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所属行业 | 认证、检测 |
厂家/商户所在地 | 福建-漳州 |
公司名 | 西畴边坝康马有限公司 |
主营产品 | 管理咨询 |
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3.2.4.172直接法电伴热directmethodelectrictracing
直接向管道通电以电阻热为热源的伴热。
3.2.4.173中心法电伴热intermediatemethodelectrictracing
以高频电流在钢管的表皮发生的感应电流为热源的伴热。
3.2.4.174直接法电伴热indirectmethodelectrictracing
运用电热带等供应热量的伴热。
3.2.4.175热流体伴热(热载体伴热)hotf1uidtracing
以热流体(如热水、热油等)为加热介质的伴热。
3.2.4.176伴热管tracingpiping
用于直接加热管内介质,随同在管道外或内的供热管。
3.2.4.177蒸汽伴热(容许)长度steamtracinglength
蒸汽伴热管的供汽点与疏水点之间的**大容许间隔。
3.2.4.178伴热蒸汽供汽管tracingsteamsupplypiping
为蒸汽伴热管供汽的管道。
3.2.4.179伴热蒸汽冷凝水管tracingsteamcondensatepiping
搜集和运送由疏水阀排放出的伴热蒸汽凝集水的管道。
3.2.4.180水锤waterhammer
管道系统由于流量急剧改动而致使的较大的压力改动。
3.3.3制造
3.3.3.1冷弯管coldbends
用模具(或夹具)不加热将管子弯制成需要角度的弯管.
《输油管道工程设计规范GB50253-2003》
3.3.3.2热煨弯管hotbends
管子加热后,在夹具上曲折成需要角度的弯管,其曲率半径通常不小于5倍管子外直径。
《输油管道工程设计规范GB50253-2003》
3.3.3.3管道加工**hiningofpipe
管道设备前的预制造业,包括切开、套螺纹、开坡口、成型、曲折、焊接等。
3.4.3设备修补改造
3.4.3.1滑入式柔性联接push-infle**blejoint
在配套部件承口内放一密封圈,当插口穿过密封圈至承口时,工作即告结束的联接方法。
《水及**管道用球墨铸铁管、管件和附件》
3.4.3.2机械柔性联接mechanicalfle**blejoint
依托机械方法(如压兰)向密封圈施压而得到密封的联接方法。
《水及**管道用球墨铸铁管、管件和附件》
3.4.3.3绑缚联接restrai**joint
可防止已组装接头别离的柔性联接方法。
《水及**管道用球墨铸铁管、管件和附件》
3.4.3.4法兰联接flangedjoint
联接两个法兰盘端面的联接方法。
《水及**管道用球墨铸铁管、管件和附件》
3.4.3.5防腐层coating
涂覆在管道及其附件表面上,使其与腐蚀环境结束物理阻隔的**缘材料层。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.6电连续性electricalconduct
对指定管道系统的全体电气导通性。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.7阴极保护**hodicprotection
通过下降腐蚀电位,使管道腐蚀速率明显减小而结束电化学保护的一种方法。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.8牺牲阳极sacrificialanodeorga**anicanode
与被保护管道偶接而构成电化学电池,并在其间呈低电位的阳极,通过阳极溶解开释负电流以对管道结束阴极保护的金属组元。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.9牺牲阳极阴极保护**hodicprotectionwithsacrificialanode
通过与作为牺牲阳极的金属组元偶接而对管道供应负电流以结束阴极保护的一种电化学保护方法。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.10强制电流阴极保护impressedcurrent**hodicprotection
通过外部电源对管道供应负电流以结束阴极保护的一种电化学保护方法。也称为外加电流阴极保护。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.11辅佐阳极impressedcurrentanode
在强行电流阴极保护系统中,与外部电源正极相连并在阴极保护电回路中起导电作用构成无缺电流回路的电极。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.12极化polarization
由于金属和电解质之间有净电流活动而致使的电极电位偏移表象,可表征电极界面上电极进程的阻力作用。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.13阴极极化电位**hodicpolarizedpopential
在阴极极化条什下金属/电解质界面的电位,等于天然腐蚀电位与实习极化电位值的和。
《城镇**埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.4.3.14固定点fixpoint
管道上选用强行固定方法不能发生位移的点。
《城镇直埋供热管道工程技术规程》
3.4.3.15活动端freeend
管道上设备套筒、波纹菅、弯管等能抵偿热位移的部位。
《城镇直埋供热管道工程技术规程》
3.4.3.16锚固点naturalfixpoint
管道温度改动时,直埋直线管道发生热位移管段和不发生热位移管段的天然分界点。
《城镇直埋供热管道工程技术规程》
3.4.3.17驻点stagnationpoint
两端为活动端的直埋直线管段,当管道温度改动且全线管道发生朝向两端或背向两端的热位移,管段中位移为零的点。
《城镇直埋供热管道工程技术规程》
3.4.3.18锚固段fullyrestrai**section
在管道温度发生改动时,不发生热位移的直埋管段。
《城镇直埋供热管道工程技术规程》
3.4.3.19过渡段partlyrestrai**section
一端固定(指固定点或驻点或锚固点),另一端为活动端,当管道温度改动时,能发生热位移的直埋管段。
《城镇直埋供热管道工程技能规程》
3.4.3.20焊缝weld
②机械强度
a.抗压强度
用于保温的硬质材料抗压强度不得小于0.4MPa;用于保冷的硬质材料抗压强度不得小于0.15Mpa。
b.弯曲强度(抗折强度)
对软质和半软质材料一般没有弯曲强度需要。
③热工及化学功用
a.线胀大系数、线(热)缩短率
某些保温材料制品在高温下能发生缩短变形,但线(热)缩短系数随温度的增高而有所降低。
b.热稳定性
材料能饱受温度的剧烈改动而不生成裂纹、裂缝和脆块的功用。
c.导热系数
保温材料**主要的功用之一,它不是**存在的物性,不只与材料的其它一些物性,如密度和含水率挨近有关;与热量传递时的条件,如温度计划和温差的大小也挨近有关,而且还与材料内部的结构方法有关。在工作中,保温材料的平均温度低于350℃时,其导热系数不得大于0.12W/(m℃),保冷材料的平均温度低于27℃时,其导热系数不应大于0.064W/(m℃)。
d.pH值与应力腐蚀
用于与奥氏体不锈钢表面接触的**热材料其**离子含量在GBJ126-89中有明晰规矩。
④高温功用
保温材料的高温功用包括耐火度、高温载荷软化点、烧失量和**高安全运用温度等。
3.隔热结构
隔热结构是保温结构和保冷结构的总称。
为削减散热扔掉,在设备和管道表面掩盖的隔热方法,以保温层和保护层为主体及其支承、固定的附件构成的统一体,称为保温结构。
为了削减(控制)冷量扔掉和避免表面凝露,在设备或管道表面上掩盖的隔热方法,以保冷层、防潮(隔汽)层和保护层为主体及其支承、固定的附件构成的统一体,称为保冷结构。由于保冷结构处于低温状况,设备或管道的表面面易于锈蚀,因此需要增加防锈层。一般保冷结构有内至外,有防锈层、保冷层、防潮层(亦称阻汽层)、保护层所构成。
隔热结构的种类
由于隔热结构是组合结构,很难区别其种类。一般可按隔热层、保护层分别区别,而在运用中根据不一样状况加以选择和组合。
(1)隔热层的种类
根据不一样的隔热材料和不一样的施工方法,大致可分为十类:胶泥结构、填充结构、捆扎结构、环绕结构、预制品结构、装配式结构、灌溉结构、喷涂结构、金属反射式结构、可拆卸式结构。
(2)保护层的种类
根据用材不一样和施工方法不一样可分为四类:涂改式保护层、金属保护层、布毡类保护层、别的保护层,如玻璃钢板保护层、高阻燃玻纤增强铝板保护层等。
(3)防潮层
设备和管道的保冷结构表面面有必要设置防潮层,以避免大气中水蒸汽凝集于保冷层表面面上,并进入保冷层内部而发生凝集水或结冰表象,致使保冷材料的导热系数增大,保冷结构开裂,并加重金属壁面的腐蚀。
对于保温与保冷计划核算、结构选择、材料选择等可参见有关手册以及国家标准GB50264-97《工业设备及管道**热工程计划标准》,施工查验应按照GBJ126-89《工业设备及管道**热工程施工及查验标准》施行。
五、在用压力管道的查验与查看
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