ความหมายของรูปแบบ

แนะนำผลิตภัณฑ์
I. ZW (L) อุปกรณ์ป้อนน้ำควบคุมอัคคีภัยได้รับการพัฒนาและออกแบบตามข้อความ 108 ของกระทรวงการก่อสร้างของสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนสิงหาคม 1996 [1996] ฉบับที่ 108 ของอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเพิ่มใหม่และเป็นไปตามข้อกำหนดของ 98S205 (เดิม 98S176)
ครั้งที่สอง อุปกรณ์ควบคุมแรงดันเพิ่มแรงดันนี้มีไว้สำหรับการแก้ปัญหาระบบป้อนน้ำดับเพลิงแรงดันสูงชั่วคราวของถังน้ำดับเพลิงตำแหน่งสูง ความสูงของการตั้งค่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มแรงดันควรติดตั้งเมื่อแรงดันน้ำคงที่ของระบบไม่เอื้ออำนวย การออกแบบและรวบรวมอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเพิ่มพิเศษสำหรับการป้องกันอัคคีภัย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "อุปกรณ์")
III. อุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับน้ำป้อนดับเพลิงและระบบน้ำป้อนในประเทศประเภทต่างๆเช่นระบบป้อนน้ำดับเพลิงและระบบฉีดน้ำอัตโนมัติแบบเปียกที่มีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในการเพิ่มแรงดันสำหรับโครงการก่อสร้างหลายชั้นและสูง
สี่ "อุปกรณ์" ประกอบด้วยไดอะแฟรมชนิดถังความดันอากาศปั๊มควบคุมแรงดันกล่องควบคุมไฟฟ้าเครื่องมืออุปกรณ์ท่อ ฯลฯ
V. อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบตาม "รหัสป้องกันอัคคีภัยสำหรับการออกแบบอาคารพลเรือน" (เรียกว่า "เกจสูง") GB50045-95 และ "รหัสการออกแบบน้ำป้อนความดันอากาศ", CECS76: 95 กำหนดพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
เงื่อนไขทางเทคนิค
1, SQL ไดอะแฟรมชนิดความดันอากาศถังแรงดันทำงาน: 0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa
2. ปริมาณการเก็บน้ำดับเพลิงของถังแรงดันอากาศแบบไดอะแฟรม SQL มีขนาดใหญ่กว่า: 150L, 300L, 450L
3, ปริมาตรน้ำควบคุมของ SQL ไดอะแฟรมประเภทถังความดันอากาศมากกว่า 50 ลิตร
4. ความแตกต่างของความจุน้ำบัฟเฟอร์ของถังความดันอากาศชนิดไดอะแฟรม SQL คือ 0.02 ~ 0.03MPa และความแตกต่างของความจุน้ำคงที่คือ 0.05 ~ 0.06MPa
5, อัตราส่วนความดันในการทำงาน: ค่า b คือ 0.6 ~ 40 ℃
เงื่อนไขการใช้งาน
1, ระบบ Hydrant: การไหลต่อหุ้นของปืนฉีดน้ำคือ 2.5L / S, 5L / S, ความยาวของคอลัมน์น้ำเต็มคือ 7 เมตร, 10 เมตร, 13 เมตร
2, ระบบฉีดน้ำอัตโนมัติ: 1.0L / S ไหลต่อหัวฉีด, 0.1MPa แรงดันของหัวฉีด
3. อุณหภูมิแวดล้อมของอุปกรณ์ควรเป็น 5 ℃ ~ 40 ℃
หลักการทำงาน
1. เพื่อให้จุดอ่อนของระบบท่อน้ำประปาดับเพลิงรักษาความดันที่จำเป็นในการดับเพลิง
2 เพื่อให้ WSQL ไดอะแฟรมประเภทถังความดันอากาศมักจะเก็บน้ำ 30 วินาทีในการดับเพลิง ใช้ความดันการดำเนินงาน P1, P2, Ps1, Ps2 ที่กำหนดโดยถังน้ำแรงดันอากาศเพื่อควบคุมสภาพการทำงานของปั๊มน้ำเพื่อให้บรรลุการทำงานของการเพิ่มแรงดันและการควบคุม
ได้ P1 เป็นจุดที่ไม่เอื้ออำนวยของความดันที่จำเป็นในการดับเพลิง (MPa), P2 เป็นความดันเริ่มต้นของปั๊มดับเพลิง (MPa), Ps1 เป็นความดันเริ่มต้นของปั๊มควบคุมไฟ (MPa), Ps2 เป็นความดันเริ่มต้นของปั๊มควบคุมไฟ (MPa)
แผนผังโครงสร้าง
|
|
|
|
การควบคุมการดำเนินงานกระบวนการทั้งหมด
ตามการคำนวณแรงดันไฟ P1 ที่จำเป็นสำหรับการหาจุดด้อยในระบบหัวดับเพลิงหรือระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ P2 จะถูกกำหนดโดยการคำนวณข้อกำหนดของถังแรงดันน้ำที่รายงานและค่า a b ที่กำหนดโดยตัวเลือกและตั้งค่า
Ps1 = P2 + (0.02 ~ 0.03)
Ps2 = Ps1+(0.05+0.06)
โดยปกติระบบท่อหากมีการรั่วไหลรอจนกว่าสถานการณ์ความดัน * การควบคุม XBD-L ไฟควบคุมปั๊มอย่างต่อเนื่องเติมน้ำและแรงดันไฟฟ้าที่มั่นคงใน Ps1, Ps2 (เริ่มต้นหยุด) การดำเนินการย้อนกลับ เมื่อมีสถานการณ์ไฟไหม้ระบบท่อจะขาดน้ำมากทำให้เกิดความดัน Ps1 ลดลง (Ps1 → Ps2) เมื่อลดลงถึง P2 ให้สัญญาณเตือนให้เริ่มปั๊มดับเพลิงทันที (การเริ่มต้นด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติจะถูกกำหนดโดยผู้ออกแบบ) หลังจากเริ่มปั๊มดับเพลิงแบบแนวตั้ง XBD-L ปั๊มดับเพลิงแบบแนวตั้งขั้นตอนเดียว XBD-HY จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติจนกว่าปั๊มดับเพลิงแบบหลายขั้นตอนแนวตั้ง XBD-LG จะหยุดทำงานด้วยตนเองเพื่อเรียกคืนฟังก์ชั่นการควบคุมของ "อุปกรณ์"
การจำแนกประเภทอุปกรณ์
การตั้งค่าการแบ่งตำแหน่งตาม "อุปกรณ์": ประเภทขึ้น (แสดงด้วย I) และประเภทลง (แสดงด้วย II);
ตามวิธีการตั้งค่าถังความดันอากาศแบ่งออกเป็นแนวตั้ง (แสดงด้วย L) และแนวนอน (แสดงด้วย W);
ตามระบบป้อนน้ำดับเพลิงที่จัดทำโดยอุปกรณ์: ระบบป้อนน้ำดับเพลิง (แสดงด้วย X)
ระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติ (แสดงด้วย Z)
Hydrant และระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (แสดงด้วย XZ)
การคำนวณ P1
P1 หมายถึงแรงดันไฟที่จำเป็นสำหรับหัวฉีดน้ำดับเพลิงหรือหัวฉีดน้ำอัตโนมัติซึ่งเป็นจุดอ่อนของระบบป้อนน้ำดับเพลิงและเป็นแรงดันทำงานต่ำสำหรับการทำงานของ "อุปกรณ์" นี้และเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ควรเข้าใจในการเลือกอุปกรณ์นี้
1. "อุปกรณ์" นี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างเมื่อดูดน้ำจากสระน้ำสูตรการคำนวณระบบ hydrant:
P1 = H1 + H2 + H3 + H4 (mH2O);
H1 - ความสูงทางเรขาคณิต (mH2O) ของระดับน้ำในอ่างล้างหน้าต่ำถึงจุดที่ไม่พึงประสงค์
H2 - ผลรวมของการสูญเสียความดันตามแนวและท้องถิ่นของระบบท่อ (mH2O);
H3 - การสูญเสียความดัน (mH2O) ของสายพานท่อน้ำและ hydrants ตัวเอง
H4 - ความดันที่จำเป็นสำหรับการฉีดพ่นร่างกายปืนฉีดน้ำเพื่อเติมเต็มความยาวของคอลัมน์ (mH2O);
2. "อุปกรณ์" ตั้งอยู่ระหว่างถังเก็บน้ำที่มีตำแหน่งสูงจากการชลประทานด้วยตนเองและการดูดซับน้ำจากกล่องและจุดเสียของ hydrant ต่ำกว่า "อุปกรณ์" สูตรการคำนวณของระบบ hydrant
P1 = H3 + H4 (mH2O)
3. "อุปกรณ์" นี้ตั้งอยู่ที่ชั้นล่างเมื่อดูดน้ำจากสระน้ำระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติคำนวณสูตร:
P1 = Σ H + Ho + Hr + Z (mH2O) >
σH - ผลรวมของการสูญเสียความดันตามแนวและท้องถิ่นของท่อสเปรย์น้ำอัตโนมัติไปยังจุดที่ไม่เอื้ออำนวยของหัวฉีด (mH2O);
HO - แรงดันใช้งาน (mH2O) สำหรับหัวฉีดจุดด้อย >
Hr - การสูญเสียศีรษะในท้องถิ่นของวาล์วเตือนภัย (mH2O) >
Z - ความสูงทางเรขาคณิต (mH2O) ระหว่างสปริงเกลอร์จุดด้อยและระดับน้ำต่ำของสระว่ายน้ำ (หรือท่อน้ำประปา)>
4. "อุปกรณ์" นี้ตั้งอยู่ระหว่างถังเก็บน้ำตำแหน่งสูงจากการเติมน้ำด้วยตนเองและการดูดซึมน้ำจากถังและจุดเสียเปรียบของหัวฉีดต่ำกว่าอุปกรณ์ระบบฉีดน้ำอัตโนมัติจะคำนวณสูตร:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)> 5、 เมื่อความดันอากาศถังน้ำและปั๊มน้ำถูกตั้งค่าแยกต่างหากในสถานที่อื่น ๆ แล้ว P1 ควรคำนวณแยกต่างหาก
คำอธิบายอุปกรณ์
1. มาตรฐานการเพิ่มแรงดันของ "อุปกรณ์" นี้: P1 เป็น "อุปกรณ์" ความดันการทำงานต่ำนี้ค่าของมันจะต้องเป็นไปตามแรงดันไฟที่จำเป็นสำหรับจุดที่ไม่เอื้ออำนวยของระบบน้ำป้อนดับเพลิง เช่นระบบป้อนน้ำ hydrant ต้องเป็นไปตามจุดที่ไม่เอื้ออำนวยปืนฉีดน้ำ hydrant ฉีดพ่นร่างกายเพื่อเติมเต็มความยาวของคอลัมน์น้ำไม่สามารถปฏิบัติตามความดันน้ำคงที่ 0.07MPa หรือ 0.15MPa เป็นมาตรฐานการเพิ่มแรงดัน
2 เมื่อคำนวณ P1 อัตราการไหลที่ใช้ในระบบท่อนี้ตามระยะทางและการสูญเสียในท้องถิ่นควรเป็นปริมาณน้ำในการดับเพลิงในช่วงเริ่มต้นของไฟไหม้เช่นระบบ hydrant สำหรับอัตราการไหลของ hydrant 2 × 5 (L / S) = 10 (L / S) หรือ 2 × 2.5 (L / S) = 5 (L / S); ระบบสปริงเกอร์อัตโนมัติคือการไหลของหัวฉีด 5 หัวโดยทั่วไปใช้ 5 × 1 (L / S) = 5 (L / S)
3. ส่วนประกอบหลักของ "อุปกรณ์" นี้: รายงานถังแรงดันน้ำควรมีปริมาตรน้ำเก็บปริมาตรน้ำควบคุมและปริมาณน้ำบัฟเฟอร์ที่จำเป็นโดยระบบป้อนน้ำดับเพลิง ตามค่า a b ที่กำหนดจะได้รับเส้นผ่าศูนย์กลางและข้อกำหนด ถังเก็บน้ำแรงดันสูงสำหรับระบบฉีดน้ำดับเพลิงปริมาตรเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 300 ลิตร ถังเก็บน้ำแรงดันสูงสำหรับระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติปริมาตรเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ถังเก็บน้ำแรงดันสูงสำหรับระบบฉีดน้ำดับเพลิงและระบบฉีดน้ำดับเพลิงอัตโนมัติปริมาตรเก็บน้ำไม่น้อยกว่า 450 ลิตร
4, "อุปกรณ์" นี้จัดสรรปั๊มควบคุมสองชุด (หนึ่งโดยหนึ่ง) อัตราการไหลของปั๊มแรงดันคงที่ควรภายใน 3 นาทีเพื่อเติมเต็มอัตราการไหลที่จำเป็นสำหรับปริมาตรน้ำที่มีความเสถียรจริงในถังความดันอากาศไดอะแฟรม WXQ หัวของปั๊มควบคุมความดันควรได้รับค่าที่ (PS1 + PS2) / 2 เมื่อเส้นโค้งของปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพ หน้าที่ของ "อุปกรณ์" นี้คือการแก้ปัญหาในช่วงเริ่มต้นของไฟไหม้นั่นคือก่อนที่จะเริ่มปั๊มดับเพลิงหลักเพื่อให้แน่ใจว่าการเก็บกักน้ำ 30S ที่มีแรงดันดับเพลิงเพียงพอที่จะดำเนินการลูกบอลดับเพลิงเบื้องต้นจนถึงปั๊มดับเพลิงโหลดเต็ม
5. ระบบป้อนน้ำดับเพลิงและระบบสปริงเกลอร์อัตโนมัติสามารถใช้ชุดอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเสริมได้ แรงดันภายในถังแรงดันน้ำจะลดลงเหลือ P2 เมื่อเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ ให้สัญญาณอื่นจากศูนย์ควบคุมไฟหรือห้องปั๊มน้ำดับเพลิงตามระบบหัวดับเพลิงหรือระบบฉีดน้ำอัตโนมัติตามลำดับ หลังจากยืนยันแล้วจะเริ่มปั๊มน้ำดับเพลิงหรือปั๊มฉีดน้ำอัตโนมัติตามลำดับ
6 นี้ "อุปกรณ์" ชนิดด้านบนจะดีกว่าชนิดล่างในระบบป้อนน้ำดับเพลิง หัวปั๊มน้ำแบบจัดสรรปันส่วนต่ำ, P1 ชายสำหรับสายพานน้ำ, การสูญเสียความต้านทานของปืนฉีดน้ำและความดันที่จำเป็นสำหรับการฉีดพ่นร่างกายเพื่อเติมเต็มความยาวคอลัมน์น้ำ, ความดันลมของถังน้ำขนาดเล็ก, ความดันแบริ่งต่ำ, การประหยัดเหล็กและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ประสิทธิภาพการควบคุมไฟฟ้า
1. ระบบควบคุมไฟฟ้า "อุปกรณ์" นี้มีฟังก์ชั่นอัตโนมัติและด้วยตนเองและเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมไฟหรือห้องปั๊มดับเพลิง
2. ปั๊มควบคุมแรงดันสองชุดใช้หนึ่งหน่วยผลัดกันทำงานโดยอัตโนมัติสลับกัน
3 ปกติทำให้เครือข่ายท่อดับเพลิงในสถานะแรงดันสูงและเก็บปริมาณน้ำในถังเนื่องจากการรั่วไหลและเหตุผลอื่น ๆ ความดันของระบบลดลงเมื่อ Ps1 ปั๊มหมายเลข 1 จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติและหยุดปั๊มเมื่อแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นถึง Ps2 ความดันครั้งต่อไปเมื่อความดันลดลงอีก Ps1 ปั๊มหมายเลข 2 จะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้ทำงานสลับกันเพื่อให้ความดันของระบบอยู่ระหว่าง Ps1 และ Ps2 เสมอ
4. ปริมาณหนึ่งมีไฟเกิดขึ้น เมื่อแรงดันน้ำของระบบลดลงจาก Ps1 ถึง Ps2 เอาต์พุตจะเริ่มต้นสัญญาณปั๊มดับเพลิงหลักและเสียงและแสงสัญญาณเตือน เมื่อปั๊มดับเพลิงหลักเริ่มต้นสัญญาณย้อนกลับเพื่อตัดแหล่งจ่ายไฟควบคุมของปั๊มควบคุมแรงดัน หลังจากนั้นจะเรียกคืนฟังก์ชั่นการควบคุมด้วยตนเอง
5 ระบบควบคุมไฟฟ้าสถานะบริการพิเศษนั่นคือในการดำเนินงานเช่นปั๊มหมายเลข 1 ล้มเหลวสามารถถ่ายโอนไปยังปั๊มหมายเลข 2 เพื่อทำงานได้สะดวกหากปั๊มหมายเลข 2 ล้มเหลวก็สามารถเปลี่ยนเป็นปั๊มหมายเลข 1 เพื่อทำงานปั๊มในการซ่อมแซม "อุปกรณ์ "ยังคงสามารถทำงานได้ตามปกติ
6, ขนาดข้อมูลจำเพาะของกล่องควบคุมไฟฟ้าหลักการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและองค์ประกอบขององค์ประกอบหลักดู บริษัท โทรเลขคู่มือควบคุมอัตโนมัติอธิบายหนังสือ
ตารางลักษณะทางเทคนิค
ลำดับ |
อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน Booster รุ่น |
แรงดันไฟ Mpa P1 |
ถังความดันอากาศไดอะแฟรมแนวตั้ง |
การจ่ายน้ำปั๊ม |
น้ำหนักของอุปกรณ์ กิโลกรัม |
ความดันการทำงาน Mpa |
ปริมาตรน้ำควบคุมแรงดัน L |
||||
แบบ สเปค |
อัตราส่วนความดันการทำงาน |
ปริมาณการเก็บน้ำดับเพลิง (L) |
รุ่น |
||||||||
ระดับเสียง |
ปริมาณจริง |
||||||||||
1 |
ZW (L) -I-X-7 |
0.1 |
ขนาด SQL800 * 0.6 |
0.60 |
300 |
319 |
25LG3-10 * 4 1.5 กิโลวัตต์ |
1452 |
P1 = 0.10 Ps1 = 0.26 P2 = 0.23 Ps2 = 0.31 |
54 |
|
2 |
ZW (L) -I-Z-10 |
0.16 |
ขนาด SQL800 * 0.6 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10 * 4 1.5 กิโลวัตต์ |
1428 |
P1 = 0.16 Ps1 = 0.26 P2 = 0.23 Ps2 = 0.31 |
70 |
|
3 |
ZW (L) -I-X-10 |
0.16 |
ขนาด SQL800 * 0.6 |
0.60 |
300 |
319 |
25LG3-10 * 5 1.5 กิโลวัตต์ |
1474 |
P1 = 0.16 Ps1 = 0.36 P2 = 0.33 Ps2 = 0.42 |
52 |
|
4 |
ZW (L) -I-X-13 |
0.22 |
ขนาด SQL1000 * 0.6 |
0.76 |
300 |
329 |
25LG3-10 * 4 1.5 กิโลวัตต์ |
2312 |
P1 = 0.22 Ps1 = 0.35 P2 = 0.32 Ps2 = 0.40 |
97 |
|
5 |
ZW (L) -XZ-10 |
0.16 |
ขนาด SQL1000 * 0.6 |
0.65 |
450 |
480 |
25LG3-10 * 4 1.5 กิโลวัตต์ |
2312 |
P1 = 0.16 Ps1 = 0.33 P2 = 0.30 Ps2 = 0.38 |
86 |
|
6 |
ZW (L) -XZ-13 |
0.22 |
ขนาด SQL1000 * 0.6 |
0.67 |
450 |
452 |
25LG3-10 * 5 1.5 กิโลวัตต์ |
2312 |
P1 = 0.22 Ps1 = 0.41 P2 = 0.38 Ps2 = 0.46 |
80 |
|
7 |
ZW (L) -II-Z- |
เอ |
0.22-0.38 |
ขนาด SQL800 * 0.6 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10 * 6 2.2 กิโลวัตต์ |
1452 |
P1 = 0.38 Ps1 = 0.53 P2 = 0.50 Ps2 = 0.60 |
61 |
8 |
ZW (L) -II-Z- |
บี |
0.38-0.50 |
SQL800 * 1.0 |
0.80 |
150 |
159 |
25LG3-10 * 8 2.2 กิโลวัตต์ |
1513 |
P1 = 0.50 Ps1 = 0.68 P2 = 0.65 Ps2 = 0.75 |
51 |
9 |
ZW (L) -II-Z- |
ซี |
0.50-0.65 |
ขนาด SQL1000 * 1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10 * 9 2.2 กิโลวัตต์ |
1653 |
P1 = 0.65 Ps1 = 0.81 P2 = 0.78 Ps2 = 0.86 |
59 |
10 |
ZW (L) -II-Z- |
ดี |
0.65-0.85 |
ขนาด SQL1000 * 1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10 * 11 3 กิโลวัตต์ |
1701 |
P1 = 0.85 Ps1 = 1.04 P2 = 1.02 Ps2 = 1.10 |
57 |
11 |
ZW (L) -II-Z- |
อี |
0.85-1.00 |
ขนาด SQL1000 * 1.6 |
0.85 |
150 |
206 |
25LG3-10 * 13 4 กิโลวัตต์ |
1709 |
P1 = 1.00 Ps1 = 1.21 P2 = 1.19 Ps2 = 1.27 |
50 |
ลำดับ |
อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน Booster รุ่น |
แรงดันไฟ Mpa P1 |
ถังความดันอากาศไดอะแฟรมแนวตั้ง |
การจ่ายน้ำปั๊ม |
น้ำหนักของอุปกรณ์ กิโลกรัม |
ความดันการทำงาน Mpa |
ปริมาตรน้ำควบคุมแรงดัน L |
||||
แบบ สเปค |
อัตราส่วนความดันการทำงาน |
ปริมาณการเก็บน้ำดับเพลิง (L) |
รุ่น |
||||||||
ระดับเสียง |
ปริมาณจริง |
||||||||||
12 |
ZW (L) -II-X- |
เอ |
0.22-0.38 |
ขนาด SQL1000 * 0.6 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10 * 6 2.2 กิโลวัตต์ |
2344 |
P1 = 0.38 Ps1 = 0.55 P2 = 0.52 Ps2 = 0.60 |
72 |
13 |
ZW (L) -II-X- |
บี |
0.38-0.50 |
SQL1000 * 1.0 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10 * 8 2.2 กิโลวัตต์ |
2494 |
P1 = 0.50 Ps1 = 0.70 P2 = 0.67 Ps2 = 0.75 |
61 |
14 |
ZW (L) -II-X- |
ซี |
0.50-0.65 |
ขนาด SQL1000 * 1.6 |
0.78 |
300 |
302 |
25LG3-10 * 10 3 กิโลวัตต์ |
2689 |
P1 = 0.65 Ps1 = 0.88 P2 = 0.86 Ps2 = 0.93 |
51 |
15 |
ZW (L) -II-X- |
ดี |
0.65-0.85 |
ขนาด SQL1000 * 1.6 |
0.85 |
300 |
355 |
25LG3-10 * 13 4 กิโลวัตต์ |
2703 |
P1 = 0.85 Ps1 = 1.05 P2 = 1.02 Ps2 = 1.10 |
82 |
16 |
ZW (L) -II-X- |
อี |
0.85-1.00 |
ขนาด SQL1000 * 1.6 |
0.88 |
300 |
355 |
25LG3-10 * 15 4 กิโลวัตต์ |
2730 |
P1 = 1.00 Ps1 = 1.21 P2 = 1.19 Ps2 = 1.26 |
73 |
17 |
ZW (L) -II-XZ- |
เอ |
0.22-0.38 |
ขนาด SQL1200 * 0.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10 * 6 2.2 กิโลวัตต์ |
3641 |
P1 = 0.38 Ps1 = 0.53 P2 = 0.50 Ps2 = 0.58 |
133 |
18 |
ZW (L) -II-XZ- |
บี |
0.38-0.50 |
ขนาด SQL1200 * 1.0 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10 * 8 2.2 กิโลวัตต์ |
3947 |
P1 = 0.50 Ps1 = 0.68 P2 = 0.65 Ps2 = 0.73 |
110 |
19 |
ZW (L) -II-XZ- |
ซี |
0.50-0.65 |
ขนาด SQL1200 * 1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10 * 10 3 กิโลวัตต์ |
3961 |
P1 = 0.65 Ps1 = 0.87 P2 = 0.84 Ps2 = 0.92 |
90 |
20 |
ZW (L) -II-XZ- |
ดี |
0.65-0.85 |
ขนาด SQL1200 * 1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10 * 12 4 กิโลวัตต์ |
4124 |
P1 = 0.85 Ps1 = 1.12 P2 = 1.09 Ps2 = 1.17 |
73 |
21 |
ZW (L) -II-XZ- |
อี |
0.85-1.00 |
ขนาด SQL1200 * 1.6 |
0.80 |
450 |
474 |
25LG3-10 * 14 4 กิโลวัตต์ |
4156 |
P1 = 1.00 Ps1 = 1.30 P2 = 1.27 Ps2 = 1.35 |
64 |
| หมายเหตุ: 1, สัญลักษณ์ความดันการทำงานในตาราง: P1 ---- แรงดันเงินเฟ้อของถังน้ำแรงดันอากาศ (ความดันที่จำเป็นในการดับเพลิง) (MPa) P2 ---- แรงดันเริ่มต้นของปั๊มดับเพลิง (MPa) Ps1 - - เพิ่มแรงดันควบคุมปั๊มแรงดันเริ่มต้น (MPa) Ps2 - - เพิ่มแรงดันควบคุมปั๊มแรงดันหยุดปั๊ม (MPa) 2 หมายเลขลำดับ 1-6 ในตารางเป็นประเภท I "อุปกรณ์" เครือข่ายบริการหนึ่งตั้งอยู่ระหว่างถังเก็บน้ำตำแหน่งสูง (hydrants จุดอ่อนต่ำกว่า "อุปกรณ์") 3. หมายเลขลำดับ 7-21 ในตารางเป็นประเภท II "อุปกรณ์" โดยทั่วไปจะอยู่ในห้องปั๊มดับเพลิงและห้องเก็บน้ำ ช่วงแรงดันไฟของมันและปั๊มน้ำจัดสรรและสาธารณะอื่น ๆ สำหรับการอ้างอิงทางเลือก 4. รูปแบบปั๊มน้ำในตารางเป็นรุ่นปั๊มน้ำของโรงงานปั๊มน้ำมหาสมุทร Yongjia County ตามการไหลหัวสามารถเปลี่ยนปั๊มน้ำอื่น ๆ |
|||||||||||



