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Jun 09, 2022

スプリンクラーシステムの設置で発生しやすい25の一般的な問題(11〜25)

よくある問題11

揺れ防止ブラケットの種類と設定が要件を満たしていない

原因と結果:振とうとは、前後または上下に振ることを指します。特に、繰り返してぎくしゃくしたり、波打ったりします。 揺れ防止ブラケットを設定する主な目的は、パイプネットワークの強度を確保して、外部の機械的衝撃やそれ自体の油圧衝撃を受けたときにパイプネットワークが損傷しないようにすることです。 設置位置は、スプリンクラーが水を噴霧するのを妨げたり、消火効果に影響を与えたりしてはなりません。

スプリンクラーレベルとエンドブランチパイプにはすべて揺れ防止ブラケットが装備されており、パイプをしっかりと信頼性の高いものにし、偶発的なスプレーのねじれを防ぎます。さらに重要なことに、天井スプリンクラーの水平調整に非常に役立ちます。 多くの建設プロセスでは、スプリンクラーは不均一であるか、天井と一致していません。 天井装飾の剥がれの現象は、ハンガーの不安定性によって引き起こされます。

予防措置および関連する規制:

(1)スプリンクラーが水を噴霧する際にパイプラインがパイプラインの方向に揺れるのを防ぐために、以下の部品に揺れ防止ブラケットを取り付ける必要があります。

1)配水管の中点(ノミナl パイプのサイズは50mm未満です)

2)配水本管、配水管、配水分岐管の長さは15メートル以上(配水管、管径50mmの配水分岐管を含む)で、15本に1本以上設置する。長さメートル;

3)パイプラインの方向が変わる場合は、揺れ防止ブラケットを追加する必要があります。

(2)揺れ防止ブラケットの強度は、パイプ、継手、パイプ内の水、および水平方向の押圧力の50%に、損傷や永久変形なしに耐えることができる必要があります。

一般的な実際の構造では、スプレーパイプの端にガントリーフレームを設置するか、規制に従って揺れ防止ブラケットを交換することをお勧めします。 ガントリーは山形鋼またはチャンネル鋼でできており、U字型のパイプクランプが固定されているため、パイプラインの上下左右の揺れを制限するだけでなく、パイプの軸方向の遊び(変位)も制限されます。

一般的な問題12

パイプラインのブラケット、ハンガー、揺れ防止ブラケットの取り付け位置が正しくない

原因と結果:パイプラインが外部の機械的衝撃とそれ自体の油圧衝撃にさらされるとパイプラインが損傷し、設置位置が間違っているとスプリンクラーの消火効果が妨げられます。

予防措置および関連する規制:

(1)パイプラインはしっかりと固定する必要があります。 パイプラインブラケットとハンガーの間の距離は仕様を満たす必要があります。

(2)パイプブラケットとハンガーの設置位置は、スプリンクラーの散水効果を妨げてはなりません。パイプブラケット、ハンガー、スプリンクラーの間の距離は300mm以上でなければなりません。 エンドスプリンクラーまでの距離は750mmを超えてはなりません。

(3)配水分岐管の直管部と、隣接する2つのスプリンクラー間の管部にハンガーを1つ以上配置し、ハンガーの間隔を3.6m以下にする。

(4)ノミパイプラインの直径は50mm以上であるため、配水ごとに1つ以上の揺れ防止ブラケットが必要です。nメインパイプまたは配水パイプ、および揺れ防止ブラケットの間隔は15mを超えてはなりません。 パイプラインの方向が変わる場合は、揺れ防止ブラケットを追加する必要があります。

パイプサポートまたはハンガー間の距離の表5-2

呼び径2532405065
80100
距離
3.54.04.55.06.08.08.5

よくある問題13

天井装飾プロジェクトのグリッドレイアウト図はなく、スプリンクラーの設置は天井レイアウト図と一致していません。

原因と結果:通路の天井スプリンクラーが同じ線上になく、天井から飛び散るスプリンクラーのサイズに一貫性がありません。 建物全体の装飾品質に深刻な影響を及ぼします。

予防・管理措置および関連規則:スプリンクラーの配置は、専門の設計図および天井のレイアウトに従って、きちんと配置されるように構築する必要があります。 直線通路の天井へのスプリンクラーの設置は直線とし、湾曲通路の天井へのスプリンクラーの設置は直線とする。 円弧状に配置し、天井のランプ、スピーカー、通気口の位置と一致させる必要があります。 部屋へのスプリンクラーの設置は調整する必要があります。 スプリンクラーヘッドの設置位置は、天井グリッドのキールには設置できません。 各スプリンクラーヘッドの浅水トレイのサイズは同じである必要があります。 同時に、スプリンクラーヘッドの位置と上部の間の距離、およびスプリンクラーヘッドとビーム側の間の距離は、構造仕様に準拠している必要があります。

よくある問題14

ターミナル水質検査装置の不当な設定

原因と結果:

(1)ターミナル水質試験装置の不適切な設定。 しかし、使用を容易にするために、建設ユニットは、最も不利な場所ではなく、排水を容易にするためにトイレに最終水質試験装置を設置することを建設ユニットに要求し、それは最も不利な圧力値を真に測定することを不可能にする。点; 一部のターミナル水試験装置の排水設備の排水能力は、試験弁の排水弁の排水能力よりも少ないか、排水設備が全くありません。 テストバルブを開くと、「洪水災害」が発生し、防火設備の定期的なメンテナンスやメンテナンスの隠れた危険が埋もれてしまい、放水テストができなくなります。 一部の建設ユニットでは、ターミナルの水質検査装置を廊下、部屋、トイレの天井に配置しており、水質検査は非常に不便です。

(2)指定のエンドウォーターテスト装置を使用する代わりに、DN25ボールバルブを使用してください。 その直径は25mmで、公称直径15mmのスプリンクラーよりもはるかに大きくなっています(実際の直径は約11mmです)。 水の流量は、標準的なスプリンクラーの排水量よりもはるかに大きくなります。 明らかに、そのような水質検査装置は、スプリンクラーを開く効果を表すことはできません。

予防措置および関連する規制:

(1)によると規定 「自動スプリンクラーシステムの設計コード」の第6.5.1条にあるように、最終水質試験装置は最も不利な場所に設置し、十分な排水能力を備えている必要があります。 最も不利な点は、一般的に最長のパイプラインの終わりです。これは、図面のレビューと建設中に決定できます。

(2)DN15ボールバルブを使用する場合、エンドウォーターテストデバイスの水流量は、消防区画内の1つのスプリンクラーの流量と同等である必要があり、テスト結果はテスト目的を満たすことができます。

「自動スプリンクラーシステムの設計仕様」GBS0084-2001(2005年版)では、ターミナルの水質検査装置は、水質検査弁、圧力計、および水質検査ジョイントで構成する必要があると明確に規定されています。 試験水継手の水出口の流量係数は、同じ階または防火区画内のスプリンクラーの最小流量係数に等しくなければならない。 ターミナル水質検査装置からの排水口は、オリフィス流出により排水管に排出する必要があります。

一般的な問題15

スプリンクラーの選択と設定は不合理であり、建設中のスプリンクラーの保護には注意が払われていません。

原因と結果:

(1)自動スプリンクラーシステムの閉鎖型スプリンクラーの作動温度が設計および使用場所と一致していません。 建築装飾中にペイントが適用されるため、スプリンクラーヘッドの感度が低くなります。 スプリンクラーは設計周囲温度で水を噴霧できないため、火災が発生します。

(2)一部のホテルの客室は、スプリンクラーを覆う側壁拡張タイプで設計されています。 設置にあたっては、通常の側壁型スプリンクラーを使用しています。 通常の側壁型スプリンクラーの流量係数はK=80ですが、側壁拡張型スプリンクラーヘッドはクイックレスポンススプリンクラーK=115ですが、側壁拡張型スプリンクラーの流量は通常のサイドウォールタイプのスプリンクラーであり、応答時間が短い。 火災が発生した後、スプリンクラースプレーが遅れ、火災を効果的に制御および消火することができず、戦闘機が遅れます。

(3)工事現場では吊り天井を考慮せず、垂下スプリンクラーを使用する。 天井のない場所で垂下スプリンクラーを使用すると、アクション時間が長くなり、消火のタイミングが遅れます。

(4)プロセスが交差すると、クローズドスプリンクラーは対応する保護対策を講じないため、クローズドスプリンクラーの温度検知要素にセメントモルタル、塗料、塗料などが付着し、クローズドスプリンクラーが検知できなくなります。温度を正しく設定し、消火活動時間を延長します。

(5)一部の大規模な建物は、二次的な装飾や機能の変更により、多くの小さな部屋に分割されています。 もともと広いスペース用に設計されたスプリンクラーは、スペースが離れているため調整されていません。 一部の仕切りエリアにスプリンクラーがない、またはスプリンクラーはあるが場所中央に配置する必要がある場合は不適切ですが、仕切り壁に配置されているため、スプリンクラー保護の死角になります。 また、オリジナルのデザインには吊り天井がありました。 建物の改修に伴い、当初の吊り天井を撤去し、スプリンクラー設備のショートライザーのみを当初の下方から上方に変更し、スプリンクラーヘッドの交換は行いませんでした。

予防措置および関連する規制:

(1)「自動スプリンクラーシステムの設計基準」では、閉鎖系のスプリンクラーの公称動作温度を周囲温度より30度高くする必要があると規定されています。 たとえば、ホテル、ランドリールーム、キッチンなど、周囲温度が高い場所では、68度のスプリンクラーを選択するのではなく、公称温度レベルが高いスプリンクラーを選択する必要があります。

(2)吊り天井のない場所に噴霧する場合は、スプリンクラーを接続するショートライザーを上向きにし、 直立スプリンクラー使用すべきです;

(3)設計文書に厳密に従ってスプリンクラーを選択します。

(4)国家基準では、垂れ下がったスプリンクラーによって地面に噴霧される水の量は80パーセント以上であることが規定されています。 ショートライザーが上向きで、垂れ下がったスプリンクラーを使い続けると、スプリンクラーから地面に噴霧される水の量が80%に達しないため、効果的に制御して初期火災を消火することができません。 したがって、正しい方法は、ペンダントスプリンクラーを垂直スプリンクラーに交換することです。

(5)スプリンクラーは、建設プロセス中に設置された後、受け入れる前にプラスチックフィルムで保護する必要があります。

(6)受入仕様の要件を満たすように、装飾図に従って設計を調整します。

一般的な問題16

屋根の水タンクは、警報バルブを通過することなく、システムの給水ネットワークに直接接続されています。 警報弁の後ろの圧力スイッチと油圧警報ベルは警報を送ることができません。

原因と結果:屋上水タンクは、自動スプリンクラーシステムの最初の10分間の火水消費量を提供し、火水タンクは電圧安定化の機能も備えています。 屋上給水タンクからの水流が警報弁を通過しない場合、警報弁の後ろにある圧力スイッチと油圧警報ベルが警報を発することができず、自動スプリンクラーシステムの消火ポンプが間に合うように始動できません。火災が発生した場合、屋上給水タンク内の水を放出させます。 使用後、自動スプリンクラーシステムには水がないため、システムの消火効率に直接影響します。

予防措置と関連規制:正しい接続方法は、屋根の水タンクから警報バルブの前部までの垂直パイプを接続する必要があり、防火のインテリジェントメンテナンスシステムを使用する必要があります。

よくある問題17

スタビライザーポンプの過剰な流れにより、自動スプリンクラーポンプが誤って始動します

原因と結果:主に不適切な設計の選択が原因です。 仕様の要件によれば、スプリンクラーシステムのスタビライザーポンプの給水量は1L / Sを超えてはなりませんが、一部の建物のスプリンクラーシステム用に選択されたスタビライザーポンプの流量はこの基準よりはるかに高くなっています。 ウェットアラームバルブのディスクが狭い角度範囲(30度以下)で開かれている場合、アラームバルブのアラームチャネルが開かれていないため、自動スプリンクラーポンプが始動しません。 圧力安定ポンプの給水流量が多すぎると、警報弁のバルブディスクが大きく開き、圧力スイッチと油圧警報ベルが作動し、自動スプリンクラーポンプが始動します。

予防および管理措置と関連規制:1L/s未満の小流量のスタビライザーポンプを選択する必要があります。

一般的な問題18

安全逃し弁とドレンパイプが取り付けられていない

原因と結果:

(1)安全逃し弁、排水管は設置されていません。 一部の自動スプリンクラーシステムには、安全弁も排水弁も装備されていません。 ポンプをテストするとき、自動スプリンクラーポンプは、閉じた状態でウェット自動スプリンクラーシステムのパイプラインを加圧します。 リフトが高すぎるため、圧力が大きすぎます。 自動スプリンクラーの漏水や破裂の原因となりやすく、システムのデバッグができず、安全性が保証されません。 安全弁と放水管を警報弁の後にやり直しても、警報弁ディスクは逆止機能があるため、水圧が高すぎると安全弁が水を放出するように作用してもパイプラインシステム警報弁の後ろはまだ減圧できません。

(2)自動スプリンクラーポンプの不適切な選択は、システムの深刻な過圧を引き起こします。 スプリンクラーシステムを設計する過程で、一部の設計ユニットは、油圧計算によってスプリンクラーポンプの揚力を検証せず、スプリンクラーポンプの揚力を自由に推定します。これにより、揚力が大きすぎるポンプが選択されることがよくあります。 スプリンクラーは校正値を超える圧力にさらされるため、スプリンクラーが簡単に破裂する可能性があります。

予防措置および関連する規制:設計および建設では、揚力がわずかに低く、性能曲線が緩やかなポンプを選択し、機器のポンプを増やし、安全逃し弁を追加します。

よくある問題19

油圧式警報ベルの設定が不合理であり、湿式警報弁に接続するパイプラインが長すぎる

原因と結果:

(1)油圧警報ベルの主な機能は、火災を予測することです。 水警報ベルのこの機能は、建築現場に自動スプリンクラーシステムのみが装備されており、自動火災警報システムが設置されていない場合に特に重要です。 ただし、工事中は油圧式警報ベルの設置場所が比較的隠されており、人が少ない場所に設置されることが多く、警報ベルが聞き取りにくい場所に設置されていることが多い。 人員の避難や消火には向いていません。

(2)「自動スプリンクラー消火システム設計基準」第6.2.8条によると、油圧警報ベルと警報弁を接続する管は、管径20mm、全長以下とする。 20メートル以上。 実際の建設工程では、一部の建設ユニットが、濡れた警報弁から20m以上離れた位置に警報ベルを設置したため、警報ベルの警報時間が遅れ、警報の音の強さが大きくなかった。足りる。

予防措置および関連する規制:

(1)目覚ましベルは、当番室や人が立ち寄ったり通りかかったりすることが多い場所に設置してください。

(2)警報弁(またはリターダー)から油圧警報ベルに至るパイプラインは、亜鉛メッキ鋼管でできている必要があります。 長さが6mを超える場合、パイプの直径は20mmにする必要がありますが、最大長は20mを超えないようにする必要があります。

一般的な問題20

プレアクションスプリンクラーシステムのパイプラインは、空気圧気密性テストを受けておらず、スプリンクラーヘッドは下向きにスプレーされており、パイプラインには傾斜がありません。

原因と結果:パイプラインで気密性テストを実行しないと、パイプラインがリークし、スプリンクラーヘッドが下向きにスプレーされます。 パイプラインには傾斜がなく、パイプラインは水を貯めて凍結します。

予防措置および関連する規制:パイプラインが膨張しているかどうかにかかわらず、パイプラインの気密性を確保する必要があります。 強度試験を実施した後、気密性試験を実施する必要があります。 パイプラインは日常生活で水を貯めることができないため、パイプラインには一定の勾配があり、水を排出する必要があります。

よくある問題21

ドライシステムとプレアクションシステムは、通常の垂下スプリンクラーを使用します

原因と結果:乾式垂下スプリンクラーの価格が高いため、一部の建設ユニットでは、代わりに通常の垂下スプリンクラーを使用します。 したがって、システムの構築とデバッグが完了した後、垂下スプリンクラーに接続された各ショートライザーに水があり(乾式垂下スプリンクラーを使用することで回避できます)、システムの使用後は、の起動テスト電磁弁毎月実施されたため、ショートライザーに毎月水が入り、プレハブシステムの防水機能とは逆に、システム内のたるんだショートライザーに長期の貯水現象が発生しました。 使用中に誤ってスプリンクラーヘッドが破損すると、スプリンクラーヘッドに接続されたたるんだショートライザーに溜まった水が噴き出し、ある程度の水害が発生します。 また、北部の暖房のない建物でこの方法を使用すると、冬季にたるんだショートライザーの凍結現象が発生し、防火システムの運用や使用はできません。

予防措置および関連する規制:「自動スプリンクラーシステムの設計コード」GB 50084-2001(2005年版)第6.1.4条では、「ドライシステムおよびプレアクションシステムは、直立スプリンクラーまたはドライペンダントスプリンクラーを使用する必要があります」と要求されています。

一般的な問題22

自動スプリンクラープレアクションシステム警報弁の電磁弁前にフィルターが取り付けられていない

原因と結果:水中の不純物により電磁弁が詰まると、消火時に電磁弁を開くと電磁弁が流出できなくなり、プレの制御室の水圧が低下します。 -アクションバルブを下げることができず、バルブフラップを開くことができず、バルブの後に消火水がパイプネットワークに流れることができません。

予防措置および関連規則:プレアクションアラームバルブの自動開放および給水制御はすべて、アラームバルブの小さなソレノイドバルブで維持されるため、ソレノイドバルブが正常に動作し、水を排出できるかどうかは、システムは時間内に火を消すことができます。 「自動スプリンクラーシステムの設計のためのコード」GB50084-2001(2005年版)は、プレアクションバルブの電磁弁に対してこの要件を定めていませんが、第6.2条の大洪水弁の電磁弁に対してこの要件を定めています。 .5。 消火の信頼性を確保するためには、電磁弁の前にフィルターをセットして目詰まりを防ぐ必要があります。

よくある問題23

消防室には、管網に充填された圧縮空気の圧力表示装置を備えなければならない。

原因と結果:一部の図面(給排水構造図および電気構造図)では、特定の職業(上下水道および電気)の設計者がこのコンテンツを実装していません。 その理由は、このコンテンツは電気の専門家の設計者が実装する必要があり、多くの電気の専門家の設計者はこの設計仕様を理解しておらず、セルフスプレーシステムの設計者は記事の内容を電気の設計者に通知しないためです。この記事が実装されなかったという現象。

予防措置および関連する規制:「自動スプリンクラーシステムの設計のためのコード」GB 50084-2001(2005年版)の第11条0.5は必須の規定です。 より良い解決策は、圧縮空気供給パイプに圧力センサーを設置し、それを火器管制室に導いて展示することです。

プレアクションシステムの圧縮空気供給ラインには逆止弁がありません

原因と結果:「自動スプリンクラーシステムの設計のためのコード」GB 50084-2001(2 0 0 5版)の第5条0.12の要件による。 :プレアクションシステムの配水パイプラインの気圧値は、0.03MPa以上、0.05MPa以下である必要があります。 これにより、給水管上のこれらの測定器の範囲は、配水管上の測定器の範囲の10分の1になります。 空気供給管に逆止弁が取り付けられていない場合、空気供給管の測定器は水圧の影響に耐えることができません。

予防措置と関連規制:プレアクションバルブの後ろのパイプネットワークに充填された圧縮空気は、空気供給パイプを介してエアコンプレッサーによって補充されます。 プレアクションバルブの作用により給水口が開いた後、給水管に水が流れ込むのを防ぐために、給水管に逆止弁を設置する必要があります。 同時に、この逆止弁の設定は、空気供給パイプに設定された電気接触圧力計(空気圧縮機の始動と停止用)、圧力センサーなどのデバイス(空気圧のパラメーターを送信するため)にも適用されます。消防室への給気管)やその他の装置(逆止弁の前に給気管に設置する必要があります)は、範囲外の水圧の影響を防ぐ役割を果たします。

一般的な問題25

水のスプリンクラーヘッド消火システムはスプリンクラーヘッドに置き換えられ、スプレーテストは実行されません。 スプレーテストの前に、消火器によって保護された機器は、完成品の保護作業の対象ではありません

原因と結果:水のスプリンクラーヘッド消火システムの代わりにスプリンクラーヘッドを使用します。スプリンクラーヘッドは、消火時にウォーターミストやスプレー水を発生させず、機器の損傷を引き起こしません。 スプレーテストなしでは、スプレー消火効果は保証できません。 スプレー試験中、消火スプレー装置は完成品保護作業を行わないため、装置が損傷する可能性があります。

予防措置および関連する規制:水消火システムと水 噴射消火システムには、さまざまな消火メカニズムがあります。スプリンクラー位置、および異なるスプリンクラー種類。 それらは2つの完全に異なる消火システムです。 水消火システムは、ウォーターミストヘッドを使用して水流を微細なミストに分解し、一定の圧力で液滴を消火して消火します。 ウォーターミスト消火スプリンクラー粒度が1mm未満のウォーターミストをスプレーします。 固体火災だけでなく、引火点が60度を超える液体火災や油浸電気機器の火災にも使用されます。 ウォーターミストが消火する場所は、水しぶきで消火することはできません。 したがって、ウォーターミスト消火スプリンクラー■スプレー要件を満たし、製品品質検査証明書を持っている必要があります。 水噴霧で置き換えることはできませんスプリンクラー.

消火システムは、大洪水バルブと付属品で構成されています。 The電気プローブによって制御され、緊急時に手動でアクティブにすることもできます。

水噴霧消火システムは噴霧試験に合格する必要があり、消火噴霧装置の完成品保護作業は試験前に行う必要があります。


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