故障处理
由于工业及生活用水中普遍含有氯离子(Cl-),金属制的热水容器总是常年处于80℃以下含Cl-水的腐蚀环境中,容易发生局部腐蚀而使其使用寿命受到限制。与均匀腐蚀(化学腐蚀)相比,局部腐蚀(电化学腐蚀)速度要快得多,危险性也大得多,往往导致泄漏失效。 在含Cl-的水介质之中,不锈钢水箱较易发生腐蚀的薄弱环节是焊接区,由于该区经受过高温加热,组织及性能有劣化,抗腐蚀性能也降低。
不锈钢水箱材质一般为Cr不锈钢,太阳能保温水箱价格,因材质中不含镍导致水箱焊接部位在使用过程中出现的腐蚀渗漏问题较为常见。传统的补焊的方法难度较大,受热应力影响或会造成更大的损坏;刷环氧类耐腐材料则由于表面的粘结力和膨胀系数等性能影响,或会出现龟裂、剥离等现象再次加重腐蚀。在2013年,比较有效的方法多采用高分子复合材料,太阳能保温水箱,其中美嘉华系列应用较为成熟。针对不同设备,不同的运行状态,不同腐蚀渗漏形式,采用相应的技术产品,可快速、简单、有效保护设备,特别由于高分子复合材料所具有的抗化学腐蚀性能,粘结性能等综合性能,避免了传统补焊修复和传统耐腐材料保护所带来的不利影响,使修复后的设备寿命甚至**过新设备,从根本上解决腐蚀渗漏原因,帮助企业提高设备管理水平,降低维修维护成本,提高企业竞争力。
操作步骤:
表面处理:先用角磨机清理漏水部位表面的水垢,然后用直角焊缝位置用电磨清理表面,用砂纸仔细清理表面露出金属原色,再用无水乙醇彻底清理表面。
调和材料:将1321材料按照3:1的比例调和并搅拌均匀直到没有色差。
涂抹材料: 将调好的1321材料重点刷涂保护焊缝部位,然后再用1321材料大面积防腐保护。
固化时间:24小时/24℃(材料温度)。材料温度每提升11℃,固化时间缩短一半,太阳能保温水箱供应商,但提升温度不得**出材料的承受温度
不锈钢保温水箱组贮水量的计算
a.计算大楼给水总秒流量,确定屋顶水箱生活蓄水容积
大楼加层改造后按两个竖向分区供水,上区(3层~14层)屋顶水箱上行下给式供水,住户数n为286户,下区(地下室~2层)下行上给式**管网直接供水。该高层住宅给排水、卫生盥洗设施较为完善,核算户用水当量Ng为6.0N。
上区用水总当量:N∑=Ng×n
=6.0×286
=1716(N)
设计上区秒流总量:Qg=α×0.2 +KN∑ (α取1.02,K取0.004 5)
根据建筑物类别性质定Qg=1.02×0.2×1 716+0.0045× =16.17(L/s)。
所以无调节贮水箱容积时,太阳能保温水箱生产,需求供水量为16.17L/s,即58.2m3/h。
计算水箱生活蓄水很小容积Vt:
Qgh为设计秒流量,折算为很高时需要量58.2m3/h;
Qb为水泵输出流量(在水泵Q~H特性曲线上查得中扬程时输出流量)23.8m3/h;
T为设计秒流量的持续时间,按0.5h计算;
Tb为水泵较短运行时间,按0.25h计算。
Vt=(Qgh-Qb)×T+Qb×Tb
Vt=(58.2-23.8)×0.5+23.8×0.25
=23.2m3
根据以上计算得屋顶水箱贮水容量Vt必须大于23.2m3。为安全供水,确保生活蓄水高程和扩大液控调节范围,结合实践经验Vt定为48m3为宜。
b.消防自救蓄水容量的计算
此建筑归于二类高层建筑,室内配备消火栓防火设施每股(50-19双头消火栓)系统设计流量8L/s~10L/s,现配备3股系统,则其消防给水总量Qgx为30L/s。屋顶不锈钢水箱组应同时满足储存T初=10min的自救消防水量。
则其贮水量:Vx=Qgx×T初
=30×10×60/1000
=18(m3)
依据消防规范当室内消防用水量**过25L/s,经计算水箱消防贮水量**过18m3时,仍可采用18m3。在实际运作中,按两组6只水箱分布贮水,加之屋顶水箱与消防输出管距箱底应留有适当距离,为保证消防设施硬件可靠,我们将每只水箱贮水量增加1m3,则确定消防自救贮水量为24m3。