汽水混合加热器
一、概述
1、汽水混合加热器是西安国恒节能技术有限公司研制的一种新型的汽液混合加热装置,与其它换热设备比较,它具有换热效率高、噪声小、安装简单,成本低
汽水混合加热器
[1]
廉等特点。因此被广泛应用于生产、生活用水的加热和热水采暖系统中。
2、该产品结构如图1所示,工作时被加热水通过呈拉阀尔管形的喷管,蒸汽从喷管侧通过管壁上的许多斜向小孔喷入水中,二者在高速流动中瞬时良好混合,达到加热水的目的。
3、加热器型号编制说明 二、安装调试
1、加热器可水平安装,也可垂直安装,但是蒸汽喷入方向只能水平或向下。 2、在蒸汽管道近加热器处,需要安装止回阀、过滤器。如以循环泵作为系统循环动力时,
最好在蒸汽管道上加装电磁阀,以便停电时能自动切断汽源。
3、启动时,应先开水阀,后开汽阀。停止运行时,应先关汽阀,后关水阀。 4、调节水量,只能在加热器进水侧进行。
5、加热器一般安装在水泵的吸水侧,但在高温采暖系统中,水泵无法承受高温时,加热器
也可安装在水泵的出水侧。加热器安装在水泵吸水侧为优先安装方式(必要时可配热水泵)。
6、水温水位控制参见“水温水位智能控制仪” 四、用于单向开式系统
通过加热器一次性加热后,热水直接送往浴池热水箱及其它生活用水的场合,称为单向开式系统如图4。
1、加热器最大蒸汽喷入量如下表
2、实际使用过程中所需要的蒸汽量可根据下式计算得出。即:
D0=C(t2-t1)D1/(i-Ct2),式中:C-水的热、t1-加热前的水温、t2-加热后的水温、i-在某压力下进入加热器饱和蒸汽的热焓kcal/kg(千卡/公斤)。D1-加热器额定流量。 3、水头损失:在未通蒸汽时,额定流量的水通过加热器的摩擦损失为5米水柱,通入蒸汽后,加热器前后水温差超过20℃时,摩擦损失为零。
4、蒸汽管径以蒸汽流速为20m/s~30m/s 来确定。
5、汽压比水压应高0.05MPa~0.2MPa,但水压至少要有0.1MPa.
6、被加热器加热好的水最好先注入热水箱,待其充分混合,温度较为恒定时再放出,切忌不要将被加热的水
产品优点
1.蒸汽与液体瞬间混合均匀,加热迅速,热效率高达100%,节能。
2.加热蒸汽压力低于,高于被加热液体压力均可使用,而不受蒸汽压力必须高于液体压力0.05~0.1Mpa的限制。 3.振动小,噪音低。 4.体积小,价格廉,投资少。
5.温升大,可达70℃以上。
6.结构简单,不易结垢,免维护,使用寿命长。
7.可利用工业低压乏汽作热源制热水,节约了能源,保护了环境。
8.由于针对用户参数选用型号或专门设计,对用户有极强的适用性,运行平稳,能满足用户各项要求。
四、用途
凡需要利用蒸汽提温的场合,都可以利用喷射式混合加热器。例如: 1. 采暖热水的制备。
2. 电厂生水加热及回收利用低压除氧器排汽加热除盐水。 3. 化工、石油、轻工等行业回收低压乏汽,用于制取热水。 4. 医院、宾馆、浴池及居民等生活用热水的制热水。 特殊用途
1.回收低压放散汽 ⑴、低于大气压的放散汽
⑵、高于大气压的放散汽
2.回收料液挥发的酸气、雾气等放散气
3.电厂的高低压加热系统
4.可制造重油和蒸汽的理想混合物以供燃烧使用 5.蒸发系统的抽低压
6.液态物料加热
在石油、化工、纺织、冶金等行业中,经常需要对有腐蚀性、易结垢、结疤的液态物料进行加热提温。传统的加热方法大多都是采用表面式加热器或采用直接将蒸汽通入料液槽中的直通式加热方式。前一种加热方式是连续性的,但由于料液在表面式加热器中的流速较小,停留时间长,所以加热管更易被腐蚀、管壁结疤更严重。而后一种加热方式只能是间断性的,系统复杂、热效率低、生产效率低。而且系统运行时产生的带腐蚀性物质和刺激性气味的放散汽严重污染了周边环境,系统震动、噪音极大。由于以上两种加热方式的不科学性,导致设备时运时停,增加了维护检修工作量及费用,降低了热效率,增加了生产成本,从而影响了企业的总体经济效益。
喷射式混合加热器能够代替以上两种加热方式,由于它先进的设计和工作原理,决定其具有耐腐蚀、耐冲刷、不结垢、不结疤的优点。 直接用于淋浴。 使用情况介绍
该项技术已在陕西、山东、山西、甘肃、辽宁、四川、福建、内蒙古等地的发电厂、化工厂、炼油厂、氧化铝厂以及其它如食品、酿酒、造纸、纺织等行业的除盐水加热、工业用热水以及采暖用热水制取、低压乏汽回收、抽低压、液态物料提温、腐蚀性以及带刺激性气味气体的抽吸排放等方面得到广泛推广使用,取得良好效果,经济效益显著。 一、简介
QSH系列汽水混合加热器是我公司和研究所共同开发研制的新型节能环保产品。它是利用蒸汽与水直接混合将水加热,具有低噪声、无振动、热交换效率高、节省能源等特点,被广泛地应用在加热生活、生产用热水及热水采暖和热力除氧等系统中。长期运行实践证明,该产品使用效果良好,尤其经过我公司为用户配套供应大小头、各种阀门、仪表、水泵、温控器等后,给用户带来极大的方便,同时保障了系统的正常运行。
二、结构及原理
由喷管、壳体、网板、垫圈等部分组成。
被加热水通过呈拉伐尔状的喷管时,蒸汽从喷管外侧通过管壁上许多斜向小喷头喷入水中,两者在高速流动中瞬间良好混合,以达到加热水的目的。调节蒸汽侧阀门(手动调节阀或电动调节阀),就可得到所需温度的热水。
三、使用示例
本加热器既可用于加热生活用热水(图二),预热除氧器的进水(图三),更可用于热水采暖系统。 出水温度可采用自动控制,也可用手动控制,只需调节蒸汽侧阀门开启度即可。
在高温热水采暖系统中,加热器应装在水泵出水侧,在低温热水(出水温度≤95℃)采暖系统中,加热器也可装在水泵进水侧。当动力源为蒸汽喷射泵时,本加热器只能安装在喷射泵的出水侧。
外形尺寸
图二 图三
关于流量、压力、管径、流速的关系
默认分类 2010-04-17 12:43:04 阅读1770 评论1 字号:大中小 订阅
一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm
管径=sqrt(353.68X流量/流速)
sqrt:开平方
饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过
程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,
按最前面的方法计算。
波努力方程好像对于气体等可压缩流体不适用阿
管道横截面积为A A=派D^2/4 Q=A×v
水管管径-流速-流量对照表(轻松解决你算管径问题) 每次画图都要算出管径,你只要对照此表就能看出来!
经验:1.重力流,流速比较小。一般选0.8-1.0 2.压力流,流速比较大,一般选1.0-1.5
管径/流速/流量对照表
管径流量 m3/h (DN0.4m/s 0.6m/s 0.8m/s 1.0m/s 1.2m/s 1.4m/s 1.6m/s 1.8m/s 2.0m/s 2.2m/s 2.4m/s 2.6m/s 2.8m/s 3.0m/s ) 20 25 32 40 50 65 80
0.5 0.7 1.2 1.8 2.8 4.8 7.2
0.7 1.1 1.7 2.7 4.2 7.2 10.9 17.0 26.5 38.2 67.9
0.9 1.4 2.3 3.6 5.7 9.6 14.5 22.6 35.3 50.9 90.5
1.1 1.8 2.9 4.5 7.1 11.9 18.1 28.3 44.2 63.6
1.4 2.1 3.5 5.4 8.5 14.3 21.7 33.9 53.0 76.3
1.6 2.5 4.1 6.3 9.9 16.7 25.3 39.6 61.9 89.1
1.8 2.8 4.6 7.2 11.3 19.1 29.0 45.2 70.7
2.0 3.2 5.2 8.1 12.7 21.5 32.6 50.9 79.5
2.3 3.5 5.8 9.0 14.1 23.9 36.2 56.5 88.4
2.5 3.9 6.4 10.0 15.6 26.3 39.8 62.2 97.2
2.7 4.2 6.9 10.9 17.0 28.7 43.4 67.9
2.9 4.6 7.5 11.8 18.4 31.1 47.0 73.5
3.2 4.9 8.1 12.7 19.8 33.4 50.7 79.2
3.4 5.3 8.7 13.6 21.2 35.8 54.3 84.8
100 11.3 125 17.7 150 25.4 200 45.2 250 70.7
106.0 114.9 123.7 132.5
101.8 114.5 127.2 140.0 152.7 165.4 178.1 190.9
113.1 135.7 158.3 181.0 203.6 226.2 248.8 271.4 294.1 316.7 339.3
106.0 141.4 176.7 212.1 247.4 282.7 318.1 353.4 388.8 424.1 459.5 494.8 530.1
300 101.8 152.7 203.6 254.5 305.4 356.3 407.1 458.0 508.9 559.8 610.7 661.6 712.5 763.4 350 138.5 207.8 277.1 346.4 415.6 484.9 554.2 623.4 692.7 762.0 831.3 900.5 969.8 1039.1 400 181.0 271.4 361.9 452.4 542.9 633.3 723.8 814.3 904.8 995.3 1085.7 1176.2 1266.7 1357.2 450 229.0 343.5 458.0 572.6 687.1 801.6 916.1 1030.6 1145.1 1259.6 1374.1 1488.6 1603.2 1717.7 500 282.7 424.1 565.5 706.9 848.2 989.6 1131.0 1272.3 1413.7 1555.1 1696.5 1837.8 1979.2 2120.6
600 407.1 610.7 814.3 1017.9 1221.4 1425.0 1628.6 1832.2 2035.7 2239.3 2442.9 2646.5 2850.0 3053.6
管径流速推荐值m/s: (DN20 25 32 ) 闭式0.5-0.0.6-0.0.7-0.系统 6 系统 5 7 6 9 8 40 0.8-1 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 0.9-1.1.1-1.1.2-1.1.3-1.1.5-2.1.6-2.1.8-2.1.8-2.1.9-2.1.6-2.1.8-2.2 0 4 2 6 4 8 6 0 8 2 0 5 3 6 4 9 4 5 1 6 3 开式0.4-0.0.5-0.0.6-0.0.7-0.0.8-1.0.9-1.1.1-1.1.2-1.1.4-1.1.5-2.1.6-2.1.7-2.1.7-2.1.6-2.1.8-2.9 忘了有个公式提供给大家:Q=0.002826*V*D2 D2=D的平方 Q=流量 V=流速 D=管道通径
SZ-M/SZ-N型无声汽水混合加热器
一、汽水混合加热器 简 介
1、SZ-M型和SZ-N型是QSH型汽水混合加热器的升级换代产品,用于替代QSH型汽水混合加热器。 2、SZ-M型、SZ-N型和QSH型汽水混合加热器,它们都是使用蒸汽直接喷入水中,将水直接加热的小型节能加热器。
3、使用SZ-M型、SZ-N型和QSH型汽水混合加热器之前提条件是:使用蒸汽直接喷入水中。它们不是蒸汽与水间接加热的热交换器,更不是电加热器。 二、汽水混合加热器使用条件和要求 敬请仔细阅看此使用条件和要求
(1)设计、选用SZ-M型和SZ-N型无声汽水混合加热器,必须满足以下五个条件: A、在本设备入口处:最低蒸汽压力≥进水水压+0.05Mpa。 B、蒸汽直接喷入水中,即满足:出水流量=进水流量+蒸汽流量
C、出水温度一般不能高于100℃(高于或接近100℃,建议采用长沙水泽公司制造的SZ型高温水蒸汽加热器。)
D、蒸汽只能是水平方向或垂直向下进入本设备内。
E、本设备不允许用于加热淀粉糖浆等粘性流体,只能用于加热水或其他液体。 (2)设备选用时敬请提供设计技术参数: 三、汽水混合加热器说明和比较
(1)SZ-N型汽水混合加热器完全替代原QSH型,与原QSH型具有互换性(即拆下QSH型换上SZ-N型即可),安装和技术参数都是完全相同的。)
(2)SZ-M型汽水混合加热器也是用于替代原QSH型,与原QSH型在安装尺寸方面不具备互换性(即SZ-M型与QSH型不相同),其连接法兰较原QSH小,方便安装。 (3)当你使用时,会发现:
A、SZ-M型汽水混合加热器和SZ-N较QSH型性能更好,即无振动、噪声更小,阻力损失更小和使用寿命更长。
B、SZ-M型汽水混合加热器较SZ-N型和QSH型,安装、使用更方便、实用,针对性和实用性更好。 四、汽水混合加热器应用举例及工艺流程图
敬请仔细阅看并参考工艺流程图,安装布置相关设备。
五、汽水混合加热器SZ-N型和QSH型加热器之型号规格和技术参数表 (1)SZ-N型和QSH型加热器之供水流量表(吨/时)
型 号 新型号 SZ-4N SZ-6N SZ-8N SZ-10N SZ-12N SZ-16N SZ-20N SZ-24N SZ-32N SZ-40N SZ-48N 原型号 QSH-4 QSH-6 QSH-8 QSH-10 QSH-12 QSH-16 QSH-20 QSH-24 QSH-32 QSH-40 QSH-48 供水流量(吨/时) 1.2 2.5 4.5 7.0 10 16 25 35 60 105 165 说明:可根据供水流量选择对应之加热器型号。 (2)SZ-N型和QSH型之外形安装尺寸和法兰规格数据表。 新型号 SZ-4N SZ-6N SZ-8N SZ-10N SZ-12N SZ-16N SZ-20N SZ-24N SZ-32N SZ-40N SZ-48N SZ-64N SZ-70N 型 号 原型号 QSH-4 QSH-6 QSH-8 QSH-10 QSH-12 QSH-16 QSH-20 QSH-24 QSH-32 QSH-40 QSH-48 QSH-64 QSH-70 安装 尺寸 A B L 水侧 DN 105 105 240 40 130 130 360 65 220 170 660 125 450 300 1200 250 540 370 1700 300 680 550 2000 300 法兰 D1 D п×Φ DN 110 145 4×18 40 110 145 4×18 145 180 4×18 65 145 180 4×18 210 245 8×18 125 210 245 8×18 350 405 12×22 250 350 405 12×22 430 485 430 485 16×30 16×30 300 43 485 350 560 620 汽侧 法兰 D1 D п×Φ 16×30 16×30 说明:1、从表中可以看出SZ-N型和QSH型具有互换的一致性,即尺寸是相同的。 2、新型号SZ-N型替代原型号QSH型,是性能的进一步提升。 六:SZ—M型汽水混合加热器型号和技术参数表 型 号 标准流量m3/h 进、出水法兰 SZ-4M1 SZ-4M2 SZ-4M3 SZ-6M1 SZ-6M2 SZ-6M3 SZ-8M1 SZ-8M2 SZ-8M3 SZ-10M1 SZ-10M2 SZ-10M3 SZ-12M1 SZ-12M2 SZ-12M3 SZ-16M1 SZ-16M2 SZ-16M3 SZ-20M1 SZ-20M2 SZ-20M3 SZ-24M1 SZ-24M2 SZ-24M3 SZ-32M1 SZ-32M2 SZ-32M3 60 DN150 35 DN125 25 DN100 16 DN80 10 DN65 7 DN50 5 DN40 3 DN32 1.5 DN25 进汽法兰 DN20 DN25 DN25 DN25 DN32 DN40 DN32 DN40 DN50 DN32 DN50 DN65 DN40 DN50 DN65 DN50 DN65 DN80 DN65 DN80 DN100 DN80 DN100 DN125 DN100 DN125 DN150 SZ-40M1 SZ-40M2 SZ-40M3 SZ-48M1 SZ-48M2 SZ-48M3 180 DN250 120 DN200 DN150 DN200 DN250 DN200 DN250 DN300 说明:1、上述蒸汽法兰数据是依据蒸汽压力0.4MPa设计的,应根据实际使用的蒸汽压力作相应调整。 2、其它未列出的,可为您特制,材质有:钢制、不锈钢304等供您选用。 汽水混合加热器的选型小知识
(2010-11-01 20:25:46) 转载 标签:
汽水混合加热器 汽水管道加热器 汽水加热器 混合加热器 汽水混合器 杂谈
客户在选择汽水混合加热器的时候,有时候不知道该如何选择汽水混合加热器,不知道自己的系统适合什么形式的加热器,下面的几点小知识可以帮助您解决汽汽水混合加热器的问题。
一、系统中是否有热水箱,如果没有热水箱,或没有位置放置时,可以选择汽水混合加热器,如果有热水箱的时候,建议选用消声加热器,这样更能节省您的投资,控制方式也更灵活。
二、计算您系统的循环用水量,比如每小时需要多少吨的热水,再根据这个流量就可以选汽水混合加热器的型号了。比如系统的热水热量是每小时25吨,对照汽水混合加热器技术参数表,您就可以选取用DLQSH-20的汽水混合加热器
三、介质化学性质,如果流经的介质具用一定的腐蚀性,建议喷管材质选用不锈钢或全部选用不锈钢材质的汽水混合加热器
四、 现场控制要求,如果系统需要自动控制汽水混合加热器的出水水温,则可选用多灵环保的DLZQSH系列智能温度控制系统,它能实现系统的自动控温功能。
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