ແນະນຳ
ລະບົບປ້ອງກັນໄຟແມ່ນ ໜຶ່ງ ໃນໂຄງສ້າງຄວາມປອດໄພທີ່ ສຳ ຄັນທີ່ສຸດໃນອາຄານທີ່ທັນສະ ໄໝ ແລະສະຖານທີ່ອຸດສາຫະ ກຳ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ-ຫໍທີ່ຢູ່ອາໄສສູງ, ໂຮງງານຜະລິດ, ຄັງສິນຄ້າ, ຫຼືສະລັບສັບຊ້ອນການຄ້າ, ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງນ້ໍາໄດ້ໄວແລະຄວາມກົດດັນທີ່ພຽງພໍກໍານົດວິທີການປະສິດທິພາບສາມາດຄວບຄຸມໄຟໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງມັນ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນ-ສະພາບຕົວຈິງຂອງໂລກ, ການສະໜອງນ້ຳທຳມະຊາດຈາກທໍ່ສົ່ງນ້ຳຂອງເທດສະບານ ຫຼື ຖັງເກັບມ້ຽນແມ່ນມັກຈະບໍ່ແຂງແຮງພໍທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດັບເພີງໄດ້-ໂດຍສະເພາະເມື່ອນ້ຳຕ້ອງຂຶ້ນໄປເທິງອາຄານສູງ ຫຼື ໃນທົ່ວສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳຂະໜາດໃຫຍ່. ການສູນເສຍຄວາມກົດດັນເນື່ອງຈາກ friction, ສູງ, ແລະເຄືອຂ່າຍທໍ່ຍາວເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຮັບປະກັນການສະຫນອງນ້ໍາທີ່ສອດຄ່ອງໃນໄລຍະສຸກເສີນ.
ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ Fire Pump ກາຍເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ. ປັ໊ມດັບເພີງແມ່ນລະບົບກົນຈັກພິເສດທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມແລະສະຖຽນລະພາບຄວາມກົດດັນນ້ໍາໃນເຄືອຂ່າຍປ້ອງກັນໄຟ. ມັນຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງສີດນ້ຳ, ທໍ່ລະບາຍນ້ຳ, ແລະທໍ່ທໍ່ລະບາຍນ້ຳໄດ້ຮັບນ້ຳຕາມຄວາມດັນ ແລະອັດຕາການໄຫຼ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສຸກເສີນທີ່ຕ້ອງການກໍຕາມ.
ບົດຄວາມນີ້ໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍດ້ານວິສະວະກໍາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີ Fire Pumps ຮັກສາຄວາມກົດດັນໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟ. ມັນກວມເອົາຫຼັກການການເຮັດວຽກ, ກົນໄກການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ, ອົງປະກອບຂອງລະບົບ, ແລະ{1}}ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂລກ.
1. ປັ໊ມໄຟໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ແມ່ນຫຍັງ?
• 1.1 ນິຍາມຂອງປ້ຳດັບເພີງ
ປັ໊ມດັບເພີງແມ່ນອຸປະກອນກົນຈັກທີ່ໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຄວາມກົດດັນນ້ໍາໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟ. ມັນໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະໜອງນໍ້າທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງ-ໃຫ້ກັບເຄື່ອງດັບເພີງ, ເຄື່ອງດັບເພີງ, ທໍ່ຕັ້ງ, ແລະອຸປະກອນດັບເພີງອື່ນໆ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບປັ໊ມນ້ໍາມາດຕະຖານ, ປັ໊ມດັບເພີງຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະສໍາລັບການປະຕິບັດງານສຸກເສີນ. ມັນຕ້ອງຍັງຄົງເຊື່ອຖືໄດ້, ເປີດໃຊ້ອັດຕະໂນມັດ, ແລະສາມາດໃຫ້ປະສິດທິພາບເຕັມທີ່ເຖິງແມ່ນວ່າຈະສະແຕນບາຍເປັນເວລາດົນນານ.
ໃນລະບົບສ່ວນໃຫຍ່, ປັ໊ມດັບເພີງຖືກຕິດຕັ້ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດປ້ອງກັນໄຟທີ່ສົມບູນເຊິ່ງປະກອບມີຖັງເກັບນ້ໍາ, ເຄືອຂ່າຍທໍ່, ປ່ຽງ, ແລະແຜງຄວບຄຸມ.
• 1.2 ບົດບາດຂອງປໍ້າດັບເພີງໃນລະບົບຄວາມປອດໄພຂອງອັກຄີໄພ
ໜ້າທີ່ຫຼັກຂອງປ້ຳດັບເພີງແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຄວາມດັນນ້ຳພຽງພໍມີຢູ່ທຸກຈຸດໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟ. ບົດບາດຂອງມັນກາຍເປັນຄວາມສຳຄັນໃນສະຖານະການເຊັ່ນ:
ຕຶກສູງ-ສູງທີ່ແຮງໂນ້ມຖ່ວງດຶງແຮງດັນນ້ຳຢູ່ຊັ້ນເທິງ
ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີເຄືອຂ່າຍທໍ່ຍາວ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຕັ້ງຢູ່ໄກຈາກແຫຼ່ງນ້ໍາຂອງເທດສະບານ
ລະບົບທີ່ມີ -ອຸປະກອນສະກັດກັ້ນໄຟທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ
ຖ້າບໍ່ມີປັ໊ມດັບເພີງ, ລະບົບປ້ອງກັນໄຟຈໍານວນຫຼາຍຈະບໍ່ສົ່ງນ້ໍາໃຫ້ພຽງພໍໃນເວລາສຸກເສີນ.
• 1.3 ປະເພດຂອງລະບົບປ້ຳດັບເພີງ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວລະບົບປ້ຳດັບເພີງແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສາມປະເພດຕົ້ນຕໍ:
ມໍເຕີໄຟຟ້າ-ປ້ຳດັບເພີງທີ່ຂັບເຄື່ອນ
ນີ້ແມ່ນປັ໊ມຕົ້ນຕໍໃນລະບົບສ່ວນໃຫຍ່. ມັນໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າເພື່ອຂັບລົດປັ໊ມ centrifugal. ມັນມີປະສິດທິພາບ, ເຊື່ອຖືໄດ້, ແລະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງບ່ອນທີ່ການສະຫນອງພະລັງງານທີ່ຫມັ້ນຄົງສາມາດໃຊ້ໄດ້.
ຈັກກາຊວນ{0}}ປ້ຳດັບເພີງທີ່ຂັບເຄື່ອນ
ນີ້ແມ່ນປ້ຳດັບເພີງສຳຮອງທີ່ໃຊ້ເມື່ອໄຟຟ້າລົ້ມ. ມັນຮັບປະກັນການເຮັດວຽກຂອງລະບົບໃນລະຫວ່າງການປິດໄຟຟ້າຫຼືເຫດການສຸກເສີນທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການສະຫນອງພະລັງງານຕົ້ນຕໍ.
ປັ໊ມ Jockey
ປັ໊ມເສີມຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າທີ່ໃຊ້ເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ. ມັນປ້ອງກັນການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນແລະຫຼຸດຜ່ອນການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຂອງປັ໊ມໄຟຕົ້ນຕໍ.
2. ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງການສ້າງແຮງດັນຂອງປັ໊ມໄຟ
• 2.1 ກົນໄກການປ່ຽນພະລັງງານ
ຫຼັກການຫຼັກຂອງປ້ຳດັບເພີງແມ່ນການປ່ຽນພະລັງງານ. ມັນປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນພະລັງງານໄຮໂດຼລິກເພື່ອເພີ່ມຄວາມກົດດັນນ້ໍາ.
ຂະບວນການເຮັດວຽກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ມໍເຕີຫຼືເຄື່ອງຈັກສະຫນອງການຫມຸນກົນຈັກ
ເພົາປັ໊ມຈະໂອນພະລັງງານໄປຫາໃບພັດ
ຕົວກະຕຸ້ນເລັ່ງນ້ໍາອອກໄປຂ້າງນອກ
ປ່ຽງປັ໊ມປ່ຽນຄວາມໄວເປັນຄວາມກົດດັນ
ນໍ້າແຮງດັນສູງ-ຖືກສົ່ງເຂົ້າໄປໃນລະບົບໄຟ
ຂະບວນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ຮັບປະກັນວ່ານ້ໍາມີຢູ່ສະເຫມີໃນລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ຕ້ອງການ.
• 2.2 ຂະບວນການດູດຊືມ ແລະ ໄຫຼອອກ
ປັ໊ມດັບເພີງດໍາເນີນການຜ່ານສອງໄລຍະໄຮໂດຼລິກຕົ້ນຕໍ:
ຂັ້ນຕອນການດູດ
ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນປັ໊ມຈາກຖັງ, ອ່າງເກັບນ້ໍາ, ຫຼືການສະຫນອງຂອງເທດສະບານເນື່ອງຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມກົດດັນ.
ຂັ້ນຕອນການປົດປ່ອຍ
impeller ເພີ່ມພະລັງງານນ້ໍາ, ແລະນ້ໍາຄວາມກົດດັນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຄືອຂ່າຍທໍ່ປ້ອງກັນໄຟ.
ວົງຈອນນີ້ເຮັດເລື້ມຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ, ຮັບປະກັນການໄຫຼຂອງນ້ໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
• 2.3 ການທໍາງານຂອງປັ໊ມ centrifugal ໃນລະບົບໄຟ
ປັ໊ມດັບເພີງສ່ວນຫຼາຍແມ່ນປັ໊ມ centrifugal. ການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາແມ່ນອີງໃສ່ນະໂຍບາຍດ້ານຂອງນ້ໍາຫມຸນ:
impeller rotates ດ້ວຍຄວາມໄວສູງ
ນ້ໍາຖືກຖິ້ມອອກໄປຂ້າງນອກເນື່ອງຈາກແຮງສູນກາງ
ຄວາມໄວເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ທໍ່ປ່ຽນຄວາມໄວເປັນພະລັງງານຄວາມກົດດັນ
ກົນໄກນີ້ແມ່ນມີປະສິດທິພາບສູງສໍາລັບການສະຫນອງນ້ໍາປະລິມານຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນລະດັບຄວາມກົດດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
• 2.4 ສະຖຽນລະພາບຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ
ການຮັກສາຄວາມກົດດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງແມ່ນສໍາຄັນໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟ. ການເຫນັງຕີງຂອງຄວາມກົດດັນສາມາດຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການດັບເພີງຫຼືຄວາມເສຍຫາຍຂອງອົງປະກອບຂອງລະບົບ.
ລະບົບປໍ້າດັບເພີງເຮັດໃຫ້ຄວາມກົດດັນຄົງທີ່ຜ່ານ:
ການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ
ລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ
ອຸປະກອນຕິດຕາມຄວາມກົດດັນ
ການປະສານງານກັບປັ໊ມ jockey
ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າຄວາມກົດດັນຍັງຄົງຢູ່ໃນຂອບເຂດການດໍາເນີນງານທີ່ປອດໄພແລະມີປະສິດທິພາບ.
3. ເຮັດແນວໃດເຄື່ອງດັບເພີງຮັກສາຄວາມກົດດັນທີ່ຫມັ້ນຄົງໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້
• 3.1 ການກວດສອບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນແລະການຕອບສະຫນອງອັດຕະໂນມັດ
ລະບົບປ້ອງກັນໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕິດຕາມຄວາມກົດດັນພາຍໃນໂດຍໃຊ້ເຊັນເຊີແລະສະຫຼັບຄວາມກົດດັນ.
ເມື່ອນ້ໍາຖືກນໍາໃຊ້ (ຕົວຢ່າງ, ໃນເວລາທີ່ sprinklers ກະຕຸ້ນ), ຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບຫຼຸດລົງ. ເມື່ອມັນຕົກຕໍ່າກວ່າເກນທີ່ຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ, Fire Pump ຈະເລີ່ມອັດຕະໂນມັດ.
ການຕອບໂຕ້ອັດຕະໂນມັດນີ້ຮັບປະກັນ:
ການຟື້ນຟູຄວາມກົດດັນທັນທີ
ການສະຫນອງນ້ໍາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນລະຫວ່າງການດັບເພີງ
ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການແຊກແຊງດ້ວຍຕົນເອງ
ອັດຕະໂນມັດນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນສະຖານະການສຸກເສີນທີ່ທຸກໆວິນາທີສໍາຄັນ.
• 3.2 ພາລະບົດບາດຂອງ Jockey Pump ໃນການຮັກສາຄວາມກົດດັນ
ປັ໊ມ jockey ແມ່ນປັ໊ມເສີມຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບໃນລະຫວ່າງເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ.
ຫນ້າທີ່ຂອງມັນປະກອບມີ:
ການຊົດເຊີຍສໍາລັບການຮົ່ວໄຫຼເລັກນ້ອຍໃນລະບົບ
ຮັກສາລະດັບຄວາມກົດດັນສະແຕນບາຍ
ການປ້ອງກັນການກະຕຸ້ນເລື້ອຍໆຂອງປັ໊ມໄຟຕົ້ນຕໍ
ຖ້າບໍ່ມີປັ໊ມ jockey, ການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນເລັກນ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ປັ໊ມດັບເພີງຫຼັກ, ເຮັດໃຫ້ເກີດການສວມໃສ່ທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນແລະການບໍລິໂພກພະລັງງານ.
• 3.3 ລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດແລະຄໍາຕິຊົມ
ລະບົບປັ໊ມໄຟທີ່ທັນສະໄຫມແມ່ນອັດຕະໂນມັດສູງ. ພວກເຂົາໃຊ້ແຜງຄວບຄຸມແລະເຊັນເຊີເພື່ອຕິດຕາມແລະຄວບຄຸມການປະຕິບັດລະບົບ.
ອົງປະກອບຫຼັກປະກອບມີ:
ສະວິດຄວາມກົດດັນທີ່ກວດພົບການປ່ຽນແປງຄວາມກົດດັນຂອງລະບົບ
ແຜງຄວບຄຸມທີ່ເລີ່ມ ແລະຢຸດປໍ້າອັດຕະໂນມັດ
ລະບົບເຕືອນໄພທີ່ຊີ້ບອກຄວາມຜິດຫຼືເຫດການກະຕຸ້ນ
ລະບົບຕິດຕາມກວດກາຫ່າງໄກສອກຫຼີກສໍາລັບການເຊື່ອມໂຍງການຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງ
ລະບົບເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນວ່າປັ໊ມໄຟຕອບສະຫນອງທັນທີຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂ.
• 3.4 ຫຼາຍ-ການກຳນົດຄ່າ Pump Redundancy
ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືແມ່ນສໍາຄັນໃນການປ້ອງກັນໄຟ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບສ່ວນໃຫຍ່ໃຊ້ປັ໊ມຫຼາຍ:
Main Fire Pump: ປັ໊ມປະຕິບັດການປະຖົມ
ປັ໊ມໄຟສະແຕນບາຍ: ສຳຮອງຂໍ້ມູນໃນກໍລະນີຂອງປໍ້າຫຼັກ
Jockey Pump: ຫນ່ວຍບໍລິການບໍາລຸງຮັກສາຄວາມກົດດັນ
ການຊໍ້າຊ້ອນນີ້ຮັບປະກັນວ່າເຖິງແມ່ນວ່າອົງປະກອບຫນຶ່ງລົ້ມເຫລວ, ລະບົບຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.
4. ອົງປະກອບລະບົບປັ໊ມໄຟແລະອົງປະກອບຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ
• 4.1 ໜ່ວຍປ້ຳ ແລະ ລະບົບຂັບຖ່າຍ
ຫຼັກຂອງລະບົບປ້ຳດັບເພີງປະກອບມີ:
ມໍເຕີໄຟຟ້າຫຼືເຄື່ອງຈັກກາຊວນ
ປ່ຽງປໍ້າ centrifugal
ແຮງດັນ{0}ຄວາມໄວສູງ
ຫນ່ວຍນີ້ແມ່ນຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສ້າງຄວາມກົດດັນບົບໄຮໂດຼລິກ.
• 4.2 ອຸປະກອນການຮັບຮູ້ແລະຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນ
ການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນແມ່ນບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານ:
ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນທີ່ວັດແທກຄວາມດັນຂອງລະບົບເວລາຈິງ{{0}
ປຸ່ມກົດດັນທີ່ກະຕຸ້ນການກະຕຸ້ນປັ໊ມ
ແຜງຄວບຄຸມທີ່ຈັດການເຫດຜົນຂອງລະບົບ
ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຮັບປະກັນການຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນທີ່ຊັດເຈນແລະອັດຕະໂນມັດ.
• 4.3 ທໍ່ ແລະເຄືອຂ່າຍການແຈກຢາຍ
ເຄືອຂ່າຍທໍ່ປ້ອງກັນໄຟໄດ້ແຈກຢາຍນ້ໍາຄວາມກົດດັນໃນທົ່ວສະຖານທີ່.
ມັນປະກອບມີ:
ທໍ່ນ້ໍາໄຟຕົ້ນຕໍ
risers ຕັ້ງຢູ່ໃນອາຄານ
ສາຂາລະບົບ Sprinkler
ທໍ່ລະບາຍນໍ້າ
ປັ໊ມດັບເພີງຮັບປະກັນວ່າທຸກພາກສ່ວນຂອງເຄືອຂ່າຍນີ້ຮັກສາຄວາມກົດດັນພຽງພໍ.
• 4.4 ລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ການເກັບຮັກສາ
ລະບົບປ້ຳດັບເພີງແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງນ້ຳທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້:
ຖັງນໍ້າດັບເພີງໃຕ້ດິນ ຫຼືຊັ້ນດາດຟ້າ
ການເຊື່ອມຕໍ່ການສະຫນອງນ້ໍາເທດສະບານ
ອ່າງເກັບນ້ໍາອຸທິດຕົນ
ການເກັບຮັກສານ້ໍາຢ່າງພຽງພໍຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນເວລາສຸກເສີນ.
5. ການນຳໃຊ້ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງລະບົບປ້ຳດັບເພີງ
• 5.1 ສູງ-ການປ້ອງກັນໄຟໃນອາຄານ
ໃນອາຄານສູງ, ແຮງໂນ້ມຖ່ວງຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນຄວາມກົດດັນນ້ໍາຢູ່ຊັ້ນເທິງ. ປັ໊ມດັບເພີງເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອ:
ສົ່ງນ້ຳໄປໃສ່-ເຄື່ອງສີດນ້ຳລະດັບເທິງ
ຮັກສາຄວາມກົດດັນໃນທໍ່ຕັ້ງ
ຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງອາຄານຢ່າງເຕັມທີ່ໃນລະຫວ່າງເຫດສຸກເສີນ
ຖ້າບໍ່ມີປ້ຳດັບເພີງ, ລະບົບຄວາມປອດໄພໄຟສູງ-ຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ຜົນ.
• 5.2 ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຜະລິດ
ໂຮງງານແລະສາງສິນຄ້າມັກຈະມີວັດສະດຸທີ່ຕິດໄຟໄດ້ ແລະບ່ອນເປີດກ້ວາງ.
ລະບົບປໍ້າດັບເພີງຊ່ວຍ:
ສະໜອງນ້ຳ-ປະລິມານສູງ
ປົກປ້ອງອຸປະກອນການຜະລິດແລະສາງ
ສະຫນັບສະຫນູນການຕອບໂຕ້ໄຟສະກັດກັ້ນໄວ
• 5.3 ໂຄງສ້າງພື້ນຖານການຄ້າ ແລະ ສາທາລະນະ
ເຄື່ອງດັບເພີງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ:
ສູນການຄ້າ
ສະຫນາມບິນ
ໂຮງໝໍ
ສະໜາມກິລາ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການ-ຄວາມອາດສາມາດປ້ອງກັນໄຟໄຫມ້ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະສູງເນື່ອງຈາກລະດັບການຄອບຄອງສູງ.
• 5.4 ນໍ້າມັນ, ອາຍແກັສ, ແລະສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານພະລັງງານ
ໃນ-ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ: ໂຮງກັ່ນ ແລະໂຮງງານໄຟຟ້າ, Fire Pumps ມີບົດບາດສຳຄັນດ້ານຄວາມປອດໄພ:
ການສະໜອງນ້ຳ-ຄວາມດັນສູງໃຫ້ກັບຈໍພາບໄຟ
ຮອງຮັບໂຟມ-ລະບົບສະກັດກັ້ນໄຟ
ຮັບປະກັນການກຽມພ້ອມສຸກເສີນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ສະຫຼຸບ
ປັ໊ມດັບເພີງແມ່ນສ່ວນປະກອບຫຼັກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາຄວາມກົດດັນໃນລະບົບປ້ອງກັນໄຟ. ມັນຮັບປະກັນວ່ານ້ໍາຖືກສົ່ງໃນຄວາມກົດດັນທີ່ພຽງພໍແລະອັດຕາການໄຫຼໄປຫາອຸປະກອນດັບເພີງທັງຫມົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂສຸກເສີນທີ່ຕ້ອງການ.
ໂດຍຜ່ານການປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກເປັນພະລັງງານໄຮໂດຼລິກ, Fire Pumps ສ້າງຄວາມກົດດັນທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອເອົາຊະນະຄວາມສູງ, friction, ແລະການສູນເສຍການແຈກຢາຍໃນເຄືອຂ່າຍທໍ່ທີ່ສັບສົນ. ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຂົາແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຕື່ມອີກໂດຍລະບົບການຄວບຄຸມອັດຕະໂນມັດ, ເຊັນເຊີຄວາມກົດດັນ, ແລະປັ໊ມ jockey auxiliary ທີ່ຮັກສາຄວາມຫມັ້ນຄົງຂອງລະບົບ.
ໃນ-ແອັບພລິເຄຊັນຕົວຈິງຂອງໂລກ, ລະບົບປ້ຳດັບເພີງແມ່ນຈຳເປັນສຳລັບ-ອາຄານສູງ, ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ, ຕຶກອາຄານການຄ້າ ແລະໂຄງສ້າງພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນເຊັ່ນ: ໂຮງງານນ້ຳມັນ ແລະອາຍແກັສ. ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງພວກເຂົາກໍານົດໂດຍກົງປະສິດທິຜົນຂອງຄວາມພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນໄຟ.
ໃນທີ່ສຸດ, ລະບົບປ້ຳດັບເພີງທີ່ອອກແບບມາຢ່າງດີ-ບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນອົງປະກອບດ້ານວິສະວະກຳເທົ່ານັ້ນ-ມັນເປັນການປະຫຍັດຊີວິດ-ອົງປະກອບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ, ການປະຕິບັດຕາມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການກຽມພ້ອມສຸກເສີນໃນທົ່ວສະພາບແວດລ້ອມທີ່ທັນສະໄໝ.
