• +90 212 702 00 00
  • +90 532 281 01 42
  • I info@muayene.co
trarbgzh-TWenfrkadefaru

Инспекционни услуги

Инсталационен проект за вентилация

Инженерите на TÜRCERT, които служат в контекста на проекта за вентилация, гарантират подобряване на вашата инфраструктура и превръщат проектите Ви за вентилация с най-добри резултати. За проекти за вентилация, първо, нека накратко да представим вентилационните системи.

Система с един канал
Едноканална система за захранване; въздух до определен брой региони. Едноканалната система доставя всички зони с необходимата ниска температура на въздуха в тези зони. Температурата на всяка зона се контролира чрез стаен термостат в зоните и нагревател в разклонението на клона. Минималното количество на необходимата вентилация се настройва чрез свеждане до минимум на амортисьорите за външния въздух. При екстремно студено и изключително горещо време външните амортисьори са настроени на най-ниската стойност, но при топло време те могат да бъдат отворени.

Двуканална система
Двуканалните захранващи системи преминават в две зони, едната от които изпраща горещ и другия студен въздух. Желаната стайна температура в региона
В смесителна камера за регулиране на топло и студено се смесват в определени пропорции.

Системи за връщане и изпускане
В системата за връщане и изпускане тя може да се характеризира с относително голям брой входове на лоста, а не с изходи на лоста в захранващата верига. Частта на връщащия въздух от веригата на въздуховодите на климатичната инсталация и веригата на изпускателната тръба на фабриката са типични примери за такива системи.

Той е разделен на три вида според силите, които осигуряват движение на въздуха:

Естествена вентилация: Движението на въздуха и съответно регенерацията му зависи от температурните разлики и влиянието на вятъра. (Комин и вятър)
Естествено-механична вентилация: Като пример могат да се дадат ветрови аспиратори.
Механична вентилация: Вентилаторът осигурява движението на въздуха в този тип вентилация,

Буда може да бъде под формата на 3;

Механичен вход с естествен изход (с вентилатор)
Механичен изход за естествен вход (с аспиратор)
Механичен вход и изход (с вентилатор и аспиратор)

Коефициенти на вентилация
Конюшня 8-15
Работни театри 6
Аналитична лаборатория 7-8
Вани 6-10
Печатници 10-15
Стаи за чакане 7-8
Универсални магазини 7-8
Складове 5-10
Уютни стаи 7-8
Стоящи 10
Душове 15-20
Душ 15-20
Магазини 6-15
Steakhouses 20-30
Начало Тоалетни 10-15
Копирни машини 12
Цехове за пещи (пещи за топене и топлинна обработка) 30-60
Галванични вани 25
Нощни клубове 18
Съблекални 8-12
Бизнес 12
Магазини за тяло 20-40
Баня 10
Клиники 5
Конферентни зали 10
Фризьори 10-15
Химическо чистене 30-40
Библиотеки 5
Дърводелци 10
Медицински кабинети 2-4
Мотели 10-15
Музеи 5
Офиси 6-7
Училища 5-7
Всекидневна 3-6
Зоомагазини 15-30
Пица Места 20-40
Механи 8-14
Ресторанти 8-15
Намерете ресторант сега 25-35
Самообслужване 10-20
Оранжерии 4-10
Спортни стоки 8-15
Супер пазари 5-10
Стругари 10
Семинар 15-30
Театри 6-8
Обществени тоалетни 10-15
Ветеринарни клиники 10
Обща спалня 5
Спални 2-4
Подземен пералня 30-40
Магазини за бои 30-60
Обработващи цехове 6-10
Банки 2-4
Барове на хотела 4-6
Перални 20-30
Хлебопекарни фурни 20-30
Офиси (*) 4-6
Кафенета и кафе-барове 10-12
Товарни трюмове (като цяло)
Хранителни вещества в месото, яйцата и др. 6-10
притежава 10-20
Столове 4-6
Тъмни стаи в фотостудио 10-15
Гъби (места, където се отглеждат гъби) 10-20
Киносалони (*) 10-15
Търговски или училищни кухни 15-20
Начало Кухни 10-15
Фабрики (като цяло) 6-10
Леярни 20-30
Плодовете се държат на кораби 20-30
Гаражи (места за поддръжка и ремонт на автомобили) 6-8
Конферентни зали (*) 4-6
Болници 4-6
Лаборатории 4-6
Умивалници 10-15
Басейни 20-30
Треньори 6-10
Жилищни площи 1-2
Ресторанти 6-10
Басейн зали 6-8
Котелни помещения 20-30
Класове 2-3
Клубни зали 8-10
Танцови зали (*) 6-8
Машинни помещения 20-30
Шезлонги на кораби 10-20
Бояджии 20-30
Театри (*) 10-15


(*) В случай на пушене в пространствата, обозначени със знака, беше счетено за необходимо да се удвои регенерацията на въздуха или да се промени в часа, посочен в таблицата.

Да дадем пример;
10 дължина на метър Ако приемем, че височината на фабрика с ширина на 5 е 4 метър
10 x 5 = 50 m²
50 x 4 = 200 Ако средният брой промени в 6 въздуха се приема като 10-8, броят на промените на въздуха в m³,
200 x 8 = 1600 се изчислява в m³ / h.

Раздел 1. Разработване на Стратегия за дизайн

1. Системни изисквания за срещи:
При проектирането на системата за естествена вентилация се вземат предвид два важни фактора, които влияят върху екологичните показатели.
Вентилация за поддържане на адекватно качество на въздуха в помещенията,
В допълнение към други системи, вентилацията намалява тенденцията на сградата да се прегрява, особено през лятото.
При проектирането на други системи трябва да се има предвид естествената стратегия за вентилация. При проектирането на сградата трябва да се вземе под внимание естествената вентилация. Фактори, които трябва да се вземат предвид:
Подходяща акустична среда: Отворите за естествена вентилация увеличават предаването на звук отвън навътре. Това може да бъде решаващ фактор в зависимост от местоположението на сградата. В допълнение, сградите с естествена вентилация съдържат големи количества голи бетони за увеличаване на топлинната мощност на обекта. Големи площи от този стил трябва да бъдат внимателно проектирани, за да осигурят подходяща акустична среда
Контрол на дима: Тъй като димът може да следва естествените вентилационни пътеки, системата за пожарна безопасност трябва да може да работи интегрирана с естествената вентилационна система.
Здраве и безопасност: Повечето естествени вентилационни отвори ще бъдат разположени доста високо над равнината на пода. По този начин правилата за работа на височина ще бъдат взети под внимание в подробности.
1.1. Вентилация:
Основната цел на вентилацията е да се поддържа качеството на въздуха в помещенията на определено ниво чрез премахване на замърсителите във въздуха или намаляване на тяхното въздействие.
Ръководството е дадено в одобрен документ F, за да се гарантира необходимото качество на въздуха в помещенията. Над посочените тук пропорции може да се извърши при вентилация. Но тези високи стойности ще променят усещането за свежест и ще се покажат като увеличение на енергийните разходи. Одобрен документ F осигурява три стратегии за адекватно качество на въздуха в затворени помещения:

(а) Изхвърляне Вентилация: За да се отстранят замърсителите, вътрешният въздух се изхвърля и заменя с външен въздух.

б) Вентилация на цели сгради (хранене и изтощаване): позволява разпространението и намаляването на други замърсители

в) вентилация на продухване: премахване на висока концентрация на замърсители. Тази висока концентрация може да бъде, например, след модифициране на боя или случайно изпускане на гориво в околната среда. Почистването на вентилацията е малко по-силно от фоновата вентилация. В допълнение към намаляването на количеството на високите нива на замърсители, то позволява и отстраняването на излишната топлина. Тя улеснява формирането на топлинен комфорт през лятото.

Пример Приложение за естествена вентилация Препоръчителната сума за цялата вентилация на сградата е дадена в 10lt / sec (Ръководство А CIBSE и Одобрен документ F). Това количество се определя чрез отчитане на корелацията между количеството на вентилацията и здравето. Тъй като естествените вентилирани сгради не осигуряват постоянна стойност на вентилация, трябва да се покаже, че се постига еднакво качество на въздуха. За да се илюстрира това, трябва да се покаже, че качеството на въздуха в помещенията, осигурено от естествена вентилация, е същото като качеството на въздуха в помещенията, осигурено от постоянната вентилация на 10lt / sec. Това изчисление и измерване трябва да се вземат предвид, когато сградата е пълна. Подобно изчисление може да се направи за променлива вентилация, която е подобна на естествената вентилация. И в двата случая граничните стойности за външната концентрация на CO2 и заетостта на сградата трябва да бъдат равни. Освен това максималната концентрация, получена при естествена вентилация, не трябва да надвишава максималната равностойност. Инструментът за качество на въздуха в помещенията (IAQ) е приложен, за да илюстрира как се извършват тези изчисления. Фигурата е показана в 2.

1.1.1. Контрол на вентилацията
Ако към дадена система трябва да се приложи естествена вентилация, системата трябва да позволява вентилация с контролирано ниво, при условие че тя е в определен диапазон. Този интервал може да варира от 0,5 (промяна на въздуха на час) до 5 пъти на час. Освен това трябва да е възможно да се затвори напълно вентилацията, когато сградата е празна. Вентилация не може да бъде осигурена, когато сградата е празна, особено ако хората са основната причина за замърсяването на въздуха.

Освен че отговаря на необходимото количество вентилация, той трябва да бъде проектиран така, че да се избегнат неудобни течения, особено през зимата. За да се предотврати това, особено в офисите, вентилационните отвори за всмукване на въздух трябва да се намират над 1,7m, без да се поставят отгоре.

1.2. Контрол на прегряването през лятото:
Екстремната температура през лятото е най-важният фактор, който влияе на възможността за естествена вентилация. Охлаждащият потенциал на естествената вентилация варира в зависимост от преобладаващите сезонни условия и очакванията за топлинния комфорт на хората в сградата.

Приблизителните системи за естествена вентилация могат да издържат на топлинни товари до 30-40 W / m². Ако изменението на климата достигне значителни нива, тази оценка трябва да бъде намалена. Адаптирането на индивидите към изменението на климата може да гарантира, че тази стойност не се променя. За да се постигнат общоприемливи летни условия, при проектирането и експлоатацията се разглеждат три основни елемента:
а. Контролът на слънчевата радиация се извършва добре, за да се предотврати прекомерното слънчево затопляне на вътрешните пространства.
б. Вътрешните приходи трябва да бъдат сведени до разумни нива. (човешки, устройства, осветление)
в. През най-горещите часове през лятото вътрешната температура може да надвишава 25ºC.

Но в добре проектирана сграда това може да бъде толерирано с подобрени движения на въздуха и средни температури на излъчване на охлаждащата течност.

1.2.1. Контрол на слънчевите лъчи:
Предстоящият CIBSE TM³7: Подобреният дизайн на слънчевия контрол ще включва подробна информация и насоки за работата на слънчевия контрол. Някои мерки могат да бъдат предприети за намаляване на прегряването до определено ниво.

Размер и ориентация на прозореца: Този фактор е свързан с цялостната организация на сградата. Затъмняването на прозорците от околните сгради или засенчването от други части на сградата може да намали слънчевата енергия.
Боядисване, филми и покрития (за прозорци) В резултат на нови разработки в технологията на стъклата, слънчевата енергия се намалява със специални покрития, които не влияят на зрението, но могат да преминават само с лъчи с определена дължина на вълната.
Венециански щори: могат да бъдат разположени на закрито, в междинната равнина или отвън
Надвеси, странични крила, жалузи: Този тип слънчево управление е зависим от посоката и може да изисква различни видове контрол на всеки фронт. Това също влияе върху естетиката на сградата.

Ефективността на тези различни системи (индивидуално или заедно) може да се определи количествено чрез ефективен общ пренос на слънчева енергия или ефективна g-стойност. Тази стойност се изчислява като част от общото слънчево топлинно поглъщане, преминаващо през прозореца и засенчващия елемент в най-горещото време, чрез слънчевата енергия чрез отвор при същите условия.

В допълнение към възможните последици от глобалното затопляне, други ефекти могат също да доведат до високи вътрешни температури. Тези ефекти също трябва да се вземат предвид при проектирането на естествена вентилация. Най-важният ефект е ефектът от топлинната камера на растежа на градовете и сливането на два града. Това по-специално повишава нощните температури. В резултат на това ще бъде трудно да се охлади сградата с нощна вентилация. Допълнителна информация за ефекта на топлинната камера е дадена в Ръководство А на CIBSE A.

1.2.2. Контрол на вътрешните натоварвания:
Има три важни тежести.
а. Тежест от хора
б. Осветление натоварване
в. Зарежда се от устройства.

1.2.3. Очаквания за комфортПример Приложение на естествената вентилация
Това, което е важно при оценката на прегряването, е да се определят приемливите условия за топлинен комфорт. Топлинен комфорт; психология и култура. Приетите условия за комфорт варират в зависимост от активността на закрито, крайбрежните бедствия, температурите, скоростите на въздуха и влажността.

В сгради с естествена вентилация се получава по-променлива температура на въздуха, отколкото в сгради с нормална вентилация. Това обаче не означава, че се постига по-малко комфорт. През летните месеци движението на въздуха може да се увеличи с помощта на големи отвори и да се направят промени в усещането за комфорт. Прекомерният ток по време на това приложение обаче трябва да се предотврати. Както е показано на фигура 2, въздушният поток 0.25 m / s осигурява спад на температурата на сухия термометър 1K. Тези въздушни скорости могат да се прилагат само през лятото, но са ярък пример за ефектите от естествената вентилация.

Нощна вентилация може да се използва за увеличаване на ползата от охлаждането. Това приложение се основава на принципа на предварително охлаждане на сградата и понижаване на средната радиационна температура чрез използване на сравнително ниски външни температури през нощта. Чрез намаляване на средната излъчваща температура се осигуряват комфортни условия дори и при повишаване на околните температури. Чрез увеличаване на топлинната мощност се увеличава количеството топлина, която сградата може да съхранява, поради увеличаване на средната температура на радиация, като по този начин се увеличава капацитета на пространството за осигуряване на топлинни комфорти. Предимството на термичната маса е показано на фигура 3. Тази фигура показва влиянието на топлинната маса и нощната вентилация върху вътрешната температура. Температурните разлики до 5K се наблюдават между сграда без нощна вентилация и лека термална маса и две сгради с нощна вентилация и висока термична маса.

1.3. Акустична производителностwww.tesisat.com.tr/documents/100/TARSU_3.jpg
Наличието на различни външни източници на звук прави прилагането на естествената вентилация най-трудно. Има два основни решения на този проблем:

Вентилационните отвори са направени отстрани от източника на звука. Ако източникът на звук е трафик, правенето на тези отвори от страна на трафика също гарантира, че естественият въздух е чист.
Към вентилационните отвори могат да се добавят акустични завеси. Особено за училищата е много важно да имате добри акустични характеристики в комбинация с естествена вентилация. BB93 предлага препоръки за комбинация от акустични характеристики и естествена вентилация. Фигурата показва, че 4 акустично защитен вентилационен отвор може да бъде интегриран с ръба на прозореца и околното отопление.
1.4. Естествена вентилация и смесен режим
Гореизложеното беше за това какви условия ще са необходими за прилагане на естествена вентилация в сградата. Освен това не е необходимо да се проветряват всички зони на сградата със същата система. Различни стратегии могат да бъдат приложени към различни отдели по различно време. Това се нарича смесен режим. CIBSE е описан подробно в AM13. По-долу са дадени различни подходи за смесен режим.

а) Условен смесен режим:
(Непредвидени смесени режими)
Тази система се използва, ако има нужда от гъвкавост в пространството. В такива системи трябва да се проектира с отчитане на изменението на климата или охлаждането, което може да се увеличи в зависимост от искането на наемателя. Предвижданията, които трябва да се направят тук, трябва да включват и пропуски, които да останат на пода и тавана, за да се инсталират допълнителни системи. Разходите за допълнителна гъвкавост трябва да се сравняват и да се решават срещу разходите за експлоатация и инсталиране на ненужни климатични инсталации.

б) Смесен режим на зона:
(Зониран смесен режим)
Този режим се взема предвид, че различните части на сградата имат различни цели. Климатикът се прилага, когато има реална нужда. На места с ниска топлинна мощност се извършва отопление и вентилация. Този тип подход се прилага за пространства, където се очаква сградата да има постоянна загуба на топлина и печалба за срока на експлоатация на сградата. Такива приложения могат да създадат напрежение между потребителите. Потребителите на две места с различни условия могат да мислят, че другият е в по-добри условия и може да търси техните права.

в) Цикличен смесен режим:
(Смяна на смесен режим)
Този режим отчита, че охлаждащото натоварване на всяко пространство може да варира между сезоните. Пример за това е механичната вентилация, използвана при екстремни метеорологични условия (екстремна топлина или силен студ). При топло време се използва естествена вентилация. Тази употреба елиминира теченията през зимата. Той също така помага за предварително охлаждане на сградата с нощна вентилация.

г) Едновременен смесен режим:
(Съвместен смесен режим)
Тя позволява едновременна работа на механична и естествена вентилация. Механичната система отговаря на необходимостта от свеж въздух, докато отворените прозорци или отвори помагат за охлаждане през лятото. В допълнение, механичната вентилация може да се отвори за нощно охлаждане, като по този начин се елиминира недостигът на безопасност, който може да възникне при естествена вентилация. Допълнителната естествена вентилация при много горещо време може да причини ненужен свеж въздух, което може да доведе до загуба на енергия. Http://www.tesisat.com.tr/dokumanlar/100/TARSU_3.jpg

Фигура 5 осигурява повърхностна диаграма на потока за потребителите, която ще се използва в етапа на подбор.

1.5. Стартиращ дизайн:
Ако се стигне до заключението, че естествената вентилация може да се приложи след горепосоченото, решава се дали тя ще бъде еднаква или смесена система. Следващата стратегия се насочва към концепцията за дизайн. 3 важна стъпка се извършва в етапа на проектиране.

а) Моделиране на въздушния поток от входове до изходи:
Този модел зависи от формата и организацията на сградата. В допълнение, целта на използването на сградата и вентилацията и местоположението на земята, на която се намира, също са ефективни. Например, ако от едната страна на сградата има изключително натоварен път, би било безсмислено да се правят въздушни отвори от тази посока. Засмукванията и качеството на въздуха трябва да бъдат поставени в друга посока.

б) Основните движещи сили, които трябва да бъдат изследвани за желания модел на въздушния поток:
Много стратегии отчитат натиска на вятъра, докато някои се възползват от температурните разлики. В някои случаи това може да се използва за вентилатори като помощно средство за естествени сили, като се прави добър дизайн, за да се гарантира, че доминиращите сили осигуряват желания поток.

в) Оразмеряване на отворите за получаване на желания въздушен поток и дебит: Това става в три етапа.
1. Дебитите се изчисляват с оглед на топлинния комфорт и качеството на въздуха.
2. Положението и размерът на отворите се изчисляват така, че да осигуряват тези скорости на потока при проектни условия.
3. Системата за управление трябва да бъде проектирана за автоматична работа на системата при различни нива на заетост и метеорологични условия.
http://www.tesisat.com.tr/dokumanlar/100/TARSU_3.jpg
Раздел 2. Пример за изграждане на AVM в Tarsu:
1) Търговският център, който проектирахме, ще бъде построен в Тарсус.
Обща площ на търговския център: 63.180 м²
Място за паркиране: 23 380 m²
Продажни площи: 27 750 m²
Обща площ на естествената вентилация: 13.426 m²

Блок на покрива Използва се атриум
Номер (с един вентилатор): 4
Отвори за свеж въздух за атриум: 2 m² x 20 Количество = 40 m² (Общо)
Въздух Приземният етаж на сградата влиза в зоната на атриума, като навлиза в преходната зона 2 m, образувана на фасадата, като влиза от южната част и използва пропуските 1. Тя се издига на пода.

1. Когато отворите са оформени на покрива на пода, мръсният въздух се изважда. Сградата е 1. В западната част на сградата има зони на Foodcourt, а въздухът, който влиза във фронтовете, естествено се очаква да бъде 2750 човек в най-лошите условия в Mall и малките магазини.

2750 човек x 36 m³ / h / person (10 l / s) 100.000 m³ / h се нуждае от свеж въздух.

20 000 m³ / h се нуждае от зони за бързо хранене, като в най-лошите условия е нужна 120 000 m³ / h. Тази нужда ще бъде осигурена от решетки от зони за въвеждане на мрежата с 40 m². Входящите скорости съответно

Проекти за пожарна инсталация

TÜRCERT Teknk Control and Certification Inc. Като орган за оценка на съответствието от тип А, той предоставя услуга по проект на инсталация за пожарогасене със своите експертни инженери и технологична инфраструктура.

При изготвянето на проекта за инсталация за пожарогасене е необходимо да се спазват принципите на машиностроенето. Проектът за механична инсталация включва същността на ВиК инженерството. За да може дизайнът на сградата да бъде направен в съответствие с нейната техника, Законът, Наредбата, Стандартите и технологията трябва да се следят отблизо и способността да се реализира дизайнът по многостранен и точен начин. По време на подготовката на проекта за инсталация за пожарогасене е задължително да се спазва законодателството и стандартите, публикувани у нас. Докато проектът е организиран; Важно е да имате заедно отчети и изчисления, план на етажа, диаграми на колони и изометрия на тръбите. Проектите за противопожарна защита и пожарогасене трябва да се изготвят отделно от отчетите и изчисленията на други инсталационни проекти, а проектите да се подреждат отделно от други инсталационни проекти. Въпреки това, в контрола на дима да се извършва с климатични и вентилационни инсталации; проектите за контрол на дима също трябва да се добавят към проектите за противопожарна защита и гасене. Докладите и сметките трябва да бъдат изготвени в поне три (3) екземпляра.

 

ДИАГРАММА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОТИВОПОЖАРНО ГАСЕНЕ

Проектиране и писане на първа страница на проекта

План и раздел на обекта

Етажни планове

В сутерена

Партер - нормален етаж

Диаграма на колоната и изометрия на тръбата

Фиксирана тръбна конструкция

Проектиране и изчисление на пожарен шкаф

Дизайн на външен пожарен кран

Автоматично проектиране, изчисляване и чертеж на системата за пожарогасене с вода

Противопожарен резервоар и дизайн на инсталацията

Подробен чертеж на пожарна помпена стая в мащаб 1/20

Проектиране и изчисление на системата за контрол и управление на дима

Проектиране и изчисляване на налягането на стълбата

Проектиране и изчисление на системата за гасене на кухненски абсорбатори

 

ПРОЕКТИРАНЕ И ПИСАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ НА ПРОТИВОПОЖАРНО ИНСТАЛИРАНЕ

Оформлението на първата страница на проекта ще бъде изготвено във форма А4.

Стандартът за писане е 0,4 mm.

Дизайнът на първа страница на проекта ще бъде стандартен.

Първа страница:

В провинциите, където се прилага Закон № 4708: Офицерът по проекта от лявата страна е назначен за одобрение от експерт по одит на дясната страна.

За места извън Закон № 4708: От лявата страна отговорен проект, дясната страна е запазена за одобрение на TUS. Първа страница Втори ред вляво за одобрение на MMO (виза), вдясно за одобрение от общината.

Ще бъде написана информация на мениджъра на проекта от средната част, фирма, адрес, телефон и данъчен номер и вида на проекта за механична инсталация.

Информацията за долната част на парцела и името, фамилията, регистрационния номер на камерата, регистрационния номер на бюрото и подписите на ръководителя на проекта и TUS или ръководителя на проекта за механична инсталация са подредени съгласно общите професионални принципи на одита.

Класът на опасност на сградата и най-близката пожарна до сградата ще бъдат написани в раздела за имоти на сградата.

Информацията се попълва и подписва изцяло.

На втората страница ще има план за оформление на сграда с мащаб 1/500, план на участъка и посока.

Проектът за противопожарна защита и пожарогасене ще бъде направен по одобрения архитектурен проект. Преди да бъде изпълнен проектът за пожарозащита и пожарогасене, архитектът, изпълнителят и собственикът ще получат информация за проекта за евакуация на пожари и пожаробезопасни зони и пасивна защита.

Устройствата и тръбите, показани в проекта, ще бъдат търсени за съвместимост с техниката на MMO чертане.

 

2. ИЗЯВЛЕНИЕ И СЕКТОР

Оформлението на страницата на плана за оформление ще бъде изготвено във форма А4.

Посоката ще бъде посочена в плана за оформление.

Дебелината на линията на плана ще бъде 0,2 mm.

Стандартът за писане е 0,3 mm.

Сградата трябва да бъде в план в мащаб 1/500 или в подходящ мащаб в големи и общи конструкции и да бъде изчертан участък, указващ броя на етажите.

В случай на повече от една конструкция, ще бъде показана тръбна връзка между блоковете, местата на зоновите клапани, местата на външния хидрант и разположението на помпеното помещение.

Ще се покаже резервоар за пожарна вода и връзка с пожарната команда.

Ако пожарната служба е в границите на градския хидрант, това ще бъде показано в плана на обекта.

TÜRCERT обслужва услугите за подготовка на проекта за инсталация за противопожарна защита Турция. Можете да получите поддръжка и услуга от REF Energy относно проекта и приложението за механична инсталация.

Предназначение на спринклерната система; Това е изхвърлянето на определено количество вода върху зоната на проектиране в рамките на определен период от време, за да се осигури ранна реакция на пожара и да се контролира и потуши пожарът. Спринклерната система може също да активира различни аварийни функции, като предупреждаване на обитателите и повикване на пожарната. Спринк система; спринклерни глави, тръби, фитинги и закачалки, клапани за управление на инсталацията, алармени камбани, индикатори за дебита, водни помпи и аварийно захранване. Компонентите на пръскащата система трябва да отговарят на TS EN 12259.

В съответствие с „Регламент за изменение на Наредбата за защита на сградите от пожар“, публикуван в Официален вестник номер 10.08.2009 и от 2009 г. с решение на Министерския съвет от 15316 г. и номериран 9.09.2009/27344, ситуациите, при които системата за пръскане е задължителна, са посочени в член 96.

а) Във всички сгради с изключение на жилището с височина на сградата над 30.50 m,

б) В жилища, чиято височина на сградата надвишава 51.50 m,

в) закрити паркинги с обща площ над 600 м2 и гаражи, където повече от 10 превозни средства се вземат от асансьори,

ç) В хотели, общежития, пансиони, къщи за гости с повече от 100 легла или над 200 легла и във всички легла с височина на сградата над 21.50 m,

г) В многоетажни магазини, места за пазаруване, търговия и развлечения с обща площ над 2000 m²,

д) В сгради с обща площ над 1000 м2, където се произвеждат или съхраняват лесно запалими и запалими материали, те ще бъдат защитени от автоматична спринклерна система.

 

Проектите за откриване и пожарогасене на сгради се изготвят отделно от инсталационните проекти. Проекти за евакуация на етажи с подова площ над 2000 м2 се изготвят отделно от архитектурните проекти. Проекти за евакуация са показани в архитектурни проекти в други сгради. Проекти; След получаване на одобрението на съответните общински пожарни служби, то се одобрява и прилага от упълномощените лицензи. В случай че промени или допълнения се считат за необходими в проектите от общинските пожарни бригади, задължително се посочва кой член от настоящия регламент исканата промяна или допълнение се счита за необходима. По въпроси, които трябва да бъдат тълкувани, изискват яснота или са неясни, действия и заявления се предприемат след получаване на становището на Министерството на благоустройството и уреждането.

Преди започване на проекта, първо, имам предвид необходимото почистване на архитектурния проект, който имаме, ненужно писане, линия, измерване и т.н. Ако има, той трябва да бъде изтрит, да се създаде прост разбираем архитектурен проект и когато разгледаме проекта, архитектурните цветови тонове (като номер 8) се използват, за да запазят архитектурната част на заден план, тоест, за да направят начертания проект да се откроява.

След приключване на архитектурното почистване е необходимо да се изследва и опознае архитектурата.Например, къде са механичните помещения? Къде са подходящи шахтите или не? Къде мога да оставя устата за връзка на пожарната? След като намерите отговорите, започвате да инсталирате пръскачката. Първо, ако архитектурата е голяма, изготвяте план за зониране. Разделяте зоната на архитектурата по зона. Сухите системи отделят мокрите системи, отделни зони. Ще получите информация като например дали в мрежата ще има циклична система, мрежова система или връзка.

Поставяте разпръсквачите според класовете на опасност. Поставяте разпръсквачите според техните типове. Ако сухата линия е изправена пръскачка (вертикален тип), поставяте висящ символ пръскачка (висящ тип). В някои раздели използвате пръскачки със странична стена (тип стена). Когато поставянето на пръскачката приключи, започвате тръбопроводи според зонирането. Ще бъде полезно за вас, ако работите със слой, докато тръбопроводи.

Във влажните зони главната захранваща тръба на спринклерната система може да се обърне към повече от една пожарна линия. Ако от главната захранваща тръба трябва да се подават повече от една зона, на всяка зона или линия на колоната се поставят превключвател за поток, изпитателен и изпускателен клапан и дроселова клапа с контролен превключвател. Ако искате, можете да свържете линията на противопожарния шкаф от основната линия или да я разгледате като отделна зона.След като линията на пожарната кабина приключи, първо изчертавате устата за връзка на пожарната.

След приключване на процедурите, вие довеждате входовете на всички линии в помещението за пожарна помпа. След поставянето на пожарните помпи в бюрото, вие също показвате смукателния и изпускателния колектори на помпата. Свързвате линиите, които довеждате до механичното помещение, към разрядния колектор. Ако има зони, се изчисляват вътрешните обеми на тръбите. За да бъде вътрешният обем на тръбата нормален, зоната трябва да е по-малка от 3000 m2 или основната линия не трябва да е твърде дълга, са основните тръби с голям диаметър, които увеличават най-много вътрешния обем на тръбата. След завършване на цялостните тръбопроводи, диаметри, механично разположение на помещението, поставяне на пожарни шкафове, свързване на пожарната, преразглежда се отново, ако не липсва, започва да се чертае схемата.Стигна до етапа на вземане.

Цел: Ще бъде предоставена възможност за разпознаване на рисковете на институциите или предприятията и за управление на риска. 

Местоположение, вид и характеристики на пожарната опасност

Вероятност и тежест на появата

Размер на застрашените стоки

Със загубата, която рискът ще причини в случай на настъпване

Мерки, които трябва да бъдат предприети за намаляване на риска до приемливо ниво

Пожарен товар и размер на пожара

Клас на пожар

Определят се инструменти и материали, които да се използват при гасене на пожар.

ОЦЕНКА НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Това е систематично и всеобхватно проучване за оценка, проведено с цел да се определи текущото състояние на институциите и предприятията по отношение на пожарната безопасност, като се вземе предвид класът на сградата и целите за използване.

Структурна адекватност на оценената сграда и съоръжение в противопожарна безопасност

Адекватност на мерките за предотвратяване на пожари

Адекватност на мерките за разпространение на огън

Компетентност на аварийната организация и планиране

Адекватност на безопасността на живота и имуществото

Знания и умения на персонала по пожарна безопасност

В резултат на тази оценка; Определя се настоящата ситуация и се установяват недостатъците в пожарната безопасност и действията, които трябва да се предприемат.

Тази работа ; Той осигурява отчетност от упълномощени институции и лица, за да се определят приоритетните нива на транзакциите, които трябва да бъдат извършени, да се планират бюджетът и времето, да се извършат и проследят транзакциите в рамките на програма. 

Изпитвания и измервания за чисти помещения

Предприятията, работещи в сектори, които са важни за човешкото здраве, са задължени да извършват тестове за чисти помещения, за да гарантират, че продуктите са защитени от замърсяване, за да се предотврати замърсяването на околната среда, да се защитят хората от околната среда, да се предпазят хората от микроби, които ще се предават от хора за опазване на околната среда от нездравословни продукти.

Някои замърсители са живи замърсители като бактерии, гъбички, вируси и подобни микроорганизми. Някои замърсители са неживи и летливи вещества, намиращи се в дишащия въздух. Въпреки това, независимо дали са живи или неодушевени, всички кръстоносци могат да представляват заплаха за човешкото здраве. Извършват се тестове за чиста стая, за да се определят тези стойности и да се определи дали околната среда е подходяща.

При тестването и контрола на чистите помещения, които създават в резултат на тяхната дейност, се подчертават следните въпроси: Дали дизайнът е в съответствие с международно приетите стандарти? Съответстват ли качеството и техническите свойства на използваните материали на стандартите? Критериите за чистата стая на компанията отговарят ли на стандартите? Извършени ли са тестове за налягане в помещенията, тестове за температура и влажност, тестове за измерване на частици и други необходими тестове? За да се получи стерилен продукт, е необходимо да се извършат много изпитвания и контроли от проектирането на чистата стая до конструкцията.

Нашата компания обхват от услуги по наблюдениеизвършва изпитвания и измервания в чиста стая в съответствие със съответните наредби и стандарти, публикувани от местни и чуждестранни организации. Няколко стандарта, разглеждани в тези проучвания, са:

  • TS EN ISO 14644-1 Чисти помещения и свързани среди - Част 1: Класификация на чистотата на въздуха чрез концентрация на частици
  • TS EN ISO 14644-2 ... Глава 2: Контрол на ефективността на чистата стая при въздушно почистване с концентрация на частици за целите на документацията
  • TS EN ISO 14644-4 ... Раздел 4: Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация
  • TS EN ISO 14644-5 ... Раздел 5: Операция
  • TS EN ISO 14644-8 ... Глава 8: Класификация на молекулярното замърсяване във въздуха
  • TS EN ISO 14644-9 ... Раздел 9: Класификация на чистотата на повърхността чрез концентрация на частици
  • TS EN ISO 14644-10 ... Раздел 10: Класификация на повърхностното почистване чрез химическа концентрация
  • TS EN ISO 14644-14 ... Раздел 14: Оценка на годността за използване на оборудване с концентрация на частици във въздуха

 

 

Механични и физически тестове

Предприятията отдават значение на физическите и механичните изпитания на техните продукти, за да докажат качеството, дълготрайността и безопасността на своите продукти на своите клиенти и в същото време да намалят риска от връщане на продукта или оттеглянето на продукта. Извършват се физични и механични изпитвания за безопасност, стабилност и дълготрайност на продуктите в широк спектър от области, включително потребителски продукти, продукти на дребно и автомобилостроене.

Като цяло, тестовете за физически и механични продукти включват тестове за стабилност, изпитвания за якост и тестове за издръжливост. Тези тестове могат да се извършват поотделно, както и възможни механични изпитвания на продукти като деформация, адхезия, опън, удар и огъване. Всички тестове могат да се извършват на всеки етап от производствения процес, от изпитванията за качество на суровините, използвани за качеството на готовите продукти.

По същество физическите тестове на материалите включват плътност, магнитно свойство, топлопроводимост, електрическа проводимост, специфични изпитвания за топлинно и термично разширение. Механичните тестове включват изпитване на твърдост, опън, компресия, умора, удар и абразия.

Например, изпитвания на опън и компресия между механични изпитвания се извършват за определяне на механичните свойства на материалите при статично натоварване. Тестовете за опън, сгъстяване и огъване на материалите се извършват с помощта на специално тестово оборудване.

Няколко стандарта, взети предвид при механичните изпитвания на материалите, са:

  • TS EN ISO 527-1 Пластмаси - Определяне на свойствата на опън - Част 1: Общи принципи
  • TS EN ISO 527-2 Пластмаси - Определяне на свойствата на опън - Част 2: Условия на изпитване за формоване и екструдиране
  • TS EN ISO 1798 Полимерни материали - Гъвкави - Порести - Определяне на якост на опън и удължение при скъсване
  • TS EN ISO 868 Пластмаси и ебонит - Определяне на твърдостта на проникване чрез дурометър (твърдост по Шор)
  • TS EN ISO 179-2 Пластмаси - Определяне на ударните свойства на Шарпи - Част 2: Изпитване на удар на инструмента
  • TS EN ISO 180 Пластмаси - Определяне на ударната якост на Izod

Една от областите на дейност на организациите, които предоставят контролни и инспекционни услуги, са механични и физически изпитания. Нашата компания също под надзорните услуги, механични и физически тестове работят. В тези проучвания се спазват съответните правни разпоредби и стандарти, публикувани от местни и чуждестранни организации. Освен това, нашата компания, Турската агенция за акредитация (TÜRKAK), Акредитиран съгласно стандарта TS EN ISO / IEC 17025.

 

 

Измерване на експозицията на вибрации

Министерството на труда и социалното осигуряване издаде Наредба за защита на служителите от вибрационни рискове в 2013. Този регламент описва минималните изисквания, които трябва да бъдат в действие, за да се защитят служителите от рисковете за здравето и безопасността, произтичащи от излагане на механични вибрации. По време на подготовката на посочения регламент за основа беше възприета директивата 2002 / 44 / EC, публикувана в страните от Европейския съюз.

Определенията, посочени в регламента, са следните: \ t

  • Вибрацията на цялото тяло е механична вибрация, която, когато се разпространи по цялото тяло, създава опасности за здравето и безопасността на работника, особено дискомфорт в лумбалната област и гръбначния стълб.
  • Вибрацията на ръцете и ръцете е механична вибрация, която, когато се разпространи по ръцете и ръцете на тялото, представлява опасност за здравето и безопасността на работника, причинявайки заболявания на ставите, костите, съдовете, нервите и мускулите.
  • Стойността на експозицията за действие е стойността, която, ако е превишена, изисква контрол на опасностите, произтичащи от експозицията на работника на вибрация.
  • Гранична стойност на експозицията е стойността, която служителите не трябва да бъдат подлагани на никакви вибрации.

В посочения регламент стойностите за експозиция и граничните стойности на експозиция се определят, както следва:

  • За вибрации на ръка-ръка,
    • Дневна граница на експозиция за осем часа работа, 5 m / s2
    • Дневна стойност на действието за експозиция за период от 8 часа, 2,5 m / s2
  • За всички вибрации на тялото,
    • Дневна граница на експозиция за осем часа работа, 1,15 m / s2
    • Дневна стойност на действието за експозиция за период от 8 часа, 0,5 m / s2

От работодателите се изисква да извършват оценка на риска на работното място, да измерват нивото на механичните вибрации, на които са изложени работниците, и да определят стойностите на експозиция на механични вибрации. Тези измервания се извършват в съответствие с Наредбата за лабораториите за измерване, изпитване и анализ на хигиената на труда. Предприятията са задължени да елиминират рисковете, произтичащи от експозиция при източника или да сведат до минимум техните ефекти. В този контекст е необходимо да се изберат други методи на работа, ако е необходимо, да се използва работно оборудване с възможно най-ниска вибрация, да се осигури помощно оборудване за намаляване на въздействието на вибрациите или да се приложат подходящи програми за поддръжка на работното оборудване.

 

Нашата компания обхват от услуги по наблюдениепровежда измервания на вибрационната експозиция в съответствие със съответните нормативни актове и стандарти, публикувани от местни и чуждестранни организации.