Kayıtlar

MEKANİK TESİSAT etiketine sahip yayınlar gösteriliyor

POMPALARDA TERMİK KORUYUCU SEÇİMİ NEYE GÖRE YAPILIR ?

  Elektrik motorlari (pompa vb) için termik koruyucu seçerken, termik orta noktasi cihazin çektigi akim mertebesinde olmalidir. Termik koruyucular orta noktada ideal çalisir. Baslangiç ve son degerleri çok hassas olmayabilir. Benzer not presostatlar (basinç salterleri) için de geçerlidir.

OKSİJEN TÜPLERİNDE GAZ KULLANIM SÜRESİNİN HESAPLANMASI

  Tüpteki  oksijenin  kullanım  süresinin hesaplanması:                             Gösterge basıncı  (atm.  basıncı ) --  Güvenlik miktarı  x  faktör Akış süresi ( dak.) =-----------------------------------------------------------------                                           Akış  hızı  ( litre / dakika )       Gösterge basıncı ( GB): Tüpe bağlı basınç göstergesinde görülen miktar. Güvenlik miktarı (GM):  Tüpte bulunması gereken en az miktardır.  ABD’nde standard rakamlar geliştirilmiştir . Oysa bizde böyle bir standard yok, sadece tüpteki oksijenin  ...

ASETILEN TUPLERI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUS

  ASETILEN TUPLERI KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ HUSUS Oskijen tuplerinde 200-225 bar basinc mevcuttur. Dolayisi ile bu basinca gore tup cikisinda regulator kullanilmaktadir.Oysaki Asetilen tuplerindeki basinc 80 bar’i gecmez.80 barlik asetilen tupunde 225 bar lik kademeli regulator kullanildiginda Asetilen tupunden gelen Asetilen gazi oksijen regulatorunde genlesme yapar.Bu esnada mekanik darbe olusmasi ve membran yirtilmasi ile birlikte patlama gerceklesir. Bu sebeptendir ki; Asetilen tuplerinde kullanilan regulatorlere yuksek hassasiyette dikkat edilmelidir. Oksijen tupleri mavi Asetilen tupleri beyaz lpg tupleri kirmizidir.Uluslararasi standart budur.Ancak Rusya Snip ve Gost Uygulamalarina gore bu renkler farkliliklar arz etmektedir.

DRENAJ BORULARINDA SLOPE TAYİNİ NASIL YAPILIR ?

Resim
  Boruları Su Terazisi ile Terazileme (Slope Tayini) : Atik su ve drenaj boruları belirli eğimle döşenir.Eğimin yönü toplama gruplaridir. Bu eğim tesisatın suyla dolması sırasında, havanın armatürlere doğru yükselmesini sağlar. Ters eğim ise tesisatta hava toplanmasına neden olur. Eğim su terazisi ile alınır. Su terazisindeki hava kabarcığı iki çizgi arasındayken terazinin eğim yönü, ucuyla boru arasında eğim miktarı kadar boşluk olur. Tek tip eğim uygulanan   boru   bölümlerinde   1   m   ’lik   uzunluğa   göre   hesaplanmış   ahşap   bir   mastar   veya terazinin   uzunluğuna   göre   hesaplanarak   yapılmış   ahşap   takoz   eğimin   verilmesini kolaylaştırır. Batarya bağlantı ağızlarının yüksekliğinin aynı hizada olmasına mutlaka dikkat edilmesi gerekir. H-Ahşap takoz veya ...

DEĞİŞİK ÇAPLARDA CS KARBONSTEEL BORU AĞIRLIKLARININ BASİTLEŞTİRİLMİŞ ŞEKİLDE HESAPLANMASI

Resim
    KARBON STEEL (CS ) BORU AGIRLIK HESAPLARI :

BORU TESİSATLARINDA KELEPÇE ARALIKLARI MESAFESİ NASIL HESAPLANIR?

  Ana formul sudur. T= (0,35 -0,50) * ( Dd)^ 1/2  ( Birim metre) T= Boru tesisatinda kelepce aralik mesafesi ( metre) Dolu borular icin ( Ici su dolu) katsayi 0,35 alinacaktir. Bos borular icin ve gaz tesisatlari icin katsayi 0,50 alinacaktir. Dd=Boru dis anma capi ( karekok icinde mm olarak alinacaktir) Ornek DN 100 ( Dd =108 mm) su dolu boru icin hesap yapildiginda T= 0,35* (108  ) ^ 1/2 T= 3,63 metre buda 3,5 metre olarak geriye dogru yuvarlatilir.  

HİDROSTATİK TEST DOLUM SUYU HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

  Hidrostatik Test Suyunun Doldurulması   Test Suyunun Özellikleri Testte kullanılacak suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. PH = 6,5 / 10,5 H 2 S = 0 (hidrojen sülfür, korozif malzeme) Çökelti ve partikül max =1,5 kg/m 3 Suyun Ph ozelligine bakalim: pH   “Bir çözeltideki hidrojen iyonlarının konsantrasyonu’ dur.” şeklinde tarif edilir. pH skalası 0 ile 14 arasında değişir. pH’ ı 0 ile 6,9 arasındaki çözelti asidik, pH ’ ı 7,1 ile 14 arasındaki çözelti alkali yada bazik, pH ’ ı 7 olan çözelti de nötr olarak adlandırılır. Su için optimum pH değeri 7,2 ile 7,6 arasıdır. Uygun alkalinite değeri için bu pH aralığı optimumdur. Alkalinite aşağıya düştüğünde suyun pH değeri de dalgalanır ve netice de suda kalite problemleri başlar. pH’ ı çok düşük bir su, borularda korozyon ve pitting sonucu delinmelere neden olur. Bu durum, suya metal iyonları karışması nedeniyle sağlık problemlerine de yol açar. Su acımtrak, metalik bir ...

BORU TESİSATLARINDA BOYA MİKTARI HESAPLARI

    Boyanabilen Alan Hesaplanması   Birim miktar (1litre veya 1 kg ) boya ile boyanabilen alan hesaplanması veya birim alanın boyanması için tüketilmesi gereken boya miktarının (litre veya kg) hesaplanması için kullanacağımız boyanın hacimsel katı ve özgül ağırlık gibi temel iki değeri ile, uygulamada ulaşılmak istenen boya kuru film kalınlığının bilinmesi gerekir.   Yukarıda belirtilen yöntem ile, ağırlıkça katı madde miktarı üretici firma tarafından elde edilir.   Boyanın yoğunluğu da dikkate alınarak hacimsel katı %’ si bulunur.   Hacimsel Katısı, 0,46 Özgül Ağırlığı, 1,45 g/ml   İstenilen kuru film kalınlığı, 40 mikron   Kullanımdaki Boya Zayiatı, %30 olan boya için  Boya Tüketim Analizlerinin  Yapılması,   40 mikron =87 Mikron (yaş film kalınlığı)   Hacimsel Katı (0,46)     87       = 0,087 lt (1m2 için sarf edilen boya miktarı) 1000   1000 =...

HİDROLİK TESİSATLARDA KOÇ DARBESİNE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

  Bu tur hatlarda Demir dokum (Pık Dokum) vanalar asla kullanilmamalidir. Secilmesi gereken vana benzeri ekipmanlar sfero yada celik dokum olmalidir. Koc darbesi riski olan tesisatlarda mutlaka kaucuk kompansatorler kullanilmalidir.  

VANA SEÇİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Resim
 

ÜST YAPI DEĞİŞİK BİNA KOMBİNASYONLARI MEKANİK SİSTEMLER M2 MALİYET ANALİZLERİ

Resim
  BAŞTA RUSYA OLMAK ÜZERE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU  (CIS) COĞRAFYASINA GÖRE YAPILAN MALİYET ANALİZ ÇALIŞMASIDIR.

ÜST YAPI DEĞİŞİK BİNA KOMBİNASYONLARI MEKANİK SİSTEMLER M2 BAZLI BİRİMADAM SAAT MALİYET ANALİZLERİ

Resim
AŞAĞIDAKİ ÇALIŞA BAŞTA RUSYA OLMAK ÜZERE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU (CIS) YEREL İŞÇİ KALİFİYESİ VE PERFOMANSLARI BAZ ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR. 

BASINÇLI HAVA TESİSATLARI BİRİMADAM SAAT TABLOSU

Resim
 BİRİM ADAMSAAT TABLOSU  BASINÇLI HAVA TESİSATLARI (YURT İÇİ ŞANTİYELER ) 

MÜŞTEREK TESİSATLAR BİRİMADAMSAAT TABLOSU

Resim
  BİRİMADAMSAAT TABLOSU  MÜŞTEREK TESİSATLAR (YURT İÇİ ŞANTİYELERİ TÜRK İŞÇİ KALİYİFESİ VE PERFORMANSLARI BAZ ALINMIŞTIR) 

SIHHİ TESİSAT BİRİMADAMSAAT TABLOSU

Resim
 BİRİMADAMSAAT TABLOSU  SIHHİ TESİSAT (YURTİÇİ ŞANTİYELERİ TÜRK İŞÇİ KALİFİYESİ VE PERFORMANSLARI BAZ ALINMIŞTIR) 

YANGIN SİSTEMLERİ BİRİMADAMSAAT TABLOSU

Resim
  BİRİMADAMSAAT TABLOSU  YANGIN SİSTEMLERİ (YURTİÇİ ŞANTİYELERİ TÜRK İŞÇİ PERFORMANSLARI BAZ ALINMIŞTIR) 

ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATLARI BİRİMADAMSAT TABLOSU

Resim
  BİRİMADAMSAAT TABLOSU  ISITMA VE SOĞUTMA TESİSATLARI  (YURT İÇİ ŞANTİYELER TÜRK İŞÇİ PERFORMANSLARI BAZ ALINMIŞTIR) 

HAVALANDIRMA TESİSATI BİRİMADAMSAAT TABLOSU

Resim
 ADAM / SAAT TABLOLARI  ( YURT İÇİ TÜRK İŞÇİ PERFORMANSLARI BAZ ALINMIŞTIR)   — Havalandırma Tesisatı

YANGIN SPRINKLER PROJELENDİRME ESASLARI

 OTOMATİK SPRINKLER SÖNDÜRME SİSTEMİ  Tehlike Sınıfı:   Sistemin tasarımı için tehlike sınıfları düşük, orta ve yüksek tehlike sınıfı olarak alınır. Bina veya bir bölümünün tehlike sınıfı, binanın özelliklerine ve binada yürütülen işlem ve operasyonların niteliğine bağlı olarak saptanır. Eğer bir binanın çeşitli bölümlerinde değişik tehlike sınıflarına sahip maddeler bulunuyorsa en yüksek tehlike sınıflandırmasına göre uygulama yapılır.   a) Düşük tehlike, bünyesinde kendi kendine yayılan bir yangının oluşmasına imkan vermeyecek şekilde düşük yanabilirliğe sahip malzemelerden oluşur. Konutlar, ibadethaneler, hastaneler, okullar, kütüphaneler, müzeler, bürolar, restoran oturma alanları, tiyatro, oditoryum ve benzeri yerler bu kapsamdadır.   b) Orta tehlike, orta hızla ve önemli miktarda duman çıkararak yanma olasılığı bulunan malzemelerden oluşur. Otopark, fırın, çamaşırhane, restoran servis alanları, kuru temizleyici, deri üretimi, ticaret...

HİDRANT SİSTEMİ PROJELENDİRME ESASLARI

  HİDRANT SİSTEMİ  Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın tüm çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantlar, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmelidir. Hidrant sistemi dizayn debisi en az 1900 l/dak olmalı ve debi yapının risk sınıfına göre arttırılmalıdır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olmalıdır. Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m, az riskli bölgelerde 150 m alınmalıdır. Normal şartlarda hidrantlar korunan binalardan ortalama 5-15 m kadar uzağa yerleştirilmelidir. Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değilse kullanılabilecek en düşük boru çapı 150 mm olmalıdır. Sistemde kullanılacak hidrantlar yer üstü yangın hidrantı olmalı ve TS 2821 nolu standarda uy...