Altprema akvo nebulsistemo

Mallonga Priskribo:

Akva Nebulo estas difinita en NFPA 750 kiel akva ŝprucaĵo por kiu la Dv0.99, por la flu-peza akumula volumetra distribuado de akvogutetoj, estas malpli ol 1000 mikronoj ĉe la minimuma dezajna operacia premo de la akva nebulo. La akvonebulsistemo funkcias ĉe alta premo por liveri akvon kiel fajnan atomigitan nebulon. Tiu ĉi nebulo estas rapide konvertita en vaporon kiu sufokas la fajron kaj malhelpas plian oksigenon atingi ĝin. Samtempe, la vaporiĝo kreas signifan malvarmigan efikon.


Produkta Detalo

Enkonduko

Akva Nebulo Principo

Akva Nebulo estas difinita en NFPA 750 kiel akvoŝprucaĵo por kiu la Dv0.99, por la fluo-peza akumula volumetra distribuo de akvogutetoj, estas malpli ol 1000 mikronoj ĉe la minimuma dezajno operaciumo premo de la akvo nebulo cigaredingo. La akvonebulsistemo funkcias ĉe alta premo por liveri akvon kiel fajnan atomigitan nebulon. Tiu ĉi nebulo estas rapide konvertita en vaporon kiu sufokas la fajron kaj malhelpas plian oksigenon atingi ĝin. Samtempe, la vaporiĝo kreas signifan malvarmigan efikon.

Akvo havas bonegajn varmosorbajn proprietojn absorbantajn 378 KJ/Kg. kaj 2257 KJ/Kg. por konverti al vaporo, kaj plie proksimume 1700:1 vastiĝo en fari tion. Por ekspluati tiujn trajtojn, la surfacareo de la akvogutetoj devas esti optimumigita kaj ilia transittempo (antaŭ trafado de surfacoj) maksimumigita. Farante tion, fajrosubpremado de surfacaj flamantaj fajroj povas esti atingita per kombinaĵo de

1.Varmo eltiro el la fajro kaj brulaĵo

2.Oksigenredukto per vaporo sufokado ĉe la flamfronto

3.Blokado de radianta varmotransigo

4.Malvarmigo de brulgasoj

Por ke fajro pluvivu, ĝi dependas de la ĉeesto de la tri elementoj de la "fajra triangulo": oksigeno, varmo kaj bruligebla materialo. La forigo de iu ajn el ĉi tiuj elementoj estingos fajron. Altprema akvo nebulsistemo iras plu. Ĝi atakas du elementojn de la fajrotriangulo: oksigeno kaj varmo.

La tre malgrandaj gutetoj en altprema akvonebulsistemo rapide sorbas tiom da energio ke la gutetoj vaporiĝas kaj transformas de akvo al vaporo, pro la alta surfacareo relative al la malgranda maso de akvo. Ĉi tio signifas, ke ĉiu guto disetendiĝos proksimume 1700 fojojn, kiam alproksimiĝas al la bruligebla materialo, per kio oksigeno kaj bruligeblaj gasoj estos delokitaj de la fajro, kio signifas, ke al la brulprocezo ĉiam pli mankos oksigeno.

bruligebla-materialo

Por kontraŭbatali fajron, tradicia ŝpruciga sistemo disvastigas akvogutetojn sur antaŭfiksita areo, kiu absorbas varmecon por malvarmigi la ĉambron. Pro sia granda grandeco kaj relative malgranda surfaco, la ĉefa parto de la gutetoj ne sorbos sufiĉe da energio por vaporiĝi, kaj ili rapide falas sur la plankon kiel akvo. La rezulto estas limigita malvarmiga efiko.

20-vol

Kontraste, altprema akvonebulo konsistas el tre malgrandaj gutetoj, kiuj falas pli malrapide. Akvonebulgutetoj havas grandan surfacareon relative al sia maso kaj, dum sia malrapida malsupreniro al la planko, ili sorbas multe pli da energio. Granda kvanto de la akvo sekvos la saturlinion kaj vaporiĝos, signifante ke akvonebulo sorbas multe pli da energio de la ĉirkaŭaĵo kaj tiel la fajro.

Tial altprema akvonebulo malvarmiĝas pli efike po litro da akvo: ĝis sep fojojn pli bone ol oni povas akiri per unu litro da akvo uzata en tradicia ŝpruciga sistemo.

RKEOK

Enkonduko

Akva Nebulo Principo

Akva Nebulo estas difinita en NFPA 750 kiel akvoŝprucaĵo por kiu la Dv0.99, por la fluo-peza akumula volumetra distribuo de akvogutetoj, estas malpli ol 1000 mikronoj ĉe la minimuma dezajno operaciumo premo de la akvo nebulo cigaredingo. La akvonebulsistemo funkcias ĉe alta premo por liveri akvon kiel fajnan atomigitan nebulon. Tiu ĉi nebulo estas rapide konvertita en vaporon kiu sufokas la fajron kaj malhelpas plian oksigenon atingi ĝin. Samtempe, la vaporiĝo kreas signifan malvarmigan efikon.

Akvo havas bonegajn varmosorbajn proprietojn absorbantajn 378 KJ/Kg. kaj 2257 KJ/Kg. por konverti al vaporo, kaj plie proksimume 1700:1 vastiĝo en fari tion. Por ekspluati tiujn trajtojn, la surfacareo de la akvogutetoj devas esti optimumigita kaj ilia transittempo (antaŭ trafado de surfacoj) maksimumigita. Farante tion, fajrosubpremado de surfacaj flamantaj fajroj povas esti atingita per kombinaĵo de

1.Varmo eltiro el la fajro kaj brulaĵo

2.Oksigenredukto per vaporo sufokado ĉe la flamfronto

3.Blokado de radianta varmotransigo

4.Malvarmigo de brulgasoj

Por ke fajro pluvivu, ĝi dependas de la ĉeesto de la tri elementoj de la "fajra triangulo": oksigeno, varmo kaj bruligebla materialo. La forigo de iu ajn el ĉi tiuj elementoj estingos fajron. Altprema akvo nebulsistemo iras plu. Ĝi atakas du elementojn de la fajrotriangulo: oksigeno kaj varmo.

La tre malgrandaj gutetoj en altprema akvonebulsistemo rapide sorbas tiom da energio ke la gutetoj vaporiĝas kaj transformas de akvo al vaporo, pro la alta surfacareo relative al la malgranda maso de akvo. Ĉi tio signifas, ke ĉiu guto disetendiĝos proksimume 1700 fojojn, kiam alproksimiĝas al la bruligebla materialo, per kio oksigeno kaj bruligeblaj gasoj estos delokitaj de la fajro, kio signifas, ke al la brulprocezo ĉiam pli mankos oksigeno.

bruligebla-materialo

Por kontraŭbatali fajron, tradicia ŝpruciga sistemo disvastigas akvogutetojn sur antaŭfiksita areo, kiu absorbas varmecon por malvarmigi la ĉambron. Pro sia granda grandeco kaj relative malgranda surfaco, la ĉefa parto de la gutetoj ne sorbos sufiĉe da energio por vaporiĝi, kaj ili rapide falas sur la plankon kiel akvo. La rezulto estas limigita malvarmiga efiko.

20-vol

Kontraste, altprema akvonebulo konsistas el tre malgrandaj gutetoj, kiuj falas pli malrapide. Akvonebulgutetoj havas grandan surfacareon relative al sia maso kaj, dum sia malrapida malsupreniro al la planko, ili sorbas multe pli da energio. Granda kvanto de la akvo sekvos la saturlinion kaj vaporiĝos, signifante ke akvonebulo sorbas multe pli da energio de la ĉirkaŭaĵo kaj tiel la fajro.

Tial altprema akvonebulo malvarmiĝas pli efike po litro da akvo: ĝis sep fojojn pli bone ol oni povas akiri per unu litro da akvo uzata en tradicia ŝpruciga sistemo.

RKEOK

1.3 Enkonduko de Sistemo-Nebulo de Alta Premo

La altprema akvonebulsistemo estas unika fajroestingadsistemo. Akvo estas devigita tra mikro-ajutoj ĉe tre alta premo por krei akvan nebulon kun la plej efika fajroestinga guta grandeco distribuo. La estingaj efikoj disponigas optimuman protekton per malvarmigo, pro varmosorbado, kaj inertigado pro la vastiĝo de akvo de proksimume 1,700 fojojn kiam ĝi vaporiĝas.

1.3.1 La ŝlosila komponanto

Speciale dezajnitaj akvonebulaj ajutoj

La altprema akvo-nebul-ajutoj baziĝas sur la tekniko de la unikaj Micro-ajutoj. Pro ilia speciala formo, la akvo akiras fortan rotacian movon en la kirlkamero kaj estas ekstreme rapide transformita en akvonebulon kiu estas ĵetita en la fajron kun granda rapideco. La granda ŝprucaĵangulo kaj la ŝprucaĵpadrono de mikrojutoj ebligas altan interspacon.

La gutetoj formitaj en la ajutaj kapoj estas kreitaj uzante inter 100-120 stangoj da premo.

Post serio da intensaj fajrotestoj kaj ankaŭ mekanikaj kaj materialaj provoj, la ajutoj estas speciale faritaj por altprema akvonebulo. Ĉiuj provoj estas faritaj de sendependaj laboratorioj, por ke eĉ la tre striktaj postuloj por eksterlandaj estas plenumitaj.

Pumpila dezajno

Intensa esplorado kaŭzis la kreadon de la plej malpeza kaj plej kompakta altprema pumpilo de la mondo. Pumpiloj estas plur-aksaj piŝtaj pumpiloj faritaj el korodrezista neoksidebla ŝtalo. La unika dezajno uzas akvon kiel lubrikaĵon, kio signifas, ke rutina servado kaj anstataŭigado de lubrikaĵoj ne estas bezonataj. La pumpilo estas protektita de internaciaj patentoj kaj estas vaste uzata en multaj malsamaj segmentoj. La pumpiloj ofertas ĝis 95% energian efikecon kaj tre malaltan pulsadon, tiel reduktante bruon.

Tre korodrezistaj valvoj

Altpremaj valvoj estas faritaj el neoksidebla ŝtalo kaj estas tre korodo-rezistaj kaj malpuraj imunaj. La duktobloka dezajno faras la valvojn tre kompaktaj, kio faciligas ilin instali kaj funkcii.

1.3.2 Avantaĝoj de altprema akvo nebulsistemo

La avantaĝoj de la altprema akvo nebulsistemo estas grandegaj. Kontrolante/Estingante la fajron en sekundoj, sen uzi ajnajn kemiajn aldonaĵojn kaj kun minimuma konsumo de akvo kaj preskaŭ neniu akvodamaĝo, ĝi estas unu el la plej ekologiemaj kaj efikaj fajroestingsistemoj disponeblaj, kaj estas tute sekura por homoj.

Minimuma uzo de akvo

• Limigita akvodamaĝo

• Minimuma damaĝo en la neverŝajna evento de hazarda aktivigo

• Malpli bezono de antaŭ-aga sistemo

• Avantaĝo kie estas devo kapti akvon

• Rezervujo estas malofte necesa

• Loka protekto donante al vi pli rapidan fajron

• Malpli malfunkcio pro malalta fajro kaj akvodamaĝo

• Reduktita risko perdi merkatpartojn, ĉar produktado rapide funkcias denove

• Efika - ankaŭ por kontraŭbatali naftofajrojn

• Pli malaltaj fakturoj aŭ impostoj pri akvoprovizado

Malgrandaj neoksideblaj ŝtalaj tuboj

• Facila instali

• Facila manipuli

• Bontenado senpaga

• Alloga dezajno por pli facila aliĝo

• Alta kvalito

• Alta fortikeco

• Kostefika ĉe peco-laboro

• Gazetaro fiting por rapida instalado

• Facile trovi lokon por tuboj

• Facila retrofit

• Facile fleksebla

• Malmultaj ekipaĵoj bezonataj

Ajutoj

• Malvarmiga kapablo ebligas instalon de vitra fenestro en la fajropordo

• Alta interspaco

• Malmultaj ajutoj - arkitekture allogaj

• Efika malvarmigo

• Fenestra malvarmigo - ebligas aĉeton de pli malmultekosta vitro

• Mallonga tempo de instalado

• Estetika dezajno

1.3.3 Normoj

1. NFPA 750 - eldono 2010

2 SISTEMA priskribo kaj komponantoj

2.1 Enkonduko

La HPWM-sistemo konsistos el kelkaj ajutoj ligitaj per rustorezistaŝtala tubado al altprema akvofonto (pumpilunuoj).

2.2 Ajutoj

HPWM-ajutoj estas precize realigitaj aparatoj, dezajnitaj depende de la sistema aplikaĵo por liveri akvon nebulsenŝargiĝon en formo kiu certigas fajroforigon, kontrolon aŭ estingadon.

2.3 Sekciaj valvoj – Malferma cigaredingo

Sekciaj valvoj estas liveritaj al la akvonebula fajroestingadsistemo por apartigi la individuajn fajrosekciojn.

Sekciaj valvoj fabrikitaj el neoksidebla ŝtalo por ĉiu el la sekcioj por esti protektitaj estas liveritaj por instalado en la tubsistemon. La sekcia valvo estas normale fermita kaj malfermita kiam fajroestinga sistemo funkcias.

Sekcia valvaranĝo povas esti grupigita kune sur ofta dukto, kaj tiam la individua fajfado al la respektivaj ajutoj estas instalita. La sekciaj valvoj ankaŭ povas esti liveritaj lozaj por instalo en la tubsistemon ĉe taŭgaj lokoj.

La sekciaj valvoj devas esti lokitaj ekster la protektitaj ĉambroj se ne alia estis diktita de normoj, naciaj reguloj aŭ aŭtoritatoj.

La sekcia valva grandeco baziĝas sur ĉiu el la individuaj sekcioj desegna kapacito.

La sistemaj sekciovalvoj estas liveritaj kiel elektre funkciigita motorizita valvo. Motorizitaj funkciigitaj sekciovalvoj normale postulas 230 VAC signalon por operacio.

La valvo estas antaŭmuntita kune kun premŝaltilo kaj izolaj valvoj. La opcio por kontroli la izolaj valvoj ankaŭ haveblas kune kun aliaj variantoj.

2.4Pumpilounuo

Pumpila unuo tipe funkcios inter 100 trinkejoj kaj 140 trinkejoj kun ununuraj pumpilfluaj indicoj sonoris 100l/min. Pumpilsistemoj povas utiligi unu aŭ plurajn pumpilajn unuojn ligitajn tra dukto al la akvonebulsistemo por renkonti la sistemajn dezajnpostulojn.

2.4.1 Elektraj pumpiloj

Kiam la sistemo estas aktivigita, nur unu pumpilo estos komencita. Por sistemoj enhavantaj pli ol unu pumpilon, la pumpiloj estos komencitaj sinsekve. Ĉu la fluo plialtiĝos pro la malfermo de pli da ajutoj; la aldona(j) pumpilo(j) aŭtomate startos. Funkcios nur tiom da pumpiloj kiom necesas por konservi la fluon kaj funkciigan premon konstantaj kun la sistema dezajno. La altprema akvonebulsistemo restas aktivigita ĝis kvalifikita personaro aŭ la fajrobrigado permane malŝaltas la sistemon.

Norma pumpilo

La pumpilo estas unuopa kombinita glita surmuntita pakaĵo konsistanta el la sekvaj kunigoj:

Filtrila unuo Bufrujo (Dependas de la enirpremo kaj pumpiltipo)
Tanka superfluo kaj nivelmezurado Tanka enirejo
Reventubo (povas profite esti kondukita al elirejo) Enirejo dukto
Suĉlinia dukto HP-pumpilo(j)
Elektra motoro (j) Prema dukto
Pilota pumpilo Kontrolpanelo

2.4.2Panelo de pumpilo

La motora startiga kontrolpanelo estas kiel norma muntita ĉe la pumpilo.

Komuna nutrado kiel normo: 3x400V, 50 Hz.

La pumpilo(j) estas rekta(j) en linio komencita kiel norma. Komenc-delta ekfunkciigo, mallaŭta ekfunkciigo kaj frekvenca konvertilo ekfunkcieblas kiel opcioj se necesas reduktita ekfluo.

Se la pumpilo konsistas el pli ol unu pumpilo, tempokontrolo por iom post iom kunligado de la pumpiloj estis enkondukita por akiri minimumon de startŝarĝo.

La kontrolpanelo havas norman finpoluron RAL 7032 kun enirprotekta takso de IP54.

Ekfunkciigo de la pumpiloj estas atingita jene:

Sekaj sistemoj– De senvolta signala kontakto provizita ĉe la kontrolpanelo pri fajrodetekto.

Malsekaj sistemoj - De falo de premo en la sistemo, monitorita de la pumpila motora kontrolpanelo.

Antaŭ-ago-sistemo - Bezonas indikojn de kaj falo de aerpremo en la sistemo kaj senvolta signalkontakto provizita ĉe la kontrolpanelo de fajrodetekta sistemo.

2.5Informoj, tabeloj kaj desegnaĵoj

2.5.1 Ajuto

frwqefe

Speciala zorgo devas esti prenita por eviti obstrukcojn dum dizajnado de akvonebulsistemoj, precipe kiam uzado de malalta fluo, malgrandaj gutetgrandaj ajutoj ĉar ilia efikeco estos negative trafita de obstrukcoj. Tio estas plejparte ĉar la fluodenseco estas atingita (per tiuj ajutoj) per la turbula aero ene de la ĉambro permesante al la nebulo disvastiĝi egale ene de la spaco - se obstrukco ĉeestas la nebulo ne povos atingi sian fluodensecon ene de la ĉambro. ĉar ĝi iĝos pli grandaj gutoj kiam ĝi kondensiĝos sur la obstrukco kaj gutas prefere ol disvastiĝi egale ene de la spaco.

La grandeco kaj distanco al obstrukcoj dependas de la ajutotipo. La informoj troveblas sur la datumfolioj por la specifa ajuto.

Fig 2.1 Ajuto

fig2-1

2.5.2 Pumpilo

23132s

Tajpu

Eligo

l/min

Potenco

KW

Norma pumpilo kun kontrolpanelo

L x W x H mm

Oulet

mm

Pumpila unuopezo

kg ĉ

XSWB 100/12

100

30

1960×430×1600

Ø42

1200

XSWB 200/12

200

60

2360×830×1600

Ø42

1380

XSWB 300/12

300

90

2360×830×1800

Ø42

1560

XSWB 400/12

400

120

2760×1120×1950

Ø60

1800

XSWB 500/12

500

150

2760×1120×1950

Ø60

1980

XSWB 600/12

600

180

3160×1230×1950

Ø60

2160

XSWB 700/12

700

210

3160×1230×1950

Ø60

2340

Potenco: 3 x 400VAC 50Hz 1480 rpm.

Figo 2.2 Pumpilo

Akva nebulo-Pumpila Unuo

2.5.3 Normaj valvaj asembleoj

Normaj valvaj asembleoj estas indikitaj sub Fig 3.3.

Ĉi tiu valva aro rekomendas por plursekciaj sistemoj nutritaj de la sama akvoprovizado. Ĉi tiu agordo permesos al aliaj sekcioj resti operacieblaj dum prizorgado estas farita sur unu sekcio.

Figo 2.3 - Norma sekcia valva asembleo - Seka Pipa Sistemo kun Malfermaj Ajutoj

fig2-3

  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Sendu vian mesaĝon al ni: