• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Pěnový hasicí systém

Electrical4u
Electrical4u
Pole: Základní elektrotechnika
0
China

WechatIMG1828.jpeg

Pěnový systém ochrany před požáry je systém potlačování požárů. Jeho úspěch závisí především na správném smíchání pěnového koncentrátu s vzduchem a vodou, které tvoří rovnoměrnou pěnovou vrstvu k uhasení plamene.
pěnový systém ochrany

Základní informace o pěnovém systému ochrany před požáry

Voda je známá svou schopností potlačovat požáry, ale ne vždy je nejlepší volbou. Voda není efektivní při olejových požárech a může být v nouzi bez užitku. Pro potlačení olejových požárů je spolehlivé použít pěnu, protože zabrání přímému kontaktu plamene s kyslíkem, což vedет к подавлению горения.

Použití pěnového systému ochrany před požáry

Pěnový systém ochrany před požáry je navržen pro potlačování požárů lehkého dieselového oleje/těžkého topného oleje. Pěnová ochrana se často používá pro ochranu nádrží na olej a uhašení požárů v olejových nádržích.
Pěnový systém slouží dvěma účelům: první je uhašení požáru v olejové nádrži a druhý je ochlazování nádrže zvenčí instalací uzavřených okrouhlých potrubí kolem nádrže a udržování teploty pod kontrolou v případě požáru v sousední nádrži. To je velmi užitečné pro prevenci šíření požáru z jedné nádrže do druhé.
pěnový systém ochrany

Složení pěnového systému ochrany před požáry

Koncentrace pěny je důležitý faktor v tomto systému. Systém zahrnuje nádrž pro pěnový koncentrát, zařízení pro dosazování, automatické ovládací ventilace, ovládací panel, pěnový generátor, výtokový otvor atd.

  • Nádrž systému – pro ukládání pěny, nádrž může být válcové vertikální nebo horizontální typu z nerezové oceli.

  • Zařízení pro dosazování – pro vypouštění dostatečného množství pěnového koncentrátu do vodního spreje podle specifických požadavků. Tato zařízení jsou navržena tak, aby minimalizovala ztrátu tlaku.

  • Pěnové komory.

  • Automatický pěnový systém ochrany zahrnuje všechny oblasti, kde jsou postaveny nádrže na palivový olej.

  • Kromě toho pokrývá všechny citlivé oblasti elektrárny, kde systémy hydrantů a sprejů nefungují dostatečně dobře.

pěnový systém ochrany

Zásady návrhu pěnového systému ochrany před požáry

Níže jsou uvedeny základní principy návrhu, které musí být brány v úvahu před instalací pěnového systému:

  • Stacionární pěnový systém funguje automaticky s asistenčním systémem detekce požáru kolem nádrže. Automatický pěnový systém vytváří síť potrubí blízko všech nádrží na palivový olej.

  • Celý systém by měl být navržen podle předpisů NFPA-11.

  • Koncentrace pěny je velmi důležitý faktor a měla by být 100 % AFFF typu, uložená v nádrži o dvojnásobné kapacitě a vypouštěna pomocí pěnového čerpadla o kapacitě 200 %.

  • Minimální efektivní kapacita každé nádrže na pěnový koncentrát a pěnové čerpadlo by měla být navržena pro ochranu největší nádrže na palivový olej v její projektované kapacitě minimálně po dobu 60 minut.

  • Automatický pěnový systém ochrany pokrývá oblast nádrže na olej a její okolí. Jakmile systém detekce požáru zaregistruje kouř v okolí, automatický pěnový systém ochrany začne pracovat automaticky.

  • Pěnový koncentrát bude nasáván dvěma pěnovými inductory o kapacitě 100 %, jeden s motorem a druhý s čerpadlem poháněným dieslovým motorem.

  • Speciální pozornost by měla být věnována materiálům pěnových čerpadel a celý systém by měl být navržen podle norm TAC.

  • Při návrhu by se měla zohlednit minimální efektivní kapacita nádrže na pěnový koncentrát a měla by být zahrnuta dodatečná rezerva 10 % nad vypočtenou kapacitou.

  • Materiál použitý pro výrobu nádrží by měl být ocelový typu B a měla by být vnitřní podložka o tloušťce 2 mm z FRP.

  • Nádrže LDO by měly být vybaveny pěnovým proporcionalitou.

  • Voda potřebná pro pěnový systém je dodávána hlavními potrubími hydrantu.

  • Dodávací potrubí nádrží na olej by mělo být vybaveno automatickým solenoidovým ventilem před pěnovým proporcionalitou.

  • V pěnovém systému ochrany, síť potrubí je provedena nad zemí na betonovém základu.

  • Potrubí přenášející pěnu by měla být ze nerezové oceli.

  • Pro nádrže s pevnou střechou by měla být aplikace pěny 3 % a pěnové řešení by mělo být 6 l/min/m².

  • Speciální komponenty jako jednosměrné ventily, filtry a izolační ventily čerpadel atd. by měly být použity, aby se zabránilo míchání vody s pěnovým koncentrátem.

Filtry by měly být použity na vstupu vody, aby se zachytily surové nečistoty, a jednosměrné ventily v potrubích zabrání míchání vody s pěnou.

Prohlášení: Respektujte původ, dokumenty hodné sdílení, v případě porušení autorských práv se obraťte na nás pro jejich odstranění.

Dát spropitné a povzbudit autora
Doporučeno
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Chybové standardy měření THD pro elektrické systémy
Tolerancia chyb celkové harmonické deformace (THD): Komplexní analýza založená na scénářích použití, přesnosti zařízení a průmyslových normáchPřijatelný rozsah chyb pro celkovou harmonickou deformaci (THD) musí být vyhodnocen na základě specifických kontextů použití, přesnosti měřicího zařízení a platných průmyslových norem. Níže je detailní analýza klíčových ukazatelů výkonnosti v elektrických systémech, průmyslovém zařízení a obecných měřicích aplikacích.1. Normy chyb harmonik v elektrických s
Edwiin
11/03/2025
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Jak vakuová technologie nahrazuje SF6 v moderních okruhových rozdělovačích
Kroužkové hlavní jednotky (RMU) se používají v sekundárním rozvodě elektrické energie a připojují se přímo k koncovým uživatelům, jako jsou obytné komunity, stavební prostory, obchodní budovy, dálnice atd.V obytné transformační stanici RMU zavede střední napětí 12 kV, které je pak přes transformátory sníženo na nízké napětí 380 V. Nízkonapěťová výbava distribuuje elektrickou energii různým uživatelským jednotkám. Pro distribuční transformátor o výkonu 1250 kVA v obytné komunitě běžně RMU s prste
James
11/03/2025
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
Co je THD? Jak ovlivňuje kvalitu energie a zařízení
V oblasti elektrotechniky je stabilita a spolehlivost elektrických systémů zásadní. S rozvojem technologie elektronického přenosu energie vedl široký využití nelineárních zatěžovacích zařízení k stále vážnějšímu problému harmonické deformace v elektrických systémech.Definice THDCelková harmonická deformace (THD) se definuje jako poměr efektivní hodnoty všech harmonických složek k efektivní hodnotě základní složky periodického signálu. Je to bezrozměrná veličina, obvykle vyjadřovaná v procentech.
Encyclopedia
11/01/2025
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Co je výbojové zatížení pro absorpci energie v elektrických systémech
Výkonové zatížení pro absorpci energie: Klíčová technologie pro řízení elektrických systémůVýkonové zatížení pro absorpci energie je technologie provozu a řízení elektrických systémů, která se hlavně používá k řešení přebytku elektrické energie způsobeného kolísáními zatížení, poruchami zdrojů energie nebo jinými rušivými faktory v síti. Jeho implementace zahrnuje následující klíčové kroky:1. Detekce a prognózováníNejdříve se provádí reálné časové monitorování elektrického systému pro shromažďov
Echo
10/30/2025
Odeslat dotaz
下载
Získat aplikaci IEE-Business
Použijte aplikaci IEE-Business k hledání zařízení získávání řešení spojování se specialisty a účastnění na průmyslové spolupráci kdekoli a kdykoli plně podporující rozvoj vašich energetických projektů a obchodu