Схема подключения вентилятора при пожаре

Обновлено: 16.05.2024

Современные аварийные системы вентиляции представляют собой автоматизированные комплексы спецоборудования, которые обеспечивают быстрое удаление из помещений воздуха с высокими концентрациями различных взрывоопасных веществ и токсических соединений, вредных газообразных примесей.

Такое вентиляционное оборудование устанавливают на крупных промышленных объектах, в производственных цехах, лабораториях, офисных центрах. Включают механическую аварийную систему в случае возникновения внеплановой ситуации, когда необходимо оперативно нейтрализовать выбросы.

Данный тип вентилирования воздуха бывает только вытяжным. Это позволяет предотвратить бесконтрольное распространение дыма и опасных испарений по помещениям, находящимся в непосредственной близости к очагу аварии. Объём вытяжки воздушных масс в экстренной ситуации определяется расчётами и технологическими указаниями.

Общеобменная аварийная вытяжная вентиляция подразумевает полное обновление воздуха в помещении в течение 5 минут.

Аварийные системы вентиляции

Функционирование системы аварийной вентиляции

Аварийные установки для вытяжки воздуха монтируют в качестве дополнительного элемента к основной вентиляции с целью обеспечить полноценный воздухообмен.

Аварийная система может работать в пассивном или активном режиме, но всегда находится в состоянии готовности. Пассивный режим работы включён при полноценном функционировании основной схемы воздухообмена. Запускаются (автоматически или вручную) и переходят в активный режим аварийные системы вентиляции лишь при отключении рабочей системы, а также в случае нарушения герметизации и внезапного насыщения воздуха вредными парами или токсическими газами.

В активном режиме производительность установки остаётся на достаточном уровне, чтобы контролировать концентрацию ядовитых веществ в воздухе. Работая в пассивном режиме во время аварии, вентиляция не сможет обеспечить достаточную защиту. Содержание вредоносных соединений будет расти, превышая допустимые нормы безопасности.

Базовые требования аварийной вентиляции

Правильно спроектированная аварийная вентиляционная система должна состоять из приточной камеры, через которую в помещение будет поступать неподогретый воздух снаружи здания, а также вытяжной шахты, предназначенной для удаления загрязнённых воздушных масс.

Комплекс спецоборудования обычно включает основные и вспомогательные вентиляторы, воздухообменные установки и сопутствующую автоматику. Современные системы вентилирования воздуха оснащают специальными датчиками автоматического запуска и аварийного оповещения.

Как правило, наряду с аварийной вентиляцией монтируют и противодымную систему. Их совместная работа даёт возможность создать безопасные условия для быстрой эвакуации людей из зоны интенсивного задымления или возгорания.

Вне зависимости от мощности и типа вентиляции, установленная аварийная система обязательно должна быть спроектирована в соответствии с основными строительными стандартами и санитарными нормами. Так, поступление чистого воздуха в помещение нужно организовать через специальную вентиляционную решётку, смонтированную на высоте не меньше 2-х метров от уровня пола. А отработанные загрязнённые массы должны удаляться через воздуховоды с выводом в зону открытого пространства – на крышу здания.

Если из помещения удаляются взрывоопасные испарения или газовые смеси, устья вытяжных шахт и проёмов должны располагаться на расстоянии больше 20 метров от внешних источников возможного воспламенения.

Базовые требования аварийной вентиляции

Расчет аварийной вентиляции

Аварийные системы вентиляции при пожаре играют очень важную роль. Очень важно ещё на начальном этапе проектирования правильно выполнить расчёт аварийной вентиляции и точно определить необходимую мощность оборудования. Также стоит учитывать, что система должна функционировать не только непосредственно в случае внештатной ситуации, но и при возникновении предаварийного состояния. Это обязательный пункт среди общих требований безопасности для помещений с присутствием токсичных газов и паров.

Минимальная концентрация вредных соединений в воздухе не представляет опасности для людей, работающих в таких зданиях. Однако даже незначительное превышение показателей от нормы может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. В экстренных ситуациях аварийная вентиляция должна отслеживать показатели концентрации опасных газообразных примесей и максимально быстро реагировать на их изменение.

Обычно при достижении отметки в 20% концентрации от нижнего предела воспламенения, газоанализаторы подают сигнал для запуска аварийного вентилирования воздуха и включения сигнализации.

Грамотно спроектированная и правильно установленная система вентиляции поможет предотвратить внештатные режимы с высоким риском возникновения взрывоопасной среды на технико-производственных базах. Важно, чтобы запуск аварийных вентиляционных установок и открытие проёмов для удаления загрязненных воздушных масс воздуха могли производиться дистанционно из легко доступных мест не только внутри, но и снаружи здания.

С этой целью кроме автоматического включения вентиляции предусматривается ещё и ручное. Пусковое оборудование монтируют снаружи сооружения, возле одного из основных входов.

Расчет аварийной вентиляции

Аварийная вентиляция при пожаре — Безопасность при пожаре

При сильном задымлении или локальном возгорании запускается пожарная сигнализация, после чего общеобменная вытяжка отключается. В таких ситуациях должна срабатывать аварийная вентиляция при пожаре – противодымная система.

Использовать общеобменную вентиляцию для удаления дыма и других продуктов горения запрещено, поскольку воздуховоды всех помещений в здании соединяются между собой, а также имеют выход к общей вытяжной шахте. Чтобы локализовать пожар и не допустить неконтролируемое распространение дыма по всему объекту, огнезадерживающие клапаны закрываются.

В отличие от общеобменной вентиляции, в противодымной системе воздуховоды обслуживают отдельные помещения, из которых нужно удалять продукты горения. Если же по технической необходимости воздуховод проходит через другие помещения, его поверхность обязательно покрывают специальным огнезащитным составом.

Аварийная вытяжная вентиляция

В больших производственных цехах, где отключение аварийной вентиляции при пожаре может быть связанно со взрывом в помещении или загазованностью путей для вывода людей из здания, порядок выключения аварийной системы должен быть согласован с разработанным планом эвакуации.

В экстренной ситуации пожарная и аварийная системы должны бесперебойно функционировать, чтобы обеспечить безопасность людей, которые находятся в помещении/блоке. Вытяжная установка позволяет эффективно нейтрализовать вредное воздействие различных ядовитых паров и задымленности в случае непредвиденного возгорания. Наличие такой системы на крупных предприятиях и промышленных объектах является обязательным.

Для оценки состояния работоспособности оборудования необходимо проводить регулярные проверки посредством тестового запуска.

При возникновении пожара огромную опасность для жизни людей представляет не только возникший очаг возгорания или открытое пламя, но и продукты горения современных строительных материалов, которые выделяются в воздух в виде дыма или газа. В 75 % случаев люди гибнут в первые минуты пожара из-за отравляющего воздействия продуктов горения строительных конструкций, отделочных материалов, мебели и т. п.

Зачастую всего несколько минут, проведенных человеком в облаке дыма, заканчиваются смертью или тяжелейшим отравлением. Кроме того, дым обладает психологическим воздействием: люди теряют ориентацию, не могут найти пути эвакуации. Помимо прямой угрозы жизни и здоровью людей, не отведенный дым нередко создает проблемы для пожарных подразделений, прибывших тушить огонь. Из-за дыма огнеборцы вынуждены работать в средствах защиты и часто им приходится действовать почти вслепую.

В целях обеспечения безопасности людей во время эвакуации, а также спасения имущества, в зданиях предусматриваются аварийные системы противодымной защиты. Их основные функции заключаются в удалении продуктов горения из помещений, находящихся на путях эвакуации людей, приток свежего воздуха на пути эвакуации и блокировка распространения огня по каналам общеобменной вентиляции.

Система управления противодымной вентиляцией Рубеж организуется с использованием следующих адресных устройств:

Схема организации управления противодымной вентиляцией на базе приемно-контрольного прибора Рубеж-4А приведена на рисунке.



На адресные линии приемно-контрольного прибора подключаются адресные модули и устройства, которые по командам от ППКП управляют исполнительными устройствами системы – вентиляторами и клапанами. В зависимости от функционального назначения клапаны делятся на несколько типов:

  • Клапан дымоудаления – представляет собой заслонку с электроприводом, которая устанавливается в канале дымоудаления. В дежурном режиме (норма) клапан закрыт, в режиме пожар (защита) открывается для прохождения дыма при пожаре.
  • Клапан приточный – представляет собой заслонку с электроприводом, которая устанавливается в канале подпора воздуха. В дежурном режиме (норма) клапан закрыт, в режиме пожар (защита) открывается для подачи свежего воздуха на пути эвакуации при пожаре.
  • Клапан огнезадерживающий – представляет собой заслонку с электроприводом, которая устанавливается в канале общеобменной. В дежурном режиме (норма) клапан открыт для пропускания вентиляции в помещение, в режиме пожар (защита) закрывается для препятствования распространению огня по вентиляции при пожаре.

Существуют несколько основных типов электроприводов клапана:

Адресный модуль МДУ-1 может управлять любым из вышеперечисленных электроприводов. Тип подключаемого привода указывается в настройках МДУ-1 при конфигурировании системы. Для управления приводом клапана МДУ-1 имеет в своем составе два реле, которые коммутируют напряжение питания на привод. Электроприводы клапанов выпускаются на напряжение 24 В или 220В, поэтому существуют три исполнения устройства МДУ-1:

Вместе с системой вытяжной противодымной вентиляции (дымоудаления) в здании предусматривается система приточной противодымной вентиляции (подпор воздуха), которая при пожаре подает свежий воздух на пути эвакуации – шахты лифтов, тамбур-шлюзы, лестничные клетки. Она имеет свои каналы, по которым нагнетается наружный воздух внутрь здания. На каждом выходном отверстии канала устанавливается клапан, который в нормальном режиме закрыт и открывается при пожаре. Каждым клапаном управляет модуль МДУ-1. Подачу воздуха в канал осуществляет приточный вентилятор, управляемый шкафом ШУВ. Согласно своду правил СП 7.13130.2009, система приточной противодымной вентиляции должна запускаться через 20-30 секунд после запуска вытяжной противодымной вентиляции. Чтобы обеспечить данную логику во всех МДУ-1 и ШУВ, управляющих подпором воздуха, устанавливается при настройке системы время задержки на включение. После получения от приемно-контрольного прибора соответствующими устройствами МДУ-1 и ШУВ команды на запуск, они отсчитывают время задержки и только после этого запускают приводы клапанов и приточные вентиляторы. Следует помнить, что применение систем приточной противодымной вентиляции без соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Шкаф управления является адресным устройством и управляет включением и отключением электропривода вентилятора. В системе ШУ занимает 1 адрес и подключается к АЛС приемно-контрольного прибора. Существует два исполнения ШУ, предназначенные для трехфазных электродвигателей 380 В, мощностью до 110 кВт и однофазных электродвигателей 230 В, мощностью до 5,5 кВт. ШУ контролирует состояние вентилятора (запуск и остановку) и передает эту информацию на ППКП. Также, все ШУ имеют функции контроля входного напряжения, контроля цепи датчиков состояния вентилятора, контроля цепи электродвигателя. Управляется ШУ автоматически по сигналам с ППКП, также есть возможность управления вручную с кнопок на панели шкафа.

В некоторых случаях у вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха предусматривают установку клапанов, которые защищают вентиляторы и воздушные каналы от воздействия факторов внешней среды (дождя, снега, низких температур). Тогда, перед запуском системы дымоудаления и подпора, необходимо сначала открывать эти клапана, а уже потом производить запуск. Для управления каждым таким клапаном можно поставить модуль МДУ-1.

К приемно-контрольному прибору по интерфейсу RS-485, при необходимости, можно подключить блок индикации Рубеж-БИ и пульт дистанционного управления Рубеж-ПДУ. При настройке системы каждый модуль МДУ-1 может быть приписан к отдельному светодиодному индикатору на Рубеж-БИ. Таким образом, дежурный оператор будет видеть состояние любого клапана в системе на светодиодах блока индикации. Они отображают следующие состояния клапана: закрыт, открыт, неисправен (заклинил, обрыв линии привода, обрыв линии концевиков и т.д.), потеря связи. Аналогично можно настроить отображение состояний вентиляторов системы, управляемых ШУ. Применение пульта Рубеж-ПДУ позволяет организовать дистанционное ручное управление из помещения поста охраны клапанами и вентиляторами. Пульт имеет 10 направлений управления. К каждому направлению можно приписать до 100 адресных исполнительных устройств, использующихся в вышеприведенной схеме – МДУ-1, РМ-1, РМ-2 (также поддерживается управление устройствами РМ-К и МРО-2М, не входящих в данную схему). Система позволяет гибко настраивать управление по направлениям: одно и то же устройство может входить в несколько направлений, в одно направление могут быть приписаны устройства разных типов, для каждого устройства можно задать свою задержку на включение. Например, включение устройств системы дымоудаления на каждом этаже здания можно настроить на свое отдельное направление, включение подпора воздуха настраивается на свое направление, управление огнезадерживающими клапанами и отключение общеобменной вентиляции – на отдельное направление. В системе пультов Рубеж-ПДУ может быть до 10 штук. Одни и те же адресные устройства могут управляться с любого ПДУ, находящегося в системе.

Офлайн каталог продукции RUBEZH в вашем телефоне.
Скачивайте мобильное приложение RUBEZH Ассистент


Виктор10


Систему управления вентиляцией проектирую впервые. И вот опять возник у меня вопрос - отключение вентиляции при пожаре.
Состав вентиляции:
- 6 приточных установок (одна из которых с электроподогревателем)
- 2 вытяжпых установки
- клапана естественной вытяжки и приточки.

В снипе п.12.4 написано:
"отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б, а также в машинные отделения лифтов зданий категорий А и Б. Отключение может производиться:

= централизованно прекращением подачи электропитания на распределительные щиты систем вентиляции;
= индивидуально для каждой системы."

Что-то я не совсем понимаю - можно и так и так? Я предусмотрел при пожаже выдачу команд СТОП на все вентиляторы, и ЗАКРЫТЬ на все заслонки (т.е. индивидуально для каждой системы). Так разрешено? Или нужно ставить автоматы с независимыми расцепителями и по пожару их рубить?

Заранее благодарен всем ответившим.


Pzotov


А тут с какой ноги пожарник встал - мы сделали на расцепителях, хотя сигнал пожар заведен на контроллер и отрубает вентиляцию..
Но нас не поняли, а что то доказывать стали - пригрозили что заставят еще и пожарный водоем строить


coverart


Вы сделали правильно, лучше отключать индивидуально каждую систему, особенно с водяными калориферами. учтите , что отключение питания щитов вентиляции (контакторы, расцепители и т.д.) могут быть в разделе электрики, очень часто с таким сталкивался и после монтажа объекта выкидывал все эти приблуды электриков, т.к в моих щитах уже были предусмотрены входы от ОПС.

И правильно не поняли, т.к. контроллер в выключении приточки при пожаре участвовать не должен . Более того, если приточка с частотником, то частотник надо запитывать через контактор, который железно отключается при пожаре.

Почему контроллер не должен участвовать, Хотя бы в журнал записать, что произошло событие.

Если уж очень хочется отключайте питание полностью, после паяйте радиаторы.

Но из-за отказа или случайного/преднамеренного отключения оборудования у смежников-электриков или ОПС, ремонтировать и и менять оборудование за свой счет не всем понравится.


Ludvig


Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы.


Виктор10


Приточки без калориферов.

недопонимание у нас. Команды СТОП выдаёт именно контроллер (на контакторы). Вы пишете, я сделал правильно, но ПЛК использовать нельзя. (Даже если буду использовать расцепители автоматов, то команды туда всё равно с ПЛК пойдут)

Контроллер стоит в отдельном щите.

Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы.

А на практике обычных применений, тоже так делаете?
В общем то этот вопрос описан в снип вентиляции.


Ludvig



Виктор10


Проблемы нет есть вопрос - при пожаре обязательно обесточить вентиляцию, или можно выключить (стоп всех установок)?


Виктор10


И небольшой вопрос по автомату АВВ TmaxT7.

электрики поставили такой вводной автомат. мне при определённых условиях нужно его отключить. Рассказывать, как он работает, мне не хотят (такая вот у нас дружба). Смотрю каталог. Вижу реле отключения (Y0).
Подскажите, пожалуйста, чтобы отключить автомат, мне нужно запитать это реле или выдать сухой контакт. И вопрос второй - команда на реле (напряжение или сухой контакт) в течении кокого времени должна идти? (импульс или постоянно)


Pzotov


Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы.

Вы тоже почитайте что такое 1-я категория и когда она применяется.
Если запитали по двум вводам с АВР от двух РЩ, которые с одной подстанции - то это извините не 1-я категория.

Пожарники же смотрят просто - если питание отрубилось - все нормально, а когда стоп от ПЛК.. - для них это просто вне зоны восприятия..


_Роман_


контроллер в выключении приточки при пожаре участвовать не должен . Более того, если приточка с частотником, то частотник надо запитывать через контактор, который железно отключается при пожаре.

Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы.


А что требует питать контроллеры по 1 категории? Возможно, я просто не в теме. Я бы питал контроллер по той же категории что и приточку и ставил бы его в шкаф приточки и питание брал бы в шкафу приточки, и все дела. Может, я чего-то не понимаю, тогда расскажите, интересно.


Pzotov


Посмотрите каталог по АВВ.

Расцепители бывают разные..

Есть у меня одно наблюдение. иногда пишуть в форуме , что должно отключатся напрямую, но не припомню чтобы в ОПС отключалось напрямую( не великий я спец) вроде пожарка раздает контроллером сигнал потребителям , електрикам или еще кому.
Для меня так: в ясчике есть отдельный вход на сигнал ОПС или хотите, отключайте питанием, или тащите питание на контрольные цепи, в общем то по барабану. все предусмотрено. Хе-хе.


mungo


Контроллеры питаются по 1-й категории снабжения, вентиляция по 2-й. Кабели питания 1-й и 2-й категории не могут заходить в один щит. Читайте ПУЭ и делайте выводы.

Попрошу Вас привести ссылки на пункты ПУЭ, если не сложно.

А что требует питать контроллеры по 1 категории? Возможно, я просто не в теме. Я бы питал контроллер по той же категории что и приточку и ставил бы его в шкаф приточки и питание брал бы в шкафу приточки, и все дела. Может, я чего-то не понимаю, тогда расскажите, интересно.


Требует СНиП 41-01-2003.
п.12.2.:
.
Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории.
Управление защитой от замораживания реализована, как правило, на базе контроллера.


Abysmo


СНИП этот писали прид**ки, не надо тупо следовать тому, что в нем написано.

По жизненному опыту:

1. Отключение при пожаре посредством снятия питания с приточных установок.
+ Простое и понятное решение.
+ Не надо тянуть кабели от ОПС к щитам управления.
- При аварийном срабатывании пожарной сигнализации есть риск разморозить калориферы зимой. При настоящем срабатывании всем пофигу. Соотношение ложных/реальных срабатываний думаю сами знаете
- Не сохраняется возможность диспетчеризации щитов

2. Отключение при пожаре посредством подачи сигнала на цифровой вход контроллера.
+ Нет риска размораживания калорифера.
+ Диспетчеризация сохраняется.
- Надо тянуть кабель от ОПС к каждому щиту (сейчас это не проблема, на последнем объекте пожарные просто смонтировали рядом с щитами адресные релейные модули, а от них скинули концы по 2 метра).

Каждый решает для себя в зависимости от отмороженности/замороченности заказчиков/субподрядчиков/пожарных какой способ применить.

ЛИЧНО Я ВСЕГДА ПРИМЕНЯЮ СПОСОБ №2, если такая возможность существует.


Ludvig



Реализация целостности линии связи отсутствует.
Всё это до поры, пока дядя в форме МЧС не нагрянет. И вот тогда, как пел Новиков:- Со звездами на ляжках, я за неделю выучил все СНИПы.

Так сложно контроллеру опс проверить целостность линии? про дядей рассказываете еще.
Этим дядям мало дела до этих дел.

Зато в Маскве зашибись горит и взрывается. хи-хи.


coverart


Говоря о выключении приточки, я имел ввиду, конечно же, вентилятор (контактор вентилятора, контактор питания частотника вентилятора), а также закрытие заслонки. Сиглал от ОПС (как правило сухой контакт) НЕЛЬЗЯ заводить непосредственно в контроллер, также как и термостат обмерзания водяного калорифера! А контроллер отключаться не должен, для того чтобы, как сказал Boris Blade, контроллер записал в журнал сработку пожарки, регулировал температуру обратки теплоносителя и т.д.

Но каким устройством систма ОПС управляется, неужели срабатывание датчика (микросхемного или транзисторного) ведет к прямому запуску насоса или вентилятора в обход контроллера ОПС?
Ответ известен, но в таком случае контроллеру ОПС можно управлять и выбирать среди аварий и срабабатываний пожарных датчиков, а контроллеру ОВ, нельзя, он что ущербный по отношению к контроллеру ОПС?
Объясните пожалуйста.


Jaff


А можно глупый вопрос. а зачем все производители контроллеров прописывают на каждый конроллер отключение при пожарЕ.


coverart


Каждый применяет схемотехнические решения в соответствии со своими предпочтениями (естественно после нормативных документов). В схемотехнику контроллеров ОПС я пока не вникал (скоро и до этого дойду), и меня она не волнует. Разъясняю: если система ОПС при пожаре не сработала (не выдала сигнал о пожаре щитам автоматики вентиляции), то это проблема пожарников (производителей, проектировщиков, монтажников ОПС и т.д.). А вот если же мой щит не отработал этот сигнал тады ОЙ! И чтобы не было этого ОЙ (а также проблем с проверяющими пожарниками и другими заинтересованными лицами, которым непонятна логика, надежность и т.д. контроллеров вентиляции) я применяю релейную развязку (которая, как правило, понятна выше перечисленным) в своих щитах.


Mars



Abysmo


Ну да, рассказывайте сказки. Катушка реле ОПС держится всегда под напряжением. При обрыве провода или любой другой неисправности приточная установка остановится по сигналу "Пожар".


coverart



_Роман_


Опа. Про первую категорию для контроллеров приточек это интересно. Не обращали внимания раньше. Правда, там, в СНиПе есть вариант питать от второй категории, если шкаф автоматики питается отдельно. Что такое "раздельное питание" надо еще проверить, но видимо имеется в виду отдельная линия от щита со своим "автоматом".
По поводу всего остального - зачем перестраховываться? Сигнал от АПС на вход контроллера, и всё. Требования к контролю этой кабельной линии - только если отключаем "с использованием автомата с независимым расцепителем", которых в приточке нах никому не нужен. Если надо отключить вытяжку, можно обойти требование снипа, поставив отдельный контактор. Или выполнить этот контроль линии - если АПС делается на том же "Орионе", например. Дублировать отключение вентилятора контроллером при пожаре какими-то внешними схемами - не вижу смысла. Нормативные документы этого не требуют. На контроллере есть специальный вход. Обязательной сертификации по ПБ контроллер вентиляции не подлежит. Попробуйте опровергнуть мою позицию, если не согласны.


cauto


Каждый применяет схемотехнические решения в соответствии со своими предпочтениями (естественно после нормативных документов).
. если система ОПС при пожаре не сработала (не выдала сигнал о пожаре щитам автоматики вентиляции), то это проблема пожарников (производителей, проектировщиков, монтажников ОПС и т.д.). А вот если же мой щит не отработал этот сигнал тады ОЙ! И чтобы не было этого ОЙ (а также проблем с проверяющими пожарниками и другими заинтересованными лицами, которым непонятна логика, надежность и т.д. контроллеров вентиляции) я применяю релейную развязку (которая, как правило, понятна выше перечисленным) в своих щитах.


_Роман_


Дублировать отключение вентилятора контроллером при пожаре какими-то внешними схемами - не вижу смысла. Нормативные документы этого не требуют.


Abysmo, когда в нормативных документах по пожарной безопасности идет речь о контроле целостности кабельной линии, имеется в виду обрыв или короткое замыкание, о котором узнаёт ППК. То, что при обрыве линии в/у отключится, не означает, что реализован контроль целостности линии. Чётких требований на этот счет нет, в каждом конкретном случае может быть по-разному.


cauto


Я хотел сказать что лучше поставлю доп. реле (как coverart и Abysmo), которое скажет "клац!" при срабатывании АПС или обрыве с ней связи, отключит вентилятор и закроет воздушную заслонку и буду после этого спокойно спать. И ОЙ! не случится и проблем с согласованиями не будет.

Как известно, дым при пожаре или проведении аварийно-спасательных работ (АСР) является угрозой как для пострадавших, так для сотрудников пожарной охраны и спасателей. Основными причинами человеческих жертв являются не только высокая температура или открытое горение, но и удушье ядовитыми дымовыми газами. Напрашивается вывод, что умелое применение тактической вентиляции является важным инструментом пожаротушения и дымоудаления.

И естественная, и принудительная вентиляция основаны на базовых законах физики, описывающих движение воздушных масс вследствие различия их температуры, плотности, давления и скорости. Но при естественной вентиляции невозможно создать принудительное давление (разряжение) воздуха или оказать значительное влияние на определение отверстий для дымоудаления и, соответственно, задать искомое направление воздушных потоков.

Тактическая вентиляция на пожаре

Тактическая вентиляция на пожаре

Организовать подпор воздуха по схеме

Схема организации подпор воздуха

Цели проведения работ

  • предотвращение флеш-овера (вспышки);
  • снижение темпов образования и концентрации СО, других токсичных продуктов горения;
  • понижение температуры;
  • предотвращение распространения огня и дыма;
  • предотвращение скопления и удаление водяного пара;
  • повышение безопасности персонала, занятого непосредственно на тушении пожара, улучшение видимости в зоне работы звеньев по тушению.

Тактическая вентиляция на пожаре при помощи дымососа

Вентилятор для подпора воздуха

В лабораториях, в полигонных условиях, при практическом пожаротушении было многократно подтверждено, что работы по тушению с применением тактической вентиляции проводились быстрее и успешнее по сравнению с естественной вентиляцией.


Соединив перспективные наработки советского времени в данной области и современную практику по тактической вентиляции лучших зарубежных специалистов, комбинируя тактическую вентиляцию с другими передовыми приемами пожаротушения (тепловизор, мелкодисперсные технологии) российские пожарные и спасатели, несомненно, смогут достигнуть значительных результатов в повышении эффективности при спасении жизни и имущества, а также, что немаловажно, повышению безопасности своего труда.

Авторы: И.Н. Подоприхин, Д.Н. Симкин

Основной принцип проведения ТВ – это активное воздействие на давление воздушной среды и потоки воздуха в здании или сооружении, где происходит пожар, с целью удаления продуктов горения в нужном направлении и снижения температуры.

По своей сути – это процесс замены отравленной среды свежим воздухом, подаваемым вентиляторами, установленными за пределами здания или помещения.

Тактическая вентиляция здания (схема)

Схема установки вентилятора

Движущей силой вентиляции является разница давлений между горящим помещением и окружающим пространством.


Воздух, как известно, движется из зоны повышенного давления в зону пониженного.

Разница давлений определяет скорость и объём движущегося воздуха, а на величину разности давлений влияют:

  • размеры проёмов в помещении;
  • погодные условия (скорость ветра, температура окружающей среды, атмосферное давление);
  • параметры пожара (динамика);
  • геометрические размеры системы вентиляции в аксонометрии работающие
  • противодымные системы объекта (при наличии)

При оценке расстояния от дверного проема, на котором рекомендуется устанавливать вентилятор, можно пользоваться следующими ориентировочными расчетами:

Диаметр вентилятора

Важно понимать относительную скорость движения воздушных масс в различных ситуациях при вентиляции. Это может помочь звену вентиляции в определении требуемого количества вентиляторов и выбора тактики вентиляции.

Правильная (неправильная) тактическая вентиляция при тушении пожара

Правильные и неправильные действия по вентиляции во время пожара

Применение тактической вентиляции при пожаротушении

Применение тактической вентиляции при пожаротушении

Рабочая дистанция дымососа (вентилятора)

Проем для подачи воздуха

Проем для подачи воздуха

Дистанция подбирается таким образом, чтобы приточный проем полностью был закрыт.

Минимальное расстояние должно равняться длине диагонали приточного проема.

Увеличение дистанции приводит к снижению мощности, но не уменьшает действенность вентиляции.

Маленькая дистанция не перекрывает приточный проем полностью, что приводит к завихрениям воздуха.

Вследствие чего не происходит эффективной вентиляции.

Дистанция должна равняться длине диагонали приточного проема!

Соотношение между приточным проемом и вытяжным проемом

  • Размер вытяжного проема должен быть не меньше половины приточного проема.
  • Размер вытяжного проема может максимально превышать приточный проем в три раза но не больше.
  • Оптимальное соотношение 1:1

Размер здания не играет роли!

Правильная (неправильная) тактика при вентиляции на пожаре

Тактика вентиляции с ошибками

Основные моменты

В лестничной клетке, перед тем как открыть дверь в горящее здание (помещение), создается повышенное давление.

В случае задымления лестничной клетки, сначала производится дымоудаление.

  • не нужно эвакуировать людей
  • ущерб от дыма минимален

Для более наглядного понимания, взгляните на представленный рисунок

Тактика при вентиляции здания

Тактика при вентиляции здания

Вентиляция чердачных помещений

Вентиляция чердачных помещений

Охрана труда и что запрещается


  • проведение тактической вентиляции без определения характеристики здания, его конструктивных особенностей, возможных путей распространения огня и продуктов горения;
  • без разрешения РТП или начальника УПТ по ТВ создавать дополнительные выходные проёмы и проводить работы, которые могут привести к снижению эффективности ТВ (разбивать стекла и открывать оконные проемы, открывать двери, ведущие на улицу, вскрывать кровлю и т.д.);
  • без разрешения РТП или начальника УПТ по тактической вентиляции прекращать работу вентиляторов;
  • оставлять работающий вентилятор без присмотра.

Правильная установка вентилятора (дымососа) и охрана труда

Правильная установка дымососа при пожаре

Читайте также: