200M 400M 200M
RNG: 2.4 KM
BRG: 047°
ALT: 3,200 FT
SPD: 480 KTS
HDG: 012° N
TGT: ALPHA-7
MODE: SEARCH
PWR: NOMINAL
FREQ: X-BAND
STATUS: LOCK
NAVTGTWPNDEFRDRCOM
MIL-STD-1553IFF: ACTIVELINK-16: SYNC
SECTOR: ALPHA
THREAT: CLEAR
RADAR: ACTIVE
TRACK: 6 TGT
LAT 28.6213°N LON 77.3873°E
NX
Neometrix Target Acquired
GB Flag English
English Flag English
Indian Flag हिन्दी
Francis Flag Français
Dutch Flag Deutsch
Spanish Flag Español
Arabic Flag العربية
Russian Flag Русский
Japanese Flag 日本語
Portuges Flag Português
Italian Flag Italiano
Israel Flag עברית
Chinese Flag 中文
Korean Flag 한국어
Thailand Flag ไทย
Vietnamese Flag Tiếng Việt
Indonesia Flag Bahasa Indonesia
Malasia Flag Bahasa Melayu
Kiswahili Flag Kiswahili
Ethiopia Flag አማርኛ
isizulu Flag isiZulu
Hausa Flag Hausa
NMX‑HFTF‑40 / Rev 00 / Simulação e validação de incêndio / Noida · Índia 2026 · Página do produto
NMX-HFTF-40 · FABRICO POR ENCOMENDA — INSTALAÇÃO DE SIMULAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INCÊNDIO

Provoque o fogo de propósito. Depois demonstre o sistema que o combate.

Uma instalação de simulação de incêndio de grande escala construída em torno de uma câmara de ensaio em aço de 40 × 15 × 10 m — cerca de 6.000 m³ de volume fechado no qual são provocados incêndios reais, doseados e totalmente instrumentados para que os sistemas de combate a incêndio em hangares possam ser validados e avaliados em termos de desempenho antes de alguém confiar neles. Ignição de duplo combustível, imagem de chama, extração de alta capacidade e controlo PLC/SCADA. Fabricada por encomenda — o projeto de referência desta página ainda não foi construído.

Renderização ilustrativa — o interior de uma grande câmara de simulação de incêndio em aço: painéis de parede em aço macio aparafusados numa estrutura de aço pesada, um passadiço de observação elevado com guardas, um incêndio de poça controlado a arder num grande tabuleiro de fogo retangular em aço sobre o pavimento de betão, fumo a subir para o espaço escuro do teto e alojamentos de luz protegidos atrás de vidro temperado
Fig · 01 Um incêndio de poça controlado na câmara de simulação — renderização ilustrativa
Câmara
40×15×10metros
Volume
6.000m³ fechado
Combustível
LDO+ GLP · doseado
Extração
15.000cfm × 2
Controlo
PLCSCADA · registado
ISO 9001 / 14001 Fabrico por encomenda Fabrico · montagem · colocação em serviço Instrumentada e intertravada Noida · Índia
01
Visão geral

Um sistema de combate a incêndio é uma promessa. É aqui que essa promessa é posta à prova.

Um hangar concentra um valor enorme num único volume não dividido, e o sistema destinado a protegê-lo é normalmente demonstrado por cálculo, uma ficha técnica e um ensaio de descarga ao ar livre. Nada disso lhe diz como o sistema se comporta face a um incêndio real, num espaço real, à escala real — com que rapidez deteta, como o agente extintor chega efetivamente ao foco do incêndio, e se aguenta. A única forma de o saber é provocar o fogo e observar.

Renderização ilustrativa — um patim industrial de doseamento de combustível e ignição: tubagens em aço inoxidável com válvulas esféricas e de agulha, um medidor de caudal por turbina em linha com totalizador digital, manómetros cheios de glicerina e um transmissor de pressão, uma válvula solenoide e mangueiras flexíveis entrançadas sobre um patim de aço pintado
Fig · 02 O patim de doseamento de combustível e ignição — renderização ilustrativa

A instalação existe para tornar esse fogo repetível. O combustível é entregue aos tabuleiros e bicos de pulverização através de uma linha doseada de duplo combustível — gasóleo leve e GLP — com medição de caudal por turbina em linha, transmissores de pressão e válvulas operadas remotamente, de modo que um determinado cenário de incêndio possa ser configurado, registado e depois reconfigurado de forma idêntica para o próximo sistema em ensaio. Um fogo que não se pode reproduzir é uma anedota, não um ensaio.

À sua volta encontra-se tudo o que é necessário para conduzir esse fogo em segurança e aprender com ele: uma câmara em aço dimensionada para se comportar como uma nave de hangar, maquetas de simulação que representam o bem protegido, imagem de chama através de janelas de observação em vidro temperado, instrumentação de pressão, caudal e temperatura, extração de alta capacidade para eliminar os produtos de combustão, e um sistema PLC/SCADA que sequencia o ensaio e regista cada canal instrumentado a partir de uma sala de controlo atrás do vidro.

O fogo num espaço grande não se comporta como um cálculo diz que se comportará. A escala não é um pormenor aqui — é toda a razão de ser do edifício.
Fabrico por Encomenda

Concebida segundo uma especificação de investigação

Esta instalação foi concebida de acordo com os requisitos de um laboratório de investigação governamental indiano em segurança contra incêndios e passou na avaliação técnica face a essa especificação — projeto, base estrutural e âmbito dos subsistemas avaliados pelos avaliadores técnicos da entidade adquirente. Uma avaliação técnica não é uma aprovação, certificação ou aval.

Escala Real · 40 × 15 × 10 m

Suficientemente grande para se comportar como uma nave de hangar

As bancadas de escala reduzida podem ser escaladas segundo Froude para a geometria da pluma, mas a retroalimentação radiativa não escala com elas — e a esta dimensão é a radiação que impulsiona o fogo. É esse o efeito que um sistema de extinção tem de superar, e a única forma de o observar é à escala real.

Âmbito · Da Fundação à Colocação em Serviço

Uma única parte, desde a fundação até ao primeiro fogo

Ao encomendar uma, o âmbito vai desde o projeto estrutural e a plataforma de betão armado, passando pelo fabrico e montagem da câmara, dos sistemas de combustível, ventilação, iluminação e instrumentação, até à colocação em serviço e a uma campanha de avaliação com apoio no local.

02
Arquitetura

Acender, conter, medir.

O esquema abaixo é a instalação completa — a linha doseada de combustível e ignição, a câmara com as suas maquetas, tabuleiros e o sistema em avaliação, a ventilação, a captação de imagem e a instrumentação, e a câmara de controlo que a comanda.

FIG · 03FIRE TEST FACILITY ARCHITECTURE · CHAMBER · FUEL TRAIN · IMAGING & CONTROL
FUEL & IGNITION → FIRE SIMULATION CHAMBER → IMAGING & INSTRUMENTATION → PLC / SCADA ↻ TEST CHAMBER 40 × 15 × 10 m (L×B×H) ≈ 6,000 m³ ENCLOSED VOLUME VENTILATION EXTRACT 2 × 15,000 cfm SUPPLY 2 × 12,000 cfm FUEL & IGNITION LDO + LPG METERED 1.5–15 lpm SS304/316 · VALVES FIRE SIMULATION CHAMBER · 40 × 15 × 10 m OBSERVATION PLATFORM AT 5 m · 3 SIDES SIMULATION MOCK-UPS FIRE TRAYS POOL FIRE FF SYSTEM UNDER EVALUATION RC PLATFORM · DRAINAGE & SUB-FLOOR POP-UP NOZZLES EXTRACT SUPPLY AIR FLAME IMAGING VIEWING WINDOWS 16 × 1 kW LIGHTING INSTRUMENTATION PRESSURE · FLOW TEMPERATURE PLC / SCADA CONTROL CHAMBER SEQUENCE · LOG SEQUENCE · INTERLOCK · SAFETY SHUTDOWN SUPPORTING FACILITIES WEATHER-PROTECTION ENCLOSURE · ASSEMBLY & DATA CHAMBER 15 × 10 × 3.5 m · INSULATED CONTROL CHAMBER BLOWER HOUSE ≤75 dB · FIRE-RESISTANT CABLING · LIGHTNING PROTECTION & INSTRUMENT EARTHING IGNITE METERED LDO + LPG · FIRE TRAYS CONTAIN STEEL CHAMBER · EXTRACT · DRAINAGE MEASURE IMAGING · INSTRUMENTS · SCADA LOG
Fig · 03 A instalação completa — ignição doseada de duplo combustível na câmara de simulação, o sistema de combate a incêndio em avaliação, imagem de chama e instrumentação, e controlo PLC/SCADA
Arc · 01

A Câmara de Simulação

Um espaço em aço cuboide de 40 × 15 × 10 m — paredes e teto com painéis de aço macio sobre uma estrutura de suporte de perfis laminados, com cobertura inclinada e um revestimento protetor resistente ao fogo de alta temperatura pelo interior e exterior. Assenta numa plataforma de betão armado disposta para drenagem com canais cobertos, porque tudo o que é descarregado num ensaio de incêndio tem de voltar a sair. Bicos emergentes sob o pavimento, de baixa e alta pressão, são embutidos na mesma laje onde um sistema em avaliação descarrega a partir do nível do pavimento.

Arc · 02

Combustível, Ignição e Tabuleiros

Uma linha de duplo combustível fornece LDO e GLP em linhas doseadas separadas — combustível líquido a bicos de pulverização e tabuleiros de aço através de um medidor de turbina em linha com totalizador, gás aos seus queimadores com medição própria — com transmissores de pressão, manómetros cheios de glicerina e válvulas de agulha, esféricas e solenoides, todas com partes molhadas em aço inoxidável e classificadas para a temperatura de serviço. O objetivo é o controlo — um cenário que pode ser ajustado, mantido, registado e repetido. Como um incêndio a gás é provocado dentro de um espaço grande, a linha de combustível está intertravada com deteção de gás ao LIE, com isolamento de duplo bloqueio e purga, e uma purga forçada antes de qualquer reacendimento.

Arc · 03

Ventilação e Contenção

Sopradores centrífugos extraem os produtos de combustão, com a alimentação de ar fresco deliberadamente ajustada abaixo da extração, de modo que a câmara mantenha uma ligeira pressão negativa e o fumo não escape pelos vedantes das portas. É um sistema de purga, não um sistema de controlo de fumo: a sua função é libertar a câmara para acesso dentro de minutos após um ensaio. Os sopradores estão encapsulados para reduzir o ruído; a cablagem é resistente ao fogo com integridade de circuito sob incêndio; a instalação dispõe de proteção contra descargas atmosféricas e ligação à terra dedicada para a instrumentação.

Arc · 04

Imagem, Instrumentos e Controlo

A imagem de chama regista como o incêndio cresce e como responde à descarga, através de janelas de observação em vidro temperado, com a câmara iluminada por luminárias protegidas de alto rendimento. Os canais de pressão, caudal e temperatura são registados em paralelo. Um sistema PLC/SCADA numa câmara de controlo isolada e climatizada sequencia o ensaio, mantém os intertravamentos e capta o registo, com uma câmara independente de montagem e análise de dados ao lado.

Tem um requisito de ensaio de incêndio, simulação de fogo ou validação de extinção? Envie-o — matriz de conformidade cláusula a cláusula em dois dias úteis · [email protected]
Enviar especificação do concurso
03
Especificações

Configuração de referência, escalada ao seu cenário.

Os parâmetros abaixo descrevem uma configuração de referência à escala real. O tamanho da câmara, a carga de incêndio, a linha de combustível, a capacidade de ventilação e a instrumentação são todos definidos pelos cenários de incêndio que precisa de reproduzir e pelo volume protegido para o qual está a qualificar um sistema.

Renderização ilustrativa — uma sala de controlo de instalação de ensaio de incêndio: uma consola de operador com monitores que mostram esquemas de processo e traçados em tempo real, um armário de controlo PLC com placas modulares e cablagem, um botão vermelho de paragem de emergência, e uma ampla janela de observação em vidro temperado com vista para um grande pavilhão de ensaio em aço com um incêndio a arder no interior
Fig · 04 A câmara de controlo — sequenciação, intertravamentos e registo atrás do vidro de observação (renderização ilustrativa)

Porque é operada de trás do vidro

Toda a parte do ensaio que pode ser feita remotamente é feita remotamente. A admissão de combustível, a ignição, a ventilação e o gatilho de extinção são sequenciados pelo sistema de controlo, de modo que o operador configura o cenário e depois observa-o através de vidro temperado em vez de permanecer dentro do espaço.

Essa é acima de tudo uma decisão de segurança, mas é também o que torna os dados valiosos. Um ensaio conduzido segundo uma sequência programada, com cada canal registado face a uma base temporal comum, pode ser comparado com o seguinte. Um ensaio conduzido manualmente não pode.

Especificação completa — expandir
InstalaçãoInstalação de simulação de incêndio em hangar e validação de sistemas contra incêndio de grande escala · projetada, construída, instalada e colocada em serviço como um único âmbito
Câmara de SimulaçãoCuboide, 40 m × 15 m × 10 m (C×L×A) · ≈6.000 m³ de volume fechado · estrutura de suporte de perfis laminados · paredes de cantoneira de quadro quadrado com painéis de aço macio · chapa de cobertura inclinada · revestimento protetor resistente ao fogo de alta temperatura pelo interior & exterior
FundaçãoPlataforma de betão armado · traçado de drenagem com canais cobertos · bicos emergentes sob o pavimento (baixa & alta pressão) · limpeza do terreno, ligação à drenagem e análise estrutural incluídas no âmbito
Acesso e ObservaçãoPortas motorizadas de dois sentidos ≈6 m de largura × 8,5 m de altura, de parede dupla com isolamento térmico · janelas de observação em vidro temperado (2 m × 1 m) · plataforma de observação/acesso de 1 m a 5 m de altura em três lados com acesso por escada
Combustível e IgniçãoDuplo combustível — gasóleo leve & GLP · linhas doseadas separadas: líquido por medidor de turbina em linha com totalizador (classe 1,5–15 lpm), gás com medição própria · transmissores de pressão 0–16 bar(g), 4–20 mA · manómetros cheios de glicerina · válvulas de agulha, esféricas & solenoides · partes molhadas SS304/SS316 · serviço até 150 °C · tabuleiros de fogo em aço & bicos de pulverização
VentilaçãoExtração 2 × 15.000 cfm centrífuga de alta pressão · alimentação de ar fresco 2 × 12.000 cfm · alimentação ajustada abaixo da extração para manter a câmara em depressão · unidades adicionais na instalação de proteção ambiental · ruído da casa dos sopradores ≤75 dB · cablagem resistente ao fogo com integridade de circuito sob incêndio
Iluminação e ImagemLuminárias de alto rendimento (classe 16 × 1 kW) em alojamentos de proteção ambiental com vidro interior temperado · sistema de imagem de chama para o crescimento e resposta do incêndio
InstrumentaçãoCanais de pressão, caudal e temperatura registados face a uma base temporal comum · taxa de libertação de calor nominal derivada do caudal de combustível doseado · árvores de termopares, medidores de fluxo de calor e amostragem de gás acrescentados ao âmbito onde uma norma exija HRR medida · verificação do estado do sistema antes e depois de cada ensaio
Câmara de ControloConstrução em painel sanduíche isolado (aço pré-pintado com núcleo de espuma rígida) · portas corrediças isoladas · janelas de observação com grades de proteção · iluminação LED · controlo de temperatura & humidade · bancadas de trabalho e armazenamento · sequenciação, intertravamentos & registo PLC/SCADA
Câmara de MontagemCâmara de montagem & análise de dados, 15 m × 10 m × 3,5 m · estrutura pesada de cantoneira sobre uma plataforma de betão armado · sobressalentes, unidades de visualização & processamento, análise de dados e documentação
Serviços do LocalInstalação de proteção ambiental para o sistema de combate a incêndio em avaliação · proteção contra descargas atmosféricas · ligação à terra de cobre dedicada para a instrumentação
SuporteGarantia de 36 meses a partir da aceitação · ensaios de colocação em serviço · campanha de avaliação pós-colocação em serviço com apoio técnico no local
EstadoFabricada por encomenda — projeto de referência, ainda não construído · configurada de acordo com os cenários de incêndio, o volume protegido e a instrumentação do cliente · âmbito definido na revisão de projeto
04
Variantes

Uma disciplina, muitos volumes a proteger.

Concursos diferentes chamam-lhe instalação de ensaio de incêndio, câmara de simulação de fogo, pavilhão de combustão ou bancada de validação de extinção. A disciplina é a mesma — provocar um incêndio controlado, contê-lo, medir tudo. A escala é definida pelo volume que se protege.

Var · 01

A Instalação à Escala Real

A configuração de referência de 40 × 15 × 10 m desta página, com ignição de duplo combustível, imagem, extração e SCADA — dimensionada para a validação de extinção em hangares e espaços grandes.

Var · 02

Outras Escalas de Espaço

Pavilhões de combustão e bancadas de compartimento mais pequenos, onde o volume protegido é uma casa de máquinas, um armazém ou um compartimento em vez de uma nave de hangar — a linha de combustível, a extração e a instrumentação escalam com o espaço.

Var · 03

Conjuntos de Combustível e Cenários

Incêndios de poça líquida, incêndios alimentados a gás, incêndios de combustível em fluxo e pulverização, ou combinações — a linha de doseamento e a disposição dos tabuleiros são configuradas de acordo com os cenários que uma determinada norma ou regime de aceitação exige.

Var · 04

Instrumentação e Modernização

Imagem, instrumentação, ventilação e SCADA fornecidos para uma instalação de combustão existente — quando a estrutura está sã mas a medição e o controlo à sua volta limitam o que se pode demonstrar.

05
Aplicações

Onde se aplica.

Sempre que um sistema de proteção contra incêndio tenha de ser demonstrado face a um incêndio real, e não a um cálculo.

A · 01Validação e avaliação de desempenho de sistemas de combate a incêndio em hangares
A · 02Qualificação e aceitação de sistemas de extinção com espuma e névoa de água
A · 03Avaliação do tempo de resposta de deteção e alarme de incêndio à escala real
A · 04Investigação em segurança contra incêndios e estudos de comportamento do fogo em grandes espaços
A · 05Ensaio de exposição de materiais, revestimentos e estruturas resistentes ao fogo
A · 06Ensaios de aceitação de proteção contra incêndios na indústria, aviação e infraestruturas
06
FAQ

Perguntas frequentes.

Respostas em linguagem clara da equipa de engenharia.

Q · 01 Porque é que uma câmara de ensaio de incêndio precisa de ser tão grande?
Porque o fogo não escala linearmente. Num espaço grande, um incêndio desenvolve uma pluma alta impulsionada pela flutuabilidade, forma uma camada de fumo quente sob o teto e começa a irradiar calor de volta sobre o combustível e a estrutura circundante — o que o acelera. Estes são precisamente os efeitos que um sistema de extinção de hangar tem de combater. Também aparecem numa bancada pequena — mas a retroalimentação radiativa não escala com a bancada, pelo que fica sistematicamente sub-representada. Um espaço de 40 × 15 × 10 m proporciona cerca de 6.000 m³ e cerca de 10 m de altura, muito mais próximo de uma nave de hangar real do que qualquer bancada de laboratório, embora um hangar completo seja ainda mais alto.
Q · 02 Porquê dois combustíveis — LDO e GLP?
Desempenham funções diferentes. Um combustível líquido como o gasóleo leve num tabuleiro proporciona um incêndio de poça sustentado com uma chama realista, carregada de fuligem e radiante — próxima do que parece um verdadeiro incêndio de derrame de hidrocarbonetos, e o alvo mais difícil para um sistema de extinção. O gás proporciona uma chama limpa, rápida e precisamente controlável, que pode ser iniciada e interrompida instantaneamente, o que a torna ideal para a ignição e para cenários em que a repetibilidade importa mais do que o realismo. Cada combustível funciona na sua própria linha doseada — um medidor de turbina líquida na linha de LDO, medição de gás separada no GLP —, de modo que uma única instalação cobre a gama, desde uma fonte de ignição controlada até um incêndio de poça totalmente desenvolvido.
Q · 03 Como se torna um ensaio repetível?
Medindo o combustível em vez de apenas o fornecer. O caudal é medido em linha com um medidor de turbina e totalizador, a pressão é transmitida a partir da linha de combustível, e as válvulas são operadas remotamente segundo uma sequência programada, de modo que um cenário é definido por números e não por critério — este combustível, este caudal, esta duração, esta disposição de tabuleiros, este estado de ventilação. Como o combustível é medido e totalizado, cada ensaio também apresenta uma taxa de libertação de calor nominal — caudal vezes poder calorífico —, de modo que os cenários são especificados em kW em vez de em número de tabuleiros, e dois sistemas de extinção testados com meses de diferença podem ser comparados com honestidade.
Q · 04 O que acontece ao fumo e ao efluente?
Ambos são previstos desde o início. Sopradores centrífugos de alta capacidade extraem os produtos de combustão, com a alimentação de ar fresco deliberadamente ajustada abaixo da extração, de modo que a câmara fique ligeiramente em depressão e o fumo permaneça no seu interior. É um sistema de purga, não um sistema de controlo de fumo — a esta capacidade, a sua função é libertar a câmara para acesso dentro de minutos após um ensaio, não conter uma camada durante o mesmo. No lado do pavimento, a câmara assenta numa plataforma de betão armado com traçado de drenagem e canais cobertos que conduzem a um poço de interceção, porque um ensaio de extinção descarrega um grande volume de água ou espuma com combustível não queimado e fuligem. Os resíduos de combustível são separados antes de qualquer descarga, e quando o agente em ensaio é uma espuma fluorada, o efluente é contido em vez de ligado.
Q · 05 Esta instalação já foi construída?
Ainda não — e convém ser franco quanto a isso. O projeto apresentado nesta página foi concebido de acordo com as especificações de um laboratório de investigação governamental indiano em segurança contra incêndios, mas não se seguiu nenhuma encomenda, pelo que não reivindicamos uma instalação em funcionamento nem uma referência operacional. O que existe é a engenharia completa: base estrutural, projeto da câmara, linha de combustível e ignição, ventilação, instrumentação e âmbito de controlo. Construiríamo-la de acordo com a sua especificação sobre a mesma base.
Q · 06 Podem dimensionar uma instalação para os nossos cenários?
Sim — é assim que estas instalações são construídas. Enviem-nos o volume protegido para o qual estão a qualificar um sistema, os cenários de incêndio e combustíveis que precisam de reproduzir, os sistemas de extinção a avaliar, a instrumentação e as imagens que desejam registar, e o local e os serviços disponíveis. O tamanho da câmara, a estrutura e a fundação, a linha de combustível, a capacidade de ventilação, a captação de imagem, a instrumentação e o sistema de controlo são então dimensionados em conformidade e definidos na revisão de projeto. Uma matriz de conformidade é devolvida no prazo de dois dias úteis.
Relacionados

Instalações de segurança e instrumentadas da Neometrix.

Engenharia de incêndio, gás e instalações de ensaio concebidas e construídas na nossa unidade de Noida.

Explore todas as linhas de produtos da Neometrix.

Pedir um orçamento

Envie a especificação
da sua instalação de ensaio de incêndio.

A equipa de Projetos responde em dois dias úteis com uma matriz de conformidade cláusula a cláusula e um orçamento indicativo. Escreva para [email protected] ou use o formulário.

Consultar — instalação de ensaio de incêndio Ficha de capacidades (PDF) +91 7777 876 876
ISO 9001 / 14001 FABRICO POR ENCOMENDA — SIMULAÇÃO E VALIDAÇÃO DE INCÊNDIO FABRICO · MONTAGEM · COLOCAÇÃO EM SERVIÇO PROJETADA EM NOIDA · ÍNDIA

Similar Products

Share This Page

Engineered To Standards Used In UK, NATO & U.S. Defence Procurement
DEF STAN (UK MoD)
NATO STANAG
RTCA/EUROCAE DO-160
MIL-SPEC / MIL-STD
Address
E-148, Sector-63, Noida, Delhi-NCR, India
Phone
Email
Working Hours
8:30 AM – 5:30 PM  ·  Mon – Sat
move to top arrow