كيف تعمل بكرة خرطوم الحريق؟

Sep 14, 2026

ترك رسالة

بكرة خرطوم الحريق عبارة عن جهاز ثابت لمكافحة الحرائق مصمم لتوفير إمداد متحكم فيه من الماء من خلال خرطوم يمكن نشره يدويًا باتجاه النار. على عكس طفاية الحريق المحمولة، يتم توصيل بكرة خرطوم بإمدادات المياه في المبنى، مما يسمح للمشغل بالوصول إلى تدفق مستمر للمياه بينما يحافظ نظام الإمداد على الظروف الهيدروليكية المطلوبة.

مبدأ العمل بسيط نسبيا:

إمدادات المياه ← صمام العزل ← اتصال البكرة ← خرطوم ← فوهة ← حريق

ومع ذلك، تحتوي البكرة نفسها على العديد من المكونات الميكانيكية التي تحدد كيفية تخزين الخرطوم ونشره وتدويره وإعادة لفه. إن التفاعل بين الأنظمة الهيدروليكية والميكانيكية هو ما يجعل بكرة خرطوم الحريق عملية لتركيبات الحماية الثابتة من الحرائق-.

ما هو مبدأ العمل لبكرة خرطوم الحريق؟

تجمع بكرة خرطوم الحريق بين وظيفتين:

  • إدارة الخراطيم الميكانيكية- تخزين ونشر الخرطوم بطريقة يمكن التحكم فيها.
  • تسليم المياه الهيدروليكية- نقل الماء من أنبوب الإمداد الثابت عبر الخرطوم إلى الفوهة.

عندما يصبح النظام جاهزًا للاستخدام، يظل الخرطوم ملفوفًا حول أسطوانة البكرة. يتم توصيل وصلة المياه بإمدادات المياه لإطفاء الحرائق في المبنى-.

أثناء حالة الطوارئ، يقوم المشغل عادةً بما يلي:

  1. يفتح الخزانة أو يصل إلى البكرة.
  2. يسحب الخرطوم نحو النار.
  3. يسمح لأسطوانة البكرة بالدوران أثناء سحب الخرطوم.
  4. يفتح صمام التحكم في المياه-وفقًا لتكوين النظام.
  5. يوجه الفوهة نحو النار.
  6. يتحكم في تدفق الماء عند الفوهة.

وبالتالي فإن البكرة لا تولد ضغط الماء من تلقاء نفسها. توفر إمدادات المياه للمبنى الضغط الهيدروليكي. توفر البكرة إمكانية التحكم في تخزين ونشر الخرطوم.

المكونات الرئيسية لبكرة خرطوم الحريق

إن فهم المكونات يجعل تصور مبدأ التشغيل أسهل.

عنصر الوظيفة الأساسية
طبل بكرة يخزن الخرطوم في ملفات يمكن التحكم فيها
الإطار/قوس يدعم تجميع البكرة
المغزل / رمح يوفر محور الدوران
مفصل دوار/دوار يسمح بنقل المياه أثناء دوران البكرة
خرطوم يحمل الماء إلى النار
دليل خرطوم يتحكم في حركة الخرطوم أثناء النشر
صمام العزل/التحكم يتحكم في إمدادات المياه
فوهة يوجه وينظم تدفق المياه
سدادة خرطوم يحد من موضع الخرطوم المتراجع بالكامل
آلية الربيع يقوم بإرجاع الخرطوم تلقائيًا في الموديلات التي تعمل بالزنبرك-.
مجلس الوزراء يحمي التجميع ويوفر نقطة تثبيت يمكن الوصول إليها

لا تستخدم كل بكرة خرطوم حريق نفس الترتيب الميكانيكي تمامًا. يعتمد التصميم الداخلي على ما إذا كانت البكرة تستخدم إعادة اللف يدويًا، أو اللف بمساعدة الزنبرك-، أو آلية أخرى.

كيف يصل الماء إلى خرطوم الحريق

يبدأ الجانب الهيدروليكي للنظام بإمداد المبنى بالمياه.

مسار التدفق المبسط هو:

إمدادات مياه الحرائق ← الأنابيب ← الصمام ← مدخل البكرة ← التوصيل الدوار ← الخرطوم ← الفوهة

يجب أن يتغلب الضغط المتوفر عند تركيب بكرة الخرطوم على عدة أشكال من المقاومة، بما في ذلك:

  • احتكاك الأنابيب
  • احتكاك الخرطوم
  • التجهيزات؛
  • فرق الارتفاع
  • مقاومة الفوهة
  • متطلبات التدفق.

لذلك، لا يمكن تحديد الأداء الفعلي لبكرة خرطوم إطفاء الحرائق من البكرة وحدها.

قد تحتوي البكرة على قطر خرطوم معين وتكوين فوهة معين، لكن تدفق المياه المتاح يعتمد على النظام الهيدروليكي الكامل.

كيف تدور البكرة؟

يتم لف الخرطوم حول أسطوانة أسطوانية.

عندما يقوم المشغل بسحب الخرطوم إلى الخارج، فإن قوة السحب تخلق لحظة دوران حول عمود البكرة.

في شكل مبسط:قوة السحب × نصف قطر الأسطوانة الفعال=عزم الدوران

تدور البكرة عندما يغادر الخرطوم الأسطوانة.

بالنسبة للبكرة التي يحركها زنبرك-، يقوم هذا التدوير أيضًا بتعبئة آلية الزنبرك الداخلي. ويمكن بعد ذلك استخدام الطاقة الميكانيكية المخزنة لتدوير الأسطوانة في الاتجاه المعاكس وإعادة لف الخرطوم.

بالنسبة للبكرة التي يتم لفها يدويًا، يقوم المشغل بتدوير المقبض أو الكرنك لإعادة الخرطوم إلى الأسطوانة.

كيف تعمل بكرة خرطوم إطفاء الحريق-المدارة بنابض؟

تستخدم البكرات الزنبركية- زنبركًا ميكانيكيًا محمّلًا مسبقًا لتوفير سحب تلقائي للخرطوم.

يمكن تمثيل تسلسل التشغيل على النحو التالي:

الخرطوم المخزن ← الخرطوم المسحوب ← دوران الأسطوانة ← تخزين الزنبرك للطاقة ← الخرطوم المستخدم ← بدء التراجع ← تدوير الزنبرك للأسطوانة ← إعادة لف الخرطوم

عادةً ما يتم توصيل الزنبرك ميكانيكيًا بأسطوانة البكرة.

عندما يقوم المشغل بسحب الخرطوم للخارج:

دوران الأسطوانة ← لف الزنبرك ← تخزين الطاقة الميكانيكية

عندما يتم تحرير الخرطوم أو يسمح المشغل بالسحب:

طاقة الزنبرك المخزنة ← دوران الأسطوانة ← إعادة لف الخرطوم

يجب أن يوفر الزنبرك عزمًا كافيًا عبر طول الخرطوم المفيد.

وهذا أمر مهم لأن عزم الدوران المطلوب يتغير مع تغير موضع الخرطوم ومع تغير نصف قطر الملف الفعال.

لماذا يعتبر عزم الدوران الربيعي مهمًا؟

يعد عزم الدوران الزنبركي أحد أهم الخصائص الميكانيكية لبكرة الخرطوم الأوتوماتيكية.

إذا كان عزم الدوران الربيعي منخفضًا جدًا:

  • قد لا يتراجع الخرطوم تمامًا؛
  • قد يظل القسم الأخير فضفاضًا؛
  • قد تصبح ملفات الخرطوم غير منظمة؛
  • قد يصبح اللف غير متناسق.

إذا كان عزم الدوران الربيعي مفرطًا:

  • قد يصبح التراجع عدوانيًا بلا داعٍ؛
  • قد يتحرك الخرطوم بسرعة كبيرة؛
  • قد يواجه المشغل صعوبة في التحكم في التراجع؛
  • قد تزيد الأحمال الميكانيكية على مجموعة البكرة.

وبالتالي فإن آلية الزنبرك المصممة بشكل صحيح تحتاج إلى تحقيق التوازن:

كتلة الخرطوم + طول الخرطوم + هندسة الأسطوانة + الاحتكاك + قوة التراجع المطلوبة

وهذا هو أحد الأسباب وراء ضرورة مطابقة الزنبرك مع التكوين المحدد للبكرة والخرطوم بدلاً من اختياره بشكل مستقل.

كيف تعمل بكرة خرطوم الحريق اليدوية؟

لا تستخدم بكرة خرطوم الحريق اليدوية طاقة الزنبرك المخزنة لإعادة اللف تلقائيًا.

وبدلاً من ذلك، يقوم المشغل بتدوير عجلة يدوية أو كرنك متصل بعمود البكرة.

العملية الأساسية هي:

سحب خرطوم ← استخدام خرطوم ← خرطوم إرجاع ← تشغيل الساعد ← تدوير الأسطوانة ← خرطوم الرياح

تعتبر البكرات اليدوية بسيطة ميكانيكيًا ويمكن أن تكون مفيدة في الحالات التالية:

  • إن نشر الخراطيم نادر نسبياً؛
  • التراجع التلقائي غير ضروري؛
  • أن يكون الخرطوم طويلًا أو ثقيلًا نسبيًا؛
  • التثبيت يفضل التحكم الميكانيكي المباشر.

يتمثل الاختلاف الرئيسي عن البكرة التي يحركها زنبرك- في مصدر قوة اللف.

ميزة بكرة مدفوعة بزنبرك- بكرة يدوية
نشر خرطوم يدوي يدوي
اللف الربيع-مساعد/تلقائي يتم تشغيله يدويًا-.
مصدر الطاقة الربيع الميكانيكية المشغل
التحكم في التراجع تسيطر عليها الآلية يتم التحكم فيها مباشرة من قبل المشغل
التعقيد الميكانيكي أعلى أدنى
جهد المشغل أثناء اللف أدنى أعلى

ماذا يفعل الدوار؟

يعمل توصيل الماء الدوار أو الدوار على حل مشكلة ميكانيكية مهمة.

تحتاج أسطوانة البكرة إلى الدوران، ولكن يظل توصيل مصدر المياه{0}}ثابتًا.

بدون التوصيل الدوار، فإن الدوران المستمر للخرطوم من شأنه أن يضع ضغطًا التوائيًا على أنبوب الماء الثابت أو وصلة الخرطوم.

يوفر الدوران واجهة دوارة بين مصدر المياه الثابت والبكرة الدوارة.

من الناحية المفاهيمية:

الأنابيب الثابتة ← الدوران ← بكرة دوارة ← خرطوم

ولذلك يجب أن يؤدي الدوار وظيفتين في وقت واحد:

  • السماح بالحركة الدورانية.
  • الحفاظ على ممر مائي مغلق.

يجب أن تتحمل عناصر الختم الخاصة بها ضغط تشغيل النظام ودرجة الحرارة وظروف الماء.

يمكن أن يسبب الدوران البالي ما يلي:

  • تسرب؛
  • زيادة المقاومة الدورانية.
  • فقدان الماء
  • حركة بكرة صعبة.
  • فشل سابق لأوانه للمكونات.

كيف يترك الخرطوم البكرة؟

لا ينزلق الخرطوم مباشرة من الأسطوانة.

تشتمل العديد من تصميمات البكرات على دليل خرطوم أو دليل مخرج للتحكم في اتجاه الخرطوم.

يساعد الدليل على:

  • تقليل الاحتكاك بالخزانة.
  • الحفاظ على زاوية سحب يمكن التحكم فيها؛
  • توزيع حركة الخرطوم
  • تقليل الانحناء الموضعي.
  • تحسين محاذاة اللف.

يصبح هذا الأمر ذا أهمية متزايدة عندما يتم تركيب بكرة الخرطوم داخل الخزانة.

يجب التعامل مع فتحة الخزانة ودليل الخرطوم وموضع البكرة ونصف قطر انحناء الخرطوم كنظام ميكانيكي واحد.

لماذا يعتبر قطر الطبل مهمًا؟

يؤثر قطر الأسطوانة على كيفية ثني الخرطوم وكيفية تخزينه.

عندما يتم لف الخرطوم حول الأسطوانة، فإنه يتعرض لضغط الانحناء. عادةً ما تخلق الأسطوانة الأصغر انحناءًا أكثر إحكامًا.

لذلك:قطر الأسطوانة ↔ نصف قطر انحناء الخرطوم ↔ حالة خدمة الخرطوم

يجب أن تكون البكرة متوافقة مع الحد الأدنى الموصى به لنصف قطر الانحناء للخرطوم.

يمكن للأسطوانة ذات الحجم الصغير أن تؤدي إلى انحناء مفرط وقد تساهم في:

  • تشوه خرطوم
  • زيادة المقاومة أثناء النشر؛
  • تآكل خرطوم سريع
  • صعوبة في اللف.
  • انخفاض عمر الخدمة.

تحدد الأسطوانة أيضًا مقدار الخرطوم الذي يمكن تخزينه.

كيف يتم جرح الخرطوم على الطبل؟

لا يقتصر اللف الصحيح على إعادة الخرطوم إلى البكرة فحسب.

يجب أن يشكل الخرطوم طبقات يمكن التحكم فيها عبر عرض الأسطوانة.

أثناء إعادة اللف، يعمل دليل البكرة والخرطوم معًا لمنع:

  • تداخل عشوائي
  • التراص الموضعي
  • الفجوات المفرطة
  • معسر خرطوم
  • التوزيع غير المتكافئ.

في البكرات الأوتوماتيكية، يوفر الزنبرك قوة الدوران بينما يتحكم المشغل أو الدليل في مسار الخرطوم.

إذا تم لف الخرطوم بشكل متكرر بزاوية غير صحيحة، فقد يصبح نمط الملف الناتج غير متساوٍ.

يمكن أن يؤثر هذا في النهاية على سعة البكرة ونشرها.

ماذا يحدث عندما يتم نشر الخرطوم بالكامل؟

تم تصميم البكرة التي تم تكوينها بشكل صحيح حول طول خرطوم محدد.

عندما يقترب الخرطوم من الامتداد الكامل:

  • يقل طول الخرطوم المتاح؛
  • يبقى الخرطوم المتبقي على الأسطوانة.
  • يصل المشغل إلى نطاق التشغيل المقصود.

يمكن استخدام سدادة خرطوم أو آلية مشابهة لتحديد موضع التراجع أو إدارة الموقع النهائي للخرطوم.

لا ينبغي التعامل مع البكرة كآلية يمكنها استيعاب طول خرطوم غير محدود بأمان.

يجب تحديد سعة الخرطوم وهندسة الأسطوانة أثناء الاختيار.

كيف تتحكم الفوهة في الماء؟

تقوم الفوهة بتحويل تدفق المياه داخل الخرطوم إلى تفريغ موجه.

تؤثر هندستها على:

  • نمط التفريغ
  • معدل التدفق
  • سرعة؛
  • الوصول الفعال؛
  • التحكم بالمشغل.

اعتمادًا على تصميم النظام، قد توفر الفوهة أوضاع تفريغ مختلفة، مثل تيار أكثر تركيزًا أو نمط رش أوسع.

ولذلك ينبغي اعتبار الفوهة جزءًا من التصميم الهيدروليكي وليس مجرد ملحق متصل بنهاية الخرطوم.

الأداء الهيدروليكي لبكرة خرطوم الحريق

يتم تحديد أداء بكرة الخرطوم من خلال العديد من المعلمات الهيدروليكية.

تشمل العوامل المهمة ما يلي:

ضغط الماء
يوفر الضغط القوة الدافعة لتدفق المياه.
معدل التدفق
تحدد الفوهة والنظام الهيدروليكي كمية المياه التي يمكن تفريغها.
القطر الداخلي للخرطوم
ينتج القطر الداخلي الأصغر بشكل عام فقدًا أكبر للاحتكاك عند نفس معدل التدفق.
طول الخرطوم
تنتج الخراطيم الأطول خسائر احتكاك أكبر.
حجم الأنابيب
يؤثر أنبوب الإمداد العلوي على كمية المياه التي يمكن أن تصل إلى البكرة.
ارتفاع
قد تتطلب نقاط التثبيت الأعلى ضغطًا إضافيًا للتغلب على الرأس الساكن.
خصائص الفوهة
تقوم الفوهة بإنشاء قيود تفريغ يتم التحكم فيها وتحدد نمط التدفق الناتج.
علاقة النظام المبسطة هي:
ضغط الإمداد المتاح − خسائر النظام=الضغط المتوفر عند الفوهة

ولهذا السبب فإن مجرد تحديد الحد الأقصى للضغط لبكرة الخرطوم لا يثبت أن التركيب سيوفر الأداء المطلوب في مكافحة الحرائق.

كيف يؤثر قطر الخرطوم على التشغيل؟

يؤثر القطر الداخلي للخرطوم بشكل مباشر على المقاومة الهيدروليكية.

في حالة تدفق معينة، يمكن أن يؤدي تقليل القطر الداخلي إلى زيادة خسائر الاحتكاك بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، يمكن للخرطوم الأكبر أن:

  • تحمل المزيد من الماء.
  • زيادة وزن الخرطوم.
  • تتطلب بكرة أكبر.
  • زيادة حجم التخزين.
  • تتطلب عزم دوران أكبر للتراجع.

يؤدي هذا إلى إنشاء مقايضة هندسية-.

خرطوم مميزة معرف أصغر معرف أكبر
القدرة على حمل الماء- أدنى أعلى
فقدان الاحتكاك عند التدفق المماثل أعلى عموما أقل عموما
وزن خرطوم أدنى أعلى
متطلبات سعة البكرة أدنى أعلى
حمل التراجع أدنى أعلى

ولذلك يعتمد القطر الصحيح على الأداء الهيدروليكي المطلوب وتصميم البكرة.

لماذا يهم طول الخرطوم؟

يزيد الخرطوم الأطول من مساحة التغطية المادية حول البكرة ولكنه يغير أيضًا المتطلبات الميكانيكية والهيدروليكية.

زيادة طول الخرطوم يمكن أن يؤدي إلى:

  • وزن خرطوم أعلى؛
  • متطلبات سعة البكرة أكبر؛
  • أبعاد طبلة أكبر؛
  • متطلبات عزم دوران أكبر للربيع؛
  • زيادة فقدان الاحتكاك.
  • مسافة سحب أكبر للمشغل.

على سبيل المثال، مجرد استبدال خرطوم قياسي بخرطوم أطول بكثير دون التحقق من سعة البكرة وعزم الدوران الزنبركي يمكن أن يؤدي إلى ضعف أداء اللف.

ولذلك ينبغي تحديد طول الخرطوم مع البكرة.

دورة عمل بكرة خرطوم الحريق

ويمكن تلخيص الدورة الميكانيكية والهيدروليكية الكاملة على النحو التالي.

المرحلة 1 - الاستعداد

يتم لف الخرطوم بالكامل حول الأسطوانة. يتم توصيل نظام المياه بالبكرة وفقًا لتصميم التثبيت.

المرحلة 2 - الوصول

يقوم المشغل بفتح الخزانة أو الوصول إلى البكرة المكشوفة.

مرحلة النشر 3 -

يقوم المشغل بسحب الخرطوم نحو النار. تدور الأسطوانة بينما يترك الخرطوم البكرة.

المرحلة 4 - التحكم بالمياه

يتحكم الصمام/الفوهة المناسبة في تصريف المياه.

المرحلة 5 - مكافحة الحرائق

ينتقل الماء بشكل مستمر عبر الخرطوم بينما يقوم المشغل بتوجيه الفوهة.

المرحلة 6 - إرجاع الخرطوم

بعد الاستخدام، يتم إرجاع الخرطوم إلى البكرة. في النموذج الذي يحركه الزنبرك-، تعمل طاقة الزنبرك المخزنة على تدوير الأسطوانة. في النموذج اليدوي، يقوم المشغل بتدوير الكرنك.

المرحلة 7 - استعادة وضع الاستعداد

يتم إعادة لف الخرطوم وإعادة الجهاز إلى موضعه المحدد لاستخدامه في المستقبل.

ماذا يحدث داخل البكرة أثناء التشغيل؟

يبدو التسلسل الميكانيكي المبسط للبكرة ذات الزنبرك- كما يلي:

المشغل يسحب الخرطوم
↓
تدور الطبل
↓
الربيع متوتر
↓
يمتد خرطوم
↓
يتدفق الماء من خلال الاتصال الدوار
↓
يستخدم المشغل الفوهة
↓
تم تحرير/إرجاع الخرطوم
↓
يطلق الربيع الطاقة المخزنة
↓
طبل يدور في الاتجاه المعاكس
↓
خرطوم الترجيع

يوضح هذا نقطة مهمة: تعمل الأنظمة الميكانيكية والهيدروليكية في وقت واحد ولكنها تؤدي وظائف مختلفة.

الربيع لا يولد تدفق المياه.

ضغط الماء لا يقوم بإرجاع الخرطوم.

كل نظام له دوره الخاص.

المشاكل الميكانيكية الشائعة لبكرة خرطوم الحريق

إن فهم كيفية عمل البكرة يسهل أيضًا تشخيص المشكلات الشائعة.

مشكلة السبب المحتمل
خرطوم لا يتراجع بالكامل عزم دوران زنبركي غير كافٍ، وزن خرطوم زائد، احتكاك
من الصعب تدوير البكرة المحمل أو الدوران أو المحاذاة أو المقاومة الميكانيكية
خرطوم يخرج بشكل غير متساو لف ضعيف، توجيه غير صحيح
فرك خرطوم ضد مجلس الوزراء موضع المخرج غير صحيح أو خلوص الخزانة
تسرب المياه عند الاتصال الدوار ختم دوار أو مشكلة في الاتصال
من الصعب سحب الخرطوم الاحتكاك المفرط، وسوء محاذاة البكرة، والانحناء المحكم
سعة الخرطوم غير كافية تركيبة الأسطوانة/الخرطوم غير صحيحة
التراجع عدواني للغاية عزم دوران زنبركي مفرط أو اختيار زنبركي غير صحيح
خرطوم يطور مكامن الخلل سوء التخزين، والانحناء، وترتيب الدليل
الخزانة تعيق حركة الخرطوم تكامل الخزانة/البكرة غير صحيح

يجب أن تقوم عملية استكشاف الأخطاء وإصلاحها الجيدة بفحص التجميع الكامل بدلاً من استبدال البكرة على الفور.

كيف تؤثر خزانة بكرة خرطوم الحريق على تشغيل البكرة؟

عندما يتم تركيب بكرة خرطوم داخل الخزانة، تصبح الخزانة جزءًا من بيئة التشغيل الميكانيكية.

ثلاثة أبعاد لها أهمية خاصة:

وضع البكرة + فتح الخزانة + مسار سحب الخرطوم

إذا كانت هذه العناصر غير متطابقة، فقد يتصل الخرطوم بما يلي:

  • حواف الخزانة
  • إطارات الأبواب
  • مفصلات
  • منافذ خرطوم
  • هياكل البناء المحيطة.

وهذا يخلق مقاومة إضافية أثناء النشر والسحب.

لهذا السبب، يجب أن توفر خزانة بكرة خرطوم إطفاء الحرائق خلوصًا كافيًا حول البكرة وتحافظ على مسار خروج سلس للخرطوم.

بكرة خرطوم الحريق مقابل طفاية الحريق المحمولة

تعمل بكرة الخرطوم والمطفأة المحمولة وفقًا لمبادئ مختلفة جذريًا.

ميزة بكرة خرطوم الحريق طفاية حريق محمولة
مصدر المياه إمدادات المياه الثابتة عامل إطفاء مخزن
مدة التشغيل تعتمد على إمدادات المياه كمية الوكيل محدودة
خرطوم متصلة ببكرة ثابتة عادة ما يكون خرطوم التفريغ قصيرًا
النشر سحب خرطوم من البكرة حمل الوحدة إلى النار
التخزين الميكانيكي طبل بكرة لا توجد أسطوانة تخزين دوارة
المتوسطة الأولية الماء عادة الماء، الرغوة، المسحوق، ثاني أكسيد الكربون، إلخ.
تثبيت موقع ثابت محمول

ومن ثم، فمن الأفضل أن نفهم بكرة الخرطوم على أنها جهاز ثابت لتوصيل المياه-مع إدارة متكاملة للخراطيم، وليس مجرد طفاية أكبر.

المعلمات الرئيسية التي تحدد كيفية عمل بكرة خرطوم الحريق

بالنسبة للمهندسين والمشترين، يجب تقييم المعلمات التالية معًا.

المعلمة التأثير الميكانيكي/الهيدروليكي
طول الخرطوم يحدد التغطية والقدرة وحمل التراجع
معرف خرطوم يؤثر على مقاومة التدفق
خرطوم التطوير التنظيمي يؤثر على قدرة البكرة
قطر الطبل يحدد هندسة ثني الخرطوم
عرض الطبل تحديد سعة التخزين
ضغط العمل يحدد ظروف التشغيل الهيدروليكية
نوع الفوهة يؤثر على خصائص التفريغ
عزم الدوران الربيع يحدد التراجع التلقائي
مواصفات دوارة تمكن نقل المياه الدورية
دليل خرطوم يتحكم في النشر واللف
اتجاه التركيب يؤثر على حركة البكرة ومسار الخرطوم
تخليص مجلس الوزراء يؤثر على النشر
درجة الحرارة المحيطة يؤثر على مكونات الخرطوم والأختام والبكرة
بيئة التآكل تحديد متطلبات المواد والطلاء

كيفية اختيار بكرة خرطوم الحريق بناءً على مبدأ عملها

يجب أن يبدأ الاختيار بوظيفة مكافحة الحرائق المطلوبة بدلاً من المظهر الخارجي للبكرة.

التسلسل العملي هو:

الخطوة 1 - تحديد متطلبات المياه

حدد ظروف التدفق والضغط المطلوبة وفقًا لتصميم الحماية من الحرائق-المطبق.

الخطوة 2 - حدد الخرطوم

تحديد:

  • معرف خرطوم؛
  • خرطوم التطوير التنظيمي؛
  • طول؛
  • تصنيف الضغط
  • نطاق درجة الحرارة
  • خصائص الانحناء.
الخطوة 3 - طابق البكرة

يفحص:

  • سعة الطبل
  • قطر الطبل
  • اتجاه التركيب
  • قطب؛
  • دليل خرطوم
  • آلية الترجيع.
الخطوة 4 - حدد الخزانة

يؤكد:

  • الأبعاد الداخلية
  • مخرج خرطوم
  • فتح الباب
  • طريقة التركيب
  • حماية البيئة.
الخطوة 5 - تحقق من التثبيت الكامل

تأكد من أن مصدر المياه والأنابيب والصمام والبكرة والخرطوم والفوهة والخزانة تعمل معًا كنظام واحد.

خاتمة

تعمل بكرة خرطوم الحريق من خلال الجمع بين توصيل المياه الثابت وتخزين الخراطيم الميكانيكي المتحكم فيه.

يوفر مصدر المياه الطاقة الهيدروليكية اللازمة لتصريف المياه. تسمح أسطوانة البكرة بتخزين الخرطوم بشكل مضغوط ونشره عن طريق سحبه إلى الخارج. يتيح الدوران للأسطوانة الدوران مع الحفاظ على توصيل المياه، بينما يتحكم دليل الخرطوم في مسار الخرطوم. في الموديلات التي تعمل بالزنبرك-، تقوم البكرة بتخزين الطاقة الميكانيكية أثناء النشر وتستخدم تلك الطاقة لإعادة لف الخرطوم بعد الاستخدام. تعتمد النماذج اليدوية على ذراع تدوير يتم تشغيله يدويًا-لإعادة اللف.

وأهم العلاقات الهندسية هي:

إمدادات المياه → الضغط والتدفق → خرطوم → فوهة
طول الخرطوم ووزنه ← سعة الأسطوانة ← آلية الزنبرك/الكرنك ← التراجع

لذلك، فإن تقييم بكرة خرطوم الحريق فقط من خلال طول الخرطوم أو الأبعاد الخارجية ليس كافيًا. يجب اعتبار قطر الخرطوم، وهندسة الأسطوانة، وعزم الدوران الزنبركي، والبنية الدوارة، وخصائص الفوهة، ومساحة الخزانة، وإمدادات المياه المتاحة جزءًا من نفس نظام الحماية من الحرائق-.

إرسال التحقيق
إرسال التحقيق