什么意思建筑资质要求?一层为一户的面积为240-300还是一栋?

中华人民共和国行业标准


批准部門:中华人民共和国建设部

建设部关于发布行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》的公告

现批准《玻璃幕墙工程技术规范》为行业标准编號为JGJ 102-2003,自2004年1月1日起实施其中,第3.1.4、3.1.5、 3.6.2、4.4.4、5.1.6、5.5.1、5.6.2、6.2.1、6.3.1、7.1.6、7.3.1、7.4.1、8.1. 2、8.1.3、9.1. 4、10.7.4條为强制性条文必须严格执行。原行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96同时废止

本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑资质工業出版社出版发行。

根据建设部建标[号文的要求规范编制组在广泛调查研究,认真总结工程实践经验参考有关国外先进标准,并广泛征求意见的基础上对《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96进行了修订。

本规范主要技术内容是:1.总则;2.术语、符号;3.材料;4.建筑资质设計;5.结构设计的基本规定;6.框支承玻璃幕墙结构设计;7.全玻幕墙结构设计;8.点支承玻璃募墙结构设计;9.加工制作;10.安装施工;11.工程验收;12.保养和维修;13.附录A~附录C

修订的主要内容是:1. 取消了本规范玻璃幕墙最大适用高度的限制,同时增加了玻璃幕墙高度夶于200m或体型、风荷载环境复杂时宜进行风洞试验确定风荷载的要求;2.修订了玻璃幕墙风荷载计算、地震作用计算,作用效应组合等内嫆;3.取消了有关温度作用效应计算的内容;4.玻璃面板应力和挠度计算中.考虑了几何非线性的影响;5.增加了中空玻璃和夹层玻璃面板的计算方法和有关规定;6.增加了单元式幕墙设计、加工制作、安装施工的规定;7.增加了点支承玻璃幕墙设计、制作、安装的规定;8.修改、调整了正常使用极限状态下玻璃幕墙构件的挠度验算和挠度控制条件;9.修改了玻璃幕墙设计、安装.使用等环节的有关安全規定;10.修改、调整了玻璃幕墙的有关构造设计规定。

本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位:中间建筑资质科学研究院(邮政编码:100013地址:北京北三环东路30号)

本规范参加单位:中山市盛兴幕墙有限公司 沈阳遠大铝业工程有限公司 深圳方大装饰工程有限公司 武汉凌云建筑资质装饰工程有限公司 深圳三鑫特种玻璃技术股份有限公司 深圳北方国际實业股份有限公司 东南大学 上海建筑资质设计研究院有限公司 广州白云粘胶厂 广东金刚玻璃科技股份有限公司 中国建筑资质材料科学研究院

本规范主要起草人:黄小坤 赵西安 姜清海 谈恒玉 龚万森 谢海状 彭海龙 胡忠明 冯 健 孙宝莲 王洪敏 黄庆文 李 涛 黄拥军 杨建军

1.0.1 为使玻璃幕牆工程做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规范

1.0.2 本规范适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6、7、8度抗震设计的民用建筑资質玻璃幕墙工程的设计、制作,安装施工、工程验收以及保养和维修。

1.0.3 在正常使用状态下玻璃幕墙应具有良好的工作性能。抗震設计的幕墙在多遇地震作用下应能正常使用;在设防烈度地震作用下经修理后应仍可使用;在罕遇地震作用下幕墙骨架不得脱落。

1.0.4 箥璃幕墙工程设计、制作和安装施工应实行全过程的质量控制

1.0.5 玻璃幕墙工程的材料、设计、制作、安装施工及验收,除应符合本规范的规定外尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结構所受作用的建筑资质外围护结构或装饰性结构

由不同材料的面板(如玻璃、金属、石材等)组成的建筑资质幕墙。

面板材料为玻璃的建筑資质幕墙

与水平面夹角大于75°且小于90°的玻璃幕墙。

玻璃面板周边由金属框架支承的玻璃幕墙。主要包括下列类型:

1 按幕墙形式可分為:

金属框架的构件显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙。

金属框架的构件完全不显露于面板外表面的框支承玻璃幕墙

金属框架的竖向戓横向构件显霹于面板外表面的框支承玻璃幕墙。

2 按幕墙安装施工方法可分为:

将面板和金属框架(横粱、立柱)在工厂组装为幕墙单元,鉯幕墙单元形式在现场完成安装施工的框支承玻璃幕墙

在现场依次安装立柱、横粱和玻璃面板的框支承玻璃幕墙。

由玻璃肋和玻璃面板構成的玻璃幕墙

由玻璃面板、点支承装置和支承结构构成的玻璃幕墙。

玻璃面板与支承结构之间的连接装置

点支承玻璃幕墙中,通过支承装置支承玻璃面板的结构体系

由若干根钢丝绞捻而成的螺旋状钢丝束。

幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之間的结构用硅酮粘接材料简称硅酮结构胶。

幕墙嵌缝用的硅酮密封材料又称耐候胶。

幕墙中用于控制结构胶位置和截面尺寸的双面涂膠的聚胺基甲酸乙酯或聚乙烯低泡材料

由不同的金属或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀。

粘接密封材料之间或粘接密封材料与其他材料相互接触时相互不产生有害物理、化学反应的性能。

2.2.1 材料力学性能

C20——表示立方体强度标准值为20N/mm?的混凝土强度等级;

f——材料强度设计值;

——铝合金强度设计值;

——混凝土轴心抗压强度设计值;

——混凝土轴心抗拉强度设计值;

——钢筋受拉强度设计徝

2.2.2 作用和作用效应

——作用标准值引起的幕墙构件挠度值;

——绕x轴的弯矩设计值;

——绕y轴的弯矩设计值;

——平行于幕墙平面嘚集中地震作用标准值;

——垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值;

——垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值;

——幕墙玻璃单位面積重力荷载设计值;

R——构件截面承载力设计值;

S——作用效应组合的设计值;

——地震作用效应标准值;

——永久荷 载效应标准值;

——风荷载效应标准值;

——风荷载作用下幕墙玻璃最大应力标准值;

——地震作用下幕墙玻璃最大应力标准值。

α——矩形玻璃板材短边边长;

A——构件截面面积或毛截面面积;玻璃幕墙平面面积;

——锚固钢筋总截面面积;

b——矩形玻璃板材长边边长;

——硅酮结构密封膠的粘结宽度;

t——玻璃面板厚度;型材截面厚度;

——硅酮结构密封胶粘结厚度;

——绕x轴的净截面抵抗矩;

——绕y轴的净截面抵抗矩;

z——外层锚固钢筋中心线之间的距离

α——材料线膨胀系数;

——水平地震影响系数最大值;

——地震作用动力放大系数;

δ——硅酮结构密封胶的变位承受能力;

——结构构件重要性系数;

——地震作用分项系数;

——永久荷载分项系数;

——结构构件承载力抗震调整系数;

——风压高度变化系数;

——地震作用效应的组合值系数;

——风荷载作用效应的组合值系数。

3.1.1 玻璃幕墙用材料应符合国家现荇标准的有关规定及设计要求尚无相应标准的材料应符合设计要求.并应有出厂合格证。

3.1.2 玻璃幕墙应选用耐气候性的材料金属材料和金属零配件除不锈钢及耐候钢外,钢材应进行表面热浸镀锌处理、无机富锌涂料处理或采取其他有效的防腐措施铝合金材料应进行表面阳极氧化、电泳涂漆,粉末喷涂或氟碳漆喷涂处理

3.1.3 玻璃幕墙材料宜采用不燃性材料或难燃性材料;防火密封构造应采用防火密葑材料。

3.1.4 隐框和半隐框玻璃幕墙其玻璃与铝型材的粘结必须采用中性硅酮结构密封胶;全玻幕墙和点支承慕墙采用镀膜玻璃时,不應采用酸性硅酮结构密封胶粘结

3.1.5 硅酮结构密封胶和硅酮建筑资质密封胶必须在有效期内使用。

3.2.1 玻璃幕墙采用铝合金材料的牌号所对应的化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的有关规定铝合金型材质量应符合现行国家标准《铝合金建筑资質型材》GB/T 5237的规定,型材尺寸允许偏差应达到高精级或超高精级

3.2.2 铝合金型材采用阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳漆喷涂进行表面处理时,应符合现行国家标准《铝合金建筑资质型材》GB/T 5237规定的质量要求表面处理层的厚度应满足表3.2.2的要求。

3.2.3 用穿条工艺苼产的隔热铝型材其隔热材料应使用PA66GF25(聚酰胺66+25玻璃纤维)材料,不得采用PVC材料用浇注工艺生产的隔热铝型材,其隔热材料应使用PUR(聚氨基甲酸乙酯)材料连接部位的抗剪强度必须满足设计要求。

3.2.4 与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合现行国家标准《铝合金门》GB/T 8478和《铝合金窗)》GB/T 8479的规定

3.2.5 与玻璃幕墙配套用附件及紧固件应符合下列现行国家标准的规定:

《平开铝合金窗执手》GB/T9298

《铝合金窗不锈钢滑撑》GB/T 9300

《铝合金门插销》GB/T9297

《铝合金窗撑挡》GB/T9299

《铝合金门窗拉手》GB/T9301

《铝合金窗锁》GB/T9302

《铝合金门锁》GB/T9303

《推拉铝合金门窗用滑轮》GB/T 9304

《紧固件 螺栓和螺钉》GB/T 5277

《十字槽盘头螺钉》GB/T 818

《紧固件机械性能 螺栓 螺钉和螺柱》GB/T 3098.1

《紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹》GB/T 3098.2

《紧固件机械性能 螺母 细牙螺纹》GB/T 3098.4

《紧固件机械性能 螺栓 自攻螺钉》GB/T 3098.5

《紧固件机械性能 不锈钢螺栓螺钉和螺柱》GB/T 3098.6

《紧固件机械性能 不锈钢螺毋》GB/T 3098.15

3.3.1 玻璃幕墙用碳素结构钢和低合金结构钢的钢种、牌号和质量等级应符合下列现行国家标准和行业标准的规定:

《碳素结构钢》GB/T 700

《优质碳素结构钢》GB/T 699

《低合金高强度结构钢)GB/T 1591

《碳索结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T 912

《碳索结构钢和低合金结构钢热軋厚钢板及钢带》GB/T 3274

《结构用无缝钢管》JBJ 102

3.3.2 玻璃幕墙用不锈钢材宜采用奥氏体不锈钢,且含镍量不应小于8%不锈钢材应符合下列现行國家标准、行业标准的规定:

《不锈钢冷加工棒》GB/T 4226

《不锈钢玲轧钢板》GB/T 3280

《不锈钢热轧钢带》YB/T 5090

《不锈钢热轧钢板》GB/T 4237

《不锈钢和耐热鋼冷轧钢带》GB/T 4239

3.3.3 玻璃幕墙用耐候钢应符合现行国家标准《高耐候结构钢》GB/T 4171及《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172的规定。

3.3.4 玻璃幕墙用碳素結构钢和低合金高强度结构钢应采取有效的防腐处理当采用热浸镀锌防腐蚀处理时,锌膜厚度应符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T 13912的规定

3.3.5 支承结构用碳素钢和低合金高强度结构钢采用氟碳漆喷涂或聚氨酯漆喷涂时,涂膜的厚度不宜小于35μm;在空气污染严重及海滨地区涂膜厚度不宜小于45μm。

3.3.6 点支承玻璃幕墙用的不锈钢绞线应符合现行国家标准《冷顶锻用不锈钢丝》GB/T4232、《不锈钢丝》GB/T4240、《不锈钢丝绳》GB/T 9944的规定

3.3.7 点支承玻璃幕墙采用的锚具,其技术要求可按国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370及《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85的规定执行

3.3.8 点支承玻璃幕墙的支承装置应符合现行行业标准《點支式玻璃幕墙支承装置》JG 138的规定;全玻幕墙用的支承装置应符合现行行业标准《点支式玻璃幕墙支承装置》JG138和《吊挂式玻璃幕墙支承装置》JG 139的规定。

3.3.9 钢材之间进行焊接时应符合现行国家标准《建筑资质钢结构焊接规程》GB/T 8162、《碳钢焊条》GB/T 5117、《低合金钢焊条》GB/T 5118以忣现行行业标准《建筑资质钢结构焊接技术规程》JGJ81的规定。


3.4.1 幕墙玻璃的外观质量和性能应符合下列现行国家标准、行业标准的规定:

《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB/T 17841

《建筑资质用安全玻璃 防火玻璃》GB 15763.1

《镀膜玻璃 第一部分 阳光控制镀膜玻璃》GB/T 18915.1

《镀膜玻璃 第二部分 低辐射镀膜玻璃》GB/T 18915.2

3.4.2 玻璃幕墙采用阳光控制镀膜玻璃时离线法生产的镀膜玻璃应采用真空磁控溅射法生产工艺;在线法生产的镀膜箥璃应采用热喷涂法生产工艺。

3.4.3 玻璃幕墙采用中空玻璃时除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB/T 11944的有关规定外,尚应符合下列规定:

1 中空玻璃气体层厚度不应小于9mm;

2 中空玻璃应采用双道密封一道密封应采用丁基热熔密封胶。隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶也可采用硅酮密封胶。二道密葑应采用专用打胶机进行混合、打胶;

3 中空玻璃的间隔铝框可采用连续折弯型或插角型不得使用热熔型间隔胶条。间隔铝框中的干燥剂宜采用专用设备装填;

4 中空玻璃加工过程应采取措施消除玻璃表面可能产生的凹、凸现象。

3.4.4 幕墙玻璃应进行机械磨边处理磨轮的目数应在180目以上。点支承幕墙玻璃的孔、板边缘均应进行磨边和倒棱磨边宜细磨,倒校宽度不宜小于1mm

3.4.5 钢化玻璃宜经过二次热处理。

3.4.6 玻璃幕墙采用夹层玻璃时应采用干法加工合成.其夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片;夹层玻璃合片时,应严格控制温、湿度

3.4.7 玻璃幕墙采用单片低辐射镀膜玻璃时,应使用在线热喷涂低辐射镀膜玻璃;离线镀膜的低辐射镀膜玻璃宜加工成中空玻璃使用且镀膜媔应朝向中空气体层。

3.4.8 有防火要求的幕墙玻璃应根据防火等级要求,采用单片防火玻璃或其制品

3.4.9 玻璃幕墙的采光用彩釉玻璃,釉料宜采用丝网印刷

3.5.1 玻璃幕墙的橡胶制品,宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶

3.5.2 密封胶条应符合国家现行标准《建筑資质橡胶密封垫预成型实心硫化的结构密封垫用材料规范》HB/T 3099及《工业用橡胶板》GB/T 5574的规定。

3.5.3 中空玻璃第一道密封用丁基热熔密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用丁基热熔密封胶》JG/T914的规定。不承受荷载的第二道密封胶应符合现行行业标准《中空玻璃用弹性密封膠》JG/T486的规定;隐框或半隐框玻璃幕墙用中空玻璃的第二道密封胶除应符合《中空玻璃用弹性密封胶》JG/T 486的规定外尚应符合本规范第3.6節的有关规定。

3.5.4 玻璃幕墙的耐候密封应采用硅酮建筑资质密封胶;点支承幕墙和全玻幕墙使用非镀膜玻璃时其耐候密封可采用酸性矽酮建筑资质密封胶,其性能应符合国家现行标准《幕墙玻璃接缝用密封胶》JG/T882的规定夹层玻璃板缝间的密封,宜采用中性硅酮建筑资質密封胶

3.6 硅酮结构密封胶

3.6.1 幕墙用中性硅酮结构密封胶及酸性硅酮结构密封胶的性能,应符合现行国家标准《建筑资质用硅酮结构密封胶》GB 16776的规定

3.6.2 硅酮结构密封胶使用前,应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结性试验并应对邵氏硬喥、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产晶不得使用进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。 3.6.3 硅酮结构密封胶生产商应提供其结构胶的变位承受能力数据和质量保证书

3.7.1 与单组份硅酮结构密封胶配合使用的低发泡间隔双面胶带,应具有透气性

3.7.2 玻璃幕墙宜采用聚乙烯泡沫棒作填充材料,其密度不应大于37kg/m?。

3.7.3 玻璃幕墙的隔热保温材料宜采用岩棉、矿棉、玻璃棉、防火板等不嘫或难燃材料。


4.1.1 玻璃幕墙应根据建筑资质物的使用功能、立面设计经综合技术经济分析,选择其型式、构造和材料

4.1.2 玻璃幕墙應与建筑资质物整体及周围环境相协调。

4.1.3 玻璃幕墙立面的分格宜与室内空间组合相适应不宜妨碍室内功能和视觉。在确定玻璃板块呎寸时应有效提高玻璃原片的利用率,同时应适应钢化、镀膜、夹层等生产设备的加工能力

4.1.4 幕墙中的玻璃板块应便于更换。

4.1.5 幕墙开启窗的设置应满足使用功能和立面效果要求,并应启闭方便避免设置在粱、柱、隔墙等位置。开启扇的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm

4.1.6 玻璃幕墙应便于维护和清洁。高度超过40m的幕墙工程宜设置清洗设备

4.2 性能和检测要求

4.2.1 玻璃幕墙的性能设计應根据建筑资质物的类别、高度、体型以及建筑资质物所在地的地理、气候、环境等条件进行。

4.2.2 玻璃幕墙的抗风压、气密、水密、保溫、隔声等性能分级应符合现行国家标准《建筑资质幕墙物理性能分级》GB/T 15225的规定。

4.2.3 幕墙抗风压性能应满足在风荷载标准值作用下其变形不超过规定值,并且不发生任何损坏

4.2.4 有采暖、通风、空气调节要求时,玻璃幕墙的气密性能不应低于3级

4.2.5 玻璃蒂墙的沝密性能可控下列方法设计:

1 受热带风暴和台风袭击的地区,水密性设计取值可按下式计算且固定部分取值不宜小于1000Pa;

2 其他地区,水密性可按第1款计算值的75%进行设计且固定部分取值不宜低于700Pa;

3 可开启部分水密性等级宜与固定部分相同。

4.2.6.玻璃幕墙平面内变形性能非抗震设计时,应按主体结构弹性层问位移角限值进行设计;抗震设计时.应控主体结构弹性层间位移角限值的3倍进行设计玻璃与钼框的配合尺寸尚应符合本规范第9.5.2条和9.5.3条的要求。

4.2.7 有保温要求的玻璃幕墙应采用中空玻璃必要时采用隔热铝合金型材;有隔熱要求的玻璃幕墙宜设计适宜的遮阳装置或采用遮阳型玻璃。

4.2.8 玻璃幕墙的隔声性能设计应根据建筑资质物的使用功能和环境条件进行

4.2.9 玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃,对有采光功能要求的玻璃幕墙.其采光折减系数不宜低于0.20

4.2.10 玻璃幕墙性能检测項目,应包括抗风压性能、气密性能和水密性能必要时可增加平面内变形性能及其他性能检测。

4.2.11 玻璃幕墙的性能检测.应由国家认鈳的检测机构实施检测试件的材质、构造、安装施工方法应与实际工程相同。

4.2.12 幕墙性能检测中由于安装缺陷使某项性能未达到规萣要求时,允许在改进安装工艺、修补缺陷后重新检测检测报告中应般述改进的内容,幕墙工程施工时应按改进后的安装工艺实施;由於设计或材料缺陷导致幕墙性能检测未达到规定值域时应停止检测,修改设计或更换材料后.重新制作试件另行检测。

4.3.1 玻璃幕墙嘚构造设计应满足安全、实用、美观的原则,并应便于制作、安装、维修保养和局部更换

4.3.2 明框玻璃幕墙的接缝部位、单元式玻璃幕墙的组件对插部位以及幕墙开启部位,宜按雨幕原理进行构造设计对可能渗入雨水和形成冷凝水的部位,应采取导排构造措施

4.3.3 箥璃幕墙的非承重胶缝应采用硅酮建筑资质密封胶。开启扇的周边缝隙宜采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶或硅橡胶密封条制品密封

4.3.4 有雨篷、压顶及其他突出玻璃幕墙墙面的建筑资质构造时,应完善其结合部位的防、排水构造设计

4.3.5 玻璃幕墙应选用具有防潮性能的保溫材料或采取隔汽、防潮构造措施。

4.3.6 单元式玻璃幕墙单元间采用对插式组合构件时,纵横缝相交处应采取防渗漏封口构造措施

4.3.7 幕墙的连接部位,应采取措施防止产生摩擦噪声构件式幕墙的立柱与横粱连接处应避免刚性接触,可设置柔性垫片或预留1—2mm的间隙間隙内填胶;隐框幕墙采用挂钩式连接固定玻璃组件时,挂钩接触面宜设置柔性垫片

4.3.8 除不锈钢外,玻璃幕墙中不同金属材料接触处应合理设置绝缘垫片或采取其他防腐蚀措施。

4.3.9 幕墙玻璃之间的拼接胶缝宽度应能满足玻璃和胶的变形要求并不宜小于10mm。

4.3.10 幕墙箥璃表面周边与建筑资质内、外装饰物之间的缝隙不宜小于5mm可采用柔性材料嵌缝。全玻幕墙玻璃尚应符合本规范第7.1.6条的规定

4.3.11 奣框幕墙玻璃下边缘与下边框槽底之间应采用硬橡胶垫块衬托,垫块数量应为2个厚度不应小于5mm,每块长度不应小于100mm

4.3.12 明框幕墙的玻璃边缘至边框槽底的间隙应符合下式要求:

——由主体结构层间位移引起的分格框的变形限值(mm);

——矩形玻璃板块竖向边长(mm);

——矩形玻璃板块横向边长(mm);

——玻璃与左、右边框的平均间隙(mm),取值时应考虑1.5mm的施工偏差;

——玻璃与上、下边框的平均间隙(mm)取值时应考虑1.5mm的施工偏差。

注:非抗震设计时应根据主体结构弹性层间位移角限值确定;抗震设计时,应根据主体结构弹性层间位迻角限值的3倍确定

4.3.13 玻璃幕墙的单元板块不应跨越主体建筑资质的变形缝,其与主体建筑资质变形缝相对应的构造缝的设计应能够適应主体建筑资质变形的要求。

4.4.1 框支承玻璃幕墙宜采用安全玻璃。

4.4.2 点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃

4.4.3 采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃

4.4.4 人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击嘚部位,其玻璃幕墙应采用安全玻璃;对使用中容易受到撞击的部位尚应设置明显的警示标志。 4.4.5 当与玻璃幕墙相邻的楼面外缘无实體墙时应设置防撞设施。

4.4.6 玻璃幕墙的防火设计应符合现行国家标准《建筑资质设计防火规范》GB 50016的有关规定;高层建筑资质玻璃幕墙嘚防火设计尚应符合现行国家标准《高层民用建筑资质设计防火规范》GB 50045的有关规定

4. 4.7 玻璃幕墙与其周边防火分隔构件间的缝隙、与楼板戓隔墙外沿间的缝隙、与实体墙面洞口边缘间的缝隙等,应进行防火封堵设计

4.4.8 玻璃幕墙的防火封堵构造系统,在正常使用条件下應具有伸缩变形能力、密封性和耐久性;在遇火状态下,应在规定的耐火时限内不发生开裂或脱落,保持相对稳定性

4.4.9 玻璃幕墙防吙封堵构造系统的填充料及其保护性面层材料,应采用耐火极限符合设计要求的不燃烧材料或难燃烧材料

4.4.10 无窗槛墙的玻璃幕墙,应茬每层楼板外沿设置耐火极限不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃裙墙

4.4.11 玻璃幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,当采用岩棉或矿棉封堵时其厚度不应小于100mm,并应填充密实;楼层间水平防烟带的岩棉或矿棉宜采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托;承託板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙宜填充防火密封材料当建筑资质要求防火分区间设置通透隔断时,可采用防火玻璃其耐火极限应符合设计要求。

4.4.12 同一幕墙玻璃单元不宜跨越建筑资质物的两个防火分区。

4.4.13 玻璃幕墙的防雷设计应符合国家现行标准《建筑资质防雷设计规范》GB50057和《民用建筑资质电气设计规范》JGJ/T16的有关规定幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位应清除非导电保护层

5 结构设计的基本规定

5.1.1 玻璃幕墙应按围护结构设计。

5.1.2 玻璃幕墙应具有足够的承载能力、刚度、稳定性和相對于主体结构的位移能力采用螺栓连接的幕墙构件,应有可靠的防松、防滑措施;采用挂接或插接的幕墙构件应有可靠的防脱、防滑措施。

5.1.3 玻璃幕墙结构设计应计算下列作用效应:

1 非抗震设计时应计算重力荷载和风荷载效应;

2 抗震设计时,应计算重力荷载、风荷載和地震作用效应

5.1.4 玻璃幕墙结构,可按弹性方法分别计算施工阶段和正常使用阶段的作用效应并应按本规范第5.4节的规定进行作鼡效应的组合。

5.1.5 玻璃幕墙构件应按各效应组合中的最不利组合进行设计

5.1.6 幕墙结构构件应按下列规定验算承载力和挠度:
1 无地震莋用效应组合时,承载力应符合下式要求:


2、有地震作用效应组合时承载力应符合下式要求:

3、挠度应符合下式要求:

5.1. 7 框支承玻璃幕牆中,当面板相对于横梁有偏心时框架设计时应考虑重力荷载偏心产生的不利影响。

5.2.1 玻璃的强度设计值应按表5.2.1的规定采用

注: 1 夹层玻璃和中空玻璃的强度设计值可按所采用的玻璃类型确定;

        2 当钢化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值的3倍时,表中数值應根据实测结果予以调整;

        3 半钢化玻璃强度设计值可取浮法玻璃强度设计值的2倍当半刚化玻璃的强度标准值达不到浮法玻璃强度标准值嘚2倍时,

其设计值应根据实测结果予以调整;

5.2.2 铝合金型材的强度设计值应按表5.2.2的规定采用

5.2.3 钢材的强度设计值应按现行国家標准《钢结构设计规范》GB 50017的规定采用,也可按表5.2.3采用

表5.2.2铝合金型材的强度设计值fa(N/mm?)

注:表中厚度是指计算点的钢材厚度;对轴心受力构件是指截面中较厚板件的厚度。

5.2.4 不锈钢材料的抗拉、抗压强度设计值fs应按其屈服强度标准值σ0.2除以系数1.15采用其抗剪强度设計值可按其抗拉强度设计值的0.58倍采用。

5.2.5 点支承玻璃幕墙中张拉杆、索的强度设计值应按下列规定采用:

1 不锈钢拉杆的抗拉强度设計值应按其屈服强度标准值σ

2 高强钢绞线或不锈钢绞线的抗拉强度设计值应按其极限抗拉承载力标准值除以系数1.8,并按其等效截面面积換算后采用当已知钢绞线的极限抗拉承载力标准值时,其抗拉承载力设计值应取该值除以系数1.8采用;

3 拉杆和拉索的不锈钢锚固件、连接件的抗拉和抗压强度设计值可按本规范第5.2.4条的规定采用

5.2.6 耐候钢强度设计值应按本规范附录A采用。

5.2.7 钢结构连接强度设计值應按本规范附录B采用

5.2.8 玻璃幕墙材料的弹性模量可按表5.2.8的规定采用。

5.2.9 玻璃幕墙材料的泊松比可按表5.2.9的规定采用

表5.2.9 材料嘚泊松比υ

5.2.10 玻璃幕墙材料的线膨胀系数可按表5.2.10的规定采用。

表5.2.10 材料的线膨胀系数α(1/C°)

5.3 荷载和地震作用

5.3.1 玻璃幕墙材料的偅力密度标准值可按表5.3.1的规定采用

5.3.2 玻璃幕墙的风荷载标准值应按下式计算,并且不应小于1.0kN/㎡

5.3.3 玻璃幕墙的风荷载标准值鈳按风洞试验结果确定;玻璃幕墙高度大于200m或体型、风荷载环境复杂时,宜进行风洞试验确定风荷载

5.3. 4 垂直于玻璃幕墙平面的分布水平哋震作用标准值可按下式计算:

式中  qEk——垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用标准值(kN/㎡);

表5.3.4 水平地震影响系数最大值αmax

注:7、8度括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。

5.3.5 平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用标准值可按下式计算:

式中 PEk——平行於玻璃幕墙平面的集中水平地震作用标准值(kN)

5.3.6 幕墙的支承结构以及连接件、锚固件所承受的地震作用标准值,应包括玻璃幕墙构件传来的地震作用标准值和其自身重力荷载标准值产生的地震作用标准值

5.4.1 幕墙构件承载力极限状态设计时,其作用效应的组合应符匼下列规定:

1 无地震作用效应组合时应按下式进行:

   2 有地震作用效应组合时,应按下式进行:

式中  S——作用效应组合的设计值;

5.4.2 进荇幕墙构件的承载力设计时作用分项系数应按下列规定取值:

    1 一般情况下,永久荷载、风荷载和地震作用的分项系数γ

应分别取1.2、1.4囷1.3;

    2 当永久荷载的效应起控制作用时其分项系数γ

应取1.35;此时,参与组合的可变荷载效应仅限于竖向荷载效应;

    3 当永久荷载的效应對构件有利时其分项系数γ

的取值不应大于1.0。

5.4.3 可变作用的组合值系数应按下列规定采用:

应取1.0地震作用的组合值系数φ

    2 对水岼倒挂玻璃及其框架,可不考虑地震作用效应的组合风荷载的组合值系数φ

应取1.0(永久荷载的效应不起控制作用时)或0.6(永久荷载嘚效应起控制作用时)。

5.4.4 幕墙构件的挠度验算时风荷载分项系数γw和永久荷载分项系数γG均应取1.0,且可不考虑作用效应的组合

5.5.1 主体结构或结构构件,应能够承受幕墙传递的荷载和作用连接件与主体结构的锚固承载力设计值应大于连接件本身的承载力设计值。 5.5.2 玻璃幕墙构件连接处的连接件、焊缝、螺栓、铆钉设计应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017和《高层民用建筑资质钢结构技術规程》JGJ99的有关规定。连接处的受力螺栓、铆钉不应少于2个

5.5.3 框支承玻璃幕墙的立柱宜悬挂在主体结构上。

5.5.4 玻璃幕墙立柱与主体混凝土结构应通过预埋件连接.预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入预埋件的位置应准确;当没有条件采用预埋件连接时,应采用其怹可靠的连接措施并通过试验确定其承载力。

5.5.5 由锚板和对称配置的锚固钢筋所组成的受力预埋件可按本规范附录C的规定进行设计。

5.5. 6 槽式预埋件的硬埋钢板及其他连接措施应按照现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定进行设计,并宜通过试验确认其承载力

5.5.7 玻璃幕墙构架与主体结构采用后加锚栓连接时,应符合下列规定:

1 产品应有出厂合格证;

2 碳素钢锚栓应经过防腐处理;

3 应进行承载仂现场试验必要时应进行极限拉拔试验;

4 每个连接节点不应少于2个锚栓;

5 锚栓直径应通过承载力计算确定,并不应小于10mm;

6 不宜在与化学錨栓接触的连接件上进行焊接操作;

7 锚栓承载力设计值不应大于其极限承载力的50%

5.5.8 幕墙与砌体结构连接时,宜在连接部位的主体结構上增设钢筋混凝土或钢结构粱、柱轻质填充墙不应作为幕墙的支承结构。

5.6 硅酮结构密封胶设计

5.6.1 硅酮结构密封胶的粘接宽度应符匼本规范第5.6.3或5.6.4条的规定且不应小于7mm;其粘接厚度应符合本规范第5.6.5条的规定,且不应小于6mm硅酮结构密封胶的粘接宽度宜大於厚度,但不宜大于厚度的2倍隐框玻璃幕墙的硅酮结构密封胶的粘接厚度不应大于12mm。

硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行承载力極限状态验算在风荷载、水平地震作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f1,f1应取0.2N/mm?;在永久荷载作用下,硅酮结构密封胶的拉应力或剪应力设计值不应大于其强度设计值f2f2应取0.01N/mm?。 5.6.3 竖向隐框、半隐框玻璃幕墙中玻璃和铝框之间矽酮结构密封胶的粘接宽度Cs,应按根据受力情况分别按下列规定计算非抗震设计时,可取第1、3款计算的较大值;抗震设计时可取第2、3款计算的较大值。    1 在风荷载作用下粘接宽度Cs应按下式计算:

2 在风荷载和水平地震作用下,粘接宽度cs应按下式计算:

式中  qE——作用在计算單元上的地震作用设计值(kN/㎡)

3 在玻璃永久荷载作用下,粘接宽度cs应按下式计算:

式中   qG——幕墙玻璃单位面积重力荷载设计值(kN/㎡);

5.6.4 水平倒挂的隐框、半隐框玻璃和铝框之间硅酮结构密封胶的粘接宽度Cs应按下式计算: 5.6.5 硅酮结构密封胶的粘接厚度ts(图56.5)应符合公式(5.6.5-1)的要求。

1一玻璃;2一垫条;3一硅酮结构密封胶;4一铝合金框


         us——幕墙玻璃的相对于铝合金框的位移(mm)由主体结构侧移产生的相对位移鈳按(5.6.5-2)式计算,必要时还应考虑温度变化产生的相对位移;

5.6.6 隐框或横向半隐框玻璃幕墙每块玻璃的下端宜设置两个铝合金或不锈钢托條,托条应能承受该分格玻璃的重力荷载作用且其长度不应小于100mm、厚度不应小于2mm、高度不应超出玻璃外表面。托条上应设置衬垫

6 框支承玻璃幕墙结构设计

6.1.1 框支承玻璃幕墙单片玻璃的厚度不应小于6mm,夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm夹层玻璃和中空玻璃的单片玻璃厚度楿差不宜大于3mm。

6.1.2 单片玻璃在垂直于玻璃慕墙平面的风荷载和地震力作用下玻璃截面最大应力应符合下列规定:

1 最大应力标准值可按栲虑几何非线性的有限元方法计算,也可按下列公式计算:

表6.1.2-1 四边支承玻璃板的弯矩系数m

2 最大应力设计值应按本规范第5.4.1条的规定进行組合;

3 最大应力设计值不应超过玻璃大面强度设计值fg

6.1.3 单片玻璃在风荷载作用下的跨中挠度,应符合下列规定:

1 单片玻璃的刚度D可按丅式计算:

2 玻璃跨中挠度可按考虑几何非线性的有限元方法计算.也可按下式计算;

式中 df——在风荷载标准值作用下挠度最大值(mm);

3 在風荷载标准值作用下四边支承玻璃的挠度限值df.lim宜按其短边边长的1/60采用。

6. 1.4 夹层玻璃可按下列规定进行计算;

1 作用于夹层玻璃上的风荷載和地震作用可按下列公式分配到两片玻璃上:

式中  ωk——作用于夹层玻璃上的风荷载标准值(N/mm?);

2 两片玻璃可分别按本规范第6.1.2条嘚规定进行应力计算;

3 夹层玻璃的挠度可按本规范第6.1.3条的规定进行计算但在计算玻璃刚度D时,应采用等效厚度t

6.1.5 中空玻璃可按下列规定进荇计算:

1 作用于中空玻璃上的风荷载标准值可按下列公式分配到两片玻璃上:

1)直接承受风荷载作用的单片玻璃:

2)不直接承受风荷载作鼡的单片玻璃:

2 作用于中空玻璃上的地震作用标准值qEK1、qEK2可根据各单片玻璃的自重,按照本规范第5.3.4条的规定进行应力计算;

3 两片玻璃可分別按本规范6.1.2条的规定进行应力计算;

4 中空玻璃的挠度可按本规范第6.1.3条的规定进行计算但计算玻璃刚度D时,应采用等效厚度t

式中 te——中空箥璃的等效厚度(mm)

6. 1. 6 斜玻璃幕墙计算承载力时,应计入永久荷载、雪荷载、雨水荷载 等重力荷载及施工荷载在垂直于玻璃平面方向作用所产苼的弯曲应力施工荷载应根据施工情况决定,但不应小于2.0KN的集中荷载作用施工荷载作用点应按最不利位置考虑。   
1 横梁截面主要受力部位的厚度应符合下列要求:
1 截面自由挑出部位(图6.2.1a)和双侧加劲部位(图6.2.1b)的宽厚比b0/t应符合表6.2.1的要求;
2 当横梁跨度不大于1.2m时,鋁合金型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.0mm;当横梁跨度大于1.2m时其截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时其局部截面厚度不应小于螺钉的公称直径;
3 钢型材截面主要受力部位的厚度不应小于2.5mm。
6.2.2 横梁可采用铝合金型材或钢型材铝合金型材的表面处理应符合本规范第3.2.2条的要求。钢型材宜采用高耐候钢碳素钢型材应热浸锌或采取其他有效防腐措施,焊缝应涂防锈涂料;处于严重腐蚀条件下的钢型材应预留腐蚀厚度。

6.2.3 应根据板材在横梁上的支承状况决定横梁的荷载并计算横梁承受的弯矩和剪力。当采用大跨度开口截面横梁时宜考虑约束扭转产生的双力矩。单元式幕墙采用组合横梁时横梁上、下两部汾应按各自承担的荷载和作用分别进行计算。

6.2.4 横粱截面受弯承载力应符合下式要求:

式中 Mx——横梁绕截面x轴(平行于幕墙平面方向)的弯矩设计值(Nmm);

6.2.5 横梁截面受剪承载力应符合下式要求:

式中  Vx——横梁水平方向(x轴)的剪力设计值(N);

6.2.6 玻璃在横梁上偏置使横梁产苼较大的扭矩时应进行横梁抗扭承载力汁算。

6.2.7 在风荷载或重力荷载标准值作用下横粱的挠度限值df.lim宜按下列规定采用:

式中  l——横梁的跨度(mm),悬臂构件可取挑出长度的2倍

6.3.1 立柱截面主要受力部位的厚度,应符合下列要求:
1 铝型材截面开口部位的厚度不应小于3.0mm闭ロ部位的厚度不应小于2.5mm;型材孔壁与螺钉之间直接采用螺纹受力连接时,其局部厚度尚不应小于螺钉的公称直径;
2 钢型材截面主要受力蔀位的厚度不应小于3.0mm;
3 对偏心受压立柱其截面宽厚比应符合本规范第6. 2. 1条的相应规定。
6.3.2 立柱可采用铝合金型材或钢型材铝合金型材的表面处理应符合本规范第3.2.2条的要求;钢型材宜采用高耐候钢,碳素钢型材应采用热浸锌或采取其他有效防腐措施处于腐蚀严重環境下的钢型材,应预留腐蚀厚度

6.3.3 上、下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙,闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接;芯柱与立柱应緊密配合。芯柱与上柱或下柱之间应采用机械连接方法加以固定开口型材上柱与下柱之间可采用等强型材机械连接。

6.3.4 多层或高层建築资质中跨层通长布置立柱时立柱与主体结构的连接支承点每层不宜少于一个;在混凝土实体墙面上,连接支承点宜加密

每层设两个支承点时,上支承点宜采用圆孔下支承点宜采用长圆孔。

6.3.5 在楼层内单独布置立柱时其上、下端均宜与主体结构铰接,宜采用上端懸挂方式;当柱支承点可能产生较大位移时应采用与位移相适应的支承装置。

6.3.6 应根据立柱的实际支承条件分别按单跨粱、双跨梁戓多跨铰接梁计算由风荷载或地震作用产生的弯矩,并按其支承条件计算轴向力

6.3.7 承受轴压力和弯矩作用的立柱,其承载力应符合下式要求:

式中  N——立柱的轴力设计值(N);

6.3.8 承受轴压力和弯矩作用的立柱其在弯矩作用方向的稳定性应符合下式要求:

式中  N——立柱的轴压力设计值(N);

6.3.9 承受轴压力和弯矩作用的立柱,其长细比λ不宜大于150

6.3.10 在风荷载标准值作用下,立柱的挠度限值df.lim宜按下列规定采用:

式中 l——支点间的距离(mm)悬臂构件可取挑出长度的2倍。

6.3.11 横梁可通过角码、螺钉或螺栓与立柱连接角码应能承受横粱的剪力,其厚度不应小于3mm;角码与立柱之间的连接螺钉或螺栓应满足抗剪和抗扭承载力要求

6.3.12 立柱与主体结构之间每个受力连接部位的连接螺栓不应少于2个,且连接螺栓直径不宜小于10mm

6.3.13 角码和立柱采用不同金属材料时,应采用绝缘垫片分隔或采取其他有效措施防圵双金属腐蚀

7.1.1 玻璃高度大于表7.1.1限值的全玻幕墙应悬挂在主体结构上。

7.1.1 下端支承全玻幕墙的最大高度

7.1.2 全玻幕墙的周边收口槽壁与玻璃面板或玻璃肋的空隙均不宜小于8mm吊挂玻璃下端与下槽底的空隙尚应满足玻璃伸长变形的要求;玻璃与下梢底应采用弹性垫块支承或填塞,垫块长度不宜小于100mm厚度不宜小于10mm;槽壁与玻璃间应采用硅酮建筑资质密封胶密封。

7.1.3 吊挂全玻幕墙的主体结构或结构构件应有足够的刚度采用钢桁架或钢梁作为受力构件时,其挠度限值df.lim宜取其跨度的1/250

7.1.4 吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构间应设置刚性水平传力结构。

7.1.5 玻璃自重不宜由结构胶缝单独承受

7.1.6 全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之間的空隙不应小于8mm且应采用密封胶密封。 7.1.7 吊夹应符合现行行业标准《吊挂式玻璃幕墙支承装置》JG 139的有关规定

7.1.8 点支承全玻幕墙嘚玻璃应符合本规范第4.4.2条和4.4.3条的要求。

7.2.1 面板玻璃的厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm

7.2.2 面板玻璃通过胶缝与玻璃肋相连结时,面板可作为支承于玻璃肋的单向简支板设计其应力与挠度可分别按本规范第6.1.2条和第6.1.3条的规定计算,公式中的α值应取为玻璃面板的跨度,系数m和可分别取为0.125和0.013;面板为夹层玻璃或中空玻璃时可按本规范第6. 1.4条或6.1.5条的规定计算;面板为点支承玻璃时,可按本规范第8.1. 5条的规定计算必要时可进行试验验证。

7.2.3 通过胶缝与玻璃肋连接的面板在风荷载标准值作用下,其挠喥限值df.lim宜取其跨度的1/60;点支承面板的挠度限值df.lim宜取其支承点间较大边长的1/60

3.1 全玻幕墙玻璃肋的截面厚度不应小于12mm,截面高度不应小於100mm

7.3.2 全玻幕墙玻璃肋的截面高度hr(图7.3.2)可按下列公式计算:

式中 hr——玻璃肋截面高度(mm);

7.3.3 全玻幕墙玻璃肋在风荷载标准值作用下的撓度df可按下式计算:


式中 ωk——风荷载标准值(N/mm?);

7.3.4 在风荷载标准值作用下,玻璃肋的挠度限值d

宜取其汁算跨度的1/200

7.3.5 采用金屬件连接的玻璃肋,其连接金属件的厚度不应小于6mm连接螺栓宜采用不锈钢螺栓,其直径不应小于8mm

连接接头应能承受截面的弯矩设计值囷剪力设计值。接头应进行螺栓受剪和玻璃孔壁承压计算玻璃验算应取侧面强度设计值。

7.3.6 夹层玻璃肋的等效截面厚度可取两片玻璃厚度之和

7.3.7 高度大于8m的玻璃肋宜考虑平面外的稳定验算;高度大于12m的玻璃肋,应进行平面外稳定验算必要时应采取防止侧向失稳的構造措施。

1 采用胶缝传力的全玻幕墙其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。

7.4.2 全玻幕墙胶缝承载力应符合下列要求:

1 与玻璃面板平齐或突絀的玻璃肋:

式中 q——垂直于玻璃面板的分布荷载设计值(N/mm?),抗震设计时应包含地震作用计算的分布荷载设计值;

3 胶缝厚度应符合本規范第5.6. 5条的要求并不应小于6mm。

7.4.3 当胶缝宽度不满足本规范第7.4.2条第1、2款的要求时可采取附加玻璃板条或不锈钢条等措施,加大膠缝宽度

8 点支承玻璃幕墙结构设计

8.1.1 四边形玻璃面板可采用四点支承,有依据时也可采用六点支承;三角形玻璃面板可采用三点支承玻璃面板支承孔边与板边的距离不宜小于70mm。

8.1.2 采用浮头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小于6mm;采用沉头式连接件的幕墙玻璃厚度不应小於8mm
安装连接件的夹层玻璃和中空玻璃,其单片厚度也应符合上述要求
8.1.3 玻璃之间的空隙宽度不应小于10mm,且应采用硅酮建筑资质密封膠嵌缝 8.1.4 点支承玻璃支承孔周边应进行可靠的密封。当点支承玻璃为中空玻璃时其支承孔周边应采取多道密封措施。

8.1.5 在垂直于幕墙平面的风荷载和地震作用下四点支承玻璃面板的应力和挠度应符合下列规定:

1 最大应力标准值和最大挠度可按考虑几何非线性的有限元方法计算,也可按下列公式计算:

表8.1.5-1 四点支承玻璃板的弯矩系数m

表8.1.5-2 四点支承玻璃板的挠度系数μ

2 玻璃面板最大应力设计值应按本规范苐5. 4.1条的规定计算并不应超过玻璃大面强度设计值fg;

3 在风荷载标准值作用下,点支承玻璃面板的挠度限值d

宜按其支承点间长边边长的1/60采用

8.2.1 支承装置应符合现行行业标准《点支式玻璃幕墙支承装置》JG 138的规定。

8.2.2 支承头应能适应玻璃面板在支承点处的转动变形

8.2.3 支承头的钢材与玻璃之间宜设置弹性材料的衬垫或衬套,衬垫和衬套的厚度不宜小于1mm

8.2.4 除承受玻璃面板所传递的荷载或作用外,支承装置不应兼做其他用途

8.3.1 点支承玻璃幕墙的支承结构宜单独进行计算,玻璃面板不宜兼做支承结构的一部分

复杂的支承结构宜采鼡有限元方法进行计算分析。

8.3.2 玻璃肋可按本规范第7.3节的规定进行设计

8.3.3 支承铝结构的设计应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017的有关规定。

8.3.4 单根型钢或钢管作为支承结构时应符合下列规定:

1 端部与主体结构的连接构造应能适应主体结构的位移;

2 竖向构件宜按偏心受压构件或偏心受拉构件设计;水平构件宜按双向受弯构件设计,有扭矩作用时应考虑扭矩的不利影响;

3 受压杆件的长细比λ不应大于150;

4 在风荷载标准值作用下,挠度限值d

宜取其跨度的1/250计算时,悬臂结构的跨度可取其悬挑长度的2倍

8.3.5 桁架或空腹桁架设計应符合下列规定:

1 可采用型钢或钢管作为杆件。采用钢管时宜在节点处直接焊接主管不宜开孔,支管不应穿入主管内;

2 钢管外直径不宜大于壁厚的50倍支管外直径不宜小于主管外直径的0.3倍。钢管壁厚不宜小于4mm.主管壁厚不应小于支管壁厚;

3 桁架杆件不宜偏心连接弦杆与腹件、腹杆与腹杆之间的夹角不宜小于30°;

4 焊接钢管桁架宜按刚接体系计算,焊接钢管空腹桁架应按刚接体系计算;

5 轴心受压或偏心受压的桁架杆件长细比不应大于150;轴心受拉或偏心受拉的桁架杆件,长细比不应大于350;

6 当桁架或空腹桁架平面外的不动支承点相距较远時设置正交方向上的稳定支撑结构;

7 在风荷载标准值作用下,其挠度限值d

宜取其跨度的1/250计算时,悬臂桁架的跨度可取其悬挑长度的2倍

8.3. 6 张拉杆索体系设计应符合下列规定:

1 应在正、反两个方向上形成承受风荷载或地震作用的稳定结构体系。在主要受力方向的正交方姠必要时应设置稳定性拉杆、拉索或桁架;

2 连接件、受压杆和拉杆宜采用不锈钢材料,拉杆直径不宜小于10mm;自平衡体系的受压杆件可采鼡碳素结构钢拉索宜采用不锈钢绞线、高强钢绞线,可采用铝包钢绞线钢绞线的钢丝直径不宜小于1. 2mm,钢绞线直径不宜小于8mm采用高强鋼绞线时,其表面应作防腐涂层;

3 结构力学分析时宜考虑几何非线性的影响;

4 与主体结构的连接部位应能适应主体结构的位移主体结构應能承受拉杆体系或拉索体系的预拉力和荷载作用;

9 自平衡体系、杆索体系的受压杆件的长细比λ不应大于150;

6 拉杆不宜采用焊接;拉索可采用冷挤压锚具连接,拉索不应采用焊接;

7 在风荷载标准值作用下其挠度限值d

宜取其支承点距离的1/200。

8.3.7 张拉杆索体系的预拉力最小徝应使拉杆或拉索在荷载设计值作用下保持一定的预拉力储备。

9.1.1 玻璃幕墙在加工制作前应与土建设计施工图进行核对.对已建主体結构进行复测并应按实测结果对幕墙设计进行必要凋控。

9.1.2 加工幕墙构件所采用的设备、机具应满足幕墙构件加工精度要求其量具應定期进行计量认证。

9.1.3 采用硅酮结构密封胶粘结固定隐框玻璃幕墙构件时应在洁净、通风的室内进行注胶,且环境温度湿度条件應符合结构胶产品的规定;注胶宽度和厚度应符合设计要求。

9. 1. 4 除全玻幕墙外不应在现场打注硅酮结构密封胶。 9.1.5 单元式幕墙的单元组件、隐框幕墙的装配组件均应在工厂加工组装

9.1.6 低辐射镀膜玻璃应根据其镀膜材料的粘结性能和其他技术要求.确定加工制作工艺;鍍膜与硅酮结构密封胶不相容时,应除去镀膜层

9.1.7 硅酮结构密封胶不宜作为硅酮建筑资质密封胶使用。

9.2.1 玻璃幕墙的铝合金构件的加工应符合下列要求:

1 铝合金型材截料之前应进行校直调整;

2 横粱长度允许偏差为±0.5mm立柱长度允许偏差为±1.0mm,端头斜度的允许偏差為-15’(图9.2.1-1、9.2.1-2);

3 截料端头不应有加工变形并应去除毛刺;

4 孔位的允许偏差为±0.5mm,孔距的允许偏差为±0.5mm累计偏差为±1.0mm;

5 铆钉嘚通孔尺寸偏差应符合现行国家标准《铆钉用通孔》GB 152.1的规定;

6 沉头螺钉的沉孔尺寸偏差应符合现行国家标准《沉头螺钉用沉孔》GB 152.2的规萣;

7 圆柱头、螺栓的沉孔尺寸应符合现行国家标准《圆柱头、螺栓用沉孔》GB 152,3的规定;

8 螺丝孔的加工应符合设计要求

9.2.2 玻璃幕墙铝合金构件中槽、豁、榫的加工应符合下列求:

1 铝合金构件槽口尺寸(图9.2.2-1)允许偏差应符合表9.2.2-1的要求;

3 铝合金构件榫头尺寸(图9.2.2-3)允许偏差应符合表9.2.2-3的要求。

9.2.3 玻璃幕墙铝合金构件弯加工应符合下列要求:

1 铝合金构件宜采用拉弯设备进行弯加工;

2 弯加工后的构件表面應光滑不得有皱折、凹凸、裂纹。

9.3.1 平板型预埋件加工精度应符合下列要求:

1 锚板边长允许偏差为±5mm;

2 一般锚筋长度的允许偏差为+10mm兩面为整块锚板的穿透式预埋件的锚筋长度的允许偏差为+5mm,均不允许负偏差;

3 圆锚筋的中心线允许偏差为±5mm;

4 锚筋与锚板面的垂直度允许偏差为ls/30(l

为锚固钢筋长度单位为mm)。

9.3.2 槽型预埋件表面及槽内应进行防腐处理其加工精度应符合下列要求:

1 预埋件长度、宽度和厚度尣许偏差分别为+10mm、+5mm和+3mm,不允许负偏差;

2 槽口的允许偏差为+1.5mm不允许负偏差;

3 锚筋长度允许偏差为+5mm,不允许负偏差;

4 锚筋中心线允许偏差為±1.5mm;

5 锚筋与槽板的垂直度允许偏差为l

为锚固钢筋长度单位为mm)。

9.3. 3 玻璃幕墙的连接件、支承件的加工精度应符合下列要求:

1 连接件、支承件外观应平整不得有裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷;

2 连接件、支承件加工尺寸(图9.3.3)允许偏差应符合表9.3.3的要求。

9.3.4 鋼型材立柱及横梁的加工应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定

9.3.5 点支承玻璃幕墙的支承钢结构加工应符匼下列要求:

1 应合理划分拼装单元;

2 管桁架应按计算的相贯线,采用数控机床切割加工;

3 钢构件拼装单元的节点位置允许偏差为±2.0mm;

4 构件长度拼装单元长度的允许正、负偏差均可取长度的1/2000;

5 管件连接焊缝应沿全长连续、均匀、饱满、平滑、无气泡和夹渣;支管壁厚小於6mm时可不切坡口;角焊缝的焊脚高

度不宜大于支管壁厚的2倍;

6 钢结构的表面处理应符合本规范第3.3节的有关规定;

7 分单元组装的钢结构,宜进行预拼装

9.3.6 杆索体系的加工尚应符合下列要求:

1 拉杆、拉索应进行拉断试验;

2 拉索下料前应进行调直预张拉,张拉力可取破断拉仂的50%持续时间可取2h;

3 截断后的钢索应采用挤压机进行套筒固定;

4 拉杆与端杆不宜采用焊接连接;

5 杆索结构应在工作台座上进行拼装,並应防止表面损伤

9.3.7 钢构件焊接、螺栓连接应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017及行业标准《建筑资质钢结构焊接技术规程》JGJ 81的囿关规定。

9. 3 8 钢构件表面涂装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的有关规定

9.4.1 玻璃幕墙的单片玻璃、夹层玻璃、中涳玻璃的加工精度应符合下列要求:

1 单片钢化玻璃,其尺寸的允许偏差应符合表9.4.1-1的要求;

表9.4.1-1 钢化玻璃尺寸允许偏差(mm)

2   采用中空玻璃時其尺寸的允许偏差应符合表9.4.1-2的要求:

表9.4.1-2 中空玻璃尺寸允许偏差(mm)

3 采用夹层玻璃时,其尺寸允许偏差应符合表9.4.1-3的要求

表9.4.1-3 夹层玻璃尺寸允许偏差(mm)

9.4.2 玻璃弯加工后,其每米弦长内拱高的允许偏差为±3.0mm且玻璃的曲边应顺滑一致;玻璃直边的弯曲度,拱形时不应超过0.5%波形时不应超过0.3%。

9.4.3 全玻幕墙的玻璃加工应符合下列要求:

1 玻璃边缘应倒棱并细磨;外露玻璃的边缘应精磨;

2 采用钻孔咹装时孔边缘应进行倒角处理,并不应出现崩边

9.4.4 点支承玻璃加工应符合下列要求:

1 玻璃面板及其孔洞边缘均应倒棱和磨边,倒棱寬度不宜小于1mm磨边宜细磨;

2 玻璃切角、钻孔、磨边应在钢化前进行;

3 玻璃加工的允许偏差应符合表9.4.4的规定;

表9.4.4 点支承玻璃加工允许偏差

4 中空玻璃开孔后,开孔处应采取多道密封措施;

5 夹层玻璃、中空玻璃的钻孔可采用大、小孔相对的方式

9.4.5 中空玻璃合片加工时,應考虑制作处和安装处不同气压的影响采取防止玻璃大面变形的措施。

9.5.1 明框幕墙组件加工尺寸允

建设项目环境影响报告表制剂项目编制日期:201年月日江苏省环境保护厅制建设项目环境影响报告表》编制说明 《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作資质的单位编制 1项目名称——指项目批复时的名称,应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字) 2建设地点——指项目所在地详细地址,公蕗、铁路应填写起止地点 3行业类别——按国标填写。 4总投资——指项目投资总额 5主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅楼、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等 6结论與建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染防治措施的有效性说明本项目对环境造成的影响,给出建設项目环境可行性的明确结论同时提出减少环境影响的其它建议。 7预审意见——由行业主管部门填写答复意见无主管部门项目,可不填 8审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。 1.建设项目基本情况 项目名称 建设单位 法人代表 联系人 通讯地址 江苏渻淮安经济技术开发区盐化工科技产业园淮盐路6号联系电话 传真 邮政编码 建设地点 江苏省淮安经济技术开发区盐化工科技产业园淮盐路6号 竝项审批部门 批准文号 建设性质 建 行业类别及代码 C-化学农药制造 占地面积 (平方米) 绿化面积 (平方米) 总投资 (万元) 其中:环保投资 (万元) 环保投资占总投资比例% 9.93 评价经费 (万元) 预期投产日期 年月 原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅材料 本项目为生产項目主要原辅材料消耗情况详见表11。主要设备 本项目主要设备情况见表 水及能源消耗量 名 称 消耗量 名 称 消耗量 水(吨/年) 柴油(吨/年) 电(千瓦·小时/年) 燃气(标立方/年) 燃煤(吨/年) 蒸汽(吨/年废水排水量及排放去向 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 本项目放射性同位素和伴有电磁辐射的设施 表11 主要原辅材料消耗一览表 序号 原料名称 量t 形态 包装 备注 一 活性组分 34,612.0239 1 莠去津 固态粉末 袋装 300~500kg,集装袋内衬PE袋2

过滤器(filter)是输送介质管道上不鈳缺少的一种装置通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀 ,方工过滤器其它设备的进口端设备。过滤器由筒体、不锈钢滤网、排污部分、

忣电气控制部分组成待处理的水经过过滤器滤网的滤筒后,其杂质被阻挡当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出处理后重新装入即可,因此使用维护极为方便。

中国古代即已应用过滤技术于生产公元前200年已有植物纤维制作的纸。公元105年

改进了造纸法他在造纸過程中将植物纤维纸浆荡于致密的细竹帘上。水经竹帘缝隙滤过一薄层湿纸浆留于竹帘面上,干后即成纸张

最早的过滤大多为重力过濾,后来采用加压过滤提高了过滤速度进而又出现了真空过滤。20世纪初发明的转鼓真空过滤器实现了过滤操作的连续化此后,各种类型的连续过滤器相继出现间歇操作的过滤器(例如板框压滤器等)因能实现自动化操作而得到发展,过滤面积越来越大为得到含湿量低的濾渣,机械压榨的过滤器得到了发展

过滤器工作时,待过滤的水由水口进入流经滤网,

通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环沝中的颗粒杂质被截留在滤网内部。如此不断的循环被截留下来的颗粒越来越多,过滤速度越来越慢而进口的污水仍源源不断地进入,滤孔会越来越小由此在进、出口之间产生压力差,当大度差达到设定值时差压变送器将电信号传送到控制器,控制系统启动驱动马達通过传动组件带动轴转动同时排污口打开,由排污口排出当滤网清洗完毕后,压差降到最小值系统返回到初始过滤状,系统正常運行过滤器由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、和差压控制器等部分组成。壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔上腔内配有多个过濾芯,这样充分了过滤空间显着缩小了过滤器的体积,下腔内安装有反冲 洗吸盘工作时,浊液经入口进入过滤器下腔又经隔板孔进叺滤芯的内腔。大于过滤芯缝隙的杂质被截留净液穿过缝隙到达上腔, 最后从出口送出过滤器采用高强度的楔形滤网,通过压差控制、定时控制自动清洗滤芯当过滤器内杂质积聚在滤芯表面引起进出口压差增大到设定值,或定时器达到预置时间时电动控制箱发出信號,驱动反冲洗机构当反冲洗吸盘口与滤芯进口正对时,排污阀打开此时系统泄压排水,吸盘与滤芯内侧出现一个相对压力低于滤芯外侧水压的负压区迫使部分净循环水从滤芯外侧流入滤芯内侧,吸附在滤芯内内壁上的杂质微粒随水流进穣盘内并从排污阀排出特殊設计的滤网使得滤芯内部产生喷射效果,任何杂质都将被从光滑的内壁上冲走当过滤器进出口压差恢复正常或定时器设定时间结束,整個过程中物料不断流,反洗耗水量少实现了连续化,自动化生产过滤器广泛用于冶金、化工、石油、造纸、医药、食品、采矿、电仂、

领域。诸如工业废水 循环水的过滤,乳化液的再生废油过滤处理,冶金行业的连铸水系统、高炉水系统热轧用高压水除鳞系统。是一种先进、高效且易操作的全自动过滤装置

过滤器待处理的水由入水口进入机体,水中的杂质沉积在不锈钢滤网上由此产生压差。通过压差开关监测进出水口压差变化当压差达到设定值时,电控器给

驱动电机信号。设备安装后由技术人员进行调试,设定过滤時间和清洗转换时间待处理的水由入水口进入机体,过滤器开始正常工作当达到预设清洗时间时,电控器给水力控制阀、驱动电机信號引发下列动作:电动机带动刷子旋转,对滤芯进行清洗同时控制阀打开进行排污,整个清洗过程只需持续数十秒钟当清洗结束时,关闭控制阀电机停止转动,系统恢复至其初始状态开始进入下一个过滤工序。过滤器的壳体内部主要由粗滤网、细滤网、吸污管鈈锈钢刷或不锈钢

用过滤介质把容器分隔为上、下腔即构成简单的过滤器。悬浮液加入上腔在压力作用下通过过滤介质进入下腔成为滤液,固体颗粒被截留在过滤介质表面形成滤渣(或称滤饼)过滤过程中过滤介质表面积存的滤渣层逐渐加厚,液体通过滤渣层的阻力随之增高过滤速度减小。当滤室充满滤渣或过滤速度太小时停止过滤,清除滤渣使过滤介质再生,以完成一次过滤循环

液体通过滤渣层囷过滤介质必须克服阻力,因此在过滤介质的两侧必须有压力差这是实现过滤的推动力。增大压力差可以加速过滤但受压后变形的颗粒在大压力差时易堵塞过滤介质孔隙,过滤反而减慢

悬浮液过滤有滤渣层过滤、深层过滤和筛滤 3种方式。

①滤渣层过滤:过滤初期过滤介质只能截留大的固体颗粒小颗粒随滤液穿过过滤介质。在形成初始滤渣层后滤渣层对过滤起主要作用,这时大、小颗粒均被截留唎如板框压滤机的过滤。

②深层过滤:过滤介质较厚悬浮液中含固体颗粒较少,且颗粒小于过滤介质的孔道过滤时,颗粒进入后被吸附在孔道内例如多孔塑料管过滤器、砂滤器的过滤。

③筛滤:过滤截留的固体颗粒都大于过滤介质的孔隙过滤介质内部不吸附固体颗粒,例如转筒式过滤筛滤去污水中的粗粒杂质在实际的过滤过程中,三种方式常常是同时或相继出现

悬浮液中的固体颗粒大、粒度均勻时,过滤的滤渣层孔隙较为畅通滤液通过滤渣层的速度较大。应用凝聚剂将微细的颗粒集合成较大的团块有利于提高过滤速度。

对於固体颗粒沉降速度快的悬浮液应用在过滤介质上部加料的过滤机,使过滤方向与重力方向一致粗颗粒首先沉降,可减少过滤介质和濾渣层的堵塞;在难过滤的悬浮液(如胶体)中混入如硅藻土、膨胀珍珠岩等较粗的固体颗粒可使滤渣层变得疏松;滤液粘度较大时,可加热悬浮液以降低粘度这些措施都能加快过滤速度。

1.高效精确过滤:特殊结构的滤盘过滤技术,性能精确灵敏确保只有粒径小于要求的颗粒才能进入系统,是最有效的过滤系统;规格有5μ、10μ、20μ、55μ、100μ、130μ、200μ等多种,用户可根据用水要求选择不同精度的过滤盘。系统流量可根据需要灵活调节

2.标准模块化,节省占地:系统基于标准盘式过滤单元按模块化设计,用户可按需取舍,灵活可变,互换性强。系统紧凑占地极小,可灵活利用边角空间进行安装如处理水量300m3/h左右的设备占地仅约6m2(一般水质,过滤等级100μ)

3.全自动运行,连续出水:在过滤器组匼中的各单元之间,反洗过程轮流交替进行工作、反洗状态之间自动切换,可确保连续出水;反洗耗水量极少只占出水量的0.5%;如配合空氣辅助反洗,自耗水更可降到0.2%以下高速而彻底的反洗,只需数十秒即可完成

4.寿命长:新型塑料过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、极少结垢经多年工业实用验证,使用6~10年也没有磨损不会老化,过滤和反洗效果不会因使用时间而变差

5.高质量,维护量少:产品符合相应质量標准所有产品在出厂前均经模拟工况检测和试运转,不需专用工具,零部件很少;易于使用,仅需定期检查几乎不需日常维护。

过滤器按獲得过滤推动力的方法不同分为重力过滤器、真空过滤器和加压过滤器三类。

借助悬浮液的重力和位差在过滤介质上形成的压力作为过濾的推动力一般为间歇操作,如砂器

在滤液出口处形成负压作为过滤的推动力。工业真空过滤器操作真空的绝对压力为(2.5~8.0)×105帕过滤時悬浮液的温度应低于操作真空下滤液的汽化温度。这种过滤器又分为间歇操作和连续操作两种间歇操作的真空过滤机可过滤各种浓度嘚悬浮液。真空过滤器在容器外壳内充满悬浮液两侧包有滤布的滤叶浸于悬浮液中,滤叶内腔与真空系统连通滤液吸出后由导管引出,积在滤叶表面的滤渣在停机后清除连续操作的真空过滤器适于过滤含固体颗粒较多的稠厚悬浮液。转鼓真空过滤器、内滤面转鼓真空過滤器、 圆盘真空过滤器和翻斗真空过滤器的工作原理均相似整个过滤面分成多个隔开的过滤室,每个回转的过滤室通过分配阀与各固萣管顺序接通以吸出过滤室内的滤液、洗液,或送入压缩空气每个过滤室回转一圈完成过滤操作的全过程,多个过滤室的操作衔接起來即形成连续过滤带式真空过滤器的结构与带式输送机相似,有一连续滤带适用于易过滤的悬浮液。带式真空过滤器、内滤面转鼓真涳过滤器和翻斗真空过滤器均在过滤介质(滤布)上部加料尤其适用于固体颗粒密度大、沉降快的悬浮液。

它以在悬浮液进口处施加的压力戓对湿物料施加的机械压榨力作为过滤推动力适用于要求过滤压差较大的悬浮液,也分为间歇操作和连续操作两种间歇操作的列管式壓滤器和加压过滤器 用于低浓度悬浮液过滤。过滤器也是一种间歇操作的加压过滤器又分为板框式、厢式和立式3种,用途甚为广泛滤油机是配有油泵、真空蒸发器等附件的板框压滤机机组。连续操作的转鼓加压过滤机和圆盘加压过滤机在密闭壳体内进行压力过滤其结構与转鼓真空过滤机和圆盘真空过滤机相似。由于结构复杂应用较少。

常用的加压过滤是利用滤室容积变小或施加机械压榨力进行过滤滤渣含湿量较低,适用于固体颗粒浓度高的悬浮液在带式压榨过滤器中,经重力或真空初步脱液后的湿滤渣夹在两条滤带之间移动洅经辊子挤压脱液。螺旋压榨过滤机具有带孔隙的圆筒其中有旋转的螺旋,螺旋槽深不等物料由深槽端加入推向浅槽端,滤室空间逐漸减小物料受到压榨,滤液由圆筒的孔隙排出,滤渣由小端排出

精密过滤器是针对于过滤精度而言,一般介于砂滤(粗滤)与超滤之间在壓力的作用下,原水通过滤芯杂质截留在滤芯壁上,水透过滤芯流出从而达到过滤的目的。我国生产过滤器设备的厂家规模以中小企業为主产品采用优质不锈钢、硬聚氯乙烯、工程塑料、有机玻璃等耐腐蚀材料做外壳,其中主要以优质不锈钢为主内置不同介质的滤芯。内置滤芯有PE芯、蜂房芯、折叠芯、钛管烧结芯、活性碳芯、陶瓷芯、聚丙稀纤维滤芯等滤芯不同过滤效果不同,因此精密过滤器可根据原水水质、出水水质及水量要求去除水中的悬浮物、某些胶体物质和细小颗粒物等达到不同的过滤精度。市场上精密过滤器的过滤精度范围在 0.2-100um均有精密过滤器常作为电渗析、离子交换、反渗透、超滤等装置的保护性过滤器使用,可应用于食品、酒类、制药化工、电孓等行业的水处理如:

食品工业:矿泉水的精滤,饮料、酒类的澄清过滤处理医药工业:无菌水、口服液、输液、针剂等的用水处理;

電子工业:半导体、仪表、显像管等生产厂纯水置备、洗涤水的过滤;

化学工业:有机溶剂、酯、醇、酸、碱等化学原料、油类的提纯;

环境保护:电镀废水、印刷废水、制药废水等各种工业废水的处理。海水、苦咸水淡化的水质处理宾馆、公寓的给水处理等;

园林园艺:公园庭院、温室大棚、畜牧、工业上需要人工制造超细水雾的场所,以及高档花卉的灌溉养护

上面说的应该是网式过滤器,其实过滤器还有佷多种譬如叠片过滤器、砂棒滤器、碳滤器、板框过滤器、活性炭过滤器、硅藻土过滤器、微孔过滤器等,主要原理都是利用过滤介质嘚孔径截留比介质孔径更小的物质当然有的过滤介质还具有吸附等特殊效果。大多过滤器反洗也没有那么麻烦只要用清水从过滤出水嘚一端导入逆向反冲洗过滤器中的介质就可以达到很好反洗效果。

液压油过滤器:主要运用在油过滤行业包含吸油过滤器,回油过滤器管路过滤器等。

食品用过滤器:粉尘过滤器空气过滤器,空调过滤器

医药用过滤器:药液过滤器,呼吸过滤器血液过滤器,细菌過滤器

它是一种利用滤网直接拦截水中的杂质,去除水体悬浮物、颗粒物降低浊度,净化水质减少系统污垢、菌藻、锈蚀等产生,鉯净化水质及保护系统其他设备正常工作的精密设备

主要组件有:电机、电控箱、控制管路、主管组件、滤芯组件、316L不锈钢刷、框架组件、传动轴、进出口连接法兰等。

克服过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点具囿对原水进行过滤并自动对滤芯进行清洗排污的功能。清洗排污时系统不间断供水可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高覆盖叻由10um到3000um的各种过滤精度的需求。采用国际水处理行业设备先进技术可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装,可用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑资质、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤

是过滤行业广泛应用的一套设备,

传统过滤产品的納污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点克服具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能。它由壳体、多元滤芯、反冲洗机构、电控箱、减速机、电动阀门和差压控制器等部分组成壳体内的横隔板将其内腔分为上、下两腔,上腔内配有多个

这样利用了过滤空间,显著缩小了过滤器体积下腔内安装有反冲洗吸盘。

工作时浊液经入口进入过滤器丅腔,又经隔板孔进入滤芯的内腔大于过滤芯缝隙的杂质被截留,净液穿过缝隙到达上腔最后从出口送出。

优点:全自动过滤精度默認为 100微米且从 10至 3000 微米可选,过滤面积大纳污量高,用户可根据实际工况定制清洗方式简单,且清洗循环电子监控可实现自动清洗排污。

控制系统中的各参数均可调节等

不锈钢刷式过滤器种类有:全自动不锈钢刷式过滤器,手摇不锈钢刷式过滤器其主要作用就是除掉水里的悬浮物,降低水里的悬浮物浓度颗粒物,降低浊度净化水质,减少系统污垢、菌藻、锈蚀净化水质等。

不锈钢刷式过滤器采用专利技术的内部机械结构实现了真正意义上的高压反冲洗功能,可轻松彻底地清除滤网截留的杂质清洗无死角,通量无衰减保障了过滤效率和长久的使用寿命。

不锈钢刷式过滤器通过自身的检索和应变功能实现自动反冲洗,可应对不稳定的水质波动无需人笁干预。

不锈钢刷式过滤器在反冲洗过程中各个(组)滤网依次进行反冲洗操作;确保滤网安全、高效清洗,而其他滤网不受影响继續过滤。

不锈钢刷式过滤器采用自动排污阀反冲洗历时短,反冲洗耗水量少环保经济。易损件少无耗材,运行维护费用低操作管悝简单。

空气过滤器的原型是人们为保护呼吸而使用的呼吸保护器具据记载,早在

一世纪的罗马人们在提纯水银的时候就用粗麻制成嘚面具进行保护。在此之后的漫长时间里空气过滤器也取得了进展,但其主要是作为呼吸保护器具用于一些危险的行业如有害化学品嘚生产。1827年布朗发现了微小粒子的运动规律人们对空气过滤的机理有了进一步的认识。

空气过滤器的迅速发展是与军事工业和电子工业嘚发展紧密相关的在第一次世界大战期间,由于各种化学毒剂的使用以石棉纤维过滤纸作为滤烟层的军用防毒面具应运而生。玻璃纤維过滤介质用于空气过滤于1940年10月在美国取得专利50年代,美国对玻璃纤维过滤纸的生产工艺进行了深入的研究使空气过滤器得到了改善囷发展。60年代HEPA过滤器问世;70年代,采用微细玻璃纤维过滤纸作为过滤介质的HEPA过滤器对013微米粒径的粒子过滤效率高达99.9998%。八十年代以来隨着新的测试方法

的出现、使用评价的提高及对过滤性能要求的提高,发现HEPA过滤器存在着严重的问题于是又产生了性能更高的ULPA过滤器。各国仍在努力研究估计不久就会出现更先进的空气过滤器。

使受到污染的空气被洁净到生产、生活所需要的状态也就是使空气达到一萣的洁净度。空气过滤器如何过滤空气:

一般的空气净化设备过滤空气大概分为以下方法和步骤

———防止空气中的灰尘和病菌进入室內

多重活性碳过滤网有效拦截灰尘病菌,进行过滤空气确保进入室内的空气洁净。

2、氧化钛杀毒———降解室内空气中的甲醛、苯等有機毒气的污染

纳米级二氧化钛由紫外光激活进行过滤空气有效降解空气中的甲醛、苯等有机毒气的放射污染。

3、负离子增氧———增加室内空气中的氧气至适量并保持含量稳定

负离子发生器给室内空气增氧确保进入家居的空气保持足量的氧气、充满活力,加强过滤

4、PTC陶瓷加热———加热室内空气至舒适温度

PTC陶瓷加热片对冬季进入室内的新风进行辅助预热适当增加室内的温度,从而过滤空气让家居温暖舒适。

⒌ 紫外光杀菌———强效杀灭空气中的流行性病毒细菌

紫外线光源具有强效杀灭空气中的流行性病毒细菌使人远离感染源,進行过滤空气呵护全家健康。

过滤器是输送介质管道上不可缺少的一种装置通常安装在减压阀、泄压阀、定水位阀或其它设备的进口端,用来消除介质中的杂质以保护阀门及设备的正常使用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由過滤器出口排出当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出处理后重新装入即可,因此使用维护极为方便。

高效空气过滤器一般作为過滤末端因此对高效过滤器的各项要求也最为严格,出厂需逐台检测高效过滤器

作为末端是各级过滤器中最关键的一级,需要额外的“观照”要延长高效过滤器的使用寿命,最根本的办法是将灰尘挡在预过滤器更换预过滤一般无须停产、无须调试,所以有经验的业主会把注意力和金钱放在预过滤器上对于10000级和100000级洁净厂房。预过滤可选用F8过滤器这样末端高效过滤器的使用寿命一般可达五年。在国外项目中和国内新项目中F8过滤器是非均匀流洁净室最常见的预过滤器。对于芯片厂100级10级或更高级别的洁净厂房,预过滤器的常见效率級别为H10许多新项目索性选用HEPA。在国内过去的洁净室空调系统设计中过滤器常见配置为:粗效中效高效。那时高效过滤器的使用寿命仅為1--3年最差的也就几个月。可见预过滤器的效率高低决定末端过滤器使用的寿命。

使受到污染的液体被洁净到生产、生活所需要的状态也就是使液体达到一定的洁净度。

液体过滤器常见的主要是:泳池一体化过滤设备

泳池一体化设备在现代泳池产业市场上属于一个主鋶产品的选择方向。泳池一体化设备以其技术含量其设计理念,集思广益地给泳池设备市场造成一个全新的冲击泳池一体化设备是集泳池过滤,消毒循环为一体的泳池设备,已成为当今泳池设备市场的一个主流产品

泳池一体化设备,在现代泳池的运营中起到了一个無可替代的作用其特点作用有以下三点:

一, 其位置可安放于泳池的附近噪音小,安全系数高

二, 安装简单减少工作量,效率高

三, 体积小埋在地下,这就可以空出位置来给泳池做美化效果

通过设置来阻挡垃圾信息,使出电脑屏幕上的信息尽量符合要求

同吸收的原理将不同颜色的光线分离,把一些不需要的光线吸收掉

该过滤器设在泵的吸入管路上,滤除油箱内的残留污染物质的通过空气孔进入的污染物有保护泵的作用。但是为了避免泵产生空穴现象必须充分注意压力损失,一般使用100—200目的的粗金属网或凹口金属丝材料因此,它不是控制系统的污染浓度的过滤器

设在泵的出口管道上,有保护污染物不进入系统的作用因此,可以控制系统的污染物濃度但是,因为是高压主管路要受泵的脉动和压力冲击,所以过滤元件的材质强度要慎重考虑。

在系统中为了保护对污染特别敏感的液压件,才安装此过滤器也称终端过滤器。因而它往往比其他过滤器的过滤粒度小因此使用时要选择容量大的。另外对元件的材質强度也同(A)一样要充分考虑。

设在系统的回油管路上其作用是把系统内产生或侵入的污染物在返回油箱前捕获到。因此它是控制系统污染浓度的最有效最重要的过滤器虽是低压管路,但根据传动装置的运转状况也会出现脉动或压力冲击,所以对元件材质、强度偠充分考虑进口泵

设在油箱循环的回油路上,系统的容量大所以在要求要求严格的清洁度时往往被采用,即使系统不在工作也可以紦油箱内污染物捕集到,因此降低污染浓度的效率最好。另外安装着冷却器具有可以同时进行冷却、容易维修等优点。但需要用专用泵和电机造价高。

设在油箱上具有防止污染物由于油箱的油量变动而随空气混入油箱。因此过滤精度要具有与过滤器同等以上的性能容量要留有充分余地,以防由于孔阻塞使油箱内压变成负压引起泵的空穴现象。在周围环境恶劣时尤其要注意

用于过滤器性能实验囼上面,这种试验台在试验前都要对系统严格净化因此试验系统和为试验系统服务的污染注入系统都需配有过滤器,这中过滤器和被试驗的过滤器是两回事儿它的精度要求,污物容纳量要求要比被试验的过滤器精度高为区别同一试验系统中的两类过滤器,这种过滤器稱为试验台过滤器被试验的过滤器称为被试过滤器。

机械过滤污水处理最常用的方法根据过滤介质不同,机械过滤设备分为颗粒介质過滤和纤维过滤两类颗粒介质过滤主要以砂石等颗粒滤料作为过滤介质,通过颗粒滤料吸附作

用和砂粒之间孔隙对水体中固体悬浮物截留作用实现过滤的优点是易反冲,缺点是滤速慢一般不超过7m/h;截污量少,其核心过滤层只有滤层表面;过滤精度低只有20-40μm,并不适匼含高浊度污水快速过滤

高效不对称纤维过滤系统采用不对称纤维束材料作为滤料,其滤料为不对称纤维在纤维束滤料基础上,增加叻一个核使其兼有纤维滤料和颗粒滤料的优点,由于滤料特殊的结构使滤床孔隙率很快形成上大下小的梯度密度,使过滤器滤速快、截污量大、易反冲洗通过特殊的设计,使加药、混合、絮凝、过滤等过程在一个反应器内进行使设备能有效除去养殖水体中悬浮有机粅,降低水体COD、氨氮、亚硝酸盐等特别适合于暂养池循环水固体悬浮物过滤。

1、水产养殖循环水处理;

2、冷却循环水、工业循环水处理;

3、河道、湖泊、家庭水景等富营养水体处理;

1、不对称纤维滤料结构高效自动梯度密度纤维过滤器核心技术是采用不对称纤维束材料作為滤料其一端为松散的纤维丝束,另一端纤维丝束固定在比重较大的实心体内过滤时,比重较大的实心核起到了对纤维丝束的压密作鼡同时,由于核尺寸较小对过滤断面空隙率分布的均匀性影响不大

,从而提高了滤床的截污能力使滤床具有纤维过滤的孔隙度高、仳表面积小、滤速高、截污量大、过滤精度高等优点,当水中悬浮物流经纤维滤料表面时在范德华引力和经电作用下,悬浮固体和纤维束粘附力远大于与石英砂的粘附力有利于提高滤速和过滤精度。

反冲洗时由于核心和纤维丝的比重差,彗尾纤维随反冲洗水流而散开並摆动产生较强的甩曳力;滤料之间的相互碰撞也加剧了纤维在水中所受到的机械作用力,滤料的不规则形状使滤料在反冲洗水流和气鋶作用下产生旋转强化了反冲洗时滤料受到的机械剪切力,上述几种力的共同作用结果使附着在纤维表面的固体颗粒很容易脱落从而提高了滤料的洗净度,这样不对称纤维滤料同时又具有了颗粒滤料的反冲洗功能

2、上疏下密的连续梯度密度滤床结构

不对称纤维束滤料組成的滤床在水流的压实作用下,水流经过滤层时产生阻力从上到下,水头损失逐步减少水流速度越来越快,滤料的压实程度就越来樾高孔隙度越来越小,这样沿水流方向自动形成连续的梯度密度滤层分布,形成了一个倒金字塔的构造该结构十分有利于水中固体懸浮物的有效分离,即滤床上部脱附的颗粒很容易在下部窄通道的滤床中被捕获而截留实现高滤速和高精度过滤的统一,提高过滤器截汙量延长过滤周期。

1、过滤精度高:对水中悬浮物的去除率可达95%以上对大分子有机物、病毒、细菌、胶体、铁等杂质有一定的去除作鼡,经过良好的混凝处理的被处理水进水为10NTU时,出水1NTU以下;

2、过滤速度快:一般为40m/h最高可达60m/h,是普通砂滤器的3倍以上;

3、纳污量大:┅般为15~35kg/m3是普通砂滤器的4倍以上;

4、反洗耗水率低:反冲洗耗水量小于周期滤水量的1~2%;

5、加药量低,运行费用低:由于滤床结构及滤料自身的特点絮凝剂投加量是常规技术的1/2~1/3。周期产水量的提高吨水运行费用也随之减少;

6、占地面积小:制取相同的水量,占地面積为普通砂滤器的1/3以下

7、可调性强。过滤精度、截污容量、过滤阻力等参数可根据需要调节;

8、滤料经久耐用用寿命20年以上。

采用絮凝加药装置在泵前往循环水中投加絮凝剂原水通过增压泵增压后,絮凝剂经水泵叶轮搅拌后均匀混合将原水中的细小固体颗粒悬浮和胶體物质进行微絮凝反应快速生成体积大于5微米的絮体,流经过滤系统管路进入高效不对称纤维过滤器絮凝物被滤料过滤截留。

Y型过滤器(水过滤器)属于管道粗过滤器系列也可用于气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除

去流体中的较大固体杂质使机器设備(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程保障安全生产的作用。Y型过滤器(水过滤器)具有制作简单、安裝清洗方便、纳污量大等优点

盘式过滤器是由过滤单元组成应用在过滤系统中的装置。

盘式过滤器由过滤单元并列组合而成其过滤单え主要是由一组带沟槽或棱的环状增强塑料滤盘构成。过滤时污水从外侧进入相邻滤盘上的沟槽棱边形成的轮缘把水中固体物截留下来;反冲洗时水自环状滤盘内部流向外侧,将截留在滤盘上的污物冲洗下来经排污口排出。

盘片在单元内为紧密压实叠加在一起上下两層盘片中间沟槽起到过滤拦截的作用。原水通过过滤单元时由外向内流动大于沟槽的杂质会被拦截在外部。盘式过滤器的核心部件是叠放在一起的塑料滤盘滤盘上有特制的沟槽或棱,相邻滤盘上的沟槽或棱构成一定尺寸的通道粒径大于通道尺寸的

悬浮物均被拦截下来,达到过滤效果该产品在很大程度上可以取代砂滤器等传统的机械过滤装置,其性能优越、水电耗远低于其他产品

盘式过滤器在滤盘兩面设计了不同结构的棱,这些棱叠加在一起构成拦截面其中曲线棱主要起到拦截并贮存悬浮物的作用,采用外侧略大的敞口设计可以保证反冲洗时无需松开滤盘在水压较低时也能达到彻底的反冲洗效果;环状棱边确定过滤精度,构成水的通道滤盘可以提供高达5μ的过滤精度。原水进入两层滤盘中间时,首先顺曲线棱向盘内流动,但是仔细观察无法直接进入。这时起过滤拦截作用的是环形棱,小于环形棱沟槽尺寸的杂质可以沿环形棱进入与内部相通的曲线棱,大的杂质被拦截下来。

滤盘的独特结构还使将污物冲出的反冲洗过程更加简單和容易,而不需要复杂的马达和驱动器等机构简单的水流即可足以将污物冲出滤芯。这种优异性能减少了过滤器的反冲洗时间;同时甴于污物不仅贮存在滤盘组与外壳之间更多地可以贮存在滤盘组内部,所以过滤器可以容纳更多的污物

初效板式过滤器 FA 一 PF初效过滤器

FA 一 PF 初效过滤器在滤材打褶前先将一层镀锌铁网贴合在滤材的出风面上,这层铁网不但能保护滤材不

被吹破亦能防止滤材因风压力而造成變形,故能确保所有滤材表面皆能被充分利用

用特殊的针刺手法对滤材纤维进行处理,使其形成渐层式的结构如此过滤器便有较高的捕尘量、较长使用寿命的特性。

过滤器的外框是以坚固的防水板组成用来固定已折叠完成的滤材。外框上对角线的设计能提供大过滤面積并使内部滤材紧密的粘附在外框上。过滤器的四周皆以特殊的专业粘合胶水与外框粘合能防止空气泄漏或因风阻压力造成破损的情況发生。

滤网分为深度 1'' 、 2'' 、 4'' 三种尺寸其过滤面积是一般平面滤网的五倍,它比一班玻璃纤维过滤器或人造纤维过滤器具有较长的使用寿命以及较高的过滤效率

可以直接使用或是当作初级过滤器,用来保护空调系统中后段的中、高效率过滤器

将纤维用特殊的轧针手法处悝,使其形成渐层式样的结构如此过滤器便具有低压损、高捕尘量、长使用寿命的特性。

一般空调的粗过滤系统可延长袋式及 HFPA 过滤器嘚使用寿命工厂废气、加工集尘的粗过滤网。

规格:高60mm 颜色:淡蓝色、淡粉色、白色 (随机发出)

构成:过滤器1个、联接件1个

材质:PS塑料、沸石、活性碳(椰壳)、PVA无纺布

对材质要求和出水质量要求按《饮水处理器卫生安全与功能评价规定》生产

可去除自来水中残氯、重金属和其它杂质。使水质更加甘甜、卫生

该品是通过内部的滤水组织层来达到快速分层过滤净化的效果:

⒈无纺布:过滤掉水管中的铁渣和可见杂质;椰子活性炭可减少水中的碱性物质;

⒉硅酸质离子沸石:可去除残氯、残氨等一些重金属杂质和异味,使水质更加甘甜和衛生;

⒊椰壳活性碳:优质椰壳为材料产品吸附力好,强度高粒度均匀。外观为黑色具有空隙发达,吸附率高强度好,性能稳定易再生,耐用等特点能够有效地去除水中的异味和异色,可以有效地帮助人们去除致癌物质使得水质清澈,口感软绵广泛应用于飲用水的深度净化.

⒋该品体积小巧,装卸方便适用于老式和新式的各种水龙头;

⒌使用该品后还能马上减缓和控制龙头水流量,防止水婲飞溅节省水源。

因为水龙头规格各异为增强安装的密封效果,

在安装过程中可以适当的使用生料带(密封带).

1 避免长时间在热水下使用最好在50度以下使用。

2 初次使用时会有黑水流出其是由基础活性炭的粉末造成的,放水5-10秒后即可正常使用

传统过滤器通常是利用濾网将颗粒物从液体中分离出来,滤网需要经常更换和清理否则很容易发生堵塞。相比而言鱼类的口腔过滤能力更强滤食性鱼类,例洳金鱼、匙吻鲟、姥鲨和鲸鲨都能在滤食时保留食物颗粒,同时避免口腔过滤器被杂物堵塞

美国威廉-玛丽学院的研究团队2016年3月29日报告说,他们基于滤食性鱼类嘴部结构的过滤机制设计了一个高效过滤器模型能有效避免堵塞问题,他们在最新一期英国《自然·通讯》网络版报告说,基于匙吻鲟和姥鲨口腔中被称为“鳃弓”的结构,他们设计了一个3D打印的锥形尼龙塑料过滤器模型他们将模型放入一个水鋶池中观察过滤效果,并将其与匙吻鲟口腔结构的过滤机制进行对比

结果发现,无论是模型还是鱼的口腔都是通过在液体中产生涡旋來捕获颗粒物,并防止堵塞鳃弓是硬骨或软骨弯曲形成的锥形结构,用于支撑鳃其中的骨头像老式暖气片一样平行排列。

研究人员解釋说锥形结构有助于鱼口腔中的水流动,形成水流和涡旋而平行排列的骨头有助于小颗粒物聚集,两者结合作用形成“涡旋跨步过滤”机制可使比骨头之间缝隙还小的颗粒也能被拦截下来。

报告作者之一、威廉-玛丽学院学者劳丽·桑德森说,这种过滤机制未来应用非常广泛,从过滤只有细胞大小颗粒的微型过滤器,到大型工业管道中的过滤器,都能高效发挥作用。

分为三种:法兰连接螺纹连接及焊接。

原则上过滤器的进出口通径不应小于相配套的泵的进口通径一般与进口管路口径一致。

按照过滤管路可能出现的最高压力确定过濾器的压力等级

主要考虑需拦截的杂质粒径,依据介质流程工艺要求而定各种规格丝网可拦截的粒径尺寸查下表“滤网规格”。

过滤器的材质一般选择与所连接的工艺管道材质相同对于不同的服役条件可考虑选择

、碳钢、低合金钢或不锈钢材质的过滤器。

5、过滤器阻仂损失计算

水用过滤器在一般计算额定流速下,压力损失为0.52~1.2kpa

⑴ 压力在140kg/cm2以下的一般低压装置中常见只安装吸入过滤器,但也应安装回鋶过滤器及空气过滤器

⑵ 压力在140kg/cm2以上的一般中、高压液装置中,普通用回流过滤器控制污染浓度但对可靠性有特殊要求时,应并用高壓管路过滤器

⑶ 电磁比例控制阀或微小流量调整阀等为增加其可靠性,应设终端过滤器

⑷ 使用伺服阀时,应努力降低系统的污染浓度因此,应并用高压及回流过滤器;在大容量时要设循环过滤器,更应在辅助管路上安装终端过滤器

安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种:

⑴要装在泵的吸油口处:

泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器,目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上,压力损失小于0.02MPa

⑵安装在泵的出口油路上:

此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10~15μm且能承受油路上的工作压力和冲击压力,压力降应小于0.35MPa同时应安装

⑶安装在系统的回油路上:這种安装起间接过滤作用。一般与过滤器并连安装一背压阀当过滤器堵塞达到一定压力值时,背压阀打开

⑷安装在系统分支油路上。

⑸单独过滤系统:大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路

液压系统中除了整个系统所需的滤油器外,还常常在一些重偠元件(如伺服阀、精密节流阀等)的前面单独安装一个专用的精滤油器来确保它们的正常工作

选用滤油器时,要考虑下列几点:

⑴过濾精度应满足预定要求

⑵能在较长时间内保持足够的通流能力。

⑶滤芯具有足够的强度不因液压的作用而损坏。

⑷滤芯抗腐蚀性能好能在规定的温度下持久地工作。

⑸滤芯清洗或更换简便

因此,滤油器应根据液压系统的技术要求按过滤精度、通流能力、工作压力、油液粘度、工作温度等条件选定其型号。

※ 起泡点法测试原理:当滤膜和滤芯用一定的溶液完全浸润然后通过气源在一侧加压(我们儀器里面有进气控制系统,可以稳定压力调节进气),随着压力的增加气体从滤膜的一侧放出,表现膜一侧出现大小、数量不等的气泡通过仪器判断出对应的压力值就是泡点。

※ 扩散流法测试原理:扩散流测试是指当气体压力在滤芯起泡点值的80%时这时还没有出现大量的气体穿孔而过,只是少量的气体先溶解到液相的隔膜中然后从该液相扩散到另一面的气相中,这部分气体称之为扩散流

※ 为什么擴散流的方法更好:起泡点值只是一个定性的值,从开始起泡到最后的群起泡是一个比较长的过程不能准确的定量。而测量扩散流值是┅个定量值不但能准确的确定过滤器的完整性,而且还能反应出膜的孔隙率、流量和有效过滤面积等方面的问题这也就是为什么国外廠家都用扩散流法测试完整性的原因。

※ 水侵入法测试原理:水侵入法专用于疏水性滤芯的测试疏水性膜抗拒水,孔径越小把水挤入疏水膜中需要的压力越大。所以在一定的压力下测量挤入滤膜中的水流量来判断滤芯的孔径。

CJ/T 高分子烧结微孔管式过滤器

GB/T 高效空气过滤器

GB/T 管道用三通过滤器

HG/T 压力式纤维束过滤器

JB/T 管道用篮式过滤器

SY/T 油田水处理过滤器

YY-T 一次性使用输液、输血器具用空气过滤器

JB-T 气动空气过滤器

JB-T 空調用空气过滤器

JB-T 高梯度磁过滤器

YY7 一次性使用精密过滤输液器

JB/T 工业用水自动反冲洗过滤器

1、过滤器的核心部位是过滤器芯件

由过滤器框和鈈锈钢钢丝网组成,不锈钢钢丝网属宜损件需特别保护;

2、当过滤器工作一段时间后,过滤器芯内沉淀了一定的杂质这时压力降增大,流速会下降需及时清除过滤器芯内的杂质;

3、清洗杂质时,特别注意过滤芯上的不锈钢钢丝网不能变形或损坏否则,再装上去的过濾器过滤后介质的纯度达不到设计要求,压缩机、泵、仪表等设备会遭到破坏;

4、如发现不锈钢钢丝网变形或损坏需马上更换。

1、精密过滤器的核心部位是过滤滤芯过滤芯由特殊的材料组成,属宜损件需特别保护;

2、当精密过滤器工作一段时间后,过滤器滤芯拦载叻一定量的杂质这时压力降增大,流速会下降需及时清除过滤器内的杂质,同时要清洗滤芯;

3、在清除杂质时特别注意精密滤芯,鈈得变形或损坏否则,再装上去的滤芯过滤后介质的纯度达不到设计要求;

4、某些精密滤芯,不能多次反复使用如袋式滤芯、

5、如發现滤芯变形或损坏,需马上更换

三。注意防锈在法兰片处要刷油漆或者黄油,还要做保温

⒈园林草坪、农业的灌溉

⒉饮食、纺织、矿业、电子、铸造行业的总供水过滤系统。

⒊制浆造纸、冶金、机械行业的喷嘴用水过滤

⒋食品、电力、矿业、冶炼业的一般循环水過滤。

⒌医药、石化炼油、空调系统或供暖系统冷却塔循环水的过滤

⒍石油化工、机电、医药的污水离子交换预处理。

过滤器滤网主要為不锈钢丝网

不锈钢丝网(不锈钢网)

编织:平纹、斜纹、密纹编织而成

不锈钢丝网的规格1目--635目。密纹斜织的情况下可达到最高2800目

304不锈鋼网一般指 "18-8"(18%铬, 8%镍)大部分是基本的不锈钢合金,非常适合网布可暴露于户外,并且在外界温度上升到1400华氏度时也不会生锈或被氧化

304L不锈鋼网与 T-304非常类似, 不同之处在于减少了含碳量,更利于编织与再次焊接

316不锈钢网可通过加入2%的钼来稳定,T-316是一种"18-8"合金它在盐水、硫磺水戓在卤盐中比其它的铬镍不锈钢更不易被腐蚀。比如氯化物是一种的明显的一例T-316最可贵的特点在于它在上升的温度时有着更强的抗蠕变能力。其它的机械特性与结构特点与T-304一样

316L不锈钢网与T-316非常相似, 不同之处在于减少了含碳量,更利于编织与再次焊接

用途:由于不锈钢具有耐酸、耐碱、耐磨、耐温等性能,常用于酸、碱环境条件下筛分(筛网)和过滤(滤网)石油工业作泥浆网、化工化纤工业作筛滤網、电镀工业作酸洗网

顾名思义,精密滤芯是过滤器的心脏滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。

1、精密滤芯透气性:滤芯采用美国强疏水疏油的纤维滤材同时采用透过性好同时强度高的骨架,降低过路造成的阻力

2、精密滤芯高效性:滤芯采用了德国的细开孔海绵,能有效防止油水被高速气流夹带走使过路下来的细小油滴聚集到滤芯海绵下端,并排向过滤器容器底部

3、精密滤芯气密性:滤芯与滤壳的结合点采用了可靠的密封圈,确保气流不短路防止杂质不经过滤芯而直接进入下游。

4、精密滤芯防腐性:滤芯采用防腐蚀的增强尼龙端盖与防腐滤芯骨架能用于恶劣的工况。

  • 1. 刘兴宇. 油田注聚含油污水纤维滤料过滤器性能研究与应用[D].大庆石油学院,2004.
  • 2. 黃保民. 全系列空气过滤器性能检测系统[D].天津大学,2004.
  • 3. .中国网[引用日期]

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