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Pressurisation des escaliers et des ascenseurs

Panneau D’automatisation du Système de Pressurisation

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Panneau D’automatisation du Système de Pressurisation; Le système de pressurisation est un produit important du système d’automatisation qui assure le flux et la direction corrects de l’air dans l’installation. Il est utilisé pour le système d’évacuation des fumées et de surpression dans ces produits, qui sont particulièrement utilisés dans le cadre de la lutte contre l’incendie. Alors que les systèmes d’automatisation commencent à se répandre rapidement aujourd’hui, des systèmes tels que le sauvetage et la facilitation d’évacuation se sont développés tout en facilitant la vie humaine. L’un d’eux est les systèmes définis comme systèmes de pressurisation ou automatisation de la pressurisation des issues de secours. Le principe de base de ce système repose généralement sur la commande de ventilateurs d’air frais dans les cages d’escalier ou les cages d’ascenseur. Les systèmes d’automatisation d’évacuation en cas d’incendie peuvent être intégrés dans des systèmes de bâtiments intelligents ainsi que contrôlés séparément. Le processus de pressurisation est généralement effectué par le ventilateur sur le toit soufflant de l’air dans la cage d’escalier.

Conformément à la législation, il est obligatoire d’installer un système de pressurisation des issues de secours dans tous les bâtiments qui remplissent les conditions suivantes:

  • Si la hauteur de la cage d’escalier est supérieure à 30,50 m dans tous les bâtiments, hors logements.
  • Escalier de secours desservant le sous-sol dans les bâtiments de plus de 4 sous-sols.
  • Résidences dont la hauteur de bâtiment est supérieure à 51,50 m.
  • Cages d’ascenseur de secours.

 

 

 

 

 

Panneau d’automatisation du système de pressurisation

Les systèmes de pressurisation ont des principes de fonctionnement et des objectifs différents. Le système de ventilateur à pression le plus couramment utilisé est le système qui empêche l’entrée de fumée et de feu dans cette zone avec la contre-pression utilisée dans les escaliers et les halls d’incendie. Les ventilateurs de cellule, les ventilateurs de cellule axiaux, les ventilateurs de pressurisation d’ascenseur et les ventilateurs axiaux de type toit sont les principaux types de ces produits. Le contrôle de ces ventilateurs se fait à l’aide de capteurs et de logiciels dans le système. Les ventilateurs sont contrôlés via des contrôleurs d’automatisation et des logiciels, et il est assuré d’agir en fonction des informations provenant du système de détection d’incendie ou d’autres systèmes à courant faible. Des réglementations sur la zone d’utilisation du système de pressurisation ont été préparées. Des contrôleurs de ventilateurs et des panneaux d’automatisation sont installés pour assurer l’intégration de ces produits dans le système d’automatisation, en particulier dans les bâtiments qui utilisent des ventilateurs. Les ventilateurs de pressurisation et le panneau d’automatisation qui contrôle ce système sont très importants en termes de trafic et de direction de ventilation dans le bâtiment.

Les moteurs de système existants dans les systèmes de pressurisation sont actionnés par l’onduleur. Un onduleur est un type d’onduleur. En d’autres termes, il s’agit d’un convertisseur de puissance électrique qui convertit le courant continu en courant alternatif. Le courant alternatif généré à la sortie de l’onduleur peut être de n’importe quelle tension et fréquence en fonction des transformateurs, des circuits de commutation et de contrôle utilisés. Une fois que le signal d’incendie est passé du panneau d’incendie au panneau d’automatisation du système de pressurisation de l’échelle, l’onduleur démarre. La pression dans la cage d’escalier est lue par les capteurs de pression situés à l’étage inférieur et au milieu du bâtiment en fonction de sa taille. En fonction des informations de pression entrantes, le variateur accélère le moteur et stabilise sa vitesse lorsqu’il atteint une pression de 50 pascals. La pression dans la cage d’escalier doit être au maximum de 50 pascals selon les normes mondiales. C’est la pression la plus idéale requise pour que les personnes poussent facilement les portes coupe-feu de l’endroit où elles se trouvent au moment de l’évacuation et pour empêcher la fumée d’entrer dans l’endroit où il y a un incendie à ce moment-là. Lorsque le ou les ventilateurs fonctionnent, il remplit la cage d’escalier comme une logique de ballon (la même pression partout).

Les systèmes de pressurisation des issues de secours sont des systèmes qui doivent être entretenus à intervalles fréquents. Si le moteur ne tourne pas, aucune information sur l’incendie, aucune information sur la pression peut entraîner des pertes de vie dans un grand incendie. Dans l’automatisation des ventilateurs de pressurisation d’escalier, les cages d’escalier sont maintenues à une pression positive constante (50 Pa) pour garantir que les personnes s’échappent des escaliers de secours en cas d’incendie. Son importance dans nos systèmes de panneaux et d’automatisation est mieux comprise ici. Les produits de marque, de haute qualité et certifiés internationalement doivent être préférés. Vous pouvez contacter directement notre société pour les détails techniques nécessaires, les modèles de produits et les offres de prix avantageuses.

Systèmes de pressurisation d’escalier:

Le but de la pressurisation est d’empêcher la fumée de pénétrer dans les escaliers de secours et les ascenseurs, d’assurer l’évacuation humaine dans un environnement sans fumée et de fournir aux pompiers un moyen de transport approprié pour l’intervention en cas d’incendie. Selon le règlement sur la protection incendie des bâtiments, les escaliers coupe-feu doivent être pressurisés si la hauteur de la cage d’escalier est supérieure à 30,5 m dans tous les bâtiments, hors habitations. Dans les résidences, cette hauteur est de 51,50 m. Lorsque le système de pressurisation fonctionne, la différence entre la cage d’escalier et les zones d’utilisation du bâtiment doit être d’au moins 50 Pa lorsque les portes sont fermées et d’au moins 15 Pa dans le cas d’une porte ouverte. Comme indiqué au début, cette différence de pression a pour but d’empêcher la fumée de s’échapper de la zone d’utilisation vers l’escalier ou l’ascenseur.

Systèmes de pressurisation d’ascenseur:

Le but de la pressurisation est d’empêcher la fumée d’entrer dans les ascenseurs d’incendie et de fournir une évacuation humaine dans un environnement sans fumée et de fournir aux pompiers un moyen de transport approprié pour l’intervention en cas d’incendie. Selon le règlement sur la protection incendie des bâtiments, une cheminée de ventilation et de désenfumage doit être située à au moins 0,1 m2 dans la cage d’ascenseur et 0,025 fois la surface du puits, ou les puits doivent être sous pression.

À propos de Fanturk

Notre entreprise est une entreprise qui produit des technologies qui permettent à l’humanité de respirer, vise à être une organisation de premier plan mondial et essaie d’offrir des technologies innovantes au profit de l’humanité. A la lumière de notre expérience, notre entreprise, sensible aux attentes de ses clients, privilégiant la qualité et adoptant le respect de l’éthique des affaires et des convictions éthiques, a une vision qui vise à se développer et à grandir. Notre principe est d’avoir une discipline sensible aux attentes des clients, soucieuse de la qualité et respectueuse des valeurs éthiques.

Notre société opère à Bursa sous le nom de Havart Air Conditioning Limited Company et la marque Fantürk depuis 2002. Sur une superficie de 7000 m², elle s’adresse au secteur avec la fabrication d’appareils de climatisation, de logiciels d’automatismes et la fabrication de panneaux MCC-DDC avec nos ingénieurs et ouvriers experts dans leurs branches.

À la lumière de notre expérience et de nos connaissances, notre entreprise a une vision sensible aux attentes des clients, privilégiant la qualité, et respectant l’éthique des affaires et les convictions éthiques. Attachant de l’importance aux études de R&D, Fantürk vise à accroître sa qualité de production et de service en se basant sur les normes internationales. Notre objectif principal est d’être une organisation leader mondiale qui produit des technologies qui respirent pour toute l’humanité en offrant des technologies innovantes au profit de l’humanité

 

Nos catégories de services et de produits

Ventilateurs de type conduit, Ventilateurs de type toit, Récupération de chaleur, Ventilation de stationnement, Pressurisation d’escaliers et d’ascenseurs, Ventilateur escargot, Ventilateurs cellulaires, Unité de traitement d’air, Système de dépoussiérage, Appareil à air chaud

Nos produits

  1. Ventilateur de type conduit rond Y-KTF
  2. Ventilateur de type conduit rectangulaire D-KTF avec moteur externe
  3. Dispositif de ventilation d’abri de type conduit SHS
  4. Ventilateur radial de type toit monophasé ÇTF (230 V)
  5. ÇTF (380V) Ventilateur radial triphasé de type toit à décharge horizontale
  6. ÇTF (380V) Ventilateur radial triphasé de type toit à décharge verticale
  7. Ventilateur axial de type toit Ç-FWA
  8. Dispositif de récupération de chaleur de type plafond IGK
  9. Ventilateur à jet axial J-FWA
  10. Ventilateur à jet radial R-FWA
  11. Ventilateur d’extraction de fumée axial Y-FWA
  12. Ventilateur d’air frais axial P-FWA
  13. Tableau d’automatisation du système de ventilation du parking
  14. Panneau d’automatisation du système de pressurisation
  15. Ventilateur escargot basse pression ABF
  16. Ventilateur d’escargot moyenne pression OBF
  17. Ventilateur cellulaire à pales denses incurvé vers l’avant de la série ECO
  18. Aspirateur de cuisine à cellule de filtre à huile en métal M-HA
  19. Ventilateurs axiaux cellulaires H-FWA
  20. Centrale de traitement d’air FKS
  21. Unité de déshumidification de piscine HNS
  22. Système de dépoussiérage TT
  23. Appareil à air chaud à ventilateur radial R-APA
  24. Appareil à air chaud à ventilateur axial A-APA
  25. Unité de traitement d’air de type toit FRTT Rooftop
  26. Ventilateur à jet tunnel T-FWA

 

 

 

 









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