Guangzhou Xingjin Fire Equipment Co.,Ltd. info@xingjin-fire.com 86--18011936582
Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Xingjin
Orzecznictwo: CAL,CMA,CNAS,ILAC-MRA,CCC
Numer modelu: QMH15/80, QMH15/90
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: System 20000 zestawów
Cena: negotiable
Szczegóły pakowania: Pudełko zewnętrzne ze sklejki z torebką bąbelkową lub papierem
Czas dostawy: 10-15 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 300 zestawów miesięcznie
Jako środek gaśniczy IG100 wykorzystuje 100% azotu pod ciśnieniem, który stanowi 78% atmosfery. Jego potencjał niszczenia warstwy ozonowej (ODP) i potencjał globalnego ocieplenia (GWP) wynoszą zero. Czas retencji w atmosferze wynosi zero i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.W pełni integruje koncepcję projektowania systemu gaśniczego w nowej erzedzięki czemu wyrób z powodzeniem spełnia funkcję ochrony środowiska i skutecznego gaszenia pożarów.
IG100cechy:ochrona środowiska ekologicznego ziemi,Sbezpieczeństwo i higiena nie zakłócają widzenia, bez plam spowodowanych środkiem gaśniczym, trwały efekt gaśniczy. Azot można oddzielać od powietrza i wytwarzać z wielu różnych źródeł przy niskich kosztach.
W połączeniu z urządzeniem gaśniczym i akcesoriami elektronicznymi cały system może być uruchamiany automatycznie. Może monitorować sytuację obszaru ochronnego za pomocą czujników, a następnie może automatycznie uruchomić urządzenie gaśnicze za pomocą siłownika elektromagnetycznego. Zatem cały system może całkowicie osiągnąć automatyzację. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której nikt nie zauważy pożaru, gdy do niego dojdzie, a także pozwala zaoszczędzić dużo pieniędzy na zatrudnienie do nadzorowania obszaru ochronnego.
Zarządzanie wieloma strefami to także bezpieczna kontrola całego systemu. Możemy użyć jednego systemu do ochrony wielu strefrozdzielczyzawory. Możerobićcały system alternatywny mający na celu inną strefę ochronną. Środek można wyrzucić do miejsca, w którym wybuchł pożar. Ugaszenie pożaru w krótkim czasie będzie bardzo skuteczne. Jedną rzeczą, o której należy wspomnieć, jest to, że mały pokój powinien być przygotowany jako miejsce do przechowywania całego systemu.
Elementy systemu, budowa i parametry:
Struktura: Grupa butli gaśniczych na gaz mieszany IG541 składa się ze środków gaśniczych i pojemników do przechowywania, zaworów zbiornikowych, urządzeń bezpieczeństwa, manometrów itp.
|
|
specyfikacje i modele projekt |
QMH15/80 |
QMH15/90 |
|
Ciśnienie projektowe (MPa) |
17.2 |
||
|
Ciśnienie robocze (MPa) |
15 |
||
|
temperatura otoczenia(℃) |
0~50 |
||
|
Pojemność gaśnicy V (L) |
80 |
90 |
|
|
Średnica zewnętrzna D (mm) pojemnika na gaśnicę |
Φ279 |
Φ325 |
|
|
Wysokość gaśnicy H (mm) |
1578+73 |
1345+60 |
|
|
Objętość napełnienia mieszaniną gazów (m³) |
12 |
13,5 |
|
|
Średnica nominalna zaworu kontenerowego (mm) |
15 |
||
|
Gwint wylotowy zaworu pojemnika |
M30×1,5 |
||
|
Bezpieczne ciśnienie nadmiarowe (MPa) |
23±1,15 |
||
2.1 Schemat strukturalny (patrz rysunek poniżej)![]()
2.2 Główne wykonanie
|
model |
Ciśnienie projektowe (MPa) |
Średnica nominalna (mm) |
Wątek połączenia |
Zdolność otwarcia zaworu (MP () |
|
HRF15/17,2 |
17.2 |
15 |
PZ39 |
< 3(0 |
2.3 Cel
Zawór zbiornika montowany jest na butli ze środkiem gaśniczym w celu uszczelnienia środka gaśniczego wewnątrz. Podczas pożaru zawór jest zwykle otwierany poprzez uruchomienie gazu w celu uwolnienia środka gaśniczego w celu stłumienia pożaru.
2.4 Instrukcje użytkowania i konserwacji
2.4.1 Zawór zbiornika posiada dwa tryby pracy: aktywację gazem i ręczne sterowanie mechaniczne. Aktywacja gazem polega na tym, że gaz aktywacyjny wprawia tłoczysko w cylindrze siłownika w celu przebicia membrany roboczej zaworu pojemnika, otwierając w ten sposób zawór. Ręczna obsługa mechaniczna wymaga ręcznej obsługi uchwytu zaworu pojemnika w celu otwarcia zaworu; tryb ten stosowany jest w sytuacjach awaryjnych.
2.4.2 Zawór zbiornika wyposażony jest w membranę bezpieczeństwa (o ciśnieniu wybuchu 23 MPa), która poprzez uwolnienie ciśnienia w butli ze środkiem gaśniczym zapobiega nadmiernemu ciśnieniu, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo butli. W normalnych warunkach membrana bezpieczeństwa pozostaje nieaktywna; może pęknąć jedynie w nietypowych okolicznościach, takich jak zbyt wysokie ciśnienie napełniania lub podwyższona temperatura otoczenia. Jeżeli membrana bezpieczeństwa pęknie i ciśnienie w butli spadnie, należy natychmiast wymienić membranę, przeprowadzić test szczelności uszczelnienia i ponownie napełnić butlę środkiem gaśniczym.
Podczas wymiany membrany należy stosować wyłącznie membrany dostarczone przez naszą firmę, które są identyczne pod względem modelu i specyfikacji z oryginalną i przeszły pomyślnie testy; Dowolna substytucja jest zabroniona.
2.4.3 Podczas napełniania środka gaśniczego króciec napełniania (jak pokazano na rysunku powyżej) powinien być podłączony do źródła gazu; wystarczy poluzować śrubę zabezpieczającą i kontynuować napełnianie. Po zakończeniu należy dokręcić śrubę zabezpieczającą przed wyjęciem złącza napełniania. Napełnianie środkiem gaśniczym powinno być wykonywane przez wykwalifikowanych fachowców.
2.4.4 Po uruchomieniu zaworu pojemnika należy go ręcznie zresetować i sprawdzić pod kątem ewentualnych nieprawidłowości przed ponownym użyciem.
3.1 Cel
Siłownik gazowy montowany jest na zbiorniku i uruchamia jego zawór. Podczas pożaru sterownik wydaje polecenie ugaszenia pożaru, uruchamiając zespół butli z gazem odpowiadający zaworowi selekcyjnemu. Zespół ten uwalnia gaz aktywacyjny, który otwiera odpowiedni zawór selekcyjny. Gaz aktywacyjny przepływa następnie przez zawór zwrotny do rurociągu siłownika, napędzając wewnętrzną łopatkę, która przebija membranę roboczą w zaworze pojemnika, otwierając w ten sposób zawór. Następnie zawór uwalnia środek gaśniczy w celu stłumienia pożaru.
Podczas ręcznego uruchamiania należy wyjąć agrafkę, nacisnąć uchwyt ręczny w celu przebicia membrany roboczej w zaworze pojemnika, otworzyć zawór i wypuścić środek gaśniczy w celu ugaszenia pożaru.
Model _ Schemat strukturalny i główne parametry użytkowe:
|
Model siłownika pneumatycznego |
Gwint przyłączeniowy zaworu pojemnika |
Rurociąg napędowy jest gwintowany. |
Moc nominalna |
Minimalna siła rozruchowa |
|
HQQ1,2 MPa |
M16*1,5 |
Kołnierz M14*1,5 |
6,6 MPa |
1,2 MPa |
![]()
![]()
Budowa: Składa się z cylindra pneumatycznego i elektromagnetycznego zaworu rozruchowego.
Zasada działania: Butla z gazem to stalowe naczynie ciśnieniowe wypełnione azotem pod wysokim ciśnieniem. W przypadku alarmu pożarowego sterownik sygnalizacji pożaru wysyła prąd stały o wartości 24 V, który aktywuje elektromagnes w celu otwarcia zaworu rozruchowego, uwalniając azot z butli. Uwolniony azot przepływa następnie rurociągiem napędowym, otwierając zawór zbiornika. W sytuacjach awaryjnych można również usunąć zawleczkę przycisku ręcznego, co umożliwia natychmiastową aktywację zaworu rozruchowego po naciśnięciu przycisku.![]()
![]()
Budowa: Zawór ręczny/elektromagnetyczny składa się z korpusu zaworu głównego, gniazda przyłączeniowego, elektromagnesu, drążka siłownika, sprężyny, przycisku ręcznego i kołka zabezpieczającego.
Zasada działania: Zawór ręczny/elektromagnetyczny jest instalowany na zespole butelki rozruchowej lub zaworze pojemnika. Gdy na chronionym obszarze wystąpi alarm pożarowy, sterownik sygnalizacji pożaru wysyła prąd stały o napięciu 24 V, aktywując elektromagnes, który popchnie pręt siłownika i otworzy zawór zbiornika lub zawór rozruchowy. W sytuacji awaryjnej można natychmiast wyjąć ręczną zawleczkę i wcisnąć przycisk otwierający zbiornik lub zawór uruchamiający.
![]()