Problema comum 11
O tipo e a configuração do suporte antioscilação não atendem aos requisitos
Causas e consequências: Agitação refere-se a sacudir para frente e para trás ou para cima e para baixo, especialmente tremores repetidos e irregulares ou ondulados. O principal objetivo da fixação do suporte antioscilação é garantir a resistência da rede de tubulação, para que ela não seja danificada quando submetida a impacto mecânico externo e seu próprio impacto hidráulico. A posição de instalação não deve impedir o sprinkler de pulverizar água e afetar o efeito de extinção do fogo.
O nível do aspersor e os tubos finais são todos equipados com suportes anti-oscilação, que podem tornar os tubos firmes e confiáveis, evitar a torção de pulverização acidental e, mais importante, é muito benéfico para o ajuste horizontal dos sprinklers de teto. Em muitos processos de construção, os sprinklers são irregulares ou inconsistentes com o teto. O fenômeno de descolamento da decoração do teto é causado pela instabilidade do cabide.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados:
(1) Para evitar que a tubulação balance na direção da tubulação quando o aspersor pulveriza água, suportes antioscilação devem ser instalados nas seguintes partes:
1) O ponto médio do tubo de distribuição de água (não pode ser definido quando onomel tamanho do tubo é inferior a 50mm)
2) O comprimento do tubo principal de distribuição de água, tubo de distribuição de água e tubo de ramal de distribuição de água é superior a 15 metros (incluindo tubo de distribuição de água e tubo de ramal de distribuição de água com um diâmetro de tubo de 50mm), pelo menos um deve ser instalado a cada 15 metros de comprimento;
3) Quando a tubulação muda de direção, o suporte antioscilação deve ser adicionado.
(2) A resistência do suporte antioscilação deve ser capaz de suportar o peso dos tubos, conexões e água nos tubos e 50 por cento da força de empurrão na direção horizontal sem danos ou deformações permanentes.
Na construção real geral, recomenda-se a instalação de uma estrutura de pórtico na extremidade do tubo de pulverização ou de acordo com as normas para substituir o suporte antioscilação. O pórtico é feito de aço angular ou aço de canal, e as braçadeiras de tubo em forma de U são fixas, o que não apenas limita a agitação da tubulação para cima e para baixo, esquerda e direita, mas também a folga axial (deslocamento) do tubo é limitada .
Problema comum 12
A posição de instalação do suporte, gancho e suporte antioscilação da tubulação está incorreta
Causas e consequências: A tubulação é danificada quando submetida a impacto mecânico externo e seu próprio impacto hidráulico, e a posição incorreta de instalação dificultará o efeito de extinção do sprinkler.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados:
(1) A tubulação deve ser fixada firmemente; a distância entre o suporte da tubulação e o suporte deve atender às especificações.
(2) A posição de instalação do suporte do tubo e do suporte não deve impedir o efeito de pulverização de água do sprinkler: a distância entre o suporte do tubo, o suporte e o sprinkler não deve ser inferior a 300 mm; a distância até o aspersor final não deve ser maior que 750mm.
(3) Não deve haver menos de um suporte para cada seção de tubulação reta do ramal de distribuição de água e a seção de tubo entre dois sprinklers adjacentes, e o espaçamento entre os suportes não deve ser superior a 3,6 m.
(4) Quando o nomeAl diâmetro da tubulação é igual ou maior que 50mm, não deve haver menos de um suporte anti-oscilação para cada distribuição de águan tubulação principal ou tubulação de distribuição de água, e o espaçamento dos suportes antioscilação não deve ser superior a 15m; quando a tubulação muda de direção, devem ser adicionados suportes anti-oscilação.
Tabela 5-2 para a distância entre suportes ou suportes de tubulação
| diâmetro normal | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| distância | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
Problema comum 13
Não há desenho de layout de grade para o projeto de decoração do teto e a instalação do sprinkler é inconsistente com o desenho de layout do teto.
Causas e consequências: Os sprinklers de teto do corredor não estão na mesma linha e o tamanho do sprinkler que sai do teto é inconsistente. Afeta seriamente a qualidade geral da decoração do edifício.
Medidas de prevenção e controle e regulamentos relacionados: A disposição dos sprinklers deve ser construída de acordo com os desenhos de projeto profissional e o layout do teto, de modo a serem organizados ordenadamente. A instalação de sprinklers no teto do corredor reto deve ser em linha reta, e a instalação de sprinklers no teto do corredor curvo deve ser feita em linha reta. Deve ser disposto em arco e coincidir com a posição das lâmpadas, alto-falantes e saídas de ar no teto. A instalação de sprinklers na sala deve ser alinhada. A posição de instalação do aspersor não pode ser instalada na quilha da grade do teto. O tamanho da bandeja de água rasa de cada aspersor deve ser o mesmo. Ao mesmo tempo, a distância entre a posição do aspersor e o topo e a distância entre o aspersor e o lado do feixe devem estar de acordo com as especificações de construção.
Problema comum 14
Configuração não razoável do dispositivo de teste de água terminal
Causas e consequências:
(1) Configuração incorreta do dispositivo terminal de teste de água. No entanto, para facilitar o uso, a unidade de construção exige que a unidade de construção coloque o dispositivo de teste de água terminal no vaso sanitário para facilitar a drenagem, não no ponto mais desfavorável, o que impossibilita a medição real do valor da pressão do mais desfavorável ponto; A capacidade de drenagem das instalações de drenagem em algum dispositivo de teste de água terminal é menor que a da válvula de drenagem da válvula de teste, ou não há nenhuma instalação de drenagem. Após a abertura da válvula de teste, causará um "desastre de inundação", que enterrará perigos ocultos para a manutenção regular e manutenção das instalações de proteção contra incêndio, de modo que não possa ser realizado o teste de liberação de água; algumas unidades de construção colocam o dispositivo terminal de teste de água no teto do corredor, sala ou banheiro, e é extremamente inconveniente testar a água.
(2) Em vez de usar o dispositivo de teste de água final especificado, use uma válvula de esfera DN25. Seu diâmetro é de 25 mm, muito maior que um aspersor com diâmetro nominal de 15 mm (o diâmetro real é de cerca de 11 mm). A vazão de água é muito maior do que o deslocamento de um aspersor padrão. Obviamente, tal dispositivo de teste de água não pode representar o efeito de abrir um sprinkler.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados:
(1) De acordo com oprovisões do artigo 6.5.1 do "Código para Projeto de Sistema de Aspersores Automáticos", o dispositivo terminal de teste de água deve ser ajustado no ponto mais desfavorável e deve ter capacidade de drenagem suficiente. O ponto mais desfavorável geralmente é o final do duto mais longo, que pode ser determinado durante a revisão do desenho e construção.
(2) Usando a válvula de esfera DN15, a vazão de água do dispositivo de teste de água final deve ser equivalente à vazão de um sprinkler no compartimento de incêndio, e os resultados do teste podem atender à finalidade do teste.
"Specification for Design of Automatic Sprinkler System" GBS0084-2001 (edição de 2005) estipula claramente que o dispositivo de teste de água terminal deve ser composto por uma válvula de teste de água, um manômetro e uma junta de teste de água. O coeficiente de vazão da saída de água da junta d'água de ensaio deve ser igual ao coeficiente de vazão mínimo do sprinkler no mesmo piso ou no compartimento de incêndio. A saída de água do dispositivo terminal de teste de água deve ser descarregada no tubo de drenagem por meio de saída do orifício.
Problema comum 15
A seleção e configuração de sprinklers não são razoáveis e a proteção dos sprinklers não é observada durante a construção
Causas e consequências:
(1) A temperatura de operação do sprinkler fechado do sistema automático de sprinklers é inconsistente com o projeto e o local de uso. A pintura é aplicada durante a decoração arquitetônica, resultando em menos aspersores sensíveis. O aspersor não pode pulverizar água na temperatura ambiente de projeto, resultando em perda de fogo.
(2) Alguns quartos de hotel são projetados com sprinklers de cobertura do tipo expansão de parede lateral. Durante o processo de instalação, são usados sprinklers comuns do tipo parede lateral. O coeficiente de vazão dos sprinklers do tipo parede lateral comum é K=80, enquanto os aspersores do tipo expansão da parede lateral são sprinklers de resposta rápida K=115, a vazão do sprinkler de cobertura do tipo extensão da parede lateral é muito maior do que a do sprinkler de parede lateral comum e o tempo de resposta é curto. Após a ocorrência de um incêndio, a pulverização dos sprinklers é atrasada e o incêndio não pode ser controlado e extinto de forma eficaz, atrasando o combatente.
(3) Nenhum teto suspenso é considerado no canteiro de obras, devendo ser usados sprinklers inclinados. Usar um sprinkler inclinado em um local sem teto fará com que o tempo de ação seja muito longo e atrasará o tempo de combate ao incêndio.
(4) Quando os processos são cruzados, o aspersor fechado não toma as medidas de proteção correspondentes, de modo que argamassa de cimento, tinta, tinta, etc. são aderidas ao elemento sensor de temperatura do aspersor fechado, fazendo com que o aspersor fechado não detecte a temperatura correta e prolongar o tempo de ação de combate a incêndio;
(5) Alguns edifícios de grande espaço são divididos em muitas salas pequenas devido à decoração secundária ou mudanças funcionais. Os aspersores originalmente projetados para grandes espaços não foram ajustados devido à separação de espaços. Não há sprinklers em algumas áreas compartimentadas, ou existem sprinklers mas a localização de forma inadequada, se deveria ser disposta no centro, mas está disposta contra a parede divisória, resultando em um ponto cego para proteção por sprinklers. Além disso, havia um teto suspenso no projeto original. Devido à reforma do prédio, o teto suspenso original foi removido, e apenas a coluna curta do sistema de sprinklers foi alterada do original para baixo para cima, e o cabeçote do sprinkler não foi substituído.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados:
(1) "Código para Projeto de Sistema de Sprinklers Automático" estipula que a temperatura nominal de operação do sprinkler do sistema fechado deve ser 30 graus superior à temperatura ambiente. Por exemplo, em locais com temperatura ambiente elevada como hotéis, lavanderias, cozinhas, etc., não deve ser selecionado o aspersor de 68 graus, mas sim o aspersor com nível de temperatura nominal mais alto;
(2) Quando a pulverização for construída em um local sem teto suspenso, o tubo curto que conecta o sprinkler deve estar voltado para cima e um aspersor verticaldeve ser usado;
(3) Selecione o sprinkler em estrita conformidade com os documentos de projeto;
(4) A norma nacional estipula que a quantidade de água pulverizada pelo aspersor pendente no solo não pode ser inferior a 80 por cento. Quando o riser curto estiver para cima e o sprinkler inclinado continuar a ser usado, a quantidade de água pulverizada pelo sprinkler no solo não atingirá 80%, o que não pode ser efetivamente controlado e extinto o incêndio inicial. Portanto, o método correto deve ser substituir o aspersor suspenso pelo aspersor vertical;
(5) Após a instalação do sprinkler durante o processo de construção, ele deve ser protegido por filme plástico antes da aceitação;
(6) Ajuste o projeto de acordo com os desenhos de decoração para atender aos requisitos da especificação de aceitação.
Problema comum 16
A caixa d'água do telhado é conectada diretamente à rede de abastecimento de água do sistema sem passar pela válvula de alarme; o pressostato atrás da válvula de alarme e a campainha de alarme hidráulico não podem enviar um alarme.
Causas e consequências: A caixa d'água de telhado fornece o consumo de água de incêndio nos primeiros 10 minutos do sistema de sprinklers automáticos, e a caixa d'água de incêndio também tem a função de estabilização de tensão. Se o fluxo de água do tanque de água do telhado não passar pela válvula de alarme, o pressostato e a campainha de alarme hidráulico atrás da válvula de alarme não podem gerar um alarme e a bomba de incêndio do sistema de sprinklers automático não pode ser iniciada a tempo, o que fazer com que a água no tanque de água do telhado seja liberada em caso de incêndio. Após o uso, o sistema de aspersão automático fica sem água disponível, o que afeta diretamente a eficiência de extinção de incêndio do sistema.
Medidas de prevenção e regulamentos relevantes: O método de conexão correto deve conectar o tubo vertical do tanque de água do telhado à frente da válvula de alarme, e o sistema de manutenção inteligente de proteção contra incêndio deve ser usado.
Problema comum 17
O fluxo excessivo da bomba estabilizadora faz com que a bomba de aspersão automático inicie por engano
Causas e consequências: principalmente devido à seleção inadequada do projeto. De acordo com os requisitos da especificação, o volume de abastecimento de água da bomba estabilizadora do sistema de sprinklers não deve exceder 1L/S, mas a vazão da bomba estabilizadora selecionada para o sistema de sprinklers de alguns edifícios é muito superior a esse padrão. Quando o disco da válvula de alarme úmido é aberto dentro de uma pequena faixa de ângulo (não superior a 30 graus), o canal de alarme da válvula de alarme não foi aberto, o que não fará com que a bomba automática do sprinkler seja acionada. Se o fluxo de abastecimento de água da bomba estabilizadora de pressão for muito grande, o disco da válvula de alarme será aberto em grande ângulo, fazendo com que o pressostato e a campainha de alarme hidráulico acionem e a bomba automática de aspersão seja acionada.
Medidas de prevenção e controle e regulamentos relevantes: A bomba estabilizadora com uma vazão pequena inferior a 1L/s deve ser selecionada.
Problema comum 18
Válvula de alívio de segurança e tubo de drenagem não estão instalados
Causas e consequências:
(1) A válvula de segurança e o tubo de drenagem não estão instalados. Alguns sistemas de sprinklers automáticos não estão equipados com válvula de segurança nem válvula de drenagem. Ao testar a bomba, a bomba de sprinkler automático pressuriza a tubulação do sistema de sprinkler automático úmido em estado fechado. Como o elevador é muito alto, a pressão é muito grande. É fácil causar vazamento de água e explosão do aspersor automático, o sistema não pode ser depurado e a segurança não é garantida. Mesmo que a válvula de segurança e o tubo de saída de água sejam refeitos após a válvula de alarme, porque o disco da válvula de alarme tem uma função de não retorno, uma vez que a pressão da água é muito alta, mesmo que a válvula de segurança atue para liberar água, o sistema de tubulação atrás da válvula de alarme ainda não pode ser despressurizada.
(2) A seleção inadequada da bomba automática de sprinklers causa séria sobrepressão no sistema. No processo de projeto do sistema de aspersão, algumas unidades de projeto não verificam a elevação da bomba do aspersor por meio de cálculo hidráulico e estimam a elevação da bomba do aspersor à vontade, o que muitas vezes leva à seleção da bomba com elevação muito grande. Os sprinklers estão sujeitos a uma pressão que excede o valor de calibração, o que pode facilmente causar a explosão do sprinkler.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados: No projeto e na construção, selecione bombas com elevação ligeiramente menor e curvas de desempenho mais suaves, aumente as bombas do equipamento e adicione válvulas de alívio de segurança.
Problema comum 19
A configuração da campainha de alarme hidráulico não é razoável e a tubulação de conexão com a válvula de alarme molhada é muito longa
Causas e consequências:
(1) A principal função da campainha de alarme hidráulico é prever incêndio. Esta função da campainha de alarme de água é especialmente importante quando um local de construção está equipado apenas com um sistema de sprinklers automáticos e nenhum sistema automático de alarme de incêndio está instalado. No entanto, durante a construção, o local de instalação da campainha de alarme hidráulico é relativamente oculto, e muitas vezes é instalado em um local onde há menos pessoas aparecendo, o que dificulta a audição da campainha de alarme. Não é bom para evacuação de pessoal e combate a incêndios.
(2) De acordo com o artigo 6.2.8 do "Código para Projeto de Sistema Automático de Extinção de Incêndio por Sprinklers": o tubo que conecta a campainha de alarme hidráulica e a válvula de alarme deve ter um diâmetro de tubo de 20 mm e um comprimento total do tubo não superior do que 20m. No processo de construção real, algumas unidades de construção instalaram a campainha de alarme em uma posição distante mais de 20m da válvula de alarme molhada, o que resultou em um atraso no tempo de alarme da campainha de alarme e a intensidade do som do alarme não era alta o suficiente.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados:
(1) Instale a campainha de alarme na sala de serviço ou onde as pessoas costumam parar ou passar.
(2) A tubulação que vai da válvula de alarme (ou retardador) até a campainha de alarme hidráulico deve ser feita de tubo de aço galvanizado. Quando o comprimento for superior a 6m, o diâmetro do tubo deve ser de 20mm, mas o comprimento máximo não deve ser superior a 20m.
Problema comum 20
A tubulação do sistema de sprinklers de pré-ação não é submetida ao teste de estanqueidade à pressão do ar, a cabeça do sprinkler é pulverizada para baixo e a tubulação não tem inclinação
Causas e consequências: Se o teste de estanqueidade à pressão do ar não for realizado na tubulação, a tubulação vazará, o aspersor pulverizará para baixo. A tubulação não tem inclinação, a tubulação armazenará água e ficará congelada.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados: A estanqueidade da tubulação deve ser assegurada quando a tubulação é inflada ou não. Após a realização do teste de resistência, o teste de estanqueidade ao gás deve ser realizado. A tubulação não pode armazenar água na vida diária, portanto, a tubulação deve ter uma certa inclinação e descarga de água.
Problema comum 21
O sistema seco e o sistema de pré-ação usam aspersores pendentes comuns
Causas e consequências: Devido ao alto preço dos sprinklers caídos secos, algumas unidades de construção usarão sprinklers caídos comuns. Portanto, após a conclusão da construção e depuração do sistema, há água em cada riser curto conectado ao aspersor pendente (pode ser evitado usando o aspersor seco pendente), e após o sistema ser colocado em uso, devido à teste de inicialização dea válvula solenóidefoi realizado mensalmente, de modo que o riser curto teve entrada de água todos os meses, e houve um fenômeno de armazenamento de água a longo prazo no riser curto flácido do sistema, o que contrariava a função de impermeabilização do sistema pré-fabricado. Porque uma vez que a cabeça do aspersor é danificada por engano durante o uso, a água armazenada no riser curto flácido conectado à cabeça do aspersor será pulverizada, causando uma certa quantidade de danos causados pela água. Além disso, se este método for utilizado em uma edificação sem aquecimento na região norte, ocorrerá o fenômeno de congelamento no riser flácido no inverno, o que não é permitido na operação e uso do sistema de proteção contra incêndio.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados: "Código para Projeto de Sistema de Sprinkler Automático" GB50084-2001 (Edição 2005) O Artigo 6.1.4 exige: "Sistema seco e sistema de pré-ação devem usar sprinklers verticais ou sprinklers pendentes secos" .
Problema comum 22
Um filtro não está instalado na frente da válvula solenoide na válvula de alarme do sistema de pré-ação do sprinkler automático
Causas e consequências: Se a válvula solenóide for bloqueada por impurezas na água, causará o fenômeno de que a válvula solenóide não pode fluir quando a válvula solenóide é aberta durante o combate a incêndio, de modo que a pressão da água na câmara de controle do pré -válvula de ação não pode ser abaixada, a aba da válvula não pode ser aberta e a água de extinção de incêndio não pode fluir para a rede de tubos após a válvula.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados: Uma vez que a abertura automática e o controle de abastecimento de água da válvula de alarme de pré-ação são mantidos na pequena válvula solenoide na válvula de alarme, se a válvula solenoide pode operar normalmente e a água de descarga estará relacionada se o sistema pode extinguir o fogo a tempo. Embora o "Code for Design of Automatic Sprinkler System" GB50084-2001 (Edição de 2005) não faça este requisito para a válvula solenoide na válvula de pré-ação, ele faz este requisito para a válvula solenoide da válvula dilúvio no Artigo 6.2 .5 . Para garantir a confiabilidade da extinção de incêndio, é necessário definir um filtro antes da válvula solenoide para evitar entupimento.
Problema comum 23
A sala de controle de incêndio deve ser dotada de um dispositivo de exibição de pressão para o ar comprimido preenchido na rede de tubulação
Causas e consequências: Em alguns desenhos (desenhos de construção de abastecimento de água e drenagem e desenhos de construção elétrica), projetistas de certas profissões (abastecimento de água e drenagem e elétrica) não implementaram este conteúdo. A razão é que este conteúdo precisa ser implementado por projetistas profissionais elétricos, e muitos projetistas profissionais elétricos não entendem esta especificação de projeto, e os projetistas de sistemas autopulverizadores não informam o conteúdo do artigo ao projetista elétrico, portanto não há um fenômeno que este artigo não foi implementado.
Medidas de prevenção e regulamentações relacionadas: O Artigo 11.0.5 do "Código para Projeto de Sistema de Sprinklers Automáticos" GB50084-2001 (Edição de 2005) é uma disposição obrigatória. Uma solução melhor é colocar um sensor de pressão no tubo de suprimento de ar comprimido e levá-lo à sala de controle de incêndio para exibição.
Não há válvula de retenção na linha de suprimento de ar comprimido no sistema de pré-ação
Causas e consequências: De acordo com os requisitos do Artigo 5.0.12 em "Código para Projeto de Sistema de Sprinkler Automático" GB50084-2001 (2005 Edição) : o valor da pressão do ar na tubulação de distribuição de água do sistema de pré-ação não deve ser inferior a 0,03 MPa e não deve ser superior a 0,05 MPa. Isso faz com que o alcance desses instrumentos de medição no tubo de alimentação de ar seja dez vezes menor que o dos instrumentos de medição no tubo de distribuição de água. Se a válvula de retenção não estiver instalada no tubo de alimentação de ar, os instrumentos de medição no tubo de alimentação de ar não podem suportar o impacto da pressão da água.
Medidas de prevenção e regulamentos relevantes: O ar comprimido carregado na rede de tubos atrás da válvula de pré-ação é complementado pelo compressor de ar através do tubo de alimentação de ar. Para evitar que a água flua para o tubo de fornecimento de ar após a ação da válvula de pré-ação abrir o fornecimento de água, é necessário configurar uma válvula de retenção no tubo de fornecimento de ar. Ao mesmo tempo, a configuração desta válvula de retenção também é para o manômetro de contato elétrico instalado no tubo de alimentação de ar (para iniciar e parar o compressor de ar), dispositivos como sensores de pressão (para transmitir os parâmetros de pressão do ar no tubo de fornecimento de ar para a sala de controle de incêndio) e outros dispositivos (tais dispositivos devem ser instalados no tubo de fornecimento de ar antes da válvula de retenção) desempenham um papel na prevenção do impacto da pressão da água acima da faixa.
Problema comum 25
As cabeças de aspersão da águanévoasistema de extinção de incêndio são substituídos por aspersores de água, e nenhum teste de pulverização é realizado; antes do teste de pulverização, o equipamento protegido por extinção de incêndio não está sujeito a trabalhos de proteção do produto acabado
Causas e consequências: Os aspersores da águanévoasistema de extinção de incêndio são substituídos por aspersores de água, que não produzem névoa de água e pulverizam água durante a extinção do incêndio, causando danos ao equipamento. Sem o teste de pulverização, o efeito de extinção de incêndio por pulverização não pode ser garantido. Durante o teste de pulverização, o equipamento de pulverização de extinção de incêndio não realiza trabalhos de proteção do produto acabado, o que pode causar danos ao equipamento.
Medidas de prevenção e regulamentos relacionados: A águanévoasistema de extinção de incêndio e a água pulverizarsistema de extinção de incêndio tem diferentes mecanismos de extinção de incêndio, diferentesaspersorposições e diferentesaspersortipos. São dois sistemas de extinção de incêndio completamente diferentes. A águanévoaO sistema de extinção de incêndio usa a cabeça de névoa de água para decompor o fluxo de água em névoa fina e extinguir gotículas sob uma certa pressão para extinguir o fogo. A extinção de incêndio de névoa de águaaspersorpulveriza névoa de água com um tamanho de partícula inferior a 1 mm. Não é usado apenas para combater incêndios sólidos, mas também incêndios líquidos com ponto de fulgor superior a 60 graus e incêndios em equipamentos elétricos imersos em óleo. O local onde a névoa de água extingue o fogo não pode ser extinto por pulverização de água. Portanto, a extinção de incêndio por névoa de águaaspersors devem atender aos requisitos de pulverização e possuir certificados de inspeção de qualidade do produto. Não pode ser substituído por um spray de águaaspersor.
A águanévoasistema de extinção de incêndio consiste em uma válvula de dilúvio e acessórios. onévoaé controlado por uma sonda elétrica e também pode ser ativado manualmente em caso de emergência.
O sistema de extinção de incêndio por pulverização de água deve passar no teste de pulverização, e o trabalho de proteção do produto acabado do equipamento de pulverização de extinção de incêndio deve ser feito antes do teste.






