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Shandong Rusu Pump Co., Ltd (usine de pompe à eau zibobo ShanYa Wang)
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Shandong Rusu Pump Co., Ltd (usine de pompe à eau zibobo ShanYa Wang)

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Équipement de régulation de pression de suralimentation incendie de type ZW

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Vue d'ensemble
Les principaux produits de l'industrie de pompage de Zibo sont [Équipement de régulation de la pression d'incendie, Groupe d'équipement de régulation de la pression d'incendie], fabricant professionnel de [Équipement de régulation de la pression d'incendie], avec le service après - vente le plus parfait, bienvenue à l'enquête d'appel!
Détails du produit

Introduction au produit ZW Fire Boost Stabilization Equipment

ZW Fire Boost Stabilization Equipment un nouveau type d'équipement de régulation de pression de suralimentation conçu conformément au texte 108 du Ministère de la construction de la République populaire de Chine en août 1996, tout en respectant les dispositions de 98s205 (anciennement 98s176). Cet équipement de régulation de pression de suralimentation est conçu pour résoudre le réservoir d'eau d'incendie à haute altitude du système d'alimentation en eau d'incendie à haute pression temporaire, dont la hauteur de réglage ne répond pas aux exigences de l'installation de suralimentation lorsque la pression hydrostatique du point le plus défavorable du système, un équipement de régulation de pression de suralimentation spécial pour la lutte contre l'incendie (ci - après dénommé "équipement"). Cet équipement s'applique aux systèmes d'alimentation en eau de bouche d'extinction et aux systèmes d'extinction d'incendie automatiques humides tels que les systèmes d'alimentation en eau et les systèmes d'alimentation en eau domestique pour les projets de construction à plusieurs étages et de grande hauteur nécessitant des installations de suralimentation. Cet équipement se compose d'un réservoir de pression d'air de type Membrane, d'une pompe à eau, d'un boîtier de commande électrique, d'un instrument, d'un accessoire de tuyauterie, etc. Cet équipement est conçu conformément aux paramètres techniques pertinents du Code de prévention des incendies pour la conception de bâtiments civils de niveau élevé gb50045 - 95 et du Code de conception de l'eau d'alimentation en pression atmosphérique, cecs76: 95.

ZW Fire Boost régulateur de tension modèle signification

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

ZW: pressurisation régulée équipement

L: réservoir d'eau barométrique vertical

I: pour le type supérieur, l'équipement est dans le réservoir d'eau élevé; II: pour le type inférieur, l'équipement est dans la piscine de pompe à eau au rez - de - chaussée

X: pour le système d'alimentation en eau d'incendie de la culasse; Z: pour le système automatique d'alimentation en eau d'incendie anti - inflammatoire par pulvérisation d'eau; Xz pour systèmes de carburation et de co - injection automatique d'eau

10: longueur de la colonne d'eau de remplissage (m) ou pression de la tête de pulvérisation (MPa)

ZW Fire Boost régulateur de tension conditions techniques de conception

1, wxq pression de travail de réservoir de pression stabilisée: 0.6mpa, 1.0mpa, 1.6mpa.

2, le volume de stockage d'eau de feu du réservoir de pression de wxq est plus grand que: 150l, 300l, 450l.

3, le volume d'eau régulé du réservoir à membrane wxq est supérieur à 50l.

4, la différence de retard de capacité d'eau tampon du réservoir de pression de diaphragme de wxq est 0.02 ~ 0.03mpa et la différence de retard de capacité d'eau de pression stabilisée est 0.05 ~ 0.06mpa.

5, rapport de pression de fonctionnement: la valeur ab est de 0,6 ~ 40 ℃.

ZW Fire Boost régulateur de tension conditions applicables

1, système de culasse: le canon à eau a un débit de 2.5l / s, 5L / s par brin, la longueur de la colonne d'eau remplie est de 7M, 10m, 13m.

2, système de pulvérisation d'eau automatique: chaque débit de tête de pulvérisation 1.0l / s, pression de tête de pulvérisation 0.1mpa.

3, la température ambiante de l'équipement devrait être 5 ℃ ~ 40 ℃.

Principe de fonctionnement de l'équipement de régulation de pression ZW Fire Boost

1, de sorte que le point le plus défavorable du système de tuyauterie d'alimentation en eau de feu maintient toujours la pression requise pour le feu;

2, de sorte que le réservoir de pression d'air de membrane de wxq est toujours stocké dans la quantité d'eau de feu de 30 secondes. Utilisation du réservoir d'eau à pression d'air pour régler la pression de fonctionnement P1, P2, PS1, PS2, contrôler la condition de fonctionnement de la pompe à eau, atteindre le travail de suralimentation et de régulation de la pression

Peut. P1 est la pression requise pour lutter contre l'incendie au point le plus défavorable (MPa), P2 est la pression de démarrage de la pompe à incendie (MPa), PS1 est la pression de démarrage de la pompe régulée pour lutter contre l'incendie (MPa), PS2 est la pression d'arrêt de la pompe régulée pour GDL (MPa).

ZW Fire Boost contrôle de fonctionnement complet de l'équipement de régulation de pression

Selon le calcul de la pression d'incendie P1 nécessaire pour obtenir le point le plus défavorable dans le système de culasse ou le système de gicleur automatique, en tant que pression de gonflage du réservoir d'eau à pression barométrique, en calculant la spécification du réservoir d'eau à pression déclarée sélectionnée et la valeur ab, obtenir P2 et régler

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

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

Normalement, le système de tuyauterie s'il y a des fuites jusqu'à * La pression, le contrôle de la pompe de régulation de la pression d'incendie XBD - l est constamment hydraté et régulé, en PS1, PS2 (démarrage, arrêt) fonctionnement inverse.

Une fois qu'il y a un incendie, le système de tuyauterie manque d'eau abondamment, provoquant une chute de pression PS1 (PS1 → PS2), à P2, un signal d'alarme est émis, la pompe à incendie est immédiatement activée (démarrage manuel ou automatique déterminé par le concepteur), après le démarrage de la pompe à incendie verticale à un étage XBD - L, la pompe de régulation de la pression d'incendie XBD - ISG s'arrête automatiquement jusqu'à ce que la pompe à incendie verticale à plusieurs étages XBD - LG cesse de fonctionner pour rétablir manuellement la fonction de contrôle de l'appareil.

Classification des équipements de régulation de pression ZW Fire Boost

La position de réglage est divisée en fonction de « l'appareil»: en haut (indiqué par i) et en bas (indiqué par ii);

Divisé selon le réglage du réservoir de pression d'air: vertical (indiqué par l) et horizontal (indiqué par w);

Selon le système d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie fourni par l'équipement: la borne d'extinction alimente le système d'eau (indiqué par X)

Système de gicleurs automatiques (indiqué par z)

Système d'alimentation en eau par buse d'extinction et jet d'eau automatique (indiqué en Xz).

Calcul de l'équipement P1 de régulation de la pression d'incendie ZW

P1 se réfère à la pression d'incendie requise pour le point le plus défavorable du système d'alimentation en eau d'incendie pour la bouche d'extinction ou la tête de pulvérisation d'eau automatique, est la pression de fonctionnement la plus basse pour le fonctionnement de cet "équipement", est le choix de cet équipement doit avoir des données de base.

1, cet "équipement" est situé au rez - de - chaussée lors de l'absorption d'eau de la piscine, la formule de calcul du système d'extinction:

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

H1 - hauteur géométrique (mh2o) depuis le niveau le plus bas de la piscine jusqu'au point le plus défavorable de la culasse;

H2 - somme des pertes de pression longitudinales et locales du système de tuyauterie (mh2o);

H3 - perte de pression (mh2o) de la ceinture d'eau et de la culasse elle - même;

H4 - pression requise pour remplir la longueur de la colonne d'eau du pistolet à eau (mh2o);

2, "équipement" est situé entre les réservoirs d'eau à haute altitude pour l'auto - irrigation de l'eau de la boîte, et le point le plus défavorable lorsque la culasse est inférieure à "équipement", la formule de calcul du système de culasse

P1 = H3 + H4 (mh2o)

3, cet "équipement" est situé au rez - de - chaussée lors de l'absorption d'eau de la piscine, la formule de calcul du système de gicleur automatique:

P1 = Σh + Ho + HR + Z (mh2o) >

Σh - somme de la course longitudinale et de la perte de pression locale (mh2o) de la conduite d'arrosage automatique jusqu'à la tête de pulvérisation au point le plus défavorable;

Ho — pression de fonctionnement de la tête de pulvérisation au point le plus défavorable (mh2o) >

HR - perte de charge locale de la vanne d'alarme (mh2o) >

Z - hauteur géométrique (mh2o) entre la tête de pulvérisation du point le plus défavorable et le niveau le plus bas de la piscine (ou de la conduite d'alimentation en eau) >

4, cet "équipement" est situé entre les réservoirs d'eau de haute hauteur de l'auto - irrigation de l'eau du réservoir, et le point le plus défavorable lorsque la tête de pulvérisation est inférieure à l'équipement, le système de pulvérisation d'eau automatique calcule la formule:

P1 = Σh + Ho + HR + Z (mh2o) > 5, lorsque le réservoir d'eau à pression atmosphérique et la pompe à eau sont installés séparément dans d'autres locaux, alors P1 doit être calculé séparément.

ZW Fire Boost régulateur de pression quelques points Description

1, la norme de suralimentation de ce "dispositif": P1 est la pression de fonctionnement minimale de ce "dispositif", dont la valeur doit répondre à la pression de feu requise pour le point le plus défavorable du système d'alimentation en eau d'incendie. Tel que le système d'alimentation en eau de culasse, doit répondre au point le plus défavorable culasse pistolet à eau longueur de la colonne d'eau remplie, ne peut pas répondre uniquement à la pression hydrostatique 0,07 MPa ou 0,15 MPa pour la norme de suralimentation.

2, lors du calcul de P1, le débit utilisé par ce système de tuyauterie pour les pertes le long de la route et locales, doit être la quantité d'eau fournie au début du feu, comme le système de culasse pour deux flux de culasse 2 × 5 (L / s) = 10 (L / s) ou 2 × 2,5 (L / s) = 5 (L / s); Le système d'extinction automatique d'incendie par jet d'eau est de 5 débits de tête, généralement 5 × 1 (L / s) = 5 (L / s).

3, les principaux composants de cet "équipement": le réservoir d'eau sous pression doit avoir le volume d'eau de stockage requis par le système d'alimentation en eau d'incendie, le volume d'eau sous pression stabilisée et le volume d'eau tampon, selon la valeur ab déterminée pour obtenir son diamètre et ses spécifications. Le volume de stockage d'eau du réservoir à pression d'air pour le système d'alimentation en eau de culasse n'est pas inférieur à 300 L; le volume de stockage d'eau du réservoir à pression d'air pour le système de gicleur automatique n'est pas inférieur à 150 l; le volume de stockage d'eau du réservoir à pression d'air pour le système de culasse et de gicleur automatique n'est pas inférieur à 450 L.

4, cet "équipement" est utilisé avec la pompe de régulation de pression isgd deux ensembles (un avec un stock). Le débit de la pompe à pression régulée Multi - étagée doit être au maximum de 3 minutes pour compléter le débit requis pour le volume réel d'eau régulée à l'intérieur du réservoir pneumatique à membrane wxq. Pompe à pression régulée

La hauteur de levage doit prendre la valeur de (PS1 + PS2) / 2, la courbe de la pompe à eau de la zone de rendement élevé. La fonction de cet "équipement" est de résoudre le début de l'incendie, c'est - à - dire avant le démarrage de la pompe principale d'incendie, en veillant à ce que le stockage d'eau 30s avec une pression d'incendie suffisante effectue le tir initial jusqu'à la pleine charge de la pompe à eau d'incendie.

5, le système d'alimentation en eau de culasse et le système de gicleur d'eau automatique peuvent partager un ensemble d'équipements de pressurisation et de régulation. En cas de feu, la pression à l'intérieur du réservoir d'eau sous pression d'air tombe à P2, au centre de contrôle des incendies ou à la salle de pompage de la borne d'incendie en fonction du système de culasse ou du système de pulvérisation automatique d'eau, respectivement, selon d'autres signaux, après confirmation de L'activation de la pompe de culasse ou de la pompe de pulvérisation automatique, respectivement.

6, dans le système d'alimentation en eau de la bride d'extinction, l'utilisation de ce "dispositif" est meilleure que la version inférieure. Pompe à eau haut de gamme à faible hauteur, p1 mâle est la somme de la pression requise pour la ceinture d'eau, la perte de résistance du pistolet à eau et le remplissage de la colonne d'eau du corps de pulvérisation, la pression de gonflage du réservoir d'eau à pression d'air est faible, la pression d'appui est faible, économisez de l'acier et des frais d'exploitation

ZW Fire Boost régulateur de tension performance de contrôle électrique

1, ce système de commande électrique « d'équipement» a la fonction automatique, manuelle et est en réseau avec le Centre de contrôle d'incendie ou la salle de pompage d'incendie.

2, deux pompes de régulation de pression une fois que vous utilisez une réserve, travail à tour de rôle commutateur automatique, fonctionnement alternatif.

3, normalement faire le réseau de tuyau d'incendie dans un état de haute pression et de maintenir le réservoir de stockage d'une certaine quantité d'eau, en raison de fuites et d'autres raisons, la pression du système est tombée à PS1 lorsque la pompe n ° 1 démarre automatiquement, la pression de l'eau est montée à PS2 lorsque la pompe est arrêtée, la pression suivante et la pression suivante est redescendue à PS1, la pompe n ° 2 démarre automatiquement, de sorte que la pression du système est toujours maintenue entre PS1 et PS2.

4, une quantité de feu se produit, la sortie démarre le signal de pompe principale d'incendie et l'alarme acoustique et optique lorsque la pression de l'eau du système descend de PS1 à PS2, lorsque la pompe principale d'incendie démarre après le signal de retour arrière coupe l'alimentation de contrôle de la pompe régulée, après quoi La fonction de contrôle est restaurée manuellement.

5, l'état de réparation ad hoc du système de commande électrique, c'est - à - dire en fonctionnement, comme la pompe n ° 1 est défectueuse, peut être facilement transféré au travail de la pompe n ° 2, si la pompe n ° 2 est défectueuse, peut également être transféré au travail de la pompe n ° 1 afin qu'une pompe à eau puisse toujours fonctionner correctement dans l'entretien de l'équipement.

6, la taille de spécification de boîte de commande électrique, le principe de commande d'appareil électrique et la composition des principaux éléments sont présentés dans le livre d'instructions de commande automatique de guide télégraphique de notre société.

ZW Fire Boost régulateur de pression autre description

1, le réservoir de pression d'air de type de diaphragme est fabriqué selon la norme nationale 91ss852 Atlas standard.

2, le tube de distribution adopte le tube en acier sans soudure, le tube en acier galvanisé à chaud, le tube en acier sans soudure galvanisé à chaud.

3. L '"équipement" adopte une série combinée intégrée de support en acier intégral. La forme de support de réservoir de pression d'air de diaphragme de cet Atlas est dessinée par le siège de jupe, peut également employer le support de type de support.

4, cet "équipement" doit être placé avec des mesures d'isolation des vibrations. L'unité de pompe à eau doit prendre des mesures pour empêcher le dumping de l'unité de pompe à eau lors de l'installation du coussin d'isolation vibratoire en caoutchouc après l'installation du coussin d'isolation vibratoire de l'unité de pompe à eau, lors de l'installation de l'unité de pompe à eau dans et hors des conduites d'eau, des raccords et des accessoires, des mesures pour empêcher l'inclinaison de l'unité de pompe à

5, le réservoir de pression d'air est équipé d'un dispositif de fuite d'eau, d'une soupape de sécurité sur le système de conduite, d'un manomètre à distance et d'autres accessoires.

6. La périphérie de l’« équipement » doit être pourvue d’installations de drainage qui facilitent les fuites d’eau lors de l’entretien ou empêchent les fuites d’eau.

7. Il devrait y avoir une distance suffisante entre le "dispositif" et le mur ou d'autres dispositifs, généralement pas moins de 700 MM.

8. L'équipement doit être soumis à un essai hydrostatique global, à un essai de résistance à la pression de l'eau et à un essai de rigueur, conformément aux dispositions applicables en vigueur.

9. Les tuyaux de connexion, les raccords, les réservoirs d'eau sous pression atmosphérique et d'autres surfaces extérieures de "l'équipement" doivent être peints avec de la Peinture antirouille deux fois, et les surfaces intérieures des réservoirs d'eau sous pression atmosphérique doivent être peintes avec de la peinture anti - corrosion non toxique.

10, pompe à eau, moteur électrique, installation de tuyauterie exigences techniques sont effectuées conformément aux dispositions techniques pertinentes.

Fiche des caractéristiques techniques de l'équipement de régulation de pression ZW Fire Boost

Numéro de série Équipement de pressurisation régulée Pression incendie MPA Réservoir pneumatique à membrane verticale Pompe à eau pour distribution Poids de fonctionnement de l'équipement kg Pression de fonctionnement MPA Volume d'eau régulé l
Modèle P1 Spécifications du modèle Ratio de pression de travail Volume de stockage d'eau incendie (l) Modèle
    Volume d'étalonnage Volume réel
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
Numéro de série Équipement de pressurisation régulée Pression incendie MPA Réservoir pneumatique à membrane verticale Pompe à eau pour distribution Poids de fonctionnement de l'équipement kg Pression de fonctionnement MPA Volume d'eau régulé l
Modèle P1 Spécifications du modèle Ratio de pression de travail Volume de stockage d'eau incendie (l) Modèle
    Volume d'étalonnage Volume réel
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