Znaczenie modelu
Informacje o produkcie
W*/*-HY sprzęt do regulacji ciśnienia pożarowego dostawy wody opracowany zgodnie z artykułem 108 Ministerstwa Budowli Chińskiej Republiki Ludowej z sierpnia 1996 r., Zgodny z przepisami 98S205 (dawniej 98S176).
To urządzenie do regulacji ciśnienia nadciśnienia w celu rozwiązania tymczasowego wysokociśnieniowego systemu zaopatrzenia w wodę pożarną, którego ustawienie w wysokim stopniu nie spełnia wymagań urządzeń do regulacji ciśnienia nadciśnienia podczas niekorzystnego ciśnienia hydrostatycznego systemu, zaprojektowane jest specjalne urządzenie do regulacji ciśnienia nadciśnienia dla pożaru (zwane dalej "urządzeniem").
Ten sprzęt nadaje się do wielopoziomowych i wysokopoziomowych projektów budowlanych, które wymagają urządzeń nadciśnieniowych, systemów zaopatrzenia w wodę z węglami przeciwpożarowymi i mokrych automatycznych systemów gaśniczych, takich jak systemy zaopatrzenia w wodę pożarową i wodę żywotną.
4. "Urządzenie" składa się z zbiornika ciśnieniowego membranowego, pompy regulacyjnej ciśnienia, skrzynki elektronicznej, przyrządów, akcesoriów rurociągowych itp.
Ten sprzęt został zaprojektowany zgodnie z odpowiednimi parametrami technicznymi określonymi w "Specyfikacji zapobiegania pożarowemu projektowania budynków cywilnych (w skrócie "Wysoka norma") GB50045-95 i "Specyfikacji projektowania wody zasilanej ciśnieniem powietrznym", CECS76: 95.
Warunki techniczne
Ciśnienie robocze zbiornika powietrznego membranowego SQL: 0,6 MPa, 1,0 MPa, 1,6 MPa.
Pojemność magazynu wody przeciwpożarnej zbiornika powietrznego membranowego SQL jest większa niż: 150L, 300L, 450L.
3, objętość wody regulowanej ciśnieniem zbiornika powietrznego membranowego SQL jest większa niż 50 l.
Różnica ciśnienia objętości wody buforowej w zbiorniku ciśnieniowym membranowym SQL wynosi 0,02 ~ 0,03MPa, a różnica ciśnienia objętości wody regulacyjnej wynosi 0,05 ~ 0,06MPa.
Stosunek ciśnienia roboczego: wartość a b wynosi 0,6 ~ 40 ° C.
Warunki zastosowania
1, sprzęt gaśniczy: przepływ pistoletu wodnego wynosi 2,5 l / s, 5 l / s, długość kolumny wodnej jest 7 m, 10 m, 13 m.
Automatyczny system natrysku wody: przepływ 1,0 L / S dla każdej głowicy natrysku, ciśnienie głowicy 0,1 MPa.
Temperatura środowiska urządzenia powinna wynosić 5 ° C ~ 40 ° C.
Zasada pracy
1, aby niekorzystne strony systemu wodociągów pożarowych zawsze utrzymywały ciśnienie potrzebne do pożaru;
2, aby w zbiorniku ciśnieniowym membranowym WSQL zawsze przechowywana była woda przeciwpożarowa w ciągu 30 sekund. Wykorzystanie ciśnienia roboczego ustawionego przez zbiornik P1, P2, Ps1, Ps2 do kontroli stanu pracy pompy wody, aby osiągnąć ciśnienie zwiększone i ciśnienie regulowane
Mogę. P1 to ciśnienie wymagane do pożaru w niekorzystnym punkcie (MPa), P2 to ciśnienie początkowe pompy pożarnej (MPa), Ps1 to ciśnienie początkowe pompy pożarnej (MPa), Ps2 to ciśnienie zatrzymania pompy pożarnej (MPa)
Schemat struktury
|
|
|
|
Kontrola całego procesu
Na podstawie obliczenia ciśnienia pożarowego P1 niezbędnego do uzyskania niekorzystnych punktów w układzie węgla przeciwpożarowego lub automatycznym układzie natrysku wody do gaszenia pożaru, jako ciśnienie nadmuchiwania zbiornika wody pod ciśnieniem powietrznym uzyskuje P2 poprzez obliczenie wybranych specyfikacji zbiornika wody pod ciśnieniem i wartości a b i ustawia
Ps1=P2+(0.02~0.03)
Ps2=Ps1+(0.05+0.06)
Zazwyczaj system rurociągów w przypadku wycieku oczekuje na * sytuację ciśnienia, kontrola pompy regulacyjnej ciśnienia pożarowego XBD-L ciągle uzupełnia ciśnienie regulacyjne wody, w Ps1, Ps2 (uruchomienie, zatrzymanie) wielokrotnie działa. Po pożarze, dużym braku wody w układzie rurociągowym, co powoduje spadek ciśnienia Ps1 (Ps1 → Ps2), spadek do P2, wysyłanie sygnału alarmowego, natychmiastowe uruchomienie pompy pożarnej (uruchomienie ręczne lub automatyczne określone przez projektanta), po uruchomieniu pionowej jednostopniowej pompy pożarnej XBD-L, pompa regulacyjna pożarnej XBD-HY zatrzymuje się automatycznie, aż pionowa wielostopniowa pompa pożarna XBD-LG przestanie działać, aby ręcznie przywrócić funkcję kontroli "urządzenia".
Kategoria sprzętu
Ustawienie pozycji w zależności od "urządzenia": góra (oznaczona przez I) i dół (oznaczona przez II);
W zależności od ustawienia zbiornika ciśnieniowego: pionowy (L) i poziomy (W);
W zależności od systemu zaopatrzenia w wodę pożarną dostarczanego przez urządzenie: system zaopatrzenia w wodę z węgla przeciwpożarnego (oznaczony w X)
Automatyczny system gaszenia pożaru (oznaczony znakiem Z)
Wkrow przeciwpożarowy i automatyczny system wody przeciwpożarowej (oznaczony XZ).
Obliczenie P1
P1 oznacza ciśnienie pożarowe wymagane do sprzętu zasilania wodą przeciwpożarową lub automatycznej głowicy natryskowej, jest niskim ciśnieniem roboczym funkcjonowania tego "urządzenia", jest podstawową daną, którą należy opanować przy wyborze tego urządzenia.
To "urządzenie" jest umieszczone na dolnym piętrze, gdy wchłania wodę z basenu, wzór obliczania systemu węgla przeciwpożarowego:
P1=H1+H2+H3+H4(mH2O);
H1 - wysokość geometryczna (mH2O) wkrętu przeciwpożarowego od niskiego poziomu wody w basenie do niekorzystnego punktu;
H2 – suma utraty ciśnienia w układzie rurociągowym (mH2O);
H3 - utrata ciśnienia (mH2O) w pasku wodnym i samej węrze gaśniczej;
H4 - ciśnienie wymagane do uzupełnienia długości kolumny wodnej (mH2O);
"Urządzenie" umieszczone na wysokim poziomie pomiędzy zbiornikami wodnymi nie wchłania wody w zbiorniku, a wkręt przeciwpożarowy jest niższy niż "urządzenie", formuła obliczania systemu wkrętu przeciwpożarowego
P1=H3+H4(mH2O)
Ten "sprzęt" jest umieszczony na parterze w czasie wchłaniania wody z basenu, automatyczny system gaszenia pożarów oblicza formułę:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)>
Σ H - suma utraty ciśnienia wzdłużnej i miejscowej (mH2O) od automatycznego rurociągu do spryskiwarki w niekorzystnym punkcie;
HO - ciśnienie robocze (mH2O) >
Hr - Lokalna strata głowicy wody (mH2O) zaworu alarmowego
Z - wysokość geometryczna (mH2O) pomiędzy głowicą spryskiwacza w niekorzystnym punkcie a niskim poziomem wody w basynie (lub suchą rurą do dostawy wody)>
Ten "sprzęt" znajduje się na wysokim poziomie pomiędzy zbiornikami wodnymi i samozasilaniem wody z zbiornika wody, a głowica strumienia w niekorzystnym punkcie jest niższa niż sprzęt, automatyczny system strumienia wody oblicza formułę:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)> 5、 Jeśli zbiornik z pompą jest umieszczony w innym miejscu, P1 należy obliczyć oddzielnie.
Opis sprzętu
Norma nadciśnienia dla tego "urządzenia": P1 jest niskim ciśnieniem roboczym tego "urządzenia", którego wartość powinna spełniać ciśnienie pożarowe wymagane dla niekorzystnych stron systemu zasilania wodą pożarową. W przypadku systemu zasilania wodą z wkrętu przeciwpożarowego, musi spełnić niekorzystne punkty, długość kolumny wody z pistoletu przeciwpożarowego, nie może być tylko naciśnięta, aby spełnić ciśnienie hydrostatyczne 0,07 MPa lub 0,15 MPa jako kryterium nadciśnienia.
Podczas obliczania P1 przepływ stosowany przez układ rurociągowy wzdłuż i straty lokalne powinien być dostawą wody pożarowej w początkowym okresie pożaru, na przykład przepływ dwóch śrub gaśniczych 2 × 5 (L / S) = 10 (L / S) lub 2 × 2,5 (L / S) = 5 (L / S); Automatyczny system gaszenia wody jest 5 przepływu głowicy, zazwyczaj 5 × 1 (L / S) = 5 (L / S).
Główny składnik tego "urządzenia": zgłoszenie, że zbiornik ciśnieniowy powinien zawierać objętość wody magazynowej, objętość wody regulowanej ciśnieniem i objętość wody buforowej wymaganą przez system zaopatrzenia w wodę pożarną, aby uzyskać średnicę i specyfikacje zgodnie z ustaloną wartością a b. Pojemność zbiornika wody ciśnieniowego do systemu zasilania wodą z węgiel gaśniczych nie jest mniejsza niż 300 l; Pojemność zbiornika wody ciśnieniowego do automatycznego systemu gaśniczego nie jest mniejsza niż 150 l; Pojemność zbiornika wody ciśnieniowego do węgiel gaśniczych i automatycznego systemu gaśniczego nie jest mniejsza niż 450 l.
Ten "sprzęt" wyposażony jest w dwie pompy regulacyjne ciśnienia (jedna do użytku). Regulacja przepływu pompy powinna uzupełniać przepływ potrzebny do rzeczywistej regulacji objętości wody w zbiorniku ciśnieniowym membranowym WXQ w ciągu 3 minut. Podnośność pompy regulacyjnej powinna być oceniana w strefie wysokiej efektywności krzywej pompy w przypadku (PS1 + PS2) / 2. Funkcja tego "urządzenia" polega na rozwiązywaniu pożaru na początkowym etapie, tj. przed uruchomieniem pompy głównej pożarnej, aby zapewnić przechowywanie wody 30S z wystarczającym ciśnieniem pożarnym do początkowego pożaru, aż do pełnego obciążenia pompy pożarnej.
System zasilania wodą z węgla przeciwpożarowego i automatyczny system gaszenia wody mogą dzielić się zestawem urządzeń do regulacji ciśnienia. W przypadku pożaru ciśnienie w zbiorniku wody spada do P2, do centrum kontroli pożarnej lub pomieszczenia pompowego węgla pożarnego zgodnie z innymi sygnałami wysyłanymi odpowiednio przez układ węgla pożarnego lub automatyczny układ natrysku wody, po potwierdzeniu włączenia pompy węgla pożarnego lub automatycznej pompy natrysku.
6, zastosowanie tego "urządzenia" w systemie zasilania wodą z węzłem przeciwpożarowym jest lepsze niż poniżej. Pompa wodna zamontowana na górze jest niska, P1 m jest taśmą wodną, stratą oporu pistoletu wodnego i sumą ciśnienia potrzebnego do długiego naładowania kolumny wodnej, niskie ciśnienie nadmuchiwania zbiornika wodnego, niskie ciśnienie, oszczędność stali i kosztów eksploatacyjnych
Wydajność elektroniczna
Ten system sterowania elektronicznego "urządzenia" ma funkcję automatyczną i ręczną i jest połączony z centrum kontroli pożarnej lub pompą pożarną.
2, dwie pompy z regulacją ciśnienia są przygotowane do pracy na rotację, automatyczne przełączanie, zmiana pracy.
Zazwyczaj sieć ogniowa jest w stanie wysokiego ciśnienia i przechowuje pewną ilość wody w zbiorniku, z powodu wycieku i innych przyczyn, ciśnienie systemu spada do automatycznego uruchomienia pompy nr 1, gdy ciśnienie wody wzrasta do Ps2, pompa zatrzymuje się, następne ciśnienie spada do następnego ciśnienia do Ps1, pompa nr 2 uruchomia się automatycznie, tak aby Ciśnienie systemu zawsze było pomiędzy Ps1 a Ps2.
Ilość pożaru występuje, ciśnienie wody w systemie spada z Ps1 do Ps2, gdy wyjście uruchomi sygnał pompy głównej pożarnej i alarm dźwiękowy, gdy pompa główna pożarna zostanie uruchomiona, sygnał zwrotny wyciąga zasilanie kontrolne pompy regulacyjnej ciśnienia, a następnie ręcznie przywróci funkcję kontroli.
Specjalny stan naprawy systemu sterowania elektronicznego, tj. w przypadku awarii pompy nr 1, może być łatwo przeniesiony do pracy pompy nr 2, jeśli pompa nr 2 ulegnie awarii, może być również przeniesiony do pracy pompy nr 1, aby pompa wodna w naprawie nadal działała normalnie.
Wymiary specyfikacji skrzynki sterowania elektronicznego, zasada sterowania urządzeniem elektrycznym i skład głównych składników znajdują się w instrukcjach automatycznego sterowania telekomunikacji firmy.
Charakterystyka techniczna
Numer seryjny |
Urządzenie do regulacji ciśnienia Numer modelu |
Ciśnienie przeciwpożarowe Mpa P1 |
Pionowy zbiornik ciśnieniowy membranowy |
Pompa wodna |
Waga urządzeń Kg |
Ciśnienie robocze Mpa |
Regulacja objętości wody L |
||||
Specyfikacja modelu |
Wskaźnik ciśnienia roboczego |
Pojemność wody pożarnej (L) |
Numer modelu |
||||||||
Wyznaczenie objętości |
Rzeczywista wielkość |
||||||||||
1 |
ZW(L)-I-X-7 |
0.1 |
SQL800*0.6 |
0.60 |
300 |
319 |
25LG3-10*4 1.5KW |
1452 |
P1=0.10 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 |
54 |
|
2 |
ZW(L)-I-Z-10 |
0.16 |
SQL800*0.6 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10*4 1.5KW |
1428 |
P1=0.16 Ps1=0.26 P2=0.23 Ps2=0.31 |
70 |
|
3 |
ZW(L)-I-X-10 |
0.16 |
SQL800*0.6 |
0.60 |
300 |
319 |
25LG3-10*5 1.5KW |
1474 |
P1=0.16 Ps1=0.36 P2=0.33 Ps2=0.42 |
52 |
|
4 |
ZW(L)-I-X-13 |
0.22 |
SQL1000*0.6 |
0.76 |
300 |
329 |
25LG3-10*4 1.5KW |
2312 |
P1=0.22 Ps1=0.35 P2=0.32 Ps2=0.40 |
97 |
|
5 |
ZW(L)-XZ-10 |
0.16 |
SQL1000*0.6 |
0.65 |
450 |
480 |
25LG3-10*4 1.5KW |
2312 |
P1=0.16 Ps1=0.33 P2=0.30 Ps2=0.38 |
86 |
|
6 |
ZW(L)-XZ-13 |
0.22 |
SQL1000*0.6 |
0.67 |
450 |
452 |
25LG3-10*5 1.5KW |
2312 |
P1=0.22 Ps1=0.41 P2=0.38 Ps2=0.46 |
80 |
|
7 |
ZW(L)-II-Z- |
A |
0.22-0.38 |
SQL800*0.6 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10*6 2.2KW |
1452 |
P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.60 |
61 |
8 |
ZW(L)-II-Z- |
B |
0.38-0.50 |
SQL800*1.0 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10*8 2.2KW |
1513 |
P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.75 |
51 |
9 |
ZW(L)-II-Z- |
C |
0.50-0.65 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10*9 2.2KW |
1653 |
P1=0.65 Ps1=0.81 P2=0.78 Ps2=0.86 |
59 |
10 |
ZW(L)-II-Z- |
D |
0.65-0.85 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10*11 3KW |
1701 |
P1=0.85 Ps1=1.04 P2=1.02 Ps2=1.10 |
57 |
11 |
ZW(L)-II-Z- |
E |
0.85-1.00 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10*13 4KW |
1709 |
P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.27 |
50 |
Numer seryjny |
Urządzenie do regulacji ciśnienia Numer modelu |
Ciśnienie przeciwpożarowe Mpa P1 |
Pionowy zbiornik ciśnieniowy membranowy |
Pompa wodna |
Waga urządzeń Kg |
Ciśnienie robocze Mpa |
Regulacja objętości wody L |
||||
Specyfikacja modelu |
Wskaźnik ciśnienia roboczego |
Pojemność wody pożarnej (L) |
Numer modelu |
||||||||
Wyznaczenie objętości |
Rzeczywista wielkość |
||||||||||
12 |
ZW(L)-II-X- |
A |
0.22-0.38 |
SQL1000*0.6 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10*6 2.2KW |
2344 |
P1=0.38 Ps1=0.55 P2=0.52 Ps2=0.60 |
72 |
13 |
ZW(L)-II-X- |
B |
0.38-0.50 |
SQL1000*1.0 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10*8 2.2KW |
2494 |
P1=0.50 Ps1=0.70 P2=0.67 Ps2=0.75 |
61 |
14 |
ZW(L)-II-X- |
C |
0.50-0.65 |
SQL1000*1.6 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10*10 3KW |
2689 |
P1=0.65 Ps1=0.88 P2=0.86 Ps2=0.93 |
51 |
15 |
ZW(L)-II-X- |
D |
0.65-0.85 |
SQL1000*1.6 |
0.85 |
300 |
355 |
25LG3-10*13 4KW |
2703 |
P1=0.85 Ps1=1.05 P2=1.02 Ps2=1.10 |
82 |
16 |
ZW(L)-II-X- |
E |
0.85-1.00 |
SQL1000*1.6 |
0.88 |
300 |
355 |
25LG3-10*15 4KW |
2730 |
P1=1.00 Ps1=1.21 P2=1.19 Ps2=1.26 |
73 |
17 |
ZW(L)-II-XZ- |
A |
0.22-0.38 |
SQL1200*0.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*6 2.2KW |
3641 |
P1=0.38 Ps1=0.53 P2=0.50 Ps2=0.58 |
133 |
18 |
ZW(L)-II-XZ- |
B |
0.38-0.50 |
SQL1200*1.0 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*8 2.2KW |
3947 |
P1=0.50 Ps1=0.68 P2=0.65 Ps2=0.73 |
110 |
19 |
ZW(L)-II-XZ- |
C |
0.50-0.65 |
SQL1200*1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*10 3KW |
3961 |
P1=0.65 Ps1=0.87 P2=0.84 Ps2=0.92 |
90 |
20 |
ZW(L)-II-XZ- |
D |
0.65-0.85 |
SQL1200*1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*12 4KW |
4124 |
P1=0.85 Ps1=1.12 P2=1.09 Ps2=1.17 |
73 |
21 |
ZW(L)-II-XZ- |
E |
0.85-1.00 |
SQL1200*1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10*14 4KW |
4156 |
P1=1.00 Ps1=1.30 P2=1.27 Ps2=1.35 |
64 |
Uwaga: Symbol ciśnienia w tabeli: P1 - ciśnienie nadmuchiwania zbiornika wody (ciśnienie wymagane przez pożar) (MPa) P2 - ciśnienie uruchomienia pompy pożarnej (MPa) Ps1---ciśnienie rozpoczęcia pompy wodnej z regulacją ciśnienia (MPa) Ps2---ciśnienie zatrzymania pompy wodnej z regulacją ciśnienia (MPa) Numer seryjny 1-6 w tabeli to "urządzenie" typu I, sieć serwisowa znajduje się w wysokiej pozycji pomiędzy zbiornikami wodnymi (niepożądany punkt gaśnika jest niższy niż "urządzenie"). Numer seryjny 7-21 w tabeli to typ II, "urządzenie" jest zazwyczaj zlokalizowane w pomieszczeniu pompowym pożarowym, pomiędzy basynami wodnymi, zakresem ciśnienia pożarowego, pompą wodną i innymi publicznymi referencjami. 4, model pompy w tabeli jest modelem pompy w fabryce pompy morskiej w hrabstwie Yongjia, w zależności od przepływu i wysokości można zmienić inne pompy. |