制水系统原水箱需要保持干燥吗?

中央空调安装必须根据通风与空调工程分类项目的施工工艺,做好施工技术、施工组织、施工质量、施工安全等工作,严格对工程安装过程进行质量控制,确保施工质量达到设计和相关规范要求。

中央空调工程安装除了满足施工设计文件、图纸的规定与要求外,还必须遵行下列相关标准和规范:

中央空调水系统的安装分为下列四个分类项目:

1、水系统管道及附件安装

4、水系统的调试、测定与调整

空调水系统管道及附件主要包括:

1、空调冷(热)水管道

水系统管道及附件安装:

一、管道支、吊架安装要求

1、管道支、吊架的型式、位置、标高必须符合设计或05R417“室内管道支吊架“等技术标准的要求。

2、管道支、吊架如果固定在建筑结构上,不能影响结构的安全。

3、合理间距:管道支、吊架除承载管道重量外,还承载管道内水重和保温材料重量。

1)钢管支、吊架最大间距:

2)采用卡箍连接的镀锌钢管支、吊架最大间距:

3)PP-R管、PVC排水管支、吊架最大间距:

通常水平管0.8m-1m,立管1.5m-2.0m,每支立管支架不得少于两个,水平管间距过大会产生挠曲,形成气阻,会严重影响水流畅通。

二、管道支、吊架安装型式

1)机房内设备在开机和停机过程中,水管内水的流动和设备振动会引起对连接管道剧烈晃动。在机房内总、干管需承受设备运行时的晃动,管架应采用吊架或落地式承重防晃管架。

2)水平支管采用单杆吊架时,在管道起始点、阀门、弯头和长度每隔15m处也应采用承重防晃管架。

主机、水泵等设备是空调水系统主要噪音源,为防止噪音和振动通过管道传递,与设备连接的管道须采用弹簧或橡胶减振管架。

1)热膨胀或冷收缩引起位移的管道,须设置滑动支架。

2)活动支架不应妨碍管道的热移位。管道在支架横梁或支架滑动时,支架或支座不应出现水平偏斜,倒塌或卡住管道。

3)有热移位的管道,其活动支架应安装在位移的相反方向,具体位置可按设计要求或采取位移之半偏斜安装。

1)竖井内的立管须每隔2~3层设置一个反向导向支架,使支架与管道接触紧密。

2)导向支架的滑动面应洁净平整,不得有歪斜和卡涩现象。

三、管道支、吊架安装要点

1、保温管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫,防止管道冷量(或热量)通过支、吊架传递,造成冷量(或热量)损失。

2、绝热衬垫必须能承载管道重量,同时满足消防要求采用不燃、难燃的绝热材料,一般采用经防腐处理的木衬垫。

3、绝热衬垫厚度必须≥保温材料厚度,宽度>支吊架支承面宽度。

4、管道与设备连接,与其连接的管道应设置独立支、吊架,防止管道重量附加在设备上,损毁设备。

5、支、吊架应与管道接触紧密,安装应平稳牢固。

6、安装在层高不大于5米的立管,管卡每层必须安装一个,层高大于5米每层不少于2个。

–管割刀、专用切割设备加工

–塑料管道下料采用专用管割刀切割

1)管道下料后应检查切口端面是否到达要求,其表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

2)切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%,且不得超过3mm。

1、金属管道对接焊口的组对和坡口、焊缝形式应遵守相关规范中规定(见下图)。

2、用氧气—乙炔气割加工坡口,必须除去坡口表面的氧化物,并打磨平整。

3、螺纹连接、卡箍连接或采用热熔连接的管道,切割后的应将管材端面毛边和毛刺去除,清除连接端面污物,确保管道连接严密。

1、镀锌钢管螺纹加工,一般用电动或手动套丝机进行套丝。

2、螺纹加工后检查螺纹质量,表面是否清洁、规整,断丝或缺丝不得对于螺纹全扣数的10%。

1、管道开孔应在管道安装前进行,管道开孔后,开孔部位的熔渣、铁屑会大量附着在管道底部,必须及时清理干净。

2、管道内的熔渣、铁屑等杂物易沉积在水平管道底部,为减少杂物进入末端设备,与之相连的支管同与水平干管相连时,宜从水平干管顶部和侧面开孔连接,尽可能避免从管道底部开孔连接。

1)系统阻力小、施工方便、经济合理、整齐美观。

2)多管布置在同一空间内有冲突时,一般情况下,小管道应避让大管道,次要管道应避让主要管道,有压管让无压管,低压管让高压管。

3)空调设备与管道不能强行对接,与设备的接管必须为柔性接口。

2、管道布置应考虑施工和维护空间

1)管道布置须考虑阀门、仪表等观察、运行维护的方便,不妨碍其他设备、配件的运行维护和检修。

2)管道与管道,管道与设备以及管道与墙壁之间,应有适当的间隔。一般以管道的零部件或阀门(包括保温层)的最高点离设备(或管道,墙壁)1-3cm为定。

1)管道安装时应注意管道的流向和坡度,空调供、回水管一般设置0.003坡度,供水管坡向与管内介质流向相反,回水管坡向与介质流向相同。

2)水管的布置不应有局部向上凸起现象,以免产生“气囊”,阻碍液体的通过。在水平干管末端、系统最高点和容易聚气的地方设置排气装置,排出系统内空气。

1、将预制好的管段对号入座,根据管段的长度、重量,选用适当的滑车或手、电动葫芦起重吊装,安放到支、吊、托架上。

2、管道就位须采取临时固定措施,找好坡度,实施制定的连接工艺方式。

一、空调水系统管道材质(详见附表)

1、焊接:无缝钢管、焊接钢管采用焊接,氧气-乙炔焊一般应用壁厚≤2mm、公称直径≤32mm的管道,电弧焊适用壁厚>1.5mm的管道。

2、螺纹连接:DN≤100热镀锌钢管采用螺纹连接(DN>100时采用卡箍式、法兰或焊接连接),宜用于工作压力≤0.8Mpa管道、阀门之间的连接。

3、热熔连接:适用于PP-R管。

4、粘接:适用于PVC或PVC-U排水管。

1、钢管焊接应按照GB“现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范”等技规范进行操作。

2、钢管焊接应由专业焊工操作,持证上岗。

3、焊接接材料的品种、规格、性能应与管道材料对应,符合规范要求。

4、管道焊接前,对焊接表面的污物及时清洁,确保焊接质量。

5、管道对接焊缝不得出现在套管、墙壁、楼板等无法观察部位,与墙壁、楼板或支、吊架的距离保持在5cm以上。

6、焊接后及时清理掉焊接部位焊渣,对焊缝进行外观检查。焊缝表面和热影响区不得有裂纹、过烧现象;焊缝表面不得有气孔、夹渣。

7、镀锌钢管焊接会造成焊接部位镀锌层氧化,焊接部位表面及时进防腐处理

1、在管道与法兰连接前,应在自由状态下,检查法兰的平行度和同轴度。法兰对接面之间应保持平行并同轴,避免连接面歪斜,形成渗漏。

2、法兰连接螺栓应使用同一规格,安装方向一致,螺栓紧固时要对称均匀,紧固后长度不大于2倍螺距。

3、法兰密封面要加设衬垫,衬垫品种、规格、厚度要满足使用要求。

1、镀锌钢管螺纹连接应按照GB“工业金属管道工程施工及验收规范”等技术规范进行操作。

2、螺纹接口处须填加填料,一般在外丝部位缠麻丝、涂白厚漆或涂树脂,保证连接处密封严密,防止渗漏。

1、镀锌钢管卡箍连接应按照GB“通风与空调工程施工质量验收规范”等技术规范操作。

2、镀锌钢管沟槽加工后,检查沟槽深度和偏差是否达到要求。

3、卡箍连接管道沟槽与橡胶密封圈、卡箍套必须配合,间隙符合要求,以免连接处渗漏。

七、PP-R管热熔连接

1、PP-R管热熔连接应按照GB“给水排水管道工程施工及验收规范”等技术规范操作。

2、切割PP-R管材,必须使端面垂直管轴心线,用洁净棉纱檫净管材或管件连接面上的污物。

3、PP-R管与管件承插热熔连接时,必须使用专用热熔机具。

4、PP-R管施工时注意掌握热熔时间和承插时的力度:热熔时间过短,易造成连接不紧密形成渗漏;热熔时间过长或承插时力度过大,易使管道内壁形成熔接圈,造成内壁过流面积缩小,阻碍水流通过。

5、PP-R管热熔连接完成24小时后,方可进行灌水和管道水压试验。

1、PVC连接接应按照GB“给水排水管道工程施工及验收规范”等技术规范操作。

2、PVC管材与管件要规格一致,配合紧密,如果间隙过大易形成渗漏。

3、PVC管材粘接要采用专用胶水,胶水存放要避免长时间暴露在空气中,以免挥发变质。

4、粘接用胶水不得使用变质或过期产品,以免连接处渗漏。

1)套管应按照GB“工业金属管道工程施工及验收规范”等技术规范进行设置。

2)管道与套管间隙在10mm左右,或视其保温层厚度留足空隙。

管道穿墙或楼板时,应设置刚性钢制套管。

管道在穿过地下室或地下建筑外墙时,应采取防水措施,有严格防水要求的,应

1)管道与套管四周空隙应用隔热或其他不燃材料填塞紧密。

2)防水套管与管道之间应采用防水材料进行密封。

3)钢制套管应与墙面或楼板底部平齐,上部应比地面高出20~50mm。

4)管道焊缝避免置于套管内,套管不得作为管道的支撑。

二、补偿器、柔性短管安装

1)补偿器的安装位置严格按照设计和产品技术要求安装。

2)补偿器应根据补偿量进行预拉伸或预压缩。

3)与补偿器连接的管道应根据05R417“室内管道支吊架

“等技术标准的要求,设置固定支架和导向支架,并在补偿器的预拉伸(预压缩)前固定,使管道在支架上伸缩时不偏移中心线。

1)为防止管道振动,与设备相连的接管必须采用柔性短管,一般采用弹性接管或金属、橡胶软接。

2)弹性接管、金属、橡胶软接的耐压值不得小于系统工作压力的1.5倍。

3)柔性短管设备、管道不可强行对口连接,与柔性短管相连的管道独立设置支架。

一、阀门是重要的管道附件,其作用是接通、切断和调节水或其他流体的流量。

4)自力式流量控制阀(也称作自力式平衡阀)等

1、阀门的安装位置、进出口方向、高度必须符合设计和相关技术标准要求。

1)阀门在安装前应进行检查,外表应无损伤,阀体无锈蚀。

2)对于安装在主干管上起切断作用的阀门,应逐个进行强度和严密性试验合格后方可使用。

3)其他阀门可在系统试压中进行强度试验,而不单独进行试验。

4)电动自控阀门在安装前要单体调试,检查开启、关闭等动作是否灵活。

3、阀门设置位置要便于操作,留有一定检修空间,主、干管起关断或流量调节的阀门必须设置检修口。

4、阀门或部件安装时,不应承受外加荷载,以防损坏阀门或部件。

5、电磁阀、热力膨胀阀、升降式止回阀等,阀头均应向上竖直安装。

6、阀门连接应牢固紧密、启闭灵活;成排阀门的排列应整齐美观,在同一平面的允许偏差为3毫米。

7、安装时应注意各种阀门的进出口和介质流动方向,切勿装错。

8、安装时应注意不得歪斜,禁止将阀门手柄朝下或置于不易操作的部位。安装带手柄的手动截止阀,手柄不得朝下。

1)带手轮、手柄操作的闸阀、双闸扳闸阀;宜直立安装,即阀杆处于铅垂的位置,手轮、手柄在顶部;单闸扳闸阀可任意安装。

2)球阀可安装在管道或设备任何位置上,但带传动机构的球阀,应直立安装,即传动机构处于铅垂的位置。

3)手轮、手柄操作截止阀,可安装在管道或设备的任何位置上,带传动机构的截止阀应按产品说明书规定安装。

管道安装完毕,外观检查合格后,须对整个系统进行水压试验,检查管道系统有无渗漏现象。水压试验应按设计要求进行,当设计无规定时,应符合下列规定。

1、水系统管道压力试验分为两个部分:

1)强度试验压力:冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0Mpa时,为工作压力的1.5倍,但最低不小于0.6Mpa;当工作压力大于1.0Mpa时,为工作压力加0.5Mpa。

2)严密性试验压力:钢制管道为工作压力,塑料管道为设计工作压力的1.15倍。

1、大型或高层建筑宜采取分区、分层试压,分区、分层试压完毕后再进行系统试压。

2、分层、分区试压:对相对独立的局部区域的管道进行试压。在强度试验压力下稳压10分钟,压力不得下降;再将系统压力降至严密性试验压力,在60分钟内压力不下降、外观检查无渗漏且目测管道无变形才为合格。

1、分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。系统试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。

2、系统试压时应将系统与(开式)膨胀水箱隔开。

3、在强度试验压力下稳压10分钟压降不得大于0.02Mpa,再将系统压力降至严密性试验压力,在60分钟内压力不下降、外观检查无渗漏且目测管道无变形为合格。

4、系统压力试验经检查合格后,方能进行系统清洗和保温工作。

四、凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。

一、水系统管道残留杂物的危害

1、杂物残留在管道内,如果进入制冷机组、空调设备,会引起设备换热器管道堵塞,流经换热器水流量下降,严重影响空调效果。

2、管道内铁屑、焊渣等杂物一旦进入制冷机组或空调设备换热器内,会在运行过程中反复摩擦造成换热器内换热管道穿孔,导致设备进水造成损坏。

3、尤其对于采用板式换热器的机组,如果异物卡在换热器内,很容易产生结冰现象,胀坏板式换热器,导致氟系统进水,烧毁压缩机。

二、管道安装期间的清污、养护

在管道安装期间,进入管道内部的杂物,仅靠后期冲洗,很难彻底排出。管道内壁自身附着的杂物和安装中进入管道的杂物应在施工安装过程中清理干净,保持管道系统内部清洁。

1、管道安装前应对管道内壁进行清污处理,管道内不得残留杂物。

2、管道安装完毕或中断时,应对敞口处作临时封闭处理,避免灰尘等杂物进入管道。

3、钢制管道在开孔过程中产生杂物比重大,靠后期冲洗很难排出,必须在管道焊接封闭前,将管道内部的焊渣、铁屑清理出来。

1)首先用铁锤敲击管道底部和管道开孔对立面,以及焊缝、死角处,使管道内部焊渣、铁屑与管道脱离;

2)接着用小块磁铁,从开孔部位伸进管道内部,将焊渣、铁屑吸出,并清理干净。

三、水系统管道清洗注意事项

管道清洗主要利用一定流速的清水带动管道内污物和杂质,使之在水流带动下排出管道,达到清洁管道目的。系统清洗必须注意以下事项:

1、为避免脏水、异物进入主机及末端,主机设备和末端设备不得参与冲洗。

2、系统冲洗、排污工作应在管道安装完成后连接设备前完成,或在冲洗过程中将所有末端设备和主机设备进出水管上的阀门关闭。冲洗前,应将系统内的仪表予以保护,并将流量孔板、喷嘴、滤网、温度计、节流阀及止回阀芯等部件拆除,妥善保管,待冲洗后再重新装上。

3、清洗时应将充分利用主机、主干管及支干管进出水之间的旁通,如未设置旁通,可在支干管末端用短管临时连通,以保持冲洗管道贯通。

4、冲洗时,排污管截面积不小于被冲洗管道截面积的60%,以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到排水口的水色和透明度与入口对比相近,无可见杂物为合格。

空调水系统管道分支较多,必须先进行分区、分段清洗,全部分段冲洗合格后,才进行系统清洗。

1)分区、分段管道一般用加压水泵清洗,清洗时必须关闭所有末端设备供回水端阀门。

2)根据管道情况可对供回水干管进行单根管道清洗,也可用短管连通供回水分支干管末端排污阀,同时对供回水干管进行贯通清洗。总之用清水对分支干管进行清洗时,必须一端进水,一端排污,直到管道内部无杂物为止。(见下图)

1)各分区、分段清洗完成后,系统灌满清水,检查主机设备和所有末端设备供回水管上阀门是否处在关闭状态,主干管及支干管进出水之间是否完全贯通。

2)启动系统循环泵,对系统进行反复冲洗和排污。

3)系统清洗时可交替关闭部分分层、分区管道,使冲洗速度提高,加强冲洗效果。

4)系统投入运行后,设备水侧换热器和管道内部会产生铁锈和水垢等污物,应配制专用清洁药剂定期对水系统管道和换热器进行清洗和排污。

1、系统排污设置:系统最低点和所有局部弯头的底部宜安装不小于DN40排水阀,便于杂物排除和整个系统的水被排空。

2、系统清洗后,应打开排污阀排污,排水应引入最近的合适的排水点,以免污染。对主管或末端设备上设置的Y型过滤器进行须拆开,将过滤器滤网拆下清洗干净。

3、管道清洗后要循环试运行2h以上,才能将各旁通关闭,打开主机及末端阀门与制冷机组、空调设备贯通。

空调水系统,采用水为介质,水质因地域不同而各异,长时间运行易产生水垢,使制冷主机性能下降。如果水质杂物过多,杂物沉淀于蒸发器中,会阻塞冷冻水的流通,导致冻结,进而损毁设备。因此,水在进入水系统前必须经过过滤,并用软化水设备进行软化。同时使用前应分析水质,如PH值、导电率、氯离子浓度、硫离子浓度等。以下是机组的水质标准:

通风、空调工程的设备及管道大部分都是钢铁制品,如不采用防腐措施,很快会被锈蚀。

1、刷防腐涂料:喷、涂防锈油漆、沥青漆等

1)空调系统薄钢板的防腐处理,在设计无明确要求时,按下表的规定执行。

2)空调水系统管道的油漆,按下表的规定执行。

3)管道的支、吊、托架的防腐处理,与管道一致,明装部分必须涂面漆。

2、材料再处理:镀锌等。

为了保证防腐蚀质量,在喷、涂底漆前要做好表面清理工作,清除表面氧化皮、铁锈、灰尘、污垢等,否则会影响防腐工程的质量,使涂层达不到预期的效果。

可采用人工除锈或喷沙除锈,直到露出金属本色,用洁净棉纱擦净,保持干燥,方可进行刷漆工作。

1、油漆施工,应采取防火、防冻、防雨措施,并不在低温或潮湿环境下喷涂。

2、防腐工作施工环境的要求是随着所使用的涂料的不同而有差异,一般要求环境不低于5℃,相对湿度不大于85%,如温度过低,湿度过大都会使漆膜不易干燥,产生汽泡的可能。

1)喷涂前应检查管道、设备、部件表面处理是否符合要求,涂刷前表面必须彻底干燥。

2)所用油漆、涂料必须是有效期内的合格产品,不能使用超过期限、保存不好的油漆。

3)油漆使用前,应根据其理化作用、性质,在安全条件下进行操作,防止发生事故。

1)喷、涂油漆,应使漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡、掺杂及混色等缺陷。

2)为使油漆与漆膜之间牢固,在涂刷第二遍时,必须等第一遍油漆彻底干燥后才能进行,否则将会产生漆层脱落现象。

3)管道的支、吊、托架的防腐处理,应在下料预制后进行,避免将管道吊装到支架后再涂刷油漆,造成支、吊、托架与管道接触部份漏涂。

4)油漆施工完成后,漆膜厚度应均匀,附着良好,无剥落、皱纹、气泡、针孔等现象,表面光滑。

1、空调适用于性能要求

2)要适应冷热状态,空调管道-5~65℃,宜采用吸湿性小的材料。

3)不燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》等规定的防火要求。对于电加热器等的保温,必须采用不燃材料。

4)保温材料的厚度应根据设计要求和《民用建筑节能设计标准》确定其经济厚度。

2、空调管道、设备保温常用材料:

1)柔性泡沫橡塑材料。

2)离心玻璃棉板(或管壳)带铝箔。

3、空调管道、设备保温保护层常用材料:

二、管道、设备保温措施

1)管道保温,应在管道压力试验合格、表面防腐工作完成后才能进行保温施工。

2)保温前应将清理表面污物,保持干净,不得使用受潮或进水的保温材料。如保温材料含水多则易产生凝结水,造成对管壁等的腐蚀,保温材料也易于损坏。

3)检查保温材料的材质、规格、密度和厚度是否符合设计或GB“工业设备及管道绝热工程设计规范”要求。

1)保温施工应根据材料施工工艺和08K507-1、08R418-1 “管道及设备保温”等技术标准进行。

2)保温原则:将需保温的管道、设备、部件与周围空气隔绝。

3)隔热保温层,应平整密实不得有裂缝,空隙等,表面要平整;防潮层要完整,密闭良好,其搭接缝要密封。

4)保温采用卷材或板材时,允许偏差为5毫米;采用涂抹或其他方式时允许偏差为10毫米。

5)保温材料拼缝处应用粘胶带封严,粘胶带宽度不小于5毫米,应牢固粘贴在防潮面层上,不得有涨裂和脱落。

6)管道上各调控阀件阀门、法兰等部位要用保温材料填实,保温层的端部均应作封闭处理;保温层应能单独拆卸,留出调节转轴或手柄位置,便于调控时能灵活转动,不伤到保温层。

7)室外管道保温材料外要覆盖保护层,防止保温材料老化,影响保温性能。

8)柔性泡沫橡塑材料采用的粘结剂和密封胶带要与保温材料相匹配。粘结剂应均匀地涂在水管、部件及设备的外表面,保温材料的纵、横向接缝应错开。粘贴后应包扎紧密,隔汽层密实,表面平整,圆弧均匀紧贴。

1、水过滤器又称排污器,常用的水过滤器有Y型过滤器和自动反冲洗过滤器。

2、Y型过滤器一般按照过滤器滤网目数进行选择,目数越多,滤网网孔越小。

注意:美的A系列风冷模块等制冷主机采用了板式换热器,其水通道比较狭小,容易被微粒或杂物堵塞,造成冻结,损坏板式换热器和主机。为防止板式换热器堵塞,Y型过滤器目数滤网网孔直径不得超过1.2mm(即目数不得低于40目)。如过滤器滤网网孔过大,则须在内部铺设一层网孔直径不超过1.2mm的不锈钢丝网。

1、过滤器应设置在在主机和水泵之前,保护主机和水泵不进入杂质、异物,过滤器前后应设有阀门(可与其他设备共用),以便检修、拆洗,安装位置须留有拆装和清洗操作空间,便于定期清洗。

2、过滤器应尽量安装在水平管道中,水泵入口过滤器多安装在主管上,介质的流动方向必须与外壳上标明的箭头方向相一致。

3、过滤器与管道连接方式有螺纹连接和法兰连接两种,连接要牢固、严密。

一、在冷水流量不足或缺水情况下,水流开关动作使主机停止工作。

二、水流开关要求安装在主机出水主管水平管段上,前后必须有不小于5倍管径的平直管道。

三、水流开关安装箭头方向应与水流方向一致,切勿装错。

四、水流开关控制线应接在主机对应接线端子 上,安装前应检查端子的通断情况,以免接错。

五、水流开关安装完毕后,其下部的簧片长度应达到管道直径的2/3处,且能活动自如,不应出现卡住或摆动幅度小的现象,以免误动作。

1、电子水处理仪一般按照安装所在管段的管径进行选择。

2、冷却水系统属开式系统,必须使用电子水处理仪对水质进行处理。

3、冷冻水系统属闭式系统,一般在冷冻水系统管路中或膨胀水箱进水管路中安装电子水处理仪。

1、当工程所在地水质较硬或是系统较大的时候,系统的循环水和补水最好是软化水,该空调系统必须配置水软化装置,常用全自动软化水装置。

2、全自动软化水装置的选用一般按照系统补水量进行选择,安装在系统补水箱进水端。

空调冷水系统大多为闭式系统,系统灌水时管道内空气如不能及时有效排出,空气会在管道局部集聚,在水中溶解的空气也会随温度和压力变化析出集聚,形成气囊,增加水系统的阻力,阻碍水流通过。同时系统中存在的大量空气,容易加快管道的腐蚀,降低管道使用寿命,并导致大量的铁锈,阻塞管道。因此水系统管道必须合理设置一定数量的排气装置,及时排掉管道内空气。

1、水管系统最高点、分区分段水平干管、布置有局部上凸的地方,都应设置排气装置。

2、排气装置常用自动排气阀,安装时应在排气短管上设置同管径截至阀,为便于操作和检修,排气口宜连接橡胶软管将可能随排气一同排出的水分引至最近的接水盘,安装处应留检修口。

3、鉴于自动排气阀不可避免有部分水随空气排出,一般自动排气阀应安装在卫生间等不重要房间。

1、膨胀水箱及支架或底座的尺寸、位置应符合设计要求。

2、膨胀水箱有定压和吸收管内膨胀水量作用,系统的膨胀水量应能够回收,预留出膨胀容积,调节水位不小于200mm。

3、膨胀水箱宜采用高位水箱定压。

1、膨胀水箱及支架或底座的制作、安装应符合GB50236-98“现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范”等技术标准要求。

2、膨胀水箱与支架或底座要接触紧密,安装平整、牢固。

3、膨胀水箱一般采用普通钢板制作,制作安装过程中加强防腐处理。

4、膨胀管定压点宜设在循环水泵的吸入处,高层建筑膨胀管定压点是在回水干管最高处,定压点最低压力应使系统最高点压力高于大气压力10~15KPa以上(1~1.5m),膨胀管上不应设置阀门(系统试压时应先将膨胀管封闭,待打压合格后再将膨胀管与系统连接)。

5、冬季较寒冷地区,对于安装在室外或容易引起结冻的膨胀水箱应确保上图的循环管正确安装,膨胀水箱和膨胀管须加强保温,避免冻坏膨胀水箱。

1、分水器和集水器及支架或底座的尺寸、位置应符合设计要求。

2、分水器和集水器管径一般按总水量通过集管时的断面流速(一般取1m/s~1.5m/s 之间,流量特别大时,流速可增加,但不可超过3.5m/s)选择。

3、分水器和集水器的各分支管道均应设置阀门,以便调节流量及检修,同时还应有卸水阀及安全阀等辅助设施。

1、分、集水器及支架或底座的尺寸、位置应符合设计或GB50236-98“现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范”等技术标准要求。

2、分水器和集水器一般选用标准公称直径DN200~DN500的无缝钢管制作,大型集分水器常用钢板卷管制作。

3、分水器和集水器底部应设有排污管接口,一般为DN40,分水器和集水器之间应设置压差平衡阀。

4、分水器和集水器与支架或底座要接触紧密,安装平整、牢固。

空调制冷机组及配套设备

一、空调制冷机组及配套设备包括:

1、空调制冷机组:水冷螺杆冷水机组、水冷离心机组、风冷冷水机组等。

2、空调设备:组合式空调器、吊顶式空调器、通风机、风机盘管等。

3、配套设备:冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔等。

二、空调制冷主机及配套设备安装应严格遵循下列相关规范装要求

三、空调制冷机组及配套设备安装

1)设备到货后,应检查外观是否有运输损伤,密封是否完好。复核设备型号、规格、数量是否与合同相符。如果发现表面或内部有损伤,应立即以书面形式向运输公司申报。

2)外观检查合格后,应同建设、监理、厂商代表进行开箱检查。

3)拆开外包装时,按照装箱清单进行检查随机文件,请保管好操作说明书,并清点附件是否齐全。

4)设备开箱检查完毕后,要采取保护措施,以免设备受损。

■空调制冷机组及配套设备安装前必须实地勘察,了解设备二次转运通道是否会阻碍设备搬运,制定好现场设备搬运、吊装方案。

■制冷机组在搬运过程中机组倾斜不可大于15度,设备搬运应有防止机组翻倒措施。

■设备水平或垂直搬运应有木制的框架和托架加以保护,防止设备外表面及零部件受损。

■设备水平移动可利用滚杆滑排和手动葫芦移至安装位置。

■设备吊装由专业起重公司协作,起重机具的使用应按照有关规范的要求进行,不能超负荷作业。

■设备的吊点应按照设备安装使用说明书规定,并根据现场工程师的指导进行设置。

■非重型设备的吊装可采用桅杆构架和葫芦起吊。

■吊装时应在有包装状态下吊运,保持机器平衡,安全平稳地上升。在无包装或包装已损坏搬运时,应用垫板或包装物进行保护。

■制冷主机机吊装时应注意保持垂直,倾斜不应大于30°,并注意在搬运、吊装过程中的安全。

■起吊钢索能承受的强度应比设备的重量大3倍,检查起吊钩是否紧固机组。

1、空调设备的安装位置应符合设计和产品使用要求,确保必要的设备维修空间。

2、确定机组安装位置时,需注意要方便安装相应管道和电气接线。

1)不宜将机组安装在室内,如确需室内安装,则要求排风口距楼层天花板最小距离大于1.5米,并有足够的空气流量和通风设施。

2)不应安装于多尘或污染严重处,以防室外机热交换器堵塞。

3)不应安装于油污、盐或含硫等有害气体成分高的地方。

4)机组的噪音及排风不应影响到邻居,检查是否有阻碍空气侧热交换器空气流动的障碍物,以确保空气流畅,散热良好。

5)风冷冷水机组四周应有1.2 米以上维修空间。

1)由于制冷剂比重比空气大,如果泄漏则会弥漫在地面上。因此,机组如装在封闭房间内则必须有良好通风,以防发生窒息,必要时应安装适当的声光报警装置。

2)为满足维护、检修和清扫蒸发器、冷凝器换热管的需要。机组必须有足够的抽管空间。在长度方向应大于机组蒸发器、冷凝器的长度。

3)为便于机器起吊和检修,应安装行车或转臂吊车,并注意机房要有足够的高度。

4)机组周围及整个机房应能实现完全排水。

5、吊顶式空调器、风机盘管

1)天花板内空间应满足设备高度和连接管道要求,保证有合适的冷凝水管安装空间。

2)保持足够的维护保养空间,留足够大的检修口,一般为400×400mm。

1、实地检查安装位置,对建筑的载荷进行核实,设备基础受力点,应设置在梁或柱上。对安装位置平面尺寸、标高进行核实。

2、设备安装基础必须达到养护强度,表面平整。平面位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均应符合设计要求。

3、地脚螺栓安装的铅垂度不应超过10/100,地脚螺栓离孔壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底。地脚螺栓上的油污要清除干净,但螺纹部分应涂抹油脂,螺母与垫圈间和垫圈与设备底座间的接触均应良好。拧紧后,螺栓必须露出螺母1.5-5个螺距。

空调机组及配套设备安装

设备安装应严格按制造厂提供的使用说明书,按照《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》(GB)和《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB)以及其他有关规范规定进行。

空调主机及配套设备是空调系统主要噪音源,必须对设备和连接管道采取适当减震措施,避免噪音过大。

1)设备与基础间应按设计或规范规定安装弹簧减震器或橡胶减震垫。

2)设备与管道之间采用柔性软接,与设备相连的水管等重量不得附加在设备上,应设置独立吊架。

检查设备的基础,其平面位置、尺寸、标高、预留孔洞等均应符合设计要求,基础表面平整,已达到养护强度。

单机调试时,设备机体本身要有可靠的接地,必须行电机的绝缘测试,合格后接通电源。

1)设备就位应严格按照有关规范和说明书的要求,设备安装过程中应细心操作,防止损坏设备任何部位,对设备的细小部位和重要部件要加保护装置。

2)设备底座放在设备基础上,应按设备技术文件规定的基准面用垫铁校正水平,均匀地旋紧地脚螺栓,并复查主机安装水平,其纵向、横向不平度均不应超过0.5/1000或设备说明书上的要求。

3)设备的进出水管均必须接可曲挠橡胶接头或不锈钢软接头,并安装阀门,用以调节流量和检修时切断水源。

4)系统水管在与机组接驳前,必须对整个管路系统进行清洗,然后拆下过滤器的过滤网清洗干净再装上,确认管路中没有颗粒及杂质方可与机组接驳。

1)空调器应安装在高出地面的平台上,平台表面应平整。

2)空调器的各功能段组装时,段与段之间的连接应密封,不得漏风,骨架的连接处应涂相应规格的密封胶或其他填料。

3)及时清扫干净箱体内杂物、垃圾,对过滤网和盘管翅片进行吹扫、清洁。

4)进出水管必须装有阀门(用以调节流量和维修时切断水源)和可曲绕橡胶软接头或不锈钢软接头(减轻空调器震动传至水管上的强度),冷凝水排水管的水封高度应符合要求。

5)安装保温壁板前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确,且应转动灵活。

6)空调器的进出风口应用柔性软管与送回风管连接,且不得作异形连接。

3、吊顶式空调器、风机盘管安装

1)安装前应作水压试验,不得有漏水现象。通电检查风机转动情况,风机应转动正常。

2)吊装注意配合标高尺寸,吊杆必须垂直,不得扭曲。

3)设备与风管、风阀连接必须安装柔性管,尺寸不能过长,一般在150-250mm之间,柔性管不得漏风,不得作异形连接。

1)风机安装时应清洗上油,风机应水平垂直,减震符合规范。

2)风机壳进风到与叶轮进口的间隙应均匀,叶轮不应与风机壳相撞。

3)叶轮旋转方向必须正确,滑动轴承温升不得超过35℃,最高不得超过75℃,滚动轴承温升不得超过40℃,最高不得超过80℃。

1)水泵在基础上就位时,应整体就位,特别注意地脚螺栓的安装要求。

2)水泵在校平前,不得进行配管施工。

3)配管时,泵体接口和管道连接不得强行组合,有减震器的更应注意配管方法。在楼板上安装应作减震台。

4)试运行前,应加注油,填满填料,各阀门应扳动灵活,管道应注满工作用液,注意表压读数。

5)对于开式冷却水系统,水泵吸入管短的连接应避免气囊产生。

1)冷却塔安装需对建筑的载荷进行核实,冷却塔托架受力点,应设置在梁或柱上。

2)冷却塔在基础上组装时,应注意水塔的垂直度,不得倾斜,以免影响布水器及电动机风机的正常工作,特别注意风机叶片与风筒部分的间隙要一致,不允许相差过大,要有施工测试记录存档。

3)进水管要垂直,保证布水管处于水平位置,转速合适,布水均匀。

4)管道在与冷却塔碰管前,应制订相应的保护措施,并严格执行,以免损坏冷却塔。

5)玻璃钢冷却塔和塑料制品作填料的冷却塔,安装应严格执行防火规定。

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DA/T 45—2009自2010年1月实施以来已有10年。为更好地保护档案安全、信息安全和人员安全,合理规范对高压细水雾灭火系统进行设计、施工、验收和维护管理,根据2019年7月国家档案局办公室关于印发《全国档案工作标准化技术委员会第二十七次年会会议纪要》的通知,上海市档案局和上海市浦东新区档案局会同有关单位,对DA/T 45—2009进行了修订。

《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》代替DA/T45-2009《档案馆高压细水雾灭火系统技术规范》,主要修改包括更改了高压细水雾灭火系统的适用范围,删除了高压细水雾灭火系统不宜保护的档案库房类型,更改了各应用场所系统喷雾强度与喷头选型的设计参数,更改了高压细水雾雾滴直径的要求等。

档案馆高压细水雾灭火系统技术规范(DA/T 45—2021

本文件规定了高压细水雾灭火系统的设计、施工、验收及维护管理的技术要求。

本文件适用于档案馆中设置的高压细水雾灭火系统。

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 985.1 气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口

GB 5749 生活饮用水卫生标准

GB/T 12771 流体输送用不锈钢焊接钢管

GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

GB 17324 瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准

GB/T 20878 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分

GB 50116 火灾自动报警系统设计规范

GB 50166 火灾自动报警系统施工及验收标准

GB 50231 机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50235 工业金属管道工程施工规范

GB 50236 现场设备、工业管道焊接工程施工规范

GB 50275 风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50898 细水雾灭火系统技术规范

JGJ 25 档案馆建筑设计规范

JGJ 25、GB 50898界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

水在最小设计工作压力下,经喷头喷出并在喷头轴线向下1.0 m 处的平面上所产生的雾滴直径Dv0.50小于200 μm,Dv0.99小于400 μm 的水雾滴。

由一个或多个细水雾喷头、供水管网、加压供水设备及相关控制装置等组成,能在发生火灾时向保护对象或空间喷放细水雾产生扑灭、抑制或控制火灾效果的自动系统。

细水雾喷头设计工作压力不小于10 MPa,经喷头喷出并在喷头轴线向下1.0m 处的平面上形成的雾滴直径Dv0.99小于100 μm 的水雾。

系统工作压力大于或等于3.5 MPa的细水雾灭火系统。

能够满足细水雾灭火系统灭火要求的封闭或者部分封闭的空间。

接收系统控制盘的控制信号而开启,使细水雾喷头向对应的防护对象喷放实施灭火的控制阀。

采用水泵对系统进行加压供水的细水雾灭火系统。

采用瓶组贮存的加压气源并对系统加压供水的细水雾灭火系统。

以火灾探测系统的报警信号作为启动信号,自动控制分区控制阀和水泵启动,通过供水管网、开式喷头向防护区内喷放细水雾进行灭火的系统。

注: 开式系统按应用方式又分为开式全室应用系统、开式分区应用系统和开式局部应用系统。

向整个防护区内均匀地喷放细水雾,保护其内部所有保护对象的细水雾灭火系统。

通过喷头感温元件打开闭式喷头,向防护区内喷放细水雾进行灭火的系统。

注: 闭式系统分为闭式湿式系统和闭式预作用系统。

系统从火灾自动报警系统发出灭火指令起至系统中最不利点喷头喷出细水雾的时间。

下列符号适用于本文件。

K ——喷头流量系数;

n——累计计算喷头数;

P ——喷头的设计工作压力;

Pe——最不利点处喷头与贮水箱最低水位的高差;

Pf——管道的总水头损失;

Ps——最不利点处喷头的工作压力;

Pt——系统的设计供水压力;

Qs——系统设计流量;

q——喷头的设计流量;

qi——计算喷头的设计流量;

t——系统的设计喷雾时间;

k——系统的设计流量安全系数;

V——贮水箱设计所需有效容积;

Δ——管道相对粗糙度;

4.1.1 高压细水雾灭火系统适用于建标103—2008所定义的各类档案库房、对外服务用房、档案业务与技术用房、办公用房和附属用房。

4.1.2 档案馆高压细水雾灭火系统的设计应依据设定的消防目标,结合防护对象的功能、几何特性和火灾特性,合理选择系统类型,积极采用新技术、新设备、新材料,做到安全可靠、技术先进、经济合理。

4.1.3 档案馆高压细水雾灭火系统的设计应考虑下列因素:

a) 防护对象可能存在的火灾特性;

c) 防护空间的几何尺寸;

d) 环境风速或通风状况;

e) 火灾探测系统类型;

f) 高压细水雾灭火系统的启动方式;

g) 喷头的性能及管道、喷头的布置方式;

h) 最高或最低环境温度。

4.1.4 高压细水雾灭火系统的设计应包含下列基本参数:

a) 喷头的流量系数,喷头的设计工作压力、最小工作压力;

b) 系统的喷雾强度、闭式系统的作用面积;

c) 喷头最大间距、最大安装高度及喷头距墙的最大距离;

d) 系统的喷雾时间和作用面积。

4.1.5 高压细水雾系统的防护区应符合下列要求:

a) 防护区内应设置声、光报警装置及应急照明和疏散指示标志;

b) 防护区的入口处应设置喷放指示装置;

c) 防护区的疏散门应向疏散方向开启。

4.1.6 采用开式全室应用系统时,防护区内影响灭火有效性的开口宜在系统动作时联动关闭。当这些开口不能在系统启动时自动关闭,宜在该开口部位的上方增设补偿喷头。

4.1.7采用开式局部应用和分区应用系统时,周围气流速度不宜超过3 m/s,超过时应采取围挡措施。

4.2.1 档案馆各类用房设置高压细水雾灭火系统时,应根据防护对象的防火性能目标、火灾特性和防护区的使用性质、几何尺寸以及环境因素确定系统的类型。

4.2.2系统选型应符合下列规定:

a) 以密集架柜存储的档案库房、电子信息机房、档案业务与技术用房(含保护、缩微、数字化)等宜选择开式系统。

b) 采用非密集柜存储的档案库房、对外服务用房、办公用房和附属用房,宜选择闭式系统。

4.2.3当防护区的电力供给无保障,且防护区体积不大于260 m3 时,可选用瓶组式系统;其他防护区应选用泵组式系统。

4.3.1开式高压细水雾系统设计持续喷雾时间应不少于30 min,电子信息机房开式高压细水雾系统设计持续喷雾时间不少于20 min。

4.3.2开式高压细水雾系统的响应时间应不大于30 s。

4.3.3开式全室应用系统应用于档案库房,所保护的单个防护区最大面积不宜大于1000 m2,体积不宜大于3000 m3;当超过该面积及体积时,应以相关的火灾实验为依据或采用开式分区应用系统;当防护区进行分区保护时,每个分区的面积不宜小于140 m2。

4.3.4开式分区应用系统的作用面积应为需同时启动相邻分区控制阀对应的保护面积之和,每个分区控制阀的保护面积不宜小于140 m2。

当在相邻部位交错重叠布置喷头时,系统的作用面积可只按一个分区和喷头交错部分的保护面积之和确定。喷头重叠部位的宽度不应小于3 m,水雾喷头布置应不少于2 排,喷头间距应不大于2.5 m,排间距宜为1.25 m~1.50 m。

4.3.5开式全室应用系统和开式分区应用系统设计参数可根据表1确定。

4.3.6闭式高压细水雾系统的作用面积为140 m2,设计持续喷雾时间应不少于30 min。

4.3.7闭式高压细水雾灭火系统的设计参数可根据表2确定。

4.3.8闭式系统应设置与楼层或保护区域一一对应的分区控制阀,且水流信号应反馈至消防控制室。每个分区控制阀所对应的保护区域面积不应超过1 000 m2 或喷头总数不应超过100只。

4.3.9当场所的保护类型、喷雾强度、喷头设计工作压力、安装高度等不满足4.3.5和4.3.7的规定时,系统的设计参数及喷头布置应经第三方权威机构认可的火灾模拟试验来确定。

4.3.10 为确定系统设计参数的火灾模拟试验应符合附录A 的规定。在工程应用中采用实体模拟试验结果时,应符合下列规定:

a) 系统设计喷雾强度不应小于试验所用喷雾强度;

b) 喷头最低工作压力不应小于试验测得最不利点喷头的工作压力;

c) 喷头布置间距和安装高度分别不应大于试验时的喷头间距和安装高度;

d) 喷头的安装角度应与试验安装角度一致。

4.4.1 除局部应用高压细水雾灭火系统外,喷头宜按正方形布置;喷头最大安装间距不宜大于3.0 m,喷头距离墙壁或水平障碍物的距离不应大于1.5 m。

4.4.2 闭式细水雾系统的喷头布置除满足4.4.1的规定外,尚应符合下列规定:

a) 闭式喷头的响应时间指数不大于30(m·s)0.5;

b) 闭式喷头的最小安装间距不应小于2.0 m;

c) 闭式喷头应布置在楼板或吊顶下,喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75 mm,并不宜大于150 mm。当场所内设置吊顶时,喷头可贴临吊顶布置;

d) 闭式喷头与保护对象之间不宜有遮挡物,喷头与遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾;当无法避免时,应采取补偿措施。

4.4.3 细水雾喷头布置于电缆层或地板下时,或当净空高度小于0.8 m 时,宜选择适用于低矮空间的喷头;系统的设计参数及其喷头的布置间距宜符合表3的规定。

4.4.4开式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域,并应符合下列规定:

a) 喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的二分之一;

b) 喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾;当无法避免时,应采取补偿措施;

c) 对于电缆隧道或夹层,喷头宜布置在电缆隧道或夹层的上部,并应能使细水雾完全覆盖整个电缆或电缆桥架。

4.4.5 开式系统用于密集架柜存储的档案库房时,其喷头布置应能保证细水雾完全包络或覆盖密集架柜,喷头与密集架柜的距离不宜小于1.0 m。

4.4.6 喷头与无绝缘带电设备的最小距离不应小于表4的规定。

4.4.7用于保护珍贵档案的库房和电子信息机房的喷头前段应加防滴漏单向阀,防止高压细水雾自动灭火系统工作结束后,管道残留水顺着喷头滴入防护区。

4.5.1 高压细水雾系统管道的水头损失应按式(1)~式(3)计算:

f ———摩阻系数,根据Re 和Δ 值按照附录B的规定确定;

ρ ———水的密度(kg/m3),查附录C确定;

d ———管道内径,单位为毫米(mm);

Q ———管道的流量,单位为升每分(L/min);

L ———管道计算长度,单位为米(m);

Pf———系统管道的水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失,单位为兆帕(MPa);

μ ———动力粘度(cp),按照附录C的规定确定;

Δ ———管道相对粗糙度;

ε ———管道粗糙度(mm)。对于铜管,取0.001 5 mm;对于不锈钢管,取0.045 mm。

4.5.2 管件及阀门的局部水头损失宜根据其相应的当量长度计算。对于不锈钢管件和阀门,其当量长度可按附录D确定。

4.5.3 系统管道内的水流速度不宜大于10 m/s,不应超过20 m/s。

4.5.4 系统的设计供水压力应按式(4)计算:

Pt———系统的设计供水压力,单位为兆帕(MPa);

Pf———系统管道的水头损失,包括沿程水头损失和局部水头损失,单位为兆帕(MPa);

Pe———最不利点处喷头与贮水箱最低水位的高差,单位为兆帕(MPa);

Ps———最不利点处喷头的工作压力,单位为兆帕(MPa)。

4.5.5 喷头的设计流量应按式(5)计算:

q ———喷头的设计流量,单位为升每分(L/min);

P ———喷头的设计工作压力,单位为兆帕(MPa)。

4.5.6 系统的设计流量应按式(6)计算:

Qs———系统设计流量,单位为升每分(L/min);

k ———系统设计流量安全系数,应取1.05~1.10;

n ———累计计算喷头数;

qi———计算喷头的设计流量,单位为升每分(L/min)。

4.5.7 闭式系统的设计流量,应为水力计算最不利的计算面积内所有喷头的流量之和。开式系统的设计流量应为最大一个防护区内喷头的流量之和。

4.5.8 系统设计流量的计算,应确保任意计算面积内任意4只喷头围合范围内的平均喷雾强度不低于4.3.5、4.3.7和4.3.9的规定值或火灾模拟试验确定的喷雾强度值。

4.5.9 系统贮水箱的设计所需有效容积应按式(7)计算:

V ———贮水箱的设计所需有效容积,单位为升(L);

Qs———系统设计流量,单位为升每分(L/min);

t ———系统的设计喷雾时间,单位为分(min)。

在火灾情况下能保证连续可靠补水时,泵组式系统贮水箱的储水容量可减去火灾时系统持续喷雾时间内的补充水量,但至少应保证50%的有效贮水量。

4.6.1 泵组的设置应符合下列规定:

a) 水泵应设置备用泵。备用泵的工作性能应与最大一台工作泵相同,主、备用泵应具有自动切换功能,并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间间隔不应大于30 s。

b) 闭式系统的泵组系统应设置稳压泵,稳压泵的流量不应大于系统中水力最不利点1只喷头的流量,其工作压力应满足工作泵的启动要求。

c) 当系统采用柱塞泵时,泵进水端的水压应符合水泵制造商的技术要求。

d) 泵组应采用自灌式引水。

e) 消防水泵采用电动机泵时,应按不低于二级负荷供电;采用柴油机泵时,应保证其能持续运行60 min。

4.6.2 泵组式系统应至少有一路可靠的自动补水水源,水质、水量均应满足系统要求。当水源不能满足设计要求时,泵组应设专用的贮水箱,其有效容积应符合4.5.9的规定。

4.6.3 在贮水箱入水口应设置过滤器,出水口或控制阀前宜设置过滤器,过滤器的设置位置应便于维护、更换、清洗等操作。

4.6.4系统的水质除应符合下列要求外,还应符合制造商的技术要求:

a) 泵组式系统的水质指标:固体悬浮物、浊度及自由氯离子(或氯原子)含量等指标不应低于GB 5749的规定;

b) 瓶组式系统的水质指标:固体悬浮物、浊度及自由氯离子(或氯原子)含量等指标不应低于GB 17324的规定;

c) 系统补水水源的水质应与系统的水质要求一致。

4.6.5 瓶组式系统的备用量设置,应根据防护目标的重要性、维护恢复时间等经综合考虑后确定。对于需要及时更换或维修、更换时间可能超过48 h的瓶组式系统,应按主用量的100%设置备用瓶组。

4.6.6 贮水容器组和贮气容器组的布置应便于检查、测试、重新灌装和维护、维修,其操作面距墙或操作面之间的距离不应小于0.8 m。

4.6.7 泵组控制装置应布置在干燥、通风的部位,并应便于操作和检修。

4.6.8泵组或其他供水设备应满足高压细水雾系统对流量和工作压力的要求,其工作状态及其供电状况应能在消防值班室进行监视。

4.7.1 开式系统应按防护区设置分区控制阀。分区控制阀应设置在防护区外便于操作、检查和维护的位置。

4.7.2 闭式系统应按楼层或保护区域设置分区控制阀。闭式系统中的分区控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。

4.7.3当分区控制阀上无系统动作信号反馈装置时,应在分区控制阀后的主管道上设置系统动作信号反馈装置。

4.7.4 每台高压泵的出水口应设置止回阀,系统出水总管上应设置压力指示装置、手动测试阀、泄放试验阀和安全阀。

4.7.5在系统管网的最低点处应设置泄水阀,并应在每个控制阀上或其后邻近位置设置区域泄水阀。在闭式系统的最高点处宜设置手动排气阀,每个区域控制阀后的管网末端应设置试水阀。

4.7.6 系统管道应采用金属支、吊架固定。支、吊架应进行防腐处理,且应采取避免与系统管道发生电化学腐蚀的措施。

4.7.7管道支、吊架应固定在建筑构件上,并应能承受管道充满水时的重量。系统最大工作压力小于或等于1.2 MPa时,系统管道支、吊架的间距不应大于表5的规定;系统最大工作压力大于1.2 MPa时,系统管道支、吊架的间距不应大于表6的规定。

5.1.1系统应由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成。

5.1.2 系统组件、管道和管件的公称压力不应小于系统的最大工作压力。泵组系统从水泵吸水口至贮水箱之间的管道、管件、阀门的公称压力不应小于1.0 MPa。

5.1.3系统组件应具有耐腐蚀性能。

5.1.4 系统的主要组件应设置在能避免机械碰撞等损伤的位置,或采取防机械损伤等的措施。

5.1.5系统应具有动作信号反馈功能。

5.2 供水装置与过滤器

5.2.1 瓶组式系统的供水装置应由贮水容器、贮气容器和压力指示装置等部件组成,贮水容器、贮气容器应设置安全泄放阀。

同一系统中的贮水容器或贮气容器,其规格、充装量和充装压力应分别一致。

5.2.2 泵组式系统的供水装置宜由贮水箱、消防水泵、水泵控制柜(盘)、安全阀等部件组成,并应符合下列规定:

a) 贮水箱应采用密封结构,并应采用不锈钢或其他能保证水质的材料;

b) 贮水箱应具有防尘、避光的技术措施;

c) 贮水箱应具有保证自动补水的装置,并应设置液位显示、低液位报警装置和溢流、透气及放空装置;

d) 消防水泵的测试水和泄流水宜回流至贮水箱;

e) 消防水泵应具有自动和手动启动功能,应能采用手动操作方式停泵;稳压泵应具有自动启停功能,主备泵应具有自动切换功能;

f) 消防水泵宜具有巡检运行功能,巡检周期不宜大于7 d;当巡检中接到启动指令时,应能立即退出巡检,进入正常运行状态;

g) 消防水泵控制柜的防护等级不应低于IP54;

h) 安全阀的动作压力应为系统最大工作压力的1.15倍。

5.2.3 系统过滤器应符合下列规定:

a) 过滤器的材质应为不锈钢、铜合金或其他耐腐蚀性能相当的材料;

b) 过滤器的网孔直径不应大于喷头最小喷孔直径的80%;

c) 过滤器的摩擦阻力应能满足系统管网水力计算的要求。

5.2.4 系统供水温度应不低于4 ℃,不大于70 ℃。

5.3 阀门与管道、管件

5.3.1 开式系统分区控制阀应符合下列规定:

a) 应具有接收控制信号实现启动、反馈阀门启闭和故障信号的功能;

b) 应具有自动、手动和机械应急操作功能,并应采用手动操作方式关闭阀门;

c) 应在明显位置设置对应于防护区或防护对象的永久性标识,并应标明水流方向。

5.3.2闭式系统区域控制阀应为带开关锁定或开关指示的阀组。

5.3.3 闭式系统试水阀的接口大小应和管网末端的管道一致,测试水应排至安全的地方。

5.3.4系统管道应采用奥氏体不锈钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能相当的金属管材。管道的材质和性能应符合GB/T 14976和GB/T 12771的有关规定。

系统最大工作压力不小于3.50 MPa时,应采用符合GB/T 20878中规定牌号为022Cr17Ni12Mo2的奥氏体不锈钢无缝钢管,或其他耐腐蚀和耐压性能不低于该牌号材料的金属管道。

5.3.5系统管件应满足GB 50235相关要求。系统管道连接件的材质应与管道相同。系统管道宜采用专用接头或法兰连接,也可采用氩弧焊焊接。

6.1 泵组式系统应具有自动、手动控制方式。瓶组式系统应具有自动、手动和机械应急操作控制方式,其机械应急操作方式应能在瓶组间内直接手动启动系统。

6.2开式系统的自动控制应能在接收到两个独立的火灾信号后启动。闭式系统的自动控制应能在喷头动作后,由动作信号反馈装置直接联锁启动。

手动控制应能在消防控制室和防护区外手动操作并启动系统。泵组式系统还应能在泵房就地操作并启动系统。

6.3 设置有系统的场所以及系统的手动操作位置,应在明显位置设置清楚标明系统的操作指示说明的标识。

手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作,并应采取防误操作的措施。不同操作方式在外观上应便于辨别,并应有与所保护场所对应的明确标识。

6.4火灾报警联动系统应能远程启动消防水泵或瓶组、开式系统分区控制阀,并应能接收消防水泵的工作状态、分区控制阀的启闭状态及细水雾喷放的反馈信号。

6.5 系统应设置备用电源。系统的主备电源应能自动和手动切换。当系统采用气动动力源时,应保证系统操作与控制所需要的压力和用气量。

6.6 系统启动时,应联动切断或关闭防护区内或保护对象的除密集架柜电源之外的非消防电源等影响灭火效果或因灭火可能带来更大危害的设备和设施。

6.7档案装具采用密集架柜时,密集架柜的架与架之间宜留20 cm 的间隙,以保证灭火效能;密集架柜内设火灾自动报警系统且密集架柜的开启联动时,密集架柜之间可不留间隙,发生火灾时,由火灾自动报警系统联动打开密集架柜。

6.8 与系统联动的火灾自动报警和控制系统的设计,应符合GB 50116和GB 16806的有关规定。

7 系统施工、调试及验收

7.1.1系统的子分部工程、分项工程划分可按附录E确定。

7.1.2施工应由具有相应资质的专业施工单位承担。

7.1.3施工现场应具有相应的施工组织计划,健全的质量管理体系和施工质量检查制度,实现施工全过程质量控制。施工现场质量管理应按附录F填写记录。

7.1.4施工应按照经审核批准的工程设计文件进行。设计变更应经原设计单位同意并进行。

7.1.5施工过程应按下列规定进行质量控制:

a) 应按7.2的规定对系统组件、材料等进行进场检验,检验合格并经监理工程师签证方可安装使用;

b) 各工序应按施工组织计划进行质量控制;每道工序完成后,相关专业工种之间应进行交接检验并做记录,经监理工程师检查认可后方可进行下道工序施工;

c) 应由监理工程师组织施工单位对施工过程进行检查;

d) 隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应通知有关单位进行验收并记录。

7.1.6 系统安装过程中应采取必要的安全防护措施。

7.1.7系统安装完毕,施工单位应进行系统调试。当系统需与有关的火灾自动报警系统及联动控制设备联动时,应联合进行调试。

调试合格后,施工单位应向建设单位提供质量控制资料和按附录G 填写的全部施工过程检查记录,并提交验收申请报告申请验收。

7.1.8 系统的验收应由建设单位组织施工、设计、监理等单位共同进行,并按附录H 和附录I记录。

7.1.9系统验收合格后,应将系统恢复至正常运行状态,并向建设单位移交竣工验收文件资料和系统工程验收记录。系统验收不合格不得投入使用。

7.2.1材料和系统组件的进场检验应按照表G.1填写施工过程质量检查记录。

7.2.2 管材及管件的材质、规格、型号、质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

检查方法:检查出厂合格证或质量认证书。

7.2.3 管材及管件的外观应符合下列规定:

a) 表面应无明显的裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷;

b) 法兰密封面应平整光洁,不应有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰的螺纹表面应完整无损伤;

c) 密封垫片表面应无明显折损、皱纹、划痕等缺陷。

7.2.4管材及管件的规格、尺寸、壁厚和允许偏差应符合有关产品标准和设计的要求。

检查数量:每一规格、型号产品按件数抽查20%,且不得少于1件。

检查方法:用钢尺和游标卡尺测量。

7.2.5贮水瓶组、贮气瓶组、泵组单元、控制柜(盘)、贮水箱、分区控制阀、过滤器、安全阀等系统主要组件的规格、型号应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查方法:检查产品出厂合格证和有效质量证明文件。

7.2.6贮水瓶组、贮气瓶组、泵组单元、贮水箱、分区控制阀、过滤器、安全阀等系统组件的外观应符合下列规定:

a) 无变形及其他机械性损伤;

b) 外露非机械加工表面保护涂层完好;

c) 所有外露口均设有防护堵盖,且密封良好;

d) 铭牌标记清晰、牢固、方向正确;

检查方法:观察检查,并检查产品出厂合格证和有效质量证明文件。

7.2.7 细水雾喷头的进场检验应符合下列要求:

a) 喷头的商标、型号、制造厂及生产时间等标志应齐全、清晰;

b) 喷头的数量和规格型号等应满足设计要求;

c) 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;

d) 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。

检查数量:不同型号规格分别抽查1%,且不得少于5只。

检查方法:观察检查,并检查喷头出厂合格证和有效质量证明文件。

7.2.8 阀组的进场检验应符合下列要求:

a) 各阀门的商标、型号、规格等标志应齐全;

b) 各阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;

c) 控制阀的明显部位应有标明水流方向的永久性标志;

d) 控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。

检查方法:观察检查,并检查产品出厂合格证和有效质量证明文件。

7.2.9贮气瓶组进场时,驱动装置应按产品使用说明规定的方法进行动作检查,动作应灵活、无卡阻现象。

7.2.10材料和系统组件在设计上有复验要求或对质量有疑义时,应由监理工程师抽样,并由具有相应资质的检测单位进行检测复验,其复验结果应符合国家现行产品标准和设计要求。

检查数量:按设计要求数量或送检需要量。

检查方法:检查复验报告。

7.2.11进场抽样检查时有1件不合格,应加倍抽样;若仍有不合格,则判定该批产品不合格。

7.3.1 系统施工前,设计单位应向施工单位进行技术交底,并应具备下列条件:

a) 经审核批准的设计施工图、设计说明书及设计变更等技术文件齐全;

b) 系统及其主要组件的安装使用、维护说明书等资料齐全;

c) 系统组件和材料应满足7.2的相关规定,具备有效质量证明文件和产品出厂合格证,系统中采用的不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证;

d) 系统组件、管件及其他设备、材料等的品种、规格、型号符合设计要求;

e) 防护区或防护对象及设备间的设置条件与设计文件相符;

f) 系统所需的预埋件和预留孔洞等符合设计要求;

g) 施工现场和施工中使用的水、电、气满足施工要求。

7.3.2系统的安装应按表G.2~表G.5填写施工过程记录和隐蔽工程验收记录。

7.3.3贮水瓶组、贮气瓶组的安装应符合下列规定:

a) 应按设计要求确定瓶组的安装位置;

b) 瓶组的安装、固定和支撑应稳固,且固定支框架应进行防腐处理;

c) 瓶组容器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。

检查方法:尺量和观察检查。

7.3.4 泵组的安装除应符合GB 50231和GB 50275的有关规定外,还应符合下列规定:

a) 系统采用需要润滑脂的柱塞泵时,泵组安装后应充装润滑油并检查油位;

b) 泵组吸水管上的变径处应采用偏心大小头连接;

c) 泵组进出口管道安装前应冲洗管道。

检查方法:观察检查,高压泵组应启泵检查。

7.3.5 泵组控制柜的安装应符合下列规定:

a) 控制柜基座的水平度误差不应大于±2 mm,并应做防腐处理及防水措施;

b) 控制柜与基座应采用直径不小于12 mm 的螺栓固定,每只柜不应少于4只螺栓;

c) 做控制柜的上下进出线口时,不应破坏控制柜的防护等级;

d) 控制柜安装的位置不得影响柜门的启闭及操作。

7.3.6阀组的安装除应符合GB 50235的相关规定外,还应符合下列规定:

a) 应按设计要求确定阀组的观测仪表和操作阀门的安装位置,并应便于观测和操作。阀组上的启闭标志应便于识别;控制阀上应设置标明所控制防护区的永久性标志牌。带有箱体的阀组安装时箱门启闭不得受任何阻碍;

检查方法:观察检查和尺量检查。

b) 分区控制阀的安装高度宜为1.2 m~1.6 m,操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8 m,并应满足操作要求;

检查方法:对照图纸尺量检查和操作阀门检查。

c) 闭式系统试水阀的安装位置应便于检查、试验。

检查方法:尺量和观察检查,必要时可操作试水阀检查。

7.3.7 管道和管件的安装除应符合GB 50235和GB 50236的相关规定外,还应符合下列规定:

a) 管道安装前应分段进行清洗,清洗后及时封堵。施工过程中,应保证管道内部清洁,不得留有焊渣、焊瘤、氧化皮、杂质或其他异物。安装完成后的管道应及时封堵。

b) 同排管道法兰的间距应方便拆装,且不宜小于100 mm。

c) 管道穿过墙体、楼板处应使用套管;穿过墙体的套管长度不应小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度应高出楼地面50 mm。管道与套管间的空隙应采用防火封堵材料填塞密实。管道应采取导除静电的措施。

d) 管道焊接的坡口形式、加工方法和尺寸等,均应符合GB/T 985.1的有关规定;管道之间或与管接头之间的焊接应采用对口焊接。

f) 管道安装完毕后应进行冲洗和试压。

检查方法:尺量和观察检查。

7.3.8管道冲洗应符合下列规定:

a) 应使用满足系统要求水质的水进行冲洗;

b) 冲洗流速不应低于设计流速;

c) 冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施,并应对管道支、吊架进行检查,必要时应采取加固措施;

d) 冲洗合格后,应按表G.3填写管道冲洗记录。

检查方法:宜采用最大设计流量,沿灭火时管网内的水流方向分区、分段进行,用白布检查无杂质为合格。

7.3.9管道冲洗合格后应进行压力试验,并应符合下列规定:

a) 试验用水的水质应与管道的冲洗水一致;

b) 试验压力应为系统工作压力的1.5倍;

c) 试验的测试点宜设在系统管网的最低点,对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或在试验后安装;

d) 试验合格后,应按表G.4填写试验记录。

检查方法:管道充满水、排净空气,用试压装置缓慢升压,当压力升至试验压力后,稳压5 min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120 min,以压力不降、无渗漏、目测管道无变形为合格。

7.3.10系统管道在水压强度试验合格后,宜采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20 m/s。

检查方法:在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以5 min内靶板上无锈渣、灰尘、水渍及其他杂物为合格。

7.3.11喷头的安装应符合下列规定:

a) 应在管道试压、吹扫合格后进行;

b) 安装时,应根据设计文件逐个核对其生产厂标志、型号、规格和喷孔方向,不得对喷头进行拆装、改动;

c) 应采用专用扳手安装;

d) 喷头安装高度、间距,与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求;

e) 不带装饰罩的喷头,其连接管管端螺纹不应露出吊顶;带装饰罩的喷头应紧贴吊顶;带有外置式过滤网的喷头,其过滤网不应伸入支干管内;

f) 喷头与管道的连接宜采用端面硬密封或O 型圈密封,不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料。

7.3.12与系统联动的火灾自动报警系统和其他联动控制装置的安装,应符合GB 50166的规定。

7.4.1 系统调试前,应具备下列条件:

a) 系统及与系统联动的火灾报警系统或其他装置、电源等均应处于准工作状态,现场安全条件符合调试要求;

b) 系统调试时所需的检查设备齐全,调试所需仪器、仪表应经校验合格并与系统连接和固定;

c) 应具备7.3.1所列技术资料和表F.1、表G.1~表G.4所列现场检查记录;

d) 应具备经监理单位批准的调试方案。

7.4.2调试人员应根据批准的方案按程序进行系统调试。

7.4.3系统调试应包括泵组、稳压泵、控制阀的调试和联动试验,还有瓶组式系统的模拟启动。

7.4.4 泵组调试应符合下列规定:

a) 以自动或手动方式启动泵组时,泵组应立即投入正常运行;

检查方法:手动和自动启动泵组。

b) 以备用电源切换方式或备用泵切换启动泵组时,泵组应立即投入正常运行;

检查方法:手动切换启动泵组。

c) 采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间不应大于5 s;

检查方法:手动启动柴油泵。

d) 控制柜应进行空载和加载控制调试,控制柜应能按其设计功能正常动作和显示。

检查方法:使用电压表、电流表和兆欧表等仪表通电观察检查。

7.4.5稳压泵调试时,在模拟设计启动条件下,稳压泵应能立即启动;当达到系统设计压力时,应能自动停止运行。

检查方法:模拟设计启动条件启动稳压泵检查。

7.4.6 控制阀调试应符合下列规定:

a) 对于闭式系统,区域控制阀后或控制阀上的动作信号反馈装置应能及时动作并发出动作反馈信号;

检查方法:在试水阀处放水或手动关闭控制阀,观察检查。

b) 对于开式系统,分区控制阀应能在接到动作指令后立即启动。

检查方法:采用自动和手动方式启动控制阀,水通过试验阀排出。观察检查。

7.4.7 联动试验应符合下列规定:

a) 对于闭式系统,从试水阀处放水时,相应的压力信号反馈装置和泵组等均可及时动作并发出相应的动作信号;

检查方法:打开阀门放水,观察检查。

b) 对于开式系统,采用模拟火灾信号启动系统,相应的分区控制阀、动作信号反馈装置和泵组等应均能及时动作并发出相应的信号;

c) 在模拟火灾信号下,火灾报警装置应能自动发出报警信号;当系统动作时,相关的气源和通风控制装置应能发出自动切断指令并能关断。

检查方法:模拟火灾信号,观察检查。

7.4.8瓶组式系统应对所有防护区或防护对象进行系统手动/自动模拟启动试验,其结果应符合下列规定:

a) 延迟时间与设定时间相符;

b) 有关声、光报警信号正确;

c) 联动设备动作正确;

d) 驱动装置动作可靠。

检查方法:手动模拟启动试验: 按下手动启动按钮,观察相关动作信号及联动设备动作是否正常;

1) 将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置。启动装置应与阀门的动作机构脱离。也可用1个启动电压、电流与驱动装置相同的负载代替。

2) 人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作,观察单一火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常。

3) 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作,观察复合火警信号输出后,相关动作信号及联动设备动作是否正常。

7.4.9 系统调试合格后,应按表G.6填写调试记录,并应用压缩空气或氮气吹扫,将系统恢复至准工作状态。

7.5.1系统验收时,应提供下列资料,并应按附录H 填写质量控制资料核查记录:

a) 经图审合格的设计施工蓝图、设计说明书、设计变更通知书,全套竣工图;

b) 主要系统组件和材料的有效质量证明文件和产品出厂合格证;

c) 系统及其主要组件的安装使用和维护说明书;

d) 施工单位的有效资质文件和施工现场质量管理检查记录;

e) 系统施工过程质量检查记录;

f) 系统试压记录、管网冲洗记录和隐蔽工程验收记录;

g) 系统调试报告、系统检测报告;

h) 系统验收申请报告。

7.5.2 泵组式系统供水水源的检查验收应符合下列规定:

a) 室外给水管网的进水管管径及供水能力、贮水箱的容量,均应符合设计要求;

b) 水源的水质应符合设计规定的标准;

c) 过滤器的设置应符合设计要求。

检查方法:对照设计资料采用流速计、尺等测量和观察检查;水质取样检查。

7.5.3 泵组验收应符合下列规定:

a) 工作泵、备用泵、吸水管、出水管、出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求;吸水管、出水管上的检修阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;

检查方法:对照设计资料和产品说明书观察检查。

b) 泵组的引水方式应符合设计要求;

c) 试水阀的压力开关等信号装置的功能均应符合设计要求;

检查方法:开启试水阀,观察检查。

d) 泵组在主电源下应能在规定时间内正常启动;

检查方法:打开消防水泵出水管上的手动测试阀,利用主电源向泵组供电;关掉主电源检查主备电源的切换情况,用秒表等观察检查。

e) 当系统管网中的水压下降到设计最低压力时,稳压泵应能自动启动;

检查方法:使用压力表,观察检查。

f) 泵组启动控制应处于自动启动位置;

检查方法:降低系统管网中的压力,观察检查。

g) 控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求;控制柜的图纸塑封后应牢固粘贴于柜门内侧;控制柜的动作应能完成本文件的要求。

7.5.4 贮气瓶组和贮水瓶组的验收应符合下列规定:

a) 瓶组的数量、型号、规格、安装位置、固定方式和标志应符合设计要求和7.3.3的规定;

检查方法:观察和测量检查。

b) 贮水瓶组内水的充装量和贮气瓶组内氮气或压缩空气的贮存压力应符合设计要求;

检查数量:称重检查按贮水瓶组全数(不足5个按5个计)的20%检查;贮存压力检查按贮气瓶组全数检查。

检查方法:称重、用液位计或压力计测量。

c) 瓶组的机械应急操作处的标志应符合设计要求。应急操作装置应有铅封的安全销或防护罩。

检查方法:观察检查、测量检查。

7.5.5控制阀的验收应符合下列规定:

a) 控制阀的型号、规格、安装位置、固定方式和标志应符合设计要求和7.3.6的规定;

b) 试水阀的流量、压力应符合设计要求;

检查方法:打开试水阀,使用流量计、压力表观察检查。

c) 分区控制阀组应能可靠动作;

检查方法:手动和电动启动分区控制阀,观察检查。

d) 分区控制阀前后的阀门均应处于常开位置。

7.5.6管网验收应符合下列规定:

a) 管道的材质、规格、管径、连接方式、安装位置及采取的防冻措施应符合设计要求和7.3.7的相关规定;

检查方法:观察检查和核查相关证明材料。

b) 管网上的控制阀、动作信号反馈装置、止回阀、试水阀、排气阀等,其规格和安装位置均应符合设计要求;

c) 管道固定支、吊架的固定方式,支、吊架的间距及其与管道间的防电化学腐蚀措施应符合4.7的有关规定。

检查数量:按总数抽查20%,且不得少于5处。

检查方法:尺量和观察检查。

7.5.7 喷头验收应符合下列规定:

a) 喷头的数量、规格、型号以及闭式喷头的公称动作、温度等应符合设计要求;

b) 喷头的安装位置、安装高度、间距及与墙体、梁等障碍物的距离偏差均应符合设计要求和7.3.11的相关规定;

检验方法:对照图纸尺量检查,距离偏差不应大于±15 mm。

c) 不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只。

7.5.8 每个系统应进行模拟灭火功能试验,并应符合下列规定:

a) 动作信号反馈装置应能正常动作,并应能在动作后启动泵组及与其联动的相关设备,可正确发出反馈信号;

检查方法:利用模拟信号试验,观察检查。

b) 开式系统的分区控制阀应能正常开启,并可正确发出反馈信号;

检查方法:利用模拟信号试验,观察检查。

c) 系统的流量、压力均应符合设计要求;

检查方法:利用系统流量压力检测装置通过泄放试验,观察检查。

d) 泵组及其他消防联动控制设备应能正常启动,并应有反馈信号显示;

e) 主、备电源应能在规定时间内正常切换。

检查方法:模拟主备电切换,采用秒表计时检查。

7.5.9对于允许喷雾的防护区或被保护对象,系统应进行冷喷试验;对于不允许喷雾的防护区或保护对象,应进行模拟喷雾试验。除应符合7.5.8的规定外,其响应时间应符合设计要求。

检查数量:至少1个系统、1个防火区或1个防护对象。

检查方法:自动启动系统,采用秒表等观察检查。

7.5.10 系统工程质量验收判定条件:

a) 系统工程质量缺陷应按表7划分为严重缺陷项、一般缺陷项和轻度缺陷项;

b) 当无严重缺陷项、一般缺陷项不多于2项、一般缺陷项与轻度缺陷项之和不多于6项,可判定系统验收为合格;否则,应判定为不合格。

8.1 系统的维护管理应制定维护管理制度,并应根据维护制度和操作规程进行,使系统处于正常运行状态。

8.2 系统的维护管理应由经过培训的人员承担。维护管理人员应熟悉系统的工作原理和操作维护方法与要求。

8.3 系统的维护管理宜按附录J的表J.1的要求进行,并应按表J.2填写系统维护管理记录。

8.4 系统发生故障并需停用进行维修时,应经消防责任人批准并在采取相应的防范措施后进行。

8.5 系统维护检查中发现的问题应及时按规定要求处理。

8.6 系统应按本文件要求进行年检、季检、月检和日检。

8.7 系统每年应至少进行1次年检,并应符合下列规定:

a) 应定期测定1次系统水源的供水能力;

b) 应对系统组件、管道及管件进行1次全面检查,清洗贮水箱、过滤器,并对控制阀后的管道进行吹扫;

c) 贮水箱应每半年换水1次,贮水容器内的水应按产品制造商的要求定期更换,不少于每半年1次;

d) 应进行系统模拟灭火试验,并应符合7.5.8的规定。

8.8 系统每季度应进行1次季检,并应符合下列规定:

a) 应通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验,检查泵组启动、主备泵切换及报警联动功能是否正常;

b) 应检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常;

c) 应检查管道和支、吊架是否松动,管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象。

8.9 系统每月应进行1次月检,并应符合下列规定:

a) 应检查系统组件的外观,应无碰撞变形及其他机械性损伤;

b) 应检查分区控制阀动作是否正常;

c) 应检查阀门上的铅封或锁链是否完好,阀门是否处于正确位置;

d) 应检查贮水箱和贮水容器的水位及贮气容器内的气体压力是否符合设计要求;

e) 对于闭式系统,应利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验,观察其是否正常动作和显示;

f) 应检查喷头的外观及备用数量是否符合要求;

g) 应检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

8.10 系统每日应进行1次日检,并应符合下列规定:

a) 应检查控制阀等各种阀门的外观及启闭状态是否符合设计要求;

b) 应检查系统的主备电源接通情况;

c) 寒冷和严寒地区应检查设置储水设备的房间温度,且不应低于5 ℃;

d) 应检查报警控制器、水泵控制柜(盘)的控制面板及显示信号状态;

e) 系统的标志和使用说明等标识是否正确、清晰、完整,处于正确位置。

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  • 德国LAUDA恒温循环水浴诚征各地合作代理商 德国LAUDA 公司创立于1956年。专业生产恒温浴,循环冷却器,加热 制冷系统,表面张力测定仪及粘度测定仪等。广泛地应用于研究和工业领域,享有极高的声望。 LAUDA 不断改进、追求更高的恒温循环浴制造水平和精确度, 同时根据用户的不同需求,提供最佳的个性化开发解决方案。所有LAUDA 的产品均符合苛刻的安全标准,适用于各种环境中。其独特的产品系列覆盖了全部紧凑型实验室恒温浴领域,可以完全根据客户的需求设计出制冷能力超过200kw的冷却/加热系统。LAUDA是唯一一家可以确保在全部温度范围内提供最佳工作温度的公司,处于全球性的行业领导者地位。 LAUDA 所有设备经过严格的质量检查,其参数的设定均由计算机完成。长达数小时的测试操作确保所有产品具有很好的质量保证。1994年LAUDA 就以其高质量标准通过DIN/ISO9001认证,以长周期安全运行而闻名。 应用范围: 半导体制造领域,多家知名制造商和供应商均信赖LAUDA恒温循环浴和加热/制冷系统; 在药物提炼行业,LAUDA高品质产品既可以用于实验室探索性研究工业,又可以用于大规模生产中; 在医疗领域,LUADA循环冷却器保证心脏外科手术的安全进行; 其他主要应用还涉及材料测试、生物科技和实验室设备和机器的冷却,以及特殊油品的检测 产品系列: Alpha系列----基础型恒温循环水浴(最高性价比!!!) Aqualine系列----通用水浴槽 Eco系列----经济型多功能恒温循环水浴 Proline系列----增强型恒温循环水浴(LAUDA最畅销产品!!!) Integral T/XT系列----工艺过程恒温系统 WK系列----冷却水循环器 Liquids产品---高、低温恒温介质 在德祥公司成为德国LAUDA恒温产品在中国大陆地区及港澳地区的总代理之后,LAUDA产品逐渐走进了各行业客户的实验室及中试车间中,其产品性能的稳定性及完善的售后服务在广大客户群中得到广泛的应用和好评。 为了更好地服务于广大客户,现针对Alpha高性价比产品系列,德祥公司诚意与国内各地代理商合作,以共同提供优质性能的产品,及时的技术支持为广大客户服务。德祥公司也致力于于为广大业内合作伙伴提供全方位的支持,加强彼此间的合作,以高品质的服务,具有竞争力的价格为广大的仪器界友人提供更加便利的业务拓展渠道,以及相关的售前、售后支持! 欢迎有意者来电来函与我司洽谈联系: 德祥上海分公司 上海德心贸易有限公司 联系人:杜小姐 电话:86-021- 传真:021- 邮箱:Danil_Du@ 网址:.cn 地址:上海市静安区北京西路1068号银发大厦18F(200041)

  • 第五届全球医药工业展(GPHI)于2013年12月10日在北京展览馆举办,展期两天,德祥携手全球专业的恒温设备供应商德国LAUDA公司隆重展现了实验室温控整体解决方案及新推出的LAUDA“节能之星”-Variocoo冷却水循环器,我们同时也向客户展示了德国Heidolph及英国Radleys样机。 全新推出的Variocool冷却水循环器系列性能更加优异,型号更加多样,被广泛应用在温度范围从-20℃...40℃之间的实验室、小型生产和生产过程。当遇到苛刻的恒温需求,LAUDA Variocool系列能以众多既不同又灵活的各种配置和附件,通过简单直观的操作来完成。彩色TFT显示屏使得仪器的运行信息一目了然,既清楚又容易操作,比如液位显示功能。USB接口和报警模块是标准配置,其他的接口模块作为选配件可供客户自由选择。所有的Variocool冷却水循环器都配备了电子膨胀阀,能够精确调节制冷功率输出,减少能耗。因此既能降低使用成本,又对环境有利。正因如此,Variocool冷却水循环器能效比尤其高,被誉为LAUDA“节能之星”。 德国LAUDA处于全球性的行业领导者地位,具有50多年的设计生产经验,独特的产品系列覆盖了全部紧凑型实验室恒温浴领域,Lauda专业生产恒温浴,循环冷却器,加热,制冷系统,广泛应用于研究和工业领域, Lauda温控设备的稳定性深受广大客户的信赖。Lauda拥有几乎针对任何使用要求的正确的解决方案,是反应釜和旋转蒸发仪转等需要控温设备的最佳拍档。更多产品请登陆德祥官网:.cn德祥热线:联系我们(终端用户)联系我们(经销商)邮箱:info@

  • 乔枫仪器推荐2013年新款小型喷雾干燥机和光化学反应仪,比前一款光化学反应仪和小型喷雾干燥机性能和工作效率上有了很大的提升。同时对关键部件进行了大幅度的修改。详情请咨询:021-。QQ: 手机: 产品详情请参考:光化学反应仪:/qiaofeng-916-/qiaofeng-890-)是一家集分析仪器,实验室样品前处理仪器,实验室设备,实验室软件,实验室设计与工程的开发、生产和销售为一体的高科技专业化跨国公司。最近几年,随着业务在全球范围内的快速增长,LabTech逐步在欧洲、北美、香港以及中国各省市建立了广泛的销售和售后服务网络,客户总数达上万家。2007年,LabTech将继续秉承“You Lab, Our Tech”的理念,为我们的用户提供更加优质的产品和服务。

  • “国产好仪器活动约稿  2002年,LabTech成立之初,我们选择的第一个项目就是水循环。  水循环,英文名称为Chiller,中文全称为循环水冷却器,俗称水循环,也有人叫它冷水机。实验室多数大型分析仪器工作时都会产生大量的热,水循环就是用来给这些大型仪器散热使用,是这些大型仪器的配套设备。作为配套设备,与实验室这些大型分析仪器相比,水循环显得无足重轻,往往容易被忽略,不受大家重视;但水循环一旦出现故障,大型分析仪器就得“趴窝,无法运行。所以,水循环实际上对实验室来说是至观重要的。  做世界水平的水循环  当时的情况是:随着经济的发展,实验室建设在加速,大型分析仪器购买越来越多,配套水循环的需求也越来越大。国外进口原装的水循环性能稳定,控温精度高,体积小,外观精巧,但价格昂贵,而且一旦出现故障,维修时间漫长,严重影响大型仪器的使用。国产水循环没有上规模的企业做,并且普遍技术落后,控温精度差,外观笨重,故障率高,更让用户“闹心。所以,公司老板胡克就给我们研发小组定下目标:做世界水平的中国水循环,品质第一。  最初,只有我们三人研发小组。租了一套民居,客厅作为办公室和实验操作间,困了就睡,醒了就工作。通过上网查资料、拜访用户,了解部分品牌进口水循环产品的情况,我们最后决定LabTech水循环采用国际最先进的Hot Bypass(热气旁路)制冷技术。当时国内几乎没有人了解这种技术,我们翻译了大量英文资料,做了无数次实验,足足用了一个多月才掌握这种技术。为了保证产品品质,我们在后期关键部件选型上,如压缩机,温度控制器,水泵,制冷控制阀等都选用的是欧美知名品牌。经过近4个月努力,两台LabTech水循环样机做出来了。我们直接就拉到了用户处,与用户原有的进口原装水循环现场PK。一个月后,PK结果显示,LabTech研发的水循环性能与进口水循环完全一致,在噪音等指标上还优于进口产品,这也意味着我们的研发成功了!  成功的道路永远是曲折的。还在沾沾自喜之际,第一次配套就给了我们当头一棒:LabTech水循环第一次正式发货是给Thermo(热电,即现在的赛默飞世尔)公司的原子吸收光谱仪配套,一共3台,分别发往大连,西安和济南。几天后,一位Thermo安装工程师在大连给我电话,第一句就是:“黄图江,你们做的水循环是什么破烂玩意儿?我的心当时一下就凉了,后来仔细询问才知道水循环的水泵从底座上掉下来了,水循环根本无法使用。原来我们为了减小噪音,把水泵通过减震的橡胶棒固定在底座上,在北京我们自己用车运来运去,是没有问题的。但在长途的运输过程中,固定橡胶棒的卡箍卡不住,水泵就掉下来了。于是,我们赶紧派人连夜去大连,把水泵复原,重新固定好,水循环就可以正常使用了。同时,我们也赶紧派人去了西安和济南,在Thermo安装工程师未到之前打开水循环包装箱,重新把水泵固定好。通过这次事故,我们对水循环生产的每一个细节更加小心,都要做到精益求精,保证每台水循环的品质。  LabTech水循环产品质量稳定了,我们的信心也越来越足了。我们拉着水循环到各个仪器公司的展示实验室和部分用户实验室,让他们试用,与进口原装水循环比较。逐渐地,这些仪器公司及他们的用户都被LabTech水循环的品质所打动和吸引,开始与LabTech 合作,配套,如PE公司,Varian公司(现被Agilent公司收购),天美公司等等。2006年,LabTech欧洲销售公司成立。LabTech水循环凭借其优秀的品质,在欧洲抢下了一大半原子吸收光谱仪,ICP光谱仪,ICP质谱仪的配套市场。  目前,国内众多分析仪器厂商和实验室用户,尤其是光谱分析行业,一提到配套的水循环,想到的第一品牌就是LabTech。从2002年至今,LabTech已经为全球各个实验室提供了约2万台各种型号的水循环。近几年,LabTech每年水循环生产量的30%都出口到欧洲、北美和亚洲的一些实验室,配套原子吸收光谱仪,ICP光谱仪,ICP质谱仪等使用。短短十多年时间,LabTech水循环从无到有,从小到大,目前做到了国内分析仪器配套水循环的龙头位置,而且在全球水循环制造厂商中也占据着重要位置。  本地化贴心服务  LabTech水循环得到大家的认可,另外一个重要原因就是服务。仪器厂商的维修工程师如果遇到仪器本身的故障,往往手到擒来,轻松解决问题;但如果遇到水循环问题,由于缺乏专业的培训和配件,往往束手无策。水循环的故障无法解决,仪器照样无法运行,影响用户的使用。LabTech服务理念就是要解决用户和仪器公司使用水循环的后顾之忧。为此,LabTech一直致力于完善全国的服务网络,为广大用户和合作伙伴提供及时有效的服务:  某仪器公司主机到了,需要安装,才发现忘了订购配套的水循环。一个电话打给LabTech,OK!LabTech马上发货,仪器公司随后再按内部流程下采购定单;  安装过程才发现水循环在运输过程被大力撞击出现故障,用户也不用着急,LabTech马上空运更换;  即使是过了保修期的水循环出现故障,当用户仪器不能停机时,LabTech马上就近送1台备用机让用户先用,原故障机再随后修复;  用户进口原装水循环出故障了,也过保修期了,LabTech可以很快帮助用户修好,并且维修费用很低。而如果进口产品,需要发往国外维修,价格昂贵,周期太长;  ……………  以上事例不计其数,举不胜举。LabTech服务的付出也得到了广大用户和合作伙伴的认同。在2011年“中国科学仪器发展年会上,LabTech获得了国内实验室设备最佳售后服务奖,这是广大用户和合作伙伴对我们的厚爱,也是对我们服务工作的鼓励和鞭策。  2014年即将来到,LabTech新一代水循环也即将面世。在新一代水循环中,LabTech第一个将触摸控制技术和远程控制技术引入水循环控制中。我们将不辜负广大用户的期望,继续发挥我们品质和服务的优势,代表中国实验室水循环制造厂商,在全球水循环市场中占有一席之地。  作者简介:黄图江,LabTech高级副总经理,LabTech水循环主要研发人员之一,LabTech水循环市场推广的主要决策者和实施者。

  • 更完善的产品线,LAUDA携三款新品亮相BCEIA 201310月23日,由中国分析测试协会主办的第十五届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA)在北京盛大开幕。作为全球领先的液体温度控制专家LAUDA,在2008年成立中国分公司之后携众多先进仪器第三次参与到BCEIA 的盛会中。此次为中国客户准备了三款新产品包括两款冷水机及一款高温恒温器。LAUDA Microcool 冷却水循环器 温度范围从-10到40℃。 能为实验及科学研究提供持续的稳定的冷却水。LAUDA Variocool 冷却水循环器 温度范围从-20到40℃。专为实验室、小型生产及生产过程而设计。有风冷却型及水冷却型共计13个不同型号可选,冷却功率从600W到10kW不等。LAUDA Integral XT H 高温工艺过程恒温器,最高温度可达到320℃。 有风冷却型及水冷却型共计4个不同型号可选,典型应用:高温蒸馏、高温化学合成等。同时,LAUDA还展出了粘度测量仪及表面张力测量仪等产品。德国劳达德国劳达目前拥有400多名职员,年营业额超过6,000万欧元,拥有8家海外分公司,在新型的液体恒温设备及高精度的测试领域,劳达处于全球性的行业领导者地位。劳达具有将近60年的设计生产经验,独特的产品系列覆盖了从全部紧凑型实验室恒温浴到工业级循环冷却设备,可以完全根据客户的需求设计出制冷能力超过400 kW的冷却/加热系统。LAUDA是唯一一家可以确保在全部温度范围内提供最佳工作温度的公司。其全球客户超过10,000家。劳达产品控温精确,温度波动小于)是一家专业的实验室产品供应商。她是集分析仪器、实验室样品处理仪器、实验室设备、实验室信息管理软件和实验室设计与工程的开发、生产和销售为一体的高科技跨国公司。最近几年,随着业务在全球范围的快速增长,LabTech逐步在欧洲、北美、香港以及中国各省市建立了广泛的销售和售后服务网络,客户总数达上万家。移动检测车screen.width-300)this.width=screen.width-300">LabTech水循环冷却器screen.width-300)this.width=screen.width-300">

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