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ZW형 소방 증압 안정 설비

협상 가능업데이트03/08
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin
개요
치박시 펌프업의 주요 제품은"소방안정설비, 소방안정설비팀"이며, 전문적으로 [소방안정설비]를 생산하는 공장이며, 가장 완벽한 애프터서비스를 가지고 있으니, 전화 문의를 환영합니다!
제품 정보

ZW 소방 증압 안정 설비 제품 소개

ZW 소방 증압 안정 설비는 1996년 8월 중 중국인세공화국 건설부 [1996] 108호문에 근거하여 개발 설계한 신형 증압 안정 설비이며, 동시에 98S205 (원 98S176) 의 규정에 부합한다.본 증압 안정 설비는 임시 고압 소방 급수 시스템에 설치된 고위 소방 물탱크를 해결하기 위해 이 시스템의 가장 불리한 지점인 정수압을 설치할 때 증압 시설을 설치해야 하는 요구를 충족시키지 못하고 소방 전용의 증압 안정 설비(이하 "설비"로 약칭)를 설계 편성하였다.이 설비는 다층 및 고층 건설 공사에서 증압 시설이 요구되는 소화전 급수 시스템 및 습식 자동 분수 소화 시스템 등 각종 소방 급수, 생활 급수 시스템에 적용된다.본 설비는 격막식 기압 탱크, 펌프, 전기 제어 박스, 계기, 파이프 부속품 등으로 구성되어 있다.본 설비는"비층민용건축설계방화규범"(약칭"고규") GB50045-95 및"기압급수설계규범", CECS76: 95에 규정된 관련 기술매개변수에 따라 설계한다.

ZW 소방 증압 안정 설비 모델 의미

예: ZW(L) - I - X - 10

ZW: 증압 안정 장치

L: 수직 기압 물탱크

I: 상단식으로 설비는 높은 물탱크 사이에 있다;II: 하향식으로 설비는 하층 펌프 연못 사이에 있다

X: 소화전 소방급수 시스템에 사용;Z: 자동 분수 멸염 소방 급수 시스템;소화전 및 자동 스프링클러 합용 시스템용 XZ

10: 보강 물기둥 길이(m) 또는 스프레이 압력(Mpa)

ZW 소방 증압 안정 설비 관련 설계 기술 조건

1. WXQ 안정 탱크 작업 압력: 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa.

2. WXQ 압력 탱크의 소방 저수 용적은 150L, 300L, 450L보다 크다.

3. WXQ 분리막 탱크의 안정된 물 용적은 50L보다 크다.

4. WXQ 분리막 압력탱크의 완충수 용량 적체차는 0.02~0.03MPa, 안정수 용량 적체차는 0.05~0.06MPa이다.

5. 작업 압력비: ab값은 0.6~40 ℃이다.

ZW 소방 증압 안정 설비 적용 조건

1. 소화전 시스템: 물총의 주당 유량은 2.5L/S, 5L/S이고 충실한 물기둥의 길이는 7m, 10m, 13m이다.

2. 자동 스프링클러 시스템: 각 스프링클러 유량 1.0L/S, 스프링클러 압력 0.1MPa.

3. 설비의 환경온도는 5 ℃ ~40 ℃ 가 적당하다.

ZW 소방 증압 안정 설비 작업 원리

1. 소방급수관시스템의 가장 불리한 점으로 하여금 시종 소방에 필요한 압력을 유지하게 한다.

2. WXQ 격막 기압 탱크 안에 항상 30초 동안 소방수량을 저장한다.기압 물탱크에 설정된 P1, P2, Ps1, Ps2의 운행 압력을 이용하여 펌프의 운행 상황을 제어하고 압력 증가와 안정의 공력을 달성한다.

할 수 있다.P1은 가장 불리한 소방에 필요한 압력(MPa), P2는 소방펌프 가동압력(MPa), Ps1은 소방안정펌프 가동압력(MPa), Ps2는 GDL 안정펌프 정지압력 MPa

ZW 소방 증압 안정 설비 운행 제어 전 과정

계산에 근거하여 소화전시스템이나 자동분수소화시스템에서 가장 불리한 점에 필요한 소방압력P1을 구하고 기압물탱크로서의 충전압력은 계산에 의해 선택된 보도압력탱크의 규격 및 ab값을 통해 P2를 구하고 설정한다

Ps1=P2+(0.02~0.03)

Ps2=Ps1+(0.05+0.06)

평상시 파이프 시스템이 누출 등 * 압력 상황이 있으면 XBD-L 소방 안정 펌프를 제어하여 끊임없이 물을 보충하고 압력을 안정시키며 Ps1, Ps2 (가동, 정지) 에서 반복적으로 운행한다.

일단 화재가 발생하면 배관 시스템에 물이 많이 부족하여 Ps1의 압력 저하(Ps1→Ps2)가 발생하여 P2로 떨어질 때 경보 신호를 보내면 즉시 소방펌프를 가동한다(수동 또는 자동 가동은 설계자가 정한다), XBD-L 입식 단일 소방펌프가 가동되면 XBD-ISG 소방 안정 펌프가 자동으로 정지하여 XBD-LG 입식 다중 소방펌프가 가동을 중지할 때까지 수동으로"설비"의 제어 기능을 회복한다.

ZW 소방 증압 안정 설비 분류

장치 설정에 따른 위치 분할: 상단 (I) 및 하단 (II);

기압 탱크 설치 방식에 따라 입식 (L로 표시) 과 수평 (W로 표시) 으로 나뉜다.

설비가 공급하는 소방급수시스템에 따라 다음과 같이 나뉜다. 소화전급수계(X로 표시)

자동 분수 소화 시스템 (Z로 표시)

소화전 및 자동 분수 소방 급수 합용 시스템 (XZ로 표시).

ZW 소방 증압 안정 장치 P1의 계산

P1은 소방급수시스템의 가장 불리한 점인 소화전이나 자동분수머리에 필요한 소방압력을 가리키며 본"설비"가 운행하는 가장 낮은 작업압력으로서 본 설비를 선택하여 장악해야 할 기초수치이다.

1. 본"설비"는 밑층에서 연못에서 물을 흡수할 때 소화전시스템의 계산공식에 설치된다.

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

H1 - 싱크홀의 최저 수위에서 가장 불리한 지점인 소화전의 기하학적 높이(mH2O);

H2 - 파이핑 시스템의 노정 및 부분적 압력 손실의 합(mH2O);

H3 - 수룡대 및 소화전 자체의 압력 손실(mH2O);

H4 - 물총 분사신이 물기둥의 길이를 충실하게 하는 데 필요한 압력(mH2O);

2."설비"는 고위층 물탱크 사이에 설치하여 종래로 탱크에 물을 주입하지 않고 가장 불리한 점인 소화전이"설비"보다 낮을 때 소화전 시스템 계산 공식

P1=H3+H4(mH2O)

3. 본"설비"는 밑층에 설치하여 싱크대에서 물을 흡수할 때 자동분수소화시스템 계산공식:

P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)>

H - 가장 불리한 지점까지의 스프링클러의 연도와 국부적인 압력 손실의 합(mH2O),

HO - 최악점 노즐의 작동 압력(mH2O)>

Hr - 경고 밸브의 부분 헤드 손실(mH2O)>

Z - 최악점 노즐과 싱크대 최저 수위 (또는 급수 건관) 사이의 기하학적 높이 (mH2O) >

4. 본"설비"는 고위층 물탱크 사이에 설치하여 물탱크에서 자체 관개하여 물을 흡수하고, 가장 불리한 점의 스프레이가 설비보다 낮을 경우, 자동 분수 시스템 계산 공식:

P1 = H+Ho+Hr+Z(mH2O)>5, 기압 물탱크와 펌프가 각각 다른 장소에 설치되었을 때 P1은 별도로 계산해야 한다.

ZW 소방 증압 안정 설비 몇 가지 설명

1. 본"설비"의 증압 기준: P1은 본"설비"의 최저 작업 압력이며, 그 값은 소방 급수 시스템의 가장 불리한 점에 필요한 소방 압력을 만족시켜야 한다.례를 들면 소화전급수시스템은 반드시 가장 불리한 점인 소화전수총분사신을 만족시켜 물기둥의 길이를 충실히 해야 하며 정수압 0.07MPa 또는 0.15MPa를 만족시키는것을 증압표준으로 해서는 안된다.

2. P1을 계산할 때, 이 파이프 시스템의 연도와 국부 손실에 사용되는 유량은 화재 초기 소방 급수량이어야 한다. 예를 들어 소화전 시스템은 두 개의 소화전 유량 2 × 5 (L/S) = 10 (L/S) 또는 2 × 2.5 (L/S) = 5 (L/S);자동 스프링클러 시스템은 5개의 노즐 유량으로 일반적으로 5 × 1 (L/S) = 5 (L/S) 를 사용한다.

3. 본"설비"의 주요 부품: 보도압수탱크 내에는 소방급수시스템이 요구하는 저장수 용적, 안정압수 용적과 완충수 용적이 있어야 하며, 확정된 ab값에 따라 그 직경과 규격을 구해야 한다.소화전 급수 시스템에 사용되는 기압 탱크의 물 저장 용적은 300L 이상이어야 하며, 자동 분수 소화 시스템에 사용되는 기압 탱크의 물 저장 용적은 150L 이상이어야 하며, 소화전 및 자동 분수 소화 시스템에 사용되는 기압 탱크의 물 저장 용적은 450L 이상이어야 한다.

4. 이 설비는 ISGD 안정 펌프 2대(1용 1비)를 사용한다.다단계 안정펌프 유량은 가장 3분 내에 WXQ 격막 기압 탱크 내의 실제 안정된 물 용적에 필요한 유량을 보충해야 한다.안정 펌프의

양정은 (PS1+PS2)/2의 경우 펌프 곡선 고효율 영역에서 값을 얻어야 합니다.이 "설비" 의 기능은 화재 초기 시, 즉 소방 메인 펌프가 작동하기 전에 충분한 소방 압력을 가진 30S 저수량을 확보하여 소방 펌프의 전체 부하까지 초기 화재 공을 던지는 것이다.

5. 소화전 급수 시스템 및 자동 분수 소화 시스템은 증압 안정 설비를 함께 사용할 수 있다.화재 상황이 있을 때 기압 물탱크 내 압력이 P2로 내려가면 소방통제센터나 소화전펌프실에 소화전시스템이나 자동분수시스템에 따라 각각 다른 신호를 보내 확인 후 각각 소화전펌프나 자동분사펌프를 가동한다.

6. 소화전 급수 시스템에서 본"설비"상치식이 하치식보다 우수하다.상치식 배용 물펌프 양정식이 낮고, P1공은 수룡대, 물총의 저항 손실과 분사신이 물기둥을 충실하게 충전하는 데 필요한 압력의 합계이며, 기압 물탱크의 충전 압력이 작고, 압력이 낮으며, 강재 및 운행비를 절약한다

ZW 소방 증압 안정 설비 전기 제어 성능

1. 본"설비"전기 제어 시스템은 자동, 수동 기능을 갖추고 소방 제어 센터 또는 소방 펌프실과 네트워크를 연결한다.

2, 두 대의 안정 펌프는 한 번 사용하고 한 번 준비하며, 교대로 작업하면 자동으로 전환되고, 교대로 운행한다.

3. 평소에 소방관망을 고압 상태로 만들고 탱크 안에 일정한 수량을 저장한다. 누출 등 원인으로 인해 시스템의 압력이 Ps1시에 1번 펌프가 자동으로 작동되고 수압이 Ps2로 올라갈 때 펌프를 멈추고 다음 압력이 다음 압력이 Ps1로 내려갈 때 2번 펌프가 자동으로 작동한다. 이렇게 번갈아 운행하면 시스템의 압력이 항상 Ps1과 Ps2 사이에 유지된다.

4. 화재 상황이 발생하면 시스템의 수압이 Ps1에서 Ps2로 떨어질 때 소방 메인 펌프 신호와 음향 경보를 출력하고 소방 메인 펌프가 작동한 후 신호를 되돌려 안정 펌프의 제어 전원을 차단한 후 수동으로 제어 기능을 회복한다.

5. 전기 제어 시스템 특설 수리 상태, 즉 운행 중 1번 펌프에 고장이 발생하면 편리하게 2번 펌프로 전입하여 작업할 수 있으며, 만약 2번 펌프에 고장이 발생하면 1번 펌프로 전환하여 작업할 수 있으며, 한 대의 펌프가 수리 중에 본"설비"가 여전히 정상적으로 운행할 수 있다.

6. 전기 컨트롤 박스 규격 사이즈, 전기 제어 원리 및 주요 부품의 구성은 본사의 전신 유도 자동 제어 설명서를 보십시오.

ZW 소방 증압 안정 설비 기타 설명

1. 격막식 기압 탱크는 국가 표준 91SS852 표준 도집에 따라 제조한다.

2. 배관은 무봉강관, 열침아연도금강관, 열침아연도금강관을 사용한다.

3."설비"는 일체화조합계렬의 전반 강철지지대를 채용하여 지지한다.이 그림은 격막 기압 탱크 받침대 형식을 스커트 받침대에 따라 그린 것이며, 받침대식 받침대를 사용할 수도 있다.

4. 본"장비"가 상부식일 경우 방진 조치를 설정해야 한다.펌프 설비는 고무 방진 패드를 설치하는 과정에서 반드시 펌프 설비가 넘어지는 것을 방지하는 조치를 취해야 한다. 펌프 설비의 방진 패드를 설치한 후 펌프 설비가 수도관, 부품 및 부속품을 드나들 때 반드시 펌프 설비가 기울어지는 것을 방지하는 조치를 취하여 안전한 시공을 확보해야 한다.

5. 기압탱크에는 배수장치가 설치되어 있고, 파이프라인 시스템에 안전밸브를 설치하며, 원거리 압력계 등 부속품을 전달한다.

6."설비"의 외곽에는 배수시설이 있어야 하며 보수할 때 물을 방류하거나 사방의 누수를 제거하는데 편리하다.

7."설비"와 벽면 또는 기타 설비 사이에는 충분한 거리를 두어야 하며, 일반적으로 700mm 이상이어야 한다.

8."설비"는 전체 수압 시험, 수압 강도 시험 및 엄밀성 시험을 진행해야 하며, 현행 관련 규정에 따라 집행할 것을 요구한다.

9."설비"의 연결 파이프, 부품, 기압 물탱크 등 외표면은 녹 방지 페인트 두 개를 칠해야 하고, 기압 물탱크 내 표면은 무독성 방부 도료를 칠해야 한다.

10. 펌프, 전기 기계, 파이프 설치 기술 요구는 모두 관련 기술 규정에 따라 집행한다.

ZW 소방 증압 안정 설비 기술 특성표

일련번호 증압 안정 설비 소방 압력 Mpa 입식 격막 기압 탱크 배수펌프 장치 작동 무게 Kg 작동 압력 Mpa 안정된 물 용적 L
모델 P1 모델 사양 작업 압력비 소방 저수 용적 (L) 모델
    적정 용적 실제 용적
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
일련번호 증압 안정 설비 소방 압력 Mpa 입식 격막 기압 탱크 배수펌프 장치 작동 무게 Kg 작동 압력 Mpa 안정된 물 용적 L
모델 P1 모델 사양 작업 압력비 소방 저수 용적 (L) 모델
    적정 용적 실제 용적
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