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En génie de la protection incendie, la formule du facteur K est utilisée pour calculer le débit de décharge d'une buse. Les buses de pulvérisation peuvent être des gicleurs d'incendie ou des buses de brouillard d'eau, des buses de dévidoir, des moniteurs d'eau et des buses de système d'incendie à déluge. Facteurs K calculés en unités métriques; Le débit d'une buse est donné par, où q est le débit en litres par minute ( l/m), p est la pression à la buse en bar et K est le facteur K est donné en unités de. Les facteurs K ont également été calculés et publiés en unités américaines de PSI et GPM. Aux États-Unis, seules les mesures américaines (PSI et US-Gallons par minute) sont utilisées. Il faut veiller à ne pas mélanger les facteurs K des unités métriques et impériales/américaines car les facteurs résultants ne sont pas équivalents ou interchangeables. Les références

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Ils utilisent les mêmes systèmes et fournitures que ceux qui existent déjà chez vous. En fonction de la taille de la pièce et de la hauteur du plafond, les gicleurs résidentiels sont classés par k-facteurs pour vous aider à déterminer lequel convient le mieux à votre maison, généralement entre 5, 6 et 8, 0. Défis récents En plus de leurs maisons et de leurs entreprises, de nombreuses personnes stockent leurs biens en surplus dans des locaux de stockage. Répondre aux exigences des incendies dans ces endroits est difficile en raison de la proximité étroite de nombreux articles emballés dans des unités de stockage individuelles, plusieurs unités étant hébergées dans un même complexe. Selon, les incendies d'installations de stockage sont des "incendies difficiles" et des sprinkleurs à facteur k supérieur, généralement de 11, 2 ou plus, devraient être en place pour protéger les biens. Pour répondre aux besoins spécifiques des installations de stockage, de grands produits de sprinkleurs à facteur k ont ​​été introduits au cours des 10 dernières années.

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Spécialistes de la conception du bâtiment calculent généralement le débit d'eau en fonction de la pression du facteur K et de l'eau au cours de la phase de conception du bâtiment. Importance Alors que la pression de l'eau varie au cours de la jour, le facteur K, définie comme une quantité de flux à une pression donnée, reste constante. Par exemple, si la pression varie de 0, 5 à 1, 0 bars pendant une durée d'un jour, l'ingénieur peut tracer la quantité d'eau s'écoule à travers l'arroseur à chaque pression de l'eau. Si le débit d'eau à la pression minimale n'est pas suffisante pour lutter contre un incendie, un arroseur facteur K plus élevée peut être nécessaire. Facteurs K suggérées arrosage avec un facteur K d'environ 57 est suffisante pour les zones à risques minimes, tels que les bâtiments en béton. Cela augmente à environ 115 pour les zones à risques d'incendie les plus graves, tels que les bâtiments qui abritent les composants inflammables ou explosives. La plupart des systèmes exigent au moins 0, 5 bar pour un fonctionnement.

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Après 25 ans (installation en permanence sous eau) ou 15 ans (installation non en permanence sous eau), un système de protection sprinkler doit faire l'objet d'un contrôle bien spécifique afin d'en vérifier la pérennité. Une des missions en marge de ce contrôle, consiste à prélever des têtes sprinkler sur l'installation. Ces têtes seront soumises à une série d'essais en laboratoire afin de vérifier que les têtes remplissent toujours leurs fonctions et soient capables de détecter et d'avoir l'action attendue sur l'incendie. 4 paramètres différents seront évalués ce cadre: Le facteur k: en d'autre mot le débit délivré par la tête. Le débit correspond au débit délivré en l/min@1bar. Bien que l'on puisse avoir du mal à envisager que celui-ci soit modifié en fonction du vieillissement, certains types de dépôts ou d'obturation « dure » peuvent venir modifier la section de passage d'eau; Le déclenchement à 1 bar: afin de garantir le déclenchement dans les conditions calculées (zone impliquée ou nombre de sprinkler selon les exigences), il est indispensable que le sprinkler puisse s'ouvrir sous une faible pression.

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En mesurant la répartition des gouttelettes dans l'espace et en fonction de leur taille, il est apparu la chose suivante: Deux types de gouttelettes atteignent le foyer: les gouttelettes qui atteignent l'antenne et ruissellent pour partie sur l'antenne, et les autres. Or il a été constaté que les premières avaient une taille de gouttelettes supérieures aux secondes, ce qui avait pour résultat d'améliorer leur capacité à atteindre le foyer. Les mesures effectuées ont permis de constater que l'effet tailles de gouttelettes était supérieur à l'effet obstacle opposé, ce qui a permis à la NFPA de ne plus préconiser de chandelles en CMSA qu'à partir du DN 100. On voit ainsi comment l'observation expérimentale d'un phénomène contre-intuitif a permis de faire évoluer favorablement un référentiel sprinkler.

En fonction de l'état et des caractéristiques de l'eau, il est possible que des particules se soient soudées entre les pièces mobiles du sprinkler et qu'il ne puisse plus s'ouvrir correctement sous une faible pression. de la température de déclenchement: le sprinkler est conçu pour fonctionner à une certaine température qui sera fixée selon les modalités des référentiels. Afin de s'assurer qu'il n'y ait pas eu de dérive de cette température, il faut la vérifier à l'aide d'un bain thermostabilisé dont le gradient est fixé à une faible élévation de température (0, 4°c à 0, 7°c) évitant les erreurs dues à l'inertie du composant. de la dispersion d'eau: la dispersion homogène de l'eau est également un facteur qui conditionnera l'action du sprinkler sur l'incendie. A nouveau la présence de particules « soudées » dans la tête ou sur le déflecteur peut perturber cette dispersion. Il s'agit d'un échantillonnage représentatif et conforme au référentiel appliqué pour l'installation qui va dépendre du nombre de têtes installées à savoir (ex.