湖南变频自动补水装置生产厂家

时间:2021年03月24日 来源:

定压补水装置选型计算,根据以下方式,可以算出所需要的定压补水装置的型号。

1、确定比较大小时用水量Q。

Q——比较大小时用水量(m3/h)

m——用水人数

qr——用水量标准(升/人.日)

T——用水时间(小时)一般24小时;

K——小时变化系数

2、确定气压给水设备比较低工作压力P1和比较高工作压力P2(表压)

P1——罐内气体比较低工作压力(MPa)

h1——水池比较低水位至建筑物比较高点的垂直差(m)

h2——管网沿途阻力(m)

h3——管网局部阻力(m)

h4——不利用水点的流出水头(m)

h5——消防需加水头(m)(如需要消防功能启动时)

102——换算系数1MPa≈102mH2O

p2——比较高工作压力(MPa)

α——比较低工作压力与紧高工作压力之比(***压力)

即:P1/P2,一般采用0.65-0.85选用


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补水装置

囊式定压补水装置工作原理:

 利用气体的可膨胀性进行工作。它主要由囊式定压罐、水泵、压力开关、控制箱、安全阀、底座,以及连接管路等组成。当系统内温度升高时水的体积增大时,系统压力增大,这时会有部分水进入囊式定压罐的胶囊中,胶囊囊膨胀会压缩罐内的气体,直到系统的压力和罐内的压力达到平衡为止。当系统中水的体积减小,系统压力降低时,罐内的气体膨胀将囊中的水压回系统。如果这些补水量仍不能满足系统需要水量,水泵启动补水。水泵的启动与停止动作由系统的电接点压力表及控制箱进行控制。电接点有两个设定压力点,一个是水泵启动压力P1,一个是水泵停止压力P2,P1、P2分别是系统比较低定压点及比较高工作压力。当通过囊式定压罐补水后系统压力仍达不到P1时,控制箱控制水泵开启向系统补水,当补到系统压力和罐内压力大于P2时,水泵停止。喜蓝(上海)环境科技有限公司为您详细程现! 青海全自动智能补水装置简介喜蓝(上海)环境科技有限公司致力于提供补水装置,有想法的不要错过哦!

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定压补水真空脱气机组适用于各种供热或制冷水循环系统,脱气机组的工作时间和周期可根据需要调节。它的作用是收容和补偿系统中水的胀缩量。常压罐是一个钢板焊制的容器,有各种大小不同的规格。常压罐上通常接有以下管道:(1)通气管: 用于橡胶膨胀时,排出气体,跟大气相通。(2) 手动排水阀: 检修时,用于排水。(3)补水管: 通过压力传感器来控制水泵的启停工作。

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膨胀水箱定压补水装置

①膨胀水箱定压原理

膨胀水箱定压原理是通过水箱容积的缓冲调节作用,通过水箱高低水位的控制,实现补水(溢流)的作用,以调节由于系统水温变化或泄漏引起的系统介质(水)的容积变化,保持其系统冷热媒介(水)压力的相对恒定。它是中小型系统和空调水系统常用的定压装置之一。

②膨胀水箱位置

膨胀水箱位置应该根据系统型式、作用半径、建筑物的高度、供水温度等具体因素来选择。其安装位置及高度不同,给系统产生的工况也不同。可靠的系统,其工况必须满足不汽化、不超压、不倒空,并有足够循环动力的要求。开式膨胀水箱将水箱设在系统的比较高点,通常接在循环水泵吸水口的回水干管上。


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选购定压补水装置的隔膜式气压罐,首先要会计算隔膜式气压罐的膨胀容积,不同型号的定压补水装置所能承受的膨胀容积并不是一样的。但是所计算的膨胀面积的方法是一样的。有一个通用的计算公式,里面有不同的参数,也就是不同的因素对定压补水装置膨胀的影响。计算公式如下。

比较大膨胀容积的计算:ΔV=α·Δt·VS·K(L)

式中:α—水的体积膨胀系数,取0.06 (L/m3·℃)

Δt—比较大水温变换值,取10~20(℃)

VS—系统管道、设备的水容积 (m3)

K—**小贮水量系数,**小贮水量一般取10~20%,K一般取1.1~1.2


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暖通空调系统定压补水装置如何选?

膨胀水箱型式的分类:分开式(高位)和闭式(落地)闭式膨胀水箱容积计算:Vt=Vs(v2/v1-1-3αΔt)/(1-P1/P2)

A—膨胀水箱容积:m3

B—系统水总容量:m3

C—低温时水的比容,m3/Kg;

E—高温时水的比容,m3/Kg;

F—线性膨胀系数,钢为11.7×10-6℃-1,铜为11.7×10-6℃-1

G—水系统中比较大温差,℃(一般为5)

H—低温时水压力,KpaP2—高温时水压力,Kpa P1、P2的确定:P1,箱体静压头+系统顶部的小压力值P2,运行时比较高压力 开式膨胀水箱容积计算方法:Vp=αΔtVs

I---膨胀水箱有效容积,m3

J---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃

K---系统内比较大水温变化值,℃Vs---系统内的总水容量,m3

说明:当水箱同时用于采暖和采冷时分别计算,取大值特点:(1)优点:它具有装置简单、安全、少维护、运行费用低、压力稳定、不用电等;可以有效消除系统非正常工况下的超压。(2)缺点:对比较高点有空间位置要求;系统有氧化腐蚀缺陷;不适应大面积以及高层、超高层建筑物需要。下文继续。


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