ES2953898T3 - Respiraderos de gas operados eléctricamente para sistemas de rociadores de protección contra incendios y procedimientos relacionados - Google Patents
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Abstract
Un sistema de rociadores de protección contra incendios incluye una fuente de agua, un rociador, una red de tuberías que interconecta la fuente de agua y el rociador, y un respiradero de gas automático acoplado a la red de tuberías y configurado para descargar gas del sistema. La ventilación automática de gas incluye un sensor configurado para detectar la presencia o ausencia de un líquido y una válvula operada eléctricamente. La ventilación automática de gas está configurada para abrir la válvula operada eléctricamente en respuesta a que el sensor detecte la ausencia de un líquido y cerrar la válvula operada eléctricamente en respuesta a que el sensor detecte la presencia de un líquido. También se describen conjuntos de ventilación automática de gas y métodos para ventilar y descargar gas de sistemas de rociadores de protección contra incendios. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)
Description
DESCRIPCIÓN
Respiraderos de gas operados eléctricamente para sistemas de rociadores de protección contra incendios y procedimientos relacionados
Campo
La presente divulgación se refiere a respiraderos de gas operados eléctricamente para sistemas de rociadores de protección contra incendios y procedimientos de ventilación de gas a partir de sistemas de rociadores de protección contra incendios.
Antecedentes
Esta sección proporciona información de antecedentes relacionada con la presente divulgación la cual no es necesariamente una técnica anterior.
Los sistemas de rociadores de protección contra incendios se utilizan comúnmente para extinguir incendios con agua tras la detección de calor o humo. Estos sistemas incluyen típicamente una fuente de agua, tal como una fuente de agua de la ciudad, uno o más rociadores, tales como cabezales de rociador fusibles que se activan por calor, y una red de tubería que interconecta la fuente de agua y los cabezales de rociador. Se conocen diversos tipos de sistemas de rociador a base de agua, tales como los sistemas de rociador de tubería húmeda y los sistemas de rociador de tubería seca, incluidos los sistemas de preacción, los sistemas de agua nebulizada, los sistemas de agua pulverizada, etc. En algunos casos, se pueden utilizar respiraderos de gas mecánicos para eliminar el gas del sistema.
El documento US1246798A describe un aparato automático de rociador que comprende un sistema de distribución y dispositivos de alimentación que cooperan, tales como un tanque y una tubería de alimentación principal exterior conectada al punto de alimentación del sistema de distribución el cual puede estar proporcionado con un elevador de suministro y líneas de suministro de rociador conectadas y un elevador de drenaje que tiene medios automáticos de ventilación de aire que se comunican con las líneas de suministro de rociador y están conectados en uno o más puntos de ventilación hacia arriba en el sistema de distribución.
El documento US2011108123A1 describe un conjunto de respiradero de aire del sistema de tubería húmeda de extinción de incendios y un procedimiento de ventilación de aire a partir un sistema de tuberías húmeda de extinción de incendios que incluye proporcionar una válvula de respiradero de aire primaria que tiene una entrada y una salida. La entrada de respiradero de aire primaria está adaptada para conectarse con un sistema de tubería húmeda de extinción de incendios y está configurada para ventilar aire, pero no agua, desde su salida. Se proporciona una válvula de respiradero de aire secundaria que tiene una entrada y una salida. La válvula de respiradero de aire secundaria está configurada para ventilar aire, pero no agua, desde su salida. Un conducto de fluido conecta la salida de válvula de respiradero de aire primaria con la entrada de válvula de respiradero de aire secundaria. La segunda válvula de respiradero de aire proporciona una ventilación de aire a prueba de fallos tras el fallo de la válvula de respiradero de aire primaria. Se puede proporcionar un indicador de fluido que indique la presencia de fluido en el conducto. La presencia de una cantidad apreciable de fluido en el conducto es una indicación de un probable fallo de la válvula de respiradero de aire primaria.
Sumario
Esta sección proporciona un sumario general de la divulgación, y no es una divulgación exhaustiva de todo su ámbito o de todas sus características.
De acuerdo con un aspecto, se proporciona un sistema de rociadores de protección contra incendios de acuerdo con la reivindicación 2.
De acuerdo con otro aspecto, se proporciona un respiradero de gas automático para un sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda.
De acuerdo con otro aspecto, se proporciona un procedimiento de ventilación de gas a partir de un sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda utilizando un respiradero de gas automático.
De acuerdo con un ejemplo de la presente divulgación, se divulga un procedimiento de descarga de gas a partir de un sistema de rociadores contra incendios. El sistema de rociadores contra incendios incluye una fuente de agua y una red de tuberías conectada a la fuente de agua. El procedimiento incluye la detección de la presencia de un gas dentro de la red de tuberías con un sensor, la actuación de una válvula operada eléctricamente en respuesta a la detección, y la descarga del gas a través de la válvula operada eléctricamente.
Otros aspectos y áreas de aplicabilidad se harán evidentes a partir de la descripción proporcionada en la presente memoria. Se debe entender que diversos aspectos de la presente divulgación pueden implementarse individualmente o en combinación con uno o más de los otros aspectos. También se debe entender que la descripción y los ejemplos específicos de la presente memoria están destinados únicamente para fines ilustrativos y no pretenden limitar el ámbito de la presente divulgación.
Dibujos
Los dibujos descritos en la presente memoria son únicamente para fines ilustrativos de realizaciones seleccionadas y no de todas las posibles implementaciones, y no pretenden limitar el ámbito de la presente divulgación.
La Figura 1 es un diagrama de bloques de un sistema de rociadores de protección contra incendios que incluye un conjunto de respiradero de gas automático de acuerdo con una realización de ejemplo de la presente divulgación.
La Figura 2 es un diagrama de bloques de un sistema de rociadores de protección contra incendios que incluye un conjunto de respiradero de gas automático que tiene un respiradero de gas redundante y una válvula operada por presión de acuerdo con otra realización de ejemplo de la presente divulgación.
Las Figuras 3a y 3b son diagramas esquemáticos de un ejemplo de control eléctrico para los conjuntos de respiradero de gas automáticos que se muestran en las Figuras 1 y 2.
La Figura 4 es un diagrama de bloques del sistema de rociadores de protección contra incendios de la Figura 2 acoplado a una fuente de gas inerte de acuerdo con otra realización de ejemplo de la presente divulgación.
Los numerales de referencia correspondientes indican partes correspondientes en todas las diversas vistas de los dibujos.
Descripción detallada
Las realizaciones de ejemplo se describirán ahora de manera más completa con referencia a los dibujos adjuntos.
La terminología utilizada en la presente memoria tiene el propósito de describir únicamente realizaciones de ejemplo particulares y no pretende ser limitante. Como se utiliza en la presente memoria, las formas singulares “un”, “una” y “el/la” pueden estar destinadas a incluir también las formas plurales, a menos que el contexto indique claramente lo contrario. Los términos “comprende”, “que comprende”, “que incluye”, y “que tiene”, son inclusivos y, por lo tanto, especifican la presencia de características, enteros, etapas, operaciones, elementos, y/o componentes declarados, pero no excluyen la presencia o adición de una o más características, enteros, etapas, operaciones, elementos, componentes, y/o grupos de los mismos. Los procedimientos, procesos, y operaciones descritos en la presente memoria no deben interpretarse como que requieran necesariamente su ejecución en el orden particular discutido o ilustrado, a menos que se identifique específicamente como una orden de ejecución. También se debe entender que se pueden emplear etapas adicionales o alternativas.
Aunque los términos primero, segundo, tercero, etc. se pueden utilizar en la presente memoria para describir diversos elementos, componentes, regiones, capas y/o secciones, estos elementos, componentes, regiones, capas y/o secciones no deben limitarse por estos términos. Estos términos se pueden utilizar únicamente para distinguir un elemento, componente, región, capa o sección de otro elemento, componente, región, capa o sección. Los términos tales como “primero”, “segundo”, y otros términos numéricos cuando se utilizan en la presente memoria no implican una secuencia u orden a menos que el contexto lo indique claramente. Por lo tanto, un primer elemento, componente, región, capa o sección discutido más adelante podría denominarse un segundo elemento, componente, región, capa o sección sin apartarse de las enseñanzas de las realizaciones de ejemplo.
Los términos espacialmente relativos, tales como “interior”, “exterior”, “debajo”, “por debajo”, “ inferior”, “por encima”, “superior”, y similares, se pueden utilizar en la presente memoria para facilitar la descripción para describir la relación de un elemento o característica con otro(s) elemento(s) o característica(s) como se ilustra en las figuras. Se puede pretender que los términos espacialmente relativos abarquen diferentes orientaciones del dispositivo en uso u operación además de la orientación representada en las figuras. Por ejemplo, si el dispositivo en las figuras está volteado, los elementos descritos como “por debajo” o “debajo” de otros elementos o características se orientarían entonces “por encima” de los otros elementos o características. Por lo tanto, el término de ejemplo, “por debajo”, puede abarcar tanto una orientación de por encima como por debajo. El dispositivo se puede orientar de otro modo (rotado 90 grados o en otras orientaciones) y los descriptores espacialmente relativos utilizados en la presente memoria se interpretan en consecuencia.
Un sistema de rociadores de protección contra incendios de acuerdo con una realización de ejemplo de la presente divulgación se ilustra en la Figura 1 y se indica generalmente mediante el número 100 de referencia. Como se muestra en la Figura 1, el sistema 100 incluye una fuente 102 de agua, un rociador 104 y una red 106 de tubería que interconecta la fuente 102 de agua y el rociador 104. El sistema 100 incluye además un respiradero 108 de gas automático acoplado a la red 106 de tubería y configurado para descargar gas a partir de la red 106 de tubería. En el ejemplo particular que se muestra en la Figura 1, el respiradero 108 de gas automático está configurado como un conjunto para acoplarse a la red 106 de tubería como una única unidad.
Como se muestra en la Figura 1, el conjunto 108 de respiradero de gas automático incluye un sensor 110 configurado para detectar la presencia o ausencia de un líquido y una válvula 112 operada eléctricamente. El conjunto 108 de respiradero de gas automático está configurado para abrir la válvula 112 operada eléctricamente en respuesta al sensor 110 que detecta la ausencia de un líquido y cerrar la válvula 112 operada eléctricamente en respuesta al sensor 110 que detecta la presencia de un líquido.
El conjunto 108 de respiradero de gas automático permite que el gas se descargue automáticamente a partir de la red 106 de tubería a través de la válvula 112 operada eléctricamente (como se indica mediante las flechas en la Figura 1) sin descargar también agua. Esto se debe a que la válvula 112 operada eléctricamente se abre automáticamente en respuesta a que el sensor 110 detecta la ausencia de agua, y se cierra automáticamente en respuesta a que el sensor 110 detecta la presencia de agua (por ejemplo, cuando la red 106 de tubería se está llenando de agua, o después de que una burbuja de gas se mueva más allá del sensor 110).
El sensor 110 puede ser cualquier tipo de sensor adaptado para detectar la ausencia o presencia de un líquido. En el ejemplo particular que se muestra en la Figura 1, el sensor 110 es una sonda de conductancia eléctrica. Por lo tanto, una conductancia baja (incluyendo sin) indica la ausencia de líquido y una conductancia alta indica la presencia de líquido. De manera adicional, aunque en la Figura 1 se ilustra únicamente un sensor 110, se puede emplear más de un sensor sin apartarse del ámbito de la presente divulgación. El sensor 110 (y los sensores adicionales, si se emplean) se puede posicionar en cualquier lugar adecuado en el sistema 100.
La válvula 112 operada eléctricamente es preferentemente una válvula normalmente cerrada, de modo que la válvula 112 se cerrará automáticamente cuando se pierda la energía eléctrica. De esta manera, la válvula 112 no permitirá que el agua escape de la red 106 de tubería cuando se quite la energía eléctrica del conjunto 108 de respiradero de gas automático (por ejemplo, durante un corte de energía). En el ejemplo particular que se muestra en la Figura 1, la válvula 112 es una válvula normalmente cerrada, operada por solenoide.
Como se muestra en la Figura 1, el conjunto 108 incluye un espacio (por ejemplo, en la tubería 114) entre el sensor 110 y la válvula 112 operada eléctricamente para contener una burbuja de aire presurizado. Por ejemplo, se supone que la red 106 de tubería está inicialmente seca y llena únicamente con aire. Durante este tiempo, la válvula 112 operada eléctricamente estará abierta. Cuando la red 106 de tubería se llena posteriormente con agua, la válvula 112 operada eléctricamente se cerrará en respuesta al sensor 110 que detecta la presencia de agua. Como resultado, una burbuja de aire será atrapada por la válvula 112 operada eléctricamente en el espacio entre el sensor 110 y la válvula 112. La presión del agua en la red 106 de tubería comprimirá y reducirá el volumen de la burbuja de aire atrapada hasta que la presión de la burbuja de aire alcance la presión del agua en la red 106 de tubería.
Por el contrario, cuando se drena el sistema 100 de protección contra incendios, la burbuja de aire atrapada se descomprimirá y expandirá en volumen para ayudar a eliminar el agua de alrededor del sensor 110, provocando que el sensor 100 detecte la ausencia de agua. Esto, a su vez, provocará que la válvula 112 operada eléctricamente se abra y esencialmente reinicie el conjunto 108 de respiradero de gas automático antes de que la red 106 de tubería se llene de nuevo con agua.
Como se muestra en la Figura 1, el conjunto de respiradero de gas automático también puede incluir un control 116 eléctrico acoplado al sensor 110 (por ejemplo, a través del cable 118) y acoplado a la válvula 112 operada eléctricamente (por ejemplo, a través del cable 120). El control 116 eléctrico está configurado para abrir la válvula 112 operada eléctricamente en respuesta al sensor 110 que detecta la ausencia de un líquido, y cerrar la válvula 112 operada eléctricamente en respuesta al sensor 110 que detecta la presencia de un líquido. El control 116 eléctrico puede ser alimentado por 110 VAC, como se muestra en la Figura 1, o cualquier otra fuente de energía de CA o CC adecuada.
De manera adicional, el control 116 eléctrico está configurado para producir una salida eléctrica que indica un estado de la válvula 112 operada eléctricamente. Esta salida puede proporcionarse, por ejemplo, a uno o más indicadores visuales (por ejemplo, LEDs) para indicar si la válvula operada eléctricamente está abierta o cerrada. En la realización de ejemplo que se muestra en la Figura 1, el control 116 eléctrico incluye dos indicadores 122, 124 visuales. El indicador 122 se activa (por ejemplo, se enciende) cuando la válvula 112 operada eléctricamente está abierta, y el
indicador 124 se activa cuando la válvula 112 operada eléctricamente está cerrada. Preferentemente, el indicador 122 es rojo y el indicador 124 es verde.
La Figura 2 ilustra un sistema 200 de rociadores de protección contra incendios que tiene un conjunto 208 de respiradero de gas automático que es similar al conjunto 108 que se muestra en la Figura 1, pero que además incluye una válvula 226 opcional operada por presión, así como un respiradero 228 de gas redundante opcional.
La válvula 226 operada por presión está en comunicación fluida con la válvula 112 operada eléctricamente y tiene un ajuste de presión que puede ajustarse en fábrica o manualmente en el campo. La válvula 226 operada por presión está configurada para evitar el ingreso de aire en el sistema 200 a través de la válvula 226 operada por presión. En otras palabras, la válvula 226 operada por presión opera como una válvula unidireccional que permite que el gas salga del sistema 200 (como se indica mediante las flechas en la Figura 2), a la vez que evita que el gas (incluido el aire rico en oxígeno que puede causar corrosión) ingrese en el sistema 200.
El ajuste de presión de la válvula 226 operada por presión está preferentemente por debajo de la presión de agua de la fuente 102 de agua. Como resultado, la presión de agua de la fuente 102 de agua será suficiente para descargar gas a través de la válvula 226 operada por presión a medida que la red 106 de tubería se llena de agua. En algunas realizaciones, el ajuste de presión de la válvula 226 operada por presión es de aproximadamente 1,6 MPa (calibre de cuarenta libras por pulgada cuadrada (PSIG)).
Además, la válvula 226 operada por presión puede aumentar la cantidad de aire comprimido en el espacio (por ejemplo, en la tubería 114) entre el sensor 110 y la válvula 112 operada eléctricamente cuando la red 106 de tubería se está llenando de agua. Inicialmente, cuando la válvula 112 operada eléctricamente está abierta, el aire en el espacio entre el sensor 110 y la válvula 112 se comprimirá y alcanzará el ajuste de presión de la válvula operada por presión (por ejemplo, aproximadamente cuarenta PSIG) antes de que el aire comience a salir del sistema 200 a través de la válvula 226 operada por presión. Por lo tanto, ya existirá una burbuja de aire comprimido en el espacio entre el sensor 110 y la válvula 112 operada eléctricamente a la vez que la válvula 112 esté abierta. Cuando la válvula 112 operada eléctricamente se cierra en respuesta a que el sensor 110 detecta la presencia de agua, la presión del agua en la red 106 de tubería comprimirá y reducirá aún más el volumen de la burbuja de aire atrapada hasta que la presión de la burbuja de aire alcance la presión del agua en la red 106 de tubería. Por lo tanto, un mayor volumen de aire puede ser atrapado y comprimido en el sistema 200 de la Figura 2 en comparación con el sistema 100 de la Figura 1, debido a la válvula 226 operada por presión.
En consecuencia, cuando se drena el sistema 200 de protección contra incendios, la burbuja de aire atrapada se descomprimirá y expandirá en volumen en mayor medida que en el sistema 100 de la Figura 1. Por lo tanto, en términos de eliminar el agua de alrededor del sensor 110 de modo que la válvula 112 operada eléctricamente se abra durante el drenaje, el sistema 200 de la Figura 2 puede funcionar mejor que el sistema 100 de la Figura 1.
En algunas realizaciones, la válvula 226 operada por presión puede emitir un indicador audible cuando la válvula 226 operada por presión está descargando gas a partir del sistema 200.
En la realización particular que se muestra en la Figura 2, la válvula 226 operada por presión es una válvula de alivio de presión. Alternativamente, puede emplearse cualquier otro tipo adecuado de válvula operada por presión, incluyendo, por ejemplo, una válvula de retención, etc.
El respiradero 228 de gas redundante que se muestra en la Figura 2 está configurado para ventilar gas y retener líquido, y está preferentemente posicionado entre el sensor 110 y la válvula 112 operada eléctricamente. El respiradero 228 de gas redundante proporciona una garantía adicional de que no se descargará agua a partir del sistema 200 durante una operación normal, y también garantiza que no se descargará agua a partir del sistema 200 debido a un fallo del sensor 110 y/o de la válvula 112 operada eléctricamente.
El respiradero 228 de gas redundante puede ser cualquier respiradero de gas adecuado, y es preferentemente un respiradero de gas mecánico pasivo para garantizar que no se descargará agua a partir del sistema durante un corte de energía, incluso si la válvula operada eléctricamente 112 funciona mal. En el ejemplo particular que se muestra en la Figura 2, el respiradero 228 de gas redundante es una válvula operada por flotador del tipo fabricado por Apco.
Las Figuras 3A y 3B ilustran una realización de ejemplo del control 116 eléctrico que se muestra en las Figuras 1 y 2. Como se muestra en la Figura 3A, el control 116 eléctrico de ejemplo incluye un controlador 302 de nivel de placa acoplado al sensor 110 (por ejemplo, una sonda de conductancia eléctrica), y un relé 304 acoplado a la válvula 112 operada eléctricamente y a los indicadores 122, 124 visuales.
Cuando el sensor 110 detecta la ausencia de agua, el sensor 110 presenta un circuito abierto al controlador 302 de nivel de placa, como se muestra en la Figura 3A. En respuesta, el controlador 302 de nivel de placa energiza la bobina
del relé 304. Como resultado, el relé 304 proporciona energía a la válvula 112 operada eléctricamente para abrir la válvula 112, y también proporciona energía al indicador 122 “abierto”, como se muestra en la Figura 3A.
Por el contrario, cuando el sensor 110 detecta la presencia de agua, el sensor 110 presenta un circuito cerrado al controlador 302 de nivel de placa, como se muestra en la Figura 3B. En respuesta, el controlador 302 de nivel de placa desenergiza la bobina del relé 304. Como resultado, el relé 304 quita la energía de la válvula 112 operada eléctricamente, causando que la válvula 112 se cierre, a la vez que proporciona energía al indicador 124 “cerrado”, como se muestra en la Figura 3B.
En la realización de ejemplo que se muestra en las Figuras 3A y 3B, el relé 304 es un relé de doble polo, doble tiro (DPDT).
La Figura 4 ilustra un sistema 400 de rociadores de protección contra incendios de acuerdo con otra realización de ejemplo de la presente divulgación. El sistema 400 de la Figura 4 es similar al sistema 200 de la Figura 2, pero incluye además una fuente 430 de gas inerte acoplada a la red 106 de tubería. La fuente 430 de gas inerte puede incluir un generador de nitrógeno, botella(s) de nitrógeno, o similares. La fuente 430 de gas inerte se puede utilizar para desplazar el oxígeno en la red de tuberías con un gas inerte (es decir, un gas que no reacciona con los componentes del sistema), tales como el nitrógeno, para minimizar la corrosión en el sistema 400.
Los sistemas de protección contra incendios descritos en la presente memoria pueden ser cualquier tipo adecuado de sistemas de rociadores de protección contra incendios a base de agua tales como, por ejemplo, sistemas de rociadores de tubería húmeda, sistemas de rociadores de tubería seca, etc.
Claims (15)
1. Un respiradero (108) de gas automático para un sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda, incluyendo el sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda una fuente (102) de agua y al menos un rociador (104), comprendiendo el respiradero (108) de gas automático:
un sensor (110) configurado para detectar la presencia o ausencia de un líquido; y
una válvula (112) operada eléctricamente;
el respiradero (108) de gas automático configurado para abrir la válvula (112) operada eléctricamente en respuesta a que el sensor (110) detecta la ausencia de un líquido y cerrar la válvula (112) operada eléctricamente en respuesta a que el sensor detecta la presencia de un líquido caracterizado porque el respiradero (108) de gas automático incluye un espacio entre el sensor (110) y la válvula (112) operada eléctricamente para contener una burbuja de gas presurizado cuando el sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda se llena con agua, en el que la burbuja de gas presurizado se expandirá en volumen y eliminará el agua de alrededor del sensor (110) cuando se drene el sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda.
2. Un sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda que comprende:
una fuente (102) de agua;
al menos un rociador (104);
una red (106) de tubería que interconecta la fuente (102) de agua y el al menos un rociador (104); y el respiradero de gas automático de la reivindicación 1,
en el que el respiradero (108) de gas automático está acoplado a la red (106) de tubería y configurado para descargar gas a partir de la red (106) de tubería.
3. El sistema de la reivindicación 2, en el que el sensor (110) comprende una sonda de conductancia eléctrica.
4. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 o 3, en el que la válvula (112) operada eléctricamente es una válvula operada por solenoide.
5. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4, en el que la válvula (112) operada eléctricamente es una válvula normalmente cerrada.
6. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, en el que el respiradero (108) de gas automático comprende además una válvula (226) operada por presión en comunicación con la válvula (112) operada eléctricamente y, en el que la válvula (226) operada por presión tiene un ajuste de presión.
7. El sistema de la reivindicación 6, en el que el ajuste de presión es de aproximadamente 1,6 MPa (Calibre de 40 libras por pulgada cuadrada (PSIG)).
8. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 6 o 7, en el que la válvula (226) operada por presión está configurada para evitar el ingreso de aire a través de la válvula (226) operada por presión en el sistema.
9. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, en el que la válvula (226) operada por presión comprende una válvula de alivio de presión o una válvula de retención.
10. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 9, en el que el respiradero (108) de gas automático comprende además un respiradero (228) de gas redundante configurado para ventilar gas y retener líquido.
11. El sistema de la reivindicación 10, en el que el respiradero (228) de gas redundante está posicionado entre el sensor (110) y la válvula (112) operada eléctricamente.
12. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 10 u 11, en el que el respiradero (228) de gas redundante comprende una válvula operada por flotador.
13. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 12, en el que el respiradero (108) de gas automático está configurado para producir una salida eléctrica que indica un estado de la válvula operada eléctricamente.
14. El sistema de cualquiera de las reivindicaciones 2 a 13, en el que el sistema comprende además una fuente de gas inerte acoplada a la red de tubería.
15. Un procedimiento de ventilación de gas de un sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda que utiliza un respiradero (108) de gas automático, incluyendo el sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda una fuente (102) de agua y al menos un rociador (104), incluyendo el respiradero de gas automático un sensor (110) configurado para detectar la presencia o ausencia de un líquido, una válvula (112) operada eléctricamente, y un espacio entre el sensor y la válvula operada eléctricamente, comprendiendo el procedimiento:
abrir la válvula (112) operada eléctricamente en respuesta a que el sensor (110) detecta la ausencia de un líquido para permitir la ventilación de gas a partir del sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda a medida que el sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda se llena con agua de la fuente (102) de agua; y
cerrar la válvula (112) operada eléctricamente en respuesta a que el sensor (110) detecta la presencia de un líquido, presurizando el agua de la fuente (102) de agua una burbuja de gas en el espacio entre el sensor (110) y la válvula operada eléctricamente, en el que la burbuja de gas presurizado se expandirá en volumen y eliminará el agua de alrededor del sensor (110) cuando se drena el sistema de rociadores de protección contra incendios de tubería húmeda.
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