消防ホースを相互に接続したり、消火ノズルやその他の機器に接続したりする。 ドメインの消防ホース接続

火災や火災から施設を守るために、さまざまな防火システムが使用されています。

消火の有効性は、消火システムの一部であるすべての装置とコンポーネントが正しく動作するかどうかによって決まります。

このような各消火システムには、火災現場への水やその他の消火剤を適時に供給するための遮断弁の要素が必ず含まれています。

これらの遮断装置の 1 つは消火弁または蛇口です。 どのようなタイプの消火弁が存在するのか、それらの違い、および特定の状況でそれらを使用する利点を見てみましょう。

防火安全弁の特徴

消火栓バルブは、消火栓の一部である遮断装置です。

消火栓には、遮断要素であるバルブに加えて、接続ヘッド、消火ホース、バレルも含まれています。

仕上がりの品質とバルブの適切な操作によって、消火剤が火災区域にどれだけ早く届けられるかが決まります。

このバルブは、消火のために内部の水またはガス供給システムに取り付けるように設計されています。 その設計は、消火剤の温度が+50°Cを超えないように設計されています。

消火弁の一方の端はカップリングの形で作られ、もう一方の端には雄ねじがあり、接続ヘッドをバルブにねじ込むために使用され、そこを通じて消防ホースがバレルに接続されます。

消防弁の設計を考えると、従来の弁とまったく同じです。 違いは、消火弁の直径とその製造に使用される材料のみです。

消火弁には次の構造要素が含まれています。

  1. フライホイール。
  2. スリーブ;
  3. ヘッド本体。
  4. スタッフィングボックスの梱包。
  5. ネジ付きロッド。
  6. 絶縁;
  7. ガスケット付きバルブ。

これらの構造要素のおかげで、水やガスが供給される幹線が遮断されます。

火災が発生するとバルブが開き、消火剤が消火点に送られます。

消火弁の分類

消火遮断弁には特定の分類があり、これによりこれらの遮断装置の特定の技術的または機能的特徴が決まります。

既存の消火弁を考慮すると、次の基準に従ってそれらを分類できます。

  • サポートされているインストールのタイプ。
  • バルブ本体の設計のタイプ。
  • デバイスの機能。
  • バルブの材質。
  • 内径サイズ;
  • 使用される接続のタイプ。

消火弁の種類には多数のオプションがありますが、すべてのデバイスを統合するその主な特徴は、あらゆる条件下での高い信頼性とフォールトトレラントな動作です。

素材別

防火弁の材質による分類としては、2 種類の装置が考えられます。

最初のバージョンは鋳鉄で作られ、2 番目のバージョンは真鍮で作られています。

これらの特定の材料が選択されるのは、消火弁が動作中に耐久性と信頼性が高くなければならないという事実によるものです。

必要な特性を備えた鋳鉄や真鍮です。 たとえば、鋳鉄製消火弁は非常に高い圧力に耐えることができるため、水やガスが非常に高圧で供給されるシステムに取り付けることができます。

黄銅の場合、黄銅製消火弁は耐食性が高く、さまざまな用途で効果的に機能します。 攻撃的な環境。 真鍮と鋳鉄製の消火弁は、記載されている特性のおかげで、故障することなく長期間機能します。

直径別

消火弁の直径に応じて、3 種類の装置が区別されます。

GOST によると、これらのデバイスの直径は 40、50、および 65 mm です。 消火システムの能力はこのパラメータによって決まります。

65 mm の消火弁は最大量の水を通過させ、直径 40 mm の装置は最小の流量を持ち、DU50 消火弁は中間のスループット値を持ちます。

これらのタイプのデバイスが利用できるため、特定のパイプラインに最適なバルブを選択することができます。

設置タイプ

消火弁の設置のタイプに応じて、その設計には 2 つのオプションがあります。 1 つ目はウォールバルブ、2 つ目はダクトバルブです。

機能

消火弁が果たさなければならない機能に応じて、3 種類の装置が区別されます。

特定の種類の作業用に特別な設計を備えた遮断弁および遮断弁および制御弁または装置が存在する場合があります。

筐体設計

バルブ本体の設計に応じて、さらに 3 種類のデバイスが区別されます。

これは、90° または 125° の偏向角で作られたアングル消火弁にすることができます。

直流装置やストレートスルーバルブもあります。 このようなさまざまな遮断ユニットの使用により、消火現場に消火剤を供給する油圧または空圧システムの機能を大幅に拡張することができます。

接続タイプ

消火弁は、スイッチング ペアの設計も異なります。

バルブの接続ペアは、カップリング/カップリングタイプ接続またはカップリング/クロー接続タイプから選択可能です。

消火弁の設計にクランプを使用すると、ホースと消火ホースを接続することができます。

防火弁の規格と要件

消火弁には特別な要件があります。消火弁は GOST 53278-2009 によって規制されています。 この規制文書は、バルブの動作および技術的特性の説明とともに、バルブの設計上の特徴を定義します。

バルブスピンドルの動きがスムーズになるような設計でなければなりません。 消火栓の設計では、水の流れと平行に動くスプールを備えた遮断弁が使用されます。

消火弁には、消火剤が供給される穴の必要なスムーズな開口が保証されないため、プラグまたはボール形の遮断装置を設けることはできません。 ボールバルブやプラグバルブを急激に開くと、ウォーターハンマーにより消防ホースが破裂することがあります。

バルブは、前述したように、鋳鉄または真鍮で作られています。 回転ねじとスピンドルには、黄銅以上の耐食性指標を持つ他の金属またはその合金を使用することが許可されています。

本体は鋳鉄または金属製 保護被膜ペイントの形で。 消火弁の耐用年数は少なくとも 5 年でなければなりません。

バルブの性能特性の要件に関しては、次のように区別できます。

  • バルブは接続部で高い気密性を確保する必要があります。
  • 公称通路は 40、50、または 65 mm でなければなりません。
  • 作動圧力は少なくとも1〜1.6MPaです。
  • 供給される液体または気体の温度は最大 50°C になります。
  • バルブを開く前の回転数は、バルブの公称流量に応じて 4 ~ 6 にする必要があります。
  • フライホイールは右回転を使用する必要があります。

消火栓の標識

技術的特徴、デザイン、機能によって機器を区別できるように、防火ダンパーバルブにはそれに応じたマークが付けられています。

防火弁のマーキングには、文字、数字、記号の指定のほか、本体の塗装による色が付いています。 マーキング要素は、デバイス本体に鋳造を使用して適用されます。

これには次のデータが含まれます。

  1. 公称直径値;
  2. 公称圧力値;
  3. デバイス本体の材質。
  4. メーカーの商標または名前。
  5. 水またはガスの供給方向。
  6. 製品の製造年。
  7. フランジシールのガスケットの指定。

カラーマーキングに関しては、ケースの製造にどの素材が選択されているかを示します。

  • 黒はダクタイル鋳鉄が使用されていることを示します。
  • 灰色は炭素鋼を示します。
  • 青 – 合金鋼の使用。
  • 青 – 高合金鋼または耐食性および耐熱性の合金。

結論

上記のことから、消火弁は消火システムの重要な要素であると結論付けることができます。

したがって、彼の選択は真剣に、そして細心の注意を払って受け止められるべきです。

購入したデバイスは次の条件を満たす必要があります 高品質規制文書に指定された基準に準拠します。

したがって、防火弁を購入する際には、販売者に適合証明書の提示を求める必要があります。

マーキングとそれがどの程度正確に適用されているか、またそのインジケーターが要求されたものに対応しているかどうかに注意を払うことも重要です。 技術的パラメータこれらのデバイス。

このような製品を節約するのは意味がありません。なぜなら、それらの製品が適切に作動するかどうかによって、どれだけ効果的かつ迅速に消火できるかが決まるからです。

ビデオ: 消火栓バルブ

消火接続ヘッドは、消火ホースを相互に接続したり、消火ノズルやその他の機器に接続したりするために使用されます。

消防接続ヘッド - 消防ホースを接続し、消防設備や消防ポンプに接続するためのクイックリリース継手。

5.2.1. 消防ホースは次のコマンドによって接続されます。 「袖を繋いで!」この命令により、消防士はホースの接続ヘッドを持ち上げ、それらを互いに対向させます。

消防士は一方のヘッドの突起をもう一方のヘッドの溝に挿入し、ハーフナットを時計回りに回すことでヘッド同士を接続します。

ネジの頭は次のように接続されます。消防士は頭でホースの端を取り、膝でそれを固定し、次に両手で 2 番目のホースのユニオン ナットを取り、それを最初のホースの頭にねじ込みます。 、それらを接続します。

頭部が 2 人の消防士によって接続されている場合、それぞれの消防士が頭部を手に取ります。 次に、それらを互いに向かい合って立ち、ヘッドを組み立て、ガスケットを絞りながら、完全に接続されるまでヘッドを時計回りに回します。

ねじ頭は同じ順序で閉じられますが、唯一の違いは、消防士がユニオンナットを手に持って、止まるまで時計回りにねじ込むことです。

袖はコマンドによって分離されます。 「袖を外してください!」この命令により、消防士はホースを接続するときと同じ動作を実行しますが、ユニオンナットをひねることにより、ヘッドが反対方向に回転し、ネジの頭が反時計方向に回転します。

5.2.2. バレルをスリーブに取り付けます。 コマンドで: 「トランク、取り付けます!」消防士は片手でホースヘッドを持ち、もう一方の手で消防バレルを持ち、手の力で、またはホースヘッドを太ももの上に置き、バレルをホースに取り付けます。 手の力で、または太ももに力を入れてバレルを取り付けることができない場合は、右膝を地面に下ろし、左手でバレルを持ち、左膝を使ってサポートして取り付けます。バレルからスリーブまで。 バレルの取り外しは逆の手順で行います。

5.2.3. コマンドによりスリーブが枝に取り付けられます :「スリーブを枝に取り付けます!」。 この号令で消防士は分署に近づき、 右手袖の接続ヘッドを取り、体を曲げるか膝まで下げて、右手でそれを枝に取り付け、左手でそれを保持します。

ホースヘッドと消火柱、ポンプの圧力パイプおよびその他の機器との接続は、上記と同じ方法で行われます。

呼び径の異なるヘッドを接続するにはアダプターヘッドを使用します。

5.2.4. 吸引ホース同士の接続、ポンプノズルと吸引メッシュへの接続は、運転手と消防士が行います。 ドライバーは接続ヘッドからサクションホースを取り出し、ポンプのサクションパイプに持ち込み、ホースヘッドの突起とパイプの溝を合わせてレンチでヘッドを奥までねじ込みます。

消防士はホースの中央をつかみ、水平位置に保持してドライバーを補助します。 吸引ホースを互いに接続するには、運転手と消防士が地面と平行になるように接続ヘッドの脚の間にホースを挟みます。 次に、ヘッドを位置合わせして接続し、キーで締めます。 吸引メッシュを接続するには、ドライバーがリザーバーに最も近いホースの端を持ち上げます。 消防士はひざまずいてメッシュを取り付け、キーで接続を締めます。

SP 10.13130.2009

一連のルール

防火システム

内部消火配管

要件 火災安全

防火システム。 内部にファイアライン。 防火要件

OKS 13.220.10
OKVED 7523040

導入日 2009-05-01

序文

における標準化の目標と原則 ロシア連邦 2002 年 12 月 27 日の連邦法第 184-FZ 号「技術規制について」、および一連の規則を適用するための規則 - ロシア連邦政府の政令「規則規定の作成および承認の手順について」によって制定されました。 2008 年 11 月 19 日付け N 858

ルールブックの詳細

1 ロシアの FGU VNIIPO EMERCOM によって開発

2 標準化技術委員会によって導入された TC 274「火災安全」

3 2009 年 3 月 25 日付けのロシア非常事態省命令により承認および発効 N 180

4 連邦技術規制計量庁により登録済み

5 初めて導入されました


この一連の規則の変更に関する情報は、毎年発行される情報索引「国家規格」に掲載され、変更および修正のテキストは毎月発行される情報索引「国家規格」に掲載されます。 この一連の規則の改訂(置き換え)または中止の場合、対応する通知は毎月発行される情報索引「国家標準」に掲載されます。 関連する情報、通知、テキストは、インターネット上の開発者の公式ウェブサイト (ロシアの FGU VNIIPO EMERCOM) の広報システムにも掲載されます。


修正変更番号 1、2010 年 12 月 9 日付けのロシア非常事態省命令により 2011 年 2 月 1 日に承認および発効 N 641

変更その 1 はデータベースの製造元によって行われました

1. 一般規定

1. 一般規定

1.1 この一連の規則は、2008 年 7 月 22 日の連邦法 N 123-FZ「火災安全要件に関する技術規則」(以下、「技術規則」といいます) の条項、 、 、および 107 に従って作成されました。標準化の分野における火災安全に関する文書を自主的に申請し、内部消火給水システムの火災安全要件を確立します。

規則の規定に保護対象の防火要件がない場合、またはその防火の必要なレベルを達成するために、規則の規定で規定されている解決策とは異なる技術的解決策が使用される場合、技術規則の規定に基づいて、保護対象物の必要な防火レベルを確保するための一連の措置の実施を規定する特別な技術条件を開発する必要があります。

(変更版、修正第 1 号)。

1.2 この一連の規則は、設計および再構築された内部消火給水システムに適用されます。

1.3 この一連の規則は、内部消火用水の供給には適用されません。

特別な技術的条件に従って設計された建物および構造物。

爆発性および引火性の可燃性物質を製造または保管する企業。

クラス D 火災 (GOST 27331 による) の消火、および次のような化学的に活性な物質および材料の消火に使用されます。

- 爆発を伴う消火剤との反応(有機アルミニウム化合物、アルカリ金属)。

- 消火剤との相互作用により分解し、可燃性ガス(有機リチウム化合物、アジ化鉛、アルミニウム、亜鉛、マグネシウムの水素化物)を放出する。

- 強い発熱効果を持つ消火剤(硫酸、塩化チタン、テルミット)との相互作用。

- 自然発火性物質(ハイドロ亜硫酸ナトリウムなど)。

1.4 この一連のルールは、特別なプログラムを開発するときに使用できます。 技術仕様建物の設計と建設のため。

2 規範的参照

この一連のルールでは、 規範的参照次の基準に従ってください。

GOST 27331-87 消防設備。 火災の分類

GOST R 51844-2009 消火設備。 防火キャビネット。 一般的な技術要件。 試験方法

注 - この一連のルールを使用する場合は、インターネット上の連邦技術規制計量庁の公式 Web サイトまたは公開情報システムの参照標準、一連のルール、および分類子の有効性を確認することをお勧めします。その年の 1 月 1 日時点で発行される年次発行情報インデックス「National Standards」と、その年に発行された対応する毎月の情報インデックスに基づきます。 参照標準が置き換えられた (変更された) 場合、この一連のルールを使用するときは、置き換えられた (変更された) 標準に従う必要があります。 参照規格が置き換えられずに取り消された場合、参照規格に影響を与えない部分には、参照規格に対する参照規定が適用されます。

3 用語と定義

この規格では、以下の用語と対応する定義が適用されます。

3.1 内部消火用水の供給(ERW): 消火栓に水を供給する一連のパイプラインと技術的手段。

3.2 水槽:大気圧下で計算された量の水で満たされた給水装置。消火栓上の場所のピエゾメトリック高さおよびERW消火栓の動作に必要な計算された水流により、ERWパイプラインに自動的に圧力を供給します。主給水装置(ポンプユニット)が動作モードに達するまで。

3.3 ジェットのコンパクトな部分の高さ:コンパクトさはそのままに、手動消火ノズルから流れるウォータージェットの高さ(長さ)は従来通り。

注 - ジェットのコンパクトな部分の高さは、垂直ジェットの高さの 0.8 に等しいと想定されます。

3.4 ハイドロニューマタンク(水圧ニューモタンク): 計算された量の水 (タンク容量の 30 ~ 70%) で部分的に満たされ、圧縮空気の過剰な圧力がかかる給水装置 (密閉容器)。消防士の作業に必要な水流は、主給水 (ポンプユニット) が動作モードに達するまで ERW の蛇口から出ます。

3.5 ポンプユニット:ポンプの動作を保証する特定のスキームに従って取り付けられたコンポーネント機器(配管要素および制御システム)を備えたポンプユニット。

3.6 省略:水を上から下へ供給するERW配水管。

3.7 消火栓(PC): 内部消火給水に取り付けられ、消火接続ヘッドを備えたバルブと、GOST R 51844 に準拠した手動消火ノズルを備えた消火ホースで構成されるセット。

3.8 防火キャビネット: GOST R 51844 に従って、火災時に使用される技術機器に対応し、その安全性を確保するように設計された消防設備の一種。

3.9 ライザー: ERW配水管の上に消火栓を設置し、下から上へ水を供給するもの。

4 技術的要件

4.1 パイプラインと技術的手段*
______________

* 改訂版、Rev. N1.

4.1.1 住宅用および 公共の建物、工業企業の管理棟と同様に、内部消火用水供給システムを設置する必要性と消火のための最小水消費量は表 1 に従って決定されるべきであり、工業および倉庫の建物の場合は表 1 に従って決定される必要があります。表 2.

表 1 - 消火ノズルの数と内部消火のための最小水消費量

住宅、公共、行政の建物および敷地

消防トランクの数

内部消火のための最小水消費量、l/s、ジェットあたり

1 住宅用建物:

階数は12階から16階まで。

階数と St. 16 ~ 25 個(含む)

聖ペテロの回廊の全長も同様です。 10メートル

2 オフィスビル:

6階から10階までの高さ。 体積は最大 25,000 m です。

同じ、聖の巻。 25000メートル

同じ、聖の巻。 25000メートル

ステージ、劇場、映画館、映画機材を備えた集会場、会議場を備えたクラブ 3 つ

によると *

4 第2号に掲げるもの以外の寮及び公共の建物:

階数は10階まで。 体積は 5000 ~ 25000 m です。

同じ、聖の巻。 25000メートル

階数と St. 10、体積は最大 25,000 m です。

同じ、聖の巻。 25000メートル

5 産業企業の管理棟、容積、m:

5000~25000m(含む)

セント 25000メートル

___________
*参考文献セクションを参照してください。 - データベース製造元のメモ。

表 2 - 工業用建物および倉庫建物の内部消火のための消火ノズルの数と最小水消費量

建物の耐火レベル

高さ 50 m までの工業用および倉庫の建物の内部消火における消火ノズルの数と 1 つの消火ノズルあたりの最小水消費量 (l/s)。 と体積、千メートル

0.5から5まで(含む)

セント 5 ~ 50 個(含む)

セント 50~200(税込)

セント 200 ~ 400 税込

セント 400 ~ 800 税込

ノート:

1 記号「-」は、水の消費を正当化するために特別な技術的条件を開発する必要があることを示します。

3 「*」記号は、消火ノズルが必要ないことを示します。


消火に必要な水の消費量は、ジェットのコンパクト部分の高さとスプレーの直径に応じて、表 3 に従って指定する必要があります。この場合、消火栓とスプリンクラーまたは洪水設備を同時に作動させる必要があります。考慮されます。


表 3 - ジェットのコンパクト部分の高さとスプレーの直径に応じた消火に必要な水の消費量

ジェットのコンパクト部分の高さ

ファイアノズル消費量、l/s

消火栓の圧力、MPa、ホースの長さ、m

ファイアノズル消費量、l/s

消火栓の圧力、MPa、ホースの長さ、m

ファイヤーノズル先端スプレー直径、mm

消火栓バルブ DN 50

消火栓バルブ DN 65


(変更版、修正第 1 号)。

4.1.2 高さ 50 m を超え、容積が 50,000 m までの公共および産業用建物(カテゴリーに関係なく)における内部消火のための水の消費量とジェットの数は、それぞれ 5 l/s のジェット 4 つである必要があります。 大きな建物の場合 - それぞれ 5 l/s のジェット 8 つ。

4.1.3 表 2 に従って ERW 設備の必要性が確立されている工業用および倉庫の建物では、表 2 に従って決定される内部消火のための最小水消費量を増やす必要があります。

IIIおよびIV(C2、C3)耐火度の建物で保護されていない鋼構造で作られたフレーム要素、および無垢材または集成材(難燃処理が施されたものを含む)で作られたフレーム要素を使用する場合 - 5 l / s;

IV (C2、C3) の可燃性材料による断熱材の耐火性の等級の建物外壁に使用した場合 - 体積が 10,000 m までの建物の場合は 5 l/s 単位、体積が 10,000 m を超える建物の場合- 後続の完全または不完全な 100,000 m の体積ごとに追加の 5 l/s。

この段落の要件は、表 2 に従って内部消火用水の供給が必要ない建物には適用されません。

4.1.4 可燃性の仕上げが施されている多数の人が集まるホールでは、内部消火用のジェットの数は表 1 に示されている数より 1 つ多くなければなりません。

4.1.3、4.1.4 (変更版、修正第 1 号)。

4.1.5 内部消火用水の供給は必要ありません。

a) 表 1 および表 2 に示されているものよりも容積または高さが低い建物および敷地内。

b) 寄宿学校を除く中等学校の建物内(固定式撮影装置を備えた集会ホールのある学校を含む)および浴場内。

c) 季節限定の映画館の建物内で、座席数に制限はありません。

d) 水の使用が爆発、火災、または延焼を引き起こす可能性がある工業用建物内。

e) 耐火度 I および II の工業用建物では、その容積にかかわらず、カテゴリー G および D、および耐火度 III ~ V の工業用建物では、容積が 5000 m 以下でカテゴリー G および D ;

f) 工業企業の生産および管理建物内、ならびに飲料水や工業用水の供給設備が備えられていない野菜や果物を保管する施設内、および容器(貯水池、貯水池)からの消火設備が備えられている冷蔵庫内。

g) 粗飼料、殺虫剤、鉱物肥料を保管する建物内。

注 - 耐火性がカテゴリー B、I、II で容量が 5000 m3 までの農産物を加工する工業用建物には、内部消火用水の供給を提供しないことが許可されています。

4.1.6 異なる高さの建物または敷地の一部の場合 さまざまな目的のために内部消火用水の設置の必要性と消火のための水の消費量は、4.1.1 および 4.1.2 に従って建物の各部分ごとに個別に考慮する必要があります。

この場合、内部消火に必要な水の使用量は次のようになります。

防火壁のない建物の場合 - 建物の総容積に応じて;

建物の最も多くの水の消費が必要な部分の体積に応じて、タイプ I および II の防火壁によって部分に分割された建物の場合。

耐火等級 I および II の建物を耐火材料で作られた移行部で接続し、防火扉を設置する場合、建物の体積は各建物ごとに個別に計算されます。 防火扉がない場合 - 建物の総容積とより危険なカテゴリーに応じて。

4.1.7 消火用給水システムの最下位の衛生設備のレベルでの静水圧は 0.45 MPa を超えてはなりません。

最下位の消火栓のレベルでの別個の消火用水供給システム内の静水圧は 0.9 MPa を超えてはなりません。

消火用水供給網の設計圧力が0.45MPaを超える場合には、別途消火用水供給網を設置する必要があります。

注 - PC の圧力が 0.4 MPa を超える場合は、過剰な圧力を下げるために、防火弁と接続ヘッドの間にダイヤフラムと圧力調整器を取り付ける必要があります。 建物の 3 ~ 4 階に同じ穴径のダイヤフラムを設置することが許可されています。


(変更版、修正第 1 号)。

4.1.8 消火栓の自由圧力は、部屋の最も高く最も離れた部分で、一日中いつでも消火するのに必要な高さのコンパクトな消火噴流の生成を保証しなければなりません。 消火器のコンパクトな部分の最小高さと作用半径は、床から天井 (カバー) の最高点まで数えた部屋の高さと等しく、m 以上である必要があります。

6 - 高さ 50 メートルまでの住宅、公共、産業および産業企業の補助建物内。

8 - 高さ50メートルを超える住宅用建物内。

16 - 高さ 50 メートルを超える工業企業の公共、生産および補助建物内。

ノート:

1. 消火栓の圧力は、長さ 10、15 または 20 メートルの消防ホースの圧力損失を考慮して決定する必要があります。

2. 最大 4 l/s の水流量の消火栓を得るには、DN 65 のより高い生産性の消火栓を得るために、DN 50 のコンポーネントを備えた消火栓を使用する必要があります。実現可能性調査では、これが許可されています。 4 l/秒を超える容量を持つ DN 50 の消火栓を使用すること。

4.1.9 建物の水タンクの位置と容量は、一日中いつでも最上階またはタンクの真下に位置する床で高さ 4 m 以上のコンパクトな水流が得られること、および少なくとも残りの階は6メートル。 この場合、ジェットの数を採用する必要があります。10 分間で各 2.5 l/s の生産性を持つ 2 つ、推定されるジェットの総数は 2 つ以上、その他の場合は 1 つです。

消火ポンプを自動起動させるための消火栓に消火栓位置センサーを設置する場合には、貯水槽を設置しないことができる。

4.1.10 消火栓の作動時間は 3 時間とし、自動消火設備に消火栓を設置する場合、その作動時間は自動消火設備の作動時間と同一とする。

4.1.11 公共施設と消火用水の供給を組み合わせたシステムを備えた 6 階以上の高さの建物では、消火ライザーを上部でループ状にする必要があります。 同時に、建物内の水の交換を確実に行うために、遮断弁を設置して 1 つまたは複数の給水管を備えた消火給水管の鳴動に備える必要があります。

システムが接続可能であれば、別の消火給水システムのライザーをジャンパーで他の給水システムに接続することをお勧めします。

暖房のない建物内にドライパイプが設置されている防火システムでは、遮断弁を暖房のある部屋に設置する必要があります。

4.1.12 建物内の消火栓と消火栓の位置と数を決定するときは、以下を考慮する必要があります。

ジェットの推定数が少なくとも 3 基ある工業用および公共の建物、および住宅用の建物では、ライザーに少なくとも 2 つのペアの消火栓を設置できます。

最長 10 メートルの廊下を備えた住宅用建物では、ジェットの推定数が 2 つあり、室内の各ポイントは 1 つの消火ライザーから供給される 2 つのジェットで灌漑できます。

廊下の長さが 10 メートルを超える住宅用建物、および推定ジェット数が 2 以上の工業用および公共の建物では、室内の各ポイントに 2 つのジェット (隣接する 2 つのライザーから 1 つのジェット) を使用して灌漑する必要があります。パソコン)。

ノート:

1. 可燃性の物質や構造物が含まれている場合は、技術フロア、屋根裏部屋、技術地下に消火栓を設置する必要があります。

2. 各ライザーから供給されるジェットの数は 2 つ以下である必要があります。

(変更版、修正第 1 号)。

4.1.13 消火栓は、その出口が部屋の床から (1.35±0.15) m の高さになるように設置し、換気用の開口部を備えた防火キャビネット内に設置する必要があります。封印のため。 ツイン PC は上下に設置できますが、2 台目の PC は床から 1 m 以上の高さに設置する必要があります。

4.1.14 工業用、補助的、公共の建物の防火キャビネットには、携帯用消火器を設置できる必要があります。

4.1.15 高さ 17 階以上の建物の各ゾーンの内部消火給水ネットワークには、移動式消火設備と移動式消火設備を接続するための、直径 80 mm の接続ヘッドを備えた外部につながる 2 本のパイプがなければなりません。建物内の逆止弁と通常開の密閉弁。

4.1.13-4.1.15 (変更版、修正第 1 号)。

4.1.16 屋内消火栓は、主に入口、暖房付き(禁煙を除く)階段の踊り場、ロビー、廊下、通路、その他最もアクセスしやすい場所に設置する必要があり、その位置は人々の避難を妨げないようにする必要があります。

4.1.17 自動消火設備による保護の対象となる部屋では、直径 DN-65 以上のパイプライン上の制御ユニットの後の散水ネットワーク上に内部 PC を配置することが許可されます。

4.1.18 暖房のない部屋の場合 密閉型ポンプ場の外側では、ERW パイプラインは乾式パイプである場合があります。

4.1.17、4.1.18 (追加導入、修正第 1 号)。

4.2 ポンプユニット

4.2.1 内部消火用水供給システムの圧力が継続的または周期的に不足する場合には、消火ポンプ設備を設置しなければなりません。

4.2.2 消防士 ポンプユニット ERW 用の水圧タンクは、耐火材料で作られた耐火等級 I および II の建物の地下 1 階以下ではなく 1 階に設置することができます。 この場合、消火ポンプ設備および水圧タンクの部屋は暖房され、防火パーティションおよび耐火等級 REI 45 の天井によって他の部屋から分離され、屋外への出口または屋外への出口のある階段への独立した出口がなければなりません。外。 消火ポンプ設備は、加熱ポイント、ボイラー室、ボイラー室の敷地内に設置できます。

(変更版、修正第 1 号)。

4.2.3 消火ポンプ設備の設計とバックアップユニットの数の決定は、各段階での消火ポンプの並列または連続運転を考慮して実行する必要があります。

4.2.4 各消火ポンプには、圧力ラインに逆止弁、バルブおよび圧力計を設置し、吸引ラインにバルブおよび圧力計を設置する必要があります。

消火ポンプが吸込ラインにサポートなしで作動する場合、それにバルブを取り付ける必要はありません。

4.2.5 消火ポンプ設備では、防振ベースおよび防振インサートを設けないことは許可されます。

4.2.6 水圧タンクを備えた消火ポンプ設備は、可変圧力で設計する必要があります。 タンク内の空気供給の補充は、原則として、自動または手動で始動するコンプレッサーによって実行する必要があります。

4.2.7 消火目的のポンプ設備は、手動または遠隔制御で設計する必要があり、高さ 50 メートルを超える建物、文化センター、会議室、集会所、およびスプリンクラーおよび洪水設備を備えた建物の場合は、手動、自動、およびリモート管理。

ノート:

1. システム内の水圧を自動チェックした後、自動または遠隔始動信号を消火ポンプユニットに送信する必要があります。 システム内に十分な圧力がある場合、圧力が低下するまで消火ポンプの起動は自動的にキャンセルされ、消火ポンプユニットをオンにする必要があります。

2. 計算された流量が供給され、水圧が自動的にチェックされる場合に限り、家庭用ポンプを消火用に使用することができます。 家庭用ポンプは消防ポンプの要件を満たさなければなりません。 圧力が許容レベルを下回ると、消火ポンプが自動的に作動します。

3. 消火ポンプの自動起動または遠隔起動または消火栓の弁の開信号と同時に、給水口の水道メーターバイパスラインの通電弁を開く信号を受信する必要があります。

4.2.8 消火ポンプ設備を遠隔で起動する場合、起動ボタンを防火キャビネット内または防火キャビネットの隣に設置する必要があります。 VPV 消火ポンプを自動起動する場合、PC キャビネットに起動ボタンを設置する必要はありません。 消防ポンプを遠隔で自動的に作動させる場合、消防署室またはサービス員が 24 時間常駐する別の部屋に信号(光と音)を同時に送信する必要があります。

(変更版、修正第 1 号)。

4.2.9 消火ポンプ設備を自動制御する場合は、以下を提供する必要があります。

- システム内の必要な圧力に応じて、主消火ポンプを自動的に起動および停止します。

- 主消火ポンプが緊急停止した場合に、バックアップポンプが自動的に作動します。

- 主消火ポンプの緊急停止に関する信号(光と音)を、消防署室または保守要員が 24 時間常駐する他の部屋に同時に送信します。

4.2.10 消火の必要に応じて水を供給するポンプ施設の場合、以下に従って電源の信頼性カテゴリを受け入れる必要があります。

I - 内部消火のための水の消費量が 2.5 リットル/秒を超える場合、および消火ポンプ設備の場合、その運転の中断は許可されません。

II - 内部消火のための水消費量 2.5 リットル/秒。 総水量が 5 l/s の高さ 10 ~ 16 階の住宅用建物、およびバックアップ電源を手動でオンにするのに必要な時間の間、運転を短時間中断できる消防ポンプ設備用です。

ノート:

1. 地域の状況により、カテゴリー I の消火ポンプ施設に 2 つの独立した電源から電力を供給することが不可能な場合は、電圧 0.4 kV の異なる電線に接続されている限り、1 つの電源から電力を供給することが許可されます。および 2 変圧器変電所の異なる変圧器、または 2 つの最も近い 1 変圧器変電所の変圧器 (AVR デバイスを使用)。

2 消防ポンプ施設への電源供給に必要な信頼性を確保することができない場合には、内燃機関により駆動されるバックアップポンプを設置することができる。 ただし、地下室への設置は禁止です。

4.2.11 貯水池から水を汲む場合、「洪水の下」に消火ポンプを設置する必要があります。 消火ポンプが貯水池の水位よりも高い位置にある場合は、ポンプに呼び水を行うための装置を設けるか、自吸ポンプを設置する必要があります。

4.2.12 消防ポンプによってタンクから水を汲み出す場合、少なくとも 2 本の吸引ラインを設ける必要があります。 それらのそれぞれの計算は、防火を含め、計算された水の流れの通過に対して行われる必要があります。

4.2.13 消防署内の配管 ポンプ場、消防ポンプ場の外側の吸引ラインと同様に、次のように設計する必要があります。 鉄パイプ消防ポンプや継手への接続にフランジ接続を使用した溶接について。 埋設および半埋設の消火ポンプ場では、偶発的に流出した水を集めて除去するための措置を講じる必要があります。

必要に応じてインストール 排水ポンプその性能は、タービン室の水位が消火ポンプの電気駆動の下限マークを超えないようにする条件から判断する必要があります。

参考文献

SNiP 2.08.02-89* SNiP 06/31/2009 および SNiP 05/31/2003。 - データベース製造元のメモ。



UDC 696.1 OKS 13.220.10 OKVED 7523040

キーワード: 内部消火給水、水の流れ、消火ポンプ装置、技術要件
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電子文書テキスト
Kodeks JSC によって作成され、以下に対して検証されています。

公式出版物
M.: ロシアの FGU VNIIPO EMERCOM、2009 年


を考慮した文書の改訂
変更と追加
Kodeks JSC によって作成されました

そこで今日は、あなたと話し、かなり重要なトピックであるホース継手、より具体的にはその種類について検討します。 火災接続ヘッド。 一見すると、火災コネクタの種類には特別なものは何もないように見えますが、注意して少し検索してみると、消防コネクタの種類の豊富さと多様性に驚かれることでしょう。

しかし、まさにこの小さな点こそが、世界中の消防設備を使用することを不可能にしているのです。 そして、私たちの「クリビン」は、外国の水手動消火ノズル、泡消火ノズル、およびその他のホース継手用のアダプターヘッドを独自に作成する必要があります。

国内

ヨーロッパおよび世界で最も一般的な接続ヘッドを見る前に、国内の接続ヘッドを見てみましょう。

今日、旧ソ連の領土では、ほぼ100%の確信を持ってそれらが使用されていると言えます。 ボグダノフ接続ヘッド 承認された 。

目的と使用する消防ホースに応じて、ボグダノフ消火ヘッドは圧力式または吸引式のいずれかになります。

一般に、これらの接続ヘッドは、外側のベベルに沿って移動する 2 つの歯によって接続されています。 この接続 (および以下で検討するいくつかの接続) の特徴は、消防ホースの 2 つの異なる端を接続できることです。つまり、以下で説明するいくつかの接続とは異なり、入口と出口の間に違いはありません。

これらのヘッドにはいくつかの分類があります。

  • 最も一般的に使用される 圧力ファイアヘッド (圧力ホース付き);
  • カップリングファイヤーヘッドは、さまざまな消防設備を接続するために使用されます。 雌ねじがあるため、さまざまなタイプのパイプラインや消火栓にねじ込むことができます。
  • ピンタイプヘッドには雌ねじが付いています。
  • プラグヘッド車の集水器、圧力管、吸込管の出口開口部を塞ぐために使用されます。
  • アダプターヘッド異なる径のホースとホース継手の接続に。

ボグダノフ化合物は今日広く使用されていますが、別のタイプもまだ見つかります。

20 世紀の 60 ~ 70 年代まで広く使用されていたファイヤーヘッドの接続 - これは「ROTT」接続について話しています。

このタイプの接続は、互いに噛み合う 3 つの歯が存在するボグダノフ ヘッドとは根本的に異なり、これによりホース ラインとシャフトをより速く敷設することが可能になります。

しかし、この接続の利点は欠点でもあり、接続の漏れとラインの圧力損失のため、今日「ロット」タイプの接続は、火を使うスポーツや時代遅れのスポーツ用品を除いて、実際には使用されていません。消火給水システム。

ヨーロッパとアメリカ (対称)

現在、ヨーロッパとアメリカの部門で最も一般的な接続ヘッド「STORZ」(ストルツ)

1890 年、カール アウグスト グイド ストルツはスイスで高速接続の特許を取得しました。 すぐに、ヨーロッパの多くの地域でこの化合物を使用することが一般的に受け入れられる標準になりました。 過去 100 年にわたり、Storz 接続ヘッドは米国およびその他の世界で人気を博してきました。

この接続の特別な特徴は、内部ベベルに噛み合う 2 つの内部歯の存在です。 本質的に、これはボグダノフの頭が内側を向いていることです。

しかし、締結システムの内部配置のおかげで、STORZ ヘッドは外部の機械的損傷からより保護され、使いやすくなっています。

別のタイプの接続ヘッドは、スウェーデンの「SMS」接続ヘッドです。 これは STORZ ヘッドに非常に似ていますが、ヘッド本体にある小さなレバーという独特の技術的詳細があり、これを使用してヘッドを接続解除します。

Storz ヘッドと同時に、米国部門は National Standard Thread (NST) ねじ接続を備えた接続ヘッドを使用しています。 効率の観点からすると、これはあまり合理的ではありません。

用途 ねじ接続消防ホースを入口パイプと出口パイプに分割しますが、ここではすでにホースの始まりと終わりを区別する必要があります。

ただし、米国の消防署の仕事を注意深く調べてみると、消防署の車両ではホースがすでに一列に接続されていることがわかります (ポンプ ホース車両から類推すると)。そのため、おそらくこれがこのタイプの消防署を使用する理由でしょう。繋がり。

対称ではない

このように、接続するためにある程度の力を加える必要がある、最も一般的なホース ヘッドについて見てきました。 しかし、現代の技術と開発により、プラグ接続原理または同様のものを使用して接続されるクイックリリースファイアヘッドの使用も可能になりました。

最初のタイプのクイックリリース (非対称接続ファイアヘッド) 接続の例は、日本の「Machino」モデルです。

英国のクイックリリースカップリングヘッドも広く使用されています。

この記事では、ヘッドがどのような材質で作られているか(低融点の耐腐食性材料で作られているのは明らかです)、また人間の活動のどの分野でヘッドが使用されているかには焦点を当てませんでした。

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