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不锈钢水箱及其附件的详细介绍 不锈钢水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、水位信号装置,以及液位计、通气管、人孔、内外爬梯等附件。   (1)进水管:不锈钢水箱进水管一般从侧壁接人,也可以从底部或顶部接人。   当水箱利用管网压力进水时,其进水管出口处应设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不少于2个。浮球阀直径与进水管直径相同,每个浮球阀前应装有检修阀门。   (2)出水管:水箱出水管可从侧璧或底部接出,从侧璧接出的出水管内底或从底部接出时的出水管口顶面,应高出水箱底50mm。出水管口应设置闸阀。   不锈钢水箱的进、出水管宜分别设置。当进、出水管为同一条管道时,应在出水管上装设止回阀。   当需要加装止回阀时.应采取阻力较小的旋启式止回阀代替升降式止回阀,且标高应低于水箱 水位lm以上。不锈钢生活水箱与不锈钢消防水箱合用一个水箱时,消防出水管上的止回阀应低于生活出水虹吸管的管顶(低于此管顶时,生活虹吸管的真空被破坏,只保证消防出水管有水流出)至少2 m,   使其具备一定的压力推动止回阀.当火灾发生时,消防贮备水量才能真正发挥作用。 合用水箱除了确保消防贮备水量不做它用的技术措施,   溢流管:水箱溢流管可从侧壁或底部接出.其管径应按排泄水箱 入流量确定,并宜比进水管大1-2号.溢流管上不得安装阀门,   溢流管不得与排水系统直接连接,必须采用间接排水.溢流管上应有防止尘土、昆虫、蚊蝇等进入的措施,如设置水封、滤网等。   泄水管:水箱泄水管应自底部 处接出.泄水管上装有闸阀(不应装截止阀).可与溢流管相接,但不得与排水系统直接连接.泄水管管径在无特殊要求下,管径一般采用DN5O.   通气管:供生活饮用水的不锈钢水箱应设有密封箱盖.箱盖上应设有检修人孔和通气管.通气管可伸至室内或室外,但不得伸到有害气体的地方,管口应有防止灰尘、昆虫和蚊蝇进人的滤网,一般应将管口朝下设I.通气管上不得装设阀门、水封等妨碍通气的装置.通气管不得与排水系统和通风道连接.通气管一般采用DN50的管径。   液位计:一般应在水箱侧璧上安装玻璃液位计,用于就地指示水位。在一个液位计长度不够时,可上下安装2个或多个液位计。相邻2个液位计的重盈部分,不宜少于70 mm,若在水箱未装液位信号计时,可设信号管给出溢水信号。信号管一般自水箱侧壁接出.其设置高度应使其管内底与滋流管底或喇叭口溢流水面平齐。管径一般采用DN15.信号管可接至经常有人值班房间内的洗脸盆、洗涤盆等处.   若水箱液位与水泵连锁,则在水箱侧壁或顶盖上安装液位继电器或信号器,常用的液位继电器或信号器有浮球式、杆式、电容式与浮平式等。   水泵压力进水的水箱的高低电控水位均应考虑保持一定的容积,停泵瞬时的 电控水位应低于溢流水位100 mm,而开泵瞬时的 电控水位应高于设计 水位20mm.以免由于误差而造成益流或放空。




不锈钢水箱5)淬火机床。感应加热淬火机床在旋转速度、升降速度 及高度、工作台面的跳动等方面应能满足所处理工件的技术要 求。通常轴心摆差不大于0. 3mm,轴向移动速度偏差<5%,旋 转可调范围20一120r/min。并符合JB/T 9201(钢铁件的感应悴 火回火处理》规定。关于采用水冷却的问题.根据多年的生产实 践,水箱涉及的马氏体不锈钢高频感应加热淬火采用水冷是可行的。同时加 热整体冷却时,采用水冷可能产生软点,可在水中加人10% NaCI。连续加热喷射冷却时采用水冷,可能令人担心的问题是 能否产生淬火裂纹的问题。我们多年来,采用水冷,很少有因冷 却原因产生的淬火裂纹。 水箱中马氏体不锈钢高频感应加热淬火采用水等冷却速度较强的介 质冷却,不产生裂纹的原因可能是: (1)高频加热淬火残余应力的大小与钢的含碳量有关,含 碳量低,残余应力小。而马氏体不锈钢一般含碳量 都较低,所以,高频淬火后的残余应力较小。 (2)高频加热表面淬火后,表面存在压应力, 的拉应 力存在于超过脆性硬化层而具有较好强度和韧性的过渡层或原始 组织层。水箱这是以45钢为例说明高频感应加热淬火残 余应力的分布状态。 不锈钢水箱价格与感应加热原理 当感应圈中通过交变电流时,在其周围和内部(如感应圈 中的工件)就产生与电流变化频率相同的交变磁场,这个磁场 又使工件内部产生电场即感应电动势,由于金属是导体,这个电 动势又会在工件内部产生电流。 不锈钢水箱价格这种电流的电路在工件内部是闭 合的,又称之为涡流。涡流使工件产生大量的热。对钢铁材料 (铁磁材料)来说,除涡流的热效应外,还存在“磁滞现象”引 起的热效应。降,约为I,因此,当工件温度达到失磁点时,涡流透人深度S 明显增加。



不锈钢水箱小若分析T Ti,Nb,Sn,V,W,Ni,W,。等添加 元素对25Cr-6Ni-N系双相不锈钢耐蚀性的影响。作为海水中缝隙 腐蚀的加速试验,他们在80`C(通风状态)下的3 % NaCI + 0.05 rrnl/ drr3吸S(玉溶液中添加活性炭,然后把由25Cr-6Ni-3Mo-0.4Cu-0.5 W-N构成的不锈钢浸泡在该溶液中,结果没有发生缝隙腐蚀。 此外,小林等(1980年)[80)针对22一25 Cr-4一8.5 Ni-1.5 Cu- 0.8 Cu构成的双相钢,分析T C(0.001%一0.05%),N(0.01%一 0.2%)及Ti,REM(Rare Earth Meta1),B等元素对经过退火或高 温加热后的点腐蚀电位的影响,发现碳不影响耐点腐蚀性,氮使耐 点腐蚀性升高。 但是,(1972年)证实了在铁素体单相25Cr-3Mo 钢中添加镍后,奥氏体相出现,从而变成。+y的双相不锈钢,这样 耐点腐蚀能力就会降低,但继续增加镍的含量后,其耐点腐蚀性重 新得到改善。然后再通过热处理后,7相从Q相中析出,耐点腐蚀 性仍旧降低,这是因为7相中的Cr,Mo含量减少的缘故。该研究 结果表明,在不含氮元素的情况下,双相不锈钢比单相不锈钢的耐 点腐蚀性差。奥氏体铁素体双相不锈钢 在奥氏体铁素体(双相)不锈钢中添加合金元素后,各相比例 也会发生变化,水箱价格与各相的合金成分随之改变,因此合金元素对双相不 锈钢局部腐蚀的影响比较复杂。 水野(1970年)通过FeCI3溶液试验,分析了Mo,Ni含量 对含有25 % Cr的Cr-Ni-M。不锈钢耐点腐蚀性的影响,即不锈钢的耐蚀范围随着Mo, Ni含量的增加而扩 大。 根据该试验结果,镍的防蚀效果很明显,但被用于试验的不锈 钢应含有0.1%以上的氮,另外还含有从铁素体单相到奥氏体铁 素体双相范围内的成分,因此并不单纯是受镍元素影响的结果,还 可能受各相中Cr,Mo,N元素组成的影响。关于各相中Cr,Mo,N 的不同组成对耐蚀性的影响这一点,已在这之后的研究中得到 证实。水箱价格与敏化处理的5种碳含量


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