Znaczenie modelu
Informacje o produkcie
QHYX-DL sprzęt do zaopatrzenia w wodę z nadciśnieniem przeciwpożarowym (z pompą przeciwpożarową XBD_DL) jest nowym typem sprzętu do zaopatrzenia w wodę bez wieży, składającym się z urządzeń do sterowania pompą wodną i urządzeń do regulacji ciśnienia z nadciśnieniem. Zdolność zaopatrzenia w wodę jest określana przez pompę, koordynowane działanie systemu jest kontrolowane przez system sterowania, główną rolą urządzenia regulacyjnego ciśnienia jest przechowywanie energii i utrzymywanie ciśnienia, radzenie sobie z niewielką ilością zaopatrzenia w wodę i normalnym wyciekiem rurociągów, a także niezbędną częścią automatycznej kontroli. W przypadku dużego zużycia wody ciśnienie sieci rurowej spada, a pompa automatycznie uruchamia dostawę wody.
QHYX-DL sprzęt do zaopatrzenia w wodę z nadciśnieniem przeciwpożarowym (z pompą przeciwpożarową XBD_DL) może być podzielony na sprzęt do zaopatrzenia w wodę z ciśnieniem powietrznym i sprzęt do zaopatrzenia w wodę z zmienną częstotliwością, w zależności od sposobu pracy. Szeroko stosowane w życiu, pożarowym, produkcji, opryskiwaniu itp.
Pompa jest podstawą urządzeń do zaopatrzenia w wodę, jest podstawową gwarancją zdolności do zaopatrzenia w wodę, pompa do zaopatrzenia w wodę jest uniwersalna, może być różnym przepływem, odpowiednim typem pompy. Zgodnie z przepływem, wymaganiami programu podnoszenia, produkt może pracować równolegle z 1-4 lub więcej pomp, pompa z innym zestawem sprzętu do regulacji ciśnienia zasilania (pompa przepływu wody) działa jako przełącznik z pompą główną w małym zakresie przepływu, aby zapewnić wydajność i dalsze zmniejszenie energii.
W zależności od sposobu pracy urządzenia można podzielić na modele typu życia, typu pożarowego, typu spryskiwania i modelu wspólnego pożaru życia.
Podstawa wyboru
Podstawową podstawą wyboru zestawu automatycznych urządzeń do dostawy wody jest zaprojektowany przepływ wody i ciśnienie wody (podnoszenie wody), a także rodzaj zmiany przepływu w celu zastosowania.
Typ ciągły: niewiele ruchu jest zerowy lub normalny wyciek sieci rurociągowej utrzymuje pewny ruch, na przykład duże hotele, systemy ciśnieniowe przedsiębiorstw przemysłowych i górniczych itp.
Typ intermedyjny: długi czas niskiego zużycia wody i niewielki lub zerowy przepływ, na przykład: małe budynki biurowe, biura, budynki handlowe, różne rodzaje domów i wody produkcyjnej itp.
Należy również wziąć pod uwagę różne czynniki, takie jak zmiany przepływu wody w ciągu określonego okresu, a także zmiany przepływu wody w różnych sezonach, różnice w zużyciu wody w różnych regionach.
Kompletny zestaw sprzętu do natrysku pożarowego powinien zazwyczaj wybrać sprzęt do dostawy wody pod ciśnieniem powietrznym, ponieważ długotrwały jest w stanie utrzymania ciśnienia systemu, nie ma zmian przepływu, sprzęt do dostawy wody pod ciśnieniem powietrznym może radzić sobie z ogólnym wyciekiem w rurze i zwiększyć mały przepływ pompy ubocznej, zwykle nie trzeba uruchomić pompy głównej, aby zaoszczędzić energię.
Zalety urządzeń do zaopatrzenia w wodę z zmienną częstotliwością: można zaopatrzyć w wodę z stałym ciśnieniem, a wartość stałego ciśnienia może być regulowana w określonym zakresie, dokładność stałego ciśnienia jest ogólnie mniejsza niż 0,02 MPa, prędkość regulacji zmiennej częstotliwości jest efektywną metodą redukcji zużycia energii w porównaniu do zwykłych urządzeń do zaopatrzenia w wodę z stałym ciśnieniem średnio 20% oszczędności energii.
Zalety sprzętu do dostawy wody pod ciśnieniem powietrznym: stosunkowo niskie koszty, prosta technologia systemu sterowania, łatwa obsługa i łatwa naprawa.
Przewodnik wyboru
Wybór pompy o stałym ciśnieniu zmiennej częstotliwości
1. Wybór wysokości zaopatrzenia wody w zestaw urządzeń o stałym ciśnieniu zmiennej częstotliwości | ||||||||||
Podnoszenie sprzętu m |
20 |
26 |
32 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
120 |
Wysokość wody m |
10 |
14 |
18 |
25 |
32 |
38 |
46 |
55 |
72 |
88 |
2, wybór liczby urządzeń do dostawy wody o stałym ciśnieniu zmiennej częstotliwości | ||||||
Przepływ urządzeń m3/h |
6 |
12 |
18 |
25 |
36 |
50 |
Liczba wododawców |
20~30 |
40~60 |
60~100 |
100~150 |
150~200 |
200~300 |
Przepływ urządzeń m3/h |
75 |
100 |
150 |
200 |
250 |
Liczba wododawców |
400~500 |
600~1000 |
1000~1500 |
1500~2000 |
2000~3000 |
Parametry wydajności
Zastosowane budynki |
Przepływ wody (L/S) |
Rola głowicy Ciśnienie (MPa) |
Wysokość budynku (m) |
Zalecane opcyjeModele urządzeń do dostawy wody Pompa pionowa |
||
Budynek |
Projektowanie wytrzymałości na natrysk wody (L/m·m2) |
Obszar działania (m2) |
||||
Budynek produktywny |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤12 |
QHYX60-0.24-100XBD-DL-3 |
Budynek produktywny |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤24 |
QHYX60-0.4-100XBD-DL-3 |
Budynek produktywny |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤36 |
QHYX60-0.6-100XBD-DL-3 |
Budynek produktywny |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤50 |
QHYX60-0.8-100XBD-DL-3 |
Budynek produktywny |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤72 |
QHYX60-1.0-100XBD-DL-3 |
Budynek produktywny |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤100 |
QHYX60-1.2-100XBD-DL-3 |
Budynek magazynowy |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤12 |
QHYX90-0.24-150XBD-DL-3 |
Budynek magazynowy |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤24 |
QHYX90-0.4-150XBD-DL-3 |
Budynek magazynowy |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤36 |
QHYX90-0.6-150XBD-DL-3 |
Budynek magazynowy |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤50 |
QHYX90-0.8-150XBD-DL-3 |
Budynek magazynowy |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤72 |
QHYX90-1.0-150XBD-DL-3 |
Budynek magazynowy |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤100 |
QHYX90-1.2-150XBD-DL-3 |
Poziom średniego niebezpieczeństwa |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤12 |
QHYX40-0.24-100XBD-DL-3 |
Poziom średniego niebezpieczeństwa |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤24 |
QHYX40-0.4-100XBD-DL-3 |
Poziom średniego niebezpieczeństwa |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤36 |
QHYX40-0.6-100XBD-DL-3 |
Poziom średniego niebezpieczeństwa |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤50 |
QHYX40-0.8-100XBD-DL-3 |
Poziom średniego niebezpieczeństwa |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤72 |
QHYX40-1.0-100XBD-DL-3 |
Poziom średniego niebezpieczeństwa |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤100 |
QHYX40-1.2-100XBD-DL-3 |
Lekki poziom niebezpieczeństwa |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤12 |
QHYX15-0.24-65XBD-DL-3 |
Lekki poziom niebezpieczeństwa |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤24 |
QHYX15-0.4-65XBD-DL-3 |
Lekki poziom niebezpieczeństwa |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤36 |
QHYX15-0.6-65XBD-DL-3 |
Lekki poziom niebezpieczeństwa |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤50 |
QHYX15-0.8-65XBD-DL-3 |
Lekki poziom niebezpieczeństwa |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤72 |
QHYX15-1.0-65XBD-DL-3 |
Lekki poziom niebezpieczeństwa |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤100 |
QHYX15-1.2-65XBD-DL-3 |
Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni model w zależności od podanych parametrów! |
Ogólny opis
Nowy typ sprzętu do regulacji ciśnienia przeciwpożarowego opracowany zgodnie z artykułem 108 Ministerstwa Budowli Chińskiej Republiki Ludowej z sierpnia 1996 r., a jednocześnie zgodny z przepisami 98S205 (dawniej 98S176).
To urządzenie do regulacji ciśnienia nadciśnienia w celu rozwiązania tymczasowego wysokociśnieniowego systemu zaopatrzenia w wodę pożarną, którego ustawienie w wysokim stopniu nie spełnia wymagań urządzeń do regulacji ciśnienia nadciśnienia podczas niekorzystnego ciśnienia hydrostatycznego systemu, zaprojektowane jest specjalne urządzenie do regulacji ciśnienia nadciśnienia dla pożaru (zwane dalej "urządzeniem").
Ten sprzęt nadaje się do wielopoziomowych i wysokopoziomowych projektów budowlanych, które wymagają urządzeń nadciśnieniowych, systemów zaopatrzenia w wodę z węglami przeciwpożarowymi i mokrych automatycznych systemów gaśniczych, takich jak systemy zaopatrzenia w wodę pożarową i wodę żywotną.
4. "Urządzenie" składa się z zbiornika wody ciśnieniowej WXQ, pompy wielostopniowej XBD-DL, skrzynki elektronicznej, instrumentów, akcesoriów rurociągowych itp.
Ten sprzęt został zaprojektowany zgodnie z odpowiednimi parametrami technicznymi określonymi w "Specyfikacji zapobiegania pożarowemu projektowania budynków cywilnych (w skrócie "Wysoka norma") GB50045-95 i "Specyfikacji projektowania wody zasilanej ciśnieniem powietrznym", CECS76: 95.
Warunki techniczne dotyczące projektowania niniejszego „urządzenia”
Ciśnienie pracy zbiornika SQL: 0,6 MPa, 1,0 MPa, 1,6 MPa.
Pojemność wody przeciwpożarnej zbiornika ciśnieniowego SQL jest większa niż: 150L, 300L, 450L.
Pojemność wody regulowanej ciśnieniem zbiornika SQL jest większa niż 50 l.
Różnica ciśnienia objętości wody buforowej zbiornika ciśnienia SQL wynosi 0,02 ~ 0,03MPa, a różnica ciśnienia objętości wody regulowanej ciśnienia wynosi 0,05 ~ 0,06MPa.
Wskaźnik ciśnienia roboczego: wartość a b wynosi 0,6 ~ 40℃.
Zasada funkcjonowania niniejszego „urządzenia”
Urządzenie musi posiadać dwie następujące funkcje:
1, aby niekorzystne strony systemu wodociągów pożarowych zawsze utrzymywały ciśnienie potrzebne do pożaru;
2, aby w zbiorniku wody ciśnieniowej zawsze przechowywać wodę przeciwpożarną w ciągu 30 sekund. Za pomocą zbiornika ciśnieniowego ustawionego P1、 P2、 Ps1、 Ps2Ciśnienie robocze, kontrola stanu pracy pompy, osiągnięcie funkcji zwiększenia ciśnienia i regulacji ciśnienia. P1Ciśnienie wymagane do pożaru w niekorzystnym punkcie (MPa), P2 ciśnienie uruchomienia pompy pożarnej (MPa), Ps1Ciśnienie uruchomieniowe (MPa) dla pompy regulującej ciśnienie, Ps2Ciśnienie zamknięcia pompy do regulacji ciśnienia (MPa)
Kontrola całego procesu
Ciśnienie pożarowe P1 wymagane do uzyskania niekorzystnych punktów w układzie gaśniczym lub automatycznym układzie natrysku wody w oparciu o obliczenia, jako ciśnienie nadmuchiwania zbiornika wody pod ciśnieniem powietrznym
Obliczając wybrane specyfikacje zbiornika ciśnieniowego i wartość a b, uzyskać P2 i ustawić
Ps1=P2+(0.02~0.03)
Ps2=Ps1+(0.05+0.06)
Zwykle układ rurociągów, jeśli istnieje wyciek, czeka na * Ciśnienie sytuacji, kontrola pompy regulacyjnej ciśnienia ciągłego uzupełniania wody regulacyjnego ciśnienia, w Ps1, Ps2 (uruchomienie, zatrzymanie) powtarzalne działanie. Gdy pojawi się pożar, układ rurociągowy ma duży brak wody, co powoduje spadek ciśnienia Ps1 (Ps1 → Ps2), spadek do P2, wysyła sygnał alarmowy, natychmiast uruchomi pompę pożarną (ręczny lub automatyczny uruchomienie określone przez projektanta), po uruchomieniu pompy pożarnej, pompa regulacyjna zatrzymuje się automatycznie, aż pompa pożarna przestanie działać, aby ręcznie przywrócić funkcję kontroli "urządzenia".
Klasyfikacja „sprzęt”
Ustawienie pozycji w zależności od "urządzenia": góra (oznaczona przez I) i dół (oznaczona przez II);
W zależności od ustawienia zbiornika ciśnieniowego: pionowy (L) i poziomy (W);
W zależności od systemu zaopatrzenia w wodę pożarną dostarczanego przez urządzenie: system zaopatrzenia w wodę z węgla przeciwpożarnego (oznaczony w X)
Automatyczny system gaszenia pożaru (oznaczony znakiem Z)
Wkrow przeciwpożarowy i automatyczny system wody przeciwpożarowej (oznaczony XZ).
Oznaczanie typu „urządzenia”
Przykład: ①ZW(L)—I—X—10—0.16
②ZW(W)—II—X—C
Obliczenie P1:
P1 oznacza ciśnienie pożarowe wymagane do sprzętu zasilania wodą przeciwpożarową lub automatycznej głowicy natryskowej, jest niskim ciśnieniem roboczym funkcjonowania tego "urządzenia",
To podstawowe dane, które należy posiadać przy wyborze urządzenia.
To "urządzenie" jest umieszczone na dolnym piętrze, gdy wchłania wodę z basenu, wzór obliczania systemu węgla przeciwpożarowego:
P1=H1+H2+H3+H4(mH2O);
H1Wysokość geometryczna wkrętu przeciwpożarowego od niskiego poziomu wody w basenie do niekorzystnego punktu (mH)2O);
H2Suma utrat ciśnienia w układzie rurociągowym (mH)2O);
H3Utrata ciśnienia w pasku wodnym i samej wrupie (mH)2O);
H4Ciśnienie potrzebne do uzupełnienia długości kolumny wodnej (mH)2O);
"Urządzenie" umieszczone na wysokim poziomie pomiędzy zbiornikami wodnymi nie wchłania wody w zbiorniku, a wkręt przeciwpożarowy jest niższy niż "urządzenie", formuła obliczania systemu wkrętu przeciwpożarowego
P1=H3+H4(mH2O)
Ten "sprzęt" jest umieszczony na parterze w czasie wchłaniania wody z basenu, automatyczny system gaszenia pożarów oblicza formułę:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)
∑H- Suma utrat ciśnienia wzdłużnego i miejscowego od automatycznego rurociągu do głowicy spryskiwania w niekorzystnym punkcie(mH2O);
HO- Ciśnienie robocze spryskiwacza(mH2O)
Hr- Lokalna utrata głowicy zaworu alarmowego(mH2O)
ZWysokość geometryczna pomiędzy głowicą dystryktu i niskim poziomem wody w basynie (lub suchą rurą do dostawy wody)(mH2O)
Ten "sprzęt" znajduje się na wysokim poziomie pomiędzy zbiornikami wodnymi i samozasilaniem wody z zbiornika wody, a głowica strumienia w niekorzystnym punkcie jest niższa niż sprzęt, automatyczny system strumienia wody oblicza formułę:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)
Gdy zbiornik wody ciśnieniowej i pompa są ustawione oddzielnie w innym miejscu, P1Należy obliczyć indywidualnie.
12 Kilka wyjaśnień
Norma nadciśnienia dla tego "urządzenia": P1 jest niskim ciśnieniem roboczym tego "urządzenia", którego wartość powinna spełniać ciśnienie pożarowe wymagane dla niekorzystnych stron systemu zasilania wodą pożarową. W przypadku systemu zasilania wodą z wkrętu przeciwpożarowego, musi spełnić niekorzystne punkty pistolet wodny z wkrętu przeciwpożarowego, aby wzbogacić długość kolumny wodnej, nie można tylko nacisnąć, aby spełnić wodę statyczną Ciśnienie 0,07 MPa lub 0,15 MPa jest standardem zwiększenia ciśnienia.
Podczas obliczania P1 przepływ stosowany przez układ rurociągowy wzdłuż i straty lokalne powinien być dostawą wody pożarowej w początkowym okresie pożaru, na przykład przepływ dwóch śrub gaśniczych×5 (L/S) = 10 (L/S) lub 2×2.5(L/S)=5(L/S); Automatyczny system gaszenia wody jest przepływem 5 głowic natryskowych, zazwyczaj 5×1 (L/S) = 5 (L/S).
Główny składnik tego "urządzenia": zgłoszenie o objętości wody przechowywanej w zbiorniku ciśnieniowym, objętości wody ciśnieniowej i wody buforowej wymaganej przez system zaopatrzenia w wodę pożarną objętość, aby uzyskać jego średnicę i specyfikację według określonej wartości a b. Pojemność zbiornika wody ciśnieniowego do systemu zasilania wodą z węgiel gaśniczych nie jest mniejsza niż 300 l; Pojemność zbiornika wody ciśnieniowego do automatycznego systemu gaśniczego natrysku wody nie jest mniejsza niż 150 l; Pojemność zbiornika wody ciśnieniowego do węgiel gaśniczych i automatycznego systemu gaśniczego natrysku wody nie jest mniejsza niż 450 l.
Ten "sprzęt" jest wyposażony w dwie pompy z regulacją ciśnienia (jedna do użytku i jedna do przygotowania). Regulacja przepływu pompy powinna być uzupełniona w ciągu 3 minut, aby uzupełnić przepływ potrzebny do rzeczywistej regulacji objętości wody w zbiorniku ciśnieniowym. Podnośność pompy regulowanego ciśnienia powinna być oceniana w strefie wysokiej efektywności krzywej pompy w przypadku (PS1 + PS2) / 2. Funkcja tego "urządzenia" polega na rozwiązywaniu pożaru na początkowym etapie, tj. przed uruchomieniem pompy głównej pożarnej, aby zapewnić przechowywanie wody 30S z wystarczającym ciśnieniem pożarnym do początkowego pożaru, aż do pełnego obciążenia pompy głównej pożarnej.
System zasilania wodą z węgla przeciwpożarowego i automatyczny system gaszenia wody mogą dzielić się zestawem urządzeń do regulacji ciśnienia. W przypadku pożaru ciśnienie w zbiorniku wody spada do P2, do centrum kontroli pożarnej lub pomieszczenia pompowego pożarnego zgodnie z innymi sygnałami wysyłanymi odpowiednio przez układ węgla pożarnego lub automatyczny układ natrysku wody, potwierdzenie po uruchomieniu pompy pożarnej węgla pożarnego lub automatycznej pompy natrysku wody pożarnej.
6, zastosowanie tego "urządzenia" w systemie zasilania wodą z węzłem przeciwpożarowym jest lepsze niż poniżej. Pompa wodna zamontowana na górze jest niska, P1 m jest taśmą wodną, stratą oporu pistoletu wodnego i sumą ciśnienia potrzebnego do długiego naładowania kolumny wodnej, niskie ciśnienie nadmuchiwania zbiornika wodnego, niskie ciśnienie, oszczędność stali i kosztów eksploatacyjnych
13. Wydajność elektroniczna
Ten system sterowania elektronicznego "urządzenia" ma funkcję automatyczną i ręczną i jest połączony z centrum kontroli pożarnej lub pompą pożarną.
2, dwie pompy wody z regulacją ciśnienia są przygotowane do pracy na rotację, automatyczne przełączanie, zmiana pracy.
Zazwyczaj sieć ogniowa jest w stanie wysokiego ciśnienia i przechowuje pewną ilość wody w zbiorniku, z powodu wycieku i innych przyczyn, ciśnienie systemu spada do automatycznego uruchomienia pompy nr 1, gdy ciśnienie wody wzrasta do Ps2, pompa zatrzymuje się, następne ciśnienie spada do następnego ciśnienia do Ps1, pompa nr 2 uruchomia się automatycznie, tak aby Ciśnienie systemu zawsze było pomiędzy Ps1 a Ps2.
Ilość pożaru występuje, ciśnienie wody w systemie spada z Ps1 do Ps2, gdy wyjście uruchomi sygnał pompy głównej pożarnej i alarm dźwiękowy, gdy pompa główna pożarna zostanie uruchomiona, sygnał zwrotny wyciąga zasilanie kontrolne pompy regulacyjnej ciśnienia, a następnie ręcznie przywróci funkcję kontroli.
Specjalny stan naprawy systemu sterowania elektronicznego, tj. w przypadku awarii pompy nr 1, może być łatwo przeniesiony do pracy pompy nr 2, jeśli pompa nr 2 ulegnie awarii, może być również przeniesiony do pracy pompy nr 1, aby pompa wodna w naprawie nadal działała normalnie.
Wymiary specyfikacji skrzynki sterowania elektronicznego, zasada sterowania urządzeniem elektrycznym i skład głównych składników znajdują się w instrukcjach automatycznego sterowania telekomunikacji firmy.
14, membranowy zbiornik ciśnieniowy jest produkowany zgodnie z krajową normą 91SS852.
15, rury z rury stalowej bezszwowej, rury stalowej ocynkowanej na gorąco, rury stalowej bezszwowej ocynkowanej na gorąco.
"Urządzenie" wykorzystuje zintegrowaną kombinację całkowitego stalowego wsparcia. Ta forma uchwytu zbiornika wody ciśnieniowego membranowego jest rysowana według uchwytu spódnicy, może być również używana uchwytu nośnego.
W przypadku, gdy niniejsze "urządzenie" jest umieszczone na górze, należy ustawić środki izolacyjne. Podczas instalacji gumowej podkładki izolacyjnej pompa musi podjąć środki zapobiegające zrzucaniu pompy po zainstalowaniu podkładki izolacyjnej pompy, podczas instalacji pompy do rurociągów wodnych, akcesoriów i akcesoriów, należy podjąć środki zapobiegające nachyleniu pompy, aby zapewnić bezpieczną budowę.
18, zbiornik ciśnieniowy wyposażony jest w urządzenie wyciekowe, zawór bezpieczeństwa na układzie rurociągowym, dodatki do ciśnieniomierza na odległość.
Okręg zewnętrzny "sprzętu" powinien być wyposażony w drenaż, ułatwiający utrzymanie lub wykluczanie wycieku wody podczas naprawy.
„Urządzenie” powinno mieć wystarczającą odległość od ściany lub innego urządzenia, zazwyczaj nie mniejszą niż 700 mm.
"Urządzenie" powinno przeprowadzać ogólne badania ciśnienia wodnego, badania wytrzymałości ciśnienia wodnego i badania ścisłości, wymagające wykonania zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami.
22. "Urządzenie" rurociągi połączeniowe, akcesoria, powietrzny zbiornik na wodę i inne zewnętrzne powierzchnie powinny być szczotkowane dwóch ścieżek farby antykorozyjnej, powierzchnia wewnętrzna zbiornika na wodę powinna być szczotkowana nietoksyczną powłoką antykorozyjną.
Wymagania techniczne dotyczące instalacji pomp wody, silników i rurociągów są realizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami technicznymi.
24. Uwagi dotyczące funkcjonowania
1, przed uruchomieniem sprzętu wykonać wysoką pracę (odpowiedzialną za jednostkę produkcyjną), po zakończeniu pracy eksploatacyjnej, nie dozwolone jest przypadkowe demontowanie nadmuchiwania zbiornika wody pod ciśnieniem, aby zapobiec wyciekowi gazu.
2, podczas eksploatacji sprzętu nie wymaga osobistej służby, ale wymaga regularnych inspekcji.
Pompy używane w tym urządzeniu są przygotowywane zgodnie z serią pomp pożarnych, takich jak pompa pożarna XBD_DL / pompa pożarna XBD-LG / pompa pożarna XBD-ISG, w przypadku zastosowania innych pomp, odpowiednie pompy mogą być przygotowane zgodnie z wymogami przepływu, wymienionymi w tabeli.
Część sterowania elektronicznego tego urządzenia może być odwołana do instrukcji automatycznego sterowania elektrycznego firmy.