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Druckerhöhungsregler für Wasserversorgungsgeräte

Druckerhöhungspumpe für die Wasserversorgung

Druckerhöhungsregler für Wasserversorgungsgeräte

Bei der Druckerhöhungs-Regler-Wasserversorgungsanlage handelt es sich um eine Druckerhöhungs-Regelanlage, die auf Grundlage nationaler Baustandards hergestellt wird. Die Anlage besteht aus einem Membrandruckbehälter, einer Druckerhöhungspumpe, einem elektrischen Steuerkasten, Instrumenten- und Rohrleitungszubehör sowie weiteren Komponenten und ist für mehrstöckige Gebäude und Hochhäuser geeignet. Sie erfüllt die Druckerhöhungsanforderungen für Hydranten-Wasserversorgungssysteme und automatische Wassersprüh-Feuerlöschsysteme sowie andere Feuerlösch- und Wasserversorgungssysteme.

  • Produktmodell ZW(L)
  • Natur BOHREN
  • Aktualisierungszeit 28.03.2023
  • Besuche 913

Beschreibung

Bei der Druckerhöhungs-Regler-Wasserversorgungsanlage handelt es sich um eine Druckerhöhungs-Regelanlage, die auf Grundlage nationaler Baustandards hergestellt wird. Die Anlage besteht aus einem Membrandruckbehälter, einer Druckerhöhungspumpe, einem elektrischen Steuerkasten, Instrumenten- und Rohrleitungszubehör sowie weiteren Komponenten und ist für mehrstöckige Gebäude und Hochhäuser geeignet. Sie erfüllt die Druckerhöhungsanforderungen für Hydranten-Wasserversorgungssysteme und automatische Wassersprüh-Feuerlöschsysteme sowie andere Feuerlösch- und Wasserversorgungssysteme.

Merkmale:
1. Mit Pumpe, Schaltschrank, Membrandruckbehältern, Rohrleitungen, einem 4-in-1-Kombinationsnetzwerk und einem Isolator ohne vorgefertigte Löcher können Konstrukteure Gerätemodell und -größe einfach anhand der Parameter auswählen. Elektroplaner müssen nicht den Steuerkreis entwerfen, sondern nur die Kabelleitung zu den Pumpstationen und dem Gerät. Komfortables Design verkürzt den Planungszyklus für Konstrukteure und die Bauzeit für Bauherren erheblich.
2. Membrandruckbehälter zum Einmalgebrauch, aufblasbar, langlebig. Wasserdampfisolierung kann Wasserverschmutzung verhindern.
3. Kleine Belegungsfläche, geringe Investition, automatischer Betrieb.
4. Ausrüstung mit Doppelstromanschluss, automatischem (manuellem) Doppelstromschalter, das Gerät kann entsprechend den Designanforderungen hergestellt werden.
5, mit automatischem Schutz und Failover-Funktionen. Jeder Ausfall einer Pumpe (elektrischer oder hydraulischer Ausfall) kann die Standby-Pumpe starten.
6, kann (je nach Ausführung) mit der Feuerwache verbunden werden.
7. Sie können den Tank und die Reglerart basierend auf den Kundenbedürfnissen und Steuerfunktionen auswählen.
8. Die wichtigsten elektrischen Zubehörteile werden aus inländischen oder Markenprodukten hergestellt und gewährleisten einen zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Gerätebau:
Regelpumpensatz, zwei (je nach Konstruktionsanforderungen kann es auch ein Satz sein), eine Hauptpumpe, eine Standby-Pumpe, ein Membrandruckbehälter, ein Schaltschrank, eine Kombination aus Instrumentierungsventilen und ein Rohrnetzsatz, bestehend aus einer Membranstabilisierungsausrüstung zur Druckwasserversorgung.

Anwendung:
1. Um sicherzustellen, dass die Feuerlöschpumpe im Standby-Modus ist, muss die Feuerlöschausrüstung im Notfall eingesetzt werden.
2. Wird hauptsächlich für die Brandschutzwasserversorgung in der Petrochemie, Erdgasindustrie, in Kraftwerken, der Textilbaumwolleindustrie, an Werften, in der Luftfahrt, in Lagerhallen, in Hochhäusern und anderen Industriezweigen verwendet.
3. Schaum-Feuerlöschsysteme können auch für Wasserschiffe, Offshore-Tanker und Feuerlöschschiffe und andere Gelegenheiten verwendet werden.
4. Kann zur direkten Entnahme aus dem kommunalen Rohrnetz für die Wasserversorgung und Brandbekämpfung verwendet werden.
5. Kann für das Leben verwendet werden, Feuer eine Wasserversorgungsausrüstung für den Anlass.
6. Kann für den Löschwasserversorgungsdruck, die Brandinspektion und andere besondere Anlässe verwendet werden.

Technische Parameter

Typ

Feuerdruck

(Mpa)

Platz 1

Vertikaler MembrandruckTankdruck

Arbeitsdruck (Mpa)

Regler Wasservolumen (L)

Modellspezifikation

Arbeitsdruckverhältnis αb

Feuerspeichervolumen (L)

Kalibriervolumen

Tatsächliches Volumen

ZW(L)-IX-7

0,10

XQG800×0,6

0,60

300

319

P1=0,10 PS1=0,26 P1=0,23 PS2=0,31

54

ZW(L)-IZ-10

0,16

XQG800×0,6

0,80

150

159

P1=0,16 PS1=0,26 P1=0,23 PS2=0,36

70

ZW(L)-IX-10

0,16

XQG800×0,6

0,60

300

319

P1=0,16 PS1=0,36 P1=0,33 PS2=0,42

52

ZW(L)-IX-13

0,22

XQG1000×0,6

0,76

300

329

P1=0,22 PS1=0,35 P1=0,32 PS2=0,40

97

ZW(L)-I-XZ-10

0,16

XQG1000×0,6

0,65

450

480

P1=0,16 PS1=0,33 P1=0,30 PS2=0,38

86

ZW(L)-I-XZ-13

0,22

XQG1000×0,6

0,67

450

452

P1=0,22 PS1=0,41 P1=0,38 PS2=0,46

80

ZW(L)-II-Z-

A

0,22 -0,38

XQG800×0,6

0,80

150

159

P1=0,38 PS1=0,53 P1=0,50 PS2=0,60

61

B

0,38 -0,50

XQG800×1.0

0,80

150

159

P1=0,50 PS1=0,68 P1=0,65 PS2=0,75

51

C

0,50 -0,65

XQG1000×1.0

0,85

150

206

P1=0,65 PS1=0,81 P1=0,78 PS2=0,86

59

D

0,65 -0,85

XQG1000×1,6

0,85

150

206

P1=0,85 PS1=1,04 P1=1,02 PS2=1,10

57

UND

0,85 -1,0

XQG1000×1,6

0,85

150

206

P1=1,00 PS1=1,21 P1=1,19 PS2=1,27

50

ZW(L)-II-X-

A

0,22–0,38

XQG800×0,6

0,78

300

302

P1=0,38 PS1=0,53 P1=0,50 PS2=0,60

72

B

0,38–0,50

XQG800×1.0

0,78

300

302

P1=0,50 PS1=0,68 P1=0,65 PS2=0,75

61

C

0,50-0,65

XQG1000×1.0

0,78

300

302

P1=0,65 PS1=0,88 P1=0,86 PS2=0,93

51

D

0,65–0,85

XQG1200×1,6

0,85

300

355

P1=0,85 PS1=1,05 P1=1,02 PS2=1,10

82

UND

0,85-1,0

XQG1200×1,6

0,85

300

355

P1=1,00 PS1=1,21 P1=1,19 PS2=1,26

73

ZW(L)-II-XZ-

A

0,22–0,38

XQG1200×0,6

0,80

450

474

P1=0,38 PS1=0,53 P1=0,50 PS2=0,60

133

B

0,38–0,50

XQG1200×1.0

0,80

450

474

P1=0,50 PS1=0,68 P1=0,65 PS2=0,75

110

C

0,50-0,65

XQG1200×1.0

0,80

450

474

P1=0,65 PS1=0,81 P1=0,78 PS2=0,86

90

D

0,65–0,85

XQG1200×1,6

0,80

450

474

P1=0,85 PS1=1,04 P1=1,02 PS2=1,10

73

UND

0,85-1,0

XQG1200×1,6

0,80

450

474

P1=1,00 PS1=1,21 P1=1,19 PS2=1,27

64