полностью работоспособны ».
Еженедельная проверка компонентов насоса дизельной системы
Для насоса с дизельным двигателем необходим специальный набор еженедельных проверок:
Из NFPA 25 издания 2017 г.
(4) Состояние системы дизельного двигателя определяется следующим образом:
(a) Топливный бак заполнен как минимум на две трети.
Правило двух третей основано на стандартном расчете спроса, основанном на том факте, что баки «предназначены для хранения 8-часового запаса топлива для дизельного двигателя». Это правило может быть изменено с учетом реальной потребности вашей помпы. Независимо от того, используется ли оно, все топливо следует заменять не реже одного раза в год.
(b) Селекторный переключатель контроллера находится в автоматическом положении.
Селекторные переключатели контроллера
имеют автоматическое, выключенное и ручное положения.Настройка «вручную» позволяет запустить насос вручную, а настройка «выключено» — это один из способов остановки дизельного двигателя.
«Автоматический» режим означает, что насос находится в режиме ожидания и готов к работе, когда в аварийной ситуации (вызванной падением давления воздуха или воды в спринклерной системе) требуется вода под давлением. Авто там, где вы хотите во время осмотра.
(c) Показания напряжения батарей (2) находятся в допустимых пределах.
(d) Показания зарядного тока аккумуляторов (2) находятся в допустимых пределах.
(e) Горят сигнальные лампы аккумуляторных батарей (2) или сигнальные лампы неисправности аккумуляторной батареи (2) не горят.
(f) Все сигнальные лампы выключены.
(g) Показывает счетчик времени работы двигателя.
(h) Уровень масла в угловом редукторе находится в допустимых пределах.
(i) Уровень масла в картере находится в допустимых пределах.
(j) Уровень охлаждающей воды в допустимых пределах.
(л) Клеммы аккумулятора не подвержены коррозии.
(м) Водонагреватель работает.
Нагреватели с водяной рубашкой нагревают воду вокруг двигателя, чтобы она оставалась теплой, поэтому он запускается быстрее, потребляет меньше топлива и меньше изнашивается. Счетчик времени работы позволяет отслеживать срок службы двигателя и выполнять техническое обслуживание через определенные промежутки времени. Если вы видите горящую сигнальную лампочку, значит, у вас проблема. И все «допустимые диапазоны» для аккумуляторов и уровней масла следует брать из инструкций производителя.Это видео от FM Global представляет собой краткий обзор ручного запуска дизельного пожарного насоса:
Еженедельная проверка компонентов насоса паровой системы
В наши дни они довольно редки, но пожарные насосы с паровой турбиной все еще существуют. Они работают, когда нагретая вода преобразуется в пар высокого давления, который вращает «лопасти турбины для создания механической или вращательной энергии». Руководство NFPA 25 по еженедельной проверке довольно простое:
Из NFPA 25 издания 2017 г.
(5) * Условия паровой системы: показания манометра пара в допустимых пределах
Как насчет проверок с интервалом больше недели?
NFPA 25 описывает множество проверок, которые необходимо проводить ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода, ежегодно и раз в два года.Многие из этих проверок совпадают с дополнительными требованиями к обслуживанию и тестированию. Из-за этой сложности и возможности специального тестирования и обслуживания для таких проверок обычно привлекается специалист по безопасности жизнедеятельности.
Опять же, NFPA прямо инструктирует лиц, ответственных за осмотр, испытания и техническое обслуживание пожарного насоса , обращаться к специальным инструкциям производителя . Но организация также предоставляет полезный график резервного копирования; Чтобы увидеть полный обширный список всех требований к осмотру, тестированию и техническому обслуживанию, установленных NFPA, щелкните изображение предварительного просмотра в таблице ниже:
NFPA 25 предлагает полный контрольный список из 71 различных действий по проверке, техническому обслуживанию и тестированию для различных типов насосов.Щелкните здесь или на изображении выше, чтобы увидеть весь список.
Продолжение следует: что необходимо проверять менеджерам предприятия на противопожарной спринклерной системе
На этом завершается третья часть серии QRFS, посвященная проверке коммерческих спринклерных систем пожаротушения, но мы еще не закончили. В следующем и последнем выпуске этой серии мы рассмотрим проверку систем сигнализации, вывесок и других компонентов.
Если вам нужно купить товары для коммерческой системы пожаротушения, просмотрите наши розетки, накладки, коммерческие пожарные спринклерные головки и другие компоненты и инструменты или просто воспользуйтесь функцией поиска в верхней части страницы.
Если у вас есть какие-либо вопросы относительно коммерческих пожарных спринклеров или вам нужна помощь в поиске, позвоните нам по телефону 888.361.6662, оставьте комментарий ниже или заполните нашу контактную форму.
Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях. Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях.Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.
Насосы для пожарных машин
Подходящий насос для любого применения
Пожарный насос Rosenbauer серии NH
N1500 — Пожарный насос нормального давления
Rosenbauer предлагает одноступенчатые центробежные насосы нормального давления серии N.Максимально возможный КПД достигается за счет трехмерных лопастей рабочего колеса, диффузора и спирального корпуса.
Насосы серии N отличаются плоскими характеристиками. Скачки давления при открытии и закрытии форсунок снижены до минимума
- Возможна скорость до 1500 галлонов в минуту
- Одноступенчатый насос нормального давления
- Уплотнение посредством механического уплотнения, не требующего обслуживания
- Низкая скорость, поэтому обычно редуктор не требуется — Снижение шума
- Корпус нормального давления выполнен в виде спирального корпуса со встроенным диффузором для максимально возможной эффективности
Nh2500 | Нормальное давление / высокое давление
Насосы серии NH сочетают в себе все преимущества насоса серии N с преимуществами четырехступенчатого центробежного насоса высокого давления на одном валу насоса.Расположение рабочих колес нормального и высокого давления, вращающихся в противоположных направлениях, обеспечивает оптимальную компенсацию осевой нагрузки. Отдельный привод для насоса высокого давления не требуется. С помощью переключающего клапана подача воды к насосу высокого давления может быть включена и отключена на любой скорости. Использование центробежных рабочих колес делает насос высокого давления устойчивым к загрязненной воде. Отдельная система фильтров не требуется.
Насос высокого давления Rosenbauer также имеет плоскую характеристику.Пики давления из-за открытия и закрытия форсунок высокого давления сведены к минимуму.
N80 | Компактный насос для максимальной производительности
Эти одноступенчатые центробежные насосы нормального давления достигают максимальной эффективности за счет изогнутых в пространстве лопаток рабочего колеса, направляющих лопаток и спирального корпуса. В сочетании с чрезвычайно компактной конструкцией эти насосы впечатляют своими большими объемами нагнетания.
Благодаря плоской характеристической кривой скачки давления сводятся к минимуму при открытии и закрытии форсунок и выпускных отверстий — это снижает давление на оператора форсунки.
Различные концепции приводов для соответствующей установки обеспечивают максимально возможный доступ для обслуживания и удобство.
N65 и N80 — универсальные встраиваемые насосы для аэропортов, промышленных и крупных пожарных автоцистерн, а также для стационарных систем.
- Одноступенчатый насос нормального давления
- Уплотнение посредством не требующего обслуживания механического уплотнения вала
- Корпус нормального давления выполнен в виде спирального корпуса со встроенным диффузором для максимально возможной эффективности
Система сверхвысокого давления (UHPS)
Система сверхвысокого давления
Rosenbauer идеально подходит для двигателей быстрого нападения или может быть включена в качестве опции пожаротушения для аварийно-спасательных машин, у которых нет установленного на грузовике насоса и бака.
Когда от системы пожаротушения требуются высочайшая эффективность пожаротушения для быстрой первичной помощи при тушении пожара и высочайшая гибкость в отношении установки в транспортных средствах, система сверхвысокого давления Rosenbauer UHPS является идеальным решением.
Система пожаротушения UHPS отличается от других систем сверхвысокого давления в следующих отношениях:
- Оптимальное сочетание давления и количества воды Сверхвысокое давление не подлежит какой-либо стандартизации, в отличие от нормального или высокого давления.Вот почему разные производители используют разное давление. Обычно рекламируется, что более высокое давление гаснет лучше, но это неверно. Обширные огневые испытания, проведенные пожарными в городе Вельс в Верхней Австрии на базе ВВС Тиндаль в США, показали, что уже при давлении 100 бар может быть достигнут оптимальный размер капель. На это, конечно, также влияет форма сопла, которая была специально разработана Rosenbauer для системы UHPS. Относительно низкое давление в 100 бар позволяет увеличить количество воды в минуту.Оба эти фактора приводят к значительно более высоким характеристикам тушения и, следовательно, к большей безопасности аварийных бригад при тушении пожаров с помощью системы пожаротушения UHPS.
- Высокая кинетическая энергия Благодаря большому количеству воды (по сравнению с продуктами конкурентов) 38 л / мин, система UHPS обеспечивает высокую кинетическую энергию воды для пожаротушения. Таким образом, поток может проникать глубоко в горячие точки, тогда как в других системах небольшое количество воды уже рассеивается в воздухе (пар).Кроме того, эта более высокая кинетическая энергия приводит к увеличению дальности броска, что увеличивает рабочий диапазон и безопасность.
- Тончайшее распыление Вместо того, чтобы еще больше повысить давление в системе, Розенбауэр сосредоточился на улучшении форсунок: благодаря точно подобранной форсунке вода для пожаротушения в распылительной форсунке очень тонко распыляется и, следовательно, увеличивает эффективную площадь охлаждения. Более высокое давление или даже более тонкое распыление являются контрпродуктивными при тушении пожара, так как вода испаряется еще до того, как достигает источника огня, и, таким образом, огонь не гаснет.Тепло рассеивается за счет полного преобразования воды для тушения пожара в водяной пар, что также позволяет избежать повреждения водой.
Секрет размера капли при тушении…
Сопло высокого давления O-stream NEPIRO в сочетании с насосом высокого давления Rosenbauer дает средний размер капель прибл. 150 мкм (0,15 мм) и около 100 мкм (0,1 мм) с системой пожаротушения сверхвысокого давления UHPS при 100 бар.
Влияние размера капель на тушение успеха
Бесспорно, что мелкие капельки воды и, таким образом, увеличение площади поверхности приводит к ускорению испарения и, таким образом, быстрее огнетушащего успех с более низким риском повреждения водой в то же время . Потому что чем быстрее он тушится, тем меньше повреждений от огня. Хотя не всегда полностью избежать повреждения водой, становится все менее и менее приемлемым.
Но, несмотря на все дискуссии о размерах капель, нельзя забывать о самом важном аспекте: размер капли является лишь вспомогательным фактором для эффектов охлаждения и дросселирования; количество воды, применяемой в единицу времени, является решающим.Больше воды забирает больше энергии из огня за определенный период времени и, таким образом, лучше гасит его, пока вода испаряется. Таким образом, можно резюмировать, что количество воды является наиболее важным фактором в успешном тушении, поскольку размер капель «только» помогает испарить воду как можно лучше. И давление системы пожаротушения также «только» помогает генерировать капли определенного размера. Но более высокое давление напрямую не способствует успеху тушения — это распространенное заблуждение!
Выбор правильной системы пожаротушения
Не существует единой идеальной системы пожаротушения для всех типов пожаров и размеров пожаров.Когда дело доходит до закупок, пожарная служба всегда сталкивается с решением выбрать правильную систему пожаротушения, исходя из потенциальных опасностей, с которыми она сталкивается.
Rosenbauer предлагает широкий ассортимент систем пожаротушения для всех областей применения, основанный на требуемой скорости потока, эффективности пожаротушения и концепциях транспортных средств.
Система пожаротушения высокого давления Rosenbauer впечатляет множеством преимуществ
Система пожаротушения высокого давления Rosenbauer, который постоянно совершенствуется с 1950-х годов, все еще может заявить о себе по сравнению с системами пенного пожаротушения сверхвысокого давления или сжатым воздухом.Конечно, система пожаротушения под высоким давлением не может считаться «единственно верной» системой пожаротушения, как и в случае с системой пожаротушения с нормальным давлением, высоким давлением или сжатым воздухом. У каждой системы есть свои преимущества и недостатки. Тем более важно беспристрастно сравнить их, а затем сделать выбор в пользу наилучшего.
Комбинированный центробежный насос Rosenbauer NH по сей день является уникальным. Он сочетает в себе насос нормального и высокого давления на одном общем валу насоса.Насос высокого давления выполнен в виде 4-ступенчатого центробежного насоса, который отличается высокой производительностью (до 400 л / мин при 40 бар) и плоской характеристикой насоса, что дает преимущества при параллельном использовании двух форсунок высокого давления. .
Насос NH также может быть оборудован системой дозирования пены вокруг насоса для части высокого давления (HP-FIXMIX). Таким образом, вода может быть выпущена через насос нормального давления, а пена может быть выпущена одновременно через насос высокого давления.
Качество пены высокого давления все еще недооценивается. Из-за более высокой скорости нагнетания в форсунке пенопластовая труба форсунки NEPIRO производит гораздо более однородную и стабильную пену, чем системы пожаротушения с нормальным давлением. Кроме того, дальность выброса выше по сравнению с системами пожаротушения с нормальным давлением с такой же производительностью. По качеству пену высокого давления можно почти сравнить с пеной сжатого воздуха (CAFS).
Быстрая готовность к работе
Насос запускается одним нажатием кнопки.После открытия выпускного отверстия и снятия шланга высокого давления с мотовила немедленно приступить к тушению пожара. Кроме того, запуск системы дозирования пены под высоким давлением FIXMIX осуществляется одним нажатием кнопки!
После операции тушения шланг высокого давления нужно просто перемотать, тем самым быстро и сразу восстановив готовность к работе!
Тушение без необходимости входить в место пожара
Для форсунки высокого давления Rosenbauer NEPIRO также доступно многофункциональное заградительное устройство.Это пробьет отверстие в двери, капоте автомобиля и т. Д. Копье просто прикрепляется к насадке NEPIRO и вставляется через отверстие. Таким образом, источник пожара можно безопасно потушить, не заходя внутрь и не создавая риска подачи дополнительного кислорода в помещение.
Дополнительные функции высокого давления
Благодаря давлению 1500 фунтов на квадратный дюйм, высокое давление также идеально подходит для очистки после наводнений и вдоль загрязненных грязью дорог. Это может быть сделано либо с помощью установленной на транспортном средстве системы очистки дорог высокого давления, либо с помощью моечной насадки высокого давления, которая может быть подсоединена к насадке NEPIRO.
Многофункциональный
Насосы высокого давления Rosenbauer могут использоваться в различных концепциях транспортных средств для муниципальных, промышленных и пожарных служб аэропортов. Они используются в грузовиках Rosenbauer по всему миру!
Влияние размера капель на тушение успеха
Бесспорно, что мелкие капельки воды и, таким образом, увеличение площади поверхности приводит к ускорению испарения и, таким образом, быстрее огнетушащего успех с более низким риском повреждения водой в то же время .Потому что чем быстрее он тушится, тем меньше повреждений от огня. Хотя не всегда полностью избежать повреждения водой, становится все менее и менее приемлемым.
Но, несмотря на все дискуссии о размерах капель, нельзя забывать о самом важном аспекте: размер капли является лишь вспомогательным фактором для эффектов охлаждения и дросселирования; количество воды, применяемой в единицу времени, является решающим. Больше воды забирает больше энергии из огня за определенный период времени и, таким образом, лучше гасит его, пока вода испаряется.Таким образом, можно резюмировать, что количество воды является наиболее важным фактором в успешном тушении, поскольку размер капель «только» помогает испарить воду как можно лучше. И давление системы пожаротушения также «только» помогает генерировать капли определенного размера. Но более высокое давление напрямую не способствует успеху тушения — это распространенное заблуждение!
Выбор правильной системы пожаротушения
Не существует единой идеальной системы пожаротушения для всех типов пожаров и размеров пожаров.Когда дело доходит до закупок, пожарная служба всегда сталкивается с решением выбрать правильную систему пожаротушения, исходя из потенциальных опасностей, с которыми она сталкивается.
Rosenbauer предлагает широкий ассортимент систем пожаротушения для всех областей применения, основанный на требуемой скорости потока, эффективности пожаротушения и концепциях транспортных средств.
Система пожаротушения высокого давления Rosenbauer впечатляет множеством преимуществ
Система пожаротушения высокого давления Rosenbauer, который постоянно совершенствуется с 1950-х годов, все еще может заявить о себе по сравнению с системами пенного пожаротушения сверхвысокого давления или сжатым воздухом.Конечно, система пожаротушения под высоким давлением не может считаться «единственно верной» системой пожаротушения, как и в случае с системой пожаротушения с нормальным давлением, высоким давлением или сжатым воздухом. У каждой системы есть свои преимущества и недостатки. Тем более важно беспристрастно сравнить их, а затем сделать выбор в пользу наилучшего.
Комбинированный центробежный насос Rosenbauer NH по сей день является уникальным. Он сочетает в себе насос нормального и высокого давления на одном общем валу насоса.Насос высокого давления выполнен в виде 4-ступенчатого центробежного насоса, который отличается высокой производительностью (до 400 л / мин при 40 бар) и плоской характеристикой насоса, что дает преимущества при параллельном использовании двух форсунок высокого давления. .
Насос NH также может быть оборудован системой дозирования пены вокруг насоса для части высокого давления (HP-FIXMIX). Таким образом, вода может быть выпущена через насос нормального давления, а пена может быть выпущена одновременно через насос высокого давления.
Качество пены высокого давления все еще недооценивается. Из-за более высокой скорости нагнетания в форсунке пенопластовая труба форсунки NEPIRO производит гораздо более однородную и стабильную пену, чем системы пожаротушения с нормальным давлением. Кроме того, дальность выброса выше по сравнению с системами пожаротушения с нормальным давлением с такой же производительностью. По качеству пену высокого давления можно почти сравнить с пеной сжатого воздуха (CAFS).
Быстрая готовность к работе
Насос запускается одним нажатием кнопки.После открытия выпускного отверстия и снятия шланга высокого давления с мотовила немедленно приступить к тушению пожара. Кроме того, запуск системы дозирования пены под высоким давлением FIXMIX осуществляется одним нажатием кнопки!
После операции тушения шланг высокого давления нужно просто перемотать, тем самым быстро и сразу восстановив готовность к работе!
Тушение без необходимости входить в место пожара
Для форсунки высокого давления Rosenbauer NEPIRO также доступно многофункциональное заградительное устройство.Это пробьет отверстие в двери, капоте автомобиля и т. Д. Копье просто прикрепляется к насадке NEPIRO и вставляется через отверстие. Таким образом, источник пожара можно безопасно потушить, не заходя внутрь и не создавая риска подачи дополнительного кислорода в помещение.
Дополнительные функции высокого давления
Благодаря давлению 40 бар, высокое давление также идеально подходит для очистки после наводнений и на загрязненных грязью дорогах. Это может быть сделано либо с помощью установленной на транспортном средстве системы очистки дорог высокого давления, либо с помощью моечной насадки высокого давления, которая может быть подсоединена к насадке NEPIRO.
Многофункциональный
Насосы высокого давления Rosenbauer могут использоваться в различных концепциях транспортных средств для муниципальных, промышленных и пожарных служб аэропортов. Они используются в грузовиках Rosenbauer по всему миру!
… на самом деле не секрет, потому что это всего лишь физика. Размер капель оказывает существенное влияние на эффективность тушения , даже если, конечно, это не единственный решающий фактор. Но какой размер капель дает сегодняшняя технология пожаротушения?
В современных соплах О-потока нормального давления средний размер капель составляет около 500 мкм (0.5 мм). Розенбауэр
% PDF-1.5
%
7637 0 obj>
эндобдж
xref
7637 129
0000000016 00000 н.
0000008757 00000 н.
0000009007 00000 н.
0000002939 00000 н.
0000009052 00000 н.
0000009728 00000 н.
0000009876 00000 н.
0000009974 00000 н.
0000010052 00000 п.
0000010166 00000 п.
0000010278 00000 п.
0000010563 00000 п.
0000011191 00000 п.
0000011275 00000 п.
0000011353 00000 п.
0000011403 00000 п.
0000011453 00000 п.
0000012025 00000 п.
0000019333 00000 п.
0000027159 00000 н.
0000035015 00000 п.
0000042554 00000 п.
0000051398 00000 п.
0000059461 00000 п.
0000067554 00000 п.
0000075176 00000 п.
0000079937 00000 н.
0000080194 00000 п.
0000080277 00000 п.
0000080333 00000 п.
0000080590 00000 п.
0000080673 00000 п.
0000080729 00000 п.
0000080827 00000 п.
0000081546 00000 п.
0000081803 00000 п.
0000081886 00000 п.
0000081942 00000 п.
0000082020 00000 н.
0000082840 00000 п.
0000109213 00000 п.
0001529084 00000 н.
0001531734 00000 п.
0001535232 00000 п.
0001537881 00000 п.
0001544574 00000 п.
0001544644 00000 п.
0001544714 00000 п.
0001544787 00000 п.
0001544892 00000 п.
0001545023 00000 п.
0001545196 00000 п.
0001545339 00000 п.
0001545522 00000 п.
0001545571 00000 п.
0001545698 00000 п.
0001545809 00000 п.
0001546040 00000 п.
0001546089 00000 п.
0001546210 00000 п.
0001546299 00000 н.
0001546533 00000 п.
0001546582 00000 п.
0001546715 00000 п.
0001546818 00000 п.
0001547007 00000 пн
0001547055 00000 п.
0001547144 00000 п.
0001547233 00000 п.
0001547354 00000 п.
0001547402 00000 п.
0001547513 00000 п.
0001547560 00000 п.
0001547607 00000 п.
0001547744 00000 п.
0001547792 00000 п.
0001547929 00000 п.
0001547977 00000 п.
0001548025 00000 п.
0001548073 00000 п.
0001548168 00000 н.
0001548216 00000 н.
0001548433 00000 н.
0001548481 00000 п.
0001548570 00000 н.
0001548699 00000 н.
0001548820 00000 н.
0001548869 00000 н.
0001548976 00000 п.
0001549025 00000 п.
0001549164 00000 п.
0001549213 00000 п.
0001549378 00000 п.
0001549427 00000 п.
0001549548 00000 н.
0001549597 00000 п.
0001549728 00000 н.
0001549776 00000 п.
0001549979 00000 п.
0001550027 00000 н.
0001550174 00000 п.
0001550222 00000 п.
0001550369 00000 п.
0001550417 00000 п.
0001550465 00000 п.
0001550514 00000 п.
0001550563 00000 п.
0001550611 00000 п.
0001550762 00000 п.
0001550811 00000 п.
0001550946 00000 п.
0001550995 00000 н.
0001551044 00000 п.
0001551093 00000 п.
0001551222 00000 п.
0001551271 00000 п.
0001551396 00000 п.
0001551445 00000 п.
0001551582 00000 п.
0001551631 00000 п.
0001551680 00000 п.
0001551729 00000 п.
0001551892 00000 п.
0001551941 00000 п.
0001552112 00000 п.
0001552161 00000 п.
0001552210 00000 п.
0001552259 00000 п.
0000008455 00000 н.
трейлер
] >>
startxref
0
%% EOF
7640 0 obj> поток
xY} TS! H0 | 7g ֱ cEu> # QLE = δ8L-m = gt ڞ} ޛ = g {8 =
.