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风管焊接铭泰环保PP聚丙烯方形风管,PP矩形风管

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PPH管是对普通PP料进行β改性,使其具有均匀细腻的Beta晶型结构,具有的耐化学腐蚀性,耐磨损,绝缘性好,耐高温,工作温度可达到100℃,性,质量轻,便于运输与安装,这是一种比PP管耐高温、抗腐蚀、的量产品。   
材料特点:耐化学性:在所有聚丙烯管材中,实验证明(β)-pph管具有强的耐化学性能。 寿命长:Beta-(β)-pph管具有更长的使用寿命和更高的系统安全性。冲击强度:与传统的(α)-pph管相比较,(β)-pph管具有显着的低温抗冲击强度。耐温:根据实际应用情况,(β)-pph管适用的温度范围从-20℃至+110℃。 耐压:在所有应用于管路系统的聚丙烯材料中,(β)-pph管具有高的耐压性能(MRS10)。:(β)-PP-H管性能、使用灵活的焊接设备以及的技术支持队伍不仅可以(β)-pph管系统的焊接安装质量,还可以根据需要为客户提供非标产品的定制加工。我公司提供的产品质量好,价格低,欢迎大家来选购。

用厚度大于1.2 mm普通钢板做的风管,其接缝可采用气焊、氩弧焊焊接,或用铆钉连接。镀锌钢板通风管不宜采用焊接,厚度大于1 mm的通风管用铆钉连接,厚度≤1 mm的风管采用咬缝连接。常用连接咬缝形式有卧式平咬缝、双折角咬缝及复合角咬缝。
咬缝形式,卧式平咬缝用于圆管接缝,如下图a。图b所示为双折角咬缝,这种咬缝用于直管的咬缝。图c、d所示为复合角咬缝,用于矩形截面的弯头或直管的咬缝。
管道连接,限于材料长度规格和安装方便,风管应分段制造,每段风管不宜超过2m。每段风管的连接一般均用角钢或扁钢法兰,如图中a所示,如果风管系统无特殊的水密性要求时,法兰与风管不需焊接或铆接,只需将风管伸出法兰平面板边90°即可。风管的连接也可采用插片式或立咬缝连接方法。

风道阻力:
根据流体力学可知,空气在管道内流动,必然要克服阻力产生能量损失。空气在管道内流动有两种形式的阻力,即摩擦阻力和局部阻力。
摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性和管壁的粗糙度所引起的空气与管壁间的摩擦而产生的阻力称为摩擦阻力。克服摩擦阻力而引起的能量损失称为摩擦阻力损失,简称沿程损失。
风道布置设计原则:风管布置直接影响通风、空调系统的总体布置,与工艺、土建、电气、给排水、消防等关系密切,应相互配合、协调一致。布置中应使风管少占建筑空间并不妨碍生产操作,常沿着墙、柱、楼板屋梁或屋架敷设,安装在支架或吊架上;

风管的布置应力求顺直,避免复杂的局部管件。弯头、三通等管件要安排得当,与风管的连接要合理,以减少阻力和噪声。对于排除有害气体和含有粉尘的通风系统,其风管的排风口宜采用锥形风帽或防雨风帽 。
系统划分:由于建筑物内不同的地点有不同的送排风要求,或面积较大、送排风点较多,为了运行管理,常需分设多个系统,通常一台风机与其联系在一起的管道及设备构成一个系统。系统的划分应当本着运行维护方便,经济可靠为主要原则。

通风系统的防火防爆:通风系统防火,通风空调系统发生火灾时,风道是极易传播烟气,使烟气从着火区蔓延到非着火区,甚至到安全疏散通道,因此在工程设计时要采取以下可靠的防火措施。垂直排风管道应采取防止回流的措施。如厨房、浴室和厕所的排风管与竖井风道连接时,可在支管上安装止回阀;必要部位设置防火阀。如风道穿越防火分区的隔板或楼板、穿越通风空调机房及重要的房间隔墙处、穿越变形缝处风管的两侧;严格选取设备及风管材料。通风系统的设备及风管应采用不燃材料制成,管道和设备的保温材料、消声材料和胶黏剂应为不燃材料或难燃材料,风道内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁,电加热器应设无风断电保护装置;合理布置通风系统。尽量使风道越防火分区,通风空调系统竖向不宜超过五层。

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PP聚丙烯方形风管信息

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