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阀门通径和介质流速之间的关系,你知道多少
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阀门的流量与流速主要取决于阀门的通径,也与阀门的结构型式对介质的阻力有关,同时与阀门的压力、温度及介质的浓度等诸因素有着一定内在联系。 两者究竟有什么关系? 阀门的流道面积与流速、流量有着直接关系,而流速与流量是相互依存的两个量。当流量一定时,流速大,流道面积便可小些;流速小,流道面积就可以大些。反之,流道面积大,其流速小;流道面积小,其流速大。 介质的流速大,阀门通径可以小些,但阻力损失较大,阀门易损坏。流速大,对易燃易爆介质会产生静电效应,造成危险;流速太小,效率低,不经济。对粘度大和易爆的介
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建筑给水和消防给水中阀门压力选择探讨
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建筑给水和消防给水中,阀门是系统中的重要组成部分。阀门的压力选择直接关系到系统施工安装、运行的安全可靠性。针对工程设计中常常出现阀门,滴、漏、跑、冒,水的问题,发现很大程度上与管道系统中阀门的选择有关。因此,合理选择阀门的工作压力对工程有积极的意义。 1、国家规范对给水系统的试压要求 1.1 设计规范的规定 目前,我国相关设计规范中对建筑给水和消防给水的系统试验规定安排在施工验收规范中,对阀门的压力要求一般提出性能化的原则要求。如《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009年版)3.4.1条规定,给水系统采用的管材和管件,应该符合国家现
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建筑给水和消防给水中阀门压力选择
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筑给水和消防给水中,阀门是系统中的重要组成部分。阀门的压力选择直接关系到系统施工安装、运行的安全可靠性。针对工程设计中常常出现阀门,滴、漏、跑、冒,水的问题,发现很大程度上与管道系统中阀门的选择有关。因此,合理选择阀门的工作压力对工程有积极的意义。 1、国家规范对给水系统的试压要求 1.1 设计规范的规定 目前,我国相关设计规范中对建筑给水和消防给水的系统试验规定安排在施工验收规范中,对阀门的压力要求一般提出性能化的原则要求。如《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003,2009年版)3.4.1条规定,给水系统采用的管材和管件,应该符合国家现行有关产品标准
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液体流动中的压力损失
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由于液压系统中的工作介质是实际液体,是具有粘性的,它在流动过程中要损失一部分能量,主要表现为液体的压力损失。压力损失对其工作压力,系统性能有很大的影响。液体流动时的压力损失有管道的沿程压力损失、局部压力损失和液压阀的压力损失三种。 1.沿程压力损失 液体在等直径圆形管道中流动时,由于液体分子之间的内摩擦力和液体与管壁之间的摩擦存在,将产生能量损失,这种能量损失表现为沿程压力损失,也就是产生压力降。 液体作层流运动时,沿程阻力系数仅与雷诺数有关。圆管层流的压力损失卸与管中流速的平方、管长,的一次方成正比,与管径成反比。 
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管道流速常用值参考
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关键词: 生活给水管道
喷水灭火系统
1.生活给水管道流速:摘自《建筑给排水设计规范》GB 50015-2003 3.6.9生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。。 表3.6.9 生活给水管道的水流速度 公称直径(mm) 15~20 25~40 50~70 ≥80 水流速度(m/s) ≤1.0 ≤1.2 ≤1.5 ≤1.8 5.5.8热水管道的流速,宜按表5.5.8选用。(饮用水流速也是参考5.5.8规定。) 表5.5.8 水管道的流速 公称直径(mm) 15-20
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流量计、温度计、压力表、液位计,优缺点
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流量计 一、孔板流量计 孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。
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为什么丨软管出水,捏扁出口流速会增加
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生活中,我们会遇到这样一个奇怪的现象:从一个设置在高处的大水箱里接出一根长软管,如果把出口稍微捏扁,这时水流流速会增大(呲得远);但是如果把管子捏到很扁,水流流速变小,到了极限情况就是一点水都不流了。这是为什么呢? 不少朋友想到了连续性方程:Q=A·v,捏扁出口时,过流断面积变小,流量不变,自然流速就增大了。但是继续往下想:捏到很扁时,按理应该流速很大,可是实际流速缺变小了。到底哪里错了呢? 其实上述分析中有个错误的假设——流量不变。我们其实可以用伯努利方程(能量守恒)去考虑按头图的示意,说明在水箱中的任何一个水流质点其所具有的能量可以认为是不变的。
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冷量、扬程、通风的估算和水泵的选择方法
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冷量、扬程、通风的估算和水泵的选择方法 空调的问题 23代表小1匹,制冷面积10-14平米26代表正1匹,制冷面积14-18平米32代表小1.5匹,制冷面积18-22平米35代表正1.5匹,制冷面积22-25平米0.8P,1700-2100W1P,2200-2600W,适用面积12-15平方米1.25P,2600-3000W1.5P,3000-3800W,适用面积18平方米左右2P,4000-5500W,适用面积28平方米左右每平方米所需的空调功率(制冷量)一般估算在150W150W制冷=1平方米一匹的制冷约15平方米这就是
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低流速净蒸汽产生点模型预测过冷沸腾空泡率
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内容简介 空泡率是汽液两相流动的基本参数之一,而已有过冷沸腾空泡率计算方法研究以高质量流速为主,且大量文献报道现有空泡率模型难以适用于低流速过冷沸腾工况。本文基于低流速过冷沸腾净蒸汽产生点(NVG)理论模型,进一步建立了计算过冷沸腾空泡率的分布拟合模型。在较宽广的压力、质量流速、热流密度和流道尺寸范围内将模型计算结果与现有空泡率实验数据进行了比较,低流速工况下该模型与实验数据符合良好,表明该模型可适用于低流速过冷沸腾工况。
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常用制冷剂大汇总,附17种制冷剂的温度压力
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关键词: R22制冷剂
制冷剂大汇总
制冷剂的温度压力
R22制冷剂: R22制冷剂也属于氟里昂制冷剂,化学名称是二氟一氯甲烷,化学分子式为CHF2Cl 。 R22制冷剂也是中压中温制冷剂,沸点温度为-40.8℃,凝固点为-160℃,临界温度为96℃,临界压力为4.974MPa 。R22不燃烧不爆炸,毒性小,但参透能力很强,并且泄漏难以发现。 R22的单位容积和氨制冷剂差不多。能制取的最低温度可达-80℃,但不经济。 R22制冷剂的温度压力对照表 2R410a制冷剂: R410a是由R32和R125两种工质
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空调水系统工作压力及补水定压系统分析
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关键词: 暖通设计规范
补水定压系统
社会建筑业迅速发展,高楼林立如雨后春笋般崛起,同时人们对建筑的舒适度要求越来越高,因此建筑内的空调系统是必不可少。如果把建筑比作人的话,那么建筑物内的空调水系统就像人体中有温度的血液一样,在建筑内不断流淌,流过空调系统的每一个设备,把清爽与温暖输送到建筑物的每一个角落,不断调节着建筑的体温,让建筑充满温暖与生气,人们可以在里面舒适地工作和生活。 人体的血液是有压力的,血压是否平稳,预示着人体是否正常,同样,空调水也有压力,空调水压力是否平稳也预示着空调系统能否正常运行。人体血压有一个相对固定的数值,或高或低都不正常,那么空调水的工作压力是否也有一个相对固定的数值呢?答案是否定的,在不
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精装修住宅在设计和施工中要避免的常见问题
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从设计和施工两个方面,以实际案例图文解析精装修工程的常见问题。 一、设计方面的常见问题 1、橱柜方案图未考虑燃气点火要求设计 案例描述: 施工样板房完成后,由项目部牵头联合设计、客服、燃气安装单位对橱柜方案进行审核,发现5A、2D户型橱柜方案不能点火,其原因有: 1)煤气炉下方通风设计不满足燃气点火要求; 2)燃气进户后软管经过微波炉,不满足点火要求; 3)软管距离超过2米,不满足点火要求。 通风设计应该满足燃气通风要求 燃气软管经过微波炉,解决方案:增加隔板,并作通风
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压力钢管检测知识-压力管道失效破坏型式
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关键词: 压力钢管检测
压力管道失效
水利水电工程
•压力管道失效:一般是指压力管道不能发挥原有效能的现象,可分为自然失效和异常失效两种。 •自然失效就是在压力管道达到使用寿命时发生的失效现象。 由于压力管道运行在内部介质和周围环境的影响之下,不可避免地会产生温度和压力循环、腐蚀、振动以及材料金相组织变化等影响材料性能和连接接头密封性能的问题,因此任何管道都有一定的使用寿命。 自然失效可以通过定期检验或失效分析进行事先控制,以防止事故的发生。 •异常失效就是在用压力管道由于在设计、制造、安装和运行中存在各种问题导致的失效。 异常失效会造成突发性破坏事故的发生。 •(一
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软化水设备工艺及对运行压力的要求
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软化水设备工艺流程 软化水设备工作流程基本为,工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的(其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程)。 反洗:工作一段时间后的设备,会在树脂上部拦截很多由原水带来的污物,把这些污物除去后,离子交换树脂才能完全曝露出来,再生的效果才能得到保证。反洗过程就是水从树脂的底部洗入,从顶部流出,这样可以把顶部拦截下来的污物冲走。这个过程一般需要5
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踩踏现象和逃生方法的流体力学分析
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踩踏现象和逃生方法的流体力学分析 人流、车流和其他的物质流体一样,都可以采用流体力学的方法分析。本质上,人流、水流空气的流动一样,无论是人还是水和空气的分子,都是最小作用单元,受到周围其他分子的压力推动形成流动。通过模拟、经验公式和实验的方式,揭示其内在的规律,为避免未来的的伤害和逃生的方法有指导意义。这方面的研究非常少,这里总结了一下相关研究。 对人流踩踏常见误区有这么几个: 对踩踏现象的简单解释就是信息沟通不畅,前面的人已经无法走动了,后面的人不知道,继续推搡着往前走,于是发生踩踏。这样简单的解释是非常危险和有害的,它低估了人流踩踏这样
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桥梁工程之小桥和涵洞孔径计算,干货!
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关键词: 小桥孔径计算
涵洞孔径计算
桥梁工程孔径计算
桥梁工程造价
公路在跨越河沟、溪谷和灌溉渠道时,需修建各种排水构造物,其中以小桥、涵洞居多。 一般在平原区每公里约1~3座,山区约3~5座。据已建公路统计,小桥涵的工程投资约占公路总投资的15%~20%,其投资总额为大、中桥的2~4倍左右。 小桥涵孔径大小应根据设计流量、河床特性及河床进出口加固类型所允许的平均流速等来确定。 小桥涵孔径计算的目的在于合理确定桥涵孔径大小、河床加固的类型和尺寸、壅水高度、桥涵处路基和桥涵顶面的最低高程。 第一节 小桥和涵洞勘测 一、小桥和涵洞勘测的主要任务 小桥和涵洞勘测包括外业勘测和内业设计两部分。 通过
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桥梁工程之小桥和涵洞孔径计算,收藏!
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关键词: 小桥孔径计算
涵洞孔径计算
公路在跨越河沟、溪谷和灌溉渠道时,需修建各种排水构造物,其中以小桥、涵洞居多。 一般在平原区每公里约1~3座,山区约3~5座。据已建公路统计,小桥涵的工程投资约占公路总投资的15%~20%,其投资总额为大、中桥的2~4倍左右。 小桥涵孔径大小应根据设计流量、河床特性及河床进出口加固类型所允许的平均流速等来确定。 小桥涵孔径计算的目的在于合理确定桥涵孔径大小、河床加固的类型和尺寸、壅水高度、桥涵处路基和桥涵顶面的最低高程。 第一节 小桥和涵洞勘测 一、小桥和涵洞勘测的主要任务 小桥和涵洞勘测包括外业勘测和内业设计两部分。&n
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路基路面设计、施工和养护中,必须重视排水工程!
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关键词: 路面施工和养护
道路内部排水
公路施工中路基路面的强度与稳定性同水的关系十分密切。路基路面的病害有多种,形成病害的因素亦很多,但水的作用是主要因素之一,路基沉陷、冲刷、坍塌、翻浆,沥青路面松散、剥落、龟裂,水泥混凝土路面唧泥、错台、断裂等病害,都不同程度地与地表水和地下水的侵蚀有关。水的作用加剧了路基和路面结构的损坏,加快了路面使用性能的变坏,缩短了它们的使用寿命。因此路基路面设计、施工和养护中,必须十分重视路基路面排水工程。 路基路面排水的一般原则 (1)排水设施要因地制宜、就地取材、经济适用,并做到系统规划,合理布局,与当地排水设施相协调,并充分利用有利地形和自然水系; (2)
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