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塑料线槽配线施工方案? 塑料线槽配线 1 范围 本工艺标准适用于干燥室内的电气照明明配线工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 塑料线槽:由槽底、槽盖及附件组成,它是由难燃型硬 聚氯乙烯 工程 塑料挤压成型,严禁使用非难燃型材料加工。选用塑料线槽时,应根据设计要求选 择型号、规格相应的定型产品。其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其氧指数 不应低于27%。以上线槽内外应光滑无棱刺,不应有扭曲、翘边等变形现象。并有 产品合格证。 2.1.2 绝缘导线:导线的型号、规格必须符合设计要求,线槽内敷设导线的 线芯最小允许截面:铜导线为1.0mm2;铝导线为2.5mm2。 2.1.3 螺旋接线钮:应根据导线截面和导线根数,选择相应型号的加强型绝 缘钢壳螺旋接线钮。 2.1.4 LC安全型压线帽请见3?、2.1.5有关内容。 2.1.5 套管:套管有铜套管、铝套管及铜铝过渡套管三种,选用时应采用与 导线规格相应的同材质套管。 2.1.6 接线端子(接线鼻子):选用时应根据导线的根数和总截面,选用相 应规格的接线端子。 2.1.7 木砖:用木材制成梯形,使用时应做防腐处理。 2.1.1 塑料胀管:选用时,其规格应与被紧固的电气器具荷重相对应,并选 择相同型号的圆头机螺丝与垫圈配合使用。 2.1.9 镀锌材料:选择金属材料时,应选用经过镀锌处理的圆钢、扁钢、角 钢、螺丝、螺栓、螺母、垫圈、弹簧垫圈等。非镀锌金属材料需进行除锈和防腐处 理。 2.1.10 辅助材料:钻头、焊锡、焊剂、电焊条、氧气、乙炔气、调合漆、防 锈漆、橡胶绝缘带或粘塑料绝缘带、黑胶布、石膏等。 2.2 主要机具: 2.2.1 铅笔、卷尺、线坠、粉线袋、电工常用工具、活扳子、手锤、錾子。 2.2.2 钢锯、钢锯条、喷灯、锡锅、锡勺、焊锡、焊剂。 2.2.3 手电钻、电锤、 万用表 、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 2.3 作业条件: 2.3.1 配合土建结构施工预埋保护管、木砖及预留孔洞。 2.3.2 屋顶、墙面及地面、油漆、浆活全部完成。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 弹线定位 → 线槽固定 → 线槽连接 → 槽内放线 → 导线连接 → 线路检查绝 缘摇测 3.2 弹线定位: 3.2.1 弹线定位应符合以下规定 3.2.1.1 线槽配线在穿过楼板或墙壁时,应用保护管,而且穿楼板处必须用 钢管保护,其保护高度距地面不应低于1.8m;装设开关的地方可引至开关的位置。 3.2.1.2 过变形缝时应做补偿处理。 3.2.2 弹线定位方法 按设计图确定进户线、盒、箱等电气器具固定点的位置,从始端至终端(先干 线后支线)找好水平或垂直线,用粉线袋在线路中心弹线,分均档,用笔画出加档 位置后,再细查木砖是否齐全,位置是否正确,否则应及时补齐。然后在固定点位 置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。 3.3 线槽固定: 3.3.1 木砖固定线槽: 配合土建结构施工时预埋木砖;加气砖墙或砖墙剔洞后再埋木砖,梯形木砖较 大的一面应朝洞里,外表面与建筑物的表面平齐,然后用水泥砂浆抹平,待凝固后, 再把线槽底板用木螺丝固定在木砖上,见图3-60所示。 3.3.2 塑料胀管固定线槽: 混凝土墙、砖墙可采用塑料胀管固定塑料线槽。根据胀管直径和长度选择钻头, 在标出的固定点位置上钻孔,不应歪斜、豁口,应垂直钻好孔后,将孔内残存的杂 物清净,用木锤把塑料胀管垂直敲人孔中,并与建筑物表面平齐为准,再用石膏将 缝隙填实抹平。用半圆头水螺丝加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,紧贴建筑物 表面。应先固定两端,再固定中间,同时找正线槽底板,要横平竖直,并沿建筑物 形状表面进行敷设。木螺丝规格尺寸见表3-34,线槽安装用塑料胀管固定见图3?1 所示。 图3-60 图3-61 线槽安装用塑料胀管固定 木螺丝规格尺寸(mm) 表3-34 标号 公称直径d 螺杆直径d 螺杆长度d 9 8 9 10 12 14 16 18 20 24 4 4 4.5 5 5 6 6 8 8 10 3.81 4.7 4.52 4.88 5.5 9 6.30 7.01 7.72 8.43 9.86 12~70 12~70 16~85 18~100 18~100 250~100 25~100 40~100 40~100 70~120 3.3.3 伞形螺栓固定线槽: 在石膏板墙或其它护板墙上,可用伞形螺栓固定塑料线槽,根据弹线定位的标 记,找出固定点位置,把线槽的底板横平竖直地紧贴建筑物的表面,钻好孔后将伞 形螺栓的两伞叶掐紧合拢插入孔中,待合拢伞叶自行张开后,再用螺母紧固即可, 露出线槽内的部分应加套 塑料管 。固定线槽时,应先固定两端再固定中间。伞型螺 栓安装做法,见图3-62和伞型螺栓构造见图3-63所示。 3.4 线槽连接: 线槽及附件连接处应严密平整,无缝隙,紧贴建筑物固定点最大间距见表3-35。 3.4.1 槽底和槽盖直线段对接: 图3-62 伞型螺栓安装做法 图3-63 伞型螺栓构造 槽体固定点最大间距尺寸 表3- 35 槽 板 宽 度 (mm) 固定点型式 20~40 60 80~120 固定点最大间距 (mm) 中心单列 800 ?? 双 列 ?1000 ? 双 列 ??800 槽底固定点的间距应不小于500mm,盖板应不小于300mm,底板离终点50mm及盖 板距离终端点30mm处均应固定。三线槽的槽底应用双钉固定。槽底对接缝与槽盖对 接缝应错开并不小于100mm。 3.4.2 线槽分支接头,线槽附件如直通,三通转角,接头,插口,盒,箱应 采用相同材质的定型产品。槽底、槽盖与各种附件相对接时,接缝处应严实平整, 固定牢固见图3-64所示。 图3-64塑料线槽安装示意图 l一塑料线槽;2一阳角;3椧踅牵?一直转角;5一平转角;6一平三通;7一顶三通; 8一连接头; 9一右三通;10一左三通;11一终端头;12一接线盒插门;13椀仆泛胁蹇冢?4一灯 头盒;15一接线盒 3.4.3 线槽各种附件安装要求: 3.4.3.1 盒子均应两点固定,各种附件角、转角,三通等固定点不应少于两 点(卡装式除外)。 3.4.3.2 接线盒,灯头盒应采用相应插口连接。 3.4.3.3 线槽的终端应采用终端头封堵。 3.4.3.4 在线路分支接头处应采用相应接线箱。 3.4.3.5 安装铝合金装饰板时,应牢固平整严实。 3.5 槽内放线 3.5.1 清扫线槽。放线时,先用布清除槽内的污物,使线槽内外清洁。 3.5.2 放线。先将导线放开抻直,捋顺后盘成大圈,置于放线架上,从始端 到终端(先干线后支线)边放边整理,导线应顺直,不得有挤压、背扣、扭结和受 损等现象。绑扎导线时应采用尼龙绑扎带,不允许采用金属丝进行绑扎。在接线盒 处的导线预留长度不应超过150mm。线槽内不允许出现接头,导线接头应放在接线 盒内;从室外引进室内的导线在进入墙内一段用橡胶绝缘导线,严禁使用塑料绝缘 导线。同时,穿墙保护管的外侧应有防水措施。 3.6 导线连接: 导线连接应使连接处的接触电阻值最小,机械强度不降低,并恢复其原有的绝 缘强度。连接时,应正确区分相线、中性线、保护地线。可采用绝缘导线的颜色区 分,或使用仪表测试对号,检查正确方可连接。导线连接见3?、3.8节有关内容。 3.7 线路检查绝缘摇测请见3?、3.8节条有关内容。 4 质量标准 4.1 保证项目: 导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5Mfl。 检验方法:实测或检查绝缘电阻测试记录。 4.2 基本项目: 4.2.1 槽板敷设应符合以下规定:槽板紧贴建筑物的表面,布置合理,固定 可靠,横平竖直。直线段的盖板接口与底板接口应错开,其间距不小于100mm。盖 板无扭曲和翘角变形现象,接口严密整齐,槽板表面色泽均匀无污染。 检验方法:观察检查。 4.2.2 槽板线路的保护应符合以下规定:线路穿过梁、柱、墙和楼板有保护 管,跨越建筑物变形缝处槽板断开,导线加套保护软管并留有适当余量,保护软管 应放在槽板内。线路与电气器具、塑料圆台连接平密,导线无裸露现象,固定牢固。 检验方法:观察检查。 4.2.3 导线的连接应符合以下规定:连接牢固,包扎严密,绝缘良好,不伤 线芯,槽板内无接头,接头放在器具或接线盒内。 检验方法:观察检查。 4.3 允许偏差项目: 槽板配线允许偏差和检验方法应符合表3-36的规定。 槽板配线允许偏差和检验方法 表3- 36 项次 项 目 允许偏差 (mm) 检 方 法 1 2 水平或垂直敷 设的直线段 平直程度 垂 直 度 5 5 拉线、尺量检查 拉线、 尺量检查 5 成品保护 5.1 安装塑料线槽配线时,应注意保持墙面整洁。 5.2 接、焊、包完成后,盒盖、槽盖应全部盖严实平整,不允许有导线外露 现象。 5.3 塑料线槽配线完成后,不得再次喷浆、刷油,以防止导线和电气器具被 污染。 6 应注意的质量问题 6.1 线槽内有灰尘和杂物,配线前应先将线槽内的灰尘和杂物清净。 6.2 线槽底板松动和有翘边观象,胀管或木砖固定不牢、螺丝未拧紧;槽板 本身的质量有问题。固定底板时,应先将木砖或胀管固定牢,再将固定螺丝拧紧。 线槽应选用合格产品。 6.3 线槽盖板接口不严,缝隙过大并有错台。操作时应仔细地将盖板接口对 好,避免有错台。 6.4 线槽内的导线放置杂乱,配线时,应将导线理顺,绑扎成束。 6.5 不同电压等级的电路放置在同一线槽内。操作时应按照图纸及规范要求 将不同电压等级的线路分开敷设。同一电压等级的导线可放在同一线槽内。 6.6 线槽内导线截面和根数超出线槽的允许规定。应按要求配线。 6.7 接、焊、包不符合要求。应按要求及时改正。 7 质量记录 7.1 绝缘导线与塑料线槽产品出厂合格证。 7.2 塑料线槽配线工程安装须检、自检、互检记录。 7.3 设计变更洽商记录,竣工图。 7.4 塑料线槽配线分项工程质量检验评定记录。(借用槽板配线表) 7.5 电气绝缘电阻记录。查看更多 0个回答 . 1人已关注
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纳米二氧化钛的光催化特性及研究应用? 纳米二氧化钛 的光催化特性及研究应用 《纳米材料光催化应用》 2013年4月19日 马坤 高科技的飞速发展对高效性能材料的要求越来越高,纳米尺寸的合成会为开发高性能新材料和对现有材料的性能的改善提供一条新途径。纳米二氧化钛是近年来发展起来的一种新型高性能材料,其粒径尺寸在 1~100nm ,表面能和表面张力随粒径的下降急剧增大而使其具有块状材料所不具备的量子尺寸效应、体积效应和宏观隧道效应。与常规材料相比,纳米二氧化钛( JR05 )具有比表大、磁性强、光吸收性好、表面活性大、热导性好、分散性好等独特的性能,同时还具有光化学性质稳定、催化效率高、氧化能力强、无毒、价格便宜等优点,在化妆品、塑料、涂料、精细陶瓷、催化剂及环保领域应用广泛。纳米二氧化钛的开发和利用就已受到人们的广泛关注。 一、 光催化 1 、光催化的定义 光催化是一种在光的照射下,自身不起变化,却可以促进化学反应的物质,光催化是利用自然界存在的光能转换称为化学反应所需的能量,来产生催化作用,使周围之氧气及水分子激发成极具氧化力的自由负离子。 2 、光催化材料种类 可用作光催化剂化合物,大多是具有半导体性质的,如 ZnO 、 WO3 、 CdS 、 Fe2O3 、 TiO2 等,然而 ZnO 在水中不稳定,会在粒子表面生成 Zn ( OH ) 2 ; WO3 对人体的眼睛、皮肤有刺激性,低毒,会危害人们的健康; CdS 金属硫化物在水溶液中不稳定,会发生光腐蚀,且有毒; Fe2O3 铁的氧化物也会发生光腐蚀; TiO2 因其氧化能力强,化学性质稳定,无毒且与人体相容性好,成为世界上最当红的纳米光触媒材料。 3 、光催化的发展 ● 1972 年,日本的 Fujishima 在半导体 TiO2 电极上发现了水的光催化分解作用,从而开辟了半导体光催化这一新的领域。 ● 1976 年, J.H.cary 报道了 TiO2 水体系在光照条件下可以非选择性的氧化各类有机物,使之彻底氧化为水( H2O )和二氧化碳( CO2 )。 ●从 70 年代末开始,利用半导体光 催化氧化剂 处理各类废水研究有大量的报道,光催化技术再环保、卫生保健、有机合成等方面的应用研究发展迅速,半导体光催化成为国际上催活跃的研究领域之一。 4 、光催化反应机理 当半导体 TiO2 纳米粒子受到大于禁带宽度能量的光子照射后,电子从价带跃迁到导带,产生了电子 - 空穴,导带电子具有强还原性,价带空穴具有氧化性,空穴与 TiO2 粒子表面的 OH- 反应生成氧化性很高的 OH 自由基,活泼的 OH 自由基可以把许多难解的有机物氧化为水( H2O )和二氧化碳( CO2 )等无机物。 二、 纳米二氧化钛( JR05 )光催化的应用 1 、纳米二氧化钛( JR05 )光催化杀菌 随着生活水平的提高,人们对工作和生活环境的卫生日益重视。一般杀虫剂能使细胞失去活性,但细菌被杀死后,可释放出致热和有毒的组分如内毒素,因此各种环保型的抗菌功能材料应运而生,并获得了迅速的发展。利用纳米二氧化钛光催化产生的光生电子与光生空穴与催化剂表面吸附的 O2 或 OH 形成具有强氧化性的超氧离子或活性羟基,与细菌细胞或细菌内组分进行生化反应,彻底杀死细菌,同时还能降解由细菌释放出的有毒复合物,防止内毒素引起二次污染。 美国德克萨斯大学研究人员将大肠杆菌和纳米二氧化钛混合液在大于 380nm 的光线照射下,发现大肠杆菌以一级反应动力方程被迅速杀死。 添加约 1% 纳米二氧化钛的抗菌塑料,可广泛应用于食品包装、电器、家具、餐具、公共设施等,以防止病菌的繁殖和交叉感染。 将单独的纳米二氧化钛粉体作为食品抗菌保鲜剂,可以有效地对引起食品变质的多种细菌起到杀灭和抑制繁殖的作用。做成由多孔二氧化硅( VK-SP30 )所包腹的复合纳米二氧化钛 / 二氧化硅粒子,由于多孔二氧化硅( VK-SP30 )对纳米二氧化钛粒子的缓释作用,可以大大延长食品的保鲜时间。 2 、纳米二氧化钛( JR05 )光催化空气净化 随着室内建筑装饰材料、家用化学物质的使用,室内空气污染越来越受到人们的重视。目前已从室内空气中鉴定出几百种有机物质,对室内主要污染物甲醛、甲苯等的研究结果表明,污染物的光降解与其浓度有关。质量数为 1X10-4 以下的甲醛可完全被二氧化钛( JR05 )光催化分解为水( H2O )和二氧化碳( CO2 ),而在较高浓度时则被氧化成甲酸。高浓度甲苯光催化降解时,由于生成的难分解的中间产物富集在二氧化钛周围,阻碍了光催化反应的进行,去除效率非常低,但低浓度时甲苯很容易被氧化为水( H2O )和二氧化碳( CO2 )。 对空气中有机污染物的去除可采用在居室、办公室的窗玻璃、墙面、地毯、沙发和橱柜等污染源表面涂覆二氧化钛( JR05 )薄膜或在房间内安放二氧化钛光催化设备均可有效降解这些有机物,从而达到净化室内空气的目的。 二氧化钛也可用于石油、化工等行业的工业废气的光催化降解。汽车摩托车尾气及工业废气等都会向空气中排放 NOX 、 H2S 、 SO2 等有害气体,空气中这些气体成分浓度超标会严重影响人体健康,利用二氧化钛的高活性和空气中的氧气可直接实现这些物质的光催化氧化。 3 、纳米二氧化钛( JR05 )光催化除臭 空气中的恶臭气体主要含有硫化物(如 H2S 、 SO2 、硫醇、硫醚等)、含氮化合物(如胺类、酰胺等)、卤素及其衍生物(如 Cl2 、卤代烃等)。今年来采用二氧化钛光催化剂和其他吸附剂组成的混合物除臭已经得到实际应用。气体吸附剂吸附的这些臭气经扩散与二氧化钛接触,二氧化钛将气体氧化分解后既不降低吸附剂的吸附活性,又解决二氧化钛对臭气吸附性较差的缺点,大大提高了臭气的光解效率。 目前日本三菱制纸公司利用二氧化钛和无机粘结剂复合开发的光催化薄板,对乙醛、甲硫醇、醚、硫化氢、氨、三甲胺等臭气的良好去除性能,已经得到证实。 4 、纳米二氧化钛( JR05 )光催化污水处理 日常生活废水中含有大量的表面活性剂,这种废水不但容易产生异味和泡沫,而且还会影响废水的生化。表面活性剂不但很难降解,又是还会产生有毒或不溶解的中间体。研究证明,采用纳米二氧化钛( JR05 )催化剂分解表面活性剂可以取得显著效果。 印染废水通常含有芳香基、胺基、偶氮基等致癌物质 , 采用一般生物化学法降解率通常很低。大量研究发现 , 用纳米二氧化钛( JR05 )光催化降解染料 , 不仅能有效破坏染料中的发色基 , 而且可以破坏染料分子中的芳香基 , 达到完全降解的目的。用纳米二氧化钛( JR05 )为催化剂降解次甲基蓝染料,研究结果表明,在光照 30 分钟,二氧化钛用量 5.4mg/mL 时,降解率达 94.7% 。 从垃圾堆场流出来的渗滤液可以渗透到地下 , 对地下水造成严重的污染 , 所以对垃圾堆放场渗滤液的污染处理是环境处理的一个重要方面。将纳米 TiO2 用于垃圾填埋物渗滤液的深度处理 , 其处理的水质达到国家一级排放标准。这说明用纳米 TiO2 处理垃圾填埋物渗滤液是十分有效的。 5 、纳米二氧化钛( JR05 )光催化防污自洁 通常情况下,纳米二氧化钛涂膜表面与水有较大的接触角,但经紫外光照射后,一水的接触角减小到5°以下,深圳可达到0°,即水滴完全浸润在二氧化钛表面,显示非常强的亲水性。当水灾二氧化钛薄膜表面的接触角小于15°时具有高的水流动性,小于10°时有自清洁效果,小于7°时有防霉效果。同样,油性液体如乙二醇、十六烷、 三油酸甘油酯 等经紫外光照射后,也会完全浸润在二氧化钛涂膜表面。即纳米二氧化钛(JR05)表面具有水油两亲合性,属“超双亲性界面材料”,采用这种材料处玻璃、瓷砖、农用薄膜,具有防污自洁的效果。 镀有纳米二氧化钛(JR05)薄膜的表面具有高度的自清洁效应,一旦这些表面被油污等污染,因其表面具有超亲水性,污物不易在其表面附着,而附着的污物也会因光催化而分解。阳光中的紫外线足以维持纳米二氧化钛薄膜表面的亲水特性,从而使其表面具有长期的防污自清洁效应。将其应用于玻璃、陶瓷等见此,以及高层箭镞的外墙及顶棚,利用太阳光、荧光灯中含有的紫外光作激发源,可以分解油、尘埃和沙粒,分解后的污垢物经雨水冲刷可除掉,这样不仅有利于美化环境,也可减少因清扫带来的不便和不安全因素。 三、 前景展望 二氧化钛以其无可比拟的光催化性能,引起了国内外材料、环境、化学、物理等学科科学家的广泛关注,二氧化钛光催化剂的可见光化研究,将为人类充分利用太阳能,改善人类生活环境迈出重要的一步。经过世界各国科学家的共同努力,二氧化钛可见光化研究虽然已经取得了一定的进展,对二氧化钛的各种改性方法或多或少都提高了太阳能的利用率。但从目前的研凝究成果看,可见光催化或能量转换效率还普遍偏低,实现完因此可见光二氧化钛光催化剂的研制仍将是今后的研究热点。我国钛资源储量众多,居世界之首,如果能够利用丰富的钛资源,生产出可见光催化剂,不仅对我国的经济发展有促进作用,而且可以改善我们的生存环境。 该贴已经同步到 jingrui01的微博 查看更多 2个回答 . 1人已关注
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简介
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学校:郑州大学 - 化工学院
地区:黑龙江省
个人简介:最成功的说谎者是那些使最少量的谎言发挥最大的作用的人。查看更多
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