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一文看懂水力分壓器設計及選型

h1654155282.3538 ? 來源:網(wǎng)絡整理 ? 2018-05-02 15:29 ? 次閱讀
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本文主要介紹的是水力分壓器的設計及選型,首先介紹了水力分壓器的基本部件尺寸,其次介紹了水力分壓器導致的溫度變化,最后闡述了壓差可控型集分水器的選型,具體的跟隨小編一起來了解一下。

水力分壓器的設計

以下設計圖表示設計分壓器需要遵循尺寸比例的基本部件:

水力分壓器的基本部件尺寸

一文看懂水力分壓器設計及選型

這些是分壓器各個部件的尺寸要數(shù)。過低或過 高設計分壓器都會有害于系統(tǒng)。 比如說分壓器本身的直徑(D)相對小于接口口 徑(d)(即分壓器過于細長)。這樣在接口之間 的壓差會上升很高,實際上失去了分壓器的意 義。

如果分壓器本身的直徑(D)相對大于接口口徑 (d)(即分壓器過于寬大)。這樣會造成雙路循 環(huán)的危險:即一次水在一側(cè)循環(huán),二次水在另 一側(cè)循環(huán),這種方式阻礙熱能(比如鍋爐或冷凝機產(chǎn)生的熱能)傳送到末端。

一文看懂水力分壓器設計及選型

為設計水力分壓器我們對比以下方法:

1、三種直徑法。

2、接口錯位法。

3、最大流量法。

一文看懂水力分壓器設計及選型

三種直徑法及接口錯位法

三種直徑法:設計時大體考慮流速(支管) 小于 0.9 米/每秒。 如果遵循以上尺寸比例, 可以保證 支管之間壓差△P 近乎為零。同時 保證水氣分離和污垢沉積。

接口錯位法:設計時大體考慮流速(支管) 小于 1.2 米/每秒。 這種方式相對于三種直徑法流速更 高,這樣形成小量湍流,減少雙路 循環(huán)的危險。

最大流量法

這種方式適合于預制型水力分壓器。

這種方式非常簡單,只需要考慮流經(jīng)分壓器自身的最大流量(一次循環(huán)和二次循 環(huán)的流量):這些數(shù)據(jù)由生產(chǎn)廠家的技術樣本上提供。

預制型水力分壓器用途的幾點優(yōu)點

這些預制型水力分壓器正在完全取代手工制作的水力分壓器 (它們是通過三種直 徑法或接口錯位法制造),理由如下:

1、它的設計優(yōu)于手工制造的設計,它能提供最佳的外觀及尺寸。

2、它相對于手工制作的分壓器有更適合于自動排氣和污垢沉積的設計。

3、它全部經(jīng)過表面防銹處理,內(nèi)部的焊接部位同樣經(jīng)過處理:這對于手工制作 非常難于處理。

4、它可以在外加上隔熱保溫層(易于安裝及拆換)。

一文看懂水力分壓器設計及選型

水力分壓器導致的溫度變化

正如我們前面所強調(diào)的事實: 水力分壓器內(nèi)部有明顯的混水作用。 比如說,鍋爐供應的‘熱’水(在到達末端之前)可能被末端流回的‘冷’水‘降 溫’ 。在這種情況下,末端的設計應該考慮這類溫降,而不是根據(jù)通常的慣例以 鍋爐出水的最高水溫為基礎。

也有可能是,末端流回的‘冷’水(在回到鍋爐之前)可能被鍋爐供應的‘熱’ 水‘升溫’ 。這種情況下(尤其是地板采暖系統(tǒng)) ,鍋爐回水的升溫可以利用起來 避免鍋爐煙霧冷凝。

以下我們開始分析供暖系統(tǒng)中分壓器導致的溫度變化(制冷系統(tǒng)中的原理類似) 與一次水及二次水流量變化之間的關系,其大致分類如下:

1、一次循環(huán)水量等于二次循環(huán)水量。

2、一次循環(huán)水量小于二次循環(huán)水量。

3、一次循環(huán)水量大于二次循環(huán)水量。

一次循環(huán)水量等于二次循環(huán)水量

一文看懂水力分壓器設計及選型

一次循環(huán)水量小于二次循環(huán)水量

一文看懂水力分壓器設計及選型

一文看懂水力分壓器設計及選型

一次循環(huán)水量大于二次循環(huán)水量

一文看懂水力分壓器設計及選型

一文看懂水力分壓器設計及選型

示范

計算以下圖示系統(tǒng)水溫,系統(tǒng)特征如下:

一文看懂水力分壓器設計及選型

一文看懂水力分壓器設計及選型

計算步驟

首先計算需求總熱量, 一次循環(huán)水流量及二次循環(huán)水流量。然后進入以下章節(jié): 一次循環(huán)水量小于二次循環(huán)水量。

系統(tǒng)總熱量

將每一路循環(huán)系統(tǒng)的熱量相加: Q=Qb+Qr+Qa+Qv=77,000 千卡/每小時

一次循環(huán)水量

假設鍋爐與分水器之間連接的循環(huán)系統(tǒng)壓力損失?。ū热缢綁毫p失為: r=5 毫米水柱/每米), 根據(jù)以上假設,一次循環(huán)水量為所有鍋爐的水泵可提供最大流 量總和, 由此得出: Gpr=3 X 1,600 = 4,800 升/每小時

二次循環(huán)水量

將二次循環(huán)每一路循環(huán)水的流量相加:Gsec = Gb+Gr+Gv+Ga = 12,600 升/每小時 在以上流量基礎上(基于大于一次循環(huán)水量)對水力分壓器進行選型。

一次水及二次水溫差

運用公式(1a)和(1b)進行計算:

△Tpr = Q/Gpr = 77,000/4,800 = 16℃

△Tsec = Q/Gsec = 77,000/12,600 = 6℃

一次回水溫度

運用公式(2)進行計算:T2 = T1-△Tpr = 80-16 = 64℃

二次供水溫度

運用公式(3)進行計算:

T3 = T4 + △Tsec = T2 + △sec

T3 = 64 + 6 = 70℃

這個溫度即是設計儲水熱水器盤管,散熱器,風機盤管及空氣預熱機組所需最高 水溫的基礎。

一文看懂水力分壓器設計及選型

一文看懂水力分壓器設計及選型

一文看懂水力分壓器設計及選型

水力分壓器548型

一文看懂水力分壓器設計及選型

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壓差可控型集分水器

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一文看懂水力分壓器設計及選型

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