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国赢供水设备有限公司发挥人才优势,确保技术的实用性;依靠装备优势,以科研开发与实验生产相结合的模式,缩短 玻璃钢水箱、研发周期,提高了技术的针对性,可靠性;依托地域优势,确保 玻璃钢水箱、加工质量和周期;凭借体制优势,做到灵活机动、快速反应、服务周到。


青山不锈钢水箱不锈钢矩形水箱具有调蓄节能功能。国赢不锈钢矩形水箱箱通常在夜间用水低谷,利用管网余压补充蓄水,在用水高峰管网压力下降时出水,解决了三层以上居民用水高峰时的用水问题,缓解了管网供水能力不足的状况。不锈钢焊接水箱特点: 1、结构独特:用特殊密封条,全螺栓连接结构,组装方便,不会出现漏水及密封不严现象,加上内侧特殊拉杆结构,使力学性能更合理。 2、施工快捷:标准模压板块;随意装配,无须吊装设备。造型应用户要求,容积可满足一切设计要求,安装现场无特殊要求,箱体美观。 3、选材精良:树脂和玻璃纤维均采用国内著名品牌,保证产品质量。 4、卫生环保:不滋生藻类和红虫,避免二次供水污染,保持水质清洁。 5、减少清洗:每半年清洗一次即可,大大降低清洗费用. 6、重量轻:混凝土水箱容重与自身重量之比为1:1,SMC模压水箱为1:0.1-0.2,所以在设计过程中无须考虑自身重量,因此被称为轻便式水箱。 不锈钢焊接水箱应用范围: 1、酸碱储备。 2、工矿企业的生产、生活用水。 3、各种类型的循环水、冷却水、热水供应系统用水。 4、普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、宾馆、学校等的生活、消防用水。众所周知,不锈钢水池是饮水行业重要的蓄水工具,对于这个行业来说,它是不可缺少的。饮水健康是每个人都要非常注重的问题,不锈钢和不锈钢水池都是蓄水用的。那么,不锈钢水箱和不锈钢水池之间它们有什么联系呢?



青山不锈钢水箱的三种供水方式 ①不锈钢水箱 的气压给水方式 气压给水方式即在给水系统中设置气压给水设备,利用该设备的气压水罐内气体的 可压缩性,提升水压供水。气压水罐的作用相当于高位不锈钢水箱。但其位置可根据需要设置在 高处或低处。该给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内部给水管网 所需水压。室内用水不均匀且不宜设置高位不锈钢水箱时采用。 ②不锈钢水箱分区给水方式 当室外给水管网的压力只能满足建筑下层供水要求时,可采用分区给水方式,多用于 高层建筑供水:建筑低层部分(低压区)可直接利用市政管网压力供水,高层部分(高压区) 由升压不锈钢水箱设备供水。 ③分质供水的给水方式 分质供水的给水方式即根据不同用途所需的不同水质,分别设置独立的给水系统。 例如.在设置有建筑中水系统的建筑中.生活饮用水给水系统和杂用水给水系统分别采用 相互独立的两个管道系统供给。


青山不锈钢水箱由于合金元素的影响,与碳钢相比,在相同条件下不锈钢氮 碳共渗层硬度更高,但渗层深度浅,硬度变化梯度大。 氮碳共渗是同时向工件表面渗人氮和碳。工件经氮碳共渗 后,表面获得共渗组织。因为处理温度较低(一般低于600`C), 在这个温度范围,氮在a相中的固溶量远高于碳在a相中的固 溶量,且氮的扩散速度快于碳的扩散速度,所以,在工件表面 层,即化合物层的组织是。氮的含量减少。 不锈钢水箱价格的氮碳共渗组织中还含有铬、钥等合金元素的氮化物。在 共渗温度,因碳的扩散很慢,其只能以碳化物(如Fe, C)的形 式存在于化合物层中。气体渗氮温度一般在480一570℃之间。渗氮温度越高。扩 散速度越快,渗层越深。但渗氮温度超过550℃时,合金氮化物 发生集聚长大而使渗层硬度下降。一般情况下,不锈钢渗氮温度 都不太高。 水箱过程中,氨的分解率对渗氮层的硬度及性质有明显的影响。氨的分解 率与温度、压力、氨气输人速度等条件有关,太高的分解率,不 能被工件吸收的分解物会以N:和H2形式存在,有碍于渗氮效 果,随着氨分解率的降低,工件吸收的氮量逐渐增加到 值, 直至氨分解率降低到5%一10%时,分解物氮原子已满足不了工 件吸收,工件吸收的氮量呈下降趋势,渗氮硬度降低,也达不到 好的渗氮效果。 所以,在实际的渗氮温度、压力条件下.氨的分 解率一般控制在15%-45%。不锈钢中合金元素含量高,阻碍 氮的吸收和扩散,所以,不锈钢渗氮时的温度应偏高,氨的分解 率也相应提高。 水箱不锈钢保温时间主要决定于渗氮深度。保温时间越长,渗氮层深度 越厚。但保温时问太长,会因合金氮化物集聚长大而使硬度有下 降的趋势。水箱不锈钢的热处理除依据钢的类型不同,分别有退火、淬火、 回火、调质、固溶化、稳定化、沉淀时效及消除应力等处理外, 还可以依据钢的类型及使用功能的需要,采用其他热处理方式, 如氮化、碳氮共渗、硫氮碳共渗、表面淬火等。下面着重说明不 锈钢进行这些热处理时的主要特点。



青山不锈钢水箱(1)不锈钢水塔原材料回火脆性分类。钢的回火脆性是指某些淬火钢在某一 温度区间回火时,冲击韧性下降、脆性增加的特性。 在450一700CC温度区间产生的脆性称第二类回火脆性,由 于产生的温度较高,又称高温回火脆性,这种脆性产生后,可以 通过高于脆化温度加热后快冷予以消除,但消除后如果再次在脆 化温度加热缓冷,则又重复产生脆性,所以,也称可逆回火脆 性。 在250 - 4000C温度区间产生的脆性称 类回火脆性,不锈钢水塔由 于产生的温度较低,又称低温回火脆性,这种回火脆性产生后, 可以用更高温度的加热消除,之后,再在脆性产生温区回火时将 不再产生脆性,所以,也称不可逆回火脆性。大多数钢都有 类回火脆性。 第二类回火脆性多产生于铬一锰、铬一镍等合金钢中,因为 许多工程零件需要在高温回火后使用,回火温度可能重合于脆化 温度,所以,人们对第二类回火脆性更重视,研究也比较深入。 (2)不锈钢水塔回火脆性产生的原因。关于回火脆性的产生原因和本 质,虽有大量的研究,但仍未有统一的意见,存在不同的假说和 理论。 析出理论。淬火钢回火时,淬火马氏体中过饱和的碳优先 在品界处沉淀析出成碳化物薄层,这层碳化物很脆,可能促进裂 纹的生成。也有的认为氮化物也会在晶界析出,并用冲击断口是 以晶间断裂为主要特征的事实来证明。 还有的不锈钢水塔研究者认为是钢回火时.在某一温度条件下,各种组 织在固溶体中的溶解度增高,缓慢冷却时被溶物从固溶体中析 出,并以不利于韧性的状态分布。反之,快冷时它们被保留在固 溶体中,对钢的韧性无明显影响。但用析出物来解释回火脆性的 理由似乎不够充分,因为在产生脆性的温度与室温时相比,碳等 元素的溶解度没有很大区别,另外,脆性及脆化程度并不与回火 温度成比例。有的资料显示,含铬12%的马氏体不锈钢在450℃左右回火 时,会出现硬度 点,并认为,这除了铬阻碍碳化物长大和特 殊碳化物弥散析出的原因外,还可能与残留奥氏体转变成回火马 氏体有关。
