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自動末端試水裝置流量系數

發布時間:2022-01-17 23:42:10

1. 消防噴淋系統的末端試水裝置要求動作時間是多少

壓力不小於0.05mpa,30s內噴淋泵應該自動啟動。

每個報警閥組控制的最不利點灑水專噴頭處應設末端試水裝置屬,其他防火分區、樓層均應設直徑為25mm的試水閥。

末端試水裝置應由試水閥、壓力表以及試水接頭組成。試水接頭出水口的流量系數 ,應等同於同樓層或防火分區內的最小流量系數灑水噴頭。末端試水裝置的出水,應採取孔口出流的方式排入排水管道 ,排水立管宜設伸頂通氣管,且管徑不應小於75mm。

(1)自動末端試水裝置流量系數擴展閱讀:

注意事項:

用專用測試儀表或其它方式,對火災自動報警系統的各種探測器輸入模似火災信號,火災自動報警控制器應發出聲光報警信號並啟動自動噴水滅火系統。

啟動一隻噴頭或以0.94~1.5L/s的流量從末端試水裝置處放水,水流指示器、壓力開關、水力警鈴和消防水泵等應及時動作並發出相應的信號。

管道安裝宜有坡度,配水支管以4‰的坡度坡向干管,配水幹管以2‰的坡度坡向末端放水口或立管放水口。

2. 末端試水標准壓力是多少

末端試水噴淋壓力:為系統設計最不利點壓力,不少於0.05mpa 試水時以一個噴頭0.94~1.5l/s的流量從末端裝置處放水。

自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱「設計規范」),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:「為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一隻噴頭的最不利條件下可靠報警並正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。

末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。」

但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,在這里和大家一起探討。首先對上述測試內容進行分析,設計規范要求此裝置檢測水流指示器、報警閥、水力警鈴動作是否正常。

為此大家應首先應了解濕式報警閥、水流指示器和流量的關系,根據《全國民用建築工程設計技術措施建築產品選用技術》(給水排水)提供產品技術參數:國產ZSJZ漿狀水流指示器(規格為DN100)最低動作流量15.00L/min,國產ZSFZ報警閥(規格為DN100)最低動作流量60.00L/min。

因此當管網有超過上述規定的流量,就可以達到測試管網運行狀況的目的。末端試水裝置的試水接頭是相當於一個標准噴頭的放水口,其出口的流量系數應與同樓層或防火分區內的最小流量系數噴頭相同,那麼在相同的工作壓力下,其流量也和噴頭一致。現在市場通用的標准噴頭的流量系數K=80,按照設計規范規定的最不利末端要有0.05MPa的工作壓力。

這樣通過計算,此噴頭的流量就達到了1.00L/s。所以末端試水裝置在上述0.05MPa的工作壓力下,打開裝置,管網流量也能達到1.00L/s,這樣水流指示器,報警閥就能開始工作,進而達到測試系統可靠性的目的。



3. 噴淋系統末端試水裝置:請向下圖中,試水接頭k=80,代表什麼意思

代表流量系數為K80的標准噴頭。
噴頭流量特性系數K值應符合:當噴頭的公稱直徑為DN15時其濕式噴頭的為80±4,乾式噴頭為80±6。
K=Q ÷(√10×√P) 式中: Q代表流量,L/min, P代表壓力,MPa。
噴頭流量:消防或冷卻噴頭單位時間內的流量,單位L/min。一般是指噴頭在常溫常壓下,標准壓力下一分鍾的噴水量,K=80,就是噴頭一分鍾可以噴80升水。
噴頭管徑:k=80為DN15,K=115為DN20。

4. 消防自動噴淋滅火系統末端壓力多少為正常值

FM要求是管網壓力.1Mpa。

《自動噴水滅火系統設計規范》規定最不利點的噴頭壓力不低於0.05Mpa,如果要是高層建築,那每一層的末端壓力是不一樣的。

自動噴水滅火系統由灑水噴頭、報警閥組、水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組件,以及管道、供水設施組成,並能在發生火災時噴水的自動滅火系統。

由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作後立即噴水。

(4)自動末端試水裝置流量系數擴展閱讀:

主要組成

灑水噴頭

在自動噴水滅火系統中,灑水噴頭擔負著探測火災、啟動系統和噴水滅火的任務,它是系統中的關鍵組件。灑水噴頭有多種不同形式的分類。

1、按有無釋放機構分類為閉式和開式的分類

2、按噴頭流量系數分類,包括K=55、80、115等,其中K=80的稱為標准噴頭。

3、按安裝方式分類,有下垂型、直立型、普通型和邊牆型噴頭。

報警閥

報警閥是自動噴水滅火系統中接通或切斷水源,並啟動報警器的裝置。在自動噴水滅火系統中,報警閥是至關重要的組件,其作用有三:接通或切斷水源、輸出報警信號和防止水流倒回供水源、以及通過報警閥可對系統的供水裝置和報警裝置進行檢驗。

報警閥根據系統的不同分為濕式報警閥、乾式報警閥和雨淋閥。報警閥的公稱通徑一般為50、65、80、100、125、150、200MM七種。

1、濕式報警閥用於濕式噴水滅火系統。它的主要功能是:當噴頭開啟時,濕式閥能自動打開,並使水流入水力警鈴發出報警信號。濕式閥按其結構形式有三種:座圈型濕式閥、導閥型濕式閥、蝶閥型濕式閥。

2、乾式報警閥用於乾式報警系統。它的閥將閘門分成兩部分,出口側與系統管數和噴頭相連,內充壓縮空氣,進口側與水源相連。乾式報警閥利用兩側氣壓和水壓作用在閥上的力矩差控制閥的封閉和開啟,一般可分為差動型乾式報警閥和封閉型乾式報警閥兩種。

3、雨淋閥用於雨淋噴水滅火系統、預作用噴水系統,水幕系統和水噴霧滅火系統。這種閥的進口側與水源相連,出口側與系統管路和噴頭相連,一般為空管,僅在預作用系統中充氣。

雨淋閥的開啟由各種火災探測器裝置控制。雨淋閥主要有雙圓盤型、隔膜型、杠桿型、活塞型和感溫型等幾種。

監測器

監測器用來對系統的工作狀態進行監測並以電信號方式向報警控制器傳送狀態信息。其主要包括水流指示器、閥門限位器、壓力監測器、氣壓保持器和水位監測器等。

1、水流指示器可將水流的信號轉換為電信號,安裝在配水幹管或配水管始端。其作用在於當失火時噴頭開啟噴水或者管道發生泄漏或控制中心以顯示噴頭噴水的區域和樓層,起輔助電動報警作用。

2、閥門限位器是一種行程開關也稱信號閥,通常配置在干管的總控制閘閥上和通徑大的支管閘閥上,用於監測閘閥的開啟狀態,一旦以生部分或全部關閉時,即向系統的報警控制器發出報警信號。

3、壓力監測器是一種工作點在一定范圍內可以調節的壓力開關,在自動噴水滅火系統中常用作穩壓泵的自動開關控制器件。

報警器

報警器是用來發出聲響報警信號的裝置,包括水力警鈴和壓力開關。

1、水力警鈴是得用水流的沖擊發出聲響的報警裝置。其特點為結構簡單、耐用可靠、靈敏度高、維護工作量小、是自動噴水各個系統中不少缺少的部件。

2、壓力開關是一種靠水壓或氣壓驅動的電氣開關,通常與水力警鈴一起安裝使用。壓力開關利用水力閉合弱電路實現報警。

當報警閥的閥打開,壓力水經管道首先進入延時器後再流入壓力開關內腔,推動膜片向上移動,頂柱也同時上升,將下彈簧板頂起,觸點接觸閉合,接通電路,發出電信號輸入報警控制箱,發出報警信號,從而啟動消防泵。

閉式系統

閉式系統的類型較多,基本類型包括濕式、乾式、預作用及重復啟閉預作用系統等。用量最多的是濕式系統。在已安裝的自動噴水滅火系統中,有70%以上為濕式系統。

濕式系統

由濕式報警閥組、閉式噴頭、水流指示器、控制閥門、末端試水裝置、管道和供水設施等組成。系統的管道內充滿有壓水,一旦發生火災,噴頭動作後立即噴水。

工作原理:

火災發生的初期,建築物的溫度隨之不斷上升,當溫度上升到以閉式噴頭溫感元件爆破或熔化脫落時,噴頭即自動噴水滅火。

該系統結構簡單,使用方便、可靠,便於施工,容易管理,滅火速度快,控火效率高,比較經濟,適用范圍廣,占整個自動噴水滅火系統的75%以上,適合安裝在能用水滅火的建築物、構築物內。

濕式系統使用范圍:

在環境溫度不低於4℃、不高於70℃的建築物和場所(不能用水撲救的建築物和場所除外)都可以採用濕式系統。

該系統局部應用時,適用於室內最大凈空高度不超過8m、總建築面積不超過1000㎡的民用建築中的輕危險級或中危險級Ⅰ級需要局部保護的區域。

3. 濕式系統特點:

①. 結構簡單,使用可靠

②. 系統施工簡單、靈活方便

③. 滅火速度快、控火效率高

④. 系統投資省,比較經濟

⑤. 適用范圍廣

乾式系統

准工作狀態時配水管道內充滿用於啟動系統的有壓氣體的閉式系統。

工作原理:

乾式系統與濕式類似只是控制信號閥的結構和作用原理不同,配水管網與供水管間設置乾式控制信號閥將它們隔開,而在配水管網中平時充滿著有壓力氣體用於系統的啟動。

發生火災時,噴頭首先噴出氣體,致使管網中壓力降低,供水管道中的壓力水打開控制信號閥而進入配水管網,接著從噴頭噴出滅火。不過該系統需要多增設一套充氣設備,一次性投資高、平時管理較復雜、滅火速度較慢。

乾式系統適用范圍:

乾式系統適用於環境溫度低於4℃和高於70℃的建築物和場所,如不採暖的地下車庫、冷庫等。

乾式系統特點:

①. 乾式系統,在報警閥後的管網內無水,故可避免凍結和水汽化的危險,不受環境溫度的制約,可用於一些無法使用濕式系統的場所。

②. 比濕式系統投資高。因需充氣,增加了一套充氣設備而提高了系統造價。

③. 乾式系統的施工和維護管理較復雜,對管道的氣密性有較嚴格的要求,管道平時的氣壓應保持在一定的范圍,當氣壓下降到一定值時,就需進行充氣。

④. 比濕式系統噴水滅火速度慢,因為噴頭受熱開啟後,首先要排出管道中的氣體,然後再出水,這就延誤了時機。

預作用系統

准工作狀態時配水管道內不充水,由火災自動報警系統自動開啟[2]雨淋報警閥後,轉換為濕式系統的閉式系統。

適於如下場所:

1系統處於准工作狀態是嚴禁管道漏水;

2嚴禁系統誤噴;

3替代乾式系統。

重復啟閉預作用系統

能在撲滅火災後自動關閥、復燃時再次開閥噴水的預作用系統。適用於滅火後必須及時停止噴水的場所。

目前這種系統有兩種形式:一種是噴頭具有自動重復啟閉的功能,另一種是系統通過煙、溫感感測器控制系統的控制閥來實現系統的重復啟閉功能。

開式系統

採用開式灑水噴頭的自動噴水滅火系統,包括:雨淋系統、水幕系統。

雨淋系統

由火災自動報警系統或傳動管控制,自動開啟雨淋報警閥和啟動供水泵後,向開式灑水噴頭供水的自動噴水滅火系統。亦稱開式系統。應採用雨淋系統的場所詳見《自動噴水滅火系統設計規范》(GB 50084-2001)4.2.5條。

水幕系統

由開式灑水噴頭或水幕噴頭、雨淋報警閥組或感溫雨淋閥,以及水流報警裝置(水流指示器或壓力開關)等組成,用於檔煙阻火和冷卻分隔物的噴水系統。

參考資料:網路-自動噴水滅火系統

5. 為什麼末端試水裝置出水壓力不能低於0.05Mpa

壓力表不應裝在閥門前面
雖然在未開啟試水裝置前可直觀地看到管網中的
水壓力(靜壓) 和確認管網中是否有水,但如果在報警
閥與水流指示器之間設置了控制閥且控制閥未採用信
號閥或被施工人員誤裝成普通控制閥的情況下,由於
樓層面積較大,在分區管網的系統調試中只試驗了最
不利點管網的末端試水裝置的聯動控制,有可能造成
有的分區控制閥未打開,誤以為整個系統正常,在火災
發生時,不能得到噴淋水泵的供水而不能滅火。

6. 末端試水裝置的技術

自動噴水滅火系統末端試水裝置是噴灑系統的重要組成部分,通過此裝置可以檢測整個系統運行狀況,《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084 -2001,以下簡稱「設計規范」),條文解釋中對此裝置作用做了詳細的詮釋:「為了檢測系統的可靠性,測試系統能否在開放一隻噴頭的最不利條件下可靠報警並正常啟動,要求在每個報警閥的供水最不利處設置末端試水裝置。末端試水裝置測試的內容,包括水流指示器、報警閥、壓力開關、水力警鈴的動作是否正常,配水管道是否通暢,以及最不利點處的噴頭工作壓力等。」
但筆者在設計和安裝過程中也發現了規范上述內容有不妥之處,在這里和大家一起探討。首先對上述測試內容進行分析,設計規范要求此裝置檢測水流指示器、報警閥、水力警鈴動作是否正常。為此大家應首先應了解濕式報警閥、水流指示器和流量的關系,根據《全國民用建築工程設計技術措施建築產品選用技術》(給水排水)提供產品技術參數:國產ZSJZ漿狀水流指示器(規格為DN100)最低動作流量15.00L/min,國產ZSFZ報警閥(規格為DN100)最低動作流量60.00L/min。因此當管網有超過上述規定的流量,就可以達到測試管網運行狀況的目的。末端試水裝置的試水接頭是相當於一個標准噴頭的放水口,其出口的流量系數應與同樓層或防火分區內的最小流量系數噴頭相同,那麼在相同的工作壓力下,其流量也和噴頭一致。現在市場通用的標准噴頭的流量系數K=80,按照設計規范規定的最不利末端要有0.05MPa的工作壓力,這樣通過計算,此噴頭的流量就達到了1.00L/s。所以末端試水裝置在上述0.05MPa的工作壓力下,打開裝置,管網流量也能達到1.00L/s,這樣水流指示器,報警閥就能開始工作,進而達到測試系統可靠性的目的。

7. 末端試水裝置與試水閥區別

末端試水裝置與試水閥區別如下:

1丶作用不同

未端試水裝置是自動噴水滅火系統的一個組件,未端試水裝置由壓力表以及試水接頭等組成,其作用是檢驗系統的可靠性,測試乾式和預作用系統的管道充水時間的,而試水閥用來檢測氫質子密度、氫質子運動流速、T1弛豫時間、T2弛豫時間以及各種掃描參數都可產生MRI信號和影響MRI信號的強度。


2丶組件構成不同

末端試水裝置設置在便於操作的位置,而且應該配備足夠排水能力的排水設施。
末端試水裝置出口的流量系數K,應與系統同樓層或者同一個防火分區選用的噴頭相等。試水閥的出水,應採用孔口出流的方式排入排水管道。


未端試水裝置只是自動噴水滅火系統的其中一個組件,試水閥的組件還包括噴頭、報警閥組、水流指示器、壓力開關、管道等。

3丶應用原理不同

末端試水裝置使用的發動機由很多家公司提供,所選發動機型號為:普惠公司4000系列(PW4062 最大推力:63300磅)、通用電氣公司CF6-80系列(CF6-80C2B5F 最大推力:62100磅)、羅爾斯-羅伊斯公司RB211系列(RB211-524H 最大推力:59500磅)。

而試水閥使用的是通用電氣的新GenX引擎,比起以前的推力更大、更省油。渦輪風扇和渦輪噴氣發動機以及沖壓式發動機輸出的是推力,引擎使用的都是渦輪風扇發動機靠噴氣的反作用力推進。

4丶安裝位置不同

末端試水裝置有壓力表,設在每個報警閥的供水最不利點處,測試水流指示器/報警閥等以及最不利點,噴頭工作壓力大,試水閥設在樓層供水最不利點處,方便必要時接末端試水裝置,末端試水裝置試驗時一定要用,試水閥則不一定使用。

參考資料來源:網路-末端試水裝置

8. 噴淋圖紙末端試水閥和末端試水裝置有什麼區別

末端試水裝置

1、末端試水閥是末端試水裝置中的一個零件,就是一個銅閘閥。末端試水裝置就是一套,末端試水裝置應由試水閥、壓力表以及試水接頭組成。是一個裝置。

2、末端試水裝置在噴灑系統中起到了監測和檢測作用,其重要意義不可忽視,因此噴灑設計和安裝人員在這一環節上應該給與重視。試水裝置由表前閥門、壓力表、試水接頭等組成。

3、末端試水銅閘閥是指關閉件(閘板)沿通道軸線的垂直方向移動的閥門,在管路上主要作為切斷介質用,即全開或全關使用。

(8)自動末端試水裝置流量系數擴展閱讀

水氣聯動閥又稱水氣聯動裝置,包括水控裝置和氣控裝置,主要部件有:進氣口、瀉壓閥桿、錐形管、鼓膜、水溫調節閥、頂桿、微動開關、火力調節閥、電磁閥、進氣口等。

水氣聯動裝置的作用是保證在水壓足夠,且被引進熱交換器流動時,燃氣控制閥門才能打開;而當水流停止或壓力不足時,自動切斷燃氣的供氣通路,防止因缺水而燒壞設備,即通常所說的「水到,氣到」。

9. 末端試水裝置出水,應採用孔口出流的方式排入排水管道,為什麼用孔口出流方式

孔口出流的阻力系數最小,在相同壓力下可以得到最大的流速,對周圍的介質能快速混合

10. 消防噴淋系統 每層都要 安裝末端試水裝置嗎圖紙有點奇怪

一、每層都要安裝末端試水裝置。

1、據《自動噴水滅火系統設計規范》(GB50084-2001)(2005年版)6.5每個報警閥組控制的最不利點噴頭處,應設末端試水裝置,其他防火分區、樓層均應設置直徑為25mm的試水閥。即每層要設試水閥,不需要設末端試水裝置,末端試水裝置安報警閥組數分。

2、末端試水裝置應由試水閥、壓力表以及試水接頭組成。試水接頭出水口的流量系數,應等同於同樓層或防火分區內的最小流量系數噴頭。末端試水裝置的出水,應採取孔口出流的方式排入排水管道。

(10)自動末端試水裝置流量系數擴展閱讀:

1、調試時,通常分噴淋系統和消火栓進行調試,目的是確保系統不會因為單個系統滲漏故障導致增壓穩壓裝置頻繁啟動。所以,需要根據不同系統,打開相應閥門進行調試。

2、增壓穩壓裝置是為消火栓系統和噴淋系統提供准工作狀態下的工作壓力,氣壓罐屬於儲壓設備,由於閥門、管道的原因,管道內的水會向壓力低的區域緩慢滲漏。

3、當壓力低於設定值,增壓泵啟動,向管網內增壓注水,達到設定值後,水泵自動停止。首先要知道聚熱罩(規范上叫集熱板)的作用,就是保證發生火災時噴頭能夠及時對熱量反應,達到一定溫度玻璃泡破碎,出水,滅火。

4、如果不能及時積聚熱量會導致噴頭噴水不及時,等到噴水時火災可能已經超出了噴灑系統的控制。一般情況下,地下車庫梁下增設的噴頭(當梁的寬度小於0.12的平方根)、網格吊頂且設計為下噴噴頭、等等的地方,需要設置。

5、閉式消防噴淋系統:平時屋頂消防水箱裝滿水,當發生火災時噴頭在溫度達到一定溫度後(一般是68°C)噴頭鍍鉻融化,管內的水在消防水箱水壓的作用下自動噴出,這時濕式報警閥自動打開,閥內的壓力開關自動打開,而這個壓力開關有根信號線和消防泵連鎖,泵就自動啟動了。

6、開式消防噴淋系統:系統裝有煙感探頭對煙氣進行偵測,當煙氣達到一定濃度時,感煙探頭報警,經主機確認後反饋到聲光報警器動作,發出聲音或閃爍燈光警告人們,並聯動防排煙風機啟動,開始排煙,同時打開雨淋閥的電磁閥,在聯動噴淋泵,開式噴頭直接噴水。

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