Planta de bombeo de agua marina del condado de Yongjia
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Equipo completo de refuerzo contra incendios qhyx - DL
El conjunto completo de equipos de presurización contra incendios qhyx - DL (equipado con bombas de extinción de incendios verticales de varios nivele
Detalles del producto

Significado del modelo
QHYX-DL消防增压成套给水设备型号意义

Introducción del producto
El conjunto completo de equipos de presurización contra incendios qhyx - DL (equipado con bombas de extinción de incendios verticales de varios niveles xbd dl) es un nuevo tipo de equipo de suministro de agua sin torre, que consta de tres partes: equipo de control de la unidad de bomba de agua y equipo de Estabilización de presión. La capacidad de suministro de agua está determinada por la unidad de bombeo de agua, el funcionamiento coordinado del sistema está controlado por el sistema de control, y la función principal del equipo de sobrealimentación y estabilización de tensión es almacenar energía y mantener la presión, hacer frente a una pequeña cantidad de suministro de agua y fugas normales de tuberías, y también es Una parte indispensable de la implementación del control automático. Cuando se utiliza una gran cantidad de agua, la presión de la red de tuberías disminuye y la bomba de agua inicia automáticamente el suministro de agua.
El conjunto completo de equipos de refuerzo contra incendios qhyx - DL (equipado con bombas de bomberos verticales de varios niveles xbd dl) se puede dividir en equipos de suministro de agua a presión atmosférica y equipos de suministro de agua de frecuencia variable de acuerdo con diferentes métodos de trabajo, cada uno con sus propias características. Ampliamente utilizado en la vida, la protección contra incendios, la producción, la pulverización y otros campos.
Las bombas de agua son la base del equipo de suministro de agua y la garantía fundamental para que el equipo de suministro de agua muestre su capacidad de suministro de agua. las bombas de agua que acompañan al equipo de suministro de agua son universales y pueden ser bombas adecuadas para varios flujos y programas de elevación. De acuerdo con las necesidades del flujo y el programa de elevación, los productos pueden funcionar en paralelo con 1 a 4 o más bombas de agua, y la unidad de bomba de agua y otro conjunto de equipos de presión de alimentación de sobrealimentación y estabilización de tensión (grupo de bombas de flujo de agua) funcionan como un cambio con la bomba principal En un pequeño rango de flujo para proporcionar eficiencia y reducir aún más la energía.
Según el modo de trabajo del equipo, se puede dividir en forma de estilo de vida, tipo de lucha contra incendios, tipo de pulverización y modelo común de lucha contra incendios de vida.

Base de selección
La base básica para elegir un equipo automático de suministro de agua es el caudal de suministro de agua diseñado y la presión de suministro de agua (elevación del agua), además de tener en cuenta el tipo de cambio de caudal del uso.
Continuo: rara vez cuando el flujo es cero, o cuando la fuga normal de su propia red de tuberías mantiene un cierto flujo, por ejemplo, grandes hoteles, sistemas de presión de empresas industriales y mineras hoteleras, etc.
Tipo intermitente: agua baja durante mucho tiempo y caudal pequeño o cero, por ejemplo: pequeños edificios de oficinas, edificios de oficinas, edificios comerciales y residenciales, todo tipo de viviendas, agua de producción, etc.
Al mismo tiempo, también se deben considerar los cambios en el caudal durante un cierto período de suministro de agua, así como los cambios en el caudal en diferentes estaciones, los diferentes usos del agua en diferentes regiones y otros factores.
Los equipos completos de aspersores contra incendios generalmente deben elegir equipos de suministro de agua a presión atmosférica. debido a que están en un Estado de presión del sistema durante mucho tiempo y no hay cambios de flujo, los equipos de suministro de agua a presión atmosférica pueden hacer frente a las fugas en el tubo general y agregar una bomba auxiliar de pequeño flujo. por lo general, no es necesario iniciar la bomba principal para ahorrar energía.
Ventajas de los equipos de suministro de agua de conversión de frecuencia: se puede suministrar agua a presión constante y la precisión de la presión constante se puede ajustar dentro de un cierto rango. el ajuste de velocidad de conversión de frecuencia es generalmente inferior a 0,02 mpa. es un método eficiente de ahorro de energía y reducción de consumo que ahorra un 20% de energía promedio en comparación con los equipos de suministro de agua a presión atmosférica habituales. además, la corriente de impacto del arranque de conversión de frecuencia es pequeña y el impacto de la bomba también es pequeño, y el ruido es pequeño a baja velocidad.
Ventajas del equipo de suministro de agua a presión atmosférica: el costo es relativamente bajo, la tecnología del sistema de control es simple, el servicio es conveniente y el mantenimiento es simple.

Guía de selección
I. selección de bombas para equipos completos

1. selección de la altura de suministro de agua de los equipos completos
Elevación M del equipo
20
26
32
40
50
60
70
80
100
120
Altura de suministro de agua m
10
14
18
25
32
38
46
55
72
88

2. selección del número de hogares de suministro de agua para equipos completos
Caudal del dispositivo m3 / h
6
12
18
25
36
50
Número de hogares que suministran agua
20 a 30
40 a 60
60 a 100
100 a 150
150 a 200
200 a 300

Caudal del dispositivo m3 / h
75
100
150
200
250
Número de hogares que suministran agua
400 a 500
600 a 1000
1000 a 1500
1500 a 2000
2000 a 3000

Parámetros de rendimiento

Edificios aplicables
Caudal de chorro de agua
(L/S)
Acción del aspersor
Presión
(MPa)
Altura del edificio aplicable
(m)
Opción recomendada modelo de equipo de suministro de agua
Grupo de bombas verticales
Edificios
Diseño de la resistencia a la pulverización de agua
(L/m·m2)
Área de acción
(m2)
Edificios productivos
10
300
60
0.1
≤ 12
QHYX60-0.24-100XBD-DL-3
Edificios productivos
10
300
60
0.1
≤ 24
QHYX60-0.4-100XBD-DL-3
Edificios productivos
10
300
60
0.1
≤ 36
QHYX60-0.6-100XBD-DL-3
Edificios productivos
10
300
60
0.1
≤ 50
QHYX60-0.8-100XBD-DL-3
Edificios productivos
10
300
60
0.1
≤ 72
QHYX60-1.0-100XBD-DL-3
Edificios productivos
10
300
60
0.1
≤ 100
QHYX60-1.2-100XBD-DL-3
Edificio de almacenamiento
15
300
90
0.1
≤ 12
QHYX90-0.24-150XBD-DL-3
Edificio de almacenamiento
15
300
90
0.1
≤ 24
QHYX90-0.4-150XBD-DL-3
Edificio de almacenamiento
15
300
90
0.1
≤ 36
QHYX90-0.6-150XBD-DL-3
Edificio de almacenamiento
15
300
90
0.1
≤ 50
QHYX90-0.8-150XBD-DL-3
Edificio de almacenamiento
15
300
90
0.1
≤ 72
QHYX90-1.0-150XBD-DL-3
Edificio de almacenamiento
15
300
90
0.1
≤ 100
QHYX90-1.2-150XBD-DL-3
Nivel de riesgo medio
6
300
40
0.1
≤ 12
QHYX40-0.24-100XBD-DL-3
Nivel de riesgo medio
6
300
40
0.1
≤ 24
QHYX40-0.4-100XBD-DL-3
Nivel de riesgo medio
6
300
40
0.1
≤ 36
QHYX40-0.6-100XBD-DL-3
Nivel de riesgo medio
6
300
40
0.1
≤ 50
QHYX40-0.8-100XBD-DL-3
Nivel de riesgo medio
6
300
40
0.1
≤ 72
QHYX40-1.0-100XBD-DL-3
Nivel de riesgo medio
6
300
40
0.1
≤ 100
QHYX40-1.2-100XBD-DL-3
Nivel de riesgo ligero
3
300
15
0.1
≤ 12
QHYX15-0.24-65XBD-DL-3
Nivel de riesgo ligero
3
300
15
0.1
≤ 24
QHYX15-0.4-65XBD-DL-3
Nivel de riesgo ligero
3
300
15
0.1
≤ 36
QHYX15-0.6-65XBD-DL-3
Nivel de riesgo ligero
3
300
15
0.1
≤ 50
QHYX15-0.8-65XBD-DL-3
Nivel de riesgo ligero
3
300
15
0.1
≤ 72
QHYX15-1.0-65XBD-DL-3
Nivel de riesgo ligero
3
300
15
0.1
≤ 100
QHYX15-1.2-65XBD-DL-3
¡¡ los usuarios pueden elegir el modelo adecuado de acuerdo con los parámetros proporcionados!

Nota General
I. el nuevo equipo de Estabilización de presión de protección contra incendios desarrollado y diseñado de acuerdo con el documento 108 del Ministerio de construcción de la República mundial de China [1996] en agosto de 1996 cumple con las regulaciones de 98s205 (anteriormente 98s176).
2. 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, la altura de su instalación no puede cumplir con los requisitos de las instalaciones de sobrealimentación cuando la presión estática del agua en los puntos desfavorables del sistema, este equipo de sobrealimentación y estabilización de tensión está diseñado y compilado para la protección contra incendios (en adelante, "equipo").
3. 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.
En cuarto lugar, el "equipo" está compuesto por el tanque de agua a presión wxq, la bomba de hidrante multietapa xbd - dl, la Caja de control eléctrico, el instrumento, los accesorios de tubería, etc.
5. 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.
6. condiciones técnicas de diseño relacionadas con este "equipo"
1. presión de trabajo del tanque de presión de aire ql: 0,6 mpa, 1,0 mpa, 1,6 mpa.
2. el volumen de almacenamiento de agua contra incendios del tanque de presión de aire ql es mayor que: 150l, 300l, 450l.
3. el volumen de agua estabilizada del tanque de presión de aire ql es superior a 50l.
4. la diferencia de acumulación de capacidad de agua amortiguadora del tanque de presión de aire SQL 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 laboral: a B valor de 0,6 a 40Grados celsius.
7. principio de funcionamiento de este "equipo"
Este "dispositivo" debe tener las siguientes dos funciones:
1. hacer que los puntos 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 agua a presión de aire siempre almacene 30 segundos de agua contra incendios. Utilizando la P establecida por el tanque de agua a presión atmosférica1、 P2、 Ps1、 Ps2Presión de funcionamiento, control Las condiciones de funcionamiento de la bomba de agua alcanzan las funciones de presurización y estabilización de tensión. P1Presión necesaria para la extinción de incendios en puntos desfavorables (mpa), P2 es la presión de arranque de la bomba de extinción de incendios (mpa), ps1Para estabilizar la presión de arranque de la bomba (mpa), ps2Presión de parada de la bomba para estabilizar la presión de la bomba (mpa)
8. todo el proceso de control de Operaciones
La presión de extinción de incendios P1 necesaria para los puntos desfavorables en el sistema de hidrantes o el sistema automático de extinción de incendios se obtiene de acuerdo con el cálculo como la presión de inflación del tanque de agua a presión atmosférica.
Al calcular las especificaciones del tanque de presión de informe y el valor a B establecidos por la opción, se obtiene P2 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 presión para reponer continuamente el agua y estabilizar la presión, y opere repetidamente en PS1 y PS2 (arranque y parada). Una vez que hay un incendio, el sistema de tuberías carece de agua en grandes cantidades, lo que resulta en una disminución de la presión de PS1 (ps1 → ps2), cuando se reduce a p2, se emite una señal de alarma para activar inmediatamente la bomba de incendios (el arranque manual o automático es determinado por el diseñador), y después de que la bomba de incendios se inicia, la bomba de Estabilización de presión se detiene automáticamente hasta que la bomba de incendios se detiene para restaurar manualmente la función de control del "equipo".
9. clasificación de "equipo"
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).
X. marca del modelo "equipo"
Ejemplo: ①ZW(L)—I—X—10—0.16
ZW(W)—II—X—C
11. cálculo de p1:
P1 se refiere a la presión contra incendios necesaria para la boca de incendios o la cabeza de aspersores en puntos desfavorables del sistema de suministro de agua contra incendios, que es la baja presión de trabajo necesaria para el funcionamiento de este "equipo",
Es el dato básico que debe dominar la selección de 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- sí.H2- sí.H3- sí.H4(mH2O);
H1- altura geométrica (mh) de la boca de incendios desde el nivel bajo de la piscina hasta el punto desfavorable2O);
H2- suma de las pérdidas de presión a lo largo del recorrido y local del sistema de tuberías (mh)2O);
H3- pérdida de presión de la manguera y la propia boca de incendios (mh)2O);
H4- presión necesaria para que el cuerpo de la pistola de agua llene la longitud de la columna de agua (mh)2O);
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 la boca de incendios en el punto desfavorable 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- suma de las pérdidas de presión a lo largo del recorrido y local de la tubería de aspersores hasta el aspersor en el punto desfavorable(mH2O)V;
HO- presión de trabajo de los aspersores en puntos desfavorables(mH2O)
Hr- pérdida parcial de la cabeza de agua de la válvula de alarma(mH2O)
Z- altura geométrica entre el aspersor del punto desfavorable y el bajo nivel del agua de la piscina (o la tubería principal de suministro de agua)(mH2O)
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 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 colocan en otros lugares, P1Se calculará por separado.
12. varias explicaciones
1. estándar de sobrealimentación de este "equipo": P1 es la baja presión de trabajo de este "equipo", y su valor debe cumplir con la presión de extinción de incendios necesaria en los puntos desfavorables del sistema de suministro de agua contra incendios. Si el sistema de suministro de agua de la boca de incendios debe cumplir con los puntos desfavorables, la pistola de agua de la boca de incendios debe Rociar el cuerpo para enriquecer la longitud de la columna de agua, y no solo puede cumplir con el agua tranquila. La presión de 0,07 MPa o 0,15 MPa es el 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 contra incendios en la etapa inicial del incendio, como el sistema de hidrantes es de dos flujos de hidrantes 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 5 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 agua de amortiguación requeridos por el sistema de suministro de agua contra incendios. Volumen, de acuerdo con el valor determinado a B para calcular su diámetro y especificación. 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 agua estabilizadas (una para uso y otra para reserva). El caudal de la bomba de agua estabilizada debe ser dentro de los 3 minutos para complementar el caudal necesario para el volumen real de agua estabilizada en el tanque de agua a presión atmosférica. La elevación de la bomba de Estabilización de presión debe tomar el valor de la zona de alta eficiencia de la curva de la bomba (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 principal 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 extinción de incendios o la bomba de aspersión automática de agua al Centro de control de incendios o a la Sala de bombas de extinción de incendios de acuerdo con otras señales enviadas por el sistema de extinción de incendios o El sistema de aspersión automática de agua, respectivamente.
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.
Xiii. rendimiento del control eléctrico
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 agua de Estabilización de tensión, una para uso y otra para reserva, 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 detallan en el libro de instrucciones de control automático de conducción telegráfica de la compañía.
14. los tanques de agua a presión de diafragma se fabrican de acuerdo con el Atlas estándar nacional 91ss852.
15. la tubería adopta tubos de acero sin costura, tubos de acero galvanizados en caliente y tubos de acero sin costura galvanizados en caliente.
16. el "equipo" está apoyado por una serie integrada de soportes de acero integral. La forma de soporte del tanque de agua a presión de diafragma en este Atlas se dibuja de acuerdo con el asiento de la falda, y también se puede utilizar el soporte de soporte.
17. 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.
18. 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.
19. la periferia del "equipo" debe tener instalaciones de drenaje para facilitar la descarga de agua o la eliminación de fugas durante el mantenimiento.
20. se debe dejar una distancia suficiente entre el "equipo" y la pared u otro equipo, generalmente no inferior a 700mm.
21. 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.
22. 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.
23. los requisitos técnicos para la instalación de bombas de agua, motores y tuberías se implementan de acuerdo con las regulaciones técnicas pertinentes.
24. precauciones de funcionamiento
1. antes de que el equipo funcione, se realiza un trabajo de altura (a cargo de la unidad de producción), y después de completar el trabajo de puesta en marcha, no se permite desmontar casualmente la boquilla de llenado del tanque de agua a presión de aire para evitar fugas de aire.
2. durante el funcionamiento del equipo, no se necesita personal especial de servicio, pero se necesitan inspecciones periódicas.
25. las bombas de agua utilizadas en este equipo se compilan de acuerdo con las bombas de fuego de la serie xbd dl vertical multietapa / xbd - LG vertical multietapa / xbd - ISG vertical monoetapa producidas por la compañía. si se utilizan otras bombas de agua, se pueden equipar las bombas de agua correspondientes de acuerdo con los requisitos de elevación de flujo enumerados en la tabla.
26. la parte de control eléctrico de este equipo puede referirse a las instrucciones de control automático eléctrico de la compañía.


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