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Shandong Lushuo Pumpenindustrie Co., Ltd. (Zibo Boshan Yawang Pumpenfabrik)
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Shandong Lushuo Pumpenindustrie Co., Ltd. (Zibo Boshan Yawang Pumpenfabrik)

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ZW-Typ Feuerdruckregelung

VerhandlungsfähigAktualisieren am03/08
Modell
Natur des Herstellers
Hersteller
Produktkategorie
Ursprungsort
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Zibo Pumpenindustrie Hauptprodukte haben [Feuerdruckregelgeräte, Feuerdruckregelgeräte Gruppe], ist die professionelle Produktion [Feuerdruckregelgeräte] Hersteller, mit dem perfektesten After-Sales-Service, willkommen anrufen!
Produktdetails

Produktbeschreibung von ZW Feuerdruckregelgeräten

ZW Feuerschutz-Druckregulierungsgeräte wurden nach dem Bauministerium der Volksrepublik China [1996] Nr. 108 im August 1996 entwickelt und entworfen, um den Vorschriften von 98S205 (früher 98S176) zu entsprechen. Diese Druckregulierungsanlage zur Lösung des vorübergehenden Hochdruck-Feuerwasserversorgungssystems mit hohem Feuerwassertank, dessen Einstellung nicht die Anforderungen an die Druckregulierungsanlage erfüllt, wenn der hydrostatische Druck am ungünstigsten des Systems eingerichtet wird, ist für Feuerwehr konzipiert worden. Diese Ausrüstung eignet sich für verschiedene Arten von Feuerwasserversorgungssystemen und Lebenswasserversorgungssystemen, wie Feuerschrank-Wasserversorgungssysteme und feuchtes automatisches Spritzwasserlöschsystem, die für mehrere und hohe Gebäude mit Druckerhöhungsanlagen erforderlich sind. Diese Anlage besteht aus einem Membrandruckbehälter, einer Wasserpumpe, einem elektronischen Steuerkasten, einem Messgerät, einem Rohrleitungszubehör usw. Diese Ausrüstung ist in Übereinstimmung mit den technischen Parametern der Brandschutzspezifikation für zivile Gebäude (kurz GB50045-95) und der Konstruktionsspezifikation für Luftdruckwasserversorgung, CECS76: 95 entwickelt worden.

Bedeutung des ZW-Feuerdruckregelgerätes

Beispiel: ZW(L)- I - X - 10

ZW: Druckregelgerät

L: Vertikaler Luftdrucktank

I: für den Aufbau, die Ausrüstung in einem hohen Wassertank; II: Für den Unterbau, die Anlage im Bodenpumpenpool

X: für Feuerschranken Feuerwasserversorgungssysteme; Z: für das automatische Spritzwasser entzündungslöschende Feuerversorgungssystem; XZ für Feuerschrauben und automatische Wassersprühsysteme

10: Füllstützlänge (m) oder Spritzkopfdruck (Mpa)

Technische Voraussetzungen für die Konstruktion von ZW Feuerdruckregelgeräten

1, WXQ regulierter Drucktank Arbeitsdruck: 0,6 MPa, 1,0 MPa, 1,6 MPa.

2, WXQ Drucktank Feuerspeichervolumen größer als: 150L, 300L, 450L.

Das regulierte Wasservolumen des WXQ-Diaphragmentanks ist größer als 50L.

4, WXQ Membran Druckbehälter Pufferwasser Volumen Druckdifferenz von 0,02 ~ 0,03MPa, reguliertes Druckwasser Volumen Druckdifferenz von 0,05 ~ 0,06MPa.

5, Arbeitsdruckverhältnis: ab-Wert von 0,6 bis 40 ° C.

Bedingungen für ZW Feuerdruckregelgeräte

1, Feuerlösungssystem: Wasserpistole mit einem Durchfluss von 2,5 L / S, 5 L / S, die Länge der Wassersäule beträgt 7 m, 10 m und 13 m.

Automatisches Spritzsystem: 1,0 L / S pro Spritzkopfdruck, 0,1 MPa.

Die Umgebungstemperatur der Ausrüstung sollte 5 ° C ~ 40 ° C sein.

Arbeitsprinzip der ZW-Feuerdruckregelung

1, so dass das Feuerwasserversorgungssystem am nachteiligsten ist, immer den erforderlichen Druck für Feuer aufrechtzuerhalten;

2, so dass der WXQ-Membran-Luftdruckbehälter immer 30 Sekunden Feuerwasser speichert. Verwenden Sie den Betriebsdruck P1, P2, Ps1 und Ps2 des Luftdrucktanks, um den Betriebszustand der Pumpe zu steuern und den Druck zu erhöhen und zu regulieren

Können. P1 ist der erforderliche Druck (MPa), P2 ist der Anlaufdruck der Feuerpumpe (MPa), Ps1 ist der Anlaufdruck der Feuerpumpe (MPa), Ps2 ist der Druckdruck der GDL-Pumpe (MPa)

ZW Feuerschutz Druckregelgerät Betriebssteuerung des gesamten Prozesses

Basierend auf der Berechnung des Feuerdrucks P1, der erforderlich ist, um den nachteiligsten Punkt des Feuerlöschersystems oder des automatischen Spritzfeuersystems zu ermitteln, wird P2 als Aufblasdruck des Luftdruckwassertanks durch Berechnung der ausgewählten festgelegten Berichtsspezifikationen des Druckwassertanks und des Wertes ab ermittelt und eingestellt.

Ps1 = P2 + (0,02 ~ 0,03)

Ps2=Ps1+(0,05+0,06)

Normalerweise wird das Rohrleitungssystem, wenn es Leckagen gibt, bis zum Druckzustand warten, die XBD-L-Feuerdruckregelpumpe steuert, um den Druck ständig aufzufüllen und wiederholt in Ps1 und Ps2 (Start und Stopp) zu arbeiten.

Sobald es Feuer gibt und das Rohrleitungssystem einen großen Wassermangel hat, der einen Druckabfall von Ps1 verursacht (Ps1 → Ps2), wenn es auf P2 sinkt, sendet es ein Alarmsignal und startet sofort die Feuerpumpe (manuell oder automatisch vom Entwickler festgelegt), nach dem Start der XBD-L-vertikalen Einstufenfeuerpumpe wird die XBD-ISG-Feuerregulierungspumpe automatisch gestoppt, bis die XBD-LG-vertikale Mehrstufenfeuerpumpe nicht mehr funktioniert, um die Kontrollfunktion der "Ausrüstung" manuell wiederherzustellen.

Klassifizierung von ZW Feuerdruckregelgeräten

Stellen Sie die Positionen nach "Gerät": oben (mit I) und unten (mit II);

Abhängig von der Einstellung des Luftdrucktanks: vertikal (mit L) und horizontal (mit W);

Abhängig vom von der Ausrüstung gelieferten Feuerwasserversorgungssystem: Feuerkranenwasserversorgungssystem (mit X angegeben)

Automatische Wassersprühlöschung (mit Z)

Feuerschrank und automatisches Feuersprühsystem (mit XZ ausgedrückt).

Berechnung der ZW Feuerdruckregelung P1

P1 bezieht sich auf den Feuerdruck, der für den Feuerkran oder den automatischen Spritzkopf erforderlich ist, der am nachteiligsten Punkt des Feuerwasserversorgungssystems ist, der für den Betrieb dieser "Ausrüstung" der Mindestbetriebsdruck ist und die Grunddaten für die Auswahl dieser Ausrüstung ist.

1. Diese "Ausrüstung" befindet sich im unteren Stock, wenn das Wasser aus dem Becken absorbiert wird, berechnet das Feuerkranensystem die Formel:

P1 = H1 + H2 + H3 + H4 (mH2O);

H1 - die geometrische Höhe des Feuerkrans (mH2O) vom niedrigsten Wasserstand des Beckens bis zum ungünstigsten Punkt;

H2 - die Summe der entlang- und lokalen Druckverluste des Rohrleitungssystems (mH2O);

H3 - Druckverlust des Schlauchbandes und des Feuerkrans selbst (mH2O);

H4 - Druck (mH2O), der für die Füllung der Wassersäulenlänge erforderlich ist;

2. "Ausrüstung" befindet sich in einem hohen Wassertank ohne Behälter, um Wasser zu saugen, und wenn der nachteiligste Punkt der Feuerkrank unter der "Ausrüstung" ist, berechnet das Feuerkranksystem die Formel

P1 = H3 + H4 (mH2O)

Diese "Ausrüstung" befindet sich im Boden, wenn das Wasser aus dem Pool absorbiert wird, berechnet das automatische Feuerlöschsystem mit der Formel:

P1 = Σ H + Ho + Hr + Z (mH2O) >

Σ H - die Summe der entlang- und lokalen Druckverluste (mH2O) der automatischen Sprühleitung zum ungünstigsten Sprühkopf;

HO - Arbeitsdruck am ungünstigsten Punkt (mH2O)>

Hr - Lokaler Wasserkopfverlust (mH2O) im Alarmventil

Z - Die geometrische Höhe (mH2O) zwischen dem ungünstigsten Spritzkopf und dem niedrigsten Wasserstand des Beckens (oder der Wasserversorgungsrohr)>

Diese "Ausrüstung" befindet sich in einem hohen Wassertank, der Wasser aus dem Wassertank selbst befeuert, und wenn der nachteiligste Spritzkopf unter der Ausrüstung ist, berechnet das automatische Spritzsystem die Formel:

P1 = Σ H + Ho + Hr + Z (mH2O) > 5, wenn der Luftdrucktank und die Pumpe an anderen Stellen eingestellt sind, sollte P1 separat berechnet werden.

Einige Hinweise zu ZW Feuerdruckregelgeräten

Die Druckerhöhungsnormen für diese "Ausrüstung": P1 ist der Mindestbetriebsdruck dieser "Ausrüstung", dessen Wert den für das Feuerwasserversorgungssystem erforderlichen Feuerdruck erfüllt. Wie ein Feuerwehrschrank Wasserversorgungssystem, muss der nachteiligste Punkt Feuerwehrschrank Wasserpistole Spritz angereichert Wassersäulen Länge erfüllen, kann nicht nur auf die Erfüllung des hydrostatischen Drucks 0,07 MPa oder 0,15 MPa als Druckerhöhung Standard.

Bei der Berechnung von P1 sollte der Durchfluss des Rohrleitungssystems entlang und durch den lokalen Verlust für die Anfangswasserversorgung des Feuers verwendet werden, wie z. B. das Feuerschraubensystem für zwei Feuerschraubenflusse 2 x 5 (L / S) = 10 (L / S) oder 2 x 2,5 (L / S) = 5 (L / S); Das automatische Spritzfeuerlöschsystem ist 5 Spritzkopfdröme, die in der Regel 5 x 1 (L / S) = 5 (L / S) verwenden.

3, die Hauptkomponenten dieser "Ausrüstung": die Berichterstattung des Druckwassertanks sollte das von der Feuerversorgungsanlage geforderte Speicherwasservolumen, das regulierte Druckwasservolumen und das Pufferwasservolumen enthalten, um seinen Durchmesser und die Spezifikationen nach dem festgelegten ab-Wert zu erhalten. Das Speichervolumen des Luftdrucktanks für das Feuerlöschensystem ist nicht kleiner als 300L; das Speichervolumen des Luftdrucktanks für das automatische Feuerlöschensystem ist nicht kleiner als 150L; das Speichervolumen des Luftdrucktanks für Feuerlöschenkraben und automatische Feuerlöschensysteme ist nicht kleiner als 450L.

Diese "Ausrüstung" ist mit zwei ISGD-Regulierungspumpen ausgestattet (eine für einen Gebrauch). Der Durchfluss der mehrstufigen Druckregelpumpe sollte innerhalb von maximal 3 Minuten den erforderlichen Durchfluss für das tatsächliche regulierte Wasservolumen im WXQ-Membrandruckbehälter ergänzen. Druckregulierende Pumpen

Die Hubstrecke sollte in der (PS1 + PS2) / 2-Bereich der Effizienzzone der Pumpenkurve gemessen werden. Die Funktion dieser "Ausrüstung" besteht darin, in der ersten Phase des Brandes zu lösen, d. h. vor dem Start der Feuerpumpe, um sicherzustellen, dass die Speichermenge von 30S mit ausreichendem Feuerdruck für die ersten Feuerschläge, bis die Feuerpumpe voll geladen ist.

5, Feuerlöscher Wasserversorgungssystem und automatisches Feuerlöschersystem können eine Reihe von Druckregulierungsgeräten teilen. Bei einem Brand sank der Druck im Luftdruck-Wassertank auf P2 und wurde nach Bestätigung an das Feuerschutzzentrum oder die Feuerkranenpumpe nach anderen Signalen, die vom Feuerkranensystem oder dem automatischen Sprühsystem ausgegeben wurden, die Feuerkranenpumpe oder die automatische Sprühpumpe gestartet.

6. Die Verwendung dieser "Ausrüstung" im Wasserversorgungssystem ist besser als der untere Typ. Ober montierter Wasserpumpe mit niedrigem Hebeprogramm, P1 M für Wasserkranband, Wasserpistole Widerstandsverlust und Spritz für die lange Aufladung der Wassersäule, Luftdruck Wassertank Aufblasdruck ist klein, niedriger Druck, Einsparung von Stahl und Betriebskosten

Elektronische Steuerung von ZW Feuerschutz

Dieses elektronische Steuerungssystem der "Ausrüstung" hat eine automatische, manuelle Funktion und ist mit dem Feuerschutzzentrum oder dem Feuerpumpenraum vernetzt.

2, zwei Druckregulierungspumpen, die abwechselnd arbeiten, schalten automatisch und laufen abwechselnd.

3, in der Regel die Feuerleitung Netz in einem hohen Druckzustand, und halten Sie den Tank speichern eine gewisse Menge an Wasser, aufgrund von Leckagen und anderen Gründen, der Systemdruck sinkt, wenn die Pumpe 1 automatisch gestartet wird, der Wasserdruck steigt auf Ps2, wenn die Pumpe gestoppt wird, der nächste Druck und der nächste Druck sinkt auf Ps1, wenn die Pumpe 2 automatisch gestartet wird, so abwechselnd läuft, so dass der Systemdruck immer zwischen Ps1 und Ps2 bleibt.

4, eine Menge Feuer auftreten, Systemwasserdruck von Ps1 auf Ps2 sinkt, wenn die Ausgabe startet Feuerwehr Hauptpumpe Signal und Licht-Alarm, wenn die Feuerwehr Hauptpumpe startet, nachdem das Rückkehrsignal die Steuerung der Stromversorgung der Druckregelpumpe abschaltet, danach durch manuelle Wiederherstellung der Steuerungsfunktion.

5, spezielle Wartungszustand des elektronischen Steuerungssystems, das heißt, im Betrieb, wenn die Pumpe Nr. 1 ausfällt, kann bequem in die Pumpenarbeit Nr. 2 übertragen werden, wenn die Pumpe Nr. 2 ausfällt, kann auch in die Pumpenarbeit Nr. 1 umgewandelt werden, damit eine Wasserpumpe in der Wartung der "Ausrüstung" immer noch normal funktioniert.

6, die Größe der Spezifikation des elektronischen Steuerkastens, das Prinzip der elektrischen Steuerung und die Zusammensetzung der Hauptkomponenten finden Sie in der Anleitung zur automatischen Steuerung durch Telekommunikation des Unternehmens.

Weitere Anweisungen zu ZW Feuerdruckregelgeräten

1, Membran-Luftdrucktank nach dem nationalen Standard 91SS852 Standard Atlas hergestellt.

2, das Rohr verwendet nahtlose Stahlrohre, heißverzinkte Stahlrohre und heißverzinkte nahtlose Stahlrohre.

3. "Ausrüstung" verwendet eine integrierte Kombinationsreihe von Stahlstützen. Die Form des Diaphragmen-Luftdruckbehälters in diesem Atlas ist nach der Kleiderstütze gezogen und kann auch mit einer Stütze verwendet werden.

(4) Diese "Ausrüstung" sollte bei der Aufstellung Isolationsmaßnahmen eingerichtet werden. Die Pumpeneinheit muss bei der Installation von Gummi-Isolationsmatten Maßnahmen ergreifen, um das Dumpen der Pumpeneinheit zu verhindern. Nach der Installation der Isolationsmatten der Pumpeneinheit muss bei der Installation der Pumpeneinheit in die Ausgangsleitung, Zubehör und Zubehör Maßnahmen ergriffen werden, um die Neigung der Pumpeneinheit zu verhindern, um den sicheren Bau zu gewährleisten.

5. Der Luftdrucktank verfügt über eine Entladungseinrichtung, ein Sicherheitsventil auf dem Rohrleitungssystem, ein Fernübertragungsdruckmesser und andere Zubehör.

(6) Die Außenbereiche der "Ausrüstung" sollten eine Abwasseranlage haben, die bei der Reparatur eine Leckage erleichtert oder eine Leckage ausschließt.

Die "Ausrüstung" und die Wand oder andere Ausrüstung sollten genügend Abstand haben, in der Regel nicht weniger als 700 mm.

8. Die "Ausrüstung" muss eine ganzheitliche Wasserdruckprüfung, eine Wasserdruckstärkeitsprüfung und eine strenge Prüfung durchführen, die nach den geltenden einschlägigen Vorschriften durchgeführt werden muss.

9. "Ausrüstung" Verbindungsleitung, Zubehör, Luftdruck-Wasserbehälter und andere Außenoberflächen sollten rostfreie Farbe zwei Wege bürsten, Luftdruck-Wasserbehälter innere Oberfläche sollte nicht giftige Antikorrosivbeschichtung bürsten.

Die technischen Anforderungen an die Installation von Wasserpumpen, Motoren und Rohrleitungen werden gemäß den einschlägigen technischen Vorschriften durchgeführt.

Technische Merkmale von ZW Feuerschutz-Druckregelgeräten

Seriennummer Druckregulierungsgeräte Branddruck Mpa Vertikaler Membrandruckbehälter Wasserpumpe Betriebsgewicht Kg Betriebsdruck Mpa Reguliertes Wasservolumen L
Modellnummer P1 Modellspezifikationen Arbeitsdruckverhältnis Wasserspeichervolumen (L) Modellnummer
    Maßvolumen Wirkliches Volumen
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
Seriennummer Druckregulierungsgeräte Branddruck Mpa Vertikaler Membrandruckbehälter Wasserpumpe Betriebsgewicht Kg Betriebsdruck Mpa Reguliertes Wasservolumen L
Modellnummer P1 Modellspezifikationen Arbeitsdruckverhältnis Wasserspeichervolumen (L) Modellnummer
    Maßvolumen Wirkliches Volumen
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