Spesifikasi paip dan bahan paip | Perundingan – Jurutera Spesifikasi | Perundingan

2. Memahami tiga jenis sistem paip: HVAC (hidraulik), paip (air domestik, pembetungan dan pengudaraan) dan sistem paip kimia dan khas (sistem air laut dan bahan kimia berbahaya).
Sistem paip dan perpaipan wujud dalam banyak elemen bangunan. Ramai orang pernah melihat perangkap-P atau paip penyejuk di bawah sinki yang menuju ke dan dari sistem berpecah. Tidak ramai yang melihat paip kejuruteraan utama di loji pusat atau sistem pembersihan kimia di bilik peralatan kolam renang. Setiap aplikasi ini memerlukan jenis paip tertentu yang memenuhi spesifikasi, kekangan fizikal, kod dan amalan reka bentuk terbaik.
Tiada penyelesaian paip mudah yang sesuai dengan semua aplikasi. Sistem ini memenuhi semua keperluan fizikal dan kod jika kriteria reka bentuk tertentu dipenuhi dan soalan yang betul ditanya kepada pemilik dan pengendali. Di samping itu, ia boleh mengekalkan kos dan masa yang sesuai untuk mewujudkan sistem bangunan yang berjaya.
Saluran HVAC mengandungi pelbagai bendalir, tekanan dan suhu yang berbeza. Saluran tersebut boleh berada di atas atau di bawah paras tanah dan mengalir melalui bahagian dalam atau luar bangunan. Faktor-faktor ini mesti diambil kira semasa menentukan perpaipan HVAC dalam projek. Istilah "kitaran hidrodinamik" merujuk kepada penggunaan air sebagai medium pemindahan haba untuk penyejukan dan pemanasan. Dalam setiap aplikasi, air dibekalkan pada kadar aliran dan suhu tertentu. Pemindahan haba biasa di dalam bilik adalah melalui gegelung udara ke air yang direka untuk mengembalikan air pada suhu yang ditetapkan. Ini membawa kepada fakta bahawa sejumlah haba dipindahkan atau dikeluarkan dari ruang. Peredaran air penyejukan dan pemanasan adalah sistem utama yang digunakan untuk penyaman udara kemudahan komersial yang besar.
Bagi kebanyakan aplikasi bangunan rendah, tekanan operasi sistem yang dijangkakan biasanya kurang daripada 150 paun setiap inci persegi (psig). Sistem hidraulik (air sejuk dan panas) ialah sistem litar tertutup. Ini bermakna jumlah turus dinamik pam mengambil kira kehilangan geseran dalam sistem perpaipan, gegelung, injap dan aksesori yang berkaitan. Ketinggian statik sistem tidak menjejaskan prestasi pam, tetapi ia menjejaskan tekanan operasi sistem yang diperlukan. Penyejuk, dandang, pam, perpaipan dan aksesori dinilai untuk tekanan operasi 150 psi, yang lazim bagi pengeluar peralatan dan komponen. Jika boleh, penarafan tekanan ini harus dikekalkan dalam reka bentuk sistem. Banyak bangunan yang dianggap rendah atau sederhana termasuk dalam kategori tekanan kerja 150 psi.
Dalam reka bentuk bangunan tinggi, semakin sukar untuk memastikan sistem dan peralatan perpaipan berada di bawah standard 150 psi. Turus talian statik di atas kira-kira 350 kaki (tanpa menambah tekanan pam pada sistem) akan melebihi penarafan tekanan kerja standard sistem ini (1 psi = 2.31 kaki turus). Sistem ini kemungkinan besar akan menggunakan pemutus tekanan (dalam bentuk penukar haba) untuk mengasingkan keperluan tekanan tinggi lajur daripada seluruh perpaipan dan peralatan yang disambungkan. Reka bentuk sistem ini akan membolehkan reka bentuk dan pemasangan penyejuk tekanan standard serta menentukan perpaipan dan aksesori tekanan tinggi dalam menara penyejuk.
Apabila menentukan perpaipan untuk projek kampus yang besar, pereka/jurutera mesti mengenal pasti menara dan perpaipan yang ditentukan untuk podium secara sedar, mencerminkan keperluan individu mereka (atau keperluan kolektif jika penukar haba tidak digunakan untuk mengasingkan zon tekanan).
Satu lagi komponen sistem tertutup ialah penulenan air dan penyingkiran sebarang oksigen daripada air. Kebanyakan sistem hidraulik dilengkapi dengan sistem rawatan air yang terdiri daripada pelbagai bahan kimia dan perencat untuk memastikan air mengalir melalui paip pada pH optimum (sekitar 9.0) dan tahap mikrob untuk memerangi biofilem paip dan kakisan. Menstabilkan air dalam sistem dan penyingkiran udara membantu memanjangkan hayat paip, pam, gegelung dan injap yang berkaitan. Sebarang udara yang terperangkap dalam paip boleh menyebabkan peronggaan dalam pam air penyejuk dan pemanasan serta mengurangkan pemindahan haba dalam penyejuk, dandang atau gegelung peredaran.
Kuprum: Tiub yang ditarik dan dikeraskan jenis L, B, K, M atau C mengikut ASTM B88 dan B88M digabungkan dengan kelengkapan dan kelengkapan kuprum tempa ASME B16.22 dengan pateri bebas plumbum atau pateri untuk aplikasi bawah tanah.
Paip keras, jenis L, B, K (biasanya hanya digunakan di bawah aras tanah) atau A mengikut ASTM B88 dan B88M, dengan kelengkapan dan kelengkapan kuprum tempa ASME B16.22 yang disambungkan melalui pematerian bebas plumbum atau di atas tanah. Tiub ini juga membenarkan penggunaan kelengkapan tertutup.
Tiub kuprum Jenis K ialah tiub paling tebal yang ada, memberikan tekanan kerja 1534 psi inci pada 100 F untuk ½ inci. Model L dan M mempunyai tekanan kerja yang lebih rendah daripada K tetapi masih sesuai untuk aplikasi HVAC (tekanan antara 1242 psi pada 100F hingga 12 inci dan 435 psi dan 395 psi). Nilai-nilai ini diambil daripada Jadual 3a, 3b dan 3c Panduan Tiub Kuprum yang diterbitkan oleh Persatuan Pembangunan Kuprum.
Tekanan operasi ini adalah untuk saluran paip lurus, yang biasanya bukan saluran sistem yang terhad tekanannya. Kelengkapan dan sambungan yang menghubungkan dua panjang paip lebih cenderung bocor atau gagal di bawah tekanan operasi sesetengah sistem. Jenis sambungan biasa untuk paip tembaga ialah kimpalan, pematerian atau pengedap bertekanan. Jenis sambungan ini mesti dibuat daripada bahan bebas plumbum dan dinilai untuk tekanan yang dijangkakan dalam sistem.
Setiap jenis sambungan mampu mengekalkan sistem bebas kebocoran apabila kelengkapan ditutup rapat dengan betul, tetapi sistem ini bertindak balas secara berbeza apabila kelengkapan tidak ditutup rapat atau diikat. Sambungan pateri dan pateri lebih cenderung untuk gagal dan bocor apabila sistem pertama kali diisi dan diuji dan bangunan belum diduduki. Dalam kes ini, kontraktor dan pemeriksa boleh menentukan dengan cepat di mana sambungan bocor dan membetulkan masalah sebelum sistem beroperasi sepenuhnya dan penumpang serta kemasan dalaman rosak. Ini juga boleh dihasilkan semula dengan kelengkapan kedap bocor jika cincin pengesanan kebocoran atau pemasangan dinyatakan. Jika anda tidak menekan sepenuhnya ke bawah untuk mengenal pasti kawasan masalah, air boleh bocor keluar dari kelengkapan sama seperti pateri atau pateri. Jika kelengkapan kedap bocor tidak dinyatakan dalam reka bentuk, ia kadangkala akan kekal di bawah tekanan semasa ujian pembinaan dan mungkin gagal hanya selepas tempoh operasi, mengakibatkan lebih banyak kerosakan pada ruang yang diduduki dan kemungkinan kecederaan kepada penghuni, terutamanya jika paip panas yang dipanaskan melalui paip.
Cadangan saiz paip tembaga adalah berdasarkan keperluan peraturan, cadangan pengilang dan amalan terbaik. Untuk aplikasi air sejuk (suhu bekalan air biasanya 42 hingga 45 F), had laju yang disyorkan untuk sistem paip tembaga ialah 8 kaki sesaat untuk mengurangkan bunyi sistem dan mengurangkan potensi hakisan/karat. Untuk sistem air panas (biasanya 140 hingga 180 F untuk pemanasan ruang dan sehingga 205 F untuk pengeluaran air panas domestik dalam sistem hibrid), had kadar yang disyorkan untuk paip tembaga adalah jauh lebih rendah. Manual Tiub Tembaga menyenaraikan kelajuan ini sebagai 2 hingga 3 kaki sesaat apabila suhu bekalan air melebihi 140 F.
Paip kuprum biasanya datang dalam saiz tertentu, sehingga 12 inci. Ini mengehadkan penggunaan kuprum dalam utiliti kampus utama, kerana reka bentuk bangunan ini selalunya memerlukan saluran yang lebih besar daripada 12 inci. Dari loji pusat ke penukar haba yang berkaitan. Tiub kuprum lebih biasa digunakan dalam sistem hidraulik berdiameter 3 inci atau kurang. Untuk saiz melebihi 3 inci, tiub keluli berlubang lebih biasa digunakan. Ini disebabkan oleh perbezaan kos antara keluli dan kuprum, perbezaan tenaga kerja untuk paip beralun berbanding paip yang dikimpal atau dipateri (kelengkapan tekanan tidak dibenarkan atau disyorkan oleh pemilik atau jurutera), dan halaju dan suhu air yang disyorkan di dalam setiap saluran paip bahan.
Keluli: Paip keluli hitam atau tergalvani mengikut ASTM A 53/A 53M dengan kelengkapan besi mulur (ASME B16.3) atau besi tempa (ASTM A 234/A 234M) dan kelengkapan besi mulur (ASME B16.39). Bebibir, kelengkapan dan sambungan kelas 150 dan 300 tersedia dengan kelengkapan berulir atau bebibir. Paip boleh dikimpal dengan logam pengisi mengikut AWS D10.12/D10.12M.
Mematuhi ASTM A 536 Kelas 65-45-12 Besi Mulur, ASTM A 47/A 47M Kelas 32510 Besi Mulur dan ASTM A 53/A 53M Kelas F, E atau S Gred B Keluli Pemasangan, atau ASTM A106, keluli gred B. Kelengkapan beralur atau lug untuk memasang kelengkapan hujung beralur.
Seperti yang dinyatakan di atas, paip keluli lebih kerap digunakan untuk paip besar dalam sistem hidraulik. Sistem jenis ini membolehkan pelbagai keperluan tekanan, suhu dan saiz untuk memenuhi keperluan sistem air sejuk dan panas. Penamaan kelas untuk bebibir, kelengkapan dan kelengkapan merujuk kepada tekanan kerja stim tepu dalam psi. inci item yang sepadan. Kelengkapan Kelas 150 direka bentuk untuk beroperasi pada tekanan kerja 150 psi. inci pada 366 F, manakala kelengkapan Kelas 300 menyediakan tekanan kerja 300 psi. pada 550 F. Kelengkapan Kelas 150 menyediakan tekanan air kerja lebih 300 psi. inci pada 150 F, dan kelengkapan Kelas 300 menyediakan sehingga 2,000 psi tekanan air kerja. inci pada 150 F. Jenama kelengkapan lain tersedia untuk jenis paip tertentu. Contohnya, untuk bebibir paip besi tuang dan kelengkapan bebibir ASME 16.1, gred 125 atau 250 boleh digunakan.
Sistem perpaipan dan sambungan beralur menggunakan alur yang dipotong atau dibentuk di hujung paip, kelengkapan, injap, dsb. untuk menyambung antara setiap panjang paip atau kelengkapan dengan sistem sambungan fleksibel atau tegar. Gandingan ini terdiri daripada dua atau lebih bahagian yang dibaut dan mempunyai pencuci dalam lubang gandingan. Sistem ini terdapat dalam jenis bebibir kelas 150 dan 300 dan bahan gasket EPDM dan mampu beroperasi pada suhu bendalir dari 230 hingga 250 F (bergantung pada saiz paip). Maklumat paip beralur diambil daripada manual dan literatur Victaulic.
Paip keluli Jadual 40 dan 80 boleh diterima untuk sistem HVAC. Spesifikasi paip merujuk kepada ketebalan dinding paip, yang meningkat dengan nombor spesifikasi. Dengan peningkatan ketebalan dinding paip, tekanan kerja paip lurus yang dibenarkan juga meningkat. Tiub Jadual 40 membenarkan tekanan kerja 1694 psi untuk ½ inci. Paip, 696 psi inci untuk 12 inci (-20 hingga 650 F). Tekanan kerja yang dibenarkan untuk tiub Jadual 80 ialah 3036 psi inci (½ inci) dan 1305 psi inci (12 inci) (kedua-duanya -20 hingga 650 F). Nilai-nilai ini diambil daripada bahagian Data Kejuruteraan Watson McDaniel.
Plastik: Paip plastik CPVC, kelengkapan soket mengikut Spesifikasi 40 dan Spesifikasi 80 mengikut ASTM F 441/F 441M (ASTM F 438 mengikut Spesifikasi 40 dan ASTM F 439 mengikut Spesifikasi 80) dan pelekat pelarut (ASTM F493).
Paip plastik PVC, kelengkapan soket mengikut jadual 40 dan jadual 80 ASTM D 1785 (jadual 40 dan jadual 80 ASTM D 2466 dan ASTM D 2467) dan pelekat pelarut (ASTM D 2564). Termasuk primer mengikut ASTM F 656.
Kedua-dua paip CPVC dan PVC sesuai untuk sistem hidraulik di bawah paras tanah, walaupun dalam keadaan ini, penjagaan mesti diambil semasa memasang paip ini dalam sesuatu projek. Paip plastik digunakan secara meluas dalam sistem pembetung dan saluran pengudaraan, terutamanya dalam persekitaran bawah tanah di mana paip kosong bersentuhan langsung dengan tanah di sekelilingnya. Pada masa yang sama, rintangan kakisan paip CPVC dan PVC adalah berfaedah kerana kekaratan sesetengah tanah. Paip hidraulik biasanya ditebat dan ditutup dengan sarung PVC pelindung yang menyediakan penampan antara paip logam dan tanah di sekelilingnya. Paip plastik boleh digunakan dalam sistem air sejuk yang lebih kecil di mana tekanan yang lebih rendah dijangkakan. Tekanan kerja maksimum untuk paip PVC melebihi 150 psi untuk semua saiz paip sehingga 8 inci, tetapi ini hanya terpakai pada suhu 73 F atau lebih rendah. Sebarang suhu melebihi 73°F akan mengurangkan tekanan operasi dalam sistem paip kepada 140°F. Faktor penurunan nilai ialah 0.22 pada suhu ini dan 1.0 pada 73 F. Suhu operasi maksimum 140 F adalah untuk paip PVC Jadual 40 dan Jadual 80. Paip CPVC mampu menahan julat suhu operasi yang lebih luas, menjadikannya sesuai untuk digunakan sehingga 200 F (dengan faktor penurunan nilai 0.2), tetapi mempunyai penarafan tekanan yang sama seperti PVC, membolehkannya digunakan dalam aplikasi penyejukan bawah tanah tekanan standard. sistem air sehingga 8 inci. Bagi sistem air panas yang mengekalkan suhu air yang lebih tinggi sehingga 180 atau 205 F, paip PVC atau CPVC tidak digalakkan. Semua data diambil daripada spesifikasi paip PVC Harvel dan spesifikasi paip CPVC.
Paip Paip membawa pelbagai cecair, pepejal dan gas yang berbeza. Cecair yang boleh diminum dan tidak boleh diminum mengalir dalam sistem ini. Disebabkan oleh pelbagai jenis cecair yang dibawa dalam sistem paip, paip yang dimaksudkan dikelaskan sebagai paip air domestik atau paip saliran dan pengudaraan.
Air domestik: Paip kuprum lembut, ASTM B88 jenis K dan L, ASTM B88M jenis A dan B, dengan kelengkapan tekanan kuprum tempa (ASME B16.22).
Tiub Kuprum Keras, ASTM B88 Jenis L dan M, ASTM B88M Jenis B dan C, dengan Kelengkapan Kimpalan Kuprum Tuang (ASME B16.18), Kelengkapan Kimpalan Kuprum Tempa (ASME B16.22), Bebibir Gangsa (ASME B16.24)) dan kelengkapan kuprum (MCS SP-123). Tiub ini juga membenarkan penggunaan kelengkapan tertutup.
Jenis paip kuprum dan piawaian berkaitan diambil daripada Seksyen 22 11 16 MasterSpec. Reka bentuk paip kuprum untuk bekalan air domestik dihadkan oleh keperluan kadar aliran maksimum. Ia dinyatakan dalam spesifikasi saluran paip seperti berikut:
Seksyen 610.12.1 Kod Paip Seragam 2012 menyatakan: Kelajuan maksimum dalam sistem paip dan kelengkapan kuprum dan aloi kuprum tidak boleh melebihi 8 kaki sesaat dalam air sejuk dan 5 kaki sesaat dalam air panas. Nilai-nilai ini juga diulang dalam Buku Panduan Tiub Kuprum, yang menggunakan nilai-nilai ini sebagai kelajuan maksimum yang disyorkan untuk jenis sistem ini.
Paip keluli tahan karat jenis 316 mengikut ASTM A403 dan kelengkapan serupa menggunakan gandingan dikimpal atau diikat untuk paip air domestik yang lebih besar dan penggantian langsung untuk paip tembaga. Dengan kenaikan harga tembaga, paip keluli tahan karat menjadi lebih biasa dalam sistem air domestik. Jenis paip dan piawaian berkaitan adalah daripada Seksyen MasterSpec Pentadbiran Veteran (VA) 22 11 00.
Satu inovasi baharu yang akan dilaksanakan dan dikuatkuasakan pada tahun 2014 ialah Akta Kepimpinan Air Minum Persekutuan. Ini merupakan penguatkuasaan persekutuan undang-undang semasa di California dan Vermont mengenai kandungan plumbum dalam saluran air mana-mana paip, injap atau kelengkapan yang digunakan dalam sistem air domestik. Undang-undang tersebut menyatakan bahawa semua permukaan paip, kelengkapan dan lekapan yang dibasahkan mestilah "bebas plumbum", yang bermaksud kandungan plumbum maksimum "tidak melebihi purata berwajaran 0.25% (plumbum)". Ini memerlukan pengeluar untuk menghasilkan produk tuangan bebas plumbum bagi mematuhi keperluan undang-undang baharu. Butiran disediakan oleh UL dalam Garis Panduan untuk Plumbum dalam Komponen Air Minum.
Saliran dan pengudaraan: Paip dan kelengkapan pembetung besi tuang tanpa lengan yang mematuhi ASTM A 888 atau Institut Paip Pembetung Besi Tuang (CISPI) 301. Kelengkapan Sovent yang mematuhi ASME B16.45 atau ASSE 1043 boleh digunakan dengan sistem tanpa henti.
Paip pembetung besi tuang dan kelengkapan bebibir mesti mematuhi ASTM A 74, gasket getah (ASTM C 564) dan plumbum tulen dan pengedap gentian oak atau hemp (ASTM B29).
Kedua-dua jenis saluran boleh digunakan di bangunan, tetapi saluran dan kelengkapan tanpa saluran paling biasa digunakan di atas aras tanah di bangunan komersial. Paip besi tuang dengan Kelengkapan Tanpa Palam CISPI membolehkan pemasangan kekal, boleh dikonfigurasikan semula atau boleh diakses dengan menanggalkan pengapit jalur, sambil mengekalkan kualiti paip logam, yang mengurangkan bunyi pecah dalam aliran sisa melalui paip. Kelemahan paip besi tuang ialah paip merosot disebabkan oleh sisa berasid yang terdapat dalam pemasangan bilik mandi biasa.
Paip dan kelengkapan keluli tahan karat ASME A112.3.1 dengan hujung yang melebar dan melebar boleh digunakan untuk sistem saliran berkualiti tinggi bagi menggantikan paip besi tuang. Paip keluli tahan karat juga digunakan untuk bahagian pertama paip, yang bersambung ke sinki lantai tempat produk berkarbonat mengalirkan air untuk mengurangkan kerosakan kakisan.
Paip PVC pepejal mengikut ASTM D 2665 (saliran, lencongan dan lubang udara) dan paip sarang lebah PVC mengikut ASTM F 891 (Lampiran 40), sambungan suar (ASTM D 2665 hingga ASTM D 3311, longkang, sisa dan lubang udara) yang sesuai untuk paip Jadual 40), primer pelekat (ASTM F 656) dan pelekat pelarut (ASTM D 2564). Paip PVC boleh didapati di atas dan di bawah paras tanah di bangunan komersial, walaupun ia lebih kerap disenaraikan di bawah paras tanah disebabkan oleh keretakan paip dan keperluan peraturan khas.
Dalam bidang kuasa pembinaan Nevada Selatan, Pindaan Kod Bangunan Antarabangsa (IBC) 2009 menyatakan:
603.1.2.1 Peralatan. Saluran paip mudah terbakar dibenarkan dipasang di dalam bilik enjin, dikelilingi oleh struktur tahan api selama dua jam dan dilindungi sepenuhnya oleh pemercik automatik. Saluran paip mudah terbakar boleh disalurkan dari bilik peralatan ke bilik lain, dengan syarat saluran paip tersebut dikelilingi oleh pemasangan tahan api dua jam khas yang diluluskan. Apabila saluran paip mudah terbakar tersebut melalui dinding api dan/atau lantai/siling, penembusan mesti dinyatakan untuk bahan paip tertentu dengan gred F dan T tidak lebih rendah daripada rintangan api yang diperlukan untuk penembusan tersebut. Paip mudah terbakar tidak boleh menembusi lebih daripada satu lapisan.
Ini memerlukan semua paip mudah terbakar (plastik atau sebaliknya) yang terdapat di bangunan Kelas 1A seperti yang ditakrifkan oleh IBC untuk dibalut dalam struktur 2 jam. Penggunaan paip PVC dalam sistem saliran mempunyai beberapa kelebihan. Berbanding dengan paip besi tuang, PVC lebih tahan terhadap kakisan dan pengoksidaan yang disebabkan oleh sisa bilik mandi dan tanah. Apabila diletakkan di bawah tanah, paip PVC juga tahan terhadap kakisan tanah di sekeliling (seperti yang ditunjukkan dalam bahagian paip HVAC). Paip PVC yang digunakan dalam sistem saliran tertakluk kepada batasan yang sama seperti sistem hidraulik HVAC, dengan suhu operasi maksimum 140 F. Suhu ini selanjutnya diwajibkan oleh keperluan Kod Paip Seragam dan Kod Paip Antarabangsa, yang menetapkan bahawa sebarang pelepasan ke reseptor sisa mestilah di bawah 140 F.
Seksyen 810.1 Kod Paip Seragam 2012 menyatakan bahawa paip stim tidak boleh disambungkan terus ke sistem perpaipan atau longkang, dan air melebihi 140 F (60 C) tidak boleh dilepaskan terus ke dalam longkang bertekanan.
Seksyen 803.1 Kod Paip Antarabangsa 2012 menyatakan bahawa paip stim tidak boleh disambungkan ke sistem saliran atau mana-mana bahagian sistem paip, dan air melebihi 140 F (60 C) tidak boleh dilepaskan ke mana-mana bahagian sistem saliran.
Sistem perpaipan khas dikaitkan dengan pengangkutan cecair yang tidak tipikal. Cecair ini boleh terdiri daripada perpaipan untuk akuarium marin hinggalah perpaipan untuk membekalkan bahan kimia kepada sistem peralatan kolam renang. Sistem perpaipan akuarium tidak biasa digunakan di bangunan komersial, tetapi ia dipasang di sesetengah hotel dengan sistem perpaipan terpencil yang disambungkan ke pelbagai lokasi dari bilik pam pusat. Keluli tahan karat nampaknya jenis perpaipan yang sesuai untuk sistem air laut kerana keupayaannya untuk menghalang kakisan dengan sistem air lain, tetapi air masin sebenarnya boleh menghakis dan menghakis paip keluli tahan karat. Untuk aplikasi sedemikian, paip marin CPVC plastik atau kuprum-nikel memenuhi keperluan kakisan; apabila memasang paip ini di kemudahan komersial yang besar, kebolehbakaran paip mesti dipertimbangkan. Seperti yang dinyatakan di atas, penggunaan perpaipan mudah terbakar di Nevada Selatan memerlukan kaedah alternatif yang diminta untuk menunjukkan niat untuk mematuhi kod jenis bangunan yang berkaitan.
Paip kolam renang yang membekalkan air yang telah ditulenkan untuk rendaman badan mengandungi sejumlah bahan kimia yang cair (12.5% ​​peluntur natrium hipoklorit dan asid hidroklorik boleh digunakan) untuk mengekalkan pH dan keseimbangan kimia tertentu seperti yang dikehendaki oleh jabatan kesihatan. Selain paip kimia cair, peluntur klorin penuh dan bahan kimia lain mesti diangkut dari kawasan penyimpanan bahan pukal dan bilik peralatan khas. Paip CPVC tahan bahan kimia untuk bekalan peluntur klorin, tetapi paip ferosilikon tinggi boleh digunakan sebagai alternatif kepada paip kimia apabila melalui jenis bangunan yang tidak mudah terbakar (cth. Jenis 1A). Ia kuat tetapi lebih rapuh daripada paip besi tuang standard dan lebih berat daripada paip yang setanding.
Artikel ini membincangkan beberapa daripada banyak kemungkinan untuk mereka bentuk sistem perpaipan. Ia mewakili kebanyakan jenis sistem yang dipasang di bangunan komersial yang besar, tetapi akan sentiasa ada pengecualian kepada peraturan tersebut. Spesifikasi induk keseluruhan merupakan sumber yang tidak ternilai dalam menentukan jenis perpaipan untuk sistem tertentu dan menilai kriteria yang sesuai untuk setiap produk. Spesifikasi standard akan memenuhi keperluan banyak projek, tetapi pereka dan jurutera harus menyemaknya apabila melibatkan menara tinggi, suhu tinggi, bahan kimia berbahaya atau perubahan dalam perundangan atau bidang kuasa. Ketahui lebih lanjut tentang cadangan dan sekatan paip untuk membuat keputusan termaklum tentang produk yang dipasang dalam projek anda. Pelanggan kami mempercayai kami sebagai profesional reka bentuk untuk menyediakan bangunan mereka dengan saiz yang betul, reka bentuk yang seimbang dan berpatutan di mana saluran mencapai jangka hayat yang dijangkakan dan tidak pernah mengalami kegagalan bencana.
Matt Dolan ialah seorang jurutera projek di JBA Consulting Engineers. Pengalamannya terletak pada reka bentuk sistem HVAC dan paip yang kompleks untuk pelbagai jenis bangunan seperti pejabat komersial, kemudahan penjagaan kesihatan dan kompleks hospitaliti, termasuk menara tetamu bertingkat tinggi dan pelbagai restoran.
Adakah anda mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang topik yang diliputi dalam kandungan ini? Anda harus mempertimbangkan untuk menyumbang kepada pasukan editorial CFE Media kami dan mendapatkan pengiktirafan yang sewajarnya untuk anda dan syarikat anda. Klik di sini untuk memulakan proses.


Masa siaran: 9 Nov-2022