膨胀水箱的设置和配管问题探讨.
膨胀水箱容积计算与安装接管问题
以上[ 9 ] ;
c) 一般将膨胀水箱接到回水干管上 , 保证系统不汽
化[9 ] 。
其实 ,水箱的连接位置和高度与系统形式密切相关 ,不
1 锅炉或换热器 2 循环水泵 3 膨胀水箱 4 用热设备 5 集气罐 图 1 与上部供水干管相连时的水箱安装高度
水箱连接点 (恒压点) ,用 O 表示 。不论循环水泵是否 运转 , O 点压力对应的水柱高度都等于水箱内最低水面到 该点的水柱高度 h 。图 1a , c 与图 1b 的区别之一是 :图 1 a , c 中 h 较小 ,图 1b 中 h 较大 。对低温水系统 , 为了保证系 统中任何一点不汽化以及保证排气装置能正常工作 , 只需 检验运行时压力最小 、水温最高处 ,也就是供水干管末端 A 点 (对图 1c , O 点就是 A 点 ,水箱起集气罐作用) 、集气罐放 气管高点 E 的压力是否为正压 。
空 、汽化和超压诸现象以及保证排气装置正常工作 ,对水箱
安装高度应有一定要求 。显然在实现定压的前提下降低水
箱的安装标高是合理和经济的 。在相关参考文献中 , 对水
箱的安装位置和高度要求如下 : a) 膨胀水箱支座高度应大于 300 mm[ 7~8 ] ;
b) 膨胀水箱最低水位应高于热水系统最高点 1~2 m
★ Harbin Institute of Technology , Harbin , China
0 引言
膨胀水箱 (以下简称水箱) 是热水供暖系统和空调水系
统 (以下简称系统) 的重要组成部件 , 在中小型系统中应用
比较普遍 。水箱具有以下功能 :
a) 充当系统的水容量调节器 。系统升温时 ,水箱从系
ρ0 V 0 = ρ—V
(2)
式中 ρ0 ,ρ————分别为充水水温 t0 对应的水的密度和系
常压热水锅炉供暖系统中锅炉膨胀水箱设置高度的探讨
A bs t r a ct Base d on t he a nalysis a nd resea rch of at mosp heric hot wate r boile r heat supp ly syste m , p rese nts t he deter mi nation met hod of t he i nst allation height of exp a nsion t a nks f or t he boiler . A nalyses s ome f act ors resulti ng i n wate r p ump cavit ations . Pr ovides s ome p rop osals conce r ni ng t he heati ng syste m design.
中国建筑工业出版社 ,1999
①
0 引言 常压热水锅炉因安全性高 ,造价低 ,对其使用 、
设计 、制造 、安装的管理都比较简单 ,以及对锅炉房 的要求也有所降低等原因 ,近些年在局部供暖系统 中得到了广泛的应用 。常压热水锅炉供暖主要有 开式和闭式两种系统 ,如图 1 ,2 所示 。两种系统的 运行原理不一样 ,但有一点是相同的 ,即锅炉膨胀
则Δh 表示热水自膨胀水箱 3 经锅炉 1 到达泵
吸入口后的总水头距发生汽化时的剩余水头值 ———
实际汽蚀余量 。联立式 (1) 和 (2) 得 当Δh <ρΔgp时 , pk < pv ,泵产生汽蚀 ; 当Δh =ρΔgp时 , pk = pv ,泵内流体开始发生汽
化; 当Δh >ρΔgp时 , pk > pv ,泵不会产生汽蚀 。
中央空调水系统设计(管道、水泵、水箱等)
复式泵变流量系统的控制原理: 1)一次环路按定流量运行,采用“一泵对一机“的方式,一次泵
的扬程为冷水机组的蒸发器阻力与一次环路个部件阻力之和再乘以1.1 ~1.2的安全系数。
2)二次环路按变流量 运行,二次泵的台数,不 必与一次泵相对应,主要 满足供水分区的需要。二 次泵的台数必须大于或等 于设计所划分的二次供水 环路数。二次泵的扬程为 空调末端设备的阻力与二 次环路各部件阻力之后, 再乘以1.1
同程式和异程式的适用条件:
(1)支管环路的压力降(阻力)较小,而主干管路的压力 降起主导作用者,宜采用同程式。
(2)支管环路上末端设备的压力降(阻力)很大,而支环路 的压降(阻力)起主导作用者,或者说支路环路阻力占负荷侧干 管环路阻力的2/3~4/5时,宜采用异程式。
所以:对于由风机盘管机组(或新风机组)组成的供、回水 系统,因支管环路的阻力不大且比较接近,而干管环路较长、阻 力占的比例较大,故采用同程式布置;
空调水系统设计
空调水系统包括冷(热)媒水系统和冷却水系统两部分。 冷媒水系统是指夏季由冷水机组向风机盘管机组、新风机组或组 合式空调机组的表冷器(或喷水室)供给供水7℃、回水12℃的冷媒 水;在冬季由换热站向风机盘管机组、新风机组等供给供水60℃、 回水50℃的热媒水。 冷却水系统是指利用冷却塔向冷水机组的冷凝器供给循环冷却水 的系统。
单式泵变流量系统的控制原理: 当空调房间负荷下降时,负荷侧各用户的二通调节阀相继关闭,
供、回水总管之间的压差超过了设定值,此时,压差控制器动作,让 旁通管路上的二通调节阀打开,使部分冷媒水不经末端设备而从旁通 管直接返回冷水机组,从而确保冷水机组的水量不变。
只有当供、回水 总管之间的压差到达 规定的上限值,也就 是说,通过旁通管路 的水量相当于一台循 环泵的流量时,可停 止一台循环泵和一台 冷水机组的工作。
壁挂炉用膨胀水箱标准
壁挂炉用膨胀水箱标准壁挂炉用膨胀水箱是壁挂炉系统中的重要部件,主要用于解决热水膨胀产生的压力变化。
其基本原理是利用膨胀水箱吸收热水膨胀产生的过压,以保护壁挂炉系统的安全稳定运行。
以下是壁挂炉用膨胀水箱的相关参考内容:1. 膨胀水箱的作用与原理:壁挂炉用膨胀水箱是通过装置内部的弹性膜将壁挂炉系统中的热水膨胀吸收,并在压力超过设定值时释放膨胀水,以维持系统的正常压力范围。
膨胀水箱的原理是基于热水膨胀系数与水的体积变化的关系,通过合理设置膨胀水箱容量和压力设定,可以有效缓解热水膨胀引起的压力变化。
2. 膨胀水箱的结构和安装要求:膨胀水箱通常由壁挂炉系统的水箱和膨胀容器两部分组成。
水箱通常采用高强度材料制成,具有良好的密封性和耐压性能。
膨胀容器内设有弹性膜,其选用应具有较好的耐温性能和弹性恢复性能,以确保长期稳定的膨胀水箱功能。
膨胀水箱的安装位置应尽量靠近壁挂炉,在容器底部设置安全阀,以保证系统压力不超过设定范围并发生灵活的排放。
3. 膨胀水箱容量的选择:膨胀水箱容量的选取要根据壁挂炉额定热功率、系统容量和热水膨胀系数等参数进行合理计算。
通常情况下,可按照壁挂炉功率每1千瓦对应膨胀水箱容积约为0.1-1L的原则进行选择。
在实际安装中,还需要考虑管道、阀门等其他组件的膨胀容量,并合理安排整个系统的膨胀水箱容量,以确保系统的正常运行。
4. 膨胀水箱的维护与保养:壁挂炉用膨胀水箱在运行过程中需定期检查其压力、水位和泄压装置的工作情况。
过压情况下需要检查膨胀水箱的弹性膜是否出现损坏或老化现象,并及时更换,以保证膨胀水箱的安全可靠性。
同时,还需定期清洗水箱内的沉淀物,避免水箱底部积存杂质,影响系统流通和膨胀水箱的工作效果。
5. 膨胀水箱的故障排除与维修:在壁挂炉用膨胀水箱出现压力过高或过低、漏水等故障时,首先应检查膨胀水箱的充气压力设定是否合理,排除充气压力不足或过高引起的故障。
如果不存在这类问题,需要检查膨胀水箱内的弹性膜是否破损或失效,并进行维修或更换。
中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
中心空调体系中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题【1 】在闭式轮回的空调水体系中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后过剩的体积,解决体系的定压问题,向体系补水.膨胀水箱的设计往往和配管接洽在一路,做为中心空调末尾设计的主要构成部分.下面制冷快报就为大家具体剖析一下膨胀水箱的设置和配管中消失的问题,以供参考.膨胀水箱的容积和选型对于通俗的高层平易近用建筑,假如以体系的设计冷负荷Qo为基本,则体系的单位水容量大约为2~3升/kW.当采取双管束体系时,若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有用膨胀容积,可采取简化的估算办法按下式盘算:V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升)膨胀水箱的设置及其配管膨胀水箱的装配高度,应至少凌驾体系最高点0.5m(平日取1.0 ~1.5m).装配水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木.钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应斟酌装配用予留空泛.膨胀水箱上的配管有膨胀管.旌旗灯号管.溢水管.排水管和轮回管等.从旌旗灯号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有用膨胀容积.膨胀管—原则上应接至轮回水泵吸进口前的回水管路上,平日接到“集水器”上.旌旗灯号管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,旌旗灯号管上应装配阀门.溢流管—当体系内水的体积膨胀超出水箱内的溢水管口时,水会主动溢出.溢出管上不准装配阀门.排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应装配阀门.平日将溢水管和排水管连在一路,排至邻近的下水道或屋面上.轮回管—在严寒地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的.当水箱内没有结冻可能时,可不设轮回管.特别在高层建筑中膨胀水箱和生涯给水水箱平日设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,是以无结冻可能.膨胀水箱的补水设计膨胀水箱的补水方法有两种:1)浮球阀主动补水—当地点地区生涯给水水质较软.且制冷装配对冷媒水水质无特别请求时,可应用屋顶生涯给水水箱,经由过程浮球阀直接向膨胀水箱补水.这时,膨胀水箱要比生涯给水水箱低必定的高度.2)高下水位掌握器补水—当地点地区生涯给水水质较硬.且制冷装配(例如,溴化锂接收式冷温水机组)请求冷媒水必须是软化水时,应在膨胀水箱内设置高下水位传感器来掌握软化水补水泵的启动或关停.一旦水位低于旌旗灯号管,补水泵会主动向体系补水.这种方法要有一套软化水处理装备.来自补水泵的补水管可以接到集水器上,也可接到冷媒水轮回泵的吸进口前.膨胀水箱的装配空调体系采取闭式环路轮回时,为防止体系中的存水因温度变更而引起的体积膨胀并有利于体系内空气的消除,可在管路上衔接膨胀水箱.膨胀水箱还具有定压和补水的感化.在空调水体系中的膨胀水箱一般都采取开启式膨胀水箱.膨胀水箱的装配要点如下:1)在机械轮回体系中,膨胀水箱应当装配在水泵的吸入侧,并且装配的标高至少耍凌驾水管体系最高点lm.2)膨胀水箱应设有膨胀管.旌旗灯号管(又叫做检讨管,可检讨水箱中是否断水).补给水管(有手动和主动掌握).溢水管.泄水管等,其装配地位请求如图1所示.膨胀管上不许可设任何阀门,以免阀门误关时,引起体系超压变乱.溢水管上也不该设置阀门,其管径应比膨胀管大.3)箱体应当保温并加盖板,盖板上接一根透气管,透气管一般可以选用公称直径为100mm钢管束作.4)当膨胀水箱兼用于供冷和供暖两种工况时,为防冬季供暖时因水箱内的水结冰造成箱体构造损坏,以至变成变乱,一般在膨胀水箱上要接出一根轮回管,轮回管上不设阀门.膨胀管和轮回管要接在统一条管路上,其衔接点之间应保持必定距离,一般可取1.5-3.0m,使膨胀水箱的水在两衔接点压差的感化下处于迟缓流淌状况,如图2所示.轮回管.膨胀管都应保温.图1 膨胀水箱的配管装配1-旌旗灯号管2-补给水管3-水位计4-浮球5-通气管6-轮回管7-膨胀管8-泄水管9-溢流管图2 膨胀水箱与机械轮回体系的衔接5)溢水管和泄水管以及旌旗灯号管应接到明沟里或下水道的地方,以便于把水排走.采暖体系中,膨胀水箱的装配地位在哪里和感化是什么?全部供暖体系的最高点,用来包管每个暖气片内注满水,不留空气.体系内有空气影响热水轮回.填补:供暖体系里的水开端时是凉的,跟着不竭加热,体系里的水要受热膨胀,而体系的总容积是不会变的,这些膨胀出来的水就要有地方盛,这就是装配膨胀水箱的原因.假如膨胀水箱装配地位低于体系内的暖气片及水管的高度,体系内的水会从水箱中溢出,造成体系内存有空气,影响轮回.所以要放在最高地位.装配要点编辑膨胀水箱装配地位,应斟酌防止水箱内水的冻结,若水箱装配在非供暖房间内时,应斟酌保温.膨胀管在重力轮回体系时接在供水总立管的顶端;在机械轮回体系时接至体系定压点,一般接至水泵吸进口前,轮回管接至体系定压点前的程度回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离.如许可让少量热水能迟缓地经由过程轮回管和膨胀管流出水箱,以防水箱里的水冻结.在重力轮回中,轮回管也接到供水干管上,也应与膨胀管保持必定的距离.膨胀管.溢水管和轮回管上严禁装配阀门,而排水管和旌旗灯号管上应设置阀门.设在非供暖房间内的膨胀管,轮回管.旌旗灯号管均应保温.一般开式膨胀水箱内的水温不该超出95°C.。
中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题时间:2013-3-22 11:45 来源:制冷快报手机免费访问:在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向系统补水。
膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,做为中央空调末端设计的重要组成部分。
下面制冷快报就为大家详细分析一下膨胀水箱的设置和配管中出现的问题,以供参考。
膨胀水箱的容积和选型对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负荷Qo 为基础,则系统的单位水容量大约为2~3 升/kW。
当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采用简化的估算方法按下式计算:V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升)膨胀水箱的设置及其配管膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。
安装水箱时,下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞。
膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等。
从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积,就是有效膨胀容积。
膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路上,通常接到“集水器”上。
信号管—应将它接至制冷机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。
溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水管口时,水会自动溢出。
溢出管上不许安装阀门。
排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上应安装阀门。
通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水道或屋面上。
循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设置的。
当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。
特别在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。
膨胀水箱的补水设计膨胀水箱的补水方式有两种:1)浮球阀自动补水—当所在地区生活给水水质较软、且制冷装置对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶生活给水水箱,通过浮球阀直接向膨胀水箱补水。
关于机械制冷水系统膨胀水箱的设置
关于机械制冷水系统膨胀水箱的设置国家电力公司昆明勘测设计研究院朱世琦随着机械制冷系统在大、中型水电站通风空调运用的日益增多。
冷水系统膨胀水箱的设置也增多起来。
开式膨胀水箱多选择、套用采暖通风标准图集T905(一)、(二);建築安装工程施工图集CN-6给定的规格型号。
膨胀水箱在冷冻水系统中的主要作用有二:1)吐纳水系统水体的膨胀(收缩)余量,对水系统的影响,低温时(开机期间)不会倒空,高温时(停机期间)不会外溢。
2)水系统的稳压控制点的设置。
其次还有补水等功能。
采暖用的膨胀水箱能简单的套用行吗?今就接触到的几个冷冻水系统的开式的膨胀水箱计算了一下,感到还是有些地方应引起注意。
1水系统的膨胀容积在有关文献(1)(2)中是这样说的:膨胀水箱的膨胀容积是由系统中的水容量和最大的水温度变化幅度决定,可以由下式计算:V p=αΔt V S m3式中V p――膨胀水箱的有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积),m3α――水的体积膨胀系数,α= 0.0006 l/ ℃Δt --最大的水温变化值, ℃V S–系统内的水容量, m3, 即系统中管道和设备内的水容量。
有点文献(3)用来另外的形式的表达式,但本质上还是一回事。
2 供暖用水系统膨胀水箱与冷冻水系统的膨胀水箱异同一般情况下冷冻机的出水温度为7℃,回水温度为12℃。
就算冷冻机长期不用,在冷冻水系统的水初温取25℃,则Δt=t2-t1=7-25=-18℃。
热水供暖用高温为95℃,蒸汽供暖用高温为130℃,水系统初始温度取5℃。
设系统水量为10 m3。
来对比一下三个系统启动可见膨胀水箱在两种系统中的主要作用都是相同的。
但是各又有特点。
1)同样水量的系统,用在热水供暖的的膨胀水量比制冷用收缩量大5倍; 用在蒸汽供暖上的膨胀水量比制冷用大6.94倍。
2)供暖水系统启动后系统的水体增加,膨胀水量V p > 0 , 即膨胀水箱的水位上升。
因此, 供暖水系统的膨胀水箱的有效容积够用来存蓄膨胀水就行了。
锅炉膨胀水箱的设置
工作行为规范系列锅炉膨胀水箱的设置(标准、完整、实用、可修改)编号:FS-QG-18505锅炉膨胀水箱的设置Setting of boiler expansion water tank说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。
由于常压热水锅炉开口与大气相通,锅炉在运行或停止运行时,水位线处的压力始终与大气压力相同,从根本上消除了爆炸的可能性,而且还具有造价低廉、制造简单、运行管理方便、经济适用等诸多优点,因此在我国特别是北方地区使用的越来越广泛。
常压热水锅炉与承压热水锅炉在安装使用方法上有相似之处,但又有本质区别,如安装使用不当,就会带来不必要的危害,危及系统正常运行,甚至导致锅炉的损坏或爆炸。
锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是必不可少的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。
对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。
对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。
锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。
设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题:①水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量;②水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行;③水箱不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管直径不应小于50mm;④为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许最高水位处设置溢流管,溢流管应接至安全地点。
另外为便于监视液位,还应设置水位表。
⑤整个热水循环系统的补充水可以从锅炉膨胀水箱补入,几台锅炉可以共用一个锅炉膨胀水箱。
请输入您公司的名字Foonshion Design Co., Ltd。
膨胀水箱设计
膨胀水箱设计1. 简介膨胀水箱是供暖系统中的重要组成部分,它用于容纳系统中的水在加热时由于膨胀而产生的压力。
膨胀水箱的设计合理与否直接影响着供暖系统的正常运行和安全性。
本文将介绍膨胀水箱设计的原理和要点,以及一些常见的设计考虑因素。
2. 设计原理膨胀水箱的设计原理是基于水的膨胀性质。
当水被加热时,其体积会膨胀,从而产生压力。
膨胀水箱的作用就是承受这种压力,以避免系统压力过高而导致损坏。
在设计膨胀水箱时,需要考虑以下几个因素:2.1 容积膨胀水箱的容积应根据供暖系统的总容积和预计的水膨胀率来确定。
一般来说,膨胀水箱的容积应能够容纳系统中最大膨胀的水量,以确保系统正常运行。
2.2 选择材料膨胀水箱一般采用不锈钢或钢板制作,这两种材料具有较强的耐压性和耐腐蚀性。
在选择材料时,需考虑供暖系统中使用的介质对材料的影响,以及系统的工作温度和压力。
2.3 安全阀为了确保供暖系统的安全运行,膨胀水箱应配备安全阀。
安全阀可以在系统压力过高时自动排放部分水压,从而减轻系统的压力。
安全阀的选择应符合相关标准,以确保其可靠性和稳定性。
3. 设计考虑因素在进行膨胀水箱设计时,需要考虑以下几个因素:3.1 系统容量和需求首先需要确定供暖系统的总容量和预计的水膨胀率。
根据这些参数来确定膨胀水箱的容积和安全阀的参数。
3.2 系统压力和温度膨胀水箱的设计应考虑供暖系统的工作压力和温度。
这些参数将影响膨胀水箱的材料选择和尺寸设计。
3.3 安全性膨胀水箱的设计应确保系统在压力过高时能安全释放压力,以避免系统损坏或发生事故。
安全阀的选择和设置应符合相关标准。
3.4 维护和检修膨胀水箱应设计为易于维护和检修。
这样可以确保在需要时能够方便地对膨胀水箱进行维修和更换。
4. 结论膨胀水箱设计对供暖系统的正常运行和安全性具有重要影响。
在设计膨胀水箱时,应考虑系统的容量、水膨胀率、压力、温度以及安全性等因素。
合理的设计能够有效地防止供暖系统的压力过高,确保系统的稳定运行。
膨胀水箱参数
膨胀水箱参数
膨胀水箱的参数主要包括容积、最大压力和连接口径。
1.容积:容积是膨胀水箱最重要的参数之一,一般根据系统总容积的5%左右选择。
例如,假设系统管道和设备的水总量为Vp,系统水温由T1升高到T2,则体积由Vp变成Vp+△V,水的密度由ρ1变成ρ2,△V为系统水的膨胀量。
根据质量守恒,Vpρ1=(Vp+△V)ρ2,可推到出△V=Vp ((ρ1/ρ2)-1)。
2.最大压力:最大压力指在工作压力下水箱内部可承受的最大压力,一般根据热水系统内部分化压力决定,需要根据实际情况选取。
3.连接口径:连接口径应该与管路大小相符,口径太小会影响液体流量和速度,口径太大则会导致水压大幅下降。
除此之外,根据系统的工作压力,介质属性和环境温度等因素,还需要注意合适的材料选择和表面处理。
4 膨胀水箱的配管布置
4 膨胀水箱的配管布置当空调水系统采用闭式环路循环时,为给于系统中存水因温度变化而引起的体积膨胀余地并有利于系统内空气地排除,应该在管路系统上连接膨胀水箱。
为保证膨胀水箱的作用,必须重视它与系统的正确连接。
在机械循环系统中,膨胀水箱应该接在水泵的吸入侧,而且装置的标高至少要高出水管系统最高点1[m]。
膨胀水箱的配管(图7.36)主要包括膨胀管、信号管、补给水管(有手动和自动控制)、溢流管、排污管等。
箱体应该保温并加盖板,盖板上连接的透气管一般可以选用公称直径为100[mm]的钢管制作。
当膨胀水箱兼用于供冷和供暖两种工况时,特别要重视膨胀水箱的安置条件,以防冬季供暖时因水箱内的水结冰造成箱体结构破坏,甚至酿成事故。
图7.36 膨胀水管的配置布置工程上另一种做法是在膨胀水箱上再接出一根循环管,如图7.37中虚线所示。
在水系统中,循环管与膨胀管要接在同一条管路上,其连接点之间应保持一定距离(见图7.37)。
使膨胀水箱中的水在两连接点压差的作用下处于缓慢流动状态,这样做是可以避免结冰现象出现的,循环管和膨胀管的连接点间距可以从阻力计算确定,一般可以取 1.5~3.0[m]。
要注意的是,这种连接循环管的做法,在夏季使用时会增加系统的无效冷量损失。
图7.37膨胀水箱与机械循环的系统连接为是水系统运行正常,及时排除系统内的空气是很重要的。
通常的做法是在管路上装置集气罐,集气罐一般是用公称直径100~150[mm]的短的钢管制成的。
它与系统的连接方法可见图7.38所示。
集气罐的放气管可选用公称直径为15[mm]的钢管制作。
放气管上应安装放气阀,供系统充水时和运行时定期放气之用。
为保证集气罐的排放空气功能,它的安装高度必须低于膨胀水箱。
图7.38 集气罐与系统管路的连接由于立式集气罐容纳的空气比卧式的多,所以在大多数情况下都选用立式集气罐;只在干管距顶棚的距离很小不能设置立式集气罐时,才使用卧式集气罐。
膨胀水箱在空调水系统中的应用探讨
膨胀水箱在 空调水 系统 中的应用探讨
周 通
( 温州大剧院管理处 , 浙江 温州 3 2 5 0 0 0 )
摘 要: 随着社会 的不断发展 , 空调的应用越 来越 普遍 , 膨胀水箱是 闭式空调 系 统 十分重要 的组成部分, 关 系着整 个空调
毒一 玉…
1 . 膨胀水箱 2 . 冷水机 3 . 水泵
图 2 上 下分 别 设 置 冷 源 示 意 图
统 的工作压力提高了 A P a — b 。 膨胀水箱连接到 c 点 的时候 , c 点是恒压点 ,水泵的人 口压力 P c =h l , 水 3 膨 胀水箱对 闭式 的水 系统 的定压影响 泵的出 口 压力 P 1 =h l 。 和连接点 b 进行 比较 , 冷水机 组 的工作压力会加大 ,增加的值为冷水机制 的压力 开式 系 统 和 闭式 系 统 的 主要 区别 是 :开 式 系统 降 AP b —c , 同时 , 最低的层风机盘管 的工作压力增 的界面一般不止一个系统和大气的界面相通 ,而 闭 加约为: 式 系统 只 能有 一 个 系 统 和大 气 的 界 面进 行相 通 。 闭 e f=H +h l — AP e— f—h 4 ( 4 ) 式 系 统 需要 一 个 定 压 系统 的恒 压 点 ,在 空调 的水 系 的工作压力一般都会超过风机盘管的工作压 统上 , 定压方法必须是合理有效 的, 如果对定压力施 力, 所 以必须要 注意 。在特殊的情况下 , 膨胀水箱可 与过高的压力 , 那系统 的整体压力也会不断的增 多 , 以连接在 d点的位置 。为了有效 的保证 口 点不会发 如果施 与系统的压力超过 了设备 、阀门和管道 的承 生负压 , 所以必须提高膨胀水箱的安装高度 , 从8 点 受能力 , 就会很容易造成事故 。 但是施与系统的压力 的I I l 2提高 到 3 ,而且 必 须 满 足 I I l 3一^ 2 AP d一口 , 也 不 能过 于低 , 如 果 压 力 过低 , 则 很容 易 出 现停 泵 的
膨胀水箱的配置与选择
膨胀水箱的配置与选择1.膨胀水箱设计要求:1)应在水管路最高点1~2m处设膨胀水箱,应连接在水泵的吸入侧(尽量靠近);2)注意膨胀水箱应加盖和保温;3)保温层厚度可取25mm。
2.膨胀水箱的管路及作用:膨胀管:用来接至系统的定压点,并向系统补水,严禁安装阀门;信号管:检查水箱内是否有水。
应安装阀门;溢水管:确定注水位上限,不许安装阀门;排水管:清洗水箱时用,安装阀门;循环管:防止冬天箱内水结冰;补水管:给系统补水;通气管:保证膨胀水箱内为大气压。
3.膨胀水箱的设置及其配管:1)膨胀水箱的安装高度:应至少高出系统最高点0.5m(通常取1.0 ~1.5m);2)安装水箱:下部应作支座,支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间外墙应考虑安装用予留空洞;3)膨胀水箱上的配管:膨胀管、信号管、溢水管、排水管和循环管等;4)有效膨胀容积:从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱容积;4.膨胀水箱的有效容积计算:Vp=αΔtVsVp—膨胀水箱有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积),m³;α—水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/℃;Δt—最大的水温变化值,℃;供冷水时取15℃,供热水时取45℃;Vs—系统内的水容量,m³,即系统中管道和设备内总容水量。
如何求Vs?;考虑到给系统补水,则膨胀水箱容积取 V=K*Vp视水系统规模大小,K=2—5。
5.系统内冷冻水总容量Vs计算方法1) 可按系统的设计耗冷量Q0(kw)来估算,系统水容量大约为2—3L/kw;2)按每平米建筑面积所需水量来确定。
系统的单位水容量L/m2(建筑面积)。
膨胀水箱的设置和配管问题探讨.
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱的设置与配管 :
膨胀水箱的安装高度,应至少高出系统最高点 0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座, 支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于
300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间
外墙应考虑安装用予留空洞。 膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排 水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱 容积,就是有效膨胀容积。
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱的设置与配管 :
膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路
上,通常接到“集水器”上。信号管—应将它接至制冷 机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。 溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水 管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。
套软化水处理设备。来自补水泵的补水管可以接到集水 器上,也可接到冷媒水循环泵的吸入口前。
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AVAX型自动排气阀
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国家共享性教学资源库立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题膨胀水箱的补水设计2高低水位控制器补水当所在地区生活给水水质较硬且制冷装置例如溴化锂吸收式冷温水机组要求冷媒水必须是软化水时应在膨胀水箱内设置高低水位传感器来控制软化水补水泵的启动或关停
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱作用:
膨胀水箱的容积和选型 :
对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负 荷Qo为基础,则系统的单位水容量大约为2~3升/kW。 当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最 高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采 用简化的估算方法按下式计算: V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升)
内燃机车膨胀水箱设计
内燃机车膨胀水箱设计以出口苏丹CKD8S型内燃机车为例,结合机车柴油机和散热器的要求,对膨胀水箱的容积计算、主要配件选型、结构设计及安装进行了说明及探讨。
标签:膨胀水箱;容积计算;水位控制;冷却系统Abstract:Taking CKD8S diesel locomotive exported from Sudan as an example,and in accordance with the requirements of diesel engine and radiator of locomotive,the volume calculation,selection of main fittings,structural design and installation of expansion tank are described and discussed.Keywords:expansion tank;volumetric calculation;water level control;cooling system前言近几年,随着中国铁路跨越式发展战略的提出,我国出口内燃机车也在不断增多。
出口内燃机车在世界不同市场的运用,促进了机车整体质量的提升,对于冷却系统中的膨胀水箱有了更高标准。
因此,精细设计膨胀水箱也是必然之要求。
膨胀水箱是内燃机车冷却系统中的部件之一,作用是为柴油机冷却系统储备冗余冷却水,排出柴油机冷却过程所产生气体并对循环系统进行补水。
膨胀水箱的精确设计匹配,才能保证冷却系统正常工作。
膨胀水箱设计主要包括:容积计算、主要配件选型、结构设计及安装等。
本文以出口苏丹CKD8S型内燃机车冷却系统为例,介绍膨胀水箱的设计和注意事项。
1 容积计算膨胀水箱的容积要结合理论容积和实际容积计算来确定。
1.1 理论容积计算1.1.1 系统水容积苏丹CKD8S型内燃机车采用美国卡特彼勒公司的CAT3516B型柴油机,系统中的水包括柴油机、散热器和冷却水管系的水,各储水部位具体容积如下:CAT3516B柴油机内部水:233L散热器的水:129L冷却水管系的水:33L综上,系统水容积为233+129+33=395L。
关于机械制冷水系统膨胀水箱的设置
关于机械制冷水系统膨胀水箱的设置国家电力公司昆明勘测设计研究院朱世琦随着机械制冷系统在大、中型水电站通风空调运用的日益增多。
冷水系统膨胀水箱的设置也增多起来。
开式膨胀水箱多选择、套用采暖通风标准图集T905(一)、(二);建築安装工程施工图集CN-6给定的规格型号。
膨胀水箱在冷冻水系统中的主要作用有二:1)吐纳水系统水体的膨胀(收缩)余量,对水系统的影响,低温时(开机期间)不会倒空,高温时(停机期间)不会外溢。
2)水系统的稳压控制点的设置。
其次还有补水等功能。
采暖用的膨胀水箱能简单的套用行吗?今就接触到的几个冷冻水系统的开式的膨胀水箱计算了一下,感到还是有些地方应引起注意。
1水系统的膨胀容积在有关文献(1)(2)中是这样说的:膨胀水箱的膨胀容积是由系统中的水容量和最大的水温度变化幅度决定,可以由下式计算:V p=αΔt V S m3式中V p――膨胀水箱的有效容积(即从信号管到溢流管之间高差内的容积),m3α――水的体积膨胀系数,α= 0.0006 l/ ℃Δt --最大的水温变化值, ℃V S–系统内的水容量, m3, 即系统中管道和设备内的水容量。
有点文献(3)用来另外的形式的表达式,但本质上还是一回事。
2 供暖用水系统膨胀水箱与冷冻水系统的膨胀水箱异同一般情况下冷冻机的出水温度为7℃,回水温度为12℃。
就算冷冻机长期不用,在冷冻水系统的水初温取25℃,则Δt=t2-t1=7-25=-18℃。
热水供暖用高温为95℃,蒸汽供暖用高温为130℃,水系统初始温度取5℃。
设系统水量为10 m3。
来对比一下三个系统启动可见膨胀水箱在两种系统中的主要作用都是相同的。
但是各又有特点。
1)同样水量的系统,用在热水供暖的的膨胀水量比制冷用收缩量大5倍; 用在蒸汽供暖上的膨胀水量比制冷用大6.94倍。
2)供暖水系统启动后系统的水体增加,膨胀水量V p > 0 , 即膨胀水箱的水位上升。
因此, 供暖水系统的膨胀水箱的有效容积够用来存蓄膨胀水就行了。
膨胀水箱在空调水系统中的应用探讨
膨胀水箱在空调水系统中的应用探讨周通【摘要】随着社会的不断发展,空调的应用越来越普遍,膨胀水箱是闭式空调系统十分重要的组成部分,关系着整个空调的稳定性.主要对膨胀水箱在空调水系统的工作原理和安装进行了分析和研究,并对膨胀水箱的容积进行了计算,为膨胀水箱在空调系统中的利用提供了科学合理的依据.【期刊名称】《装备制造技术》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】3页(P184-186)【关键词】膨胀水箱;空调水系统;应用【作者】周通【作者单位】温州大剧院管理处,浙江温州325000【正文语种】中文【中图分类】TU931.3膨胀水箱是组成闭式空调系统的十分重要的部分,同时,它也非常容易受到忽略,在工程的应用过程中,空调系统的连接方式和膨胀水箱可以决定整个空调系统运行的稳定性,膨胀水箱的容积计算亦是整个空调系统正常运行不可缺少的部分。
文章对膨胀水箱的容积计算、安装方式和工作原理进行了阐述。
制作膨胀水箱一般都是用钢板进行制作,根据国家规定的图集制作,它的形状主要有方形和圆形两种,它的具体作用主要是:(1)经过水的加热之后,膨胀水箱的水容积会膨胀,避免损坏系统;(2)可以使水系统里面的空气有效排除在外;(3)稳定系统中受到的压力。
系统的连接点和膨胀水箱式系统的定压点,膨胀水箱在空调系统的位置可以改变系统里面的压力分布,在高层的水系统里起着十分重要的作用;(4)闭式膨胀水箱主要位于整个系统的最高点,可以有效的保持闭式水系统有充足的水;(5)膨胀水箱连接在闭式泵进口附近的系统回水管上面,它可以在泵的进口处形成一个较为恒定的压头,防止闭式泵出现气蚀;(6)膨胀水箱连接凝结水的补水和DWS,主要防止TCS系统向外界的泄漏。
闭式膨胀水箱可以有效的吸收因为系统的温度变化而产生的闭式水的收缩或者是膨胀。
闭式膨胀水箱的报警装置和水位仪表主要作用是控制和监测水箱的水位,并且可以有效的检测出系统的泄漏情况。
水系统的开式系统水泵能耗大,所以一般都不采用开示系统,而是采用闭式系统。
膨胀水箱配管
箱所安装的高度,较大程度地提高了静水压力
h,从公式 H=h-(LR+Z)中可知相对减小了吸水区 的压力降。因此,无需将至高点的膨胀水箱上的
循环管、膨胀管再从高层建筑顶层拉回锅炉房的
循环水泵吸水管端连接。可以直接接至高层建筑 的入口装置之前,膨胀管距循环管 1.5~3.0 米,
如施工图中有规定,应按设计执行。 公式 H=h=(LR+Z)
式中 H——循环泵吸水管端压力 h——膨胀水箱静水压力
LR+Z——沿程损失+局部损失 B.循环管——接至系统定压点前 2~3 米
水平回水干管上,该点与定压点间的距离为 2~
3 米。使热水有一部分能缓缓地通过膨胀管和循 环管流经水箱,可防水箱结冰。
C.信号检查管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ—接向建筑物的卫生间。
或接向锅炉房内,以便观察膨胀水箱内是否有
水。
D.溢流管——当水膨胀使系统内水的体积
超过水箱溢水管口时,水自动溢出,可排入下水。
但不能直接连接下水管道。
E.排水管——清洗水箱及放空用,可与溢
水管一起接至附近排水处。
1. 水箱保温 (1) 膨胀水箱安装在非采暖房间时,应
膨胀水箱配管
y2a5d 武汉水箱 武汉保温水箱
A.膨胀管——在重力循环系统中接至供水
总立管的顶端。在机械循环系统中,接至系统的
恒压点,昼减少负压区的压力降,一般选择在锅
炉房循环水泵吸水口前。运用膨胀水箱的水位来 保证这一点的压力高于大气压,才可安全运行。
同时可提高回水温度,使循环水泵在有利条件下
进行保温,保温材料及方法按设计要求;并按
膨胀水箱充气压力
膨胀水箱充气压力全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:膨胀水箱是一种用于储存和调节水压的设备,其内部常常装有一个膨胀水囊。
充气压力是指在膨胀水箱内的充气媒介(通常为氮气或空气)的压力。
膨胀水箱充气压力的合理设定对于水力系统的正常运行至关重要。
本文将探讨膨胀水箱充气压力的重要性、设定方法以及充气压力过高或过低可能带来的问题。
一、膨胀水箱充气压力的重要性在水力系统中,膨胀水箱充气压力的设定应根据系统的工作压力和容积来确定。
合适的充气压力可以帮助维持系统内部水压的稳定性,避免由于压力波动引起的水泵频繁启停、管道振动等问题。
充气压力的调整也会影响到水泵的运行效率和寿命,过高或过低的充气压力都会导致水泵负荷增加,从而增加系统的能耗和维护成本。
1.根据工作压力确定充气压力:膨胀水箱的充气压力应该略高于系统的最高工作压力,通常可以设定在1.5~2倍工作压力左右。
这样可以保证在系统负载变化的情况下,仍然能够维持正常的水压。
2.注意充气压力的周期性检查:由于膨胀水囊在使用过程中会有一定的老化和漏气现象,因此需要定期检查充气压力,及时补充充气压力以保持其在正常范围内。
3.避免过高或过低的充气压力:过高的充气压力会导致系统压力过大,增加水泵负荷,降低系统效率;而过低的充气压力则会影响系统的稳定性和水泵的寿命,甚至可能引起水泵失灵和其他严重问题。
三、充气压力异常可能带来的问题1.充气压力过高:会导致系统内部水压升高,增加水泵的负荷,造成水泵频繁启停和能耗增加,同时还可能引起管道振动、水流噪音增大等问题。
2.充气压力过低:会影响系统的稳定性,导致水泵运行不畅,甚至可能导致系统压力不足,影响水流速度和供水能力,降低系统的工作效率。
膨胀水箱充气压力的合理设定对于水力系统的正常运行至关重要。
在使用过程中,工作人员应定期检查充气压力,及时调整充气压力以保持系统的正常工作状态。
只有做到这一点,我们才能有效降低水力系统的维护成本,延长设备的使用寿命,提高系统的可靠性和稳定性。
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱的补水设计 :
2)高低水位控制器补水—当所在地区生活给水水质 较硬、且制冷装置(例如,溴化锂吸收式冷温水机组)要求 冷媒水必须是软化水时,应在膨胀水箱内设置高低水位 传感器来控制软化水补水泵的启动或关停。一旦水位低
于信号管,补水泵会自动向系统补水。这种方式要有一
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱作用:
在闭式循环的空调水系统中,膨胀水箱可以容纳 水受热膨胀后多余的体积,解决系统的定压问题,向 系统补水。膨胀水箱的设计往往和配管联系在一起,
做为中央空调末端设计的重要组成部分。
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
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立膨胀水箱的设置度,应至少高出系统最高点 0.5m(通常取1.0 ~1.5m)。安装水箱时,下部应作支座, 支座长度应超出底板100 ~200mm,其高度应大于
300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,水箱间
外墙应考虑安装用予留空洞。 膨胀水箱上的配管有膨胀管、信号管、溢水管、排 水管和循环管等。从信号管至溢出水管之间的膨胀水箱 容积,就是有效膨胀容积。
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱的补水设计 :
膨胀水箱的补水方式有两种:
1)浮球阀自动补水—当所在地区生活给水水质较软
、且制冷装置对冷媒水水质无特殊要求时,可利用屋顶
生活给水水箱,通过浮球阀直接向膨胀水箱补水。这时
,膨胀水箱要比生活给水水箱低一定的高度。
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱的设置与配管 :
膨胀管—原则上应接至循环水泵吸入口前的回水管路
上,通常接到“集水器”上。信号管—应将它接至制冷 机房内的洗手盆处,信号管上应安装阀门。 溢流管—当系统内水的体积膨胀超过水箱内的溢水 管口时,水会自动溢出。溢出管上不许安装阀门。
排水管—在清洗水箱并将水箱放空时用,排水管上
应安装阀门。
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱的设置与配管 :
通常将溢水管和排水管连在一起,排至附近的下水
道或屋面上。
循环管—在寒冷地区为防止膨胀水箱内水结冻而设 置的。当水箱内没有结冻可能时,可不设循环管。特别 在高层建筑中膨胀水箱和生活给水水箱通常设在屋顶水 箱间内,并将水箱保温,因此无结冻可能。
套软化水处理设备。来自补水泵的补水管可以接到集水 器上,也可接到冷媒水循环泵的吸入口前。
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AVAX型自动排气阀
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膨胀水箱配管:
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立膨胀水箱的设置和配管中的几个问题
膨胀水箱的容积和选型 :
对于普通的高层民用建筑,如果以系统的设计冷负 荷Qo为基础,则系统的单位水容量大约为2~3升/kW。 当采用双管制系统时,若取水的最低工作温度为7℃,最 高工作温度为65℃,则膨胀水箱的有效膨胀容积,可采 用简化的估算方法按下式计算: V=0.006×(65-7)×(2~3)Qo=(0.07~0.1)Qo (升)