Ur-lainoaren printzipioa
Ur-lainoa NFPA 750-n definitzen da ur-spray gisa Dv0,99, fluxu-haztaturiko ur-tanten banaketa bolumetriko metatua egiteko, 1000 mikra baino txikiagoa da ur-lainoaren pitaren diseinuko gutxieneko funtzionamendu-presioan. Ur-lainoaren sistemak presio altuan funtzionatzen du ura atomizatu finko laino gisa emateko. Laino hori azkar bihurtzen da sua itotzen duen eta oxigeno gehiago iristea eragozten duen lurrun bihurtzen da. Aldi berean, lurruntzeak hozte efektu nabarmena sortzen du.
Urak beroa xurgatzeko propietate bikainak ditu 378 KJ/Kg xurgatuz. eta 2257 KJ/Kg. lurrun bihurtzeko, gehi gutxi gorabehera 1700:1 hedapena egiteko. Propietate hauek ustiatzeko, ur-tanten azalera optimizatu eta haien igarotze-denbora (gainazalak jo aurretik) maximizatu behar da. Hori eginez gero, gainazaleko suak itzaltzea lor daiteke konbinazio baten bidez
1.Sutik eta erregaitik beroa ateratzea
2.Oxigenoa murriztea suaren aurrean lurruna itotzearen bidez
3.Bero erradiatuaren transferentzia blokeatzea
4.Errekuntza-gasen hoztea
Suak bizirik irauteko, «suaren triangeluaren» hiru elementuen presentzian oinarritzen da: oxigenoa, beroa eta material erregaia. Elementu horietako edozein kentzeak sua itzali egingo du. Presio handiko ur-laino sistema bat haratago doa. Suaren triangeluko bi elementu erasotzen ditu: oxigenoa eta beroa.
Presio handiko ur-laino-sistema bateko tanta txikiek azkar xurgatzen dute hainbeste energia non tantak lurrundu eta lurrunera eraldatzen direlako, ur-masa txikiarekiko azalera handia delako. Horrek esan nahi du tanta bakoitza gutxi gorabehera 1700 aldiz hedatuko dela, material erregarrira hurbiltzean, eta, ondorioz, oxigenoa eta gas erregaiak sutik desplazatuko dira, hau da, errekuntza prozesuak gero eta oxigeno gehiago faltako du.
Suteari aurre egiteko, ihinztagailu sistema tradizionalak ur-tantak zabaltzen ditu eremu jakin batean, eta beroa xurgatzen du gela hozteko. Tamaina handia eta azalera txiki samarra dela eta, tanten zati nagusiak ez du lurruntzeko behar adina energia xurgatuko, eta azkar lurrera erortzen dira ur gisa. Emaitza hozte-efektu mugatua da.
Aitzitik, presio handiko ur-lainoa oso tanta txikiz osatuta dago, polikiago erortzen direnak. Ur-laino-tantek azalera handia dute beren masarekiko eta, zorurantz jaisten diren bitartean, askoz energia gehiago xurgatzen dute. Uraren kopuru handi batek saturazio-lerroa jarraituko du eta lurrundu egingo da, hau da, ur-lainoak askoz energia gehiago xurgatzen du ingurutik eta, beraz, suak.
Horregatik, presio handiko ur-lainoa eraginkorrago hozten da ur-litro bakoitzeko: ihinztagailu-sistema tradizionalean erabiltzen den litro urarekin lor daitekeena baino zazpi aldiz hobea.
Ur-lainoaren printzipioa
Ur-lainoa NFPA 750-n definitzen da ur-spray gisa Dv0,99, fluxu-haztaturiko ur-tanten banaketa bolumetriko metatua egiteko, 1000 mikra baino txikiagoa da ur-lainoaren pitaren diseinuko gutxieneko funtzionamendu-presioan. Ur-lainoaren sistemak presio altuan funtzionatzen du ura atomizatu finko laino gisa emateko. Laino hori azkar bihurtzen da sua itotzen duen eta oxigeno gehiago iristea eragozten duen lurrun bihurtzen da. Aldi berean, lurruntzeak hozte efektu nabarmena sortzen du.
Urak beroa xurgatzeko propietate bikainak ditu 378 KJ/Kg xurgatuz. eta 2257 KJ/Kg. lurrun bihurtzeko, gehi gutxi gorabehera 1700:1 hedapena egiteko. Propietate hauek ustiatzeko, ur-tanten azalera optimizatu eta haien igarotze-denbora (gainazalak jo aurretik) maximizatu behar da. Hori eginez gero, gainazaleko suak itzaltzea lor daiteke konbinazio baten bidez
1.Sutik eta erregaitik beroa ateratzea
2.Oxigenoa murriztea suaren aurrean lurruna itotzearen bidez
3.Bero erradiatuaren transferentzia blokeatzea
4.Errekuntza-gasen hoztea
Suak bizirik irauteko, «suaren triangeluaren» hiru elementuen presentzian oinarritzen da: oxigenoa, beroa eta material erregaia. Elementu horietako edozein kentzeak sua itzali egingo du. Presio handiko ur-laino sistema bat haratago doa. Suaren triangeluko bi elementu erasotzen ditu: oxigenoa eta beroa.
Presio handiko ur-laino-sistema bateko tanta txikiek azkar xurgatzen dute hainbeste energia non tantak lurrundu eta lurrunera eraldatzen direlako, ur-masa txikiarekiko azalera handia delako. Horrek esan nahi du tanta bakoitza gutxi gorabehera 1700 aldiz hedatuko dela, material erregarrira hurbiltzean, eta, ondorioz, oxigenoa eta gas erregaiak sutik desplazatuko dira, hau da, errekuntza prozesuak gero eta oxigeno gehiago faltako du.
Suteari aurre egiteko, ihinztagailu sistema tradizionalak ur-tantak zabaltzen ditu eremu jakin batean, eta beroa xurgatzen du gela hozteko. Tamaina handia eta azalera txiki samarra dela eta, tanten zati nagusiak ez du lurruntzeko behar adina energia xurgatuko, eta azkar lurrera erortzen dira ur gisa. Emaitza hozte-efektu mugatua da.
Aitzitik, presio handiko ur-lainoa oso tanta txikiz osatuta dago, polikiago erortzen direnak. Ur-laino-tantek azalera handia dute beren masarekiko eta, zorurantz jaisten diren bitartean, askoz energia gehiago xurgatzen dute. Uraren kopuru handi batek saturazio-lerroa jarraituko du eta lurrundu egingo da, hau da, ur-lainoak askoz energia gehiago xurgatzen du ingurutik eta, beraz, suak.
Horregatik, presio handiko ur-lainoa eraginkorrago hozten da ur-litro bakoitzeko: ihinztagailu-sistema tradizionalean erabiltzen den litro urarekin lor daitekeena baino zazpi aldiz hobea.
Presio handiko ur-laino sistema suteak itzaltzeko sistema berezia da. Ura mikro toberen bidez behartzen da oso presio handiko ur-lainoa sortzeko, sua itzaltzeko tanta-tamainaren banaketa eraginkorrenarekin. Itzaltze-efektuek babes ezin hobea eskaintzen dute hoztean, beroa xurgatzearen ondorioz, eta ura lurruntzen denean gutxi gorabehera 1.700 aldiz hedatzearen ondorioz inertzia.
Bereziki diseinatutako ur-laino-toberak
Presio handiko ur-laino-toberak Micro tobera berezien teknikan oinarritzen dira. Bere forma berezia dela eta, urak biraketa-higidura handia lortzen du zurrunbilo-ganberan eta oso azkar eraldatzen da sutara abiadura handian botatzen den ur-laino batean. Ihinztadura angelu handiak eta mikro toberen spray-ereduak tarte handia ahalbidetzen dute.
Tobera buruetan sortzen diren tantak 100-120 bar arteko presio erabiliz sortzen dira.
Suaren proba intentsiboen eta proba mekanikoen eta materialen ondoren, toberak presio handiko ur-lainoetarako bereziki eginak daude. Proba guztiak laborategi independenteek egiten dituzte, itsasoko eskakizun oso zorrotzak ere bete daitezen.
Ponpen diseinua
Ikerketa sakonak munduko presio handiko ponpa arinena eta trinkoena sortu du. Ponpak korrosioarekiko erresistentea den altzairu herdoilgaitzez egindako pistoi axial anitzeko ponpak dira. Diseinu bereziak ura erabiltzen du lubrifikatzaile gisa, hau da, ez dira behar ohiko mantentze-lanak eta lubrifikatzaileak ordezkatzea. Ponpa nazioarteko patenteek babestuta dago eta asko erabiltzen da hainbat segmentutan. Ponpek %95eko energia-eraginkortasuna eta oso pultsazio baxua eskaintzen dute, eta horrela zarata murrizten dute.
Korrosioaren aurkako balbulak
Presio handiko balbulak altzairu herdoilgaitzez eginak dira eta oso korrosioarekiko eta zikinkeria erresistenteak dira. Kolektore-blokearen diseinuak balbulak oso trinkoak egiten ditu, eta horrek oso erraz instalatzen eta funtzionatzen ditu.
Presio handiko ur-laino sistemaren onurak izugarriak dira. Sua segundotan kontrolatzea/ itzaltzea, gehigarri kimikorik erabili gabe eta ur gutxien kontsumituz eta urak ia kalterik gabe, ingurumena errespetatzen duen eta eraginkorrenetakoa den sua itzaltzeko sistema da, eta gizakiarentzat guztiz segurua da.
Uraren gutxieneko erabilera
• Ur-kalte mugatuak
• Kalte minimoak ustekabeko aktibazioan
• Ekintza aurreko sistema baten behar gutxiago
• Abantaila bat ura harrapatzeko betebeharra dagoenean
• Gutxitan behar da urtegi bat
• Tokiko babesa suteen aurkako borroka azkarragoa ematen dizu
• Geldialdi-denbora gutxiago suaren eta uren kalteen ondorioz
• Merkatu-kuotak galtzeko arriskua murriztu da, ekoizpena azkar martxan jartzen baita
• Eraginkorra – petrolio-suteei aurre egiteko ere
• Ur horniduraren fakturak edo zergak jaistea
Altzairu herdoilgaitzezko hodi txikiak
• Erraza instalatzeko
• Erraz maneiatzeko
• Mantentzerik gabe
• Diseinu erakargarria errazago txertatzeko
• Kalitate handikoa
• Iraunkortasun handia
• Errentagarria pieza-lanean
• Instalazio azkarreko presio-fitting
• Hodietarako lekua aurkitzeko erraza
• Erraz moldatzeko
• Erraz tolestu
• Ekipamendu gutxi behar dira
Toberak
• Hozteko gaitasunak suaren atean kristalezko leiho bat instalatzea ahalbidetzen du
• Tarte handia
• Tobera gutxi - arkitektura aldetik erakargarria
• Hozte eraginkorra
• Leiho hoztea: beira merkeagoak erostea ahalbidetzen du
• Instalazio denbora laburra
• Diseinu estetikoa
1.3.3 Arauak
1. NFPA 750 – 2010eko edizioa
2.1 Sarrera
HPWM sistema altzairu herdoilgaitzezko hodien bitartez presio handiko ur-iturri batera (ponpa-unitateak) konektatutako tobera batzuek osatuko dute.
2.2 Toberak
HPWM toberak doitasunez diseinatutako gailuak dira, sistemaren aplikazioaren arabera diseinatutako ur-lainoaren isurketa suteak itzaltzea, kontrolatzea edo itzaltzea bermatzen duen moduan.
2.3 Sekzio-balbulak – Tobera sistema irekia
Sekzio-balbulak hornitzen dira ur-lainoaren suteak itzaltzeko sistemari, suaren atal indibidualak bereizteko.
Babestu beharreko atal bakoitzerako altzairu herdoilgaitzez egindako atal balbulak hornitzen dira hodi-sisteman instalatzeko. Sekzio-balbula normalean itxi eta ireki egiten da suak itzaltzeko sistema martxan dagoenean.
Sekzio-balbularen antolamendu bat bilgailu komun batean bildu daiteke, eta, ondoren, dagozkien toberetara banakako hoditeria instalatzen da. Sekzio-balbulak solteak ere horni daitezke hodi-sisteman instalatzeko toki egokietan.
Sekzio-balbulak babestutako geletatik kanpo kokatu behar dira, baldin eta arauek, nazio-arauek edo agintariek agindu ez badute.
Sekzio-balbulen dimentsioa sekzioen diseinu-ahalmen bakoitzean oinarritzen da.
Sistemaren sekzio-balbulak elektrikoki funtzionatzen duen balbula motorizatu gisa hornitzen dira. Motorizatutako sekzio balbulek normalean 230 VAC seinalea behar dute funtzionatzeko.
Balbula aurrez muntatuta dago presostato batekin eta isolamendu-balbulekin batera. Isolamendu-balbulak kontrolatzeko aukera ere eskuragarri dago beste aldaera batzuekin batera.
2.4Ponpaunitatea
Ponpa-unitateak normalean 100 bar eta 140 bar artean funtzionatuko du ponpa bakarreko emari-tasa 100l/min bitartekoekin. Ponpa-sistemek ponpa-unitate bat edo gehiago erabil ditzakete colector baten bidez ur-laino-sistemara konektatutako sistemaren diseinu-baldintzak betetzeko.
2.4.1 Ponpa elektrikoak
Sistema aktibatzen denean, ponpa bakarra abiaraziko da. Ponpa bat baino gehiago barne hartzen duten sistemetarako, ponpak sekuentzialki abiaraziko dira. Emaria handitu beharko litzateke tobera gehiago irekitzearen ondorioz; ponpa gehigarria(k) automatikoki martxan jarriko da. Sistemaren diseinuarekin emaria eta funtzionamendu-presioa konstante mantentzeko beharrezkoak diren ponpak baino ez dira funtzionatuko. Presio handiko ur-lainoaren sistema aktibatuta egongo da langile kualifikatuak edo suhiltzaileak sistema eskuz itzali arte.
Ponpa-unitate estandarra
Ponpa-unitatea skid muntatutako pakete konbinatu bakar bat da, multzo hauek osatua:
Iragazki-unitatea | Buffer depositua (sarrerako presioaren eta ponpa motaren arabera) |
Deposituaren gainezka eta maila neurtzea | Deposituaren sarrera |
Itzultzeko hodia (abantaila onura atera daiteke irteerara) | Sarrera-kolektiboa |
Xurgatze-lerroaren kolektorea | HP ponpa-unitatea(k) |
Motor elektrikoa (k) | Presio-multiplea |
Ponpa pilotua | Kontrol panela |
2.4.2Ponpa-unitatearen panela
Motor abiarazlearen kontrol panela ponpa-unitatean muntatuta dago.
Elikatze-iturri komuna estandar gisa: 3x400V, 50 Hz.
Ponpa(k) linean zuzenean martxan jartzen dira estandar gisa. Start-delta abiarazte, abiarazte leunen eta maiztasun-bihurgailu abiarazte aukera gisa eman daitezke abiarazte-korronte murriztua behar bada.
Ponpa-unitatea ponpa bat baino gehiagoz osatuta badago, ponpak pixkanaka akoplatzeko denbora-kontrola ezarri da hasierako karga minimo bat lortzeko.
Aginte-panelak RAL 7032 akabera estandarra du eta IP54ko babes-babes maila du.
Ponpak abiaraztea honela lortzen da:
Sistema lehorrak– Suteak detektatzeko sistemaren kontrol-panelean emandako seinale-kontaktutik.
Sistema hezeak - Sistemako presio-jaitsiera batetik, ponpa-unitatearen motor-kontrol panelak kontrolatuta.
Ekintza aurretiko sistema - Sistemako aire-presioaren jaitsieraren eta sua detektatzeko sistemaren kontrol-panelean emandako volt-free seinale-kontaktu baten seinaleak behar dira.
2.5Informazioa, taulak eta marrazkiak
2.5.1 Tobera
Arreta berezia izan behar da oztopoak saihesteko ur-laino-sistemak diseinatzean, batez ere emari txikiko eta tanta txikiko toberak erabiltzen direnean, haien errendimendua oztopoek kaltetu egingo baitute. Hau da, neurri handi batean, fluxu-dentsitatea lortzen delako (tobera hauekin) gela barruko aire nahasia eta lainoa espazioan uniformeki zabaltzen uzten duelako - oztoporik badago lainoak ezin izango du bere fluxu-dentsitatea lortu gelan oztopoan eta tantaka kondentsatzen denean tanta handiago bihurtuko baita espazioan uniformeki zabaldu beharrean.
Tamaina eta oztopoetarako distantzia tobera motaren araberakoa da. Informazioa tobera espezifikoaren fitxa teknikoetan aurki daiteke.
Mota | Irteera l/min | Boterea KW | Ponpa-unitate estandarra kontrol panelarekin L x W x H mm | Oulet mm | Ponpa-unitatearen pisua kg gutxi gorabehera |
XSWB 100/12 | 100 | 30 | 1960×430×1600 | Ø42 | 1200 |
XSWB 200/12 | 200 | 60 | 2360×830×1600 | Ø42 | 1380 |
XSWB 300/12 | 300 | 90 | 2360×830×1800 | Ø42 | 1560 |
XSWB 400/12 | 400 | 120 | 2760×1120×1950 | Ø60 | 1800 |
XSWB 500/12 | 500 | 150 | 2760×1120×1950 | Ø60 | 1980 |
XSWB 600/12 | 600 | 180 | 3160×1230×1950 | Ø60 | 2160 |
XSWB 700/12 | 700 | 210 | 3160×1230×1950 | Ø60 | 2340 |
Potentzia: 3 x 400VAC 50Hz 1480 rpm.
2.5.3 Balbula-multzo estandarrak
Balbula-multzo estandarrak 3.3 irudiaren azpian adierazten dira.
Balbula multzo hau ur hornidura beretik elikatzen diren sekzio anitzeko sistemetarako gomendatzen da. Konfigurazio horri esker, beste atal batzuk funtzionatzen jarraituko dute atal batean mantentze lanak egiten diren bitartean.