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
Gaszenie gazem mieszanym IG541 środek jest bezbarwnym, bezwonnym, nietoksyczny, nieprzewodzący i czysto „zielony” sprężony gaz. Składa się z naturalnie występujących gazów—azot, argon i dwutlenek węgla—z łatwo dostępnych surowców. Podczas gaszenia pożaru nie zasłania widoczności, nie generuje różnic temperatur ani żrących produktów rozkładu. Uwalnianie tego środka po prostu powoduje powrót gazów naturalnych do środowiska; nie ma potencjału niszczenia warstwy ozonowej (ODP), nie przyczynia się do efektu cieplarnianego i nie wytwarza żadnych substancji chemicznych szkodliwych dla atmosfery. W przeciwieństwie do środków gaśniczych na bazie halonu lub alternatywnych środków gaśniczych, pozwala uniknąć problemów związanych z toksycznością związanych z ich użyciem podczas gaszenia pożaru, co czyni go idealnym wyborem dla obszarów o częstej aktywności człowieka.
Elementy systemu, budowa i parametry:
6.1 Cel
Elektromagnetyczny zawór zbiornika montowany jest na butli z gazem startowym w celu uszczelnienia znajdującego się wewnątrz gazu startowego. Podczas pożaru sterownik wydaje polecenie stłumienia pożaru, aktywując elektromagnes w zaworze, który otwiera zawór i uwalnia gaz startowy. Następnie gaz przepływa przez rurociąg początkowy, aktywując odpowiedni zawór selekcyjny i zawór zbiornika, aby uwolnić środek gaśniczy w celu stłumienia.
Model _ Schemat strukturalny i główne parametry użytkowe:
|
Model sterownika elektromagnetycznego |
napięcie znamionowe |
prąd znamionowy |
Nominalne ssanie |
Wskaźnik ciągłości zasilania |
|
MFZ1-90F/24V |
DC24±3 V |
1,5A |
90N |
100% |
![]()
Struktura: Zawór selekcyjny składa się głównie z korpusu zaworu, cylindra napędowego i innych elementów.
Zasada działania: Zawór selekcyjny stosowany jest w połączonych systemach dystrybucyjnych. Gdy w strefie ochronnej odpowiadającej zaworowi selekcyjnemu wystąpi alarm pożarowy, sterownik sygnalizacji pożaru wysyła prąd stały o napięciu 24 V, aby otworzyć zawór napędowy powiązany z zaworem rozdzielczym. Gaz aktywacyjny przepływa przez rurę powietrza sterującego, która otwiera zawór selekcyjny; następnie gaz przepływa przez przewód powietrza sterującego i zawór zwrotny gazu, uruchamiając zawór zbiornika środka gaśniczego. Następnie środek gaśniczy dostarczany jest do strefy ochronnej poprzez rurę zbiorczą, zawór selekcyjny i sieć dystrybucyjną. W sytuacjach awaryjnych można ręcznie przesunąć klamkę w celu otwarcia zaworu selekcyjnego; jednakże w normalnych warunkach personel nie może obsługiwać klamki, aby zapobiec niezamierzonemu uruchomieniu. Schemat zewnętrzny pokazano poniżej:
|
model |
Średnica nominalna (mm) |
Nominalne ciśnienie robocze (MPa) |
Próba szczelności powietrznej (MPa) |
|
HXZ40/17,2 |
40 |
17.2 |
17.2 |
|
HXZ32/17,2 |
32 |
17.2 |
17.2 |
|
HXZ50/17,2 |
50 |
17.2 |
17.2 |
|
HXZ65/17,2 |
65 |
17.2 |
17.2 |
|
HXZ80/17,2 |
80 |
17.2 |
17.2 |
![]()
8.1 Cel: Zapewnia elastyczne połączenie pomiędzy zaworem zbiornika a zaworem zwrotnym, łagodząc wpływ przepływu na mieszaninę gazowego środka gaśniczego.
8.2 Konstrukcja: Wykonana z rur falistych ze stali nierdzewnej i siatki drucianej ze stali nierdzewnej. Wąż łączący służy jako rurociąg łączący zawór zbiornika z zaworem zwrotnym cieczy, zapewniając funkcję buforowania ciśnienia. Składa się głównie z węża w oplocie stalowym i złączek do węża. Wygląd zewnętrzny i wymiary węża łączącego (który może zostać wykonany na zamówienie zgodnie z konkretnymi wymaganiami) są następujące:
|
model |
Średnica nominalna mm |
ciśnienie projektowe MPa |
Rozmiar importu i eksportu |
długość L |
|
HRG15/17,2 |
15 |
17.2 |
M30×1,5 |
450mm |
![]()
9.1 Przeznaczenie: Instalowany na rurze kolektora IG-541 w celu zapobiegania cofaniu się mieszaniny gazów z rury.
9.2 Struktura: Składa się z takich elementów, jak korpus zaworu, rdzeń zaworu i sprężyna. Charakteryzuje się nowatorską konstrukcją, elastyczną pracą, doskonałymi właściwościami uszczelniającymi i niską odpornością na płyny.
9.3 Zastosowanie: Należy regularnie sprawdzać elastyczność i szczelność rdzenia zaworu.
|
model |
Średnica nominalna mm |
maksymalne ciśnienie robocze MPa |
Rozmiar importu |
rozmiar wylotu |
|
HYD15/17,2 |
14 |
17.2 |
R3/4 |
M30×1,5 |
![]()
10.1 Cel: Do stosowania na przewodzie powietrza sterującego podczas uruchamiania systemu.
10.2 Struktura: Składa się z elementów takich jak korpus zaworu, rdzeń zaworu i sprężyna, charakteryzuje się nowatorską konstrukcją, płynną pracą, doskonałymi właściwościami uszczelniającymi i łatwą instalacją.
10.3 Zastosowanie: Pneumatyczny system rurociągów sterujących wykorzystuje do połączeń łączniki rurowe typu zaciskowegoφ8×1 rurki miedziane. Pneumatyczny zawór zwrotny wymaga regularnej kontroli elastyczności rdzenia zaworu i szczelności.
|
model |
Średnica nominalna mm |
ciśnienie projektowe MPa |
Otwarte ciśnienie MPa |
Rozmiar importu i eksportu |
|
HQD6/6.6 |
6 |
17.2 |
0,2 MPa |
M14×1,5 |
![]()
11.1 Przeznaczenie: Instalowany na końcu wylotowym zaworu selekcyjnego (w przypadku instalacji samodzielnych bez zaworu selekcyjnego można go zamontować na rozdzielaczu). Po uwolnieniu mieszanego środka gaśniczego następuje aktywacja wyłącznika ciśnieniowego, który wysyła sygnały do lampy odpowietrzającej, alarmu audiowizualnego i centrum sterowania.
11.2 Struktura: Składa się między innymi z korpusu zaworu, tłoka i mikroprzełącznika. Charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, lekką konstrukcją oraz wysoką elastycznością i niezawodnością.
11.3 Zastosowanie: Przed montażem należy sprawdzić działanie tłoka i zmierzyć działanie mikroprzełącznika. Podczas montażu należy upewnić się, że obudowa nie jest poddawana żadnym naprężeniom mechanicznym.
|
model |
ciśnienie projektowe MPa |
Minimalne ciśnienie działania (MPa) |
rozmiar do podłączenia |
|
HXF0.8/17.2 |
17.2 |
0,8 |
R1/2" |
12.1 Cel: Mieszanka gazowa, zebrana z wielu kontenerów, transportowana jest następnie głównym rurociągiem do sieci dystrybucyjnej na obszarze chronionym.
12.2 Konstrukcja: Rura kolektora jest wytwarzana poprzez spawanie rur stalowych i kształtek bez szwu, a następnie jest poddawana całkowitej obróbce cynkowej. Armatura zaworu zwrotnego może być wykonana w konfiguracji jednorzędowej lub dwurzędowej, w zależności od potrzeb.
12.3 Zastosowanie: Rura kolektora powinna być trwale przymocowana do wspornika butli za pomocą standardowych śrub typu U.
13.1 Zastosowanie: Montaż na rurze kolektora. Ponieważ łączony system dystrybucji wykorzystuje zawór selekcyjny, rura kolektora tworzy sekcję zamkniętą. Kiedy gromadzi się mieszanina gazów, w wyniku działania temperatury generowane jest znaczne ciśnienie; dlatego na tylnym końcu rury kolektora montowany jest zawór bezpieczeństwa.
13.2 Budowa: Składa się z korpusu zaworu i membrany bezpieczeństwa. Charakteryzuje się nowatorską konstrukcją zapewniającą wysokie bezpieczeństwo i niezawodność.
|
model |
Średnica nominalna mm |
ciśnienie projektowe MPa |
Ciśnienie działania nadmiarowego ciśnienia (MPa) |
Rozmiar importu i eksportu |
|
HXA23 |
6 |
17.2 |
23±5% |
R1/2" |
![]()
14.1 Przeznaczenie: Służy do zabezpieczenia zespołu gaśniczego IG-541.
14.2 Konstrukcja: Podstawa butli jest zbudowana z rur prostokątnych, charakteryzujących się znakomitym wykonaniem, estetyką i solidną niezawodnością.
14.3 Zastosowanie: Stelaż na butle można zdejmować do transportu i montować na miejscu. Miejsce instalacji powinno być równe i gładkie; w razie potrzeby można go zabezpieczyć śrubami kotwowymi. Rura kolektora powinna być zamocowana nad stojakiem butli. Podczas montażu należy upewnić się, że pionowe ustawienie stojaka na butle jest odpowiednio wyregulowane.
|
specyfikacje projekt |
80 |
90 |
|
Pojemność cylindra V (L) |
80 |
90 |
|
Rozstaw pojemników (mm) |
350 |
350 |
|
Długość stojaka cylindra L (mm) |
120+370×(n-1) |
|
|
Szerokość stojaka cylindra B (mm) |
Opakowanie jednobutelkowe 325 |
|
|
wysokość stojaka na butlę gazową H (mm) |
1900 |
2100 |
Dysza jest jednym z kluczowych elementów systemu. Jego specyfikację należy określić w oparciu o specyficzne wymagania obszaru chronionego.
15.1 Budowa: Dysza składa się głównie z korpusu dyszy. Wygląd zewnętrzny pokazano poniżej:
Zasada działania: Dyszę instaluje się w chronionym obszarze w celu rozpylenia rozpylonego środka gaśniczego, zapewniając równomierne pokrycie całego obszaru.
![]()
używać:
Zawór niskoszczelny o wysokim stopniu uszczelnienia montowany jest na rurociągach rozruchowych każdej strefy systemu gazowego. Gdy w urządzeniu rozruchowym wystąpi niewielki wyciek (pod ciśnieniem w rurociągu≤0,1 MPa), wyciekający gaz jest automatycznie odprowadzany, zapobiegając gromadzeniu się gazu i wzrostowi ciśnienia, które mogłoby spowodować niezamierzone awarie systemu.
Podczas pracy systemu, gdy ciśnienie w rurociągu rozruchowym gwałtownie wzrasta, dolnoprzepustowy zawór o wysokim oporze zamyka się automatycznie, aby zapewnić prawidłowe uruchomienie systemu.
16.1 Schemat wyglądu zewnętrznego zaworu niskociśnieniowego z wysokim uszczelnieniem:
|
model |
Średnica nominalna (mm) |
Nominalne ciśnienie robocze (MPa) |
Próba szczelności powietrznej (MPa) |
Zamknij ciśnienie (MPa) |
|
HDG0.3/6.6 |
6 |
6.6 |
6.6 |
0,3±0,03 |
![]()
16.2 Schemat wyglądu zewnętrznego zaworu niskociśnieniowego z wysokim uszczelnieniem:
|
model |
Średnica nominalna (mm) |
Nominalne ciśnienie robocze (MPa) |
Próba szczelności powietrznej (MPa) |
Zamknij ciśnienie (MPa) |
|
HDGO.3/17.2 |
6 |
17.2 |
17.2 |
0,3±0,03 |
![]()
17.1 Cel: Do redukcji ciśnienia gazu IG-541.
17.2 Budowa: Składa się z kołnierzy wlotowych i wylotowych, kryz redukujących ciśnienie i pierścieni uszczelniających. Charakteryzuje się kompaktowymi rozmiarami, doskonałymi właściwościami uszczelniającymi oraz stabilną i niezawodną pracą.
|
model |
specyfikacje |
Ciśnienie projektowe (MPa) |
Średnica otworu płyty nadmiarowej ciśnienia |
|
HJYB13.8/40 |
DN40 |
17.2 |
Obliczono na podstawie rzeczywistych danych |
|
HJYB13.8/32 |
DN32 |
17.2 |
Obliczono na podstawie rzeczywistych danych |
|
HJYB16,7/50 |
DN50 |
17.2 |
Obliczono na podstawie rzeczywistych danych |
|
HJYB21,5/65 |
DN65 |
17.2 |
Obliczono na podstawie rzeczywistych danych |
|
HJYB26.4/80 |
DN80 |
17.2 |
Obliczono na podstawie rzeczywistych danych |
![]()