【简单介绍】
【详细说明】
管道直饮水减压阀 运行操作、排故实践知识
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(气体减压阀,可调式减压阀,波纹管减压阀,活塞式减压阀,蒸汽减压阀,先导式减压阀,空气减压阀,氮气减压阀,水用减压阀,自力式减压阀,比例减压阀)、(1)要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲洗,满足清洁要求后,zui后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器流通能力关系密切,如滤芯被杂物严重吸附,则会影响减压阀的工作,为此必需对过滤器进行定期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必须进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要定期拆洗滤芯。
(2)1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户*百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……) ,设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。
(3)应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不稳定;处在供水zui不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。
产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等稳定工作,严重时会被毁坏;对各种盥洗器具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法正确计量,出现用户不用水,水表也会不断地转动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱生活给水总管的蓄水高程是否满足,如不满足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的zui低水位高程,经验表明一般zui低水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气徐徐排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还出现上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。
(4)注意减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀,其减压比 P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产生气蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护管理时应注意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。
(5)加强减压阀保障系统的管理巡视,要注意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂痕和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害*,特别是许多用水设备可能因超压力而出现爆管,必须及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如出现滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨慎细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的活动部位,使用木榔头和木柄敲击震动,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持*。
(6)注意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会出现减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严重偏离允许范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内出现无规律的断水现象,影响用户用水。出现类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业管理单位甚至怀疑减压阀的技术性能,多次调换新的减压阀,也不能解决问题。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否合理着手,认真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼同一屋顶水箱,下给水供水系统中很容易出现。发现这些问题,可以考虑把比例减压阀安装位置提高一个层面(不能提得太高,必须顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。zui近,我们遇到一幢28层高层建筑(二级建筑、商住办、娱乐、餐饮于一体的综合楼)的给水问题,几个竖向给水分区均出现以上事故,惹得设计单位和物业管理部门绞尽脑汁。我们把减压阀元件提高了一层后,问题迎刃而解。
(7)注意系统排污。高层建筑消防给水系统的消火栓管网,喷洒头管网是由屋顶水箱- 消防总管-股管(消火栓、喷洒头-底环总管-消防水泵-进水泵接口)等组成封闭式环网。平时管网内水体处在静止状态(除管理部门检测放水外),屋顶水箱底部沉积的污垢杂质顺引进入消防管,并沉积在环管U型部位,管网不畅使众多大楼在消防系统检测试验时非得断续启动,有时排完管内污泥浊水要花几十分钟。
即使消防水泵能勉强启动,但设置在管网上的多类减压元件也因*处在死水环境中,也无法正常发挥作用。因此,管理上一定要制订制度,开启消防股管底部连通管的放水阀进行排污,*排除下半环的沉积污物;对于设置在喷洒系统的分区 检测排水阀,同样要轮换分段放水。其周期一般3个月为宜,只有对高层建筑消防管网的科学管理,才能使消防功能的发挥得到切实的保证。
3 管道直饮水减压阀基本管理要求
(1)当前高层建筑消防贮水普遍采用与生活给水在同一水箱,只是生活用水在贮水箱的上部,消防蓄水在贮水箱的底部。备而不用的消防蓄水是通过水箱内虹吸生活给水管使之*流动,达到保洁作用。受水体微生物繁衍和金属管浸在水中的锈蚀作用,高位虹吸管、低位虹吸管的小孔很易堵塞。当虹吸管孔被堵塞,而生活用水量一时供不应求时,消防蓄水就会顺引而出,无法保证其贮量。如发生万一事件,后果不堪设想。所以管理上千万不能忽视虹吸管孔的检测疏通工作。办法是用定制的小铁钎清除孔口的渍垢和锈蚀。这样既保证了消防蓄水不成死水,饮用水不受污染,又保证了消防的备用水量。
(2)对于消防管网内的单流阀,特别是屋顶水箱消防水管接入环网的*只单流阀,很易出现卡死现象,也曾发生多起被塑料袋、绳缠住事件,因此检查它的功能很重要。应用减压孔板或者节流器的消防系统,也同样要密切注意其维护检修工作。
(3)检查消防水泵电源供应和工作情况,检测消防备用电源倒闸切换系统,判断其工作状态,技术性能是否正常。在消防系统管理检测时,多台消防水泵机电配备的装置(检测、安全、显示、讯号等方面)都要轮换启动、运行,做到有备无患,*。
在截止阀管件行业中,根据公称压力PN的大小,我们可以把公称压力小于等于1.6MPa的阀门为低压阀门,公称压力为2.5MPa、4.0MPa、6.4MPa的阀门为中压阀门,同时我们也经常会提到1.6MPa压力、2.5MPa压力和多少公斤压力、多少个标准大气压等之类的术语,那么1MPa压力到底有多大压强,1MPa压力等于多少公斤压力呢蒸汽压力为2.5㎏是表示2.5kg/cm2,是表示的单位面积上的压力--压强,通常俗称为2.5kg压力。新的表示方法约为0.25MPa。
换算关系:1kg/cm2=0.098MPa,因此压力2.5kg/cm2=0.245MP,可约等于0.25MPa.ISO标准帕斯卡(1Pa=1N/m2)
1公斤力/平方厘米=98.0665千帕
粗算时常按1公斤力=10N 则:
1公斤力/平方厘米=100千帕=1bar=0.1MPa
10公斤力/平方厘米=1000千帕=1MPa
公斤的单位是质量单位
MPA是压力的单位
质量m=压力/重力加速度
压力p=压力/面积
这是他们之间的关系
1公斤压力指的是1公斤重的物体作用为1cm2面积上所产生的压强,可以想像一下,1公斤重(比两瓶一元钱的康师傅矿泉水重略轻)的物体全部压在一个手指头上所产生的压强。 我们来计算一下, 1MPa=1×106Pa 1Pa=1N/1m2 1MPa=106N/m2=106N/104cm2=100N/cm2 重力加速度g约等于9.8 N/KG,为方便计算,g按整数10。 1KG的物体重力=1KG×10N/KG=10N 1公斤压力是1KG的重力作用于1cm2面积上产生的压强,即 1公斤压力=10N/cm2 1MPa=100N/cm2=10×10N/cm2 即1MPa压力等于10公斤压力。
单位说明: Pa,压强单位,中文名称为“帕斯卡",简称“帕",即牛/平方米,1帕=1牛/平方米 M,数量单位,M即million,数值为一百万 N,物理力学单位,简称牛,是一种衡量力的大小的单位,两个鸡蛋的重力约为1N(0.1千克的物体的重量) m,长度单位,米 m2,面积单位,平方米 cm2,面积单位,平方厘米 KG,重量单位,千克,公斤
减压阀标准一览表
标准编号 标准中文名称 标准英文名称 JB/T10367-2002 液压减压阀 GB/T12245-1989 减压阀性能试验方法 Methods of performance test for pressure reducing valves GB/T12246-1989 先导式减压阀 Pilot-operated reducing valves GB/T12244-1989 减压阀一般要求 General specification for pressure reducing valves GB/T1852-1993 船用法兰铸钢蒸汽减压阀 Marine steel flanged steam pressure reducing valves GB10868-1989 电站减温减压阀技术条件 Specification of the steam converting valve for fossil power stations JB/T7376-1994(2005复审) 气动空气减压阀 技术条件 JB/T7310-1994(2005复审) 装载机用减压阀式先导阀 JB/T53361-1994 液压减压阀产品质量分等(试行) JB/T53265-1999 先导式减压阀 产品质量分等 JB/T2205-2000 减压阀结构长度 NF P43-035-2000 建筑阀门.供水减压阀和复合供水减压阀.要求和试验 (Building valves - Water pressure reducing valves and combination water pressure reducing valves - Requirements and tests.) NF A84-420-1991 气焊设备和有关方法.减压阀入品接头.尺寸 (Equipment for gas welding and allied processes. Pressure regulators inlet connections. Dimensions.) NF M88-773-1981 商用丁烷容器装置.低压固定调节的家用商品丁烷减压阀 (INSTALLATIONS BURNING COMMERCIAL BUTANE. PRESSURE REGULATOR TRIP,LOW-PRESSURE FIXED FLOW,FOR COMMERCIAL BUTANE FOR DOMESTIC USE.) NF M88-775-1990 装液态碳氢化合物的钢瓶.可移动部分和半移动部分用高压可调减压阀.功能.标记、试验 (LIQUEFIED HYDROCARBONS SYSTEMS IN CYLINDERS. FIXED ADJUSTEMENT,HIGH PRESSURE REGULATOR FOR AND SEMI- PREMISES. CONSTRUCTION. OPERATION, MARKING,TESTS.) NF M88-737-2003 可运输可再填充液化石油气瓶用减压阀 (Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG).) NF E48-423-2001 液压传动.减压阀、顺序阀、卸载阀、 节流阀和止回阀.装配面 (Hydraulic fluid power - Pressure-reducing valves, sequence valves, unloading valves, throttle valves and check valves - Mounting surfaces.) ANSI/ASSE 1003-1995 家用供水系统用减压阀 (Water Pressure Reducing Valves for Domestic Water Supply Systems) ANSI/ASSE 1046-1990 热膨胀减压阀 (Thermal Expansion Relief Valve) ANSI Z 21.22a-1999 减压阀和真空减压阀 (Pressure Relief Valves and Vacuum Relief Valves) ANSI Z 21.22b-2001 热水供应系统的减压阀 (Relief Valves for Hot Water Supply Systems (same as CSA 4.4b)) ANSI/ASTM F 1508-1997 用于蒸汽、气体和液体设备的角型减压阀规范 (Specification for Angle Style, Pressure Relief Valves for Steam, Gas, and Liquid Services) ASME A112.4.1-1993 热水器减压阀排水管 (Water heater relief valve drain tubes) ASME PTC 25.3-1988 安全和减压阀 (Safety and relief valves)
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