फायर होज़ रील कैसे काम करती है?

Sep 14, 2026

एक संदेश छोड़ें

फायर होज़ रील एक निश्चित अग्निशमन उपकरण है जिसे एक नली के माध्यम से पानी की नियंत्रित आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे आग की ओर मैन्युअल रूप से तैनात किया जा सकता है। पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र के विपरीत, एक नली रील एक इमारत की जल आपूर्ति से जुड़ी होती है, जिससे ऑपरेटर को निरंतर जल प्रवाह तक पहुंचने की अनुमति मिलती है जबकि आपूर्ति प्रणाली आवश्यक हाइड्रोलिक स्थितियों को बनाए रखती है।

कार्य सिद्धांत अपेक्षाकृत सरल है:

जल आपूर्ति → अलगाव वाल्व → रील कनेक्शन → नली → नोजल → आग

हालाँकि, रील में स्वयं कई यांत्रिक घटक होते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि नली को कैसे संग्रहीत किया जाता है, तैनात किया जाता है, घुमाया जाता है और फिर से घुमाया जाता है। हाइड्रोलिक और मैकेनिकल प्रणालियों के बीच परस्पर क्रिया ही फायर होज़ रील को निश्चित अग्नि सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए व्यावहारिक बनाती है।

फायर होज़ रील का कार्य सिद्धांत क्या है?

फायर होज़ रील दो कार्यों को जोड़ती है:

  • यांत्रिक नली प्रबंधन- नियंत्रित तरीके से नली का भंडारण और तैनाती।
  • हाइड्रोलिक जल वितरण- एक निश्चित आपूर्ति पाइप से नली के माध्यम से नोजल तक पानी स्थानांतरित करना।

जब सिस्टम उपयोग के लिए तैयार होता है, तो नली रील ड्रम के चारों ओर लपेटी रहती है। पानी का कनेक्शन इमारत की आग जल आपूर्ति से जुड़ा है।

आपात्कालीन स्थिति के दौरान, ऑपरेटर आमतौर पर:

  1. कैबिनेट खोलता है या रील तक पहुंचता है।
  2. नली को आग की ओर खींचता है।
  3. नली हटाते ही रील ड्रम को घूमने की अनुमति देता है।
  4. सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार जल नियंत्रण वाल्व खोलता है।
  5. नोजल को आग की ओर निर्देशित करता है।
  6. नोजल पर जल प्रवाह को नियंत्रित करता है।

इसलिए रील स्वयं पानी का दबाव उत्पन्न नहीं करती है। इमारत की जल आपूर्ति हाइड्रोलिक दबाव प्रदान करती है; रील नियंत्रित नली भंडारण और तैनाती प्रदान करती है।

फायर होज़ रील के मुख्य घटक

घटकों को समझने से ऑपरेटिंग सिद्धांत की कल्पना करना आसान हो जाता है।

अवयव बेसिक कार्यक्रम
रील ड्रम नली को नियंत्रित कुंडलियों में संग्रहित करता है
फ़्रेम/ब्रैकेट रील असेंबली का समर्थन करता है
तकला/शाफ़्ट घूर्णी अक्ष प्रदान करता है
कुंडा/रोटरी जोड़ रील घूमते समय जल अंतरण की अनुमति देता है
नली जल को अग्नि तक ले जाता है
नली मार्गदर्शक तैनाती के दौरान नली की गति को नियंत्रित करता है
अलगाव/नियंत्रण वाल्व जल आपूर्ति को नियंत्रित करता है
नोक जलधारा को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है
नली रोकनेवाला नली की पूरी तरह से पीछे हटने की स्थिति को सीमित करता है
स्प्रिंग तंत्र स्प्रिंग से संचालित मॉडलों पर स्वचालित रूप से नली को रिवाइंड करता है
अलमारी असेंबली की सुरक्षा करता है और एक सुलभ इंस्टॉलेशन बिंदु प्रदान करता है

प्रत्येक फायर होज़ रील बिल्कुल समान यांत्रिक व्यवस्था का उपयोग नहीं करती है। आंतरिक डिज़ाइन इस बात पर निर्भर करता है कि रील मैनुअल रिवाइंडिंग, स्प्रिंग{1}}असिस्टेड रिवाइंडिंग, या किसी अन्य तंत्र का उपयोग करती है या नहीं।

आग की नली तक पानी कैसे पहुंचता है

सिस्टम का हाइड्रोलिक पक्ष इमारत की जल आपूर्ति से शुरू होता है।

एक सरलीकृत प्रवाह पथ है:

अग्नि जल आपूर्ति → पाइपवर्क → वाल्व → रील इनलेट → रोटरी कनेक्शन → नली → नोजल

नली रील स्थापना पर उपलब्ध दबाव को प्रतिरोध के कई रूपों पर काबू पाना होगा, जिनमें शामिल हैं:

  • पाइप घर्षण;
  • नली का घर्षण;
  • फिटिंग;
  • ऊंचाई का अंतर;
  • नोजल प्रतिरोध;
  • प्रवाह आवश्यकताएँ.

इसलिए, फायर होज़ रील का वास्तविक प्रदर्शन केवल रील से निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

एक रील में एक विशेष नली व्यास और नोजल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, लेकिन उपलब्ध जल प्रवाह संपूर्ण हाइड्रोलिक प्रणाली पर निर्भर करता है।

रील कैसे घूमती है?

नली को एक बेलनाकार ड्रम के चारों ओर लपेटा जाता है।

जब ऑपरेटर नली को बाहर की ओर खींचता है, तो खींचने वाला बल रील शाफ्ट के चारों ओर एक घूर्णी क्षण बनाता है।

सरलीकृत रूप में:खींचने वाला बल × प्रभावी ड्रम त्रिज्या=घूर्णी बलाघूर्ण

जैसे ही नली ड्रम से बाहर निकलती है, रील घूमती है।

स्प्रिंग {{0} चालित रील के लिए, यह घुमाव आंतरिक स्प्रिंग तंत्र को भी घुमाता है। संग्रहीत यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग बाद में ड्रम को विपरीत दिशा में घुमाने और नली को उल्टा करने के लिए किया जा सकता है।

मैन्युअल रूप से रीवाउंड रील के लिए, ऑपरेटर नली को ड्रम में वापस लाने के लिए एक हैंडल या क्रैंक को घुमाता है।

स्प्रिंग-चालित फायर होज़ रील कैसे काम करती है?

स्प्रिंग से संचालित रीलें स्वचालित नली प्रत्यावर्तन प्रदान करने के लिए पहले से लोड किए गए यांत्रिक स्प्रिंग का उपयोग करती हैं।

संचालन अनुक्रम को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है:

नली संग्रहित → नली बाहर खींची गई → ड्रम घूमता है → स्प्रिंग ऊर्जा संग्रहीत करता है → प्रयुक्त नली → पीछे हटना शुरू होता है → स्प्रिंग ड्रम को घुमाता है → नली रिवाइंड होती है

स्प्रिंग आमतौर पर यांत्रिक रूप से रील ड्रम से जुड़ा होता है।

जैसे ही ऑपरेटर नली को बाहर खींचता है:

ड्रम रोटेशन → स्प्रिंग वाइंडिंग → यांत्रिक ऊर्जा भंडारण

जब नली छोड़ी जाती है या ऑपरेटर पीछे हटने की अनुमति देता है:

संग्रहीत स्प्रिंग ऊर्जा → ड्रम रोटेशन → नली रिवाइंडिंग

स्प्रिंग को उपयोगी नली की लंबाई में पर्याप्त टॉर्क प्रदान करना चाहिए।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि नली की स्थिति बदलने और प्रभावी वाइंडिंग त्रिज्या बदलने पर आवश्यक टॉर्क बदल जाता है।

स्प्रिंग टॉर्क क्यों महत्वपूर्ण है?

स्प्रिंग टॉर्क स्वचालित नली रील की सबसे महत्वपूर्ण यांत्रिक विशेषताओं में से एक है।

यदि स्प्रिंग टॉर्क बहुत कम है:

  • नली पूरी तरह से पीछे नहीं हट सकती;
  • अंतिम भाग ढीला रह सकता है;
  • नली के तार अव्यवस्थित हो सकते हैं;
  • रिवाइंडिंग असंगत हो सकती है।

यदि स्प्रिंग टॉर्क अत्यधिक है:

  • प्रत्याहार अनावश्यक रूप से आक्रामक हो सकता है;
  • नली बहुत तेजी से चल सकती है;
  • ऑपरेटर को प्रत्यावर्तन को नियंत्रित करने में कठिनाई हो सकती है;
  • रील असेंबली पर यांत्रिक भार बढ़ सकता है।

इसलिए उचित रूप से डिज़ाइन किए गए स्प्रिंग तंत्र को संतुलित करने की आवश्यकता है:

नली का द्रव्यमान + नली की लंबाई + ड्रम ज्यामिति + घर्षण + वांछित प्रत्यावर्तन बल

यह एक कारण है कि स्प्रिंग को स्वतंत्र रूप से चुनने के बजाय विशिष्ट रील और नली कॉन्फ़िगरेशन से मेल खाना चाहिए।

मैनुअल फायर होज़ रील कैसे काम करती है?

एक मैनुअल फायर होज़ रील स्वचालित रीवाइंडिंग के लिए संग्रहीत स्प्रिंग ऊर्जा का उपयोग नहीं करती है।

इसके बजाय, ऑपरेटर रील शाफ्ट से जुड़े एक हैंडव्हील या क्रैंक को घुमाता है।

मूल प्रक्रिया है:

नली खींचें → नली का उपयोग करें → वापसी नली → क्रैंक घुमाएँ → ड्रम घुमाएँ → पवन नली

मैनुअल रीलें यांत्रिक रूप से सीधी हैं और वहां उपयोगी हो सकती हैं:

  • नली परिनियोजन अपेक्षाकृत कम है;
  • स्वचालित वापसी अनावश्यक है;
  • नली अपेक्षाकृत लंबी या भारी है;
  • स्थापना प्रत्यक्ष यांत्रिक नियंत्रण का पक्ष लेती है।

स्प्रिंग से संचालित रील से मुख्य अंतर रीवाइंडिंग बल का स्रोत है।

विशेषता स्प्रिंग-संचालित रील मैनुअल रील
नली परिनियोजन नियमावली नियमावली
रीवाइंड कर रहा है स्प्रिंग-सहायक/स्वचालित हाथ से संचालित
ऊर्जा स्रोत यांत्रिक स्प्रिंग संचालिका
प्रत्याहार नियंत्रण तंत्र द्वारा नियंत्रित सीधे ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित
यांत्रिक जटिलता उच्च निचला
रिवाइंडिंग के दौरान ऑपरेटर का प्रयास निचला उच्च

कुंडा क्या करता है?

कुंडा, या रोटरी जल कनेक्शन, एक महत्वपूर्ण यांत्रिक समस्या का समाधान करता है।

रील ड्रम को घूमने की जरूरत है, लेकिन पानी की आपूर्ति कनेक्शन स्थिर रहता है।

रोटरी कनेक्शन के बिना, निरंतर नली घूमने से निश्चित पानी के पाइप या नली कनेक्शन पर मरोड़ वाला तनाव पड़ेगा।

कुंडा स्थिर जल आपूर्ति और घूर्णन रील के बीच एक घूर्णन इंटरफ़ेस प्रदान करता है।

संकल्पनात्मक रूप से:

स्थिर पाइप → कुंडा → घूमने वाली रील → नली

इसलिए कुंडा को एक साथ दो कार्य करने होंगे:

  • घूर्णी गति की अनुमति दें;
  • एक सीलबंद जल मार्ग बनाए रखें।

इसके सीलिंग तत्वों को सिस्टम के ऑपरेटिंग दबाव, तापमान और पानी की स्थिति का सामना करना होगा।

घिसा हुआ कुंडा निम्न का कारण बन सकता है:

  • रिसाव;
  • घूर्णी प्रतिरोध में वृद्धि;
  • पानी की हानि;
  • कठिन रील मूवमेंट;
  • समयपूर्व घटक विफलता.

नली रील को कैसे छोड़ती है?

नली सीधे ड्रम से नहीं फिसलती।

कई रील डिज़ाइन में नली की दिशा को नियंत्रित करने के लिए एक नली गाइड या आउटलेट गाइड शामिल होता है।

गाइड मदद करता है:

  • कैबिनेट के खिलाफ रगड़ कम करें;
  • नियंत्रित निकासी कोण बनाए रखें;
  • नली आंदोलन वितरित करें;
  • स्थानीयकृत झुकने को कम करें;
  • रिवाइंडिंग संरेखण में सुधार करें।

यह तब और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जब नली रील को कैबिनेट के अंदर स्थापित किया जाता है।

कैबिनेट उद्घाटन, नली गाइड, रील स्थिति और नली मोड़ त्रिज्या को एक यांत्रिक प्रणाली के रूप में माना जाना चाहिए।

ड्रम का व्यास क्यों महत्वपूर्ण है?

ड्रम का व्यास प्रभावित करता है कि नली कैसे झुकती है और इसे कैसे संग्रहित किया जाता है।

जब नली को ड्रम के चारों ओर लपेटा जाता है, तो यह झुकने वाले तनाव का अनुभव करता है। एक छोटा ड्रम आम तौर पर कड़ा मोड़ बनाता है।

इसलिए:ड्रम व्यास ↔ नली झुकने की त्रिज्या ↔ नली सेवा स्थिति

रील को नली की न्यूनतम अनुशंसित मोड़ त्रिज्या के अनुरूप होना चाहिए।

एक छोटा ड्रम अत्यधिक मोड़ पैदा कर सकता है और इसमें योगदान दे सकता है:

  • नली विरूपण;
  • तैनाती के दौरान प्रतिरोध में वृद्धि;
  • त्वरित नली घिसाव;
  • रिवाइंडिंग में कठिनाई;
  • सेवा जीवन कम हो गया।

ड्रम यह भी निर्धारित करता है कि कितनी नली संग्रहित की जा सकती है।

ड्रम पर नली कैसे घाव करती है?

उचित वाइंडिंग का मतलब केवल नली को रील पर वापस रखना नहीं है।

नली को ड्रम की चौड़ाई में नियंत्रित परतें बनानी चाहिए।

रिवाइंडिंग के दौरान, रील और होज़ गाइड निम्नलिखित को रोकने के लिए एक साथ काम करते हैं:

  • यादृच्छिक ओवरलैपिंग;
  • स्थानीयकृत स्टैकिंग;
  • अत्यधिक अंतराल;
  • नली का पिचकना;
  • असमान वितरण।

स्वचालित रीलों पर, स्प्रिंग घूर्णी बल प्रदान करता है जबकि ऑपरेटर या गाइड नली पथ को नियंत्रित करता है।

यदि नली को बार-बार गलत कोण पर घुमाया जाता है, तो परिणामी कुंडल पैटर्न असमान हो सकता है।

यह अंततः रील क्षमता और तैनाती को प्रभावित कर सकता है।

क्या होता है जब नली पूरी तरह से खुल जाती है?

एक उचित रूप से कॉन्फ़िगर की गई रील एक परिभाषित नली की लंबाई के आसपास डिज़ाइन की गई है।

जैसे ही नली पूर्ण विस्तार के करीब पहुँचती है:

  • उपलब्ध नली की लंबाई कम हो जाती है;
  • शेष नली ड्रम पर रहती है;
  • ऑपरेटर इच्छित ऑपरेटिंग रेंज तक पहुँच जाता है।

पीछे की स्थिति को परिभाषित करने या नली के अंतिम स्थान को प्रबंधित करने के लिए एक नली स्टॉपर या समान तंत्र का उपयोग किया जा सकता है।

रील को एक ऐसे तंत्र के रूप में नहीं माना जाना चाहिए जो असीमित नली की लंबाई को सुरक्षित रूप से समायोजित कर सकता है।

चयन के दौरान नली की क्षमता और ड्रम ज्यामिति दोनों स्थापित की जानी चाहिए।

नोजल पानी को कैसे नियंत्रित करता है?

नोजल नली के अंदर पानी के प्रवाह को निर्देशित निर्वहन में परिवर्तित करता है।

इसकी ज्यामिति प्रभावित करती है:

  • निर्वहन पैटर्न;
  • प्रवाह दर;
  • वेग;
  • प्रभावी पहुंच;
  • ऑपरेटर नियंत्रण.

सिस्टम डिज़ाइन के आधार पर, नोजल अलग-अलग डिस्चार्ज मोड प्रदान कर सकता है, जैसे अधिक केंद्रित धारा या व्यापक स्प्रे पैटर्न।

इसलिए नोजल को केवल नली के सिरे से जुड़ी एक सहायक वस्तु के बजाय हाइड्रोलिक डिजाइन का हिस्सा माना जाना चाहिए।

फायर होज़ रील हाइड्रोलिक प्रदर्शन

नली रील का प्रदर्शन कई हाइड्रोलिक मापदंडों द्वारा निर्धारित किया जाता है।

महत्वपूर्ण कारकों में शामिल हैं:

पानी का दबाव
दबाव जल प्रवाह के लिए प्रेरक शक्ति प्रदान करता है।
प्रवाह दर
नोजल और हाइड्रोलिक प्रणाली यह निर्धारित करती है कि कितना पानी छोड़ा जा सकता है।
नली का आंतरिक व्यास
एक छोटा आंतरिक व्यास आम तौर पर समान प्रवाह दर पर अधिक घर्षण हानि उत्पन्न करता है।
नली की लंबाई
लंबी नली अधिक घर्षण हानि उत्पन्न करती है।
पाइप का आकार
अपस्ट्रीम सप्लाई पाइप रील तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा को प्रभावित करता है।
ऊंचाई
उच्च स्थापना बिंदुओं पर स्थिर दबाव पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त दबाव की आवश्यकता हो सकती है।
नोजल विशेषताएँ
नोजल एक नियंत्रित निर्वहन प्रतिबंध बनाता है और परिणामी प्रवाह पैटर्न को निर्धारित करता है।
एक सरलीकृत सिस्टम संबंध है:
उपलब्ध आपूर्ति दबाव − सिस्टम हानि=नोजल पर उपलब्ध दबाव

यही कारण है कि केवल नली रील के अधिकतम दबाव को निर्दिष्ट करने से यह साबित नहीं होता है कि स्थापना आवश्यक अग्निशमन प्रदर्शन प्रदान करेगी।

नली का व्यास संचालन को कैसे प्रभावित करता है?

नली का आंतरिक व्यास सीधे हाइड्रोलिक प्रतिरोध को प्रभावित करता है।

किसी दिए गए प्रवाह की स्थिति के लिए, आंतरिक व्यास को कम करने से घर्षण हानि में काफी वृद्धि हो सकती है।

उसी समय, एक बड़ी नली हो सकती है:

  • अधिक पानी ले जाओ;
  • नली का वजन बढ़ाएँ;
  • एक बड़ी रील की आवश्यकता है;
  • भंडारण की मात्रा बढ़ाएँ;
  • अधिक प्रत्यावर्तन बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है।

इससे एक इंजीनियरिंग ट्रेडऑफ़ बन जाता है।

नली की विशेषता छोटी आईडी बड़ी आईडी
जलवहन क्षमता निचला उच्च
तुलनीय प्रवाह पर घर्षण हानि आम तौर पर उच्चतर आम तौर पर कम
नली का वजन निचला उच्च
रील क्षमता की आवश्यकता निचला उच्च
प्रत्याहार भार निचला उच्च

इसलिए सही व्यास आवश्यक हाइड्रोलिक प्रदर्शन और रील डिज़ाइन पर निर्भर करता है।

नली की लंबाई क्यों मायने रखती है?

एक लंबी नली रील के चारों ओर भौतिक कवरेज क्षेत्र को बढ़ाती है लेकिन यांत्रिक और हाइड्रोलिक आवश्यकताओं को भी बदल देती है।

नली की लंबाई बढ़ने से निम्न परिणाम हो सकते हैं:

  • अधिक नली का वजन;
  • अधिक रील क्षमता आवश्यकताएँ;
  • अधिक ड्रम आयाम;
  • अधिक स्प्रिंग टॉर्क आवश्यकताएँ;
  • घर्षण हानि में वृद्धि;
  • अधिक ऑपरेटर खींचने की दूरी।

उदाहरण के लिए, रील क्षमता और स्प्रिंग टॉर्क की जांच किए बिना एक मानक नली को काफी लंबी नली से बदलने से रिवाइंडिंग का प्रदर्शन खराब हो सकता है।

इसलिए नली की लंबाई रील के साथ निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

फायर होज़ रील कार्य चक्र

संपूर्ण यांत्रिक और हाइड्रोलिक चक्र को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है।

स्टेज 1 - स्टैंडबाय

ड्रम के चारों ओर नली पूरी तरह से घाव हो गई है। इंस्टॉलेशन डिज़ाइन के अनुसार जल प्रणाली रील से जुड़ी हुई है।

स्टेज 2 - प्रवेश

ऑपरेटर कैबिनेट खोलता है या उजागर रील तक पहुंचता है।

चरण 3 - परिनियोजन

ऑपरेटर नली को आग की ओर खींचता है। ड्रम घूमता है जबकि नली रील छोड़ती है।

चरण 4 - जल नियंत्रण

उपयुक्त वाल्व/नोजल पानी के निर्वहन को नियंत्रित करता है।

स्टेज 5 - अग्निशमन

पानी नली के माध्यम से लगातार चलता रहता है जबकि ऑपरेटर नोजल को निर्देशित करता है।

चरण 6 - नली वापसी

उपयोग के बाद, नली को रील में वापस कर दिया जाता है। स्प्रिंग से संचालित मॉडल पर, संग्रहीत स्प्रिंग ऊर्जा ड्रम को घुमाती है। मैन्युअल मॉडल पर, ऑपरेटर क्रैंक को घुमाता है।

स्टेज 7 - स्टैंडबाय बहाली

नली को फिर से घुमाया जाता है और उपकरण को भविष्य में उपयोग के लिए उसकी निर्दिष्ट स्थिति में लौटा दिया जाता है।

ऑपरेशन के दौरान रील के अंदर क्या होता है?

स्प्रिंग से संचालित रील के लिए एक सरलीकृत यांत्रिक अनुक्रम इस प्रकार दिखता है:

ऑपरेटर नली खींचता है
↓
ड्रम घूमता है
↓
वसंत तनावग्रस्त है
↓
नली फैली हुई है
↓
रोटरी कनेक्शन के माध्यम से पानी बहता है
↓
ऑपरेटर नोजल का उपयोग करता है
↓
नली जारी/वापस कर दी गई है
↓
वसंत संग्रहित ऊर्जा को मुक्त करता है
↓
ड्रम उल्टा घूमता है
↓
नली रिवाइंड करती है

यह एक महत्वपूर्ण बिंदु को दर्शाता है: यांत्रिक और हाइड्रोलिक सिस्टम एक साथ काम करते हैं लेकिन अलग-अलग कार्य करते हैं।

झरना जल प्रवाह उत्पन्न नहीं करता है।

पानी का दबाव नली को उल्टा नहीं करता है।

प्रत्येक प्रणाली की अपनी भूमिका होती है।

सामान्य फायर होज़ रील यांत्रिक समस्याएँ

यह समझने से कि रील कैसे काम करती है, सामान्य समस्याओं का निदान करना भी आसान हो जाता है।

संकट संभावित कारण
नली पूरी तरह से पीछे नहीं हटती अपर्याप्त स्प्रिंग टॉर्क, अत्यधिक नली का वजन, घर्षण
रील को घुमाना मुश्किल है बियरिंग, कुंडा, संरेखण, या यांत्रिक प्रतिरोध
नली असमान रूप से निकलती है खराब वाइंडिंग, गाइड का गलत संरेखण
नली कैबिनेट से रगड़ती है गलत आउटलेट स्थिति या कैबिनेट क्लीयरेंस
घूमने वाले कनेक्शन पर पानी का रिसाव होता है कुंडा सील या कनेक्शन समस्या
नली को खींचना कठिन है अत्यधिक घर्षण, खराब रील संरेखण, कसकर झुकना
नली की क्षमता अपर्याप्त है गलत ड्रम/नली संयोजन
प्रत्याहार बहुत आक्रामक है अत्यधिक स्प्रिंग टॉर्क या गलत स्प्रिंग चयन
नली में किंक विकसित हो जाती है खराब भंडारण, झुकना, गाइड व्यवस्था
कैबिनेट नली की गति को बाधित करती है ग़लत कैबिनेट/रील एकीकरण

एक अच्छी समस्या निवारण प्रक्रिया में रील को तुरंत बदलने के बजाय पूरी असेंबली की जांच करनी चाहिए।

फायर होज़ रील कैबिनेट रील ऑपरेशन को कैसे प्रभावित करता है?

जब कैबिनेट के अंदर एक नली रील स्थापित की जाती है, तो कैबिनेट यांत्रिक ऑपरेटिंग वातावरण का हिस्सा बन जाता है।

तीन आयाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं:

रील स्थिति + कैबिनेट खोलना + नली निकासी पथ

यदि इनका मिलान ठीक से नहीं हुआ, तो नली संपर्क कर सकती है:

  • कैबिनेट किनारे;
  • दरवाज़ों के फ़्रेम्स;
  • टिका;
  • नली आउटलेट;
  • आसपास की इमारत संरचनाएँ।

यह तैनाती और वापसी के दौरान अतिरिक्त प्रतिरोध पैदा करता है।

इस कारण से, फायर होज़ रील कैबिनेट को रील के चारों ओर पर्याप्त निकासी प्रदान करनी चाहिए और एक सुचारू होज़ निकास पथ बनाए रखना चाहिए।

फायर होज़ रील बनाम पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर

एक नली रील और पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र मौलिक रूप से भिन्न सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं।

विशेषता फायर होज़ रील पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र
जलस्रोत निश्चित जलापूर्ति संग्रहीत शमन एजेंट
परिचालन अवधि जल आपूर्ति पर निर्भर सीमित एजेंट मात्रा
नली निश्चित रील से जुड़ा हुआ आमतौर पर छोटी डिस्चार्ज नली
तैनाती रील से नली खींचें यूनिट को आग में ले जाएं
यांत्रिक भंडारण रील ड्रम कोई घूमने वाला भंडारण ड्रम नहीं
प्राथमिक माध्यम आमतौर पर पानी पानी, झाग, पाउडर, CO₂, आदि।
इंस्टालेशन निश्चित स्थान पोर्टेबल

इसलिए एक होज़ रील को केवल एक बड़े अग्निशामक यंत्र के बजाय, एकीकृत होज़ प्रबंधन के साथ एक निश्चित जल वितरण उपकरण के रूप में समझा जाता है।

मुख्य पैरामीटर जो यह निर्धारित करते हैं कि फायर होज़ रील कैसे काम करती है

इंजीनियरों और खरीदारों के लिए, निम्नलिखित मापदंडों का एक साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

पैरामीटर यांत्रिक/हाइड्रोलिक प्रभाव
नली की लंबाई कवरेज, क्षमता और वापसी भार निर्धारित करता है
नली आईडी प्रवाह प्रतिरोध को प्रभावित करता है
नली आयुध डिपो रील क्षमता को प्रभावित करता है
ड्रम व्यास नली झुकने की ज्यामिति निर्धारित करता है
ड्रम की चौड़ाई भण्डारण क्षमता निर्धारित करता है
कार्य का दबाव हाइड्रोलिक परिचालन स्थितियों को परिभाषित करता है
नोजल प्रकार निर्वहन विशेषताओं को प्रभावित करता है
स्प्रिंग टॉर्क स्वचालित वापसी निर्धारित करता है
कुंडा विशिष्टता घूर्णनशील जल अंतरण को सक्षम बनाता है
नली मार्गदर्शक परिनियोजन और रिवाइंडिंग को नियंत्रित करता है
माउंटिंग ओरिएंटेशन रील की गति और नली पथ को प्रभावित करता है
कैबिनेट की मंजूरी तैनाती को प्रभावित करता है
परिवेश का तापमान नली, सील और रील घटकों को प्रभावित करता है
संक्षारण वातावरण सामग्री और कोटिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है

इसके कार्य सिद्धांत के आधार पर फायर होज़ रील का चयन कैसे करें

चयन रील के बाहरी स्वरूप के बजाय आवश्यक अग्निशमन कार्य से शुरू होना चाहिए।

एक व्यावहारिक क्रम है:

चरण 1 - पानी की आवश्यकता को परिभाषित करें

लागू अग्नि सुरक्षा डिज़ाइन के अनुसार आवश्यक प्रवाह और दबाव की स्थिति निर्धारित करें।

चरण 2 - नली का चयन करें

निर्दिष्ट करें:

  • नली आईडी;
  • नली आयुध डिपो;
  • लंबाई;
  • दाब मूल्यांकन;
  • तापमान की रेंज;
  • मोड़ की विशेषताएँ.
चरण 3 - रील का मिलान करें

जाँच करना:

  • ड्रम क्षमता;
  • ड्रम व्यास;
  • बढ़ते अभिविन्यास;
  • कुंडा;
  • नली गाइड;
  • रिवाइंड तंत्र.
चरण 4 - कैबिनेट का चयन करें

सत्यापित करें:

  • आंतरिक आयाम;
  • नली आउटलेट;
  • दरवाज़ा खोलना;
  • स्थापना विधि;
  • पर्यावरण संरक्षण।
चरण 5 - पूर्ण स्थापना सत्यापित करें

पुष्टि करें कि पानी की आपूर्ति, पाइपवर्क, वाल्व, रील, नली, नोजल और कैबिनेट एक प्रणाली के रूप में एक साथ काम करते हैं।

निष्कर्ष

फायर होज़ रील नियंत्रित यांत्रिक होज़ भंडारण के साथ निश्चित जल वितरण को जोड़कर काम करती है।

जल आपूर्ति पानी के निर्वहन के लिए आवश्यक हाइड्रोलिक ऊर्जा प्रदान करती है। रील ड्रम नली को कॉम्पैक्ट रूप से संग्रहीत करने और इसे बाहर की ओर खींचकर तैनात करने की अनुमति देता है। एक कुंडा पानी के कनेक्शन को बनाए रखते हुए ड्रम को घूमने में सक्षम बनाता है, जबकि एक नली गाइड नली पथ को नियंत्रित करता है। स्प्रिंग से संचालित मॉडलों पर, रील परिनियोजन के दौरान यांत्रिक ऊर्जा संग्रहीत करती है और उपयोग के बाद नली को रिवाइंड करने के लिए उस ऊर्जा का उपयोग करती है। मैनुअल मॉडल रिवाइंडिंग के लिए हाथ से संचालित क्रैंक पर निर्भर होते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग संबंध हैं:

जल आपूर्ति → दबाव और प्रवाह → नली → नोजल
नली की लंबाई और वजन → ड्रम क्षमता → स्प्रिंग/क्रैंक तंत्र → प्रत्यावर्तन

इसलिए, केवल नली की लंबाई या बाहरी आयामों के आधार पर फायर होज़ रील का मूल्यांकन करना अपर्याप्त है। नली का व्यास, ड्रम ज्यामिति, स्प्रिंग टॉर्क, कुंडा निर्माण, नोजल विशेषताएँ, कैबिनेट क्लीयरेंस, और उपलब्ध जल आपूर्ति सभी को एक ही अग्नि सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा माना जाना चाहिए।

जांच भेजें
जांच भेजें