Leave Your Message
Категории новини
Представени новини
0102030405

филтър от неръждаема стомана с фланец тип y

2021-09-16
MassRobotics пуска първия в света стандарт за оперативна съвместимост на автономен мобилен робот с отворен код. Пожарните помпи са ключови и незаменими компоненти на много противопожарни системи на водна основа, като спринклери, щрангове, разпенена вода, водни спрейове и водна мъгла и са подходящи за широк гама от търговски и индустриални приложения. Ако се установи, че е необходимо чрез хидравличен анализ или други цели, инсталацията на противопожарната помпа осигурява водния поток и налягане, изисквани от пожарогасителната система. Без правилно проектирана и монтирана противопожарна помпа не може да се очаква противопожарната система да постигне своите цели. Тази статия докладва за някои от ключовите промени в изданието от 2013 г. на стандарта NFPA 20 за инсталиране на стационарни помпи за противопожарна защита, който беше публикуван през лятото на 2012 г. Изисквания за инсталиране на помпа и противопожарна помпа и ролята на NFPA при установяването на тези изисквания. Като цяло, NFPA 20 получи 264 предложения за изменение, 135 официални последващи коментара и 2 успешни действия на място на конференцията за технически доклад на NFPA 2012 в Лас Вегас. Противопожарните помпи, независимо дали са центробежни помпи или обемни противопожарни помпи, са конкретно изброени и стандартите са преработени, за да стане ясно, че само противопожарни помпи могат да се използват за гасене на пожари. Предишното издание беше насочено към „други помпи“, чиито конструктивни характеристики бяха различни от посочените в стандарта, и позволяваше такива други помпи да бъдат инсталирани на местата, изброени в лабораторията за изпитване. Въпреки това, тъй като всички електрически помпи са класифицирани като електрическо оборудване, някои хора тълкуват тази разпоредба като позволяваща всяка електрическа помпа да се използва като противопожарна помпа. Това не беше предвидено и езикът беше преработен, за да се изясни по-добре този въпрос. За да се улесни прегледът и одобрението от компетентния орган (AHJ) и други заинтересовани страни, участващи в инсталирането на противопожарни помпи, бяха добавени нови разпоредби относно детайлите на дизайна и чертежите. Стандартът вече ще изисква свързаните планове да бъдат начертани на чертеж с еднакъв размер в съответствие с определения мащаб. Освен това планът вече включва конкретни подробности за различните характеристики на цялостната инсталация, като подробности, свързани с производството на помпи, модел и размер, водоснабдяване, смукателни тръбопроводи, задвижвания на помпи, контролери и помпи за поддържане на налягането. Ако се използва тест за воден поток, за да се определи дали подаването на вода към противопожарната помпа е адекватно, NFPA 20 вече изисква тестът да бъде завършен не повече от 12 месеца преди представянето на работния план, освен ако не е разрешено друго от AHJ. Някои хора се притесняват, че в някои случаи стари данни от тестове, които не отразяват точно текущото състояние на водоснабдяването, се използват като проектна основа за избора на противопожарни помпи. В този случай, когато подаването на вода действително е по-ниско от количеството, посочено от старите данни от теста, тестът за приемане може да покаже, че изпускателното налягане на помпата е по-ниско от изчислената стойност и е недостатъчно, за да отговори на нуждите на цялата система . Оценката и тестването на водоснабдяването са сложни, изискват разбиране на разположението и работата на водоснабдителната система и могат да бъдат извършени само от компетентен персонал. Помпените помещения и отделните помпени помещения, които съдържат противопожарно помпено оборудване, изискват специална защита, както е посочено в NFPA 20 под формата на таблица. Един от записите в съответната таблица се отнася за помпени помещения и помпени помещения, които не се пръскат с вода. Някои читатели на NFPA 20 изтълкуваха погрешно заглавието, което означава, че NFPA 20 позволява пропускането на спринклери в такива пространства в сгради, които изискват или обмислят използването на спринклерни системи. Добавен е език за консултация, за да се изясни, че целта на заглавието „Непоръсено“ в таблицата е да се определи типа противопожарна защита на противопожарната помпа в непоръсената сграда – т.е. помпената стая трябва да бъде отделена от другите сгради и сградата е построена за 2 часа, или помпената стая се нуждае от разстояние Сградата, обслужвана от помпената стая, е висока най-малко 50 фута. Целта на това заглавие не е да предостави изключение за пропускане на спринклери в противопожарното помпено помещение на сграда, която е напълно поръсена. NFPA 20 осигурява защита за противопожарно помпено оборудване и тези, които се нуждаят от достъп до противопожарно помпено оборудване в случай на пожар. Въпреки че NFPA 20 изисква от противопожарната служба да планира предварително достъпа до противопожарната помпена стая, сега също изисква местоположението на противопожарната помпена стая да бъде планирано предварително. Освен това NFPA 20 изисква помпените помещения, които не могат да бъдат директно достъпни от външната страна на сградата, да осигуряват затворен проход от затворени стълби или външни изходни врати към помпената стая. Предишната версия на NFPA 20 изискваше проходът да има рейтинг на пожароустойчивост от поне 2 часа. Ревизията от 2013 г. изисква проходът да има същата огнеустойчивост като помпената стая; тоест, в напълно поръсена сграда, включително помпената стая, проходът се нуждае само от 1 час огнеустойчивост. Нивото на пожароустойчивост на прохода, водещ към помпената зала, не трябва да надвишава изискванията за противопожарната помпена зала. Ако стаята с противопожарната помпа и проходът са изградени като отделна зона за директна връзка, проходът ще стане основно част от стаята с противопожарна помпа и само трябва да раздели помещението със същото ниво на пожароустойчивост като противопожарната помпа. Моля, имайте предвид, че допълнителни условия по този въпрос се прилагат за високи сгради. За да се сведе до минимум турбуленцията при смукателния фланец, NFPA 20 определя номиналния размер на смукателната тръба въз основа на капацитета на противопожарната помпа. Тези определени размери на тръбите се основават на максимален дебит от 15 фута в секунда при 150% от номиналния капацитет на помпата. Потребителите на NFPA 20 ще забележат, че тази клауза е премахната от стандартния текст и е добавена към таблицата като бележка под линия. Някои потребители на стандарта неправилно интерпретират тази информация за скоростта като условие за проверка по време на изпитването за приемане на помпата. По-скоро целта на включването на тази информация е да предостави някои основни познания за произхода и развитието на предписаните размери на смукателната тръба. Освен ако не са изпълнени определени условия, NFPA 20 изисква разположението на смукателния тръбопровод да гарантира, че няма отрицателно налягане на смукателния фланец на помпата. Центробежната противопожарна помпа не е подходяща за повдигане или изтегляне на вода към смукателния фланец. Изискването смукателното налягане на смукателния фланец да е не по-малко от 0 psi се прилага за инсталации, съставени от единичен помпен агрегат, и инсталации, съставени от множество противопожарни помпени модули, предназначени да работят заедно. Изменението на тази клауза пояснява, че за инсталации с множество помпи само онези помпи, които са проектирани да работят едновременно, се вземат предвид при оценката на условията на смукателното налягане. Някои потребители на NFPA 20 са разбрали погрешно това изискване и включват резервни помпи или такива, които работят само когато основната помпа е спряна. Това не е намерението на клаузата. Съществуващото изключение от изискването за положително налягане на смукателния фланец конкретно позволява смукателно налягане -3 psi. Това изключение се отнася за случая, когато противопожарната помпа работи на 150% от номиналния дебит, докато изпомпва от наземния резервоар за съхранение. Текстът на прикачения файл за това изключение е преработен, за да се насочи към всички видове центробежни противопожарни помпи, а не само към хоризонталните противопожарни помпи. Други изменения в текста на приложението показват, че в края на необходимата продължителност на водния поток, ако височината на смукателната камера на помпата е равна или по-ниска от нивото на водата в резервоара за съхранение, се допуска марж от -3 psi отчитане на смукателното налягане. Предишната версия се отнася до надморската височина на пода на помпената стая и дъното на резервоара. Ревизираният текст по-добре гарантира, че няма да възникне повдигане или напрежение между резервоара за вода и смукателния фланец на противопожарната помпа. Както е посочено в момента в приложението, когато помпата работи на 150% капацитет и водата в резервоара е на най-ниското ниво, маржът на смукателното налягане от -3 psi отчита загубата от триене в смукателната тръба. Някои устройства в смукателния тръбопровод могат да причинят нежелани нива на поток и турбуленция и да възпрепятстват работата и производителността на помпата. NFPA 20 понастоящем постановява, че в рамките на 50 фута от смукателния фланец на помпата не могат да се монтират клапани в смукателната тръба, с изключение на изброените външни клапани на стеблото и хомут (OS&Y). Тази клауза беше преработена, за да се изясни, че с изключение на изброените OS&Y клапани, никакви „контролни“ клапани не могат да бъдат инсталирани в рамките на 50 фута. Тази клауза беше допълнително преработена, за да се насочи конкретно към оборудването за преформатиране. Тези промени осигуряват по-добра съгласуваност с други разпоредби на стандарта и изясняват целта на изискванията, а именно да ограничат използването само на дроселни клапи и да позволят инсталирането на OS&Y шибъри, възвратни клапани и устройства за връщане в смукателния тръбопровод. Но имайте предвид, че само в други Монтажът на възвратни клапани и устройства за обратен поток в смукателния тръбопровод е разрешен само при условия, изисквани от стандартите или AHJ. Ако е необходим възвратен клапан или устройство за предотвратяване на обратния поток преди смукателния порт на противопожарната помпа, NFPA изисква устройството да бъде на най-малко 10 диаметъра на тръбата преди смукателния фланец на помпата. Фитинги като колена, тройници и напречни съединения в смукателната тръба ще доведат до дисбаланс на водния поток в помпата. Дисбалансът възниква, когато фитингът променя равнината на потока спрямо равнината на потока през противопожарната помпа. Този небалансиран поток ще намали производителността и експлоатационния живот на помпата. NFPA 20 ограничава местоположението и разположението на такива фитинги в смукателния тръбопровод. Такива тръбни фитинги не трябва да се монтират в рамките на 10 диаметъра на тръбата от смукателния фланец. Настоящото изключение от това правило позволява централната равнина на коляното да бъде перпендикулярна на хоризонтално разделения вал на помпата във всяка позиция на смукателния порт на помпата. Това разположение на коляното не създава вредни условия на потока. За следващата версия това изключение е разширено, за да включва тениски. Когато противопожарната помпа засмуква дъното на резервоара за съхранение, NFPA 20 изисква определени мерки за изпразване на резервоара за съхранение. Когато водата изтича от изхода на резервоара за вода, често се образуват вихри, които вкарват въздух в смукателната тръба и увеличават появата на турбуленция. Подобно явление се получава при източване на вода от мивката или ваната. Както бе споменато по-рано, турбуленцията и небалансираният поток в смукателния порт на помпата трябва да се избягват. За да се предотврати това явление, NFPA 20 изисква използването на устройства, които предотвратяват образуването на вихрови токове. Това устройство често се нарича неправилно като вихрова плоча, но терминологията в NFPA 20 е преработена, за да корелира по-добре с NFPA 22 (Стандарт за частни резервоари за пожарна вода) и да се изясни, че устройството всъщност е „вихрова плоча“ A плоча, използвана за предотвратяване на образуването на вихри.В допълнение към текста на прикачения файл е добавена препратка към стандарта за центробежна помпа, ротационна помпа и бутална помпа. От изданието от 2003 г. NFPA 20 позволява използването на дросели за ниско засмукване, когато AHJ изисква положително налягане в смукателния тръбопровод, е да се гарантира, че налягането в смукателната тръба не пада до предварително определено критично ниво поради наличните условия на водоснабдяване. Например, когато общинска водоснабдителна магистрала се използва като водоснабдяване за противопожарна система, магистралата може да не осигури толкова вода, колкото може да изпомпва противопожарната помпа, особено когато помпата работи при условия на почти претоварване. Полученият спад на налягането в общинската магистрала може да доведе до нежелани условия, като замърсяване на подпочвените води или обратен поток, или в екстремни случаи може да причини срутване на магистралата. Ако AHJ изисква използването на дроселна клапа за ниско засмукване, NFPA 20 изисква такава дроселна клапа да бъде монтирана в нагнетателната линия между помпата и изпускателния възвратен клапан. Сензорната линия, свързана към смукателната тръба, контролира позицията на дроселната клапа. Когато смукателното налягане спадне до предварително зададеното дроселиращо налягане (обикновено 20 psi), вентилът започва да се затваря, като по този начин ограничава потока и поддържа смукателното налягане на предварително зададеното ниво. Когато водата тече през дроселната клапа, ще възникне загуба на триене, което трябва да се вземе предвид при проектирането на системата. Загубите от триене, свързани с тези устройства, могат да бъдат значителни. Например поток през 8 инча. Оборудването може да причини спад на налягането до 7 psi. Въпреки че текущата версия съдържа препоръчителен текст за тази ситуация, версията от 2013 г. ще принуди дизайна на системата за противопожарна защита да вземе предвид загубата от триене през дроселовата клапа с ниско засмукване в напълно отворено положение. NFPA 20 изисква наблюдение на изходния контролен клапан за изпитване в затворено положение. Както бе споменато по-рано, тази наредба може да се тълкува неправилно като означаваща наблюдение на клапаните на изходите на различните връзки на маркуча, свързани към колектора на тестовия колектор. Това не е целта на стандарта. Ясно е посочено, че контролният вентил в тръбопровода между нагнетателната тръба и колектора на колектора за изпитване на маркуча трябва да се наблюдава в затворено положение; външният вентил на всеки изход на тестовия колектор не е необходимо да се наблюдава. Предишните разпоредби, които изискваха празнина от не по-малко от 1 инч около тръбите, минаващи през стени или подове, претърпяха големи промени. Обхватът на разпоредбите е намален, за да включва само стените, таваните и подовете на заграждението на противопожарната помпена стая. Той разрешава използването на други пролуки, тръбни маншети и гъвкави съединения и осигурява по-добро съответствие с изискванията на NFPA 13, стандартът за монтаж на спринклерни системи. Терминът "клапан за освобождаване на налягането" обикновено се прилага за големи клапани, които са оразмерени да изпускат големи количества вода от изпускателния отвор на противопожарна помпа. Използването на този клапан е ограничено до специфични приложения. Терминът "вентил за освобождаване на налягането в циркулацията" се отнася до малък клапан за освобождаване на налягането, използван за изпускане на малко количество вода за охлаждане, когато не се изпуска вода след противопожарната помпа. Центробежната противопожарна помпа за охлаждане на двигателя и дизеловия двигател изисква циркулационен предпазен клапан между изпускателния отвор на противопожарната помпа и изпускателния възвратен клапан. След редуцир вентила е необходим допълнителен циркулационен редуцир вентил, който се връща към смукателния порт през тръба. Когато тестовата верига на измервателния уред се върне към смукателния порт на противопожарната помпа през тръбопровода, е необходим и допълнителен предпазен клапан за циркулация. Разпоредбите за предпазния клапан са пренаредени, за да стане по-ясно, че предпазният клапан е разрешено да се използва само когато следните „ненормални“ условия на работа на помпата карат компонентите на системата да понасят налягане, надвишаващо техните номинални стойности за налягане: (1) Дизел задвижване на помпата на двигателя 110 % Работа с номинална скорост, (2) електрическият контролер за ограничаване на напрежението с променлива скорост се движи през линията (номинална скорост). NFPA 20 позволява изпускането на предпазния клапан да бъде изпратено обратно към смукателната тръба през тръбата. Нова наредба в изданието от 2013 г. се отнася до помпа, задвижвана от дизелов двигател, който интегрира топлообменно охлаждане за двигателя. За тази подредба сигналът за висока температура на охлаждащата вода от 104 F от входа на двигателя на водоснабдяването на топлообменника ще бъде изпратен до контролера на противопожарната помпа. След получаване на този сигнал, ако няма ефективен авариен сигнал, изискващ работа на противопожарната помпа, контролерът ще спре двигателя. Рециркулацията на водата, изпусната от помпата обратно към смукателната тръба на помпата, може да причини проблеми, тъй като рециркулираната вода не се използва само за охлаждане на двигателя, но и за охлаждане на температурата на входящия въздух в двигателя. Охлаждането на температурата на входящия въздух в двигателя е от решаващо значение за постигане на изискванията за емисиите от двигателя на Агенцията за опазване на околната среда на САЩ. Наблюдавани са температури от порядъка на 150 F. Въпреки че може да има достатъчно воден поток за адекватно охлаждане на двигателя при тези повишени температури, температурата на всмукателния отвор не може да бъде адекватно охладена и може да доведе до работа на двигателя извън обхвата, съвместим с EPA. Въпреки че предпазният клапан за налягане се отваря само при условия на свръхналягане и трябва да се монтира и циркулационен предпазен клапан за поддържане на температурата на водата, тази допълнителна предпазна мярка е разработена, за да се гарантира съответствие с по-широките опасения, свързани с противопожарните помпи. В изданието от 2010 г. беше въведена концепцията за тандемни противопожарни помпени агрегати и беше описано разположение на противопожарни помпени модули, насочени към унифицирана работа, т.е. първата помпа директно изсмуква вода от водоснабдяването, а всяка последователна помпа изсмуква вода от предишен водоизточник. помпа. Този тип сериен модул е ​​най-често срещан във високи сгради и други големи сгради и конструкции. В първите два цикъла на ревизия, включително изданието от 2013 г., Техническият комитет за противопожарни помпи положи много усилия, за да преразгледа разпоредбите за разположението на тандемни противопожарни помпени агрегати. Централният въпрос е свързан с местоположението на противопожарната помпа. В последните два цикъла беше предложено всички помпи, които съставляват подредбата на серийния противопожарен помпен модул, да бъдат поставени в едно и също помещение с противопожарни помпи. За изданието от 2013 г. беше направено изключение, за да се позволи разполагането на противопожарни помпени инсталации в различни помещения при определени условия. Въпреки че този език премина прегледа на Комитета за противопожарни помпи, той беше върнат на техническата среща на асоциацията на NFPA през юни тази година. Въпреки че предложените промени няма да влязат в сила, темата вероятно ще бъде повдигната отново в следващия цикъл на преразглеждане. Ще продължат противоречията относно трудността при надзора на работата на множество противопожарни помпени модули при извънредни ситуации, улесняването на правилните тестови функции и гарантирането на надеждността на цялостната система. В допълнение, заслужава да се отбележи, че въпреки че NFPA 20 ще продължи да позволява вертикално сегментиране на противопожарни помпени модули, някои юрисдикции не позволяват това споразумение. Ако е монтиран колектор за изпитване на противопожарна помпа, NFPA 20 изисква той да бъде монтиран на външна стена или друго място извън помпената стая, за да позволи дренаж по време на теста. Външното оформление е благоприятно за източване на водния поток на безопасно място и минимизира въздействието от случайно източване върху противопожарни помпи, контролери, двигатели, дизелови двигатели и т.н. Добавен е нов прикачен текст, за да отговори на условията, при които тестовите глави могат да се вземат предвид за места в сградата. В случай, че щетите, причинени от кражба или вандализъм, трябва да бъдат взети под внимание, клапанът на тестовия колекторен маркуч може да бъде разположен в сградата, но извън стаята на пожарната помпа. Ако според преценката на AHJ, тестовият поток може безопасно да се насочи извън сградата, без да е необходимо Неправилен риск от пръскане на вода върху противопожарно помпено оборудване. NFPA 20 позволява разходомери да се използват като оборудване за тестване на водния поток от известно време. По време на инсталирането NFPA 25, стандартът за инспекция, тестване и поддръжка на противопожарни системи на водна основа, изисква разходомерите да бъдат тествани и калибрирани на всеки три години. Въпреки това NFPA 20 не съдържа разпоредби за улесняване на калибрирането или повторното калибриране на разходомера. Версията от 2013 г. сега изисква, ако измервателното устройство е монтирано в пръстеновидно разположение за тестване на потока на пожарната помпа, също така се изисква алтернативен метод за измерване на потока. Резервното устройство трябва да бъде разположено след разходомера и свързано последователно с разходомера и да функционира в диапазона на потока, необходим за теста на пълния поток на противопожарната помпа. Освен това стандартът вече ще посочва, че приемлива алтернатива на измерването на потока е тестов колектор с подходящ размер. Освен ако не е предвидено разположението, описано в горните нови разпоредби, калибрирането на разходомера изисква физическо отстраняване на оборудването и тестване в разположение, което може да не отразява действителната инсталация на помпата и тръбопровода. В дългосрочен план този подход може да бъде тромав и скъп. В допълнение, промените в разположението на тръбопроводите и разположението на теста може да не съответстват на действителната инсталация на помпата и резултатите от повторното калибриране могат да бъдат поставени под въпрос. Предишната версия на NFPA 20 изискваше инсталирането на изброените индикаторни дроселови клапи или шибъри и изпускателен клапан или топка към тестовата глава в тръбопровода, когато тестовият колектор е разположен извън помпата или на определено разстояние от помпата и там има опасност от замръзване. Наредбите са преразгледани, за да изискват дроселни клапи или шибъри и дренажни вентили или сферични капки във всички случаи. Ако няма клапан, водата ще достигне до позицията на пробния колектор под налягане, което е притеснително. Водата може лесно да се източи от противопожарната система през тестовия колектор за цели, различни от пожарогасене. Друг проблем е безопасността на персонала, който провежда теста на помпата. Връзката между маркуча и тестовия колектор е по-безопасна и няма водно налягане в тестовия колектор. След приключване на теста, сферичният капков клапан освобождава налягането и водата в тръбопровода. NFPA 20 понастоящем постановява, че ако е необходимо устройство за предотвратяване на обратен поток, свързано към помпата, трябва да се обърне специално внимание на увеличаването на загубата на налягане, причинено от инсталирането на устройството за предотвратяване на обратен поток. Следователно, когато противопожарната помпа работи на 150% от номиналния си капацитет, NFPA 20 изисква за инсталацията да бъде записано смукателно налягане от поне 0 psi. Това изискване може да се тълкува като означаващо, че смукателното налягане се записва на връщащото устройство вместо на смукателния фланец на помпата. Следващата версия изясни отчитането на налягането на смукателния порт на противопожарната помпа. Изискванията за защита от земетресения са изяснени, за да се покаже, че те се прилагат само за ситуации, в които местните разпоредби изрично изискват защита на противопожарните системи от щети от земетресение. В допълнение, предишните разпоредби относно монтажа на компонентите на помпата са премахнати, така че те да могат да издържат на странично движение, равно на половината от теглото на оборудването. NFPA 20 вече изисква хоризонталните сеизмични натоварвания да се базират на NFPA 13; SEI/ASCE7; или AHJ приемливи местни, щатски или международни източници. Тези промени са в по-голямо съответствие с настоящите методи, използвани за защита на сгради и свързани механични системи от сили, причинени от сеизмични събития. Концепцията за използване на половината от теглото на оборудването не е разумна във всички ситуации. Потребителите на NFPA 20 трябва да знаят, че генерираните хоризонтални натоварвания ще варират в зависимост от местоположението на обекта на проекта. Въпреки че NFPA 13 предоставя опростен метод за определяне на натоварването, а SEI/ASCE7 съдържа по-всеобхватен метод, NFPA 20 не налага използването на тези референтни стандарти, но позволява на AHJ да вземе окончателното решение. NFPA 20 дефинира опакован възел на противопожарна помпа като възел на противопожарна помпа, който се сглобява в съоръжение за опаковане и се доставя като единица до мястото на инсталиране. Компонентите, които трябва да бъдат изброени в предварително сглобения пакет, включват помпи, задвижвания, контролери и други принадлежности, определени от опаковчика. Тези аксесоари се монтират върху основа с или без корпус. Изискванията към опаковъчните компоненти са разширени. Компонентите на помпения агрегат ще бъдат сглобени и фиксирани върху конструкцията на стоманената рамка. Заварчикът, който сглобява опаковъчната единица, трябва да отговаря на изискванията на раздел 9 от Кодекса за котли и съдове под налягане ASME или AWS D1.1 на Американското дружество по заваряване. Целият комплект трябва да бъде посочен за използване от противопожарната помпа и проектиран и проектиран от дизайнера на системата в съответствие с инструкциите в NFPA 20. И накрая, всички планове и информационни листове трябва да бъдат предадени на AHJ за преглед и подпечатано копие на одобреното представяне трябва да се съхранява за архивиране. Тези промени бяха направени за по-добър контрол кой е отговорен за гарантирането, че целият помпен агрегат е произведен, инсталиран и работи според очакванията. Въпреки че производителят на противопожарната помпа обикновено е субектът, от който се изисква да разреши всякакви проблеми с инсталацията, производителят на помпата не е непременно страната, която сглобява опакованите компоненти на противопожарната помпа. В някои юрисдикции директните връзки между противопожарни помпи и водоизточници, като например от общински водопровод, не са разрешени. В други случаи общинските или други водоизточници не могат да осигурят максималния дебит, изискван от противопожарната система, или условията на дебита варират значително. И в двата случая използването на резервоар за прекъсване за прекъсване или прекъсване на връзката с водоизточника осигурява потенциален избор на дизайн. Прекъснатият воден резервоар е воден резервоар, който осигурява засмукване за противопожарната помпа, но капацитетът или размерът на водния резервоар е по-малък от този, изискван от обслужваната противопожарна система; т.е. резервоарът за вода не може да съдържа водата, необходима за работата на цялата противопожарна система. Прекъсващият резервоар се използва най-често (1) като средство за предотвратяване на обратния поток между източника на водоснабдяване и смукателната тръба на противопожарната помпа, (2) елиминиране на колебанията в налягането на източника на водоснабдяване, (3) осигурете стабилно и относително постоянно смукателно налягане на противопожарната помпа и/или (4) Осигурете съхранение на вода, за да увеличите източниците на вода, които не могат да осигурят максималния поток, изискван от противопожарната система. NFPA 20 изисква размерът на водния резервоар да бъде регулиран така, че водата, съхранявана във водния резервоар с функцията за автоматично попълване, да осигурява максималния дебит и продължителност на системата. Когато противопожарната помпа работи на 150% от номиналния си капацитет, размерът на резервоара за вода също трябва да издържи поне 15 минути. Освен това NFPA 20 включва разпоредби относно презареждането на резервоара за гориво и изисква механизмът за презареждане да бъде изброен и подреден за автоматична работа. Специфичните разпоредби за пълнене, като тези, свързани с тръбопроводи за пълнене, байпасни тръбопроводи, сигнали за нивото на течността и т.н., се основават на общия размер на резервоара. Ако размерът на резервоара е такъв, че капацитетът му е по-малък от максималното системно изискване от 30 минути, се прилага набор от разпоредби. Ако резервоарът е оразмерен така, че капацитетът му да може да отговори на максималното изискване на системата за поне 30 минути, ще се прилага друг набор от разпоредби. Ревизиран и пренареден параграфът за резервоарите за изключване, за да се изяснят приложимите разпоредби въз основа на размера на резервоара. NFPA предоставя допълнителни насоки за улесняване на предварително планираните дейности за противопожарната служба за локализиране и предоставяне на оборудване за противопожарна помпа във високи сгради. Както е посочено в новия текст на приложението, местоположението на помпената зала във висока сграда изисква надлежно внимание. В случай на пожар персоналът обикновено се изпраща в помпената зала, за да наблюдава или контролира работата на помпата. Най-ефективният начин за осигуряване на защита за тези респонденти е да влязат в помпената стая директно от външната страна на сградата. Това разположение обаче не винаги е осъществимо или практично за високи сгради. В много случаи помпените помещения във високите сгради трябва да бъдат разположени на няколко етажа над или под земята. Когато помпената стая не е оценена, NFPA 20 изисква защитен проход между стълбите и противопожарната помпена стая. Нивото на пожароустойчивост на прохода трябва да бъде същото като нивото на пожароустойчивост, необходимо за изходното стълбище, водещо към помпената стая. Много правила за строителство и безопасност на живота не позволяват помпената стая да води директно до затвореното изходно стълбище, тъй като помпената стая не е обикновено заето място. Въпреки това, проходът между стълбището, водещо до помпената стая, и горната или долната помпена стая трябва да бъде възможно най-къс и да води до други зони на сградата възможно най-малко. Това осигурява по-добра защита за лицата, влизащи и напускащи помпената стая в случай на пожар. Местоположението и разположението на помпената стая трябва също така да гарантират, че водата, изпускана от помпеното оборудване (като уплътнителния уплътнител) и изпускателния клапан и предпазния клапан, се третират безопасно. Като част от глава 5 концепцията за супер високи сгради беше въведена в изданието от 2013 г. Висока сграда се определя като сграда на обитаемия етаж, който е на 75 фута над най-ниското ниво на достъпа на автомобила на пожарната. Предишните разпоредби на NFPA 20 до голяма степен класифицираха такива сгради като една и съща категория, независимо дали сградата е висока 200 фута или 2000 фута. Въпреки това, някои сгради са толкова високи, че е невъзможно помпеното оборудване на противопожарната служба да преодолее свързаните с това височини и загуби от триене, за да отговори на изискванията за поток и налягане на противопожарната система на най-високите етажи. Въпреки че предишната версия на NFPA 20 се отнасяше за структури или зони извън помпения капацитет на оборудването на пожарната в някои случаи, версията от 2013 г. има по-специфични изисквания за такива „много високи сгради“. Въпреки това, читателите трябва да знаят, че някои разпоредби за такива ситуации също се намират в Глава 9, която се занимава със захранването на електрически противопожарни помпени инсталации. За "много високи сгради" инсталацията на противопожарната помпа трябва да осигури допълнителна защита и резервиране, както е описано по-долу. Вместо да се обвързват новите разпоредби за много високи сгради с конкретни височини на сградата, се предлагат изисквания, базирани на ефективността, свързани с отговора на помпения капацитет на пожарната. Пожарната закупува различно оборудване с различен капацитет на изпомпване, така че стандартът, базиран само на максималната височина на сградата, е доста ограничен. Сега дизайнерският екип трябва конкретно да потвърди изпомпващите способности на пожарната в отговор на всеки проект. Допълнителни разпоредби относно резервните резервоари за вода и противопожарните помпи също са добавени за много високи сгради. Ако основният източник на водоснабдяване е резервоар за вода, са необходими два или повече резервоара за вода. Ако всяко отделение може да се използва като отделен резервоар за вода, се допуска единичен резервоар за вода, който може да бъде разделен на две отделения. Общият обем на всички резервоари или отделения за съхранение трябва да бъде достатъчен, за да отговори на всички изисквания за противопожарна защита на съответната система. Размерът на всеки отделен резервоар за съхранение или отделение трябва да гарантира, че най -малко 50% от изискванията за защита от пожар могат да се съхраняват, когато всяко едно отделение или резервоар за съхранение не е в експлоатация. Моля, обърнете внимание, че този регламент не изисква всеки отделен резервоар за гориво или отделение да осигури изискванията на цялата система. Въпреки това, всеки резервоар за гориво и/или резервоар за гориво трябва да има автоматично устройство за пълнене, което може да осигури пълните системни изисквания. Въпреки че предоставянето на излишни резервоари или отделения за съхранение е въведено в изданието за 2010 г., той е бил използван официално в супер високи сгради в изданието за 2013 г. Пожарните помпи в райони, които частично или напълно надвишават помпения капацитет на оборудването на пожарната служба, трябва да бъдат оборудвани с напълно независим автоматичен модул за огнена помпа в режим на готовност или множество единици, така че всички райони да могат да поддържат пълно обслужване, когато всяка помпа се изпомпва. Друг вариант е да се осигури спомагателно средство за осигуряване на всички изисквания за противопожарна защита, приемливи за AHJ. Тази втора опция позволява преговори с AHJ да предоставят излишни функции на пожарната помпа. Разумно проектираната система за захранване на гравитацията може да бъде избор за изпълнение на това изискване. Не забравяйте, че може да има множество AHJs за определен дизайнерски проект. Всмукателната тръба, доставяща пожарната помпа, трябва да бъде зачервена достатъчно, за да се гарантира, че скалите, тиня и други отломки няма да влязат в системата за помпа или пожар и да причинят щети. Предишната версия на стандарта включва две таблици, определящи скоростта на промиване на фиксирани помпи и помпи с положително изместване. За изданието за 2013 г. тези таблици се обединяват, прилагат се за всички смукателни тръби и се основават на номиналния размер на смукателната тръба. Скоростта на промиване на тръбите с по -малък размер също е преразгледана, за да отразява скоростта на потока на водата от приблизително 15 фута в секунда. Ако не може да се достигне определеният максимален поток за промиване, стандартът ще позволи на промивния поток да надвиши 100% от номиналния поток на свързаната пожарна помпа или максималното търсене на поток на пожарната система, което от двете е по -голямо. Новият език показва, че този намален поток за промиване представлява приемлив тест, при условие че потокът надвишава дизайнерския поток на системата за противопожарна защита. Освен това беше добавен език за прикачване, който показва, че ако наличното водоснабдяване не успее да отговаря на дебита, посочен в стандарта, може да е необходим допълнителен източник, като помпа от пожарната служба. Сега стандартът ще включва и език, показващ, че процедурите за промиване трябва да се извършват, свидетел и подписват преди да се свържете с пожарната помпа.