Hilo de entrada: M30X1.5
Hilo de la salida: G1/4x19
Hilo de conexión de calibre: npt1/8x27
Dip Tube Hilo: M16x1.5
MPA de presión: 2.3-2.8
Las cabezas de los rociadores de pared laterales son un dispositivo automático de pulverización de agua especialmente diseñado para instalarse en o cerca de las paredes exteriores de los edificios. Se usan principalmente para rociar niebla de agua fina o agentes específicos de extinción de incendios para controlar y extinguir las fuentes de fuego. En comparación con los rociadores tradicionales montados en el techo, los cabezales de rociadores de pared laterales pueden cubrir áreas difíciles de proteger con los rociadores tradicionales debido a su posición especial de instalación y método de pulverización. Son particularmente adecuados para lugares especiales como la construcción de paredes exteriores, corredores y espacios estrechos.
Este tipo de rociador generalmente consta de componentes centrales como boquillas, redes de tuberías, dispositivos de control y mecanismos de activación. El diseño del sistema tiene en cuenta los requisitos especiales del entorno exterior y tiene propiedades a prueba de viento, a prueba de polvo y resistentes a la intemperie. Cuando la temperatura ambiente alcanza el valor preestablecido o se detecta una señal de fuego, la cabeza del rociador comenzará automáticamente y rociará agua o agentes de extinción de incendios en un ángulo específico y un rango para formar una "cortina de agua" o "barrera de agente de extinción de incendios" para evitar efectivamente la propagación de fuego.
El principio de funcionamiento del rociador de la pared lateral se basa en la detección de temperatura o el mecanismo de activación de señal electrónica, y su proceso de trabajo se puede dividir en tres etapas: espera, activación y pulverización.
En el estado de espera, el rociador está en un estado normalmente cerrado y la presión interna está equilibrada. Los rociadores de sensación de temperatura dependen de los termistores (generalmente bolas de vidrio o metales fusibles) para detectar cambios en la temperatura ambiente; mientras que los rociadores controlados electrónicamente se activan mediante señales eléctricas enviadas por el sistema de alarma de incendio. Cuando se produce un incendio en el área protegida y la temperatura ambiente aumenta al umbral establecido, el termistor se romperá o se deformará, liberando el mecanismo de sellado interno. Para el tipo controlado electrónicamente, la válvula solenoide se abre después de recibir la señal de comando del centro de control.
Después de liberar el mecanismo de sellado, el agua presurizada o el agente de extinción de incendios en la tubería se rocían rápidamente a través de la boquilla. El diseño especial del rociador de la pared lateral lo hace rociar en un cono en forma de ventilador o gran angular, en lugar de la distribución circular de rociadores tradicionales. Este patrón de pulverización puede formar una cortina de agua continua con un área de cobertura grande y una distribución uniforme, que es particularmente adecuada para proteger las superficies y áreas verticales dentro de una cierta distancia.
El ángulo de pulverización de la boquilla generalmente está entre 90 ° -120 °, y el diseño específico se determina de acuerdo con la altura de la instalación y el rango de protección. La presión de trabajo es generalmente 0.1-0.5MPA, y el coeficiente de flujo está en el rango de 80-115L/min/barografía/². Estos parámetros determinan conjuntamente el radio de protección efectivo y la eficiencia de extinción de incendios de la boquilla.
Los rociadores de paredes laterales tienen muchas características únicas de productos, lo que les hace ocupar una posición importante en el campo de la protección contra incendios de la construcción:
Gran capacidad de cobertura: A través del diseño optimizado de la boquilla, un solo rociador puede proteger un área amplia, y el espacio de instalación es significativamente mayor que el de los rociadores tradicionales, reduciendo el número total de rociadores utilizados en el sistema.
Diseño de pulverización direccional: El modo de pulverización único en forma de ventilador puede controlar con precisión la dirección de pulverización, evitar desperdiciar los recursos hídricos en áreas no protegidas y reducir el impacto de factores como el viento en el efecto de pulverización.
Mecanismo de respuesta rápida: El uso de sensores térmicos altamente sensibles o sensores electrónicos tiene un tiempo de respuesta corto, que puede intervenir en el tiempo en la etapa temprana del fuego y mejorar significativamente la tasa de éxito de la extinción de incendios.
Mantenimiento fácil: El diseño modular permite que los componentes principales se reemplacen por separado, y la mayoría de los modelos están equipados con interfaces de prueba para inspección y mantenimiento regulares.
El rendimiento único del rociador de la pared lateral lo hace irremplazable en muchas ocasiones ——
Protección de la pared exterior de edificios de gran altura: Evite que los incendios externos se extendan hacia arriba a través de ventanas o materiales de pared exterior, formando una barrera de fuego vertical.
Protección histórica del edificio: Proporcione protección contra incendios sin destruir la estructura y la estética del edificio original, especialmente adecuado para edificios de reliquias culturales donde no se pueden instalar sistemas tradicionales de rociadores.
Estacionamientos y garajes: Proteger vehículos y estructuras de edificios, y la pulverización de gran angular cubre efectivamente múltiples espacios de estacionamiento.
Instalaciones industriales: Se utiliza para proteger las paredes exteriores de equipos, las áreas de tanques, las cintas transportadoras y otras áreas que son difíciles de cubrir completamente con rociadores tradicionales.
Áreas peligrosas especiales: tales como estaciones de transformador, entornos de equipos químicos, etc., se pueden llenar con agentes de extinción de incendios para proporcionar protección profesional.
Selección de ubicación de instalación:
Evite las ventilaciones, el equipo de escape de humo y otras ubicaciones que pueden afectar el efecto de pulverización
La altura de la instalación debe calcularse con precisión en función del ángulo de pulverización y el rango de protección, generalmente 0.3-1.2 metros de la superficie de protección
El espacio entre las boquillas adyacentes debe garantizar que el rango de pulverización tenga una superposición adecuada (aproximadamente 10-15%)
Consideraciones de diseño del sistema:
Los cálculos hidráulicos deben tener en cuenta el impacto de la longitud de la tubería y los cambios de elevación en la presión de trabajo
Se deben considerar medidas anticongelantes como sistemas secos o agregar anticongelante en áreas frías
Los filtros deben estar equipados en áreas con agua dura para evitar la obstrucción de la boquilla
Requisitos de mantenimiento diario:
Verifique si la boquilla está obstruida, corroída o dañada mecánicamente cada trimestre
Realice una prueba integral al menos una vez al año, incluida la verificación de patrones de flujo y pulverización
Verifique regularmente el estado funcional de las válvulas de control y los dispositivos de alarma
Use restricciones:
No es adecuado para proteger las áreas de techo (debe usarse con boquillas de techo)
Los entornos de viento fuertes pueden afectar el efecto de pulverización, y las medidas del parabrisas o el ajuste de los parámetros de instalación deben considerarse
Se requieren modelos especiales para entornos de temperatura extrema (por debajo de -20 ° C o por encima de 80 ° C)