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常见给排水管材问题剖析 管工技师论文常见给排水管材问题剖析 管工技师论文 几种常见给排水管材问题剖析 单位:综合服务公司 姓名:孙继荣 工种:管工 级别:技师 时间:2012年7月17日 常见给排水管材问题剖析 摘要:本文通过笔者十几年的管网维护和管道维修经验,对目前的所正在应用的给水管材进行了介绍,针对目前所应用的管材在实际工作所表现的出来的问题进行了剖析,对给水管材采用提出的自己的见解,为管材的采用提供了有力依据。 关键词:热镀锌钢管 UPVC 管材缺点 一、概述 随着我国住宅业的快速发展和城市基础设施等拔入加大,化学建材作...

常见给排水管材问题剖析   管工技师论文
常见给排水管材问题剖析 管工技师论文 几种常见给排水管材问题剖析 单位:综合服务公司 姓名:孙继荣 工种:管工 级别:技师 时间:2012年7月17日 常见给排水管材问题剖析 摘要:本文通过笔者十几年的管网维护和管道维修经验,对目前的所正在应用的给水管材进行了介绍,针对目前所应用的管材在实际工作所表现的出来的问题进行了剖析,对给水管材采用提出的自己的见解,为管材的采用提供了有力依据。 关键词:热镀锌钢管 UPVC 管材缺点 一、概述 随着我国住宅业的快速发展和城市基础设施等拔入加大,化学建材作为一种继钢材、木材、水泥之后,发展起来的又一重要的建筑材料,已经在我国现代建筑业的舞台上显示出强大的生命力和广阔的发展前景。并且逐渐进入到各个行业,我们内部的所应用的管材也随国家政策和各种管材的发展多达上十种。 二、镀锌钢管 镀锌钢管是我们国家应用最早的管材之一,也是用户最为熟悉的管材之一。长期以来,此种管材以其价格低廉、性能优越,防火性能好、刚度强而被广为使用,其连接方式为是丝扣连接或是卡箍连接,严禁焊接,因其内壁易生锈、结垢、滋生细菌和微生物等有害杂质,使自来水在管道输送中造成“二次污染”,因而对身体产生危害。另外,镀锌管还存在保温性差、锈蚀后易爆裂等缺点。而且从建筑物的使用寿命来看,也是有弊端的。因此禁止使用冷镀锌钢管及各种复合铸铁供水管材(含球墨铸铁),限制使用热镀锌管,也在逐渐淘汰镀锌钢管。镀锌钢管的被取代既不意味金属管被取代,也不意味镀锌钢管在整个建筑给水领域被取代。由于我厂很多房都在使用此种管材,我公司也为了维护方便,也有一部分在使用此种管材,但此种管材存在以下缺陷: 1、此种管材在安装上存在自重大、套丝难安装不方便,在运输上也存在困难。 2、管材易腐蚀,理论上能使用8-12年担实际使用时间仅为5-7年甚至更短,加之有些用户在维护中采用了焊接,加速了腐蚀,一般使用5-7年就开始出现沙眼漏水,比如32#和513#厂房,目前最为严重的例子,建议及时采取一定的措施进行处理,否则可能对生产造成影响。 3、连接方式单一,一般采用丝扣连接,接口处缠麻易腐烂渗漏。 4、内壁易生锈、结垢、滋生细菌和微生物等有害杂质,产生水锈,造成水“二次污染”,卫生条件不好。 三、UPVC排水管 UPVC排水管在我国塑料管行业产量占到50,左右,是我国应用最为广泛,应用较早,用户最为熟悉的塑料管材。然而在检测中我们发现,正是UPVC排水管存在着诸多的问题。 这是因为PVC树脂性能较差,加工范围较窄,成型条件极为苟刻,所以对UPVC管生产企业来说,寻找最佳助剂(如稳定剂、改性剂、润滑剂、填充剂等),研究最优配比和合理工艺,是保证管材质量的前提,现介绍几种常见问题。 1、抗冲击较差。按GB,T5836.1,92 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 检测落锤冲击试验,多年检测发现,一次通过率仅为不足50%,许多产品甚至10次冲击,全部破裂。 2、拉伸强度及韧性较差。好的UPVC管其拉伸强度曲线应具有明显屈服,延伸率较大,而差的管材常常表现为脆性,延伸率低而易断裂。 3、软化温度较低,易于遇热变形。表现在试验性能上,即是维卡软化温度较低(小于79),有些厂家为提高软化温度,简单地在配料时加大填料量,这样做的确可提高软化温度,但却使管材其它性能,尤其是抗冲击性,拉伸强度、韧性大大降低,因此要提高软化温度,而不降低或很少降低其它性能,就应在助剂选择、原料配比、生产工 艺、及生产机械上下工夫,不可轻率对待。 因以上原因,塑实管的使用在一些地方很受限制,比如地下条件不好,或是环境温度不好,都不能使用此种管材。 四、UPVC给水管 UPVC给水管,按照国标GB/T10002.1-1996进行检测,其液压检验性能标准值要求较高,这就对生产UPVC给水管材的企业提出了很高的要求。也许大家所不够重视的管材偏心问题,就会导致生产出的管材壁厚不均匀度较大,从而不但造成原材料的浪费,而且使其液压试验性能很难达到环应力42MPa的要求。因此这就要求生产企业不但要把好材料配比,有条件的企业应安装在线检测仪器,随时调整管材的尺寸偏差。 其粘接剂的卫生条件一般也很困难控制,因此也正在逐渐消退。 五、铝塑复合管 目前市场上出现铝塑复合管有三种,PE,AL,PE;PE,AL,XPE;XPE,AL,XPE。第一种是内外层为聚乙烯,第二种是内层为交联聚乙烯,外层为聚乙烯,第三种是内外层均为交联聚乙烯,中部层均为铝层。第一种一般用于冷水管道系统,后两种一般用于热水管。 此类管材,由于其含有铝层,可增加耐内压强度,阻隔氧气、CO2等而避免对输水管道设备的锈蚀威胁,导热性好而减少热点集中,抗静电而屏蔽性好并有一定的阻燃作用,因此易被大众所接受。而且由于其连接管件为铜制,不锈钢制螺纹密封管件,连接较为方便,不需特殊工具,与现在大量存在铸铁管接口接近,因而显示其一定的优势。此类管用于冷水管道系统问题较少,但用于热水管道系统就存在许多问题,主要如下: 1、铝层焊接缝处为薄弱环节,尤其是搭接焊铝塑管,因此液压试验破裂处大多在焊缝线附近。这一点应引起重视。因此生产企业在生产过程中,应选择质量优良的焊机,尽量提高焊缝处的强度,减少 铝层焊缝边缘的突尖,避免产生有害的集中应力。 2、铝层与塑料层,尤其是与交联聚乙烯层的粘结力较弱,使铝塑管在用于热水管道系统时,容易导致分脱而破坏。这主要是由于其一,生产企业在选用热溶胶时,为了降低成本,选用质量较差的产品;其二,在铝管成形过程中,采用石蜡润滑,减少牵引阻力,从而导致粘接剂的粘接强度受到影响;其三,对交联铝塑复合管而言,由于交联聚乙烯的惰性,导致粘接强度降低。 3、对交联铝塑复合管而言,由于有些厂在水解交联或蒸煮交联这一道工序上做的不够,导致交联聚乙烯层的交联度较低(小于65,),使管材高温静液压强度降低,从而在热水管道系统中使用的危险系数大大增加。 4、对交联铝塑复合管而言,有些厂为了降低成本,生产中人为降低交联聚乙烯层的厚度,增大非交联层厚度,使整管的高温静液压强度降低。 5、把内外层均交联的铝塑复合管用于热水管道系统较为适合。而当前,好多企业把只有内层交联的铝塑管也大量用于热水管道,这里要提醒一句,这样做有很多隐患。在检测中我们发现,当后一种铝塑管用于热水管道(尤其是大于90?水温)时,由于内外温差较大,可能会出现内外塑料伸缩不一致,而导致接头漏水,或脆性破坏。 6、另外要说明的是,国内已有不少厂家已将,,,,树脂用于铝塑复合管,生产非交联耐高温铝塑复合管,其高温静液压强度也比较令人满意。 六、小结 目前市场上的管材多达上百种,我们应用的也不只上面介绍的几种,有优点必有缺点,希望行业内的人士根据现场实际情况及介质性质对管材进行选取,让管道运行的时间更长,减少维护费用。使我们的生产达到优化。 第十三章:干燥 通过本章的学习,应熟练掌握表示湿空气性质的参数,正确应用空气的H–I图确定空气的状态点及其性质参数;熟练应用物料衡算及热量衡算解决干燥过程中的计算问题;了解干燥过程的平衡关系和速率特征及干燥时间的计算;了解干燥器的类型及强化干燥操作的基本方法。 二、本章思考题 1、工业上常用的去湿方法有哪几种, 态参数, 11、当湿空气的总压变化时,湿空气H–I图上的各线将如何变化? 在t、H相同的条件下,提高压力对干燥操作是否有利? 为什么? 12、作为干燥介质的湿空气为什么要先经预热后再送入干燥器, 13、采用一定湿度的热空气干燥湿物料,被除去的水分是结合水还是非结合水,为什么, 14、干燥过程分哪几种阶段,它们有什么特征, 15、什么叫临界含水量和平衡含水量, 16、干燥时间包括几个部分,怎样计算, 17、干燥哪一类物料用部分废气循环,废气的作用是什么, 18、影响干燥操作的主要因素是什么,调节、控制时应注意哪些问题, 三、例题 2o例题13-1:已知湿空气的总压为101.3kN/m ,相对湿度为50%,干球温度为20 C。试用I-H图求解: (a)水蒸汽分压p; (b)湿度,; (c)热焓,; (d)露点t ; d (e)湿球温度tw ; o(f)如将含500kg/h干空气的湿空气预热至117C,求所需热量,。 解 : 2o由已知条件:,,101.3kN/m,Ψ,50%,t=20 C在I-H图上定出湿空气00 的状态点,点。 (a)水蒸汽分压p 过预热器气所获得的热量为 每小时含500kg干空气的湿空气通过预热所获得的热量为 例题13-2:在一连续干燥器中干燥盐类结晶,每小时处理湿物料为1000kg,经干燥后物料的含水量由40%减至5%(均为湿基),以热空气为干燥介质,初始 -1-1湿度H为0.009kg水•kg绝干气,离开干燥器时湿度H为0.039kg水•kg绝干12气,假定干燥过程中无物料损失,试求: -1(1) 水分蒸发是q (kg水•h); m,W -1(2) 空气消耗q(kg绝干气•h); m,L -1原湿空气消耗量q(kg原空气•h); m,L’ -1(3)干燥产品量q(kg•h)。 m,G2解: q=1000kg/h, w=40?, w=5% mG112H=0.009, H=0.039 12 q=q(1-w)=1000(1-0.4)=600kg/h mGCmG11 x=0.4/0.6=0.67, x=5/95=0.053 12?q=q(x-x)=600(0.67-0.053)=368.6kg/h mwmGC12 ?q(H-H)=q mL21mw q368.6mw q,,,12286.7mLH,H0.039,0.00921 q=q(1+H)=12286.7(1+0.009)=12397.3kg/h mL’mL1 ?q=q(1-w) mGCmG22 q600mGC?q,,,631.6kg/h mG21,w1,0.052
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