Signification du modèle
Introduction au produit
L'équipement d'alimentation en eau de gicleurs d'incendie qhyx - GDL (avec pompe à incendie verticale Multi - étages XBD - GDL) est un nouveau type d'équipement d'alimentation en eau sans tour, composé de l'équipement de contrôle de l'unité de pompe à eau, de l'équipement de régulation de la pression de suralimentation trois grandes parties. La capacité d'approvisionnement en eau est déterminée par l'unité de pompage, le fonctionnement coordonné du système est contrôlé par le système de contrôle, le rôle principal de l'équipement de régulation de la pression de suralimentation est de conserver la pression de l'énergie, de faire face à une petite quantité d'approvisionnement en eau et à des fuites normales de tuyauterie, mais également de mettre en œuvre une partie indispensable du contrôle automatique. Lorsque vous utilisez beaucoup d'eau, la pression du réseau chute et la pompe à eau démarre automatiquement l'alimentation en eau.
L'équipement d'alimentation en eau de gicleur d'incendie qhyx - GDL (avec pompe de culasse Multi - étages XBD - GDL) peut être divisé en équipement d'alimentation en eau à pression atmosphérique et équipement d'alimentation en eau à fréquence variable selon différents modes de fonctionnement, chacun avec des caractéristiques. Il est largement utilisé dans la vie, la lutte contre l'incendie, la production, le jet d'eau et de nombreux autres domaines.
La pompe à eau est la base de l'équipement d'approvisionnement en eau, c'est l'équipement d'approvisionnement en eau qui manifeste sa capacité d'approvisionnement en eau, la pompe à eau pour l'équipement d'approvisionnement en eau est universelle, peut être une variété de débit, un programme de pompage approprié. Selon le débit, le produit requis peut fonctionner en parallèle avec une pompe à eau de 1 à 4 ou plus, l'unité de pompage et un autre ensemble d'équipements de pression d'alimentation régulée (ensemble de pompe à débit d'eau) fonctionnent en tant que commutation avec la pompe principale dans une petite plage de débit pour fournir une efficacité et réduire davantage l'énergie.
Selon le mode de fonctionnement différent de l'équipement peut être divisé en type de vie, type de feu, type de pulvérisation et modèle commun de feu vivant.
Base de sélection
Le choix d'un ensemble d'équipement d'alimentation en eau automatique est basé sur le débit d'alimentation en eau et la pression d'alimentation (élévation de l'eau) conçus, en tenant compte également du type de variation de débit utilisé.
Type continu: très peu de flux dans la journée lorsque le débit est nul, ou les fuites normales du réseau lui - même maintiennent un certain débit, par exemple, les grandes maisons d'hôtes, les systèmes de pressurisation des entreprises industrielles et minières, etc.
Type intermittent: faible consommation d'eau pendant une longue période et débit faible ou nul, par exemple: petit immeuble de bureaux, immeuble de bureaux, immeuble commercial, divers types de logements et production d'eau, etc.
Il convient également de tenir compte des variations du débit au cours d'une certaine période d'approvisionnement en eau, ainsi que des facteurs multiples tels que les variations du débit au cours des différentes saisons, les différences dans l'utilisation de l'eau dans différentes régions, etc.
L'équipement d'alimentation en eau de pulvérisation d'incendie devrait généralement choisir l'équipement d'alimentation en eau à pression d'air, en raison de son état de maintien de la pression du système à long terme, aucun changement de débit, l'équipement d'alimentation en eau à pression d'air peut faire face aux fuites générales dans le tube et ajouter un petit débit de pompe secondaire, normalement, il n'est pas nécessaire de démarrer la pompe principale, économiser de l'énergie.
Avantages de l'équipement d'alimentation en eau à fréquence variable: peut fournir une pression constante à l'eau et la valeur de la pression constante dans une certaine plage peut être ajustée la précision de la pression constante est généralement inférieure à 0,02 MPa, la régulation de la vitesse à fréquence variable est une méthode efficace d'économie d'énergie et de réduction de la consommation par rapport à l'équipement d'alimentation en eau à pression d'air habituel avec une économie d'énergie moyenne de 20%, en outre, le courant d'impact du démarrage à fréquence variable est faible et l'impact de la pompe est également faible, le bruit est faible lors du fonctionnement à basse vitesse
Avantages de l'équipement d'approvisionnement en eau à pression d'air: coût relativement bas, technologie simple pour le système de contrôle, service facile, entretien facile.
Guide de sélection des types
I. Sélection de la pompe de l'équipement d'alimentation en eau à pression constante à fréquence variable
1, choix de la hauteur d'alimentation en eau de l'équipement d'alimentation | ||||||||||
élévation m de l'équipement |
20 |
26 |
32 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
100 |
120 |
Hauteur d'alimentation en eau m |
10 |
14 |
18 |
25 |
32 |
38 |
46 |
55 |
72 |
88 |
2, choix du nombre de clients d'approvisionnement en eau pour l'équipement d'alimentation en eau | ||||||
Débit de l'appareil m3 / h |
6 |
12 |
18 |
25 |
36 |
50 |
Nombre de clients d'approvisionnement en eau |
20 à 30 |
40 à 60 |
60 à 100 |
100 à 150 |
150 à 200 |
200 à 300 |
Débit de l'appareil m3 / h |
75 |
100 |
150 |
200 |
250 |
Nombre de clients d'approvisionnement en eau |
400 à 500 |
600 ~ 1000 |
1000 à 1500 |
1500 à 2000 |
2000 à 3000 |
Paramètres de performance
Bâtiments applicables |
Débit de pulvérisation d'eau (L/S) |
Action de la tête de pulvérisation La pression (MPa) |
Hauteur de construction applicable (m) |
Options recommandées modèle d'équipement d'alimentation en eau Groupe de pompes verticales |
||
Bâtiments |
Force de pulvérisation d'eau de conception (L/m·m2) |
Zone d'action (m2) |
||||
Bâtiments productifs |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤ 12 |
QHYX60-0.24-100XBD-GDL-3 |
Bâtiments productifs |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤ 24 |
QHYX60-0.4-100XBD-GDL-3 |
Bâtiments productifs |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤ 36 |
QHYX60-0.6-100XBD-GDL-3 |
Bâtiments productifs |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤ 50 |
QHYX60-0.8-100XBD-GDL-3 |
Bâtiments productifs |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤ 72 |
QHYX60-1.0-100XBD-GDL-3 |
Bâtiments productifs |
10 |
300 |
60 |
0.1 |
≤ 100 |
QHYX60-1.2-100XBD-GDL-3 |
Bâtiments de stockage |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤ 12 |
QHYX90-0.24-150XBD-GDL-3 |
Bâtiments de stockage |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤ 24 |
QHYX90-0.4-150XBD-GDL-3 |
Bâtiments de stockage |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤ 36 |
QHYX90-0.6-150XBD-GDL-3 |
Bâtiments de stockage |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤ 50 |
QHYX90-0.8-150XBD-GDL-3 |
Bâtiments de stockage |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤ 72 |
QHYX90-1.0-150XBD-GDL-3 |
Bâtiments de stockage |
15 |
300 |
90 |
0.1 |
≤ 100 |
QHYX90-1.2-150XBD-GDL-3 |
Niveau de danger moyen |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤ 12 |
QHYX40-0.24-100XBD-GDL-3 |
Niveau de danger moyen |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤ 24 |
QHYX40-0.4-100XBD-GDL-3 |
Niveau de danger moyen |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤ 36 |
QHYX40-0.6-100XBD-GDL-3 |
Niveau de danger moyen |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤ 50 |
QHYX40-0.8-100XBD-GDL-3 |
Niveau de danger moyen |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤ 72 |
QHYX40-1.0-100XBD-GDL-3 |
Niveau de danger moyen |
6 |
300 |
40 |
0.1 |
≤ 100 |
QHYX40-1.2-100XBD-GDL-3 |
Classe de danger léger |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤ 12 |
QHYX15-0.24-65XBD-GDL-3 |
Classe de danger léger |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤ 24 |
QHYX15-0.4-65XBD-GDL-3 |
Classe de danger léger |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤ 36 |
QHYX15-0.6-65XBD-GDL-3 |
Classe de danger léger |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤ 50 |
QHYX15-0.8-65XBD-GDL-3 |
Classe de danger léger |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤ 72 |
QHYX15-1.0-65XBD-GDL-3 |
Classe de danger léger |
3 |
300 |
15 |
0.1 |
≤ 100 |
QHYX15-1.2-65XBD-GDL-3 |
L'utilisateur peut choisir le modèle approprié en fonction des paramètres fournis! |
Description générale
I. l'équipement de régulation de pression de suralimentation est un nouveau type d'équipement de régulation de pression de suralimentation de lutte contre l'incendie conçu conformément au texte 108 du Ministère de la construction de la République populaire de Chine en août 1996, tout en respectant les dispositions de 98s205 (anciennement 98s176).
II. Cet équipement de régulation de pression de suralimentation pour résoudre le réservoir d'eau d'incendie à haute altitude du système d'alimentation en eau d'incendie à haute pression temporaire, dont la hauteur de réglage ne peut pas répondre aux exigences de l'installation de suralimentation lorsque la pression hydrostatique du point défavorable du système, a été conçu pour préparer un équipement de régulation de pression de suralimentation spécial pour la lutte contre l'incendie (ci - après dénommé « équipement»).
3. Cet équipement s'applique à tous les types de systèmes d'alimentation en eau de lutte contre l'incendie et d'alimentation en eau domestique tels que les systèmes d'alimentation en eau de bouche d'extinction d'incendie et les systèmes d'extinction d'incendie automatique par jet d'eau humide avec des exigences d'installation de suralimentation pour les projets de construction à plusieurs étages et de grande hauteur.
Iv. L’« équipement » se compose d’un réservoir de pression d’air à membrane SQL, d’une pompe à culasse à plusieurs étages XBD - GDL, d’un boîtier de commande électrique, d’instruments, d’accessoires de tuyauterie, etc.
V. cet équipement est conçu conformément aux paramètres techniques pertinents énoncés dans le Code de prévention des incendies pour la conception de bâtiments civils de niveau élevé gb50045 - 95 et le Code de conception de l'eau d'alimentation en pression atmosphérique, cecs76: 95.
Vi. Cet “équipement” concerne les conditions techniques de conception
1, pression de travail de réservoir d'eau de pression d'air de SQL: 0.6mpa, 1.0mpa, 1.6mpa.
2, le volume de stockage d'eau d'incendie du réservoir d'eau barométrique SQL est plus grand que: 150l, 300l, 450l.
3, le volume d'eau régulé du réservoir d'eau barométrique SQL est supérieur à 50l.
4, la différence de retard de capacité d'eau tampon du réservoir d'eau barométrique SQL est de 0,02 ~ 0,03 MPa et la différence de retard de capacité d'eau régulée est de 0,05 ~ 0,06 MPa.
5, rapport de pression de travail: a b valeur est 0.6 ~ 40℃.
Vii. Principe de fonctionnement de ce "dispositif"
Cet « appareil » doit avoir les deux fonctions suivantes:
1, de sorte que les points défavorables du système de tuyauterie d'alimentation en eau de feu maintiennent toujours la pression requise pour le feu;
2, de sorte qu'il y ait toujours 30 secondes d'eau de feu stockée dans le réservoir d'eau sous pression atmosphérique. P réglé avec le réservoir d'eau à pression d'air1、 P2、 Ps1、 Ps2Pression de fonctionnement, contrôle Condition de fonctionnement de la pompe à eau pour atteindre la fonction de suralimentation et de régulation de la pression. P1Pression requise pour lutter contre l'incendie en cas de points défavorables (MPa), P2 pression de démarrage de la pompe à incendie (MPa), PS1Pression de démarrage de la pompe régulée (MPa), PS2Pression d'arrêt de la pompe (MPa) pour la pompe régulée
Viii. Processus complet de contrôle opérationnel
Selon le calcul de la pression d'incendie P1 nécessaire pour obtenir un point défavorable dans le système de culasse ou le système de gicleur automatique, comme pression de gonflage du réservoir d'eau à pression atmosphérique
Obtenez P2 en calculant la spécification sélectionnée du réservoir d'eau sous pression et la valeur a B, et réglez
Ps1=P2+ (0,02 ~ 0,03)
Ps2=Ps1+ (0,05 + 0,06)
Normalement, le système de tuyauterie s'il y a des fuites jusqu'à * La pression, le contrôle de la pompe à eau régulée est constamment hydratée et régulée, en PS1, PS2 (démarrage, arrêt) fonctionnement inverse. Une fois qu'il y a un incendie, le système de tuyauterie manque d'eau en grande quantité, provoquant une chute de pression PS1 (PS1 → PS2), à P2, un signal d'alarme est émis, immédiatement la pompe à incendie est activée (démarrage manuel ou automatique déterminé par le concepteur), après le démarrage de La pompe à incendie, la pompe régulée s'arrête automatiquement jusqu'à ce que la pompe à incendie s'arrête de fonctionner pour rétablir manuellement la fonction de contrôle de "l'équipement".
Ix. Classification des “équipements”
La position de réglage est divisée en fonction de « l'appareil»: en haut (indiqué par i) et en bas (indiqué par ii);
Divisé selon le réglage du réservoir de pression d'air: vertical (indiqué par l) et horizontal (indiqué par w);
Selon le système d'alimentation en eau d'incendie fourni par l'équipement: la borne d'extinction alimente le système d'eau (indiqué par X)
Système de gicleurs automatiques (indiqué par z)
Système d'alimentation en eau par buse d'extinction et jet d'eau automatique (indiqué en Xz).
X. marquage du modèle « Équipement»
Exemple: ①ZW(L)—I—X—10—0.16
②ZW(W)—II—X—C
Xi. Calcul de P1:
P1 désigne la pression d’incendie requise pour les culasses ou les têtes automatiques de pulvérisation d’eau aux points défavorables du système d’alimentation en eau de lutte contre l’incendie et est la basse pression de fonctionnement pour le fonctionnement de ce « dispositif»,
Est le choix des données de base que cet équipement doit avoir.
1, cet "équipement" est situé au rez - de - chaussée lors de l'absorption d'eau de la piscine, la formule de calcul du système d'extinction:
P1=H1Le +H2Le +H3Le +H4(mH2O);
H1- hauteur géométrique (MH) depuis le niveau bas de la piscine jusqu'au point d'extinction défavorable2O);
H2- somme de la course longitudinale et de la perte de pression locale du système de tuyauterie (MH)2O);
H3- perte de pression de la ceinture d'eau et de la culasse elle - même (MH)2O);
H4- pression requise pour remplir la colonne d'eau du pistolet à eau longueur (MH)2O);
2, "équipement" est situé entre les réservoirs d'eau à haute altitude pour l'auto - irrigation de l'eau de la boîte, et lorsque le point défavorable de la culasse est inférieur à "équipement", la formule de calcul du système de culasse
P1=H3+H4(mH2O)
3, cet "équipement" est situé au rez - de - chaussée lors de l'absorption d'eau de la piscine, la formule de calcul du système de gicleur automatique:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)
∑H- somme de la course longitudinale et de la perte de pression locale du tuyau d'arrosage automatique vers la tête d'arrosage au point défavorable(mH2O);
HO- pression de travail de la tête de pulvérisation de point défavorable(mH2O)
Hr- perte de charge locale de la vanne d'alarme(mH2O)
Z- hauteur géométrique entre la tête de pulvérisation du point défavorable et le niveau bas de la piscine (ou la conduite principale d'alimentation en eau)(mH2O)
4, cet "équipement" est situé entre les réservoirs d'eau de haute hauteur de l'auto - irrigation de l'eau du réservoir, et lorsque la tête de pulvérisation du point défavorable est inférieure à l'équipement, le système de pulvérisation d'eau automatique calcule la formule:
P1=∑H+Ho+Hr+Z(mH2O)
5, lorsque le réservoir d'eau à pression atmosphérique et la pompe à eau sont placés dans d'autres endroits séparément, alors p1Doit être calculé séparément.
XII. Quelques remarques
1, la norme de suralimentation de cet "équipement": P1 est la basse pression de fonctionnement de cet "équipement", dont la valeur doit répondre à la pression de feu requise pour les points défavorables du système d'alimentation en eau d'incendie. Tel que le système d'alimentation en eau de culasse, doit répondre aux points défavorables culasse pistolet à eau jet d'eau remplir la longueur de la colonne d'eau, ne peut pas seulement répondre à l'eau statique La pression de 0,07 MPa ou 0,15 MPa est la norme de suralimentation.
2, lors du calcul de P1, ce système de tuyauterie le long du trajet et la perte locale du débit utilisé, doit être au début du feu pour l'alimentation en eau du feu, tels que le système de culasse pour deux flux de culasse 2×5 (L / s) = 10 (L / s) ou 2×2,5 (L / s) = 5 (L / s); Le système d'extinction automatique d'incendie par jet d'eau est de 5 débits de tête, généralement 5×1 (L / s) = 5 (L / s).
3, les principaux composants de cet "équipement": le réservoir d'eau sous pression doit avoir le volume d'eau de stockage requis par le système d'alimentation en eau d'incendie, le volume d'eau sous pression régulée et l'eau tampon Le volume, selon la valeur déterminée de A B, obtient son diamètre et ses spécifications. Le volume de stockage d'eau du réservoir à pression d'air pour le système d'alimentation en eau de culasse n'est pas inférieur à 300 L; le volume de stockage d'eau du réservoir à pression d'air pour le système de gicleur automatique n'est pas inférieur à 150 l; le volume de stockage d'eau du réservoir à pression d'air pour le système de culasse et de gicleur automatique n'est pas inférieur à 450 L.
4, cet "équipement" est utilisé avec deux pompes à eau régulées (une avec une réserve). Le débit de la pompe à eau régulée doit être dans les 3 minutes pour compléter le débit requis pour le volume d'eau régulée réelle dans le réservoir d'eau sous pression atmosphérique. La hauteur de la pompe à eau régulée doit prendre la valeur (PS1 + PS2) / 2 lorsque la courbe de la pompe à eau prend la zone de rendement élevé. La fonction de cet "équipement" est de résoudre le début de l'incendie, c'est - à - dire avant le démarrage de la pompe principale d'incendie, en veillant à ce que le stockage d'eau 30s avec une pression d'incendie suffisante effectue le tir initial jusqu'à la pleine charge de la pompe principale d'incendie.
5, le système d'alimentation en eau de culasse et le système de gicleur d'eau automatique peuvent partager un ensemble d'équipements de pressurisation et de régulation. En cas de feu, la pression à l'intérieur du réservoir d'eau sous pression d'air tombe à P2, au centre de contrôle des incendies ou à la salle de pompage des incendies en fonction du système de culasse ou du système de pulvérisation d'eau automatique, respectivement, d'autres signaux, après confirmation de l'activation de la pompe à incendie de culasse ou de la pompe à incendie à jet d'eau automatique, respectivement.
6, dans le système d'alimentation en eau de la bride d'extinction, l'utilisation de ce "dispositif" est meilleure que la version inférieure. Pompe à eau haut de gamme à faible hauteur, p1 mâle est la somme de la pression requise pour la ceinture de dragon d'eau, la perte de résistance du pistolet à eau et le remplissage de la colonne d'eau du corps de pulvérisation, la pression de gonflage du réservoir d'eau à pression d'air est faible, la pression d'appui est faible, économisez de l'acier et des frais d'exploitation
XIII. Propriétés de contrôle électrique
1, ce système de commande électrique « d'équipement» a la fonction automatique, manuelle et est en réseau avec le Centre de contrôle d'incendie ou la salle de pompage d'incendie.
2, deux pompes à eau régulées une fois que vous utilisez une réserve, le travail à tour de rôle est automatiquement commuté et fonctionne en alternance.
3, normalement faire le réseau de tuyau d'incendie dans un état de haute pression et de maintenir le réservoir de stockage d'une certaine quantité d'eau, en raison de fuites et d'autres raisons, la pression du système est tombée à PS1 lorsque la pompe n ° 1 démarre automatiquement, la pression de l'eau est montée à PS2 lorsque la pompe est arrêtée, la pression suivante et la pression suivante est redescendue à PS1, la pompe n ° 2 démarre automatiquement, de sorte que la pression du système est toujours maintenue entre PS1 et PS2.
4, une quantité de feu se produit, la sortie démarre le signal de pompe principale d'incendie et l'alarme acoustique et optique lorsque la pression de l'eau du système descend de PS1 à PS2, lorsque la pompe principale d'incendie démarre après le signal de retour arrière coupe l'alimentation de contrôle de la pompe régulée, après quoi La fonction de contrôle est restaurée manuellement.
5, l'état de réparation ad hoc du système de commande électrique, c'est - à - dire en fonctionnement, comme la pompe n ° 1 est défectueuse, peut être facilement transféré au travail de la pompe n ° 2, si la pompe n ° 2 est défectueuse, peut également être transféré au travail de la pompe n ° 1 afin qu'une pompe à eau puisse toujours fonctionner correctement dans l'entretien de l'équipement.
6, la taille de spécification de boîte de commande électrique, le principe de commande d'appareil électrique et la composition des principaux éléments sont présentés dans le livre d'instructions de commande automatique de guide télégraphique de notre société.
XIV. Le réservoir d'eau barométrique à membrane est fabriqué selon l'Atlas standard 91ss852.
XV. Le tube de distribution adopte le tube en acier sans soudure, le tube en acier galvanisé à chaud, le tube en acier sans soudure galvanisé à chaud.
Xvi. L '"équipement" adopte une série combinée intégrée de support en acier intégral. La forme de support de réservoir d'eau barométrique de type diaphragme de cet Atlas est dessinée par jupe, elle peut également adopter un support de type support.
XVII. Cet "équipement" doit être soumis à des mesures d'isolation des vibrations lorsqu'il est de type supérieur. L'unité de pompe à eau doit prendre des mesures pour empêcher le dumping de l'unité de pompe à eau lors de l'installation du coussin d'isolation vibratoire en caoutchouc après l'installation du coussin d'isolation vibratoire de l'unité de pompe à eau, lors de l'installation de l'unité de pompe à eau dans et hors des conduites d'eau, des raccords et des accessoires, des mesures pour empêcher le basculement de l'unité de pompe
Xviii. Le réservoir de pression d'air est équipé d'un dispositif de fuite d'eau, d'une soupape de sécurité sur le système de conduite, d'un manomètre à distance et d'autres accessoires.
XIX. La périphérie de l’« équipement » doit être pourvue d’installations de drainage qui facilitent les fuites d’eau lors de l’entretien ou empêchent les fuites d’eau.
XX. Une distance suffisante, généralement d'au moins 700 mm, doit être laissée entre l '« équipement» et le mur ou tout autre équipement.
XXI. L’« équipement» doit être soumis à l’épreuve hydrostatique globale, à l’épreuve de résistance hydrostatique et à l’épreuve de rigueur, qui doivent être exécutées conformément aux dispositions pertinentes en vigueur.
Xxii. Les tuyaux de raccordement, les raccords, les réservoirs d'eau sous pression atmosphérique et autres surfaces extérieures de l '« équipement» doivent être peints avec de la Peinture antirouille deux fois, et les surfaces intérieures des réservoirs d'eau sous pression atmosphérique doivent être peintes avec de la peinture anti - corrosion non toxique.
Xxiii. La pompe à eau, le moteur, les exigences techniques d'installation de tuyauterie sont tous exécutés conformément aux dispositions techniques pertinentes.
Xxiv. Considérations opérationnelles
1, l'équipement avant de fonctionner pour effectuer le travail en hauteur (responsable de l'unité de production), après avoir terminé le travail de mise en service, ne pas démonter la buse de gonflage du réservoir d'eau à pression d'air, afin d'éviter les fuites d'air.
2, pendant le fonctionnement de l'équipement, il n'est pas nécessaire d'être en service personnel, mais il est nécessaire d'effectuer des inspections régulières.
La pompe à eau utilisée dans cet équipement est préparée selon la série de pompes à incendie telles que la pompe à incendie verticale Multi - étages XBD - DL / pompe à incendie verticale Multi - étages XBD - LG / pompe à incendie verticale mono - étage XBD - ISG produite par Notre société, si d'autres pompes à eau sont utilisées, la pompe à eau correspondante peut être combinée en fonction des exigences de hauteur de débit énumérées dans le tableau.
Xxvi. La partie de commande électrique de cet équipement peut se référer aux instructions de commande automatique électrique de cette société.