NB/T 34042-2017 供暖搪瓷储热水箱

NB/T 34042-2017 供暖搪瓷储热水箱
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标准类别:水利标准
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NB/T 34042-2017 供暖搪瓷储热水箱简介:

NB/T 34042-2017 是中国国家能源局发布的行业标准,全称为“NB/T 34042-2017 供暖搪瓷储热水箱技术条件”。这份标准主要规定了供暖用搪瓷储热水箱的设计、制造、试验、检验、包装、运输和储存等方面的技术要求。

供暖搪瓷储热水箱主要用于集中供暖系统中,作为热水的储存设备。它利用搪瓷内胆,具有良好的耐腐蚀性和保温性能,可以有效防止水与金属直接接触,延长设备的使用寿命,同时减少热能损失,提高供暖效率。

根据NB/T 34042-2017,搪瓷储热水箱的技术要求包括但不限于以下几点: 1. 材质要求:内胆应采用高质量的耐酸碱搪瓷,外壳采用耐候性好的低碳钢板。 2. 结构设计:箱体结构应合理,方便安装、维修,且应有良好的密封性能。 3. 绝热性能:箱体应有良好的绝热层,以减少热能损失。 4. 安全装置:应配备必要的安全阀、压力表、水位计等安全装置。 5. 试验与检验:产品在出厂前应经过严格的性能试验和检验,确保各项指标符合标准要求。

这份标准的实施,有助于规范供暖搪瓷储热水箱的生产,保证产品质量,保护消费者权益,同时也推动了行业的技术进步。

NB/T 34042-2017 供暖搪瓷储热水箱部分内容预览:

本标准规定了供热据瓷储热水箱(以下简称储热水箱)的术语和定义、分类与标记、技术要求、试验 方法、检验规则和标志、包装、运输、储存。 本标准适用于容水量不大于600L、用于供热系统储热(含生活用水)的捷瓷内胆承压水箱

GB/T28746和NB/T34023—2015界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1 热交换器换热功率powerofheatexchanger 额定条件下,单位时间内冷热流体通过热交换器所交换出的热量。 3.2 盘管式热交换器压力降pressuredropofcoilheatexchanger 盘管式热交换器工质入口与工质出口的压力差。 3.3 储热水箱热水输出率hotwateroutputratioofhotwaterstoragetank 在额定条件下,封闭式储热水箱实际热水输出量与额定容水量的比率。 3.4 储热水箱热利用率heatutilizationofhotwaterstoragetank 在额定条件下,供热系统实际利用储执水箱执量与额定利用储热水箱热量的比率

CJ∕T 252-2007 城镇排水自动监测系统技术要求NB/T 34042=2017

4.2按供热热交换器分类

盘管式,如图1所示; b) 内胆式,如图2所示; 无热交换器; d)其他。

图1盘管式热交换器储热水箱示意图

图2内胆式热交换器储热水箱示意图

NB/T 34042=2017

各部分标记规定见表1。

表1储热水箱各部分标记规定

应符合NB/T34023—2015中5.1和5.2的要求

应符合NB/T34023—2015中5.5的要求。

5.3静压力与脉冲压力

应符合NB/T340232015中5.9和5.10的要

5.4.1储热水箱的隔热材料不允许使用石棉和含氯氟烃化合物(CFCs)类的发泡物质。使用聚苯乙烯 泡沫塑料作为隔热材料时,不应直接与内胆筒体接触,应采取隔离措施。隔热材料的阻燃等级不低于 GB/T8332中规定的HBF级。

NB/T 340422017

NB/T 34042=2017

储热水箱的平均热损因数应不大于16W/(m

5.8.1储热水箱在额定工作压力下应无渗漏。

5.10盘管式热交换器压力降

盘管式热交换器储热水箱应在说明书中给出热交换器压力降与流量特性曲线。

5. 11电气安全和卫生

和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、接地措施等要求。 5.11.2储热水箱的材料和加工工艺不得污染水质。浸泡卫生试验后,储存的水应无铁锈、异味或其他 有碍人体健康的物质

符合NB/T34023—2015中6.1和6.2的要求。

6.2外观与耐候性试验

应按照NB/T340232015中6.3和6.4规定的方法进行检测

应按照NB/T34023—2015中6.7规定的方法进

6.4静压力与脉冲压力试验

NB/T34042—2017

图3装有镁合金牺牲阳极的储热水箱测量 保护电位示意图

4 装有电子阳极的储热水箱测量 保护电位示意图

.5.3.3储热水箱在无压力和极化时间4h后,将电子开关瞬间断开,用电压表测量电位值,每只储

NB/T 340422017

水箱至少测量10个不同部位的水箱内壁。 6.5.4通过目测、手动检查、计算和查验第三方检测报告等方法进行排污口、安全泄压阀、热交换器换 热功率、漏电保护装置的检查

通过测量完全注满水的储热水箱的质量,减去无水的储热水箱的质量,并将结果除以所测量温度下 水的密度,所得数值即为容水量实测值。容水量以升为单位。

按照GB/T28745—2012中5.2规定的方法进行检测

安照GB/T28745—2012中5.2规定的方法进行

a)环境温度为15℃~25℃; 工质人口温度为(15士2)℃; c) 储水温度控制为(65士2)℃; d 工质人口流量为10L/min。

a)环境温度为15℃25℃; b) 工质人口温度为(15士2)℃; c) 储水温度控制为(65士2)℃; d)工质入口流量为10L/min。

[6. 10. 2 试验步骤

6.10.2.1将储热水箱加热到设定水温t为65℃,并用混水泵将储热水箱 底部的水猫全儿 水箱中的水,在至少5min内储热水箱内的温差不大于士2℃后断开所有加热热源。 6.10.2.2从储热水箱工质入口按10L/min的流量输入(15士2)℃的热媒,用温度计测量储热水箱工 质出口的温度,连续出热媒至设定温度t。为30℃时停止进热媒。 6.10.2.3储热水箱工质入口停止进热媒后,测量储热水箱中的实际水温t并记录。

6.10.3储热水箱热利用率计算

共热系统实际利用储热水箱热量的计算见式(1)。

式中: Q 供热系统实际利用储热水箱的热量,单位为干焦(kJ); Cpw 水的比热容,接4.18计算,单位为干焦每干克摄氏度LkJ/(kg:℃)J m 储热水箱容水质量,单位为千克(kg); 储热水箱的设定水温,单位为摄氏度(℃),t=65℃; t; 储热水箱工质入口停止进热媒后储热水箱中的实际水温,单位为摄氏度(℃)。 6.10.3.2 供热系统额定利用储热水箱热量的计算见式(2)

中: Q 供热系统实际利用储热水箱的热量,单位为干焦(kJ); Cpw 水的比热容,按4.18计算,单位为千焦每千克摄氏度[kJ/(kg·℃)]; m 储热水箱容水质量,单位为千克(kg); tb 储热水箱的设定水温,单位为摄氏度(℃),t=65℃; t; 储热水箱工质入口停止进热媒后储热水箱中的实际水温,单位为摄氏度(℃)。 6.10.3.2 供热系统额定利用储热水箱热量的计算见式(2)。

式中: Q一 供热系统额定利用储热水箱的热量,单位为千焦(kJ); te 储热水箱工质出口设定的温度,单位为摄氏度(℃),t。=30℃ 6.10.3.3储热水箱热利用率的计算见式(3)

储热水箱热利用率JT∕T 828-2019 公路水运试验检测数据报告编制导则,单位为百分率(%)

6.11盘管式热交换器压力降试验

照GB/T28745—2012中5.11规定的方法进行

6.12电气安全和卫生

6.12.1按照GB4706.1和GB4706.12规定的方法进行电气安全检测。 6.12.2按照GB/T17219—1998中附录B规定的方法进行浸泡卫生试验。试验后,浸泡水应符合 GB/T17219—1998中表2的要求

混凝土全套培训PPT(2)混凝土配合比设计储热水箱产品检验分为例行检验、出厂检验和型

7.2.2例行检验项目:

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