外部給水の設計と使用に関する規則。 外部消火給水の設計 消火給水に必要な設計技術文書

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特定の建物に指定された防火安全性を確保するには、建設中に消火システムを設置する必要があります。 最も一般的で自己正当化される方法は、水を使用することであると考えられています。 建物の設計の開発と同時に、内部および外部の消火給水の設計を提供します。

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消防給水の一般的な考え方

消火用水は通常のものとどう違うのですか? なぜ別のシステムを作成するのでしょうか? 炎を消す必要があるという状況を想像してみましょう。 これは強力な水流によってのみ可能です。 家庭用の蛇口は必要な圧力を供給できますか? そして、毎秒 2.5 リットルの流量の水が供給されるでしょうか? しかし、これは 1 つの消火栓が生み出す最低基準です。 構造内の水が一時的に不足する可能性も排除できません。

防火目的で設置された外部給水システムと内部給水システムに分けて、設計時に考慮される要件を検討してみましょう。

外部消火給水

完全なシステムは、消火栓、取水構造、水源、給水ラインで構成されます。 条件と能力に応じて、給水ユニット、貯水池、ポンプ場が設置されます。

設計上の決定は、SP 8.13130.2009 に規定されている要件を考慮して、特定のケースごとに個別に行われます。

外部消火給水の主な目的は、消防設備に水を補充することです。 指定された水圧を常に維持する必要があります。 消火栓は、特殊車両が自由に出入りできる場所に設置しなければなりません。 特定の地域または人口密集地域内の消防設備(消火栓)の取水ポイントの数は、基準に従って計算されます。 システムの残りのコンポーネントは、必要な量の水が常にタンク内にあるようにする役割を果たします。

外部消火給水システムのプロジェクトを立案する前に、地域の調査が必要です。

内部消火用水供給

彼はできるだけ早く火を消し始めることを目標に準備を整えました。ホースを広げ、バルブを開けると、水の流れが流れ始めました。 常に戦闘準備が整うように設計する必要があります。

内部消火給水システムはパイプと技術的手段で構成されており、これなしでは消火栓への給水は不可能です。 このような手段には、水圧タンク、水圧タンク、ポンプユニットなどが含まれます。

特別な内部給水の建設が必要となる条件のリスト、ERW のコンポーネントの基準および要件は、SP 10.13130.2009 に記載されています。

内部の消火用水は外部から給水できます。

設計段階

オブジェクトに関連するすべての入力データを受信したら、プロジェクトの実装を開始します。 当社のエンジニアは次のタスクに直面しています。

  • システムのすべてのコンポーネントを考慮したブロック図を作成します。
  • 建物 (VPV) または地形 (NPV) への参照。
  • 機器と接続パイプの選択による各ユニットのパラメータの計算。
  • 電力供給の計算、供給および配電。
  • 図面を描いたり、スケッチを作成したりする。
  • 見積書類の作成。

上記の点を実行する場合、建設業者、配管工、電気技師など、関連する専門分野の技術者の知識と経験を活用する必要があります。 それらの絶え間ない相互作用により、給水システムが開発され、タンク、ポンプユニットなどの技術的手段の設置の必要性が考慮されます。 配置するポイントが選択されます。 たとえば、高層ビルでは、水タンクは屋上または上部の技術フロア (設置されている場合) に設置されます。 これが、必要な圧力で迅速な給水を確保する唯一の方法です。 場合によっては、水に常に圧力がかかる水圧タンクを使用することをお勧めします。 消火栓のバルブを開けると、必要な圧力が供給されます。

複数の PC を同時に開いた場合、タンクの内容物は数分間で十分です。この間、メインのポンプ ステーションの電源が自動的にオンにならない場合は、電源をオンにする時間が必要です。 これらすべての瞬間は専門家によってモデル化され、計算されます。

ポンプ場の建設と設備に対する要件は、適切なタイミングで確実に作動することを保証するものであり、特に厳しいものです。 たとえば、停電に対する保護は、自律型電源を提供するか、少なくとも 2 つの異なる送電線または変電所に接続することによって実行されます。

プロジェクトの顧客は何を得るのでしょうか?

当社との協力の結果、契約期間内に、お客様は当社が実施のために受諾した技術仕様に基づいて完成した設計および見積り文書一式を受け取ります。 キットの内容

  • ERW のシステム レイアウトと消火栓 (防火パネル)、タンク、またはタンクの設置場所と全体の寸法を含む構造図。
  • NPV の詳細および接続図を含む各施設 (貯水池、ポンプ場、取水場所) の構造図。
  • すべての部品、材料、機器、完成した設備(購入したもの)の完全な仕様(リスト)。
  • 一連の図: 機能図、回路図、電気図。作業者はこれらの図を使用して、すべての要素を信頼性の高い運用システムに接続します。

個々のコンポーネントまたは機器の動作パラメータがドキュメントに示されていることに注意してください。 たとえば、ポンプ、圧力、流量、電力などです。 仕様では特定のタイプを示していますが、同様のタイプを使用することもできます。 取り付け寸法の違いにより取り付け時に問題が発生する可能性があるため、この問題はお客様との間で解決され、モデルが指定されます。

内部消火給水装置 (IFP) は、消火弁、一次消火装置、乾管の消火栓、および固定式火災監視装置に水を供給するために設置されたパイプラインと補助要素からなる複雑なシステムです。

ERW は公共建物内の防火安全を確保します。 規制要件に従って、ERW の設置は必須であるか、まったく設置されていないかのいずれかでなければなりません。

ERW設計文書の構造

ERW 設計ドキュメントには次のセクションが含まれています。

  1. 使用機器の一覧とその特徴、ERWシステムの作用機序を説明した解説書。
  2. 設備の配置、防火キャビネット、パイプラインネットワークの配置を示す、施設の各フロアの平面図。
  3. ERW システムの水力計算。消火栓出口の水流と圧力を決定します。
  4. パイプライン レイアウトの不等角投影図。
  5. ポンプ場の計画。
  6. デバイスを接続するための電気図。
  7. 設備や材料の仕様。

また、ERWの設計図書には、サービス保守時のERWの確認・試験方法、技術規定、保守員数の計算などが記載されています。

設計段階

耐火内部給水には 2 つのタイプがあります。

  • 家庭用水道に接続され、家庭のニーズを満たし、必要に応じて消火できるように設計された多機能システム。
  • パイプラインと技術的手段の独立した複合体であり、建物の全域に設置され、自動的に動作します。

ERW 装置が効率的に動作するためには、設計時に中央ステージに特別な注意を払う必要があります。

  • 生成されるジェットの数とその中の水の流れを決定します。 これは、室内の各点が隣接するライザーから少なくとも 2 つのジェットを受け取る必要があるという事実を考慮しています。 したがって、ジェットの数を計算した後、ファイアライザーの数とその配置ポイントが決定されます。
  • パイプラインネットワークレイアウトの設計。 消火用水供給システムを備えた 5 階建て以上の建物では、双方向の給水を提供する必要があります。 したがって、ライザーと取水ライザーを備えた蛇口はループ状になっています。 自律型 ERW システムは、適切な条件が存在する場合、緊急時にはジャンパーによって他の給水システムに接続されます。

ERW プロジェクトの開発、図面の準備、計算は多くのニュアンスと困難を伴う労働集約的なプロセスであり、プロのデザイナーのみが実行できます。

ERW 設計の要件

内部の消火給水は、消火栓が開いたときのポンプの自動起動と、制御センターまたはポンプ場の手動制御、および防火キャビネット内に取り付けられた手動の火災通報ポイントからの制御を確実に行う必要があります。

給水装置への給水方法、建物への給水口の数、水の流れ、消火栓の数などは、施設の建築的・計画的特徴を考慮して決定されます。

飲料水システムと組み合わせた ERW では、パイプ、継手、材料、およびコーティングが衛生疫学証明書を取得している必要があり、水質が衛生基準を満たしている必要があります。

消火に同時に使用する水の消費量と消火栓の数は、建物の種類と目的、階数、火災危険区分、耐火性の程度、構造危険等級によって異なります。

ERV の電気部品とパイプラインは、GOST 21130 および PUE に従って接地する必要があります。 0.38 kWを超える電圧の技術設備が防火キャビネットの適用範囲内にある場合、手動消火ノズルも接地されます。

ERW の設計に関する法的要件のリストは、合弁会社「Fire Protection Systems」によって規制されています。 ERW。」

消火給水は、火災発生時に迅速に水を供給するために、民間および産業用建物で使用されます。 突然の火災が発生した場合、財産の安全と敷地内にいる人々の生命はこのシステムにかかっています。 したがって、適切なタイミングで現在の規則や規制に従って正しく機能し、可能な限り短時間で火災を局地化できることが重要です。 消火給水システム (FPP) の設計は火災安全の重要な部分であり、Alfa-Project のスペシャリストが専門的に時間通りに対応します。 私たちは、必要なときにスムーズかつ確実に動作する、高品質で効果的なシステムを開発します。

消防用水道事業の展開や工事の手順については、お電話にてお問い合わせください。 211 11 22 、オンラインフォームを通じて、または電子メールでリクエストを送信してください。当社からご連絡いたします。

消防用水道事業とは何ですか?

消火活動には大量の水が必要ですが、これを供給できるのは効率的に動作する内部消火用水供給システムによってのみです。 消火給水は、建物内のどこからでも消火用の水にアクセスできるようにするパイプと遮断弁のシステムです。 消火用水の供給の主な目的は、火災を局地化してその発展を防ぐことです。

消火給水設計の特徴

消火用水の供給は完全に自律型であることも、別のユーティリティ ネットワークに接続することもできます。 その計算は、オブジェクトの位置とデザインの特徴に従って行われます。

    場所に応じて、消火給水システムは外部と内部に分けられます。
  • 外部消火給水システム(消火パイプライン)の設計あらゆる集落に必須の要素であり、公共水道に接続されています。
  • 内部消火給水装置(IFP)の設計建物や構造物は通常、公共施設や飲料水、内部の防火など多機能を備えています。 ほとんどの場合、内部消火用給水システムと自動消火システムは別個に設置する必要があります。 内部消火用水供給システム (パイプラインおよび消火栓とともに) には、ポンプ ユニット、遮断弁および制御弁、手動消火通報ポイントが含まれています。

土木工学では、12階以上の住宅、公共施設や娯楽施設、寮(階数に関係なく)、6階以上の管理棟では消火給水の設計が義務付けられています。 15 階までの建物では、給水システムを経済システムと組み合わせることができますが、高層ビルでは個別に設計する必要があります。 産業施設では、面積が5000平方メートルを超える建物に消火用水の供給が行われています。 例外として、高度な耐火性を備えた物体や、水を使用すると爆発や火災の延焼を引き起こす可能性のある物体があります。

    防火水パイプラインの設計には次の段階が含まれます。
  • 弊社専門スタッフが建物を調査させていただきます。
  • 彼らは、施設のレイアウトに関連して将来のシステムのすべての要素を表示するブロック図を作成します。
  • 当社の専門家が各分岐の処理量、水圧抵抗、パイプの長さと断面積を計算します。
  • 彼らは電源供給図を作成します。
  • 図や図面を描きます。
  • 現地見積りを作成させていただきます。
  • 完成したドキュメントをお客様に転送し、必要に応じて承認を支援します。
PVV 消火用水供給プロジェクトの構成:
  • 使用する機器の種類を示す説明文。
  • 消火給水システム全体の水力計算。
  • 概略ブロック図。
  • 設備と防火キャビネットの配置を示す平面図。
  • ポンプ場の計画(必要な場合);
  • プロジェクトの電気部分。
  • 材料と装置の仕様。
PPV プロジェクト開発のための初期データのリスト:
  • デザインの課題。
  • ソプスセクション。 土地区画の計画組織のスキーム。
  • ARセクション。 建築および空間計画のソリューション。
  • サブセクションTX。 技術的ソリューション (説明のみ)。
  • VKサブセクション。 上下水道。
消火用水供給プロジェクトの規制文書:
  • SNiP 2.04.01-85*。 建物の内部給水および下水。
  • GOST 8220-85。 地下消火栓。 技術的条件;
  • GOST R 51844-2009。 消防設備。 防火キャビネット。 一般的な技術要件。 試験方法;
  • GOST R 12.4.026-2001。 SSBT。 信号の色、安全標識、信号マーク。 利用目的と利用ルール。 一般的な技術要件と特性。 テスト方法。

防火給水システムの設計にかかる費用

当社の専門家は、住宅および工業団地向けの防火給水パイプラインの設計に豊富な経験を持っています。 当社のシステムは信頼性が高く、そのタスクに効果的に対処し、建物の防火クラスに完全に準拠しています。 防火給水システムのセクションを設計するための当社のサービスのコストは、常に手頃な価格です。 ご注文ごとに、お客様の予算に合わせて最適な技術ソリューションを見つけます。 太陽光発電システム設計サービスの費用とその他の質問については、電話でお問い合わせください。 211 11 22 いつでもご都合のよいときに、または次の人の助けを借りて

消火の効率と効率は、外部消火用水供給システムの利用可能性と技術的条件に大きく依存します。 この主回路はかなり複雑な設計になっており、新しい施設を建設する場合、または既存の施設にシステムを装備する場合には、特定の規格と要件を遵守する必要があります。

さまざまな不動産に幹線や外部消火給水システムのその他の構成要素を装備する手順を規定する主要文書は、包括的な基本規則セット 8-13130-2009 とみなされ、承認されました。ロシア連邦民間防衛・緊急事態・災害救援省。 なお、インストール作業はSNIP 2.04.02/84に基づいて行われます。

種類

外部または外部の消火給水システム(文書では、このシステムの略称 - NPV を見つけることができます)は、消火設備を給水源に迅速に接続できるように設計されています。

ほとんどの場合、このシステムは火災エリアを迅速かつ効果的に特定するための鍵となり、さまざまな形式やタイプの機器を接続することもできます。 さらに、記載されているシステムは、給水源を探索する際の高い安全性を備えています。

設計と意図された動作原理に応じて、外部消火給水システムは次の 2 つの主なタイプに分類されます。

  • リングタイプ。
  • 行き止まりタイプ。

リング給水を使用すると、部屋または構造物の特定のエリアを他の給水から切り離すことができます。 また、デッドエンド方式と異なり、リング方式は油圧衝撃波が小さいという特徴があります。 消火栓と家庭用水道網をループさせることは許可されていません。

設計と設置

人口 5,000 人までの人口密集地域では、外部消火給水システムを使用して、公共の建物や施設、工業用建物や建物、総量の火災を消火するために外部本管を設置する必要があります。それは最大1000立方メートルです。 この場合、生産設備はセグメント「B」、「D」、「D」に所属する必要があります。

詳細な設計を作成し、説明されている構造を建設するときは、水の消費量のレベルを特徴付ける規制指標を正確に計算し、その後提供することが重要です。

消費される液体の量は、住宅用建物では 10 ~ 35 リットル、商業および工業用建物では 10 ~ 40 リットルである必要があります。 示された範囲内の量を正確に決定するための重要な基準は、物件の耐火クラスです。

ネットワーク内の自由圧力に関する承認された規格の要件を考慮することも価値があります。 したがって、平屋の室内の内部給水に最大負荷がかかる構造の入り口では、自由圧力は少なくとも10メートルでなければなりません。

追加のフロアがある場合、このパラメータは既存の各フロアに対して 4 メートル増加する必要があります。 この規格には最大自由圧力インジケーターも規定されており、安全性を最大限に高めるためには 60 メートルを超えてはなりません。

外部消火給水システムを設計する場合、一般消火システムが設置される行政単位または個々の場所の対象となる給水システムを考慮する必要があります。

個々の供給ラインの総数は、この指標に依存する場合があります。 2 つ以上の別個の水道本管の場合、特定の敷地の特定の部分への水の流れを調整し、集中させるのに役立つ追加の遮断装置および機構、または遮断バルブの必要性を考慮する必要があります。

屋外の防火システムおよび配管システムを設計する場合は、適切なパイプ直径の選択に特別な注意を払う必要があります。 選択は、各セクションが切断された場合の動作を考慮して、技術的な計算に従って実行されます。

消防用給水管の規制口径は集落の種類により異なります。 したがって、都市部に外部消火栓を設置する場合は、少なくとも直径 10 cm のパイプを使用する必要がありますが、農村部ではこの数字はわずかに小さく 7.5 cm です。

また、地理的位置や気候帯に応じて第三者の要因にも大きく依存します。 したがって、地震活動が最も不安定な地域では、外部消火用水供給システムの設計と設置には、複数の取水ラインを含める必要があります。

同時に、規則では、建物の壁を通る入り口でパイプラインをブラインドシールすることを禁止しています。 この場合、穴は弾性材料で密閉されており、10 cmの隙間でパイプを自由に配置できます。

周囲温度がかなり低い地域では、パイプラインの適切な断熱が前提条件となります。 場合によっては、システム内の水を強制的に加熱する追加の装置を設置する必要があります。

接続機器

外部消火栓の不可欠な部分であり、消防車や同様の設備への接続点であるこれらは、路面から 2.5 メートルを超えず、壁から 5 メートル以上の距離で道路の端に沿って設置する必要があります。建物の。 さらに、規則では、道路自体の表面に直接塗布することも認められています。

消火栓間の距離は、消火栓の性能と本管の総内圧によって異なります。 外部水道管の設置や消火栓の設置において重要な役割を担うのは、寒い季節に水が凍結するのを防ぐ高品質で効果的な断熱材です。

人口密集地域における自治体サービスの責任には、消火栓やその他の消火装置や消火機構を冬季に雪や氷から清掃する義務が含まれます。

消火設備を消火栓に迅速に接続するための前提条件は、その位置、取水源までの距離、その他の情報の概略計画と指標の存在です。 このような標識は、反射塗料を使用して作られるか、追加の光源が装備されます。

消火栓自体は、消防設備への迅速なアクセスと接続を可能にするために、特別に設備の整った井戸に設置する必要があります。 この場合、水道パイプライン自体の敷設は、地表の上とその下の一定の深さの両方で実行できます。

一連のルール

外部消火給水の設計と設置が実行される際の基礎となる主な規制文書は、一連の規則です(成文化 - SP 8-131 30-2009)。

この文書は、ロシア連邦非常事態省の命令により、2009 年 3 月 25 日にオリジナル版が承認され、2009 年 5 月 1 日に発効されました。 現在の法律の要件に従って、説明されている一連の規則は、技術規制および計量の州機関によって登録されました。

防火システムに関する一連の規則の最新版には、11 の主要なセクションと参考文献が含まれています。 最も重要なセクションの中で、外部給水システム、ポンプ場とネットワークの設計、水消費基準などの基本的な火災安全要件に重点を置く必要があります。

ウェブサイトで公開: 2011 年 12 月 15 日午後 1 時 20 分
オブジェクト: MDOU 191。
プロジェクト開発者: SPPB合同会社
開発者のウェブサイト: — .
プロジェクトのリリース年: 2011.
システム: ポンプ場の自動化、消火用水の供給

建設の種類 – リノベーション。 イヴァノヴォの MDOU - 幼稚園 N191 の建物は、地下室のある 2 階建てです。 保護された敷地内は暖房されています。 ポンプ場は地下にあります。

システムの説明:

内部消火給水ポンプ場は、既存の内部消火給水システムを現在の基準と規制に準拠させるように設計されています。 消火用水パイプラインの修理には次のものが含まれます。
  • 内部消火給水システムのポンプ場。
  • 電動シャッター。
  • ポンプ場と電動シャッターの自動化。
  • 消火栓を備えた各キャビネットに手動の火災通報ポイントを設置し、遠隔から作動ポンプをオンにする機能を果たします。
  • 稼働中のポンプの起動に失敗した場合、またはポンプの作成に失敗した場合にバックアップポンプをオンにする
  • 計算された圧力で 10 秒間押します。
内部消火給水システムは、小規模な火災を排除し、職員が 24 時間体制で火災信号を部屋に送信するように設計されています。 噴霧水は消火剤として使用され、最も経済的で効果的で環境に優しい消火剤です。 内部消火用水供給の最小水消費量は SP 10.13130.2009 の表 1 に従って決定され、水消費量は SP 10.13130.2009 の表 3 に従って指定され、1 つの水流で 2.6 リットル/秒の 1 ストリームに相当します。蛇口圧力0.1MPa。 ジェットあたりの最小流量に基づいて、先端噴霧直径 16 mm、長さ 20 m の消火ホースを備えた RS-50 mm 消火栓が設計されました。推定消火時間は条項に従って 3 時間とされました。 SP 10.13130.2009 の 4.1.10。 設備の水力計算は、SNiP 2.04.01-85* に従って、Shevelev F.A. の表を考慮して実行されました。 「鋼、鋳鉄、アスベストセメント、プラスチックおよびガラスの水道管の水力計算表」 水力計算の結果、流量 2.6 l/s で必要な圧力は 35.6 m でした。市水道では建物の入口で必要な圧力が得られないため、プロジェクトでは KML2 40/140 を採用しました。主な給水として 2.2 kW の電気モーターを備えたポンプで、市水の供給とともに 2.6 リットル/秒の流量で必要な圧力を生成します。 このプロジェクトでは、稼働用と待機用の 2 つのユニットを設置に採用しました。 通常の動作状態では、内部消火給水システムのすべてのパイプラインは水で満たされています。 消火栓を使用する場合の設備の動作原理は次のとおりです。
  • 小規模な火災が視覚的に検出された場合は、消防ホースを巻き戻し、消火器を燃焼ゾーンに向け、消火栓のバルブを手動で開き、手動消火通報ポイントのガラスを割ります。 消火栓キャビネットに設置される「IPR 513-3 isp.02」検知器は、内蔵 LED が約 4 秒周期で 1 回点滅するモードで、消費電流は最大 50 μA です。
  • プラスチック製の窓が破壊されると、検出器の LED が常時点灯モードに切り替わり、コントロール パネルによる信号の受信が確認されます。 手動消火コールポイントからのパルスは、水道バイパスライン上の電気駆動装置を備えた自動ゲート開放回路へのコマンドパルスを生成します。
システム内の水圧を自動的にチェックした後、リモートスタート信号をポンプユニットに送信する必要があります。 システム内に十分な圧力がある場合、圧力が低下するまでポンプの始動は自動的にキャンセルされ、ポンプユニットをオンにする必要があります。 ポンプは水道から水を汲み上げて、消火用給水ネットワークに送り込みます。 水が火に向かって流れ始めます。 10 秒以内に作動ポンプがオンにならない場合、または計算された圧力が生成されない場合は、バックアップ ポンプがオンになります。 施設の内部消火給水システムの動作を自動化し、信号を送るために、モスクワ州コロリョフの NVP Bolid CJSC が製造した Orion 統合セキュリティ システムの一連のデバイスが使用されています。 すべてのシステムデバイスは防火要件に準拠しており、防火証明書と適合証明書を備えています。 内部消火給水ポンプ場の設備を制御するために、火災制御装置「Potok-3N」が使用されます。 このデバイスの構成 6 は、作動ポンプと待機ポンプ、およびバタフライ バルブの電気駆動を制御します。 Potok-3N デバイスは、起動回路の開回路と短絡を監視します。 ShKP-4 制御および起動キャビネットは、電気駆動装置を備えた消火ポンプおよびバタフライ バルブの電気モーターの電源回路を切り替えるために使用されます。 ポンプ制御チャネルは、始動回路、「故障」インジケータの出力、および 3 つの制御回路を共通の制御戦術で組み合わせています。 Potok-3N デバイスは、ShKP キャビネットの電源状態、制御モード、および磁気スターターの状態を常に監視します。 自動起動モードをオフにすると、デバイスは「ローカル制御」モードに切り替わります。 このポンプの起動条件が発生すると、電源が正常で自動制御モードがオンになっている場合、起動回路に起動信号が発行されます。 起動が成功すると、デバイスは「ポンプが作動しています」というメッセージをネットワーク コントローラーに送信します。 起動後 1.5 秒以内に磁気スターターの動作を確認する信号がない場合、またはポンプが 10 秒以内にモードに戻らない場合、装置はポンプが故障していると判断し、ポンプの「故障」インジケーターをオンにします。ギアを制御し、システムが完全に再起動するまでこのポンプを開始する信号を発行しなくなりました。 この装置は、バックアップ消火ポンプを作動させるためのコマンド インパルスを生成します。 消防ポンプの電気モーターのローカル制御は、ShKP キャビネットの前面パネルに取り付けられたボタンによって提供され、遠隔始動が失敗した場合や試運転中にポンプの電気モーターを制御するために使用されます。 Potok-3N 装置は、内部消火給水システムの動作および設備の異常に関する通知を、インターフェース回線を介してネットワークコントローラーに送信します。 本館1階セキュリティポストに設置したリモコン「S2000M」をネットワークコントローラーとして使用します。 すべてのシステム デバイスは、24 時間稼働できるように設計されています。 内部消火用水の供給は、電源の信頼性の最初のカテゴリの消費者に属し、PUE によれば、2 つの独立した電源供給源によって供給されます。 電気回路の保護は PUE に従って実行されます。 電気配線は、波形塩ビ管や金属管に難燃性ケーブルを敷設して行われます。 人々の安全を確保するために、システムの電気機器は、PUE の要件および電気機器のパスポート要件に従って確実に接地 (ゼロ化) する必要があります。

プロジェクト図面

(これらは参考用です。プロジェクト自体は以下のリンクからダウンロードできます。)