中文名 | 顶排管 | 外文名 | ceiling coil |
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所属学科 | 机械工程 | 公布时间 | 2013年 |
《机械工程名词 第五分册》第一版。 2100433B
装在房间天花板下的冷却排管。
综合管线调整 首先定位排水管 (无压管)的平面路径, 一般情况下将无压排水管起点位置贴梁底,使其标 高尽可能提高, 沿坡度方向计算其沿程关键点的标高直至接入立管处 (当排水管排出户外时, 应考虑外墙上的穿墙套管标高 ); 2、然后定位风管及大管(尽量贴梁底布置) ;最后确定有压水管、桥架的位置; 3、尽量确保管线总体水平走向相同,避免大批量管线交叉,具体要求如下: 序 号 管线布置原则 备注 1 管道在平面上应尽量均匀、平行敷设,成排管道尽量管底标高相同,采用综合支架 安装,可能情况下尽量不分层,以便于安装、检修。 2 在平面紧张不得已必须分层敷设管道时,应将平时检修概率较低、防水要求较高或 卫生要求较高的管道置于检修概率较高、 防水要求不高或卫生要求不高的管线上方, 如电缆桥架、虹吸雨水管等一般设于上层 (虹吸雨水管不能设置在电气管线正上方) , 空调风管一般设于给排水管线上方,桥架
随着经济的高速发展,科学技术的飞跃,电力施工技术也得到了质的飞跃。为了降低电力施工过程中对周围道路的影响,经常采用顶管施工技术进行电缆的敷设。笔者结合多年的工作经验对顶管施工技术以及排管施工技术进行简要的分析介绍,以供参考。
广泛使用的有两种型式:一种是蛇管式,可以是单排蛇形管或由并列的几根蛇形管组成,以氟利昂为制冷剂的冷藏库及低温试验箱多采用这种型式;另一种是以氨为制冷剂的集管式顶排管,其结构如2所示。集管式顶排管多用直径38×2.2mm的无缝钢管组成,上下两根管子的一端用弯头连接,另一端分别焊接在直径57×3.5mm或直径76×3.5mm的上、下集管上。供液管接在下集管的底部,出气管接在上集管的顶部。工作时排管氨液的充装量约为排管容积的50%。冷却排管的传热系数很小。通常对光管管组其传热系数约为6~12W/(m2·K),肋片管管组约为3.5~6W/(m2 ·K)。
墙排管分立管式及蛇管式两种。立管式只适用于氨,而蛇管式对于氨及氟利昂都适用。图1为用光管制成的立管式墙排管。这种墙排管在我国冷藏库中使用较多。立管一般采用直径38×2.5或(57 ×3.5mm的无缝钢管,上、下集管采用直径76×3.5或89×4mm的无缝钢管。立管的高度为2500~3500mm。墙排管的充氨量为排管容积的80%左右。工作时氨液从下集管进入各立管中,在上升的过程中蒸发。蒸气经上集管由回气管被压缩机抽走。这种排管构造简单,便于制造,但是氨液充装量大,液体静压力对蒸发温度影响较大。
蛇管式墙排管可由单根或两根蛇形管制成单排或双排的排管,而且也有光滑和肋片蛇形管两类。图2给出了单排光滑蛇管式墙排管。氨用的蛇管式墙排管通常用直径38×2.5的无缝钢管制成,管子中心线之间的距离为110~220mm,管子根数为偶数,以便制冷剂在同一侧进入和引出。氨液由下部供入,蒸气从上部引出。氟利昂蛇形排管采用直径19~22mm的铜管或直径22~38的无缝钢管冷弯制作而成。通常u形弯头的弯曲半径约为管径的两倍。工作时一般应由上部供液,下部回气,以便使液体中的润滑油能返回压缩机中。其充液量约为排管容积的25%左右。与立管式相比,蛇管式墙排管充液量小,但是制冷剂蒸气不能很快地离开排管,而要经过蛇形管全部长度后才能排出去,这样就降低了传热效果。
图3给出的搁架式排管为蛇形管式。它由数根平行的蛇形管组成,氨液从下部供入,蒸气由上部引出,需要冷加工的物品直接放在搁架排管上。当温差为10℃时,这种排管的传热系数可超过17W/(m2·K)。