铜管管径选择计算

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铜管规格尺寸

铜管规格尺寸

铜管规格尺寸铜管规格,壁厚配管规格(外径×壁厚)T2Mφ6×0.5 T2Mφ6×0.75 T2Mφ6.35×0.50 T2Mφ6.350.75T2Mφ7×0.6 T2Mφ8×0.5 T2Mφ8×0.60 T2Mφ8×0.75T2Mφ9.53×0.6 T2Mφ9.53×0.70 T2Mφ12.7×0.75T2Mφ16×0.75 T2Mφ19×0.75 T2Mφ22×1.0 T2Mφ22×1.2T2Mφ25×1.2 T2Mφ28×1.0 T2Mφ28.6×1.0 T2Mφ28.6×1.2T2Mφ30×1.0 T2Mφ32×1.2铜价一直再变一般一吨大概5~8W英制单位与国际单位转换1英寸=25.4毫米=8分所以1分=8/25.4=3.175毫米英制(in) 公制(mm)1/4 6.353/8 9.531/2 12.75/8 15.883/4 19.057/8 22.231 25.48分=1英寸(1″)=25.4 mm6分=3/4英寸(3/4″)=19 mm4分=1/2英寸(1/2″)=12.7 mm2分=1/4英寸(1/4″)=6.35 mmф25表示25毫米直径,1英尺=12英寸压力:(主要适用于水压)1 bar巴=14.5 psi磅/平方英寸=100,000 Pa帕斯卡=100 KPa千帕1 Pa帕= 1 N/㎡牛顿/平方米1 kgf/cm2千克力/平方厘米= 98,000 pa帕bar 巴psi 磅/平方英寸KPa 千帕千克力/平方厘米= 100bar 巴psi 磅/平方英寸KPa 千帕千克力/平方厘米流量:(适用于出水流量)1 gpm加伦(英制)/分=0.27276 cmh立方米/时=4.546升/分gpm 加伦(英制)/分cmh 立方米/时升/分= 4.546gpm 加伦(英制)/分cmh 立方米/时升/分体积:(适用于出水量或处理量)1 gallon加伦= 3.785 litres升1000升= 1立方米gallon 加伦litres 升立方米= 3.875gallon 加伦litres 升立方米。

管径寸径计算方法

管径寸径计算方法

管径寸径计算方法管径(又称寸径)是指管道的内径或外径的一种计量单位。

在实际工程中,一般是指管道的内径或外径的长度为一寸(英制单位,1英寸=25.4毫米)的管子。

管径的大小直接关系到管道所能流经的流体量,因此管径的选择非常重要。

下面介绍一些计算管径的方法。

1.流速法。

流速法是最基本也是最常用的计算管径的方法。

根据所需流体的流速来确定合适的管径。

计算公式为:管径(寸)=定额流量(m³/h)/流速(m/s)。

2. Reynods数法。

Reynolds数是衡量流体流动状态的重要参数。

当Reynolds数小于2000时,流动为层流状态;当Reynolds数在2000-4000之间时,流动为过渡状态;当Reynolds数大于4000时,流动为紊流状态。

对于层流状态的管道,可以根据经验公式计算管径:管径(寸)=3.2 * (流量(L/s)/(流速(m/s) * 动力粘度(m²/s)))^ 0.253.流体阻力法。

流体在管道中的阻力是由于黏度和壁面摩擦所引起的。

根据流体的黏度和管道壁面的光滑程度,可以计算出阻力系数,再根据流体的流速来选择合适的管径。

4.经验公式法。

经验公式法基于工程经验,根据不同的应用场合和实际情况,通过试验和实际运行得出一些经验公式。

例如,对于给水管道,常用的经验公式为:管径(寸)=0.71*(流量(L/s))^0.475.排水管道设计法。

对于排水管道,一般需要考虑到流体的流速、流量和管道的坡度等因素。

根据排水管道的设计标准,可以选择合适的管径。

综上所述,计算管径的方法有很多种,选择合适的方法要根据实际情况和应用场合来决定。

在实际工程中,一般需要综合考虑多种因素来选择合适的管径,确保管道能够满足流体的流量要求和流速要求。

紫铜管直径对应的外径

紫铜管直径对应的外径

紫铜管外径与直径的关系及选择指南
紫铜管是使用广泛的管材之一,具有优良的耐腐蚀性能、导电性能和加工性能。

在选择紫铜管时,了解管材直径和外径的关系非常重要。

以下是紫铜管直径对应的外径以及选择指南:
一、紫铜管直径对应的外径:
紫铜管的直径与外径的关系是:外径=内径+2*壁厚。

例如,直径为20mm,壁厚为1.5mm的紫铜管的外径为20+2*1.5=23mm。

二、选择指南:
1. 确定管子用途:选择紫铜管的外径需要考虑管子的用途,包括传导电力或制冷空调等。

在确定用途的基础上,选择合适的直径和壁厚。

2. 查阅相关标准:根据需要,查阅相关标准规范。

一些行业规范和标准可以提供关于紫铜管外径和直径的信息。

3. 了解管材的特性:在选择管材时,了解其机械性能、耐腐蚀性能、导电性能以及其他特性可以确保选购合适的材料。

4. 质量和价格:除了直径和壁厚等基本参数之外,选择管材时还要考虑其质量和价格,以确保选购性价比高的产品。

总体来说,选择合适的紫铜管非常重要,不仅可以提高管道的稳定性和性能,还可以节约维修和更换的成本。

管径对照表及各种钢管(材)重量换算公式

管径对照表及各种钢管(材)重量换算公式

管径对照表及各种钢管(材)重量换算公式管径用几分来称呼对照表注:其实“几分”、“几寸”也就是“公称直径”的另一种叫法。

不过很多人容易混淆。

按照正规的叙述不好理解,你可以这样好记:(4分管)(6分管)的“分”.“寸”它既不是内径也不是外径,它是为了大家统一尺寸,方便管件和管线中相关设备之间的连接而人为的规定的一个直径俗称,它对应的是国际上用的公称直径(DN)。

你可以这样理解:公称直径(DN)是国际上用的,“分”.“寸”是英国用的(实际是英制,并非英国专用的,你只是这样意念去理解),可全世界用的也不少(其实这都是习惯造成的)。

由于英制中“分”.“寸”是8进制,也就是说8分等于1寸,所以1/8;2/8;3/8;4/8;5/8;6/8;7/8;8/8就分别指的是1分2分3分4分5分6分7分8分,这样再明白不过了,现在你完全可以用数学分式去理解他了,化简分子分母得1/8;2/8=1/4;3/8;4/8=1/2;5/8;6/8=3/4;7/8;8/8=1/1=1,成了1/8; 1/4; 3/8; 1/2; 5/8; 3/4; 7/8; 1。

这下你明白了为什么1/4叫2分,因为它是2/8变过来的;1/2叫4分因为它是4/8变过来的;3/4叫6分因为它是6/8变过来的;同理为什么1又1/4叫1寸2;1又1/2叫1寸半;1又3/4叫1寸6了吧 .1分 = 1/8 英吋2分 =2/8 英吋3分 =3/8 英吋4分 =4/8 英吋=1/2”=15mm/DN155分 =5/8英吋6分 =6/8英吋=3/4”=20mm/ DN207分 =7/8英吋8分 =8/8英吋=1”=25mm/ DN259分 =1 1/8英吋10分=1 1/4英吋=32mm/ DN3211分=1 3/8英吋12分=1 1/2英吋=40mm /DN4013分=1 5/8英吋14分=1 3/4英吋15分=2英吋=50mm/ DN5016分=2 1/8英吋19分=2 1/2英吋=65mm/DN6323分=3英吋=80mm/DN8031分=4英吋=100mm/DN10839分=5英吋=125mm/DN12547分=6英吋=150mm/DN15063分=8英吋=200mm/DN200各种钢管(材)重量换算公式◆圆钢每m重量=0.00617×直径×直径◆方钢每m重量=0.00786×边宽×边宽◆六角钢每m重量=0.0068×对边直径×对边直径◆八角钢每m重量=0.0065×直径×直径◆螺纹钢每m重量=0.00617×直径×直径◆等边角钢每m重量=边宽×边厚×0.015◆无缝钢管每m重量=0.02466×壁厚×(外径-壁厚) ◆电焊钢每m 重量=无缝钢管◆钢板每㎡重量=7.85×厚度◆黄铜管:每米重量=0.02670*壁厚*(外径-壁厚)◆紫铜管:每米重量=0.02796*壁厚*(外径-壁厚)◆铝花纹板:每平方米重量=2.96*厚度◆有色金属比重:紫铜板8.9黄铜板8.5锌板7.2铅板11.37◆有色金属板材的计算公式为:每平方米重量=比重*厚度◆方管: 每米重量=(边长+边长)×2×厚×0.00785◆不等边角钢每米重量=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚) ◆工字钢每米重量=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]◆槽钢每米重量=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]◆角钢:每米重量=0.00785*(边宽+边宽-边厚)*边厚◆圆钢:每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)◆扁钢:每米重量=0.00785*厚度*边宽◆管材:每米重量=0.02466*壁厚*(外径-壁厚)◆板材:每米重量=7.85*厚度。

铜管管径计算

铜管管径计算

铜管管径计算
铜管管径是指铜管的直径大小。

铜管是一种常见的管道材料,广泛应用于建筑、工程和工业等领域。

它具有优异的导热性能、耐腐蚀性和机械强度,因此被广泛使用。

铜管的管径大小对于不同的应用有不同的要求。

一般来说,铜管的管径越大,其流量和承压能力就越大,适用于输送大量流体或承受较高压力的场合。

而管径较小的铜管则适用于输送小流量流体或承受较低压力的场合。

铜管的管径可以通过直径或外径来表示,常用的单位有毫米(mm)和英寸(inch)。

在实际应用中,我们通常会根据具体需求选择合适的铜管管径。

选择合适的管径可以确保管道系统的正常运行,并且能够提高工作效率和使用寿命。

在选择铜管管径时,需要考虑多个因素。

首先是流体的流量要求,不同流量的流体需要不同大小的管径来保证流体的正常运输。

其次是系统的压力要求,较高的压力需要较大的管径来承受。

还需要考虑管道的长度和材料等因素,以确保系统的稳定性和安全性。

在实际应用中,我们可以根据铜管的管径大小来选择合适的管件和配件,以确保管道的连接和安装质量。

同时,还需要注意管道的维护和保养,定期检查管道的状况,及时修复和更换老化或损坏的部件,以延长铜管的使用寿命。

铜管管径是铜管应用中一个重要的参数,合理选择合适的管径可以确保管道系统的正常运行和安全性。

在选择铜管管径时,需要考虑多个因素,并根据具体需求进行选择。

通过正确使用和维护铜管,可以提高管道系统的效率和使用寿命,确保工程的顺利进行。

铜管壁厚的确定

铜管壁厚的确定

承压铜管壁厚计算举例如下,其强度计算公式(即壁厚计算)为:S≥P*(C+Dn)/2[σ]式中:S为壁厚计算值,mm;P为工作压力,MPa;Dn为圆管内径,mm;(其他管型时另有计算规定)[σ]为铜材许用应力,按软态紫铜管取为41.2MPa,(已考虑焊接后铜管变软);C为附加余量,主要是腐蚀余量。

(钢管一般取0.3~0.5mm,铸铁取1.0mm,铜可取≥0.2mm)。

可以看出,承压所必需的壁厚只是上式中的第一项数值。

对于φ20紫铜管、工作压力1.0MPa时承压所需的壁厚数值,按上式计算为0.246mm。

在此基础上,加上铜管的壁厚偏差≤0.04mm(铜管标准规定)、机械胀管时壁厚减薄量约为0.03mm(实测值为壁厚的5%上下),该项值总和为0.316mm。

也就是说,只要保证这一壁厚,就可保证散热器在压力1.0MPa的条件下可以安全使用。

我国现在推广生产的铜铝复合柱翼型散热器,其立柱铜管的最小壁厚定为0.6mm,减去上述的承压所需壁厚0.316mm,尚余0.284mm,这就是计算公式中的附加余量数值。

根据北科大试验所得数据,PH=12时的年腐蚀率为0.0178mm/a,两者相除,约等于15年。

这就说明,现有的铜铝复合柱翼型散热器,在高碱度水质,且未除氧的条件下仍可有15年的安全使用寿命。

参照图2,在PH7.5~9.5的中碱度水质条件下,如果年腐蚀率按0.005mm/a分析,可有50年的耐蚀年限,在此条件下留有充分的余地,也可保证散热器的使用寿命30年以上。

在液压书本里找到的公式:(压力Mpa×管径mm)÷50经验常数=壁厚mm。

注意:压力指高压安全压力(常规空调应该为2.5Mpa,汽车空调应该为3.0Mpa),空调在停止使用时的蒸发器部分压力=冷凝压力,所以也应该选 2.5Mpa,如果蒸发器铜管选10mm直径,铜管壁厚应该不小于0.5mm,现在厂家使用0.35甚至0.3壁厚的铜管,是在吃安全系数。

铜管直径规格

铜管直径规格

铜管直径规格引言:铜管是一种常见的金属管材,广泛应用于建筑、工业、电力、交通、航空航天等领域。

铜管的直径规格是指铜管的外径和壁厚,不同规格的铜管在不同领域和使用场景有着不同的应用。

一、直径规格的定义铜管的直径规格通常以外径(OD)和壁厚(WT)来表示。

外径是指铜管外侧表面的直径,壁厚是指铜管壁的厚度。

直径规格常用的单位有毫米(mm)和英寸(inch)。

二、常见的直径规格1. 6mm铜管:这是一种直径为6mm的铜管。

它通常用于低压液体和气体的输送,如自来水管道、燃气管道等。

2. 8mm铜管:直径为8mm的铜管常用于制作冷凝器、蒸发器等热交换设备的管道。

3. 10mm铜管:直径为10mm的铜管适用于制造家用空调、冰箱等家电产品的制冷系统。

4. 12mm铜管:这种直径规格的铜管常用于制作汽车空调系统、工业冷却设备等。

5. 15mm铜管:直径为15mm的铜管常用于制作家庭自来水系统的管道。

6. 22mm铜管:直径为22mm的铜管适用于建筑工程中的供水和供暖系统。

7. 28mm铜管:这种直径规格的铜管常用于大型工业设备和设施的制冷系统。

8. 35mm铜管:直径为35mm的铜管适用于工业领域中要求较大流量的液体输送。

三、不同直径规格的应用领域1. 小直径铜管(如6mm和8mm)主要用于家用和商用领域,如自来水管道、家电制冷系统等。

2. 中等直径铜管(如10mm和12mm)适用于一些中小型工业设备和建筑工程中的冷却和供暖系统。

3. 大直径铜管(如22mm和28mm)一般用于大型工业设备和建筑工程中的供水和制冷系统。

四、铜管直径规格的选择要点1. 根据具体应用场景和需求选择合适的直径规格,避免过大或过小。

2. 考虑铜管的承压能力,确保在工作条件下不会出现渗漏或爆破。

3. 注意铜管的材质和表面处理,以确保铜管具有良好的耐腐蚀性能和使用寿命。

4. 对于特殊场景,如高温或高压环境,需要选择耐高温或高压的铜管规格。

结论:铜管直径规格是铜管的重要参数,不同直径规格的铜管在不同领域和使用场景有着不同的应用。

空调铜管规格、理论重量

空调铜管规格、理论重量
65
67
2.5
2
1.5
4.509
3.635
2.747
80
85
2.5
2
1.5
5.138
4.138
3.125
100
108
3.5
2.5
1.5
10.226
7.374
4.467
125
133
3.5
2.5
1.5
12.673
9.122
5.515
150
159
4
3
2
17.335
13.085
8.779
200
219
6
5
4
35.733
19
0.480.710.505(19.05*1.0)
22
0.510.850.593(22.2*1.0)
25
0.681.30.812(25.4*1.2)
28
0.821.50.919(28.6*1.2)
32
1.021.108(31.8*1.3)
35
1.231.7
41
38.11.436(38.1*1.4)
16
1.2
1
0.7
0.463
0.391
0.28
-
18
1.2
1
0.8
0.564
0.475
0.385
20
22
1.5
1.2
0.9
0.86
0.698
0.531
32
35
2
1.5
1.2
1.845
1.405
1.134
40
42
2

管径选择与管道压力降计算2014最新版.

管径选择与管道压力降计算2014最新版.

管径选择与管道压力降计算第一部分管径选择1.应用范围和说明1.0.1本规定适用于化工生产装置中的工艺和公用物料管道,不包括储运系统的长距离输送管道、非牛顿型流体及固体粒子气流输送管道。

1.0.2对于给定的流量,管径的大小与管道系统的一次投资费(材料和安装)、操作费(动力消耗和维修)和折旧费等项有密切的关系,应根据这些费用作出经济比较,以选择适当的管径,此外还应考虑安全流速及其它条件的限制。

本规定介绍推荐的方法和数据是以经验值,即采用预定流速或预定管道压力降值(设定压力降控制值)来选择管径,可用于工程设计中的估算。

1.0.3当按预定介质流速来确定管径时,采用下式以初选管径:d=18.81W0.5 u-0.5ρ-0.5(1.0.3—1)或d=18.81V00.5 u-0.5(1.0.3—2)式中d——管道的内径,mm;W——管内介质的质量流量,kg/h;V0——管内介质的体积流量,m3/h;ρ——介质在工作条件下的密度,kg/m3;u——介质在管内的平均流速,m/s。

预定介质流速的推荐值见表 2.0.1。

1.0.4当按每100m计算管长的压力降控制值(⊿Pf100)来选择管径时,采用下式以初定管径:d=18.16W0.38ρ-0.207μ0.033⊿P f100–0.207(1.0.4—1)或d=18.16V00.38ρ0.173μ0.033⊿P f100–0.207(1.0.4—2)式中μ——介质的动力粘度,Pa・s;⊿P f100——100m计算管长的压力降控制值,kPa。

推荐的⊿P f100值见表2.0.2。

1.0.5本规定除注明外,压力均为绝对压力。

2.管道内流体常用流速范围和一般工程设计中的压力降控制值2.0.1管道内各种介质常用流速范围见表 2.0.1。

表中管道的材质除注明外,一律为钢。

该表中流速为推荐值。

2.0.2管道压力降控制值见表 2.0.2-1和表2.0.2-2,该表中压力降值为推荐值。

铜管规格及外径尺寸

铜管规格及外径尺寸

铜管规格及外径尺寸铜管是一种广泛应用于建筑安装工程、冷水卫生系统和空调通风系统中的金属管材,在建筑市场中占据了重要的位置。

铜管的承载能力强、耐腐蚀性能好,经过特殊的处理,还可以起到防腐蚀的作用,使其得以更好地在不同环境条件下使用。

由于铜管的特殊性质,它的规格分类和普通钢管的规格分类有所不同,具体而言,铜管的分类通常按照它的外径尺寸来进行划分,有3/8 1/2 3/4 1-1/4 1-1/2,2 2-1/2 3等尺寸;此外,也可以按照壁厚来划分,如有标准壁厚和重壁厚两种壁厚类型;其他类型的铜管,例如螺旋铜管、缩径接头铜管等也有相应的分类,其规格也需要适当调整。

而在选择铜管时,选择该管径的外径尺寸也是非常重要的,一般来说,选择的外径尺寸不宜过小,因为过小的外径尺寸会使管材表面结构凸起变形,影响管材的使用寿命;同时,外径尺寸也不宜过大,过大的外径尺寸会影响管道布置,并且会增加铜管体积,带来更多的成本。

总而言之,在选择铜管时,选择合适的外径尺寸至关重要。

一方面,根据使用需要确定采购品种,另一方面,根据实际需要,选择合适的外径尺寸。

仅仅依靠口腔传闻,很难找到适合的外径尺寸,必须根据某一特定地区的技术标准和行业标准,结合自身的需求,仔细挑选合适的外径尺寸,以保证铜管使用的质量和使用寿命。

另外,在使用铜管时,应注意安装铜管的安全,一定要认真检查铜管外径尺寸,不符合标准的尺寸可能会导致安装时存在隐患,严重的还会影响到铜管的使用寿命,出现质量问题。

因此,在使用铜管时,应当重视外径尺寸,以确保其质量和使用寿命。

综上所述,铜管规格分类有一定的特殊性,外径尺寸也是其中最重要的一项指标。

在选择铜管时,应当根据实际情况选择合适的外径尺寸,以保证铜管的使用质量。

另外,在使用铜管时,也要认真检查其外径尺寸,以确保其安全使用。

常用铜管理论重量表

常用铜管理论重量表

常用铜管理论重量表
空调铜管理论重量|空调铜管规格|空调铜管重量
空调铜管理论重量
不同管径的铜管其长度与重量之间的关系如果要精确计算公式:
(D1+D2)*π*d*L*ρ*M/2,
其中:D1-铜管外径,D2-铜管内径,d-铜管壁厚,L-铜管长度,ρ-铜管密度,M-铜管单价,元/KG (Ton);
按以上公式计算很麻烦,而且工程报价不需要这么精确,一般报价都留有裕度。

不同管径铜管的长度与重量之间的大致关系即经验数据列表如下,其中以1米长为单位:
空调铜管理论重量表
暖通空调专区2010-02-28 12:16:14 阅读837 评论1 字号:大中小订阅。

铜管规格及重量计算方法

铜管规格及重量计算方法

铜管规格及重量计算方法铜管是一种常见的金属管材,广泛应用于建筑、机械、化工等领域。

了解铜管的规格和重量计算方法对于相关行业的工作者来说是非常重要的。

本文将介绍铜管的规格参数以及重量的计算方法,希望能对大家有所帮助。

首先,我们来看一下铜管的规格参数。

铜管的规格通常由外径、壁厚和长度来表示。

外径是指铜管外表面的直径,壁厚是指铜管壁的厚度,长度则是指铜管的长度。

在实际应用中,铜管的规格参数通常以毫米为单位来表示,例如,6mm×1mm×1m,表示外径为6mm,壁厚为1mm,长度为1m。

不同规格的铜管在不同的领域有着不同的应用,因此在选择铜管时需要根据具体的使用要求来确定规格参数。

接下来,我们来介绍铜管重量的计算方法。

铜管的重量计算通常是根据其规格参数和密度来进行的。

铜的密度为8.96g/cm³,因此可以通过以下公式来计算铜管的重量:铜管重量(kg)=π×((外径-壁厚)×壁厚)×长度×密度。

其中,π为圆周率,外径、壁厚和长度分别为铜管的规格参数,密度为铜的密度。

举个例子,如果一根铜管的规格为6mm×1mm×1m,那么可以按照上述公式来计算其重量。

首先计算铜管的截面积,即(6-1)×1=5mm²,然后乘以长度1m,再乘以密度8.96g/cm³,最后再除以1000转换为kg,得到铜管的重量。

通过上述介绍,我们了解了铜管的规格参数以及重量的计算方法。

掌握这些知识可以帮助我们在实际应用中更好地选择和使用铜管,提高工作效率,降低成本。

希望本文对大家有所帮助,谢谢阅读。

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸

空调铜管规格尺寸
一匹半的是6.35-12.7、
两匹的是9.52-12.7、/6.35-12.7
大于两匹的是9.52/12.7-15.88、
五匹是9.52/12.7-19.05
分转换:
英制单位与国际单位转换
1英寸=25.4毫米=8分
所以1分=8/25.4=3.175毫米
空调铜管理论重量
不同管径的铜管其长度与重量之间的关系如果要精确计算公式:
(D1D2)*π*d*L*ρ*M/2,
其中:D1-铜管外径,D2-铜管内径,d-铜管壁厚,L-铜管长度,ρ-铜管密度,M-铜管单价,元/KG(Ton);
按以上公式计算很麻烦,而且工程报价不需要这么精确,一般报价都留有裕度。

不同管径铜管的长度与重量之间的大致关系即经验数据列表如下,其中以1米长为单位:
12.7mm、¢9.52mm、¢9mm、¢7mm、¢6.35mm、¢5mm 等几种规格,其中¢9.52mm、¢7mm应用最为普遍;。

风机盘管的铜管计算规则

风机盘管的铜管计算规则

风机盘管的铜管计算规则全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:风机盘管是一种常见的供暖和空调设备,它由盘管和风机组成。

盘管是由一根或多根铜管弯曲而成的,负责输送热水或冷水,起到传热的作用。

铜管在风机盘管中起到了非常重要的作用,它的直径和长度会直接影响到风机盘管的表现和效率。

正确计算铜管的直径和长度是非常重要的。

在计算铜管直径时,首先需要考虑的是盘管的热负荷和流量。

一般来说,盘管的热负荷越大,流量越大,需要使用直径较大的铜管以确保流体能够顺畅地流动。

常用的铜管直径有1/4寸、3/8寸、1/2寸、5/8寸、3/4寸等,具体选择应根据实际情况而定。

还要考虑到铜管的耐压能力。

在风机盘管中,盘管内部流体的压力会对铜管造成一定的压力,因此需要选择耐压能力足够的铜管。

一般来说,市面上能够买到的铜管都具有一定的耐压能力,但在选择时还是要注意不要选择质量较差的产品,以保证设备的安全性。

还需要注意铜管的弯曲半径。

在安装风机盘管时,铜管需要进行一定的弯曲以适应盘管的形状和安装位置。

一般来说,铜管的弯曲半径越小,在同样的长度范围内可以进行更多的弯曲。

选择合适的弯曲半径也是非常重要的。

在计算铜管长度时,需要考虑到盘管的走向和布局。

不同的布局需要不同长度的铜管,因此在设计和安装时需要仔细考虑。

在确定铜管长度时,还需要考虑到连接件、阀门和其他附件的影响,在实际测量时要保留一定的余量以确保铜管长度的准确性。

计算风机盘管的铜管直径和长度是一个复杂而重要的工作,需要考虑到多方面的因素。

在进行计算时,要根据实际情况和要求进行合理的选择,以确保设备的性能和安全性。

希望以上内容对大家有所帮助,谢谢阅读。

第二篇示例:风机盘管是一种常见的暖通设备,它由风机和盘管两部分组成,通常用于建筑物中的供暖、通风和空调系统。

在风机盘管中,铜管的计算规则是非常关键的,因为铜管是风机盘管中的重要组成部分,直接影响到整个系统的运行效率和稳定性。

下面就来介绍一下风机盘管铜管的计算规则。

铜管管径选择计算

铜管管径选择计算
铜管管径
室外机容 量区分 YDOH45/50 YDOH55 YDOH65 YDOH80 液管 气管 Ф9.52*0.8 Ф12.70*1.0 Ф28.58*1.2
Ф19.05*1.2 Ф22.23*1.2 Ф25.40*1.2
液管 该分歧管 后所连接 的室内机 的总容量 气管
Ф≤16kw 16~30kw 30~50kw 50~85kw >85 ≤9.0kw 9~16kw 16~21kw 21~35kw 35~50kw 50~68kw 68~90kw >90kw
Ф19.05*1.2 Ф41.3*1.6
Ф22.23*1.2 Ф54.1*1.7
Ф19.05*1.2 Ф22.23*1.2
ห้องสมุดไป่ตู้
Ф38.1*1.4 Ф41.3*1.6 Ф54.1*1.7
液管 该分歧管 后所连接 的室内机 总容量
气管
铜管管径选择计算
YDOH100 YDOH120 YDOH140 YDOH160 YDOH180 YDOH200 YDOH220 YDOH240 室外机与第一分歧管 Ф15.88*1.0 Ф28.58*1.2 分歧管与分歧管之间 Ф9.52*0.8 Ф12.7*1.0 Ф15.88*1.0 Ф34.90*1.4 Ф19.05*1.2
Ф15.88*1.0 Ф19.05*1.2 Ф25.4*1.2 Ф28.58*1.2 Ф34.9*1.4
分歧管与室内机之间 Ф6.35*0.8 Ф9.52*0.8 Ф12.70*1.0 Ф9.52*0.8 Ф12.70*1.0 Ф15.88*1.0 Ф19.05*1.2 备注:
YDOH260-300 YDOH320-340 YDOH360-480
室外机容量区分ydoh4550ydoh55ydoh65ydoh80液管95208气管19051222231225401216kw1630kw3050kw5085kw8590kw916kw1621kw2135kw3550kw5068kw6890kw90kw铜管管127010该分歧管后所连接的室内机总容量该分歧管后所连接的室内机的总容量液管气管液管气管285812ydoh100ydoh120ydoh140ydoh160ydoh180ydoh200ydoh220ydoh240铜管管径选择计算952081271015881041316室外机与第一分歧管分歧管与分歧管之间1015881019051215881019051225412285812分歧管与室内机之间635083811428581234901434914190512158810190512备注

管径选择与管道压力降计算(2017最新版)

管径选择与管道压力降计算(2017最新版)

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管径选择与管道压力降计算
PS304-03
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管径选择与管道压力降计算
PS304-03
—11—
管径选择与管道压力降计算
PS304-03
某些管道中流体允许压力降范围 表 1.2.2—1
序号 管道种类及条件
压力降范围 kPa(100m 管长)
l
蒸汽 P=6.4~IOMPa(表)
46~230
计算方法中未考虑安全系数,计算时应根据实际情况选用合理的数值。通常, 对平均需要使用 5~10 年的钢管,在摩擦系数中加 20%~30%的安全系数,就可 以适应其粗糙度条件的变化;超过 5~10 年,条件往往会保持稳定,但也可能进 一步恶化。此系数中未考虑由于流量增加而增加的压力降,因此须再增加 10%~ 20%。的安全系数。规定中对摩擦压力降计算结果按 1.15 倍系数来确定系统的摩 擦压力降,但对静压力降和其它压力降不乘系数。 1.2.1.2 计算准确度
d=18.81W0.5 u-0.5 ρ-0.5
(1.0.3—1)
或 d=18.81V00.5 u-0.5 式中
(1.0.3—2)
d——管道的内径,mm;
W——管内介质的质量流量,kg/h;
V0——管内介质的体积流量,m3/h; ρ——介质在工作条件下的密度,kg/m3;
u——介质在管内的平均流速,m/s。
扩大、突然缩小以及接管口等产生的局部压力降;静压力降是由于管道始端和终
端标高差而产生的;速度压力降是指管道始端和终端流体流速不等而产生的压力
降。
(2) 对复杂管路分段计算的原则,通常是在支管和总管(或管径变化处)连接 处拆开,管件(如异径三通)应划分在总管上,按总管直径选取当量长度。总管长 度按最远一台设备计算。
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