無火災消防信號時的控制原理當無火災消防信號時,消防管網壓力經壓力變送器檢測后,送入PID 控制器??刂破鹘泝炔窟\算后控制變頻器的輸出頻率,從而通過控制穩高壓水泵的轉速,達到穩定消防管網壓力的目的。同時PLC 對變頻器的工作頻率進行檢測,又對消防水罐的水位檢測信號進行處理,控制補水泵,保證消防水罐的水位穩定。另外,控制系統還對穩高壓水泵。消防水泵運行工況進行故障檢測。故障處理和輪換檢測控制
昌都市一體化智能節能系統
怒發沖冠,憑欄處,瀟瀟雨歇。抬望眼,仰天長嘯,壯懷激烈。三十功名塵與土,八千里路云和月。莫等閑,白了少年頭,空悲切!
一體化智能節能系統特點,結構及工作原理
消防給水設備由消防主泵、消防備用泵、穩壓泵組、氣壓罐、壓力傳感器、控制柜等組成。平時由穩壓泵組將管網壓力穩定在設定值,火災時消防主泵自動啟動滅火。消防主泵發生故障時,消防備用泵自動投入運行。帶有雙電源切換裝置,當主電發生故障時,可自動切換備用電源。消防給水系統設計是煤炭工程設計的重要組成部分,隨著煤炭基本建設和科學技術的發展,消防系統要求日趨嚴格,國家頒布的建筑防火規范不斷更新,而煤炭行業設計規范更新相對滯后,設計中經常出現規范標準選用的混亂。本文結合現行的國家和行業規范,針對煤炭工程消防給水系統設計,指出規范執行的差異性,闡明消防給水系統的設計觀點。
一體化智能節能系統煤炭工程高層工業建筑室內消防設計可采用管道泵分區供水系統和獨立設置的高區消防系統,而是否設置獨立的高區消防系統值得商榷。
《煤規》對高層工業建筑是否獨立設置室內消防系統沒有明確要求,《建規》8.1.2條規定宜設置獨立系統,目前在煤炭工程設計中更多沒有獨立設置,均采用消防生活合用供水系統,工業場地設置水塔或高位水箱,消防方式為管道泵分區,消防主泵揚程按低區消防壓力設計,高層建筑消防時初期10min通過消防啟動按鈕啟動增壓管道泵滿足火災初期高區消防壓力,同時啟動泵房內消防主泵通過高區管道泵接力加壓保證高區室內消防。
一體化智能節能系統是礦區主要采用的消防形式,設計一般采用以下幾種形式:
?、畔琅c生產、生活合用管道系統
?、俑邩菬o塔供水設備
在高層工業建筑與多層并存的礦區工業場地,臨時高壓消防分系統設置,低區消防與一般生產、生活管網合用,形成水池、水泵、水塔(高位水箱)供水系統,水池及水塔(高位水箱)均為消防生活合用,管網布置為環狀,按 陜西二次加壓水泵 流量確定管徑,布置室外消火栓。低區 陜西二次加壓水泵 流量按低區室內消防水量(含水幕消防水量)+工業場地室外消防水量+大生產生活用水量合計選取,揚程按低區室內不利消火栓所需壓力選取。
用分設系統消防給水設備避免了上述問題,其系統形式采用生活供水變頻,枝裝布置;低區消防采用水池、水泵、水箱聯合供水方式,滿足室內外消防水量及壓力,局部高區獨立形成臨時高壓室內消防給水系統,高低區水箱由變頻生活泵供給,高區水箱采用管道泵加壓。
為了檢查安裝的精度。在幾個相反位置上用塞尺。測量兩聯軸器平面的間隙。聯軸器平面一周上大和小間隙差數不得超過0.3毫米。兩端中心線上下或左右的差數不得超過0.1毫米。
一體化智能節能系統廠原理:
無火災消防信號時的控制原理當無火災消防信號時,消防管網壓力經壓力變送器檢測后,送入PID 控制器??刂破鹘泝炔窟\算后控制變頻器的輸出頻率,從而通過控制穩高壓水泵的轉速,達到穩定消防管網壓力的目的。同時PLC 對變頻器的工作頻率進行檢測,又對消防水罐的水位檢測信號進行處理,控制補水泵,保證消防水罐的水位穩定。另外,控制系統還對穩高壓水泵。消防水泵運行工況進行故障檢測。故障處理和輪換檢測控制