混水系统原理图

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工程部培训资料-水系统结构和原理

工程部培训资料-水系统结构和原理

B3F消防水箱 500吨
B3F原水箱 120吨
B3F净水箱 120吨
石英砂过滤罐 4只
反冲
活性碳过滤罐 4只
反冲
酒店中水系统示意图
22F~37F 浴缸台盆 排水
10F~37F 马桶进水
补充水 集水箱 45吨 中水箱 33吨 生化水箱 22吨
10F中水机房
3F~9F 马桶进水
酒店冷空调系统
二 次 冷 冻 水
酒店冷水系统示意图
22F~39F
21F生活水箱 70吨
7F~21F 1F市政供水
1F~B3F
1F~6F
洗衣房软水
500吨消防 水箱(B3F)
B3F原水箱 120吨
B3F净水箱 120吨
酒店热水系统示意图
30F~38F 22F~29F
21F生 活泵房
21F热 交
21F热
21F热 交
21F热 交
21F水箱 70吨
1F 市 政 供 水
员工浴室及地 下室区域热水B2F~1F
裙楼热水 2F~6F B1F~B3F
B2F热 交 B2F热 交 B2F热 交 B2F热 交
B2F
500吨消防 水箱(B3F)
B3F原水箱 120吨
B3F净水箱 120吨
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ B3F生活泵房水系统示意图
1F市政供水
1F~B3F 2F~6F 21F水箱
酒店冷空调回水 酒店冷空调供水
B3F
7F
B3F 7F
21F冷板交
6F
20F
6F 20F
集水器
分水器
一次 冷冻 水
B2F冷冻机组
酒店冷水系统示意图
22F~39F

给水系统原理图

给水系统原理图

给水系统原理图
给水系统原理图如下图所示:
[原理图]
图中,红色箭头表示水的流动方向。

整个给水系统主要由以下几个部分组成:
1. 水源:一般是水厂或水库,通过输水管道将水引入给水系统。

2. 净水处理:为了确保水质安全,水源经过沉淀池、过滤器、消毒器等设备进行净化处理。

3. 水泵:水源经过净水处理后,需要通过水泵进行增压,以满足远距离输送的需求。

4. 阀门:阀门用于控制水流的开关和调节水流的大小。

5. 输水管道:输水管道连接着各个用水点,将净化后的水输送到需要用水的地方。

6. 水箱:为了储存一定数量的水供应给紧急情况下的备用,系统中一般设有水箱。

7. 分水器:根据需要,给水系统可以配置多个分水器,用于将水流分配到不同的用水点。

8. 水表:每个用水点一般都会安装水表,用于计量用水量,并
进行水费计费。

上述是给水系统的基本原理图,随着不同场景的需求,系统中还可能包括水质监测设备、水位控制设备等。

大温差供热技术

大温差供热技术
可以看出,二级网存在输送效率明显低下的缺陷,而造成这一现状的根本原因 在于热力系统的“水平失调”和“垂直失调”,如果“水利失调”问题得到解决,二 级节能减排是我国的基本国策之一,2010 年 1-6 月国务院多次召开节能减排的专题 会议,研究部署各个行业的节能减排工作。节能减排关系到人类的生存环境、关系
回水管道回水50°






热 源
供水管道供水70°






小型直接供热系统原理图
二、现阶段我国集中供热输送管网二级管网存在的问题: 从图中看出,一级网和二级网输送原理很相似,不同的是,一级网输送的是高 温大温差的高温水,二级网、小型直接供热网输送的是低温小温差的低温水。他们 都是以水为载体,携带热量进行长距离的热量输送。 热量的计算公式: G=3.6*Q/C(Tg-Th) G:流量,单 m3/h。 Q:热负荷(热量),单位 kw。 C:水的比热容,单位 kj/(kg°C)。 Tg、Th:热网供回水温度,单位°C。 管道中水流量与阻力公式: △P=S*G2 △P:管道两点之间的压差,单位 Pa。
换热器在各个热力交换站相当于二级网系统的热源,二级网 40-50 度的低温用 户回水在换热器中吸收了一级网高温供水的热量,成为 60-70 度的二次供水,在二 级循环水泵的作用下,经过二级网供水管道到用户家中的散热器进行散热---与热用 户室内空气进行热量交换,保持热用户室内温度 18-20°,散热后的水温一般在 40-50 度,通过二级回水管道流回换热器进行再次加热。
也有少量的小型供热系统采用直接供热的方法,热源产生 60-70 度左右的热水, 通过低温供水管道直接送到用户家中,散热后的回水温度一般在 40-50 度左右。参 见小型直接供热系统原理图。

COMBIMIX-混水系统

COMBIMIX-混水系统

COMBIMIX组件
1、两通阀 2a-2b、 泵(开-闭阀) 3、平衡阀 4、探针插孔 5、截止阀 6、压差旁通阀 7、自动排气阀 8、注水排水阀 9、对丝活接头 10、泵替代模块(可选) 11、循环泵(选配) T1-T2-T3 温度表
高温进水口的两通阀
功能特性: • 它通过直接控制锅炉高温进水的流量, •使得混水温度 保持在一个恒定值; • 选择远程温控头(1a)或者电驱动 •(1b)进行定点控制都是可以的; • 以下两种控制阀体的选择依据于控制头 •(1a)或(1b) 的选择;
计算图表的使用
用法如下: 1.通过计算的Qp(进水流量),根据左边的表格找到对应的压 差值ΔP; •通过这个压差值ΔP画一条横线到第二个表格,与计算的Qb (通过平衡阀的流量)将会有一个焦点;
•找到这个焦点靠近的斜线,这个斜线标记的数字即为平衡阀需
要设定的数值(如图即为2.5左右)
系统的尺寸数据:
3
3
3
3
3
3
3
地暖分水器路数
L2(mm)
2
525
3
575
4
625
5
675
6
725
7
775
8
825
9
875
10
925
11
975
12
1025
压差旁通阀,平衡阀调节应用举例
假设100m2的房子,如房子的热耗为120W/m2,使用纯地暖采暖,锅炉供水温度 为75°C,地暖的进水温度为45°C,地暖回水温度为35°C,如使用 COMBIMIX,压差旁通阀和平衡阀该怎么调节? 平衡阀的设置(可以按照前面的图表法来计算也可以按 照下面的公式计算):
低温地板辐射采暖+散热器采暖(高度444mm) 散热器分水器路数 地暖分水器路数 L2(mm) 2 2 475 2 3 525 2 4 575 2 5 625 2 6 675 2 7 725 2 8 775 2 9 825 2 10 875 2 11 925 2 12 975

循环水、开式水、闭式水系统ppt课件

循环水、开式水、闭式水系统ppt课件

来自工业水出口母管 来自化学加氯间电解海水冷却水回水(工业水)
来自生活水出口母管
至磨细工业水冷却水池 管道打堵
溢流和底部放水 雨水井
#4 1号机力通风冷却塔
#3 2号机力通风冷却塔
#1 3号机力通风冷却塔
#2 4号机力通风冷却塔
4B旋转滤网 (8号)
4A旋转滤网 (7号)
3B旋转滤网 (6号)
3A旋转滤网 (5号)
胶球系统
• 胶球清洗运行时,应经常检查收球网前后差压,当收球网 差压大于6KPa时,当班人员在胶球收球后将收球网打开 进行反洗直至差压恢复正常。
• 每天8点班人员在投入胶球系统运行前应确认收球网在关 闭位置后方可投入胶球运行,防止发生跑球现象。
ppt课件完整
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• 双循泵运行时,凝汽器进回水温差小于8度,停运一台循 泵。
• 单循泵运行时,凝汽器进回水温差大于11度时,启动备用 循泵。
ppt课件完整
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8台循环水泵的冷却水系统运行方式
二次滤网
• 1PR-BW 800滤器
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• 2压差测量系pp统t课件完整
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胶球系统
收球网
收球网
旋转滤网
高压凝汽器
装球室
装球室
低压凝汽器

浅谈混水供热的节能效果

浅谈混水供热的节能效果

Heating Energy Saving供热节能2017年12月18目前的供暖系统,大多以大流量运行,为的就是可以满足末端用户的需求。

然而,供暖系统的近端用户通常会得到过多热量,产生大量的过热损失。

混水供热方式是供热系统直接连接的一种有效方式。

近年来,人们对节能节电有了更高需求,在保持室内舒适度的前提下,混水连接有更多优势,越来越多的业内人士开始关注。

混水系统可使流量分配更加均匀,从而降低热量损失,起到节能效果。

1 混水的基本原理混水,顾名思义,就是将供水与一部分回水进行混合,混合后一起输入管路。

混水是在管路进入热用户楼内之前的位置进行,在混水装置作用下,低温回水和高温供水以一定比例进行混合,在保证主干管流量不会过大的前提下,增加实际输送进入楼内的流量,使楼内热用户可以得到足够热量。

与此同时,又降低主干管流量,减少系统近端用户的过热损失,具有一定的节能效果。

2 常见的混水供热装置2.1 混水泵在热用户用热入口处安装混水泵,将主干管的高温供水与低温回水混合,并通过调节混水比来实现调节楼内供水温度的目的。

这是目前应用比较广泛的一种混水处理方式。

具体来讲,混水泵开启时,抽取用户的部分回水,与主干管供水混合,将降温后的热水以较大流速送入用户,从而提高系统的供暖质量和能源利用率。

天津大学高建卫通过模拟实验得出结论:混水泵能够大幅度降低热用户楼内各楼层之间的温差,缓解上下层间的冷热不均现象。

还可以从根本上解决系统热力失调问题,降低二次网输送能耗。

除此之外,他还通过经济性分析证明,在用户热力入口处旁通管上加装混水泵的方案是切实可行的。

2.2 水喷射泵在混水泵的应用基础上,利用水喷射泵的动静压转化关系,在不需要电力的情况下,实现供回水的混合;同时还可以通过调节阀门的开度,调整供回水的混合比例。

如果在入楼前加装水喷射泵,则从管网供水管进入喷射泵的高温水在其压力作用下,由喷嘴高速喷射出来,进入吸入室,喷嘴处管径变小,流速增加,使得动压增加,静压下降,形成低压区,可将热用户楼内系统的一部分回水吸入并与供水一起进入混合管。

混水热交换机组在供热系统中的应用

混水热交换机组在供热系统中的应用

资 费用及 运 行 费用 , 目存很 大 程 度 上提 高 供 暖质 而 .
量, 实现 了热用 户和 供 暖 企业 的干 谐 共 存 。 ¨
2 混 水 热 交 换 机 组 工 作 原 理 和 功 能 简 介
2. 混 水 热 交 换 机 组 工 作 原 理 1

混水 热 交换 机组 工 作 原理 图 如 图 l 示 。 所 通过 ^ 电动 阀将 一 次 侧 高 温 供 水 和 ■次 侧 低 二通 温 回水进 行 混合 后 ,通 过 循 环 泵给 次侧 进 行 供水 。 一 板 式换 热 机组 的导热 方 式 相 比 , 混水 热 交 换机 组 的 导热 方 式 是混 合 ,日混 合 的 比例 从 0 . %~ 10 囚 瓶 , o %,
3 混 水 热 交 换 机 组 优 点
( ) 证用 户 室 内温度 达 标 。用 户 当一 次供 水 温 度过 低 时 , 1保 经 只 需克 服混 水 热 交换 机组 本 身水 力 即可 满足 ■次侧 用 户 的供 暖 板 换 j次 换热 之 后 , 给 地 暖 的供水 温 度会 偏低 , 供 从而 使 室 内温 度 需求, 因此 , 水热 交 换机 组 循环 泵 的 电机 功率 比板 式换 热 机 组 小 达 不到 要 求 。混水 机 组 的混 水 比例在 0 混 %~ 10 0 %之 间 调节 , 能最 大 很多, 一股 为 小 2个 级 别 。混 水热 交 换机 组 节 电效 能 明显 。 限度地 保证 二次供 热 温度 。 但 也是 由于混 水热 交 换机 组 二 次侧 与 一次 侧 连 通 , 当 _ 1次侧 发 生 失水 问题 时 , 影响 整个 系 统 的运 行 。 同时 , 会 混水 热 交 换机 组 ( ) 式 换 热器 本 身 需定 期清 洗 , 2板 …般 每 年 清 沈 一 次 , 混 水 而 机 组尢 需 清沈 。 ( ) 换本 身阻力 较大 , 3板 水泵 型号 比混 水机组 水泵 至少 大一号 。 二 次侧 供 暖 高度 受一 次侧 补 水 泵定 脏 的 限制 , 当一 次侧 定 压值 不 ( ) 换机 组 需补 水 , 混水 机组 无 需补 水 。 4板 而 符 合 二次 侧 用 户要 求 时 ( 比如 _ 次 侧 用 户 是 高层 建 筑 时 ) 就不 能 二 , ( ) 水 机 组 操 作简 单 , 作 人 员 无 需 专' S 识 , 需 经 简 单 5混 操 l H 只 k 安装 混 水热 交 换机 组 。

淋浴混水器原理

淋浴混水器原理

淋浴混水器原理
淋浴混水器是一种用来调节淋浴水温和水流强度的装置。

它的原理基于混合热水和冷水来达到所需的水温,并通过控制水流的比例来调节水流强度。

淋浴混水器通常由两个进水口组成,一个用来连接热水管道,另一个用来连接冷水管道。

这两个管道进入混水器后,会经过一系列的阀门和控制装置。

其中最重要的是一个称为混合阀的装置。

混合阀的作用是根据用户设定的水温,自动调节热水和冷水的比例。

当用户选择较高的水温时,混合阀会减少冷水的流量,增加热水的流量,以达到所需的水温。

相反,当用户选择较低的水温时,混合阀会增加冷水的流量,减少热水的流量。

此外,淋浴混水器还可能包括其他功能,如调节水流强度的装置。

这些装置可以控制水流的速度和压力,以满足用户的需求。

总之,淋浴混水器的原理是通过混合热水和冷水,并通过控制水流比例和其他装置来调节水温和水流强度,以提供舒适的淋浴体验。

森威尔SCU209I混水系统控制中心

森威尔SCU209I混水系统控制中心

图. 15
安装模式操作
1. 打开第一个拨码开关,显示图标 (安装模式将会开启半个小时)。 2. 所有的保护和延迟时间将不起作用。 3. 将所有温控器温度设置到最低,同时关闭泵、锅炉、混合阀门和驱动器。 4. 当没有室外温度传感器时,设定混水温度为 45℃。当激活室外温度补偿功能时将会根据温度补偿曲线设置混水
出。
“UFH Pump” L和N端子可直接连230VAC电压.在启动时,泵的最大负
荷不得超过4A,230 VAC。房间的热量需求传感器消失后延迟一分钟停止
输出. (图.9)
延迟时间: UHF 泵180秒
X-端子输出:190秒
X-端子输出(图 10)
选择 X 端子无输出功能:X 端子无作用,不参与控制。
3) 选择水泵温度报警功能 水泵外壳温度报警功能选择”ON” 取消水泵外壳温度报警功能选择“OFF”.出厂默认为 ON.
4) 选择高温报警温度范围 7
水泵外壳高温报警温度范围是:50℃~99℃.出厂为 99℃.出厂默认为99℃。
5) 选择温度显示单位 温度显示可选℃或℉,出厂默认为℃。
6) 选择水泵保护功能 选择水泵保护功能:PP 取消水泵保护功能:OO ,出厂默认为OO。
C) 驱动阀的接线剖析。(图.8)
图.7
3
图.8
图.9
浮点阀的控制
浮点阀必须有 230VAC 电源供电, 3 位置控制执行机构, 通过阀开程度控制水温,隐含菜单中的 11~14 项控制
浮点阀驱动器。(图.9)
泵的输出:
SCU209I 有一个地下输出循环泵, (循环泵).。当连接房间的传感器接收到制热条件时将延迟180秒后进行制热输
SCU209I 系列 地板加热混水控制单元

循环水系统PPT课件

循环水系统PPT课件
循环水其他用处
设备清扫用水 锅炉定排冷却水
125MW循环水泵
循环水泵叶轮
循环水泵出口液控蝶阀
循环水泵液控蝶阀
压 力 表
压 力 控 制电 器磁 阀 2手YV 摇节 油流 泵阀
( 用 单于 向调 阀节 油油 箱流 速
蓄 能 器 油充 泵气 电阀 机电 磁 截阀 止1YV 阀 ( 用蓄 压于系统泄能器)溢流阀(用 蓄于 能控 器制 充系 油统
统中的水越来越少,而蒸发损失掉的水中又基本上不含盐 份。所以,随着蒸发过程的进行,循环水中的含盐量会越 来越高。为了防止冷却水系统发生结垢、腐蚀及微生物生 长,必须先排放一部分浓水,再补充一部分含盐量低的新 鲜水,使循环冷却水中的含盐量维持在一定的浓度。
• 在运行操作中,可以用浓缩倍数控制循环水中的含盐量,
自然通风双曲线冷却塔
• 冷却塔补水:有两路水

• 生活水补水:来源于北
大河水源地
• 生产水补水:来源于动
力厂六万六水池
• 正常运行冷却塔补水采
用生产水补水,生活水 作为备用水源,两路水 源可以相互切换。
自然通风双曲线冷却塔工作原理
• 冷却水进入凝汽器吸热后,沿回水压力管道经水
塔中央竖井送至塔内配水槽中。水沿配水槽由塔 中心流向四周,再由配水槽下边的滴水孔眼呈线 状滴落到与孔眼同心的溅水碟上溅成细小的水滴, 落入淋水装置(填料)上,散热后流入储水池。 池中的冷却水再沿着供水管道由循环水泵送入凝 汽器中重复下一个循环。水流在飞溅下落时,冷 空气依靠塔身所 形成的自拔力由塔的下部吸入, 并于水流呈逆向向上流动。吸热后的空气由顶部 排入大气。冷却塔的冷却原理主要是蒸发冷却, 其次是对流换热冷却。在夏季水的冷却主要是依 靠蒸发冷却,而在冬季水的冷却主要是接触对流 换热冷却。

(完整版)混水机组使用说明书(常规型).docx

(完整版)混水机组使用说明书(常规型).docx

RNHS 型混水供热机组使用说明书OPERATING INSTRUCTIONS淄博瑞能热电科技有限公司ZIBO RUINENG THERMOELECTRIC EQUIPMENT CO , LTDRNHS 型混水供热机组使用说明书1.工作原理:根据一次网高温水温度和二次网需要供水温度及供暖面积,计算出一次网高温水流量和二次网混水流量,将混水流量调节至计算设定的流量;混水泵开启运行后,根据出水温度调节一次网进水阀和二次网混水门在一定的开度,以满足二次网供水温度的要求,此时混水流量处于设定比例的平衡状态;当二次热网供水温度或室外温度降低时,室内温度也会降低,及时调节一次网进水阀开度(增大)或关小二次网混水门,一次网的高温水进入二次热网的流量增加,二次网供水温度提高,住宅室内温度也会随之提高,直至达到设定的标准温度;当二次热网供水温度和室内温度升高时,及时调节一次网进水阀门(关小)或开大二次网混水门,一次网的高温水进入二次热网的流量减少,二次网供水温度就会降低,住宅室内温度也会随之降低,直至达到设定的标准温度。

2.机组系统图1p t 3二次网供水混水器4一次网供水除污器5二次网回水混水泵62一次网回水p t电气控制柜71 .一次网进水门:当停止机组运行时可关闭此门,开大或关小此门,可调节机组供水压力和出水温度,关小此门可降低供水压力和降低二次网供水温度,开大此门可提高供水压力和提高二次网供水温度。

2 . 一次网回水门:当停止机组运行时可关闭此门,当关小此门时可提高二次网回水压力。

3.二次网供水门:当停止机组运行时可关闭此门,开大或关小此门,可调节二次网供水压力,关小此门可降低二次网供水压力,开大此门可提高二次网供水压力。

4.二次网回水门:当停止机组运行时可关闭此门。

5 .二次水混水门:混水泵运行时,开大此门可增加二次水混水量,降低机组供水温度,关小此门可减少二次水混水量,提高机组供水温度。

6 .回水增压门:当一、二次网供水压力较低回水不畅时可开启此门,增加回水流量。

多能源站循环水互联供冷供热系统

多能源站循环水互联供冷供热系统

多能源站循环水互联供冷供热系统张晓鸥北京首都工程建筑设计有限公司摘 要: 本文在空调采暖水系统中普遍采用的 “平衡管” 原理的基础上提出的多不稳定冷热源联合供冷供热方法, 不仅能实现不同品位能源的联合利用, 也能方便地实现不同能源站之间的热量直接输送, 使之构成简单的网络系统, 其特点是: 减少间接传热环节, 降低能量品位损失。

通过循环水关联起来的多能源网络, 各能源支路的循环水 流量可独立控制。

可根据能源品位高低依次向循环水供能。

这种方法适用于水作为热媒的各种低品位不稳定能源 回收利用场合。

关键词: 冷冻站 供热站 废热利用 免费供冷 热泵 平衡管Hydronic Central Cooling or Heating Plants InterconnectionZHANG Xiao­ouBeijing Capital Engineering Architectural Design Co.,Ltd.Abstract: Based on the “Common Pipe ” principle generally applied by hydronic system,this paper proposes a cooling and heating supply method deriving from many unstable and coordinated cool­heat sources.The method can not only jointly utilize energies of different grades,but also conveniently and directly transfer heats among different central plant. Therefore,a simple network system can be built among different central plants.The characteristics of the system are as follows:1)to reduce indirect heat­conducting sections and lower energy losses at different grades;2)a multi­source network is established through the coordination of circulating water,the flow of circulating water of branch sources is independently controlled;3)energies can be supplied to the circulating water according to energy grades.The method is applicable for recycling various low­grade and unstable energies,with water as its heating medium.Keywords:central plant,waste heat utilization,free cooling,hot pump,common pipe收稿日期: 2019­11­11作者简介: 张晓鸥 (1963~), 男, 硕士, 高工; 北京市海淀区北洼路18号颐安商务楼5层 (100089); E­mail:******************0 引言众所周知, 数据中心常年需要供冷, 换言之, 常年 会有低品位热量稳定地产生。

PLC在办公楼空调混水直连控制系统中的应用

PLC在办公楼空调混水直连控制系统中的应用
行 业 应 用 与 交流
n s r Ap i a i n n mm u ia i s du t i al pl t s a d Co c o nc t on
《 自动 化 技 术 与应 用 》2 1年 第 3 01 0卷第 6期
PL C在 办公楼 空调混水 直连控 制系统 中的应用
的除湿能力 , 冷冻水供水水温 不得高于 9℃。企业的办公
楼空调采用风机盘管加新风方式 , 工作时 间为上午 8时至 下午 5时 。由于在设计时风机盘管未配置温控 阀, 办公人 员休息 时段 , 风机盘管风机停开 , 但盘管 内冷冻水并未 关 断, 造成能源浪费 , 并导致风机盘管结露。另外根据办公楼 空调实际负荷 , 以及室外当前温度需适时调整办公楼空调 制冷水的供水温度, 以降低一次泵供 水流量及能耗 。本文 正是基于上述需求, 根据某企业办公楼现有空调制冷设备
()中央处理单元采用 S l — P D P I 7 3 5 2 N/ P C U。
接一 级管 网, 克服办公楼 冷冻水系统 阻力 。改造后 的冷
冻水 的供水采用混水直连方式 , 图 1 如 b所示 。由于办公
()输入 输出模 块共 3 , 中 1 2 块 其 块模 拟量 输入模块
行 业 应 用 与 交 流
n u ti l d s r Ap l t n n mm u i a i ns a p i i s a d Co ca o nc t o
室 , 公楼地 下室设 二次 加压 泵 , 办 加压泵 的入 口直接 连
S 3 0主控制器 及主要控制元器 件的选型如下 : 7 0
( )温度传感器 、压力传感器选用 E H 产 品。 5 +
整 个混水 控制 系统 的控 制 结构 图如 图 3所示 。

混水系统及详细说明

混水系统及详细说明

混水系统混水中心:混水换热调节系统又称为换热控制中心,由电动四通调节阀或三通调节阀、循环水泵、带温表球阀、比例积分控制器、温度传感器、过滤阀、电动调节阀、分集水器装置组成,换热中心。

输出温度35—60℃进水温度0—99℃工作原理及作用通电后,进水阀门无条件打开,热水进来,当系统检测到水温高于35度时,水泵工作。

具体如下。

例如,当用户设定温度为50度时,当进水温度低于50度时,进水阀门全部打开;当进水温度高于50度时,进水阀门自动关小,回水阀门同步打开,供回水按比例混合,自动调整为50度.国家规定必须低于60℃,超过60℃会造成甲醛超标,地暖管寿命降低,爆管等恶劣现象,而本系统能有效解决这些问题主要应用范围及特点集中供暖+地暖锅炉+地暖散热器,地暖混装系统混水系统采用国际领先的屏蔽水泵,耗电低(最低46瓦,最高100瓦)噪音低≤45db,寿命长,可连续5000h 连续工作(有水)技术参数使用面积:160㎡(常规)温控精度:±2℃流速:0。

25-0。

4m/s扬程:6m一次供水额定流量:1200L/h二次供水额定流量:300L/h分水器中心间距:210mm最大工作压力:0.8mpa噪音≤45db防护等级:IP44功率:46-100瓦材质:黄铜进水方向:左进水或下进水安装注意事项1。

安装前,应彻底检查管路系统,是否连接可靠,并确保管道中杂质焊渣污垢已经清除干净,尤其是北方使用PPR管道焊接时,确保焊接后流量不能太小2。

供回水处均需加装阀门,便于以后维护,保养,供水处必须加装过滤器,以保护水泵,条件许可下尽量采用水平进水,其次是下进水。

3供回水连接正确,不得接反。

4本系统一般应安装在干燥通风处,以防受潮短路或被水喷溅,附近最好有地漏。

5安装:配有专用支架(上下间距为220mm)1用户及调试人员在使用及调试中除温控器及塑料部位外,应严格遵守用电常识,一般不得触摸其它金属部位,以防烫伤及其它意外。

2。

混水罐组装示意图

混水罐组装示意图

混水罐组装示意图
混水罐的作用:混水罐具有使一次循环及二次循环相对独立运行。

每一个循环系统的流量只取决于自身水泵的技术参数特点,避免因为水泵串联造成相互干扰。

运用混水罐后,二次循环系统只有在自身的水泵开启时才工作,当二次循环系统的水泵关闭时,一次循环系统水泵开启的流量全部从分压混水罐内旁通回到一次系统。

混水罐最大的特点:能保证一个定流量的系统和一个变流量的系统共同存在及运行,有效保护独立供热设备的系统安全,同时能提高供暖设备的运行效率;给用户提供满意的供暖效果。

ART.8520混水罐组装示意图(虚线部分表示客户选配零件)
主要零部件名称:1.恒温阀2.远传感温包3.变径管接头4.保温套5.自动排气阀6.罐体7.水泵(选配)8.测温弯头9.内外丝弯头10.分集水器11.泄水阀。

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