مضخات الحرائق هي مكونات حيوية في بناء أنظمة الحماية من الحرائق. دورهم هو ضمان توفر ضغط المياه الكافي أثناء حالة الطوارئ. ومع ذلك ، فإن هذه المضخات لا تعمل بشكل مستمر. بدلاً من ذلك ، يتم تفعيلها فقط عند الحاجة. لذا ، ما الذي يؤدي بالضبط إلى مضخة حريق لبدء الجري؟
تشرح هذه المقالة الظروف والآليات الأولية التي تسبب عمل مضخة حريق. سواء كنت مديرًا مرافقًا أو مهندسًا للسلامة من الحرائق أو المثبت ، فإن فهم هذه المشغلات أمر ضروري للحفاظ على نظام الحماية من الحرائق المتوافقة والاستجابة.
تعزز مضخة الحرائق ضغط الماء في نظام الحماية من الحرائق ، خاصةً عندما لا يكون إمدادات المياه الحالية (من مصدر البلدية أو الخزان الثابت) غير كافٍ لمتطلبات تصميم وضغط النظام.
عادة ما تستخدم مضخات الحريق في:
المباني الشاهقة
المرافق الصناعية
المستودعات
المطارات ومراكز النقل
في أي مكان يتم تثبيت أنظمة الرش أو الأنابيب المستقلة
يجب أن تكون قادرة على توفير ضغط المياه الفوري في حالة حريق - وهذا يتطلب آليات التنشيط التلقائي.
أكثر المشغل شيوعًا وأساسيًا لمضخة الحريق لبدء التشغيل هو أإسقاط ضغط الماءفي النظام. يحدث هذا السقوط عادة عندما:
ينشط رأس الرشاش بسبب الحرارة
يتم فتح صمام خرطوم النار
هناك استراحة في نظام الأنابيب
عندما يتم تفريغ الماء من النظام ، ينخفض الضغط. تم تصميم وحدات التحكم في مضخة الحريق لمراقبة ضغط النظام باستمرار. بمجرد أن يسقط الضغط تحت عتبة محددة مسبقًا (تسمىضغط) ، تبدأ وحدة التحكم تلقائيًا مضخة الحريق.
على سبيل المثال:
إذا حافظت مضخة الفارس على ضغط النظام عند 140 رطل / بوصة مربعة ، وتم ضبط ضغط قطع مضخة الحريق عند 120 رطل / بوصة مربعة ، فإن أي حدث يسبب الضغط أقل
وحدة التحكم في مضخة الحريق هي الجهاز الكهربائي الذي يتلقى المدخلات من مستشعرات الضغط ويحدد وقت بدء أو إيقاف المضخة. يمكن أن يكون:
يدوي البدء فقط
بداية تلقائية مع التوقف اليدوي
تلقائي بالكامل (ابدأ وتوقف)
في معظم أنظمة الحماية من الحرائق (حسبNFPA 20المعايير) ، يتم ضبط المضخات علىابدأ تلقائيًاولكن يمكن أن يكون فقطتوقف يدويًا- التأكد من استمرار الجري طوال حدث الحريق.
وتشمل وحدات التحكم الحديثة:
أجهزة استشعار الضغط / محولات الطاقة
مرحلات تأخير الوقت (لتجنب البدء الكاذب من انخفاضات الضغط المختصرة)
ابدأ / توقف حالة توقف
مخرجات الإنذار
مضخات الفارس هي مضخات صغيرة مساعدة تحافظ على ضغط النظام في الظروف العادية. يعوضون انخفاضات الضغط البسيطة الناجمة عن تقلبات درجة الحرارة أو التسريبات الصغيرة. يمنع وجودهم البدء غير الضروري لمضخة الحريق الرئيسية لظروف غير الطوارئ.
ومع ذلك ، إذا تجاوز انخفاض الضغط في سعة مضخة الفارس ، فستشعر وحدة تحكم مضخة الحريق بتراجع الضغط الأكبر وبدء مضخة الحريق.
نقاط ضبط الضغط (مثال):
قطع مضخة الفارس: 135 PSI
قطع مضخة الفارس: 140 PSI
قطع مضخة الحريق: 120 رطل / بوصة مربعة
يضمن هذا التسلسل أن تبدأ مضخة الحريق فقط عندما تكون هناك حاجة إليها حقًا.
بينما تعتمد معظم الأنظمة على استشعار الضغط ، فإن أنظمة الرش أيضا تستخدم أيضًامفاتيح التدفق(أو الأجهزة من نوع مجداف) مثبتة في الأنابيب. تكتشف هذه المفاتيح حركة المياه الفعلية وقد ترسل أيضًا إشارة لبدء تنشيط مضخة الحريق ، وخاصة في الأنظمة القديمة أو المساعدة.
تعمل مفاتيح التدفق أيضًا على تنشيط إنذارات الحريق وأنظمة إدارة المباني (BMS) لإخطار الركاب ومستجيبي الطوارئ.
NFPA 20 يسمح لمحطات البدء اليدوي البعيد- غالبًا ما يتم تثبيته في لوحات التحكم في إنذار الحريق (FACP) أو مراكز قيادة النار. يمكن استخدامها من قبل موظفي الإطفاء لبدء مضخة الحريق يدويًا في حالة الطوارئ ، حتى لو لم يتم تشغيل النظام التلقائي بعد.
ومع ذلك ، هذا هوليس بديلاًللبدء التلقائي على أساس الضغط أو التدفق. إنها طريقة احتياطية للتحكم التشغيلي المحدد.
في بعض تصميمات الحماية من الحرائق المعقدة ، يتم ربط نظام إنذار الحريق ووحدة تحكم المضخة. عندما تكتشف لوحة إنذار الحريق إشارة حريق (على سبيل المثال ، تنشيط كاشف الدخان) ، يمكن أن ترسل إشارة لبدء مضخة الحريق كتدبير استباقي.
ومع ذلك ، لا تزال إرشادات NFPA تتطلب من المضخة أن تكون قادرة بشكل مستقل على اكتشاف انخفاضات الضغط وتشغيلها حتى إذا فشل نظام الإنذار.
في مضخات النيران التي تحركها محرك الديزل ، تنشط إشارة البدء:
نظام تحريك المحرك
نظام حقن الوقود
نظام التهوية (لغرف المضخة المغلقة)
أبنك البطاريةيضمن أن محرك الديزل يمكن أن يبدأ بشكل مستقل عن الطاقة الخارجية. مضخات الديزل لهاطرق بدء زائدة عن الحاجة(على سبيل المثال ، بنك بطارية ودارات البداية) لضمان الموثوقية.
لضمان الموثوقية ، يتطلب NFPA 25اختبار مضخة الحريق الأسبوعية. خلال هذا الاختبار:
بدأت مضخة الحريق يدويًا
لوحظ وتسجيل العملية
يتم تقييم الضغط والتدفق ووقت التشغيل
بعض الأنظمة مبرمجة ليبدأ الاختبار التلقائيعلى أساس أسبوعي. عادة ما تكون هذه الاختبارات جافة (بدون تفريغ) ، ولكن قد يتم إجراء اختبار التدفق الكامل بشكل دوري باستخدام رؤوس الاختبار.
عدة عوامل يمكن أن تتداخل مع التشغيل المناسب لمضخة الحريق:
مستشعرات الضغط الخاطئة أو المعايرة بشكل غير صحيح
الفشل الكهربائي في وحدة التحكم
الهواء محاصر في خطوط استشعار الضغط
تركت وحدة التحكم في "الوضع اليدوي فقط"
مفصول البنوك البطارية في مضخات الديزل
إعدادات مضخة الفارس غير الصحيحة
مضخة درجة حرارة غرفة خارج نطاق التشغيل
يعد الفحص الروتيني والاختبار والصيانة الوقائية أمرًا بالغ الأهمية لضمان وظائف نظام التنشيط بلا عيب أثناء حالة طوارئ حقيقية.
بمجرد البدء ، يرسل وحدة التحكم"مضخة تشغيل" إشارةل:
لوحة التحكم في إنذار الحريق
محطة المراقبة المركزية (CMS)
نظام إدارة المباني (BMS)
محلي مسموع / الإنذارات المرئية
تؤكد هذه الإشارة أن مضخة الحريق قد بدأت بنجاح ، وتنبيه الفرق ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
غالبًا ما تتطلب NFPA 20 ورموز الإطفاء المحلية التكرار لضمان تشغيل موثوق:
مصادر الطاقة الكهربائية المزدوجة أو نسخة احتياطية من الديزل
مستشعران للضغط لكل وحدة تحكم
لوحات التحكم المقفلة لمنع العبث
مراقبة مصدر الطاقة مع الإنذارات
في المرافق عالية الخطورة ،أنظمة المضخة المزدوجة(الابتدائية والثانوية) ضمان توصيل المياه حتى إذا فشل المضخة الرئيسية.
لتلخيص ، يتم تشغيل مضخة النار من قبل أيانخفاض كبير في الضغطفي نظام الحماية من الحرائق - عادةً ما يسببه تصريف المياه أثناء حدث النار. تعمل أجهزة استشعار الضغط وأجهزة التحكم ومكونات النسخ الاحتياطي معًا للكشف عن هذا الإسقاط وتنشيط المضخة تلقائيًا. قد تكون مفاتيح التدفق ، وبدايات عن بُعد اليدوية ، وترابط الإنذار بمثابة مشغلات في بعض التصميمات.
إن فهم ما يؤدي إلى مضخة الحريق يضمن أن النظام جاهز دائمًا عندما يكون أكثر أهمية. الاختبار المنتظم والمعايرة المناسبة والامتثال لمعايير مثلNFPA 20 و NFPA 25ضرورية للحفاظ على نظام الحماية من الحرائق لديك موثوقًا ومتوافقًا.