10公斤排气阀水压试验会打爆吗?

高层建筑的给水系统一般采用竖向分区供水,但即使采用分区供水也很难做到系统平衡。若采用高位水箱供水,位于系统最高点的最不利点往往由于屋顶水箱设置高度较小导致水压偏低,使用延时自闭冲洗阀时,经常出现无法开启或无法关闭现象。若采用变频供水系统,在保证最不利点水压时则最底部的压力会过大,容易出现用水时水花飞溅或卫生器具的连接软管爆裂现象,不仅影响人们使用的舒适度,还会带来安全隐患。

水泵安装的问题主要是因为设备的安装精度要求较高,如果施工工艺粗糙、达不到要求,则会造成水泵的漏水、噪音大等一系列问题。

地下室消防水池在地下室顶板下仅设置800 mm ×600 mm的水池检修口,检修人员进出水池相当困难,水箱顶与结构顶板净距较小,且水箱的检修口未靠近浮球阀,

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高层建筑的给水系统一般采用竖向分区供水,但即使采用分区供水也很难做到系统平衡。若采用高位水箱供水,位于系统最高点的最不利点往往由于屋顶水箱设置高度较小导致水压偏低,使用延时自闭冲洗阀时,经常出现无法开启或无法关闭现象。若采用变频供水系统,在保证最不利点水压时则最底部的压力会过大,容易出现用水时水花飞溅或卫生器具的连接软管爆裂现象,不仅影响人们使用的舒适度,还会带来安全隐患。

水泵安装的问题主要是因为设备的安装精度要求较高,如果施工工艺粗糙、达不到要求,则会造成水泵的漏水、噪音大等一系列问题。

地下室消防水池在地下室顶板下仅设置800 mm ×600 mm的水池检修口,检修人员进出水池相当困难,水箱顶与结构顶板净距较小,且水箱的检修口未靠近浮球阀,

阀门施工安装存在的问题在于阀门的种类繁多,数量很大。阀门的规格、型号是否符合设计要求,需要在施工中进行考虑。并且,对阀门的检测试验十分重要,高层建筑阀门的工作压力较底层建筑高,一旦阀门强度达不到要求或严密性不好造成漏水,将影响整个给水系统的稳定。因此,阀门的强度试验和严密性试验显得尤为重要。阀门安装方法的不科学会导致阀门漏水,无法调节阻力,甚至会导致阀门失灵并且不易检修。

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蜗壳取水水源采用土建单位施工用水管路取水,在土建施工用水管路上连接一直径为50的皮软管,然后连接上闷头上的充水接口,对蜗壳进行充水。充水时,打开闷头上的排气阀,外部水源通过闷头上的充水接口直接对蜗壳充水。充水过程中,检查各组合面、排水阀、进人门及管路封堵点,充水及试压过程派专人巡视,如发现渗漏情况,停止充水及时向现场指挥人汇报。当蜗壳砼浇筑完成并达到养护期后,将蜗壳卸压排水。水压试验排水采用闷头排水阀卸压时,先打开闷头上的排气阀排水降压,在通过排水阀排水。在闷头排水阀上焊接一斜四通,斜四通出水处分出3个直径为40的接头,每个接头连接一根直径为40的皮软管,再与蜗壳弹性层排水管相连接,通过渗透排水廊道流入集水井。
        在座环内侧、蜗壳外围四个机组轴线方向及蜗壳进口各设一组变形测量架,每组监测架上水平和垂直方向各设一块百分表,用于监测座环和蜗壳在水压试验和保压浇筑期间的变形情况。根据测量数据分析座环和蜗壳的变化情况随时调整、指导混凝土浇筑位置及速度。在保压浇筑期间,只监测座环的变形。
        充水时,打开闷头上的排气阀,外部水源通过闷头上的进水接口直接对蜗壳进行充水。充水过程中,检查各组合面、排水阀、进人门及其他管路封堵点,充水及试压过程派专人巡视,如发现渗漏情况,停止充水及时向现场指挥人汇报。
        开启试压泵,电动试压泵工作时,必须有专人操作,并注意水箱内的水位情况。第一步  起压捡漏,当压力达到0.5MPa时停泵检查所有部位是否有渗漏点;第二步  蜗壳保压浇筑混凝土注意事项:为使座环下环板底部及蜗壳底部充分填充混凝土,土建需在座环下环板底部及蜗壳底部埋设若干灌浆管,利用象鼻管或其它合适的设备,使混凝土均匀的浇筑在蜗壳周围。只允许使用小功率振捣器非常小心的振捣,振捣过程中不得触碰设备及加固材料。注意浇筑速度,以免引起预埋件漂移。在保压的全过程,监测座环的变形情况,并及时对浇筑工作进行调整。在任何时候,液态混凝土高度都不得超过500mm,首先通过座环上安装底环的法兰上的孔浇筑混凝土,当浇到法兰面后,焊接钢板封堵灌浆孔。然后再浇筑蜗壳周围的混凝土。混凝土干固后,用微膨胀混凝土通过1″的螺孔压力灌注座环下部(任何时候,灌注压力都不得超过70Kpa)以保证座环下环板与混凝土间无间隙。浇筑混凝土过程中蜗壳和座环内的充水最高温度不得大于30°C,如果超过30°C应适当降低保压浇筑压力,调整按18-(T-30)/2bar,T为实际水温。浇筑混凝土过程中蜗壳和座环内的水压变化在1.7

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