HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Resumen de los 41 problemas encontrados en el proceso de inspección contra incendios: ¡verifica si has cometido alguno!

2016-12-30View Original

Thread Content

En los últimos años, la Oficina de Bomberos de Pekín ha detectado muchos problemas reales durante las inspecciones de seguridad contra incendios en los edificios altos que están bajo su jurisdicción. Algunos de ellos tienen un diseño arquitectónico inadecuado ; Algunos siguen utilizando las disposiciones de las normas antiguas, sin adaptarse a los requisitos de las normas nuevas ; En algunos casos, los propietarios modifican el diseño por su cuenta ; En algunos casos, se trata de errores en la instalación ; También hay casos en que el avance de las obras es demasiado rápido, entre otros. En la discusión de cada problema, este texto se limita a citar brevemente los requisitos normativos relevantes y las explicaciones necesarias; no es necesario que sea completo ni exhaustivo, y sirve únicamente como referencia. No se discutirán por el momento los problemas que son claramente relacionados con la puesta a punto de los equipos del sistema, como por ejemplo: cuando las salidas de humo y las bombas de extracción no funcionan en conjunto; cuando la válvula de cierre contra incendios se cierra manualmente y la bomba de extracción no se detiene; durante las pruebas de descarga de agua en las extremidades del sistema, cuando la bomba de riego no se activa automáticamente; o cuando, tras romper artificialmente la aleación fusible, las cortinas ignífugas no bajan y las luces de señalización para la evacuación por las salidas de emergencia no se encienden. La inspección de seguridad contra incendios se divide en tres tipos de inspecciones: inspección de seguridad contra incendios para las obras ocultas, inspección de seguridad contra incendios para la decoración preliminar y inspección de seguridad contra incendios para la decoración final. 1. La inspección de prevención de incendios en las obras ocultas se realiza después de que el edificio sea puesto en uso. Equipos de protección contra incendios y componentes resistentes al fuego que no pueden someterse a inspecciones y pruebas de aceptación. Inspección de prevención de incendios realizada en la fase de construcción. Por ejemplo, pulverización ignífuga de estructuras de acero, tuberías contra incendios y sus conexiones, etc. 2. La inspección de seguridad contra incendios en la fase de acabados preliminares consiste en la verificación del funcionamiento del sistema y de las instalaciones de prevención de incendios dentro del edificio. Está dirigido principalmente a los sistemas e instalaciones de extinción de incendios que ya han sido instalados y puestos en marcha. Pero es una obra de construcción que aún no ha sido terminada en su interior. Se aplica una vez finalizada la construcción del cuerpo principal del edificio. Revisión del sistema de extinción de incendios en edificios antes de su alquiler o venta. Una vez que la instalación de sistemas contra incendios en la fase de acabados preliminares sea aprobada, el edificio aún no está listo para ser utilizado. Es necesario completar además las pruebas y aprobaciones relacionadas con los sistemas contra incendios en la fase de acabados finales antes de que pueda ser puesto en uso. 3. Inspección de incendios para acabados de lujo: Inspección de incendios que se realiza antes de que el edificio quede completamente terminado y listo para ser puesto en uso. La inspección de seguridad contra incendios en edificios verifica si las siguientes partes cumplen con los requisitos normativos: (1) La distribución general del edificio y la disposición interna, incluyendo la ubicación de la sala de control de incendios y las salas de bombas contra incendios. (2) La división del edificio en zonas a prueba de fuego y humo. (3) Los materiales utilizados en la decoración interior del edificio. (4) Los sistemas de evacuación segura y los ascensores de emergencia. (5) Los sistemas de suministro de agua para extinguir incendios y los grifos de incendios en el exterior. (6) Los sistemas de grifos de incendios en el interior del edificio. (7) Los sistemas de rociado automático para extinguir incendios. (8) Los sistemas de detección automática de incendios y los sistemas de comunicación de emergencia, incluyendo los sistemas de alarma y telefonía de emergencia. (9) Los sistemas de prevención y extracción de humo, incluyendo los sistemas de aire acondicionado y ventilación con funciones relacionadas con la prevención de incendios. (10) Los sistemas de extinción de incendios por gas. (11) Las fuentes de energía para combatir incendios y su distribución, incluyendo los sistemas de iluminación de emergencia y las señales de evacuación. (12) La disponibilidad de extintores, entre otros. I. En los edificios altos, que siempre cuentan con sótanos, las puertas de protección contra ataques nucleares se utilizan en lugar de puertas ignífugas en la sala anterior al ascensor del sótano. En algunas capas se instalan puertas de protección civil como parte de las instalaciones de defensa civil. Las puertas de cemento muy gruesas son difíciles de abrir y cerrar. Durante la inspección, se descubrió que se habían utilizado puertas antiaéreas en la planta subterránea en lugar de puertas ignífugas. La puerta de protección antiaérea en la sala anterior al ascensor del nivel subterráneo reemplazó a la puerta ignífuga, lo que hizo que ese nivel no tuviera sala anterior. Antes, las puertas antiaéreas podían considerarse como un sustituto de las puertas ignífugas, pero ahora, tras las modificaciones en las normas, eso ya no está permitido. Estos son problemas tradicionales que se presentan en las inspecciones de construcción y en las verificaciones de seguridad contra incendios. Las normas de protección civil exigen que las puertas de protección civil no puedan sustituir a las puertas cortafuegos. La medida de corrección es instalar una puerta cortafuegos frente a la puerta de protección civil. II. Las puertas cortafuegos y los cerrojos contra incendios están instalados en la dirección incorrecta. Las puertas cortafuegos del primer piso no se abren hacia el exterior, mientras que las puertas de los demás pisos no se abren hacia el primer piso. Las puertas cortafuegos deben ser puertas batientes que se abran en la dirección de la evacuación y, una vez cerradas, deben poder abrirse manualmente desde cualquier lado. Las puertas cortafuegos de los pasillos, escaleras y vestíbulos utilizados para la evacuación deben tener la función de cierre automático. Las puertas cortafuegos de dos hojas y de varias hojas deben tener la capacidad de cerrarse en orden. Puertas cortafuegos permanentemente abiertas. En caso de incendio, debe contar con la función de cerrarse automáticamente y de enviar una señal de feedback. III. Las puertas cortafuegos están equipadas con mecanismos que las mantienen cerradas; algunos de ellos utilizan pestillos, mientras que otros emplean imanes para mantener la puerta cerrada. Las puertas cortafuegos que se encuentran en pasillos de evacuación, escaleras y vestíbulos deben tener la capacidad de cerrarse automáticamente. Es decir. En las puertas cortafuegos, salvo en las que están diseñadas para permanecer abiertas, no se permite la presencia de topes. Con las puertas cortafuegos con imán para mantenerlas abiertas, no se puede cerrarlas solas; hay que usar un pasador. Las puertas cortafuegos no se pueden abrir manualmente desde ningún lado. IV. En cuanto a las escaleras compartidas, estas no deben estar separadas del nivel subterráneo por puertas cortafuegos en el primer piso. El sótano o semisótano no debe compartir escaleras con los niveles superiores. Cuando sea necesario compartir el hueco de la escalera, esto debe hacerse en las entradas y salidas de la planta baja y del sótano o semisótano. Separar con muros cortafuegos cuyo límite de resistencia al fuego sea de no menos de 2 horas y puertas ignífugas de categoría B. Y deben tener señales evidentes. La cláusula original utilizaba “no es adecuado”. En la versión de 2001, se cambió a “no se debe”, como disposición obligatoria que debe cumplirse. V. Las puertas cortafuegos de tipo batiente que se encuentran junto a las persianas cortafuegos han sido eliminadas o bloqueadas con cerraduras. En el pasado, una vez que las persianas cortafuegos se bajaban… No se puede utilizar para la evacuación. Instalar puertas cortafuego de batiente. Se garantiza la evacuación y huida desde ambos lados. Esta es una disposición establecida a partir de las lecciones aprendidas del incendio en Karamay, en Xinjiang. VI. En la puerta ignífuga de la sala de bombas se ha añadido una persiana; la puerta de la sala de bombas es una puerta normal. La sala de bombas cuenta además con ventanas normales que dan a otras áreas. Las salas de equipos de los sistemas automáticos de extinción de incendios, así como las salas de ventilación y aire acondicionado ubicadas en edificios altos, deben estar separadas del resto de las áreas por muros resistentes al fuego con un tiempo de resistencia de al menos 2 horas, suelos con un tiempo de resistencia de 15 horas, y puertas ignífugas de clase A. Las puertas de las salas de bombas contra incendios en los edificios altos deben ser puertas ignífugas de clase A, con un límite de resistencia al fuego de 12 horas. La sala de bombas debe contar con puertas ignífugas de clase A. Si la sala de bombas tiene ventanas que dan a otras áreas, también deben ser ignífugas. Sus ventanas deben ser de tipo ignífugo de clase A. Esta clase de prácticas se observa con frecuencia en las reformas de edificios; se pretendía mejorar la convección y ventilación del aire en la sala de bombas, pero claramente se incumplieron los requisitos normativos. VII. En las oficinas, locales comerciales o establecimientos de restauración, las habitaciones cuya superficie supera los 60 m² solo pueden tener una puerta. En los sótanos, las habitaciones cuya superficie supera los 50 m² también solo pueden tener una puerta. Las habitaciones ubicadas entre dos salidas de emergencia no deben superar los 60 m² de área. Tiempo. Se puede disponer una puerta cuya anchura libre no debe ser inferior a 0,9 metros en las habitaciones ubicadas al final del pasillo. Cuando la superficie no excede los 75 m², se puede instalar una puerta; el ancho libre de dicha puerta no debe ser inferior a 14 metros. En las habitaciones del sótano cuya superficie no supera los 50 m² y en las que el número de personas que permanecen habitualmente no excede de 15, se puede instalar una sola puerta. Por lo tanto. Las habitaciones en la superficie con una superficie superior a 60 m², y las habitaciones subterráneas con una superficie superior a 50 m², deben contar con dos puertas. VIII. No se instaló aleación fusible en las cortinas cortafuegos. Tras extraer las lecciones del incendio ocurrido en Karamay, Xinjiang. Pekín estableció una normativa que exige la instalación de aleaciones fusibles en todos los obturadores cortafuegos. Además, la aleación fusible debe instalarse fuera del techo falso. Esto sirve para evitar que el control falle de forma excesiva. Las cortinas ignífugas pueden bajar gracias a su propio peso, lo que les permite cumplir con la función de aislar el fuego. IX. Los ascensores de incendios y los ascensores de servicio comparten el mismo cuarto de máquinas; no existe un cuarto de máquinas separado para los ascensores de incendios. Los pozos de los ascensores de incendios y sus cuartos de máquinas deben estar separados de los pozos y cuartos de máquinas de los demás ascensores, mediante paredes resistentes al fuego con un tiempo de resistencia de al menos 2 horas. Cuando se abre una puerta en el muro divisorio. Deben instalarse puertas cortafuegos de clase A. La medida correctiva es construir muros de separación. Y se pueden separar con puertas cortafuegos, o ambos ascensores pueden utilizarse como ascensores de incendios. X. En los ascensores de incendios, se deben utilizar materiales combustibles como la madera para su decoración. La decoración interior de la cabina del ascensor de incendios debe realizarse con materiales incombustibles. Esta práctica debe corregirse. 11. En el fondo del pozo del ascensor de incendios no hay dispositivos de drenaje. Es conveniente instalar dispositivos de contención de agua en la entrada de la antecámara del ascensor de incendios. En la base del pozo del ascensor de incendios deben instalarse sistemas de drenaje. La capacidad del pozo de drenaje no debe ser inferior a 2 metros cúbicos. La capacidad de bombeo de la bomba de drenaje no debe ser inferior a 10 L/s. En el pasado, en el fondo de los pozos de los ascensores contra incendios de los edificios había sumideros de agua, pero no se instalaba sistema de drenaje. Actualmente, en la mayoría de las obras de construcción se instalan sistemas de drenaje en el fondo de dichos pozos. XII. Los ascensores de incendios no pueden llegar a las plantas subterráneas; solo los ascensores normales pueden acceder a ellas. En los edificios residenciales, la planta subterránea suele servir como garaje para bicicletas, mientras que otra planta se utiliza como estructura de protección antiaérea. Por lo tanto, si el ascensor de incendios no puede llegar al sótano, aún así es necesario que pueda acceder a las áreas de servicio del sótano de los edificios públicos, así como a las oficinas del personal encargado de esos servicios. En otras palabras, el ascensor de incendios debe poder llegar al sótano. Además, el ascensor de incendios debe poder llegar a todos los pisos del edificio. Solo al momento de la aceptación se descubre que algunos no son así, lo cual resulta bastante problemático; algunos se pueden modificar, pero otros no.   XIII. Las puertas de las salas de máquinas de los ascensores, las salas de los ventiladores, etc., deben estar ubicadas en los pasillos. En los pasillos no se deben abrir otras puertas, ventanas ni aberturas, excepto las puertas de evacuación que conducen a los pasillos públicos. Este es un problema que existe en muchos edificios. La solución es instalar una puerta para el ascensor y la sala de ventiladores en otras paredes del cuarto de servidores, de modo que estas puertas no den directamente al vestíbulo de las escaleras. XIV. El ascensor de incendios en la planta superior no cuenta con sala de entrada. Se trata de un cambio estructural que los propietarios realizaron sin autorización durante las obras de renovación del edificio, y debe corregirse. XV. En la sala anterior al ascensor de incendios deben haber escalones. Dentro y a 1,4 metros alrededor de la puerta de salida de emergencia no deben existir peldaños; además, la puerta debe abrirse hacia afuera y no debe tener umbral. Este problema se refiere a los cambios estructurales que los propietarios realizan sin autorización durante las reformas de la construcción, y que deben corregirse. XVI. Bajo caudal de extracción de humos y bajo caudal de aire suministrado a presión positiva. Durante la construcción, los conductos de ventilación se obstruyen o dejan de funcionar debido a la acumulación de basura, además del bajo caudal de aire generado por las bombas de ventilación. Estos son los motivos por los cuales el caudal de extracción de humos y el caudal de aire suministrado a presión positiva son bajos. La bomba de presión mecánica debe garantizar que la presión del aire en las escaleras antihumo sea de 40 Pa a 50 Pa. En las antecámaras, las antecámaras compartidas, las antecámaras de los ascensores de incendios y los niveles de refugio cerrados, la presión del aire debe ser de 25 Pa a 30 Pa. En las zonas donde se instalan sistemas mecánicos de extracción de humo, la capacidad de extracción del ventilador debe ser suficiente para cubrir las necesidades de una zona de protección contra el humo. La cantidad mínima de aire que debe extraer cada ventilador debe ser de 60 m³/h por metro cuadrado. Cuando se trata de extraer humo de dos o más zonas de protección contra el humo, la capacidad de extracción de cada ventilador no debe ser inferior a 7200 m³/h. Deberá calcularse sobre la base de no menos de 120 mVh por metro cuadrado, según el área máxima de la zona de protección contra el humo. Diecisiete: Cuando el ancho de los conductos de ventilación es superior a 1,2 metros, no hay rociadores que protejan dichos conductos. En tales casos, los rociadores deben instalarse en la parte inferior de su superficie frontal. Es decir, en los lugares donde el ancho de las canaletas de ventilación es de 1,2 metros o más, estas deben estar protegidas por rociadores. XVIII. Una gran sala de conferencias tiene una superficie de 375 m² y no cuenta con sistema de extracción de humo. Otra gran sala de banquetes, ubicada en el segundo piso, tiene una superficie de 1200 m²; carece de ventanas y también no cuenta con sistema de extracción de humo. Los pasillos tienen una longitud de 40 metros y tampoco cuentan con sistema de extracción de humo. En la planta subterránea, la distancia para la extracción natural del humo es larga. Esto se aplica a las siguientes partes de los edificios altos de tipo I y a los edificios altos de tipo II cuya altura supera los 32 metros. Deben instalarse sistemas mecánicos de extracción de humo en: (1) pasillos interiores sin ventilación natural directa y cuya longitud excede los 20 metros, o pasillos interiores que sí cuentan con ventilación natural directa pero cuya longitud supera los 60 metros; (2) habitaciones sin ventanas con una superficie superior a 100 m², donde suele haber gente o donde hay muchos materiales inflamables, o habitaciones con ventanas fijas; (3) atrios que no cuentan con condiciones adecuadas para la evacuación natural del humo o cuya altura libre supera los 12 metros; (4) todas las habitaciones cuya superficie total excede los 20 m², excepto aquellas que cuentan con ventanas para la evacuación natural del humo, o habitaciones individuales cuya superficie supera los 50 m² y donde suele haber gente o donde hay muchos materiales inflamables, como en los sótanos. Sin duda, en los lugares mencionados deben instalarse sistemas de extracción de humos.   XIX. En las salas de control contra incendios, las bombas de agua contra incendios y los ventiladores para la evacuación del humo, no es posible realizar un cambio automático entre las dos fuentes de alimentación. En los edificios altos, los dispositivos de control contra incendios, las bombas de agua contra incendios, los ascensores de emergencia y los ventiladores para la evacuación del humo deben contar con dispositivos de conmutación automática en el último cuadro de distribución de energía. Estas son las disposiciones recientemente modificadas en la versión de 2001 de las normas técnicas; se trata de garantías técnicas para que los equipos de extinción de incendios cumplan su función durante un incendio. La mayoría de los edificios de antaño no hacían esto. Pero, al realizar reformas y mejoras en los edificios, se debe hacerlo siempre que sea posible, especialmente en aquellos edificios importantes; por ejemplo, la estación de trenes de Pekín Oeste fue sometida a dichas reformas. Veinte. Los conductos de aire pasan a través de los muros cortafuegos. Los conductos de aire atraviesan los muros cortafuegos. No se han instalado válvulas cortafuegos; los conductos de aire que pasan a través de los muros del garaje no cuentan con válvulas cortafuegos; los conductos de ventilación subterráneos también carecen de válvulas cortafuegos; en las zonas protegidas contra gases, tampoco se han instalado válvulas cortafuegos; los conductos de ventilación y extracción de humo que pasan a través de los tabiques eléctricos tampoco tienen válvulas cortafuegos; además, los conductos de ventilación que atraviesan las divisiones ignífugas tampoco cuentan con válvulas cortafuegos, etc. La instalación insuficiente de válvulas contra incendios en zonas específicas es un problema común en las obras de construcción. Las tuberías de evacuación de humos deben estar hechas de materiales incombustibles. Tuberías de extracción de humo instaladas en el techo falso. Su capa aislante debe estar hecha de materiales incombustibles, y debe mantenerse a una distancia de al menos 150 mm de los materiales combustibles.   En los casos siguientes, los conductos de ventilación y de aire acondicionado deben estar equipados con válvulas cortafuegos: (1) en los puntos en que los conductos atraviesan las divisiones ignífugas; (2) en los puntos en que atraviesan las paredes y los suelos de las salas de ventilación y de aire acondicionamiento, así como de las habitaciones importantes o con alto riesgo de incendio; (3) en los tramos horizontales de los conductos verticales donde estos se conectan con los conductos horizontales de cada piso; (4) en ambos lados de los puntos en que los conductos atraviesan las juntas de deformación. Los tres primeros casos pueden configurarse en un lado. En el último caso, se deben instalar en ambos lados. Veintiuno: Las válvulas contra incendios no están fijadas con soportes independientes. Este es un problema común en las obras de construcción. En la interpretación de las disposiciones relativas a la instalación de válvulas contra incendios según las normas vigentes. Los requisitos de instalación de las válvulas contra incendios incluyen medidas como soportes y bridas separados. Para evitar que la deformación de las tuberías de ventilación afecte el cierre de las válvulas contra incendios, estas últimas pueden cerrarse herméticamente por sí mismas en la dirección del flujo de aire. Veintidós. En las salas de ventiladores, las salas de bombas de agua, las antesalas de los ascensores y los pasillos públicos no se ha instalado iluminación de emergencia. En cambio, en las salas de distribución eléctrica, las salas de control contra incendios, las salas de bombas de agua contra incendios, las salas de extracción de humo, las salas de generadores propios, las salas centrales de telefonía, así como en cualquier otra habitación donde sea necesario seguir trabajando en caso de incendio, debe haber iluminación de emergencia. También se debe garantizar una iluminación adecuada. Deben instalarse sistemas de iluminación de emergencia en los huecos de escaleras, en las salas previas a las escaleras antihumo, en los huecos de los ascensores de incendios y en sus salas previas, así como en las salas comunes y en los pisos de refugio. En los pasillos de evacuación de los edificios públicos, así como en aquellos de los edificios residenciales cuya longitud supera los 20 metros, debe haber iluminación de emergencia. Veintitrés: En cierto piso, los pozos para cables de alta tensión no están sellados en su parte transversal; además, los pozos verticales para cables de alta y baja tensión tampoco están sellados. En cierto piso, los pozos para cables de alta tensión no tienen sellado en su parte transversal; los pozos verticales para cables de alta y baja tensión tampoco están sellados. Existen agujeros en las divisiones ignífugas; además, los pozos para tuberías no tienen paredes que los cercenen, etc. En los edificios altos cuya altura no supera los 103 metros, los pozos para cables y tuberías deben ubicarse en los pisos, cada 2 o 3 niveles. En los edificios altos cuya altura supera los 100 metros, se deben utilizar materiales incombustibles que tengan una resistencia al fuego equivalente a la de los forjados, y esto en cada piso del edificio. Se utilizan materiales incombustibles cuya resistencia al fuego es equivalente a la del suelo para crear separaciones ignífugas. Orificios que conectan los pozos de cables y tuberías con habitaciones, pasillos, etc. Sus huecos deben rellenarse completamente con materiales incombustibles. El método básico para realizar el sellado real es utilizar masilla ignífuga y almohadillas ignífugas para sellar los pozos de cables eléctricos, tanto los de alta como de baja tensión, en cada piso. En las obras de construcción, generalmente los tubos de agua se sellan adecuadamente, y la situación de sellado de los pozos para cables eléctricos también es buena. Los pozos de instalaciones eléctricas débiles tienen muchos problemas. Este es uno de los problemas más comunes durante la inspección: la gran cantidad de orificios en las divisiones contra incendios es un problema difícil de resolver. Algunas obras se realizan para cumplir con los requisitos de inspección contra incendios. La noche anterior a la recepción. Se organizó a los trabajadores para que trabajaran horas extras con el fin de realizar todo el sellado. Durante la inspección de bomberos. La razón principal de este problema es que las obras de construcción aún no se han completado del todo. Veinticuatro: Algunas luces de señalización para la evacuación están instaladas en la dirección incorrecta; además, las señales de salida de emergencia en los ascensores están colocadas en el lugar equivocado. Los encargados de la instalación no conocen los requisitos profesionales, por lo que no pueden encontrar los pasillos de evacuación siguiendo las indicaciones dadas. Veinticinco: En los garajes subterráneos no hay iluminación de emergencia, y faltan señales de evacuación. La iluminación de emergencia debe proporcionar una intensidad lumínica de al menos 0,5 Lx en caso de incendio. Además, se exige que en cualquier punto del garaje subterráneo se puedan ver las señales de evacuación para facilitar la salida de las personas. Veintiséis: Las luces de salida de emergencia no deben colocarse junto a las cortinas ignífugas, ni tampoco junto a las puertas ignífugas de garaje que no cuenten con señales de evacuación. Están instaladas puertas cortafuego de hoja batiente. En este lugar, las luces de salida de emergencia no deben colocarse en la zona de cortinas ignífugas. Y debe ajustarse hasta la puerta cortafuego de apertura horizontal. Las puertas cortafuego de hoja batiente en las paredes de separación del garaje deben estar equipadas con señales de evacuación. Y debe añadirse en ambos lados de la puerta. Veintisiete: Presión excesiva en los rociadores de la parte superior. La presión estática en las boquillas de los rociadores no debe ser mayor a 0,8 Mpa. Cuando la presión sea superior a 0,8 MPa, se debe utilizar un sistema de suministro de agua por zonas. Cuando la presión de salida del grifo de la bomba contra incendios es superior a 0,5 MPa. Deberá haber un dispositivo de reducción de presión cerca de la bomba de incendios. La presión de salida del grifo de la bomba contra incendios debe ser superior a 0,5 MPa. Al apagar incendios. Es difícil para las personas sostener una pistola de agua. La sobrepresión se divide en sobrepresión estática y sobrepresión dinámica. Con frecuencia, el punto más ventajoso del sistema es aquel en el que no se produce sobrepresión estática; en cambio, el punto menos ventajoso es aquel en el que, tras el arranque de la bomba grande, es fácil que se produzca sobrepresión dinámica. Se pueden instalar placas de reducción de presión en las bombas de incendios, utilizar válvulas de regulación de presión, o bien instalar bombas de agua con control de caudal para regular la presión. Si en las otras capas se instalan de 3 a 4 rociadores, y en la capa superior solo hay uno, sin que se tomen medidas para reducir la presión, se podrá producir un problema de sobrepresión en el rociador de esa capa superior. La solución es tomar medidas de reducción de presión también en la boca de incendios de prueba. Veintiocho: La luz del botón del extintor no se enciende, o el botón del extintor no muestra ninguna luz. Actualmente, existen dos tipos de botones que pueden funcionar como botones de extintor. El primero es el botón controlado por corriente eléctrica; en este caso, todos los botones ubicados en las tuberías de los extintores se conectan en serie o en paralelo, y luego se conectan al panel de control de la bomba. Cada botón tiene un indicador luminoso que normalmente está apagado; se enciende al activar la extinción de incendios, o viceversa: normalmente está encendido y se apaga al activar la extinción de incendios. Este tipo de botón es sencillo de conectar y controlar. Es el interruptor del cuadro eléctrico que controla la bomba a distancia. Pero es difícil de mantener. Especialmente en edificios grandes. En caso de que haya muchos hidrantes y se conecten en paralelo, si ocurre una falla. Hay que revisar punto por punto; de lo contrario, el sistema de bombas, es decir, el armario eléctrico de las bombas, funcionará frecuentemente en modo automático si se produce una falla en una de las conexiones en serie. También hay que verificar cada punto; de lo contrario, es posible que todos los botones de arranque fallen. En segundo lugar, el botón de alarma manual también funciona como botón para activar la bomba. Tiene una dirección independiente que permite mostrar punto por punto la ubicación de los hidrantes; el sistema funciona de manera estable y fiable, y su mantenimiento es sencillo. El control de la bomba se realiza a través del controlador de alarmas. Dado que en los últimos años la fiabilidad de los sistemas de alarma ha ido en aumento, el autor considera que el segundo método es mejor: es más sencillo, fiable y fácil de mantener. Algunos botones de alarma manual también funcionan como botones de rociador; no cuentan con luz indicadora, por lo que se utilizan módulos de señalización en su lugar. Los botones de los rociadores de incendios en los sistemas de alarma nacionales pueden tener luces indicadoras, mientras que algunos productos importados no vienen equipados con ellas. Veintinueve: La señal para poner en marcha la bomba es una señal falsa. No hay muchos edificios que utilicen este método; en ellos, faltan unas líneas de control y señalización que van desde la sala de bombas hasta la sala de control.   El sistema de control envía la señal para iniciar el bombeo desde la sala de control, independientemente de si el bomba se enciende o no. Se activa la señal indicadora de puesta en marcha de la bomba. Si el armario de control eléctrico de la bomba está en modo manual. Aunque en la sala de control hay una indicación de que la bomba está en marcha, esta no se activa y la presión del agua no aumenta. El cuadro de control eléctrico de la bomba está configurado para funcionar en modo automático, pero si hay algún fallo, la bomba sigue sin encenderse, a pesar de la indicación en la sala de control de que está en marcha. Solo cuando el cuadro de control eléctrico de la bomba está en modo automático y no hay fallos, se muestra la indicación de que la bomba está en funcionamiento en la sala de control. La bomba acaba de encenderse y la presión del agua aumenta. Las señales de retroalimentación en las dos primeras situaciones mencionadas pueden considerarse como retroalimentación falsa; solo cuando la bomba se activa realmente, su señal de retroalimentación puede considerarse como retroalimentación real. Se recomienda utilizar señales de retroalimentación real en la ingeniería. Treinta: Las bombas contra incendios y las bombas de rociado realmente instaladas son inferiores a los valores indicados en el diseño arquitectónico. Por ejemplo, los valores establecidos en el diseño arquitectónico son 30LS y 21LS, respectivamente. Los que se utilizan en la práctica son 25LS, 15LS. Este problema debe corregirse. Hay dos maneras: una es reemplazar la bomba y la otra es ajustar los parámetros de esta. Disminuir la altura de elevación de la bomba puede aumentar el caudal de agua que esta puede suministrar. Algunos productos pueden hacerse de esta manera. Pero no se recomienda utilizar esta solución para las bombas contra incendios. Treinta y uno: La bomba de rociado debe activarse directamente mediante un interruptor de presión. En la tubería principal que lleva el agua de la bomba de rociado, se debe instalar una válvula de alarma húmeda. En la válvula de alarma húmeda, se conectan en secuencia un filtro, una esfera con un volumen de 20-30 cm³ que sirve como retrasador, un interruptor de presión, una campana de alarma hidráulica cuya intensidad sonora alcanza los 90 dB a una distancia de 3 metros, y una tubería de drenaje. Cuando hay flujo de agua en la tubería principal de salida de la bomba de pulverización. Al pasar por dicho dispositivo, el interruptor de presión genera una señal de conmutación de contacto pasivo. El módulo de recepción de señales emite una alarma que, a su vez, controla el arranque de la bomba. Ahora, en ingeniería contra incendios. En teoría, la señal del indicador de flujo de agua, en combinación con la señal del interruptor de presión del válvula de alarma de tipo húmedo, sirve como señal para activar la bomba de riego. En la práctica, basta con que la señal del interruptor de presión de la válvula de alarma de tipo húmedo active directamente la bomba de riego. Porque la señal del interruptor de presión es estable y fiable. Los sistemas antiguos tenían aquellos en los que la bomba de rociado se activaba únicamente mediante la señal del indicador de flujo de agua, y también había otros en los que la bomba de rociado se activaba después de que se cumplieran dos condiciones lógicas “AND”. En el momento de la aceptación. A veces se descubre fraude en el lugar para superar la inspección de bomberos, y los resultados se pueden ver en los registros impresos. Los resultados normales de las pruebas e impresiones, como por ejemplo, el vertido de agua en los extremos de la rociada de tres capas que provoca la alarma del indicador de flujo de agua. La descarga en las cuatro capas provocó que el indicador de flujo de agua emitiera una alarma, lo que a su vez activó la alarma del interruptor de presión. Luego, se activa la bomba de agua para la rociada. Y los resultados de los exámenes fraudulentos y de la impresión. Por ejemplo, cuando se libera agua en tres niveles, el indicador de flujo de agua no emite ninguna alarma. En este caso, se utiliza un walkie-talkie o un teléfono móvil para pedir que se active la bomba. El orden de registro es inverso: primero se activa la bomba de riego, luego el interruptor de presión emite una alarma, y finalmente todos los indicadores de flujo de agua emiten alarmas. Treinta y dos: La distancia entre los rociadores de tipo superior y el techo es demasiado grande. Las normas de la versión anterior exigían que la distancia entre la placa de dispersión de los rociadores de tipo superior y el techo fuera de 150 mm a 300 mm ; La norma de la edición de 2001 fue modificada a 75 mm hasta 150 mm. Este problema surge cuando, para un sistema nuevo, se sigue utilizando la información de las normas antiguas en su diseño. Treinta y tres: Selección incorrecta de los rociadores. Hay dos problemas: uno es instalar los rociadores en las paredes. Se debe utilizar la pulverización lateral. Y hay otros con rociadores normales; estos pueden rociar tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero no se puede utilizar como rociador lateral. En segundo lugar, se comete un error al usar el tipo adecuado: se instala el rociador superior como si fuera inferior, o viceversa. Treinta y cuatro: El tubo de descarga en el extremo de la boquilla es de 20 mm. Dado que el tubo de descarga en el extremo del sistema de rociado también es de 20 mm, se han presentado problemas al diseñar el sistema tomando como referencia este valor. **El requisito estándar es un tubo de 25 mm. Treinta y cinco: El dispositivo de prueba en el extremo no cuenta con sistema de drenaje. En las versiones antiguas de la norma, no se exigía que hubiera un sistema de drenaje. Por lo tanto, en los sistemas antiguos de extinción de incendios por rociado, al realizar pruebas de descarga de agua era necesario conectar temporalmente mangueras para poder verter el agua cerca del lugar afectado. En las nuevas normas de la edición de 2001, el agua que sale del dispositivo de prueba de extremos debe ser descargada a los tuberías de drenaje a través de orificios de salida. Treinta y seis: El garaje cuenta con un sistema húmedo, pero no tiene calefacción. Los nuevos diseños no deberían seguir este enfoque. Debería diseñarse como un sistema de preacción. Actualmente, en los garajes subterráneos 50-60 se utiliza un sistema de extinción de incendios por rociado de agua de tipo pre-activo. En invierno, también sirve para proteger contra el congelamiento. También hay un tiempo de respuesta más rápido para extinguir incendios. O bien. Diseñado como sistema seco. Pero ahora se usa menos. También se utiliza la calefacción eléctrica en los sistemas que no tienen en cuenta la protección contra el congelamiento en invierno. Su principio de funcionamiento consiste en envolver las tuberías con alambre resistivo y material aislante. La temperatura de calentamiento eléctrico se mantiene alrededor de 5 °C. Este método consume mucha energía; es una medida de emergencia. Treinta y siete: No se puede desconectar forzadamente la electricidad que no es de uso en sistemas contra incendios en un determinado piso. Todo el edificio carece de la función de desconectar forzadamente dicha electricidad. La electricidad que no es de uso en sistemas contra incendios se refiere principalmente a la electricidad necesaria para la iluminación, para el funcionamiento de los equipos que no son de uso en sistemas contra incendios, y para el sistema de aire acondicionado y ventilación. Cómo cortar forzadamente la electricidad que no es para emergencias en caso de incendio. En la normativa no hay requisitos respecto a lugares específicos. Actualmente, la práctica habitual es que, en la mayoría de los casos, tras un incendio en un piso, se interrumpe de forma automática el suministro eléctrico no destinado a fines contra incendios en ese piso y en los dos pisos adyacentes; en pocos casos, tras un incendio en un piso, solo se interrumpe el suministro eléctrico no destinado a fines contra incendios en dicho piso. En algunos edificios residenciales, la desconexión forzada de las conexiones eléctricas que no son de uso contra incendios se realiza de forma segmentada. Por ejemplo, un tramo de los pisos 1 a 4 y otro tramo de los pisos 5 a 8. En la sala de control ya no se dispone de la función de control manual directo. Muchos dispositivos cuentan con una función de control semiautomático, es decir, disponen de un botón interruptor dedicado que envía instrucciones al módulo de control en el lugar mediante el controlador para realizar el corte de energía. En los edificios antiguos, muchos cortes de energía que no están relacionados con el sistema de extinción de incendios solo pueden realizarse en las salas de distribución de energía, y no es posible controlarlos de forma coordinada. Treinta y ocho. La sala de control contra incendios puede contar con equipos de red, sirviendo así también como sala de servidores. La sala de control contra incendios está equipada únicamente con dispositivos para la prevención de incendios y equipos de vigilancia, cumpliendo así su función como centro de prevención de desastres. Es la práctica de la gran mayoría de las construcciones. Para poder añadir otros tipos de dispositivos, se deben cumplir los requisitos correspondientes. Alrededor de la sala de control de incendios no se deben ubicar salas de equipos con interferencias electromagnéticas intensas ni otros equipos que afecten el funcionamiento de los dispositivos de control de incendios. Por ejemplo, los dispositivos de comunicación inalámbrica pueden causar problemas de interferencia. No se puede instalar en la sala de control ni en sus alrededores. 39. El sistema de alarma de gas debe tener alimentación eléctrica redundante. Actualmente, en las salas de calderas... La compañía de gas exige la instalación de un pequeño controlador de alarma de gas para la detección de fugas de gas. En la sala de calderas también existen sistemas de alarma automática contra incendios. Cuando los sensores de humo o temperatura de esa sala emiten una alarma, se interrumpe el suministro de energía a los equipos que no son relacionados con el sistema de extinción de incendios, lo que hace que esa sala quede sin electricidad. Si el controlador de alarma de gas no cuenta con baterías de reserva y no está alimentado por dos fuentes de energía, ni tampoco por la red eléctrica de emergencia, eso causará que el sistema de alarma de gas deje de funcionar. Esto planteó la necesidad de que los sistemas de alarma contra gas cuenten con alimentación eléctrica en dos circuitos. Cuarenta: En las salas de combustión directa o en las salas donde se encuentran las calderas a gas, no todos los aparatos eléctricos están equipados con dispositivos a prueba de explosiones. Se exige que todos los aparatos eléctricos presentes en dichas salas sean de tipo a prueba de explosiones. Un problema frecuente es que ciertos tipos de aparatos eléctricos no son a prueba de explosiones. Por ejemplo, todos los demás son a prueba de explosiones, pero las luces no; todos los demás son a prueba de explosiones, pero los detectores no; todos los demás son a prueba de explosiones, pero los cuadros eléctricos y las consolas de control no, etc. 41. El techo del área superior es de placas de aluminio y plástico; en los tres niveles subterráneos, el techo también está hecho de placas de aluminio y plástico. El techo de la sala de descanso en el sótano está revestido de madera; el techo de la sala multiusos también es de placas de aluminio y plástico. El techo de la zona frente al ascensor también es de placas de aluminio y plástico. En los tres niveles subterráneos, el techo sigue siendo de placas de aluminio y plástico. El principio general de las normas para la decoración interior de edificios es controlar que los techos falsos estén hechos de materiales incombustibles de clase A. Los edificios altos deben estar bajo un control estricto, mientras que los edificios de varios pisos deben alcanzar el nivel B1. Los techos falsos están hechos de materiales de categoría A. Actualmente existen dos tipos: los paneles de yeso con estructura de acero ligero, y los paneles aislantes de fibra mineral también con estructura de acero ligero. O bien, se pueden utilizar plafones hechos de placas metálicas puras, como placas de aluminio o placas de Lexan de aluminio. Las placas de aluminio y plástico con las mejores propiedades ignífugas alcanzan el nivel B1, mientras que las normales alcanzan el nivel B2. En el momento de la aceptación, se exige retirar los materiales mencionados en el problema anterior para edificios altos, y su uso está prohibido. Nota: Algunos parámetros o disposiciones del texto ya no forman parte de las normas vigentes, pero aún pueden servir como referencia. Extraído de: Recursos arquitectónicos Zhongzhi zzguifan.com
Reply #22016-12-30
En invierno, es especialmente importante prestar atención a la prevención de incendios. . . .
Reply #32016-12-30
Gracias, si hay algún estándar que quieras ver, puedes responder o también podemos hacernos amigos.
Reply #42016-12-31
La síntesis está muy bien hecha. Aquí existen divisiones de zonas para la prevención del fuego y del humo en los edificios número 2 y 3; Problemas con los materiales de decoración interior en edificios
Reply #52016-12-31
Gracias por compartir, puntos extra.....
Reply #62017-01-03
Si alguien quiere ver nuevas normas, puede responder al mensaje
Reply #72017-01-03
¿No saben qué nuevas normas tiene Haiyou a su disposición?
Reply #82017-01-05
No sé, ¿en qué aspecto necesita ayuda el amigo del mar? Mira mis actualizaciones

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.