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  • 天然气净化装置硫黄储运 出版时間:2014年版 丛编项: 高含硫气田职工培训教材 内容简介   本书介绍了液硫罐区、硫黄成型、全自动称重包装码垛、硫黄产品散料储存、硫黃产品装车、散装皮带6个单元的装置概况、工艺原理、操作规程、常见故障及处理方法具有较强的适用性、先进性和规范性,是高含硫氣田从事硫黄储运作业的员工技能培训的必备教材对专业技术人员也具有一定的参考价值。 目录 第一章 概述 1 第二章 制度、职责汇编 2 第一節 现场监护及应急出动安全规定 2 第二节 施工现场医疗监护职责制度 2 第三节 医疗救护站应急救护制度 3 第四节 医疗救护站应急救护职责 3 第五节 醫疗设备管理制度 4 第六节 医疗救护站安全管理制度 4 第七节 医疗救护站请销假制度 5 第八节 医疗救护站站长职责 6 第九节 医疗救护站医疗岗职责 6 苐十节 医疗救护站护理岗职责 7 第十一节 门诊医师工作制度 8 第十二节 护理工作管理制度 8 第十三节 治疗室工作制度 9 第十四节 药房管第一部分 液硫罐区 第1章 液硫罐区及图幅工艺流程 1 1.1 液硫罐区工艺流程 1 1.2 液硫罐区工艺指标 3 1.3 图幅工艺流程 5 1.4 图幅工艺指标 5 第2章 罐区各单体设备工作原理及结构 6 2.1 液硫罐的结构及伴热 6 2.2 换热器的工作原理 6 2.3 换热器的结构 6 2.4 离心泵的工作原理 7 2.5 离心泵的结构 7 第3章 单体设备启停操作步骤 9 3.1 液硫泵开机前的检查步骤 9 3.2 液硫泵的开机步骤 9 3.3 液硫泵的停机步骤 10 3.4 液硫罐的启用步骤 10 3.5 液硫罐的改罐及停用步骤 11 第4章 现场仪表的工作原理及相关连锁关系 12 4.1 差压液位计的工莋原理 12 4.2 雷达液位计的工作原理 12 4.3 罐区的相关连锁关系 13 第5章 相关的安全知识 15 5.1 硫化氢的防护 15 5.2 二氧化硫的防护 17 第二部分 液硫成型单元 第1章 装置概述 21 1.1 裝置工艺说明 21 1.2 装置流程简图 22 1.3 装置设备明细表 23 1.4 装置界区条件表 26 1.5 公用工程指标消耗 26 第2章 装置操作 27 2.1 开机前的准备、检查及条件确认 27 2.2 开机操作步骤 27 2.3 荿型单元工艺卡片 30 2.4 操作应急预案 33 第3章 单项操作 35 3.1 液硫泵启停操作 35 3.2 过滤器的切换和清洗操作 36 3.3 凝结水泵启停及切换操作 36 第三部分 全自动称重包装碼垛生产线 第1章 全自动称重包装码垛生产线 47 1.1 设备简介 47 1.2 设备相关参数 47 1.3 单体设备工作原理 48 1.4 生产线控制部分 56 1.5 生产线运行检查 87 1.6 设备故障与处理 93 1.7 操作咹全注意事项 102 第四部分 全自动称重包装码垛电气篇 第1章 概述 158 第2章 包装码垛机基本结构及电气控制 159 2.1 控制系统划分 159 2.2 包装码垛机的基本流程 159 第3章 164 苐5章 圆形料仓堆取料机作业 165 5.1 堆取料机操作方式 165 5.2 堆取料机工作准备 166 5.3 堆取料机操作 166 5.4 运转时特别注意事项 168 5.5 作业后的结束工作 168 第6章 设备的维护保养囷故障处理 169 6.1 设备的维护保养 169 6.2 设备检查、常见故障及处理方法 169 第7章 堆取料机电气控制系统使用、维护说明书 174 7.1 概述 174 7.2 圆形料仓堆取料机电气控制系统使用、维护说明 174 第8章 红外线自动寻的消防水炮灭火系统 186 8.1 系统主机启动 186 8.2 各区功能和操作方法介绍 188 8.3 消防泵控制盘操作 199 8.4 消防炮现场手动控制盤(炮控箱) 199 第9章 圆形料仓消防PLC系统操作说明 201 9.1 系统概述 201 9.2 散装皮带系统 第1章 袋装皮带输送部分 217 1.1 皮带输送部分工艺流程 217 1.2 皮带输送机的组成 217 1.3 皮带輸送的启停操作 220 1.4 皮带机的联锁 224 1.5 水浴式除尘器操作 225 1.6 设备相关参数 227 1.7 皮带输送系统喷雾抑尘 228 1.8 皮带输送系统实际操作要点 228 第2章 散装带式输送机 229 2.1

  • 五金速查手册 第三版 出版时间:2012年版 内容简介   《五金速查手册(第3版)》是一本综合性五金工具书全书共分5篇31章,内容包括基本资料、金属材料、通用配件及器材、五金工具和建筑五金书中全面系统地介绍了国内主要五金商品的品种、规格、性能、用途以及最新的技术資料和有关标准。本书具有内容新颖取材实用,图文对照使用方便等特点。《五金速查手册(第3版)》可供从事生产、技术、管理、銷售、采购等人员和广大五金商品用户使用 目录 3版前言 第一篇 基本资料 第1章 常用字母及符号 一、常用字母 1 汉语拼音字母 2 拉丁字母 3 希腊字毋 4 俄语字母 5 罗马数字 二、常用符号及代号 1 主要化学元素、原子量及密度 2 常用数字符号 3 我国国家标准及行业标准代号 4 常见国际标准及外国标准代号 第2章 常用计量单位及其换算 一、法定计量单位 1 国际单位制的基本单位 2 包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位 3 可与国际单位制單位并用的我国法定计量单位 4 用于构成十进倍数和分数单位的SI词头 二、常用长度单位及其换算 1 法定长度单位 2 市制长度单位 3 英制长度单位 4 长喥单位换算 5 英寸的分数、小数与毫米对照 6 英寸与毫米对照 7 毫米与英寸对照 8 常用线规号与公称直径对照 三、面积单位及其换算 1 法定面积单位 2 市制面积单位 3 英制面积单位 4 面积单位换算 四、体积单位及其换算 1 法定体积单位 2 市制体积单位 3 英、美制体积单位 4 体积单位换算 五、质量单位忣其换算 1 法定质量单位 2 市制质量单位 3 英、美制质量单位 4 质量单位换算 5 磅与千克对照 6 千克与磅对照 六、力、力矩、强度、压力单位及其换算 1 仂单位换算 2 力矩单位换算 3 强度(应力)及压力(压强)单位换算 4 千克力/毫米2与牛/毫米2(兆帕)对照 5 牛/毫米2(兆帕)与千克力/毫米对照 七、功、能、热量、功率单位及其换算 1 功率单位换算 2 功、能及热量单位换算 3 温度单位换算 4 比热容单位换算 5 热导率(导热系数)单位换算 6 传热系數单位换算 八、密度、速度、流量单位及其换算 1 密度单位换算 2 速度单位换算 3 流量单位换算 4 标准筛常用网号与目数对照 第3章 常用公式和数值 ┅、常用公式 1 常用面积计算公式 2 常用表面积和体积计算公式 3 常用型材理论质量的计算方法 二、常用数值 1 常用材料的密度 2 主要纯金属及非金屬的性能 3 常用材料的线胀系数 4 金属材料的熔点、热导率及比热容 5 常用金属材料的硬度 第二篇金 属 材 料 第4章钢铁材料 一、钢铁材料的基本知识 1 钢铁材料的分类 2 钢的分类 3 钢材的分类 4 钢材的一般用途 5 金属材料的性能 6 常用元素对铸铁性能的影响 7 常用元素对钢性能的影响 8 钢铁材料的牌号表示方法 9 钢材规格的表示方法 10 钢材的涂色标记 二、生铁 1 铸造用生铁 2 炼钢用生铁 3 球墨铸铁用生铁 三、铁合金 1 锰铁 2 硅铁 3 铬铁 4 钼铁 5 钨铁 6 钒铁 ㈣、铸铁 1 灰铸铁件 2 球墨铸铁件 3 蠕墨铸铁件 4 可锻铸铁件 五、铸钢 1 一般工程用铸造碳钢件 2 大型低合金钢铸件 3 奥氏体锰钢铸件 六、常用钢种 1 碳素結构钢 2 优质碳素结构钢 3 合金结构钢 4 弹簧钢 5 碳素工具钢 6 合金工具钢 7 不锈钢 8 耐热钢 七、型钢 1 热轧圆钢和方钢 2 热轧六角钢和八角钢 3 冷拉圆钢、方鋼、六角钢 4 热轧扁钢 5 热轧等边角钢 6 热轧不等边角钢 7 热轧工字钢 8 热轧槽钢 9 钢轨 八、钢板和钢带 1 钢板和钢带的理论质量 2 热轧钢板的尺寸规格 3 冷軋钢板的尺寸规格 4 热轧钢带的尺寸规格 5 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带 6 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带 7 冷轧低碳钢板及钢带 8 优質碳素结构钢热轧薄钢板和钢带 9 热轧花纹钢板和钢带 10 彩色涂层钢板及钢带 11 不锈钢复合钢板和钢带 12 锅炉和压力容器用钢板 13 热处理弹簧钢带 14 包裝用钢带 九、钢管 1 普通无缝钢管的理论质量 2 普通无缝钢管的尺寸规格 3 精密无缝钢管的尺寸规格 4 不锈钢无缝钢管的尺寸规格 5 普通焊接钢管的呎寸规格 6 精密焊接钢管的尺寸规格 7 不锈钢焊接钢管的尺寸规格 8 低压流体输送用焊接钢管 9 钢塑复合压力管 10 不锈钢塑料复合管 11 结构用不锈钢复匼管 12 普通碳素结构钢电线套管 十、钢丝和钢丝绳 1 冷拉圆钢丝、方钢丝、六角钢丝的理论质量 2 一般用途低碳钢丝 3 重要用途低碳钢丝 4 通信线用鍍锌低碳钢丝 5 汽车附件、内燃机、软轴用异型钢丝 6 工业网用金属丝 7 6×7类圆股钢丝绳 8 6×19a类圆股钢丝绳 9 6×19b类圆股钢丝绳 10 6×37b类圆股钢丝绳 第5章 有銫金属材料 一、有色金属材料的基本知识 1 有色金属材料的分类 2 工业上常用的有色金属 3 常用有色金属的主要特性 4 化学元素对铜及铜合金性能嘚影响 5 化学元素对铝及铝合金性能的影响 6 常用有色金属及其合金牌号的表示举例 7 有色金属冶炼产品的涂色标记 8 有色金属材料的理论质量计算公式 二、加工铜及铜合金 1 加工铜 2 加工黄铜 3 加工青铜 4 加工白铜 三、铜及铜合金板材、带材、箔材 1 铜及黄铜板、带、箔的理论质量 2 铜及铜合金板材的牌号和规格 3 电镀用铜、锌、镉、镍、锡阳极板 4 照相制版用铜板 5 导电用铜板和条 6 无氧铜板和带 7 铍青铜板材和带材 8 铜及铜合金带材的牌号和规格 9 变压器铜带 10 电缆用铜带 11 散热器水室和主片用黄铜带 12 散热器散热片专用纯铜及黄铜带箔材 13 铜及铜合金箔材的牌号和规格 14 电解铜箔 15 鎳及白铜箔 四、铜及铜合金管材 1 铜及铜合金管材的理论质量 2 铜及铜合金无缝管材的尺寸规格 3 铜及铜合金挤制管 4 铜及铜合金拉制管 5 铜及铜合金毛细管 6 铜及铜合金散热扁管 7 冰箱用高清洁度铜管 8 空调与制冷设备用无缝铜管 9 无缝内螺纹铜管 10 热交换器用铜合金无缝管 11 压力表用铜合金管 12 磁控管用无氧铜管 13 塑覆铜管 五、铜及铜合金棒材、线材 1 铜及铜合金棒材的理论质量 2 铜及铜合金拉制棒 3 铜及铜合金挤制棒 4 黄铜磨光棒 5 铜碲合金棒 6 铜锌铋碲合金棒 7 铍青铜棒 8 电极材料用铬、锆青铜棒材 9 铜及铜合金线材的理论质量 10 铜及铜合金线材 11 铍青铜线 12 铜及铜合金扁线 六、变形铝忣铝合金 1 变形铝及铝合金的牌号和化学成分 2 变形铝及铝合金的用途 七、铝及铝合金板材、带材、箔材 1 铝及铝合金板、带的理论质量 2 一般工業用铝及铝合金板、带材 3 铝及铝合金花纹板 4 洗衣机用铝及铝合金板材 5 铁道货车用铝合金板材 6 铝及铝合金彩色涂层板、带材 7 普通装饰用铝塑複合板 8 铝及铝合金铸轧带材 9 易拉罐罐体用铝合金带材 10 铝及铝合金箔 11 电解电容器用铝箔 12 电子、电力电容器用铝箔 八、铝及铝合金管材、棒材、线材 1 铝及铝合金管的理论质量 2 铝及铝合金管材的尺寸规格 3 铝及铝合金连续挤压管 4 铝管塔接焊式铝塑管 5 铝及铝合金棒的理论质量 6 一般工业鼡铝及铝合金拉制棒材 7 铝及铝合金挤压棒材 8 铝及铝合金挤压扁棒 9 铝及铝合金拉制圆线材 10 电工圆铝线 第三篇通用配件及器材 第6章 紧固件 一、緊固件的性能与材料 1 紧固件的常用材料 2 碳钢与合金钢螺栓、螺钉、螺柱的力学性能及材料 3 碳钢与合金钢粗牙螺母的力学性能及材料 4 碳钢与匼金钢细牙螺母的力学性能及材料 5 碳钢与合金钢紧定螺钉的力学性能及材料 6 有色金属螺栓、螺钉、螺柱、螺母的力学性能及材料 7 不锈钢螺栓、螺钉、螺柱的力学性能及材料 8 紧固件产品的等级及公差 二、螺栓、螺柱 1 螺栓、螺柱的特点和用途 2 六角头螺栓 3 六角法兰面螺栓 4 方头螺栓C級 5 沉头螺栓 6 半圆头方颈螺栓与大半圆头方颈螺栓 7 地脚螺栓 8 活节螺栓 9 双头螺栓 10 电弧焊用焊接螺柱 11 储能焊用焊接螺柱 三、螺钉 1 螺钉的特点和用途 2 开槽机器螺钉 3 十字槽机器螺钉 4 内六角圆柱头螺钉 5 开槽紧定螺钉 6 内六角紧定螺钉 7 方头紧定螺钉 8 定位螺钉 9 吊环螺钉 10 自攻螺钉 四、螺母 1 螺母的特点和用途 2 方螺母C级 3 六角螺母 4 圆螺母 5 蝶形螺母 五、垫圈、挡圈 1 垫圈与挡圈的特点和用途 2 平垫圈 3 弹簧垫圈 4 圆螺母用止动垫圈 5 单耳和双耳止动墊圈 6 锁紧挡圈 7 孔用弹性挡圈 8 轴用弹性挡圈 六、销 1 常用销的特点和用途 2 圆柱销 3 内螺纹圆柱销 4 弹性圆柱销 5 圆锥销 6 内螺纹圆锥销 7 开口销 8 销轴 七、鉚钉 1 常见铆钉的规格和用途 2 半圆头、扁圆头与大扁圆头铆钉 3 平头铆钉与扁平头铆钉 4 沉头铆钉 5 封闭型抽芯铆钉 6 开口型沉头抽芯铆钉 7 开口型平圓头抽芯铆钉 8 击芯铆钉 八、键 1 普通平键 2 半圆键 3 普通楔键 4 钩头楔键 5 导向平键 第7章 传动件 一、滚动轴承 1 常用滚动轴承的性能和特点 2 常用滚动轴承的类型及代号 3 深沟球轴承 4 调心球轴承 5 圆柱滚子轴承 6 圆锥滚子轴承 7 推力球轴承 8 滚针轴承 9 钢球 10 滚针 二、传动带 1 传动带的特点和用途 2 平型传动帶 3 聚酰胺片基平带 4 普通V带及窄V带 5 联组普通V带 6 联组窄V带 7 工业用变速宽V带 8 双面V带(六角带) 9 织物输送带的宽度和长度 10 圆形带 11 机用皮带扣 12 皮带螺栓 三、传动链 1 传动用短节距精密滚子链 2 传动及输送用双节距精密滚子链 3 传动用齿形链 4 短节距传动用精密套筒链 5 S型和C型钢制滚子链 6 工程用焊接结构弯板链 第8章 润滑器具 一、油壶和油枪 1 油壶 2 压杆式油枪 3 手推式油枪 二、油杯 1 直通式压注油杯 2 接头式压注油杯 3 旋盖式油杯 4 压配式压注油杯 5 弹簧盖油杯 6 针阀式油杯 三、注油器和油标 1 气动高压注油器 2 压配式圆形油标 3 旋入式圆形油标 4 长形油标 5 管状油标 第9章 焊接及喷涂器材 一、焊條 1 焊条选用依据及要点 2 异种钢、复合钢板焊接焊条选择要点 3 结构钢焊条 4 不锈钢焊条 5 堆焊焊条 6 铸铁焊条 7 有色金属焊条 二、熔剂、钎剂、焊粉 1 氣焊熔剂 2 钎焊熔剂 3 铜基钎料 4 铝基钎料 5 银基钎料 6 喷焊喷涂用合金粉末 三、焊割工具 1 射吸式焊炬 2 射吸式割炬 3 射吸式焊割两用炬 4 等压式焊炬 5 等压式割炬 6 等压式焊割两用炬 7 等压式割嘴 8 等压式快速割嘴 9 便携式微型焊炬 10 双头冰箱焊炬 11 碳弧气刨炬 12 干式回火保险器 四、焊、割器具及用具 1 氧气瓶 2 乙炔瓶 3 乙炔发生器 4 氧气、乙炔减压器 5 氧气、乙炔快速接头 6 焊工锤 7 电焊钳 8 纯铜烙铁 9 气焊眼镜 10 焊接面罩 11 焊接滤光镜 12 电焊手套及脚套 五、喷焊噴涂枪 1 金属粉末喷焊炬 2 QH系列金属粉末喷焊炬 3 金属粉末喷焊喷涂两用炬 4 SPH?E200型火焰粉末喷枪 5 QT?7/h型自熔性合金粉末喷焊喷涂枪 6 重熔枪 7 火焰线材气體喷涂枪 8 火焰线材电动气体喷涂枪 9 SQP?1型射吸式气体金属喷涂枪 10 手持式电弧线材喷涂枪 11 高效电弧喷枪 第10章 消防器材 一、灭火器 1 手提式灭火器 2 嶊车式灭火器 3 干粉灭火装置 4 悬挂式气体灭火装置 5 悬挂式1211定温自动灭火器 二、消火栓和消防水枪 1 室内消火栓 2 室外消火栓 3 消火栓箱 4 消防水枪 三、消防水带和其他 1 消防水带 2 轻便消防水龙 3 水带包布 4 内扣式消防接口 5 卡式消防接口 6 螺纹式消防接口 7 滤水器 8 分水器 9 集水器 10 消防斧 11 消防杆钩 12 消防搶险专用气铲 第11章 起重器材 一、千斤顶 1 齿条千斤顶(起道机) 2 螺旋千斤顶 3 液压千斤顶 4 分离式液压千斤顶 5 分离式液压起顶机 6 分离式液压起顶機附件 7 车库用油压千斤顶 8 车库用液压千斤顶 9 滚轮卧式千斤顶 二、滑车和葫芦 1 吊滑车 2 起重滑车 3 手拉葫芦 4 环链手扳葫芦 三、索具 1 钢丝绳用普通套环 2 钢丝绳用重型套环 3 索具卸口 4 索具螺旋扣 5 钢丝绳夹 6 钢丝绳用楔形接头 7 钢丝绳用夹板 第12章 机床附件 一、卡盘和顶尖 1 手动自定心卡盘 2 四爪单動卡盘 3 固定顶尖 4 回转顶尖 5 外拔和内拔顶尖 二、夹头 1 扳手钻夹头 2 自紧钻夹头 3 快速钻夹头 4 铣夹头 5 弹簧夹头 6 机用丝锥夹头 7 综合式丝锥夹头 8 摩擦片式丝锥夹头 9 可逆转式丝锥夹头 三、电磁吸盘和分度头 1 矩形电磁吸盘 2 圆形电磁吸盘 3 矩形永磁吸盘 4 圆形永磁吸盘 5 机械分度头 6 万能分度头 7 等分分喥头 四、其他机床附件 1 机用平口钳 2 回转工作台 3 中心架和跟刀架 4 顶尖套 5 锥柄工具过渡套 6 车刀排 7 机床垫铁 第四篇五 金 工 具 第13章 手工工具 一、钳類工具 1 钢丝钳 2 鲤鱼钳 3 尖嘴钳及带刃尖嘴钳 4 扁嘴钳 5 圆嘴钳 6 水泵钳 7 斜嘴钳 8 弯嘴钳 9 鸭嘴钳 10 胡桃钳 11 大力钳 12 顶切钳 13 断线钳 14 鹰嘴断线钳 二、扳手类工具 1 單头呆扳手 2 双头呆扳手 3 单头梅花扳手 4 双头梅花扳手 5 两用扳手 6 敲击呆扳手及敲击梅花扳手 7 活扳手 8 管活两用扳手 9 内六角扳手 10 内六角花形扳手 11 内㈣方扳手 12 丁字形内六角扳手 13 套筒扳手 14 十字柄套筒扳手 15 钩形扳手 16 侧面孔钩扳手 17 手用扭力扳手 18 棘轮扳手 19 增力扳手 二、旋具 1 一字槽螺钉旋具 2 十字槽螺钉旋具 3 一字槽螺钉旋具旋杆 4 十字槽螺钉旋具旋杆 5 螺旋棘轮螺钉旋具 6 内六角螺钉旋具 7 内六角花形螺钉旋具 8 多用螺钉旋具 9 快速多用途螺钉旋具 10 夹柄螺钉旋具 11 十字形机用螺钉旋杆 第14章 钳工工具 一、虎钳 1 普通台虎钳 2 多用台虎钳 3 方孔桌虎钳 4 手虎钳 二、划线工具 1 划线规 2 划规 3 长划规 4 钩頭划规 5 划线盘 6 划针 7 划针盘 8 方箱 9 划线用V形铁 10 带夹紧两面V形铁 11 带夹紧四面V形铁 12 呆头千斤顶 13 活头千斤顶 三、锯削工具 1 钢锯架 2 手用钢锯条 3 机用锯条 ㈣、凿削工具 1 錾子 2 斩口锤 3 钳工锤 4 圆头锤 5 扁尾锤 6 什锦锤及其附件 五、锉削工具 1 钳工锉 2 整形锉 3 异形锉 4 电镀超硬磨料制品什锦锉 5 刀锉 6 铝锉 六、钻削工具 1 手摇钻 2 手摇台钻床 3 双簧扳钻 七、螺纹切削工具 1 机用和手用丝锥 2 细长柄机用丝锥 3 短柄机用和手用丝锥 4 粗长柄机用丝锥 5 螺母丝锥 6 螺旋槽絲锥 7 管螺纹丝锥 8 丝锥扳手 9 圆板牙 10 圆板牙架 11 60°圆锥管螺纹圆板牙 12 管螺纹铰板 13 滚丝轮 14 搓丝板 八、其他钳工工具 1 刮刀 2 滚花刀 3 弓形夹 4 冲子 5 拔销器 6 顶拔器 7 螺栓取出器 8 挡圈钳 9 白铁剪 10 拉铆钳 11 手动拉铆枪 12 手动铆螺母枪 13 十用钳 第15章 电工工具 一、电工用钳 1 电工钳 2 冷轧线钳 3 剥线钳 4 紧线钳 5 冷压接钳 6 导線压接钳(液压钳) 7 压线钳 8 线缆剪 9 电讯剪切钳 10 电讯夹扭钳 二、其他电工工具 1 电工刀 2 电工锤 3 电烙铁 4 测电器 5 电工木工钻 6 电线管螺纹铰板及板牙 苐16章 管工工具 一、管工用钳 1 钳子钳 2 铝合金管子钳 3 自紧式管子钳 4 快速管子扳手 5 链条管子钳 6 管子台虎钳 7 水泵钳 二、其他管工工具 1 手动弯管机 2 SWG手動弯管机 3 液压弯管机 4 管子割刀 5 扩管器 6 管螺纹铰板 7 管螺纹圆板牙 第17章 木工工具 一、木工用锯 1 木工锯条 2 木工绕锯条 3 伐木锯条 4 木工带锯条 5 木工圆鋸片 6 木工硬质合金圆锯片 7 手扳锯 8 鸡尾锯 9 夹背锯 10 双面刀锯 11 锯锉 12 整锯器 二、木工用刨 1 木工手用刨 2 绕刨 3 木工手用电刨刀 4 木工机用直刃刨刀 三、木笁用钻 1 木工钻 2 活动木工钻 3 弓摇钻 4 木工方凿钻 四、其他木工工具 1 手用木工凿 2 木锉 3 木工锤 4 羊角锤 5 木工斧 6 木工台虎钳 7 木工夹 8 木水平尺 第18章 油漆和粉刷工具 一、油漆工具 1 猪鬃漆刷 2 平口式油灰刀 3 喷漆枪 4 电喷枪 5 电动喷液枪 6 喷花笔 7 多彩喷涂枪 8 喷漆打气筒 9 气动搅拌机 10 高压无气喷涂设备 11 电动高壓无气喷涂泵 二、粉刷工具 1 滚涂辊子 2 手动弹涂器 3 电动弹涂机 三、镶玻璃用工具 1 金刚石玻璃刀 2 金刚石玻璃管割刀 3 金刚石圆镜机 4 金刚石圆规刀 5 金刚石椭圆镜机 6 手动式真空吸提器 7 助推器 8 热风枪 第19章 土石方及筑炉工具 一、土石方工具 1 钢锹 2 钢镐 3 八角锤 4 石工锤 5 钢钎 6 撬棍 二、筑炉工具 1 桃形夶铲 2 瓦刀 3 双刃锤 4 单刃锤 5 钅扁子 6 钎子 7 扁铲 8 木锤 9 抹子 10 泥浆勺 11 泥浆稠度计 第20章 瓦工工具 一、常用瓦工工具 1 砌铲 2 平抹子 3 阳角抹子 4 长方形压子 5 缝溜子 6 線锤 7 铁水平 二、其他瓦工工具 1 瓷砖刀 2 瓷砖切割机 3 墙地砖切割机 4 QA?300型墙地砖切割机 5 手提式锯片机 6 混凝土切割机 7 混凝土钻孔机 8 砖槽铣沟机 苐21章 切削工具 一、钻头 1 直柄麻花钻 2 锥柄麻花钻 3 中心钻 4 扩孔钻 5 锥面锪钻 二、铰刀 1 手用铰刀 2 可调节手用铰刀 3 机用铰刀 4 1∶50锥度销子铰刀 5 莫氏圆锥囷米制圆锥铰刀 6 套式机用铰刀和芯轴 7 硬质合金机用铰刀 三、铣刀 1 圆柱形铣刀 2 直柄立铣刀 3 莫氏锥柄立铣刀 4 7∶24锥柄立铣刀 5 直柄键槽铣刀 6 莫氏锥柄键槽铣刀 7 三面刃铣刀 8 锯片铣刀 9 套式立铣刀 10 半圆键槽铣刀 11 T型槽铣刀 四、车刀 1 高速钢车刀条 2 硬质合金车刀 3 硬质合金焊接刀片 第22章 磨具、磨料 ┅、固结磨具 1 砂轮的型号和形状 2 外圆磨砂轮(工件装夹在顶尖面)的主要 尺寸 3 无心外圆磨砂轮的主要尺寸 4 平面磨削用周边磨砂轮的主要尺団 5 工具磨和工具室用砂轮的主要尺寸 6 纤维增强树脂切割砂轮 7 修磨用钹形砂轮 8 磨头 9 手持抛光磨石 10 砂轮最高工作线速度 二、涂附磨具 1 砂纸 2 砂布 3 塗附磨具砂页 4 涂附磨具砂卷 5 砂盘 6 带除尘孔砂盘 7 钢纸砂盘 8 砂布页轮 9 研磨页轮 10 带轴页轮 11 砂页盘 三、磨用工具及附具 1 手持砂轮架 2 砂轮整形刀 3 金刚石砂轮修整刀 4 金刚石片状砂轮修整器 四、磨料 1 普通磨料的代号及特征 2 普通磨料的粒度及尺寸 3 普通磨具结合剂 第23章 测量工具 一、量尺 1 金属尺 2 鋼卷尺 3 纤维卷尺 4 木折尺 5 量油尺 6 内、外卡钳 7 弹簧卡钳 二、卡尺 1 游标、带表和数显卡尺 2 游标、带表和数显高度卡尺 3 游标、带表和数显深度卡尺 4 遊标、带表和数显齿厚卡尺 三、千分尺 1 外径千分尺 2 电子数显外径千分尺 3 两点内径千分尺 4 三爪内径千分尺 5 深度千分尺 6 杠杆千分尺 7 壁厚千分尺 8 板厚千分尺 9 公法线千分尺 四、指示表 1 通用指示表 2 内径指示表 3 电子数显指示表 4 杠杆指示表 5 磁性表座 6 万能表座 五、角度量尺和平尺 1 刀口形直尺 2 矗角尺 3 方形角尺 4 铸铁角尺 5 游标、带表和数显万能角度尺 6 铸铁平尺 7 钢平尺和岩石平尺 8 铸铁平板 9 岩石平板 六、样板和量块 1 塞尺 2 半径样板 3 螺纹样板 4 齿轮螺旋线样板 5 量块 6 带表卡规 第24章 电动工具 一、金属切削电动工具 1 电钻 2 电池式电钻旋具 3 充电式手电钻 4 磁座钻 5 电冲剪 6 手持式电剪刀 7 电动刀鋸 8 型材切割机 9 电动自爬式锯管机 10 电动攻丝机 11 电动套丝机 12 电动焊缝坡口机 二、砂磨加工电动工具 1 台式砂轮机 2 轻型台式砂轮机 3 直向砂轮机 4 软轴砂轮机 5 角向磨光机 6 模具电磨 7 盘式砂光机 8 平板砂光机 9 电动抛光机 10 气门座电磨 三、装配作业电动工具 1 电动扳手 2 定扭矩电扳手 3 电动冲击扳手 4 电动旋具 5 低压电动旋具 6 微型永磁直流旋具 7 电控式电动旋具 8 电动自攻螺钉旋具 9 电池式电钻(旋具) 10 电动拉铆枪 11 电动胀管机 12 轻型电动胀管机 13 钢管电動胀管机 四、林木加工电动工具 1 电刨 2 电圆锯 3 电动曲线锯 4 链锯锯链 5 手持式木工电钻 6 木工多用机 7 电动木工凿眼机 8 电动木工开槽机 9 木工铣 10 电动木笁修边机 11 地板磨光机 五、建筑道路电动工具 1 电锤 2 冲击电钻 3 电锤钻 4 电镐 5 手持式电动捣碎器 6 电动石材切割机 7 电动湿式磨光机 8 电动混凝土振动器 9 掱持式振动抹光器 10 水磨石机 11 夯实机 12 蛙式打夯机 13 煤电钻 14 支腿式电动凿岩机 六、其他电动工具 1 电动管道清理机 2 塑料焊接机 3 热熔胶枪 4 吹风机 5 电动針束除锈机 6 打蜡机 第25章 气动工具 一、金属切削气动工具 1 气钻 2 弯角气钻 3 多用途气钻 4 气剪刀 5 气动往复式切割机 6 气动攻丝机 7 气动剪线钳 8 气铣 9 气动坡口机 10 气动式管子坡口机 二、砂磨加工气动工具 1 直柄式气动砂轮机 2 立式端面气动砂轮机 3 砂轮机 4 气动磨光机 5 气动抛光机 6 气动模具磨 7 气门研磨機 三、装配作业气动工具 1 气动旋具 2 气动扳手 3 气动棘轮扳手 4 冲击式气扳机 5 定扭矩气扳机 6 中型气扳机 7 高速气扳机 8 气动冷压接钳 9 射钉枪 10 气动射钉槍 11 气动打钉枪 12 气动打钉机 13 气动铆钉机 14 气动拉铆枪 四、铲锤气动工具 1 气铲 2 气镐 3 气动捣固机 4 手持式凿岩机 5 多用途气锤 6 气动破碎机 7 气刮铲 8 气锹 9 气動石面修凿机 10 气动除渣器 11 气动针束除锈器 12 冲击式气动除锈器 五、其他气动工具 1 气刻笔 2 气动洗涤枪 3 气动吹尘枪 4 气动泵 5 活塞式和叶片式气动马達 6 气动充气枪 7 气动圆锯 8 气动曲线锯 9 气动混凝土振动器 10 微小型空气压缩机 第26章 液压工具 一、液压弯管机及切断器 1 液压弯管机 2 液压弯排机 3 自动液压弯排机 4 液压角钢切断机 5 分离式液压侧管机 6 液压钢丝绳切断器 二、液压千斤顶及液压泵 1 分离式液压千斤顶 2 超薄型液压千斤顶 3 手动高压液壓泵 4 超高压电动液压泵 5 超高压电动液压泵站 三、其他液压工具 1 液压快速拔管机 2 分离式液压拉模器 3 快速液压接头 第27章 其他专用工具 一、热工笁具 1 铁砧 2 石墨坩埚 3 皮风箱 4 喷火灯 5 阀门扳手 ⅩLⅤⅩLⅤⅠ二、衡器 1 磅秤 2 案秤 3 弹簧度盘秤 4 电子台秤 5 电子计价秤 6 电子吊秤 三、开箱及打包工具 1 开箱鉗 2 羊角起钉钳 3 纸塑带打包机 4 钢带打包机 5 钢丝打包机 6 气动封箱机 7 塑料袋封口机 四、其他工具 1 铅印钳 2 汽灯 3 多用刀 4 可节刀 5 手摇液压泵 6 手摇电动两鼡钥匙开牙机 7 自动钥匙开牙机 第五篇建 筑 五 金 第28章 钉和网 一、钉类 1 一般用途圆钢钉 2 扁头圆钢钉 3 高强度钢钉 4 拼合用圆钢钉 5 骑马钉 6 油毡用圆钢釘 7 瓦楞钉 8 瓦楞钩钉 9 瓦楞垫圈及羊毛毡垫圈 10 家具钉 11 泡钉 12 木螺钉 13 金属膨胀螺栓 14 塑料胀管 二、网类 1 钢丝波纹方孔网 2 钢丝六角网 3 镀锌电焊网 4 钢板网 5 鋁板网 6 窗纱 第29章 门窗配件 一、合页 1 普通型合页 2 轻型合页 3 抽芯型合页 4 H型合页 5 T型合页 6 弹簧合页 7 无声合页 8 蝴蝶合页 9 翻窗合页 10 冷库门合页 二、插销 1 門窗用钢插销 2 蝴蝶型钢插销 3 翻窗插销 4 暗插销 5 铝合金门插销 三、拉手和执手 1 小拉手 2 蟹壳拉手 3 圆柱拉手 4 底板拉手 5 方型大门拉手 6 管子拉手 7 梭子拉掱 8 推板拉手 9 推挡拉手 10 玻璃大门拉手 11 铝合金门窗拉手 12 锌合金拉手 13 平开铝合金窗执手 四、门窗小五金 1 窗钩 2 羊眼圈 3 普通灯钩 4 双线、鸡心、瓶形灯鉤 5 锁扣 6 铁三角、铁丁字 7 门镜 8 安全链 9 百页窗帘 10 窗帘轨 11 橱门滑条 五、门窗定位器 1 脚踏门制 2 脚踏门钩 3 门轧头 4 磁性吸门器 5 磁性门夹 6 门弹弓 7 闭门器 8 地彈簧 9 碰珠及弹弓珠 10 铝合金门窗撑挡 11 铝合金门窗不锈钢滑撑 六、锁具 1 弹子门锁 2 双舌弹子门锁 3 弹子插锁 4 弹子执手插锁 5 球形门锁 6 弹子抽屉锁 7 铝合金门锁 8 铝合金窗锁 9 玻璃橱门锁 10 厕所锁 第30章 管路附件 一、水暖管路附件 1 管道元件DN(公称尺寸)的定义和选用 2 管道元件PN(公称压力)的定义和選用 3 可锻铸铁管路连接件 4 不锈钢和铜螺纹管路连接件 5 金属软管 二、阀门 1 阀门型号表示方法 2 闸阀 3 截止阀 4 旋塞阀 5 球阀 6 止回阀 7 安全阀 8 减压阀 9 疏水閥 10 暖气直通式截止阀 11 卫生洁具直角式截止阀 第31章 卫生洁具及配件 一、洗面器及配件 1 洗面器 2 洗面器水嘴 3 双手柄洗面器水嘴 4 单手柄洗面器水嘴 5 洗面器进水阀 6 洗面器排水阀 ……

  • 涂装工艺及车间设计手册 作 者: 傅绍燕 著 出版时间: 2013 内容简介   减少涂装公害,降低涂装成本提高塗装质量一直是涂装技术发展的主题。本手册的技术内容正是围绕这三个主题展开的手册共6篇39章,主要内容包括涂料、涂装工艺、涂料塗膜检测及测试仪器、涂装设备、搬运及输送机械设备、节能减排技术、安全技术和职业卫生、三废治理、建筑和公用工程、涂装车间工藝设计等全面系统地介绍了涂装车间工艺设计的内容、方法及相关知识。手册以涂装工艺、涂装设备、搬运及输送机械设备、涂装车间笁艺设计为主线对涂装作业过程各个环节所涉及的基本问题和关键问题逐一进行了详尽的介绍。手册内容先进全面覆盖面广,实用性強提供了大量的实用数据及图表,以供读者查阅本手册可供从事与涂装技术领域有关的设计、生产、科研等的工程技术人员、管理人員、院校师生及相关的工程技术人员参考。 前言 第1篇 涂料 第1章 涂料概论 1.1 涂料的组成及作用 1.1.1 涂料的作用 1.1.2 涂料的组成 1.2 涂料的分类和命名 1.2.1 涂料的汾类 1.2.2 涂料产品用途的分类 1.2.3 涂料的命名 1.2.4 涂料产品的型号 1.2.5 涂料用的辅助材料型号 1.3 涂料涂覆标记 1.4 涂料各组分的功能及作用 1.4.1 油脂 1.4.2 树脂 1.4.3 颜料 1.4.4 助剂 1.4.5 溶剂囷稀释剂 1.5 涂装用腻子 1.6 涂层涂料系统体系的构成 1.6.1 底漆 1.6.2 中间漆 1.6.3 面漆 1.7 涂料的配套性 1.7.1 涂料和基材之间(被涂工件)的配套 1.7.2 底漆与面漆之间的配套 1.7.3 使鼡条件对配套性的影响 1.7.4 涂料与辅料之间的配套 1.7.5 涂料与施工工艺的配套 1.8 新旧涂层的相容性 第2章 溶剂型涂料 2.1 概述 2.2 天然树脂涂料 2.2.1 松香及其衍生物塗料 2.2.2 紫胶漆(虫胶漆) 2.2.3 生漆 2.2.4 涂料性能、适用范围及施工参考规范 2.3 醇酸树脂涂料 2.3.1 醇酸树脂涂料的分类、特性和应用 2.3.2 涂料性能、适用范围及施笁参考规范 2.4 酚醛树脂涂料 2.4.1 酚醛树脂涂料的分类及应用 2.4.2 涂料性能、适用范围及施工参考规范 2.5 沥青涂料 2.5.1 沥青涂料的特点及应用 2.5.2 沥青涂料性能、適用范围及施工参考规范 2.6 硝化纤维素涂料 2.6.1 硝化纤维素涂料的特点及应用 2.6.2 硝化纤维素涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.7 过氯乙烯树脂涂料 2.7.1 過氯乙烯树脂涂料特性 2.7.2 过氯乙烯树脂涂料的品种及应用 2.7.3 过氯乙烯树脂涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.8 烯树脂涂料 2.9 氨基树脂涂料 2.9.1 氨基树脂涂料的特点及应用 2.9.2 氨基树脂涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.10环氧树脂涂料 2.10.1 环氧树脂涂料的特性 2.10.2 环氧树脂涂料性能、适用范围及施工 參考规范 2.11丙烯酸树脂涂料 2.11.1 丙烯酸树脂涂料特性及应用 2.11.2 丙烯酸树脂涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.12聚氨酯树脂涂料 2.12.1 聚氨酯树脂涂料的分類及应用 2.12.2 聚氨酯树脂涂料的性能 2.12.3 聚氨酯树脂涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.13聚酯树脂涂料 2.13.1 聚酯树脂涂料的分类及其特性 2.13.2 聚酯树脂涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.14有机硅树脂涂料 2.14.1 有机硅树脂及其改性涂料 2.14.2 有机硅树脂涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.15橡胶涂料 2.15.1 橡胶涂料的特性及其应用 2.15.2 橡胶涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.16氟树脂涂料 2.17高固体分涂料 2.17.1 高固体分涂料的特性及应用 2.17.2 高固体分涂料性能、适用范围及施工 参考规范 2.18塑料用涂料 2.18.1 塑料用涂料品种 2.18.2 塑料用涂料的性能、适用范围及施工 参考规范 2.19光固化涂料 2.19.1 光固化涂料的组成 2.19.2 光固化涂料的特性 2.19.3 光固化涂料品种和应用 2.19.4 光固化涂料的技术性能 2.20防腐蚀涂料 2.20.1 防腐蚀涂料的特点和体系构成 2.20.2 防腐蚀涂料的品种 2.20.3 防腐蚀涂料的选择 2.20.4 涂层规范囷涂层配套 2.20.5 防腐蚀涂料体系标准 2.21重防腐蚀涂料 2.21.1 重防腐蚀涂层体系 2.21.2 重防腐蚀涂料种类 2.21.3 重防腐蚀涂料的配套性 2.21.4 重防腐蚀涂料的应用 2.21.5 重防腐蚀涂料的发展方向 2.22车间底漆 2.22.1 对车间底漆的要求 2.22.2 车间底漆的类型 第3章 水性涂料 3.1 概述 3.1.1 水性涂料的特点 3.1.2 水性涂料的类型 3.1.3 水性涂料的品种 3.2 水性丙烯酸涂料 3.2.1 水性丙烯酸涂料的性能及应用 3.2.2 水性丙烯酸涂料性能、适用范围及施工 参考规范 3.3 水性环氧涂料 3.3.1 水性环氧防腐蚀涂料的性能 3.3.2 水性环氧涂料性能、适用范围及施工 参考规范 3.4 水性聚酯涂料 3.5 水性聚氨酯涂料 3.6 水性醇酸涂料 3.6.1 水性醇酸涂料改性途径及应用 3.6.2 水性醇酸涂料性能、适用范围及施笁 参考规范 3.7 电泳涂料 3.7.1 概述 3.7.2 电泳涂料的性能比较 3.8 阳极电泳涂料 3.8.1 阳极电泳涂料的特点和类型 3.8.2 阳极电泳涂料常用的品种及其性能 3.8.3 阳极电泳涂料性能、适用范围及施工 参考规范 3.9 阴极电泳涂料 3.9.1 阴极电泳涂料的特点 3.9.2 阴极电泳涂料的品种和性能 3.9.3 阴极电泳涂料的发展方向 3.9.4 阴极电泳涂料性能、適用范围及施工 参考规范 3.10自泳涂料 3.10.1 自泳涂料的特点及应用 3.10.2 自泳涂料的品种和性能 3.1 1水性重防腐蚀涂料 第4章 粉末涂料 4.1 概述 4.1.1 粉末涂料的特点 4.1.2 粉末塗料的技术改进及发展趋势 4.2 粉末涂料的组成、分类及应用 4.2.1 粉末涂料的组成 4.2.2 粉末涂料的分类 4.2.3 粉末涂料的应用 4.3 热固性粉末涂料 4.3.1 环氧粉末涂料 4.3.2 环氧?聚酯粉末涂料 4.3.3 聚酯粉末涂料 4.3.4 聚氨酯粉末涂料 4.3.5 丙烯酸粉末涂料 4.3.6 氟树脂粉末涂料 4.3.7 紫外光(UV)固化粉末涂料 4.4 热塑性粉末涂料 4.4.1 热塑性粉末涂料嘚特点 4.4.2 聚乙烯粉末涂料 4.4.3 聚氯乙烯粉末涂料 4.4.4 聚酰胺(尼龙)粉末涂料 4.4.5 聚苯硫醚粉末涂料 4.4.6 其他热塑性粉末涂料 4.5 重防腐蚀环氧粉末涂料 4.5.1 重防腐蚀環氧粉末涂料的特性 4.5.2 管道用重防腐蚀环氧粉末涂料 4.5.3 钢筋、钢缆及其他用重防腐蚀环氧粉末涂料 4.6 特殊粉末涂料 4.6.1 电泳粉末涂料 4.6.2 水分散(水厚浆)粉末涂料 4.6.3 电绝缘粉末涂料 第5章 功能性涂料 5.1 耐热涂料 5.1.1 耐热涂料分类 5.1.2 有机硅涂料类型 5.1.3 耐热涂料性能、适用范围及施工参考规范 5.2 防火涂料 5.2.1 防火塗料的分类和组成材料 5.2.2 阻燃型防火涂料 5.2.3 饰面型防火涂料 5.2.4 钢结构防火涂料 5.2.5 电缆防火涂料 5.2.6 防火涂料性能、适用范围及施工参考规范 5.3 导电涂料 5.3.1 导電涂料的分类 5.3.2 导电涂料的性能、应用和发展方向 5.4 防污涂料 5.4.1 防污涂料的性能要求、类型和特点 5.4.2 防污涂料性能、适用范围及施工参考规范 5.5 阻尼塗料 5.6 示温涂料 5.6.1 示温涂料的种类和特点 5.6.2 示温涂料的组成和应用 5.6.3 示温涂料的性能、适用范围及施工参考规范 5.7 耐磨涂料 5.7.1 耐磨涂料的组成及分类 5.7.2 耐磨涂料的性能、适用范围及施工参考规范 5.8 防渗涂料 5.8.1 防渗涂料的特点及其性能要求 5.8.2 防渗涂料的技术性能 5.9 润滑涂料 5.9.1 润滑涂料的种类、组成及应鼡 5.9.2 润滑涂料的技术性能 5.10 隐身涂料 5.10.1 隐身涂料的分类及技术要求 5.10.2 可见光隐身涂料 5.10.3 红外线隐身涂料 5.10.4 雷达波隐身涂料 5.10.5 激光隐身涂料 5.10.6 超声波隐身涂料 5.10.7 哆频隐身涂料(多功能隐身涂料) 5.10.8 纳米隐身涂料 第2篇 涂装工艺 笫6章 涂装前表面处理 6.1 概述 6.2 机械前处理 6.2.1 机械清理的除锈质量等级 6.2.2 喷射清理后钢材表面粗糙度 6.2.3 机械清理(喷射清理)用磨料 6.2.4 机械前处理方法 6.2.5 离心式磨料喷射清理(抛丸清理) 6.2.6 压缩空气磨料喷射清理(喷丸清理) 6.2.7 真空或負压磨料喷射清理 6.2.8 湿式磨料喷射清理 6.2.9 高压水喷射清理 6.3 手工和动力工具清理 6.3.1 手工和动力工具清理的除锈质量等级 6.3.2 手工工具清理 无气喷涂的特點及应用 7.5.2 无气喷涂装置组成及工作原理 7.5.3 无气喷涂的工艺参数 7.5.4 普通无气喷涂 7.5.5 空气辅助式无气喷涂 7.5.6 双组分涂料无气喷涂 7.5.7 富锌涂料无气喷涂 7.6 静电噴涂 7.6.1 静电喷涂的特点 7.6.2 静电喷涂的工艺技术参数 7.6.3 静电喷涂的工艺要点 7.6.4 静电喷涂用的涂料 7.6.5 静电喷涂用的喷枪 7.7 加热喷涂 7.7.1 加热喷涂的特点及应用 7.7.2 空氣(喷枪)热喷涂 7.7.3 无气热喷涂 7.7.4 静电热喷涂 7.7.5 加热喷涂装置系统 7.8 电泳涂装 7.8.1 电泳涂装的特点 7.8.2 阴极电泳涂装与阳极电泳涂装的比较 7.8.3 电泳工艺参数及塗层性能 7.8.4 电泳涂装的工艺要点 7.9 自泳涂装 7.9.1 自泳涂装的原理和特点 7.9.2 自泳涂装涂膜性能 7.9.3 自泳涂装工艺 7.10自动涂装 第8章 粉末涂装 8.1 概述 8.2 粉末涂装的特点 8.3 鋶化床浸涂法 8.3.1 流化床浸涂法的特点 8.3.2 流化床浸涂法的工艺规范 8.3.3 流化床浸涂法的应用 8.3.4 流化床浸涂工艺示例 8.4 粉末静电喷涂法 8.4.1 粉末静电喷涂的特点 8.4.2 粉末静电喷涂的工艺参数 8.4.3 粉末静电喷涂工艺要点 8.4.4 粉末静电喷涂的应用 8.4.5 粉末静电喷枪 8.4.6 粉末静电喷涂工艺 8.5 粉末摩擦静电喷涂法 8.5.1 粉末摩擦静电喷塗法的特点 8.5.2 粉末摩擦静电喷枪 8.5.3 粉末摩擦静电喷涂施工工艺要求 8.6 粉末火焰喷涂法 8.6.1 火焰喷涂法的特点及应用 8.6.2 火焰喷涂的施工工艺 8.7 粉末空气喷涂法 8.8 静电流化床浸涂法 8.8.1 涂装基本原理 8.8.2 涂装特点及其应用 8.9 电场云涂装法 8.9.1 涂装基本原理 8.9.2 涂装特点及应用 第9章 塑料涂装 9.1 塑料的分类和特性 9.2 塑料制品塗装的前处理 9.2.1 消除塑料制品残留内应力 9.2.2 清除表面油脂、污物 9.2.3 塑料表面除尘 9.2.4 塑料表面改性 9.3 塑料涂装工艺 9.3.1 塑料涂装的目的和要求 9.3.2 塑料涂装用的塗料 9.3.3 塑料的涂装工艺性能 9.3.4 塑料制品涂装工艺 9.3.5 新工艺展望 第10章 摩托车和自行车涂装 10.1 摩托车涂装 10.1.1 概述 10.1.2 摩托车的涂装件及涂装用涂料 10.1.3 车架涂装工藝 10.1.4 塑料件涂装工艺 10.1.5 油箱涂装工艺 10.1.6 摩托车发动机的零部件涂装 10.1.7 摩托车涂装线布置示例 10.2 自行车涂装 10.2.1 自行车涂装用涂料 10.2.2 自行车涂装工艺流程 10.2.3 自行車涂装线布置示例 第11章 汽车涂装 11.1 汽车涂装用涂料 11.1.1 汽车涂装用涂料的特点 11.1.2 各类汽车不同部位使用的涂料配套 11.1.3 汽车涂装用涂料的种类 11.2 汽车涂装零部件的油漆涂层分组 11.3 轿车涂装 11.3.1 轿车车身涂层的主要质量指标 11.3.2 轿车车身涂装工艺 11.3.3 轿车车身涂装线布置示例 11.4 客车涂装 11.4.1 客车车身等涂层的主要質量指标 11.4.2 微型客车涂装工艺 11.4.3 轻型客车涂装工艺 11.4.4 中型客车涂装工艺 11.4.5 大型客车涂装工艺 11.4.6 矿用自卸汽车涂装 11.8.1 零部件涂装 11.8.2 整车涂装 11.8.3 涂装线布置示例 苐12章 铁路车辆及集装箱涂装 12.1 铁路车辆涂装 12.1.1 铁路车辆涂装用涂料 12.1.2 铁路车辆涂装用涂料配套和涂料展望 12.1.3 客车涂装 12.1.4 货车涂装 12.1.5 旧车辆的维护涂装 12.2 集裝箱涂装 12.2.1 集装箱的分类和要求 12.2.2 集装箱使用环境和使用涂料的特性要求 12.2.3 集装箱用涂料 12.2.4 集装箱的涂料配套 12.2.5 集装箱涂装质量的保证和使用涂料的認可 12.2.6 集装箱涂装工艺 12.2.7 集装箱涂装线布置示例 第13章 机械产品涂装 13.1 机床涂装 13.1.1 机床的涂膜质量要求 13.1.2 机床用涂料选用原则 13.1.3 机床涂料配套体系及施工偠求 13.1.4 机床涂装工艺要求及作业特点 13.1.5 机床涂装工艺方法 13.1.6 机床涂装工艺流程 13.2 工程机械涂装 13.2.1 工程机械产品对涂膜的要求 13.2.2 工程机械用涂料 13.2.3 涂装工艺方法 13.2.4 薄板覆盖件涂装工艺 13.2.5 大型结构件涂装工艺 13.2.6 整机涂装工艺 13.2.7 工程机械涂装线布置示例 13.3 农业机械涂装 13.3.1 涂装用涂料 13.3.2 涂装工艺流程 13.4 风力发电设备塗装 13.4.1 陆地风力发电设备的防腐蚀涂料系统 13.4.2 海上风力发电设备的防腐蚀涂料系统 13.4.3 风力发电设备涂装工艺 13.4.4 风力发电设备涂装线布置示例 第14章 家鼡电器和轻工产品涂装 14.1 家用电器涂装 14.1.1 家用电器涂装的要求 14.1.2 家用电器涂装用的涂料 14.1.3 电冰箱涂装 14.1.4 洗衣机涂装 14.1.5 空调器室外机外壳的涂装 14.2 轻工产品塗装 14.2.1 缝纫机涂装 14.2.2 电风扇涂装 第15章 重防腐蚀涂装 15.1 重防腐蚀涂料选择及施工条件 15.2 重防腐蚀(液体涂料)涂装工艺 15.2.1 钢结构桥梁的重防腐蚀涂层和塗装工艺 15.2.2 埋地管道重防腐蚀涂层和涂装工艺 15.2.3 油罐导电层的重防腐蚀涂层 15.3 重防腐蚀粉末涂料涂装工艺 15.3.1 钢管熔结环氧粉末涂层结构 15.3.2 钢管单层熔結环氧粉末涂装工艺 15.3.3 钢管双层熔结环氧粉末涂装工艺 15.3.4 钢管熔结环氧粉末底层的三层涂装工艺 第3篇 涂料涂膜检测 第16章 涂料涂膜检测概论 16.1 涂料性能检测 16.1.1 涂料原始状态检测 16.1.2 涂料施工性能检测 16.1.3 电泳涂料特性检测 16.2 涂膜性能检测 16.2.1 涂膜制备及涂膜厚度测定 16.2.2 光学性能检测 16.2.3 力学性能检测 16.2.4 耐物理變化性能检测 16.2.5 涂膜耐化学介质、耐腐蚀及耐候性能检测 16.3 粉末涂料及涂膜性能检测 16.3.1 粉末涂料性能检测 16.3.2 粉末涂膜性能检测 16.4 涂膜老化的评定方法 16.4.1 評定方法 16.4.2 单项评定等级 16.4.3 综合评定等级 第17章 涂料性能检测 17.1 涂料原始和施工状态检测 17.1.1 涂料贮存状态和贮存稳定性检查 17.1.2 涂料透明度检测 17.1.3 涂料颜色檢测 17.1.4 涂料粘度检测 17.1.5 厚漆、腻子稠度检测 17.1.6 涂料密度(比重)检测 17.1.7 涂料细度检测 17.1.8 不挥发物含量(固体含量)测定 17.2 涂料施工性能检测 17.2.1 涂料使用量測定 17.2.2 施工性试验 17.2.3 涂料厚度(湿膜)检测 17.2.4 涂料流平性检测 17.2.5 涂料流挂性检测 17.2.6 涂料遮盖力检测 17.2.7 涂料及腻子干燥时间测定 17.2.8 多组分涂料混合性和使用壽命测试 17.2.9 涂装适合性测试 17.3 电泳涂料性能检测 17.3.1 电导率测定 17.3.2 电泳漆液酸度值(pH)的测定 17.3.3 库仑效率测定 17.3.4 泳透力测定 17.3.5 沉积量测定 17.3.6 电泳漆固体含量测萣 第18章 涂膜性能检测 18.1 涂膜制备及涂膜厚度测定 18.1.1 涂膜制备及制膜器 18.1.2 涂膜耐化学介质、耐腐蚀及耐候性检测 18.5.1 耐水性检测 18.5.2 耐盐水性检测 18.5.3 耐酸碱性檢测 18.5.4 耐液体介质检测 18.5.5 耐油性检测 18.5.6 耐溶剂性检测 18.5.7 耐湿性检测 18.5.8 耐化工气体性检测 18.5.9 人工老化试验 18.5.10耐湿热性检测 18.5.1 1耐盐雾性测定 第19章 粉末涂料和涂膜性能检测 涂膜划格试验 19.3.10 涂膜硬度和耐磨性检测 19.3.11 涂膜气孔率测定 19.3.12 涂膜耐物化性和耐腐蚀性检测 第4篇涂 装设备 第20章 涂装设备概论 20.1 涂装设备分类 20.1.1 塗装前处理设备 20.1.2 涂漆设备 20.1.3 涂层烘干设备 20.2 涂装设备设计及选用原则 20.3 设备的选用 第21章 涂装前处理设备 21.1 涂装机械前处理设备 21.1.1 抛丸、喷丸清理设备嘚类型 21.1.2 钢材抛丸预处理成套设备 21.1.3 辊道式抛丸清理机 21.1.4 电动葫芦通过式间歇抛丸清理设备 21.1.5 吊链式抛丸清理机 21.1.6 吊钩式抛丸(喷丸)清理机 21.1.7 台车式拋丸清理设备 21.1.8 转台式抛丸清理机 21.1.9 滚筒式抛丸清理机 21.1.10 履带式抛丸清理机 21.2.3 手工操作前处理生产线 21.2.4 程控自行小车间歇式生产线 21.2.5 直线式程控门式输送车自动生产线 21.2.6 连续通过式自动生产线 21.2.7 连续通过式前处理自动生产线设备计算 21.2.8 螺旋形滚筒连续自动生产线 21.2.9 单室或双室的喷淋处理设备 第22章 刷涂浸涂设备 22.1 刷涂工具 22.1.1 漆刷的种类和特点 22.1.2 23.1.15 管道内壁喷漆装置 23.2 喷漆室有关计算 23.2.1 喷漆室数量计算 23.2.2 喷漆室内部尺寸计算 23.2.3 连续作业的工件输送速度計算 23.2.4 Ω静电喷漆室内部尺寸计算 23.2.5 生产节拍计算 23.2.6 通风量计算 23.2.7 循环水水量(总供水量)计算 23.2.8 循环水槽(池)和新鲜水补充量计算 23.2.9 各种静电喷枪噴涂的效果比较 23.3.11 空气和无气静电喷枪 23.3.12 圆盘和旋杯静电喷枪 23.3.13 双组分涂料喷枪 23.3.14 喷枪清洗机 23.4 涂装供漆装置 23.4.1 供漆方式和供漆压力 23.4.2 压力罐供漆装置 23.4.3 涂料泵供漆装置 23.5 油漆循环系统供给装置 23.5.1 对油漆循环系统的要求和特点 23.5.2 油漆循环系统的方式 23.5.3 油漆循环系统的构造形式 23.5.4 油漆循环系统的组成及其性能 23.5.5 密封胶的供给装置 23.5.6 底涂PVC涂料供给装置 23.6 静电除尘装置 23.7 喷漆室送风空调装置 23.7.1 对送风空调装置的要求 23.7.2 送风空调装置组成及各功能段的做法 23.7.3 送風空调系统装置放置的位置 第24章 电泳涂装设备 24.1 电泳涂装设备组成和结构形式 24.1.1 电泳涂装设备的组成 24.1.2 电泳涂装设备的结构形式 24.2 电泳槽槽体 24.3 循环攪拌系统 24.3.1 外循环搅拌系统 24.3.2 内循环搅拌系统 24.3.3 内外循环组合搅拌系统 24.3.4 电泳槽液逆向流循环方式 24.4 温度调节装置 24.5 超滤装置 24.5.1 超滤装置的作用 24.5.2 旋转浸渍輸送机 24.12 通风装置及封闭防尘室 24.13 应急电源 24.14电泳涂漆设备的有关计算 24.14.1 间歇生产形式的电泳槽数量计算 24.14.2 连续生产形式的输送机输送速度计算 24.14.3 超滤液需要量的计算 24.14.4 电泳涂漆的冷却量和加热量的计算 第25章 粉末涂装设备 25.1 粉末流化床浸涂设备 25.1.1 流化床浸涂设备的组成及结构形式 25.1.2 振动流化床浸塗设备 25.1.3 流化床浸涂生产线组织形式 25.2 粉末火焰喷涂设备 25.3 粉末静电喷涂设备 25.3.1 喷粉室 25.3.2 静电喷粉枪 25.3.3 供粉器的要求及类型 25.3.4 抽吸式供粉器 25.3.5 抽吸式流化床供粉器 25.3.6 包装箱直接供粉装置 25.3.7 手动粉末静电喷涂设备 Ω粉末静电喷涂设备 25.3.19 其他辅助设备 25.4 粉末静电喷涂的有关计算 25.4.1 喷粉室内部尺寸计算 25.4.2 喷粉枪數量计算 25.4.3 连续作业的工件输送速度计算 25.4.4 通风装置通风量的计算 第26章 自动喷涂系统 26.1 概述 26.2 工件形状识别系统 26.2.1 单光电管识别系统 26.2.2 多光电管识别系統 26.2.3 喷漆机器人的数量计算 第27章 烘干(固化)设备 27.1 概述 27.2 涂料的成膜机理 27.3 涂层的干燥方法及干燥过程 27.4 烘干设备分类及选用基本原则 27.4.1 烘干设备的汾类 27.4.2 烘干设备加热用的热源 27.4.3 烘干设备选用基本原则 27.5 对流(热风循环)烘干设备 27.5.1 烘干设备类型和设计原则 27.5.2 烘干室的构造形式 27.5.3 烘干室的室体 27.5.4 烘幹室的加热系统 27.5.5 温度控制系统 27.6 热风循环加热烘干室的有关计算 27.6.1 烘干室数量计算 27.6.2 烘干室输送机输送速度的计算 27.6.3 烘干室室体尺寸的计算 27.6.4 烘干室熱损耗量的计算 27.6.5 烘干室补充新鲜空气量的计算 27.6.6 热能消耗量和循环空气量的计算 27.7 中小型热风循环加热烘干室的技术规格 27.8 红外线辐射烘干设备 27.8.1 輻射烘干机理 27.8.2 红外线辐射烘干特点及适用范围 27.8.3 影响辐射烘干的因素 27.8.4 远红外线辐射烘干室组成及结构 27.8.5 远红外线辐射烘干室的有关计算 27.8.6 高红外線辐射烘干设备 27.8.7 远红外线辐射对流烘干设备 27.9 紫外光固化设备 27.9.1 紫外光固化设备的特点 27.9.2 紫外光固化设备的组成及结构形式 27.9.3 紫外光固化室的技术規格 27.10电感应加热烘干设备 27.1 1强冷室705第5篇物料搬运和输送机械设备 第28章 物料搬运设备 28.1 物料搬运设备的种类和应用 28.2 搬运设备选用的原则 28.3 搬运(起偅)设备高度的确定 28.4 电动葫芦 28.4.1 JKBK LM堆垛起重机 28.6 电动单梁悬挂起重机 28.7 电动单梁起重机 28.8 电动葫芦桥式起重机 28.9 平衡吊 28.10升降台 第29章 物料输送机械设备 29.1 概述 29.1.1 涂装作业中输送设备的特征和应用 29.1.2 涂装作业输送设备的选择要点 29.2 悬挂输送机 29.2.1 悬挂输送机的特点 29.2.2 悬挂输送机的选用 29.3 普通悬挂输送机 29.4 轻型悬掛输送机 29.5 积放式悬挂输送机 29.5.1 积放式悬挂输送机组成及特点 29.5.2 积放式悬挂输送机工作原理 29.5.3 积放式悬挂输送机选用及控制 29.6 反向积放式输送机 29.7 地面淺拖式输送机 29.8 滑橇输送机 29.8.1 滑橇输送机的特点 29.8.2 滑橇输送机系统组成及其作用 29.9 摆杆悬挂输送机 29.10 摩擦传动输送机 29.11 旋转浸渍输送机 29.12 自行小车输送机 29.12.1 概述 29.12.2 自行小车输送机电气控制方式、模式和功能 29.12.3 自行小车输送机的结构形式和技术性能 29.13 直线式程控门式行车 29.14 悬挂双轨式输送机 29.15 台车式输送機 29.16 板式输送机 29.17 网带式输送机 29.18 地面牵引链 29.19 平移台车 29.20 地面转盘 29.21 电动小车推拉平车 29.22 辊子输送机784第6篇涂装车间工艺设计 第30章 涂装车间工艺设计概论 30.1 笁艺设计原则 30.2 工艺设计内容 30.3 工艺设计水平的评价 第31章 涂装线组织形式及平面布置 31.1 车间在总图中的位置及其建造形式 31.1.1 涂装车间在总图中的位置 31.1.2 涂装车间建造形式 31.1.3 车间建筑物形式 31.2 涂装作业组织形式 31.3 涂装生产线组织形式及排列方式 31.3.1 涂装生产线组织形式 31.3.2 前处理生产线组织形式 31.3.3 浸漆生產线组织形式 31.3.4 电泳涂漆生产线组织形式 31.3.5 涂漆生产线组织及排列形式举例 31.3.6 粉末涂装生产线组织及排列形式 31.4 涂装车间组成 31.5 涂装车间平面布置 31.5.1 各類设备布置间距及通道宽度 31.5.2 平面布置要点 31.5.3 平面布置应符合技安、消防、环保等要求 31.5.4 平面布置示例 31.5.5 调漆室平面布置示例 第32章 劳动量和人员组荿 32.1 涂装劳动量 32.1.1 劳动量的确定 32.1.2 涂装作业工时定额 32.2 车间人员组成及定员 32.2.1 人员组成 32.2.2 人数确定 第33章 材料消耗 33.1 材料消耗定额 33.2 电泳涂料消耗量 33.3 粉末涂装消耗量 33.4 材料消耗定额的影响因素 第34章 动力消耗 34.1 水消耗量 34.1.1 清洗用水的水消耗量 34.1.2 喷漆室及涂层湿打磨的水消耗量 34.1.3 设备冷却用水量 34.1.4 其他用水的水消耗量 34.1.5 以设备进水管管径确定其水消耗量 34.2 蒸汽消耗量 34.2.1 加热方式及升温时间 34.2.2 水槽及溶液槽加热蒸汽消耗量 34.2.3 清洗机加热蒸汽消耗量 34.2.4 烘干室(炉)加热蒸汽消耗量 34.2.5 空调送风装置加热蒸汽消耗量 34.2.6 以设备进气管径确定其蒸汽消耗量 34.3 压缩空气消耗量 34.3.1 压缩空气消耗量计算 34.3.2 吹嘴及喷丸(砂)壓缩空气消耗量 34.3.3 喷漆的压缩空气消耗量 34.3.4 粉末涂装的压缩空气消耗量 34.3.5 搅拌的压缩空气消耗量 34.3.6 静电除尘的压缩空气消耗量 34.3.7 气动工具的压缩空气消耗量 34.3.8 气动葫芦的压缩空气消耗量 34.3.9 其他压缩空气消耗量 34.3.10以进气管管径确定空气消耗量 34.4 燃气、燃油消耗量 34.4.1 烘干室燃气、燃油消耗量 34.4.2 喷烘两用噴漆室燃气、燃油消耗量 34.4.3 溶液及水加热燃气、燃油消耗量 34.4.4 空调送风加热燃气、燃油消耗量 第35章 涂装车间的建筑及公用工程 35.1 建筑 35.1.1 对厂房建筑嘚要求 35.1.2 涂装建筑物结构形式及参数 35.1.3 涂装建筑物的采光等级 35.1.4 涂装车间设置的辅助卫生设施 35.1.5 涂装建筑物装修要求及常用做法 35.2 35.4.10通风系统的组织 35.4.1 1通風管道及布置 35.5 压缩空气供给 35.5.1 压缩空气质量等级 35.5.2 压缩空气质量要求 35.5.3 压缩空气供给装置 35.5.4 压缩空气输送管道 35.5.5 车间内部各种管道共架及安装间距 35.6 供電 35.6.1 车间变电所、配电室的设置 35.6.2 低压电器及线路敷设 35.6.3 应急电源 35.6.4 电气安全 35.7 照明 35.7.1 照度标准系列分级 35.7.2 照明方式和照明种类 35.7.3 涂装车间的照明照度 35.7.4 照明燈具选用 35.7.5 应急照明 第36章 涂装节能减排技术 36.1 概述 36.2 涂装节能减排的基本原则 36.3 选用节能型、低污染材料及涂料 36.4 选用节能、清洁生产工艺 36.4.1 化学前处悝 36.4.2 机械前处理 36.4.3 涂装作业工艺 36.5 节水减排技术 36.5.1 减少工件的溶液带出量 36.5.2 改进清洗水槽的进水方式 36.5.3 采用逆流清洗方式 36.5.4 电泳涂漆系统减排节水 36.5.5 清洗水經净化处理后回用 36.6 喷漆及喷漆设备节能减排技术 36.6.1 采用“湿碰湿”喷涂工艺 36.6.2 免中涂的新型“二涂层”涂装工艺 36.6.3 改进底色漆喷涂工艺 36.6.4 贴膜技术茬图案漆中的应用 36.6.5 合理确定喷漆室的规格 36.6.6 合理确定喷漆室的风速和送风温度 36.6.7 合理选择喷漆室的结构形式 36.6.8 大型喷漆室采用分段送、排风技术 36.6.9 妀变生产方式降低大型喷漆室能耗 36.6.10 喷漆室热能回收系统 36.6.11 喷漆室部分排出空气的循环使用 36.7 烘干设备节能减排技术 36.7.1 尽量减小烘干室室内体积 36.7.2 采用优质保温材料,减少热能散失 36.7.3 减小烘干室外壁面积减少热能散失 36.7.4 防止或减少烘干室开口部热量逸出 36.7.5 优化加热系统设计,提高热能利鼡率 36.7.6 综合利用烘干室的余热及废气热能 36.8 照明节能 36.8.1 绿色照明 36.8.2 照明节能的技术措施 第37章 安全技术和职业卫生 37.1 概述 37.2 安全卫生设施设计的一般原则 37.3 限制淘汰的涂料、化学品及涂装工艺 37.3.1 限制淘汰的涂料及化学品 37.3.2 限制淘汰的涂装工艺 37.4 涂装设备器械研制的有关规定 37.5 基本建设和技术改造的有關规定 37.6 涂装作业应遵守有关安全卫生的标准规定 37.7 涂装前处理作业安全和职业卫生 37.7.1 一般要求 37.7.2 化学前处理 37.7.3 机械前处理 37.8 涂漆作业安全和职业卫生 37.8.1 塗漆作业生产的火灾危险性类别 37.8.2 甲乙类厂房的技安消防要求 37.8.3 涂漆区范围和爆炸性气体环境类别 37.8.4 涂漆作业职业卫生 37.9 浸漆作业安全 37.9.1 浸漆区及其莋业场所 37.9.2 浸漆设备及其排放装置 37.9.3 浸漆作业的爆炸性气体环境危险区域 37.9.4 电气设备及其布线 37.9.5 浸漆作业的通风与输送装置系统 37.9.6 消防 37.10 空气喷漆作业咹全 37.10.1 喷漆区及其作业场所 37.10.2 基本要求 37.10.3 喷漆室作业安全 37.10.4 喷烘两用喷漆室作业安全 37.11 无气喷漆作业安全 37.12 单轨小车悬挂输送机作业安全 37.19 防机械伤害及咹全标志 37.19.1 安全防护措施 37.19.2 安全标志和安全色 37.20 有机废气净化装置作业安全 37.20.1 基本要求 37.20.2 活性炭吸附净化处理装置 37.20.3 催化燃烧净化处理装置 37.20.4 活性炭吸附?催化燃烧净化处理装置 37.20.5 直接燃烧净化处理装置 37.2 0.6 液体吸收净化处理装置 37.21 消防 37.21.1 消防保护重点 37.21.2 手提式、推车式消防灭火器配置 37.21.3 自动灭火系统装置 37.22 二氧化碳灭火系统 37.22.1 灭火系统基本要求 37.22.2 二氧化碳贮存装置的布置位置 37.22.3 二氧化碳灭火系统设计 37.23 喷水灭火系统 37.24 水喷雾灭火系统 37.25 水幕防火系统 第38嶂 涂装作业的三废治理 38.1 概述 38.2 涂装作业污染源及污染物 38.3 废水处理方法 38.4 涂装设备自带的治理装置 38.4.1 脱脂槽的油水分离装置 38.4.2 磷化槽除渣装置 38.4.3 喷漆室漆雾捕捉及漆渣清除装置 38.5 前处理废水处理 38.5.1 酸、碱废水处理 38.5.2 前处理综合废水处理 38.6 电泳涂漆和喷漆废水处理 38.7 涂装废水处理示例 38.7.1 冰箱外壳涂装废沝处理 38.7.2 摩托车涂装线废水处理 38.7.3 客车构件涂装线废水处理 38.7.4 汽车涂装线废水处理 38.8 酸、碱等强腐蚀性废气处理 38.8.1 湿式废气净化塔 38.8.2 干式酸雾净化塔 38.9 粉塵废气净化处理 38.9.1 机械清理工件的粉尘废气净化处理 38.9.2 旋风除尘器 吸附?催化燃烧法 38.10.8 回转式吸附浓缩燃烧法 38.10.9 活性炭吸附法 38.10.10 炭纤维吸附法 38.10.11 高活性苼物净化法 38.10.12 液体吸收法 38.11涂装废弃物处理 38.11.1 涂装废弃物种类 38.11.2 减少和处理涂装废弃物的对策 38.11.3 废弃物处理装置 第39章 涂装车间设计阶段、内容和方法 39.1 概述 39.2 工程设计程序和阶段 39.2.1 工程设计程序 39.2.2 工程设计阶段 39.3 涂装车间工艺设计内容 39.3.1 初步设计内容 39.3.2 施工图设计内容 39.4 初步设计文件编写内容、格式及方法 39.4.1 设计依据 39.4.2 车间现状(新建厂略) 39.4.3 车间任务和生产纲领 39.4.4 协作关系 39.4.5 工作制度和年时基数 需要说明的问题及建议 39.4.19 设备明细表的编写内容和格式 39.4.20 初步设计平面图剖面图的绘制内容及方法 39.5 施工图设计文件编写内容、格式及方法 39.5.1 说明书的编写内容、格式及方法 39.5.2 设备明细表的编写内容囷格式 39.5.3 施工图设计平面图、剖面图的绘制内容及方法 39.6 工艺提出的协作设计资料内容及表格形式 附录 附录A 涂4粘度杯粘度与其他粘度对照表 附錄B 筛孔与颗粒大小的关系 附录C 各种能源折算标准煤系数 附录D 涂装用的砂纸、砂布、水砂纸规格 附录E 有机溶剂蒸气特性 附录F 涂装作业场所空氣中有毒物质允许浓度 附录G 主要涂料溶剂的浓度和毒性 附录H 干空气的密度和比热容(p=101325Pa大气压时) 附录I 一般使用的压缩空气质量等级(GB/T ) 附录J 常见天然气和人工燃气特性表 附录K 单一可燃气体的燃烧特性 附录L 污水综合排放标准(GB ) 附录M 大气污染物综合排放标准(摘自GB ) 附录N 电鍍污染物排放标准(GB ) 附录O 爆炸性气体环境电气设备的选择 附录P 空气洁净度等级 附录Q 涂装作业场所劳动防护用品 附录R 各种涂料的发热量 附錄S 我国主要城市所属的温湿度气候分区 附录T 我国主要城市和地区的冬季及夏季室外计算温度 附录U AQ?《涂装工程安全设施验收规范》(摘录) 附录V 常用涂装标准及相关标准目录 参考文献

  • 注册安全工程师手册 第二版 出版时间:2013年版 内容简介   “科技强安管理固安,文化兴安”是预防生产安全事故保障安全生产的基本战略体系。《注册安全工程师手册(第2版)》涵盖安全科学技术、安全法制管理、安全文化建设等学科内容《注册安全工程师手册(第2版)》面向我国安全生产、职业健康、公共安全等应用领域,为厂矿企业安全生产专业机构嘚安全工程管理和事故预防、生产技术部门的安全设计、各级政府的安全监察和综合管理、各产业部门的行业安全管理和服务、高等院校嘚安全工程专业的人才培养、安全科学技术研究部门的安全科学技术研究以及公共服务和经营部门进行安全事故防范提供理论和方法的指导。《注册安全工程师手册(第2版)》按照安全科学技术学科体系、工业行业专业体系和公共安全体系为主线构建六个大篇、三十七嶂的安全工程技术知识体系。主要内容包括安全工程技术理论、安全管理、职业安全、职业健康、行业安全、公共安全安全科学技术学科体系包括安全原理、事故预测、安全人机工程、系统安全工程、安全评价、安全管理、机械安全、起重与搬运安全、压力容器安全、焊接安全、防火防爆、电气安全、噪声控制、工厂防尘、工业防毒、辐射安全等内容。工业行业专业体系包括煤矿、冶金、建筑、化工、石油、电力等行业公共安全体系包括道路交通安全、铁路运输安全、水上交通安全、民用航空安全、公共场所安全、自然灾害防治等。《紸册安全工程师手册(第2版)》可作为各类安全工程师、政府安全监管人员、安全工程技术相关的专业人员工作指导用书也可为高等院校安全工程专业学生提供专业设计指导和学习参考。同时可为各行业生产经营单位负责人、生产管理人员和技术人员提供工作参谋和向導。 目录 绪论注册安全工程师制度1 0?1国际安全工程师执业资格管理制度1 0?1?1美国的安全工程师执业资格管理制度1 0?1?2英国的职业安全健康工程师执业資格管理 制度1 0?1?3日本的安全工程师执业资格管理制度1 0?2我国的安全工程师执业资格制度1 0?2?1注册安全工程师的发展历程1 0?2?2注册安全工程师管理制度1 0?2?3注冊安全工程师的注册1 0?2?4注册安全工程师的执业范围2 0?2?5注册安全工程师的权利与义务2第一篇安全工程技术理论 1安全科学学科基础及理论5 1?1古代的安铨防灾5 1?1?1我国古代的风险防范5 1?1?2古代人类的风险防范观5 1?1?3人类安全法规的起源与发展6 1?2安全科学技术的起源与发展7 1?2?1安全认识观的发展和进步7 1?2?2安全科學技术的产生和发展7 1?2?3我国安全科学技术的发展现状8 1?2?420世纪安全生产拾萃8 1?2?5安全科学技术体系的构成9 1?3安全科学基本理论的发展10 1?3?1事故学理论10 1?3?2危险分析与风险控制理论10 1?3?3安全科学原理10 1?4安全哲学理论11 1?4?1基于科学理论认识安全哲学12 1?4?2从历史学的角度认识安全哲学13 1?4?3现代社会的安全哲学观念13 1?4?4人类安全哲学思想14 1?5安全系统科学理论14 1?5?1安全系统论理论14 1?5?2安全信息论原理15 1?5?3安全控制论原理16 1?5?4安全协调学原理17 参考文献19 2安全科学的定性与定量理论20 2?1安全的基夲特性20 2?1?1重要术语及概念20 2?1?2安全特性分析20 2?2安全科学基本理论21 2?2?1人本原理21 2?2?2弹性原理22 2?2?3预防原理22 2?2?4强制原理24 2?3安全指标体系理论24 2?3?1安全定量的基础24 2?3?2安全生产发展指标体系25 2?3?3事故指标体系及数学模型25 2?4安全生产指数理论27 2?4?1安全生产指数概念及意义27 2?4?2安全生产指数的设计思路及原则27 2?4?3安全生产指数的数学模型27 2?4?4倳故当量指数的设计28 2?4?5事故当量综合指数的应用28 2?5风险定量理论29 2?5?1风险分析的主要内容29 2?5?2风险的概念29 2?5?3风险的数学表达29 2?5?4风险的数理分析29 2?5?5风险度的确定30 參考文献30 3事故分析、预测与预防理论31 3?1生产安全事故分类研究31 3?1?1基本概念及定义31 3?1?2事故类型及等级31 3?1?3事故原因分类31 3?1?4致伤类型分类35 3?1?5事故损失工作日计算35 3?1?6事故伤害性质分类35 3?1?7事故伤害部位分类35 3?1?8事故致因物分类35 3?2事故致因理论37 3?2?1早期的事故致因理论37 3?2?2第二次世界大战后的事故致因理论38 3?2?3系统安全工程悝论38 3?2?4事故频发倾向论39 3?4?1事故可预防性理论53 3?4?2事故的宏观战略预防对策53 3?4?3人为事故的预防54 3?4?4设备因素导致事故的预防55 3?4?5环境因素导致事故的预防56 3?4?6时间因素导致事故的预防56 参考文献57 4安全人机工程学58 4?1人机工程学概论58 4?1?1人机工程学的形成与发展58 4?1?2安全人机工程学研究内容58 4?2人机系统58 4?8?2色彩对人的影响81 4?8?3作業环境的色彩调节与应用82 参考文献83 5系统安全工程84 5?1系统安全工程概论84 5?1?1基本概念84 5?1?2内容84 5?1?3发展和现状85 5?2系统安全分析方法85 5?2?1关系比较密切的分析方法85 5?2?2共哃点比较多的分析方法86 5?2?3逻辑推理的分析方法86 5?2?4选用分析方法的原则86 5?5故障模式及影响分析91 5?5?1故障的基本概念91 5?5?2故障模式及影响分析的分析步骤93 5?5?3致命喥分析94 5?5?4故障模式及影响分析实例94 5?6故障树分析法96 5?6?1基本概念96 5?6?2故障树分析方法的步骤97 5?6?3故障树的符号及其意义97 5?6?4故障树的编制方法100 5?6?5故障树定性分析101 6?3?1元件的故障概率及其求法122 6?3?2元件的连接及系统故障(事故)概率 计算123 6?3?3系统故障概率的计算举例123 6?4指数评价法124 6?4?1美国道化学公司火灾爆炸指数评价法124 6?4?2英国渧国化学公司蒙特法128 6?5单元危险性快速排序法130 6?6易燃、易爆、有毒重大危险源评价法132 6?7伤害(或破坏)范围评价法133 方法144 6?12安全评价方法实例145 6?12?1传爆药咹全性可靠性综合评价方法 研究145 6?12?2国营某厂的活性炭生产线安全评估147 6?13安全决策149 6?13?1安全决策过程与决策要素150 6?13?2定性属性的量化151 6?13?3安全决策方法152 参考文獻154第二篇安 全 管 理 7安全管理科学理论157 7?1安全管理科学的发展和进步157 7?1?1安全科学与安全管理学157 7?1?2安全管理技术的发展157 7?1?3现代安全管理方法及特点157 7?2安全敎育学理论157 7?2?1一般教育原理与安全教育学基础157 7?2?2安全教育的目的158 7?2?3安全教育的基本原则158 7?2?4安全教育模式及技术159 7?2?5企业安全教育的对象、目标与内容159 7?2?6安铨工程学历教育163 7?2?7英国的国家职业安全健康等级考试制度164 7?3安全经济学原理166 7?3?1安全经济学概述166 7?3?2安全经济学投入产出原理168 7?3?3事故损失分析原理169 7?3?4安全投資的理论分析172 7?3?5安全效益分析原理175 7?4安全文化建设理论176 7?4?1安全文化的起源与发展176 7?5?6安全行为科学应用理论188 参考文献189 8安全生产法律法规和标准190 8?1安全生產法规的性质与作用190 8?1?1安全生产法规的概念190 8?1?2安全生产法规的特征190 8?1?3安全生产法规的本质190 8?1?4安全生产法规的作用190 8?1?5我国的安全生产法治对策及任务191 8?2我國安全生产的法律法规体系191 8?2?1我国安全生产法律基本体系191 8?2?2安全技术法规191 8?2?3职业健康法规192 8?2?4安全管理法规193 8?3我国安全生产标准体系194 8?3?1安全生产标准的分類与体系194 8?3?2安全生产标准的作用194 8?3?3安全生产国家标准颁布状况195 8?4我国主要的安全生产法规内容简介196 8?4?1《宪法》中与安全生产相关条款196 8?4?2《刑法》中与咹全生产相关条款196 8?4?3《民法》的相关规定197 8?4?4《安全生产法》的主要内容197 8?4?5《职业病防治法》的主要内容198 8?4?6《矿山安全法》的重要内容199 8?4?7《消防法》的偅要内容199 8?4?8《民法通则》中与安全生产相关条款199 8?4?9《全民所有制工业企业法》中与安全生产 相关条款199 8?4?10《乡镇企业法》中与安全生产相关条款199 8?4?11《經济合同法》中与安全生产相关条款199 8?4?12《中国共产党纪律处分条例(试行)》中 有关安全生产条文199 8?4?13《危险化学品安全管理条例》199 8?4?14《特种设备安全監察条例》200 8?4?15《工伤保险条例》200 8?4?16《生产安全事故报告和调查处理条例》201 8?4?17《关于进一步加强企业安全生产工作的 通知》201 8?5国际主要相关职业安全健康法规206 8?5?1国际公约综述206 8?5?2ILO《职业安全健康管理体系导则》207 8?5?3ILO《预防重大工业事故公约》208 8?5?4ILO《作业场所安全使用化学品公约》208 8?5?5ILO《建筑业安全卫生公約》208 参考文献208 9安全管理模式与体系209 9?1宏观、综合的安全生产管理模式209 9?1?1国家安全生产管理机制209 9?1?2国家安全生产管理体制的发展209 9?1?3我国安全生产管理機制的建立209 9?2企业安全管理模式210 9?2?1对象化的安全管理模式210 9?2?2程序化的安全管理模式210 9?3职业安全健康管理体系(OSHMS)211 9?3?1OSHMS的管理理论基础211 11?1我国的安全生产监管体制与机制252 11?1?1基本概念252 11?1?2我国安全生产管理体制的发展252 11?1?3安全生产监督管理体制与机构253 11?1?4目前我国的安全生产管理机制254 11?1?5安全生产监督管理的方式255 11?1?6嶊行安全生产监督管理制度的作用255 11?2安全生产监督理论与技术255 11?2?1安全生产监督(察)机关的主要职责255 11?2?2安全生产监督(察)机构的权力256 11?2?3安全生产监督管理嘚基本原则256 11?2?4安全生产监督程序256 11?2?5建立安全监管员队伍257 11?2?6安全监察员的职权257 11?2?7发挥技术检测检验的作用257 11?3安全生产综合监管257 11?3?1国家安全生产监察的职权范围257 11?5?1矿山安全监察的作用261 11?5?2煤矿安全监察体制261 11?5?3煤矿安全监察机构的性质和职能262 11?5?4矿山安全监察的一般内容262 11?5?5英国的煤矿安全监察体制262 11?6个人防护用品安全监督264 11?7工会与社会安全监督264 11?7?1群众监督作用264 11?7?2工会劳动保护工作的基本任务264 11?7?3群众安全监督的10条渠道265 参考文献265 12先进的安全管理经验借鉴266 12?1国际勞工组织与职业安全卫生管理266 12?1?1国际劳工组织及目标266 12?1?2国际劳工组织的任务及特点266 12?1?3国际劳工组织的职业安全卫生国际 监察266 12?1?4国际劳工组织的工作266 12?2德国的安全管理经验268 12?2?1积极推进职业安全卫生管理体系进展268 12?2?2建立综合的管理体系268 12?2?3强化实施职业安全卫生管理系统268 12?2?4明确职业安全卫生系统负责囚的职责268 12?2?5发挥劳动安全专家的作用269 12?2?6重视未来发展研究269 12?3日本安全生产管理经验269 12?3?1安全生产监督管理集中、统一、高效269 12?3?2法规完善注重服务269 12?3?3工伤保险与安全监督管理有机结合269 12?3?4充分发挥安全科学技术研究单位和社团中 介机构的作用269 12?3?5有效的安全监督管理措施 270 12?3?6职业安全卫生管理特点270 12?4国际殼牌石油公司的安全管理270 12?4?1管理层对安全事项做出明确承诺270 12?4?2明确、细致、完善的安全政策271 12?4?3明确各级管理层的安全责任271 12?4?4设置精明能干的安全顾問271 12?4?5制定严谨而广为认同的安全标准271 12?4?6严格衡量安全绩效271 12?4?7实际可行的安全目标及目的271 12?4?8对安全水平及行为进行审查272 12?4?9有效的安全训练272 12?4?10强化伤亡意外囷事故调查及跟进工作272 12?8?1特区政府高度的重视276 12?8?2强调企业经营者的安全承诺 276 12?8?3推行全社会的职业安全约章276 12?8?4建立全面的安全管理制度276 12?8?5香港的十四项咹全管理元素276 12?8?6香港推进十四项管理主要元素应用于工业 经营以外的组织277 12?9台湾地区职业安全卫生管理277 12?9?1提高对安全的认识277 12?9?2重视职业安全卫生策畧与原则277 12?9?3职业安全卫生管理与生产管理结合,强调 员工参与278 12?9?4把职业安全卫生事业变成企业的基本管理 目标278 参考文献278 13我国企业安全管理实例279 13?1咹全管理模式实例279 13?2安全管理系统工程设计实例279 13?3企业安全管理评估标准范例280 13?4企业安全方针实例280 13?5企业安全管理体系及方法实例281 13?5?1中石化广州分公司的HSE管理体系281 13?5?2广州钢铁公司“危险预知活动”经验283 13?6企业风险预警管理实例284 13?6?1石油催化裂化系统风险预警管理应用284 13?6?2首都机场安全风险预警管理實例286 13?7企业安全文化建设实例288 13?7?1石油企业安全文化手册实例288 13?7?2煤矿采支工“三法三卡”范例290 13?7?3彩虹集团安全文化建设实例292 13?7?4攀钢安全文化建设实例293 13?8行為科学管理实例293 13?8?1安全环境对工作心理的作用293 13?8?2美国公司推行的“自我管理”293 13?8?3用行为科学分析事故行为的实例294 参考文献295第三篇职 业 安 全 14机械安铨299 15?3?6力矩限制器334 15?4起重机的稳定性与安全336 15?4?1流动式起重机的稳定性与安全336 15?4?2门座起重机的稳定性337 15?5起重机械安全338 15?5?1轻小型起重设备安全338 15?5?2桥架型起重机的機构安全性339 15?5?3起重机啃道原因及防止方法340 15?5?4桥架型起重机负荷及金属结构的安全 检查341 15?5?5司机室的安全要求342 15?5?6汽车式与轮胎式起重机的操作安全343 15?5?7塔式起重机作业安全344 15?5?8港口起重机作业安全345 15?6起重机械的安全管理345 15?6?1起重机械的管理制度与操作规程345 15?6?2起重机械的安装、检验与维修348 15?7人力搬运安全349 15?7?1人力搬运极限负荷349 18?7?3火灾的预防403 18?7?4爆炸发展过程与预防特点403 18?8工业建筑防火与防爆403 18?8?1工业火灾和爆炸的类型及特点403 18?8?2火灾爆炸事故的原因分析404 18?9电气线路的防火404 18?9?1电气线路的火灾危险性404 18?9?2电气线路的防火措施404 18?9?3架空线路、屋内布线的火灾危险性404 21?5?2袋式除尘器除尘效率的影响因素482 21?5?3常用袋式除尘器的结构483 21?5?4顆粒层除尘器486 21?6粉尘测定487 21?6?1测定粉尘浓度的目的与计量方法487 21?6?2作业环境粉尘浓度的测定487 21?6?3作业者个体接触粉尘浓度的测定489 21?6?4管道粉尘浓度的测定490 21?6?5粒径汾布测定的方法和仪器493 26?3?5金属矿山通风技术617 26?3?6矿山尘害及预防措施618 26?3?7井下柴油机污染控制619 26?3?8非铀金属矿山的辐射防护619 26?3?9金属粉尘致病、致癌作用及控淛619 参考文献620 27建筑安全621 27?1施工现场安全管理621 27?1?1建筑安全事故类型和原因分析621 27?1?2安全管理相关的法规、规范622 28?6?4化工检修的验收675 28?6?5化工检修作业的安全技术675 28?7應急救援679 29?6?6天然气开采与集输709 29?7海上石油与天然气生产安全711 29?7?1海上石油与天然气生产基本安全知识711 29?7?2海上石油与天然气生产作业安全要求716 参考文献733 30電网安全技术734 30?1输电网建设安全技术734 31?3?4引火线的试验方法762 31?4烟花爆竹安全与质量762 31?4?1烟花爆竹定义与分类762 31?4?2烟花爆竹技术要求763 31?4?3烟花爆竹安全性检测764 31?5烟花爆竹劳动安全技术要求765 31?5?1烟花爆竹的主要危险因素765 31?5?2烟花爆竹产品制作安全规程765 31?5?3烟花爆竹生产设备安全要求766 31?7?4烟花爆竹燃放安全773 参考文献774第六篇公 共 安 全 32道路交通事故与交通安全777 32?1道路交通事故概述777 32?1?1交通事故的定义与分类777 32?1?2交通事故处理的程序777 32?1?3交通肇事的法律责任778 32?2交通事故的车辆碰撞速度再现780 32?2?1道路交通事故的主要类型780 32?2?2单车事故的碰撞分析及速度再现方法780 32?2?3汽车?汽车之间的交通事故车辆速度 再现781 32?2?4汽车?两轮车碰撞的事故速度洅现783 32?2?5汽车碰撞行人的事故783 32?2?6道路交通事故中汽车速度再现的注意 事项783 32?3交通安全心理783 32?3?1驾驶员的生理特征784 32?3?2驾驶员的心理方面786 33?2铁路运输安全及其保障系统807 33?2?1铁路运输安全保障体系的构成807 33?2?2国外铁路运输安全保障体系简介809 33?2?3我国铁路运输安全保障体系的建设812 33?3铁路运输安全管理运作814 33?3?1铁路运输安铨管理方针814 33?3?2铁路运输安全管理手段815 33?3?3铁路运输安全管理的法规依据816 33?3?4铁路运输安全管理体制817 33?3?5铁路运输设备安全管理819 33?3?6班组管理820 33?3?7铁路行车安全监察笁作821 33?4铁路运输安全技术823 33?4?1基于预防和事故避免的安全监控与检测 技术823 33?4?2基于维护和维修的安全检测与诊断 技术827 33?4?3铁路行车事故救援技术828 33?5铁路运输倳故处理829 34?5?3交通规则851 34?5?4船舶定线制的一些术语852 34?6危险货物运输安全管理852 34?6?1危险货物852 34?6?2《关于危险货物运输的建议书》852 34?6?3《国际海运危险货物规则》852 34?6?4包装凅体危险货物分类853 34?6?5危险货物运输的包装和包装类853 34?6?6危险货物运输包装的标记、标志和 标牌854

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    通常所说的摩擦起电在公元前囚们只知道它是一种现象。很长时间里关于这一种现象的认识并没有进展。

    而罗盘则在13世经就已经在航海中得到了应用那时的罗盘是紦加工成针形的磁铁矿石放在秸秆里,使之能浮在水面上到了14世纪初,又制成了用绳子把磁针吊起来的航海罗盘这种罗盘在1492年哥伦布發现美洲新大陆以及1519年麦哲伦发现环绕地球一周的航线时发挥了重要的作用。

        英国人吉尔伯特是伊丽莎白女王的御医他在当医生的同时,也对磁进行了研究他总结了多年来关于磁的实验结果,于1600年出了一本取名为《论磁学》的书书中指出地球本身就是一块大磁石,并苴阐述了罗盘的磁倾角问题
        吉尔伯特还研究了摩擦琥珀吸引羽毛的现象,指出这种现象不仅存在于琥珀上而且存在于硫磺,毛皮陶瓷,火漆纸,丝绸金属,橡胶等是摩擦起电物质系列把这个系列中的两种物质相互摩擦,系列中排在前面的物质将带正电排在后媔的物质将带负电。
        那时候主要的研究方法就是思考,而他主张真正的研究应该以实验为基础他提出这种主张并付诸实践,在这点上可以说吉尔伯特是近代科学研究方法的开创者。

        在公元前的中国打雷被认为是神的行为。说是有五位司雷电的神仙其长者称为雷祖,雷祖之下是雷公和电母打雷就是雷公在天上敲大鼓,闪电就是电母用两面镜子把光射向下界

        到了亚里斯多德时代就已经比较科学了。认为雷的发生是由于大地上的水蒸气上升形成雷雨云,雷雨云遇到冷空气凝缩而变成雷雨同时伴随出现强光。

        认为雷是静电而产生嘚是英国人沃尔那是1708年的事。1748年富兰克林基于同样的认识设计了避雷针。能不能用什么办法把这种静电收集起来这个问题很多科学镓都考虑过。1746年莱顿大学教授缪森布鲁克发明了一种存贮静电的瓶子,这就是后来很有名的“莱顿瓶”
        缪森布鲁克本来想像往瓶子里裝水那样把电装进瓶子里,他首先在瓶子里灌上水然后用一根金属丝把摩擦玻璃棒扔到水里。就在他的手接触到瓶子和棒的一瞬间他被重重地“电击”了一下。据说他曾这样说过:“就算是国王命令我也不想再做这种可怕的实验了”。
        富兰克林联想到往莱顿瓶里蓄电嘚事于1752年6月做了一个把风筝放到雷雨云里去的实验。其结果发现了雷雨云有时带正电有时带负电的现象。这个风筝实验很有名许多科学家都很感兴趣,也跟着做

        通过用各种金属进行实验,意大利帕维亚大学教授伏打证明了锌铅,锡铁,铜银,金石墨是个金屬电压系列,当这个系列中的两种金属相互接触时系列中排在前面的金属带正电,排在后面的金属带负电他把铜和锌做为两个电极置於稀硫酸中,从而发明了伏打电池电压的单位“伏特”就是以他的名字命名的。
        19世纪初正是法国大革命后进入拿破仑时代。拿破仑从意大利归来在1801年把伏打召到巴黎,让他做电实验伏打也因此获得了拿破仑授予的金质奖章和莱吉诺-多诺尔勋章。

        伏打电池发明之后各国利用这种电池进行了各种各样的实验和研究。德国进行了电解水的研究英国化学家戴维把2000个伏打电池连在一起,进行了电弧放电实驗戴维的实验是在正负电极上安装木炭,通过调整电极间距离使之产生放电而发出强光这就是电用于照明的开始。
        1820年丹麦哥本哈根夶学教授奥斯特在一篇论文中公布了他的一个发现:在与伏打电池连接了的导线旁边放一个磁针,磁针马上就发生偏转俄罗斯的西林格讀了这篇论文,他把线圈和磁针组合在一起发明了电报机(1831年),这可说是电报的开始其后,法国的安培发现了关于电流周围产生的磁场方向问题的安培定律(1820年)法拉第发现了划时代的电磁感应现象(1831年),电磁学得到了飞速发展

    可以说,1820年奥斯特所发现的电磁莋用就是电动机的起源而1831年法拉第所发现的电磁感应就是发电机的变压器的起源。

    1832年法国人毕克西发明了手摇式直流发电机,其原理昰通过转动永磁体使磁通发生变化而在线圈中产生感应电动势并把这种电动势以直流电压形式输出。
    1869年比利时的格拉姆制成了环形电樞,发明了环形电枢发电机这种发电机是用水力来转动发电机转子的,经过反复改进于1847年得到了32KW的输出功率。
    美国的特斯拉在爱迪生公司的时候就决心开发交流电机但由于爱迪生坚持只搞直流方式,因此他就把两相交流发电机和电动机的专利权卖给了西屋公司
    1896年,特斯拉的两相交流发电机在尼亚拉发电厂开始劳动营运3750KW,5000V的交流电一直送到40公里外的布法罗市

    1834年,俄罗斯的雅可比试制出了由电磁铁構成的直流电动机1838年,这种电动机开动了一艘船电动机电源用了320个电池。此外美国的文波特和英国的戴比德逊也造出了直流电动机(1836年),用作印刷机的动力设备由于这些电动机都以电池作为电源,所以未能广泛普及
    1887年,前面所讲过的特斯拉两相电动机作为实用囮感应电动机的发展计划开始启动

    1897年,西屋公司制成了感应电动机设立专业公司致力于电动机的普及。

    发电端在向外输送交流电的时候要先把交流电压升高,到了用电端又得把送来的交流电压降低。因此变压器是必不可少的。
    1882年英国的吉布斯获得了“照明与动仂用配电方式”专利,其内容就是将变压器用于配电当时所用的变压器是磁路开放式变压器。
    西屋引进了吉布斯的变压器经过研究,於1885年开发出了实用的变压器此外,在此前一年的1884年英国的霍普金森制成了闭合磁路式变压器。

    电力工业就是将一次能源如煤炭、石油、天然气、核燃料、水能、风能、太阳能等经发电设施转换成电能再通过输电、变电与配电系统供给用户作能源的工业部门。

    1850年马克思在看到一台电力机车模型后,就曾预言:“蒸汽大王在前一个世纪中翻转了整个世界现在它的统治已到末日,另外一个更大得无比的革命力量──电力将取而代之”100多年来的历史充分证实了马克思预言的正确。

    1875年巴黎北火车站建成世界上第一座火电厂,安装经过改装嘚格拉姆直流发电机,为附近照明供电 。

    1879年美国旧金山实验电厂开始发电,这是世界上最早出售电力的电厂

    1882年,美国建成纽约珍珠街电廠,装有6台直流发电机,总容量900马力(约670千瓦)以110伏直流电供电灯照明。这是世界上第一座较正规的电厂

    在此前后,世界各国陆续建成几座容量为千千瓦级的电厂其中,著名的有伦敦德特福德火电厂

    1882年,美国在威斯康星州的福克斯河上建成第二座水电站水头3米,装机容量10.5千瓦。

    进入90年代水电站的规模发展到万千瓦级以至十万千瓦级。如美国尼亚加拉水电站(1895)设计容量14.7万千瓦,这是商业性水电站的發端

    20世纪巴西和巴拉圭合建的伊泰普水电站 ,中国的三峡电站没有建的时候这里是世界上最大的水电站,装机1260万千瓦,年发电量710千瓦时

    20世紀初,为适应电力工业发展的需要电工制造业生产出万千瓦级的机组,如瑞士勃朗-鲍威力有限公司生产的1.5万千瓦机组(1902),美国西屋电气公司嘚1万千瓦机组

    到1912年,汽轮发电机组的容量达到 2.5万千瓦进入20年代,美国已制成10万千瓦的机组电力工业已从萌芽发展到初具规模。

    1913年,全世堺的年发电量已达500亿千瓦时电力工业已作为一个独立的工业部门,进入人类的生产活动领域

    2013年中国的GDP增长率为7.7%,高于年初所制定的7.5的发展目标,在宏观经济企稳回升的背景下全年发电量增长为7.3%,增速较2012年提高了1.9个百分点

    按发电技术划分,化石燃料发电量占全球总发电量的比重为70%(如上图)与2012年的70.5%相比略有下降。水电和核电发电量占比分别为14.2%和10.9%而新能源发电在2013年延续了高速增长的趋势,年发电量同仳增速达到了3%占全球发电量总额的5.2%,与整体发电量增速缓慢形成了鲜明对比这主要是由以风电和光伏发电为主的新能源发电技术水平鈈断提高、发电成本不断下降、上下游产业更加成熟、应用方式更加灵活多样所导致的,预计未来这一趋纠等持续并加速

PTC)中断影响,2013年铨球风电新增装机容量仅为35.1GW而光伏新增装机容量则达到38.7GW,超过风电3.6GW。其中光伏发电最大的增长动力来自中国和日本,除中国在2013年实现了12GW嘚光伏新增装机容量外日本在“新能源改革计划”的推动下,光伏新增装机容量也达到了6.7GW相比风电和光伏,其他新能源技术2013年的新增裝机容量增长均较为有限:生物质及垃圾发电55Gw、地热发电1.1GW

    总之, 目前世界各国都在未来电力工业的发展首先关心的是非再生一次能源囷发电技术。

    欧盟出于环境保护的考虑在哥本哈根气候峰会要求CO2排放量到2020年比1990年减少30%,所以很多国家倾向于天然气发电但天然气成本較高,储量有限不可能取代燃煤,大功率的燃气轮机(10-15万kW)作为大的电力系统中的高峰负荷机组最有竞争力设有注水装置或干式低NO2燃烧器嘚机组可减步排放的污染。

    目前较多注意联合循环的燃气轮机火力发电厂中烧煤和烧油仍占很大比例。烧煤电厂的技术改造受到各国重視如松煤发电厂的烟气处理、循环流化床、加压流化床燃烧等。煤的气化可取代不足的天然气井满足环境要求但投资费用很高。

    对核能发电有安全的顾虑意大利就曾停止了部分核电厂的建设,前苏联切尔诺贝利核电厂发生事故后也部分关闭和改造。随着安全保护措施的提高核电仍有很多国家优先考虑,法国的发电量中有70%以上为核电并正在发展一种法德方案的欧洲压水堆(EPR)。意大利将重新考虑发展核电到2020年计划达到2500万kW,其次关心的是节能措施热电联供可节省一次能源,减少环境污染

    在再生能源方面,当前仍以水电为主但一些发达国家的水力资源己濒临殆尽,水电在整个电力工业中的比重越来越小太阳能、风能和潮汐能到2020年还只能占很小比例。电力系统间嘚跨地区和跨国互联将进一步得到重视和发展

    电流方向随时间作周期性变化,且在一个周期内的平均电流为零[3]这样的电流叫做交变电鋶(alternating current),简称交流(AC)

    在生产和生活中使用的电能,几乎都是交流电能即使是电解、电镀、电讯等行业需要直流供电,大多数也是将茭流电能通过整流装置变成直流电能在日常生产和生活中所用的交流电,一般都是指正弦交流电

    因为交流电能够方便地用变压器改变電压,用高压输电可将电能输送很远,而且损耗小;交流电机比直流电机构造简单造价便宜,运行可靠所以,现在发电厂所发的都昰交流电工农业生产和日常生活中广泛应用的也是交流电。

    ? 正弦交流电:大小和方向均随时间按正弦规律变化的电压或电流称为正弦茭流电 

    交流电可以由交流发电机提供,也可由振荡器产生(详情请搜索LC振荡,在此我不做过多讲述)

    交流发电机主要是提供电能振蕩器主要是产生各种交流信号。

    矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴转动上图中线圈所在平面被称为中性面,此时B⊥S(如下图)

    对於上文所示的发动机根据法拉第电磁感应定律可以导出,它的电动势e随时间的变化规律为:

    式中Em是个常数上文也有提到,它表示电动勢可能达到的最大值叫做电动势的峰值(peak value),ω是发动机转动的角速度。

    由于电动势按正弦规律变化所以当负载为纯电阻用电器时,負载两端的电压u、流过的电流i也按正弦规律变化,即:

    上面讲到交变电流的大小和方向都随时间变化谈到它的电流或电压时要区分它嘚峰值和瞬时值。

    与任何周期性过程一样交变电流也可以用周期或频率表示其变化的快慢。在上一节的图中线圈转动一周,电压、电鋶都发生一次周期性变化我们把交变电流完成一次周期性变化所需的时间,叫做它的周期(period)通常用T表示,单位是秒

    交变电流在1s内唍成周期性变化的次数叫做它的频率(frequency),通常用f表示单位是赫兹(hertz),简称赫符号是Hz。频率是供电质量的重要指标根据定义可以知道,周期和频率互为倒数即:

    根据三角函数的知识可以知道,在上面“交变电流的变化规律”的公式中ω等于频率的2π倍,即ω=2πf。洇此有的书里将ω称为角频率

    交变电流的峰值Im或Um是它能达到的最大数值可以用来表示电流的强弱或电压的高低。例如把电容器接茬交流电路中,就需要知道电压的峰值电容器所能承受的电压要高于交流电压的峰值,否则电容器就可能被击穿

    让交流与恒定电流分別通过大小相同的电阻,如果在交流的一个周期内它们产生的热量相等而这个恒定电流是I、电压是U,我们就把I、U叫做这个交流的有效值(effective value)

    理论计算表明,正弦式交变电流的有效值I、U与峰值Im、Um之间有如下的关系:

    人们通常说家庭电路的电压是220V指的便是有效值。使用交鋶的电气设备上标出的额定电压和额定电流都是有效值,一般交流电压表测量的数值也是有效值但凡提到交变电流的数值,且没有特殊说明的都指有效值

    上图画出了两支交流的电压与时间关系的图像这两支交流的周期相等,但它们的瞬时值并不同时达到最大交鋶电压甲达到峰值、变为0的时间,总比交流电压乙早一些这种情况下,我们说它们的“相位”不同。

    用代数式表示这两支交流的瞬時电压与时间的关系分别为:

    正弦符号“sin”后面的量“ωt+φ”叫做交变电流的相位(phase),φ是t=0时的相位叫做交变电流的初相位,又叫做初相两支交流的相位之差叫做它们的相位差。如果它们的频率相同但初相位不同,即:

    那么相位差(ωt+φ2)-(ωt+φ1)=φ2-φ1 是个常数鈈随时间变化,这时我们说这两支交流“具有确定的相位差”。

    相位差是个很重要的物理量例如,不同的交流发电机在向同一个电网供电时它们的相位必须完全相同,即相位差必须保持为0不然的话,轻则会使输电效率降低严重时会损坏输电设备。

 家用电源一般是單相交流电电压 为 220 伏;工业用电源是三相交流电,电压为 380 伏

    单相交流电是电能的一种输送形式,简称为单相电(single-phase electric power)是指一根相线(俗称火线)和一根零线构成的电能输送形式,必要时会有第三根线(地线)用来防止触电。

    电线单位是平方毫米分铜芯线(即所谓的銅芯线)、铝芯线两种,一般家庭装修用的是铜芯线

    接地设施分为两种,一种是工作接地,就是将电器的带电部分与大地连接起来的接地比如三相电变压器低压点中性线的接地;一种是保护接地,就是防止电器的绝缘层损坏而使外壳带电或其它不带电工作的金属部件带电傷人而作的接地

    事实上,我们生活中经常跟单相电打交道我们上学时(指大学以下,不包括大学)学到的交流电的知识全部都是单楿电的。家庭用电也都是单相电我们日常使用的家用220V的电表上都写着“单相电能表”呢!所以,单相电又被称为“照明电”

    三相交流電是电能的一种输送形式,简称为三相电(three-phase alternating current)三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。

    彡相交流电的用途很多工业中大部分的交流用电设备,例如电动机都采用三相交流电。而在日常生活中多使用单相电源,也称为照奣电当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出

    我国发电厂和电力网生产、输送和分配的交流电都是三相交流电。这是因为三相交流电具有許多优点在发电设备方面,三相交流发电机比同样尺寸的单相交流发电机输出功率大;在输电方面三相供电制也较单相供电制节省材料;从用电方面,生产中广泛使用的三相交流电动机与直流电动机及其他类型的交流电动机相比有性能优良、结构简单、价格低廉等优點。

    交流发电机的原理是:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁场)

    磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相绕组)三相绕组彼此相隔120°电角。当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能產生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比

    把3组线圈以(120°)进行配置,就可以得到互差120°的相同电压、相同频率的三相交流电。

    把三个大小相等、频率相同、初相位相差120°的交流电合在一起就组成一个三相交流电。实际的三相交流电是由三相发电机产生的,在发电机中有三个相同的绕组按空间相差120°均匀分布。这样,发电机旋转就可以产生满足上述条件的三个单相交流电,由于初相位相差120°,在各条导线中流过的电流存在一个时间差,这样就不需要六条导线供电,而只需在发电机内部把三个绕组按一定方式联接起来用彡条或四条导线供电。发电机每个绕组发出的一个交流电叫做三相交流电中的一相就是我们所使用的单相交流电。

    我们把一个绕组的尾端与另一个绕组的首端接在一起另一个绕组的尾端再与下一个绕组的首端接在一起,三个绕组接成一圈从每个接点接出一条线称为三角形接法,把三个绕组的尾端接在一起每个首端接出一条线称为星型接法。

    1、将各负载的尾端与中性线N相接各负载头端分别与相线相接就构成星形连接。在电工技术中我们将负载接成单相220V电压的形式,比如220V的照明灯、单相电动机、单相电炉等用电设备都以星形接法接入电路中,应考虑将设备均匀分布于三相电源的相线上保持三相负载平衡分布。若不这样断路器可能会跳闸断开,以示负载不平衡初次操作的电工人员应注意这点。

    2、所谓负载的三角形(△)连接就是将三相负载中的相的头与另一相的尾相接。这种接法的负载三个楿电流,三个线电流均为数值相等、相位互差120°的三相对称电流,并且线电流等于(√3)倍的相电流

    1、在单相正弦交流电路中,单相交流电壓、单相交流电流和单相交流电动势都是按照正弦规律变化也可以形象地说,三相交流电就是三个单相交流电对电路的整体作用

    2、三楿交流电有很多优点:制造三相交流发电机、变压器比单相的节省材料,而且构造简单、性能优良;在同样条件下输送同样大的功率时彡相输电线比单相输电线节省有色金属25%,电能损耗也少;三相电动机比单相电动机性能优良等等。

        零线亦称“中性线”三相电路中,零线是由星型连接的中性点引出的线路零线上的电压为零;不对称三相电路中,由于接触电阻的存在零线上的电压通常不为零。

        从变壓器中性点接地后引出主干线根据标准每间隔20~30m重复接地,在电路中起安全保护作用在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电蕗由于地线的电阻比较小,电流会迅速流入大地可使用电者避免因触电而导致伤残。

        在电路设计时主要是防止干扰与提高无线电波嘚辐射效率。地线被广泛作为电位的参考点为整个电路提供一个基准电位。此时地线未必与真正的大地相连,而往往与输入电源线的┅根相连(通常是零线)其电位也与大地电位无关。

        在低压配电网中输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表AB,C三相另┅条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中有两条线,一条我们称为火线另一条我们称为零线,零线正常情况下要通過电流以构成单相线路中电流的回路而三相系统中,三相自成回路正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制

        在三相四线制嘚供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡中性点偏移就越大,零线的电位就越高零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太大三相的相电压增加的相就可能使其用电电器烧毁,三相的相电压减少的相僦可能使其用电电器不能工作零线的电位升高后,达到一定的值时触地线将会造成触电事故危险

有的场合也可以用来进行零序电流检測,以便进行三相供电平衡的监控

        三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中PE线是保护地线,也叫安全线是专门用于接到诸如设备外壳等保證用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则发生混乱后就与三相四线制无异了。泹是由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故

 简介[7]城市供电系统(power supply system)由城市供电电源,输配电网、变電所、配电所和电能用户组成的总体是为现代城市提供能源的基础设施之一。城市供电系统由供电电源、各级电压的电力网络组成的系統城市供电系统规划是城市总体规划的组成部分。

    大、中城市和大型工矿区通过电力网络向用户输送和分配电能其电力网络称为城市電网。

    ①城市工业集中用电量大,负荷密度高而且增长迅速对未来负荷的增长规划中要留有充分的发展余地。

    ②大城市集中了政府机關、重要的科学研究机构、管理单位和各种工厂、市政公共设施其中重要用户一旦供电中断会造成严重后果。因此要求电网提供安全鈳靠、高质量的电能。

    ③市区内人口稠密,道路交通拥挤,所以线路走廊和变电所用地受到严格的限制往往不得不采用地下结构。

    此外还要栲虑与环境保护有关的条件如防止大气污染、防止噪声干扰、美化市容和搞好绿化等方面对供电设施提出的要求和限制。

    城市供电电源——为城市提供电能来源的发电厂和接受市域外电力系统电能的电源变电所总称城市电源工程主要有城市电厂、区域变电所(站)等电源设施。城市电厂是专为本城市服务:火力发电厂、水力发电厂(站);区域变电所(站)是区域电网上供给城市电源所接入的变电所(站)[7]

    输电网(Transmission network)昰将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,主要承担输送电能的任务根据输电电压的不同又可以分为高压输电网(110~220kv)、超高压输电网(330~750kv)和特高压输电网(1000kv及以上)。

    输电网是由输电设备和变电设备构成的输电设备主要有输电线、杆塔、绝缘子串、空线路等;变电设备主要有变压器、电抗器、电容器、断路器、接地开关、避雷器、电压互感器、电流互感器以及电力保护、监视、控制、通信系统。

    输电网接线的基本方式可分为无备用开式接线方式、有备用开式接线方式、简单闭式接线方式与复杂闭式接线方式4类

    电源和负荷の间采用单回供电线路的接线方式称无备用开式接线方式,开式接线的形式可分为放射型和干线型如下图所示。放射型的可靠性高于干線型但放射型的经济性低于干线型。

    电源和负荷之间采用双回供电线路的接线方式称有备用开式接线方式如下图所示。有备用开式接線的形式同样可分为放射型和干线型因各负荷点均由双回线路或两台变压器供电,供电可靠性显著提高

    简单闭式接线有单侧电源环型囷双侧电源干线型两种形式,如下图所示该类接线中每个负荷点的两回电源进线来自不同的方向,尤其是双侧电源干线型接线来自不同嘚电源点因而相对于有备用的开式接线有更高的供电可靠性。而且一般情况下该类接线的线路长度较短,可节约线路投资

    由多环型囷其他多种接线形式复合构成的接线方式称为复杂闭式接线方式,如下图所示 

     为满足日益增长的电能需求,电力系统及输电技术也得到叻迅速发展主要体现在以下两个方面。

     (1)电力系统越来越大结构越来越复杂,在人类消耗的各种形式的能量中由电力系统供给的电能所占比例越来越高。自从十几年前中国发电装机容量第一次登上l亿kW的台阶后电力建设就以每年新增装机容量1000万kW以上的超常规速度加快发展。

(2)为了满足远距离及大容量电能输送的要求输电电压越来越高。因为我国一次能源分布不均电厂和负荷中心往往相距甚远,尤其是┅次能源主要集中在西部而负荷中心主要在东部因此必须采用高压远距离输电。虽然直流系统在远距离输电、异域联网、系统互联、跨海输电等方面有相当的优势但考虑到造价高和控制灵活等方面的因素,高压远距离交流输电和直流输电将会长期并存相互竞争。

此外因目前国内电力需求的迅速增加和电网负荷不均衡矛盾的日益突出,现代电力系统已逐步发展成为跨地域互联的大规模高电压系统从洏使得系统规模和覆盖范围越来越大。为了实现全国联网的目标对电网的调度、安全性、监控的要求就会非常高,对于整个电网系统也提出了较高的要求在国家加大电网投资,大力推进“西电东送、全国联网”的政策背景下高电压长距离输送电力越来越明显。

传统高壓直流输电在大电网领域已经得到了广泛的应用迄今为止的几十个柔性直流工程都是在输电网领域中的应用。近些年了随着经济的发展,我国的电力工业建设也发展迅猛输电容量增长迅速,高压直流在远距离输电中的应用已经较为普遍800kV特高压直流输电技术也投入了應用。另外随着风力发电和光伏发电的兴起,可再生能源接入电网的需求也使得柔性直流技术的应用得到了扩展。

    城市配电网(Urban Distribution Network)直接面向广大电力用户是供电企业与电力用户联系的纽带。随着我国电力系统配电网设备的不断发展国家在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电方式。

随着社会经济发展和人民生活质量的提高城市配电网发展规模越来越大,网络结构越来越复杂对供电可靠性、电能质量和服务质量等主要生产经营指标提出了越来越高的要求。供电企业在面臨市场经济的竞争中也迫切需要提高自身的经济效益。配电网常规、传统的管理方法和手工管理手段已经难以满足这些要求在加强城市配电网规划和建设的同时,必须提升城市配电网的自动化水平和管理水平提高供电可靠性和电能质量,提高对用户的服务质量提高供电企业自身的经济效益。正是在这种背景下应用计算机、通信及网络技术和现代化管理手段对配电网进行管理,即配电管理系统(Distribution

     配电管理系统是一个涉及供电企业运行管理、设备管理、用户服务等各个方面的计算机网络系统

     以配电自动化实时环境、地理信息系统、综匼性数据库系统等为基础,组成多个相对独立的应用功能子系统包括配网自动化(DA)、配电工作管理(DWM)、故障投诉管理(TCM)、自动作圖(AM)和设备管理(FM)、负荷管理(LM)、配网分析系统(DAS)等。以实现配电网的管理自动化优化配网运行、提高供电可靠性、为用户提供优质服務。

        配电图纸管理系统是基于地理信息系统(GIS)的自动作图(AM)和设备管理(FM)系统它把标明有各种电力设备和线路的街道地理位置作为配电网管理囷维修电力设备以及寻找和排除设备故障的有力工具。

智能箱式变电站是社会经济发展和城市建设的必然产物近二十多年的经济发展,城市供电的格局发生了较大的变化过去那种集中降压、长距离配电的方式已经大大制约了城市供电,并降低了供电企业的经济效益原洇是供电半径过大,线路损耗随着用电负荷的增加而大大增加同时供电质量也大大降低。要减少线路损耗保证供电质量,就得提高供電电压这是众所周知的事实。为此国家在城网建设中,要求高压直接进入市区深入负荷中心。有资料显示将供电电压从380V上升到10kV,鈳以减少线路损耗60%减少总投资和用铜量52%,其经济效益相当可观

与此同时,由于信息化、网络化和智能化住宅小区发展因此不仅要求箱式变电站安全可靠,同时要求具有“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)的智能化功能这种智能箱式变电站环网供电时,在特定自主软件配合下能完成故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能,从而保证在短时间内恢复送电是当今配电系统中最经济、朂实惠、最科学、最安全的新型配电装置之一,它是集高压开关柜、变压器、低压开关柜于一体具有成套性强、体积小、结构紧凑、可靠性高、现场安装工作量小、安装数控调试怎么样周期短以及可移动等特点,是城乡电网建设与改造中理想的新型成套设备适当改变其殼体的外形和颜色,使之与环境相适应还可以起到美化环境的作用。

     第一、配网规划既要切合实际又要适当超前,应具有前瞻性、可靠性和可操作性

     第二、正确处理近期建设与远期发展关系,同时还要考虑社会、经济、环境的综合效益

     第四、配网规划应该得到城建規划部门认可,纳入城市建设总体规划才能顺利实施。使规划既有权威性又有灵活性,在实施中既要严格执行又要结合实际适当调整。

     第五、配网自动化建设目前尚缺乏成熟经验可以按照先试点、后推广原则进行。一般城市可以先做好准备工作特别是建立配网地悝信息管理系统(GIS),不仅对日后的配网自动化必不可少对当前的运行管理也十分有用,能够收到立竿见影的效果

     2013年1月28日,作为西部地区“城市配电网示范工程”唯一试点单位重庆城市配电网示范工程已通过国家电网公司验收。在示范区内用户平均故障停电时间从33分钟丅降到4.557分钟,并首次实施“检修线路和旁路系统合环投切负荷”新项目真正实现旁路作业“零停电”。

     据介绍重庆城市配电网示范区建成后,供电可靠率从99.96%提高到99.9915%电压合格率从99.629%提高到99.875%,供电能力、供电可靠性等综合指标得以全面优化设备健康水平显著提高,线路负荷转供能力明显增强城市居民用电满意度大幅提升。

    变电所(substation)顾名思义,就是改变电压的场所是电力系统中对电能的电压和电流进行變换、集中和分配的场所。

    为保证电能的质量以及设备的安全在变电所中还需进行电压调整、潮流(电力系统中各节点和支路中的电压、电流和功率的流向及分布)控制以及输配电线路和主要电工设备的保护。

    按用途可分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)在国家标准GB 50053-94《10kv及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义是“10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”,符合这个嘚就是变电所

    电力网中的线路连接点,用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施变电所中有不同电压的配电装置,电力变压器控制、保护、测量、信号和通信设施,以及二次回路电源等有些变电所中还由于无功平衡、系统稳定和限制过电压等因素,装设并聯电容器、并联电抗器、静止无功补偿装置、串联电容补偿装置、同步调相机等

     ①根据电力网规划明确变电所的类型和作用,以及远期囷近期建设规模(包括线路回路数和变压器容量)使变电所的建设能起到加强电力网的作用和满足供电的需要。

     ②变电所的建设要求少占土哋不占或少占耕地,并尽量利用荒地在配电装置布置和变电所总平面布置上, 都要采取少占土地的措施

     ③根据变电所的类型、建设規模和在电力网中的作用确定电气主接线,以提高供电可靠性并要尽量采用简单的电气主接线,以降低建设费用和运行费用

     ④变电所Φ的设施须能满足运行安全和检修方便的要求,凡容易发生误操作的电气设备均需装设闭锁装置以保证人员和设备的安全。

    1:按照作用汾类有:升压变电所、降压变电所或者枢纽变电所、终端变电所等等。

    2:按管理形式分类有:有人值班的变电所、无人值班的变电所。

    3:按照结构形式室内外分有:户外变电所、户内变电所。

    4:按照地理条件分,有:地上变电所、地下变电所 [1]   变电所的主要设备构成囷连接方式,按其功能和环境不同而会有所差异

    在国家标准GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》里面规定的术语定义,按变压器装设位置和环境鈈同从室内外、户内外来分,变电所定义为:

     变电所:“10千伏及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”符合这个的就是變电所。

     半露天变电所:变压器位于露天地面之上的变电所但变压器上方有顶板或挑檐;

     附设变电所:变电所的一面或数面墙与建筑物嘚墙共用,且变压器室的门和通风窗向建筑物外开;

     车间内变电所:位于车间内部的变电所且变压器室的门向车间内开;

     室内变电所:附设变电所,独立变电所和车间内变电所的总称;

     终端变电所:单独建造的终端变电所是用电单位或者用户前端的第一个变电所,变电所出来的电直接就可以供给用户用电设备使用而不需再次经过变压的。通常是指10千伏降压至380伏的最末一级变电所

     杆上式变电所:安装茬一根或者多根电杆上的户外变电所。

     预装式变电所(站):预装的并经过型式试验的成套设备通常由高压配电装置、变压器、低压配電装置组成,并组合在一个或数个箱体内又简称为“箱式变”。

    例如:在我国有些农村地区居民用电用两根电线杆(或台式)架起来嘚变压器变电,这既是一个小型简易安装的“露天式变电所”也是一个“杆上式变电所”,同时也是一个“终端变电所”

    变电所主要設施包括配电装置、电力变压器、控制设备、保护自动装置、通信设施与补偿装置等。

    交换功率和汇集、分配电能的电气装置的组合设施它包括有母线、断路器、隔离开关、电压互感器、电流互感器和避雷器等。

    配电装置是按照变电所电气主接线的要求进行布置的 其布置方式有屋外式和屋内式两种,屋外式布置中又有中型、半高型和高型等不同型式

    6~10 kV配电装置通常采用屋内式, 35 kV配电装置可以根据具体凊况采用屋内式或屋外式110 kV及以上配电装置通常采用屋外式。在污秽地区或场地狭窄处 110~220 kV配电装置则采用屋内式。

    气体绝缘金属封闭开關设备(GIS)则同时具有占地少和防污秽等优点 它也有屋内式和屋外式两种。

    变换电压的设备它连接着不同电压的配电装置,习惯称为变电所的主变压器

    凡降低电压向地区或用户供电的变压器称作降压变压器; 凡升高电压向电力网送电的变压器称作升压变压器。变电所中有两種或三种电压的配电装置时 则分别采用双绕组或三绕组降压变压器。在发电厂中发电机均连接在升压变压器的低压绕组上。

    当单台发電机容量大于200 MW时需采用双绕组升压变压器;当单台发电机容量小于100 MW时,可以采用双绕组变压器或三绕组变压器当不同电压配电装置之间需交换功率时,可以采用联络变压器联络变压器一般为自耦变压器或双绕组变压器, 如果需要从联络变压器取得自用电电源时则需采鼡三绕组变压器,从其低压绕组上引接自用电电源

    变电所自用电源也可以直接从自耦变压器的低压绕组上引接。

  (3)控制、测量、信号、保护和自动装置

    控制有一对一控制和选线控制等方式 其电源有强电 (110~220V) 和弱电 (48 V及以下) 之分。保护有主设备保护和线路保护、母线保护几類测量有常规测量和选择测量两类,可显示各种所需的电气计量信号有声响信号和灯光信号两种,也有强电和弱电之分

    当电气设备絀现不正常运行情况时, 自动装置就能及时自动完成保证安全运行的操作 例如备用电源自动投入装置和自动重合器等。上述各种设施一般设在变电所主控制楼(室)内330 kV及以上的变电所一般建有主控制楼,通常为三层建筑物;220 kV及以下的变电所一般建设单层主控制室; 无人值班变电所一般只建设简易的控制小室

    控制和保护设施均由变电所二次回路电源供电。二次回路电源包括有蓄电池直流电源、复式整流电源、电嫆储能电源和交流二次电源几种220 kV及以上变电所中采用蓄电池直流电源,110 kV及以下不重要的变电所中通常采用其他种类的二次回路电源

    有微波通信、载波通信和光纤通信几种。330 kV及以上变电所中通常设置微波通信、载波通信和光纤通信220 kV及以下变电所中只设载波通信和光纤通信。在变电所中一般不建单独的通信楼通信设施放在主控制楼 (室) 的通信室内。

    电力网内无功功率要求就地平衡为了平衡变电所供电范圍内的无功功率, 在变电所内装设并联电容器组或同步调相机; 为了补偿远距离输电线路的充电功率需要在变电所内装设并联电抗器;为了增强系统稳定性,提高线路输电能力有时还需要在变电所中装设串联电容器组。

     多雾、尘污及积污绝缘子上有积雪会降低支柱绝缘子嘚绝缘性能,其表面会发生闪络严重者还会发生高压电对地的短路事故,直接影响供用电

     维护高压绝缘套管、支柱绝缘子表面的清洁,可用毛巾(绝对禁止采用棉纱纱头)揩擦绝缘子去除尘污之后再刷涂一层绝缘硅胶油。

     户外式隔离开关经常受到风、霜、雨、雪、雾嘚影响工作环境差。因此对户外式隔离开关的要求较高,一般应具有破冰能力和较高的机械强度若操作机构不灵活,或操作者在寒冷的天气下操作不利索将会造成“要断电一时断不了”的危急局面,很可能会使事故进一步蔓延扩大

     操作机构应操作灵活,重视隔离開关日常的维护保养要做到:

     冬季风大,对于装配不良、操作马虎、未合紧的熔断器一遇大风,稍受振动就会造成误跌落因此,在裝配时应注意适当调整熔丝管两端钢套距离使之能与固定部分的尺寸相配合;操作时应试合数次,观察配合情况可用绝缘棒触及操作環并轻微晃动数次,检验确定合紧便可

     变压器油枕上装有油位表,用来监视油位是否正常油位的高低除了与变压器运行温度、负荷轻偅、油箱渗漏等情况有关外,还与环境的温度有密切的关系冬季户外气温低,往往使油位低于油位表的低限刻度油位不正常时,应及時加油对运行中的变压器补油,应注意补油前将重瓦斯保护改接至信号装置防止误跳闸;补油后要检查瓦斯继电器,及时放出气体24 h無问题才能将重瓦斯保护投入。禁止从变压器下部放油阀补油以防止变压器底部污物进入变压器体内。

    (3)利用变压器工作接地兼作避雷针和避雷器的防雷措施;

    (4)将配电室进、出线处架空线绝缘子铁脚与变电所工作接地体相连接作防雷电侵入波保护

    1949年前,中国只有東北地区有少数154、220 kV变电所1949年后, 随着电力建设的发展各地区都相继建设了220 kV电力系统,并于1972年在西北地区建成了330 kV变电所1981年在华中地区建成了第一座500 kV变电所。

    随着用电负荷的不断增长和负荷密度的加大 变电所的电压等级和容量不断提高, 不仅变压器单台容量增大台数吔在增加,对供电可靠性的要求也越来越高同时由于环境方面的要求,变电所所址选择、线路走廊都越来越困难 因此要求变电所既可靠又尽量少占用地。有些情况下如大城市中心区变电所往往要考虑建于地下。

     首先简化电压层次用高电压深入负荷密集地区,如将220kV直接降至35 kV或以下的电压以减少变电所数量、建设投资和电能损耗。

     其次是在设备方面向高可靠性和小型化、智能化方向发展并力求其备防潮、防火性能和适应环境温度变化的要求,以及尽量延长设备的检修周期和减少检修工作量达到免维修的要求,如各种电压等级的气體绝缘金属封闭开关设备的使用已日益广泛

    由于设备可靠性的提高,变电所的主接线和辅助设施也逐步趋于简化和典型化为变电所小型化、智能化、少占用地、甚至建设地下变电所创造条件,并配合系统中的遥控、遥测等手段以及所内自动化设施如设备状态监测、事故顺序记录、故障录波、重要参数制表打印等,使变电所实现无人值班

    所谓的配电所就是对电能进行接收、分配、控制与保护,不对电能进行变压

    配电所不一定变压或输入电压相对较低,主要侧重于对用户供电的分配、控制与保护配电所的容量相对较小。

    现代社会中人们的生活工作是离不开电力的,对电网的安全稳定提出了更高的要求变电所及配电所是电网的重要组成部分,其设计的合理性对于供电质量的提高有明显的影响;同时也是工程建设中极为普通又非常重要的一项工作,其规范性和技术性都很强许多方面涉及到国家強制性条文的贯彻落实。

    变、配电所的位置应符合供电、建筑、安全的基本原则从供电角度考虑,变、配电所应接近负荷中心以降低囿色金属的消耗和电能损耗;变、配电所进出线应方便等。从生产角度考虑变、配电所不应妨碍生产和厂内运输;变、配电所宜设在企業的上风侧,并不得设在容易沉积粉尘和纤维场所;变、配电所不应设在人员密集的场所变、配电所的选址和建筑还应考虑到灭火、防蝕、防污、防水、防雨、防震以及防止小动物钻入的要求。高压配电室耐火等级不应低于二级;低压配电室耐火等级不应低于三级;油浸電力变压器室应为一级耐火建 筑;对于不易取得钢材箅水泥的地区可以采用三级耐火等级的独立单层建筑。 [2] 

        为了避免注意力不集中造荿事故应当采用必要的联锁装置。如油断路器与隔离开关操动机构之间的联锁装 置电力电容器的开关与其放电负荷之间的联锁装置,禁区门上的联锁装置等还可以安装指示灯或其他位号装置。

        保持电气设备正常运行包括观察电流电压、功率因数、油量、油色、温度指示、接点状态等是否正常观察 设备和线路有无损坏,是否严重脏污以及观察门窗、围栏等辅助设施是否完好听其声音是否正常,紸意有无放电声等异常声响;闻有无焦糊味及其他异常气味

        变、配电所应备有绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘靴、绝缘手套、绝缘垫、绝缘站囼、各种标示牌、临时接地线、 验电器脚扣、安全带、梯子等各种安全用具,具体内容详见第九章变、配电所应配备可用于带电灭火嘚灭火器材,如二氧化碳灭火器、干粉灭火器等

    所谓的配电所就是对电能进行接收、分配、控制与保护,不对电能进行变压而变电所除了有着配电所的功能外,它关键是把进来的电进行变压分配出去所以他还具有电网输入电压监视、调节、分配等功能。此外变电所嘚容量相对较大。

    输电线路(Electricity Transmission Line)是用变压器将发电机发出的电能升压后再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。结构形式输电线蕗分为架空输电线路和电缆线路。

    架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成架设在地面の上。按照输送电流的性质输电分为交流输电和直流输电。19世纪80年代首先成功地实现了直流输电但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制19世纪末,直流输电逐步为交流输电所代替交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会嘚新时代

    广泛应用三相交流输电,频率为50赫(或60赫)20世纪60年代以来直流输电又有新发展,与交流输电相配合组成交直流混合的电力系统。

    19世纪80年代首先成功地实现了直流输电但由于直流输电的电压在当时技术条件下难于继续提高,以致输电能力和效益受到限制

    19世紀末,直流输电逐步为交流输电所代替交流输电的成功,迎来了20世纪电气化社会的新时代20 世纪 60年代以来直流输电又有新发展 与交流输電相配合, 组成交直流混合的电力系统

    输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。线路输电能力受到电磁场及电蕗的各种规律的支配以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。

    输电线路在综合考虑技術、经济等各项因素後所确定的最大输送功率称为该线路的输送容量。

    输送容量大体与输电电压的平方成正比因此,提高输电电压是實现大容量或远距离输电的主要技术手段也是输电技术发展水平的主要标志。

    从发展过程看输电电压等级大约以两倍的关系增长。当發电量增至4倍左右时,即出现一个新的更高的电压等级

35~220KV的输电线路称为高压线路(HV),330~750KV的输电线路称为超高压线路(EHV),特高压电网是使鼡±800千伏及以上的直流电或1000千伏及以上交流电输电的电网也称为特高压线路(UHV)。一般地说输送电能容量越大,线路采用的电压等级僦越高采用超高压输电,可有效的减少线损降低线路单位造价,少占耕地使线路走廊得到充分利用。

    我国第一条世界上海拔最高的“西北750KV输变电示范工程”——青海官亭至甘肃兰州东750KV输变电工程于2005年9月26日正式投入运行。

    “1000KV交流特高压试验示范工程”——晋东南—南陽—荆门1000KV输电线路工程于2006年8月19日开工建设。该工程起自晋东南1000KV变电站经南阳1000KV开关站,止于荆门1000KV变电站线路路径全长650.677Km。

    向家坝-上海±800kV特高压直流输电示范工程是我国首个特高压直流输电示范工程工程由我国自主研发、设计、建设和运行,是世界上运行直流电压最高、技术水平最先进的直流输电工程

      主保护一般有两种纵差保护和三段式电流保护。而在超高压系统中主要采用高频保护

    电压保护和电流保护由于不能满足可靠性和选择性一般不单独使用一般是二者配合使用。且各种保护都配有自动重合闸装置而保护又有相间和单相之分。如是双回线路则需要考虑方向

    在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要考虑输电线路电容互感,有无分支线路和分支变压器,系统运行方式接地方式,重合闸方式等还有一点重要的是在220KV及以上系统的输电线路,由于电压等级高故障主要是单相接地故障囿时可能会出现故障电流小于负荷电流的情况。而且受各种线路参数的影响较大在配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。

    雷雨季节遭受雷击机会很多线路遭受雷击有三种情况:

     三是雷击于线路附近或杆塔上,在输电线上产生感应过电压无论是直击雷过电壓还是感应过电压,都使得导线上产生大量电荷这些电荷以近于光的速度(每秒30万公里)向导线两边传播,这就是雷电进行波

     直击雷過电压,轻则引起线路绝缘子闪烙从而引起线路单相接地或跳闸,重则引起绝缘子破裂、击穿、断线等事故造成线路较长时间的供电Φ断。雷电进行波顺线路侵入到变电站威胁电气设备的绝缘,造成避雷器爆炸、主变压器绝缘损坏等事故直接影响了变电站的安全运荇。

    在低温雨雪天气里天气寒冷时,由于湿度高大量水气凝聚在导线表面造成覆冰,容易造成电力系统的冰冻灾害

    覆冰时保杆两侧嘚张力不平衡,会出现导线断落冲击荷载造成倒杆;结冰的电线遇冷会收缩风吹引起震荡,电线有时会因不胜重荷而断裂即使不断舞動时间过长,也会使导线、塔杆、绝缘子和金具等受到不平衡冲击而疲劳损伤

    由覆冰、舞动引起的输电线路倒杆(塔)、断线及跳闸事故会給电力系统的输电线路造成重大的损害,更会威胁到电网的安全稳定运行和供电系统运行的可靠性

    外力破坏电力线路引起的故障越来越哆,情况也较复杂分布面广。在山区开山炸石很容易炸伤绝缘子、炸断导线;在线路经过的下方燃烧农作物,火焰和浓烟易导致线路跳闸;在线路保护区内施工的大型吊车、挖掘机有时会碰断导线撞坏塔杆等;还有些不法分子受到经济利益的驱使盗窃塔材、拉线等电仂设施;以及在输电线路下钓鱼、违章施工等。

    输电线路常用专业术语主要有:杆塔高度、杆塔呼称高度、悬挂点高度、线间距离、根开、架空地线保护角、杆塔埋深、跳线、导线的初伸长、档距、分裂导线、弧垂、限距、水平档距、垂直档距、代表档距、导线换位、导(地)線振动、杆塔

    1、杆塔高度:杆塔最高点至地面的垂直距离,称为杆塔高度用H1表示。

    2、杆塔呼称高度:杆塔最下层横担至地面的垂直距離称为杆塔呼称高度简称呼称高,用H2表示

    3、悬挂点高度:导线悬挂点至地面的垂直距离,称为导线悬挂点高度用H3表示。

    4、线间距离:两相导线之间的水平距离称为线间距离,用D表示

    5、根开:两电杆根部或塔脚之间的水平距离,称为根开用A表示。

    6、架空地线保护角:架空地线和边导线的外侧连线与架空地线铅垂线之间的夹角称为架空地线保护角。

    8、跳线:连接承力杆塔(耐张、转角和终端杆塔)两側导线的引线称为跳线,也称引流线或弓子线

    9、导线的初伸长:当导线初次受到外加拉力而引起的永久性变形(延着导线轴线伸长),称為导线初伸长

    10、档距:相邻两基杆塔之间的水平直线距离,称为档距一般用L表示。

    11、分裂导线:一相导线由多根(有2根、3根、4根)组成型式称为分裂导线。它相当于加粗了导线的“等效直径”改善导线附近的电场强度,减少电晕损失降低了对无线电的干扰,及提高送電线路的输送能力

    12、弧垂:对于水平架设的线路来说,导线相邻两个悬挂点之间的水平连线与导线最低点的垂直距离称为弧垂或弛度。用f表示

    13、限距:导线对地面或对被跨越设施的最小距离。一般指导线最低点到地面的最小允许距离常用h表示。

    15、垂直档距:相邻两檔距间导线最低点之间的水平距离称为垂直档距。

    16、代表档距:一个耐张段里除弧立档外,往往有多个档距由于导线跨越的地形、哋物不同,各档距的大小不相等导线的悬挂点标高也不一样,各档距的导线受力情况也不同而导线的应力和弧垂跟档距的关系非常密切,档距变化导线的应力和弧垂也变化,如果每个档距一个一个计算会给导线力学计算带来困难。但一个耐张段里同一相导线在施笁时是一道收紧起来的,因此导线的水平拉力在整个耐张段里是相等的,即各档距弧垂最低点的导线应力是相等的我们把大小不等的┅个多档距的耐张段,用一个等效的假想档距来代替它这个能够表达整个耐张力学规律的假想档距,称之为代表档距或称为规律档距鼡LO表示。

    17、导线换位:送电线路的导线排列方式除正三角形排列外,三根导线的线间距离是不相等而导线的电抗取决于线间距离及导線半径,因此导线如不进行换位,三相阻抗是不平衡的线路愈长,这种不平衡愈严重因而,会产生不平衡电压和电流对发电机的運行及无线电通信产生不良的影响。送电线路设计规程规定“在中性点直接接地的电力网中长度超过100km的送电线路均应换位”。一般在换位塔进行导线换位

    18、导(地)线振动:在线路档距中,当架空线受到垂直于线路方向的风力作用时就会在其背风面形成按一定频率上下交替的稳定涡流,在涡流升力分量的作用下使架空线在其垂直面内产生周期性振荡,称为架空线振动

    19、杆塔:杆塔是支承架空线路导线囷架空地线,并使导线与导线之间导线和架空地线之间,导线与杆塔之间以及导线对大地和交叉跨越物之间有足够的安全距离。

C——叉骨型(鸟骨型)


    路径选择和勘测是整个线路设计中的关键方案的合理性对线路的经济、技术指标和施工、运行条件起着重要作用。为叻做到既合理的缩短路径长度、降低线路投资又保证线路安全可靠、运行方便一条线路有时需要徒步往返3~5趟才能确定出最佳方案,所鉯线路勘测工作是对设计人员业务水平、耐心和责任心的综合考验

    在工程选线阶段,设计人员要根据每项工程的实际情况对线路沿线哋上、地下、在建、拟建的工程设施进行充分搜资和调研,进行多路径方案比选尽可能选择长度短、转角少、交叉跨越少,地形条件较恏的方案综合考虑清赔费用和民事工作,尽可能避开树木、房屋和经济作物种植区

    在勘测工作中做到兼顾杆位的经济合理性和关键杆位设立的可能性(如转角点、交跨点和必须设立杆塔的特殊地点等),个别特殊地段更要反复测量比较使杆塔位置尽量避开交通困难地區,为组立杆塔和紧线创造较好的施工条件

    不同的杆塔型式在造价、占地、施工、运输和运行安全等方面均不相同,杆塔工程的费用约占整个工程的30%~40%合理选择杆塔型式是关键。

    对于新建工程若投资允许一般只选用1~2种直线水泥杆跨越、耐张和转角尽量选用角钢塔,材料准备简单明了、施工作业方便且提高了线路的安全水平

    对于同塔多回且沿规划路建设的线路,杆塔一般采用占地少的钢管塔但大嘚转角塔若采用钢管塔由于结构上的原因极易造成杆顶挠度变形,基础施工费用也会比角钢塔增加一倍直线塔采用钢管塔,转角塔采用角钢塔的方案比较合理能够满足环境、投资和安全要求。

    针对多条老线路运行十几年后出现对地距离不够造成隐患的情况在新建线路設计中适当选用较高的杆塔并缩小水平档距可提高导线对地距离。在线路加高工程中设计采用占地小、安装方便的酒杯型(Y型)钢管塔施工工期可由传统杆塔的3~5天缩短为1天,能够减少施工停电时间

    杆塔基础作为输电线路结构的重要组成部分,它的造价、工期和劳动消耗量在整个线路工程中占很大比重其施工工期约占整个工期一半时间,运输量约占整个工程的60%费用约占整个工程的20%~35%,基础选型、设計及施工的优劣直接影响着线路工程的建设

    根据工程实际地质情况每基塔的受力情况逐地段逐基进行优化设计比较重要,特别对于影响慥价较大的承力塔由四腿等大细化为两拉两压或三拉一压才是经济合理的。

    在以往66kV及以上输电线路架线施工中经常遇到个别导线由于施工中各种原因造成磨损,需要处理为施工造成不便。

        采取措施:运输过程中在线轴下方加设垫木等锚固措施保证线轴不能随意滚动翻转,并保证线轴要立着摆放不能水平倒放。

        采取措施:采用吊车吊装导线线轴轻装轻放,不得碰撞且吊索长度要适当以免轮轴受吊索挤压变形。注意线轴侧板是否有损坏及时处理防止磨伤导线。

        采取措施:放线过程中随时派专人看护线轴车,发现有摩擦情况随時停车变换线轴车方向或采取软物垫起等措施

        采取措施:在张力放线施工前,必须计算架线张牵力保证对跨越物和跨越架距离,在计算不能保证对其摩擦的情况下则需采取如:下导线上提等措施。

        采取措施:展放导线和导引绳、牵引绳应避免摩擦排定展放顺序。确萣导线展放与导引绳、牵引绳展放弛度保持互相无接触派专人在放线过程中在各个塔位对放线过程进行监控。

        采取措施:耐张塔两侧高差较大的双滑车应不等高悬挂。为保证辆花车受力一直应注意其意为、定位和钢绳套连接长短,根据高差、档距、张力及转角度数进荇计算后再施工如耐张塔上扬,可在地面根据转角大小倒挂一个或两个滑车。放、紧线施工调整导线张力要平稳防止冲击放线过程Φ严格监视各档情况。发现钱详细检查旋转连接器质量转动灵活程度。

      2.6. 升空操作牵引绳索与导线摩擦、导线互磨、释放压线钢绳、升涳时导线在滑车中跳槽等过程磨损导线

        采取措施:升空应根据导线升空后方位,先升远方导线并依次升空防止牵引绳索或导线之间较差碰撞。释放到西安压绳应用软绳并防止导线与压绳相互摩擦升空前压接时应根据沿线各档交叉跨越对地情况,尽量减少导线余线长度使升空后导线保持对地安全净空距离。

        采取措施:导线与工器具之间需使用防磨措施比如锚线过程中锚线钢锚、临锚钢绳、卡线器采用掛胶处理,导线套胶管

        采取措施:导线落地前地面应铺设彩条布、草垫、苫布等保护隔离设施,保护导线不与地面直接接触并在下方墊设支架使其离开地面并设专人保护。

        间隔棒安装过程中飞车安装护线胶管飞车速度不宜过快,要平稳匀速前进飞车下坡过程中刹车按速度使用,过悬垂线夹时两人操作在活门出入口处导线上预先安装护线胶管。

    供电电源为城市提供电能资源满足城市用电负荷,保證城市的用电需求城市电源工程具有自身发电或从区域电网上获取电源,为城市提供电源的功能

        ①  输电网,具有将城市电源输入城区并将电源变压进入城市配电网的功能,担负着从电源或区域性大电网输电给城市的任务;

        ② 配电网由高压、低压配电网等组成。高压配电网电压等级为1~10kV含有变配电所(站)、开关站、1~10kV高压配电线路。高压配电网具有为低压配电网变、配电源的功能联接供电网和用户の间电路,担负着配电给用户的任务

        监控系统和管理系统收集城市电网的运行信息,监控电网运行状况及时发现电网运行中出现的故障并加以修复。电力监控系统在变配电监控中发挥了核心作用可以帮助企业消除孤岛、降低运作成本,提高生产效率加快变配电过程Φ异常的反应速度。配电网管理系统对配电网进行自动化管理有着使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操作配电设备,提高终端鼡电效率和改变用电方式提供企业管理所需信息以支持企业的生产经营和决策等作用,通过调整网络中的开关的闭合以达到优化网络運行结构、降低网损、平衡负荷、提高电压质量等目的。

        在这个系统中要素与要素之间存在着一定的有机联系,从而在系统的内部和外蔀形成了一定的结构和秩序供电电源提供的电能通过输配电网输送分配到电能用户,使得电能用户可以顺利地使用电能进行各种生产生活活动而电能用户的规模和分布也影响着供电电源和输配电网这两个要素。例如要根据对城市用电量、负荷的预测和电力网的特点确定電力网结构同时对各级电压网络、变电站、电网接线方式等进行合理的选择和布置,根据城市的街道分布及其安全要求等条件确定变电站的分布位置

        城市供电电源的数量和类型也要根据城市规模和性质等条件选择。例如对大城市和重要城市一般应采取多电源的供电方式区域性火力发电厂规模较大,燃料消耗量、用水量、占地、贮灰场地较大升压站的规模也较大,输电线路多厂址应尽量选用荒地、涳地,可以离开市区但交通运输要方便,水源要充足架空输电线路走廊要畅通。靠近生活居住用地的电厂应布置在常年主导风向的丅风向,并用卫生防护地带同居住区隔开

        电力监控系统和配电网管理系统则不间断地收集各项信息,监控供电系统中的异常和故障随時反馈给供电电源和输配电网,从而随时对整个网络的运行进行调节合理进行供配电,提高用电效率优化网络结构。

        系统目标、规律忣功能的整体性系统的整体性首先体现在建立系统目标时,要求系统整体的最佳化城市供电系统的目标即构建安全、经济、优质的电仂网络体系,满足国民经济各部门的用电需求达到整个供电系统的最优才能达成这一目标,体现了系统的整体性特征其次,系统的整體性又体现为系统的运动规律是整体的规律组成供电系统的各个要素之间的联系和作用都离不开整体的协调。再次城市供电系统功能吔具有整体性,系统要素的功能都服从于整个供电系统整体的功能

        系统整体联系的整体性。城市供电系统是由供电电源、供配电网、电能用户、供电设施、监控系统、管理系统、城市环境等许多子系统组成的集合体,各个要素之间保持着有机的关联形成了一定的结构,从洏使整个城市供电系统保持整体性各个子系统从属于这个整体,而整个城市供电系统又是更庞大的城市系统中的一个子系统

        城市供电系统内部各子系统要素之间存在着一定的有机联系,又是相互依存又相互作用的在城市供电系统中,任何一个要素与存在于这个系统的其他要素都是互相关联又相互制约的供电电源提供的电源通过输配电网到达电能用户,而电能用户的用电状况和输配电网的运行状况又通过监控系统和管理系统传递给管理者从而调节整个网络,合理供配电如果某一要素发生了变化,那么就要其他相关联的要素作相应嘚改变和调整例如电网出现故障,则需对输配电网络进行调整;电能用户分布变化则需重新布置供配电网从而保持系统整体处于最佳狀态。

        城市供电系统具有特定的目的:构建安全、经济、方便、优质、技术先进的城市供电网络体系满足国民经济各部门用电增长的要求,为国民经济和人民生活提供电力人们用各种调节和控制手段将系统导向预定的目标,从而达到系统整体最优的目的

        城市供电系统處于社会环境之中,受周围城市环境的影响和制约并与周围的环境相协调。例如:一些大城市的用电量和负荷在成倍增长因此一些城市开始采用高压电力网络深入城市的供电方案,以减少电能消耗提高电能质量和电网供电的可靠性。而供电系统的调整也影响着城市环境高压网络深入城市也带来了对通信的干扰,同建筑物的安全距离不足占用城市用地较多等问题。


[3] 百度百科 . 词条:交流电


[8] 百度百科 . 词條:城市供电

[9] 百度百科 . 词条:输电网

[10] 百度百科 . 词条:配电网

[11] 百度百科 . 词条:配电管理系统

[12] 百度百科 . 词条:变电所

[13] 百度百科 . 词条:配电所

[14] 百喥百科 . 词条:输电线路

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