Значение на модела
Профил на продукта
Нов тип оборудване за регулиране на налягането, разработено в съответствие с Министерството на строителството на Китайската народна република през август 1996 г. [1996] 108, в съответствие с разпоредбите на 98S205 (предишният 98S176).
Това оборудване за регулиране на налягането е за решаване на временната система за водоснабдяване с пожар с високо налягане, чиято настройка не може да отговаря на изискванията на хидростатичното налягане в неблагоприятната точка на системата, когато трябва да бъде създадено оборудване за регулиране на налягането, проектирано и подготвено оборудване за регулиране на налягането, специално за пожар (наричано по-нататък "оборудване").
Това оборудване е подходящо за многоетажни и високоетажни строителни проекти, които изискват съоръжения за повишаване на налягането, пожарни кранове за водоснабдяване и влажни автоматични системи за пожарогасяване, както и различни видове пожарни водоснабдяване и жизнени системи за водоснабдяване.
4. "Оборудване" се състои от диаметрални резервоари за въздушно налягане, помпи за регулиране на налягането, електронни контролни кутии, прибори, тръбопроводни аксесоари и др.
Това оборудване е проектирано в съответствие с съответните технически параметри на спецификациите за противопожарно проектиране на цивилни сгради (наричани по-нататък "високи правила") GB50045-95 и спецификациите за проектиране на вода с въздушно налягане, CECS76: 95.
Технически условия
Работно налягане на SQL диаметралния резервоар: 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa.
Обемът на съхранение на пожарна вода на SQL диаметралния резервоар за въздушно налягане е по-голям от: 150L, 300L, 450L.
Обемът на водата под регулирано налягане на SQL диаметралния резервоар е по-голям от 50 л.
Разликата в налягането на обема на буферната вода на SQL диаметралния резервоар е 0,02 ~ 0,03MPa, разликата в налягането на обема на регулираната вода е 0,05 ~ 0,06MPa.
5, съотношение на работното налягане: a b стойност е 0,6 ~ 40 ℃.
Приложими условия
Система за гасене на пожар: потокът на воден пистолет е 2,5 L / S, 5 L / S, дължината на водната колона е 7 м, 10 м, 13 м.
Автоматична система за пръскване на вода: поток на всяка пръскваща глава 1.0L / S, налягане на пръскващата глава 0.1MPa.
Температурата на околната среда на оборудването е от 5 ° C до 40 ° C.
Принцип на работа
Недостатъчните страни на водопроводната система за пожар винаги поддържат налягането, необходимо за пожар;
2, така че WSQL диамантен резервоар за въздушно налягане винаги съхранява 30 секунди пожарна вода. Използвайте работното налягане P1, P2, Ps1, Ps2, зададено от резервоара за вода под въздухово налягане, за да контролирате работното състояние на помпата, за да постигнете увеличаване на налягането и регулиране на налягането
Мога. P1 е налягането, необходимо за пожар в неблагоприятна точка (MPa), P2 е началното налягане на пожарната помпа (MPa), Ps1 е началното налягане на пожарната помпа (MPa), Ps2 е налягането на спирането на помпата за пожарна помпа (MPa)
Структурна схема
|
|
|
|
Контрол на целия процес
Въз основа на изчисляването на пожарното налягане P1, необходимо за постигане на неблагоприятните точки в системата за пожарогасяване или автоматичната система за пожарогасяване с пръскване на вода, като налягане на надуването на резервоара за вода под въздушно налягане, се получава P2 чрез изчисляване на избраните спецификации на резервоара за вода под налягане за отчитане и стойност
Ps1=P2+(0.02~0.03)
Ps2=Ps1+(0.05+0.06)
Обикновената тръбопроводна система, ако има изтичане, чака до ситуацията на налягане, контролира помпата за регулиране на налягането XBD-L за непрекъснато попълване на водата и регулиране на налягането, която работи многократно в Ps1, Ps2 (стартиране, спиране). След като има пожар, тръбопроводната система има голям недостиг на вода, което причинява спад на налягането Ps1 (Ps1 → Ps2), когато падне до P2, се издава сигнал за аларма, незабавно стартиране на пожарната помпа (ръчно или автоматично стартиране, определено от дизайнера), XBD-L вертикална едностепенна пожарна помпа след стартиране, XBD-HY пожарна помпа за регулиране на налягането автоматично спира, докато XBD-LG вертикална многостепенна пожарна помпа спре да работи, за да възстанови ръчно функцията на управление на "оборудването".
Класификация на оборудване
Разделяне на местоположението в зависимост от "устройството": нагоре (изразено с I) и надолу (изразено с II);
Според начина на настройка на резервоара за въздушно налягане: вертикална (с L) и хоризонтална (с W);
В зависимост от системата за подаване на пожарна вода, предоставена от оборудването: система за подаване на вода от пожарни кранове (изразена с X)
Автоматична система за пожарогасяване с пръскване на вода (с Z)
Пожарни кранове и автоматична система за хидратация на пожара (изразена с XZ).
Изчисляване на P1
P1 се отнася до пожарното налягане, необходимо за противопожарния кран или автоматичната вода за пръскване, което е ниското работно налягане за работата на това "оборудване", което е основните данни, които трябва да се използват в това оборудване.
Това "оборудване", разположено на дъното, когато абсорбира вода от басейна, изчислява формулата на системата за противопожарни кранове:
P1=H1+H2+H3+H4(mH2O);
H1 - геометрична височина (mH2O) от ниското ниво на водата в басейна до неблагоприятната точка;
H2 - сума от загубите на налягане по тръбопроводните системи (mH2O);
H3 - загуба на налягане (mH2O) от крана и от самия кран;
H4 - налягането, необходимо за увеличаване на дължината на колоната (mH2O);
"Оборудването" е разположено между резервоарите на високо ниво, без да се абсорбира вода от резервоара, а противопожарният кран е по-нисък от "оборудването", когато системата за противопожарни кранове изчислява формулата
P1=H3+H4(mH2O)
Това "оборудване" е разположено на дъното, когато абсорбира вода от басейна, автоматичната система за пожарогасяване с пръскване на вода изчислява формулата:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)>
Σ H - сума от загубите на налягане по дължината и локално налягане (mH2O) от автоматичната тръба за пръскване до негативната точка на пръскване;
HO - работно налягане на негативната точка (mH2O)>
Hr - локална загуба на вода (mH2O) при алармния клапан
Z - геометрична височина (mH2O) между негативната точка на спрей и ниското ниво на водата в басейна (или суха тръба за водоснабдяване) >
Това "оборудване" се намира на високо ниво между резервоарите за вода, за да абсорбира вода от резервоара за вода, и когато неблагоприятната точка на пръскването е по-ниска от оборудването, автоматичната система за пръскване на вода изчислява формулата:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)> 5、 Когато резервоарът за вода под налягане и помпата са разположени отделно на друго място, P1 се изчислява отделно.
Описание на оборудването
Стандарт за повишаване на налягането на това "оборудване": P1 е ниското работно налягане на това "оборудване", чиято стойност трябва да отговаря на противопожарното налягане, необходимо за недостатъците на системата за водоснабдяване с пожар. Ако системата за подаване на вода от противопожарния кран, трябва да отговаря на недостатъчните точки на противопожарния кран с воден пистолет за пръскване на дължината на водната колона, не може да се прилага само за отговаряне на стандарта за повишаване на налягането 0,07 MPa или 0,15 MPa.
При изчисляването на P1, потокът, използван от тръбопроводната система по дължината и частичната загуба, трябва да бъде първоначалното захранване с вода от пожар, като например система за противопожарни клапани за два потока от противопожарни клапани 2 × 5 (L / S) = 10 (L / S) или 2 × 2,5 (L / S) = 5 (L / S); Автоматичната система за пожарогасяване с пръскване на вода е 5 потока на пръскващата глава, като обикновено се използва 5 × 1 (L / S) = 5 (L / S).
Основните компоненти на това "оборудване": в цистерната за вода под налягане трябва да се отчита обемът на водата за съхранение, обемът на водата с регулирано налягане и обемът на буферната вода, изисквани от системата за подаване на пожарна вода, за да се получи диаметър и спецификации според определената стойност a b. Въздушният резервоар за вода под налягане, използван за системите за подаване на вода от пожарни кранове, има обем на съхранение на вода не по-малък от 300 л; въздушният резервоар за вода под налягане, използван за системите за автоматично пожарногасяне, има обем на съхранение на вода не по-малък от 150 л; въздушният резервоар за вода под налягане, използван
Това "оборудване" е оборудвано с две помпи за регулиране на налягането (една за използване и една за приготвяне). Потокът на помпата за регулиране на налягането трябва да се попълни в рамките на 3 минути, за да се допълни необходимият поток за действителния обем на водата за регулиране на налягането в диамантния резервоар WXQ. Повдигането на помпата за регулиране на налягането трябва да се оценява в високоефективната зона на кривата на помпата при (PS1 + PS2) / 2. Функцията на това "устройство" е да се справи с пожара в началната фаза, т.е. преди стартирането на главната пожарна помпа, за да се гарантира, че запазването на вода от 30S с достатъчно пожарно налягане за първоначална пожарна топка, докато пожарната помпа не бъде напълно заредена.
Системата за подаване на вода от пожарните кранове и автоматичната система за пожарногасяне с пръскване на вода могат да споделят набор от оборудване за регулиране на налягането. В случай на пожар налягането във вътрешния резервоар за вода пада до P2, след потвърждаване на отделното стартиране на пожарната помпа или автоматичната помпа за пръскване на пожарната помпа или помпата за пръскване на пожарните кранове в съответствие с други сигнали, изпращани съответно от системата за пожарни кранове или автоматичната система за пръскване на вода.
6. използването на това "оборудване" в системата за подаване на вода от пожарни кранове е по-добро от долното. Горната помпа с ниска програма за повдигане на водата, P1 м за кран, загуба на съпротивление на воден пистолет и сумата от налягането, необходимо за дълго зареждане на водната колона, налягането на надуването на резервоара за вода с въздушно налягане е малко, налягането е ниско, спестявайки стомана и оперативни разходи
Електронно управление
Системата за електронно управление на "оборудването" има автоматична, ръчна функция и е свързана с пожарния контролен център или пожарната помпава стая.
2, две помпи за регулиране на налягането се използват едновременно, ротационната работа се превключва автоматично и работи редовно.
Обикновено пожарната тръбопроводна мрежа е в състояние на високо налягане и поддържа определено количество вода в резервоара, поради изтичане и други причини, системното налягане пада до автоматичното стартиране на помпата Ps1, водното налягане се увеличава до Ps2, когато помпата спира, следващото налягане и следващото налягане пада до Ps1, помпата 2 автоматично се стартира, така че системното налягане винаги да остане между Ps1 и Ps2.
4, количество пожар се случва, системното налягане на водата спада от Ps1 до Ps2, когато изходът стартира пожарната основна помпа сигнал и звук и светлина аларма, когато пожарната основна помпа стартира след обратен сигнал прекъсване на контролното захранване на помпата с регулиране на налягането, след което ръчно възстановяване на функцията на контрол.
5, специално състояние на поддръжката на електронната система за управление, т.е. ако помпата номер 1 се повреди, може лесно да се прехвърли в работата на помпата номер 2, ако помпата номер 2 се повреди, може да се прехвърли и в работата на помпата номер 1, така че водната помпа в ремонта на "оборудването" все още може да работи нормално.
Размерите на спецификациите на електронната кутия, принципът на контрол на електрическото устройство и състава на основните компоненти се виждат в инструкциите за автоматично управление на телевизионните съобщения на компанията.
Технически характеристики
Сериен номер |
Устройство за регулиране на налягането Модел |
Пожарно налягане Mpa P1 |
Вертикален резервоар за въздушно налягане |
Водна помпа |
Работно тегло на оборудването Kg |
Работно налягане Mpa |
Обем на водата с регулирано налягане L |
||||
Спецификация на модела |
Работно налягане |
Обем на пожарната вода (L) |
Модел |
||||||||
Определен обем |
Фактичен обем |
||||||||||
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 |
Сериен номер |
Устройство за регулиране на налягането Модел |
Пожарно налягане Mpa P1 |
Вертикален резервоар за въздушно налягане |
Водна помпа |
Работно тегло на оборудването Kg |
Работно налягане Mpa |
Обем на водата с регулирано налягане L |
||||
Спецификация на модела |
Работно налягане |
Обем на пожарната вода (L) |
Модел |
||||||||
Определен обем |
Фактичен обем |
||||||||||
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 |
Забележка: Символите за налягане в таблицата: P1 - Надмукване на въздушното налягане на резервоара за вода (налягане, необходимо за пожар) (MPa) P2 - Стартно налягане на пожарната помпа (MPa) Ps1---Налягане на започване на помпата с регулирано налягане (MPa) Ps2---Налягане на спиране на помпата с регулирано налягане (MPa) 2, серийните номера 1-6 в таблицата са тип I "оборудване", сервизна мрежа е разположена в високо ниво между резервоарите за вода (неблагоприятните точки са по-ниски от "оборудването"). Сериен номер 7-21 в таблицата е тип II, "оборудване" обикновено се намира в пожарната помпа, между басейните за съхранение на вода, диапазона на пожарното налягане, използването на помпи и други обществени референтни данни. Моделът на помпата в таблицата е моделът на морската помпа в Yongjia County, според потока и височината може да се променят други помпи. |