通风工程风管在安装完成后,对风管采用漏光法对风管严密程度进行检测。抽检率为5%。采用100w带保护罩的低压照明灯作漏光检测的光源。白天检测时,光源置于风管外侧;晚上检测时,光源置于风管内侧。
(2)检测光源沿被检测部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察。当发现有光线射出,温州通风工程,则说明查到明显漏风部位,并做好记录。
(3)系统风管采用分段检测、汇总分析的方法。漏光检测中如发现条缝形漏光,则需视不同的漏光部位分别进行处理。如是法兰处,则用拧紧螺栓、更换密封垫方法;如是咬缝处,则用密封胶密封等方法。
2、低压系统的严密性检验宜用采用抽检,抽检率为5%,且抽检不得少于一个系统。在加工工艺及安装操作得到---的前提下,采用漏光法检测。漏光检测不合格时,应按规定的抽检率,作漏风量测试。中压系统的严密性检验,应在严格的漏光检测合格条件下,对系统风管漏风量测试实行抽检,抽检率为20%,且抽检率不得少于一个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。
对通风工程风管构造设计和施工有关问题的探讨通风工程的风管大多采用水平吊装,自重使风管承受垂直方向近似均布的荷载作用,但由于风管侧面非对称地安装有各种配件(如三通、弯管、风口、阀门、检查口等),故除重力外还会承受一定的扭力;风管输送气流时要承受均匀的内压(正压风管)或外压(负压风管)。还有其它一些因素,如风管侧壁开孔引起非对称弯曲;输送非常温气流时会引起温度效应。1根据工程实际合理采用不同的板厚为了减轻风管自身的重量,应根据工程实际设计需采用的风管尺寸和压力级别,在---设备正常运行的情况下尽可能选择的板厚。目前金属风管采用大量热镀锌钢板和钢带,它的基体是冷轧低碳结构钢板,抗拉强度>;270n/mm2,延伸率>;24%,度允差在σ=0.6mm~1.2mm范围内为±0.07mm~±0.13mm。以往考虑发达的工业技术、检测设备和测试手段等均比国内---,故在相同尺寸与相同压力级别的条件下,国内的风管板厚普遍要比外---准大20%左右,这样板材的消耗量和风管自身重量也会相应增加。但随着我国工业技术水平的提高,目前国内厂家已完全有能力大量产厚度均匀的板材,因而在风管选择板厚时应向外---准靠拢,通风工程公司,以免造成板材的浪费。而gb50243-2002所规定的板厚已接近国外标准的高压风管板厚,这在技术上和实际运行上均有保障,但显然是不尽经济合理的。
从设计的角度考虑,一个系统完全可
以按照不同位置的受压情况,而分别采用几种对应于不同压力级别的风管板厚。在正压风管系统的末端或负压风管的前端往往可以采用低压风管,而接近风机的部位可采用压或高压风管。实践证明通过合理配置风管就可以实现在---系统稳定的情况下约投资的目标。2选用适当的纵向缝接合方法对于矩形风管,联合角咬口适用于任何压力级别,但近年按扣式咬口因其可节省一道翻边工序,因此被应用得较多且已逐渐取代联合角咬口。但应注意按扣式咬口只限于在低、中压风管中使用。至于立缝和封盖式立缝可用铆钉、自攻螺丝(间距150mm~300mm)、点焊、压凸凹痕等方法紧固。纵向的封盖式立缝不仅可增强风管的抗弯强度和板壁刚度,而且在制作较大尺寸的矩形风管时还可尽量利用板宽,取消了联合角咬口和拼板工序,通风工程报价,从而节约了金属材料和人力。这种方法---适合于矩形长边尺寸>;1.5 m的风管,尤其是排烟风管,但由于气流噪声较大而不适用于净化系统。3选用适当的横向连接方式以节约金属用量风管的允许使用压力不仅取决于壁厚,还取决于连接种类及板壁加固方式。横向连接不仅是延续风管长度的一种手段,而更重要的是它起着增强风管刚度及保持风管横向尺寸的作用,通风工程多少钱,通常采用的可拆卸横向连接是角钢法兰连接,而无法兰连接在低、中压的中等尺寸(矩形长边小于1.6 m)风管中已得到广泛推广应用。近年来国内已将夹板连接和承插连接应用在一些公用建筑中,笔者认为扁平夹板、直立夹板、s型卷边夹板、立缝和带夹板的整体法兰等5种连接类型因其工艺较简单,构造性能---,且一般不需复杂的成型机具即能在现场加工或工厂预制,较适用于我国风管的施工现状。
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