Častý problém 11
Typ a nastavení držáku proti vykývnutí nesplňuje požadavky
Příčiny a důsledky: Třesení se týká třesení tam a zpět nebo nahoru a dolů, zejména opakované a trhané nebo zvlněné třesení. Hlavním účelem nastavení držáku proti kývání je zajistit pevnost potrubní sítě tak, aby nedošlo k jejímu poškození při vnějším mechanickém rázu a vlastním hydraulickém rázu. Poloha instalace nesmí bránit sprinkleru v rozstřikování vody a ovlivňovat hasicí účinek.
Vodováha zadešťovače a koncové odbočné trubky jsou všechny vybaveny držáky proti vychýlení, díky kterým mohou být trubky pevné a spolehlivé, zabraňují náhodnému postřiku kroucením, a co je důležitější, je velmi výhodné horizontální nastavení stropních sprinklerů. V mnoha stavebních procesech jsou sprinklery nerovnoměrné nebo nekonzistentní se stropem. Fenomén oddělení stropní dekorace je způsoben nestabilitou věšáku.
Preventivní opatření a související předpisy:
(1) Aby se zabránilo otřesům potrubí ve směru potrubí, když postřikovač stříká vodu, měly by být na následujících částech instalovány konzoly proti kývání:
1) Střed potrubí pro rozvod vody (nelze nastavit, když jenominacel velikost trubky je menší než 50 mm)
2) Délka vodovodního hlavního potrubí, vodovodního potrubí a vodovodní odbočky je více než 15 metrů (včetně vodovodního potrubí a vodovodního potrubí o průměru potrubí 50 mm), musí být instalována alespoň jedna v každých 15 metrech. metrů na délku;
3) Když potrubí změní směr, měl by být přidán držák proti kývání.
(2) Pevnost konzoly proti kývání by měla být schopna odolat hmotnosti trubek, tvarovek a vody v trubkách a 50 procentům tlačné síly ve vodorovném směru bez poškození nebo trvalé deformace.
V obecné skutečné konstrukci se doporučuje umístit portálový rám na konec stříkací trubky nebo podle předpisů pro výměnu konzoly proti vykývnutí. Portál je vyroben z úhlové oceli nebo kanálové oceli a jsou na něm upevněny objímky na trubky ve tvaru U, které nejen omezují chvění potrubí nahoru a dolů, vlevo a vpravo, ale také je omezena axiální vůle (posun) potrubí .
Častý problém 12
Montážní poloha držáku, závěsu a držáku proti vykývnutí potrubí je nesprávná
Příčiny a následky: Potrubí se poškodí, když je vystaveno vnějšímu mechanickému nárazu a vlastnímu hydraulickému nárazu, a nesprávná montážní poloha bude bránit hasicímu účinku sprinklerů.
Preventivní opatření a související předpisy:
(1) Potrubí by mělo být pevně upevněno; vzdálenost mezi držákem potrubí a závěsem by měla odpovídat specifikacím.
(2) Instalační poloha držáku potrubí a závěsu by neměla bránit účinku rozstřikování vody sprinklerem: vzdálenost mezi držákem potrubí, závěsem a sprinklerem by neměla být menší než 300 mm; vzdálenost ke koncovému sprinkleru by neměla být větší než 750 mm.
(3) Pro každou přímou část trubky odbočky rozvodu vody a část trubky mezi dvěma sousedními sprinklery by neměl být méně než jeden závěs a vzdálenost mezi závěsy by neměla být větší než 3,6 m.
(4) Když nominprůměr potrubí je roven nebo větší než 50 mm, pro každý rozvod vody by neměl být méně než jeden držák proti kývánín hlavní potrubí nebo potrubí pro rozvod vody a rozteč konzol proti kývání by neměla být větší než 15 m; když potrubí změní směr, měly by být přidány konzoly proti kývání.
Tabulka 5-2 pro vzdálenost mezi podpěrami potrubí nebo závěsy
| normální průměr | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
| vzdálenost | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 |
Častý problém 13
Pro projekt stropní dekorace neexistuje žádný výkres rozvržení mřížky a instalace postřikovače není v souladu s výkresem rozvržení stropu.
Příčiny a důsledky: Stropní sprinklery uličky nejsou na stejné lince a velikost sprinkleru stříkajícího ze stropu je nekonzistentní. Vážně ovlivnit celkovou kvalitu dekorace budovy.
Preventivní a kontrolní opatření a související předpisy: Uspořádání sprinklerů musí být konstruováno podle profesionálních konstrukčních výkresů a uspořádání stropu tak, aby bylo úhledně uspořádáno. Instalace sprinklerů na stropě rovné uličky musí být v přímé linii a instalace sprinklerů na stropě zakřivené uličky musí být uspořádána v přímé linii. Měl by být uspořádán do oblouku a měl by odpovídat umístění lamp, reproduktorů a větracích otvorů na stropě. Instalace postřikovačů v místnosti by měla být zarovnaná. Montážní polohu zadešťovací hlavice nelze instalovat na kýl stropního roštu. Velikost misky na mělkou vodu každé hlavice postřikovače by měla být stejná. Zároveň by vzdálenost mezi polohou sprinklerové hlavice a horní části a vzdálenost mezi sprinklerovou hlavicí a stranou nosníku měla odpovídat konstrukčním specifikacím.
Častý problém 14
Nerozumné nastavení koncového zařízení na testování vody
Příčiny a následky:
(1) Nesprávné nastavení koncového zařízení na testování vody. Aby se však usnadnilo používání, stavební jednotka vyžaduje, aby stavební jednotka nastavila koncové zařízení na testování vody na toaletě pro usnadnění odtoku, nikoli v nejnepříznivějším místě, což znemožňuje skutečné změření hodnoty tlaku v nejnepříznivějším místě. směřovat; Drenážní kapacita drenážních zařízení na některém koncovém zařízení pro testování vody je menší než kapacita odvodňovacího ventilu zkušebního ventilu, nebo zde není žádné odvodňovací zařízení. Po otevření zkušebního ventilu způsobí "povodňovou katastrofu", která pohřbí skrytá nebezpečí pro pravidelnou údržbu a údržbu zařízení požární ochrany tak, že nebude možné provést zkoušku úniku vody; některé stavební jednotky umísťují koncové zařízení na testování vody do stropu chodby, pokoje nebo toalety a je extrémně nepohodlné testovat vodu.
(2) Místo použití specifikovaného koncového zařízení na testování vody použijte kulový ventil DN25. Jeho průměr je 25 mm, což je mnohem větší než sprinkler o jmenovitém průměru 15 mm (skutečný průměr je asi 11 mm). Průtok vody je mnohem větší než výtlak standardního sprinkleru. Je zřejmé, že takové zařízení na testování vody nemůže představovat účinek otevření rozstřikovače.
Preventivní opatření a související předpisy:
(1) Podleustanovení článku 6.5.1 "Zásad pro návrh automatického sprinklerového systému" by mělo být koncové zařízení pro testování vody nastaveno na nejnepříznivějším místě a mělo by mít dostatečnou drenážní kapacitu. Nejnepříznivějším bodem je obecně konec nejdelšího potrubí, který lze určit při kontrole výkresu a konstrukci.
(2) Při použití kulového ventilu DN15 musí být průtok vody koncovým zkušebním zařízením vody ekvivalentní průtoku jednoho sprinkleru v požárním úseku a výsledky zkoušky mohou splnit účel zkoušky.
„Specifikace pro návrh automatického zavlažovacího systému“ GBS0084-2001 (vydání z roku 2005) jasně stanoví, že koncové zařízení na testování vody by se mělo skládat z vodního testovacího ventilu, manometru a vodního testovacího spoje. Součinitel průtoku vody na výstupu zkušebního vodního spoje se musí rovnat minimálnímu součiniteli průtoku sprinklerem na stejném podlaží nebo v požárním úseku. Výstup vody z koncového testovacího zařízení vody by měl být vypuštěn do drenážního potrubí odtokem z otvoru.
Častý problém 15
Výběr a nastavení sprinklerů je nerozumné a ochraně sprinklerů se při výstavbě nevěnuje pozornost
Příčiny a následky:
(1) Provozní teplota uzavřeného sprinkleru automatického sprinklerového systému je v rozporu s konstrukcí a místem použití. Barva se nanáší během architektonické výzdoby, což má za následek menší citlivost hlavic postřikovačů. Postřikovač nemůže rozstřikovat vodu při projektované teplotě okolí, což má za následek požár.
(2) Některé hotelové pokoje jsou navrženy s bočními rozšiřujícími krycími sprinklery. Během procesu instalace se používají běžné sprinklery typu boční stěny. Koeficient průtoku běžných postřikovačů s boční stěnou je K=80, zatímco postřikovací hlavice s rozšiřujícími bočními stěnami jsou postřikovače s rychlou odezvou K=115, průtok postřikovače s boční stěnou je mnohem větší než jako u běžného sprinkleru s boční stěnou a doba odezvy je krátká. Poté, co dojde k požáru, je sprchový sprej zpožděn a požár nelze účinně kontrolovat a uhasit, což zdržuje bojovníka.
(3) Na staveništi se neuvažuje se zavěšeným podhledem a použijí se svěšené sprinklery. Použití visícího sprinkleru na místě bez stropu způsobí, že doba působení bude příliš dlouhá a zpozdí se načasování hašení požáru.
(4) Když jsou procesy překročeny, uzavřený sprinkler nepřijme odpovídající ochranná opatření, takže cementová malta, barva, barva atd. jsou připevněny k prvku pro snímání teploty uzavřeného sprinkleru, což způsobí, že uzavřený sprinkler přestane snímat. správnou teplotu a prodlužte dobu hašení požáru;
(5) Některé velkoprostorové budovy jsou z důvodu druhotné výzdoby nebo funkčních změn rozděleny do mnoha malých místností. Postřikovače původně určené pro velké prostory nebyly upraveny z důvodu oddělení prostoru. V některých přepážkových oblastech nejsou sprinklery nebo tam jsou sprinklery, ale umístění Nesprávně, pokud by mělo být uspořádáno uprostřed, ale je uspořádáno proti přepážce, což má za následek slepé místo pro ochranu sprinklerů. Navíc zde byl podhled v původním provedení. Z důvodu rekonstrukce budovy byl odstraněn původní podhled a pouze krátká stoupačka sprinklerového systému byla změněna z původní směrem dolů na nahoru a hlavice sprinkleru nebyla vyměněna.
Preventivní opatření a související předpisy:
(1) "Kodex pro konstrukci automatického sprinklerového systému" stanoví, že jmenovitá provozní teplota sprinkleru uzavřeného systému by měla být o 30 stupňů vyšší než okolní teplota. Například v místech s vysokou okolní teplotou, jako jsou hotely, prádelny, kuchyně atd., by neměl být zvolen sprinkler 68 stupňů, ale sprinkler s vyšší nominální teplotou;
(2) Pokud je postřik konstruován na místě bez zavěšeného stropu, měla by krátká stoupačka spojující postřikovač směřovat nahoru a vzpřímený postřikovačby měl být použit;
(3) Vyberte sprinkler v přísném souladu s konstrukčními dokumenty;
(4) Národní norma stanoví, že množství vody rozstřikované padajícím sprinklerem na zem nesmí být menší než 80 procent. Když je krátká stoupačka nahoru a visící sprinkler se nadále používá, množství vody rozstřikované sprinklerem na zem nedosáhne 80 procent, což nelze účinně kontrolovat a uhasit počáteční požár. Správnou metodou by proto měla být výměna závěsného sprinkleru za vertikální sprinkler;
(5) Po instalaci sprinkleru během procesu výstavby by měl být před převzetím chráněn plastovou fólií;
(6) Upravte design podle výkresů dekorace tak, aby splňovaly požadavky akceptační specifikace.
Častý problém 16
Střešní nádrž na vodu je přímo připojena k vodovodní síti systému, aniž by procházela alarmovým ventilem; tlakový spínač za poplašným ventilem a hydraulický zvonek nemohou vyslat poplach.
Příčiny a důsledky: Střešní nádrž na vodu zajišťuje spotřebu požární vody po dobu prvních 10 minut automatického sprinklerového systému a nádrž na požární vodu má také funkci stabilizace napětí. Pokud proud vody ze střešní nádrže na vodu neprochází alarmovým ventilem, tlakový spínač a hydraulický alarmový zvonek za alarmovým ventilem nemohou vygenerovat alarm a požární čerpadlo automatického sprinklerového systému nelze včas spustit, což způsobit uvolnění vody ve střešní nádrži na vodu v případě požáru. Po použití nemá automatický sprinklerový systém k dispozici žádnou vodu, což přímo ovlivňuje účinnost hašení systému.
Preventivní opatření a příslušné předpisy: Správný způsob připojení by měl připojit svislé potrubí ze střešní nádrže na vodu k přední části poplašného ventilu a měl by být použit inteligentní systém údržby požární ochrany.
Častý problém 17
Nadměrný průtok stabilizačního čerpadla způsobí, že se automatické sprinklerové čerpadlo spustí omylem
Příčiny a důsledky: především kvůli nevhodnému výběru designu. Podle požadavků specifikace by objem přívodu vody stabilizačního čerpadla sprinklerového systému neměl překročit 1L/S, ale průtok stabilizačního čerpadla zvoleného pro sprinklerový systém některých budov je mnohem vyšší než tato norma. Když je kotouč mokrého výstražného ventilu otevřen v malém rozsahu úhlu (ne více než 30 stupňů), nebyl otevřen výstražný kanál výstražného ventilu, což nezpůsobí spuštění automatického sprinklerového čerpadla. Pokud je průtok vody čerpadla stabilizátoru tlaku příliš velký, ventilový kotouč poplašného ventilu se otevře pod velkým úhlem, čímž se aktivuje tlakový spínač a hydraulický zvonek a spustí se automatické sprinklerové čerpadlo.
Preventivní a kontrolní opatření a příslušné předpisy: Mělo by být zvoleno čerpadlo stabilizátoru s malým průtokem menším než 1 l/s.
Častý problém 18
Bezpečnostní pojistný ventil a vypouštěcí potrubí nejsou instalovány
Příčiny a následky:
(1) Bezpečnostní pojistný ventil a vypouštěcí potrubí nejsou nainstalovány. Některé automatické sprinklerové systémy nejsou vybaveny pojistným ventilem ani vypouštěcím ventilem. Při testování čerpadla automatické sprinklerové čerpadlo natlakuje potrubí mokrého automatického sprinklerového systému v uzavřeném stavu. Protože je zdvih příliš vysoký, tlak je příliš velký. Je snadné způsobit únik vody a prasknutí automatického sprinkleru, systém nelze odladit a není zaručena bezpečnost. I když se pojistný ventil a potrubí pro vypouštění vody předělají po výstražném ventilu, protože kotouč výstražného ventilu má zpětnou funkci, jakmile je tlak vody příliš vysoký, i když pojistný ventil působí tak, že uvolňuje vodu, potrubní systém za alarmovým ventilem stále nelze odtlakovat.
(2) Nesprávný výběr automatického sprinklerového čerpadla způsobuje vážné přetlakování systému. V procesu navrhování sprinklerového systému některé konstrukční jednotky neověřují zdvih čerpadla sprinkleru pomocí hydraulického výpočtu a odhadují zdvih čerpadla sprinkleru libovolně, což často vede k výběru čerpadla s příliš velkým zdvihem. Postřikovače jsou vystaveny tlaku překračujícímu kalibrační hodnotu, což může snadno způsobit prasknutí zadešťovače.
Preventivní opatření a související předpisy: Při návrhu a konstrukci vybírejte čerpadla s mírně nižším zdvihem a jemnějšími výkonovými křivkami, zvyšte čerpadla zařízení a přidejte bezpečnostní pojistné ventily.
Častý problém 19
Nastavení hydraulického výstražného zvonu je nepřiměřené a potrubí spojující s vlhkým výstražným ventilem je příliš dlouhé
Příčiny a následky:
(1) Hlavní funkcí hydraulického poplachového zvonu je předpovídat požár. Tato funkce vodního poplachového zvonku je zvláště důležitá, když je staveniště vybaveno pouze automatickým sprinklerovým systémem a není instalován žádný automatický požární poplach. Během výstavby je však místo instalace hydraulického poplašného zvonu poměrně skryté a často se instaluje na místo, kde se objevuje méně lidí, což znesnadňuje, aby lidé poplachový zvon slyšeli. Není to dobré pro evakuaci personálu a hašení požárů.
(2) Podle článku 6.2.8 „Zásad pro konstrukci automatického hasicího systému s sprinklery“: potrubí spojující hydraulický poplachový zvonek a poplachový ventil by mělo mít průměr potrubí 20 mm a celková délka potrubí není větší než 20 m. Ve skutečném procesu výstavby některé stavební jednotky nainstalovaly poplašný zvonek na místo daleko více než 20 m od mokrého poplachového ventilu, což vedlo ke zpoždění poplachového času poplachového zvonku a intenzita zvuku poplachu nebyla hlasitá. dost.
Preventivní opatření a související předpisy:
(1) Nainstalujte poplašný zvonek ve služební místnosti nebo tam, kde se lidé často zastavují nebo procházejí kolem.
(2) Potrubí vedoucí od výstražného ventilu (nebo retardéru) k hydraulickému výstražnému zvonu by mělo být vyrobeno z pozinkované ocelové trubky. Když je délka větší než 6 m, průměr trubky by měl být 20 mm, ale maximální délka by neměla být větší než 20 m.
Častý problém 20
Potrubí předčinného sprinklerového systému není podrobeno zkoušce vzduchotlaké těsnosti, hlavice sprinkleru je ostřikována směrem dolů a potrubí nemá žádný sklon
Příčiny a následky: Pokud se neprovede na potrubí zkouška těsnosti vzduchem, potrubí bude netěsné, sprchová hlavice stříká dolů. Potrubí nemá spád, potrubí bude ukládat vodu a bude zamrzlé.
Preventivní opatření a související předpisy: Těsnost potrubí musí být zajištěna při nafouknutí nebo nenafouknutí potrubí. Po provedení pevnostní zkoušky by měla být provedena zkouška plynotěsnosti. Potrubí nemůže uchovávat vodu v každodenním životě, takže potrubí musí mít určitý sklon a vypouštět vodu.
Častý problém 21
Suchý systém a předzásahový systém používají běžné svěšené postřikovače
Příčiny a důsledky: Vzhledem k vysoké ceně suchých svěšených zadešťovačů budou některé stavební jednotky používat místo nich obyčejné závěsné zadešťovače. Po dokončení stavby a odladění systému je tedy v každé krátké stoupačce připojené k závěsnému zadešťovači voda (lze se tomu vyhnout použitím suchého závěsného zadešťovače) a po uvedení systému do provozu z důvodu start-up test ofelektromagnetický ventilbyla prováděna každý měsíc, takže do krátké stoupačky vstupovala voda každý měsíc a docházelo k dlouhodobému jevu akumulace vody v prověšené krátké stoupačce v systému, což bylo v rozporu s vodotěsnou funkcí prefabrikovaného systému. Protože jakmile se hlavice postřikovače omylem během používání poškodí, voda uložená v prověšené krátké stoupačce připojené k hlavici postřikovače bude vystříknuta, což způsobí určité poškození vodou. Navíc, pokud je tato metoda použita v budově bez vytápění v severní oblasti, dojde v zimě k jevu zamrzání v prověšené krátké stoupačce, což není povoleno při provozu a používání protipožárního systému.
Preventivní opatření a související předpisy: "Kodex pro návrh automatického zavlažovacího systému" GB50084-2001 (2005 Edition) článek 6.1.4 vyžaduje: "Suchý systém a systém předběžné akce by měl používat vzpřímené sprinklery nebo suché závěsné sprinklery" .
Častý problém 22
Před elektromagnetickým ventilem na výstražném ventilu automatického postřikovače není nainstalován filtr
Příčiny a důsledky: Pokud je elektromagnetický ventil zablokován nečistotami ve vodě, způsobí to jev, že elektromagnetický ventil nemůže vytékat při otevření elektromagnetického ventilu během hašení požáru, takže tlak vody v řídicí komoře předřazeného ventilu -akční ventil nelze spustit, klapku ventilu nelze otevřít a hasicí voda nemůže za ventilem proudit do potrubní sítě.
Preventivní opatření a související předpisy: Vzhledem k tomu, že automatické otevírání a řízení přívodu vody předběžného výstražného ventilu je udržováno na malém solenoidovém ventilu u výstražného ventilu, bude to, zda může elektromagnetický ventil fungovat normálně a vypouštět vodu, souviset s tím, zda systém dokáže požár včas uhasit. Ačkoli "Code for Design of Automatic Sprinkler System" GB50084-2001 (vydání z roku 2005) nestanoví tento požadavek pro elektromagnetický ventil na předakčním ventilu, stanoví tento požadavek pro elektromagnetický ventil záplavového ventilu v článku 6.2. .5 . Aby byla zajištěna spolehlivost hašení, je nutné před solenoidový ventil nastavit filtr, aby nedocházelo k ucpání.
Častý problém 23
Požární dozorna musí být vybavena zařízením pro zobrazení tlaku stlačeného vzduchu naplněného v potrubní síti
Příčiny a důsledky: V některých výkresech (stavební výkresy vodovodů a kanalizací a výkresy elektroinstalace) projektanti určitých profesí (vodovod a kanalizace a elektro) tento obsah neimplementovali. Důvodem je, že tento obsah musí být implementován profesionálními elektroprojektanty a mnoho elektroprofesionálních projektantů nerozumí této specifikaci návrhu a projektanti samostříkacích systémů neinformují o obsahu článku projektanta elektro, takže existuje jev, že tento článek nebyl implementován.
Preventivní opatření a související předpisy: článek 11.0.5 "Kodexu pro návrh automatického zavlažovacího systému" GB50084-2001 (vydání z roku 2005) je povinné ustanovení. Lepším řešením je umístit tlakové čidlo na přívodní potrubí stlačeného vzduchu a zavést jej do požární dozorny k vystavení.
Na přívodním potrubí stlačeného vzduchu v preakčním systému není žádný zpětný ventil
Příčiny a důsledky: V souladu s požadavky článku 5.0.12 v "Kód pro návrh automatického zavlažovacího systému" GB50084-2001 (2005 vydání) : Hodnota tlaku vzduchu ve vodním distribučním potrubí předčinného systému by neměla být menší než 0,03 MPa a neměla by být větší než 0,05 MPa. Tím je dosah těchto měřících přístrojů na potrubí přívodu vzduchu desetkrát menší než dosah měřících přístrojů na potrubí rozvodu vody. Není-li zpětný ventil instalován na potrubí přívodu vzduchu, nemohou měřicí přístroje na potrubí přívodu vzduchu odolat působení tlaku vody.
Preventivní opatření a příslušné předpisy: Stlačený vzduch v potrubní síti za předčinným ventilem je doplňován vzduchovým kompresorem přes přívod vzduchu. Aby voda nezatékala do potrubí přívodu vzduchu poté, co působením předčinného ventilu otevře přívod vody, je nutné na potrubí přívodu vzduchu nastavit zpětný ventil. Nastavení tohoto zpětného ventilu je zároveň i pro elektrický kontaktní manometr nastavený na potrubí přívodu vzduchu (pro spouštění a vypínání vzduchového kompresoru), zařízení jako jsou tlaková čidla (pro přenos parametrů tlaku vzduchu v potrubí přívodu vzduchu do požární dozorny) a další zařízení (taková zařízení by měla být instalována na potrubí přívodu vzduchu před zpětným ventilem) hrají roli při zamezení vlivu nadměrného tlaku vody.
Častý problém 25
Rozstřikovací hlavy vodymlhahasicí systém je nahrazen vodními rozstřikovacími hlavicemi a neprovádí se žádná zkouška postřikem; před zkouškou postřikem není zařízení chráněné hašením předmětem prací na ochraně hotového výrobku
Příčiny a následky: Rozstřikovací hlavice vodymlhahasicí systém jsou nahrazeny vodními rozstřikovacími hlavicemi, které při hašení neprodukují vodní mlhu a rozstřikují vodu, což způsobuje poškození zařízení. Bez testu sprejem nelze zaručit hasicí účinek sprejem. Během testu sprejem neprovádí hasicí sprejové zařízení práci na ochraně hotového výrobku, což může způsobit poškození zařízení.
Preventivní opatření a související předpisy: Vodamlhahasicí systém a voda sprejhasicí systém mají různé hasicí mechanismy, různésprinklerpozice a různésprinklertypy. Jsou to dva zcela odlišné hasicí systémy. Vodamlhahasicí systém využívá hlavu vodní mlhy k rozkladu proudu vody na jemnou mlhu a hašení kapiček pod určitým tlakem k uhašení požáru. Hašení požáru vodní mlhousprinklerrozprašuje vodní mlhu s velikostí částic menší než 1 mm. Používá se nejen k hašení pevných požárů, ale také kapalných požárů s bodem vzplanutí vyšším než 60 stupňů a požárů elektrických zařízení v olejové lázni. Místo, kde vodní mlha hasí požár, nelze uhasit vodní sprchou. Proto hašení vodní mlhousprinklers musí splňovat požadavky na nástřik a mít certifikáty o kontrole kvality produktu. Nelze jej nahradit vodní sprchousprinkler.
Vodamlhahasicí systém se skládá z povodňového ventilu a příslušenství. Themlhaje ovládána elektrickou sondou a v případě nouze jej lze aktivovat i ručně.
Hasicí systém s vodním postřikem musí projít zkouškou postřikem a před zkouškou musí být provedena ochrana hotového výrobku hasicím sprejovým zařízením.






