спринклер
Видео
Видео. Инструменты для блокирования сломанного спринклерногооросителя
В первом ролике ролике, новозеландская компания HOMESAFE представляет свой инструмент — DAMIT. Этот инструмент предназначен для «затыкания» сработавшего по ошибке, или сломанного спринклерного оросителя. Инструмент позволяет минимизировать материальные потери от воды при ложных сработках систем спринклерного пожаротушения. Отечественным производителям и поставщикам на заметку.
Обучение
Обучающее видео, наглядно и поэтапно показывающее методику разработки проекта спринклерных систем в среде Autodesk Revit MEP 2012. Автор видео — Gameli.
Видео на английском языке, но, поскольку, диктор — индиец, все понятно и без перевода. Достаточно базового знания языка и понимания терминов среды AutoCAD и Revit. Видео рекомендуется к просмотру всем, кто интересуется разработкой проектов в 3D.
Видео. Обучение проектированию спринклерных систем в среде Autodesk Revit MEP 2012

Видео на английском языке, но, поскольку, диктор — индиец, все понятно и без перевода. Достаточно базового знания языка и понимания терминов среды AutoCAD и Revit. Видео рекомендуется к просмотру всем, кто интересуется разработкой проектов в 3D.
Готовые проекты и чертежи
Разработчик: неизвестно
Год разработки – 2010
Формат чертежей – DWG
Формат документов – DOC
Проект АУПТ ТРВ административного здания

Год разработки – 2010
Формат чертежей – DWG
Формат документов – DOC
Готовые проекты и чертежи
Разработчик: ООО «АВЕРС»
Год разработки – 2008
Формат чертежей – DWG
Формат документов – DOC
Проект водяного пожаротушения бизнес-центра

Год разработки – 2008
Формат чертежей – DWG
Формат документов – DOC
Блог
Блог. Пожаротушение в жилых апартаментах
На фотографиях — интерьеры пентхауса стоимостью 3 000 000 $ в окрестностях Сан-Франциско. Интересно то, что все помещения, в том числе ванная комната, защищены спринклерной установкой пожаротушения.


Автоматика дымоудаления
Разработчик: Владимир Земцов (ООО «Пожарная техника»)
Год разработки – 2010
Формат чертежей – VSD (MS Visio)
Формат документов – VSD (MS Visio)
Проект системы пожарной сигнализации и оповещения жилогодома

Год разработки – 2010
Формат чертежей – VSD (MS Visio)
Формат документов – VSD (MS Visio)
Книги и учебники

Ходаков В.Ф. «Автоматические установки водяного пожаротушения»
1. Проектирование и расчет установок водяного пожаротушения.
2. Водопитатели спринклерных и дренчерных установок.
Изд. «Будiвельник», Киев, 1970
Ходаков В.Ф. Автоматические установки водяногопожаротушения

Ходаков В.Ф. «Автоматические установки водяного пожаротушения»
1. Проектирование и расчет установок водяного пожаротушения.
2. Водопитатели спринклерных и дренчерных установок.
Изд. «Будiвельник», Киев, 1970
Книги и учебники

1. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
1.1. Виды потребителей воды
1.2 Расход воды для тушения пожаров передвижными средствами
1.3 Расход воды для тушения пожаров внутри зданий
1.4 Прогнозирование водопотребления
1.5 Расход воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды.
2. НАСОСНО-РУКАВНЫЕ СИСТЕМЫ
2.1 Виды насосно-рукавных систем
2.2 Расчет насосно-рукавных систем
2.3 Перекачка воды автонасосами
2.4 Параллельная работа насосов на лафетные стволы
3. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1 Классификации систем водоснабжения
3.2 Водопроводы для наружного пожаротушения
3.3 Внутренний противопожарный водопровод
3.4 Спринклерное и дренчерное оборудование
3.5 Установки лафетных стволов
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Показатели оценки надежности системы водоснабжения
4.2 Отказы систем водоснабжения
4.3 Влияние случайных факторов на надежность систем водоснабжения
4.4 Пути обеспечения надежности системы водоснабжения
5. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Проведение экспертизы проектных материалов
5.2 Проведение обследования систем противопожарного водоснабжения
Противопожарное водоснабжение. Курс лекций

1. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
1.1. Виды потребителей воды
1.2 Расход воды для тушения пожаров передвижными средствами
1.3 Расход воды для тушения пожаров внутри зданий
1.4 Прогнозирование водопотребления
1.5 Расход воды на хозяйственно-бытовые и производственные нужды.
2. НАСОСНО-РУКАВНЫЕ СИСТЕМЫ
2.1 Виды насосно-рукавных систем
2.2 Расчет насосно-рукавных систем
2.3 Перекачка воды автонасосами
2.4 Параллельная работа насосов на лафетные стволы
3. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
3.1 Классификации систем водоснабжения
3.2 Водопроводы для наружного пожаротушения
3.3 Внутренний противопожарный водопровод
3.4 Спринклерное и дренчерное оборудование
3.5 Установки лафетных стволов
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
4.1 Показатели оценки надежности системы водоснабжения
4.2 Отказы систем водоснабжения
4.3 Влияние случайных факторов на надежность систем водоснабжения
4.4 Пути обеспечения надежности системы водоснабжения
5. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
5.1 Проведение экспертизы проектных материалов
5.2 Проведение обследования систем противопожарного водоснабжения
Книги и учебники
Противодымная защита зданий и сооружений. Часть 3. Системы дымоудаления из помещений
3.1. Область применения
Системы дымоудаления из помещений предназначены для обеспечения незадымляемости путей эвакуации людей из горящих и смежных с ними помещений, а также для облегчения работы пожарных подразделений по ликвидации очага пожара. Состав помещений, подлежащих оборудованию специальными системами дымоудаления, определяется нормативными документами. Необходимость устройства этих систем обусловливается пожарной опасностью помещения, которая, в свою очередь, во многом зависит от категории производства. В помещениях категории В необходимость устройства специальных систем дымоудаления определяется на основании сравнения времени задымления помещения до заданного уровня с расчетным временем эвакуации. Время задымления помещения (опускания слоя дыма) до уровня 2,5 м от пола рассчитывается по формуле (1.2)
tз = 6,39×Fп / ( y-0,5 — H-0,5)/П.
Если расчетное время эвакуации (tр) меньше времени задымления помещения (tз), то дымоудаление можно не предусматривать. В противном случае необходимо устройство дымоудаления.
При таком подходе уменьшается субъективизм в вопросе необходимости устройства дымоудаления. К недостаткам подхода следует отнести неопределенность в выборе периметра зоны горения П. Периметр зоны горения в начальной стадии пожара можно определить в следующих случаях:

tз = 6,39×Fп / ( y-0,5 — H-0,5)/П.
Если расчетное время эвакуации (tр) меньше времени задымления помещения (tз), то дымоудаление можно не предусматривать. В противном случае необходимо устройство дымоудаления.
При таком подходе уменьшается субъективизм в вопросе необходимости устройства дымоудаления. К недостаткам подхода следует отнести неопределенность в выборе периметра зоны горения П. Периметр зоны горения в начальной стадии пожара можно определить в следующих случаях:
- принять равным большему из периметров открытых или негерметически закрытых емкостей с горючими веществами, мест складирования горючих материалов или негорючих материалов в сгораемой упаковке;
- П=12 м для помещений, оборудованных спринклерными системами.