Venkovní zdroj požáru - vlastnosti a účel tohoto typu stavby

05-06-2018
Dodávka vody

Tento typ komunikace jako externího systému požární vody je navržen tak, aby v případě potřeby mohl motor připojený k požáru připojit k systému a získat potřebné množství vody. Určité požadavky jsou kladeny na jeho charakteristiky a parametry a budeme je zvažovat v tomto článku.

Na fotografii: Venkovní přívod vody hasicí jednotky musí být pravidelně testován na jeho výkon.

Podmínky zajištění komunikace

Vzhledem k tomu, že protipožární systémy jsou umístěny paralelně s průmyslovými a občanskými vodovodními sítěmi (s výjimkou některých případů, o nichž se budeme zabývat níže), ale jejich obsluha není obsluhována, kontrola jejich stavu je svěřena oprávněným zaměstnancům.

Nejdůležitějším kritériem, ke kterému je věnována zvláštní pozornost, je připravenost zařízení k použití kdykoli. V tomto ohledu existují základní požadavky na dodávku venkovních požárních vod:

Přesné účetnictví Měly by existovat samostatné schémata, které uvádějí přesné umístění všech hydrantů na zemi. To je velmi důležité, jako v případě mimořádných situací není čas na promyšlení a informace by měly být jasné a přístupné. Plány by měly být pravidelně kontrolovány, aby byly relevantní, v případě potřeby byly odpovídajícím způsobem upraveny.
Pravidelná kontrola Je nutné neustále kontrolovat stav zařízení a existuje spousta kontrolních kritérií a budeme je diskutovat níže. Tento faktor je věnován nejvyšší pozornost a zodpovědný za jeho výkon jsou vrcholové vedoucí pozice v příslušných regionálních kancelářích MES
Přípravné činnosti Všechny systémy potřebují pravidelnou údržbu, která je zaměřena na přípravu podmínek pro použití v teplé a studené sezóně. Čím vyšší je průměrná roční pokles teploty, tím větší je důležitost přípravných činností.
Roční testy Vedle pravidelných inspekcí by měla být nejméně jednou za rok zkoušena externí protipožární vodovodní potrubí na ztrátu vody. Metodika této významné události bude podrobně popsána níže.

Tip! Veškeré potřebné informace o této problematice můžete získat od regionálních úřadů pro řízení nouzových situací. Jsou povinni konzultovat a objasnit všechny otázky, o které máte zájem.

Všechny vnější prvky systému pro větší viditelnost jsou namalovány červeně

Kontrola požární vody

Vzhledem k tomu, že většina komunikací je položena do podzemí, odhaduje se stav vnějších prvků a některé další faktory:

  • Přítomnost pohodlných přístupových cest k umístění přívodního uzlu. Šířka silnice by měla být nejméně 3 metry na jednotku vozidla, kromě toho by měla existovat platforma pro přestavování automobilů. Kvalita povrchu vozovky je rovněž regulována: měla by být pevná a odolná vůči vlhkosti, ideální možnosti jsou asfaltové nebo betonové, ale jiná řešení jsou povolena, pokud poskytují potřebnou pevnost.

    Hydrant by měl být umístěn na místě, které může speciální vůz kdykoliv během dne volně pohánět.

  • Stav jamky, ve kterém se nachází hydrant (pokud existuje)). Je velmi důležité, aby stěny byly silné, bez trhlin a kolapsu. Tato zkouška se obvykle provádí v jarním období roku, kdy je především podzemní voda a jakékoli problémy jsou okamžitě viditelné.
Vlhkost by neměla proniknout do ohně, měla by být vždy suchá.
  • Studna, ve které se nachází hydrant, musí být opatřena krytem, ​​musí poskytovat spolehlivou ochranu. Víko je pravidelně očistěno korozí a nečistotami a v zimním období roku se doporučuje očistit ho od sněhu a ledu a zakrýt ho krabicí pro oteplování a zabránění zmrznutí kovu.
Podmínka krytu vrtu je také důležitá.
  • Měly by existovat informační tabule ukazující umístění vodovodů pro požární potřeby.. Čas od času by měly být aktualizovány tak, aby se informace četly z dálky.
Desky ukazují umístění hydrantů a slouží jako vynikající vodítko v podmínkách omezené viditelnosti.
  • Zkontroluje se, zda jsou všechny sestavy a ventily v dobrém stavu, což je velmi důležitý faktor, protože v podmínkách teplotních změn a vysoké vlhkosti mohou být kovové prvky poškozeny korozí a hrdlem.. Některé uzly jsou proto ucpané mastnotou a na ostatních je lak pravidelně aktualizován.

Všechny tyto činnosti jsou prováděny externí kontrolou a zkoušením práce některých jednotek, vše závisí na specifikách objektu a obecném stavu systému.

Některé funkce komunikace proti požáru zařízení a metody testování

Podle SNiP 2.04.02-84 "Venkovní sítě a konstrukce pro zásobování vodou" musí návrh a výpočet komunikací splňovat řadu pravidel a předpisů. Podle tohoto regulačního zákona jsou základní parametry systémů regulovány a budeme je považovat za první.

Typy systémů a jejich vlastnosti

Požární komunikace jsou uspořádány ve všech lokalitách, stejně jako v průmyslových oblastech a zařízeních národního hospodářství. Nejčastěji jsou položeny paralelně s civilními a průmyslovými vodovody a nacházejí se v zemi pod bodem mrazu.

V následujících případech je použití speciálních nádrží a nádrží:

  • Pokud je systém zřízen v osadách ne více než 5 tisíc obyvatel, většina vesnic a některých malých měst se hodí do této kategorie.
  • Pokud je samostatně postavená budova o rozloze až 1 000 m2 nemá kruhový oheň.
  • Pro zajištění požární bezpečnosti různých skladů, chladicích jednotek, přenosových stanic a jiných předmětů nesouvisejících s používáním hořlavých látek.
  • Sklady minerálních hnojiv do 5000 m2 mohou být také vybaveny speciální nádrží nebo nádrží na území nebo v jeho blízkosti.
  • Pokud je vypočtená míra spotřeby pro hasení v podniku 10 litrů za sekundu nebo méně, pak je tato možnost také vhodná.
  • V některých případech je toto řešení také možné použít jako hlavní možnost, ale vyžaduje to koordinaci se státními orgány pro kontrolu požáru.
Objem nádrže na vodu se vypočítává individuálně v závislosti na specifikách konkrétního objektu.

Průtok vody potřebný pro hašení na určitém místě se vypočítá na základě toho, kolik kapaliny je potřebné pro největší budovu. Typicky se tato hodnota pohybuje od 10 do 35 litrů za sekundu.

Pokud mluvíme o průmyslových zařízeních, je metoda výpočtu podobná metodě popsané výše: průtok je určen největším zařízením, které se nachází v oblasti obsluhy hydrantu.

Je třeba poznamenat, že přesné vymezení určitých parametrů je provedeno na základě zvláštních výpočtů, je pravděpodobné, že nebudou schopny sami provádět, protože pouze takové činnosti mohou vykonávat pouze oprávněné subjekty. Cena takových služeb je velmi vysoká, ale je nepravděpodobné, že bude opuštěna.

Existují případy, kdy se nevyžaduje zařízení protipožární komunikace:

  • V osadách je počet obyvatel, který nepřesahuje 50 osob.
  • Pokud jsou budovy postaveny na více než dvou podlažích.
  • U samostatně umístěných stravovacích zařízení o ploše nejvýše 150 m.
  • Pro sklady nejvýše 50 m2.
Při malém množství vody může být hydrant umístěn přímo v zemi

Testovací činnosti

Metoda testování přívodu vody z požáru pro ztráty vody má řadu vlastností, uvažujeme v této kapitole:

  • Četnost kontroly - nejméně jednou za rok. Práce se nutně provádějí na jaře.
  • Kontrola je povinná u nových zařízení, která byla uvedena do provozu po velkých opravách.
  • Práce provádí zástupci vodárenské společnosti spolu s místním havarijním řízením. Na výsledcích práce provedené povinným způsobem je akt zavedeného formuláře.
Testování je důležitou součástí udržování komunikace v provozním stavu.

Existuje celá řada lokalit, které by měly být testovány v první řadě, protože na těchto místech podle statistik nejčastěji vznikají problémy a selhání:

  • Dlouhé vedení - zpravidla platí, že čím větší je vzdálenost potrubí, tím vyšší pravděpodobnost ztráty tlaku v systému.
  • Linky, které jsou nejvíce od čerpacích uzlů. Je mnohem obtížnější udržovat tlak v takových systémech a jakékoli úniky a poruchy vedou k významnému poklesu tlaku.
  • Dálnice s významnými ukazateli spotřeby vody také potřebují zvláštní pozornost. To je způsobeno skutečností, že použití tekutin v potrubí během špičkových časových období může způsobit katastrofický pokles tlaku v systému, což je nepřijatelné.
  • Všechna území, ve kterých jsou umístěny výbušné předměty, se nacházejí ve výrobních provozech ohrožujících požár a v dalších nebezpečných budovách, je třeba se zvláštním startem pečovat, protože v případě mimořádných situací se nebezpečí těchto míst zvyšuje desetinásobně.
Požadavky na protipožární komunikaci v nebezpečných průmyslových odvětvích jsou zvláště vysoké.
  • Větrné větve a staré čáry jsou jiným typem struktury, u které je pravděpodobnost selhání mnohem vyšší než u standardních systémů. Proto jsou nejdříve zkontrolovány.
  • Pokud se kvůli povaze provozu v potrubí udržuje nízký tlak, pak se tato část systému rovněž vztahuje na objekty, které je třeba nejprve zkontrolovat.
  • Poslední skupinou konstrukcí jsou potrubí s malým průměrem (až 100 mm). Vzhledem k malým průměrem je pro udržení potřebné pracovní kapacity nezbytné udržovat vysoký tlak v systému.

Zkušební metoda pro externí požární vodu pro ztráty vody je následující:

  • Určete, jaké indikátory tlaku a toku vody by měly být v síti tak, aby splňovaly standardy stanovené v dokumentaci k regulaci.
Tlak vody z hydrantů může překvapit ty, kteří se s těmito strukturami nesetkali.
  • Měření skutečného průtoku vody za jednotku času.
  • Určete skutečnou hlavu v systému.
  • Srovnejte konstrukční čísla se skutečnými a vypracujte závěr o shodě nebo nedodržení parametrů systému, všechny možné odchylky jsou určeny instrukcemi uvedenými v SNiP.

Na základě auditu je vypracován plán pro zajištění vody pro vedení v případě požáru, samozřejmě, pokud je vše v pořádku, může být tato položka vynechána.

Důležité upozornění! Zkontrolujte tok a tlak vody, který se má provádět v okamžiku špičky spotřeby vody. V rezidenčním sektoru tentokrát od 7 do 9 hodin, v průmyslových zařízeních - obědové přestávky.

Schéma rozdílu mezi požárními vedeními vysokého a nízkého tlaku: v prvním případě hydrant vytváří nezávisle vysoký tlak, ve druhém - sloupek slouží jako zdroj vody pro hasičský vůz, který vytváří tlak

Závěr

Protipožární komunikace patří do skupiny objektů, které nejsou potřebné v každodenním životě, ale jsou velmi důležité v případě nouze. Je nutné udržovat všechny takové vedení v provozním stavu. Video v tomto článku vysvětlí některé důležité otázky podrobněji.