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Equipo de Estabilización de presión contra incendios tipo ZW

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Descripción general
¡Los principales productos de la industria de bombas de Zibo son [equipos de Estabilización de incendios, equipos de Estabilización de incendios], es un fabricante profesional de producción [equipos de Estabilización de incendios], con el servicio post - venta más completo, ¡ bienvenido a llamar para consultar!
Detalles del producto

Introducción a los productos de equipos de sobrealimentación y estabilización de presión contra incendios ZW

El equipo de Estabilización de presión de protección contra incendios ZW se desarrolló y diseñó de acuerdo con el documento 108 del Ministerio de construcción de la República Popular China [1996] en agosto de 1996, y también cumplió con las regulaciones de 98s205 (anteriormente 98s176). Con el fin de resolver el tanque de agua contra incendios de alto nivel establecido por el sistema temporal de suministro de agua contra incendios de alta presión, su altura de instalación no puede cumplir con los requisitos de las instalaciones de sobrealimentación cuando la presión estática del agua en el punto más desfavorable del sistema, este equipo de sobrealimentación y estabilización de presión Está diseñado y compilado para la protección contra incendios (en adelante, "equipo"). Este equipo es adecuado para todo tipo de sistemas de suministro de agua contra incendios y sistemas de suministro de agua doméstica, como sistemas de suministro de agua contra incendios y sistemas de aspersores automáticos húmedos, que requieren instalaciones de sobrealimentación en proyectos de construcción de varios pisos y edificios altos. Este equipo consta de tanques de presión de aire comprimido de diafragma, bombas de agua, cajas de control eléctrico, instrumentos, accesorios de tuberías, etc. Este equipo está diseñado de acuerdo con el Código de prevención de incendios para el diseño de edificios civiles de piso sarcástico (conocido como el Código de alto nivel) gb50045 - 95 y los parámetros técnicos pertinentes estipulados en el Código de diseño de suministro de agua a presión atmosférica y cecs76: 95.

Importancia del modelo del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

Ejemplo: ZW (l) - I - X - 10

Zw: equipo de sobrealimentación y estabilización de tensión

L: tanque de agua a presión vertical

I: es de tipo superior, el equipo está en la Sala de tanques de agua altos; Ii: es de tipo inferior, el equipo está entre la piscina de la bomba de agua inferior

X: para el sistema de suministro de agua contra incendios de hidrantes; Z: para el sistema automático de suministro de agua contra incendios por aspersión de agua; Xz para hidrantes y sistemas de aspersores automáticos

10: longitud de la columna de agua enriquecida (m) o presión del aspersor (mpa)

Condiciones técnicas de diseño relacionadas con el equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

1. presión de trabajo del tanque de Estabilización de tensión wxq: 0,6 mpa, 1,0 mpa, 1,6 mpa.

2. el volumen de almacenamiento de agua contra incendios del tanque de presión wxq es mayor que: 150l, 300l, 450l.

3. el volumen de agua estabilizada del tanque de diafragma wxq es superior a 50l.

4. la diferencia de acumulación de capacidad de agua amortiguadora del tanque de presión del diafragma wxq es de 0,02 a 0,03 mpa, y la diferencia de acumulación de capacidad de agua estabilizada es de 0,05 a 0,06 mpa.

5. relación de presión de trabajo: el valor AB es de 0,6 a 40 grados celsius.

Condiciones aplicables del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

1. sistema de hidrantes: el caudal por acción de la pistola de agua es de 2,5l / s, 5L / s, y la longitud de la columna de agua enriquecida es de 7m, 10m y 13m.

2. sistema de aspersores automáticos: el caudal de cada aspersor es de 1,0l / s, y la presión del aspersor es de 0,1 mpa.

3. la temperatura ambiente del equipo debe ser de 5 ° C a 40 ° c.

Principio de funcionamiento del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

1. hacer que los puntos más desfavorables del sistema de tuberías de suministro de agua contra incendios siempre mantengan la presión necesaria para combatir incendios;

2. deje que el tanque de presión del diafragma wxq siempre almacene 30 segundos de agua contra incendios. Utilizando la presión de funcionamiento p1, p2, PS1 y PS2 establecida por el tanque de agua a presión atmosférica, se controlan las condiciones de funcionamiento de la bomba de agua para lograr el trabajo de presurización y estabilización de tensión.

Sí. P1 es la presión necesaria para combatir el fuego en el punto más desfavorable (mpa), P2 es la presión de arranque de la bomba de fuego (mpa), PS1 es la presión de arranque de la bomba de Estabilización de incendios (mpa) y PS2 es la presión de parada de la bomba de Estabilización de gdl mpa.

Todo el proceso de control de funcionamiento del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

De acuerdo con el cálculo, se obtiene la presión de extinción de incendios P1 necesaria para el punto más desfavorable en el sistema de hidrantes o el sistema automático de extinción de incendios por aspersión de agua. como presión de inflación del tanque de agua a presión de aire, se obtiene P2 calculando la especificación y el valor AB del tanque de agua a presión de informe seleccionado y se establece.

PS1 = P2 + (0,02 a 0,03)

PS2 = PS1 + (0,05 + 0,06)

Por lo general, si el sistema de tuberías tiene fugas y espera la situación de presión, controle la bomba de Estabilización de incendios xbd - l para reabastecer y estabilizar constantemente el agua, y opere repetidamente en PS1 y PS2 (arranque y parada).

En caso de incendio, una gran escasez de agua en el sistema de tuberías causó una disminución de la presión de PS1 (ps1 → ps2), cuando cayó a p2, se emitió una señal de alarma, se activó inmediatamente la bomba de incendios (el arranque manual o automático fue determinado por el diseñador), y después del arranque de la bomba de incendios vertical de una sola etapa xbd - l, la bomba de Estabilización de incendios xbd - ISG se detuvo automáticamente hasta que la bomba de incendios vertical de varios niveles xbd - LG dejó de funcionar para restaurar manualmente la función de control del "equipo".

Clasificación de equipos de sobrealimentación y estabilización de tensión contra incendios ZW

De acuerdo con la posición de configuración del "equipo": tipo superior (representado por i) y tipo inferior (representado por ii);

Según el método de configuración del tanque de presión de aire, se divide en: vertical (expresado en l) y horizontal (expresado en w);

Según la puntuación del sistema de suministro de agua contra incendios suministrado por el equipo: hidrante al sistema de agua (representado por x)

Sistema automático de extinción de incendios por aspersión (representado por z)

Sistema de hidratación de hidrantes y aspersores automáticos (representado por xz).

Cálculo del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW P1

P1 se refiere a la presión contra incendios necesaria para la boca de incendios o la cabeza de aspersores automáticos en el punto más desfavorable del sistema de suministro de agua contra incendios, que es la presión de trabajo más baja para el funcionamiento de este "equipo" y los datos básicos que deben dominarse para seleccionar este equipo.

1. cuando este "equipo" se encuentra en la parte inferior para absorber agua de la piscina, la fórmula de cálculo del sistema de hidrante:

P1 = H1 + H2 + H3 + H4 (mh2o);

H1 - altura geométrica de la boca de incendios desde el nivel más bajo de la piscina hasta el punto más desfavorable (mh2o);

H2 - suma de las pérdidas de presión a lo largo del recorrido y local del sistema de tuberías (mh2o);

H3 - pérdida de presión de la manguera de agua y la propia boca de incendios (mh2o);

H4 - la presión necesaria para que el cuerpo de la pistola de agua llene la longitud de la columna de agua (mh2o);

2. cuando el "equipo" se encuentra en la Sala del tanque de agua de alto nivel, el tanque nunca se llena y absorbe agua, y el punto más desfavorable de la boca de incendios es inferior al "equipo", la fórmula de cálculo del sistema de boca de incendios

P1 = H3 + H4 (mh2o)

3. cuando este "equipo" se encuentra en la parte inferior para absorber agua de la piscina, la fórmula de cálculo del sistema automático de extinción de incendios por aspersión:

P1 = ¿ H + ho + HR + Z (mh2o) >

∑ H - la suma de las pérdidas de presión a lo largo del recorrido y local de la tubería de aspersores hasta el punto más desfavorable (mh2o);

Ho - presión de trabajo del aspersor en el punto más desfavorable (mh2o))

HR - pérdida parcial de la cabeza de agua de la válvula de alarma (mh2o) >

Z - altura geométrica (mh2o) entre el aspersor del punto más desfavorable y el nivel más bajo del agua de la piscina (o la tubería principal de suministro de agua) >

4. cuando este "equipo" se encuentra en la Sala de tanques de agua de alto nivel para absorber el agua del tanque de agua por autoriego, y el aspersor en el punto más desfavorable es inferior al equipo, la fórmula de cálculo del sistema de aspersión automática:

P1 = ¿ H + ho + HR + Z (mh2o) > 5. cuando el tanque de agua a presión de aire y la bomba de agua se establecen en otros lugares, P1 debe calcularse por separado.

Varias instrucciones del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

1. estándar de sobrealimentación de este "equipo": P1 es la presión de trabajo mínima de este "equipo", y su valor debe cumplir con la presión de extinción de incendios necesaria en el punto más desfavorable del sistema de suministro de agua contra incendios. Por ejemplo, el sistema de suministro de agua de la boca de incendios debe cumplir con la longitud completa de la columna de agua del cuerpo de pulverización de la pistola de agua de la boca de incendios en el punto más desfavorable, y no solo puede cumplir con la presión estática del agua de 0,07 MPa o 0,15 MPA como estándar de sobrealimentación.

2. al calcular p1, el caudal utilizado por el sistema de tuberías a lo largo del recorrido y las pérdidas locales debe ser el suministro de agua de extinción de incendios en la etapa inicial del incendio, como el sistema de extinción de incendios es de dos flujos de extinción de incendios de 2 × 5 (l / s) = 10 (l / s) o 2 × 2,5 (l / s) = 5 (l / s); El sistema automático de extinción de incendios por aspersores es de cinco flujos de aspersores, generalmente 5 × 1 (l / s) = 5 (l / s).

3. componentes principales de este "equipo": se informa que el tanque de agua a presión debe tener el volumen de agua de almacenamiento, el volumen de agua estabilizada y el volumen de agua tampón requeridos por el sistema de suministro de agua contra incendios, y su diámetro y especificaciones se calculan de acuerdo con el valor AB determinado. El volumen de almacenamiento de agua del tanque de presión de aire para el sistema de suministro de agua de la boca de incendios no es inferior a 300l; el volumen de almacenamiento de agua del tanque de presión de aire para el sistema automático de extinción de incendios no es inferior a 150l; y el volumen de almacenamiento de agua del tanque de presión de aire para la boca de incendios y el sistema automático de extinción de incendios no es inferior a 450l.

4. este "equipo" está equipado con dos bombas de Estabilización de tensión isgd (una para uso y otra para reserva). El caudal de la bomba de Estabilización de presión multinivel debe ser máximo de 3 minutos para compensar el caudal necesario para el volumen real de agua estabilizada en el tanque de presión del diafragma wxq. Bomba de Estabilización de tensión

La elevación debe tomar el valor de la zona de alta eficiencia de la curva de la bomba de agua (ps1 + ps2) / 2. La función de este "equipo" es resolver el problema de garantizar que el almacenamiento de agua 30s con suficiente presión contra incendios se lleve a cabo en la etapa inicial del incendio, es decir, antes de que se active la bomba principal contra incendios, hasta que la bomba de agua contra incendios esté completamente cargada.

5. el sistema de suministro de agua de boca de incendios y el sistema automático de extinción de incendios por aspersión pueden compartir un conjunto de equipos de sobrealimentación y estabilización de tensión. En caso de incendio, la presión en el tanque de agua a presión atmosférica cae a p2, y se activa la bomba de hidrante o la bomba de aspersión automática al Centro de control de incendios o a la Sala de bombas de Hidrante de acuerdo con otras señales enviadas por el sistema de hidrante o el sistema de aspersión automática, respectivamente, después de La confirmación.

6. en el sistema de suministro de agua de la boca de incendios, el tipo superior de este "equipo" es mejor que el tipo inferior. El programa de elevación de la bomba de agua superior es bajo, P1 es la suma de la pérdida de resistencia de la manguera de agua, la pistola de agua y la presión necesaria para enriquecer la columna de agua larga del cuerpo de pulverización, la presión de inflación del tanque de agua a presión es pequeña, la presión es baja, ahorrando acero y Costos de operación.

Rendimiento de control eléctrico del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

1. el sistema de control eléctrico de este "equipo" tiene funciones automáticas y manuales y está conectado al Centro de control de incendios o a la Sala de bombas de incendios.

2. dos bombas de Estabilización de tensión, una en uso y otra en espera, cambian automáticamente por turnos de trabajo y funcionan alternativamente.

3. por lo general, la red de tuberías de bomberos se encuentra en un Estado de alta presión y se mantiene una cierta cantidad de agua almacenada en el tanque. debido a fugas y otras razones, la presión del sistema cae a la bomba ps1: 1 para iniciar automáticamente, la presión del agua sube a la bomba PS2 para detener la bomba, y la próxima vez que la presión baja a ps1, la bomba 2 se inicia automáticamente, por lo que la operación alterna hace que la presión del sistema siempre se mantenga entre PS1 y ps2.

4. cuando se produce un incendio en una cantidad, cuando la presión del agua del sistema disminuye de PS1 a ps2, la salida activa la señal de la bomba principal de lucha contra incendios y la alarma de sonido y luz, y cuando la bomba principal de lucha contra incendios se activa, la señal de retorno inverso corta la fuente de alimentación de control de la bomba de Estabilización de tensión, y luego la función de control se reanuda manualmente.

5. el sistema de control eléctrico tiene un Estado de mantenimiento especial, es decir, si la bomba 1 falla en funcionamiento, se puede transferir fácilmente a la bomba 2 para trabajar, y si la bomba 2 falla, también se puede convertir en la bomba 1 para que una bomba de agua todavía pueda funcionar normalmente en el "equipo" en mantenimiento.

6. las especificaciones y dimensiones de la Caja de control eléctrico, el principio de control eléctrico y la composición de los componentes principales se describen en el libro de instrucciones de control automático de la Guía de telegrama de la compañía.

Otras instrucciones del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

1. los tanques de presión de aire de diafragma se fabrican de acuerdo con el Atlas estándar nacional 91ss852.

2. la tubería adopta tubos de acero sin costura, tubos de acero galvanizados en caliente y tubos de acero sin costura galvanizados en caliente.

3. el "equipo" está apoyado por una serie integrada de soportes de acero integral. La forma de soporte del tanque de presión de aire del diafragma en este Atlas se dibuja de acuerdo con el asiento de la falda, y también se puede utilizar el soporte de soporte.

4. cuando este "equipo" es de tipo superior, se deben establecer medidas de aislamiento de vibraciones. Durante la instalación de la almohadilla de aislamiento de vibración de goma, la unidad de bombeo debe tomar medidas para evitar el vertido de la unidad de bombeo. después de la instalación de la almohadilla de aislamiento de vibración de la unidad de bombeo de registro, al instalar tuberías de agua, accesorios y accesorios de entrada y salida de la unidad de bombeo, la Unidad de bombeo debe tomar medidas para evitar la inclinación de la unidad de bombeo de agua para garantizar la construcción segura.

5. el tanque de presión de aire está equipado con un dispositivo de descarga de agua, una válvula de Seguridad en el sistema de tuberías, un manómetro de presión de transmisión remota y otros accesorios.

6. la periferia del "equipo" debe tener instalaciones de drenaje para facilitar la descarga de agua o la eliminación de fugas durante el mantenimiento.

7. se debe dejar una distancia suficiente entre el "equipo" y la pared u otro equipo, generalmente no inferior a 700mm.

8. el "equipo" debe llevar a cabo pruebas hidráulicas generales, pruebas de resistencia a la presión del agua y pruebas de rigor, que deben llevarse a cabo de acuerdo con las regulaciones pertinentes vigentes.

9. las superficies exteriores de las tuberías de conexión, accesorios y tanques de agua a presión de aire del "equipo" deben cepillarse con dos pinturas antimonopolio, y la superficie interior de los tanques de agua a presión de aire debe cepillarse con pinturas anticorrosivas no tóxicas.

10. los requisitos técnicos para la instalación de bombas de agua, motores y tuberías se implementan de acuerdo con las regulaciones técnicas pertinentes.

Tabla de características técnicas del equipo de Estabilización de presión contra incendios ZW

Número de serie Equipo de sobrealimentación y estabilización de tensión Presión contra incendios MPA Tanque de presión de aire de diafragma vertical Bomba de agua asignada Peso de funcionamiento del equipo kg Presión de funcionamiento MPA Volumen de agua estabilizada l
Modelo P1 Modelo y especificaciones Relación de presión laboral Volumen de almacenamiento de agua contra incendios (l) Modelo
    Volumen de calibración Volumen real
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
Número de serie Equipo de sobrealimentación y estabilización de tensión Presión contra incendios MPA Tanque de presión de aire de diafragma vertical Bomba de agua asignada Peso de funcionamiento del equipo kg Presión de funcionamiento MPA Volumen de agua estabilizada l
Modelo P1 Modelo y especificaciones Relación de presión laboral Volumen de almacenamiento de agua contra incendios (l) Modelo
    Volumen de calibración Volumen real
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