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安顺推荐防火阀批发

2020-01-23
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排烟风机是消防系统中不可或缺的设备,依据各消防法规对风机控制箱的要求,风机控制箱采用末端双电源的方式控制消防风机的启动和停止,并能与防火阀等消防联动。可通过消防控制室手动和自动和现场按钮对风机进行启停操作,并通过自主研发的模块对设备的运行情况进行反馈,本产品体积小,安装方便、操作简单、能满足消防上要求的离心式与轴流式风机的控制需求。产品功能:满足消防专用离心式或轴流式风机的控制要求;带有末端双电源控制;具有自动和手动控制,每台控制箱可控制一台双速风机高速或低速就地手动运行,以满足消防要求。 可通过连接DDC系统和消控系统达到平时和消防时风机的高低速自动转换,且以消防信号为优先等级。

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一:系统分类防烟排烟系统按照其控烟机理,分为防烟系统和排烟系统,通常称为防烟设施和排烟设施。防烟设施分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施;排烟设施分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。二:系统构成防烟排烟系统由风口、风阀、排烟窗和风机、风道以及相应的控制系统构成。防烟系统:1.机械加压送风的防烟设施机械加压送风的防烟设施包括加压送风机、加压送风管道、加压送风口等。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,楼梯间与前室的隔墙上还可能设有余压阀。(1)加压送风机。一般采用中、低压离心风机、混流风机或轴流风机。加压送风管道采用不燃材料制作。(2)加压送风口。分为常开式、常闭式和自垂百叶式。常开式即普通的固定叶片式百叶风口;常闭式采用手动或电动开启,常用于前室或合用前室。

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喘振对的危害十分严重。喘振发生时由于气流强烈的脉动和周期性振荡,使噪声加剧,它不仅使叶轮的叶片应力大大增加,而且对叶轮焊缝、连接铆钉也会带来很大的冲击,还会使主轴与轴承、轴承与轴承座的轴向力大大增加,这就直接危害到叶轮、主轴、轴承、轴承座和地基。1. 听:通风机在稳定运转的正常工况下,其噪声较低,而且是连续性的。当接近喘振工况时,由于整个系统产生气流周期性振荡,因而在出气管道中气流发出的噪声也时高时低,并产生周期性的变化。进入喘振工况时,噪声立即大大增加,甚至有爆音出现。2. 看观测通风机出口的压力和流量。通风机在稳定工况下运行时,其出口压力和进口流量的变化不大,也有规律,且所测的数据在平均值附近摆动,变动的幅度很小;当接近进入喘振工况时,二者变化都很大 。观测机体和轴承的振动情况。

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消防排烟风机风量与送风机风量计算方法是根据建筑面积来确定的,每个防烟分区都需要独立计算其排烟量,当排烟风机担负一个防烟分区的时候可按平方米面积不小于60m³/h计算,担负多个防烟分区则按平方米面积不小于120m³/h计算。送风量按排烟量的50%计算。每个防烟分区不应大于500平方。常见的消防防排烟系统中,排烟量一般根据最大防烟分区面积500*120等于60000立方每小时计算,在设计排烟量的时候要注意漏风量,一般可按最小漏风量10%计算。例如:当建筑面积为1000平方时,需要设置两个防烟分区,每个防烟分区的最大面积为500平方,排烟量是500*120³/h=60000³/h,再加上最小漏风量10%为6000³/h,总排烟量应为66000³/h,其中送风量为排烟量的50%应为33000³/h。

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不要人为地随意增加安顺防火阀选型系数,而使风机在实际运行中的实际流量远远高于设计流量,若采用大量节流,就很容易把风机调节到喘振区域工作。为此,在风机设计和选型中,要避免工况范围接近进入喘振区。例如 , 在循环流化床风机的选型中,一般设计院给出两个参数点TB、BMCR。TB是锅炉最大负荷点,BMCR点为设计运行点,TB点的性能取BMCR点的15%~30%。在选型中二者必须都要考虑,使风机既能在BMCR点进入稳定工况区运行,又可达到TB点。掌握了这些,就可以使BMCR点在高效区运行,要把TB点定位到低效区内,因为防火阀批发一般情况下不在此点运行。所以,掌握和了解喘振的特性尤为重要。离心通风机可以改变叶轮直径,轴流通风机可以改变动叶安装角,这些方法都可以使通风机的性能曲线向小流量区域移动 , 这时喘振临界线也就相应地向小流量区域移动,这同样也可以扩大通风机的稳定工况范围 。

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