【簡單介紹】
【詳細說明】
消防給水系統減壓閥 方式的選擇和設置
3.4.1 上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導式減壓閥,空氣減壓閥,氮氣減壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調節閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。消防給水系統應采用并聯減壓方式,或在消防給水環狀管網的兩根進水管上分別設置單減壓閥組,并聯設置,互為備用。采用比例式減壓閥的,并聯減壓閥的安裝高度應*。
碳鋼也叫碳素鋼,指含碳量Wc小于2.11%的鐵碳合金。碳鋼除含碳外一般還含有少量的硅、錳、硫、磷。鑄鋼(cast steel)鑄鋼是在凝固過程中不經歷共晶轉變的用于生產鑄件的鐵基合金的總稱。鑄造合金的一種。鑄鋼分為鑄造碳鋼、鑄造低合金鋼和鑄造特種鋼3類。鑄鋼是以鐵、碳為主要元素的合金,碳含量0-2%。鑄鋼又分為鑄造碳鋼、鑄造低合金鋼和鑄造特種鋼3類。碳素結構鋼
牌號:例Q235-A·F,表示σs=235MPa。
牌號注解:Q是屈服強度 A質量等級(有ABCD四級),F沸騰鋼。
特點:價格低廉,工藝性能(如焊接性和冷成形性)優良。
應用:一般工程結構和普通機械零件。如Q235可制作螺栓、螺母、銷子、吊鉤和不太重要的機械零件以及建筑結構中的螺紋鋼、型鋼、鋼筋等。
優質碳素結構鋼
牌號:例45、65Mn、08F。
牌號注解:直接表示金屬含碳量的萬分數。
應用:制造重要機械零件的非合金鋼,一般都要經過熱處理之后使用。
鑄鋼
牌號:例如ZG200-400,表示σs=200MPa,σb=400MPa的鑄鋼。
性能:鑄造性能比鑄鐵差,但力學性能比鑄鐵好。
應用:
含碳量小于1.35%(0.1%-1.2%),除鐵、碳和*以內的硅、錳、磷、硫等雜質外,不含其他合金元素的鋼。碳素鋼的性能主要取決于含碳量。含碳量增加,鋼的強度、硬度升高,塑性、韌性和可焊性降低。與其他鋼類相比,碳素鋼使用zui早,成本低,性能范圍寬 ,用量zui大。適用于公稱壓力PN≤32.0MPa,溫度為-30-425℃的水、蒸汽、空氣、氫、氨、氮及石油制品等介質。常用牌號有WC1、WCB、ZG25及優質鋼20、25、30及低合金結構鋼16Mn
1、碳素結構鋼
主要用途:各類工程。通常熱軋后空冷供貨,用戶一般不需進行熱處理而直接使用。這類鋼按其屈服強度等級共分五個等級。
命名:標志符號Q+zui小σS值—等級符號+脫氧程度符號 如:Q235AF
等級符號:A、B、C、D(D級達到了優質鋼水平)
2、優質碳素結構鋼
主要用途:重要機件。可以通過熱處理調整零件的力學性能。出廠狀態可以是熱軋后空冷,也可以是退火、正火等狀態。按國家標準(GB/T699-1999的規定,分為優質鋼、高級優質鋼A和特級優質鋼E三個質量等級。
命名:用兩位數字表示,兩位數字表示鋼中含碳量的萬分之幾。 如:45鋼 WC=0.45%
常用牌號:08F、15、45、60、60Mn等。
3、碳素工具鋼(WC=0.65%~1.35% 屬高碳鋼)
主要用途:制作各種小型工具。可進行淬火、低溫回火處理獲得高硬度高耐磨性。分為優質級和高級優質級兩大類。
命名:標志符號T+含碳量的1000倍。 如:T10 WC=1.0%
高級優質級在鋼號尾部加A,如T10A
4、一般工程用鑄造碳素鋼件(鑄鋼)
主要用途:難用鍛壓等方法成型的復雜零件且力學性能要求較高;
命名:標志符號ZG+zui低σS值—zui低σb值 如:ZG340-640[1]
表示方法
編號:Q+數字+質量等級符號·脫氧方法符號
例如:Q235A·F
其中Q表示屈服強度,235表示屈服強度的數值,A表示質量等級為*,F表示沸騰鋼。
Q235A·F―表示屈服強度為235N/mm2;,A等級質量沸騰鋼。
〖條文說明〗3.4.1 消防給水系統設置的減壓閥,平時處于準工作關閉狀態,為保證在消防用水時能可靠工作,必須設有備用減壓閥,所以需要并聯設置,平時均應處于開通狀態。
3.4.2 消防給水系統的減壓閥,可選用比例式減壓閥或可調式減壓閥,參數選擇應符合下列要求:
1 減壓比zui高可為4:1;
2 減壓閥的進口壓力,消火栓給水系統以消防水泵啟動后的壓力為準,自動噴水滅火系統以消防泵啟動前的壓力為準;
3 采用比例式減壓閥時,還應充分核算在消防水泵啟動前后的兩種給水壓力差異,對減壓閥出口壓力產生的影響,應符合設計要求。
〖條文說明〗3.4.2 消防給水系統設置的減壓閥,平時很少有水流通過,氣蝕不是其主要考慮的問題,故減壓比可放寬,但為了保證消防用水時的可靠性,減壓比不宜過高,本規程將消防系統減壓閥的減壓比放寬到4:1,是經過綜合評估后得出的結論,在設計中應盡量遵守。
對于消火栓給水系統,由于啟泵后的壓力為常規壓力,減壓閥的進口壓力可按該狀態核準;對于自動噴水滅火系統,由于撲滅初期火災是其主要狀態,從可靠性出發,減壓閥的進口壓力以水泵未啟動時的壓力為準,并使閥后壓力能夠滿足噴頭zui不利點zui小工作壓力(≥0.05MPa)的要求。
由于消防給水系統中的壓力在消防泵啟動前后有較大的差異,對于比例式減壓閥,將直接影響到閥后壓力的差異,在選擇比例式減壓閥時,應分別充分校核這二種供水壓力的差異對減壓閥出口壓力造成的影響,以滿足設計要求。
3.4.3 消火栓系統選用減壓穩壓消火栓時,應符合本規程對減壓閥的壓力設置要求。
〖條文說明〗3.4.4 減壓穩壓消火栓,是具有固定出口壓力的減壓裝置,也是減壓閥的一種,僅用于調整消火栓出口壓力,因其用途單一,本規程未作過多的規定,僅列在本節中。在需要減壓的消火栓給水系統中,僅使用減壓穩壓消火栓,可能會使工程投資加大,但作為局部超壓層的補充減壓,也是一種較好的選擇,可替代減壓孔板的作用,其減壓穩壓性能優于減壓孔板;可按工程實際情況,以經濟性優和可靠性高的原則選用,對于其壓力設置應符合本規程對減壓閥的要求。
3.4.4 自動噴水滅火系統豎向分區的減壓閥應設置在報警閥之前管道上(沿水流方向),僅與單個報警閥配套設置的,可采用單閥減壓方式,但應設置旁通管道閥門;與兩個及以上報警閥配套設置的減壓閥,應采用并聯減壓方式。
消防給水系統減壓閥管徑的確定
建筑內部給水管道水力計算的目的是求定各計算管段設計秒流量后,正確求定各管段的管徑、水壓損失,決定建筑內部給水系統所需的水壓。在求得管網中各設計管段的設計流量后,根據水力學中流量公式可知,只需選定了設計流速,便可求得管徑D。
1、生活或生產給水管道內的水流速度,不宜大于2.0m/s,干管流速一般采用1.2~2.0m/s。當有防噪音要求,且管徑小于或等于250㎜時,生活給水管道內的水流速度可采用0.8~1.2m/s。連接衛生器具的支管為0.36~1.2m/s;干管、立管及橫管1.0~1.8m/s。
2、消火栓滅火系統的水流速度不宜大于2.5m/s。
3、自動噴水滅火系統的水流速度不宜大于5.0m/s。
4、不允許斷水的給水管網,如從幾條引入管供水時,應假定其中有一條被關閉修理,其余引入管應按供給全部用水量進行計算;對于允許斷水的給水管網,引入管應按同時使用計算。
5、引入管的管徑,不宜小于20㎜。
防止管內液體流速過大,以免產生噪音。
消防給水系統減壓閥管道壓力損失計算
1、管道沿程壓力損失計算
2、管道局部壓力損失
局部水壓損失一般不按公式進行詳細計算,而是按沿程水壓損失的百分數確定:生活給水管道取25-30%;生活給水管道、生活-消防給水管道、生產-生產-消防給水管道取20%;消火栓系統消防給水管道取10%;生產-消防給水管道取15%。
消防給水系統減壓閥水力計算的方法和步驟
下行上給式
zui不利配水點一般為距引入管起端zui遠zui高,要求的流出壓力zui大的配水點。
設有水箱和水泵的給水系統,應計算水箱的容積;計算從水箱出口至zui不利配水點間的壓力損失值,以確定水箱的安裝高度;計算從引入管起端至水箱進口間所需壓力來校核水泵壓力。
消防給水系統減壓閥主要技術參數和性能指標:
公稱壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(Mpa)* | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封試驗壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
zui高進口壓力(Mpa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-1.0 | 0.4-1.6 |
壓力特性偏差(Mpa)△P2P | GB12244-1989 | ||
流量特性偏差(Mpa)P2G | GB12244-1989 | ||
滲漏量 | 0 | ||
工作溫度 | 0℃-80℃ |
*:殼體試驗不包括膜片、閥蓋
消防給水系統減壓閥流量系數(Cv):
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
消防給水系統減壓閥主要零件材料:
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