意大利 ELESTA  SIM312 24VDC

意大利 ELESTA SIM312 24VDC

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2024-12-09 07:58:35
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进口
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地矿
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产品简介

德国ELESTA ELEKTRONIK继电器、ELESTA ELEKTRONIK印刷继电器、ELESTA ELEKTRONIK。 意大利 ELESTA SIM312 24VDC

详细介绍

ELESTA  SIM312 24VDC
PHOENIX  SAC-5P-MS/ 2.0-920 SCO - 1518177
PHOENIX  SAC-5P-MS/ 5.0-920 SCO - 1518180
PHOENIX T SAC-5P-M12T/2XM12 VP - 1541186
PHOENIX  SACC-MR-5SC SH SCO - 1432651
PHOENIX  SACC-MS-5SC SH SCO - 1432648
PHOENIX / SACB-6/12-L-C GG SCO - 1516755
PHOENIX  SAC-5P-M12MS/20.0-920/M12FS - 1529687
ELSTER  QA16080ZISerial:691635/2005
ELSTER  QA16080ZISerial:691635/2005
DEMAG  WUK40TDOel:3 6l Bauform:B14.0-45-1-271 Fabr-Nr:50501380 ANR:607802-16020084-04

 

意大利 ELESTA  SIM312 24VDC 继电器

意大利 ELESTA  SIM312 24VDC 继电器

 


MAXIMATOR  S35-02
SCHUNK 2 PGN+64-1 371090
SCHUNK  PGN+50/1 371099
DEUBLIN  1113-610-463
GOYEN  CA/76T010-300
PHOENIX  FL MGUARD TX/TX 2700642
RITTAL 1376.500 1376.500
RITTAL  5366000
HYDAC  EDS3446-3-0400-000
LACROIX  P20VRSFQ NR. 112977
REXROTH  R911329923 CSB01.1C-SE-ENS-ENS-L2-S-NN-FW+R911328702 FWA-INDRV*-MPB-07VRS-D5-1-ALL-NN
NASH ELMO  2BV5110-0KC00-7P 380V 1430RPM
BARKSDALE  UTA3 CT08-100 0-100℃ 8-30VDC 4-20mA
FISCHER  DE509901P91EU009
HYDAC  ENS3216-3-0730-000-K
HYDAC  ETS3226-3-350-000
HYDAC  ENS3216-3-0250-000-K
HYDAC  ETS3226-3-100-000
AVL  BB1101SP
AVL  BO5940SP
AVL  EZ02841SP
AVL  EI0298SP
KUBLER  8.5823.1831.1024
SCHMERSAL  AZ 3350-STS30-06 Art.-Nr. 101176980
SCHMERSAL  AZ 3350-12ZUEK-U90 Art.-Nr. 101174757
WAMPFLER  3022 81102
WAMPFLER  081143-1X3X20
WAMPFLER  081155-62
WAMPFLER  3022 81 101 ref 081101-3022,TAKER OF EARTH CURRENT
WAMPFLER  3021 81 101 081101-3021
AEP  TYPE TA 4D/2
SCHRACK  PT580024 24V
SICK  S30A-6011CA
LINCOLN () PART :504-31705-1
HYDAC  ETS1701-100-Y00-TFP100+S.S
LINCOLN () PART :504-31705-1
TWK  BKK32/10-12-A01
B+R  X20 DI2377
LUTZE  lver-V10-5509 24V/2A DC B.NR 705509
HOHNER  3AK1-13HA-0001
BAUMER  IVO GI356.1224129
REXROTH  ABZFV-MES-1X/MA R900229743
REXROTH  ABZFE-N0080-10-1X/M-A
SETTIMA  GR25 SMT16B 30L AC19 B5
ETA  ESX10-TB-101 DC24V/8A
TWK  SWA-18-03
SAMSON  Typ 3277 Var-ID: 1010661
IFM  SL5101 SLG23CEEAKOG
LEINE+LINDE  S-64521STRANGNAS 507687-01
TR  CEV65M-10449140659511114 4096SSI 6m
VAHLE  VAHLE:234158
B+R  3IF681.86
B+R  7CP476-020.9
B+R  7AI354.70
B+R  7AC911.9
B+R  5CFCRD.0512-06
B+R  7TB712.91
B+R  7TB718.91
VOSSLOH SCHWABE  .167263
MAHLE  77680085 PI 1108 MIC 10
MAHLE  77681075 PI 8508 DRG 100
SIEMENS  6ES73325HF000AB0
SCHNEIDER  TSXDEY-16A5
SCHNEIDER  TSXDSY-16R5
ELTRA  EH115R1024Z8/24P10X3JR+840
ITALVIBRAS  MVSI 3/200-S02 2.07KN 3000R 0.18KW 230/400V
ITALVIBRAS  MVSI 3/200-S02 2.07KN 3000R 0.18KW 230/400V
TWK  IW254/115-0.5-A19
TWK  IW254/115-0.5-A19
TWK  IW254/115-0.5-A19
BTR  KRA-M4/1 24VDC
KUBLER  8.5020.7551.1024
TR  Art.Nr.CMH58M-00005 SN:0021
TR  CE65M 110-02306
ELSTER  QA16080ZISerial:691635/2005
LEINE+LINDE  S-64521STRANGNAS 507687-01
SCHNEIDER  TSXP57203
SCHNEIDER  TSXP573634M
SCHNEIDER  TSXAEY414
SCHNEIDER  TSXPSY2600M
SCHNEIDER  140ACI-04000
SCHNEIDER RIO 140CRA93200
SIRCAL  MP-2000
SCHENCK  VEG20612 VDB20600 Profibus
ORION  :207525-001(:56327943)
CHRISTIAN BOLLIN  B6-2-PG-MB-MB20*1.5
CHRISTIAN BOLLIN  B10-2-PG-SM16-SM14
LEE  IECX0501350A A
METRIX  ST5484E-121-132-02
HYDAC  HDA4840-A-400-Y24(6m)
EMG  SV1-10/8/315/6
EMG  CCD30000/50/FJ/CPL
SNS  BUFFER FC3625
HYDAC  HSS 9-100-250  11 EDS 1791-N-250-000
REITZ  1TZ9001-1DA234AB4-Z :13/206756/1
ARI  Positioner ES11 230VAC
KRACHT  KF25RF2-D15
LEE  IH0248010A
LERD+BAUER  GEL2478XWP400KBNK02
ZIEHL-ABEGG  FC091-SDS.7QV7
RUEGER Thermometers S80SXK21137-X3-0N(45m)
DEMAG  ZBR 180 A12/2 B140 3
REXROTH  R911170255 CML40.2-SP-330.NA-NNNN-NW
REXROTH  R911287176 1MS160D-4B-A2
BST  CPU 32X
BST  CCDPRO 24V/5W 104423 S5628
REXROTH  R911290816 1MS160D-4B-A1
HYDAC  HSS 9-100-250  11 EDS 1791-N-250-000
KLL  TG40-20/22285
LAPP  CC-control cable PUR-C-JZ-142 7G1.5
LAPP  CC-control cable PUR-C-JZ-142 7G2.5
TR  LA80 314-00050
ETA  9510-G213-J3F1-B2C2B1-7.5A
ETA  9510-G213-J3F1-B2C2B1-5A
TWK  GIM5362XN2048-LM-WF-POS.1
CUSTOM  TG-248OH
REXROTH  DKC02.3-100-7-FW+FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS
REXROTH  DKC02.3-040-7-FW+FWA-ECODR3-SMT-02VRS-MS
REXROTH  CLM01.4-N-E-2-B-FW+FWA-CLM1.4-LA1-01VRS-MS
REXROTH  DKC03.3-040-7-FW+FWA-ECODR3-FGP-03VRS-MS
REXROTH  DKC04.3-040-7-FW+FWA-ECODR3-FGP-03VRS-MS
REXROTH  BGR DKC02.3 LK SCK02/01 SERCO N816 S/N:289001-38226
REXROTH  R911285595 FWA-ECODR3-FGP-03VRS-MS
REXROTH  R-IB IL24 DO16 24VDC PART :289299
WALTHER  CS-006-2-WR017-11-1-VF-P20
ETA  9510-G213-J3F1-B2C2B1-3A
ETA  9510-G213-J3F1-B2C2B1-20A
ETA  9510-G213-J3F1-B2C2B1-15A
ETA  9510-G213-J3F1-B2C2B1-10A
WANDFLUH  MKY45/18x60-G24/L15#2
WANDFLUH  AS22101A-G24
WANDFLUH  AS22101A-R230
WANDFLUH  AS32060B-R230
WANDFLUH  SDSPM22-BA-G24/KD35
WANDFLUH  SDSPM22-AB-G24/KD35
WANDFLUH  SVSPM33-BA-G24/WD35
WANDFLUH  SVSPM33-AB-G24/WD35
WANDFLUH  AS32060b-G24
DEMAG  Type:RF310 Fabr-Nr:71816764 Fahrgeschw bei 2pol Motor 25 m/min
TKD  KAWEFLEX3110 25G0.5 380V 27×0.5 100
PMA  PCSG-29B
PMA  PCSG-23B
KAPSTO  GPN630 M16X1.5
SALAMI  2PE8.3D-P28P1
SALAMI  2PE11.3D-P28P1
MPM  AWBGE 3.ISB.166B.060.GA.011/14.006
RGREN  33D-0683212
RGREN  33D-0683212
RABOURDIN  641-16-630
RABOURDIN  641-8-500
RABOURDIN  641-10-400
RABOURDIN  641-8-400
PMA  NVNZ-M409S-13(19-27)
WALTHER  HP-010-2-Wr521 G1/2”470bar
SPAL  VA09-BP50/C-27A
SPAL  VA01-BP70/LL-36A(DC24V)
SCHUNK  JGP-160-1
KLASCHKA  HAD-11ms60b2.5-50Y4,24VDC,5Hz-20KHz,M10.8*60
KLASCHKA  HAD-11ms60b1-5sd7,10-30VDC,5Hz-20KHz,.133205
MTS  252182
DIGITRON  K0234D
NIRECO  FW22.31
GEWES  44-30*335-1.0*DINФ75*6*Φ6
INTERMOT  IAM.1400.H5.A2.D55
IMAV  SBV11-12N-O-0-024DGH
IMAV  SBV11-12N-C-0-024DGH
IDEC  HW1M-2222-22N9
AVL  SCR9801
ROQUET  1L03DE10R527J
Sodi Scientifica S.  PD71B-420PVC
MTS  RHM2200MD531P102
MTS  RHM3250MD531P102
PILZ  777314 PZ X3.10P 24VACDC 3n/o 1n/c 1so
END-ARMATUREN  Art.Nr:TM621207
PHD  CVAS6V 50X75-DB15-H47-K5-M-P-B15T44
RE  SIR1B/-50 
CEDES  S400S-KRF6N-LF10-ACD70
RUEGER  3 Thermometers S80SXK21137-X3-0N(45 meter)
COAX  MK 15 NC 2E Ex 14910C5N 34DE 24A 110 537435
SOMMER  VG1-8 A129112AD
VEGA  SWING61.XAGAVXPRL
HYDAC  EDS3448-5-0250-Y00
MTS  RHM0250MP101S1B6100 1m,DC24V(±15%),SSI,0.002mm
MTS  RHM1300MP221S2B6105
RD  SK90L/6 BRE20 HL RD RG,1.1KW,Th.Cl.:F,IP66,IM:B5,Nr:200751910-200
POWERNET  ADC5423
BIELOMATIK  69113498
RENISHAW  .4C3486ELESTA  SIM312 24VDC  模块ELESTA  SIM312 24VDC  模块ELESTA  SIM312 24VDC  模块
LERD+BAUER  CEL 159 G 4096 A35 E05/SN:154856

 

 

 

标准二

对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于大流量的0.5%;

标准三

出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%;

标准四

进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%;

标准五

通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;

标准六

减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;

标准七

波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质;

标准八

薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质;

标准九

先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质,

若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀性介质;

标准十

先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质;

标准十一

先导薄膜式减压阀,适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质;

标准十二

减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压前期的性能会受影响;

标准十三

通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;

标准十四

减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧;

标准十五

在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀;

标准十六

介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀;

标准十七

介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀;

标准十八

为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。

锚点折叠编辑本段维护管理
锚点折叠加强维护
从宏观方面着眼,物业管理、维修操作人员应首先熟悉高层建筑给水系统的概况和类型,掌握不同楼宇生活给水系统、消防系统乃至生产等复合给水系统性能特点,基本理解系统水力平衡运作机理,设置技术情况,特别要熟悉系统内多种减压元件的应用原理,性能要求。要掌握系统的正常性能指标,当系统出现故障时,如某些用水设备压力不稳定,急骤波动,甚至还伴有负压抽吸,或者减压系统关键管段出现断续啸叫噪音情况时,不仅能从理性方面去分析判断原因,以正确的思路指导实践;同时,要加强维护管理责任意识,提高专业技术水平,培养系统调试、操作运行、应急排故的动手能力。管理好每幢高层建筑的供、用水设施,使业主(用户)得到实惠。

锚点折叠运行操作
1.要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲洗,满足清洁要求后,后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器流通能力关系密切,如滤芯被杂物严重吸附,则会影响减压阀的工作,为此必需对过滤器进行定期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必须进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要定期拆洗滤芯。

2.1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……),设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。

3.应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不稳定;处在供水不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等稳定工作,严重时会被毁坏;对各种盥洗器具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法正确计量,出现用户不用水,水表也会不断地转动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱生活给水总管的蓄水高程是否满足,如不满足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的低水位高程,经验表明一般低水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气徐徐排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还出现上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。

4.注意减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀,其减压比P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产生气蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护管理时应注意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。

5.加强减压阀保障系统的管理,要注意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂痕和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害极大,特别是许多用水设备可能因超压力而出现爆管,必须及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如出现滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨慎细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的活动部位,使用木榔头和木柄敲击震动,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持*。

6.注意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会出现减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严重偏离允许范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内出现无规律的断水现象,影响用户用水。出现类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业管理单位甚至怀疑减压阀的技术性能,多次调换新的减压阀,也不能解决问题。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否合理着手,认真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼同一屋顶水箱,下给水供水系统中很容易出现。发现这些问题,可以考虑把比例减压阀安装位置提高一个层面(不能提得太高,必须顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。

锚点折叠编辑本段安装事项
标准二

对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于大流量的0.5%;

标准三

出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%;

标准四

进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%;

标准五

通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;

标准六

减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;

标准七

波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质;

标准八

薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质;

标准九

先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质,

若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀性介质;

标准十

先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质;

标准十一

先导薄膜式减压阀,适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质;

标准十二

减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压前期的性能会受影响;

标准十三

通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;

标准十四

减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧;

标准十五

在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀;

标准十六

介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀;

标准十七

介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀;

标准十八

为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。

锚点折叠编辑本段维护管理
锚点折叠加强维护
从宏观方面着眼,物业管理、维修操作人员应首先熟悉高层建筑给水系统的概况和类型,掌握不同楼宇生活给水系统、消防系统乃至生产等复合给水系统性能特点,基本理解系统水力平衡运作机理,设置技术情况,特别要熟悉系统内多种减压元件的应用原理,性能要求。要掌握系统的正常性能指标,当系统出现故障时,如某些用水设备压力不稳定,急骤波动,甚至还伴有负压抽吸,或者减压系统关键管段出现断续啸叫噪音情况时,不仅能从理性方面去分析判断原因,以正确的思路指导实践;同时,要加强维护管理责任意识,提高专业技术水平,培养系统调试、操作运行、应急排故的动手能力。管理好每幢高层建筑的供、用水设施,使业主(用户)得到实惠。

锚点折叠运行操作
1.要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲洗,满足清洁要求后,后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器流通能力关系密切,如滤芯被杂物严重吸附,则会影响减压阀的工作,为此必需对过滤器进行定期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必须进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要定期拆洗滤芯。

2.1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……),设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。

3.应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不稳定;处在供水不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等稳定工作,严重时会被毁坏;对各种盥洗器具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法正确计量,出现用户不用水,水表也会不断地转动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱生活给水总管的蓄水高程是否满足,如不满足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的低水位高程,经验表明一般低水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气徐徐排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还出现上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。

4.注意减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀,其减压比P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产生气蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护管理时应注意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。

5.加强减压阀保障系统的管理,要注意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂痕和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害极大,特别是许多用水设备可能因超压力而出现爆管,必须及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如出现滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨慎细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的活动部位,使用木榔头和木柄敲击震动,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持*。

6.注意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会出现减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严重偏离允许范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内出现无规律的断水现象,影响用户用水。出现类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业管理单位甚至怀疑减压阀的技术性能,多次调换新的减压阀,也不能解决问题。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否合理着手,认真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼同一屋顶水箱,下给水供水系统中很容易出现。发现这些问题,可以考虑把比例减压阀安装位置提高一个层面(不能提得太高,必须顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。

锚点折叠编辑本段安装事项
标准二

对于软密封的减压阀,在规定的时间内不得有渗漏;对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于大流量的0.5%;

标准三

出口流量变化时,直接作用式的出口压力偏差值不大于20%,先导式不大于10%;

标准四

进口压力变化时,直接作用式的出口压力偏差不大于10%,先导式的不大于5%;

标准五

通常,减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;

标准六

减压阀的应用范围很广,在蒸汽、压缩空气、工业用气、水、油和许多其他液体介质的设备和管路上均可使用,介质流经减压阀出口处的量,一般用质量流量或体积流量表示;

标准七

波纹管直接作用式减压阀适用于低压、中小口径的蒸汽介质;

标准八

薄膜直接作用式减压阀适用于中低压、中小口径的空气、水介质;

标准九

先导活塞式减压阀,适用于各种压力、各种口径、各种温度的蒸汽、空气和水介质,

若用不锈耐酸钢制造,可适用于各种腐蚀性介质;

标准十

先导波纹管式减压阀,适用于低压、中小口径的蒸汽、空气等介质;

标准十一

先导薄膜式减压阀,适用于低压、中压、中小口径的蒸汽或水等介质;

标准十二

减压阀进口压力的波动应控制在进口压力给定值的80%~105%,如超过该范围,减压前期的性能会受影响;

标准十三

通常减压阀的阀后压力应小于阀前压力的0.5倍;

标准十四

减压阀的每一档弹簧只在一定的出口压力范围内适用,超出范围应更换弹簧;

标准十五

在介质工作温度比较高的场合,一般选用先导活塞式减压阀或先导波纹管式减压阀;

标准十六

介质为空气或水(液体)的场合,一般宜选用直接作用薄膜式减压阀或先导薄膜式减压阀;

标准十七

介质为蒸汽的场合,宜选用先导活塞式或先导波纹管式减压阀;

标准十八

为了操作、调整和维修的方便,减压阀一般应安装在水平管道上。

锚点折叠编辑本段维护管理
锚点折叠加强维护
从宏观方面着眼,物业管理、维修操作人员应首先熟悉高层建筑给水系统的概况和类型,掌握不同楼宇生活给水系统、消防系统乃至生产等复合给水系统性能特点,基本理解系统水力平衡运作机理,设置技术情况,特别要熟悉系统内多种减压元件的应用原理,性能要求。要掌握系统的正常性能指标,当系统出现故障时,如某些用水设备压力不稳定,急骤波动,甚至还伴有负压抽吸,或者减压系统关键管段出现断续啸叫噪音情况时,不仅能从理性方面去分析判断原因,以正确的思路指导实践;同时,要加强维护管理责任意识,提高专业技术水平,培养系统调试、操作运行、应急排故的动手能力。管理好每幢高层建筑的供、用水设施,使业主(用户)得到实惠。

锚点折叠运行操作
1.要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网,很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前,一般都应进行水冲洗,满足清洁要求后,后装上减压阀和过滤器滤芯,这样才能避免杂物流入减压阀,杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后,保障减压系统的水流畅通与否,与设置在系统上的过滤器流通能力关系密切,如滤芯被杂物严重吸附,则会影响减压阀的工作,为此必需对过滤器进行定期检查,及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必须进行一次,有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀,其主阀或者导阀自身设置过滤器,同样需要定期拆洗滤芯。

2.1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统,是以给水竖向分区设置的,一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户,公共建筑如宾馆、饭店,每一分区有几十套客房……),设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀,可启闭任一减压通道,为使并列的两套减压阀通道能正常工作,常规一个月轮流交换一次,搁置时间过长减压通道死水结垢,减压元件阀芯会卡住失效。

3.应及时排除管道中的积气。当空气进入减压管网或管网内随压力变化时气体从水中析出,这时区域内用户的水压极不稳定;处在供水不利点用水器更是压力变化急骤,有时呈现虚假的峰值压力,有时还会抽吸断水,还有管网会伴随撞击声。产生这种现象,会影响燃气热水器、电热水器等稳定工作,严重时会被毁坏;对各种盥洗器具的进水连接管破坏力也很大,特别是目前常用的一些复合型连结软管,其强度较差,因此爆管的事件屡有发生;有些水表无法正确计量,出现用户不用水,水表也会不断地转动。为杜绝这类事故,应检查屋顶水箱生活给水总管的蓄水高程是否满足,如不满足水箱出水口处会产生水旋,吸入空气。排除这一故障可调整水箱内液位控制器的低水位高程,经验表明一般低水位距出水口应不小于0.3m。也可反复开启设置在分区、减压系统两侧的压力表放气旋塞,把已进入管网内的空气徐徐排出。如采取上述措施后,在分区总管末梢以下的一些用水器还出现上述现象,可以在这些部位增设自动排气装置。

4.注意减压阀的减压保障系统。无论选用比例式还是可调式减压阀,其减压比P1∶P2不宜选择过大,一般应控制在5∶1之内。超过这个范围易产生气蚀现象,损坏阀件,产生啸叫噪音。有些活塞式减压阀,制造厂在其阀体上加工一个直径1.5mm左右的小孔,其功能是让阀芯运动时起到透吸气作用,维护管理时应注意千万不要将小孔塞住,否则影响减压阀的正常运行。

5.加强减压阀保障系统的管理,要注意观察减压阀本身的工作动态。阀前、阀后压力数值接近,表明减压阀本身已存在故障。即活塞式减压阀的阀芯与阀体间的平面密封橡胶件损坏;薄膜式可调型减压阀主阀膜片有裂痕和O型圈损坏,及导阀连通管堵塞,造成减压阀减压作用削弱或者失效。这对分区管网危害极大,特别是许多用水设备可能因超压力而出现爆管,必须及时修复。比例式(活塞型)减压阀阀体上的透吸气小孔如出现滴漏不止,表明阀芯上几档O型密封圈已经磨损,要更换密封件。但在修理拆装减压元件时,要谨慎细心,调换内密封件;清理杂物时,应因势利导,不要用金属棒、硬梗撬阀的活动部位,使用木榔头和木柄敲击震动,慢慢拆卸阀内部件。修理完毕后重新安装时,一定要和阀门上的流向指示保持*。

6.注意检查比例式减压阀的安装位置。高层内减压阀设计安装的位置不妥,会出现减压阀阀后压力忽高忽低,管网压力严重偏离允许范围,伴随毁坏淋浴器,水管爆裂和损坏用户水表等事故发生;有时也会水流不畅,分区内出现无规律的断水现象,影响用户用水。出现类似事故,检查整个减压阀减压分区给水系统,无疑点可找;拆卸减压阀过滤器等元件并无异常;有些物业管理单位甚至怀疑减压阀的技术性能,多次调换新的减压阀,也不能解决问题。这时可从检查比例减压阀设计安装位置是否合理着手,认真检查管网系统是否存在等位倒虹管现象,即分区的输出管路标高相近。此类情况在主、副楼同一屋顶水箱,下给水供水系统中很容易出现。发现这些问题,可以考虑把比例减压阀安装位置提高一个层面(不能提得太高,必须顾全分区内用水设备的承压规范要求);也可在主、副楼内,分设两组独立的比例减压阀给水系统。

锚点折叠编辑本段安装事项

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