Filetage d'entrée: M30X1.5
Fil de sortie: G1 / 8x28
Filetage de connexion de jauge: M10x1x12.5
Filetage du tube à trempette: M16x1.5
Pression MPA: 2.3-2.8
Valve de chute: noyau de soupape
Les têtes d'arrosage de paroi latérale sont un dispositif de pulvérisation en eau automatique spécialement conçu pour être installé sur ou près des murs extérieurs des bâtiments. Ils sont principalement utilisés pour pulvériser de la brume d'eau fine ou des agents d'extinction de feu spécifiques pour contrôler et éteindre les sources de feu. Par rapport aux arroseurs traditionnels montés sur le plafond, les têtes de gicleurs de paroi latérale peuvent couvrir les zones difficiles à protéger avec des arroseurs traditionnels en raison de leur position d'installation spéciale et de leur méthode de pulvérisation. Ils conviennent particulièrement aux endroits spéciaux tels que la construction de murs extérieurs, de couloirs et d'espaces étroits.
Ce type de gicleurs se compose généralement de composants centraux tels que des buses, des réseaux de tuyaux, des dispositifs de contrôle et des mécanismes de déclenchement. La conception du système prend en compte les exigences particulières de l'environnement extérieur et possède des propriétés résistantes au vent, à l'épreuve des poussières et résistantes aux intempéries. Lorsque la température ambiante atteint la valeur prédéfinie ou qu'un signal de feu est détecté, la tête de gicleurs commencera automatiquement et vaporisera les agents d'extinction d'eau ou d'extinction de feu à un angle et une plage spécifiques pour former un "rideau d'eau" ou une "barrière d'agent d'extinction de feu" pour empêcher efficacement la propagation du feu.
Le principe de fonctionnement de l'arrosage de la paroi latérale est basé sur la détection de température ou le mécanisme de déclenchement du signal électronique, et son processus de travail peut être divisé en trois étapes: attente, déclenchement et pulvérisation.
À l'état de secours, le gicleur est à l'état normalement fermé et la pression interne est équilibrée. Les arroseurs de détection de température s'appuient sur des thermistances (généralement des boules de verre ou des métaux fusibles) pour détecter les changements de température ambiante; tandis que les arroseurs à commande électronique sont activés par des signaux électriques envoyés par le système d'alarme incendie. Lorsqu'un feu se produit dans la zone protégée et que la température ambiante monte au seuil de réglage, la thermistance se casse ou se déforme, libérant le mécanisme de scellage interne. Pour le type contrôlé électroniquement, le solénoïde s'ouvre après avoir reçu le signal de commande du centre de contrôle.
Une fois le mécanisme d'étanchéité libéré, l'agent d'extinction d'eau ou de feu sous pression dans le pipeline est rapidement pulvérisé à travers la buse. La conception spéciale du gicleurs latérales le fait pulvériser dans un cône en forme de ventilateur ou grand angle, plutôt que la distribution circulaire des arroseurs traditionnels. Ce modèle de pulvérisation peut former un rideau d'eau continu avec une grande zone de couverture et une distribution uniforme, ce qui convient particulièrement pour protéger les surfaces verticales et les zones à une certaine distance.
L'angle de pulvérisation de la buse est généralement comprise entre 90 ° -120 °, et la conception spécifique est déterminée en fonction de la hauteur de l'installation et de la plage de protection. La pression de travail est généralement de 0,1 à 0,5 MPa et le coefficient d'écoulement est dans la plage de 80-115L / min / bar¹ / ². Ces paramètres déterminent conjointement le rayon de protection effectif et l'efficacité d'extinction du feu de la buse.
Les arroseurs de la paroi latérale ont de nombreuses caractéristiques de produits uniques, ce qui les rend occuper une position importante dans le domaine de la protection contre les incendies:
Grande capacité de couverture: Grâce à la conception optimisée de buse, un seul arroseur peut protéger une large zone et l'espacement de l'installation est nettement plus grand que celui des gicleurs traditionnels, réduisant le nombre total de gicleurs utilisés dans le système.
Conception de pulvérisation directionnelle: Le mode de pulvérisation unique en forme de ventilateur peut contrôler avec précision la direction de la pulvérisation, éviter de gaspiller les ressources en eau dans les zones non protégées et réduire l'impact de facteurs tels que le vent sur l'effet de pulvérisation.
Mécanisme de réponse rapide: L'utilisation de capteurs thermiques très sensibles ou de capteurs électroniques a un court temps de réponse, qui peut intervenir dans le temps au stade précoce du feu et améliorer considérablement le taux de réussite de l'extinction du feu.
Maintenance facile: La conception modulaire permet aux composants principaux d'être remplacés séparément, et la plupart des modèles sont équipés d'interfaces de test pour une inspection et une maintenance régulières.
Les performances uniques de l'écrasement de la paroi latérale le rend irremplaçable à plusieurs reprises ——
Protection extérieure des murs des immeubles de grande hauteur: Empêcher les incendies externes de se propager vers le haut à travers les fenêtres ou les matériaux de paroi extérieure, formant une barrière de feu verticale.
Protection historique des bâtiments: Fournir une protection contre les incendies sans détruire la structure et l'esthétique du bâtiment d'origine, en particulier adaptées aux bâtiments des reliques culturelles où les systèmes de gicleurs traditionnels ne peuvent pas être installés.
Parkings et garages: Protéger les véhicules et les structures de construction, et la pulvérisation grand angle couvre efficacement plusieurs places de stationnement.
Installations industrielles: Utilisé pour protéger les murs extérieurs de l'équipement, les zones de réservoir, les ceintures de convoyeur et d'autres zones difficiles à couvrir complètement avec des arroseurs traditionnels.
Zones dangereuses spéciales: tels que les stations de transformateurs, l'environnement des équipements chimiques, etc., peuvent être remplis d'agents d'extinction des incendies pour offrir une protection professionnelle.
Sélection de l'emplacement d'installation:
Évitez les évents, l'équipement d'échappement de fumée et d'autres emplacements qui peuvent affecter l'effet de pulvérisation
La hauteur d'installation doit être calculée avec précision en fonction de l'angle de pulvérisation et de la plage de protection, généralement de 0,3 à 1,2 mètre de la surface de protection
L'espacement entre les buses adjacentes devrait garantir que la plage de pulvérisation a un chevauchement approprié (environ 10-15%)
Considérations de conception du système:
Les calculs hydrauliques doivent prendre en compte l'impact de la longueur du pipeline et des modifications d'élévation sur la pression de travail
Les mesures d'antigel telles que les systèmes sèches ou l'ajout d'antigel doivent être envisagés dans les zones froides
Les filtres doivent être équipés dans des zones avec de l'eau dure pour éviter le colmatage des bses
Exigences de maintenance quotidiennes:
Vérifiez si la buse est obstruée, corrodée ou endommagée mécaniquement chaque trimestre
Effectuer un test complet au moins une fois par an, y compris la vérification du flux et du motif de pulvérisation
Vérifiez régulièrement l'état fonctionnel des vannes de commande et des dispositifs d'alarme
Utiliser des restrictions:
Pas adapté à la protection des zones de plafond (besoin d'être utilisé avec des buses de plafond)
Des environnements de vent forts peuvent affecter l'effet de pulvérisation, et les mesures de pare-brise ou l'ajustement des paramètres d'installation doivent être pris en compte
Des modèles spéciaux sont nécessaires pour les environnements de température extrêmes (en dessous de -20 ° C ou supérieur à 80 ° C)