1 不銹鋼齒輪油泵系統設計的主要步驟
( 1)建筑物冷熱負荷及冬夏季地下換熱量計算
建筑物冷熱負荷計算與常規空調系統冷熱負荷計算方法相同,可參考有關空調系統設計手冊,在此不再贅述。
冬夏季地下換熱量分別是指夏季向土壤排放的熱量和冬季從土壤吸收的熱量。可以由下述公式 <2>計算:
其中 Q1' ——夏季向土壤排放的熱量,kW
Q1——夏季設計總冷負荷,kW
Q2'——冬季從土壤吸收的熱量,kW
Q2——冬季設計總熱負荷,kW
COP1——設計工況下不銹鋼齒輪油泵機組的制冷系數
COP2——設計工況下不銹鋼齒輪油泵機組的供熱系數
一般地,不銹鋼齒輪油泵機組的產品樣本中都給出不同進出水溫度下的制冷量、制熱量以及制冷系數、供熱系數,計算時應從樣本中選用設計工況下的 COP1、COP2 。若樣本中無所需的設計工況,可以采用插值法計算。
( 2)地下熱交換器設計 http://www.jinanyoubeng.com/buxiugang.html
這部分是不銹鋼齒輪油泵系統設計的核心內容,主要包括地下熱交換器形式及管材選擇,管徑、管長及豎井數目、間距確定,管道阻力計算及水泵選型等。(在下文將具體敘述) 編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。( 3)其它
2 地下熱交換器設計
2.1 選擇熱交換器形式
2.1.1 水平(臥式)或垂直(立式)
在現場勘測結果的基礎上,考慮現場可用地表面積、當地土壤類型以及鉆孔費用,確定熱交換器采用垂直豎井布置或水平布置方式。盡管水平布置通常是淺層埋管,可采用人工挖掘,初投資一般會便宜些,但它的換熱性能比豎埋管小很多 <3>,并且往往受可利用土地面積的限制,所以在實際工程中,一般采用垂直埋管布置方式。
根據埋管方式不同,垂直埋管大致有 3種形式:(1)U型管(2)套管型(3)單管型(詳見<2>)。套管型的內、外管中流體熱交換時存在熱損失。單管型的使用范圍受水文地質條件的限制。U型管應用最多,管徑一般在50mm以下,埋管越深,換熱性能越好,資料表明<4>:最深的U型管埋深已達180m。U型管的典型環路有3種(詳見<1>),其中使用最普遍的是每個豎井中布置單U型管。
2.1.2 串聯或并聯
地下熱交換器中流體流動的回路形式有串聯和并聯兩種,串聯系統管徑較大,管道費用較高,并且長度壓降特性限制了系統能力。并聯系統管徑較小,管道費用較低,且常常布置成同程式,當每個并聯環路之間流量平衡時,其換熱量相同,其壓降特性有利于提高系統能力。因此,實際工程一般都采用并聯同程式。結合上文,即常采用單 U型管并聯同程的熱交換器形式。
2.2 選擇管材
一般來講,一旦將換熱器埋入地下后,基本不可能進行維修或更換,這就要求埋入地下管材的化學性質穩定并且耐腐蝕。常規空調系統中使用的金屬管材在這方面存在嚴重不足,且需要埋入地下的管道的數量較多,應該優先考慮使用價格較低的管材。所以,不銹鋼齒輪油泵系統中一般采用塑料管材。目前最常用的是聚乙烯( PE)和聚丁烯(PB)管材,它們可以彎曲或熱熔形成更牢固的形狀,可以使用50年以上;而PVC管材由于不易彎曲,接頭處耐壓能力差,容易導致泄漏,因此,不推薦用于地下埋管系統。
2.3 確定管徑
在實際工程中確定管徑必須滿足兩個要求 <2>:(1)管道要大到足夠保持最小輸送功率;(2)管道要小到足夠使管道內保持紊流以流體與管道內壁之間的傳熱。顯然,上述兩個要求相互矛盾,需要綜合考慮。一般并聯環路用小管徑,集管用大管徑,地下熱交換器埋管常用管徑有20mm、25mm、32mm、40mm、50mm,管內流速控制在1.22m/s以下,對更大管徑的管道,管內流速控制在2.44m/s以下或一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m當量長度以下<1>。
2.4 確定豎井埋管管長
地下熱交換器長度的確定除了已確定的系統布置和管材外,還需要有當地的土壤技術資料,如地下溫度、傳熱系數等。編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。
文獻 <2>介紹了一種計算方法共分9個步驟, 很繁瑣,并且部分數據不易獲得。在實際工程中,可以利用管材“換熱能力”來計算管長。換熱能力即單位垂直埋管深度或單位管長的換熱量,一般垂直埋管為70~110W/m(井深),或35~55W/m(管長),水平埋管為20~40W/m(管長)左右<3>。
設計時可取換熱能力的下限值,即35W/m(管長),具體計算公式如下:
(3) 其中 Q1'——豎井埋管總長,m
L ——夏季向土壤排放的熱量,kW
分母“35”是夏季每m管長散熱量,W/m
2.5 確定豎井數目及間距
國外,豎井深度多數采用 50~100m<2>,設計者可以在此范圍內選擇一個豎井深度H,代入下式計算豎井數目:
(4) 其中 N——豎井總數,個
L——豎井埋管總長,m
H——豎井深度,m
分母“2”是考慮到豎井內埋管管長約等于豎井深度的2倍。
然后對計算結果進行圓整,若計算結果偏大,可以增加豎井深度,但不能太深,否則鉆孔和安裝成本大大增加。
關于豎井間距有資料指出: U型管豎井的水平間距一般為4.5m<3>,也有實例中提到DN25的U型管,其豎井水平間距為6m,而DN20的U型管,其豎井水平間距為3m<4>。若采用串聯連接方式,可采用三角形布置(詳見<2>)來節約占地面積。 http://www.tebeng.com/
2.6 計算管道壓力損失
在同程系統中,選擇壓力損失最大的油泵機組所在環路作為最不利環路進行阻力計算。可采用當量長度法,將局部阻力件轉換成當量長度,和管道實際長度相加得到各不同管徑管段的總當量度,再乘以不同流量、不同管徑管段每 100m管道的壓降,將所有管段壓降相加,得出總阻力。
2.7 水泵選型
根據上述計算最不利環路所得的管道壓力損失,再加上油泵機組、平衡閥和其他設備元件的壓力損失,確定水泵的揚程,需考慮一定的安全裕量。根據系統總流量和水泵揚程,選擇滿足要求的水泵型號及臺數。
2.8 校核管材承壓能力
管路最大壓力應小于管材的承壓能力。若不計豎井灌漿引起的靜壓抵消,管路所需承受的最大壓力等于大氣壓力、重力作用靜壓和水泵揚程一半的總和 <1>,即:
其中p ——管路最大壓力,Pa 編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。
p0'——建筑物所在的當地大氣壓,Pa
ρ——地下埋管中流體密度,kg/m3
g ——當地重力加速度,m/s2
h——地下埋管點與閉式循環系統點的高度差,m
ρh——水泵揚程,Pa
3 其它
3.1 與常規空調系統類似,需在高于閉式循環系統點處(一般為1m)設計膨脹水箱或膨脹罐,放氣閥等附件。
3.2 在某些商用或公用建筑物的地源油泵系統中,系統的供冷量遠大于供熱量,導致地下熱交換器十分龐大,價格昂貴,為節約投資或受可用地面積限制,地下埋管可以按照設計供熱工況下最大吸熱量來設計,同時增加輔助換熱裝置(如冷卻塔+板式換熱器,板式換熱器主要是使建筑物內環路可以獨立于冷卻塔運行)承擔供冷工況下超過地下埋管換熱能力的那部分散熱量。該方法可以降低安裝費用,地源油泵系統具有更大的市場前景,尤其適用于改造工程<1>。
4 設計舉例 http://www.botebeng.com/
4.1 設計參數
上海某復式住宅空調面積 212m2。
4.1.1 室外設計參數
夏季室外干球溫度 tw=34℃, 濕球溫度ts=28.2℃
冬季室外干球溫度 tw=-4℃, 相對濕度φ=75%
4.1.2 室內設計參數
夏季室內溫度 tn=27℃, 相對濕度φn=55%
冬季室內溫度 tn=20℃, 相對濕度φn=45%
4.2 計算空調負荷及選擇主要設備
參考常規空調建筑物冷熱負荷的計算方法,計算得到各房間冷熱負荷并選擇風機盤管型號;考慮房間共用系數(取 0.8),得到建筑物夏季設計總冷負荷為24.54kW,冬季設計總熱符負荷為16.38kW,選擇WPWD072型不銹鋼齒輪油泵機組2臺,本設計舉例工況下的 COP1=3.3,COP2 =3.7。
4.3 計算地下負荷
根據公式( 1)、(2)計算得 kW
kW
取夏季向土壤排放的熱量 Q1 '進行設計計算。 編者按:本文主要介紹了不銹鋼齒輪油泵系統的設計方法和步驟,重點論述了地下熱交換器的設計過程。并舉例加以說明。
4.4 確定管材及埋管管徑
選用聚乙烯管材 PE63(SDR11),并聯環路管徑為DN20,集管管徑分別為DN25、DN32、DN40、DN50,如圖1所示。
4.5 確定豎井埋管管長
根據公式( 3)計算得
m
4.6 確定豎井數目及間距http://www.botoutebeng.com/
選取豎井深度 50m,根據公式(4)計算得
個
圓整后取 10個豎井,豎井間距取4.5m。
4.7 計算地埋管壓力損失
參照本文 2.6介紹的計算方法,分別計算1-2-3-4-5-6-7-8-9-10―11―11′-1′各管段的壓力損失,得到各管段總壓力損失為40kPa。再加上連接到油泵機組的管路壓力損失,以及油泵機組、平衡閥和其他設備元件的壓力損失,所選水泵揚程為15mH2O。
4.8 校核管材承壓能力
上海夏季大氣壓力p0' = 100530 Pa,水的密度 ρ=1000 kg/m3,
當地重力加速度g =9.8 m/s2,高度差h=50.5 m
重力作用靜壓ρgh =494900 Pa
水泵揚程一半0.5 ρh=7.5 mH2O=73529 Pa
因此,管路最大壓力 p=p0'+ρgh+0.5 ρh=668959 Pa(約0.7Mpa)
聚乙烯 PE63(SDR11)額定承壓能力為1.0MPa,管材滿足設計要求。
5 結論
地源油泵系統在我國長江流域及其周圍地區具有廣闊的應用前景,但有關影響不銹鋼齒輪油泵系統廣泛應用的主要因素(如地下熱交換器的傳熱強化、土壤性質等)的研究還很有限,設計時大致可以遵循以下原則:
( 1)若建筑物周圍可利用地表面積充足,應首先考慮采用比較經濟的水平埋管方式;相反,若建筑物周圍可利用地表面積有限,應采用豎直U型埋管方式。
( 2)盡管可以采用串聯、并聯方式連接埋管,但并聯方式采用小管徑,初投資及運行費用均較低,所以在實際工程中常用,且為了保持各并聯環路之間阻力平衡,設計成同程式。
( 3)選擇管徑時,除考慮安裝成本外,一般把各管段壓力損失控制在4mH2O/100m(當量長度)以下,同時應使管內流動處于紊流過渡區。 更多詳情請瀏覽:http://www.jinanyoubeng.com/http://www.tezhongbeng.com/http://www.beng88.com/
產品技術參數:
•符合GB/T 24689.6—2009 國家標準,符合Q/JD 06-2008標準
•空氣溫度傳感器 測量范圍: -40℃~60℃
•空氣濕度傳感器 測量范圍:10~100%RH
•土壤溫度傳感器 測量范圍:-40℃~60℃
•土壤濕度傳感器 測量范圍:10~100%RH
•光照度 測量范圍:0~20萬Lx
•風速傳感器 測量范圍:0.2~35米/秒
•風向傳感器 測量范圍:東、東南、南、西南、西、西北、北、東北八個方向
•蒸發量傳感器 測量范圍:0~10mm/hr
•降雨量傳感器 測量范圍:0~200mm/hr
•結露傳感器 測量范圍:是/否
•氣壓傳感器 測量范圍:0~1100hPa
•總輻射傳感器 測量范圍:0~2000W
•光合輻射傳感器 測量范圍:0~2000W
•采集主機每小時存儲一次測量參數,可存儲一年數據(8760次),可通過移動存儲設備將數據轉存
•絕緣電阻:≥2.5MΩ
•工作電壓:DC12V,適用電源電壓220V,也適用于太陽能和風能等其它能源
ScanArm V2 便攜式三維激光掃描測量系統 FARO推出多用途3D激光掃描測量臂,便攜式7軸三維激光掃描測量臂FARO Laser ScanArm三維激光掃描測量臂在工業界實現期七軸測量臂與激光掃描頭的結合,在同一坐標系下實現接觸式測量和非接觸式快速掃描測量。 與其他掃描系統不同,FARO ScanArm的測頭和激光掃描頭實現了數字化互換,可同時使用,無需在兩者間更換。用戶可用Arm的硬測頭采集簡單的點變化,再用激光掃描頭掃描所需的大量點云數據 (大于19,000點/每秒),此過程中省去了諸如增加或更換附件、解開數據電源線或用另一個三坐標來采集數據等環節,大大節約了時間。 無需第三方附件;掃描頭和測量臂使用同一數據線和電源線,無額外的線纜纏繞來干擾測量臂的無限位旋轉能力。用戶使用一套FARO產品就可獲得最多的可處理的數據,相比同行業中需要整合多個廠家的獨立設備來完成非接觸和接觸測量而言,將會極大提高測量的精度和效率。值得一提的是,ScanArm還擁有”Auto Material”(自動調整數據)的功能,它會取樣物體表面的數據,調整掃描頭設置以掃描效果。 ScanArm是非接觸式測量的理想設備,包括檢測、點云-CAD比對、快照、逆向工程和3-D建模。用戶不僅可以使用FARO研發的與Arm配套的CAM2 Measure軟件,也 可以自行選擇例如Geomagic、PolyWorks和Rapidform等點云處理軟件。引進行業進的七軸接觸/非接觸式三坐標激光掃描式測量系統: FARO掃描測量臂。與其它的激光掃描系統不同,掃描臂的硬探頭和3D激光掃描頭能交替進行數字化處理而無需拆下任何部件。用戶可以用掃描臂的硬探頭采集簡單點變化。然后將需要較大量數據的(每秒13,000個點以上)區域進行數字化處理就可輸出數據-不用浪費添加或拆除附件的時間,也不用解開電纜系統,或使用單獨的三坐標測量機激光掃描測量臂上沒有其它附件,外接電源,或電纜影響掃描臂的無限旋轉能力,所以用戶可以最大限度的進行數據處理,得到的精度并提率,這比起其它復雜的測量方法而言要得多。掃描臂甚至還有“自動材料處理”特點,它可以對物體表面進行取樣,然后調整掃描臂的設置以確保最的掃描。掃描臂非常適合于無接觸測量應用,包括檢測,點云對比,快速成型設計,逆向工程和3D建模。用戶不僅可以在掃描臂和原有的CAM2測量軟件中分析數據,也可以在他們選擇的點云評估軟件,例如 Geomagic, PolyWorks and Rapidform,中分析數據。特點:·封閉式結構設計·內置雙模式自動觸發和硬式探頭·可移動式手柄·可重復快速安裝固定·集成液晶測距儀·超輕結構,便于攜帶·全內置電纜優點:·在惡劣的測量環境中仍能保持其功能并經久耐用·不用拆除任何部件即可實現數字化轉換·在無應力狀態下即可使用·不用重復校準即可快速拆下探針·不斷選擇的掃描距離·提供真正地隨地測量功能·充分體現7軸FaroArm的無限旋轉功能說明:掃描頭說明:測量頻率:每秒28幅圖像,每一圖像480個點,即每秒13440個點重量:530克規格:105h×44w×124d掃描距離:4英寸至6.5英寸耐溫,光學尺寸穩定同FARO七軸測量臂直接兼容。支持無限旋轉。掃描測量臂說明操作溫度范圍:0 到45°C溫度周期:小于5攝氏度/5分鐘濕度:95%,無冷凝校準時效:保護: 按照IP64標準提供保護加速度允許角向加速度:大于105弧度/秒2振動最大值:55到2000赫茲 (IEC 68-2-27)震動和沖擊:6 ms(IEC 68-2-27)電源提供:全球通用電壓- 85-245VAC, 50/60 Hz認證:符合歐洲安全標準·EN50081-1: 1991B級(輻射和導電性)·EN50082-1: 1991 (ESD, RI, EFT)IEC 801-2 (1991), 8kV ACIEC 801-3 (1984), 3 V/mIEC 801-4 (1988), 0.5 kV Signal Lines(單線), 1kV AC電源線(電源線)QQ:362233152http://www.cnydyq.com http://www.02017.nethttp://www.tesa17.cn E-mail:gz19@163.com廣精儀器旗下系列專業網站:廣州精密儀器網http://www.cnydyq.com/,廣州精密量具網http://www.tesa17.cn/,廣州精密計量儀器網http://www.02017.net/三維激光掃描系統,激光跟蹤儀,三坐標劃線儀,表面粗糙度儀等便攜式三坐標測量臂便攜式三坐標測量臂便攜式三坐標測量臂便攜式三坐標測量臂三坐標劃線儀三坐標劃線儀三坐標劃線儀三坐標測量機三坐標測量機三坐標測量機三坐標測量機三坐標測量機
DA-35 和 DA-36 頻率分布放大器為頻率基準信號的長距離低抖動分布傳輸提供了經濟合理的解決方案。DA-35 和 DA-36 即可以實現基準頻率參考信號在不同的房間,不同的樓層,甚至不同建筑物之間的分布傳輸,還可以被用來搭建擁有上千接收端的大型點到多點分布系統,更可以被用來實現單一基準信號的點對點分布傳輸。
性能特點 基準頻率參考信號的低噪聲、長距離分布傳輸 使用光纖進行分布傳輸,傳輸距離可達到 2km 無接地電流回路 分布傳輸損耗低 傳輸過程不會為基準頻率參考信號帶來噪聲和干擾 光纖具有柔軟、輕便、直徑小的特點,便于用戶安裝 防電磁脈沖(EMP)干擾 為客戶提供靈活的解決方案 解決方案經濟實惠
應用領域DA-35 和 DA-36 分布放大器系統能夠將基準頻率參考信號分布傳輸到一個或多個異地接收端,很好的解決了頻率基準信號的分布與傳輸問題。DA-35 和 DA-36 即可以通過光纖,也可以通過同軸電纜來實現頻率信號的低抖動分布傳輸。DA-35 和 DA-36 專為傳輸 10MHz 頻率正弦波標準信號而設計,但其配置也可以實現200kHz 到16MHz 之間任意基準頻率參考信號的分布傳輸。為了消除分布傳輸過程中的抖動或漂移,頻率信號的分布傳輸以模擬方式實現,系統中沒有使用任何的鎖相環(PLLs)電路或其他類型的頻率恢復電路。DA-35 和 DA-36 使用窄帶,高品質因數(high-Q)的濾波器來恢復被分布傳輸的信號,通過使用濾波器,系統能夠的消除噪聲和信號失真的影響。
售后服務Pendulum Instruments是用于時間,頻率相關參數的測量,分析,模擬和校準的測試和測量解決方案的全球供應商。該公司在波蘭,瑞典和美國設有辦事處,在約100個國家設有銷售代表,并在多個國家設有服務中心。
南京神波蓄電池有限公司是集產品研發、規模生產、銷售為一體的實業企業。專業從事蓄電池檢測、修復設備,電池保護設備和電池充電器等產品研究開發,是生產制造和銷售服務的高新技術企業。 2001年公司開始從事蓄電池生產、銷售、檢測等產品的開發與生產,在吸取國外的鉛酸蓄電池的修復設備和蓄電池保護器的基礎上,自行研發了一代專利產品,采用目前獨特的神波專利技術,專業生產神波蓄電池修復儀,蓄電池容量測試議,蓄電池活化儀等主導產品。 隨著公司快速發展,神波技術采用快速傳化,求新進取,不斷推出的新產品,來滿足市場需要,其中采用高科技,采用神波技術生產的蓄電池修復設備,解決了鉛酸蓄電池發明了一百多年來無法克服的致命危害——極板硫化問題。 企業本著通過人性化的經營管理制度,提供高質量的產品為顧客創造價值,共創綠色產業為宗旨,秉承一貫嚴謹的科學態度,誠信務實,科學管理,于蓄電池修復、保養業的發展,做的中國企業,架起了友誼的南京長江大橋,與您走共同發展的成功之路。 您的滿意是我們永無止境的追求,竭誠與各屆朋友真誠的合作,共創輝煌,品質源于專注,神波人的誠信制造、夢想成就未來,共創綠色環保產業.
QQ:754275178
端面熱電阻http://www.insmeter.com/是常用的測溫元件,下面就由我公司工程師介紹端面熱電阻整體結構和系統組成:一、端面熱電阻的結構:1、精通型端面熱電阻:工業常用端面熱電阻感溫元件的結構及特點。從端面熱電阻的測溫原理可知,被測溫度的變化是直接通過端面熱電阻阻值的變化來測量的。因此,端面熱電阻體的引出線等各種導線電阻的變化會給溫度測量帶來影響。為消除引線端面熱電阻的影響同般采用三線制或四線制。2、鎧裝端面熱電阻:鎧裝熱電阻是由感溫元件、引線、絕緣材料、不銹鋼套管組合而成的堅實體。 與普通型熱電阻相比它有下列優點:1、體積小,內部無空氣隙,熱慣性上,測量滯后小;2、機械性能好、耐振,抗沖擊;3、能彎曲,便于安裝4、使用壽命長。
壓力儀表自動校驗系統是本公司研制成功 | |
的全量程自動壓力檢測系統。是集現代計量測試新技術、計算 | |
機技術、信息管理技術于一體的新一代計量標準校驗系統。是 | |
公司多年高精度數字壓力計制造技術成果的累積,是許多 | |
客戶工程技術人員實際應用技術及管理經驗的歸納。使壓力儀 | |
表計量自動化成為現實。 |
江邦集團-北京西普德工程設備有限公司
北京市朝陽區光華路和喬大廈A530
電話 010-65816696-8010
傳真 010-65818708
郵箱 zhaoxin-288@hotmail.com
聯系人:趙小姐