有机氨介质用304不锈钢管道介质流向标识颜色可以吗

304不锈钢给水管埋地敷设如何作防腐处理?_百度知道
304不锈钢给水管埋地敷设如何作防腐处理?
薄壁卡压式连接安装,输送介质-普通生活用自来水
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 地下管道防腐一定要先在管上涮上防锈漆,然后再涮防腐油膏,包玻纤布,再涮一遍防腐油膏就可以了。  室外管道: 管道是用管子、管子联接件和阀门等联接成的用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。管道因其自身独特的特点,广泛应用与多行业,多领域。管道的用途很广泛,主要用在给水、排水、供热、供煤气、长距离输送石油和天然气、农业灌溉、水力工程和各种工业装置中。当流体的流量已知时,管径的大小取决于允许的流速或允许的摩擦阻力(压力降)。流速大时管径小,但压力降值增大。因此,流速大时可以节省管道基建投资,但泵和压缩机等动力设备的运行能耗费用增大。此外,如果流速过大,还有可能带来一些其他不利的因素。因此管径应根据建设投资、运行费用和其他技术因素综合考虑决定。不锈钢管道埋地也需要防腐!(关键是缝隙处、接头的地方)这是因为1、材料本身的因素 :不锈钢管由于设备、构件结构上存在缝隙或在表面上存在金属或非金属沉积物,在沉积物与不锈钢管表面形成缝隙,在腐蚀介质作用下,会在缝隙处优先产生点状和溃疡状损伤,这就是缝隙腐蚀。在含有Cl-等水介质中,由于缝隙内介质溶液的酸化(Cl-浓度增加,PH值下降)、缺氧而引起的钝化膜的局部破坏(氧浓差电池,缝隙缺氧)。消除缝隙最根本的是从结构设计上避免存在缝隙入手,对换热设备管与管板连接处的缝隙,对法兰、垫圈、螺栓、铆钉的间隙,要采取适宜措施加以防止。2、管道埋地环境的因素:埋地敷设的要求有3个 一是防腐,二是标高坡度, 三是密实度。假如是电化学反应的话 设计上应该有技术说明或者防范措施。资料链接:
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304是不锈钢,对于你的使用条件,不需要在做其他的防腐处理了,304的耐腐蚀性完全可以达到。
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为什么要用304不锈钢呢,用PVC管就可以了,如果要用304管的话,就不用做防腐处理里,建议最好不用304管做地下铺设。
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。304不锈钢波纹管能作为家庭饮用水的管道吗?_百度知道
304不锈钢波纹管能作为家庭饮用水的管道吗?
家里装了净水器,想用不锈钢钢波纹管作为进出口的管道,镍和铅会不会随着水流稀释出来,再次污染水质呢?
我在淘宝上买了9米的不锈钢波纹管。请专家说明能否符合饮用水的标准。
不知道能不能作为纯净水的输送管道,
我用磁铁吸了从淘宝上买的不锈钢波...
有没有更为专业的回答啊!
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304和201都不上磁的,你用磁铁是区分不出来的现在有种专业的电解分析液,能确定不锈钢中镍的含量,就知道304和201了
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不会的,我们每月对自来水进行一次化验,CL-含量基本在10-15ppm之间,此其一,二是CL-的应力腐蚀必须另外一个条件就是拉应力的存在,在我们自己家的饮水系统里压力太低,基本可以忽略拉应力,而且波纹管本身对于补偿应力变形就是有作用的,不会产生应力腐蚀。另外,304不锈钢中是没有铅元素的,镍元素也是非常耐腐蚀的元素,别说水了,就是酸碱本身也难以腐蚀镍,所以你自己可以随意使用,相比来说不锈钢的引水管道要比其他有机材料要干净多了,有机材料才会分解溶解在水中,引起不好的反应。
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氯离子的含量越多对不锈钢304的腐蚀性愈大,所以当氯离子含量超标时最好选用抗腐蚀的316L不锈钢
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管道过氯化氨介质,阀门和管道能不能用不锈钢304或者316的材质过氯化氨,钛材质的管件和阀门怎么样?
求高手回答。
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推荐你用衬氟阀门,波纹管密封。这样阀体用碳钢就可以,剩下不少钱。钛材的话一两台阀门,厂家会给你报的价格死贵死贵的
采纳率:62%
304和416都不适合用于氯化物场合,钛材质没有问题
不适合,会发生点蚀
不适合,钛材质太贵,还是用非金属的比较好。
氯化铵 沸点 或者说温度不是常温
浓度高 同样钛材的也不是很耐用
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我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。304不锈钢液氨蒸发器管束失效分析
液氨蒸发器是通过对含杂质的液氨进行加热、蒸发、冷凝来提纯液氨的设备。在生产硝酸,化肥等化工领域有着重要作用[1]。当液氨所含杂质腐蚀性较弱时,一般选用碳钢或低合金钢,如20钢、16MnR等[2]。当液氨所含杂质腐蚀性较强时,选用不锈钢,如304等[3,4]。液氨蒸发器管束的泄漏,会对公司的人力、物力造成很大的损失。因此,对发生泄漏的蒸发器管束进行失效分析,以查明管束泄漏的原因,并找出有效的防护措施。1试验方法液氨蒸发器的工况条件为:管程进口温度90℃,出口温度50℃,压力0.6 MPa,管程介质为蒸汽冷凝水;壳程进口温度5~30℃,出口温度50℃,压力2.0 MPa,壳程介质为含杂质的液氨。管束材料由304不锈钢制造,对失效管束取试样进行测试分析。采用直读光谱仪对管束基体进行化学成分分析;采用扫描电子显微镜对管束进行表面腐蚀形貌分析;采用X射线能谱仪对微区腐蚀产物进行化学成分分析;采用金相显微镜对管束进行金相分析。2试验结果2....&
(本文共3页)
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某公司空调器安装使用一个多月后发生故障,经检查发现是室外热蒸发器发生泄漏。为寻找空调器室外热蒸发器泄漏原因,该公司委托我单位对其进行失效分析。本文对失效件断口的宏观形貌、裂纹附近材料的成分及其金相组织、维氏显微硬度等进行了检测和分析,并在此基础上找出了蒸发器泄漏原因。1宏观观察经拆机检查,发现蒸发器泄漏点位于铜管与折流板接触位置处(图1).折流板下方铜管存在挤压变形凹坑,两凹坑相连,其中一个凹坑贯穿铜管管壁,成为穿孔,造成泄漏.在孔与铜管轴向45°夹角方向存在两条方向相反的裂纹;另一变形凹坑的边沿有一条与铜管轴向垂直的变形带,变形带末端有一条先沿铜管轴向然后折向铜管轴向45°夹角方向扩展的裂纹(图2).细察与铜管接触的折流板,发现其加工粗糙,有较大的毛刺(图3).剖开裂纹可见挤压变形产生的凹坑已压陷穿过了铜管的内表面(图4).图1蒸发器铜管泄漏位置Fig.1 The leakage position of evaporator ...&
(本文共4页)
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乙二醇装置是比较典型的化工装置,工艺原理为将乙烯、氧气(或空气)、致稳气(N2、CH4等)、适量抑制剂(二氯乙烷)组成的混合气,通过置于固定床反应器列管中的银催化剂发生反应生成环氧乙烷,并经水吸收、汽提、脱除CO2、水合生成乙二醇。反应生成的乙二醇浓度比较低,需要通过多效蒸发器使水蒸发,将其浓度(质量百分比)从20%左右浓缩至80%以上,再送到粗乙二醇贮槽,另外生成环氧乙烷的同时还会异构为乙醛,乙醛很快氧化为CO2和H2O,同时伴随生成少量副产物甲酸和乙酸。从目前国内乙二醇装置的运行情况来看,装置多效蒸发器以及蒸发器再沸器的腐蚀最为严重,腐蚀问题仍是影响装置长周期运行的主要问题。1腐蚀案例中国石化扬子石油化工有限公司乙二醇装置1994年投用,其多效蒸发器最初是用碳钢制造的,但在使用较短时间内就出现了较为严重的均匀和局部腐蚀减薄,最终导致腐蚀穿孔破损,造成介质泄漏,严重影响了生产的正常安全进行。后来,该厂于1995年将部分蒸发器材...&
(本文共5页)
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某厂蒸发器管束发生比较严重的失效,致使管程介质急冷油泄漏,并导致蒸发器无法正常工作,严重影响了生产的进行.为寻找腐蚀穿孔原因,以便采取有效对策,拟从管束表面腐蚀形貌、金相组织分析及力学性能测试、微观腐蚀形貌及腐蚀产物分析、腐蚀电化学性能测试、水质分析等方面对蒸发器管束腐蚀穿孔失效原因进行分析,并在此基础上寻找有效措施以提高蒸发器管束的腐蚀寿命.1工况介质条件蒸发器设计及实际工作参数如下:设计工作温度为壳层进口水温16宁℃,壳层出口气温167℃,管程进口210℃,管程出口180℃;设计工作压力为壳层0.64 MPa,管层0.98MPa;管束材料为10钢,折流板材料为Q235A,管程介质为热油;壳程介质为碱性热水(P H7石,采用有机胺调节);热水流量:500t/h;使用时间为3年;原水脱氧情况不详.2表面宏观腐蚀形貌分析通过对腐蚀穿孔蒸发器管束表面的腐蚀形态进行观察,发现腐蚀主要发生在管束外表面即与热水的接触面上,而管束内表面的腐...&
(本文共3页)
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引言我国各家电企业都希望能够通过先进的技术和良好的产品质量在家电市场中获得长期的发展。目前我国生产的冰箱种类主要是直冷式冰箱,直冰箱的制冷主要通过蒸发器与所在环境中的空气进行热交换,将冰箱内的热量排至空气中,然而当前我国冰箱生产工艺中对于蒸发器质量的控制尚不成熟,造成企业生产成本和用户使用成本的增加。1 蒸发器离层的定义、表现和影响冷藏室蒸发管与传热铝板固定在一起,实现热交换的作用,当蒸发管与传热铝板紧密接触、中间没有间隙,即处于无离层状态时,蒸发器与冷藏室间能够正常进行热交换。当传热铝板与蒸发管、内胆与传热铝板未紧密接触,出现一定程度的间隙,即处于蒸发器离层状态时,即使离层距离很小,也会对冰箱的制冷质量造成十分严重的影响,大大降低蒸发器与冷藏室间的热交换效率。通常来说,在检查过程中,蒸发器离层主要出现以下两种状况,一是电冰箱设备在刚投入使用时,温控器处于正常使用档,而冰箱的制冷效果却只有15℃左右,基本上无法起到保存食物的效果...&
(本文共2页)
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1前言制冷系统用蒸发器的强化传热就是使蒸发器在单位时间内通过的热流密度最大化。强化传热技术的目的是以最合适的蒸发器来吸收所需的热量,对蒸发器强化换热的研究分为对管外空气侧和对管内制冷剂侧的。重力再循环蒸发器以提高蒸发器内制冷剂的流速为强化换热手段,以热虹吸原理实现制冷剂的再循环,从而改善蒸发器的换热,增大传热系数,提高蒸发器的效率。和直接膨胀供液系统不同,再循环蒸发器一般采用下供上回方式进行供液和回汽,其能否形成超倍供液的关键在于气液分离器内静液面至蒸发器底部的液柱高度所提供的供液压头能否克服制冷剂在供液管、蒸发器、回汽管内的阻力,三项阻力中蒸发器占70%左右的比例。因此,蒸发管管径的选择显得尤为重要[1-2]。国内外学者对不同管径蒸发器换热性能做了很多研究,Lee[3]等研究了结霜工况下的翅片管式蒸发器结构参数对换热的影响,吴极[4]对具有相同制冷量的5mm管径换热器和7mm管径换热器进行了蒸发工况的实验,苟秋平[5]对家用热...&
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