膨胀水箱的计算
(整理)膨胀水箱的容积计算.
膨胀水箱的容积计算
膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式
开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。
闭式膨胀水箱容积计算:
=V s
P
P v
v T 2
11
2
131-
∆--α
—膨胀水箱容积;m 3
—系统水容积,m 3
(参见下图1)
v 1 —低温时水的比容,m 3
/Kg; v 2 —高温时水的比容,m 3
/Kg
α—线性膨胀系数;钢为11.7×10
6
-c
︒-1
铜为17.1×10
6
-c
︒-1
△ T —水系统中最大温差:℃(一般为5)
P 1
—低温时水压力,Kpa
P
2
—高温时水压力,Kpa
;P 2的确定:
=箱体静压头+系统顶部的最小压力值
=运行时最高压力
开式膨胀水箱容积计算方法:
V
p
=α△t V s
V p---膨胀水箱有效容积,m3
α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃
△t---系统内最大水温变化值,℃
---系统内的水容量,m3,即系统中管道和设备内总容水量(参
看图一)
图一:水系统中总容量(L/m2空调面积)。
膨胀水箱计算表
55
985.7
1.5 11464.5 13914.5
备注 /
长 900 1200 1100 1400 1400 1800 1600 2000 2000 1800 2400 2200
宽 900 700 1100 900 1400 1200 1600 1400 1600 1800 1600 1800
高
公称容积m³
有效容积m³ (贤哥整理)
有效容积2(周锐 水箱重量
整理)
(kg)
水重量 (kg)
900
0.5
0.61
0.6
202
600
900
0.5
0.63
0.6
210
600Leabharlann 110011.15
1
290
1000
1100
1
1.2
1.1
303
1100
1200
2
2.27
2
533
2000
1200
2
2.06
2.2
582
风-水系统 补水泵流量
单位水容量 占系统水容
取值
量比例
L/m2
/
1.5
5%
0.7~1.3
中间计
1.水容量估算
全空气系统
建筑面积
单位水容量 系统水容量
取值
1
m2
L/m2
L
空气-水系统 建筑面积
m2
3500
0.7
2450
7643
果
最小有效容 积(L)
L
调节容积 L
最大膨胀水
量
选型是否正
确 L
384
水温 5 10 15 20
膨胀水箱水量计算
膨胀水量的计算:⊿V = (1/ρ ρ
1 2
- 1/ρ
1
) V = (1/ρ F 16000
2
- 1/ρ
1
) F v (升) ⊿V -65.3 1025
ρ
2
v 1
0.99564 膨胀水箱的容积 (升)
0.9997
V = 6%ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱF·v + ∣⊿V∣
说明:ρ 1 — 系统运行前水的密度,kg / 升; ρ 2 — 系统运行后水的密度,kg / 升;V — 闭式水系统的总容水量,升; F — 2 建筑面积,m ;v — 单位建筑面积闭式水系统容水量,升/m2;⊿V — 膨胀水量,升;V — 膨胀水箱的容积,升。
附表一:水的密度:
温度(℃) 密度(kg / 升) 温度(℃) 密度(kg / 升)
附表二:单位建筑面积闭式水系统容水量(升):
系统状态 供冷水 供热水 全空气空调系统 0.40~0.55 1.25~2.00 空气–水空调系统 0.70~1.30 1.20~1.90
0 10 20 30 40 50
0.99984 0.99970 0.99820 0.99564 0.99221 0.98804
60 70 80 90 100 —
0.98321 0.97778 0.97180 0.96531 0.95830 —
注:供热水时的数值是指使用热水锅炉的情况,如果是使 用热交换器,则与供冷水时的数值相近。
水的膨胀系数
水的膨胀系数F与温度t(℃)的关系为:F=0.9992+0.0002t。
按水的温度校正加水量,V 校正=V×F。
如配制总量为100万ml的葡萄糖注射液,稀配桶水的温度为95℃,则F=1.0182,加水量应为101.82万ml,否则含量将偏高1.82%。
原子吸收光谱法测定水中锰的不确定度评定摘要:目的介绍水中锰原子吸收光谱测定法的结果不确定度评定方法,为建立有效的质量控制方法提供科学依据。
方法确定和计算测定过程各不确定度分量,最后整体合成。
结果原子吸收分光光谱法直接测定水中锰的不确定度为0.011 mg/L。
结论本方法评定过程合理,步骤清晰,不重复和遗漏。
关键词:不确定度;原子吸收分光光谱法;锰Evaluation on the uncertainty of manganese in water determined by atomic absorption spectrometry.WU Liu-jian.(Hainan Provincial Cente r for Disease Control and Prevention,Haikou570203,Hainan,P.R.China)Abstract:Objective To introduce a method for evaluation of the un certainity of manganese in water by using atomic obsorption spectrome try and provide scientific basis for setting up of effective quality control. Methods The factors affecting the testing results were deter mined and the results were integrated. Results The uncertainty of the result of Mn in water tested by atomic absorption spectrometry is0.0 11mg/L. Conclusion The method for determining Mn from water by atomic absorption spectrometry is clearand adequate and without repeated pr ocedure and omission.Key words:Uncertainty;Atomic absorption spectrometry;Manganese不确定度是对测量结果可能误差的度量,也是定量说明测量结果质量好坏的一个参数。
膨胀水箱与膨胀罐
膨胀水箱设计安装要点膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵吸入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
这样可让少量热水能缓慢地通过循环管和膨胀管流出水箱,以防水箱里的水冻结。
在重力循环中,循环管也接到供水干管上,也应与膨胀管保持一定的距离。
膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。
一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
膨胀水箱的原理一般冷却系冷却液的流动是靠水泵的压力来实现的。
水泵吸水的一侧压力低,易产生蒸汽泡,使水泵的出水量显著下降,并引起水泵叶轮和水套的穴蚀,在其表面产生麻点或凹坑,缩短了叶轮和水套的使用寿命。
加装膨胀散热器中的蒸汽泡和水套中的蒸汽泡通过导管和进入膨胀水箱,从而使气水彻底分离。
由于膨胀水箱温度较低,进入的气体得到冷凝,一部分变成液体,重新进入水泵。
而积存在膨胀水箱液面上的气体起缓冲作用,使冷却系内压力保持稳定状态膨胀罐其中1HP(马力)= 0.75KW膨胀罐的选型、气压罐的选型、压力罐的选型-定压系统中膨胀罐的选型定压系统中(变频供水、恒压供水等)膨胀罐(气压罐、压力罐)的选型为避免水泵频繁启动,膨胀罐的调节容积应满足一定时间的水泵流量(L/min),计算公式如下:K = 水泵的工作系数,随水泵功率不同而变化,具体见下表:Amax = 水泵的最大流量(L/min)Pmax = 水泵的最高工作压力(水泵停机时系统的压力,此处压力为绝对压力)Pmin = 水泵的最低工作压力(水泵启动时系统的压力,此处压力为绝对压力)Ppre = 气压罐的预充压力(此处压力为绝对压力)V = 气压罐的体积。
膨胀水箱的选型与计算
膨胀水箱的选型与计算
膨胀水箱选用
开式高位膨胀水箱
膨胀水箱设计安装
要点
1.膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
2.膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,
3,。
循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
4膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
5.设在非供暖房间内的膨胀管,循环管理体制、信号管均应保温。
6.一般开式膨胀水箱内的水温不应超过95°C。
由于我选择的散热器是四柱813型(带腿)散热器
则膨胀水箱的体积为:V=0.38×7.5=2.85L
进一法
则膨胀水箱的公称面积(m³)为:3
则膨胀水箱的有效容积(m³)为:3.05
则膨胀水箱的尺寸为(mm):2000×1400×1400。
膨胀水箱标准
膨胀水箱标准膨胀水箱是应用于给水系统的一种重要设备,主要用于容纳水泵运行过程中产生的多余水汽,以防止系统压力波动过大,保证水质的安全和稳定。
根据我国相关标准,膨胀水箱的选型、安装、维护等方面都有明确的规定。
一、膨胀水箱的定义和作用膨胀水箱,又称膨胀罐,是一种用于给水系统中的压力容器。
其主要作用是容纳水泵运行过程中产生的多余水汽,以消除系统中的压力波动,保证水质的安全和稳定。
膨胀水箱还可以在一定程度上补偿系统中的水量损失,避免水泵频繁启动。
二、膨胀水箱的标准参数根据我国GB/T 18837-2002《不锈钢膨胀水箱》标准,膨胀水箱的参数应包括:容量、工作压力、最大允许压力、材质、保温层厚度等。
其中,容量和工作压力是选型时最重要的参数。
1.容量:膨胀水箱的容量应根据系统的设计水量、水泵启停次数、系统最大工作压力等因素综合计算。
一般情况下,膨胀水箱的容量宜为系统设计水量的5%~10%。
2.工作压力:膨胀水箱的工作压力应根据系统的设计压力、水泵的扬程、阀门及管道的阻力等因素综合计算。
膨胀水箱的最大允许压力应大于系统的设计压力。
三、膨胀水箱的选型和安装要求1.选型:膨胀水箱的选型应根据系统的实际需求,考虑膨胀水箱的容量、工作压力、材质、保温层厚度等因素。
此外,还需考虑膨胀水箱的制造商和售后服务。
2.安装:膨胀水箱的安装应符合以下要求:(1)膨胀水箱应安装在通风、干燥、易于检修的地方;(2)膨胀水箱的进出口应与给水系统的主管道连接;(3)膨胀水箱的排水管道应设置排水阀,以便定期排放积水;(4)膨胀水箱的顶部应设置安全阀,以防止压力过高;(5)膨胀水箱的保温层应采用防水、防潮材料,以确保膨胀水箱的使用寿命。
四、膨胀水箱的维护与管理1.定期检查膨胀水箱的内部清洁度,避免杂质沉积;2.检查膨胀水箱的密封性能,确保无泄漏;3.定期检查膨胀水箱的安全阀、排水阀等附件,确保其正常工作;4.定期清洗膨胀水箱的保温层,防止老化、破损;5.对膨胀水箱进行定期维护时,应切断电源,确保操作安全。
采暖空调循环水系统的补水、定压、膨胀计算
6.0 m3/h 45.5 m 15 KPa 470 KPa
技术措施6.9.1,系统水容量的1% 设备参数 技术措施6.9.3,系统水容量的5% 设两台,平时用一台,事故、初期 公式计算 补水时两台全开; 本栏灰色表示设一台泵,没有备 建筑标高+绝对高程差值 45.3 45.52 技术措施6.9.5\6.9.7.3 76.42 (系统最高点标高+15KPa) 76.2
设置 容纳膨胀水量的 隔膜式气压罐 压力裕量(KPa) 定压的 补水泵起泵压力P1(KPa) 补水系统 即定压点最低压力 (充气压力P0=P1) 计算项目 补水泵停泵压力P2(KPa) P2=0.9*P3 (最高水温时P2max=P2) 安全阀开启压力P3(KPa) 不得大于设备允许压力 调节水量Vt=Vb*3/60(m3/h)
基本数据 总计算建筑面积m(m2) 80300 空调水系统的单位水容量(L/m2) 1.3 空调系统水容量Vc=系统单位水容量*m/1000(m3)104.39 系统小时泄露量V泄=Vc*0.01(m3/h) 1.04 补水泵流量Vb=Vc*0.05(m3/h) 5.22 补水泵选泵流量(m3/h) 设置 系统最高点标高(m) 不容纳膨胀水 量的气压罐定 压力裕量(KPa) 压的 补 补水泵起泵压力P1(KPa) 即定压点压力 水系统 计算项目 m2 L/m2 m3 m3/h m3/h 技术措施6.9.1——查表 修正数据
基本数据 总计算建筑面积m(m2) m2 空调水系统的单位水容量(L/m2) L/m2 空调系统水容量Vc=系统单位水容量*m/1000(m3) 0 m3 系统小时泄露量V泄=Vc*0.01(m3/h) 0.00 m3/h 补水泵流量Vb=Vc*0.05(m3/h) 0.00 m3/h 补水泵选泵流量(m3/h) 水受热前的密度ρ 1(kg/m3) 水受热后的密度ρ 2(kg/m3) 膨胀水量Vp=1.1*(ρ 1-ρ 2)*1000*Vc/ρ 2(L) 系统最高点标高(m) 2.0 m3/h 技术措施6.9.1——查表 技术措施6.9.1,系统水容量的1% 技术措施6.9.3,系统水容量的5% 设两台,平时用一台,事故、初期 补水时两台全开; 45.3 76.4 76.2 修正数据 设备参数 公式计算
膨胀水箱设计
Vall-系统总容积、Pcap-水箱压力、Tw1-系统最高水温、Tr/t-基础温度 2024/8/12
二、膨胀水箱设计要点
C残留容积: 残留容积V3满足:原则是倾斜出口不露出,一般2%,选得倾斜度 角度为17度,即30%的坡度;也有一般要求冷却液的最低液面至膨胀 水箱的底面距离不小于35mm,所以,必备的残留容积应不小于 35mm×膨胀水箱底平面面积; 关于容积,行业内也有三种经验值 ➢ 理论派:储备容积3%(踩底线)、膨胀容积8%(公式计算)、以 残留容积2%; ➢ 车厂派:储备容积11%、膨胀容积6%、残留容积高度35mm; ➢ 水箱派:总容积为系统容积16%,三者均分(简单粗暴) 当然具体根据使用情况确定,原则上需要保证倾斜不漏补水口&温差 计算膨胀量
2024/8/12
三、计算举例
水箱盖的选择依据:
比如:系统温度最高为105℃,需满足海拔4000m正常使用 如右图,海平面上,即标准大气压下需要压力115kpa确保不 沸腾; 依据1)系统沸点>系统最高水温 根据前表得海拔4000m时大气压力为63.2kpa,此时水的沸 点约为85℃,仍要满足105℃不沸腾,系统压力需要达到115kpa, 即设计水箱盖的开启压力>115-63.2=51.8kpa; 依据2)水泵前压力>1.0 bar 海拔4000m时大气压力为63.2kpa,压力盖的最小开启压力 值应>101.2-63.2=38Kpa 综上,为满足海拔使用,水箱盖设计压力需≥52kpa。 但这样会带来系统在低海拔使用时,内部压力会达到153kpa
182
2024/8/12
二、膨胀水箱设计要点
➢ 气液分类充分: 1 ) 进气口与膨胀水壶补水口最少隔3个腔以上,且位置错开 ; 2 ) 溢 气 口 流量控制,内部流道优化的同时,溢气管内增加节 流阀; ➢ 满足加注工艺要求: 1)膨胀水壶壶口螺纹设计需要与加注枪头匹配; 2)膨胀水壶壶口到H线高度需要与加注枪长度一致;
(整理)膨胀水箱的容积计算
膨胀水箱的容积计算
膨胀水箱型式的分类:分开式和闭式
开式有:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式 从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。
闭式膨胀水箱容积计算:
V
t
=V s
P
P v
v T 2
11
2
131-
∆--α
V t —膨胀水箱容积;m 3
V s —系统水容积,m 3
(参见下图1)
v 1 —低温时水的比容,m 3
/Kg; v 2 —高温时水的比容,m 3
/Kg
α—线性膨胀系数;钢为11.7×10
6
-c
︒-1
铜为17.1×10
6
-c
︒-1
△ T —水系统中最大温差:℃(一般为5)
P 1
—低温时水压力,Kpa
P
2
—高温时水压力,Kpa
P 1
;P
2
的确定:
P 1
=箱体静压头+系统顶部的最小压力值
P
2
=运行时最高压力
开式膨胀水箱容积计算方法:
V p=α△t V s
V p---膨胀水箱有效容积,m3
α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃
△t---系统内最大水温变化值,℃
V s---系统内的水容量,m3,即系统中管道和设备内总容水量(参看图一)
图一:水系统中总容量(L/m2空调面积)
小心单位变换!应把L换成m3。
膨胀水箱容积设计标准是多少
膨胀水箱容积设计标准是多少
膨胀水箱容积设计标准是根据系统的总容积和工作压力确定的。
首先,需要确定系统的总容积,这包括管道、设备和其他元件的容积。
这可以通过测量和计算来得到。
在设计中需要考虑到系统中的所有元件,并将其容积相加。
其次,需要确定系统的工作压力。
这可以根据系统的设计需求、工作条件和元件的额定压力来确定。
一般来说,工作压力越高,膨胀水箱的容积就应该越大。
根据一般设计经验,常用的膨胀水箱容积设计标准是系统总容积的1-3%,具体取决于系统的特点和工作条件。
例如,对于
较小的系统,总容积较小,膨胀水箱容积可以设置为总容积的
2-3%。
而对于较大的系统,总容积较大,膨胀水箱容积可以
设置为总容积的1-2%。
此外,在设计膨胀水箱时还需要考虑一些其他因素,例如膨胀水箱的形状和材料选择等。
膨胀水箱设计要满足系统的压力容积需求,并且要考虑到结构的可靠性、安全性和维护的方便性。
总的来说,膨胀水箱容积设计标准是根据系统的总容积和工作压力来确定的,一般为总容积的1-3%。
在具体设计中,还需
要考虑到系统的特点和工作条件,并确保膨胀水箱能够满足系统的需求。
膨胀水量计算
0 10 20 30 40 50
0.99984 0.99970 0.99820 0.99564 0.99221 0.98804
60 70 80 90 100 —
0.98321 0.97778 0.97180 0.96531 0.95830 —
注:供热水时的数值是指使用热水锅炉的情况,如果是使 用热交换器,则与供冷水时的数值相近。
ρ
2
v 2
0.9982 膨胀水箱的容积 (升)
0.98321
V = 6%·F·v + ∣⊿V∣
附表一:水的密度:
温度(℃) 密度(kg / 升) 温度(℃) 密度(kg / 升)
附表二:单位建筑面积闭式水系统容水量(升):
系统状态 供冷水 供热水 全空气空调系统 0.40~0.55 1.25~2.00 空气–水空调系统 0.70~1.30 1.20~1.90
膨胀水量与膨胀水箱容积的计算
膨胀水量的计算:⊿V = (1/ρ ρ
1 2
- 1/ρ
1
) V = (1/ρ F 2152
2
- 1/ρ
1
) F v (升) ⊿V 65.7 324
说明:ρ 1 — 系统运行前水的密度,kg / 升; ρ 2 — 系统运行后水的密度,kg / 升;V — 闭 式水系统的总容水量,升; F — 建筑面积, 2 m ;v — 单位建筑面积闭式水系统容水量,升 /m2;⊿V — 膨胀水量,升;V — 膨胀水箱的 容积,升。
(整理)暖通常用计算
暖通常用计算:(1)水泵轴功率计算P=2.73HQ/ηP轴功率,单位w,H扬程,单位m;Q流量,单位m3/h.(2)膨胀水箱容积计算50~60℃热水系统,V=0.017*Vsys7~12℃冷水系统,V=0.0063*VsysVsys系统总水容积1、泵的效率及计算公式: 指泵的有效功率和轴功率之比。
η=Pe/P 泵的功率通常指输入功率,即原动机传到泵轴上的功率,故又称轴功率,用P表示。
有效功率即:泵的扬程和质量流量及重力加速度的乘积。
Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵输送液体的密度(kg/m3)γ:泵输送液体的重度γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)质量流量Qm=ρQ (t/h 或kg/s) 2、关于风机的计算公式具体可见3、泵的叶轮扬程计算公式扬程=功率X泵效率/流量/密度/重力加速度你没说已知条件。
H=(Dω)^2/8/g=(0.165X2900X2X3.14X2900/60)^2/8/9.81=31.96米其中D——叶轮直径g——重力加速度ω———叶轮角速度(弧度/秒) ^2——平方。
公式由能量守恒定律推导来的。
离心式鼓风机的工作原理当电机转动带动风机叶轮旋转时,叶轮中叶片之间的气体也跟着旋转,并在离心力的作用下甩出这些气体,气体流速增大,使气体在流动中把动能转换为静压能,然后随着流体的增压,使静压能又转换为速度能,通过排气口排出气体,而在叶轮中间形成了一定的负压,由于入口呈负压,使外界气体在大气压的作用下立即补入,在叶轮连续旋转作用下不断排出和补入气体,从而达到连续鼓风的目的。
同等功率下,风压和风量一般程反比。
同等功率下,风压高,风量就会相对低,而风量大,风压就会低些,这样才能充分利用电机的功效率。
风管的长度完全根据需要来定,设计风管要考虑风机的风压、流量,还要考虑送回风距离、沿程阻力等,风机前后的风管不一定很长,如果为了降低噪音,可加消声器。
风速X风口截面积=风量!通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。
膨胀水箱选型
膨胀水箱
开式高位 膨胀水箱
适用于中 小型低温 水供暖系 统,膨胀 水箱规格 见下表, 构造见国 标图。
型号
方形
公称面积(m³)
有效容积 外形尺寸(mm)
(m³) 长
宽
高
1
0.5 0.61
900
900
2
0.5 0.63 1200
700
3
1 1.15 1100 1100
4
1
1.2 1400
900
5
2 2.27 1800 1200
5.2 1800 2200
5.2 2000 1800
6
2 2.06 1400 1400
7
3 3.05 2000 1400
8
3
3.2 1600 1600
9
4 4.32 2000 1600
10
4 4.37 1800 1800
11
5 5.18 2400 1600
12
5 5.35 2200 1800
13
14
15
16
圆形
公称容积
(m³)
900
0.3
900
0.3
1100
0.5
1100
0.5
1200
0.8
1200
0.8
1400
1
1400
1
1500
2
1500
2
1500
3
1500
3
4
4
5
5
膨胀水 箱设计 安装要 点
膨胀水箱 安装位 置,应考 虑防止水 箱内水的 冻结,若 水箱安装 在非供暖 房间内 时,应考 虑保温。
膨胀水箱估算
膨胀水箱的容积计算膨胀水箱型式的分类:开式和闭式开式:密闭板式;隔膜式;球胆式;水泵定压补水一体式。
从箱内压力变化考虑:膨胀水箱又可分为定压式和变压式两种。
1. 闭式膨胀水箱容积计算:Vt=V sPP vv T 2112131-∆--αV t —膨胀水箱容积;m 3V s —系统水容积,m 3v 1 —低温时水的比容,m 3/Kg; v 2 —高温时水的比容,m 3/Kgα—线性膨胀系数;钢为11.7×106-c︒-1铜为17.1×106-c︒-1△ T —水系统中最大温差:℃(一般为5)P 1—低温时水压力,KPaP2—高温时水压力,KPaP 1;P2的确定:P 1=箱体静压头+系统顶部的最小压力值P2=运行时最高压力2.开式膨胀水箱容积计算方法:V p=α△t V sV p---膨胀水箱有效容积,m3α---水的体积膨胀系数,α=0.0006,1/℃△t---系统内最大水温变化值,℃V s---系统内的水容量,m3,即系统中管道和设备内总容水量水系统中总容量(L/m2空调面积)注意单位变换!应把L换成m3。
水箱容积计算当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。
043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。
膨胀水箱选用开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。
膨胀水箱设计安装要点膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。
膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。
∙膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。
膨胀水箱容积计算及布置原则
膨胀水箱容积计算及布置原则王磊【摘要】This paper introduces engineering calculating method of expansion tank and the layout principle, based on these methods, two expansion tanks have been designed for passenger vehicle.%文章介绍了乘用车里膨胀水箱容积的工程计算方法与安装位置须注意的问题。
根据此设计原则已成功设计了两辆乘用车的膨胀水箱。
【期刊名称】《汽车实用技术》【年(卷),期】2016(000)008【总页数】2页(P204-205)【关键词】膨胀水箱;容积;布置【作者】王磊【作者单位】上海汽车集团股份有限公司技术中心,上海 201804【正文语种】中文【中图分类】U467.410.16638/ki.1671-7988.2016.08.066CLC NO.: U467.4 Document Code: A Article ID: 1671-7988(2016)08-204-02膨胀水箱是冷却系统中重要的组成部分,在冷却系中起很大作用,主要有三种作用:(1)把冷却系变成一个永久性的封闭系统,避免空气不断进入,减小对冷却系内部的氧化腐蚀。
(2)把冷却系中的水汽分离,使压力处于稳定状态,从而增大水泵的泵水量和减少水泵及水套内部的气穴腐蚀。
(3)避免冷却液耗损,保持冷却系内的水位不变。
膨胀水箱的安装位置一般都略高于散热器水平面。
膨胀水箱多用透明材料制成,这样可以易于检查液位。
膨胀水箱的工作原理如下:在闭式冷却系中,蒸汽混在水中无法分离,冷却系中的空气、蒸汽和水一起循环,使冷却能力下降,水泵的泵水量降低,并造成冷却系内压力不稳定和冷却水的不断消耗。
为此,在水套和散热器的上部容易积存空气和蒸汽的地方,用水管5、8与膨胀水箱相连,使空气和蒸汽不再放出而引导到膨胀水箱内与水分离。
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1、系统水容量计算:
1)G=Q*A*1.2÷(1.163×T)
(1.63是KW到KCAL换算系数)(1.2应该是个安全系数)
Q:制冷量KW
A: 使用系数
G: 水流量m³/h
T: 空调水系统供回水温差℃
2)系统水容量Vc(L/㎡建筑面积)(实用供热空调设计手册第二版P2033)
3)每供1kW冷量或热量时的水容量 V(L /kW)
系统的管路或设备V
室内机械循环供热管路(温差20~25℃) 7.8
室外机械循环供热管路(温差20~25℃) 5.8
室内机械循环供冷(温差5℃)或冷热两用 31.2
室外机械循环供冷(温差5℃)或冷热两用 23.2
锅炉2~5
制冷机的壳管式蒸发器 1
蒸汽-水或水-水热交换器 1
表冷器(冷热盘管) 1
2、水箱容积计算:
1)供暖系统
当95-70°C供暖系统 V=0.034Vc
当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc
当130-70°C供暖系统 V=0.043Vc
式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;(实用供热空调设计手册第二版P416)
2)空调冷冻水系统
(1) V——膨胀水箱的有效容积V=0.014Vc(实用供热空调设计手册第二版P416)
(2) V=Vt+V P(实用供热空调设计手册第二版P2033)
Vt---水箱的调节容量,一般不应小于3min平时运行的补水泵流量,且保持
水箱调节水位高差不小于200mm。
(补水泵的小时流量,宜取系统水容量的5%,
不大于10%)
膨胀水量V P=a△t Vc=0.0006△t Vc
a——水的体积膨胀系数a=0.0006L/℃
△t—最大水温变化值℃
△t—最大水温变化值℃
Vc—系统的水容量
3)方案设计时,膨胀水量也可以按下列数据估计:冷水系统取0.1L/KW;热水系
统取0.3L/KW。
空调系统循环流量和水容量
1、空调系统的循环流量和水容量是两个概念,首先从单位上区别,循环流量为
m³/h,水系统容量为m³。
对于制冷系统,可以这样理解,循环流量和系统的制
冷量相关联,系统的水容量是指整个水系统中注水的量,包括管道内部,空调末
端和制冷机组内部等。
2、系统的循环水量是为了选择循环水泵的,根据制冷系统的配置,配置相应的
循环水泵。
3、系统水容量也是一个非常主要的参数,大家有兴趣,可以翻阅暖通设计技术
规程,系统的补水量是根据系统的水容量来选择的。
我们都知道,水有膨胀系数,
空调水系统的膨胀量和水系统的温差和系统的水容量成正比。
4、总的说来,系统的水容量的确定是选择补水系统,设置安全阀和泻水阀门管
径必须考虑的因素。