Hệ thống phun nước chữa cháy tự động ngày càng phổ biến trong các tòa nhà trên toàn thế giới vì khả năng bảo vệ tính mạng và tài sản khỏi hỏa hoạn đã được công nhận. Để hoạt động hiệu quả, các vòi phun nước chữa cháy được thiết kế để nhạy cảm với nhiệt, sao cho các vòi phun gần đám cháy nhất sẽ nhanh chóng mở ra để phân phối nước, dập tắt hoặc kiểm soát đám cháy khi nó còn nhỏ. Nhưng để các hệ thống này thực sự thành công, điều quan trọng là các vòi phun KHÔNG được kích hoạt khi KHÔNG CÓ đám cháy. Vì lý do này, người lắp đặt hệ thống và người sử dụng các tòa nhà có hệ thống phun nước chữa cháy phải cẩn thận để ngăn nhiệt lượng dư thừa từ các nguồn không phải đám cháy vô tình kích hoạt các vòi phun, bao gồm cả các nguồn nhiệt mới xuất hiện gần đây.

Khi thiết kế và lắp đặt hệ thống phun nước chữa cháy, các quy định xây dựng yêu cầu phải tính đến các nguồn nhiệt tiềm tàng. Trước khi lắp đặt, các đầu phun nước phải được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát. Cần tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và ở gần các nguồn nhiệt. Mặc dù các đầu phun nước có khả năng chịu nhiệt độ "thông thường" thường được lắp đặt ở những khu vực mà nhiệt độ trần nhà không vượt quá 38°C (100°F), nhưng vẫn có các đầu phun nước chịu nhiệt độ cao hơn và bắt buộc phải sử dụng ở những khu vực có nhiệt độ có khả năng vượt quá ngưỡng này. Những không gian như vậy thường bao gồm các khu vực gần máy sưởi, dưới giếng trời, trong gác mái không thông gió và gần các thiết bị và vật dụng tạo nhiệt.

Mặc dù các vòi phun nước chữa cháy thông thường được thiết kế để chỉ hoạt động khi đạt nhiệt độ từ 57°C đến 74°C (135°F đến 165°F), nhưng việc tiếp xúc lặp đi lặp lại hoặc lâu dài với nhiệt độ trên 38°C (100°F) có thể làm suy yếu bộ phận cảm biến nhiệt của vòi phun. Mặc dù vòi phun bị suy yếu có thể không hỏng ngay lập tức, nhưng nó có thể hoạt động vào một thời điểm không xác định trong tương lai ngay cả khi không có hỏa hoạn. 

Các nhà thầu lắp đặt nên cân nhắc kỹ việc đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các nhà thầu xây dựng trong các tài liệu hợp đồng, để tránh việc vô tình để hệ thống phun nước chữa cháy tiếp xúc với nhiệt độ quá cao trong quá trình hoàn thiện công trình sau khi hệ thống đã được lắp đặt.

Trong quá trình sử dụng tòa nhà, nếu phát hiện nhiệt độ bất thường xuất hiện trong khu vực được trang bị hệ thống phun nước chữa cháy, cần liên hệ với nhà thầu hoặc kỹ sư có chuyên môn để đánh giá xem có nên tạm thời hoặc vĩnh viễn thay thế các đầu phun nước chữa cháy thông thường bằng các đầu phun có khả năng chịu nhiệt cao hơn hay không.

Dưới đây là một số ví dụ về các khu vực có thể gây ra vấn đề liên quan đến nhiệt độ quá cao không liên quan đến thiết kế ban đầu của tòa nhà, một số trong đó là những vấn đề mới:

Hệ thống sưởi liên quan đến xây dựng hoặc sửa đổi

Ở một số vùng khí hậu, máy sưởi được đặt ở những khu vực đã có hệ thống phun nước để giúp làm khô vữa hoặc sơn nhanh hơn, dễ dàng làm tăng nhiệt độ trần nhà lên trên 38oC (100oF).

Phòng tập “Yoga nóng”

Việc làm nóng các phòng tập yoga đến nhiệt độ từ 32 đến 47°C (90 đến 117°F) đã trở thành một trào lưu lớn ở nhiều nơi trên thế giới. Hầu hết các lớp học được cho là hướng đến nhiệt độ từ 37 đến 41°C (98 đến 105°F) để tối đa hóa hiệu quả của bài tập.

Diệt trừ rệp giường

Mặc dù rệp giường gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn nhiều năm trước, nhưng sự gia tăng du lịch toàn cầu và các yếu tố khác đã góp phần làm gia tăng số lượng rệp tái phát thường xuyên. Phương pháp làm nóng phòng đã trở nên phổ biến và bao gồm việc nâng nhiệt độ phòng lên mức gây chết cho rệp giường ở tất cả các khu vực mà chúng có thể tiếp cận, bao gồm các vết nứt, kẽ hở, bên trong tường, v.v. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ báo cáo rằng rệp giường chết khi nhiệt độ cơ thể đạt đến 45°C (113°F), nhưng nhiệt độ phòng khi xử lý thường dao động từ 47 đến 50°C (117 đến 122°F).

Máy sấy quần áo không cần ống thông hơi

 Mặc dù máy sấy quần áo không cần ống thông hơi đã được sử dụng ở châu Âu trong nhiều năm, nhưng chúng khá mới mẻ đối với thị trường Bắc Mỹ, nơi máy sấy quần áo có ống thông hơi vẫn là tiêu chuẩn. Tiết kiệm năng lượng hơn và đắt hơn máy sấy có ống thông hơi, chúng thường tích hợp bộ ngưng tụ trong hệ thống "hai vòng" để làm nóng một phần không khí đi vào, cho phép nó hấp thụ độ ẩm từ quần áo ẩm, sau đó liên tục ngưng tụ không khí ẩm đã được làm nóng để giải phóng nước trước khi tuần hoàn không khí khô thu được bên trong máy sấy quần áo. Không giống như máy sấy có ống thông hơi, nơi không khí nóng ẩm được thải ra bên ngoài tòa nhà, các thiết bị này thu gom nước vào cống hoặc khay, trong khi nhiệt từ chu trình ngưng tụ được thải ra khu vực xung quanh. Máy sấy không cần ống thông hơi rất hiếm gặp ở Bắc Mỹ đến nỗi các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống phun nước của NFPA vẫn chưa bao gồm chúng trong danh sách các nguồn nhiệt (lò sưởi, bếp, ống dẫn nhiệt, bình nước nóng, giếng trời, v.v.) mà phải sử dụng hệ thống phun nước có phân loại nhiệt độ cao hơn.

Các dàn ngưng tụ trong máy giặt và sấy kết hợp thường được làm mát bằng nước, sử dụng lượng nước lạnh để ngưng tụ hơi nước bốc hơi từ quần áo trong chu trình sấy, và được bơm ra ngoài qua đường ống thoát nước. Nhưng các máy sấy độc lập lại được làm mát bằng không khí, sử dụng không khí xung quanh làm bộ tản nhiệt. Mặc dù nhiệt lượng này có thể được tản ra trong một phòng giặt lớn, nhưng nó có thể làm tăng nhiệt độ bên trong tủ giặt lên mức không thể chấp nhận được đối với các hệ thống phun nước chữa cháy có định mức nhiệt độ thông thường. Tất cả các loại máy sấy độc lập không cần ống thông hơi đều được cho là thuộc loại này.

Trong tất cả các trường hợp nêu trên, việc thay thế các đầu phun chữa cháy có định mức nhiệt độ thông thường bằng các đầu phun có định mức nhiệt độ cao hơn có thể giúp tránh khả năng phun nước không mong muốn. Với sự giao tiếp chủ động và tuân thủ các yêu cầu về quy định cũng như các thực tiễn tốt nhất thông thường, người lắp đặt, nhà xây dựng và chủ sở hữu bất động sản có thể tự tin hơn rằng hệ thống phun chữa cháy tự động của họ sẽ hoạt động như mong muốn.