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成都成都k9球墨管与柔性铸铁管强度对比、安装方法介绍

   来源:山西飞翔铸业有限公司

k9球墨管与柔性铸铁管强度对比、安装方法介绍

球状空隙对铸铁管强度的影响远比片状空隙小,所以柔性铸铁管强度比普通铸铁管强度高许多。强度高的柔性铸铁管当然比较受欢迎啦!



离心柔性铸铁管(以下简称球铁管)是目前上通用的供水管材,亦可用于石油、电力、矿山和化工等领域。球铁管兼有普通灰铁管的耐腐蚀性和钢管的强度及韧性,其重量比同口径的灰铁管轻1/3——1/2,更接近钢管,但其耐腐蚀性却比钢管高出几倍甚至十几倍,因此在各种环境下,球铁管都不必做防腐处理。球铁管的强度足以承受复杂的外部负荷,包括路面负荷,这一点是灰铁管、水泥管、玻璃管和塑料管等管材远所不及的。经过修磨的水泥内衬,粗糙度系数很低,对流体阻力小,这一点又可以与玻璃管和塑料管相媲美。



柔性铸铁管厂家生产的球铁管的接口采用流行的T型滑入式柔性接口,这种接口造价低,安装方便,密封性好,管线的工作压力可达到2MPa。由于是柔性连接,因此接口可以允许折角,从而允许整条管线弯曲,亦可使管线承受不均匀的沉降,使管线的运行性大幅度提高。



离心柔性铸铁管 口径: DN80-1200 符合ISO2531 GB/T13295标准 材质柔性铸铁管 内衬水泥 外面高温喷锌喷涂沥青 喷锌层不小于130克/M2

一、铸管的安装

1.清理。  在安装前应进行清理工作,要清理的部位包括:插口端,承口内部,插口的切角处到白线处应光滑、无尖锐点,以免安装时划伤胶圈。

2.润滑。  可使用食用油作润滑剂,均匀刷在插口端和橡胶圈上。

3.安装接头。  将插口插入承口,使要连接的管子或管件的中轴线相重合,使用一个导链在管项部缓缓拉紧,直到管承口进入到两条白线中间。

4.管子的偏转。   管子的接口允许偏转3°,若管线的偏转角度较大,可采用多只管子偏转,应避免单只管子接口偏转角度太大,一般10°以内的角度可使用3~4根管子偏转,不必使用弯管。

5.切管。   有些管子因野蛮装卸,造成插口端碰裂或变形,故需要将此部分切掉,同时由于要安装弯管、阀门等,需要不同长度的管子,也需切管。切管工具可使用砂轮切割机。切割时应沿管子一周作好切割线标记,这样便于切得平直。新切割的管子插口端**削边倒角和磨光,使其与原来的插口端外观尺寸相同。

二、管沟基础。



       若管沟的基础太软,会引起管道的非均匀沉陷,因此要对地基进行处理,可在挖好的沟底铺一层碎石和砂子;若管沟的地基是岩石层,为避免岩石与管外壁刚性接触引起的管身损伤,也要在管沟上铺一层细砂。



三、 管线的回填。



        回填时管沟的地下水要尽量排除,回填土直接与管子接触的部位应用良质土砂,而不应有石块等。对角度偏转较大的管线,回填时应分层夯实,以防管子位移。

四、管道的稳固。



       在管道的弯头、三通管件处,应使用混凝土墩,以阻止管内压力产生的推力;对安装在斜坡上的管道,也应在每只管子承口后面筑混凝土墩。





五、承套的应用。

       在偏转角度较大的管线处,可使用T型承套。与管接口相比,承套允许双倍的偏移角度,并且可将切下的直管拥有利用。使用K型承套可以连接断开的两段管线。

六、管线的试压。

1.试压区段长不应大于1000m。

2.实验压力。工作压力≦1Mpa,则实验压力乘1.5倍,当工作压力大于1Mpa,则实验压力为工作压力加上0.5Mpa。

3.实验方法。在实验压力下10分钟降压不大于0.05 Mpa时,则实验合格.

4.水压实验注意事项。a.管道注水应从较低处缓慢灌入,在管段的凸起点应设排气阀,将管内的气体排除。b. 试压时,管道中的支墩应达到设计强度。c.升压时,应分级升压,升压过程中,当压力表不稳且升压较慢时应重新排气后再升压。



球墨铸铁管退火炉是球墨铸铁管的重要设备,由于炉型较大,长度在36m以上,宽度约8m,炉门较多,冷却段又要进行强制性冷却,因此炉子热量损失大,热耗高,能源浪费严重。



造成热耗高的原因主要有工艺不合理造成球铁管在炉内的热焓增量偏大、炉子热效率低和燃料的选用不合理等。山东球墨铸铁管有限公司(简称铸管公司)针对这几个方面,对退火炉进行了多次改造,并制定了相应的措施,使吨管能耗显著降低,节能效果显著。



2节能措施



2.1 降低球墨铸铁管在退火炉内的热焓增量



球墨铸铁管在退火炉内的热焓增量主要由球铁管在炉内加热的温度和球铁管的入炉温度决定,因此降低球铁管在炉内的热焓增量主要是降低退火温度和提高球铁管的入炉温度。



2.1.1  合理制定不同管径的退火温度  球铁管的退火温度愈低,就愈节省燃料,但是球铁管的退火工艺规定退火炉加热段炉气温度为1050~1100℃,保温段炉气温度为960 ~1000℃,为了确保球铁管的退火质量,在工艺允许的条件下,应尽量按照下限进行炉温控制,特别是小口径的管子可以适当降低加热段炉气温度。



2.1.2 提高球铁管的入炉温度  在过程中,充分利用上一工序结束时物料的余热是节约能源的一个重要途径。根据理论计算,球铁管加热到1000℃,在600℃入炉与25℃入炉相比吨管能耗降低320000kJ,可节约焦炉煤气约20m3或者重油8kg。铸管公司退火炉的退火能力约是现有离心机能力的2倍,为此采取了间歇式集中退火的办法。在退火炉管子上线时保证连续退火的前提下规定热管先入炉,缩短热管的传输时间,使半数管子的入炉温度由环境温度提高到600℃左右。从而提高了管子热送比率和入炉温度,节能效果显著。



2.2 提高退火炉的热效率



对于连续式球铁管退火炉来说,其退火工艺较特殊,炉体较长,跨距较大,而且急冷段又采取了强制性冷却,因此热效率较低。对于结构已经确定的退火炉,要提高炉子的热效率,只有从退火炉的操作来实现。



2.2.1 确定合理的加热温度和退火时间  球墨铸铁管的退火工艺要求退火温度不宜过高,退火时间也不宜过长,这对于节约能源以及减小球铁管的变形是很有利的。但是退火温度和退火时间是相互制约的,降低退火温度就要增加退火时间;缩短退火时间就要提高退火温度,否则就会大大降低球铁管的延伸率。针对这种情况,根据以往的经验,在满足退火工艺要求而又不使管子变形超差的条件下,确定了不同规格的球铁管在退火炉加热段的退火温度和退火时间