Tópico de entrada: m30x1.5
Tópico de saída: G1/8x28
Medidor de conexão: M10x1x12.5
Frea do tubo de mergulho: M16X1.5
Pressão MPA: 2.3-2.8
Válvula de retenção: núcleo da válvula
As cabeças de aspersores de parede lateral são um dispositivo automático de pulverização de água especialmente projetado para ser instalado nas paredes externas dos edifícios ou nas proximidades. Eles são usados principalmente para pulverizar névoa de água fina ou agentes de extinção de incêndio específicos para controlar e extinguir fontes de incêndio. Comparados com os aspersores tradicionais montados no teto, as cabeças de aspersores laterais de parede podem cobrir áreas difíceis de proteger com os aspersores tradicionais devido à sua posição especial de instalação e método de pulverização. Eles são particularmente adequados para locais especiais, como construir paredes externas, corredores e espaços estreitos.
Esse tipo de aspersor geralmente consiste em componentes principais, como bocais, redes de tubos, dispositivos de controle e mecanismos de gatilho. O design do sistema leva em consideração os requisitos especiais do ambiente ao ar livre e possui propriedades à prova de vento, à prova de poeira e resistentes ao clima. Quando a temperatura ambiente atingir o valor predefinido ou um sinal de incêndio é detectado, a cabeça do aspersor inicia e pulverizará automaticamente os agentes de extinção de água ou incêndio em um ângulo e alcance específico para formar uma barreira de "cortina de água" ou "extinção de incêndio" para impedir efetivamente a propagação de fogo.
O princípio de funcionamento do aspersor de parede lateral é baseado na detecção de temperatura ou no mecanismo de acionamento de sinal eletrônico, e seu processo de trabalho pode ser dividido em três estágios: espera, acionamento e pulverização.
No estado de espera, o aspersor está em um estado normalmente fechado e a pressão interna é equilibrada. Os aspersores de detecção de temperatura dependem de termistores (geralmente bolas de vidro ou metais fusíveis) para detectar mudanças na temperatura ambiente; enquanto aspersores controlados eletronicamente são ativados por sinais elétricos enviados pelo sistema de alarme de incêndio. Quando um incêndio ocorre na área protegida e a temperatura ambiente sobe para o limiar definido, o termistor quebra ou se deforma, liberando o mecanismo de vedação interno. Para o tipo controlado eletronicamente, a válvula solenóide se abre após receber o sinal de comando do centro de controle.
Depois que o mecanismo de vedação é liberado, o agente de extinção de água ou incêndio pressurizado no oleoduto é rapidamente pulverizado pelo bico. O design especial do sprinkler da parede lateral faz com que o spray em um cone em forma de ventilador ou grande angular, em vez da distribuição circular dos aspersores tradicionais. Esse padrão de pulverização pode formar uma cortina de água contínua com uma grande área de cobertura e distribuição uniforme, o que é particularmente adequado para proteger superfícies verticais e áreas a uma certa distância.
O ângulo de pulverização do bico é geralmente entre 90 ° -120 °, e o projeto específico é determinado de acordo com a altura da instalação e a faixa de proteção. A pressão de trabalho é geralmente de 0,1-0,5MPa, e o coeficiente de fluxo está na faixa de 80-115L/min/barrante/². Esses parâmetros determinam conjuntamente o raio de proteção efetivo e a eficiência de extinção de incêndio do bico.
Os aspersores da parede lateral têm muitos recursos exclusivos do produto, o que os faz ocupar uma posição importante no campo da construção de proteção contra incêndio:
Grande capacidade de cobertura: Através do design otimizado do bico, um único aspersor pode proteger uma área ampla, e o espaçamento da instalação é significativamente maior que o dos aspersores tradicionais, reduzindo o número total de aspersores usados no sistema.
Design de pulverização direcional: O modo de pulverização exclusivo em forma de ventilador pode controlar com precisão a direção de pulverização, evitar desperdiçar recursos hídricos em áreas não protegidas e reduzir o impacto de fatores como o vento no efeito de pulverização.
Mecanismo de resposta rápida: O uso de sensores térmicos ou sensores eletrônicos altamente sensíveis tem um tempo de resposta curto, que pode intervir no tempo no estágio inicial do incêndio e melhorar significativamente a taxa de sucesso da extinção de incêndio.
Manutenção fácil: O design modular permite que os principais componentes sejam substituídos separadamente, e a maioria dos modelos está equipada com interfaces de teste para inspeção e manutenção regulares.
O desempenho único do aspersor da parede lateral torna insubstituível em muitas ocasiões ——
Proteção externa da parede de arranha-céus: Evite que os incêndios externos se espalhem por janelas ou materiais de parede externa, formando uma barreira de incêndio vertical.
Proteção Histórica de Construção: Forneça proteção contra incêndio sem destruir a estrutura e a estética do edifício originais, especialmente adequadas para edifícios de relíquias culturais, onde os sistemas de sprinklers tradicionais não podem ser instalados.
Estacionamentos e garagens: Proteger veículos e estruturas de construção, e a pulverização de grande angular cobre efetivamente vários lugares de estacionamento.
Instalações industriais: Usado para proteger paredes externas do equipamento, áreas de tanque, cintos transportadores e outras áreas difíceis de cobrir completamente com os aspersores tradicionais.
Áreas perigosas especiais: como estações de transformador, ambiente de equipamentos químicos, etc., podem ser preenchidos com agentes de extinção de incêndio para fornecer proteção profissional.
Seleção do local da instalação:
Evite aberturas, equipamentos de exaustão de fumaça e outros locais que podem afetar o efeito de pulverização
A altura da instalação precisa ser calculada com precisão com base no ângulo de pulverização e na faixa de proteção, geralmente 0,3-1,2 metros da superfície de proteção
O espaçamento entre os bicos adjacentes deve garantir que a faixa de pulverização tenha sobreposição apropriada (cerca de 10-15%)
Considerações de design do sistema:
Os cálculos hidráulicos devem levar em consideração o impacto do comprimento do pipeline e as mudanças de elevação na pressão de trabalho
Medidas anticongelantes, como sistemas secos ou adição de anticongelante, devem ser considerados em áreas frias
Os filtros devem estar equipados em áreas com água dura para evitar entupimento do bico
Requisitos de manutenção diária:
Verifique se o bico está entupido, corroído ou danificado mecanicamente a cada trimestre
Realize um teste abrangente pelo menos uma vez por ano, incluindo verificação de fluxo e padrões de pulverização
Verifique regularmente o status funcional das válvulas de controle e dispositivos de alarme
Use restrições:
Não é adequado para proteger as áreas de teto (precisam ser usadas com bicos de teto)
Ambientes de vento fortes podem afetar o efeito de pulverização, e medidas de pára -brisa ou ajuste dos parâmetros de instalação precisam ser considerados
Modelos especiais são necessários para ambientes de temperatura extrema (abaixo de -20 ° C ou acima de 80 ° C)