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不锈钢水箱及其附件的详细介绍 浙江不锈钢水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、水位信号装置,以及液位计、通气管、人孔、内外爬梯等附件。   (1)进水管:不锈钢水箱进水管一般从侧壁接人,也可以从底部或顶部接人。   当水箱利用管网压力进水时,其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同,每个浮球阀前应装有检修阀门。   (2)出水管:水箱出水管可从侧璧或底部接出,从侧璧接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面,应高出水箱底50mm。出水管口应设置闸阀。   不锈钢水箱的进、出水管宜分别设置。当进、出水管为同一条管道时,应在出水管上装设止回阀。   当需要加装止回阀时.应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀,且标高应低于水箱 水位lm以上。不锈钢生活水箱与不锈钢消防水箱合用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(低于此管顶时,生活虹吸管的真空被破坏,只保证消防出水管有水流出)至少2 m,   使其具备一定的压力推动止回阀.当火灾发生时,消防贮备水量才能真正发挥作用。 合用水箱除了确保消防贮备水量不做它用的技术措施,   溢流管:水箱溢流管可从侧壁或底部接出.其管径应按排泄水箱 入流量确定,并宜比进水管大1-2号.溢流管上不得安装阀门,   溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水.溢流管上应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施,如设置水封、滤网等。   泄水管:水箱泄水管应自底部 处接出.泄水管上装有闸阀(不应装截止阀).可与溢流管相接,但不得与排水系统直接连接.泄水管管径在无特殊要求下,管径一般采用DN5O.   通气管:供生活饮用水的不锈钢水箱应设有密封箱盖.箱盖上应设有检修人孔和通气管.通气管可伸至室内或室外,但不得伸到有害气体的地方,管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进人的滤网,一般应将管口朝下设I.通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置.通气管不得与排水系统和通风道连接.通气管一般采用DN50的管径。   液位计:一般应在水箱侧璧上安装玻璃液位计,用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时,可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重盈部分,不宜少于70 mm,若在水箱未装液位信号计时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出.其设置高度应使其管内底与滋流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用DN15.信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处.   若水箱液位与水泵连锁,则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器,常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。   水泵压力进水的水箱的高低电控水位均应考虑保持一定的容积,停泵瞬时的 电控水位应低于溢流水位100 mm,而开泵瞬时的 电控水位应高于设计 水位20mm.以免由于误差而造成益流或放空。

不锈钢水箱抗冲击大



浙江不锈钢水箱(1) GB/- r4334.2(不锈钢硫酸一硫酸铁腐蚀试验方法》。 水箱厂家这种试验方法是将试样在硫酸一硫酸铁溶液中煮沸后,以腐蚀率 来评定金属材料的晶间腐蚀倾向。 该标准规定了试样选取条件和制备方法,规定了试样敏化处 理条件,对试验用设备和仪器提出了要求。 (2) GB/T 4334. 1(不锈钢10%草酸浸蚀试验方法》(又 称C法)。这种试验方法是检验奥氏体不锈钢晶间腐蚀的筛选试 验方法。该标准是将试样在10%的草酸溶液中电解浸蚀后,在 显微镜下观察被浸蚀表面的金相组织,根据晶界形态或凹坑形态 分类,来确定金属试片的被腐蚀程度,并确定是否用其他方法进 一步试验。 这种方法主要能腐蚀各种碳化物,可测定水箱行业因碳化铬析出造成 贫铬引起的晶间腐蚀倾向,但不能测定因。相析出而引起的晶 间腐蚀。 这种试验方法可检测出与碳化铬析出有关的未经稳定化处理 的奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性,也可检测钢中与存在可见。 相有关的晶间腐蚀敏感性。但不能检测含钥奥氏体不锈钢因U 相引起的晶间腐蚀敏感性。材料静拉伸试验时屈服强度的测定方法有图解法、指针法, 水箱相关的还有用试验机及试样上安装的侧量系统来测定的。 材料的成分、组织、状态、温度及加载速度对屈服强度都会 产生影响。热处理是改变材料屈服强度的重要手段之一。 水箱与屈服强度是机械设计中采用材料的重要指标之一。对于塑性 材料,其强度计算一般以屈服强度为标准。 屈服强度还对材料某些使用和工艺性能有影响,例如,水箱不锈 钢屈服强度越高,对应力腐蚀就越敏感,对氢脆也越敏感,对冷 加工性、成型性和焊接性不利。在不锈钢水箱行业,室温拉伸试验 室温拉伸试验是指在10一35℃室温条件下(当有严格温度 要求时,不锈钢水箱确定为(23土5)9C),对金属材料进行静拉伸试验。通 过静拉伸试验,可以测量材料的屈服强度、抗拉强度、断后伸长 率、断面收缩率等反映材料强度和O#7性的基本性能值。为方便说 明,先将金属试样受外力拉伸时的变形规律进行简要的介绍。




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