Resumen del equipo especial de suministro de agua presurizado y estabilizado para incendios ZW (w)
El equipo de suministro de agua de sobrealimentación y estabilización de presión contra incendios ZW producido por nuestra empresa es un equipo especial de sobrealimentación y estabilización de presión contra incendios diseñado y fabricado de acuerdo con el Atlas de diseño de las normas nacionales de construcción 98s205. El equipo está compuesto por tanques de presión de aire comprimido de diafragma, bombas de refuerzo, cajas de control eléctrico, instrumentos y accesorios de tuberías, y es adecuado para varios sistemas de suministro de agua contra incendios, como sistemas de suministro de agua contra incendios y sistemas automáticos de extinción de incendios con requisitos de refuerzo en proyectos de construcción de varios pisos y Edificios altos.
La alta presión de trabajo de este equipo es de 0,6 mpa, 1,0 MPA y 1,6 mpa, el volumen de almacenamiento de agua contra incendios es superior a 150l, 300l y 450l, y el volumen de agua estabilizada es superior a 50l. cuando se utiliza en el sistema de hidrantes, el flujo 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; Cuando se utiliza en sistemas de aspersores automáticos, el caudal de cada aspersor es de 1,0l / S y la presión del aspersor es de 0,1 mpa.
Este equipo permite que los puntos desfavorables del sistema de tuberías de suministro de agua contra incendios siempre mantengan la presión contra incendios y utilicen la cantidad de agua contra incendios almacenada en el tanque de agua a presión de aire durante 30 segundos para garantizar el agua de pulverización contra incendios de la bomba contra incendios antes de su funcionamiento; El Equipo utiliza la presión de funcionamiento establecida por el tanque de agua a presión de aire para controlar las condiciones de funcionamiento de la bomba de agua y lograr la función de presurización y estabilización de la presión. El punto desfavorable P1 (mpa) siempre mantiene la presión necesaria para combatir incendios; Presión de arranque de la bomba de incendios P2 (mpa); Presión de arranque de la bomba de Estabilización de presión PS1 (mpa); Presión de parada de la bomba de Estabilización de presión PS2 (mpa).
ZW (w) importancia del modelo del equipo especial de suministro de agua presurizado y estabilizado para la lucha contra incendios
ZW □ - □ - □ - □ - □ - □ - □ - □
Presión contra incendios necesaria en puntos desfavorables (mpa)
Longitud de la columna de agua enriquecida (m) o presión del aspersor (mpa)
(el tipo I tiene este artículo, el tipo II no)
X para el sistema de suministro de agua contra incendios de hidrantes, Z para el sistema de suministro de agua contra incendios de aspersión automática, XZ sistema de uso común de hidrantes y aspersores automáticos
I es de tipo superior, instalado entre tanques de agua de alto nivel, II es de tipo inferior, instalado entre tanques de presión de aire vertical L y tanques de presión de aire horizontal L entre piscinas de bombas de agua de fondo.
ZW (w) parámetros técnicos del equipo especial de suministro de agua presurizado y estabilizado para incendios
|
Número de serie
|
Modelo de equipo de sobrealimentación y estabilización de tensión
|
Presión contra incendios (mpa) P1
|
Tanque de presión de aire de diafragma vertical
|
Bomba de agua asignada
|
Presión de funcionamiento
(Mpa)
|
Volumen de agua estabilizada (l)
|
||||
|
Modelo y especificaciones
|
Relación de presión de trabajo Alfa B
|
Volumen de almacenamiento de agua contra incendios (l)
|
Modelo
|
|||||||
|
Volumen de calibración
|
Volumen real
|
|||||||||
|
1
|
ZW(L)-1-X-7
|
0.10
|
Xqg800 × 0,6
|
0.60
|
300
|
319
|
25lg3 - 10 × 4
N=1.5kw
|
P1=0.10 PS1=0.26
P1=0.23 PS2=0.31
|
54
|
|
|
2
|
ZW(L)-1-Z-10
|
0.16
|
Xqg800 × 0,6
|
0.80
|
150
|
159
|
25lg3 - 10 × 4
N=1.5kw
|
P1=0.16 PS1=0.26
P1=0.23 PS2=0.36
|
70
|
|
|
3
|
ZW(L)-1-X-10
|
0.16
|
Xqg800 × 0,6
|
0.60
|
300
|
319
|
25lg3 - 10 × 5
N=1.5kw
|
P1=0.16 PS1=0.36
P1=0.33 PS2=0.42
|
52
|
|
|
4
|
ZW(L)-1-X-13
|
0.22
|
Xqg1000 × 0,6
|
0.76
|
300
|
329
|
25lg3 - 10 × 4
N=1.5kw
|
P1=0.22 PS1=0.35
P1=0.32 PS2=0.40
|
97
|
|
|
5
|
ZW(L)-1-XZ-10
|
0.16
|
Xqg1000 × 0,6
|
0.65
|
450
|
480
|
25lg3 - 10 × 4
N=1.5kw
|
P1=0.16 PS1=0.33
P1=0.30 PS2=0.38
|
86
|
|
|
6
|
ZW (l) - I - XZ - 13
|
0.22
|
Xqg1000 × 0,6
|
0.67
|
450
|
452
|
25lg3 - 10 × 5
N=1.5kw
|
P1=0.22 PS1=0.41
P1=0.38 PS2=0.46
|
80
|
|
|
7
|
ZW (l) - II - Z -
|
A
|
0.22 -0.38
|
Xqg800 × 0,6
|
0.80
|
150
|
159
|
25lg3 - 10 × 6
N=2.2kw
|
P1=0.38 PS1=0.53
P1=0.50 PS2=0.60
|
61
|
|
8
|
B
|
0.38 -0.50
|
Xqg800 × 1,0
|
0.80
|
150
|
159
|
25lg3 - 10 × 8
N=2.2kw
|
P1=0.50 PS1=0.68
P1=0.65 PS2=0.75
|
51
|
|
|
9
|
C
|
0.50 -0.65
|
Xqg1000 × 1,0
|
0.85
|
150
|
206
|
25lg3 - 10 × 9
N=2.2kw
|
P1=0.65 PS1=0.81
P1=0.78 PS2=0.86
|
59
|
|
|
10
|
D
|
0.65 -0.85
|
Xqg1000 × 1,6
|
0.85
|
150
|
206
|
25lg3 - 10 × 11
N=3.0kw
|
P1=0.85 PS1=1.04
P1=1.02 PS2=1.10
|
57
|
|
|
11
|
E
|
0.85 -1.0
|
Xqg1000 × 1,6
|
0.85
|
150
|
206
|
25lg3 - 10 × 13
N=4.0kw
|
P1=1.00 PS1=1.21
P1=1.19 PS2=1.27
|
50
|
|
|
12
|
ZW (l) - II - X -
|
A
|
0.22-0.38
|
Xqg800 × 0,6
|
0.78
|
300
|
302
|
25lg3 - 10 × 6
N=2.2kw
|
P1=0.38 PS1=0.53
P1=0.50 PS2=0.60
|
72
|
|
13
|
B
|
0.38-0.50
|
Xqg800 × 1,0
|
0.78
|
300
|
302
|
25lgw3 - 10 × 8
N=2.2kw
|
P1=0.50 PS1=0.68
P1=0.65 PS2=0.75
|
61
|
|
|
14
|
C
|
0.50-0.65
|
Xqg1000 × 1,0
|
0.78
|
300
|
302
|
25lg3 - 10 × 10
N=3.0kw
|
P1=0.65 PS1=0.88
P1=0.86 PS2=0.93
|
51
|
|
|
15
|
D
|
0.65-0.85
|
Xqg1200 × 1,6
|
0.85
|
300
|
355
|
25lg3 - 10 × 13
N=4.0kw
|
P1=0.85 PS1=1.05
P1=1.02 PS2=1.10
|
82
|
|
|
16
|
E
|
0.85-1.0
|
Xqg1200 × 1,6
|
0.85
|
300
|
355
|
25lg3 - 10 × 15
N=4.0kw
|
P1=1.00 PS1=1.21
P1=1.19 PS2=1.26
|
73
|
|
|
17
|
ZW (l) - II - XZ -
|
A
|
0.22-0.38
|
Xqg1200 × 0,6
|
0.80
|
450
|
474
|
25lg3 - 10 × 6
N=2.2kw
|
P1=0.38 PS1=0.53
P1=0.50 PS2=0.60
|
133
|
|
18
|
B
|
0.38-0.50
|
Xqg1200 × 1,0
|
0.80
|
450
|
474
|
25lg3 - 10 × 8
N=2.2kw
|
P1=0.50 PS1=0.68
P1=0.65 PS2=0.75
|
110
|
|
|
19
|
C
|
0.50-0.65
|
Xqg1200 × 1,0
|
0.80
|
450
|
474
|
25lg3 - 10 × 10
N=3.0kw
|
P1=0.65 PS1=0.81
P1=0.78 PS2=0.86
|
90
|
|
|
20
|
D
|
0.65-0.85
|
Xqg1200 × 1,6
|
0.80
|
450
|
474
|
25lg3 - 10 × 12
N=4.0kw
|
P1=0.85 PS1=1.04
P1=1.02 PS2=1.10
|
73
|
|
|
21
|
E
|
0.85-1.0
|
Xqg1200 × 1,6
|
0.80
|
450
|
474
|
25lg3 - 10 × 14
N=4.0kw
|
P1=1.00 PS1=1.21
P1=1.19 PS2=1.27
|
64
|
|
|
Número de serie
|
Modelo de equipo de sobrealimentación y estabilización de tensión
|
Presión contra incendios (mpa) P1
|
Tanque de presión de aire de diafragma horizontal
|
Bomba de agua asignada
|
Presión de funcionamiento
(Mpa)
|
Volumen de agua estabilizada (l)
|
||||
|
Modelo y especificaciones
|
Relación de presión de trabajo Alfa B
|
Volumen de almacenamiento de agua contra incendios (l)
|
Modelo
|
|||||||
|
Volumen de calibración
|
Volumen real
|
|||||||||
|
1
|
ZW (w) - I - X - 7
|
0.10
|
Xqw1000 × 0,6
|
0.75
|
300
|
390
|
25lg3 - 10 × 3
N=1.1KW
|
P1=0.10 PS1=0.20
P2=0.17 PS2=0.25
|
148
|
|
|
2
|
ZW (w) - I - Z - 10
|
0.16
|
Xqw1000 × 0,6
|
0.80
|
150
|
312
|
25lg3 - 10 × 3
N=1.1KW
|
P1=0.16 PS1=0.25
P2=0.22 PS2=0.30
|
145
|
|
|
3
|
ZW (w) - I - X - 10
|
0.16
|
Xqw1000 × 0,6
|
0.80
|
300
|
312
|
25lg3 - 10 × 3
N=1.1KW
|
P1=0.16 PS1=0.25
P2=0.22 PS2=0.30
|
145
|
|
|
4
|
ZW (w) - I - X - 13
|
0.22
|
Xqw1000 × 0,6
|
0.80
|
300
|
312
|
25lg3 - 10 × 4
N=1.5KW
|
P1=0.22 PS1=0.32
P2=0.30 PS2=0.37
|
126
|
|
|
5
|
ZW (w) - I - XZ - 10
|
0.16
|
Xqw1000 × 0,6
|
0.70
|
450
|
467
|
25lg3 - 10 × 4
N=1.5KW
|
P1=0.16 PS1=0.30
P2=0.27 PS2=0.35
|
113
|
|
|
6
|
ZW (w) - I - XZ - 13
|
0.22
|
Xqw1000 × 0,6
|
0.70
|
450
|
452
|
25lg3 - 10 × 5
N=1.5KW
|
P1=0.22 PS1=0.38
P2=0.35 PS2=0.43
|
98
|
|
|
7
|
ZW (w) - II - Z -
|
A
|
0.22-0.38
|
Xqw800 × 0,6
|
0.85
|
150
|
234
|
25lg3 - 10 × 6
N=2.2KW
|
P1=0.38 PS1=0.49
P2=0.46 PS2=0.54
|
99
|
|
8
|
B
|
0.38-0.50
|
Xqw800 × 1,0
|
0.85
|
150
|
234
|
25lg3 - 10 × 7
N=2.2KW
|
P1=0.50 PS1=0.63
P2=0.60 PS2=0.68
|
82
|
|
|
9
|
C
|
0.50-0.65
|
Xqw1000 × 1,0
|
0.85
|
150
|
234
|
25lg3 - 10 × 9
N=2.2KW
|
P1=0.65 PS1=0.81
P2=0.78 PS2=0.86
|
67
|
|
|
10
|
D
|
0.65-0.85
|
Xqw1000 × 1,6
|
0.85
|
150
|
234
|
25lg3 - 10 × 11
N=3.0KW
|
P1=0.85 PS1=1.05
P2=1.02 PS2=1.10
|
54
|
|
|
11
|
E
|
0.85-1.00
|
Xqw1000 × 1,6
|
0.85
|
150
|
234
|
25lg3 - 10 × 13 n = 4,0kw
|
P1=1.00 PS1=1.21
P2=1.19 PS2=1.27
|
57
|
|
|
12
|
ZW (w) - II - X -
|
A
|
0.22-0.38
|
Xqw1000 × 0,6
|
0.80
|
300
|
312
|
25lg3 - 10 × 6
N=2.2KW
|
P1=0.38 PS1=0.53
P2=0.50 PS2=0.58
|
87
|
|
13
|
B
|
0.38-0.5
|
Xqw1000 × 1,0
|
0.80
|
300
|
312
|
25lg3 - 10 × 8
N=2.2KW
|
P1=0.50 PS1=0.68
P2=0.65 PS2=0.73
|
72
|
|
|
14
|
C
|
0.50-0.65
|
Xqw1000 × 1,0
|
0.80
|
300
|
312
|
25lg3 - 10 × 10
N=3.0KW
|
P1=0.65 PS1=0.87
P2=0.84 PS2=0.92
|
59
|
|
|
15
|
D
|
0.65-0.85
|
Xqw1000 × 1,6
|
0.80
|
300
|
312
|
25lg3 - 10 × 12
N=4.0KW
|
P1=0.85 PS1=1.12
P2=1.09 PS2=1.18
|
57
|
|
|
16
|
E
|
0.85-1.00
|
Xqw1000 × 1,6
|
0.80
|
300
|
312
|
25lg3 - 10 × 14
N=4.0KW
|
P1=1.00 PS1=1.30
P2=1.27 PS2=1.36
|
50
|
|
|
17
|
ZW (w) - II - XZ -
|
A
|
0.22-0.38
|
Xqw1200 × 0,6
|
0.80
|
450
|
506
|
25lg3 - 10 × 6
N=2.2KW
|
P1=0.38 PS1=0.53
P2=0.50 PS2=0.58
|
142
|
|
18
|
B
|
0.38-0.5
|
Xqw1200 × 1,0
|
0.80
|
450
|
506
|
25lg3 - 10 × 8
N=2.2KW
|
P1=0.50 PS1=0.68
P2=0.65 PS2=0.73
|
117
|
|
|
19
|
C
|
0.50-0.65
|
Xqw1200 × 1,0
|
0.80
|
450
|
506
|
25lg3 - 10 × 10
N=3.0KW
|
P1=0.65 PS1=0.87
P2=0.84 PS2=0.92
|
96
|
|
|
20
|
D
|
0.65-0.85
|
Xqw1200 × 1,6
|
0.80
|
450
|
506
|
25lg3 - 10 × 12
N=4.0KW
|
P1=0.85 PS1=1.12
P2=1.09 PS2=1.17
|
78
|
|
|
21
|
E
|
0.85-1.00
|
Xqw1200 × 1,6
|
0.80
|
450
|
506
|
25lg3 - 10 × 14
N=4.0KW
|
P1=1.00 PS1=1.30
P2=1.27 PS2=1.35
|
||
