Leave Your Message

rustfritt stål flenset y type silfilter

2021-09-16
MassRobotics lanserer verdens første åpen kildekode autonome mobile robot interoperabilitetsstandard Brannpumper er nøkkelen og uunnværlige komponenter i mange vannbaserte brannsikringssystemer, som sprinklere, stigerør, skumvann, vannspray og vanntåke, og er egnet for et bredt rekke kommersielle og industrielle applikasjoner. Hvis det er fastslått å være nødvendig gjennom hydraulisk analyse eller andre formål, sørger brannpumpeinstallasjonen for vannstrømmen og trykket som kreves av brannslokkingssystemet. Uten en riktig utformet og installert brannpumpe kan ikke brannvernsystemet forventes å nå sine mål. Denne artikkelen rapporterer om noen av de viktigste endringene i 2013-utgaven av NFPA 20-standarden for installasjon av stasjonære pumper for brannbeskyttelse, som ble utgitt sommeren 2012. Krav til installasjon av pumpe og brannpumpe og rollen til NFPA i å etablere disse krav. Totalt sett mottok NFPA 20 264 endringsforslag, 135 offisielle oppfølgingskommentarer og 2 vellykkede handlinger på stedet på NFPA 2012 Las Vegas Technical Report Conference. Brannpumper, enten de er sentrifugalpumper eller brannpumper med positiv fortrengning, er spesifikt oppført, og standardene er revidert for å gjøre det klart at bare brannpumper kan brukes til brannslukking. Den forrige utgaven var rettet mot "andre pumper", hvis designfunksjoner var forskjellige fra de som var spesifisert i standarden, og tillot at slike andre pumper ble installert på stedene som er oppført i testlaboratoriet. Men siden alle elektriske pumper er klassifisert som elektrisk utstyr, tolker noen denne bestemmelsen som at enhver elektrisk pumpe kan brukes som brannpumpe. Dette var ikke meningen, og språket ble revidert for å tydeliggjøre dette punktet bedre. For å lette gjennomgang og godkjenning av vedkommende myndighet (AHJ) og andre interessenter som er involvert i installasjonen av brannpumper, er det lagt til nye forskrifter om designdetaljer og tegninger. Standarden vil nå kreve at relaterte planer tegnes på en enhetlig størrelsestegning i henhold til spesifisert målestokk. I tillegg inkluderer planen nå spesifikke detaljer om de ulike funksjonene til den overordnede installasjonen, for eksempel detaljer knyttet til pumpeproduksjon, modell og størrelse, vannforsyning, sugerør, pumpedrev, kontrollere og trykkvedlikeholdspumper. Dersom en vannføringstest brukes for å avgjøre om vanntilførselen til brannpumpen er tilstrekkelig, krever NFPA 20 nå at testen gjennomføres ikke mer enn 12 måneder før arbeidsplanen sendes, med mindre annet er tillatt av AHJ. Noen bekymrer seg for at gamle testdata som ikke nøyaktig gjenspeiler den nåværende statusen til vannforsyningen, i noen tilfeller brukes som designgrunnlag for valg av brannpumper. I dette tilfellet, når vanntilførselen faktisk er lavere enn mengden angitt av de gamle testdataene, kan aksepttesten indikere at pumpens utløpstrykk er lavere enn den beregnede verdien og er utilstrekkelig til å møte behovene til hele systemet . Vannforsyningsvurdering og -testing er komplekse, krever forståelse av utformingen og driften av vannsystemet, og kan kun gjennomføres av kompetent personell. Pumperom og selvstendige pumperom som inneholder brannpumpeutstyr krever spesiell beskyttelse, som oppført i NFPA 20 i form av en tabell. En av postene i den aktuelle tabellen viser til pumperom og pumperom som ikke er sprøytet med vann. Noen lesere av NFPA 20 feiltolket tittelen, noe som betyr at NFPA 20 tillater utelatelse av sprinkleranlegg i slike rom i bygninger som krever eller vurderer bruk av sprinkleranlegg. Lagt til høringsspråk for å klargjøre at formålet med "Usprinklet"-overskriften i tabellen er å bestemme brannbeskyttelsestypen til brannpumpen i den usprinklede bygningen - det vil si at pumperommet må skilles fra andre bygninger og bygningen er bygget på 2 timer, eller pumperommet trenger en avstand. Bygningen som betjenes av pumperommet er minst 50 fot høy. Formålet med denne overskriften er ikke å gi unntak for utelatelse av sprinkleranlegg i brannpumperommet til en bygning som er fullstendig sprinklet. NFPA 20 gir beskyttelse for brannpumpeutstyr og de som trenger tilgang til brannpumpeutstyr i tilfelle brann. Selv om NFPA 20 krever at brannvesenet planlegger adkomsten til brannpumperommet på forhånd, krever det nå også at plasseringen av brannpumperommet er planlagt på forhånd. I tillegg krever NFPA 20 at pumperom som ikke kan nås direkte fra utsiden av bygget gir lukket passasje fra lukkede trapper eller utvendige utgangsdører til pumperommet. Den forrige versjonen av NFPA 20 krevde at passasjen hadde en brannmotstandsvurdering på minst 2 timer. 2013-revisjonen krever at passasjen har samme brannmotstandsvurdering som pumperommet; det vil si at i en fullsprinklet bygning inkludert pumperommet trenger passasjen kun 1 times brannmotstand. Brannmotstandsnivået til passasjen som fører til pumperommet trenger ikke å overstige kravene til brannpumperommet. Dersom brannpumperom og passasje bygges som et eget direkte tilknytningsområde, vil passasjen i utgangspunktet bli en del av brannpumperommet, og trenger kun å dele rommet med samme brannmotstandsnivå som brannpumpen. Vær oppmerksom på at tilleggsvilkår om dette gjelder høyhus. For å minimere turbulensen ved sugeflensen, spesifiserer NFPA 20 nominell størrelse på sugerøret basert på brannpumpens kapasitet. Disse spesifiserte rørstørrelsene er basert på en maksimal strømningshastighet på 15 fot per sekund ved 150 % av pumpens nominelle kapasitet. Brukere av NFPA 20 vil legge merke til at denne klausulen er fjernet fra standardteksten og lagt til i tabellen som en fotnote. Noen brukere av standarden tolker denne hastighetsinformasjonen feil som en bekreftelsesbetingelse under pumpegodkjenningstesting. Hensikten med å inkludere denne informasjonen er heller å gi litt bakgrunnskunnskap om opprinnelsen og utviklingen av foreskrevne sugerørdimensjoner. Med mindre visse betingelser er oppfylt, krever NFPA 20 arrangement av sugerøret for å sikre at det ikke er undertrykk ved pumpens sugeflens. Sentrifugalbrannpumpen er ikke egnet til å løfte eller trekke vann mot sugeflensen. Kravet om at sugetrykket ved sugeflensen ikke er mindre enn 0 psi gjelder for installasjoner som består av en enkelt pumpeenhet og installasjoner som består av flere brannpumpeenheter beregnet på å fungere sammen. Endringen til denne klausulen klargjorde at for flere pumpeinstallasjoner er det kun de pumpene som er konstruert for å fungere samtidig som vurderes ved vurdering av sugetrykkforhold. Noen brukere av NFPA 20 har misforstått dette kravet og inkluderer redundante pumper eller de som kun går når hovedpumpen er stoppet. Dette er ikke intensjonen med klausulen. Det eksisterende unntaket fra kravet til positivt trykk ved sugeflensen tillater spesifikt -3 psi sugetrykk. Dette unntaket gjelder for tilfellet hvor brannpumpen går med 150 % av nominell strømning mens den pumper fra bakketanken. Vedleggsteksten for dette unntaket har blitt revidert for å være rettet mot alle typer sentrifugale brannpumper, ikke bare de horisontale brannpumpene. Andre endringer i vedleggsteksten indikerer at ved slutten av den nødvendige vannstrømvarigheten, hvis pumpens sugekammerhøyde er lik eller lavere enn vannivået i lagertanken, tillates en margin på -3 psi sugetrykkavlesning. Den forrige versjonen refererer til høyden av pumperomsgulvet og tankbunnen. Den reviderte teksten sikrer bedre at det ikke oppstår løft eller spenning mellom vanntanken og sugeflensen til brannpumpen. Som angitt i vedlegget, når pumpen går på 150 % kapasitet og vannet i tanken er på det laveste nivået, står -3 psi sugetrykkmargin for friksjonstapet i sugerøret. Visse enheter i sugerørledningen kan forårsake uønskede nivåer av strømning og turbulens, og hindre pumpedrift og ytelse. NFPA 20 fastsetter for tiden at innen 50 fot fra pumpens sugeflens, kan ingen ventiler installeres i sugerøret bortsett fra de oppførte utvendige stamme- og åkventilene (OS&Y). Denne klausulen ble revidert for å klargjøre at, med unntak av de listede OS&Y-ventilene, kan ingen "kontroll"-ventiler installeres innenfor 50 fot. Denne klausulen ble ytterligere revidert for å spesifikt målrette reflowutstyr. Disse endringene gir bedre samsvar med andre bestemmelser i standarden og tydeliggjør hensikten med kravene, det vil si å begrense bruken av kun spjeldventiler, og tillate installasjon av OS&Y-portventiler, tilbakeslagsventiler og returanordninger i sugerørledningen. Men vær oppmerksom på at kun i andre Installasjon av tilbakeslagsventiler og tilbakestrømningsanordninger i sugerørledningen er kun tillatt under forhold som kreves av standarder eller AHJ. Hvis det kreves en tilbakeslagsventil eller tilbakestrømningssikring oppstrøms for sugeporten til brannpumpen, krever NFPA at enheten skal være minst 10 rørdiametre oppstrøms for pumpens sugeflens. Beslag som albuer, T-stykker og tverrskjøter i sugerøret vil føre til at vannstrømmen inn i pumpen blir ubalansert. Ubalansen oppstår der armaturet endrer strømningsplanet i forhold til strømningsplanet gjennom brannpumpen. Denne ubalanserte strømmen vil redusere ytelsen og levetiden til pumpen. NFPA 20 begrenser plasseringen og arrangementet av slike beslag i sugerøret. Slike rørdeler bør ikke installeres innenfor 10 rørdiametere fra sugeflensen. Det gjeldende unntaket fra denne regelen tillater at albuens senterlinjeplan er vinkelrett på den horisontalt delte pumpeakselen i enhver posisjon av pumpens sugeport. Dette albuearrangementet skaper ikke skadelige strømningsforhold. For neste versjon er dette unntaket utvidet til å omfatte T-skjorter. Når brannpumpen suger fra bunnen av lagertanken, krever NFPA 20 visse ordninger for tømming av lagertanken. Når vann renner ut fra utløpet av vanntanken, dannes det ofte virvler som fører luft inn i sugerøret og øker forekomsten av turbulens. Et lignende fenomen oppstår når vann dreneres fra vasken eller badekaret. Som nevnt tidligere bør turbulens og ubalansert strømning inn i sugeporten til pumpen unngås. For å forhindre dette fenomenet krever NFPA 20 bruk av enheter som forhindrer dannelsen av virvelstrømmer. Denne enheten blir ofte feilaktig referert til som en virvelplate, men terminologien i NFPA 20 har blitt revidert for å bedre korrelere med NFPA 22 (Standard for Private Fire Water Tanks) og for å klargjøre at enheten faktisk er en "virvelplate "" A plate som brukes for å forhindre virveldannelse. I tillegg er det lagt til en henvisning til Hydraulic Associations "Centrifugal Pump, Rotary Pump, and Reciprocating Pump Standard" for mer informasjon om emnet. Siden 2003-utgaven tillater NFPA 20 bruk av lav sugestruper der AHJ krever positivt trykk i sugeledningen Hensikten med denne typen ventiler er å bidra til at trykket i sugerøret ikke synker til et forhåndsbestemt kritisk nivå på grunn av tilgjengelige vannforsyningsforhold. For eksempel, når en kommunal vannforsyningsledning brukes som vannforsyning for et brannsikringssystem, kan det hende at hovedledningen ikke gir så mye vann som brannpumpen kan pumpe, spesielt når pumpen er i drift under nær overbelastning. Det resulterende trykkfallet i den kommunale hovedledningen kan føre til uønskede forhold, som grunnvann eller tilbakeløpsforurensning, eller i ekstreme tilfeller føre til at hovedledningen kollapser. Hvis AHJ krever bruk av en strupeventil med lavt sug, krever NFPA 20 at en slik strupeventil er installert i utløpsledningen mellom pumpen og utslipps-tilbakeslagsventilen. Føleledningen koblet til sugerøret kontrollerer posisjonen til strupeventilen. Når sugetrykket faller til det forhåndsinnstilte strupetrykket (vanligvis 20 psi), begynner ventilen å stenge, og begrenser dermed strømmen og opprettholder sugetrykket på forhåndsinnstilt nivå. Når vann strømmer gjennom strupeventilen, vil friksjonstap oppstå, noe som må tas i betraktning i systemdesignet. Friksjonstapene forbundet med disse enhetene kan være betydelige. For eksempel, flyt gjennom 8 tommer. Utstyret kan forårsake et trykkfall på opptil 7 psi. Selv om den nåværende versjonen inneholder veiledende tekst for denne situasjonen, vil 2013-versjonen tvinge utformingen av brannsikringssystemet til å vurdere friksjonstapet gjennom gassventilen med lavt sug i helt åpen stilling. NFPA 20 krever overvåking av testutløpskontrollventilen i lukket stilling. Som nevnt tidligere kan denne forskriften feilaktig tolkes som overvåking av ventilene på utløpene til de forskjellige slangekoblingene som er koblet til testsamlingsmanifolden. Dette er ikke hensikten med standarden. Det er tydelig foreskrevet at kontrollventilen i rørledningen mellom utløpsrøret og slangeventilens testhodemanifold må overvåkes i lukket posisjon; den eksterne ventilen på hvert utløp av testhodet trenger ikke overvåkes. De tidligere forskriftene som krevde et gap på ikke mindre enn 1 tomme rundt rør som går gjennom vegger eller gulv, har gjennomgått store endringer. Forskriftens virkeområde er redusert til kun å omfatte vegger, tak og gulv i brannpumperomskap. Det løser bruken av andre spalter, rørhylser og fleksible skjøter, og gir bedre relevans til kravene i NFPA 13, installasjonsstandarden for sprinkleranlegg. Begrepet "trykkavlastningsventil" brukes vanligvis på store ventiler som er dimensjonert for å slippe ut store mengder vann fra utløpsporten til en brannpumpe. Bruken av denne ventilen er begrenset til spesifikke bruksområder. Begrepet "sirkulasjonstrykkavlastningsventil" refererer til en liten trykkavlastningsventil som brukes til å slippe ut en liten mengde vann for kjøling når det ikke slippes vann nedstrøms brannpumpen. Motor- og radiatorkjøling dieselmotor sentrifugalbrannpumpe krever en sirkulasjonssikkerhetsventil mellom brannpumpens utløpsport og utløpskontrollventilen. En ekstra sirkulerende trykkreduksjonsventil er nødvendig nedstrøms for trykkreduksjonsventilen, som går tilbake til sugeporten gjennom et rør. Når målerens testsløyfe går tilbake til sugeporten til brannpumpen gjennom rørledningen, er det også nødvendig med en ekstra sirkulasjonssikkerhetsventil. Regelverket for trykkavlastningsventilen har blitt omorganisert for å gjøre det tydeligere at trykkavlastningsventilen kun er tillatt å brukes når følgende "unormale" pumpedriftsforhold fører til at systemkomponentene tåler trykk som overstiger deres trykkklassifisering: (1) Diesel motorpumpedrift 110 % Nominell hastighetsdrift, (2) den elektriske spenningsbegrensningsregulatoren med variabel hastighet går over linjen (nominell hastighet). NFPA 20 gjør at utløpet av trykkavlastningsventilen kan sendes tilbake til sugerøret gjennom røret. En ny forskrift i 2013-utgaven gjelder en pumpe drevet av en dieselmotor som integrerer varmevekslerkjøling for motoren. For dette arrangementet vil signalet med høy kjølevannstemperatur på 104 F fra motorinntaket til varmevekslerens vannforsyning sendes til brannpumpekontrolleren. Etter å ha mottatt dette signalet, hvis det ikke er noe effektivt nødsignal som ber om drift av brannpumpen, vil kontrolleren stoppe motoren. Resirkuleringen av vannet som slippes ut fra pumpen tilbake til pumpens sugerør kan forårsake problemer fordi det resirkulerte vannet ikke bare brukes til å kjøle motoren, men også til å kjøle ned motorens inntakslufttemperatur. Avkjøling av motorens inntakslufttemperatur er avgjørende for å oppfylle kravene til motorutslipp fra det amerikanske miljøvernbyrået. Temperaturer i området 150 F er observert. Selv om det kan være nok vannstrøm til tilstrekkelig avkjøling av motoren ved disse høye temperaturene, kan ikke inntaksportens temperatur avkjøles tilstrekkelig og kan føre til at motoren går utenfor det EPA-kompatible området. Selv om trykkavlastningsventilen bare åpner under overtrykksforhold, og en sirkulerende trykkavlastningsventil også bør installeres for å opprettholde vanntemperaturen, ble denne ekstra forholdsregelen utviklet for å sikre samsvar med de bredere bekymringene knyttet til brannpumper. I 2010-utgaven ble konseptet med tandembrannpumpeenheter introdusert, og en brannpumpeenhetsarrangement rettet mot enhetlig drift ble beskrevet, det vil si at den første pumpen suger vann direkte fra vannforsyningen, og hver sekvensiell pumpe suger vann fra tidligere vannkilde. Pumpe. Denne typen serieenheter er mest vanlig i høyhus og andre store bygg og konstruksjoner. I de to første revisjonssyklusene, inkludert 2013-utgaven, brukte Brannpumpens tekniske komité mye arbeid på å gjennomgå regelverket for arrangement av tandembrannpumpeenheter. Det sentrale spørsmålet er knyttet til plasseringen av brannpumpeenheten. I de siste to syklusene har det vært foreslått at alle pumpene som utgjør arrangementet til seriebrannpumpeenheten skal plasseres i samme brannpumperom. For 2013-utgaven ble det gjort unntak for å tillate at brannpumpeinstallasjoner under visse betingelser kan plasseres i ulike rom. Selv om dette språket bestod gjennomgangen av brannpumpekomiteen, ble det returnert på NFPA Associations tekniske møte i juni i år. Selv om de foreslåtte endringene ikke vil tre i kraft, vil emnet sannsynligvis bli tatt opp igjen i neste revisjonssyklus. Kontrovers om vanskeligheten med å overvåke driften av flere brannpumpeenheter i nødsituasjoner, legge til rette for riktige testfunksjoner og sikre påliteligheten til det totale systemet vil fortsette. I tillegg er det verdt å merke seg at selv om NFPA 20 vil fortsette å tillate vertikal segmentering av brannpumpeenheter, tillater ikke visse jurisdiksjoner denne ordningen. Hvis det er installert et brannpumpetesthode, krever NFPA 20 at det installeres på en yttervegg eller et annet sted utenfor pumperommet for å tillate drenering under testen. Utendørs layout bidrar til å drenere vannstrømmen til et trygt sted, og minimerer påvirkningen av utilsiktet drenering på brannpumper, regulatorer, motorer, dieselmotorer osv. En ny vedleggstekst er lagt til for å adressere forholdene testhodene kan under. vurderes for plasseringer i bygget. I tilfelle skader forårsaket av tyveri eller hærverk må vurderes, kan testhodeslangeventilen være plassert i bygningen, men utenfor brannpumperommet. Hvis teststrømmen i henhold til AHJs vurdering kan ledes trygt utenfor bygningen uten behov. Feil fare for vannsprut på brannpumpeutstyr. NFPA 20 har tillatt bruk av strømningsmålere som vannstrømtestingsutstyr i noen tid. Ved installasjonstidspunktet krever NFPA 25, standarden for inspeksjon, testing og vedlikehold av vannbaserte brannsikringssystemer, at strømningsmålere testes og rekalibreres hvert tredje år. NFPA 20 inneholder imidlertid ikke bestemmelser for å lette kalibrering eller rekalibrering av strømningsmåler. 2013-versjonen krever nå at hvis måleanordningen er installert i et ringarrangement for brannpumpestrømtesting, kreves det også en alternativ metode for å måle strømning. Reserveenheten bør være plassert nedstrøms for strømningsmåleren og koblet i serie med strømningsmåleren, og fungere innenfor strømningsområdet som kreves for fullstrømstesten av brannpumpen. I tillegg vil standarden nå angi at et akseptabelt alternativ til å måle strømning er en passende størrelse testhode. Med mindre arrangementet beskrevet i de nye forskriftene ovenfor er gitt, krever kalibrering av strømningsmåleren fysisk fjerning av utstyret og testing i et arrangement som kanskje ikke gjenspeiler den faktiske pumpe- og rørinstallasjonen. I det lange løp kan denne tilnærmingen være tungvint og kostbar. I tillegg kan det hende at endringer i rørarrangementet og testarrangementet ikke samsvarer med den faktiske pumpeinstallasjonen, og resultatene av rekalibreringen kan stilles spørsmål ved. Den forrige versjonen av NFPA 20 krevde installasjon av den oppførte indikerende spjeldventilen eller slukeventilen og dreneringsventil eller kulefall til testhodet i rørledningen når testhodet er plassert utenfor pumpen eller i en viss avstand fra pumpen og der er fare for frysing. Regelverket er revidert til å kreve spjeldventiler eller sluseventiler og avløpsventiler eller kulefall i alle tilfeller. Hvis det ikke er noen ventil, vil vannet nå posisjonen til testhodet under trykk, noe som er bekymringsfullt. Vann kan lett dreneres fra brannslokkingssystemet gjennom testhodet for ikke-brannslokkingsformål. Et annet problem er sikkerheten til personellet som utfører pumpetesten. Forbindelsen mellom slangen og testhodet er sikrere, og det er ikke noe vanntrykk ved testhodet. Etter at testen er fullført, frigjør den sfæriske dryppventilen trykket og vannet i rørledningen. NFPA 20 fastsetter i dag at dersom det kreves en tilbakestrømssikring koblet til pumpen, bør det tas spesielle hensyn til økningen i trykktap forårsaket av installasjonen av tilbakestrømningssikringen. Derfor, når brannpumpen kjører på 150 % av den nominelle kapasiteten, krever NFPA 20 at det registreres et sugetrykk på minst 0 psi for installasjonen. Dette kravet kan tolkes som at sugetrykket registreres ved returinnretningen i stedet for ved pumpens sugeflens. Den neste versjonen tydeliggjorde trykkavlesningen ved sugeporten til brannpumpen. Kravene til jordskjelvbeskyttelse er tydeliggjort for å indikere at de kun gjelder situasjoner der lokale forskrifter spesifikt krever beskyttelse av brannsikringsanlegg mot jordskjelvskader. I tillegg er tidligere forskrifter vedrørende montering av pumpekomponenter slettet slik at de kan motstå sideveis bevegelse tilsvarende halvparten av utstyrets vekt. NFPA 20 krever nå at horisontale seismiske laster er basert på NFPA 13; SEI/ASCE7; eller AHJ akseptable lokale, statlige eller internasjonale kilder. Disse endringene stemmer mer overens med dagens metoder som brukes for å beskytte bygninger og relaterte mekaniske systemer mot krefter forårsaket av seismiske hendelser. Konseptet med å bruke halve vekten av utstyret er ikke forsvarlig i alle situasjoner. Brukere av NFPA 20 må være klar over at de horisontale belastningene som genereres vil variere avhengig av plasseringen av prosjektstedet. Selv om NFPA 13 gir en forenklet metode for å bestemme last, og SEI/ASCE7 inneholder en mer omfattende metode, gir ikke NFPA 20 mandat til bruk av disse referansestandardene, men lar AHJ ta den endelige avgjørelsen. NFPA 20 definerer en pakket brannpumpeenhet som en brannpumpeenhet som settes sammen i et emballasjeanlegg og leveres som en enhet til installasjonsstedet. Komponentene som må oppføres i den forhåndsmonterte pakken inkluderer pumper, frekvensomformere, kontrollere og annet tilbehør som bestemmes av pakkeren. Dette tilbehøret er satt sammen på en base med eller uten hus. Kravene til emballasjekomponenter er utvidet. Pumpeenhetens komponenter vil bli satt sammen og festet på stålrammekonstruksjonen. Sveiseren som setter sammen emballasjeenheten skal oppfylle kravene i avsnitt 9 i ASME Boiler and Pressure Vessel Code eller American Welding Society AWS D1.1. Hele sammenstillingen skal være oppført for bruk av brannpumpen, og utformet og utformet av systemdesigner i henhold til instruksjonene i NFPA 20. Til slutt skal alle planer og datablad sendes til AHJ for gjennomgang, og stemplet kopi av den godkjente innleveringen bør oppbevares for journalføring. Disse endringene ble gjort for å bedre kontrollere hvem som er ansvarlig for å sikre at hele pumpeenheten produseres, installeres og drives som forventet. Selv om brannpumpeprodusenten vanligvis er den enheten som kreves for å løse eventuelle installasjonsproblemer, er ikke pumpeprodusenten nødvendigvis den parten som monterer de pakkede brannpumpekomponentene. I noen jurisdiksjoner er direkte forbindelser mellom brannpumper og vannkilder, for eksempel fra en kommunal vannledning, ikke tillatt. I andre tilfeller kan ikke kommunale eller andre vannkilder gi den maksimale vannføringen som kreves av brannvernsystemet, eller strømningsforholdene svinger mye. I begge tilfeller gir bruk av en avbruddstank for å avbryte eller koble fra tilkoblingen til vannkilden et potensielt designvalg. Den avbrutte vanntanken er en vanntank som gir sug til brannpumpen, men kapasiteten eller størrelsen på vanntanken er mindre enn det som kreves av brannslokkingsanlegget som betjenes; det vil si at vanntanken ikke kan inneholde det vannet som kreves for drift av hele brannslokkingsanlegget. Avskjæringstanken er mest brukt (1) som et middel for å forhindre tilbakestrømning mellom vannforsyningskilden og sugerøret til brannpumpen, (2) eliminere svingningene i trykket til vannforsyningskilden, (3) sørge for et stabilt og relativt konstant sugetrykk for brannpumpen, og/eller (4) sørge for vannlagring for å øke vannkilder som ikke kan gi den maksimale strømmen som kreves av brannslokkingssystemet. NFPA 20 krever at størrelsen på vanntanken justeres slik at vannet som er lagret i vanntanken med automatisk påfyllingsfunksjon må gi maksimal systembehovsstrøm og varighet. Når brannpumpen går på 150 % av den nominelle kapasiteten, må størrelsen på vanntanken også vare i minst 15 minutter. I tillegg inneholder NFPA 20 forskrifter vedrørende påfylling av drivstofftank og krever at påfyllingsmekanismen er listet opp og tilrettelagt for automatisk drift. Spesifikke fyllingsbestemmelser, for eksempel de som er knyttet til fylling av rørledninger, bypass-rørledninger, væskenivåsignaler, etc., er basert på den totale størrelsen på tanken. Dersom størrelsen på tanken er slik at dens kapasitet er mindre enn det maksimale systemkravet på 30 minutter, gjelder et sett med forskrifter. Hvis tanken er dimensjonert slik at dens kapasitet kan møte det maksimale systembehovet i minst 30 minutter, vil et annet regelverk gjelde. Revidert og omorganisert paragrafen om avskjæringstanker for å tydeliggjøre gjeldende regelverk basert på tankstørrelse. NFPA gir ytterligere veiledning for å lette forhåndsplanlagte aktiviteter for brannvesenet for å lokalisere og skaffe brannpumpeutstyr i høyhus. Som påpekt i den nye vedleggsteksten, krever plassering av pumperom i et høyhus behørig hensyn. Ved brann sendes vanligvis personell til pumperommet for å overvåke eller kontrollere driften av pumpen. Den mest effektive måten å gi beskyttelse for disse responderne på er å gå inn i pumperommet direkte fra utsiden av bygningen. Denne ordningen er imidlertid ikke alltid gjennomførbar eller praktisk for høyhus. I mange tilfeller må pumperom i høyhus være plassert i flere etasjer over eller under bakken. Når pumperommet ikke er klassifisert, krever NFPA 20 en beskyttet passasje mellom trappen og brannpumperommet. Brannmotstandsnivået til passasjen skal være det samme som brannmotstandsnivået som kreves for utgangstrappen til pumperommet. Mange bygnings- og livssikkerhetsforskrifter tillater ikke at pumperommet fører direkte til den vedlagte utgangstrappen, fordi pumperommet ikke er en plass som normalt er opptatt. Passasjen mellom trapperommet som leder til pumperommet og øvre eller nedre pumperom må imidlertid være så kort som mulig og føre minst mulig til andre bygningsområder. Dette gir bedre beskyttelse for innsatspersonell som går inn og ut av pumperommet i tilfelle brann. Plasseringen og utformingen av pumperommet bør også sørge for at vannet som slippes ut fra pumpeutstyret (som pakkboks) og utløpsventilen og trykkavlastningsventilen er trygt behandlet. Som en del av kapittel 5 ble konseptet superhøyhus introdusert i 2013-utgaven. Et høyhus er definert som en bygning i beboelig etasje som er 75 fot over det laveste nivået for brannvesenets kjøretøytilgang. Tidligere NFPA 20-forskrifter har i stor grad klassifisert slike bygninger som samme kategori, uavhengig av om bygningen er 200 fot eller 2000 fot høy. Noen bygninger er imidlertid så høye at det er umulig for pumpeutstyret til innsatsbrannvesenet å overvinne de tilhørende høyde- og friksjonstapene for å møte strømnings- og trykkkravene til brannsikringssystemet i de høyeste etasjene. Selv om den forrige versjonen av NFPA 20 refererte til strukturer eller områder utenfor pumpekapasiteten til brannvesenets utstyr i noen tilfeller, har 2013-versjonen mer spesifikke krav til slike "svært høye bygninger". Leserne bør imidlertid være oppmerksomme på at enkelte forskrifter for slike situasjoner også finnes i kapittel 9, som omhandler strømforsyning av elektriske brannpumpeanlegg. For "svært høye bygninger" må brannpumpeinstallasjonen gi ekstra beskyttelse og redundans, som beskrevet nedenfor. I stedet for å knytte nye bestemmelser for svært høye bygg til bestemte byggehøyder, foreslås ytelsesbaserte krav knyttet til å reagere på pumpekapasiteten til brannvesenet. Brannvesenet kjøper inn forskjellig utstyr med ulik pumpekapasitet, så standarden basert kun på maksimal byggehøyde er ganske begrenset. Designteamet må nå spesifikt bekrefte pumpeevnen til brannvesenet som svar på hvert prosjekt. Ytterligere forskrifter vedrørende overflødige vanntanker og brannpumper er også lagt inn for svært høye bygg. Hvis hovedvannforsyningskilden er en vanntank, kreves to eller flere vanntanker. Hvis hvert rom kan brukes som separat vanntank, tillates en enkelt vanntank som kan deles i to rom. Det totale volumet av alle lagertanker eller rom må være tilstrekkelig til å oppfylle alle brannbeskyttelseskravene til det aktuelle systemet. Størrelsen på hver enkelt lagringstank eller rom må sørge for at minst 50% av brannbeskyttelseskravene kan lagres når et rom eller lagringstank er ute av drift. Vær oppmerksom på at denne forskriften ikke krever at hver enkelt drivstofftank eller rom kan gi kravene til hele systemet. Imidlertid må hvert drivstofftank og/eller drivstofftankrom ha en automatisk fyllingsenhet som kan gi de komplette systemkravene. Selv om tilbudet av overflødige lagringstanker eller rom ble introdusert i 2010-utgaven, ble den offisielt brukt i superhøyhus i 2013-utgaven. Brannpumper i områder som delvis eller fullstendig overstiger pumpekapasiteten til brannvesenets utstyr, må være utstyrt med en helt uavhengig automatisk standby -brannpumpeenhet eller flere enheter slik at alle områder kan opprettholde full service når en pumpe pumpes ut. Et annet alternativ er å gi et hjelpemiddel for å gi alle brannbeskyttelseskrav akseptabelt for AHJ. Dette andre alternativet lar forhandlinger med AHJ gi overflødige brannpumpefunksjoner. Et rimelig designet Gravity Feedwater Riser -system kan være et valg om å oppfylle dette kravet. Husk at det kan være flere AHJ -er for et bestemt designprosjekt. Sugrøret som leverer brannpumpen, må skylles tilstrekkelig for å sikre at bergarter, silt og annet rusk ikke kommer inn i pumpen eller brannkampsystemet og forårsaker skade. Den forrige versjonen av standarden inkluderte to tabeller som spesifiserte spylhastigheten til faste pumper og positive forskyvningspumper. For 2013 -utgaven blir disse tabellene slått sammen, gjelder alle sugrør og er basert på den nominelle størrelsen på sugeløret. Spylingshastigheten for rørene i mindre størrelse er også revidert for å gjenspeile en vannstrømningshastighet på omtrent 15 fot per sekund. Hvis den spesifiserte maksimale spylingsstrømmen ikke kan nås, vil standarden tillate spylingsstrømmen å overstige 100% av den nominelle strømmen av den tilkoblede brannpumpen, eller den maksimale strømning etterspørselen til brannkampsystemet, avhengig av hva som er større. Det nye språket indikerer at denne reduserte spylingen utgjør en akseptabel test, forutsatt at strømmen overstiger designstrømmen til brannbeskyttelsessystemet. I tillegg ble et tilknytningsspråk lagt til for å indikere at hvis den tilgjengelige vannforsyningen ikke oppfyller strømningshastigheten som er spesifisert i standarden, kan en tilleggskilde, for eksempel en pumpe fra brannvesenet, være nødvendig. Standarden vil nå også omfatte språk som indikerer at spylingsprosedyrer skal utføres, blir vitne og signeres før de kobles til brannpumpen.