石油设备布置考试

蒸汽凝结水管道布置的一般要求是什么?

题目

蒸汽凝结水管道布置的一般要求是什么?

参考答案和解析
正确答案: 当回收凝结水时,装置内凝结水管道宜架空敷设,一般布置在管廊上。
从不同压力的蒸汽疏水阀出来的凝结水应分别接至各自的凝结水回收总管。但是,蒸汽压力虽不同,而疏水阀后的背压较小且不影响低压疏水阀的排水时,可合用一个凝结水回收总管。
为减少压降,凝结水支管应顺介质流向45°斜接在凝结水回收总管顶部,并在靠近总管的支管水平管段上设切断阀。
成组布置的蒸汽伴热管,其疏水阀后凝结水管应集中接至凝结水集合管。
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相似问题和答案

第1题:

安装坡度要求最大的采暖管道是()。2015年

A . 热水采暖管道
B . 蒸汽管道
C . 散热器支管管道
D . 蒸汽凝结水管道

答案:C
解析:
本题考查的是建筑管道施工技术要点。
采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。

第2题:

下列关于蒸汽采暖系统中疏水器作用的说法正确的是( )。

A.排出用热设备及管道中的凝结水,阻止蒸汽和空气通过
B.排出用热设备及管道中的蒸汽和空气,阻止凝结水通过
C.排出用热设备及管道中的空气,阻止蒸汽和凝结水通过
D.排出用热设备及管道中的凝结水和空气,阻止蒸汽通过

答案:A
解析:

第3题:

经常疏水,是在运行中将蒸汽管道凝结水连续地排出,下列属于需要设置经常疏水装置的是。

A.饱和蒸汽管道和伴热管道的最低点。汽水分离器的下部(如分汽缸)

B.启动时需要及时疏水,可能积水的低位点。以蒸汽作热源的用热设备的凝结水出口管道上

C.水平管道上阀门、流量孔板的前面。以蒸汽作热源的用热设备的凝结水出品管道上


正确答案:A

第4题:

当蒸汽管道布置在油管道的阀门、法兰等可能漏油的部位时,一般将蒸汽管道布置在油管的上方。

A

B



第5题:

安装坡度要求最大的采暖管道是()。

A . 热水采暖管道
B . 蒸汽管道
C . 散热器支管管道
D . 蒸汽凝结水管道

答案:C
解析:
本题考查的是建筑管道施工技术要点。
采暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3‰,不得小于2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于5‰。散热器支管的坡度应为1%,坡度朝向应利于排气和泄水。

第6题:

下列哪一项蒸汽供暖系统中疏水器作用的说法是正确的?( )

A.排出用热设备及管道中的凝结水,阻止蒸汽和空气通过
B.排出用热设备及管道中的蒸汽和空气,阻止凝结水通过
C.排出用热设备及管道中的空气,阻止蒸汽和凝结水通过
D.排出用热设备及管道中的凝结水和空气,阻止蒸汽通过

答案:D
解析:

第7题:

蒸汽热力网的设计流量( )。

A.应按各用户的最大蒸汽流量之和乘以同时系数确定
B.当供热介质为饱和蒸汽时,设计流量包括补偿管道热损失产生的凝结水的蒸汽量
C.凝结水管道的设计流量应按蒸汽管道的设计流量乘以用户的凝结水回收率确定
D.应按各用户的最大蒸汽流量之和确定

答案:A,B,C
解析:

第8题:

下列室内供暖管道坡度最大的是( )。

A.热水采暖管道
B.蒸汽管道
C.散热器支管管道
D.蒸汽凝结水管道

答案:C
解析:

第9题:

安装坡度要求最大的采暖管道是( )。

A.热水采暖管道
B.蒸汽管道
C.散热器支管管道
D.蒸汽凝结水管道

答案:C
解析:
本题考查高层建筑管道施工技术要点。供暖管道安装坡度应符合设计及规范的规定。例如:汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为 3‰,不得小于 2‰。汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小于 5‰。散热器支管的坡度应为 1%,坡度朝向应利于排气和泄水。

第10题:

加热炉管道布置设计的一般要求是什么?


正确答案: (1)加热炉管道布置随加热炉的炉型不同而异:在布置加热炉的管道时,应对其进出口管道、燃料系统管道、吹灰器管道、灭火蒸汽管道等统一考虑;
(2)加热炉的管道要易于检查和维护,燃烧喷嘴和管道(包括燃料油、燃料气和雾化蒸汽)要易于拆卸;
(3)燃料油和燃料气的调节阀要装在地面易于观查和维修处;
(4)加热炉的进料管道,应保持各路流量均匀;对于全液相进料管道,一般各路都设有流量调节阀调节各路流量,否则应对称布置管道,气液两相的进出管道,必须采用对称布置,以保证各路压降相同;
(5)转油线应以最高温度计算热补偿量,并利用管道自然补偿来吸收其热膨胀量。