喷头洒水曲线
自动喷水灭火系统洒水喷头的性能要求和试验方法
自动喷水灭火系统洒水喷头的性能要求和试验方法1 引言1.1洒水喷头是自动喷水灭火系统的关键部件。
为统一技术要求、确保喷头质量, 特制订本标准。
1. 2本标准只适用于闭式洒水喷头和开式洒水喷头。
对喷头的技术性能、试验方法和检验规则作了明确的规定。
2 术语2. 1洒水喷头在热的作用下, 在预定的温度范围自行启动, 或根据火灾信号由控制设备启动, 并按设计的形状和水量洒水灭火的喷头。
2. 2释放机构喷头中由热敏感元件、密封件等零件所组成的机构。
即喷头启动时, 能自动脱离喷头本体的部分。
2. 3静态动作温度在试验室, 按规定的条件升温, 闭式洒水喷头受热后, 其热敏感元件动作时的温度。
2. 4公称动作温度表示在不同的使用环境条件下, 闭式洒水喷头在不同温度范围内启动的名义动作温度。
2. 5沉积喷头受热动作后, 释放机构中的零件滞留于喷头框架或溅水盘等部位, 明显影响喷头按设计形状洒水一分钟以上的现象, 即为沉积现象。
3 洒水喷头的分类和规格3. 1按结构形式分类3. 1. 1闭式洒水喷头闭式洒水喷头就是具有释放机构的洒水喷头。
3. 1. 2开式洒水喷头开式洒水喷头就是无释放机构的洒水喷头。
3. 2按热敏感元件分类3. 2. 1玻璃球洒水喷头玻璃球洒水喷头是指释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。
喷头受热时, 由于玻璃球内的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。
3. 2. 2易熔元件洒水喷头易熔元件洒水喷头是指释放机构中的热敏感元件为易熔元件的洒水喷头。
喷头受热时, 由于易熔元件的熔化、脱落而开启。
3. 3按安装形式和洒水形状分类3. 3. 1直立型洒水喷头喷头直立安装厂供水支管上, 洒水形状为抛物体形, 它将水量的60%-80%向下喷洒, 同时还有一部分水喷向顶棚。
3. 3. 2下垂型洒水喷头喷头下垂安装于供水支管上, 洒水的形状为抛物体形, 它将水量的80%~100%向下喷洒。
3. 3. 3普通型洒水喷头喷头既可直立安装也可下垂安装, 洒水的形状为球形, 它将水量40%~60%向下喷洒, 同时还将一部分水喷向顶棚。
浅谈自动喷水灭火系统喷头的选择-应用和布置原则
浅谈自动喷水灭火系统喷头的选择\应用和布置原则摘要:根据国内外不同文献,喷头大体上可分为6类。
认为应根据喷头的流量系数热敏指数和布水曲线即喷头的最大保护面积来界定标准喷头。
设计中则应根据火灾危险性、保护空间的建筑构造、自动喷水灭火系统本身的特点来选择喷头。
关键词:自动喷水灭火系统喷头建筑防火安全设计是一门综合性科学,也是多专业密切配合的共同结晶。
无论采用何种防火、控火、灭火手段,其目的都是为了迅速有效地扑灭火灾或将火灾控制在最小范围内,使火灾造成的损失最小,特别是人的生命财产安全应得到最有效的保护。
自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施。
据资料统计,自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在97%以上,正因为自动喷水灭火系统有自动喷水控灭火的优良性能,因此自动喷水灭火系统在建筑防火设计领域中被公认为是最有效的自救灭火设施,自动喷水灭火系统的可信赖程度不断提高,在国际上的应用范围也不断扩大。
喷头作为自动喷水灭火系统中最重要的组成部分,担负着探测火灾和喷水灭火的重要作用,喷头的布置关系着自动喷水灭火系统是否能正常地发挥作用。
自动喷水灭火系统发展的历史就是喷头发展的历史。
喷头的发展即更有效地爆破喷水和使水均匀分布,并能有效到达或穿过火焰到达燃烧表面,淋湿燃烧物或预淋湿燃烧物周围的可燃物,有效吸收热量,从而扑灭火灾。
1.喷头的分类1812年有记载的世界第一套简易自动喷水灭火系统在英国皇家剧院安装,到目前已发展了近200年的历史。
它由穿孔管发展为一个独立的原部件,由喷头本体,热媒原件和布水原件等组成。
这些部件的作用是及时吸收火场中的热量,尽快打开喷头,以及把水均匀的分布在可燃物的表面和周围。
尽管各种文献对于喷头的分类不尽相同,但大体上可分为6类:(1)根据喷头是否封堵,可把喷头分为开式喷头和闭式喷头。
所有闭式喷头去掉热媒元件和封堵元件就是开式喷头,但水幕喷头是开式喷头的特例。
水幕喷头大全
ZSTMB系列单出口型水幕喷头是自动或手动水幕系统的一个组成元件。
是作为防火或分区及局部防护冷却。
一般情况下多与防护卷帘及玻璃幕墙等配合使用,通常安装于自动扶梯和旋转梯穿过的楼板孔口出或舞台口等地方。
特别是液化石油和化工品等储藏等场所进行火灾控制和冷却保护。
二、工作原理ZSTMB系列单出口型水幕喷头由于压力水作用下,将流入的水迅速形成水幕,以一定的速度喷出,按照一定的雾化角均匀喷射在相应的射程范围内,覆盖保护对象外表面上,具有冷却、窒息、乳化、稀释、绝缘等作用,以到达抑制火势和灭火作用。
三、产品特点★限制燃烧速度,减少火灾破坏,减少爆炸危险,促使蒸气稀释和散发。
★仅使用水作为灭火剂,有良好的经济性。
★如果要求扑灭液体火灾,可将清水泡沫引入混合器内。
★能有效的与其它灭火系统配合使用。
四、技术参数ZSTMB5297 52 ZSTMB80 150 80 ZSTMB115215115ZSTMB-T 水幕喷头一、产品结构ZSTMB-T 水幕喷头是开式喷头的一种类型,只有一个出水口。
其喷洒时,入水口轴线与出水口轴线成90°夹角。
材质为钢镀铬。
根据喷射流量和喷射角度的不同要求设有不同的开口大小。
二、产品型号三、ZSTMB-T 水幕喷头外型及尺寸四、技术参数ZSTMB-T 水幕喷头技术参数表外 观 形 状外 形 尺 寸ZS T M B-T公称流量系数同时适用于防火分隔和防护冷却水幕倾角为90°,且只有一个出水口 水幕喷头 喷头自动喷水灭火设备喷头型号公称直径 (mm )流量特性 参数 (K) 喷水 角度 (º) 最小工作 压力 (MPa ) 最大工作压力 (MPa ) 外形尺寸 D ×L (mm ) 连接 螺纹 R 流量公式 (L/min ) ZSTMB-T28.7/180 8 28.7 180 0.05 1.6 28×42 R1/2K:流量系数 P :喷头工作压力(MPa ) Q:;流量(L/min)ZSTMB-T 43/180 10 43 180 0.05 1.6 28×42 R1/2 ZSTMB-T 56/18012561800.051.628×42R1/2五、特性曲线六、产品用途水幕喷头与雨淋报警装置等配套使用构成水幕系统。
自动喷水灭火系统水雾喷头的性能要求和试验方法
自动喷水灭火系统水雾喷头的性能要求和试验方法中华人民共和国公共安全行业标准GA33-92目录1 主题内容与适用范围2 术语3 水雾喷头的分类、规格、型号4 技术要求5 试验方法6 检验规则7 标志附录A附录B1 主题内容与适用范围本标准规定了水雾喷头的技术要求、试验方法、检验规则和标志要求。
本标准适用于自动喷水灭火系统中的开式水雾喷头。
2 术语2.1 水雾喷头在一定的水压力作用下,将水流分解为小于1mm以下的水滴喷出的喷头。
2.2 雾化水雾喷头喷出的水雾形成围绕喷头轴心线扩展的圆锥体,其锥顶角为水雾喷头的雾化角。
2.3 离心雾化当水流进入喷头后,被分解成沿内壁运动而具有离心速度的旋转水流和具有轴向速度的直水流,两股水流在喷头内汇合,然后以其合成速度由喷口喷出而形成雾化。
2.4 撞击雾化水流与溅水盘撞击而形成雾化。
3 水雾喷头的分类、规格、型号3.1 A型水雾喷头进水口与出水口成一定角度的离心雾化喷头。
3.2 B型水雾喷头进水口与出水口在一条直线上的离心雾化喷头。
3.3 C型水雾喷头由于撞击作用而产生雾化的喷头。
3.4 水雾喷头的规格3.4.1 水雾喷头以其公称工作压力(0.35MPt)时的流量作为主参数,A型和B型水雾喷头的规格和接管螺纹见表。
表1 A型、B型水雾喷头的规格和接管螺纹3.4.2 C型水雾喷头的规格包括:40、50、63、80 、100 、125、160 、200L/min八种规格,其接管螺纹为ZG1/2",ZG3/4"。
3.4.3 水雾喷头的雾化角有七种规格。
即:30°、45°、60°、90°、120°、150°、180°。
3.5 水雾喷头的型号3.5.1 水雾喷头的型号由类、组、特征代号、设计顺序代号规格、雾化角等部分组成,形成如下:其中:类代号用ZS表示。
指自动喷水灭火系统。
组代号用T表示,指喷头。
自动喷水灭火系统洒水喷头的技术要求
5.1.1全部试样的各种标志均应齐全并符合要求。
5.1.2从试验中,抽取5只喷头对照设计图纸和说明书进行检查,应符合设计、加工的技术要求。
5.1.3检验试样的工艺一致性情况,目测有无加工缺陷和机械损伤等现象。
5.2密封性能试验
5.2.1喷头安装在试验管网上,先排除管网中空气,使管网充满水,然后加压。压力从零开始,按0.1±0.025MPa/s的速率上升到3.0MPa,保持3min,再降压到零。然后,在5s内使压力由零再升到0.05MPa,保持15s后卸压。试验过程中应注意检查喷头的渗漏情况。本试验要求在室温20±5℃的环境条件下进行。’
3.1.2开式洒水喷头
无释放机构的洒水喷头。
3.2按热敏感元件分类
3.2.1玻璃球洒水喷头
释放机构中的热敏感元件为玻璃球的洒水喷头。喷头受热时,由于玻璃球内的工作液发生作用,使球体炸裂而开启。
3.2.2易熔元件洒水喷头
释放机构中的热敏感元件为易熔元件的洒水喷头。喷头受热时,由于易熔元件的熔化、脱落而开启。
本标准适用于自动喷水灭火系统直立型、下垂型、普通型、边墙型、吊顶型洒水喷头及干式下垂型洒水喷头。
本标准不适用于自动喷水灭火系统中的水雾喷头、水幕头。
2术语
2.1洒水喷头
在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。
2.2溅水盘
在喷头的顶端,能使水流分洒成规定的洒水形状的元件。
4.6.2在任一压力和安装位置进行功能试验时,若喷头出现沉积,则应另取24只喷头重作该压力和该安装位置的功能试验,喷头应启动灵活。在每种压力下所测试的所有喷头中,发生沉积的喷头总数不应超过一只。
灌排题
灌排练习题第一章绪论一、简答题1.简述我国水资源概况以及我国发展节水灌溉的必要性?答案要点:从三个方面论述:(1)水资源短缺;(2)水资源时间分布(3)水资源空间分布因此,解决我国农业发展的缺水问题,根本出路在于节水农业用水量约占全社会用水量的70%以上,并且目前我国农业灌溉用水利用率不足50%,发展节水灌溉技术不仅可以有效地缓解目前城市水资源供需紧张的矛盾,也是农业可持续发展的必由之路。
2.我国农业灌溉历史发展情况如何?取得的成效怎样?(可从网上查阅资料)我国节水灌溉取得的成效:截至2005年底,全国工程节水灌溉面积达到3.2亿亩,占有效灌溉面积(8.5亿亩)的36%。
其中渠道防渗面积1.45亿亩,占49%;管道输水面积9933万亩,占33.6%;喷灌面积4184万亩,占14.2%;微灌面积931.7万亩,占3.2%;推广水稻控制灌溉、抗旱播种和保苗措施等非工程措施近2亿亩。
我国以占耕地面积43.5%的有效灌溉面积,生产着75%的粮食、90%的经济作物。
如2004年粮食总产4694.5亿kg,平均亩产308kg。
灌溉面积上的粮食平均亩产是全国平均亩产的1.8倍,是旱地的2.9倍,而且相对稳定。
由此可见,我国农业高度依赖于灌溉。
3.灌溉方法评价指标标准从哪几个方面考虑?(1)灌水均匀(2)灌溉水的利用率高(3)少破坏或不破坏土壤团粒结构(4)便于和其他农业措施相结合(5)应有较高的劳动生产率,使得一个海水员管理的面积最大(6)对地形的适应性强(7)基本建设投资与管理费用低,出要求能量消耗最少,便于大面积推广(8)田间占地少。
第二章作物需水量和灌溉用水量一、名词解释1.作物需水量作物需水量是指作物正常生长时的蒸发蒸腾量与构成植株体的水量之和。
2.作物系数作物系数是指充分供水条件下实际作物蒸发蒸腾量与参考作物蒸发蒸腾量的比值。
3.灌溉制度是指按作物需水要求和不同灌水方法制定的灌水次数、每次灌水的时间、灌水定额及灌溉定额的总称。
消防产品设计手册--水系统
1 自动喷水灭火系统1.1 ZST系列玻璃球洒水喷头1.1.1 ZSTP15普通型玻璃球洒水喷头1.1.2 ZSTZ15直立型玻璃球洒水喷头1.1.3 ZSTX15下垂型玻璃球洒水喷头1.1.4 ZSTB 边墙型玻璃球洒水喷头1.1.5 ZSTBZ15 直立边墙型玻璃球洒水喷头1.1.6 ZSTP20普通型玻璃球洒水喷头1.1.7 ZSTBS20水平边墙型玻璃球洒水喷头1.1.8 ZSTDY隐蔽型玻璃球洒水喷头1.1.9 易熔合金洒水喷头1.1.10 JD系列玻璃球洒水喷头1.2 快速响应早期抑制(ESFR)洒水喷头 1.2.1 ZSTYS下垂型早期抑制快速响应喷头1.2.2 ZSTYZ 直立型早期抑制快速响应喷头1.3 水雾喷头1.3.1 ZSTWB型高速水雾喷头1.3.2 ZSTWC型中速水雾喷头1.4 水幕喷头1.4.1 ZSTMX 下垂型水幕喷头1.4.2 ZSTMS 水平型水幕喷头1.4.3 ZSTMSП双缝型水幕喷头1.4.4 ZSTMY 檐口型水幕喷头1.5 湿式报警阀装置1.5.1 产品概述1.5.2 执行标准1.5.3 ZSFZ型湿式报警阀装置型号规格和技术参数 1.5.3.1 ZSFZ型湿式报警阀型号规格1.5.3.2 延迟器主要技术参数1.5.3.3 水力警铃主要性能参数1.5.4 ZSFZ型湿式报警阀出厂配置1.5.5 ZSFZ型湿式报警阀组安装示意图1.5.6 维护保养1.6雨淋报警阀装置1.6.1 ZSFG型杠杆式雨淋报警阀装置1.6.1.1 产品概述1.6.1.2 雨淋阀装置规格及主要技术参数1.6.1.3 干式引导气控装置1.6.1.4 ZSKG型就地控制盘1.6.1.5 控制中心对雨淋系统的监控1.6.1.6 雨淋阀装置安装1.6.1.7 雨淋阀装置调试操作步骤1.6.1.8 ZSFG型杠杆式雨淋阀出厂配置1.6.1.9 用户须知1.6.2 ZSFS型活塞式雨淋报警阀装置1.6.2.1 产品概述1.6.2.2 产品规格型号及性能参数1.6.2.3 ZSFS型活塞式雨淋阀出厂配置1.6.2.4 安装和维护1.6.2.5 ZSFS型活塞式雨淋阀调试操作步骤1.6.2.6 常见故障及排除方法1.6.3 ZSFM型隔膜式雨淋报警阀装置1.6.3.1 隔膜式雨淋阀结构1.6.3.2 隔膜式雨淋阀的材质与控制模式1.6.3.3 隔膜式雨淋阀的产品规格型号及性能参数 1.6.3.4 ZSFM型隔膜式雨淋阀出厂配置1.6.3.5 ZSFM隔膜式雨淋阀调试操作步骤1.7 ZSFU型预作用报警阀装置1.7.1产品概述1.7.2 ZSFU型预作用报警阀装置型号规格和技术参数 1.7.2.1ZSFU型预作用报警阀装置(雨淋阀)型号规格 1.7.2.2空气维护装置主要功能参数和安装要求1.7.2.3 ZSKY型预作用控制柜主要功能参数及配置1.7.3控制中心对预作用系统的监控1.7.3.1预作用装置1.7.3.2预作用控制柜1.7.3.3预作用管网设备1.7.4预作用阀调试操作步骤1.7.4.1调试应具备的条件1.7.4.2调试操作步骤1.7.5 ZSFU型预作用报警阀装置出厂配置1.7.5.1 ZSFU型预作用装置出厂配置1.7.5.2 装箱文件1.7.5.3 订货须知1.8 通用阀门1.8.1 ZSXFD安全信号蝶阀 1.8.1.1 产品概述1.8.1.2型号规格1.8.1.3主要技术参数1.8.1.4 操作方式1.8.1.5启闭显示1.8.1.6电气连接1.8.1.7蝶阀外形尺寸1.8.2 消防电磁阀1.8.2.1 产品概述1.8.2.2主要技术参数1.8.2.3结构形式1.8.2.4型号尺寸1.8.2.5用户须知1.8.3 ZSFP25自动排气阀 1.8.3.1 产品概述1.8.3.2产品特点1.8.3.3主要技术参数1.8.4 ZSFPd25电磁排气阀组 1.8..4.1产品概述1.8.4.2主要性能参数1.9 ZSJZ水流指示器1.9.1产品概述1.9.2规格和连接类型1.9.3技术参数1.9.4安装要求1.9.5外形和安装尺寸1.10 ZSJY型压力开关1.10.1产品概述1.10.2主要性能参数1.10.3安装1.11 ZSMD末端试水装置1.11.1 产品概述1.11.2产品特点1.11.3主要功能1.11.4安装1.11.5品种规格1.12 ZSPR型喷头装饰盘1.12.1产品概述1.12.2产品特点1.12.3 品种1.13 聚热罩1.13.1产品概述1.13.2产品特点1.13.3规格1.13.4 品种1.14 ZSPZ型洒水喷头专用扳手 1.14.1产品概述1.14.2特点1.14.3结构尺寸1.15 ZSPH型喷头保护架1.15.1产品概述1.15.2特点1.15.3安装1.16 ZSPJ型万向接头1.16.1产品概述1.16.2主要性能参数1.17 简易自动喷水灭火系统1.17.1系统概述1.17.2系统主要部件1.17.2.1 ZSDT型快速响应低压喷头1.17.2.2 JZSK—1型简易自动喷水灭火系统报警控制器 1.17.2.3水泵启动方式1.17.2.4控制器箱体1.17.2.5 JZSG控制管路1.17.2.6 ZSJZ型水流指示器1.17.2.7 ZSMDS手动末端试水装置1.17.2.8 ISG型管道增压泵1.17.3 系统设计1.17.3.1 基本参数1.17.3.2 系统选型1.17.3.3 喷头选型与布置1.17.3.4 管道1.17.3.5 系统供水1.17.3.6 操作控制1.1 ZST系列玻璃球洒水喷头警示:洒水喷头的安装必须在管网冲洗、耐压合格后,于该工程的装潢、风管、电气等完工后方可进行,必须避免交叉施工。
核电厂变压器水喷雾消防设计浅析
核电厂变压器水喷雾消防设计浅析摘要:油浸式变压器水喷雾消防系统为变压器提供可靠的消防保证。
本文对核电厂变压器消防的管道布置,喷头选型,支架布置等方面进行介绍,根据工程经验,提出几点建议,可供核电项目变压器消防人员参考。
关键词:核电厂;变压器;消防设计;近年来,工业厂房火灾事故频发,不仅造成了巨额的经济损失,也对人民的生命造成了巨大的威胁。
消防救援的重要性也被再次凸显,同时不容忽视的还有自动灭火系统的灭火、防护冷却、阻碍火势蔓延功能。
核电厂的安全一直受到各界的广泛关注,固定式自动灭火系统以其响应迅速的特点,在核电厂各重要区域成为消防系统的重要组成部分。
本文主要介绍核电厂油浸式变压器消防设计一般原则及需要注意的事项。
1 油浸式变压器变压器种类众多,按冷却方式可分为:干式变压器,油浸式变压器。
干式变压器依靠空气对流进行自然冷却或增加风机进行冷却,没有冷却油,无需设置独立的固定消防系统。
而油浸式变态器采用油作为冷却介质,国标GB50219-2014规定,油浸式变压器必须设置水喷雾自动灭火系统。
目前,国内大部分核电厂使用的是油浸式变压器。
2 水喷雾灭火系统管径预估首先,需确定变压器的保护面积,总保护面积S应根据变压器外表面积S1(应减掉底面面积),集油坑面积S2(计算时应减掉变压器的投影面积)以及油枕的表面积S3确定。
根据规范要求,油浸式电力变压器的供给强度度q1不小于20L/(min·m2),集油坑消防供给强度q2不小于6L/(min·m2)。
由保护面积与喷雾强度可得到计算流量:Q1=q1×(S1+S3)+q2×S2;计算流量再乘以1.05~1.2的安全系数后,可作为系统估算流量Q2,进而对系统管径进行预估。
核电厂主变、厂变区域使用的消防主干管管径在DN150-DN200之间;锅炉变、辅助变等消防主干管管径在DN100-DN150之间。
3 水雾喷头的选择水雾喷头型号、种类众多,普通火力发电厂一般使用ZSTWB系列喷头。
园林水景中常见的各种喷头介绍
园林水景中常见的各种喷头介绍树冰(雪松)喷头能喷出雄伟壮观的巨大水柱,外观效果庞大丰满,抗风力较强,给人以无穷力量磅礴气势。
该喷头底部有可调机构,可适用于不同角度喷射的要求。
此喷头广泛用于广场和公共场所的喷水池中。
玉柱喷头喷嘴口外高速水流形成的负压吸入空气,产生白玉色的水柱,形状清新明快,其抗风力强,造型壮观,格调高雅。
配以绚烂美丽的灯光效果更佳。
蒲公英喷头是由许多细小支管的小喷头连接在中心球体上而组成一个放射状球体形,形似绽放的蒲公英,洁白无暇;多规格组合喷水时配以绚烂的灯光,其效果相当富丽豪华,喷水花样的雾状程度可通过调节每个小喷盖而达到要求。
该喷头对水质要求较高,水源处应采取过滤措施。
此水型抗风力强,主要适用于室外喷水池中。
环隙喷头喷嘴断面为一环状缝隙。
当压力水从喷嘴中直射喷出时,其水柱呈环状空心水膜,形似水晶圆柱。
其水势宏伟壮观,抗风性能良好,为喷泉水景中又一重要水景盘龙玉柱喷头的旋转力由喷水时水流的离心作用和反作用推动产生,喷射时水柱交替飞舞,呈360°旋转式摆动,如蛟龙盘玉柱,妙不可言。
盘龙玉柱喷头在旋转过程中喷水射流始终呈螺旋状曲线,好似轻盈的少女,扭动青春妙体,情趣昂然,极富浪漫与温馨。
雾喷头体内受高压使水体在空中散发成极细小的晶莹水珠,呈雾状密集四周,使得空气纯净而湿润。
其型如天然晨雾,浮游飘荡,产生虚无缥缈的梦幻感,朦胧之美与神秘之感由然而生。
配以灯光与周围环境相协调可达到极佳效果。
超高直流喷头旋转蟹爪兰喷头又称风车,喷头利用水流的喷射往里做推动,使喷头与水面夹45度旋,形状类似蟹爪。
喷头安装与水面倾斜45度。
三层水花喷头是由许多万向直射喷嘴组合而成,这些喷嘴规格型号相同时,喷出的水型雄壮顺直、壮观美丽;这些喷嘴规格型号不完全相同时,大小喷嘴协调布置,喷出的水型粗壮有力、层次分明、主题突出,是喷泉的主要水景。
指状喷头是在扇形喷头体上安排一排或两排可调小喷嘴,喷水造形如凤尾舒展,流彩动人。
不同消防洒水喷头产品的技术指标对比表
【不同消防洒水喷头产品的技术指标对比表】一、引言消防洒水喷头是消防系统中至关重要的一部分,它的性能直接关系到火灾扑救的效果。
然而,市面上存在着各种不同的消防洒水喷头产品,其技术指标也各有不同。
针对这一现象,本文将就不同消防洒水喷头产品的技术指标进行全面对比,并分析其优缺点,以期为消防工程选择提供一定的参考。
二、技术指标对比1. 喷雾范围在消防系统中,喷雾范围是一个至关重要的指标。
不同的喷头产品在喷雾范围上会有所不同,一般来说越广越好,因为这意味着它能更好地覆盖到火灾区域。
2. 喷水压力喷水的压力直接影响消防水的喷射距离和覆盖范围,因此喷头产品的喷水压力也是一个不容忽视的指标。
一般来说,喷水压力越大,则其灭火效果会更好。
3. 耐腐蚀性由于消防环境比较苛刻,喷头产品的耐腐蚀性也是一个需要考虑的指标。
一些消防环境中会含有酸碱成分,如果喷头产品的耐腐蚀性能不好,就很容易受到影响。
4. 材质消防喷头产品的材质也是至关重要的指标。
一般来说,铜质的喷头产品比较耐用,而且散热性能也比较好,但价格相对较高;而塑料材质的喷头产品价格相对较低,但其耐用性和散热性能就稍显不足。
5. 角度调节一些消防喷头产品可以调节喷水角度,这对于喷洒水雾的方向控制非常有帮助,因此角度调节也是一个需要关注的指标。
三、优缺点分析根据以上对比内容,我们可以得出以下结论:- 喷雾范围:产品A的喷雾范围最大,但产品B的喷雾范围更集中。
- 喷水压力:产品C的喷水压力最大,但产品D的喷水压力更稳定。
- 耐腐蚀性:产品E的耐腐蚀性能最好,但产品F的耐腐蚀性能更持久。
- 材质:产品G采用铜材质,具有较高的耐用性,但产品H采用塑料材质,价格更实惠。
- 角度调节:产品I的角度调节功能最为灵活,但产品J的角度调节更加稳定。
不同的消防洒水喷头产品在各项技术指标上各有优劣,选择时需根据具体需求加以权衡。
四、个人观点在消防喷头产品的选择上,我认为应该根据具体的消防环境和要求进行综合考量。
消防喷淋头洒水曲线
消防喷淋头洒水曲线
消防喷淋头的洒水曲线取决于其安装的位置和角度,以及喷淋头的种类。
一般来说,消防喷淋头在安装时需要与地面或天花板形成一定的角度,以确保水能够均匀地覆盖一定区域。
下垂型喷淋头的洒水曲线呈抛物线形状,总水量的80~100%向下喷洒,主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。
直立型喷淋头的洒水曲线也呈抛物线形状,总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶,适用于移动物较多、易发生撞击的场所如仓库。
普通型喷淋头既可以直接安装,也可以下垂安装于喷水管网上,将总水量的40%-60%向下喷洒,较大部分喷向吊顶,适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等场所。
边墙型喷淋头靠墙安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险部位。
总之,消防喷淋头的洒水曲线取决于其安装的位置和角度,以及喷淋头的种类。
在实际应用中,需要根据场所的特点选择合适的喷淋头类型和安装角度,以确保水能够均匀地覆盖一定区域,达到最佳的灭火效果。
非吊顶场所喷淋头的梁间布置
非吊顶场所喷淋头的梁间布置张磊(江苏建科建设监理有限公司,江苏南京210008)摘要:介绍了非吊顶场所自动喷水灭火系统的喷头布置与梁等障碍物的位置和尺寸,指出了不能简单地按正方形或矩形均布,喷头的间距与喷头的喷水半径有关。
关键词:自动喷水灭火系统;非吊顶场所;梁等障碍物高度;喷头间距;溅水盘与顶板距离Abstract:this paper introduces the condole top places the shower nozzle automatic sprinkler system arrangement and beam of obstacles such as location and size,points out the can't simply by a square or rectangular uniform,the shower nozzle space and the shower nozzle of hydraulic radius about.Keywords:automatic sprinkler system;The condole top place;Beam obstacles such as height; The shower nozzle spacing;Splash water dish and roof distance中图分类号:TU892文献标识码:A文章编号:T2012-02(03)80201喷头布置场所作为自动喷水灭火系统中的重要组件,喷头布置的合理与否直接关系到受保护场所发生火灾时系统是否能快速而有效地控制火灾,并加以扑灭。
鉴于喷头布置的重要性,《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(以下简称“设计规范”),以第一章的篇幅对喷头的布置提出了要求。
同时《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005及《自动喷水与喷雾灭火设施安装图集》04S206也进行阐述,总结以上规范标准及现场实际施工情况可知,喷头的布置场所一般分为三种情况。
自动喷水灭火系统单排布置喷头的设计分析
自动喷水灭火系统单排布置喷头的设计分析摘要:自动喷水灭火系统在布置喷头时,一般应遵循“喷水强度不低于规范规定值、喷水范围全覆盖、喷头布置既能实时启动,又不致跳开”等原则,喷头在多排多列布置时,喷水量均喷洒到地面,每只喷头各有1/4的水量喷洒在4只喷头围合的范围内,1只喷头的喷水量恰好喷洒在4只喷头的围合范围内,因此喷头的保护面积可按正方形或矩形计算;而喷头在单排布置时的情况较特殊,有很大一部分水量喷洒到墙面,水量无法迭加,喷水强度应以单只喷头的喷水量作计算指标,保护面积应为圆形。
因此应确保在圆形的喷水范围内,喷水强度不低于规范规定值。
关键词:喷头;单排布置;房间内布置;走道内布置;水力计算引言:文章主要针对自动喷水灭火系统采用单排布置喷头时的主要情形,阐述了《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)条文说明中关于单排布置喷头时计算方法的背景,探讨了喷头在单排布置与多排布置时,由于喷头保护面积计算方式的不同导致喷水强度之间的差异。
根据单排布置喷头时的适用场所,提出了对于房间内采用单排布置和走道内采用单排布置时应区别对待,并提出了在走道内采用单排布置时的另外一种水力计算方法。
1.单排布置喷头时的情况分析《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017,以下简称“喷规”)规定了2种类型的子系统采用单排布置喷头的情况,即以湿式、干式和预作用系统为主的灭火系统和以水幕系统、防护冷却系统为主的防火系统。
对于防火系统,“喷规”对喷头类型、间距及水力计算等规定较为明确,本文暂不讨论。
对于灭火系统,通常有房间内单排布置以及走道内单排布置2种类型,常见的情况如下:(1)该场所整体设有自动喷水灭火系统,在走道或狭长的房间内均采用单排布置喷头。
(2)该场所整体设有自动喷水灭火系统,但局部区域由于使用功能要求,房间内无法设置喷头,仅在走道部位单排布置喷头,如医院手术区域走道等。
(3)该场所其他部位未设置自动喷水灭火系统,仅在走道等公共区域设置喷头,如二类高层公共建筑的公共部位等。
喷头洒水曲线
喷头洒水曲线是指喷头在一定工作压力下,所喷出的水量与喷头与火源距离的关系曲线。
该曲线由消防部门或相关机构进行标定,用于指导灭火救援工作。
喷头洒水曲线的绘制通常需要收集喷头在不同工作压力下的水量数据,并采用数学模型进行拟合。
在绘制喷头洒水曲线时,通常需要确定喷头的流量系数、喷头的工作压力范围、火源的功率等因素。
喷头洒水曲线对于灭火救援工作具有重要意义,可以根据火源的大小和位置选择适当的喷头和水量,以达到最佳的灭火效果。
同时,也可以根据实际情况对喷头洒水曲线进行修正,以适应不同的灭火场景和条件。
总之,喷头洒水曲线是一种重要的消防设备性能参数,对于提高灭火效率和保护人员安全具有重要意义。
离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线
离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线简介离心雾化型水雾喷头是一种常用于农业、工业和消防等领域的喷头装置,它通过离心力将液体雾化成微小的水滴,并以特定的喷射曲线进行喷射。
本文将详细介绍离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线以及与之相关的原理、应用和优缺点。
喷头原理离心雾化型水雾喷头的工作原理基于离心力的作用。
当液体通过喷头的入口进入喷头内部时,喷头内部的离心装置会将液体迅速旋转起来。
由于离心力的作用,液体会被离心力拉伸成细长的液膜,然后被撞击成微小的水滴。
这些微小的水滴会随着离心力的作用被喷射出来,并形成特定的喷射曲线。
垂直喷射曲线离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线是指水雾喷头在垂直方向上的喷射范围。
通常情况下,喷头会以一个锥形的喷射区域进行喷射,喷头顶部为喷射的起点,喷头底部为喷射的终点。
垂直喷射曲线可以用来描述喷头在垂直方向上的喷射范围。
曲线特点离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线具有以下特点: 1. 喷头顶部的喷射范围较小,喷头底部的喷射范围较大。
这是因为离心力的作用,喷头顶部的喷射速度较低,水滴的飞行距离较短;而喷头底部的喷射速度较高,水滴的飞行距离较远。
2. 喷头的喷射范围在垂直方向上逐渐增大。
喷头底部的喷射范围比喷头顶部的喷射范围大,这是因为离心力的作用,喷头底部的喷射速度较高,水滴的飞行距离较远。
3. 喷头的喷射范围在水平方向上保持均匀。
由于离心力的作用,喷头在水平方向上的喷射范围相对均匀,不会出现明显的变化。
应用场景离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线在不同的应用场景中有着广泛的应用。
1.农业领域:离心雾化型水雾喷头常用于农业灌溉系统中。
通过调整喷头的喷射角度和喷射范围,可以实现对作物的精确灌溉,提高水资源的利用效率。
2.工业领域:离心雾化型水雾喷头广泛应用于工业喷淋系统中。
喷头可以将液体雾化成微小的水滴,并均匀喷洒在工业设备表面,起到冷却、湿润、除尘等作用。
3.消防领域:离心雾化型水雾喷头在消防系统中起到灭火和烟雾控制的作用。
离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线
离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线1. 离心雾化型水雾喷头的基本原理离心雾化型水雾喷头是一种常见的喷头类型,用于产生细小的水雾颗粒。
它的基本原理是通过离心力将液体喷射到高速旋转的雾化盘上,然后将液体分散成微小的雾化颗粒。
这种喷头通常由喷嘴、雾化盘和驱动装置组成。
2. 垂直喷射曲线的概念垂直喷射曲线是指离心雾化型水雾喷头在垂直方向上的喷射范围。
它描述了喷头在不同高度位置上的喷射效果,能够帮助我们了解喷头的喷射范围和喷洒均匀性。
2.1 垂直喷射曲线的影响因素垂直喷射曲线的形状和范围受到多个因素的影响,包括: - 喷头的设计参数:喷头的尺寸、形状、喷孔大小等参数会直接影响喷头的喷射效果。
- 液体性质:液体的粘度、表面张力等性质也会对喷头的喷射效果产生影响。
- 喷头的工作状态:喷头的喷射速度、旋转速度等工作状态也会对喷头的喷射效果产生影响。
2.2 垂直喷射曲线的特点离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线通常具有以下特点: - 喷头的喷射范围会随着喷头高度的增加而增大,但喷洒均匀性可能会下降。
- 垂直喷射曲线的形状可能呈现出抛物线或者椭圆形。
- 喷头的设计参数和工作状态会直接影响垂直喷射曲线的形状和范围。
3. 离心雾化型水雾喷头的应用领域离心雾化型水雾喷头广泛应用于多个领域,包括: 1. 农业领域:用于农作物的灌溉和农药喷洒,能够提高作物生长效果和防治病虫害效果。
2. 工业领域:用于工业生产过程中的喷淋、降温、除尘等应用,能够改善生产环境和提高生产效率。
3. 建筑领域:用于建筑物的降温、湿度调节和空气净化,能够改善室内环境质量。
4. 公共场所:用于公园、广场等公共场所的景观喷泉、人工雾等应用,能够增加环境美观度和人们的舒适感。
4. 优化离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线为了优化离心雾化型水雾喷头的垂直喷射曲线,可以采取以下措施: 1. 调整喷头的设计参数:通过改变喷头的尺寸、形状、喷孔大小等参数,可以改变喷头的喷射范围和喷洒均匀性。
喷头布置实例与设计说明
喷头布置实例与设计说明喷头的组合与布置如前所述,单喷头⽔量分布是分布不均的,在灌溉较⼤的⾯积单靠⼀个喷头是不⾏的,系统设计时需要经过分析单个喷头的⽔量分布,通过喷头组合,获得⼀定的⽔量重叠,才能满⾜植物需求和提⾼⽔利⽤效率。
第⼀节喷灌系统的灌⽔均匀性图7-1表⽰4个喷头以喷头射程为间距、正⽅形布置时理论上的⽔量分布,图中的数据为⽆风条件下221个位置处的降⾬深度。
从图中可以看出,不同位置的降⾬深度不尽相同,在正⽅形的中间,降⾬量最⼩,也就是说,整个灌溉⾯积上灌⽔不是⼗分均匀。
1、喷灌均匀度喷灌均匀度表⽰喷灌⾯积上⽔量分布的均匀程度,它是衡量喷灌灌⽔质量的主要技术指标之⼀,⼀般常⽤克⾥斯琴(christiensen)公式来表⽰:)(mnX Cu ∑-=0.1100% 7-1式中,X ——喷灌⾯积上每⼀个喷灌强度观侧值与平均值之差的绝对值。
n ——观测值总数m ——喷灌强度观测值的平均值 Cu ——均匀系数,以百分数表⽰Cu 值越⼤表⽰喷洒⾯积上的⽔量分布越均匀,Cu 值越⼩表⽰喷灌越不均匀,对于草坪来讲,⼀般要求Cu 值范围在75%以上。
2、喷灌系统灌⽔均匀性的测定与度量在⽥间等间距布置⼀定数量的⾬量桶(布置⽅法可参阅相关技术规范),如图7-2所⽰,喷洒⼀段时间后,测定每个⾬量桶中⽔量。
然后利⽤公式7-1来计算。
图7-1 4个喷头正⽅形布置时⽔量的理论分布221个⾬量桶⾬量桶喷头⽀管图7-2 喷灌系统灌⽔均匀性的测定第⼆节喷头的组合⽅式与喷灌强度⼀、喷头的组合⽅式有三种主要的喷头布置⽅式:1、正⽅形:这种⽅式中相邻四个喷头组成的四条边距离相等,⽤于灌溉正⽅形的区域或有90度⾓的区域。
尽管该⽅式有时均匀度⽋佳,但四周有围栏的地区常使⽤这种⽅式。
正⽅形布置⽅式灌⽔覆盖度较差,其原因是因为对⾓线上两个喷头间距⽐边线上的要长。
当边线上两个喷头间距为喷头的射程时(即50%法),对⾓线上两个喷头间距则为射程的70%,使得正⽅形中⼼喷⽔量偏少(图7-3)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
• Wall Wetting Pattern
• Average Applied Density
For each method a representative sample of a TFP sprinkler was installed and data was collected accordingly.
limit of spray as opposed to the typical spray representation of a single line on a two-dimensional graph.
For the Wall Wetting method, the representative sprinkler sample was sprayed within rooms that were equivalent in size to various coverage areas, and at corresponding flow rates. The wetting of the walls was then documented. While this type of data requires interpolation between coverage areas and flow rates, it is considered to be the best way to portray the intricacies of extended coverage and residential type sprinkler spray patterns.
General
Description
Information for the Sprinkler Spray Patterns provided in this document is provided in one of four methods:
• Spray Profile Pattern
• Cross Sectional Pattern
For the Average Applied Density method, water was collected at a variety of elevations below the representative sprinkler via a turntable apparatus similar to the “10 Pan Distribution Test” described in UL199. However, because certain sprinklers do not discharge all of the water in a downward direction, such as Conventional “Old Style” Sprinklers that spray approximately 40% of their discharge pattern in an upward direction, the data as collected could not be used to generate traditional spray profiles. Therefore, the data is presented in a tabular fashion that documents the cumulative Average Applied Density of both the water directed downward and the water returning downward after having initially been discharged upward.
For the Cross Sectional method, and as the name implies, the data provides spray patterns at various sections through the representative sprinkler’s spray distribution. This technique allows for documenting complex spray distribution patterns, as in the case of standard coverage horizontal sidewall sprinklers. Studying these patterns reveals the actual contour of the upper
No matter what the method of data presentation, the effects of various deflector to ceiling distances, flowing pressures other than those shown, obstruction to water distribution, ventilation, and sample to sample variation are not included. The method chosen to portray the sprinkler distribution is
For the Spray Profile method, water was collected at a variety of elevations below the representative sprinkler via a turntable apparatus similar to the “10 Pan Distribution Test” described in UL199. Consequently, the profiles are a radial averaging that tend to negate the normal unevenness of the actual sprinkler spray pattern (due for example to frame arm shadow and/or pipe line shadow). This technique most reasonably lends itself to standard spray upright and pendent sprinklers, since it provides information as to how the sprinkler’s applied density varies from its center towards its theoretical outside diameter.
Close
Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500
Customer Service/Sales: Tel: (215) 362-0700 / (800) 523-6512
Fax: (215) 362-5385
SPRINKLER SPRAY PATTERNS Refer to the General Description section before applying the spray pattern data.
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
Page 1 of 38
DECEMBER, 2003
TFP710
TFP710, Page 2 of 38
SIN . . . . . Model/Series . K-factor . . . . Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Data Sheet Page No. TY1121 . . . TY-FRL . . . . 2.8 (K40) . . . . Std. Coverage Upright . . . . . . . . . . TFP130 . . . . . . . . 3 TY1131 . . . TY-FRB . . . . 2.8 (K40) . . . . Std. Coverage Upright . . . . . . . . . . TFP171 . . . . . . . . 4 TY1151 . . . TY-B . . . . . . 2.8 (K40) . . . . Std. Coverage Upright . . . . . . . . . . TFP151 . . . . . . . . 4 TY1221 . . . TY-FRL . . . . 2.8 (K40) . . . . Std. Coverage Pendent . . . . . . . . . TFP130 . . . . . . . . 5 TY1231 . . . TY-FRB . . . . 2.8 (K40)