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气体管道工程设计

仪器信息网气体管道工程设计专题为您提供2024年最新气体管道工程设计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括气体管道工程设计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的气体管道工程设计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合气体管道工程设计相关的耗材配件、试剂标物,还有气体管道工程设计相关的最新资讯、资料,以及气体管道工程设计相关的解决方案。

气体管道工程设计相关的论坛

  • 气体管道工程的气体有哪些呢

    气体管道工程的气体有哪些呢

    [b]气体管道工程的气体有哪些呢?[/b]从气瓶房到实验室气体管路的气体管线,实验室内气路箱的设计安装,气体报警装置的设计安装等。气体管道工程可以分为很多种气体,下面GP为大家介绍5种特殊气体:  一、易燃性气体把自燃、易燃、可燃气体等都定义为这类气体。如常温下的SiH4气体只要与空气接触就会燃烧,当环境温度达到一定时,PH3与B2 H6等气体也会产生自燃。可燃易燃气体都有一定的着火燃烧爆炸范围,即上限、下限值。此范围越大的气体起爆炸燃烧危险性就越高,如B 2H6的爆炸上限为98%,爆炸下限为0.9%。属于易燃气体有H 2,NH3,PH3,DCS,ClF3。二、惰性气体(Inert Gas)  隋性气体本身一般不会直接对人体产生伤害,在气体传输过程中,相对于安全上的要求不如以上其他气体严格。但惰性气体具有窒息特性,在密闭空间若发生泄漏会使人窒息而造成工伤事故。属于这类的气体有C2 F6,CF4,SF6,CHF 3等。  三、腐蚀性气体(Corrosive Gas)  这些腐蚀性气体通常同时也兼有较强的毒性。腐蚀性气体在干燥状态下一般不易侵蚀金属,但在遇到水的环境下就显示出很强的腐蚀性,如HCl, HF, PCl3, SiF4,ClF3,WF6等。  四、氧化性气体(Oxide Gas)这类气体有较强的氧化性,一般同时具有其他特性,如毒性或腐蚀性等。属于这类的气体有ClF3 ,Cl2,NF3等。[img=,359,279]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909041041344097_1027_3989203_3.png!w359x279.jpg[/img]  五、毒性气体(Toxic Gas)半导体制造行业中使用的气体很多都是对人体有害、有毒的。其中又以AsH3, B 2H6,PH3等气体的毒性大,它们的阈限值TLV(Threshold Limited Valve)分别只有50×10-9,100×10 -9,300×10-9。这些气体在工作环境中的允许浓度极微,因此在贮存、输送以及使用的过程中都要求特别的小心。一般都应该采取特定的技术措施来控制使用这些气体。NO, C4F6,C5F8 ,NF3,CH 3F等都属于毒性气体。

  • 特种气体管道输送系统的管道设计

    特种气体管道输送系统的管道设计

    [b]特种气体管道输送系统的管道设计:[/b]特种气体管道的设计应根据输送流体的特性参数,并结合管道布置、环境等进行,并应符合现行国家标准《工业金属管道设计规范》GB 50316的有关规定。特种气体管道的设计应符合用气设备对流量、压力的要求,并应符合现行行业标准《工艺系统工程设计技术规定》HG/T 20570.7的有关规定。[img=,690,178]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909171347191856_3475_3989203_3.png!w690x178.jpg[/img][b]设计内容:[/b]特种气体的管道应采用全自动轨道焊接,阀件或管件连接处应采用径向面密封连接,不得采用螺纹或法兰连接。特种气体阀门应采用隔膜阀或波纹管阀,不得采用球阀、旋塞阀等阀门。特种气体管道连接用密封垫片宜选用不锈钢垫片,垫片的材质与特种气体的性质应相容。特种气体输送系统易产生颗粒的阀件下游宜安装过滤器。液态特种气体水平管道应有大于或等于0.3%的坡度,坡向供液设备或收集器。具有自燃性、剧毒性、强腐蚀性的特种气体,宜采用双套管设计。输送低蒸汽压特种气体的管道应设置伴热和保温措施,加热温度不宜超过50℃。另外,对于特气管道应用的小尺寸管径壁厚,也有相应要求:另外,特种气体管道应有选择的进行强度试验、密封性试验、泄露试验和不纯物试验,特种气体管道试验合格后,应采用高纯氮气或氩气进行吹扫置换。焊缝的无损探伤应符合现行国家标准的有关规定。

  • 【求助】部分天然气标准求助!

    GB /T 17283-1998 天然气水露点的测定冷却镜面凝析湿度计法GB 50183-1993 原油和天然气工程设计防火规范GB 50251-2003输气管道工程设计规范 GB/T 17291-1998 石油液体和气体计量的标准参比条件(neqI SO 5024ISO/DIS 9857 石油和液态石油产品密度连续测量GB /T 4471-1984 化工产品试验方法精密度室间试验重复性和再现性的确定

  • 检查气体管道泄漏的方法

    检查气体管道泄漏的方法

    检查气体管道泄漏的方法气体管道工程是一项大型的工程,在安装施工的过程中 ,要对管道进行气密性检查,确保使用安全,减少不必要的伤害损失。按照其对气路密闭性的严格程度,检查气路是否泄漏的方法分为A、B、C三级。A、B、C级到底是什么检查气体泄漏的方法呢?下面跟随GP一起了解下:  一、A级试漏  对气路严重泄漏的最粗略观察。通常在气源打开并稳定之后,不应听到气路流经的各管路及阀件接头处有丝丝的跑气声,如听到明显的漏气声,说明系统有大漏,必须依据漏气声,追查出泄漏处,并加以排除。引起系统大漏的常见原因是:气路接头没上紧,气路中管路开裂及没加合适的垫片等。查找气路的严重泄漏,也可在流 路的流量开到最大时,用肥皂水在各接头逐步测试有无气泡出现而加以证实。 二、B级试漏  对气路中轻微漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察气路中流量计内的转子。如果能缓缓下降为零,即可认为此气路B级试漏合格。如转子不能降到零,可用肥皂水在各接头处仔细观察。直到找到泄漏处为止。  三、C级试漏对气路中极小漏气的检查。方法是堵住气路出口,观察系统压力表,不得在半小时之内有5kPa(相当于0.05kgf/cm2)以上的下降。此时系统压力应在0.25MPa(相当于2.5kgf/cm2)以上。必要时可在系统出口处外接一个0.5级标准压力表来读取压力变化数。

  • 净化工程设计规范

    净化工程设计规范一、净化工程设计要求 1、 净化工程设计必须严格按照国家相关政策方针执行,做到科学设计、质量保证、安全适用、节约能源和环境保护等要求。 2、在利用原有建筑进行洁净技术改造时,净化工程设计必须根据生产工艺要求,因地制宜、区别对待,充分利用已有的技术设施。 3、净化工程设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。 4、净化工程设计除应按本规范执行外,尚应符合现行的国际标准、规范的有关要求。 二、净化工程等级 1、空气洁净度应按规定划分为五个等级。 10级 100 级   1000 级 10000 级 100000 级 注:对于空气洁净度为100级的净化工程内大于等于5微米尘粒的计算应进行多次采样。当其多次出现时,方可认为该测试数值是可靠的。 2、净化工程空气洁净度等级的检验,应以动态条件下测试的尘粒数为依据。净化工程空气洁净度的测试,应符合附录二规定。 三、净化工程总体设计 第一节 净化工程位置选择和总平面布置净化工程位置的选择应根据下列要求并经技术经济方案比较后确定: 一、应在大气含尘浓度较低,自然环境较好的区域; 二、应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。如不能远离严重空气污染源时,则应位于其最大频率风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧; 三、应布置在厂区内环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地段。 四、对于兼有微振控制要求的净化工程的位置选择,应实际测定周围现有振源的振动影响,并应与精密设备、精密仪器仪表允许环境振动值进行分析比较。 五、净化工程里最大频率风向上风侧有烟囱时,净化工程与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍。 六、净化工程与交通干道之间的距离不宜小于50米。 七、净化工程周围宜设置环形消防车道(可利用交通道路),如有困难时,可沿厂房的两个长边设置消防车道。 八、净化工程周围的道路面层,应选用整体性好、发尘少的材料。 九、净化工程周围应进行绿化。可铺植草坪、种植对大气含尘农度不产生有害影响的树木,并形成绿化小区。但不得妨碍消防操作。 第二节 净化工程工艺布置和设计综合协调净化工程工艺布置应符合下列要求: 一、布置合理、紧凑。洁净室或洁净区内只布置必要的工艺设备以及有空气洁净度等级要求的工序和工作室。 二、在满足生产工艺要求的前提下,空气洁净度高的洁净室或洁净区宜靠近空气调节机房,空气洁净度等级相同的工序和工作室宜集中布置,靠近洁净区人口处宜布置空气洁净度等级较低的工作室。 三、净化工程内要求空气洁净度高的工序应布置在上风侧,易产生污染的工艺设备应布置在靠近回风口位置。 四 、净化工程应考虑大型设备安装和维修的运输路线,并预留设备安装口和检修口。 第三节 净化工程噪声控制 净化工程内的噪声级,应符合下列要求: 一、动态测试时,净化工程内的噪声级不应超过70分贝A。 二、空态测试时,乱流净化工程内的噪声级不宜大于60分贝A;层流净化工程内的噪声级不应大于65分贝A。 注: (1)由于技术经济条件限制,或噪声大于70分贝A对生产无影响时,噪声级可适当放宽,但不宜大于75分贝A; (2)上述噪声级是指在室内每一个工作点人耳位置(人离开)的测量值。对于变动噪声,则取相同位置处在一个正常工作日内的等效连续声压级。 a、净化工程内的噪声频谱限制,应采用倍频程声太级;各频带声压级值不宜大于1的规定。 b、净化工程的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近。 c、净化工程内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声超过洁净室允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。 d、净化工程内的净化空气调节系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。除事故排风外,应对洁净室内的排风系统进行减噪设计。 e、净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:(1)总风管为6~10米/秒。 (2)无送、回风口的支风管为6~8米/秒。 (3)有送、回风口的大风管为3~6米/秒。 f、净化工程内的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。 第四节 净化工程振动控制1、净化工程和周围辅助性站房内有强烈振动的设备(包括水泵等)及其通往洁净室的管道,应采取积极隔振措施。 2、对净化工程厂房内外各类振源,应测定其对净化工程厂房的综合振动影响。如受条件限制,也可根据经验对综合振动影响进行评价。并应与精密设备、精仪器仪表的允许环境振动值进行比较,以确定对其采取必要的隔振措施。 3、精密设备、精密仪器仪表的隔振措施,应考虑减少发生量、保持净化工程内合理的气流组织等要求。当采用空气弹簧隔振台座时,应地气源进行处理,使其达到净化工程内的空气洁净度等级。

  • 钢瓶间气体管道的科学设计

    1. 规定适用于压力不大于0.8MPa的氢气、乙决、氧气、氮气、煤气、压缩空气和真空等实验室内气体管道设计。2. 氢气、乙决、氧气和煤气管道以及引入实验室的各种气体管道支管宜明铺。当管道井、管道技术层内铺设有氢气、乙决、氧气和煤气管道时,应有换气次料为每小时1~3次的通风措施。3. 按标准单元组合设计的通风实验室,各种气体管道也应按标准单元组合设计。4. 穿过实验室墙体或楼板的气体管道应铺在预埋套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管之间应采用燃烧材料严密封堵。5. 氢气、乙决、氧气管道的末端和最高点宜设放空管。放空管应高出层顶2米以上,并应设在防雷保护区。氢气、乙决管道上还应设取样口和吹扫口。放空管、取样口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求。6. 氢气、乙决、氧气管道应有导除静电的接地装置。有接地要求的气体管道其接地和跨接措施应按国家现行有关规定执行。7. 管道铺设要求8. 输送干燥气体和管道宜水平安装,输送潮湿气体的管道应有不小于0.3%的坡度,坡向冷凝液体收集器。9. 氧气管道与其气体管道可同架铺设,其间距不得小于0.25米,氧气管道应处于除氢气、乙决管道外的其它气体管道之上。10. 氢气、乙决管道与其它可燃气体管道平等铺设时,其间距不应小于0.50米;交叉铺设时,其间距不应小于0.25米。分层铺设时,氢气、乙决管道应位于上方。11. 室内氢气、乙决管道不应铺设在地沟内或直接埋地,不得穿过不使用氢气、乙决的房间。12. 气体管道不得和电缆、导电线路同架铺设。小知识:乙炔,标准商业级。乙炔钢瓶中总是存有丙酮,为了防止丙酮进入并损伤燃烧头,当乙炔压力下降到689千帕斯卡时,要及时更换钢瓶。

  • 【分享】环境工程设计手册

    本手册阐述了环境污染治理工程设计的基本理论与技术;提供了污染物控制的有关标准与工程设计所需的基本参数、工程设计的计算方法与实例;介绍了国内气、水、声、渣部分厂家的环保设备。本书可供环境工程设计、施工与管理等人员使用,也可作为工业通风、给水排水与劳动保护等方面工作人员与大专院校师生的参考书。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=133819]环境工程设计手册[/url][B][color=#00008B]好像不是原创吧![/color][/B]

  • 【资料】钢瓶间气体管道的科学设计

    [font=宋体][size=3][/size][/font][font=Calibri]经常可以看到钢管间房间的管道设计的问题,现总结下列资料,以供网友查看。[/font][align=center][font=宋体]气体管道[/font][/align][font=Calibri]1.[/font] [font=宋体]规定适用于压力不大于[/font][font=Calibri]0.8MPa[/font][font=宋体]的氢气、乙决、氧气、氮气、煤气、压缩空气和真空等实验室内气体管道设计。[/font][font=Calibri]2.[/font] [font=宋体]氢气、乙决、氧气和煤气管道以及引入实验室的各种气体管道支管宜明铺。当管道井、管道技术层内铺设有氢气、乙决、氧气和煤气管道时,应有换气次料为每小时[/font][font=Calibri]1~3[/font][font=宋体]次的通风措施。[/font][font=Calibri]3.[/font] [font=宋体]按标准单元组合设计的通风实验室,各种气体管道也应按标准单元组合设计。[/font][font=Calibri]4.[/font] [font=宋体]穿过实验室墙体或楼板的气体管道应铺在预埋套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管之间应采用燃烧材料严密封堵。[/font][font=Calibri]5.[/font] [font=宋体]氢气、乙决、氧气管道的末端和最高点宜设放空管。放空管应高出层顶[/font][font=Calibri]2[/font][font=宋体]米以上,并应设在防雷保护区。氢气、乙决管道上还应设取样口和吹扫口。放空管、取样口和吹扫口的位置应能满足管道内气体吹扫置换的要求。[/font][font=Calibri]6.[/font] [font=宋体]氢气、乙决、氧气管道应有导除静电的接地装置。有接地要求的气体管道其接地和跨接措施应按国家现行有关规定执行。[/font][font=Calibri]7.[/font] [font=宋体]管道铺设要求[/font][font=Calibri]8.[/font] [font=宋体]输送干燥气体和管道宜水平安装,输送潮湿气体的管道应有不小于[/font][font=Calibri]0.3%[/font][font=宋体]的坡度,坡向冷凝液体收集器。[/font][font=Calibri]9.[/font] [font=宋体]氧气管道与其气体管道可同架铺设,其间距不得小于[/font][font=Calibri]0.25[/font][font=宋体]米,氧气管道应处于除氢气、乙决管道外的其它气体管道之上。[/font][font=Calibri]10.[/font] [font=宋体]氢气、乙决管道与其它可燃气体管道平等铺设时,其间距不应小于[/font][font=Calibri]0.50[/font][font=宋体]米;交叉铺设时,其间距不应小于[/font][font=Calibri]0.25[/font][font=宋体]米。分层铺设时,氢气、乙决管道应位于上方。[/font][font=Calibri]11.[/font] [font=宋体]室内氢气、乙决管道不应铺设在地沟内或直接埋地,不得穿过不使用氢气、乙决的房间。[/font][font=Calibri]12.[/font] [font=宋体]气体管道不得和电缆、导电线路同架铺设。小知识:乙炔,标准商业级。乙炔钢瓶中总是存有丙酮,为了防止丙酮进入并损伤燃烧头,当乙炔压力下降到689千帕斯卡时,要及时更换钢瓶。[/font]

  • 【资料】水处理工程设计实例

    水处理工程设计实例[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=174543]水处理工程设计实例[/url]

  • 【转帖】柴油发电机组机房的低噪声工程设计

    一. 引言 [wiki]柴油[/wiki][wiki]发电机[/wiki]组运行时,通常会产生95-110db(a)的噪声,如果没有采取必要的降噪措施,机组运行的噪声,将对周围环境造成严重损害。为了保护和改善环境质量,必须对噪声进行控制。国家[wiki]标准[/wiki]gb12348-90和gb12349-90对环境噪声的要求是:二类标准(适用于居住、商业、工业混杂区及商业中心区)昼间60db(a)、夜间50db(a);三类标准(适用于工业区)昼间65db(a)、夜间55db(a)。通常按昼间60db(a)的标准进行低噪声工程设计。 科泰公司通过采用高效吸音材料,用先进生产工艺工业化生产的降噪消声装置对进、排风通道和排气系统进行了降噪处理,确保机组在满足通风条件,也即不降低输出功率的前提下,完全满足了国家标准对环境噪声的要求。公司在多年的设计施工实践中形成了独具一格的低噪声工程设计规范。 二、 设计思路 柴油发电机组是多发声源的复杂机器,随着机组结构型式和尺寸、运转工况的不同,各个发声源对总噪声的影响是不同的,一般情况下,机组各类噪声大致按如下顺序排列:排气噪声、燃烧噪声或机械噪声、风扇噪声、进气噪声。降噪设计的基本思路是:首先查明各种声源中的最大噪声成分及其频率特性,采取有关技术措施,将各声源的噪声级尽量降低到大致相同的水平,其中容易降低的噪声源可以降低的多一些,降噪还要和其他技术要求(如对机组输出功率的影响、降噪成本等多种具体因素)综合起来考虑。 下面按照各类噪声源分别说明降噪的技术措施: 1. 排气噪声的控制 排气噪声是发动机噪声中能量最大,成分最多的部分。它的基频是发动机的发火频率,在整个的排气噪声频谱中应呈现出基频及其高次谐波的延伸。 噪声成分主要有以下几种: a. 周期性的排气所引起的低频脉动噪声; b. 排气管道内的气柱共振噪声; c. 气缸的亥姆霍兹共振噪声; d. 高速气流通过排气门环隙及曲折的管道时所产生的喷注噪声。 e. 涡流噪声以及排气系统在管内压力波激励下所产生的再生噪声形成了连续性高频噪声谱,频率均在1000hz以上,随气流速度增加,频率显著提高。 排气噪声是发动机空气动力噪声的主要部分。其噪声一般要比发动机整机高10-15db(a),是首先要进行降噪控制的部分。消声器是控制排气噪声的一种基本方法。正确选配消声器(或消声器组合)可使排气噪声减弱20-30db(a)以上。 根据消声原理,消声器结构可分为阻性消声器和抗性消声器两大类: 1) 阻性消声器(即我们平时称呼为工业型消声器)是利用多孔吸声材料,以一定方式布置在管道内,当气流通过阻性消声器时,声波便引起吸声材料孔隙中的空气和细小纤维的震动。由于摩擦和粘滞阻力,声能变为热能而吸收,从而起到消声作用。 2) 抗性消声器(即我们平时称呼为住宅型消声器)是利用不同形状的管道和共振腔进行适当的组合,借助于管道截面和形状的变化而引起的声阻抗不匹配所产生的反射和干涉作用,达到衰减噪声的目的。其消声效果,与管道形状、尺寸和结构有关。一般选择性较强,适用于窄带噪声和低、中频噪声的消减。 机组排气系统的降噪处理:我们一般利用一个波纹减震节、一个工业型消声器和一个住宅型消声器的组合,有效地隔断了排气震动和排气噪声的传播。同时,对排气管道进行隔热隔音包扎,也能改善机组的运行环境和由排气管引起的噪声。 2. 机械噪声和燃烧噪声的控制 机械噪声主要是发动机各运动零部件在运转过程中受[wiki]气体[/wiki]压力和运动惯性力的周期变化所引起的震动或相互冲击而产生的,其中最为严重的有以下几种: a. 活塞曲柄连杆机构的噪声(主要为高频噪声); b. 配气机构的噪声(主要为低、中频段噪声); c. 传动齿轮噪声(噪声谱是一种连续而宽广的频谱); 四、设计计算: 1. 排风口面积a排(m2) a 排 = ks 水箱 (m2) 式中s水箱 为水箱净面积,k为风阻系数,k值见表1 2.进风口面积粗计算 a进≈1.2a排(m2) 3.进风量计算 q进 = a进v风k-1(m3/s) 式中q进为进风量 a进 为粗算的进风口面积(m2) v风 为风速(m3/s),一般取3级风的风 速平均值4.4(m/s) 进行计算 风速表见表2(最强风速不应超过8m/s) 4.进、排风降噪箱风道长l风 l风 = c 式中c为常数,其值与降噪效果 有关,c值见表3 5.排气背压的计算 1) 排气系统背压p(kpa) 在进行排气系统计算时,可先作这样的设定:机组标准配置的波纹避震节、工业型消声器等同于同管径的直管,弯头折算成直管当量长度,把以上三项和连接直管的长度相加后用排气管背压的计算公式计算背压,可使整个计算简化,并不失计算精度,消声器背压的计算特指住宅型消声器的计算。 p =(p排 + p消)≤〔p〕 p排 为排气管的背压(kpa) p消 为消声器的背压(kpa) [p]为系统许用背压值(kpa) 表1:风阻系数 附加物 k 无降噪箱 1 防鼠网 1.05~1.1 百叶窗 1.2~1.5 降噪箱 3 降噪箱+防鼠网 3.05~3.1 降噪箱+百叶窗 3.2~3.5 表3:c值 db(a) c(mm) 70 1600 65 1800 60 2000 表2:风速表 风级 名称 风速(m/s) 0 无风 0~0.2 1 软风 0.3~1.5 2 轻风 1.6~3.3

  • 化学试剂的应用——管道酸洗!

    管道酸洗:利用添加微量缓蚀剂或活性剂的酸、碱溶液。按照特定的工艺程序对管道内表面进行的一系列技术处理的过程。 管道酸洗是通过化学作用将管道表面上的氧化物和油垢除掉,以获得光泽的金属表面,保证管道内壁具有规定的清洁度。 酸洗方法:管道酸洗的方法可分为槽式酸洗法和循环酸洗法,循环酸洗又可分为线上循环酸洗和线外循环酸洗。 槽式酸洗法是将管材或已安装好的管子拆下,分段放在化学清洗槽内浸渍,经技术处理合格后,再运往施工现场,恢复原有安装状态。 线上循环酸洗法是将已安装就位的管道以软管联接构成回路,用耐腐蚀泵将化学清洗液打入回路内进行循环洗涤。这种方法可以不拆已安装好的管道,但回 路必须避开液压缸、阀门等元件。线外循环酸洗法是将一些较短的管件或不宜在安装位置上构成回路的管子拆下,就地用软管和街头连接成回路进行循环酸洗。 随着液压技术的发展和对系统清洁度的要求越来越高,循环酸洗法可显示出明显的优点。例如:酸洗速度快、效果好;不需要大型酸槽和专门厂房;减少管道反复拆装和往返搬运,缩短了配管周期,减少了管道再次受污染和重新生锈的可能性;管道可以采用焊接连接,减少了法兰、接头、螺栓等连接件;降低工程造价。但是,循环酸洗工艺比较复杂,酸洗质量检查也比较困难,一旦操作失误会造成漏酸事故,因此技术管理要求较严。管道循环酸洗适用于大量的、集中的、清洁度要求高的管道工程;而对于一些管径较大、长度较短的管道工程,采用槽式酸洗更为合适。

  • 阴极保护工程设计

    阴极保护工程设计专业文章,可以下载的[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=22090]阴极保护工程设计[/url]

  • 【资料】污水再生利用工程设计规范

    污水再生利用工程设计规范[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=166521]污水再生利用工程设计规范[/url]

  • 【分享】GB 50098-2009 人民防空工程设计防火规范

    内容简介:本规范由中华人民共和国住房和城乡建设部第306号公告批准,编号为GB 50098-2009,自2009年10月1日起实施。其中18条(款)为强制性条文,必须严格执行。原《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-98同时废止。 本规范共8章,主要内容包括:总则,术语,总平面布局和平面布置,防火、防烟分区和建筑构造,安全疏散,防烟、排烟和通风、空气调节,消防给水、排水和灭火设备,电气。本规范附条文说明。 图书目录:1 总则2 术语3 平面布局和平面布置4 防火、防烟分区和建筑构造5 安全疏散6 防烟、排烟和通风、空气调节7 消防给水、排水和灭火设备8 电气附:条文说明1 总则2 术语3 平面布局和平面布置4 防火、防烟分区和建筑构造5 安全疏散6 防烟、排烟和通风、空气调节7 消防给水、排水和灭火设备8 电气附:条文说明GB 50098-2009 人民防空工程设计防火规范

  • 【资料】垃圾卫生填埋场的渗滤液处理工程设计

    摘 要: 介绍了某垃圾卫生填埋场渗滤液产量的计算方法、处理系统的组成、构筑物及其设计参数和工程调试运行等情况。[img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199222]垃圾卫生填埋场的渗滤液处理工程设计.zip[/url]

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