-
Электронная почта
475979733@qq.com
-
Телефон
1385334567913793345679
-
Адрес
Деревня Дайси, район Бошань, город Цзыбо, провинция Шаньдун
Шаньдунская насосная компания Lushuo
475979733@qq.com
1385334567913793345679
Деревня Дайси, район Бошань, город Цзыбо, провинция Шаньдун
ZW Краткая информация о продукции
Устройство для стабилизации давления с пожарным наддувом ZW было разработано и спроектировано в соответствии со статьей 108 Министерства строительства Китайской Республики от августа 1996 года в соответствии с требованиями 98S205 (ранее 98S176). Устройство по стабилизации давления для решения временной системы противопожарного водоснабжения высокого давления, установленной в высокоуровневом резервуаре пожарной воды, высота установки не отвечает требованиям системы наддува при статическом давлении в наиболее неблагоприятной точке системы, спроектировано и подготовлено специально для противопожарного оборудования по стабилизации наддува (далее именуемого « оборудованием»). Данное оборудование применяется к многослойным и высотным строительным работам с наддувом, требуемым системой подачи воды из пожарных гидрантов и мокрой автоматической системой пожаротушения, а также к различным типам систем пожарного водоснабжения и бытового водоснабжения. Данное оборудование состоит из мембранных барометрических резервуаров, водяных насосов, ящиков управления, приборов, агрегатов трубопроводов и т.д. Данное оборудование спроектировано в соответствии с « Правилами противопожарной защиты при проектировании гражданских зданий с высмеивающим слоем» (именуемыми « высокими правилами») GB50045 - 95 и « Правилами проектирования водопровода под давлением » и соответствующими техническими параметрами, указанными в CECS76: 95.
ZW противопожарный стабилизатор давления
Пример: ZW (L) - I - X - 10
ZW: Устройство для стабилизации давления
L: Вертикальный резервуар для водяного давления
i: для верхнего варианта оборудование находится между высокими баками; II: Оборудование для установки снизу, между бассейнами насосов нижнего слоя
X: для систем пожарного водоснабжения пожарных гидрантов; Z: для автоматического впрыска воды и противовоспалительных систем противопожарного водоснабжения; XZ для пожарных гидрантов и систем автоматического впрыска воды
10: Длина заполненной водной колонны (m) или давление сопла (Mpa)
ZW технические условия проектирования
Рабочее давление стабилизатора давления WXQ: 0,6 МПа, 1,0 МПа, 1,6 МПа.
Объем противопожарной воды в резервуарах под давлением WXQ превышает: 150L, 300L, 450L.
Объем воды стабильного давления в диафрагменном резервуаре WXQ превышает 50 л.
4. Разница в емкости буферной воды в мембранном резервуаре давления WXQ составляет 0,02 ~ 0,03 МПа, а разница в емкости стабилизирующей воды составляет 0,05 ~ 0,06 МПа.
5, отношение рабочего давления: значение ab составляет 0,6 ~ 40°C.
Условия применения противопожарного стабилизатора давления ZW
1. Системы пожарных гидрантов: расход водяной пушки на акцию составляет 2,5L / S, 5L / S, длина обогащенной водяной колонны составляет 7m, 10m, 13m.
2. Автоматическая система впрыска воды: расход 1.0L / S на форсунку, давление форсунки 0.1 МПа.
Температура окружающей среды оборудования должна составлять от 5°C до 40°C.
Принцип работы противопожарного стабилизатора давления ZW
Поддержание давления, необходимого для пожаротушения, в наиболее неблагоприятных точках системы противопожарного водоснабжения;
Чтобы в барометрическом резервуаре диафрагмы WXQ всегда оставалось 30 секунд пожарной воды. Используйте рабочее давление P1, P2, Ps1, Ps2, Ps2, установленное в барометрическом резервуаре для воды, чтобы контролировать режим работы насоса для достижения работы наддува и стабилизации давления
Можно. P1 Давление, необходимое для пожаротушения в наиболее неблагоприятных точках (MPA), P2 - пусковое давление пожарного насоса (MPA), Ps1 - пусковое давление пожарного стабилизатора давления (MPA), Ps2 - давление остановочного насоса стабилизатора давления GDL
ZW Пожарный регулятор наддува
В соответствии с расчетом пожарного давления P1, необходимого для получения наиболее неблагоприятной точки в системе пожарных гидрантов или автоматической системе пожаротушения с впрыском воды, давление наполнения резервуара для воды с давлением воздуха путем расчета выбранных характеристик резервуара с водой под давлением и значения ab, чтобы получить P2 и установить
Ps1 = P2 + (0,02 - 0,03)
PS2 = Ps1 + (0,05 + 0,06)
Обычно трубопроводная система, если есть утечка до * давления, контролирует XBD - L пожарный стабилизатор давления насос непрерывного пополнения воды стабилизатора давления, в Ps1, Ps2 (запуск, остановка) повторная работа.
При возникновении пожара в системе трубопровода наблюдается большая нехватка воды, что приводит к снижению давления Ps1 (Ps1 → Ps2), при снижении до P2 подается сигнал тревоги, немедленно запускается пожарный насос (ручной или автоматический запуск определяется проектировщиком), после запуска вертикального одноступенчатого пожарного насоса XBD - L самоходный насос пожарного стабилизатора XBD - ISG останавливается до тех пор, пока вертикальный многоступенчатый пожарный насос XBD - LG не прекратит работу, чтобы вручную восстановить функцию управления « устройством».
Классификация противопожарного стабилизатора давления ZW
Установить раздел местоположения по "устройству": верхний (обозначенный I) и нижний (обозначенный II);
В соответствии с режимом установки барокамера: вертикальный (обозначенный L) и горизонтальный (обозначенный W);
В соответствии с системой противопожарного водоснабжения, поставляемой оборудованием: противопожарный гидрант для водной системы (обозначен Х)
Автоматическая система пожаротушения с впрыском воды (обозначена Z)
Пожарные гидранты и системы автоматического впрыска воды для пожаротушения (обозначены в XZ).
Расчет противопожарного стабилизатора давления P1
P1 относится к пожарному давлению, необходимому для пожарных гидрантов или автоматических распылителей в наиболее неблагоприятных точках системы противопожарного водоснабжения, является минимальным рабочим давлением для работы этого « оборудования», является основным данным, которые должны быть получены при выборе этого оборудования.
1. Настоящее "оборудование" расположено на нижнем этаже при всасывании воды из бассейна, формула расчета системы пожарных гидрантов:
Р1 = H1 + H2 + H3 + H4 (мH2O);
H1 - геометрическая высота от минимального уровня воды в бассейне до пожарного гидранта в наиболее неблагоприятной точке (мH2O);
H2 - сумма потерь давления по дальности и локального давления в трубопроводной системе (мH2O);
H3 - потеря давления на шланг и сам пожарный гидрант (mH2O);
Н4 - давление, необходимое для наполнения корпуса водяной пушки длиной столба (mH2O);
2. "Оборудование", расположенное между высокоуровневыми резервуарами для воды, самонаполняющееся всасывание из цистерны, и наиболее неблагоприятная точка пожарного гидранта ниже "Оборудования", формула расчета системы пожарных гидрантов
Р1 = H3 + H4 (mH2O)
3. Настоящее « оборудование» расположено на дне при всасывании воды из бассейна, формула расчета автоматической системы пожаротушения впрыскиванием воды:
P1 = H + Ho + Hr + Z (mH2O) >
H - сумма потерь давления вдоль и локального давления от автоматического спринклерного трубопровода до сопла в наиболее неблагоприятной точке (мH2O);
HO - Рабочее давление сопла с самой неблагоприятной точкой (mH2O) >
Hr - локальная потеря напора аварийного клапана (mH2O) >
Z - геометрическая высота (mH2O) между соплом с наименьшей точкой и минимальным уровнем воды в бассейне
4. Настоящее « оборудование» расположено между высокоуровневыми резервуарами для воды из резервуара для самонаполнения и всасывания воды, а сопло в наиболее неблагоприятной точке ниже, чем оборудование, формула расчета автоматической системы впрыска воды:
P1 = H + Ho + Hr + Z (mH2O) > 5, когда резервуары с водой под давлением и водяные насосы расположены в других местах, P1 следует рассчитать отдельно.
ZW противопожарное оборудование для стабилизации давления
Стандарт наддува для данного "оборудования": P1 представляет собой минимальное рабочее давление для данного "оборудования", значение которого должно соответствовать пожарному давлению, необходимому в наиболее неблагоприятных точках системы пожарного водоснабжения. Если система подачи воды пожарным гидрантом, она должна соответствовать самой неблагоприятной точке длины водяного столба распыления гидравлического гидравлического гидравлического гидравлического пистолета, а не только соответствовать статическому давлению 0,07 МПа или 0,15 МПа в качестве стандарта наддува.
2. При расчете P1 расход, используемый для расчета потерь системы трубопровода по дальности и локальных потерь, должен быть противопожарной подачей воды на начальном этапе пожара, если система пожарных гидрантов имеет расход 2 × 5 (L / S) = 10 (L / S) или 2 × 2,5 (L / S) = 5 (L / S); Автоматическая система пожаротушения с впрыском воды представляет собой расход 5 сопел, как правило, 5×1 (L / S) = 5 (L / S).
Основные компоненты данного « оборудования»: сообщайте, что в резервуаре для воды под давлением должен быть объем воды для хранения, объем воды для стабилизации давления и объем буферной воды, требуемый системой пожарного водоснабжения, для получения диаметра и спецификации в соответствии с установленным значением ab. Объем воды в барометрических резервуарах, используемых в системах подачи воды пожарных гидрантов, не менее 300 л; объем воды в барометрических резервуарах, используемых в системах автоматического пожаротушения, не менее 150 л; объем воды в барометрических резервуарах, используемых в пожарных гидрантах и системах автоматического пожаротушения, не менее 450 л.
4. Настоящее « оборудование» оснащается двумя стабильными насосами ISGD (один с одним запасом). Поток многоступенчатого стабилизирующего насоса должен быть заполнен в течение 3 минут, чтобы заполнить расход, необходимый для фактического объема стабилизированной воды в мембранном барометре WXQ. Стабилизирующий насос
Нагрузка должна быть получена в зоне высокой эффективности кривой насоса (PS1 + PS2) / 2. Функция этого « оборудования» заключается в том, чтобы решить проблему на начальном этапе пожара, то есть перед запуском главного пожарного насоса, обеспечить достаточное количество воды 30S с достаточным пожарным давлением для первоначального пожаротушения до полной загрузки пожарного насоса.
5. Система подачи воды пожарным гидрантом и автоматическая система пожаротушения могут быть совместно использованы в комплекте оборудования для стабилизации давления под давлением. При возникновении пожара давление в резервуаре для водяного давления падает до P2, другие сигналы в центр управления пожаром или насосную станцию для пожарных гидрантов в соответствии с системой гидрантов или автоматической системой впрыска воды, соответственно, после подтверждения запуска гидравлического насоса или автоматического спринклерного насоса.
6. Применение данной « оборудования» в системе подачи воды пожарным гидрантом лучше, чем нижняя. Верхний распределительный насос имеет низкую программу подъема, P1 - это смесь шлангов, потеря сопротивления водяной пушки и сумма давления, необходимого для наполнения водяного столба распылением, давление наполнения резервуара для воды под давлением невелико, низкое давление, экономия стали и эксплуатационные расходы
Электрические характеристики оборудования для стабилизации давления с пожарным наддувом ZW
1) Данная система электрического управления « Устройством» обладает автоматическими, ручными функциями и подключена к центру пожарного управления или пожарной насосной станции.
2, два стабилизатора давления один с одним резервом, работа по очереди автоматически переключается, поочередно работает.
3. Как правило, противопожарная сеть находится в состоянии высокого давления и сохраняет определенное количество воды в резервуаре, из - за утечки и других причин, давление системы падает до автоматического запуска насоса Ps1, давление воды поднимается до Ps2, когда останавливается насос, следующее давление падает до Ps1, когда насос 2 автоматически запускается, так что поочередно работает, так что давление системы всегда остается между Ps1 и Ps2.
При возникновении пожара, давление воды в системе падает с Ps1 до Ps2, когда на выходе запускается сигнал главного пожарного насоса и акустическая и световая сигнализация, когда главный пожарный насос запускается, обратный сигнал отключает контрольный источник питания стабилизатора давления, а затем вручную восстанавливает функцию управления.
5. Специальное состояние обслуживания системы управления электроэнергией, то есть в эксплуатации, если насос № 1 неисправн, можно легко перейти на работу насоса № 2, если насос № 2 неисправн, также можно переключиться на работу насоса № 1, чтобы насос в ремонте этого « оборудования все еще может нормально работать.
6. спецификации и размеры коробки управления, принципы управления электроприбором и состав основных компонентов описаны в инструкции по автоматическому управлению телеграфом нашей компании.
ZW Устройство для стабилизации давления противопожарного наддува Другие примечания
Диафрагмовый баллон изготовлен в соответствии с национальным стандартом 91SS852.
2, распределительная труба с использованием бесшовных стальных труб, горяче оцинкованных стальных труб, горячее цинкование бесшовных стальных труб.
3. "Оборудование" использует интегрированную комбинированную серию цельных стальных опор. В этом атласе диафрагмная опора барометрического резервуара нарисована по сиденью юбки, также может быть использована опорная опора.
4. При использовании данного "оборудования" в качестве верхней формы должны быть установлены меры виброизоляции. При установке резиновой виброизоляционной прокладки насосный агрегат должен принять меры по предотвращению сброса насосного агрегата после установки виброизоляционной прокладки записывающего насосного агрегата при установке насосного агрегата при входе и выходе из водопровода, аксессуаров и аксессуаров должны быть приняты меры по предотвращению наклона насосного агрегата для обеспечения безопасной работы.
5. Барометр имеет дренажное устройство, предохранительный клапан, манометр дальнего действия и другие аксессуары на системе трубопровода.
6. Периферия « оборудования» должна иметь дренажные сооружения, которые облегчают сброс воды при ремонте или исключают утечку.
Между "оборудованием" и стеной или другим оборудованием должно быть достаточное расстояние, как правило, не менее 700 мм.
8. "Оборудование" должно проводить общее гидравлическое испытание, испытание на прочность гидравлического давления и испытание на герметичность, требующее выполнения в соответствии с действующими соответствующими положениями.
9, « оборудование» соединительные трубопроводы, аксессуары, резервуары для воды под давлением и другие внешние поверхности должны быть окрашены антикоррозийной краской в два, внутренняя поверхность резервуара для воды под давлением должна быть окрашена нетоксичной антикоррозионной краской.
10. Технические требования к установке насосов, двигателей и трубопроводов выполняются в соответствии с соответствующими техническими положениями.
Таблица технических характеристик противопожарного стабилизатора давления ZW
| Серийный номер | Устройство стабилизации наддува | Пожарное давление MPA | Вертикальный мембранный барометр | Насос распределительный | Эксплуатационный вес оборудования Kg | Рабочее давление Mpa | Объем воды стабилизатора давления L | ||||
| Тип | P1 | Типовые спецификации | Коэффициент рабочего давления | Объем пожарной воды (L) | Тип | ||||||
| Маркировочный объем | Фактический объем | ||||||||||
| 1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.1 | SQL800*0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1452 | P1=0.10 Ps1=0.26 | 54 | |
| P2=0.23 Ps2=0.31 | |||||||||||
| 2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1428 | P1=0.16 Ps1=0.26 | 70 | |
| P2=0.23 Ps2=0.31 | |||||||||||
| 3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.6 | 300 | 319 | 25LG3-10*5 1.5KW | 1474 | P1=0.16 Ps1=0.36 | 52 | |
| P2=0.33 Ps2=0.42 | |||||||||||
| 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 | 97 | |
| P2=0.32 Ps2=0.40 | |||||||||||
| 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 | 86 | |
| P2=0.30 Ps2=0.38 | |||||||||||
| 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 | 80 | |
| P2=0.38 Ps2=0.46 | |||||||||||
| 7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0,22 - 0,38 | SQL800*0.6 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10*6 2.2KW | 1452 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 61 |
| P2=0.50 Ps2=0.60 | |||||||||||
| 8 | ZW(L)-II-Z- | B | 0.38 - 0.50 | SQL800*1.0 | 0.8 | 150 | 159 | 25LG3-10*8 2.2KW | 1513 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 51 |
| P2=0.65 Ps2=0.75 | |||||||||||
| 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 | 59 |
| P2=0.78 Ps2=0.86 | |||||||||||
| 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 | 57 |
| P2=1.02 Ps2=1.10 | |||||||||||
| 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 | 50 |
| P2=1.19 Ps2=1.27 | |||||||||||
| Серийный номер | Устройство стабилизации наддува | Пожарное давление MPA | Вертикальный мембранный барометр | Насос распределительный | Эксплуатационный вес оборудования Kg | Рабочее давление Mpa | Объем воды стабилизатора давления L | ||||
| Тип | P1 | Типовые спецификации | Коэффициент рабочего давления | Объем пожарной воды (L) | Тип | ||||||
| Маркировочный объем | Фактический объем | ||||||||||
| 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 | 72 |
| P2=0.52 Ps2=0.60 | |||||||||||
| 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 | 61 |
| P2=0.67 Ps2=0.75 | |||||||||||
| 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 | 51 |
| P2=0.86 Ps2=0.93 | |||||||||||
| 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 | 82 |
| P2=1.02 Ps2=1.10 | |||||||||||
| 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 | 73 |
| P2=1.19 Ps2=1.26 | |||||||||||
| 17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0,22 - 0,38 | SQL1200*0.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10*6 2.2KW | 3641 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 133 |
| P2=0.50 Ps2=0.58 | |||||||||||
| 18 | ZW(L)-II-XZ- | B | 0.38 - 0.50 | SQL1200*1.0 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10*8 2.2KW | 3947 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 110 |
| P2=0.65 Ps2=0.73 | |||||||||||
| 19 | ZW(L)-II-XZ- | C | 0,50 - 0,65 | SQL1200*1.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10*10 3KW | 3961 | P1=0.65 Ps1=0.87 | 90 |
| P2=0.84 Ps2=0.92 | |||||||||||
| 20 | ZW(L)-II-XZ- | D | 0,65 - 0,85 | SQL1200*1.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10*12 4KW | 4124 | P1=0.85 Ps1=1.12 | 73 |
| P2=1.09 Ps2=1.17 | |||||||||||
| 21 | ZW(L)-II-XZ- | E | 0.85 - 1.00 | SQL1200*1.6 | 0.8 | 450 | 474 | 25LG3-10*14 4KW | 4156 | P1=1.00 Ps1=1.30 | 64 |
| P2=1.27 Ps2=1.35 | |||||||||||