Islak borulu sprinkler sisteminin içinde kalan hava, boru ömrünü kısaltan korozyonun bir numaralı sebebidir; üstelik her dolumda su koçunu da şiddetlendirir. Bu yazı, NFPA 13 (2025) hava tahliye şartlarını, NFPA 25 işletme denetimlerini ve FM Global DS 2-1 korozyon hükümlerini tek yerde toplar; sahada dolum ve hava tahliyesinin nasıl yapılacağını adım adım verir ve şartnameye konacak hazır bir metinle bitirir.

💡 Bu yazının kardeşleri: Dolumun kendisi ve yıkama debileri için İlk Çalıştırma Öncesi Sistemi Doldurma ve Basınçlandırma, dolumdan sonra pompa basınç kademeleri için İlk Çalıştırmada Pompa Basınçlarını Ayarlama — NFPA 20 Basınç Şelalesi yazılarına bakın.

1. Amaç ve Teknik Gerekçe

Islak borulu sprinkler sistemlerinde boru içinde hapsolan hava, iç korozyonun birincil sebebidir. Korozyon; metal, su ve oksijenin bir arada bulunduğu hava/su ara yüzeyinde başlar ve sistemin yüksek noktalarındaki hava ceplerinin çevresinde yoğunlaşır. Boru duvarı işte bu hava cebi hattı boyunca incelir ve ilk sızıntılar buradan çıkar.

FM Global da önceki yaklaşımın aksine mikrobiyolojik korozyonu (MIC) değil, oksijeni birincil korozyon nedeni olarak kabul eder; MIC, sprinkler kaçaklarının yalnızca %10–20'sinden sorumludur (FM Data Sheet 2-1 güncellemesi).

Hapis havanın ikinci zararı mekaniktir: dolum ve pompa devreye girişinde sıkışan hava yastığı ani sıkışıp genleşerek su koçu şiddetini artırır. Bu nedenle dolum yavaş yapılmalı ve hava kademeli olarak atılmalıdır.

Hapis hava nerede toplanır, tahliye nereden alınır? Kolon hava cebi (yüksek nokta) hava/su ara yüzeyi → oksijen korozyonu boru üst iç yüzünde otomatik hava ventili (min. DN15) + kapama vanası tahliye görülebilir/drenajlı noktaya uzak muayene test vanası (§16.7(3), manuel) kolon tepesi manuel vent ≥ ½" NFPA 13-2025 §8.1.5: her ıslak sistemde en az BİR tahliye; §16.7: yüksek noktaya yakın; A.16.7: manuel vana zeminden ≤ 2,1 m, otomatik vent tavansız alan/erişim kapağı üstü. FM DS 2-1 §2.2.1.9: yüksek noktalara min. ½" FM Approved otomatik ya da manuel vent; her yeniden dolumda tahliye tekrarlanır.
Hava, ters U yapan geçişler ve ana hat zirveleri gibi yüksek noktalarda toplanır; korozyon bu hava cebinin altındaki ara yüzeyde başlar. Tahliye tam bu noktaya yakın alınır.

2. NFPA 13 (2025) — Tasarım ve Montaj Şartları

2.1 Zorunlu maddeler

2.2 A.16.7 — Ek açıklamaları

Numara geçmişi: Bu hükümler NFPA 13-2016'da 7.1.5 ve 8.16.6 numaralıydı; 2019 baskısında 8.1.5 ve 16.7 olarak yeniden numaralandırıldı ve 2025 baskısında da bu numaralarla yer alır.

2.3 Dolum, yıkama ve basınç testi maddeleri (NFPA 13-2025)

Maddeİçerik
6.11.2.1.3.2(A)Yıkama işlemi hidrostatik testten önce yapılır.
6.11.2.2.1Yer altı besleme borusu: 200 psi (14 bar) ya da işletme basıncı + 50 psi (3,4 bar) — hangisi büyükse — ±5 psi toleransla 2 saat. [NFPA 24: 10.10.2.2.1]
6.11.2.2.2Başarı kriteri: 5 psi'den (0,34 bar) az basınç kaybı ya da görünür sızıntı olmaması. Hapis hava bu ölçümü bozar.
29.2.1.1Yer üstü sistem: 200 psi (14 bar), 2 saat kayıpsız.
29.2.1.3150 psi (10 bar) üstünde çalışan bölümler: işletme basıncı + 50 psi (3,4 bar).
29.2.1.4 (2025 değişikliği)Pompalı sistemde test basıncı, pompanın kapalı vana (sıfır debi) basıncı + kota göre düzeltilmiş en yüksek durgun şebeke basıncı ile belirlenir.
29.2.1.5Soğuk havada geçici hava testi (§29.2.2) yapılabilir; hidrostatik test şartını ortadan kaldırmaz.
29.2.1.6Test basıncı, test edilen bölümün en alçak kotundaki manometreden okunur.
30.7.1Baskın (deluge) sistemler izole edilerek §29.2.1'e göre test edilir.

3. NFPA 25 — İşletme Dönemi Denetim, Test ve Bakım

Hava tahliye cihazları, NFPA 25'e 2023 baskısıyla ayrı bir madde olarak girmiştir (Bölüm 13 — Vanalar, vana bileşenleri ve donanım). Standardın yürürlükteki baskısı 2026'dır.

NFPA 25 maddesiSıklıkGereklilik
13.11 Otomatik hava ventleriYıllıkOtomatik hava ventleri zemin seviyesinden görsel olarak denetlenir; fiziksel hasar bulunmadığı ve sızıntı belirtisi olmadığı doğrulanır.
13.11.15 yılda birSüzgeç, filtre ve elekler sökülerek hasarlı ya da korozyona uğramış parçalar yönünden incelenir.
13.11.2İnceleme sırasındaSökülen süzgeç, filtre ve elekler temiz akana kadar yıkanır ya da değiştirilir.
Tablo 5.1.1.2 (özet tablo)YıllıkOtomatik hava ventleri denetim kalemi olarak listelenir ve Bölüm 13'e atıf yapılır.
Bölüm 5 — boru ve bağlantı parçalarıYıllıkBoru, bağlantı parçası ve sprinklerler zemin seviyesinden dış korozyon, hasar ve askı/deprem desteği eksikliği yönünden denetlenir.
Bölüm 14 — iç durum değerlendirmesi5 yılda birBoru iç yüzeyinin durumu (korozyon, tüberkülasyon, tıkanma) değerlendirilir. Hapis hava kaynaklı korozyon burada tespit edilir.
Bölüm 13 — ana boşaltma testiYıllıkAna boşaltma testi yapılır. Her boşaltma sonrası sistem yeniden doldurulacağı için hava tahliyesi tekrarlanır.
⚠️ Pratik sonuç: NFPA 25 her bakım, boşaltma, onarım ya da tadilat sonrası sistemin yeniden doldurulmasını gerektirir. NFPA 13 A.16.7 ve FM DS 2-1 §2.2.1.9 bu dolumların her birinde hava tahliyesinin tekrarlanmasını şart koşar. Bu nedenle bakım prosedürüne "dolum sonrası hava tahliyesi" adımı bir kontrol kalemi olarak eklenmelidir.

4. FM Global Data Sheet 2-1 — Otomatik Sprinkler Sistemlerinde Korozyon

MaddeGereklilik
2.2.1.9Islak borulu sistemlerde hapis havayı uzaklaştırın: sistem yüksek noktalarına en az ½ inç (13 mm) FM Approved otomatik hava boşaltma vanası ya da FM Approved manuel vana takın. Sistem her boşaltılıp yeniden doldurulduğunda havayı tahliye edin.
2.2.1.13 ANitrojen kullanılan ıslak sistemlerde basınçlandırma FM Approved nitrojen üreteciyle yapılır (bkz. §3.3.1).
2.2.1.13 CSistem yüksek noktalarına en az ½ inç (13 mm) FM Approved otomatik hava boşaltma vanası ya da manuel vana takılır.
2.2.1.13 DSistem her boşaltılıp yeniden doldurulduğunda hapis hava tahliye edilir.
3.3 / 3.4Korozyonun yaygın nedenleri: hapis hava, korozif su kimyası ve bakım sırasında sisteme periyodik olarak oksijenli su verilmesi. §3.4 hava cebi çevresindeki korozyon ve kaçağı örnekler.
3.3.1Islak sistemler için nitrojen dolum/boşaltma prosedürü (aşağıda).

4.1 FM DS 2-1 §3.3.1 — Nitrojen dolum/boşaltma prosedürü (manuel yöntem)

  1. Islak borulu sistemi tamamen boşaltın.
  2. Sisteme yaklaşık 30 psi (2 bar) basınca kadar sıkıştırılmış nitrojen verin.
  3. Sistemin uzak ucundaki tahliye noktasından nitrojen konsantrasyonunu ölçün.
  4. Sistemi 0 psi (0 bar) seviyesine boşaltın.
  5. Konsantrasyon en az %98 olana kadar 2–4. adımları tekrarlayın (sistem geometrisine göre tipik 3–4 döngü).
  6. %98'e ulaşıldığında sistemi suyla doldurun.

Otomatik yöntem, önceden kurulmuş bir otomatik boşaltma (auto-purge) cihazıyla sistem devredeyken uygulanabilir.

5. NFPA 24 ve EN 12845 Tarafı

6. Saha Uygulama Prosedürü — Dolum ve Hava Tahliyesi

1 Tahliye noktalarını belirleyin

Her ıslak sistem için en az bir tahliye noktası (NFPA 13 §8.1.5), kolondan en uzak ve en yüksek noktada. Kolon tepeleri, çatı ana hattı zirveleri, ters U yapan geçişler ve ara kat yüksek noktaları ayrı ayrı değerlendirilir; ek tahliye noktaları koda aykırı değildir (§8.1.5.1).

2 Boru eğimini doğrulayın

Yatay yüksek noktada boru terazide ya da kolona doğru eğimli olmalıdır; aksi halde hava tahliye noktasına ulaşmaz.

3 Sistemi yavaş doldurun

Ana kontrol vanasını (yükselen milli sürgülü ya da kelebek) kademeli açın; şehir şebekesi, pompa köprüleme hattı ya da dolum bağlantısından kontrollü düşük debiyle şarj edin. Ani açma su koçu üretir.

4 Dolum boyunca havayı kademeli atın

Yüksek noktadaki tahliye noktaları, uç tapalar ve muayene test vanaları açık tutulur; su gelene kadar hava kaçar. Otomatik ventte küresel vana dolumdan önce kapalı olmalı, sistem dolduğunda yavaşça açılır; hava bittiğinde şamandıra kapanarak su kaçağını önler.

5 Sonra basınçlandırın

Hava tamamen atılmadan jokey pompa ile basınçlandırma yapılmaz.

6 Hidrostatik testten önce yıkama ve hava tahliyesini tamamlayın

NFPA 13 §6.11.2.1.3.2(A), NFPA 24 Ek C.4. Hapis hava, §6.11.2.2.2'deki 5 psi kayıp kriterini yanlış tetikler. Testi yapın: §29.2.1.1 uyarınca 200 psi (14 bar) / 2 saat; 150 psi (10 bar) üstü bölümlerde işletme basıncı + 50 psi (3,4 bar) (§29.2.1.3).

7 Her boşaltma, onarım ve tadilat sonrasında adımları tekrarlayın

NFPA 13 A.16.7, FM DS 2-1 §2.2.1.9 / 2.2.1.13 D. İşletmede: otomatik ventleri yıllık görsel olarak denetleyin (NFPA 25 §13.11), süzgeçleri 5 yılda bir sökün ve yıkayın/değiştirin (§13.11.1–13.11.2).

Su kimyası kötü ya da MIC şüphesi varsa oksijeni tamamen devre dışı bırakın: ıslak sistemde nitrojen inertleme (%98 hedefi, FM DS 2-1 §3.3.1) ya da otomatik boşaltma cihazı değerlendirin.

7. Cihaz Seçim Notu

Tek tahliye noktasıyla yetinmek yerine sistemin gerçek yüksek noktalarına FM Approved otomatik vent tercih edilmelidir. Uzak muayene test vanası NFPA 13 §16.7(3) uyarınca kabul edilir ama manueldir ve her dolumda personel müdahalesi gerektirir; otomatik vent sistemin ömrü boyunca biriken havayı kendiliğinden atar. Cihaz seçiminde aranacaklar: süzgeçli gövde, dielektrik ayırma (galvanik korozyonu önlemek için), şamandıralı kapama, en az DN15 giriş ve tahliyenin görülebilir/drenajlı bir noktaya yönlendirilmesi.

8. Şartname Metni Önerisi

"Islak borulu sprinkler sistemlerinde hava tahliyesi NFPA 13 (2025) §8.1.5 ve §16.7 ile FM Global DS 2-1 §2.2.1.9 uyarınca yapılacaktır. Her sistemin yüksek nokta(lar)ına asgari DN15 FM Approved otomatik hava ventili (süzgeçli, dielektrik ayırmalı, şamandıralı kapamalı) tesis edilecek; tahliye görülebilir ve drenajlı bir noktaya yönlendirilecektir. Sistem her boşaltılıp yeniden doldurulduğunda hava tahliyesi tekrarlanacak; hidrostatik test öncesinde yıkama ve hava tahliyesi tamamlanacaktır. İşletme dönemi denetim, test ve bakımı NFPA 25 §13.11, §13.11.1 ve §13.11.2 hükümlerine göre yürütülecektir."

Sık Sorulan Sorular

Islak borulu sprinkler sisteminde hapsolan hava neden bu kadar önemli?

Hapis hava, iç korozyonun birincil sebebidir: korozyon metal, su ve oksijenin bir arada olduğu hava/su ara yüzeyinde başlar ve yüksek noktalardaki hava ceplerinin çevresinde yoğunlaşır. FM Global DS 2-1 de oksijeni birincil neden sayar; mikrobiyolojik korozyon (MIC) sprinkler kaçaklarının yalnızca %10–20'sinden sorumludur. Hapis hava ayrıca dolumda ve pompa devreye girişinde su koçu şiddetini artırır.

NFPA 13 (2025) ıslak sistemde kaç hava tahliye noktası ister?

§8.1.5: metal boru kullanan her ıslak borulu sistemde §16.7'ye uygun bağlantılı en az bir hava tahliyesi zorunludur. §8.1.5.1 birden fazla noktadan tahliyeyi zorunlu kılmaz; üst sınır yoktur, ek tahliye noktaları tasarımcının takdirindedir. §16.7'ye göre tahliye sistemdeki bir yüksek noktaya yakın konumlandırılır ve en az ½ inç (15 mm) manuel vana, otomatik hava ventili, uzak muayene test vanası ya da onaylı başka bir yöntemle yapılır.

Otomatik hava ventilleri NFPA 25'e göre ne sıklıkla denetlenir?

NFPA 25 §13.11: otomatik hava ventleri yılda bir zemin seviyesinden görsel olarak denetlenir (fiziksel hasar ve sızıntı belirtisi yok). §13.11.1: süzgeç, filtre ve elekler 5 yılda bir sökülerek hasar ve korozyon yönünden incelenir; §13.11.2: sökülen parçalar temiz akana kadar yıkanır ya da değiştirilir. Hava tahliye cihazları NFPA 25'e 2023 baskısıyla ayrı bir madde olarak girmiştir.

FM Global DS 2-1 nitrojen dolum prosedürü nasıl uygulanır?

§3.3.1 manuel yöntem: ıslak sistemi tamamen boşaltın; yaklaşık 30 psi (2 bar) sıkıştırılmış nitrojen verin; sistemin uzak ucundaki tahliye noktasından nitrojen konsantrasyonunu ölçün; sistemi 0 bar'a boşaltın; konsantrasyon en az %98 olana kadar tekrarlayın (tipik 3–4 döngü); %98'e ulaşınca sistemi suyla doldurun. Otomatik yöntemde önceden kurulmuş bir otomatik boşaltma cihazı sistem devredeyken çalışır.

EN 12845 projelerinde hava tahliyesi nasıl sağlanır?

EN 12845 ıslak sistem için NFPA 13 tarzı açık bir "tek tahliye noktası zorunlu" maddesi içermez; hava/su şarjı esas olarak kuru ve ön tepkili sistemler için §9.5.5 altında düzenlenir. Bu nedenle Avrupa ve Türkiye projelerinde hava tahliyesi şartnameyle dayatılmalıdır: yüksek noktalara otomatik hava ventili, alçak noktalara drenaj, her ventin kilitlenebilir kapama vanasıyla kontrolü ve tahliyenin görülebilir bir noktaya yönlendirilmesi.

MEP Calc — 86+ Mühendislik Hesap Modülü

Sprinkler, yangın pompası ve FM-200 dahil 21 yangın hesabının yanı sıra ısıtma, soğutma, HVAC, sıhhi tesisat için 86+ modül sunan MEP Calc iOS uygulamasını App Store'dan indirebilirsiniz. Pompa ve hidrolik hesaplarınız tek uygulamada.

MEP Calc'i App Store'dan indir