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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定压补水装置特点
1、一次充气可保证长期使用;
2、罐体内气水不接触,保证水质不受污染,且不腐蚀罐体;
3、能消除管网中的水锤及噪音。
定压补水装置节能特点
节约用地 普通落地式膨胀水箱的伸缩容积靠胶囊的收缩扩张来实现,罐体的有效可利用容积*为罐体总容积的20%~30%,罐体比较庞大,而HGPZJZ型稳压膨胀机组采用特殊技术措施,把膨胀部分和气压稳压部分分开设置,可使系统的绝大部分膨胀量储存于隔离的膨胀器中,设备的体积利用率可达90%以上,因此整机体积、高度大为缩小,节约用地50%~60%。便于设备布置、安装,又节约了机房的土建成本。
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变频装置:基本原理:变频调速定压补水装置,是在定压罐以后发展起来的,是变频调速技术和膨胀水箱技术的结合。其基本原理是根据传感器采集的系统的水压力变化,通过逻辑计算调整电源频率,平滑无级地调整补水泵转速,即调节补水量,以达到实现系统恒压点压力相对恒定的目的。该定压方式的关键设备是变频器。其工作原理是先把通用50HZ的交流电转为直流电,再通过变频器把直流电变换为所需频率的交流电。通过补水泵电源频率的改变,达到调节补水泵转速、调节补水量,从而达到调节系统水压力目的。电机频率与转速的关系为:n=60f(1-S)/P或f=nP/60(1-S)式中:n一水泵交流电机转速;f一电源频率,Hz;S一转差率,一般为5%左右;P一电机的极对数。 由上式可看出,当P、S一定时,水泵电机转速与输入电源的频率成正比。暖通空调系统定压补水装置如何选?喜蓝提示下文继续。
囊式定压补水装置工作原理:
囊式定压罐是利用气体的可压缩性能设计的,它是在管网系统和管网补水泵之间增加了一台囊式定压罐,同时在管道上增加电接点压力表,电接点压力表将直接显示管网的系统压力,当系统压力低于设置小压力时,电接点压力表将传输信号给管网补水泵,管网补水泵开始工作;当系统压力大于设置比较高压力时,电接点压力表将传输信号给管网补水泵,管网补水泵停止工作。在管网补水泵停止工作后,系统压力靠囊式定压罐来补偿,当管网系统压力下降时,囊式定压罐内的气体要自然膨胀,罐体内的水在气体压力下自动补入系统;当囊式定压罐内的水减小到一定程度,靠管网补水泵来实现增压,罐内的气体再次被压缩。如此往复的工作,实现对管网系统的稳压,喜蓝欢迎您!
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真空脱气机组产品工作过程: 1.真空脱气机组脱气过程可分为两个阶段: 1)进水阶段:系统中的液体进入脱气罐,液体中含有的所有气体都会被释出,并通过脱气罐顶部的自动放气阀与系统分离。 2)抽真空阶段:脱气泵会对罐内持续抽真空,制造负压状态,使液体中溶解态气体全部释出,聚集在罐的顶部并通过自动放气阀排出。此时进水电磁阀再次打开,新的液体进入罐内。那些经脱气处理过的、有吸收性的液体被重新注回系统中参与循环,并重新吸收系统中的气体。 2.定压补水功能: 补水过程:当系统中压力降低下限时,启动补水泵向系统注水。当管网压力达到上限时,关闭补水泵补水。
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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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