Maison - Murs
Conception d'extinction automatique d'incendie à gaz. Projet d'installation automatique d'extinction d'incendie à gaz Principales solutions technologiques

Pour les questions de conception et d’installation systèmes de gaz pour éteindre un incendie, contactez uniquement organismes spécialisés. Sur ce type travaille notre bureau d'études et d'installation systèmes d'ingénierie possède une licence spéciale. Des spécialistes produiront calculs corrects zone et la quantité d'équipement requise, déterminer la consommation et le type de mélanges gazeux, les conditions de travail du personnel, régime de température bâtiments et prendra en compte d'autres facteurs importants pour l'installation d'équipements de lutte contre l'incendie à gaz. Notre bureau assumera également des obligations de garantie pour les réparations et l'entretien.

Caractéristiques des systèmes d'extinction d'incendie à gaz

Les dispositions de GOST, conformément à la législation en vigueur de la Russie, autorisent l'utilisation de compositions de gaz extincteurs à base d'azote, de dioxyde de carbone, d'hexafluorure de soufre, d'argon inergène, de fréon 23 ; 227 ; 218 ; 125. Basés sur le principe de l'effet des compositions gazeuses sur la combustion, elles se répartissent en 2 groupes :

1. Inhibiteurs (extincteurs). Ce sont des substances qui entrent réaction chimique avec des substances brûlantes et enlevant de l'énergie de combustion.

2. Désoxydants (pousseurs d’oxygène). Ce sont des substances qui créent un nuage concentré autour du feu, empêchant la circulation de l’oxygène.

Selon la méthode de stockage, les mélanges gazeux sont divisés en liquéfiés et comprimés.

L'utilisation de systèmes d'extinction d'incendie à gaz couvre les industries où le contact des fournitures stockées avec des liquides ou des poudres est inacceptable. Tout d'abord, c'est :

  • galeries d'art,
  • les musées,
  • archives,
  • bibliothèques,
  • centres de calcul.

Les installations de systèmes d'extinction d'incendie à gaz varient en termes de degré de mobilité. Des modules portables pour éteindre les incendies locaux peuvent être utilisés. Il existe également des installations d'incendie automotrices et remorquées. Dans les lieux contenant des explosifs, dans les entrepôts et les installations de stockage, il est préférable d'utiliser des installations automatiques.

Pendant le processus d'extinction, du gaz provenant de capsules spéciales est pulvérisé dans la pièce lorsqu'une certaine température est dépassée. La source d'incendie est localisée en déplaçant l'oxygène de la pièce. La plupart des substances contenues dans le GOS ne sont pas toxiques, cependant, les systèmes d'extinction d'incendie à gaz peuvent créer un environnement inhabitable dans une pièce fermée (cela s'applique aux désoxydants). Pour cette raison, en entrant dans une pièce où équipement à gaz pour l'extinction d'incendie, des sirènes d'avertissement doivent être placées. Les locaux équipés de systèmes d'extinction d'incendie à gaz installés doivent être équipés de barrières immatérielles : à l'entrée « GAZ ! NE PAS ENTRER!" et à la sortie « GAZ ! PARTIR!".

Selon les dispositions et réglementations GOST, tous les systèmes d'extinction automatique d'incendie à gaz doivent permettre de retarder l'approvisionnement en mélange jusqu'à l'évacuation finale des personnes.

Service

La maintenance des systèmes d'extinction d'incendie à gaz est un ensemble spécial de mesures visant à maintenir le système en état de préparation pendant une longue période. Les activités comprennent :

  • Tests périodiques au moins une fois tous les cinq ans ;
  • Vérifications programmées de chaque module individuel pour les fuites de gaz ;
  • Entretien préventif et réparations courantes.

Lors de la conclusion d'un accord pour la conception et la maintenance d'un système d'extinction d'incendie à gaz, nous examinerons attentivement et noterons toutes les obligations de notre part concernant la fourniture de ce service.

Le coût d'un système d'extinction d'incendie à gaz comprend la complexité de la conception, l'ensemble des équipements, la quantité de travaux d'installation et service. En concluant un accord avec un bureau d'études et d'installation de systèmes d'ingénierie, vous assurerez vos installations de production système efficace protection incendie, qui sera assurée par des spécialistes.

La protection incendie des bâtiments et des structures devient chaque année de plus en plus pertinente. Les exigences sont progressivement améliorées et renforcées documentation réglementaire, créant toutes les conditions pour une information rapide et une protection efficace des personnes et des biens matériels en cas d'incendie. Pour chaque installation, des complexes entiers de systèmes de protection incendie sont mis en œuvre, dont un système d'extinction d'incendie à gaz. Dans cet article, nous examinerons le champ d'application, les avantages et les inconvénients, les principes de fonctionnement de base et les caractéristiques de conception des systèmes d'extinction d'incendie à gaz.

Portée de l'extinction d'incendie au gaz

Bien que les systèmes d'extinction d'incendie à gaz ne soient pas très courants, dans certains cas, vous ne pouvez tout simplement pas vous en passer. Parmi ces objets figurent des locaux de stockage de valeurs matérielles et artistiques, des archives, des bibliothèques, des salles informatiques, des salles de serveurs, etc. Cela est dû au fait que les installations d'extinction d'incendie à gaz ne causent pratiquement aucun dommage et qu'avec un système de ventilation correctement organisé, le gaz d'extinction d'incendie restant est éliminé presque instantanément des locaux.

Le principe de fonctionnement du système d'extinction d'incendie à gaz, ses avantages et ses inconvénients

Le mécanisme d'action de l'extinction d'incendie à gaz consiste à déplacer l'oxygène présent dans la pièce avec une composition gazeuse, sans laquelle le processus de combustion devient impossible. Lors de l'extinction au gaz liquéfié, il se produit une diminution supplémentaire significative de la température dans la zone d'extinction, ce qui a également un effet positif sur le processus d'extinction dans son ensemble.

L'avantage le plus important des systèmes d'extinction d'incendie à gaz est qu'ils causent des dommages minimes aux équipements et matériaux situés dans la zone protégée. Ainsi, par exemple, pour protéger les salles de serveurs, il est tout simplement impossible d'utiliser tout autre type d'extinction, car l'extinction avec de la mousse, de la poudre, un aérosol ou de l'eau entraînera certainement des dommages à des équipements électroniques coûteux. Les dommages causés par de telles méthodes d’extinction peuvent largement dépasser les pertes matérielles lors d’un incendie. Outre l'absence de dommages matériels, parmi les avantages significatifs du système d'extinction d'incendie à gaz, il convient de noter sa résistance accrue aux influences de la température, qui n'est caractéristique d'aucun autre système d'extinction d'incendie. L'élimination des gaz libérés d'une pièce est assez simple : à l'aide d'une unité de ventilation fixe ou mobile.

Cependant, les systèmes d'extinction à gaz présentent également certains inconvénients qui doivent être pris en compte lors du processus de conception. Le plus important d’entre eux est le danger élevé pour la vie et la santé humaines. Une seule bouffée de gaz extincteur réduit au minimum les chances de survie. Par conséquent, une condition préalable au lancement de tels systèmes est l'évacuation de toutes les personnes présentes dans la pièce, ainsi que le contrôle de la fermeture. porte d'entrée. De plus, il est en outre nécessaire de prévoir des ouvertures spéciales à travers lesquelles l'excès de pression sera évacué. La complexité de la construction de systèmes d'extinction d'incendie à gaz et leur coût relativement élevé rendent ces systèmes moins populaires parmi d'autres. Cependant, si vous avez besoin de sécuriser des locaux abritant des valeurs matérielles ou spirituelles, des machines et mécanismes coûteux, un système d'extinction d'incendie à gaz sera le choix le plus correct et le plus raisonné.

Composition d'un système d'extinction d'incendie à gaz

Alors, regardons d'abord ce qui est inclus dans une installation d'extinction d'incendie à gaz standard. La première et principale chose est une bouteille (1 ou plusieurs) de gaz, équipée d'un pétard ou d'une valve à démarrage électrique. Le nombre de cylindres est calculé lors de la conception en tenant compte de la quantité requise d'agent extincteur pour chaque pièce spécifique. Bien entendu, tous ces calculs doivent être effectués exclusivement par des spécialistes qualifiés disposant de toutes les compétences nécessaires. permis pour effectuer ce type de travaux. Plus loin du cylindre se trouve un système de canalisations, au bout desquelles se trouvent des buses de pulvérisation. C'est à travers eux que la pièce protégée est remplie de gaz extincteur. Et bien entendu, chaque système comprend un dispositif de surveillance et de contrôle qui, sur la base d'un signal provenant de détecteurs d'incendie, déclenche le début de l'extinction d'incendie. Il allume également les indicateurs lumineux et les sirènes, et transmet également des signaux pour éteindre la ventilation et la climatisation, fermer les clapets coupe-feu, démarrer le système de désenfumage, etc. Tous ces points doivent être discutés avec le client et le technologue et mis en œuvre lors du processus de conception de l'installation.

Algorithme de fonctionnement du système d'extinction d'incendie à gaz

1. La centrale reçoit le signal « Incendie » des détecteurs d'incendie situés dans la pièce protégée. En règle générale, pour éviter les fausses alarmes, un tel signal est généré sur la base du signal de 2 détecteurs. Si le signal provient d'un seul détecteur et qu'il n'y a aucune confirmation, la centrale le réinitialise simplement.

2. Dès réception du signal « Incendie », le panneau de commande allume le voyant lumineux et « Gaz » situé au-dessus de la porte de la pièce protégée. Sortez » et déclenchez des alarmes sonores situées à l'intérieur de la pièce, après quoi le compte à rebours du délai de démarrage de l'extinction commence. Cette procédure est nécessaire pour garantir que toutes les personnes présentes dans la pièce aient le temps de quitter avant le début de la libération de l'agent extincteur. Ensuite, le PKU surveille la porte de la pièce à l'aide d'un détecteur de contact magnétique installé dessus. Si la porte est fermée, l'extinction est déclenchée ; sinon, le démarrage est retardé jusqu'à la fermeture de la porte. Si l'automatisation est désactivée, il est nécessaire de démarrer le système manuellement à l'aide du bouton « Démarrer l'extinction » installé à proximité des locaux protégés ou à distance depuis la centrale.

3. Après le début de l'extinction, le gaz contenu dans la bouteille est acheminé via des canalisations de distribution jusqu'aux buses de pulvérisation situées dans la pièce. Au même moment, le panneau « Gaz » situé à l’entrée s’allume. N'entrez pas », indiquant que la pièce est remplie de gaz et que l'entrée est dangereuse. Un message indiquant le démarrage réussi du système s'affiche sur le panneau de commande.

4. Une fois l'extinction d'incendie terminée, il est nécessaire d'éliminer les produits de combustion et l'agent extincteur des locaux. Pour ce faire, le PKU envoie un signal au système de désenfumage, qui ouvre la vanne et allume les ventilateurs d'extraction. Ce processus peut également être effectué à l'aide d'une unité mobile de désenfumage, dont un tuyau est connecté à des trous spéciaux dans le mur de la pièce et le second est projeté par une fenêtre ou une porte à l'extérieur du bâtiment. Cette solution est beaucoup plus souvent utilisée que les installations fixes, car elle est beaucoup moins chère et ne nécessite aucun travail d'installation. De plus, si l'installation protégée dispose de plusieurs locaux avec extincteur à gaz, une seule unité mobile de désenfumage suffira pour tous, ce qui permettra également d'économiser considérablement le budget.

En fait, l'algorithme présenté ci-dessus est pertinent pour tout système d'extinction d'incendie à gaz et ne dépend pratiquement pas du fabricant de l'équipement. Parmi les fabricants, il convient de noter les systèmes de la société Bolid, construits sur la base du S2000-ASPT avec possibilité de contrôle externe depuis le PKU S2000-M, ainsi que les systèmes moins connus des sociétés Rubezh et Grand. Maître. Le choix de l'équipement et la conception d'un système d'extinction d'incendie à gaz doivent être effectués exclusivement par des spécialistes qualifiés autorisés à effectuer ce type de travaux.

Les spécialistes de notre entreprise ont de nombreuses années d’expérience dans la conception de systèmes de sécurité incendie et en particulier de systèmes d’extinction d’incendie à gaz. Réaliser le travail de conception rapidement et efficacement est notre travail. Le processus prendra en compte tous les souhaits du client, les exigences de la documentation réglementaire en vigueur, ainsi que les caractéristiques de conception de chaque installation spécifique. De plus, vous pouvez obtenir chez nous des réponses à vos questions concernant les systèmes d'extinction d'incendie à gaz, ainsi que recevoir une assistance qualifiée dans le choix de l'équipement nécessaire.

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
FÉDÉRATION DE RUSSIE

SERVICE D'INCENDIE DE L'ÉTAT

NORMES DE SÉCURITÉ INCENDIE

UNITÉS AUTOMATIQUES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE À GAZ

NORMES ET RÈGLES DE CONCEPTION ET D'APPLICATION

CNLC 22-96

MOSCOU 1997

Développé par l'Institut panrusse de recherche sur la défense incendie (VNIIPO) du ministère russe de l'Intérieur. Introduit et préparé pour approbation par le département réglementaire et technique de la Direction principale des services d'incendie de l'État (GUGPS) du ministère de l'Intérieur de la Russie. Approuvé par l'inspecteur en chef de la Fédération de Russie pour la surveillance des incendies. Convenu avec le ministère de la Construction de Russie (lettre n° 13-691 du 19 décembre 1996). Mis en vigueur par arrêté de la Direction principale des services d'incendie de l'État du ministère de l'Intérieur de la Russie du 31 décembre 1996 n° 62. Remplacement du SNiP 2.04.09-84 dans la partie relative aux installations d'extinction automatique d'incendie à gaz (article 3 ). Date d'entrée en vigueur : 03/01/1997

Normes des services d'incendie de l'État du ministère de l'Intérieur de la Russie

UNITÉS AUTOMATIQUES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE À GAZ.

Codes de bonnes pratiques pour la conception et l'application

INSTALLATIONS D'EXTINCTION AUTOMATIQUE D'INCENDIE À GAZ.

Normes et règles de conception et d'utilisation

Date de création : 03/01/1997

1. DOMAINE D'APPLICATION

Ces normes s'appliquent à la conception et à l'utilisation des installations d'extinction automatique d'incendie à gaz (ci-après dénommées AUGP). Ces normes ne définissent pas le champ d'application et ne s'appliquent pas à l'AUGP pour les bâtiments et les structures conçus selon des normes spéciales pour les véhicules. L'utilisation de l'AUGP, en fonction de la fonction fonctionnelle des bâtiments et des structures, du degré de résistance au feu, de la catégorie de risque d'explosion et d'incendie et d'autres indicateurs, est déterminée par les documents réglementaires et techniques en vigueur pertinents, approuvés de la manière prescrite. Lors de la conception, en plus de ces normes, les exigences des autres documents réglementaires fédéraux dans le domaine doivent être respectées. sécurité incendie.

2. RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Ces normes utilisent des références aux documents suivants : GOST 12.3.046-91 Installations d'extinction automatique d'incendie. Général exigences techniques. GOST 12.2.047-86 Équipement d'incendie. Termes et définitions. GOST 12.1.033-81 Sécurité incendie. Termes et définitions. GOST 12.4.009-83 Équipement de lutte contre l'incendie pour la protection des objets. Principaux types. Hébergement et service. GOST 27331-87 Équipement de lutte contre l'incendie. Classement des incendies. GOST 27990-88 Équipements de sécurité, d'incendie et de sécurité alarme incendie. Exigences techniques générales. GOST 14202-69 Pipelines des entreprises industrielles. Peinture d'identification, panneaux d'avertissement et marquages. GOST 15150-94 Machines, instruments et autres produits techniques. Conceptions pour diverses régions climatiques. Catégories, conditions de facteurs climatiques environnementaux. GOST 28130 Équipement de lutte contre l'incendie. Extincteurs, systèmes d'extinction d'incendie et d'alarme incendie. Les symboles sont des graphiques conventionnels. GOST 9.032-74 Revêtements de peinture et de vernis. Groupes, exigences techniques et désignations. GOST 12.1.004-90 Organisation de formations en sécurité au travail. Dispositions générales. GOST 12.1.005-88 Exigences générales sanitaires et hygiéniques pour l'air dans la zone de travail. GOST 12.1.019-79 Sécurité électrique. Exigences générales et nomenclature des types de protection. GOST 12.2.003-91 SSBT. Équipement de production. Exigences générales de sécurité. GOST 12.4.026-76 Couleurs des signaux et panneaux de sécurité. SNiP 2.04.09.84 Automatisation d'incendie des bâtiments et des structures. SNiP 2.04.05.92 Chauffage, ventilation et climatisation. SNiP 3.05.05.84 Équipements technologiques et pipelines technologiques. SNiP 11-01-95 Instructions sur la procédure d'élaboration, de coordination, d'approbation et de composition de la documentation de conception pour la construction d'entreprises, de bâtiments et de structures. SNiP 23.05-95 Éclairage naturel et artificiel. Normes NPB 105-95 des services d'incendie de l'État du ministère de l'Intérieur de la Russie. Détermination des catégories de locaux et de bâtiments pour la sécurité contre les explosions et les incendies. NPB 51-96 Compositions extinctrices d'incendie à gaz. Exigences techniques générales pour la sécurité incendie et les méthodes d'essai. NPB 54-96 Installations d'extinction automatique d'incendie à gaz. Modules et batteries. Exigences techniques générales. Méthodes d'essai. Règles PUE-85 pour les installations électriques. - M. : ENERGOATOMIZDAT, 1985. - 640 p.

3. DÉFINITIONS

Les termes suivants avec les définitions et abréviations correspondantes sont utilisés dans ces normes.

Définition

Le document sur la base duquel la définition est donnée

Installation d'extinction automatique d'incendie à gaz (AUGP) Ensemble de papeterie moyens techniques système d'extinction d'incendie pour éteindre les incendies dus à la libération automatique d'un agent extincteur à gaz
CNLC 51-96
Installation centralisée d'extinction automatique d'incendie à gaz AUGP contenant des batteries (modules) avec GOS, situées dans une station d'extinction d'incendie, et conçues pour protéger deux ou plusieurs locaux
Installation modulaire d'extinction automatique d'incendie à gaz AUGP contenant un ou plusieurs modules avec GOS, situés directement dans le local protégé ou à côté de celui-ci
Batterie d'extinction d'incendie à gaz CNLC 54-96
Module d'extinction d'incendie à gaz CNLC 54-96
Agent extincteur à gaz (GOS) CNLC 51-96
Buses Dispositif de libération et de distribution de GOS dans une zone protégée
Inertie de l'AUGP Temps écoulé entre le moment où le signal de démarrage de l'AUGP est généré et le début de l'expiration du GOS de la buse vers la pièce protégée, sans tenir compte du délai
Durée (temps) de fourniture de GOS t sous, s Temps écoulé entre le début de l'écoulement du GOS de la buse et le moment où la masse estimée de GOS nécessaire pour éteindre un incendie dans la pièce protégée est libérée de l'installation
Concentration volumétrique standard d'extinction d'incendie CH, % vol. Le produit de la concentration volumétrique minimale d'extinction d'incendie de GOS par le facteur de sécurité égal à 1,2
Concentration massique standard d'extinction d'incendie q N, kg × m -3 Le produit de la concentration volumique standard de GOS par la densité de GOS dans la phase gazeuse à une température de 20 °C et une pression de 0,1 MPa.
Paramètre de fuite dans la pièce d= S F H / V P , m -1 Une valeur caractérisant les fuites des locaux protégés et représentant le rapport de la surface totale des ouvertures constamment ouvertes au volume des locaux protégés
Degré de fuite, % Le rapport entre la superficie des ouvertures ouvertes en permanence et la superficie des structures enveloppantes
Surpression maximale dans la pièce Р m, MPa La valeur maximale de pression dans la pièce protégée lorsque la quantité calculée de GOS y est libérée
Réserve de normes d'État GOST 12.3.046-91
Actions GOS GOST 12.3.046-91
Taille maximale du jet GOS La distance entre la buse et la section où la vitesse du mélange gaz-air est d'au moins 1,0 m/s
Local, démarrer (allumer) CNLC 54-96

4. EXIGENCES GÉNÉRALES

4.1. L'équipement des bâtiments, des structures et des locaux de l'AUGP doit être réalisé conformément à la documentation de conception élaborée et approuvée conformément au SNiP 11-01-95. 4.2. AUGP à base de compositions d'extinction d'incendie à gaz sont utilisés pour éliminer les incendies des classes A, B, C conformément à GOST 27331 et les équipements électriques (installations électriques avec une tension non supérieure à celles spécifiées dans le TD pour le GOS utilisé), avec une fuite paramètre ne dépassant pas 0,07 m -1 et un degré de fuite ne dépassant pas 2,5 %. 4.3. L'AUGP à base de GOS ne doit pas être utilisé pour éteindre les incendies : - de matériaux fibreux, meubles, poreux et autres matériaux inflammables sujets à une combustion spontanée et (ou) couvant à l'intérieur du volume de la substance (sciure de bois, coton, farine d'herbe, etc.) ; - les produits chimiques et leurs mélanges, matériaux polymères, sujet à la combustion lente et à la combustion sans accès à l'air ; - les hydrures métalliques et les substances pyrophoriques ; - poudres métalliques (sodium, potassium, magnésium, titane, etc.).

5. CONCEPTION D'AUGP

5.1. DISPOSITIONS ET EXIGENCES GÉNÉRALES

5.1.1. La conception, l'installation et l'exploitation de l'AUGP doivent être effectuées conformément aux exigences de ces normes, d'autres documents réglementaires en vigueur en ce qui concerne les installations d'extinction d'incendie à gaz, et en tenant compte de la documentation technique des éléments de l'AUGP. 5.1.2. AUGP comprend : - des modules (batteries) pour le stockage et la fourniture d'un agent extincteur à gaz ; - les dispositifs de distribution ; - les canalisations principales et de distribution avec les raccords nécessaires ; - des buses pour la libération et la distribution du GOS dans le volume protégé ; - détecteurs d'incendie, capteurs de process, manomètres à contact électrique, etc. ; - les instruments et dispositifs de surveillance et de contrôle de l'AUGP ; - des dispositifs qui génèrent des impulsions de commande pour éteindre les systèmes de ventilation et de climatisation, chauffage de l'air Et équipement technologique dans une zone protégée; - les dispositifs qui génèrent et émettent des impulsions de commande pour la fermeture des clapets coupe-feu, des clapets des conduits de ventilation, etc. ; - des dispositifs de signalisation de la position des portes dans les locaux protégés ; - les dispositifs de signalisation sonore et lumineuse et les notifications relatives au fonctionnement de l'installation et à la mise en marche du gaz ; - boucles d'alarme incendie, circuits d'alimentation électrique, contrôle et surveillance de l'AUGP. 5.1.3. La conception des équipements inclus dans l'AUGP est déterminée par le projet et doit être conforme aux exigences de GOST 12.3.046, NPB 54-96, PUE-85 et d'autres documents réglementaires en vigueur. 5.1.4. Les données initiales pour le calcul et la conception de l'AUGP sont : - les dimensions géométriques de la pièce (longueur, largeur et hauteur des structures enveloppantes) ; - conception des sols et emplacement des services publics ; - zone d'ouvertures ouvertes en permanence dans les structures enveloppantes ; - pression maximale admissible dans le local protégé (en fonction de la résistance des structures du bâtiment ou des équipements placés dans le local) ; - plage de température, de pression et d'humidité dans le local protégé et dans le local dans lequel se trouvent les composants de l'AUGP ; - liste et indicateurs risque d'incendie substances et matériaux situés dans la pièce et classe d'incendie correspondante selon GOST 27331 ; - le type, la taille et le schéma de répartition de la charge de brassage ; - concentration volumétrique standard d'extinction d'incendie de GOS ; - disponibilité et caractéristiques des systèmes de ventilation, de climatisation, de chauffage de l'air ; - caractéristiques et disposition des équipements technologiques ; - catégorie de locaux selon NPB 105-95 et classes de zones selon PUE-85 ; - présence de personnes et modalités de leur évacuation. 5.1.5. Le calcul de l'AUGP comprend : - la détermination de la masse estimée de GOS nécessaire pour éteindre l'incendie ; - détermination de la durée de dépôt d'une évaluation de l'État ; - détermination du diamètre des canalisations d'installation, du type et du nombre de buses ; - détermination de la surpression maximale lors de la fourniture de GOS ; - détermination de la réserve requise de GOS et de batteries (modules) pour les installations centralisées ou de réserve de GOS et de modules pour les installations modulaires ; - détermination du type et du nombre requis de détecteurs d'incendie ou de gicleurs du système d'incitation. Méthodologie de calcul du diamètre des canalisations et du nombre de buses à installer basse pression avec du dioxyde de carbone est donnée dans l'annexe 4 recommandée. Pour les installations à haute pression avec du dioxyde de carbone et d'autres gaz, le calcul est effectué selon les méthodes convenues de la manière prescrite. 5.1.6. L'AUGP doit assurer la fourniture d'au moins la masse calculée de GOS destinée à l'extinction d'incendie dans les locaux protégés pendant la durée spécifiée à l'article 2 de l'annexe obligatoire 1. 5.1.7. L'AUGP doit veiller à retarder la publication des règlements d'urgence de l'État pendant le temps nécessaire à l'évacuation des personnes après l'application de la lumière et notification sonore, arrêt des équipements de ventilation, fermeture des volets d'air, clapets coupe-feu, etc., mais pas moins de 10 s. Le temps d'évacuation requis est déterminé selon GOST 12.1.004. Si le temps d'évacuation requis ne dépasse pas 30 s, et le temps d'arrêt des équipements de ventilation, de fermeture des volets d'air, des clapets coupe-feu, etc. Dépasse 30 s, la masse du GOS doit alors être calculée en fonction de l'état de ventilation et (ou) des fuites disponibles au moment de la libération du GOS. 5.1.8. L'équipement et la longueur des canalisations doivent être choisis en fonction de la condition que l'inertie du fonctionnement de l'AUGP ne dépasse pas 15 s. 5.1.9. En règle générale, le système de canalisations de distribution AUGP doit être symétrique. 5.1.10. Les canalisations AUGP dans les zones à risque d'incendie doivent être constituées de tuyaux métalliques. Pour connecter les modules au collecteur ou à la canalisation principale, il est permis d'utiliser des tuyaux haute pression. Le diamètre nominal des canalisations d'incitation avec gicleurs doit être pris égal à 15 mm. 5.1.11. Le raccordement des canalisations dans les installations d'extinction d'incendie doit, en règle générale, être effectué par soudage ou par raccords filetés. 5.1.12. Les canalisations et leurs raccordements dans l'AUGP doivent assurer une résistance à une pression égale à 1,25 P RAB, et une étanchéité à une pression égale à P RAB. 5.1.13. Selon la méthode de stockage de la composition d'extinction d'incendie à gaz, les AUGP sont divisés en centralisés et modulaires. 5.1.14. Les équipements AUGP avec stockage centralisé des GOS doivent être situés dans les stations d'extinction d'incendie. Les locaux des casernes d'extinction d'incendie doivent être séparés des autres locaux par des cloisons coupe-feu du 1er type et des plafonds du 3ème type. En règle générale, les locaux des stations d'extinction d'incendie doivent être situés au sous-sol ou au premier étage des bâtiments. Il est permis de placer une station d'extinction d'incendie au-dessus du premier étage, tandis que les dispositifs de levage et de transport des bâtiments et des structures doivent assurer la possibilité de livrer les équipements sur le site d'installation et d'effectuer les travaux opérationnels. La sortie de la gare doit être prévue à l'extérieur, vers un escalier donnant accès à l'extérieur, au hall d'entrée ou au couloir, à condition que la distance entre la sortie de la gare et l'escalier n'excède pas 25 m et qu'il n'y ait pas sorties vers les locaux des catégories A, B et dans ce couloir B, à l'exception des locaux équipés de systèmes d'extinction automatique d'incendie. Un conteneur isotherme pour le stockage des GOS peut être installé à l'extérieur avec un auvent pour se protéger des précipitations et rayonnement solaire avec une clôture grillagée autour du périmètre du site. 5.1.15. Les locaux des postes d'extinction d'incendie doivent avoir une hauteur d'au moins 2,5 m pour les installations avec cylindres. La hauteur minimale de la pièce lors de l'utilisation d'un conteneur isotherme est déterminée par la hauteur du conteneur lui-même, en tenant compte de la distance entre celui-ci et le plafond d'au moins 1 m. La température dans les pièces doit être comprise entre 5 et 35 ° C. , l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 % à 25 °C, l'éclairage doit être - d'au moins 100 lux avec des lampes fluorescentes ou d'au moins 75 lux avec des lampes à incandescence. L'éclairage de secours doit être conforme aux exigences du SNiP 23.05.07-85. Les locaux des gares doivent être équipés d'une ventilation de soufflage et d'extraction avec au moins un double échange d'air en 1 heure. Les gares doivent être équipées d'une communication téléphonique avec les locaux du personnel de service qui est en service 24 heures sur 24. A l'entrée des locaux de la gare, il doit y avoir un panneau lumineux « Poste d'extinction d'incendie ». 5.1.16. Les équipements des installations modulaires d'extinction d'incendie à gaz peuvent être situés aussi bien à l'intérieur du local protégé qu'à l'extérieur de celui-ci, à proximité immédiate de celui-ci. 5.1.17. L'emplacement des dispositifs de démarrage locaux pour les modules, les batteries et les dispositifs de distribution doit être à une hauteur ne dépassant pas 1,7 m du sol. 5.1.18. La mise en place d'équipements AUGP centralisés et modulaires devrait assurer la possibilité de sa maintenance. 5.1.19. Le choix du type de buses est déterminé par leurs caractéristiques de performance pour un GOS spécifique, spécifiées dans documentation technique sur les buses. 5.1.20. Les buses doivent être placées dans la pièce protégée de manière à garantir que la concentration de GOS dans tout le volume de la pièce ne soit pas inférieure à la norme. 5.1.21. La différence de débit entre les deux buses extérieures d'une canalisation de distribution ne doit pas dépasser 20 %. 5.1.22. L'AUGP doit être équipé de dispositifs éliminant le risque de colmatage des buses lors de la libération du GOS. 5.1.23. Un seul type de buse doit être utilisé dans une pièce. 5.1.24. Lorsque les buses sont situées dans des zones de dommages mécaniques possibles, elles doivent être protégées. 5.1.25. La peinture des composants d'installation, y compris les pipelines, doit être conforme à GOST 12.4.026 et aux normes de l'industrie. Les canalisations d'installations et de modules situées dans des pièces présentant des exigences esthétiques particulières peuvent être peintes conformément à ces exigences. 5.1.26. Toutes les surfaces externes des pipelines doivent être peintes avec une peinture protectrice conformément à GOST 9.032 et GOST 14202. 5.1.27. Les équipements, produits et matériaux utilisés dans AUGP doivent disposer de documents attestant de leur qualité et être conformes aux conditions d'utilisation et aux spécifications du projet. 5.1.28. L'AUGP de type centralisé, en plus de celui calculé, doit disposer d'une réserve à 100 % d'agent extincteur à gaz. Les batteries (modules) pour le stockage des agents extincteurs principaux et de secours doivent avoir des cylindres de même taille et être remplies de la même quantité d'agent extincteur à gaz. 5.1.29. Les AUGP de type modulaire qui disposent de modules d'extinction d'incendie à gaz de même taille standard dans l'installation doivent disposer d'un approvisionnement en GOS basé sur un remplacement à 100 % dans l'installation protégeant la pièce du plus grand volume. Si dans une installation il existe plusieurs installations modulaires avec des modules de tailles standards différentes, alors la réserve GOS doit assurer le rétablissement de la fonctionnalité des installations qui protègent les locaux du plus grand volume avec des modules de chaque taille standard. Le stock GOS doit être stocké dans l'entrepôt de l'établissement. 5.1.30. S'il est nécessaire de tester l'AUGP, la fourniture de GOS pour la réalisation de ces tests est prélevée à la condition de protéger les locaux du plus petit volume, sauf autres exigences. 5.1.31. Les équipements utilisés pour l'AUGP doivent avoir une durée de vie d'au moins 10 ans.

5.2. EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LES SYSTÈMES DE COMMANDE ÉLECTRIQUE, DE CONTRÔLE, DE SIGNALISATION ET D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AUGP

5.2.1. Les commandes électriques AUGP doivent assurer : - le démarrage automatique de l'installation ; - désactiver et restaurer le mode de démarrage automatique ; - commutation automatique de l'alimentation de la source principale à celle de secours lorsque la tension sur la source principale est coupée, suivie d'un basculement vers la source d'alimentation principale lorsque la tension sur celle-ci est rétablie ; - démarrage à distance de l'installation ; - désactiver l'alarme sonore ; - retard dans le déclenchement des équipements d'urgence de l'État pendant le temps nécessaire pour évacuer les personnes des locaux, couper la ventilation, etc., mais pas moins de 10 s ; - formation d'une impulsion de commande aux sorties des équipements électriques destinés à être utilisés dans les systèmes de processus et de contrôle équipement électrique objet, systèmes d'alerte incendie, désenfumage, pressurisation de l'air, ainsi que pour éteindre la ventilation, la climatisation, le chauffage de l'air ; - arrêt automatique ou manuel des alarmes sonores et lumineuses concernant l'incendie, le fonctionnement et le dysfonctionnement de l'installation. Notes : 1. Le démarrage local doit être exclu ou bloqué dans les installations modulaires dans lesquelles des modules d'extinction d'incendie à gaz sont situés à l'intérieur du local protégé.2. . Pour les installations centralisées et les installations modulaires avec des modules situés en dehors de la zone protégée, les modules (batteries) doivent disposer d'un démarrage local.3. Sous réserve de disponibilité système fermé , desservant uniquement cette pièce, il est permis de ne pas éteindre la ventilation, la climatisation, le chauffage de l'air après lui avoir fourni du GOS. 5.2.2. La formation d'une impulsion de commande pour le démarrage automatique d'une installation d'extinction d'incendie à gaz doit être réalisée à partir de deux détecteurs d'incendie automatiques dans des boucles identiques ou différentes, à partir de deux manomètres à contact électrique, de deux alarmes de pression, de deux capteurs de process ou d'autres appareils. 5.2.3. Des dispositifs de démarrage à distance doivent être placés aux sorties de secours à l'extérieur de la pièce protégée ou de la pièce qui comprend le canal protégé, sous terre ou dans l'espace derrière le plafond suspendu. Il est permis de placer des dispositifs de démarrage à distance dans les locaux du personnel de service avec indication obligatoire du mode de fonctionnement de l'AUGP. 5.2.4. Les dispositifs de démarrage à distance pour les installations doivent être protégés conformément à GOST 12.4.009. 5.2.5. AUGP protégeant les locaux dans lesquels des personnes sont présentes doivent disposer de dispositifs d'arrêt et de démarrage automatiques conformément aux exigences de GOST 12.4.009. 5.2.6. Lors de l'ouverture des portes des locaux protégés, l'AUGP doit assurer le blocage du démarrage automatique de l'installation avec indication de l'état bloqué selon la clause 5.2.15. 5.2.7. Des dispositifs permettant de rétablir le mode de démarrage automatique de l'AUGP doivent être placés dans les locaux du personnel de permanence. S'il existe une protection contre l'accès non autorisé aux dispositifs de restauration du mode de démarrage automatique de l'AUGP, ces dispositifs peuvent être placés aux entrées des locaux protégés. 5.2.8. Les équipements AUGP doivent assurer le contrôle automatique : - de l'intégrité des boucles d'alarme incendie sur toute leur longueur ; - intégrité des circuits électriques de démarrage (pour circuit ouvert) ; - pression d'air dans le réseau d'incitation, cylindres de lancement ; - alarme lumineuse et sonore (automatiquement ou sur appel). 5.2.9. S'il existe plusieurs directions d'alimentation du GOS, les batteries (modules) et les appareillages installés dans la station d'extinction d'incendie doivent comporter des panneaux indiquant la pièce protégée (direction). 5.2.10. Dans les locaux protégés par des installations d'extinction d'incendie volumétriques à gaz et devant leurs entrées, un système d'alarme doit être prévu conformément à GOST 12.4.009. Les pièces adjacentes qui ont accès uniquement par les pièces protégées, ainsi que les pièces avec canaux protégés, les espaces souterrains et les espaces derrière le plafond suspendu doivent être équipés d'alarmes similaires. Au même moment, le panneau lumineux indique « Gaz - va-t'en ! ", "Gaz - ne pas entrer" et le dispositif d'alarme sonore d'avertissement sont installés en commun pour la pièce protégée et les espaces protégés (canaux, souterrains, derrière un plafond suspendu) de cette pièce, et lors de la protection uniquement des espaces spécifiés - communs pour ceux-ci 5.2.11. Avant l'entrée du local protégé ou du local auquel appartient le canal ou le sous-sol protégé, l'espace derrière le plafond suspendu, il est nécessaire de prévoir une indication lumineuse du mode de fonctionnement de l'AUGP 5.2. 12 Dans les locaux des stations d'extinction d'incendie à gaz, il doit y avoir une alarme lumineuse indiquant : - la présence de tension aux entrées des travailleurs et aux alimentations de secours - la rupture des circuits électriques des détonateurs ou des électro-aimants ; canalisations de 0,05 MPa et dans les cylindres de démarrage de 0,2 MPa avec décodage dans les directions ; - activation de l'AUGP avec décodage dans les directions Dans les locaux d'une caserne de pompiers ou autres locaux avec du personnel en service 24 heures sur 24, lumière. et des alarmes sonores doivent être prévues : - concernant la survenue d'un incendie avec décodage des directions ; - sur l'activation de l'AUGP, avec un décodage des directions et l'arrivée du GOS dans les locaux protégés ; - perte de tension de la source d'alimentation principale ; - sur le dysfonctionnement de l'AUGP avec décodage dans les directions. 5.2.14. Dans AUGP, les signaux sonores concernant l'incendie et l'activation de l'installation doivent différer par leur ton des signaux concernant un dysfonctionnement. 5.2.15. Dans un local avec du personnel en service 24 heures sur 24, seule une signalisation lumineuse doit également être prévue : - sur le mode de fonctionnement de l'AUGP ; - sur la désactivation de l'alarme incendie sonore ; - désactivation de l'alarme sonore de défaut ; - sur la présence de tension sur le secteur et sources de sauvegarde nutrition. 5.2.16. AUGP doit appartenir aux consommateurs d'électricité de la 1ère catégorie de fiabilité de l'alimentation électrique selon le PUE-85. 5.2.17. En l'absence d'entrée de secours, il est permis d'utiliser des sources d'alimentation autonomes qui assurent le fonctionnement de l'AUGP pendant au moins 24 heures en mode veille et pendant au moins 30 minutes en mode incendie ou dysfonctionnement. 5.2.18. La protection des circuits électriques doit être effectuée conformément au PUE-85. Il est interdit d'installer une protection thermique et maximale dans les circuits de commande, dont la déconnexion peut entraîner une défaillance de l'alimentation en GOS des locaux protégés. 5.2.19. La mise à la terre et la mise à la terre des équipements AUGP doivent être effectuées conformément au PUE-85 et aux exigences de la documentation technique de l'équipement. 5.2.20. La sélection des fils et câbles, ainsi que les méthodes de pose, doivent être effectuées conformément aux exigences du PUE-85, SNiP 3.05.06-85, SNiP 2.04.09-84 et conformément aux caractéristiques techniques de produits de câbles et de fils. 5.2.21. Le placement des détecteurs d'incendie à l'intérieur des locaux protégés doit être effectué conformément aux exigences du SNiP 2.04.09-84 ou d'un autre document réglementaire le remplaçant. 5.2.22. Les locaux de la caserne de pompiers ou autres locaux avec du personnel en service 24 heures sur 24 doivent être conformes aux exigences de l'article 4 du SNiP 2.04.09-84.

5.3. EXIGENCES RELATIVES AUX LOCAUX PROTÉGÉS

5.3.1. Les locaux équipés d'AUGP doivent être équipés d'une signalisation conforme aux paragraphes. 5.2.11 et 5.2.12. 5.3.2. Les volumes, les surfaces, la charge inflammable, la présence et les dimensions des ouvertures ouvertes dans les locaux protégés doivent correspondre à la conception et doivent être surveillés dès la mise en service de l'AUGP. 5.3.3. Les fuites des locaux équipés d'AUGP ne doivent pas dépasser les valeurs précisées à la clause 4.2. Des mesures doivent être prises pour éliminer les ouvertures technologiquement injustifiées, les ferme-portes, etc. doivent être installés. Les locaux doivent être équipés, si nécessaire, de dispositifs de décompression. 5.3.4. Dans les systèmes de conduits d'air pour la ventilation générale, le chauffage de l'air et la climatisation des locaux protégés, des joints d'étanchéité à l'air ou des clapets coupe-feu doivent être prévus. 5.3.5. Pour supprimer le GOS après la fin de l'opération AUGP, il est nécessaire d'utiliser une ventilation générale d'échange des bâtiments, des structures et des locaux. Il est permis de prévoir des unités de ventilation mobiles à cet effet.

5.4. EXIGENCES DE SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENTALES

5.4.1. La conception, l'installation, la mise en service, la réception et l'exploitation de l'AUGP doivent être effectuées conformément aux exigences des mesures de sécurité énoncées dans : - « Règles de conception et fonctionnement sûr navires fonctionnant sous pression"; - "Règles pour le fonctionnement technique des installations électriques des consommateurs"; - "Règles de sécurité pour le fonctionnement des installations électriques des consommateurs de Gosenergonadzor"; - "Règles de sécurité unifiées pour les opérations de dynamitage (lors de l'utilisation de pétards dans les installations "); - GOST 12.1.019 , GOST 12.3.046, GOST 12.2.003, GOST 12.2.005, GOST 12.4.009, GOST 12.1.005, GOST 27990, GOST 28130, PUE-85, NPB 51-96, NPB 54-96 ; - la documentation réglementaire et technique en vigueur approuvée selon la procédure établie en matière d'AUGP 5.4.2. Les dispositifs de démarrage local doivent être clôturés et scellés, à l'exception des dispositifs de démarrage local installés dans les locaux. d'une station d'extinction d'incendie ou de postes d'incendie. 5.4.3. L'entrée dans la pièce protégée après le dégagement de GOS et l'extinction de l'incendie jusqu'à ce que la ventilation soit complète n'est autorisée qu'avec un équipement de protection respiratoire isolant. l'équipement n'est autorisé qu'après élimination des produits de combustion et décomposition des GOS à un niveau sûr.

ANNEXE 1
Obligatoire

Méthodologie de calcul des paramètres AUGP lors de l'extinction par méthode volumétrique

1. La masse de l'agent extincteur à gaz (Mg), qui doit être stocké dans l'AUGP, est déterminée par la formule

M G = M. + Mtr + M 6 × n, (1)

Où Мр est la masse calculée de GOS destinée à éteindre un incendie par méthode volumétrique en l'absence ventilation artificielle l'air intérieur, est déterminé : pour les réfrigérants sans danger pour la couche d'ozone et l'hexafluorure de soufre selon la formule

M. = K 1 × V P × r 1 × (1 + K 2) × C N / (100 - C N) (2)

Pour le dioxyde de carbone selon la formule

Мр = К 1 × V P × r 1 × (1 + К 2) × ln [ 100/(100 - С Н) ], (3)

Où VP est le volume estimé de la pièce protégée, m3. Le volume calculé d'une pièce comprend son volume géométrique interne, y compris le volume d'un système fermé de ventilation, de climatisation et de chauffage de l'air. Le volume des équipements situés dans le local n'y est pas soustrait, à l'exception du volume des éléments de construction solides (impénétrables) coupe-feu (colonnes, poutres, fondations, etc.) ; K 1 - coefficient prenant en compte les fuites d'agent extincteur à gaz des bouteilles par les fuites des vannes d'arrêt ; K 2 - coefficient prenant en compte la perte d'agent extincteur à gaz par fuites dans le local ; r 1 - densité de la composition extinctrice à gaz, en tenant compte de la hauteur de l'objet protégé par rapport au niveau de la mer, kg × m -3, déterminée par la formule

r 1 = r 0 × T 0 /T m × K 3, (4)

Où r 0 est la densité de vapeur de la composition extinctrice à gaz à température T o = 293 K (20°C) et pression atmosphérique 0,1013 MPa ; Tm - température minimale de fonctionnement dans la pièce protégée, K ; СН - concentration volumique standard de GOS, % vol. Les valeurs des concentrations standards d'extinction d'incendie de GOS (S N) pour différents types de matériaux inflammables sont données en annexe 2 ; Kz est un facteur de correction qui prend en compte la hauteur de l'objet par rapport au niveau de la mer (voir tableau 2 de l'annexe 4). Le reste du GOS dans les canalisations MMR, en kg, est déterminé pour les AUGP dans lesquels les ouvertures des buses sont situées au-dessus des canalisations de distribution.

M tr = V tr × r GOS, (5)

Où Vtr est le volume des canalisations AUGP depuis la buse la plus proche de l'installation jusqu'aux buses d'extrémité, m 3 ; r GOS - la densité du résidu GOS à la pression qui existe dans le pipeline après la fin de l'écoulement de la masse estimée de l'agent extincteur à gaz dans la pièce protégée ; M b × n est le produit du reste du GOS dans la batterie (module) (M b) AUGP, qui est accepté selon le TD pour le produit, kg, par le nombre (n) de batteries (modules) dans l'installation. Dans les locaux dans lesquels, en fonctionnement normal, des fluctuations importantes de volume (entrepôts, stockages, garages, etc.) ou de température sont possibles, il est nécessaire d'utiliser le volume maximum possible comme volume calculé, en tenant compte de la température minimale de fonctionnement. de la pièce. La concentration volumétrique standard d'extinction d'incendie CH pour les matériaux inflammables non répertoriés à l'annexe 2 est égale à la concentration volumétrique minimale d'extinction d'incendie multipliée par un facteur de sécurité de 1,2. La concentration volumétrique minimale d'extinction d'incendie est déterminée selon la méthode décrite dans le NPB 51-96. 1.1. Les coefficients de l'équation (1) sont déterminés comme suit. 1.1.1. Coefficient qui prend en compte les fuites d'agent extincteur à gaz des cuves par fuites dans les vannes d'arrêt et répartition inégale de l'agent extincteur à gaz dans tout le volume des locaux protégés :

1.1.2. Coefficient prenant en compte la perte d'agent extincteur à gaz par fuite dans le local :

K 2 = 1,5 × Ф(Сн, g) × d × t SOUS × , (6)

Où Ф(Сн, g) est un coefficient fonctionnel dépendant de la concentration volumétrique standard de СН et du rapport des masses moléculaires de la composition extinctrice d'air et de gaz ; g = t W /t GOS, m 0,5 × s -1, - rapport des masses moléculaires de l'air et du GOS ; d = S F H / V P - paramètre de fuite ambiante, m -1 ; S F H - surface de fuite totale, m 2 ; H est la hauteur de la pièce, m. Le coefficient Ф(Сн, g) est déterminé par la formule

Ф(Сн, у) = (7)

Où = 0,01 × C H / g est la concentration massique relative de GOS. Les valeurs numériques du coefficient Ф(Сн, g) sont données dans l'annexe de référence 5. 2. Le temps de rejet dans le local protégé de la masse estimée de GOS destiné à l'extinction d'incendie ne doit pas dépasser une valeur égale à : t POD £ 10 s pour AUGP modulaire utilisé comme fréons GOS et hexafluorure de soufre ; t ADL 15 £ pour les AUGP centralisés utilisant des fréons et de l'hexafluorure de soufre comme GOS ; t MOINS DE 60 £ s pour AUGP utilisant le dioxyde de carbone comme GOS. 3. Poids de l'agent extincteur à gaz destiné à éteindre un incendie dans un local à ventilation forcée en fonctionnement : pour les fréons et l'hexafluorure de soufre

Mg = K 1 × r 1 × (V r + Q × t POD) × [ C H /(100 - C H) ] (8)

Pour le dioxyde de carbone

Mg = K 1 × r 1 × (Q × t POD + V r) × ln [ 100/100 - C H) ] (9)

Où Q est le débit volumétrique d'air extrait par ventilation de la pièce, m 3 × s -1. 4. Surpression maximale lors de l'alimentation de compositions gazeuses présentant des fuites ambiantes :

< Мг /(t ПОД × j × ) (10)

Où j = 42 kg × m -2 × C -1 × (% vol.) -0,5 est déterminé par la formule :

Рт = [С Н /(100 - С Н) ] × Ra ou Рт = Ra + D Рт, (11)

Et avec les fuites de pièce :

³ Mg/(t POD × j × ) (12)

Déterminé par la formule

(13)

5. Le temps de libération du GOS dépend de la pression dans le cylindre, du type de GOS, des dimensions géométriques des canalisations et des buses. Le temps de déclenchement est déterminé lors des calculs hydrauliques de l'installation et ne doit pas dépasser la valeur précisée au paragraphe 2 de l'annexe 1.

ANNEXE 2
Obligatoire

Tableau 1

Concentration volumétrique standard d'extinction d'incendie de fréon 125 (C 2 F 5 H) à t = 20°C et P = 0,1 MPa

GOST, TU, OST

volume,% vol.

Masse, kg × m -3

Éthanol GOST 18300-72
N-Heptane GOST 25823-83
Huile sous vide
Tissu en coton OST 84-73
PMMA
Organoplastique TOPS-Z
Textolite B GOST 2910-67
Caoutchouc IRP-1118 TU 38-005924-73
Tissu en nylon P-56P MA 17-04-9-78
OST 81-92-74

Tableau 2

Concentration volumétrique standard d'extinction d'incendie d'hexafluorure de soufre (SP 6) à t = 20 °C et P = 0,1 MPa

Nom du matériau combustible

GOST, TU, OST

Concentration d'extinction d'incendie standard Сн

volume,% vol.

masse, kg × m -3

N-Heptane
Acétone
Huile de transformateur
PMMA GOST 18300-72
Éthanol TU 38-005924-73
Caoutchouc IRP-1118 OST 84-73
Tissu en coton GOST 2910-67
Textolite B OST 81-92-74
Pâte (papier, bois)

Tableau 3

Concentration volumétrique standard d'extinction d'incendie de dioxyde de carbone (CO 2) à t = 20 °C et P = 0,1 MPa

Nom du matériau combustible

GOST, TU, OST

Concentration d'extinction d'incendie standard Сн

volume,% vol.

Masse, kg × m -3

N-Heptane
Éthanol GOST 18300-72
Acétone
Toluène
Kérosène
PMMA
Caoutchouc IRP-1118 TU 38-005924-73
Tissu en coton OST 84-73
Textolite B GOST 2910-67
Pâte (papier, bois) OST 81-92-74

Tableau 4

Concentration volumétrique standard d'extinction d'incendie de fréon 318C (C 4 F 8 C) à t = 20°C et P = 0,1 MPa

Nom du matériau combustible

GOST, TU, OST

Concentration d'extinction d'incendie standard Сн

volume,% vol.

masse, kg × m -3

N-Heptane GOST 25823-83
Éthanol
Acétone
Kérosène
Toluène
PMMA
Caoutchouc IRP-1118
Pâte (papier, bois)
Getinax
Polystyrène expansé

ANNEXE 3
Obligatoire

Exigences générales pour les installations locales d'extinction d'incendie

1. Les installations locales d'extinction d'incendie volumétriques sont utilisées pour éteindre les incendies d'unités ou d'équipements individuels dans les cas où l'utilisation d'installations d'extinction d'incendie volumétriques est techniquement impossible ou économiquement irréalisable. 2. Le volume estimé d'extinction d'incendie locale est déterminé en multipliant la surface de base de l'unité ou de l'équipement protégé par sa hauteur. Dans ce cas, toutes les dimensions calculées (longueur, largeur et hauteur) de l'unité ou de l'équipement doivent être augmentées de 1 m 3. Pour l'extinction locale d'incendie en volume, du dioxyde de carbone et des fréons doivent être utilisés. 4. La concentration massique standard d'extinction d'incendie pour l'extinction locale en volume avec du dioxyde de carbone est de 6 kg/m3. 5. Le temps d'application du GOS lors d'une extinction locale ne doit pas dépasser 30 s.

Méthodologie de calcul du diamètre des canalisations et du nombre de buses pour une installation basse pression avec du dioxyde de carbone

1. La pression moyenne (pendant le temps d'approvisionnement) dans un récipient isotherme p t, MPa, est déterminée par la formule

р t = 0,5 × (р 1 + р 2), (1)

Où p 1 est la pression dans le conteneur pendant le stockage du dioxyde de carbone, MPa ; p 2 - pression dans le conteneur à la fin du rejet de la quantité estimée de dioxyde de carbone, MPa, déterminée à partir de la Fig. 1.

Riz. 1. Graphique de détermination de la pression dans un réservoir isotherme à la fin du rejet de la quantité estimée de dioxyde de carbone

2. La consommation moyenne de dioxyde de carbone Q t, kg/s, est déterminée par la formule

Qt = t /t, (2)

Où m est la masse de l'approvisionnement principal en dioxyde de carbone, en kg ; t - le temps d'approvisionnement en dioxyde de carbone, s, est pris conformément à l'article 2 de l'annexe 1. 3. Le diamètre interne du pipeline principal d i, m, est déterminé par la formule

d je = 9,6 × 10 -3 × (k 4 -2 × Q t × l 1) 0,19, (3)

Où k 4 est le multiplicateur, déterminé à partir du tableau. 1 ;

Tableau 1

l 1 - longueur du pipeline principal selon le projet, m.

4. Pression moyenne dans la canalisation principale au point de son entrée dans le local protégé

p z (p 4) = 2 + 0,568 × 1p, (4)

Où l 2 est la longueur équivalente des canalisations depuis le réservoir isotherme jusqu'au point auquel la pression est déterminée, m :

l 2 = l 1 + 69 × ré je 1,25 × e 1 , (5)

Où e 1 est la somme des coefficients de résistance des raccords de canalisation. 5. Pression moyenne

p t = 0,5 × (p z + p 4), (6)

Où pz est la pression au point d'entrée de la canalisation principale dans la pièce protégée, MPa ; p 4 - pression à l'extrémité du pipeline principal, MPa. 6. Le débit moyen à travers les buses Q t, kg/s, est déterminé par la formule , (7)

Où m est le coefficient de débit à travers les buses ; a 3 est l'aire de sortie de la buse, m ; k 5 - coefficient déterminé par la formule

k 5 = 0,93 + 0,3/(1,025 - 0,5 × p ¢ t) . (8)

7. Le nombre de buses est déterminé par la formule

x 1 = Q t/ Q ¢ t.

8. Diamètre interne du pipeline de distribution (d ¢ i, m, calculé à partir de l'état

d ¢ I ³ 1,4 × d Ö x 1 , (9)

Où d est le diamètre de la sortie de la buse. La masse relative de dioxyde de carbone t 4 est déterminée par la formule t 4 = (t 5 - t)/t 5, où t 5 est la masse initiale de dioxyde de carbone, en kg.

ANNEXE 5
Information

Tableau 1

Propriétés thermophysiques et thermodynamiques de base du fréon 125 (C 2 F 5 H), de l'hexafluorure de soufre (SF 6), du dioxyde de carbone (CO 2) et du fréon 318C (C 4 F 8 C)

Nom

Unité de mesure

Poids moléculaire
Densité de vapeur à P = 1 atm et t = 20 °C
Point d'ébullition à 0,1 MPa
Point de fusion
Température critique
Pression critique
Densité du liquide à P cr et t cr
Capacité thermique spécifique du liquide

kJ × kg -1 × °С -1

kcal × kg -1 × °С -1

Capacité thermique spécifique du gaz à P = 1 atm et t = 25 °C

kJ × kg -1 × °С -1

kcal × kg -1 × °С -1

Chaleur latente de vaporisation

kJ × kg

kcal × kg

Coefficient de conductivité thermique du gaz

L × m -1 × °C -1

kcal × m -1 × s -1 × °C -1

Viscosité dynamique du gaz

kg × m -1 × s -1

Constante diélectrique relative à P = 1 atm et t = 25 °C

e × (est) -1

Pression partielle de vapeur à t = 20 °C
Tension de claquage de la vapeur de GOS par rapport à l'azote gazeux

V × (V N2) -1

Tableau 2

Facteur de correction prenant en compte la hauteur de l'objet protégé par rapport au niveau de la mer

Hauteur, m

Facteur de correction K 3

Tableau 3

Valeurs du coefficient fonctionnel Ф(Сн, g) pour le réfrigérant 318C (C 4 F 8 C)

Concentration volumique de fréon 318C Sn, % vol.

Coefficient fonctionnel Ф(Сн, g)

Tableau 4

La valeur du coefficient fonctionnel Ф(Сн, g) pour le réfrigérant 125 (С 2 F 5 Н)

Concentration volumique de fréon 125 Сн, % vol.

Concentration volumique de fréon 125 Сн,% vol.

Coefficient fonctionnel (Сн, g)

Tableau 5

Valeurs du coefficient fonctionnel Ф(Сн, g) pour le dioxyde de carbone (СО 2)

Coefficient fonctionnel (Сн, g)

Concentration volumique de dioxyde de carbone (CO 2) Сн, % vol.

Coefficient fonctionnel (Сн, g)

Tableau 6

Valeurs du coefficient fonctionnel Ф(Сн, g) pour l'hexafluorure de soufre (SF 6)

Coefficient fonctionnel Ф(Сн, g)

Concentration volumique d'hexafluorure de soufre (SF 6) Сн, % vol.

Coefficient fonctionnel Ф(Сн, g)

1. Champ d'application. 1 2. Références normatives. 1 3. Définitions. 2 4. Exigences générales. 3 5. Conception de l'augp.. 3 5.1. Dispositions et exigences générales. 3 5.2. Exigences générales pour les systèmes électriques de commande, de surveillance, d'alarme et d'alimentation électrique pour augp... 6 5.3. Exigences relatives aux locaux protégés.. 8 5.4. Exigences de sécurité et environnementales... 8 Annexe 1 Méthodologie de calcul des paramètres AUGP lors de l'extinction par la méthode volumétrique.. 9 Annexe 2 Concentrations volumétriques d'extinction d'incendie standard. 11 Annexe 3 Exigences générales pour les installations locales d'extinction d'incendie. 12

Annexe 4

  • Méthodologie de calcul du diamètre des canalisations et du nombre de buses pour une installation basse pression avec du dioxyde de carbone. 12
  • Annexe 5
  • Propriétés thermophysiques et thermodynamiques de base du fréon 125, de l'hexafluorure de soufre, du dioxyde de carbone et du fréon 318C.. 13
  • La conception des installations d’extinction d’incendie à gaz (GFP) est réalisée sur la base d’une étude spécialisée de nombreux paramètres du bâtiment, dont des aspects bien précis :
  • dimensions et caractéristiques de conception des locaux ;
  • nombre de locaux;

répartition des locaux par catégories de risque d'incendie (selon NPB n° 105-85) ;

présence de personnes;

paramètres des équipements technologiques;

caractéristiques des systèmes CVC (chauffage, ventilation, climatisation), etc. De plus, la conception de l'extinction d'incendie doit prendre en compte les exigences des codes et réglementations en vigueur - de cette manière, le système d'extinction sera aussi efficace que possible dans la lutte contre l'incendie et sans danger pour les personnes présentes dans le bâtiment. Ainsi, le choix d'un concepteur d'installation d'extinction d'incendie à gaz doit être pris de manière responsable ; il est préférable que le même entrepreneur soit responsable non seulement de la conception de l'installation, mais également de l'installation et de la maintenance ultérieure du système.

Description technique de l'objet

  • L'installation d'extinction d'incendie à gaz est
  • système complexe
  • , qui est utilisé pour éteindre les incendies des classes A, B, C, E dans des espaces clos. La sélection de l'option optimale d'agent extincteur (GFA) pour l'agent extincteur permet non seulement de se limiter aux pièces où il n'y a personne, mais également d'utiliser activement l'extinction d'incendie à gaz pour protéger les objets où peut se trouver le personnel de service. .
  • Techniquement, l'installation est un complexe de dispositifs et de mécanismes. Dans le cadre du système d'extinction d'incendie à gaz :
  • modules ou cylindres qui servent à stocker et à alimenter les GFFS ;
  • détecteurs d'incendie qui génèrent un signal d'incendie ;
  • dispositifs de contrôle pour la gestion UGP ;
  • tuyaux, adaptateurs et autres éléments supplémentaires.

Le nombre de buses, le diamètre et la longueur des canalisations, ainsi que d'autres paramètres de l'UGP, sont calculés par le maître-concepteur selon les méthodes des Normes et Règles pour la conception des installations d'extinction d'incendie à gaz (NPB n° 22-96 ).

Rédaction de la documentation du projet

La préparation de la documentation du projet par l'entrepreneur s'effectue par étapes :

  1. Inspection du bâtiment, clarification des exigences du client.
  2. Analyse des données sources, réalisation de calculs.
  3. Elaboration d'une version de travail du projet, approbation de la documentation avec le client.
  4. Préparation de la version finale de la documentation du projet, qui comprend :
    • partie texte ;
    • supports graphiques - aménagement des locaux protégés, équipements technologiques disponibles, localisation de l'UGP, schéma de raccordement, tracé des câbles ;
    • spécification des matériaux, équipements;
    • devis détaillé pour l'installation;
    • déclarations de travail.

La rapidité d'installation de tous les équipements, ainsi que le fonctionnement fiable et efficace du système, dépendent ensuite de la compétence et de l'intégralité du projet UGP.

Module d'extinction d'incendie à gaz

Des modules d'extinction d'incendie à gaz spéciaux sont utilisés pour le stockage, la protection contre les influences extérieures et la libération de GFFS pour éteindre un incendie. Extérieurement, il s'agit de cylindres métalliques équipés d'un dispositif d'arrêt et de déverrouillage (ZPU) et d'un tube siphon. Les modèles dans lesquels du gaz liquéfié est stocké disposent également d'un dispositif de contrôle de la masse de carburants inflammables (il peut être externe ou intégré).

Les bouteilles comportent généralement une plaque signalétique, qui est remplie par le responsable ou le technicien de maintenance de l'UGP. Les données suivantes doivent être inscrites régulièrement dans la plaque : capacité du module, pression de service. Les modules doivent également être marqués :

  • du fabricant - marque déposée, numéro de série, conformité à GOST, date d'expiration, etc. ;
  • pression de travail et d'essai ;
  • masse de cylindre vide et chargé ;
  • capacité;
  • dates de test, de recharge ;
  • nom du GOTV, sa masse.

L'activation du module en cas d'incendie se produit après la réception d'un signal des dispositifs de démarrage manuel ou du panneau de commande d'alarme incendie vers le dispositif de démarrage (PU). Après le déclenchement du lanceur, des gaz en poudre se forment, créant une surpression. Grâce à cela, le sceau est ouvert et le gaz extincteur sort du cylindre.

Coût d'installation d'extinction d'incendie à gaz

Le concepteur UGP doit effectuer un calcul préalable du coût d'installation de l'installation.

Le prix dépendra de plusieurs facteurs :

  • le coût de l'équipement technologique - modules, y compris les composants et la quantité requise de GFFS, panneaux de contrôle, détecteurs, afficheurs, câblage ;
  • hauteur et superficie de la ou des pièces protégées ;
  • destination de l'objet;
  • tapez GOTV.

Contrat pour l'installation d'un système d'extinction d'incendie

Un projet de haute qualité pour l'installation d'un système d'extinction d'incendie à gaz, les calculs d'installation, la maintenance ultérieure du système - nous effectuons tout cela pour nos clients.

Des détails tels que :

  • coût des travaux,
  • procédure de paiement,
  • les délais d'installation,
  • nos obligations envers le client, -

Après discussion et approbation avec le client, ils seront précisés dans le contrat.

En conséquence, nous obtenons le travail et notre client bénéficie d'un système d'extinction d'incendie à gaz garanti haut degré fiabilité et qualité.



 


Lire:



Comptabilisation des règlements avec le budget

Comptabilisation des règlements avec le budget

Le compte 68 en comptabilité sert à collecter des informations sur les paiements obligatoires au budget, déduits à la fois aux frais de l'entreprise et...

Cheesecakes au fromage cottage dans une poêle - recettes classiques de cheesecakes moelleux Gâteaux au fromage à partir de 500 g de fromage cottage

Cheesecakes au fromage cottage dans une poêle - recettes classiques de cheesecakes moelleux Gâteaux au fromage à partir de 500 g de fromage cottage

Ingrédients : (4 portions) 500 gr. de fromage cottage 1/2 tasse de farine 1 œuf 3 c. l. sucre 50 gr. raisins secs (facultatif) pincée de sel bicarbonate de soude...

Salade de perles noires aux pruneaux Salade de perles noires aux pruneaux

Salade

Bonne journée à tous ceux qui recherchent de la variété dans leur alimentation quotidienne. Si vous en avez marre des plats monotones et que vous souhaitez faire plaisir...

Recettes de lecho à la pâte de tomate

Recettes de lecho à la pâte de tomate

Lecho très savoureux à la pâte de tomate, comme le lecho bulgare, préparé pour l'hiver. C'est ainsi que nous transformons (et mangeons !) 1 sac de poivrons dans notre famille. Et qui devrais-je...

image de flux RSS