sales@fectgroup.com    +86-335-8581678
Cont

Har du några frågor?

+86-335-8581678

Jun 09, 2022

25 vanliga problem som är benägna att uppstå vid installation av brandsprinklersystem(11~25)

Vanligt problem 11

Antisvajningsfästets typ och inställning uppfyller inte kraven

Orsaker och konsekvenser: Skakning syftar på skakning fram och tillbaka eller upp och ner, särskilt upprepade och ryckiga eller vågiga skakningar. Huvudsyftet med att ställa in antisvajningsfästet är att säkerställa rörnätets styrka, så att det inte skadas när det utsätts för yttre mekanisk påverkan och sin egen hydrauliska påverkan. Installationspositionen ska inte hindra sprinklern från att spruta vatten och påverka den brandsläckande effekten.

Sprinklernivån och ändgrenrören är alla utrustade med anti-svajningsfästen, vilket kan göra rören fasta och pålitliga, förhindra oavsiktlig sprutning från att vrida sig, och ännu viktigare, det är mycket fördelaktigt för den horisontella justeringen av taksprinklerna. I många byggprocesser är sprinklerna ojämna eller inkonsekventa med taket. Fenomenet med lösgöring av takdekoration orsakas av hängarens instabilitet.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter:

(1) För att förhindra att rörledningen skakar i rörledningens riktning när sprinklern sprutar vatten, bör antisvajningsfästen installeras i följande delar:

1) Vattendistributionsrörets mittpunkt (kan inte ställas in närnoml storleken på röret är mindre än 50 mm)

2) Längden på huvudledning för vattendistribution, vattendistributionsledning och vattendistributionsgrenrör är mer än 15 meter (inklusive vattendistributionsrör och vattendistributionsgrenrör med en rördiameter på 50 mm), minst en ska installeras var 15:e meter i längd;

3) När rörledningen ändrar riktning ska antisvajningsfästet läggas till.

(2) Styrkan på antisvajningsfästet ska klara vikten av rören, kopplingarna och vattnet i rören och 50 procent av tryckkraften i horisontell riktning utan skador eller permanent deformation.

I den allmänna faktiska konstruktionen rekommenderas det att sätta upp en portalram i änden av sprutröret eller enligt bestämmelserna för att byta ut antisvajningsfästet. Portalen är gjord av vinkelstål eller kanalstål och U-formade rörklämmor är fixerade, vilket inte bara begränsar rörledningens skakning upp och ner, vänster och höger, utan även rörets axiella spel (förskjutning) begränsas .

Vanligt problem 12

Installationspositionen för rörledningens fäste, hängare och antisvajningsfäste är felaktig

Orsaker och konsekvenser: Rörledningen skadas när den utsätts för yttre mekanisk påverkan och sin egen hydrauliska påverkan, och felaktig installationsposition kommer att hindra sprinklerns brandsläckningseffekt.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter:

(1) Rörledningen bör fästas ordentligt; avståndet mellan rörledningsfästet och hängaren bör uppfylla specifikationerna.

(2) Installationspositionen för rörfästet och hängaren bör inte hindra sprinklerns vattensprutningseffekt: avståndet mellan rörfästet, hängaren och sprinklern bör inte vara mindre än 300 mm; avståndet till ändsprinklern bör inte vara större än 750 mm.

(3) Det bör inte finnas mindre än en hängare för varje rak rörsektion av vattendistributionsgrenröret och rörsektionen mellan två intilliggande sprinklers, och avståndet mellan hängarna bör inte vara större än 3,6 m.

(4) När den nominellaom rörledningens diameter är lika med eller större än 50 mm, bör det inte finnas mindre än ett antisvajningsfäste för varje vattenfördelningn huvudrör eller vattenfördelningsrör, och avståndet mellan antisvajningsfästena bör inte vara större än 15m; när rörledningen ändrar riktning, ska antisvajningsfästen läggas till.

Tabell 5-2 för avståndet mellan rörstöd eller hängare

normal diameter2532405065
80100
distans
3.54.04.55.06.08.08.5

Vanligt problem 13

Det finns ingen rutnätslayoutritning för takdekorationsprojektet, och sprinklerinstallationen är oförenlig med taklayoutritningen.

Orsaker och konsekvenser: Taksprinklerna i gången är inte på samma linje, och storleken på sprinklern som stänker ut ur taket är inkonsekvent. Allvarligt påverka den övergripande byggnadens dekorationskvalitet.

Förebyggande och kontrollåtgärder och relaterade föreskrifter: Arrangemanget av sprinklers ska vara konstruerat enligt professionella designritningar och taklayout, så att det är snyggt arrangerat. Installationen av sprinkler i taket av den raka gången ska ske i en rak linje, och installationen av sprinkler i taket av den krökta gången ska vara anordnad i en rak linje. Den ska placeras i en båge och matcha lampornas, högtalarnas och luftventilernas placering i taket. Installationen av sprinkler i rummet bör anpassas. Installationspositionen för sprinklerhuvudet kan inte installeras på kölen på takets galler. Storleken på grundvattenbrickan för varje sprinklerhuvud bör vara densamma. Samtidigt bör avståndet mellan sprinklerhuvudets position och toppen och avståndet mellan sprinklerhuvudet och balksidan överensstämma med konstruktionsspecifikationerna.

Vanligt problem 14

Orimlig inställning av terminal vattentestanordning

Orsaker och konsekvenser:

(1) Felaktig inställning av terminalvattentestenheten. Men för att underlätta användningen kräver konstruktionsenheten att konstruktionsenheten ställer in den terminala vattentestanordningen i toaletten för att underlätta dränering, inte på den mest ogynnsamma punkten, vilket gör det omöjligt att verkligen mäta tryckvärdet för de mest ogynnsamma punkt; Dräneringskapaciteten för dräneringsanläggningarna vid någon terminal vattentestanordning är mindre än den för dräneringsventilen på testventilen, eller så finns det ingen dräneringsanläggning alls. Efter att testventilen har öppnats kommer den att orsaka en "översvämningskatastrof", som kommer att begrava dolda faror för det regelbundna underhållet och underhållet av brandskyddsanläggningarna, så att det inte kan utföras vattenutsläppstest; vissa konstruktionsenheter placerar terminalvattentestanordningen i taket i korridoren, rummet eller toaletten, och det är extremt obekvämt att testa vattnet.

(2) Istället för att använda den specificerade ändvattentestanordningen, använd istället en DN25 kulventil. Dess diameter är 25 mm, vilket är mycket större än en sprinkler med en nominell diameter på 15 mm (den faktiska diametern är cirka 11 mm). Vattenflödet är mycket större än förskjutningen av en vanlig sprinkler. Uppenbarligen kan en sådan vattentestanordning inte representera effekten av att öppna en sprinkler.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter:

(1) Enligtbestämmelser i artikel 6.5.1 i "Kod för utformning av automatiskt sprinklersystem", bör terminalvattentestanordningen ställas in på den mest ogynnsamma punkten och bör ha tillräcklig dräneringskapacitet. Den mest ogynnsamma punkten är i allmänhet slutet på den längsta rörledningen, som kan fastställas under ritningsgranskning och konstruktion.

(2) Med DN15 kulventil måste vattenflödet för slutvattentestanordningen vara likvärdigt med flödet för en sprinkler i brandrummet, och testresultaten kan uppfylla testsyftet.

"Specification for Design of Automatic Sprinkler System" GBS0084-2001 (2005 års utgåva) anger tydligt att den terminala vattentestanordningen ska bestå av en vattentestventil, en tryckmätare och en vattentestfog. Flödeskoefficienten för vattenutloppet från provvattenfogen ska vara lika med minimiflödeskoefficienten för sprinkler på samma våningsplan eller i brandcellen. Vattenutloppet från den terminala vattentestanordningen ska tömmas ut i dräneringsröret genom öppningsutlopp.

Vanligt problem 15

Valet och inställningen av sprinkler är orimligt och skyddet av sprinkler uppmärksammas inte under byggandet

Orsaker och konsekvenser:

(1) Driftstemperaturen för den stängda sprinklern i det automatiska sprinklersystemet är oförenlig med konstruktionen och användningsplatsen. Färg appliceras under arkitektonisk dekoration, vilket resulterar i att sprinklerhuvudena är mindre känsliga. Sprinklern kan inte spruta vatten vid den designade omgivningstemperaturen, vilket resulterar i brandförlust.

(2) Vissa hotellrum är designade med sidoväggsexpansionstyp som täcker sprinklers. Under installationsprocessen används vanliga sprinklers av sidoväggstyp. Flödeskoefficienten för vanliga sprinklers av sidoväggstyp är K=80, medan sprinklerhuvudena av sidoväggsexpansionstyp är snabbreagerande sprinkler K=115, är flödeshastigheten för täckningssprinkler av sidoväggstyp mycket större än den för en vanlig sprinkler av sidovägg, och svarstiden är kort. Efter att en brand har uppstått försenas sprinklersprayen och branden kan inte effektivt kontrolleras och släckas, vilket försenar fightern.

(3) Inget undertak beaktas på byggarbetsplatsen, och hängande sprinkler ska användas. Att använda en hängande sprinkler på en plats utan tak kommer att göra att insatstiden blir för lång och försenar tidpunkten för brandbekämpning.

(4) När processerna korsas vidtar inte den slutna sprinklern motsvarande skyddsåtgärder, så att cementbruk, färg, färg etc. fästs på den slutna sprinklerns temperaturavkännande element, vilket gör att den slutna sprinklern inte känner av temperaturen korrekt och förlänga brandbekämpningstiden;

(5) Vissa stora byggnader är indelade i många små rum på grund av sekundär dekoration eller funktionsförändringar. Sprinklerna som ursprungligen designats för stora utrymmen har inte justerats på grund av utrymmesseparation. Det finns inga sprinklers i vissa avdelade områden, eller det finns sprinklers men platsen Felaktigt, om det ska placeras i mitten, men det är anordnat mot skiljeväggen, vilket resulterar i en död vinkel för sprinklerskydd. Dessutom fanns ett undertak i originalutförande. På grund av renoveringen av byggnaden togs det ursprungliga undertaket bort, och endast sprinklersystemets korta stigare ändrades från det ursprungliga nedåt till uppåt, och sprinklerhuvudet byttes inte ut.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter:

(1) "Kod för design av automatiskt sprinklersystem" föreskriver att den nominella driftstemperaturen för sprinklern i det slutna systemet bör vara 30 grader högre än den omgivande temperaturen. Till exempel, på platser med hög omgivningstemperatur som hotell, tvättstugor, kök etc. bör inte 68 graders sprinkler väljas, utan sprinkler med högre nominell temperaturnivå;

(2) När sprutningen är konstruerad på en plats utan undertak, bör den korta stigaren som ansluter sprinklern vara uppåtriktad, och en upprätt sprinklerborde användas;

(3) Välj sprinkler i strikt överensstämmelse med designdokumenten;

(4) Den nationella standarden föreskriver att mängden vatten som sprutas av den hängande sprinklern till marken inte får vara mindre än 80 procent. När den korta stigaren är uppåt och den hängande sprinklern fortsätter att användas, kommer mängden vatten som sprayas av sprinklern till marken inte att nå 80 procent, vilket inte kan kontrolleras effektivt och släcka den första branden. Därför bör den korrekta metoden vara att ersätta den hängande sprinklern med den vertikala sprinklern;

(5) Efter att sprinklern har installerats under byggprocessen bör den skyddas av plastfilm innan den accepteras;

(6) Justera designen enligt dekorationsritningarna för att uppfylla kraven i acceptansspecifikationen.

Vanligt problem 16

Takvattentanken är direkt ansluten till systemets vattenförsörjningsnät utan att passera genom larmventilen; tryckvakten bakom larmventilen och den hydrauliska larmklockan kan inte skicka larm.

Orsaker och konsekvenser: Takvattentanken tillhandahåller brandvattenförbrukningen under de första 10 minuterna av det automatiska sprinklersystemet, och brandvattentanken har även spänningsstabiliseringsfunktionen. Om vattenflödet från takvattentanken inte passerar genom larmventilen, kan tryckvakten och den hydrauliska larmklockan bakom larmventilen inte generera ett larm, och brandpumpen i det automatiska sprinklersystemet kan inte startas i tid, vilket kommer att orsaka att vattnet i takvattentanken släpps ut vid brand. Efter användning har det automatiska sprinklersystemet inget vatten tillgängligt, vilket direkt påverkar systemets brandsläckningseffektivitet.

Förebyggande åtgärder och relevanta föreskrifter: Den korrekta anslutningsmetoden bör ansluta det vertikala röret från takvattentanken till framsidan av larmventilen, och brandskyddets intelligenta underhållssystem bör användas.

Vanligt problem 17

Det överdrivna flödet av stabilisatorpumpen gör att den automatiska sprinklerpumpen startar av misstag

Orsaker och konsekvenser: främst på grund av felaktigt designval. Enligt kraven i specifikationen bör vattentillförselvolymen för sprinklersystemets stabilisatorpump inte överstiga 1L/S, men flödeshastigheten för stabilisatorpumpen som valts för sprinklersystemet i vissa byggnader är mycket högre än denna standard. När skivan för den våta larmventilen öppnas inom ett litet vinkelområde (högst 30 grader) har larmventilens larmkanal inte öppnats, vilket inte kommer att få den automatiska sprinklerpumpen att starta. Om vattentillförselflödet för tryckstabilisatorpumpen är för stort, öppnas larmventilens ventilskiva i stor vinkel, vilket gör att tryckvakten och den hydrauliska larmklockan agerar och den automatiska sprinklerpumpen startas.

Förebyggande och kontrollåtgärder och relevanta föreskrifter: Stabilisatorpumpen med ett litet flöde på mindre än 1L/s bör väljas.

Vanligt problem 18

Säkerhetsventil och avloppsrör är inte installerade

Orsaker och konsekvenser:

(1) Säkerhetsventil och dräneringsrör är inte installerade. Vissa automatiska sprinklersystem är varken utrustade med säkerhetsventil eller avloppsventil. När pumpen testas, trycksätter den automatiska sprinklerpumpen rörledningen i det våta automatiska sprinklersystemet i ett stängt tillstånd. Eftersom lyften är för hög är trycket för stort. Det är lätt att orsaka vattenläckage och sprängning av den automatiska sprinklern, systemet kan inte felsökas och säkerheten kan inte garanteras. Även om säkerhetsventilen och vattenutlösningsröret görs om efter larmventilen, eftersom larmventilskivan har en backfunktion, kommer rörledningssystemet när vattentrycket är för högt, även om säkerhetsventilen verkar för att släppa ut vatten. bakom larmventilen kan fortfarande inte göras trycklös.

(2) Felaktigt val av automatisk sprinklerpump orsakar allvarligt övertryck i systemet. I processen för att designa sprinklersystemet, verifierar vissa designenheter inte sprinklerpumpens lyftkraft genom hydraulisk beräkning, och uppskattar sprinklerpumpens lyft efter behag, vilket ofta leder till val av pump med för stort lyft. Sprinklerna utsätts för tryck som överstiger kalibreringsvärdet, vilket lätt kan få sprinklern att brista.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter: Vid design och konstruktion, välj pumpar med något lägre lyftkraft och skonsammare prestandakurvor, utöka utrustningspumparna och lägg till säkerhetsventiler.

Vanligt problem 19

Inställningen av den hydrauliska larmklockan är orimlig, och rörledningen som ansluter till den våta larmventilen är för lång

Orsaker och konsekvenser:

(1) Den hydrauliska larmklockans huvudfunktion är att förutsäga brand. Denna funktion hos vattenlarmklockan är särskilt viktig när en byggarbetsplats endast är utrustad med ett automatiskt sprinklersystem och inget automatiskt brandlarmssystem är installerat. Men under byggnationen är installationsplatsen för den hydrauliska larmklockan relativt dold, och den är ofta installerad på en plats där det är färre personer som dyker upp, vilket gör det svårt för människor att höra varningsklockan. Det är inte bra för personalevakuering och brandbekämpning.

(2) Enligt artikel 6.2.8 i "Kod för design av automatiskt sprinklerbrandsläckningssystem": röret som förbinder den hydrauliska larmklockan och larmventilen ska ha en rördiameter på 20 mm och en total längd på röret är inte mer än 20m. I själva byggprocessen installerade vissa byggenheter larmklockan i en position långt mer än 20 meter från den våta larmventilen, vilket resulterade i en försening av larmklockans larmtid och larmets ljudintensitet var inte högt. tillräckligt.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter:

(1) Installera larmklockan i tjänstgöringsrummet eller där människor ofta stannar eller går förbi.

(2) Rörledningen som leder från larmventilen (eller retardern) till den hydrauliska larmklockan bör vara gjord av galvaniserat stålrör. När längden är större än 6m bör rördiametern vara 20mm, men den maximala längden bör inte vara större än 20m.

Vanligt problem 20

Rörledningen till pre-action sprinklersystemet utsätts inte för lufttryckstäthetstestet, sprinklerhuvudet sprutas nedåt och rörledningen har ingen lutning

Orsaker och konsekvenser: Om lufttryckstäthetstestet inte utförs på rörledningen kommer rörledningen att läcka, sprinklerhuvudet sprutar nedåt. Rörledningen har ingen lutning, ledningen kommer att lagra vatten och frysas.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter: Rörledningens täthet måste säkerställas när rörledningen är uppblåst eller inte. Efter att hållfasthetsprovningen är genomförd bör gastäthetsprovningen utföras vår. Ledningen kan inte lagra vatten i det dagliga livet, så rörledningen måste ha en viss lutning och utloppsvatten.

Vanligt problem 21

Torrsystem och pre-action system använder vanliga hängande sprinklers

Orsaker och konsekvenser: På grund av det höga priset på torra hängande sprinkler kommer vissa byggenheter att använda vanliga hängande sprinkler istället. Därför, efter att konstruktionen och felsökningen av systemet är slutfört, finns det vatten i varje kort stigare som är ansluten till den hängande sprinklern (det kan undvikas genom att använda den torra hängande sprinklern), och efter att systemet har tagits i bruk, pga. uppstartstest avmagnetventilengenomfördes varje månad, så att den korta stigaren fick vatten in varje månad, och det fanns ett långvarigt vattenlagringsfenomen i den hängande korta stigaren i systemet, vilket stred mot det prefabricerade systemets vattentäta funktion. För när sprinklerhuvudet skadas av misstag under användning, kommer vattnet som lagras i den hängande korta stigaren som är ansluten till sprinklerhuvudet att sprutas ut, vilket orsakar en viss mängd vattenskador. Dessutom, om denna metod används i en byggnad utan uppvärmning i den norra regionen, kommer fenomenet att frysa i den hängande korta stigaren att inträffa på vintern, vilket inte är tillåtet i driften och användningen av brandskyddssystemet.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter: "Code for Design of Automatic Sprinkler System" SE50084-2001 (2005 Edition) Artikel 6.1.4 kräver: "Torrt system och pre-action system bör använda upprättstående sprinklers eller torra hängande sprinklers" .

Vanligt problem 22

Ett filter är inte installerat framför magnetventilen på det automatiska sprinklersystemets larmventil

Orsaker och konsekvenser: Om magnetventilen är blockerad av föroreningar i vattnet, kommer det att orsaka fenomenet att magnetventilen inte kan rinna ut när magnetventilen öppnas under brandbekämpning, så att vattentrycket i kontrollkammaren på föraren -åtgärdsventilen kan inte sänkas, ventilklaffen kan inte öppnas och släckvattnet kan inte rinna ut i ledningsnätet efter ventilen.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter: Eftersom den automatiska öppnings- och vattenförsörjningskontrollen av förinsatslarmventilen upprätthålls på den lilla magnetventilen vid larmventilen, kommer om magnetventilen kan fungera normalt och utloppsvatten att vara relaterat till om systemet kan släcka branden i tid. Även om "Code for Design of Automatic Sprinkler System" GB50084-2001 (2005 Edition) inte ställer detta krav för magnetventilen på preactionventilen, gör den detta krav för delugeventilens magnetventil i artikel 6.2 .5 . För att säkerställa brandsläckningens tillförlitlighet är det nödvändigt att ställa in ett filter före magnetventilen för att förhindra igensättning.

Vanligt problem 23

Brandledningsrummet ska vara försett med en tryckvisningsanordning för den tryckluft som fylls i ledningsnätet

Orsaker och konsekvenser: I vissa ritningar (vattenförsörjnings- och avloppskonstruktionsritningar och elkonstruktionsritningar) har konstruktörer av vissa yrken (vattenförsörjning och avlopp och el) inte implementerat detta innehåll. Anledningen är att detta innehåll måste implementeras av professionella elektriska designers, och många professionella elektriska designers förstår inte denna designspecifikation, och designers av självsprutande system informerar inte om innehållet i artikeln till den elektriska designern, så det finns ett fenomen att denna artikel inte implementerades.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter: Artikel 11.0.5 i "Code for Design of Automatic Sprinkler System" GB50084-2001 (2005 Edition) är en obligatorisk bestämmelse. En bättre lösning är att ställa in en tryckgivare på tryckluftsförsörjningen och leda den till brandledningsrummet för visning.

Det finns ingen backventil på tryckluftstillförselledningen i preactionsystemet

Orsaker och konsekvenser: Enligt kraven i artikel 5.0.12 i "Code for Design of Automatic Sprinkler System" GB50084-2001 (2005 Edition) : lufttrycksvärdet i vattendistributionsrörledningen i pre-action-systemet bör inte vara mindre än 0,03 MPa och bör inte vara större än 0,05 MPa. Detta gör att räckvidden för dessa mätinstrument på lufttillförselröret är tio gånger mindre än för mätinstrumenten på vattenfördelningsröret. Om backventilen inte är installerad på lufttillförselröret kan mätinstrumenten på lufttillförselröret inte motstå påverkan av vattentrycket.

Förebyggande åtgärder och relevanta föreskrifter: Den tryckluft som laddas i ledningsnätet bakom förverkansventilen kompletteras av luftkompressorn genom lufttillförselröret. För att förhindra att vattnet rinner in i lufttillförselröret efter att förverkansventilens verkan öppnar vattentillförseln, är det nödvändigt att ställa in en backventil på lufttillförselröret. Samtidigt är inställningen av denna backventil också för den elektriska kontakttryckmätaren inställd på lufttillförselröret (för att starta och stoppa luftkompressorn), enheter som trycksensorer (för att överföra parametrarna för lufttrycket i lufttillförselrör till brandkontrollrummet) och andra anordningar (sådana anordningar bör installeras på lufttillförselröret före backventilen) spelar en roll för att förhindra påverkan av vattentryck över intervallet.

Vanligt problem 25

Vattnets sprinklerhuvudendimmabrandsläckningssystem ersätts med vattensprinklerhuvuden, och inget spraytest utförs; före spraytestet är den utrustning som skyddas av brandsläckning inte föremål för slutproduktskyddsarbete

Orsaker och konsekvenser: Vattnets sprinklerhuvudendimmaBrandsläckningssystem ersätts av vattensprinklerhuvuden, som inte producerar vattendimma och sprayvatten under brandsläckning, vilket orsakar skador på utrustningen. Utan spraytestet kan spraybrandsläckningseffekten inte garanteras. Under spraytestet utför den brandsläckande sprayutrustningen inte färdigt produktskyddsarbete, vilket kan orsaka utrustningsskador.

Förebyggande åtgärder och relaterade föreskrifter: Vattnetdimmabrandsläckningssystem och vattnet spraybrandsläckningssystem har olika brandsläckningsmekanismer, olikasprinklerpositioner och olikasprinklertyper. Det är två helt olika brandsläckningssystem. Vattnetdimmabrandsläckningssystem använder vattendimhuvudet för att bryta ner vattenflödet till fin dimma och släcka droppar under ett visst tryck för att släcka branden. Vattendimman brandsläckningsprinklersprutar vattendimma med en partikelstorlek på mindre än 1 mm. Den används inte bara för att bekämpa fasta bränder, utan även vätskebränder med en flampunkt högre än 60 grader och bränder i oljenedsänkt elektrisk utrustning. Platsen där vattendimma släcker eld kan inte släckas med vattenspray. Därför vattendimma brandsläckningsprinklers måste uppfylla spraykraven och ha certifikat för produktkvalitetsinspektion. Den kan inte ersättas av en vattenspraysprinkler.

Vattnetdimmabrandsläckningssystem består av en delugeventil och tillbehör. Dedimmastyrs av en elektrisk sond, och den kan även aktiveras manuellt i en nödsituation.

Vattenspraybrandsläckningssystemet måste klara spraytestet, och det färdiga produktskyddsarbetet för brandsläckningsutrustningen måste utföras före testet.


Skicka förfrågan