फायर स्प्रिंकलर टेकऑफ़
फायर स्प्रिंकलर की मात्राएँ कैसे मापी जाती हैं इसके लिए एक संदर्भ: पाइप की लंबाई, हेड की संख्या, हैंगर, वाल्व और विशेष उपकरण, साथ ही प्रकाशित मानक और इम्पीरियल बनाम मेट्रिक प्रथा के बीच के क्षेत्रीय अंतर।
एक फायर स्प्रिंकलर टेकऑफ़ दो मापों को आपस में जोड़कर बनता है: एक पाइपिंग टेकऑफ़ और एक डिवाइस गणना। आप पाइप को विकसित केंद्र-रेखा लंबाई के अनुसार मापते हैं, जिसे आकार और सिस्टम के अनुसार अलग किया जाता है, फिर आप स्प्रिंकलर हेड की गिनती करते हैं। इन दो मात्राओं से आप लगभग बाकी सब कुछ निकाल लेते हैं: हैंगर, फिटिंग, वाल्व, राइज़र और विशेष उपकरण।
फायर सप्रेशन को एक अलग विधा बनाने वाली बात है गणना के पीछे का डिज़ाइन कोड। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, NFPA 13 तय करता है कि एक हेड कितने फ़्लोर क्षेत्र की रक्षा कर सकता है, पाइप का आकार कैसे तय किया जाता है, और हैंगर एक-दूसरे से कितनी दूरी पर लग सकते हैं। यह मार्गदर्शिका प्रत्येक मापे गए समूह, उपयोग की गई इकाइयों, और प्रकाशित मानक क्षेत्र के अनुसार किस तरह भिन्न होते हैं, इन सब को क्रमवार समझाती है।
एक स्प्रिंकलर टेकऑफ़ का स्वरूप
एक वेट-पाइप ट्री सिस्टम एक पदानुक्रम के रूप में पढ़ा जाता है। एक ऊर्ध्वाधर राइज़र फायर मेन से सिस्टम को आपूर्ति करता है और अलार्म या चेक वाल्व, गेज और मुख्य ड्रेन को साथ रखता है। फीड मेन क्रॉस मेन तक जाते हैं, क्रॉस मेन ब्रांच लाइन को आपूर्ति देते हैं, और ब्रांच लाइन आर्म-ओवर और ड्रॉप के माध्यम से हेड तक पहुँचती हैं।
इस पदानुक्रम से पाँच मात्रा-समूह निकलते हैं: स्प्रिंकलर हेड प्रति-नग गिने जाते हैं; पाइप को विकसित केंद्र-रेखा लंबाई के रूप में मापा जाता है, जिसे नॉमिनल आकार और सिस्टम के अनुसार बाँटा जाता है; फिटिंग और वाल्व प्रति-नग गिने जाते हैं या पाइप पर एक्स्ट्रा-ओवर लिए जाते हैं, कभी घटाए नहीं जाते; हैंगर पाइप की लंबाई से निकाले जाते हैं; और राइज़र, फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन तथा बैकफ्लो प्रिवेंटर जैसे विशेष उपकरण अपने आप में अलग गिने जाते हैं।
स्प्रिंकलर हेड की गिनती और गणना करना
हेड की गिनती अनुमान की रीढ़ है। जब हेड लेआउट पर बनाए गए हों, तो हर एक को गिनें और गिनती को प्रकार (पेंडेंट, अपराइट, साइडवॉल, कंसील्ड, ड्राई, ESFR), तापमान रेटिंग, K-फैक्टर और फिनिश के अनुसार बाँटें।
जब हेड नहीं बनाए गए हों, तो गिनती सुरक्षित फ़्लोर क्षेत्र को ऑक्यूपेंसी हैज़र्ड के लिए प्रति हेड अधिकतम कवरेज क्षेत्र से विभाजित करके निकाली जाती है। NFPA 13 ये अधिकतम मान तय करता है: अदहनशील, बाधारहित निर्माण के साथ लाइट हैज़र्ड में प्रति हेड 225 वर्ग फुट (लगभग 20.9 वर्ग मीटर) तक, जो दहनशील या बाधित निर्माण के लिए घटकर 200 और 130 वर्ग फुट हो जाता है; ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए 130 वर्ग फुट (लगभग 12.1 वर्ग मीटर); और एक्स्ट्रा हैज़र्ड के लिए 12-फुट स्पेसिंग पर लगभग 130 वर्ग फुट, जिसकी हाइड्रॉलिक रूप से गणना की जानी चाहिए। ये अधिकतम मान हैं, इसलिए निकाली गई गिनती एक न्यूनतम सीमा है: इसे ऊपर की ओर गोल करें, क्योंकि एक वास्तविक लेआउट बीम और दीवारों के आसपास काम करने के लिए अधिक हेड भरता है।
स्पेसिंग और दीवार की सीमाएँ जो गिनती को बाँधती हैं
कवरेज क्षेत्र गिनती तय करने वाली एकमात्र चीज़ नहीं है। NFPA 13 की चार सीमाएँ एक साथ लागू होती हैं, और लंबे या संकरे कमरों में अक्सर कोई एक निर्णायक बन जाती है। स्टैंडर्ड स्प्रे हेड के बीच अधिकतम स्पेसिंग लाइट और ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए 15 फुट (4.6 मीटर) है, जो उच्च-घनत्व वाले एक्स्ट्रा हैज़र्ड और स्टोरेज के लिए घटकर 12 फुट (3.7 मीटर) हो जाती है। न्यूनतम स्पेसिंग 6 फुट (1.8 मीटर) है। सबसे बाहरी पंक्ति को प्रत्येक दीवार से अनुमेय स्पेसिंग के आधे के भीतर बैठना चाहिए, यानी 15-फुट लेआउट के लिए 7.5 फुट, और दीवार से न्यूनतम 4 इंच की दूरी पर। बाधारहित निर्माण के साथ 800 वर्ग फुट या उससे कम के लाइट-हैज़र्ड छोटे कमरे में, एक हेड किसी एक दीवार से 9 फुट तक की दूरी पर बैठ सकता है। सभी सीमाओं के सक्रिय होने पर, प्रत्येक अक्ष के साथ गिनती स्पैन को अधिकतम स्पेसिंग से विभाजित कर, ऊपर की ओर गोल कर निकाली जाती है, और क्षेत्र-आधारित तथा स्पेसिंग-आधारित आँकड़ों में से बड़ा मान लिया जाता है।
पाइप का आकार तय करना और मापना
NFPA 13 स्प्रिंकलर पाइप का आकार तय करने के दो तरीके अनुमत करता है, और यह चुनाव बदल देता है कि आप पाइप की लंबाई को नॉमिनल आकारों में कैसे बाँटते हैं। हाइड्रॉलिक रूप से गणित सिस्टम एक डिज़ाइन क्षेत्र और घनत्व वक्र के विरुद्ध प्रवाह और दबाव की गणना से पाइप का आकार तय करते हैं; यह आधुनिक डिफ़ॉल्ट है और एक्स्ट्रा हैज़र्ड तथा स्टोरेज के लिए आवश्यक है। पाइप शेड्यूल डाउनस्ट्रीम स्प्रिंकलर की संख्या के अनुसार एक तालिका से पाइप का आकार पढ़ता है, और यह केवल 5,000 वर्ग फुट या उससे कम के नए लाइट या ऑर्डिनरी हैज़र्ड सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में विस्तार) के लिए अनुमत है, जिसमें ब्रांच लाइन क्रॉस मेन के प्रति ओर 8 स्प्रिंकलर तक सीमित होती हैं, जिन्हें 9 तक बढ़ाया जा सकता है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में, BS EN 12845 समतुल्य मार्ग तय करता है।
पाइप को विकसित केंद्र-रेखा लंबाई के रूप में मापा जाता है, वह अक्ष जो हर एल्बो, टी और ऑफसेट से होकर गुज़रती है, कभी किसी फिटिंग के आर-पार तिरछी नहीं और फिटिंग के लिए कभी छोटी नहीं की जाती। यह विकसित लंबाई की इंटरनेशनल प्लंबिंग कोड परिभाषा और RICS NRM2 तथा POMI द्वारा उपयोग किए गए केंद्र-रेखा आधार का अनुसरण करता है। राइज़र आरेख से ऊर्ध्वाधर खंड जोड़ें: हर मंज़िल तक जाता सप्लाई राइज़र, आर्म-ओवर, और प्रत्येक हेड तक का ड्रॉप। ड्रॉप सबसे अधिक छूट जाने वाली अकेली स्प्रिंकलर मात्रा है, क्योंकि योजना केवल क्षैतिज ब्रांच दिखाती है। रन से कुछ भी नहीं घटाया जाता; केंद्र रेखा हर फिटिंग, वाल्व और पेनिट्रेशन से सीधी गुज़रती है।
पाइप को सिस्टम (वेट, ड्राई, प्री-एक्शन, स्टैंडपाइप), नॉमिनल आकार, और सामग्री (ब्लैक स्टील शेड्यूल 10 या 40, CPVC, कॉपर) के अनुसार अलग करें। ड्राई-पाइप और प्री-एक्शन ब्रांच लाइन में इतना ढलान होना चाहिए कि सिस्टम पानी निकाल दे, ब्रांच लाइन पर प्रति 10 फुट कम से कम आधा इंच और मेन पर प्रति 10 फुट एक चौथाई इंच; लंबे ड्राई रन पर संचित गिरावट ऊर्ध्वाधर पाइप जोड़ देती है और निचले बिंदुओं पर सहायक ड्रम ड्रिप अनिवार्य कर देती है। वेट-पाइप सिस्टम में कोई ढलान नहीं होता और इन्हें समतल योजना लंबाई पर मापा जाता है।
हैंगर, सपोर्ट और भूकंपीय ब्रेसिंग
हैंगर पाइप की लंबाई से निकाले जाते हैं, सीधे मापे नहीं जाते। NFPA 13 तालिका 17.4.2.1 पाइप के आकार और सामग्री के अनुसार हैंगरों के बीच अधिकतम दूरी तय करती है: स्टील के लिए सामान्यतः 1-इंच और 1.25-इंच पाइप पर 12 फुट और 1.5-इंच तथा उससे बड़े पर 15 फुट, जबकि कॉपर और CPVC के लिए और कम। मूल गिनती प्रति रन विकसित लंबाई को अधिकतम स्पेसिंग से विभाजित कर, ऊपर की ओर गोल करके निकाली जाती है, साथ ही प्रति पाइप लंबाई कम से कम एक हैंगर, प्रत्येक राइज़र के पास एक हैंगर, और अंतिम हैंगर से अंतिम स्प्रिंकलर तक की असमर्थित लंबाई की सीमा (स्टील के लिए 1 इंच पर 36 इंच, 1.25 इंच पर 48 इंच, 1.5 इंच और उससे बड़े पर 60 इंच; कॉपर के लिए लगभग आधा) के लिए अतिरिक्त हैंगर जोड़े जाते हैं।
जहाँ भूकंपीय डिज़ाइन श्रेणी इसकी माँग करती है, वहाँ NFPA 13 अध्याय 18 स्वे ब्रेसिंग जोड़ता है, जो ग्रेविटी हैंगरों से अलग एक समूह है। लेटरल ब्रेस फीड और क्रॉस मेन पर अधिकतम लगभग 40 फुट पर लगते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेस लगभग 80 फुट पर, राइज़रों पर फोर-वे ब्रेसिंग और इमारत के भूकंपीय जोड़ों पर फ्लेक्सिबल कपलिंग के साथ। गैर-भूकंपीय स्थलों पर यह गिनती शून्य होती है।
वाल्व, विशेष उपकरण और सिस्टम राइज़र
पाइप और हेड के अलावा, एक स्प्रिंकलर सिस्टम में विशिष्ट विशेष उपकरणों का एक निर्धारित समूह होता है, जिनमें से प्रत्येक को आकार और प्रकार के अनुसार गिना जाता है: राइज़र असेंबली (राइज़र पाइप, अलार्म या चेक वाल्व या ड्राई-पाइप वाल्व, गेज और मुख्य ड्रेन), कंट्रोल और आइसोलेशन वाल्व, इंस्पेक्टर का टेस्ट कनेक्शन, फायर डिपार्टमेंट कनेक्शन, बैकफ्लो प्रिवेंटर और पहचान चिह्न।
राइज़रों की संख्या उस फ़्लोर क्षेत्र से आती है जिसकी एक राइज़र रक्षा कर सकता है। NFPA 13 इसे लाइट और ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए प्रति मंज़िल 52,000 वर्ग फुट और एक्स्ट्रा हैज़र्ड तथा स्टोरेज के लिए 40,000 वर्ग फुट पर सीमित करता है; 2025 संस्करण लाइट-हैज़र्ड वेट-पाइप सीमा को बढ़ाकर 78,000 वर्ग फुट कर देता है। राइज़र गिनती प्रति मंज़िल सुरक्षित क्षेत्र को उस सीमा से विभाजित कर, ऊपर की ओर गोल करके निकाली जाती है। दो संबंधित कार्यक्षेत्र अपने आप में अलग समूह हैं: NFPA 14 के तहत स्टैंडपाइप के अपने राइज़र और होज़ वाल्व होते हैं, जहाँ होज़-वाल्व गिनती क्षेत्र के बजाय निकास सीढ़ियों जैसी कोड-आवश्यक जगहों से आती है; और NFPA 20 के तहत एक फायर पंप को उसके ड्राइवर, कंट्रोलर, जॉकी पंप और टेस्ट हेडर सहित एक एकल आइटम-समूह के रूप में गिना जाता है।
अपव्यय, नेट माप और क्षेत्रीय अंतर
मापी गई सीमा नेट विकसित लंबाई है, और अपव्यय भत्ता जोड़ा जाए या नहीं, यह उद्देश्य पर निर्भर करता है। एक खरीद मात्रा में अपव्यय जोड़ा जाता है ताकि पर्याप्त पाइप खरीदा जा सके; एक बिड नेट मात्रा मापी गई लंबाई होती है जिसमें अपव्यय यूनिट रेट में शामिल किया जाता है; और एक प्रगति-बिलिंग मात्रा बिना अपव्यय के नेट स्थापित लंबाई होती है। सामान्य कटिंग भत्ते लंबे मेन पर 5 से 10 प्रतिशत और छोटे-बोर ब्रांच तथा ड्रॉप कार्य पर इससे अधिक होते हैं, लेकिन कोई मानक निकाय स्प्रिंकलर-पाइप अपव्यय का आँकड़ा प्रकाशित नहीं करता, इसलिए इसे वास्तविक स्क्रैप के अनुसार समायोजित करें।
ज्यामिति हर जगह एक जैसी होती है; जो बदलता है वह है डिज़ाइन मानक, इकाई और फिटिंग को कैसे संभाला जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, NFPA 13 डिज़ाइन को नियंत्रित करता है, पाइप की लंबाई लीनियर फुट में होती है, कवरेज वर्ग फुट में, और हर फिटिंग तथा वाल्व को एक अलग टुकड़े के रूप में गिना जाता है। यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में, डिज़ाइन BS EN 12845 का अनुसरण करता है जबकि माप RICS NRM2 या POMI का अनुसरण करता है: पाइपवर्क केंद्र रेखा के साथ लीनियर मीटर में, फिटिंग एक्स्ट्रा-ओवर ली जाती हैं, और छोटे पाइपों (POMI के तहत 60 मिलीमीटर आंतरिक व्यास या उससे कम) की फिटिंग शामिल मानी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड AS 2118 तथा NZS 4541 के अनुसार डिज़ाइन करते हैं और AIQS तथा NZIQS ANZSMM मानक के अनुसार मापते हैं, फिर मेट्रिक में फिटिंग एक्स्ट्रा-ओवर के साथ। इन मेट्रिक मानकों के तहत हैज़र्ड श्रेणियों के अपने प्रति-हेड क्षेत्र और घनत्व मान होते हैं, न कि ऊपर दिए गए NFPA आँकड़े।
चूँकि पाइप ज्यामिति एक समान रहती है और केवल इकाई तथा फिटिंग की प्रणाली बदलती है, इसलिए वही ड्रॉइंग किसी भी मानक के अनुसार मापी जा सकती है जिसे परियोजना अपनाती है। Exayard योजनाओं को पढ़ता है और इन माप नियमों को लागू करता है, हेड गिनती, पाइप पृथक्करण और निकाली गई वस्तुओं को लागू मानक के अनुरूप बनाए रखता है।
यह क्षेत्र के अनुसार कैसे भिन्न होता है
माप के मानक बाज़ार के अनुसार भिन्न होते हैं। जब आप Exayard में अपना क्षेत्र सेट करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट बदल जाते हैं।
| क्या भिन्न होता है | क्षेत्र | डिफ़ॉल्ट | आधार |
|---|---|---|---|
| स्प्रिंकलर हेड गिनती का आधार (लेआउट गिनती बनाम कवरेज से निकाली गई) | यूनाइटेड किंगडम | हर हेड को इंजीनियर किए गए लेआउट से गिनें | RICS NRM2 WS38 - स्प्रिंकलर हेड की गणना (नग); डिज़ाइन BS EN 12845 के अनुसार |
| स्प्रिंकलर हेड गिनती का आधार (लेआउट गिनती बनाम कवरेज से निकाली गई) | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | हर हेड को इंजीनियर किए गए लेआउट से गिनें | AIQS/NZIQS ANZSMM - हेड की गणना; डिज़ाइन AS 2118 (ऑस्ट्रेलिया) / NZS 4541 (न्यूज़ीलैंड) के अनुसार |
| स्प्रिंकलर हेड गिनती का आधार (लेआउट गिनती बनाम कवरेज से निकाली गई) | अंतरराष्ट्रीय | हर हेड को इंजीनियर किए गए लेआउट से गिनें | POMI - उपकरण/टर्मिनल की गणना; डिज़ाइन अपनाए गए कोड (NFPA 13 / EN 12845) के अनुसार |
| स्प्रिंकलर हेड को प्रकार, तापमान, K-फैक्टर और फिनिश के अनुसार अलग करें | यूनाइटेड किंगडम | हाँ | RICS NRM2 WS38 - टर्मिनल/उपकरण की गणना और पूर्ण विवरण (प्रकार, रेटिंग) |
| स्प्रिंकलर हेड को प्रकार, तापमान, K-फैक्टर और फिनिश के अनुसार अलग करें | अंतरराष्ट्रीय | हाँ | POMI - उपकरण की गणना प्रकार/विवरण के अनुसार |
| पाइप-आकार निर्धारण डिज़ाइन पद्धति (पाइप शेड्यूल बनाम हाइड्रॉलिक रूप से गणित) | यूनाइटेड किंगडम | हाइड्रॉलिक रूप से गणित (इंजीनियर के पाइप आकार) | BS EN 12845 - स्प्रिंकलर सिस्टम हाइड्रॉलिक रूप से गणित (पूर्व-गणित/पाइप-शेड्यूल सीमित) |
| पाइप-आकार निर्धारण डिज़ाइन पद्धति (पाइप शेड्यूल बनाम हाइड्रॉलिक रूप से गणित) | यूरोप | हाइड्रॉलिक रूप से गणित (इंजीनियर के पाइप आकार) | EN 12845 हाइड्रॉलिक / पूर्व-गणित आकार निर्धारण |
| पाइप-आकार निर्धारण डिज़ाइन पद्धति (पाइप शेड्यूल बनाम हाइड्रॉलिक रूप से गणित) | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | हाइड्रॉलिक रूप से गणित (इंजीनियर के पाइप आकार) | AS 2118 (ऑस्ट्रेलिया) / NZS 4541 (न्यूज़ीलैंड) हाइड्रॉलिक गणना |
| स्प्रिंकलर पाइप माप इकाई (LF बनाम लीनियर मीटर) | यूनाइटेड किंगडम | लीनियर मीटर (मेट्रिक) | RICS NRM2 - सर्विसेज पाइपवर्क मीटर (m) में मापा जाता है |
| स्प्रिंकलर पाइप माप इकाई (LF बनाम लीनियर मीटर) | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | लीनियर मीटर (मेट्रिक) | AIQS/NZIQS ANZSMM - फायर/हाइड्रॉलिक सर्विसेज पाइपवर्क मीटर में |
| स्प्रिंकलर पाइप माप इकाई (LF बनाम लीनियर मीटर) | यूरोप | लीनियर मीटर (मेट्रिक) | EN 12845 डिज़ाइन मेट्रिक; राष्ट्रीय मेट्रिक SMM - पाइपवर्क मीटर में |
| स्प्रिंकलर पाइप माप इकाई (LF बनाम लीनियर मीटर) | अंतरराष्ट्रीय | लीनियर मीटर (मेट्रिक) | POMI / ICMS-संरेखित - पाइपवर्क मीटर में |
| स्प्रिंकलर पाइप माप इकाई (LF बनाम लीनियर मीटर) | कनाडा | लीनियर फुट (इम्पीरियल) | अमेरिका-संरेखित इम्पीरियल सामग्री (NBCC के माध्यम से NFPA 13); ड्रॉइंग अक्सर मेट्रिक |
| पाइप को सिस्टम, नॉमिनल आकार और सामग्री के अनुसार अलग करें | यूनाइटेड किंगडम | हाँ | RICS NRM2 WS38 - पाइपवर्क का विवरण/माप सर्विस, नॉमिनल आकार, सामग्री और जॉइंटिंग के अनुसार अलग-अलग |
| पाइप को सिस्टम, नॉमिनल आकार और सामग्री के अनुसार अलग करें | यूरोप | हाँ | EN 12845 डिज़ाइन / राष्ट्रीय मेट्रिक SMM - पाइपवर्क सर्विस, आकार, सामग्री के अनुसार अलग |
| स्प्रिंकलर फिटिंग और वाल्व की मात्रा कैसे निकाली जाती है (प्रति-नग बनाम एक्स्ट्रा-ओवर बनाम शामिल-माना-गया) | यूनाइटेड किंगडम | फिटिंग पाइप पर एक्स्ट्रा-ओवर ली जाती हैं (बड़े पाइप) | RICS NRM2 WS38 - फिटिंग पाइप पर एक्स्ट्रा-ओवर मापी जाती हैं (छोटे-पाइप की फिटिंग शामिल मानी जाती हैं) |
| स्प्रिंकलर फिटिंग और वाल्व की मात्रा कैसे निकाली जाती है (प्रति-नग बनाम एक्स्ट्रा-ओवर बनाम शामिल-माना-गया) | ऑस्ट्रेलिया / न्यूज़ीलैंड | फिटिंग पाइप पर एक्स्ट्रा-ओवर ली जाती हैं (बड़े पाइप) | AIQS/NZIQS ANZSMM - फिटिंग पाइप पर एक्स्ट्रा-ओवर |
| स्प्रिंकलर फिटिंग और वाल्व की मात्रा कैसे निकाली जाती है (प्रति-नग बनाम एक्स्ट्रा-ओवर बनाम शामिल-माना-गया) | यूरोप | फिटिंग पाइप पर एक्स्ट्रा-ओवर ली जाती हैं (बड़े पाइप) | राष्ट्रीय मेट्रिक SMM प्रथा - फिटिंग एक्स्ट्रा-ओवर / छोटे पाइपों पर शामिल मानी जाती हैं |
| स्प्रिंकलर फिटिंग और वाल्व की मात्रा कैसे निकाली जाती है (प्रति-नग बनाम एक्स्ट्रा-ओवर बनाम शामिल-माना-गया) | अंतरराष्ट्रीय | छोटे पाइपों की फिटिंग लंबाई में शामिल मानी जाती हैं | POMI - <=60 मिमी आंतरिक व्यास वाले पाइपों की फिटिंग शामिल मानी जाती हैं; बड़ी फिटिंग एक्स्ट्रा-ओवर |
मुख्य शब्द
- स्प्रिंकलर हेड गिनती का आधार (लेआउट गिनती बनाम कवरेज से निकाली गई)
- हेड की गिनती एक स्प्रिंकलर अनुमान की रीढ़ है।
- प्रति स्प्रिंकलर अधिकतम कवरेज क्षेत्र (NFPA 13, हैज़र्ड के अनुसार)
- NFPA 13 ऑक्यूपेंसी हैज़र्ड (और निर्माण प्रकार) के अनुसार प्रति स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलर अधिकतम सुरक्षा क्षेत्र तय करता है।
- स्प्रिंकलरों के बीच अधिकतम स्पेसिंग (NFPA 13)
- NFPA 13 स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलरों के बीच एक अधिकतम स्पेसिंग तय करता है जो अक्सर कवरेज क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से लंबी/संकरी जगहों में हेड गिनती को नियंत्रित करता है: लाइट और ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए 15 फुट (4.6 मीटर), जो घटकर 12 फुट (3.7…
- स्प्रिंकलरों के बीच न्यूनतम स्पेसिंग (NFPA 13)
- NFPA 13 स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलरों के बीच न्यूनतम 6 फुट (1.8 मीटर) केंद्र-से-केंद्र दूरी तय करता है (कोल्ड-सोल्डरिंग को रोकने के लिए, जहाँ एक हेड का डिस्चार्ज पास के हेड को ठंडा कर देता है और उसके संचालन में देरी कर देता है), जब तक कि कोई बैफल या बाधा…
- दीवार से अधिकतम दूरी (NFPA 13)
- NFPA 13 एक स्प्रिंकलर से दीवार तक की दूरी को अनुमेय स्पेसिंग के आधे तक सीमित करता है (15-फुट लेआउट के लिए 7.5 फुट), और दीवार से न्यूनतम 4 इंच (102 मिमी) की दूरी के साथ।
- छोटे-कमरे की दीवार-दूरी में छूट (NFPA 13)
- NFPA 13 का छोटे-कमरे का नियम दीवार-दूरी की सीमा में ढील देता है: एक लाइट-हैज़र्ड छोटे कमरे में (<=800 वर्ग फुट, बाधारहित निर्माण), एक स्प्रिंकलर किसी एक दीवार से 9 फुट तक की दूरी पर हो सकता है (कवरेज के लिए कमरे के क्षेत्र को हेड गिनती से विभाजित करें)…
- स्प्रिंकलर हेड को प्रकार, तापमान, K-फैक्टर और फिनिश के अनुसार अलग करें
- स्प्रिंकलर हेड परस्पर बदले जा सकने वाली लाइन आइटम नहीं हैं: पेंडेंट, अपराइट, साइडवॉल, कंसील्ड/रिसेस्ड, ड्राई, और ESFR हेड में अलग-अलग यूनिट लागत, इंस्टॉल श्रम और लीड टाइम होते हैं; तापमान रेटिंग, K-फैक्टर (ऑरिफ़िस),…
- पाइप-आकार निर्धारण डिज़ाइन पद्धति (पाइप शेड्यूल बनाम हाइड्रॉलिक रूप से गणित)
- NFPA 13 स्प्रिंकलर पाइप का आकार तय करने के दो तरीके अनुमत करता है, और यह चुनाव लागत को प्रभावित करने वाले नॉमिनल-आकार-के-अनुसार-LF विभाजन को बदल देता है।
- स्प्रिंकलर पाइप लंबाई का आधार (विकसित केंद्र-रेखा लंबाई)
- स्प्रिंकलर पाइप को ठीक प्लंबिंग/मैकेनिकल पाइपवर्क की तरह मापा जाता है: विकसित केंद्र-रेखा लंबाई, वह अक्ष जो हर एल्बो, टी और ऑफसेट से होकर गुज़रती है (कभी किसी फिटिंग के आर-पार तिरछी नहीं), और फिटिंग के लिए छोटी नहीं की जाती…
- ऊर्ध्वाधर खंड जोड़ें - सप्लाई राइज़र, आर्म-ओवर और स्प्रिंकलर ड्रॉप
- एक रिफ्लेक्टेड-सीलिंग/प्लान ट्रेस केवल क्षैतिज ब्रांच और मुख्य रूटिंग को दर्शाता है।
- स्प्रिंकलर पाइप माप इकाई (LF बनाम लीनियर मीटर)
- पाइप को हर जगह एक ही तरह से मापा जाता है (विकसित केंद्र रेखा), लेकिन रिपोर्ट की गई इकाई इम्पीरियल बनाम मेट्रिक में बँट जाती है।
- पाइप को सिस्टम, नॉमिनल आकार और सामग्री के अनुसार अलग करें
- एक फायर-प्रोटेक्शन मॉडल एक या अधिक सिस्टम (वेट, ड्राई, प्री-एक्शन, डेल्यूज़, स्टैंडपाइप) और सामग्री (ब्लैक स्टील Sch 10/40, CPVC,…) में पाइप आकारों का एक पदानुक्रम है (राइज़र -> फीड मेन -> क्रॉस मेन -> ब्रांच लाइन -> ड्रॉप)
संदर्भित मानक
- NFPA 13 (स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना के लिए मानक)
- RICS NRM2
- BS EN 12845 (स्थिर अग्निशमन प्रणालियाँ - स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणालियाँ)
- BS EN 12845 (स्वचालित स्प्रिंकलर प्रणालियाँ)
- इंटरनेशनल प्लंबिंग कोड (IPC)
- POMI (प्रिंसिपल्स ऑफ़ मेज़रमेंट इंटरनेशनल)
- MCAA लेबर एस्टिमेटिंग मैनुअल
- NFPA 24 (निजी फायर सर्विस मेन और उनके सहायक उपकरणों की स्थापना के लिए मानक)
- AWWA (अमेरिकन वॉटर वर्क्स एसोसिएशन)
- NFPA 14 (स्टैंडपाइप और होज़ सिस्टम की स्थापना के लिए मानक)
- NFPA 20 (फायर प्रोटेक्शन के लिए स्थिर पंपों की स्थापना के लिए मानक)
- इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड (IBC)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्प्रिंकलर हेड की मात्रा कैसे निकाली जाती है - सीधे इंजीनियर किए गए लेआउट से गिनी जाती है, या सुरक्षित फ़्लोर क्षेत्र और NFPA 13 प्रति-हेड कवरेज से निकाली जाती है?
हेड की गिनती एक स्प्रिंकलर अनुमान की रीढ़ है। जब हेड फायर-प्रोटेक्शन लेआउट पर बनाए गए हों, तो हर एक को गिनें (प्रकार/तापमान/K-फैक्टर के अनुसार अलग करके)। जब वे नहीं बनाए गए हों (शुरुआती-बजट, डिज़ाइन-बिल्ड, या केवल प्लंबिंग/आर्किटेक्चरल सेट), तो गिनती सुरक्षित क्षेत्र को हैज़र्ड के लिए NFPA 13 अधिकतम प्रति-हेड कवरेज से विभाजित करके निकाली जाती है, जो स्पेसिंग और दीवार-दूरी की सीमाओं से बँधी होती है। निकाली गई गिनती एक बजट प्रॉक्सी और एक न्यूनतम सीमा है - एक इंजीनियर किया गया ले…
ऑक्यूपेंसी हैज़र्ड वर्गीकरण के अनुसार हेड गिनती निकालने के लिए प्रति स्प्रिंकलर हेड कौन सा अधिकतम फ़्लोर क्षेत्र उपयोग किया जाना चाहिए?
NFPA 13 ऑक्यूपेंसी हैज़र्ड (और निर्माण प्रकार) के अनुसार प्रति स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलर अधिकतम सुरक्षा क्षेत्र तय करता है। यह सुरक्षित क्षेत्र से हेड गिनती निकालने के लिए भाजक है: गिनती = ceil(क्षेत्र / प्रति-हेड कवरेज)। लाइट हैज़र्ड सबसे बड़े क्षेत्र की अनुमति देता है (अदहनशील/बाधारहित के लिए 225 वर्ग फुट तक, दहनशील/बाधित निर्माण के लिए घटाया गया); ऑर्डिनरी हैज़र्ड 130 वर्ग फुट है; एक्स्ट्रा हैज़र्ड और स्टोरेज और कड़े हैं और इनकी हाइड्रॉलिक रूप से गणना की जानी चाहिए। ये अधिकतम मान हैं - …
स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलरों के बीच कौन सी अधिकतम केंद्र-से-केंद्र स्पेसिंग निकाले गए हेड लेआउट को बाँधती है?
NFPA 13 स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलरों के बीच एक अधिकतम स्पेसिंग तय करता है जो अक्सर कवरेज क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से लंबी/संकरी जगहों में हेड गिनती को नियंत्रित करता है: लाइट और ऑर्डिनरी हैज़र्ड के लिए 15 फुट (4.6 मीटर), जो उच्चतर एक्स्ट्रा-हैज़र्ड/स्टोरेज घनत्व पर घटकर 12 फुट (3.7 मीटर) हो जाता है। प्रत्येक अक्ष के साथ निकाली गई गिनती ceil(स्पैन / अधिकतम-स्पेसिंग) है, और लेआउट गिनती max(क्षेत्र-आधारित, स्पेसिंग-आधारित) है। यह चार एक साथ लागू होने वाली ज्यामितीय सीमाओं (अधिकतम-स्पेसिंग, न्यूनतम-स्पेसिंग, अधि…
लेआउट को स्प्रिंकलरों के बीच कौन सी न्यूनतम केंद्र-से-केंद्र स्पेसिंग का पालन करना चाहिए?
NFPA 13 स्टैंडर्ड स्प्रे स्प्रिंकलरों के बीच न्यूनतम 6 फुट (1.8 मीटर) केंद्र-से-केंद्र दूरी तय करता है (कोल्ड-सोल्डरिंग को रोकने के लिए, जहाँ एक हेड का डिस्चार्ज पास के हेड को ठंडा कर देता है और उसके संचालन में देरी कर देता है), जब तक कि कोई बैफल या बाधा प्रावधान लागू न हो। यह सीमा तय करती है कि हेड को कितनी सघनता से लगाया जा सकता है और यह अधिकतम-स्पेसिंग, अधिकतम-दीवार-दूरी और छोटे-कमरे के नियमों के साथ एक साथ लागू होती है।
दीवार से कौन सी अधिकतम दूरी स्प्रिंकलरों की सबसे बाहरी पंक्ति को बाँधती है?
NFPA 13 एक स्प्रिंकलर से दीवार तक की दूरी को अनुमेय स्पेसिंग के आधे तक सीमित करता है (15-फुट लेआउट के लिए 7.5 फुट), और दीवार से न्यूनतम 4 इंच (102 मिमी) की दूरी के साथ। यह दीवार सीमा आमतौर पर संकरे कमरों में गिनती को नियंत्रित करती है - बाहरी पंक्ति को प्रत्येक दीवार से आधी-स्पेसिंग के भीतर होना चाहिए, जिससे एक अतिरिक्त पंक्ति आवश्यक हो जाती है जिसे अकेले क्षेत्र/कवरेज छोड़ देता। यह अधिकतम-स्पेसिंग, न्यूनतम-स्पेसिंग और छोटे-कमरे के नियम के साथ एक साथ लागू होती है।
एक लाइट-हैज़र्ड छोटे कमरे में, एक स्प्रिंकलर को किसी एक दीवार से कितनी दूरी पर लगाया जा सकता है?
NFPA 13 का छोटे-कमरे का नियम दीवार-दूरी की सीमा में ढील देता है: एक लाइट-हैज़र्ड छोटे कमरे में (<=800 वर्ग फुट, बाधारहित निर्माण), एक स्प्रिंकलर किसी एक दीवार से 9 फुट तक की दूरी पर हो सकता है (कवरेज के लिए कमरे के क्षेत्र को हेड गिनती से विभाजित करें)। यह एक सशर्त छूट है जो केवल तभी लागू होती है जब छोटे-कमरे की शर्तें पूरी हों; उनके बाहर 1/2-स्पेसिंग दीवार सीमा (अलग नियम) निर्णायक होती है। इसे असंबंधित सीमाओं के बीच एक प्रीसेट के रूप में दबाने के बजाय अपने स्वयं के नियम के रूप में लिखा गया है।
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