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隔膜式膨胀水箱缺点: 

1.因为隔膜式膨胀水箱壳体是直接与水接触的,所以壳内都喷涂防锈层。罐的接口与壳体之间是焊接而成。这样在焊接的过程中,高温就会将防锈涂层氧化。本来是银白色的涂层,在焊接后呈现黑色。用手触摸可感觉有黑色小颗粒。那么这些看似不足道的氧化点工作时长期与水接触,慢慢就会生锈并逐渐扩大,直到整个罐体生锈,为什么这种膨胀水箱用一段时间后,倒出来来的水呈黄水也就不足为奇了。 

2.隔膜式膨胀水箱的内膜是通过热轧的方式固定在膨胀水箱的两个半壳的碳钢中间,这种工艺过程如果处理的不好,就会留下小的气孔在内膜和碳钢之间,这些小的气孔就会将预充的气体泄露出去,膨胀水箱如果泄露气体,90%就是从这里泄露的。这种漏气的膨胀水箱用一段时间如果不再补充气体就不能起到定压卸荷作用。而这本身是很难察觉。由于罐壁厚度一般在1mm左右,接口直接与罐焊接在一起,这种联接方式可承受的扭力相当小。而安装罐时只能抱着壳体旋转,这样如果用力太大或过猛,就会将接口旋断。这种情况在空调生产过程中为常见。

气囊式膨胀水箱就克服了这些缺点 

气囊式膨胀水箱内部有一个整体的气囊,在工作时水只进入气囊内,不与壳体接触。接口处用法兰盘连接。这种结构就避免了焊接过程引起的生锈问题。

这种结构的膨胀水箱的气囊可更换。同样,由于是法兰连接,故它的接口就可以承受很大的扭力,在安装过程中就不怕会扭断接口。主要代表有意大利Aquasystem膨胀水箱。

膨胀水箱的选型: 

1、热力系统中(锅炉、空调、热泵、热水器等)压力罐的选型:

V= 压力罐的体积 

C=系统中水总容量(包括锅炉、管道、散热器等) 

e=水的热膨胀系数(系统冷却时水温和锅炉运行时的高水温的水膨胀率之差,见下表),标准设备中e=0.0359(90℃)

P1=压力罐的预充压力 

P2=系统运行的高压力(即系统中阀的起跳压力)

 假如系统水总容积为400L的锅炉,阀起跳压力为3bar.ydtx


 



真空脱气机组是包括真空脱气机、真空泵和离心泵。它利用真空抽吸作用去除物料中的空气(氧气),抑制氧化和褐变,提高产品的品质。同时除去悬散粒附着的气体,防止粒上浮,有效地改善产品的外观,还可以减少灌装及高温灭菌时的起泡,改善产品的外观,还可以减少容器内壁的腐蚀。本机采用优质不锈钢制造,真空系统设计先进、可靠,是果汁和食品生产中非常重要的工艺设备。

根据采暖、空调水系统定压形式的不同可分为:膨胀水箱定压、气压罐定压和变频补水泵定压三种定压方式。

1、 系统水容量Vc的确定

循环水系统的小时泄漏量,宜按系统水容量的1%计算。

供冷和采用空调器供热的空调水系统可按表1估算,室外管线较长时应取较大值。

表一 空调水系统的单位水容量

2、循环水系统的补水点,宜设在循环水泵的吸入侧母管上;当补水压力低于补水点压力时,应设置补水泵。

3、补水泵的选型

a、扬程比系统补水点压力高30~50kpa;

b、总小时流量宜为系统水容量的5%;

c、系统较大时宜设置2台泵,平时用一台,初期上水或事故补水时2台水泵同时运行(一般设置2台补水泵)

4、定压点 压力要求

定压点宜设在循环水泵的吸入侧。

1)循环水温度60℃<t≤95℃的水系统,可取系统 点的压力高于大气压力10kpa;

2)循环水温度t≤60℃的水系统,可取系统 点的压力高于大气压力5kpa;

一、高位膨胀水箱的定压补水系统

1、膨胀水箱的容积计算

V≥Vmin=Vt+Vp

式中 V-水箱的实际有效容积(L);

Vmin—水箱的小有效容积(L);

Vt—水箱的调节容积(L),不应小于3min平时运行的补水泵流量,且应保证水箱的调节水位高差不小于200mm;

Vp—系统的 膨胀水量(L)

系统的 膨胀水量按下式计算:

Vp=1.1*(ρ1-ρ2)/ρ2*1000Vc

式中ρ1、ρ2-水受热膨胀前、后的密度(kg/m3),可按表2确定;

Vc-系统水容量(m3)

表2 一个大气压下水的密度

表3 常用系统单位水容量的 膨胀量

注:系统供回水温度按平均水温计;采暖和空调热水加热前水温按5℃计,空调冷水受热后按30℃计。

A空调水系统采用冷水、热水共用的双管系统时,开式膨胀水箱有效容积的大小应按冬季工况确定。

B膨胀水箱的 水位应高于采暖/空调水系统 点1.0m以上。

C水箱高度大于等于1500mm时,应设内外人梯,水箱高度大于等于1800mm时,应设两组玻璃管液位计,液位计可用法兰连接或螺纹连接,其搭设长度为70~200mm。

D膨胀管在重力循环系统中应安装在供水总立管的顶端;在机械循环系统中应接至系统定压点上,一般接至水泵吸入口前。

E循环管接至系统回水干管上,该点与定压点之间应保持不小于1.5~3m的水平距离。

 




屋顶水箱:

是给水系统中分布在多层居民住宅楼顶的一种调蓄构筑物,为三层以上的用户供水。在以往城市水厂生产能力不足、管网供水能力差、城市水压普遍偏低的情况下,设置屋顶水箱是解决供水矛盾简单实用而且行之有效的措施。
屋顶水箱主要有以下作用:
(1)屋顶水箱具有调蓄节能功能。屋顶水箱通常在夜间等用水低谷利用管网余压补充蓄水,在用水高峰管网压力下降出水,解决了三层以上居民用水高峰时的用水问题,缓解了管网供水能力不足的状况。
(2)有利于水厂的运行管理,屋顶水箱的调蓄功能降低了水厂供水时的变化系数,方便了水厂管理和供水泵房调度,节省了水厂投资。
(3)提高了供水性。水厂和管网的施工、维修会导致局部区域暂时停水,屋顶水箱的调节能力可以降低受影响的程度。
(4)可以有利于排放给水管道内的空气,减少管道内水体的流动。
(5)在地震、战争等自然灾害和突发事件时,局部屋顶水箱可以维持居民的基本生活用水。
(6)突发火灾等情况时用作灭火的备用水源。
综上所述,屋顶水箱其实起到的主要就是调节水量、缓解高层用水紧张的作用,在当今高层建筑比比皆是的社会,显然作用不小。 




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