Nový vývoj v hasení požiarov pre podzemné parkoviská. Projekt práškového hasenia pre viacposchodové parkovisko

Yu.I. Gorban, generálny riaditeľ -
hlavný dizajnér;
M.V. Nikonchuk, GUI
Fire Engineering Center LLC
robotika "EFER"

Podzemné parkovisko je parkovisko, ktoré má všetky podlažia s úrovňou podlahy areálu pod plánovanou úrovňou terénu o viac ako polovicu výšky areálu.

Súčasný regulačný technické dokumenty s požiadavkami požiarnej bezpečnosti na plánovanie priestoru, konštruktívne riešenia a inžinierske zariadenia podzemných parkovísk sú:
- SP 113.13330.2012 „Parkovanie áut. Aktualizovaná verzia SNiP 21-02-99*, dátum zavedenia 2013-01-01;
- SP 154.13130.2013 Vstavané podzemné parkoviská. Požiadavky na požiarnu bezpečnosť“, dátum zavedenia 2013-02-25.

Tu sú požiadavky:

  • na podzemných parkoviskách nie je dovolené deliť parkovacie miesta priečkami na samostatné boxy;
  • priestory na skladovanie automobilov pri absencii výpočtov by mali byť klasifikované ako kategória B1, požiarny úsek parkovísk - ako kategória B;
  • vnútorné zásobovanie požiarnou vodou by malo byť zabezpečené v súlade s požiadavkami SP 10.13130;
  • v podzemných parkoviskách s dvoma alebo viacerými podlažiami musí byť vnútorné zásobovanie požiarnou vodou vykonávané oddelene od ostatných vnútorných systémov zásobovania vodou;
  • na podzemných parkoviskách by mali byť zabezpečené skladovacie priestory pre autá automatické hasenie požiaru bez ohľadu na počet podlaží alebo kapacitu v súlade s požiadavkami SP5;
  • v podzemných parkoviskách, vnútorné zásobovanie vodou na hasenie požiarov a automatické hasiace zariadenia musia mať odbočné potrubia vyvedené von s pripojovacími hlavicami, vybavené ventilmi a spätnými ventilmi na pripojenie mobilného zariadenia. hasičské vybavenie;
  • v podlahách podzemných parkovísk by mali byť umiestnené zariadenia na vypúšťanie vody v prípade hasenia požiaru. V sieti je povolené zabezpečiť odtok vody búrková kanalizácia alebo na reliéfe bez lokálneho zariadenia liečebné zariadenia.

Tieto požiadavky už zahŕňajú použitie vody ako hasiaca látka.

Voda je hlavným hasiacim prostriedkom pri chladení, najdostupnejším a najuniverzálnejším. Voda je najpoužívanejším prostriedkom na hasenie požiarov spojených so spaľovaním rôznych látok a materiálov. Výhodou vody je jej lacnosť a dostupnosť, relatívne vysoké špecifické teplo, vysoké latentné teplo vyparovania, chemická inertnosť voči väčšine látok a materiálov.

Voda je hlavne chladivo. Dobrá chladiaca schopnosť vody je spôsobená jej vysokou tepelnou kapacitou C = 4187 J/(kg.°) za normálnych podmienok.
Pohlcuje teplo a ochladzuje horiace materiály účinnejšie ako ktorýkoľvek iný bežne používaný hasiaci prostriedok. Voda je najúčinnejšia na absorbovanie tepla pri teplotách do 100°C. Pri teplote 100°C voda ďalej absorbuje teplo, mení sa na paru a odoberá absorbované teplo z horiaceho materiálu. To rýchlo zníži jeho teplotu pod teplotu vznietenia, čím sa oheň zastaví.

Voda sa mení na paru a expanduje 1700-krát. Výsledný veľký oblak pary obklopuje oheň a vytláča vzduch, ktorý obsahuje kyslík potrebný na podporu spaľovacieho procesu. Voda má teda okrem chladiacej schopnosti vplyv aj na objemové kalenie.

Konštrukčné normy a pravidlá pre automatické hasiace zariadenia sú uvedené v SP 5.13130.2009 „Systémy požiarnej ochrany. nastavenie požiarny hlásič a automatické hasiace prístroje. Normy a pravidlá dizajnu».

Okrem uvedených súborov pravidiel existuje zákl legislatívny dokument(federálny zákon) FZ č. 123“ Technický predpis o požiadavkách požiarnej bezpečnosti“, v ktorom sa uvádza: druh hasiaceho zariadenia, spôsob hasenia a druh hasiacej látky určuje projekčná organizácia. V tomto prípade musí hasiace zariadenie zabezpečiť:

  1. 1. implementácia účinných hasiacich technológií, optimálna zotrvačnosť, minimálna škodlivý účinok na chránenom zariadení;
  2. 2. aktivácia počas času nepresahujúceho dobu trvania počiatočného štádia rozvoja požiaru (kritický čas voľného rozvoja požiaru);
  3. 3. požadovaná intenzita závlahy, príp merná spotreba hasiaci prostriedok;
  4. 4. hasenie požiaru za účelom jeho likvidácie alebo lokalizácie v čase potrebnom na uvedenie operačných síl a prostriedkov do prevádzky;
  5. 5. požadovaná prevádzková spoľahlivosť.

Pomocou práva na výber na nezávislé určenie typu hasiacej látky, dizajnérske organizácie najčastejšie používajú buď prášok alebo vodu na hasenie podzemných parkovísk.

Poďme sa pozrieť na tieto nastavenia.

Automatické práškové hasiace zariadenie

Hasiaca schopnosť práškov je spôsobená pôsobením nasledujúcich faktorov:
- ochladzovanie spaľovacej zóny v dôsledku spotreby tepla na ohrev častíc prášku, ich čiastočné odparovanie a rozklad v plameni;
- riedenie horľavého média plynnými produktmi rozkladu prášku alebo priamo práškovým mrakom;
- efekt požiarnej bariéry dosiahnutý pri prechode úzkymi kanálmi vytvorenými mrakom prášku;
- inhibícia chemických reakcií, ktoré spôsobujú rozvoj spaľovacieho procesu plynnými produktmi rozkladu a vyparovania práškov alebo heterogénne ukončenie reťazca na povrchu práškov alebo pevných produktov ich rozkladu.

Výber prášku je určený podmienkami chráneného objektu.

Inštalácia automatického práškového hasenia zahŕňa:
- prostriedky detekcie požiaru;
- moduly na práškové hasenie;
- komplexný technické prostriedky riadenie hasiaceho a signalizačného zariadenia.

Návrh by mal naznačovať, že personál vykonávajúci pravidelné návštevy priestorov by mal byť poučený o nebezpečenstvách pre ľudí, ktoré vznikajú pri dodávaní prášku z hasiacich modulov.

Zariadenie, ktoré sa má chrániť, musí mať 100 % zásob náhradných dielov, modulov (nedobíjateľných) a prášku v inštalácii chrániacej najväčšiu miestnosť alebo oblasť.

Inštalácia musí zabezpečiť oneskorenie uvoľnenia prášku na čas potrebný na evakuáciu osôb z chránených priestorov, vypnutie vetrania (klimatizácia atď.), zatvorenie klapiek (požiarne klapky atď.), ale nie menej ako 10 s od okamihu, keď sa v miestnosti zapnú výstražné zariadenia na evakuáciu.

Súčasná prevádzka automatických práškových hasiacich zariadení a systémov vetrania dymu v požiarnej miestnosti nie je povolená.

Je zakázané používať nastavenia:
- v miestnostiach, ktoré ľudia nemôžu opustiť pred začiatkom dodávky hasiacich práškov;
- v miestnostiach s veľkým počtom osôb (50 a viac osôb).

Použitie práškových hasiacich prostriedkov môže spôsobiť ďalšie nebezpečenstvách ako sú: strata viditeľnosti, toxicita vo vzduchu hasiaci prášok, psychický stres pri spustení impulznými zariadeniami. Keď sa v chránenej miestnosti vytvorí normatívna koncentrácia hasiaceho prášku 200…400 g/m³ s priemernou veľkosťou častíc 30…50 µm, viditeľnosť sa zníži na 20…30 cm, čo môže viesť k panike, prudkej komplikácii evakuácia ľudí a ľudských obetí, a to ako v prípade bežných, tak aj falošných poplachov.

Princíp fungovania inštalácie:
keď sa spustia požiarne detektory, otvoria sa uzamykacie zariadenia hasiacich modulov a prášok sa dostane do ohňa.
V tomto prípade musí existovať:
- zvuková a svetelná signalizácia v miestnosti o začiatku prísunu prášku "Powder-Go away!";
- svetelná signalizácia pri vstupe do areálu o prevádzke inštalácie „Prášok-nevstup!“;
- svetelná signalizácia o zablokovaní automatického štartu "Automatika vypnutá".

V prípade možnej nekontrolovanej prítomnosti osôb v chránenom priestore by sa malo vykonať automatické vypnutie diaľkového spustenia hasiaceho zariadenia.

Automatické vodné hasiace zariadenie (sprinkler)

Sprinkler - súčasť hasiaceho systému, zavlažovacia hlavica namontovaná v inštalácii postrekovača (sieť vodovodných potrubí, v ktorých je voda neustále pod tlakom). Otvor postrekovača sa uzatvára tepelným zámkom alebo teplocitlivou bankou určenou pre teploty 57, 68, 72, 74, 79, 93, 101, 138, 141, 182, 204, 260 a dokonca 343 °C. Sprinkler je tiež zariadením na detekciu požiaru.

Automatické vodné hasiace zariadenie (sprinkler) zahŕňa:
- postrekovače;
- siete zásobovacích, napájacích a distribučných potrubí;
- čerpacia stanica vodného hasiaceho zariadenia;
- riadiace jednotky (hasiaca čerpacia stanica);
- zariadenia na pripojenie mobilnej hasičskej techniky;
- súbor technických prostriedkov na ovládanie hasiaceho a signalizačného zariadenia.

Princíp činnosti:
v pohotovostnom režime sú potrubia inštalácie k riadiacim jednotkám a vyššie naplnené vodou a sú pod projektovaným tlakom. V prípade požiaru a zvýšenia teploty v chránenom priestore sa otvorí jeden alebo viac postrekovačov, poklesne tlak v potrubí nad úsekovou riadiacou jednotkou, otvorí sa riadiaca jednotka a do požiaru sa dostane voda. Hasiaci systém musí byť neustále v prevádzkyschopnom stave. Postrekovače by sa mali pravidelne kontrolovať z hľadiska mechanického poškodenia, korózie, poškodenia náteru alebo prekážky pri zavlažovaní. Poškodené postrekovače je potrebné vymeniť. Aj malé netesnosti vyžadujú okamžitú výmenu postrekovača. K tomu by ste mali mať 10 % náhradných postrekovačov.
Životnosť postrekovačov je 10 rokov od dátumu vydania. Po tomto období sú postrekovače predmetom testovania alebo výmeny.

Inštalácia robotického hasenia

Požiarne roboty vytvárajú kompaktné a atomizované prúdy vody. Voda, ktorá je pod tlakom, ľahko prechádza požiarnym potrubím. Pri opustení kmeňa s obmedzeným priemerom sa rýchlosť pohybu vody zvyšuje. Pri dostatočnom tlaku môže byť prúd vody dodaný na značnú vzdialenosť.

Kompaktný prúd je najstarší a najpoužívanejší spôsob využitia vody pri hasení požiarov. Kompaktnú prúdnicu tvorí hlaveň špeciálne navrhnutá na tento účel. Výstup hlavne má skosený otvor, ktorý zmenšuje priemer objímky alebo vstupu hlavne viac ako dvakrát. Toto zúženie zvyšuje výstupnú rýchlosť vody a dosah prúdu.

Vzdialenosť, ktorú prejde kompaktný prúd pred rozpadom na kvapky, sa nazýva rozsah kompaktného prúdu. Dosah prúdnice má veľký význam kde je ťažký prístup k ohňu. V skutočnosti kompaktný prúd nie je priamy, pôsobia naň dve sily. Rýchlosť hlásená hlavňou poskytuje rozsah letu vodorovne alebo nahor pod uhlom. Druhá sila, t.j. gravitácia má tendenciu odchyľovať prúd nadol, takže jeho let končí v bode kontaktu s podlahou. Zvyčajne menej ako 10 % vody dodávanej ako kompaktný prúd absorbuje teplo vyžarované ohňom. Je to spôsobené tým, že len veľmi malá časť povrchu vody je v skutočnosti v kontakte s ohňom a teplo absorbuje iba voda, ktorá má priamy kontakt s ohňom.

Kompaktný prúd by mal byť nasmerovaný na oheň. Je to veľmi dôležité, pretože pre maximálne ochladenie horiaceho materiálu s ním musí prísť voda. Kompaktný prúd nasmerovaný na plameň nemá žiadny účinok. Hlavným účelom kompaktných prúdov je rozbiť horiaci materiál a preniknúť do požiaru triedy A.

Striekaný prúd. Rozprašovací tryskový valec rozbíja vodný prúd na malé kvapôčky, ktoré majú výrazne väčší celkový povrch ako kompaktný prúd. Daný objem vody vo forme rozprašovaného prúdu teda absorbuje oveľa viac tepla ako rovnaký objem vo forme kompaktného prúdu.

Schopnosť atomizovaných trysiek absorbovať viac tepla je veľmi dôležitá v prípadoch, keď je použitie vody obmedzené. Na absorbovanie rovnakého množstva tepla je potrebné menej vody. Navyše, keď sa rozprašovací prúd dostane do kontaktu s ohňom, viac vody sa premení na paru.

Robotické hasiace zariadenie zahŕňa:

  • prostriedky na detekciu požiaru;
  • požiarne roboty;
  • sieť hlavných potrubí;
  • čerpacia stanica vodného hasiaceho zariadenia;
  • požiarne roboty;
  • zariadenia na pripojenie mobilných hasičských zariadení;
  • komplex technických prostriedkov na ovládanie inštalácie hasiacich zariadení a signalizácie.

V pohotovostnom režime sú potrubia inštalácie k požiarnym robotom naplnené vodou a sú pod projektovaným tlakom.

Hasiace zariadenie môže pracovať v automatickom režime (zo signálov AUPS) av automatizovanom režime (pravidelné zásahy operátora po prijatí signálov od AUPS). Po prijatí externého signálu o požiari riadiace zariadenie RUE špecifikuje súradnice zdroja požiaru v trojrozmernom priestore pomocou IR skenerov požiarnych robotov, vyberie roboty, ktoré vykonávajú hasenie, a vydá príkaz na otvorenie ich klapiek. pre zásobovanie vodou. V procese hasenia zdroja požiaru sa nastavuje uhol elevácie hasiaceho prístroja tak, aby zohľadňoval balistiku prúdu v závislosti od tlaku na výstupe hasiaceho prístroja.


Obr.1. Schémy hasiacich zariadení (a) a robotických hasiacich zariadení (b)
1 - podávač vody; 2 - postrekovač; 3 - riadiaca jednotka;
4 - prívodné potrubie; 5 - chránený areál, S = 12 m2;
6 - ventil s elektrickým pohonom; 7 - požiarny robot

Počas hasenia požiaru pokračuje program detekcie požiaru pre priľahlé oblasti a automaticky riadi možnosť šírenia požiaru. Keď sa zmenia súradnice požiaru, program hasenia sa automaticky upraví. Hasiaci program sa po vypočítanom časovom intervale automaticky zastaví a program na vyhľadávanie zdroja požiaru pokračuje v celom chránenom priestore. Program hľadania zdroja požiaru sa periodicky opakuje pri absencii zisteného zdroja požiaru a vypína ho iba operátor.

Hasiace zariadenie môže pracovať na diaľku. Riadenie sa vykonáva z diaľkových ovládačov z priestorov službukonajúceho personálu.

RUE spája s práškovými hasiacimi zariadeniami prítomnosť nástrojov na detekciu požiaru a rozlišuje použitie a likvidáciu prášku.

Charakteristické črty RUE (v porovnaní s postrekovacími a záplavovými inštaláciami) sú:

  • možnosť použitia pre miestnosti s výškou viac ako 20 m;
  • nedostatok veľkých potrubných sietí (iba hlavné potrubie);
  • možnosť použitia na chladenie konštrukcií stropov budovy;
  • dodávka vody vzduchom v celom chránenom území priamo k zdroju požiaru (prístreškom rozprašovacieho prúdu), a nie do vypočítaného priestoru. Súčasne sa dodržiava normatívna intenzita zavlažovania v dôsledku dávkovaného prívodu k zdroju požiaru.

V tomto článku sme skúmali 3 typy automatických hasiacich zariadení. Všetky rozhodnutia nie sú v rozpore normatívnu dokumentáciu. Zostáva zvoliť variant, ktorý zabezpečuje hasenie požiaru s cieľom jeho likvidácie alebo lokalizácie v čase potrebnom na uvedenie operačných síl a prostriedkov do činnosti, požadovanú spoľahlivosť prevádzky a minimálny škodlivý vplyv na ľudí a chránené zariadenia.

Bezpečnostný algoritmus| č. 4, 2015


11. Práškové hasenie parkovísk a garáží

PROTIPOŽIARNA OCHRANA, VIDEO DOHĽAD A AUTOMATIZOVANÉ PARKOVANIE VO POSCHODOM PARKOVISKU

uzavretý typ s boxovými a arénovými úložnými priestormi

Budovy na parkovanie pre nebezpečenstvo výbuchu a požiaru
patrí do kategórie B.
V súlade so základnými požiadavkami na požiarnu bezpečnosť,
upravujúca ochranu budov a priestorov parkovísk a zariadenia na ich automatickú
chemické hasiace zariadenia (AFS) a požiarne hlásiče (AFS).
Technické riešenie systému AUP na ochranu viacpodlažnej réžie
uzavreté parkoviská.
Projekt zahŕňa: hasiaci systém; automatický požiarny poplach; systém
varovanie ľudí pred požiarom.
Okrem toho sú informácie poskytované na zariadení bezpečnostnej televízie, reproduktora
komunikácia, automatizovaný parkovací systém.
Ukázala to analýza požiadaviek požiarnej bezpečnosti na parkoviská
že dnes neexistuje jasná koncepcia typu automatických hasiacich zariadení
požiar (voda, prášok, aerosól, plyn atď.) a spôsob hasenia (objemovo,
podľa oblasti, miestne atď.).
V technické požiadavky je uvedené, že by sa malo vykonávať hasenie požiarov v boxoch
sa vykonáva objemovým spôsobom plynovými alebo aerosólovými hasiacimi zariadeniami.
Tieto odporúčania platia, keď vetranie v boxoch vykonáva jednotlivec
vzduchovody a vnútorný objem boxu je dostatočne izolovaný v rámci parametrov
tesnosť podľa .
V praxi dizajnéri na vetranie a odvod dymu boxov často ležia
vyhotovenie otvorených otvorov v hornej časti bočných stien boxov.
To vedie k tomu, že sa stáva použitie plynového alebo aerosólového hasenia
nemožné.
Vodné hasenie na nevykurovaných parkoviskách má vzduch
(suchá rúra) prevedenie.
Zložitosť inžinierskeho a celkového konštrukčného riešenia hasiaceho systému, veľká
objem bežnej údržby a pomerne vysoké náklady limitujú široký
aplikácia vodného hasenia.
Práškové hasenie je najuniverzálnejším prostriedkom na hasenie požiaru,
pretože likviduje požiare takmer všetkých horľavých látok povrchovo, objemovo a
miestnym spôsobom.

Zloženie a prevádzka technologických hasiacich zariadení.
Objekt je samostatne stojaca trojpodlažná budova vyvýšeného parkoviska uzavretého typu
červená tehla so železobetónovými podlahami pre 312 vozidiel.
Skladovanie vozidiel na prízemí je zabezpečené v 76 samostatných boxoch, na
na druhom poschodí - sú vyznačené parkoviská pre 108 vozidiel, na treťom - pre 128
Jednotky.
Pre tento objekt boli vybrané moduly ako automatické hasiace zariadenia
aerosólové práškové hasiace prístroje vyrobené spoločnosťou LLC "IVC Technomash"
Trvalá:
- MPP(N)-100 (OPAN-100) - chránený areál - 90m 2, objem - 190m 3;
- MPP(N)-25 (OPAN-25) - chránený priestor - 50m 2, objem - 80m 3.
Tieto moduly vykazovali vysokú účinnosť a spoľahlivosť prevádzky,
minimálne náklady na inštaláciu a bežnú údržbu, desaťročné obdobie
operácia s práškom Vexon.

Ekonomické náklady tejto technológie sú najmenšie zo všetkých typov
hasiace systémy.
Ako ukázala skúsenosť, aj pri falošnom spustení vyššie uvedených hasiacich modulov v
priestorov s dovezenými vozidlami, po chemickom čistení vysávačom, poškodenie zariadenia
Neuplatňuje sa.
Hasiaci systém autoboxov na poschodí je riešený modulmi
práškové hasiace zariadenie MPP-25 (OPAN-25) so stropným držiakom a štart
z elektrického impulzu zariadenia na spustenie signálu USP-101-72-E.
Spustenie nastáva, keď teplota v boxe dosiahne viac ako 72°C. Systém je
autonómne, s vydaním signálu „Požiar“ na strážne stanovište a uvedením čísla schránky.
Kalenie sa vykonáva podľa objemu krabice.
Výpočet počtu modulov práškového hasenia sa vykonáva podľa
odporúčania.
Pre garážové boxy s rozmermi 6 m × 4 m × 2,2 m je chránená plocha S P \u003d 24 m 2 a objem
V З \u003d 53 m 3 ako určujúce podmienky, akceptujeme kalenie podľa objemu krabice.
N \u003d (V W / V H) × K 1 × K 2 × K 3 × K 4;
V W \u003d 53 m 3;
V H \u003d 80 m 3 - štandardný ochranný objem 1 modulu OPAN-25;
K1 = K3 = 1,0; K4 = 1,1; K 2 \u003d 1,2 - koeficient zatienenia objektu.
Na ochranu skrinky je potrebný jeden modul OPAN-25.
Rozloženie modulov v boxoch je znázornené na obr. jeden.
Výpočet počtu modulov MPP-100 (OPAN-100) pre otvorené parkovacie plochy
2. a 3. NP - vyrába sa podľa podmienok miestneho hasenia podľa
oblasť.
N = 1,1 x (SP/SN) x K1 x K2 x K3 x K4;
S P = chránený priestor, určitá parkovacia plocha, podľa výkazu prác a plánovania
parkovisko;
S H \u003d 90 m 2 - štandardná ochranná plocha 1 modulu OPAN-100;
K1 = K3 = 1,0; K2 = 1,2; K4 = 1,1;
Hasiaci systém na druhom a treťom poschodí je založený na práškovej
hasiaci systém OPAN-100, podlahová montáž s priamym nástrekom
hasiaci prášok.
Rozloženie modulov OPAN-100 na arénach je znázornené na obr.

Na lokalizáciu a hasenie požiarov, na každom poschodí parkoviska v miestach
priechode sú inštalované dva pojazdné hasiace prístroje OP-80 (g) OPAN. Na odstránenie
používa sa odpadový prášok zo spaľovacej zóny na konci hasenia
diaľková aktivácia všeobecného vetrania. Usadený prášok sa odstráni
priemyselný vysávač alebo mokré čistenie. Administratívne priestory
zabezpečenie, ventilačné komory, montáž pneumatík a autoservis sú vybavené primárnymi prostriedkami
hasenie - jeden hasiaci prístroj (typ OP-5), v každej miestnosti.
Náklady na technologickú časť ASPT v posudku rôzne druhy systémov
vyrobené nasledujúcim spôsobom.
Náklady na hasiacu techniku ​​pozostávajú z nákladov na hasiace moduly.
hasenie a náklady na inštalačné práce na ich inštalácii.
Pri parkoviskách je výhodné odhadnúť náklady vo vyššie uvedenej forme cez koeficient
faktor súčasnej hodnoty - KP.S. \u003d SP / SP [rub / m 2].
SP je celková parkovacia plocha pre autá, určená požiadavkami technického zadania.
SP sú celkové náklady na technológiu ASPT.
Na posúdenie nákladov na hasiacu techniku ​​na otvorených parkovacích plochách s
pomocou modulov MPP-100 (OPAN) môžete určiť:
KP.S. \u003d 1100 rubľov / m 2;
SP \u003d KP.S. × SP \u003d 1100 × SP [rub.];
SP [m 2 ] - celková plocha otvorených parkovísk.
Posúdiť náklady na hasiacu techniku ​​v garážových boxoch pomocou modulov
MPP-25 (OPAN) možno definovať:
KP.S. \u003d 800 rubľov / m 2;
SP = 800 x SP [rub.];
SP [m 2 ] - celková plocha všetkých boxov.

Milé Gastello®

Citácia gastello, 31.5.2011 23:14:44

ide len o to, že keď sa objasní použitie parametra, je logické ho použiť na toto a hotovo. bez viazanosti a bez rozšírenia na iné veci.
--Koniec citácie ------

Toto všetko by bolo dobré, ale nie u nás. Pravdepodobne ste v tejto otázke nekomunikovali so Štátnou expertízou, ale oni (štátna expertíza), najmä potom prokurátorské previerky, argumentuj celkom logicky:

1. Počet osôb, ktoré sú súčasne v skladoch áut, by sa mal brať na 1 osobu. za každé parkovacie miesto, t.j. na parkovisku pre 55 áut - 55 osôb.

2. Je zakázané používať práškové hasiace zariadenia v miestnostiach s veľkým počtom osôb (50 a viac osôb).

Na určenie parametrov evakuačných trás sa berie počet ľudí alebo pre niečo iné ich nezaujíma, aj keď chápu, že zároveň všetci majitelia áut nikdy nebudú na parkovisku. Je to tak, ako je to napísané v pravidlách, to je všetko. A nič iné im nemôžete dokázať. To vám garantujem na 100%.

Citácia z gastello z 31.5.2011 23:23:43

a naposledy. a čo ťa mätie v prášku na parkovanie v obytných domoch?
--Koniec citácie ------

Pokiaľ som dobre pochopil, tým "na bytových domoch" ste mysleli parkoviská zabudované v bytových domoch?

De jure:
1. Ak je počet parkovacích miest na jednomiestnom parkovisku menší ako 50, neplatí zákaz používania prášku.
2. Ak je auto uložené v samostatných boxoch na parkovisku, každý box s počtom osôb, samozrejme menej ako 50 osôb (1 box na 1 auto = 1 osoba) môže byť vybavený aj práškovým AFS. Aj keď je počet krabičiek viac ako 50.

De facto existuje skutočný praktický problém (aj pre parkoviská s menej ako 50 parkovacími miestami), ku ktorému sa zatiaľ nevypracoval jednotný prístup: ako zorganizovať hasenie práškom a dymom z parkoviska zabudovaného do obytné budovy. Logické riešenie: najprv sa zapne odsávanie dymu a potom sa spustí prášok. Ale pred spustením prášku by sa malo odsávanie dymu zo zrejmých dôvodov vypnúť. A celú tú dobu vývoj ohňa pokračuje a niektoré moduly, napríklad Buran-2.5, môžu pracovať autonómne, čo poruší logiku celého systému.

A ešte jedna vec. Predtým si napísal:

Citácia od gastello 29.04.2011 0:36:59

Čo je strašidelné, ak je človek posypaný práškom? Aká je škoda na zdraví????
- Myslím, že nebude šťastný, ale zostane nažive
--Koniec citácie ------

Je to desivé nielen preto, že človek inhaluje prášok a dáva si ho do očí. Existuje aj taká vec ako strata viditeľnosti v oblaku prachu ...

A posledný.

Citácia od gastello 30.04.2011 0:00:46

áno, pravdou je, že moduly s vlastným spúšťaním majú nepopierateľné a veľké plus. budú búchať, aj keď je všetka automatika vypnutá
--Koniec citácie ------

Prax ukazuje, že samočinné moduly nedokážu vždy uhasiť požiar v miestnosti, ktorej plocha presahuje maximálnu chránenú plochu uvedenú v pase MPP. Ak nedôjde k synchronizácii spustenia MPP v jednom smere hasenia, moduly budú tlieskať jeden po druhom s časovým intervalom potrebným na dosiahnutie prahovej hodnoty teploty a ak jeden spustený modul nemohol z rôznych dôvodov požiar uhasiť (umiestnenie modulu vzhľadom k zdroju ohňa, obnovenie horenia kvôli tleniu a pod.), na druhýkrát to nebude fungovať.
Ale o tom už bolo povedané veľa.

S pozdravom Vodnár

LLC "Inžinierske centrum pre požiarnu robotiku" EFER ", Petrozavodsk,

M. Nikonchuk, GIP LLC "Inžinierske centrum pre požiarnu robotiku" EFER "

PODZEMNÉ PARKOVANIE

Podzemné parkovisko je parkovisko, ktoré má všetky podlažia s úrovňou podlahy areálu pod plánovanou úrovňou terénu o viac ako polovicu výšky areálu.

Prevádzkové regulačné a technické dokumenty s požiadavkami na požiarnu bezpečnosť pre priestorové plánovanie, konštrukčné riešenia a inžinierske vybavenie podzemných parkovísk sú:

■ SP 113.13330.2012. "Parkovacie miesta. Aktualizovaná verzia SNiP 21-02-99*“, dátum zavedenia 01.01.2013;

■ SP 154.13130.2013. „Vstavané podzemné parkoviská. Požiadavky na požiarnu bezpečnosť“, dátum zavedenia 25.02.2013.

Tu sú požiadavky:

■ v podzemných parkoviskách nie je dovolené deliť parkovacie miesta priečkami na samostatné boxy;

■ priestory na skladovanie áut, ak neexistujú výpočty, by mali byť klasifikované ako kategória B1, požiarny úsek parkovísk - ako kategória B;

■ vnútorné zásobovanie požiarnou vodou by malo byť zabezpečené v súlade s požiadavkami SP 10.13130;

■ v podzemných parkoviskách s dvomi a viac poschodiami musí byť vnútorné zásobovanie požiarnou vodou vedené oddelene od ostatných vnútorných vodovodov;

■ v podzemných parkoviskách v skladoch áut by malo byť zabezpečené automatické hasenie bez ohľadu na počet podlaží alebo kapacitu v súlade s požiadavkami SP 5;

■ v podzemných parkoviskách musia mať vnútorné rozvody požiarnej vody a automatické hasiace zariadenia odbočné potrubia s pripojovacími hlavicami vyvedené von, vybavené ventilmi a spätnými klapkami na pripojenie mobilnej hasičskej techniky;

■ Podlahy podzemných parkovísk by mali byť vybavené zariadeniami na vypúšťanie vody v prípade hasenia požiaru. Odvod vody je možné zabezpečiť v dažďovej kanalizačnej sieti alebo na teréne bez inštalácie miestnych čistiarní. Už v týchto požiadavkách sa predpokladá použitie vody ako hasiacej látky.

Voda je hlavným hasiacim prostriedkom pri chladení, najdostupnejším a najuniverzálnejším. Voda je najpoužívanejším prostriedkom na hasenie požiarov spojených so spaľovaním rôznych látok a materiálov. Výhodou vody je jej lacnosť a dostupnosť, relatívne vysoké špecifické teplo, vysoké latentné teplo vyparovania, chemická inertnosť voči väčšine látok a materiálov.

Voda je hlavne chladivo. Dobré chladiace vlastnosti vody sú spôsobené jej vysokou tepelnou kapacitou C = 4187 J/(kg*°) za normálnych podmienok.

Pohlcuje teplo a ochladzuje horiace materiály účinnejšie ako ktorýkoľvek iný bežne používaný hasiaci prostriedok. Voda najúčinnejšie absorbuje teplo pri teplotách do 100 ° C. Pri teplote 100 ° C voda ďalej absorbuje teplo, mení sa na paru a odoberá absorbované teplo z horiaceho materiálu. To rýchlo zníži jeho teplotu na hodnotu nižšiu ako je zápalná teplota, čo spôsobí zastavenie požiaru.

Voda sa mení na paru a expanduje 1700-krát. Výsledný veľký oblak pary obklopuje oheň a vytláča vzduch, ktorý obsahuje kyslík potrebný na podporu spaľovacieho procesu. Voda má teda okrem chladiacej schopnosti vplyv aj na objemové kalenie.

Konštrukčné normy a pravidlá pre automatické hasiace zariadenia sú uvedené v SP 5.13130.2009 „Systémy požiarnej ochrany. Požiarne poplachové a hasiace zariadenia sú automatické. Normy a pravidlá dizajnu».

Okrem uvedených súborov pravidiel existuje hlavný legislatívny dokument ( federálny zákon) Federálny zákon č. 123 „Technické predpisy o požiadavkách na požiarnu bezpečnosť“, v ktorom sa uvádza:

Druh hasiaceho zariadenia, spôsob hasenia a druh hasiacej látky určuje projekčná organizácia. V tomto prípade musí hasiace zariadenie zabezpečiť:

1) implementácia účinných hasiacich technológií, optimálna zotrvačnosť, minimálne škodlivé pôsobenie na chránené zariadenia;

2) aktivácia počas doby nepresahujúcej trvanie počiatočného štádia rozvoja požiaru (kritický čas voľného rozvoja požiaru);

3) požadovaná intenzita závlahy alebo merná spotreba hasiacej látky;

4) hasenie požiaru za účelom jeho likvidácie alebo lokalizácie v čase potrebnom na uvedenie operačných síl a prostriedkov do prevádzky;

5) požadovaná prevádzková spoľahlivosť.

Pomocou práva na výber na nezávislé určenie typu hasiacej látky, dizajnérske organizácie najčastejšie používajú buď prášok alebo vodu na hasenie podzemných parkovísk. Poďme sa pozrieť na tieto nastavenia.

AUTOMATICKÉ PRÁŠKOVÉ HASIACE JEDNOTKY

Hasiaca schopnosť práškov je spôsobená pôsobením nasledujúcich faktorov:

■ ochladzovanie spaľovacej zóny v dôsledku spotreby tepla na ohrev častíc prášku, ich čiastočné odparovanie a rozklad v plameni;

■ riedenie horľavého média plynnými produktmi rozkladu prášku alebo priamo práškovým mrakom;

■ efekt požiarnej bariéry dosiahnutý pri prechode úzkymi kanálmi vytvorenými práškovým oblakom;

■ inhibícia chemických reakcií, ktoré spôsobujú rozvoj spaľovacieho procesu plynnými produktmi rozkladu a vyparovania práškov alebo heterogénne ukončenie reťazca na povrchu práškov alebo pevných produktov ich rozkladu.

Výber prášku je určený podmienkami chráneného objektu.

Inštalácia automatického práškového hasenia zahŕňa:

■ moduly práškového hasenia;

Návrh by mal naznačovať, že personál vykonávajúci pravidelné návštevy priestorov by mal byť poučený o nebezpečenstvách pre ľudí, ktoré vznikajú pri dodávaní prášku z hasiacich modulov.

Zariadenie, ktoré sa má chrániť, musí mať 100 % zásob náhradných dielov, modulov (nedobíjateľných) a prášku v inštalácii chrániacej najväčšiu miestnosť alebo oblasť.

Inštalácia by mala zabezpečiť oneskorenie uvoľňovania prášku na čas potrebný na evakuáciu osôb z chránených priestorov, vypnutie vetrania (klimatizácia atď.), zatvorenie klapiek (požiarne klapky atď.), ale nie menej ako 10 sekúnd. od okamihu, keď sa v miestnosti zapnú výstražné zariadenia na evakuáciu.

Súčasná prevádzka automatických práškových hasiacich zariadení a systémov vetrania dymu v požiarnej miestnosti nie je povolená.

Je zakázané používať nastavenia:

■ v miestnostiach, ktoré ľudia nemôžu opustiť pred začiatkom dodávky hasiacich práškov;

■ v miestnostiach s veľkým počtom osôb (50 a viac osôb). Použitie práškových hasiacich prostriedkov môže spôsobiť ďalšie nebezpečenstvá, ako sú: strata viditeľnosti, toxicita vzduchovej suspenzie hasiaceho prášku, psychický stres pri spustení impulznými zariadeniami. Pri vytváraní štandardnej koncentrácie hasiaceho prášku 200 ... 400 g / m3 s priemernou veľkosťou častíc 30 ... 50 mikrónov v chránenej miestnosti sa viditeľnosť zníži na 20,30 cm úplná strata viditeľnosti, ktorá môže viesť k panike , prudká komplikácia evakuácie ľudí a ľudských obetí, a to pri bežných aj falošných poplachoch. Princíp fungovania inštalácie:

■ pri spustení hlásičov požiaru sa otvoria uzamykacie zariadenia hasiacich modulov a prášok sa dostane do zdroja požiaru.

V tomto prípade musí existovať:

■ zvuková a svetelná signalizácia v miestnosti o začiatku prísunu prášku „Prášok. Odíď!";

■ svetelná signalizácia pri vstupe do areálu o prevádzke „Praš. Nevstupujte!";

■ svetelná signalizácia blokovania automatického štartu „Automatika vypnutá“.

V prípade možnej nekontrolovanej prítomnosti osôb v chránenom priestore by sa malo vykonať automatické vypnutie diaľkového spustenia hasiaceho zariadenia.

AUTOMATICKÉ VODNÉ HASIACE JEDNOTKY (POSTREKOVAČ)

Sprinkler - súčasť hasiaceho systému, zavlažovacia hlavica namontovaná v inštalácii postrekovača (sieť vodovodných potrubí, v ktorých je voda neustále pod tlakom). Otvor postrekovača je uzavretý tepelným zámkom alebo teplotne citlivou bankou určenou pre teploty 57, 68, 72, 74, 79, 93, 101, 138, 141, 182, 204, 260 a dokonca 343 °C. je tiež zariadenie na detekciu požiaru.

Automatické vodné hasiace zariadenie (sprinkler) zahŕňa:

■ postrekovače;

■ siete zásobovacích, napájacích a distribučných potrubí;

■ riadiace jednotky (hasiaca čerpacia stanica);

■ súbor technických prostriedkov na ovládanie hasiaceho a signalizačného zariadenia.

Princíp činnosti: v pohotovostnom režime sú potrubia inštalácie k riadiacim jednotkám a vyššie naplnené vodou a sú pod projektovaným tlakom.

V prípade požiaru a zvýšenia teploty v chránenom priestore sa otvorí jeden alebo viac postrekovačov, poklesne tlak v potrubí nad úsekovou riadiacou jednotkou, otvorí sa riadiaca jednotka a do požiaru sa dostane voda.

Hasiaci systém musí byť neustále v prevádzkyschopnom stave. Postrekovače by sa mali pravidelne kontrolovať z hľadiska mechanického poškodenia, korózie, poškodenia náteru alebo prekážky pri zavlažovaní. Poškodené postrekovače je potrebné vymeniť. Aj malé netesnosti vyžadujú okamžitú výmenu postrekovača. K tomu by ste mali mať 10 % náhradných postrekovačov.

Životnosť postrekovačov je 10 rokov od dátumu vydania. Po tomto období sú postrekovače predmetom testovania alebo výmeny.

ROBOTICKÁ HASIACA JEDNOTKA

Požiarne roboty vytvárajú kompaktné a atomizované prúdy vody. Voda, ktorá je pod tlakom, ľahko prechádza požiarnym potrubím. Pri opustení kmeňa s obmedzeným priemerom sa rýchlosť pohybu vody zvyšuje. Pri dostatočnom tlaku môže byť prúd vody dodaný na značnú vzdialenosť.

Kompaktný prúd je najstarší a najpoužívanejší spôsob využitia vody pri hasení požiarov. Kompaktnú prúdnicu tvorí hlaveň špeciálne navrhnutá na tento účel. Výstup hlavne má skosený otvor, ktorý zmenšuje priemer objímky alebo vstupu hlavne viac ako dvakrát. Toto zúženie zvyšuje výstupnú rýchlosť vody a dosah prúdu.

Vzdialenosť, ktorú prejde kompaktný prúd pred rozpadom na kvapky, sa nazýva rozsah kompaktného prúdu. Dosah prúdu má veľký význam v prípadoch, keď sú prístupy k požiaru ťažké. V skutočnosti kompaktný prúd nie je priamy, pôsobia naň dve sily. Rýchlosť hlásená hlavňou poskytuje rozsah letu vodorovne alebo nahor pod uhlom. Druhá sila, t.j. gravitácia má tendenciu odchyľovať prúd nadol, takže jeho let končí v bode kontaktu s podlahou. Zvyčajne menej ako 10 % vody dodávanej ako kompaktný prúd absorbuje teplo vyžarované ohňom. Je to spôsobené tým, že len veľmi malá časť povrchu vody je v skutočnosti v kontakte s ohňom a teplo absorbuje iba voda, ktorá má priamy kontakt s ohňom.

Kompaktný prúd by mal byť nasmerovaný na oheň. Je to veľmi dôležité, pretože pre maximálne ochladenie horiaceho materiálu s ním musí prísť voda. Kompaktný prúd nasmerovaný na plameň nemá žiadny účinok. Hlavným účelom kompaktných prúdov je rozbiť horiaci materiál a preniknúť do požiaru triedy A.

Striekaný prúd. Rozprašovací tryskový valec rozbíja vodný prúd na malé kvapôčky, ktoré majú výrazne väčší celkový povrch ako kompaktný prúd. Daný objem vody vo forme atomizovaného prúdu teda absorbuje oveľa viac tepla ako rovnaký objem vo forme kompaktného prúdu.

Schopnosť atomizovaných trysiek absorbovať viac tepla je veľmi dôležitá v prípadoch, keď je použitie vody obmedzené. Na absorbovanie rovnakého množstva tepla je potrebné menej vody. Navyše, keď sa rozprašovací prúd dostane do kontaktu s ohňom, viac vody sa premení na paru.

Ryža. jeden. Schémy hasiacich zariadení (a) a robotických hasiacich zariadení (b):

1 - podávač vody; 2 - postrekovač; 3 - riadiaca jednotka;

4 - prívodné potrubie; 5 - chránený areál, S = 12 m2;

6 - ventil s elektrickým pohonom; 7 - požiarny robot

Robotické hasiace zariadenie zahŕňa:

■ prostriedky detekcie požiaru;

■ požiarne roboty;

■ sieť hlavných potrubí;

■ čerpacia stanica vodného hasiaceho zariadenia;

■ požiarne roboty;

■ zariadenia na pripojenie mobilnej hasičskej techniky;

■ súbor technických prostriedkov na ovládanie hasiaceho a signalizačného zariadenia.

V pohotovostnom režime sú potrubia inštalácie na požiarne roboty naplnené vodou a sú pod projektovaným tlakom.

Hasiace zariadenie môže pracovať v automatickom režime (zo signálov AUPS) av automatizovanom režime (pravidelné zásahy operátora po prijatí signálov od AUPS). Po prijatí vonkajšieho signálu o požiari riadiace zariadenie RUE pomocou IR skenerov požiarnych robotov určí súradnice zdroja požiaru v trojrozmernom priestore, vyberie roboty, ktoré vykonávajú hasenie, a vydá príkaz na otvorenie. škrtiace ventily pre prívod vody. V procese hasenia zdroja požiaru sa nastavuje uhol elevácie hasiaceho prístroja tak, aby zohľadňoval balistiku prúdu v závislosti od tlaku na výstupe hasiaceho prístroja.

Počas hasenia požiaru pokračuje program detekcie požiaru pre priľahlé oblasti a automaticky riadi možnosť šírenia požiaru. Keď sa zmenia súradnice požiaru, program hasenia sa automaticky upraví. Hasiaci program sa po vypočítanom časovom intervale automaticky zastaví a program na vyhľadávanie zdroja požiaru pokračuje v celom chránenom priestore. Program hľadania zdroja požiaru sa periodicky opakuje pri absencii zisteného zdroja požiaru a vypína ho iba operátor.

Hasiace zariadenie môže pracovať na diaľku. Riadenie sa vykonáva z diaľkových ovládačov z priestorov službukonajúceho personálu.

RUE spája s práškovými hasiacimi zariadeniami prítomnosť nástrojov na detekciu požiaru a rozlišuje použitie a likvidáciu prášku.

Charakteristické črty RUE (v porovnaní s postrekovacími a záplavovými inštaláciami) sú:

■ možnosť aplikácie pre miestnosti s výškou nad 20 m;

■ nedostatok veľkých potrubných sietí (len hlavný plynovod);

■ možnosť využitia stavebných podlahových konštrukcií na chladenie;

■ dodávka vody vzduchom v celom chránenom priestore priamo k zdroju požiaru (prístreškom rozprašovacieho prúdu), a nie do vypočítaného priestoru. Súčasne sa dodržiava normatívna intenzita zavlažovania v dôsledku dávkovaného prívodu k zdroju požiaru. Obrázok 1 zobrazuje schémy sprinklerových a robotických hasiacich zariadení (RPS).

Konštrukcia PR umožňuje meniť smer prúdu v rozsahu 360° horizontálne a 180° vertikálne, čím pokrýva celý okolitý priestor v rámci jeho akčného rádia. Uhol rozprašovania sa môže meniť od 0 do 90°, čím sa vytvorí široká škála prúdov. Plocha chránená najmenším požiarnym robotom s prietokom 20 l/s a dosahom postreku 50 m je 7500 m2 (pR2 = p-502). Celú spotrebu hasiacej látky je možné nasmerovať k zdroju požiaru a zabezpečiť intenzitu závlahy viac ako 1,2 l/s-m2 na ploche 12 m2. Takáto vysoká intenzita umožňuje rýchlo potlačiť požiar v počiatočnom štádiu rozvoja požiaru. V sprinklerových systémoch by bolo potrebných asi 650 postrekovačov a 3 km potrubí na ochranu plochy 7500 m2. Aj keď je maximálny prietok pre postrekovacie systémy založený na prevádzke 10 postrekovačov na ploche 120 m2, dokážu zabezpečiť iba pevnú rýchlosť zavlažovania. Takže v miestnostiach s požiarnym zaťažením do 1400 MJ / m2 pri normovanom prietoku postrekovača 30 l / s je akceptovaná normovaná intenzita 0,12 l / s-m2. Inštalácia postrekovača svojou konštrukciou nemôže poskytnúť vyššiu intenzitu. Požiarny robot, ktorý má ešte menšie zdroje, je schopný vytvoriť hasiaci útok voda-pena v hlavnom smere, desaťkrát intenzívnejší ako sprinklerové systémy. Požiarny robot zároveň dokáže zavlažovať veľké plochy v rámci zdroja požiaru (vrátane 120 m2) s intenzitou minimálne 0,12 l/s-m2 čiarovým snímaním prúdu.

V tomto článku sme skúmali 3 typy automatických hasiacich zariadení. Všetky rozhodnutia nie sú v rozpore s normatívnou dokumentáciou. Zostáva zvoliť variant, ktorý zabezpečí uhasenie požiaru s cieľom jeho likvidácie alebo lokalizácie v čase potrebnom na uvedenie operačných síl a prostriedkov do prevádzky, požadovanú spoľahlivosť prevádzky a minimálny škodlivý vplyv na osoby a chránené zariadenia.

    Nový vývoj je naplánovaný na rok 2019 národná norma"Požiarne poplachové systémy." Návod na projektovanie, inštaláciu, údržbu a opravy. Metódy testovania výkonu“. Článok sa zaoberá problematikou údržby a opráv. Je dôležité, aby v dôsledku neúplných alebo nesprávnych formulácií neskončili servisné organizácie extrémne a neboli nútené odstraňovať nedostatky, ktoré urobili v štádiu projektovania. Je nevyhnutné, aby sa v zariadeniach počas plánovanej údržby otestovali všetky systémy ako celok, aby sa skontrolovala ich funkčnosť podľa algoritmov špecifikovaných projektom.

  • Zlepšenie požiadaviek modernej doby regulačný rámec stanovuje úlohy projekčným organizáciám využívať nové technické prostriedky a originálne riešenia. Normy sa vyvíjali v priebehu rokov dizajnové riešenia, napriek svojej popularite prestávajú spĺňať vysoké požiadavky orgány dohľadu. Dizajnová prax prináša nové výzvy, ktoré je potrebné urýchlene riešiť, vrátane zohľadnenia ukazovateľov ceny a kvality. Skupina spoločností "Gefest" vyvinula blokovo-modulárne zariadenie na riadenie paľby PPU "Gefest". Ide o flexibilný systém, ktorý umožňuje riešiť úlohy výberom potrebných funkčných zariadení. Existuje úspešná skúsenosť s používaním prvkov blokovo-modulárneho PPU "Gefest" aj ako súčasti systémov postavených na báze priemyselných regulátorov, ktoré majú príslušné certifikáty.

Parkovanie áut predstavuje určité nebezpečenstvo hmotný majetok a ľudí v prípade požiaru. Regulačné požiadavky na správnu organizáciu požiarna bezpečnosť vyrazil v .

Typy parkovísk

Hasenie parkovísk závisí od typu parkovania a jeho účelu:

1. Otvorené: parkovacie miesta sú umiestnené vedľa budovy alebo stavby, nemajú konštrukčné oplotenie vo forme hlavných múrov. Je možná inštalácia plynového alebo práškového hasenia.

Vonkajšie parkovisko

2. Zatvorené: parkovacie miesta sú umiestnené v suterénoch budov a stavieb, alebo majú konštrukčné oplotenie (steny, strecha). Je možná inštalácia vodného alebo práškového hasenia.

Uzavreté parkovisko

Požiadavky na bezpečné umiestnenie parkovacích miest

Parkovacia plocha musí byť vypočítaná na základe údajov o pozemok podmienky výstupu a vstupu, ako aj požiadavky Hygienické predpisyč. 2.2.1/2.1.1.1200. Ak sa pri budovách plánuje postaviť parkovisko, potom je dôležité zabezpečiť ich vzájomné oddelenie pomocou protipožiarnych stien.
Parkovanie v pásmach ochrany vôd je zákonom zakázané. Na zabezpečenie požiarnej bezpečnosti je dôležité zvážiť niekoľko ďalších pravidiel:

  • je zakázané organizovať uzavreté parkoviská pre autá jazdiace na stlačený alebo skvapalnený plyn, ako aj ich pripevňovať k akýmkoľvek budovám a stavbám;
  • výstavba parkovísk musí byť vykonaná vo vzdialenosti od zdravotnícke zariadenia, parky, športové a rekreačné komplexy a vzdelávacie inštitúciešpecifikované v prílohe B k stavebným predpisom 113.13330.2012;
  • poschodové parkoviská musia byť vybavené výťahom na prepravu hasičského zboru.

Požiadavky na hasenie uzavretých parkovísk

Hasenie podzemných parkovísk sa najčastejšie navrhuje vodou v súlade s stavebné predpisyč. 10.13130 ​​z roku 2009. Predpokladá sa, že potrubie pre potreby hasenia bude inštalované oddelene od vodovodu a kanalizácie areálu. Potreba inštalácie automatický systém nezávisí od počtu podlaží a parkovacích miest.

Pri projektovaní sú v podlahe zabezpečené otvory na odtok vody pri eliminácii horenia. Voda vstupujúca do týchto odtokov musí byť odvedená potrubím do dažďovej kanalizácie.

Sprinklerový hasiaci systém na uzavretom parkovisku

Sprinklery (sprinklery) sú vybavené tepelným zámkom, ktorý umožní spustenie systému až pri dosiahnutí kritickej teploty vzduchu na parkovisku. V pohotovostnom režime musí byť systém vždy naplnený vodou pod určitým tlakom. Keď sa pretrhne tepelný zámok, voda začne prúdiť cez postrekovače do spaľovacej zóny, tlak v systéme je udržiavaný špeciálnym čerpadlom.

Je potrebné predvídať prevádzkový čas čerpadla v rozsahu 10-15 minút. Systém je v porovnaní s inými typmi hasenia najhospodárnejší, neškodí ľuďom na parkovisku, neznižuje viditeľnosť.

Parkoviská s 2 a viac poschodiami musia byť vybavené špeciálnym potrubím na pripojenie hasičských áut.

Povolená je aj inštalácia práškového hasiaceho systému. Hasiaca zmes ochladzuje spaľovaciu zónu, znižuje množstvo toxických látok vo vzduchu a blokuje cestu kyslíka do ohniska. Okrem automatizácie sú nainštalované detektory dymu, svetelná indikácia „Prášok. Odíď!", zvukové upozornenie o spustení hasiaceho systému.

Práškové hasenie podzemného parkoviska by malo zabezpečiť, že spustenie hasiacich modulov bude odložené až do evakuácie osôb a vypnutia ventilácie. Zvyčajne je čas oneskorenia nastavený na 3-4 minúty. Prevádzka odsávača dymu a práškového systému súčasne je zakázaná.

Ak sa má na parkovisku zdržiavať viac ako 50 osôb súčasne (podzemné parkovisko obchodného centra, kina), nie je dovolené na parkovisku použiť práškové hasenie, pretože v krátkom čase dôjde k zníženiu viditeľnosti. pokles v dôsledku rozprášenej zmesi a zvýši sa aj toxicita ovzdušia, čo môže nepriaznivo ovplyvniť návštevníkov a personál parkoviska. Potom, keď je parkovisko veľký početľudí, ako aj práškové hasenie, je potrebné zabezpečiť diaľkové ovládanie systému na rýchle zastavenie prevádzky.

Požiadavky na hasenie otvorených parkovísk

Pokyn o protipožiarnych opatreniach na otvorených parkoviskách neumožňuje inštalovať systém odvodu dymu a vetranie. Účinné budú prakticky všetky druhy hasenia – plynové, práškové, vodné automatické a vodné manuálne.

Automatické hasenie otvoreného parkoviska je možné len vtedy, ak je k dispozícii strecha a konštrukčné priečky na upevnenie potrubia a hasiacich modulov. Dodatočná ochrana si vyžaduje vybudovanie samostatnej vykurovanej miestnosti, kde budú uskladnené hasiace prístroje. Vodné automatické hasenie parkovísk zahŕňa výstavbu čerpacia stanica, ktorý musí byť tiež vyhrievaný. V chladnom období však nie je možné prevádzkovať vodné hasiace zariadenie ako celok.