| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | CEC TANKS |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2008, AWWA D103 , OSHA , BSCI |
| Numer modelu: | W20171219003 |
| Minimalne zamówienie: | 1 set |
| Cena: | $5000~$20000 one set |
| Szczegóły pakowania: | PE poly-foam between each two steel plates ; pianka polietylenowa PE między dwiema stalowy |
| Czas dostawy: | 10-30 dni po otrzymaniu depozytu |
| Możliwość Supply: | 60 zestawów miesięcznie |
|
Szczegółowe informacje |
|||
Infrastruktura krytyczna:Dedykowany system zbiorników wody przeciwpożarowej to samodzielny zbiornik zaprojektowany w celu zapewnienia stałego, niezawodnego zaopatrzenia w wodę dla instalacji tryskaczowych i hydrantów przeciwpożarowych, niezależnie od wahań wody w miastach.
Podstawa regulacyjna:Systemy muszą być projektowane, instalowane i konserwowane w ścisłej zgodności z normą NFPA 22 (norma dotycząca zbiorników na wodę do prywatnej ochrony przeciwpożarowej) i AWWA D103.
Elementy systemu:Poza płaszczem zbiornika kompletny system wymaga płyty przeciwwirowej, wewnętrznych/zewnętrznych grzejników (do kontroli klimatu), wskaźników poziomu i certyfikowanego rurociągu ssącego pompy.
Preferencje materiałowe:Zbiorniki stalowe skręcane fabrycznie z powłoką stanowią standard branżowy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, oferując ponad 30-letnią żywotność i szybki montaż w porównaniu z betonem wylewanym na miejscu.
System zgodny z NFPA 22 to nie tylko pojemnik do przechowywania; jest to zbiornik hydrauliczny zaprojektowany tak, aby zagwarantować dostępność wody o wymaganej objętości i ciśnieniu w pierwszych, krytycznych minutach pożaru.
W przypadku obiektów komercyjnych i komunalnych zbiorniki te zapewniają działanie gaśnicze nawet w przypadku spadku ciśnienia w głównych zakładach komunalnych lub w przypadku uszkodzenia głównych linii zasilających w sytuacji awaryjnej. System działa poprzez oddzielenie źródła wody gaśniczej od wody użytkowej lub technologicznej obiektu, eliminując obawy dotyczące zanieczyszczeń lub konkurencji w dostawach.
Odpowiedź bezpośrednia:Do ochrony przeciwpożarowej preferowane są zbiorniki stalowe skręcane ze względu na ich przewidywalną, kontrolowaną fabrycznie jakość produkcji. W przeciwieństwie do betonu, który podlega zmianom w procesie utwardzania i długotrwałym pękaniom, lub stali spawanej w terenie, która wymaga rozległych prac na gorąco i malowania na miejscu, skręcane zbiorniki stalowe są prefabrykowane i montowane z zastosowaniem wysokowydajnych, długotrwałych powłok.
| Funkcja | Stal skręcana (GFS/epoksyd) | Beton zbrojony | Spawana stal |
|---|---|---|---|
| Czas budowy | 1–3 tygodnie | 2–4 miesiące | 4–8 tygodni |
| Integralność powłoki | Stosowane fabrycznie (kontrolowane) | Porowata (wymaga podszewki) | Stosowane w terenie (zmienna) |
| Konserwacja | Minimalne (przegląd roczny) | Wysoka (naprawa pęknięć) | Umiarkowane (przemalowanie) |
| Wydajność sejsmiczna | Wysoka (elastyczność) | Niska (sztywna/krucha) | Umiarkowany |
| Efektywność kosztowa | Wysoki | Niski | Umiarkowany |
Odpowiedź bezpośrednia:Kompletny system zbiorników na wodę przeciwpożarową składa się nie tylko z płaszcza; musi zawierać specjalnie zaprojektowane komponenty, aby zapewnić dostępność wody i gotowość do pobrania przez pompę:
Płyta przeciwwirowa:Umieszczona na wylocie ssawnym płyta ta zapobiega tworzeniu się wirów napowietrzających, które mogłyby związać powietrze z pompą pożarniczą, co w przeciwnym razie doprowadziłoby do awarii pompy.
Rura ssąca pompy:Należy dobrać wymiary zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi, aby zapewnić, że pompa pożarnicza otrzymuje odpowiedni przepływ bez kawitacji.
Systemy grzewcze:W zimnym klimacie obowiązkowe są wewnętrzne lub zewnętrzne grzejniki, aby zapobiec zamarzaniu wody, zapewniając działanie systemu przez 365 dni w roku.
Wskaźniki poziomu i manometry:Dostarczaj dane w czasie rzeczywistym kierownikom obiektów, aby mieć pewność, że zbiornik pozostanie napełniony do wymaganej pojemności NFPA 22.
Rury napełniające/przelewowe:Zaprojektowany, aby utrzymać wymagany poziom wody i bezpiecznie odprowadzać nadmiar wody podczas operacji napełniania.
Odpowiedź bezpośrednia:Zgodność z prawem nie podlega negocjacjom w przypadku systemów przeciwpożarowych. Ubezpieczyciele i właściwe władze lokalne (AHJ) wymagają rygorystycznego przestrzegania międzynarodowych standardów:
NFPA22:Podstawowa norma regulująca projektowanie, budowę i instalację zbiorników na wodę do celów prywatnej ochrony przeciwpożarowej.
AWWA D103-09:Punkt odniesienia dla przykręcanych zbiorników na wodę ze stali węglowej, zawierający szczegółowe informacje na temat grubości blachy, momentu obrotowego śrub i specyfikacji szczeliwa.
FM Global / Lista UL:Komponenty – w tym konstrukcja zbiornika, zawory i pompy pożarnicze – często muszą posiadać certyfikat FM lub UL, aby zagwarantować ich działanie w warunkach pożaru.
Wymagana objętość jest określana na podstawie klasyfikacji zagrożenia obiektu (zgodnie z definicją NFPA 13) i wymagań dotyczących czasu trwania pożaru. Na przykład magazyn przemysłowy wysokiego ryzyka będzie wymagał znacznie większej objętości i większego natężenia przepływu niż standardowy budynek biurowy. Profesjonalny inżynier ochrony przeciwpożarowej musi wykonać te obliczenia hydrauliczne w oparciu o specyficzne zagrożenie w miejscu instalacji.
W niektórych specjalnie zaprojektowanych przypadkach część wody w zbiorniku może zostać wykorzystana do celów użytkowych lub procesowych, pod warunkiem, że zbiornik został zaprojektowany z „rezerwą przeciwpożarową”. Oznacza to, że wylot wody użytkowej znajduje się wyżej, co gwarantuje, że w zbiorniku zawsze będzie fizycznie obecna ilość wody potrzebna do ugaszenia pożaru, nawet jeśli część użytkowa zostanie spuszczona.
NFPA 25 wymaga regularnych inspekcji. Zwykle obejmuje to coroczną inspekcję wizualną zewnętrznej części zbiornika oraz kompleksową inspekcję wewnętrzną (za pomocą drenażu lub drona podwodnego ROV) co 3 do 5 lat, w zależności od typu zbiornika i lokalnych przepisów.
Tak. Wszystkie zbiorniki przeciwpożarowe wymagają dachu, który zapobiega parowaniu, hamuje rozwój glonów, chroni przed zanieczyszczeniami (które mogłyby zatkać głowice tryskaczy) i zapobiega nieupoważnionemu dostępowi lub zanieczyszczeniu źródła wody. Aluminiowe dachy kopułowe geodezyjne są obecnie preferowanym rozwiązaniem w branży w przypadku dużych zbiorników, ponieważ są bezobsługowe i zapewniają wystarczającą osłonę.
Wolna burta to odległość w pionie pomiędzy maksymalnym poziomem wody (poziomem przelewu) a górną krawędzią płaszcza zbiornika. NFPA 22 wymaga specjalnych naddatków wolnej burty, aby zapobiec rozpryskiwaniu się wody ze zbiornika lub oddziaływaniu na konstrukcję dachu podczas zdarzeń sejsmicznych lub dużego obciążenia wiatrem.