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消防增壓穩壓供水設備 - 上海高適泵閥有限公司

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產品詳情

3CF認證消防穩壓成套設備

3CF認證消防穩壓成套設備

產品詳情

ZW(L)增壓穩壓消防泵組

ZW(L)消防增壓穩壓設備為解決臨時高壓消防給水系統適用于多層和高層建造工程有增壓設施要求的消火栓給水系統及濕式自動噴水滅火系統等各類消防給水、生活給水系統。

控制柜

ZW(L)增壓穩壓消防泵組

ZW(L)消防增壓穩壓設備為解決臨時高壓消防給水系統適用于多層和高層建造工程有增壓設施要求的消火栓給水系統及濕式自動噴水滅火系統等各類消防給水、生活給水系統。

產品描述

型號意義

產品簡介

一、增壓穩壓設備根據1996年8月中華人世共和國建設部[1996]108號文進行開發設計的新型增壓穩壓設備,同時符合98S205(原98S176)的規定。

二、本增壓穩壓設備為解決臨時高壓消防給水系統所設的高位消防水箱,其設置高度滿足不了該系統不利點靜水壓時應設增壓設施的要求,設計編制了為消防的增壓穩壓設備(以下簡稱“設備”)。

三、本設備適用于多層和高層建造工程有增壓設施要求的消火栓給水系統及濕式自動噴水滅火系統等各類消防給水、生活給水系統。

四、“設備”由隔膜式氣壓罐、水泵、電控箱、儀表、管道附件等組成。

五、本設備遵照《譏層民用建筑設計防火規范》(簡稱《高規》)GB50045-95及《氣壓給水設計規范》、CECS76:95規定的有關技術參數進行設計。

設計技術條件

1、WXQ穩壓罐工作壓力:0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。

2、WXQ壓力罐的消防儲水容積大于:150L、300L、450L。

3、WXQ隔膜罐的穩壓水容積大于50L。

4、WXQ隔膜壓力罐的緩沖水容積壓差為0.02~0.03MPa,穩壓水容積壓差為0.05~0.06MPa。

5、工作壓力比:a b 值為0.6~40℃.

使用條件

1、消火栓系統:水槍每股流量為2.5L/S、5L/S,充實水柱長度為7m、10m、13m。

2、自動噴水系統:每個噴頭流量1.0L/S,噴頭壓力0.1MPa。

3、設備的環境溫度宜為5℃~40℃。

工作原理

1、使消防給水管道系統不利點始終保持消防所需壓力;

2、使WXQ隔膜氣壓罐內始終儲有30秒消防水量.利用氣壓水罐所設定的P1,P2,Ps1,Ps2運行壓力,控制水泵運行工況,達到增壓和穩壓的功

能.P1為不利點消防所需壓力(MPa),P2為消防泵啟動壓力(MPa),Ps1為消防穩壓泵啟動壓力(MPa),Ps2為GDL穩壓泵停泵壓力MPa

運行控制全過程

根據計算求得消火栓系統或自動噴水滅火系統中不利點所需的消防壓力P1,作為氣壓水罐的充氣壓力通過計算所選項定的報導壓水罐規格及a b 值,求得P2,并設定

Ps1=P2+(0.02~0.03)

Ps2=Ps1+(0.05+0.06)

平時管道系統如有滲漏等到*壓情況,控制XBD-L消防穩壓泵不斷補水穩壓,在Ps1、Ps2(啟動、停止)反覆運行。一旦有火情,管道系統大量缺水,造成Ps1壓力下降(Ps1→Ps2),降到P2時,發出報警信號,立即啟動消防泵(手動或自動啟動由設計人確定),XBD-L立式單級消防泵啟動后,XBD-ISG消防穩壓泵自動停止,直到XBD-LG立式多級消防泵停止運轉手動恢復“設備”的控制功能。

設備分類

根據“設備”設置位置分:上置式(用I表示)和下置式(用II表示);

根據氣壓罐設置方式分:立式(用L表示)和臥式(用W表示);

根據設備所供消防給水系統分:消火栓給水系(用X表示)

自動噴水滅火系統(用Z表示)

消火栓及自動噴水消防給水合用系統(用XZ表示)。

P1的計算

P1指消防給水系統不利點消火栓或自動噴水頭所需的消防壓力,是本“設備”運行的低工作壓力,是選用本設備應掌握的基礎數據。

1、本“設備”設在底層從水池吸水時,消火栓系統計算公式:

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

H1—自水池低水位到不利點消火栓的幾何高度(mH2O);

H2—管道系統的沿程和局部壓力損失之和(mH2O);

H3—水龍帶及消火栓本身的壓力損失(mH2O);

H4—水槍噴身充實水柱長度所需壓力(mH2O);

2、“設備”設在高位水箱間從不箱自灌吸水,且不利點消火栓低于“設備”時,消火栓系統計算公式

P1=H3+H4(mH2O)

3、本“設備”設在底層從水池吸水時,自動噴水滅火系統計算公式:

P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)>

∑H—自動噴水管道到不利點噴頭的沿程和局部壓力損失之和(mH2O);

HO—不利點噴頭的工作壓力(mH2O)>

Hr—報警閥的局部水頭損失(mH2O)>

Z—不利點噴頭與水池低水位(或供水干管)之間的幾何高度(mH2O)>

4、本“設備”設在高位水箱間從水箱自灌吸水,且不利點噴頭低于設備時,自動噴水系統計算公式:

P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)> 5、當氣壓水罐與水泵分別設置在其它場所時,則P1應另行計算。

電控性能

1、本“設備”電控系統具有自動、手動功能,并與消防控制中心或消防泵房聯網。

2、兩臺穩壓泵一用一備,輪流工作自動切換,交替運行。

3、平時使消防管網處于高壓狀態,并保持罐內儲存水量,由于泄漏等原因,系統壓力下降到Ps1時1號泵自動啟動,水壓上升到Ps2時停泵,下次壓力又下次壓力又下降到Ps1時,2號泵自動啟動,如此交替運行,使系統壓力始終保持在Ps1與Ps2之間。

4、一量有火情發生,系統水壓從Ps1下降到Ps2時輸出啟動消防主泵信號和聲光報警,當消防主泵啟動后反回信號切斷穩壓泵的控制電源,之后由手動恢復控制功能。

5、電控系統特設維修狀態,即運行中如1號泵發生故障,可方便地轉入2號泵工作,若2號泵發生故障,也可轉為1號泵工作使一臺水泵在維修中本“設備“仍能正常運行。

6、電控箱規格尺寸、電器控制原理及主要元件的組成見本公司的電報導自動控制說明了書。


技術特性表














序號

增壓穩壓設備
型號

消防壓力Mpa
P1

立式隔膜氣壓罐

配用水泵

設備運行重量Kg

運行壓力Mpa

穩壓水容積L

型號規格

工作壓力比

消防儲水容積(L)

型號

標定容積

實際容積

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

序號

增壓穩壓設備
型號

消防壓力Mpa
P1

立式隔膜氣壓罐

配用水泵

設備運行重量Kg

運行壓力Mpa

穩壓水容積L

型號規格

工作壓力比

消防儲水容積(L)

型號

標定容積

實際容積

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

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