Производственной компанией "МЕАКОМ" разработан атмосферостойкий огнезащитный состав ComposiTherm UNIQUE для огнезащиты стальных конструкций, эксплуатирующихся в климатических условиях, и под воздействием агрессивных газовоздушных сред...
Можно ли быть уверенным в том, что самоклеящийся огнезащитный состав для воздуховодов не отклеится в процессе эксплуатации или даже до сдачи объекта?!. С самоклеющейся огнезащитой воздуховодов ComposiTherm INNOVA (CT-I) в надежности крепления можно быть уверенным на 110%...
Курс рубля к иностранной валюте негативно отразился и на цене огнезащитных составов и красок. Буквально все производители средств огнезащиты подняли цены, следуя динамике рынка сырья. Однако, ПК "Меаком" доказывает, что и в сложных экономических условяих можно оставаться ценовым лидером России...
Калининград и Калининградская область: Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск, Гусев, Светлый, Гвардейск, Зеленоградск, Гурьевск, Неман, Пионерский, Светлогорск, Мамоново, Полесск, Багратионовск, Янтарный, Озёрск, Славск и др.
Глава 13. Общие положения, учитываемые при выборе технических средств пожарной автоматики
Таблица И.1
№ п/п |
Горючее вещество |
Порошки для тушения пожаров класса А, В, С |
Порошки для тушения пожаров класса В, С |
1 | Бензин АИ-92 (второго класса) | 1,0 | 0,9 |
2 | Дизельное топливо | 0,9 | 0,8 |
3 | Трансформаторное масло | 0,8 | 0,8 |
4 | Бензол | 1,1 | 1,10 |
5 | Изопропанол | 1,2 | 1,1 |
6 | Древесина | 1,0 (2,0) | - |
7 | Резина | 1,0 (1,5) | - |
Приложение К(обязательное)Методика расчета автоматических установок аэрозольного пожаротушения
К.1 Расчет массы заряда
К.1.1 Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава МАОС, кг, необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности, определяется по формуле
МАОС = K1K2K3K4qнV, (К.1)
где V — объем защищаемого помещения, м3;
qн — нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величина qндолжна быть указана в технической документации на генератор), кг/м3;
K1 — коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения;
K2 — коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения;
K3 — коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации;
K4 — коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве.
К.1.2 Коэффициенты уравнения (К.1) определяются следующим образом.
К.1.2.1 Коэффициент K1 принимается равным:
K1 = 1,0 при высоте помещения не более 3,0 м;
K1 = 1,15 при высоте помещения от 3,0 до 5,0 м;
K1 = 1,25 при высоте помещения от 5,0 до 8,0 м;
K1 = 1,4 при высоте помещения от 8,0 до 10 м.
К.1.2.2 Коэффициент K2 определяется по формуле
K2 = 1 + U*?л, (К.2)
где U* — определенное по таблице К.1 значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности ? и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения ?, с–1;
?л — размерный коэффициент, с.Значение ?л принимается равным 6 с; ?, м–1, — параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов ?F к объему защищаемого помещения V:
(К.3)
?, %, — параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения Fв, к суммарной площади постоянно открытых проемов помещения:
(К.4)
К.1.2.3 Коэффициент K3 принимается равным:
K3 = 1,5 — для кабельных сооружений;
K3 = 1,0 — для других сооружений.
Если Вы работаете в сфере огнезащиты, проектируете объекты промышленного и гражданского назначения, принимаете решение о применении тех или иных материалов - наши предложения для Вас!