1、用手触摸暖气管。如果管道不热,可能会被加热系统堵塞。有两种堵塞,一种是顶层住户关闭管道阀门或部分关闭,另一种是由于供暖系统多年未维护保养,管道内大量水垢和泥沙堆积,造成管道堵塞,这需要请专业人员进行疏通。
2、考虑到供暖不热的原因,还可能是供暖使用寿命过长,内壁结垢,热阻增大,水流不畅,导致供暖不热,解决办法是更换新的暖气。
扩展资料:
暖气片的注意事项
1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整,放置时采用相应的防震、防碰措施,不能以任何方式拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥和防雨的安全地方。
2、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少年宫扣以上的完整螺纹。
3、钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。
-暖气片
人民网-停暖后请不要给暖气放水 暖气片需要满水保养
锅炉取暖面积
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供热基础知识
水和水蒸汽有哪些基本性质?
答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取418KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。
2、热水锅炉的出力如何表达?
答:热水锅炉的出力有三种表达方式,即大卡/小时(Kcal/h)、吨/小时(t/h)、兆瓦(MW)。
(1)大卡/小时是公制单位中的表达方式,它表示热水锅炉每小时供出的热量。 - h) j, F4 |8 q
(2)"吨"或"蒸吨"是借用蒸汽锅炉的通俗说法,它表示热水锅炉每小时供出的热量相当于把一定质量(通常以吨表示)的水从20℃加热并全部汽化成蒸汽所吸收的热量。
(3)兆瓦(MW)是国际单位制中功率的单位,基本单位为W (1MW=106W)。正式文件中应采用这种表达方式。
三种表达方式换算关系如下:
60万大卡/小时(60×104Kcal/h)≈1蒸吨/小时〔1t/h〕≈07MW
3、什么是热耗指标?如何规定?
答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1
建筑物类型 非节能型建筑 节能型建筑
住宅 居住区 56~64 38~48
综 合 学校或 60~80 50~70
办公场所 60~80 55~70
旅馆 60~70 50~60
食堂餐厅 115~140 100~130
上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。
4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?
答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:
G=[Q/c(tg-th)]×3600=086Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h
Q - 热用户设计热负荷, c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃
tg﹑th-设计供回水温度,℃
一般情况下,按每平方米建筑面积2~25 kg/h估算。对汽动换热机组,
由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取25 kg/h。 采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:f
G=36Q/r + ⊿h 式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h
Q - 供热系统热负荷, r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg
⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg
在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供12万平方米建筑。 系统的流速如何选定?管径如何选定?
答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:
单位:( m/s )
蒸汽性质 过热蒸汽 饱和蒸汽
公称直径>200
80
公称直径≤200
35
蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。
6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?
答:一般规定,循环水的流速在05~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:
管径
DN20
DN25
DN32
DN50
DN80
流 速 (m/s)
03
05
06
082
09
在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。
7、水系统的空气如何排除?存在什么危害?
答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0003,逆向坡度为0005。管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气 进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。
8、系统的失水率和补水率如何定?失水原因通常为何?
答:按照《城市热力网设计规范》规定:闭式热力网补水装置的流量,应为供热系统循环流量的2%,事故补水量应为供热循环流量的4%。失水原因:管道及供热设施密封不严,系统漏水;系统检修放水;事故冒水;用户偷水;系统泄压等。
9、水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少?
答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。
(1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。
(2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。缺点是怕停电和浪费电。
(3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。 (4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。另外,采用淋水式加热器和本公司生产的汽动加热器也可以认为是蒸汽定压的一种。
蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。
(5)补水泵变频调速定压:其基本原理是根据供热系统的压力变化改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速而及时调节补水量,实现系统恒压点的压力恒定。
这种方法的优点是:省电,便于调节控制压力。缺点是:投资大,怕停电。
(6)自来水定压:自来水在供热期间其压力满足供热系统定压值而且压力稳定。可把自来水直接接在供热系统回水管上,补水定压。
这种方法的优点是显而易见的,简单、投资和运行费最少;其缺点是:适用范围窄,且水质不处理直接供热会使供热系统结垢。
(7)溢水定压形式有:定压阀定压、高位水箱溢水定压及倒U型管定压等。 ; e, [$ P# K3 a4 P
运行中,系统的最高点必然充满水且有一定的压头余量,一般取4m左右。由于系统大都是上供下回,且供程阻力远小于回程阻力,因此,运行时,最高点的压头高于静止时压头。因此,静态定压值可适当低一些,一般为1~4m为宜。最大程度地降低定压压值,是为了充分利用蒸汽的做功能力。
10、运行中如何掌握供回水温度?我国采暖系统供回水温差通常取多少?
答:我国采暖设计沿用的规定:供水温度95℃,回水温度70℃,温差为25℃。但近年来,根据国内外供热的先进经验,供回水温度及温差有下降趋势,设计供回水温度有取80/60℃,温差20℃的。
11、什么是比摩阻?比摩阻系数通常选多少?水系统的总阻力一般在什么范围?其中站内、站外各为多少?
答:单位长度的沿程阻力称为比摩阻。一般情况下,主干线采取30~70Pa/m,支线应根据允许压降选取,一般取60~120Pa/m,不应大于300 Pa/m。一般地,在一个5万m2的供热面积系统中,供热系统总阻力20 ~25m水柱,其中用户系统阻力2~4m,外网系统阻力4~8m水柱,换热站管路系统阻力8~15m水柱。
12、热交换有哪几种形式?什么是换热系数?面式热交换器的主要热交换形式是什么?
答:热交换(或者说传热)有三种形式:导热、对流和辐射。对面式热交换器来说,换热的主要形式是对流和导热,对流换热量的计算式是:Q=αA(t2-t1),导热换热量的计算式是:Q=(λ/δ)A(t2-t1)。在面式热交换器中的传热元件两侧都发生对流换热,元件体内发生导热。
13、面式热交换器有哪些形式?其原理、优缺点各为何?
答:面式热交换器的主要形式有:管壳式换热器、板式换热器、热管式换热器等。它可细分成很多形式,其共同的缺点:体积大,占地大、投资大,热交换效率低(与混合式比较),寿命短;它们的优点是凝结水水质污染轻,易于回收。
14、普通的混合式热交换器有什么缺点?
答:普通的混合式热交换器,蒸汽从其侧面进入,水循环完全靠电力实现,它虽具有体积小、热效率高的优点,但存在下列缺点:
1、 不节电,任何情况下都不能缺省循环水泵; / U p0 G3 t# J$ z
2、 不稳定,当进汽压力较低,或进水压力较高时,皆会出现剧烈的振动和噪声;
3、同样,也存在凝结水回收难的问题。
15、供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能?
答:供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。
其中
截止阀:用于截断介质流动,有一定的节调性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动,在阀门型号中用"J"表示截止阀
闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样,通过,无须改变流动方向,因而压损较小。闸阀的调节性能很差,在阀门型号中用"Z"表示闸阀。
逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。升降式的阀体外形象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。在阀门型号中用"H"表示。
蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。在阀门型号中用"D"表示。
安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。在某些情况下,微启式水压安全阀经过改进可用作系统定压阀。安全阀的结构形式有很多,在阀门型号中用"Y"表示。
16、除污器有什么作用?常安装于系统的什么部位?
答:除污器的作用是用于除去水系统中的杂物。站内除污器一般较大,安装于汽动加热器之前或回水管道上,以防止杂物流入加热器。站外入户井处的除污器一般较小,常安装于供水管上,有的系统安装,有的系统不安装,其作用是防止杂物进入用户的散热器中。新一代的汽动加热器自带有除污器
17、有时候发现有的用户暖气片热而有的不热,何故?如何解决?
答:这叫作系统水力失调,导致的原因较复杂,大致有如下原因:
(1)管径设计不合理,某些部位管径太细;
(2)有些部件阻力过大,如阀门无法完全开启等;
(3)系统中有杂物阻塞
(4)管道坡度方向不对等原因使系统中的空气无法排除干净;
(5)系统大量失水;
(6)系统定压过低,造成不满水运行;
(7)循环水泵流量,扬程不够;
要解决系统失调问题,首先要查明原因,然后采取相应措施
汽暖和水暖各有什么优缺点?
答:汽暖系统虽有投资省的优点,但能源浪费太大,据权威部门测算,汽暖比水暖多浪费能源约30%,因此近年汽暖方式正逐步被淘汰。汽暖浪费能源主要表现在:
(1)国内疏水器质量不过关,使用寿命短,性能差,汽水一块排泄;
(2)管系散热量大,除工作温度高的原因外,保温破坏,不及时维修也是原因之一;
(3)系统泄漏严重,同样的泄漏面积,蒸汽带出的热量比水大得多。汽暖除了不经济之外,还不安全,易发生人员烫伤和水击暴管事故。很多系统运行中伴随有振动和水击声,影响人的工作和休息。另外,汽暖房间空气干燥,让人感到不舒适。 水暖系统虽适当增加了投资,但克服了上述弊端。
91 基本规定 (1)镀锌钢管应采用螺纹连接。党管径大于DN100时,可采用卡箍式、法兰或焊接连接,但应对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。 (2)从事金属管道焊接的企业,应具有相应项目的焊接工艺评定,焊工应持有相应类别焊接的焊工合格证书。 (3)空调用蒸汽管道安装,应按现行国家比标准《建筑给水、排水及采暖工程质量验收规范》 (GB 50242-2002)的规定执行。 (4)施工过程中严禁随意修改设计,如确有必要,必须经原设计单位或委托单位签字认可。 92 施工准备 921 技术准备 (1)熟悉技术材料。安装前,必须事先熟悉有关施工图纸、规范、规程、标准图集及其他技术资料,以便全面掌握工程概况、特点和技术要求。 (2)图纸会审。安装前,必须会同设计单位和监理单位(建设单位),进行图纸会审。 (3)技术交底。安装前,应由专业技术负责人或工长向施工人员进行技术交底。 922 材料要求 (1)管材:碳素钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。硬聚氯乙烯(PVC-U)、聚丙烯(PP-R)、聚丁烯(PB)、与交联聚乙烯(PEX)等有机材料管道:表面无明显压瘪、无划伤等现象。 (2)阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹,开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 (3)管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不正确现象。 923 主要机具 (1)施工工机具:套丝机、试压泵、台钻、冲击电钻、砂轮切割机、砂轮机、坡口机、钢管专用滚槽机、钢管专用开孔机、交流电焊机、PP-R等复合管专用焊机、倒链、管钳等。 (2)测量工具:钢直尺、钢卷尺、角尺、压力表、焊缝检验尺、水平尺、线坠等。 924 作业条件 (1)与空调水系统管道和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且能保证空调水系统管道与设备安装的全面开展。 (2)设备配管时,该设备应安装结束并检验检查合格,达到配管施工要求。 (3)所需图纸资料和技术文件齐备。 (4)管子、阀门、管道附件等经检验合格且已完成除锈、清洗等工作。 (5)施工方案或技术措施中的规定的施工机具已准备就绪。 93 材料和质量要点 931 材料关键要求(1)工程中所选用的对焊管件的外径何壁厚应与被连接管道的外径何壁厚相一致。 (2)丝接或粘接管道的管材与管件应匹配,丝接管件无偏丝、断丝等缺陷。 (3)设备安装所采用的减振器或减振垫的规格、材质和单位面积的承载率应符合设计和设备安装要求。 (4)支吊架固定采用的膨胀螺栓、射钉等,应选用符合国标的正规产品,其强度应能满足管道及设备的安装要求。 932 技术关键要求 (1)管道安装前,应配合土建单位做好预留预埋工作,并及时对预留空洞和预埋件进行复验,确保其位置、标高准确无误。 (2)制定先进合理的管道施工方案,明确管道的连接方法和质量要求,及时做好对施工班组的安全和技术交底工作,并形成文字记录。 (3)会同有关单位对设备基础进行检验,办理中间交接手续。 933 质量关键要求 (1)管道支吊架形式、位置、间距、标高应符合设计及规范要求,其中固定支架的设置应位置正确、牢固可靠。 (2)有保冷要求的管道在支吊架与管道之间应垫以防腐木瓦托,防止管道使用时产生“冷桥”现象。 (3)冷凝水管道的安装,其坡度应符合设计要求,不得出现倒坡、逆坡的现象,安装完后应做通水试验。 94 施工工艺
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941 工艺流程 设备安装 管道预制安装 管道支架预制安装 套管制作安装 管道安装 填堵孔洞 检查验收 管道与设备相接 系统冲洗 水压试验 942 操作工艺 9421 设备安装
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(1)水泵安装: 1)施工前,应对土建施工的基础进行复查验收,特别是基础尺寸、标高、轴线、预留空洞等应符合设计要求。基础表面平整、混凝土强度达到设备安装要求。 2)水泵安装前,检查水泵的名称、规格型号,核对水泵铭牌的技术参数是否符合设计要求;水泵外观应完好,无锈蚀或损坏;根据设备装箱清单,核对随机所带的零部件是否齐全,又无缺损和锈蚀。 3)对水泵进行手动盘车,盘车应灵活,没有卡涩和异常声音等现象。 4)水泵吊装时,吊钩、索具、钢丝绳应挂在底座或泵体和电机的吊环上;不允许冠在水泵或电机的轴、轴承座或泵的进出口法兰上。 5)水泵就位在基础上,装上地脚螺栓,用平垫铁和斜垫铁对水泵进行找平找正,并拧上地脚螺栓的螺母。 6)地脚螺栓的二次灌浆时,应保持螺栓处于垂直状态,混凝土的强度硬比基础高1~2级,且不低于C25,并做好对地脚螺栓的保护工作。 7)用水平仪和线坠在水泵进出口法兰和底座加工面上测量,对水泵进行精平工作,使整体安装的水泵纵向水平度偏差不应大于01/1000,横向水平度偏差不应大于02/1000;解体安装的水泵纵、横向水平偏差均不应大于005/1000。 8)水泵与电机采用联轴器连接时,用百分表在联轴器的轴向和径向进行测量和调整,使两轴心的允许偏差:轴向倾斜不应大于02/1000,径向位移不应大于005mm。 9)有隔振要求的水泵安装,其橡胶减振垫或减振器的规格型号和安装位置应符合设计要求。
1产品简介:
定压补水装置(脱气)是集系统定压、膨胀、补水、真空脱气四位一体的新型设备。该设备在系统中起到稳压、自动补水、膨胀自动泄压,脱除系统内游离气体及溶解气体等作用。使系统始终处于高效、环保、节能的运动状态。
2工作原理:
定压补水装置(脱气)设备采用系统静压作为膨胀水箱内的设计初始压力水头,采用保证系统内热水不汽化的压力作为膨胀水箱内动行终端压力水头。初始运行时首先启动补水泵向系统及隔膜式气压罐内的水室中充水,系统充满后多余的水被挤进胶囊内。因为水的不可压缩性,随着水量的不断增加,水室的体积也不断的扩大而压缩气室,罐内的压力也不断的升高。当压力达到设计压力时,通过压力控制器使补水泵关闭。当系统中的水由于泄露或温度下降而体积缩小,系统压力降低时,胶囊中的水被不断压入管网补充系统的压降损失,当系统压力至设计允许的最低压力时,通过压力控制器使补水泵重新启动向管网及气压罐内补水,如此周而复始。
同时在水循环系统中:一方面存在大量气体,如果不加以脱除容易产生气阻,造成局部或整个系统的循环不畅且冷热不均,以及设备和管道的损坏;另一方面水中含有的氧气使得供热(制冷)设备、管道和钢制散热器等末端设备腐蚀,穿孔、漏水直接影响到整个系统的安全。该机组中的脱气设备根据享利定律即:在一定温度及压力下水中溶解一定数量的气体,当温度增加或压力降低时,水中溶解气体将会减少的原理;在不改变水温的情况下通过设备产生真空,将水中的游离气体和溶解气体释放出来,再通过自动排气阀排出系统。脱气后的不饱和水将吸收系统中的气体寻求气水平衡。如此循环,从而脱除系统水中所有气体,确保系统稳定安全运转。
3产品特点:
(1)隔膜式气压罐一次充气可保证长期使用;用户无需另外设置充气设备;
(2)罐体内气水不接触,保证水质不受污染,且不会腐蚀罐体;
(3)自动定压,自动补水,自动泄水,自动脱除系统内游离气体、溶解气体。
(4)运行参数任意设定,适用于任何密闭定压补水场所。
(5)节约能源:自动读取系统信息,只在必要时才启动设备运行。
(6)脱气效率和脱氧效率 >99%
(7)脱除系统中的气体,防止气阻,保证系统正常运行期间稳定可靠。降低系统运行噪音。
(8)脱气机工作时间和周期可根据需要调节。
(9)占地面积小,安装使用方便,全自动运行,安全可靠,易于维修保养。
1、一般要求
(1)消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。自动喷水灭火系统(指报警阀后)管道不能采用焊接,应采用螺纹、沟槽式管接头或法兰连接。
(2)消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。
2、 沟槽式(卡箍)连接
(1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为25MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为16MPa。
(2)有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时,每隔4~5个钢性接头应设置一个柔性接头。
3、 螺纹连接
(1)系统中管径<DN100的内外壁热镀锌钢管或内外壁热镀锌无缝钢管均可采用螺纹连接。当系统采用内外壁热镀锌钢管时,其管件可采用锻铸铁螺纹管件(GB3287~3289);当系统采用内外壁热镀锌无缝钢管时,其管件可采用锻钢螺纹管件(GB/T14626)。
(2)钢管壁厚小于δ<Sch30(DN≥200mm)或壁厚小于δ<Sch40(DN<200mm),均不得使用螺纹连接件连接。
(3)当管道采用55°锥管螺纹(Rc或R)时,螺纹接口可采用聚四氟带密封;当管道采用60°锥管螺纹(NPT)时,宜采用密封胶作为螺纹接口的密封;密封带应在阳螺纹上施加。
(4)管径>DN50的管道不得使用螺纹活接头,在管道变径处应采用单体异径接头。
4、焊接或法兰接头
(1)法兰类型根据连接形式可分为:平焊法兰、双金属焊接、对焊法兰和螺纹法兰等。双金属焊接钢管是一种新型的管材、法兰选择必须符合钢制管法兰(GB9112~9131)、钢制对焊无缝管件(GB/T12459)、管法兰用聚四氟乙烯包覆垫片(GB/T13404)标准。
(2)热浸镀锌钢管若采用法兰连接,应选用螺纹法兰。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接。管道焊接应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。
扩展资料
消防管道的连接技术要点:
1、消火栓给水系统管道当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。
2、消火栓给水系统管径﹥100mm的镀锌钢管,应采用法兰连接或沟槽连接。自动喷水灭火系统管径﹥100mm未明确不能使用螺纹连接,仅要求在管径≥100mm的管段上应在一定距离上配设法兰连接或沟槽连接点。
3、消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。
4、任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件。
5、有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。
-消防管道
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