冷热水混合温度计算

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九牧王全铜冷热混水阀使用说明书

九牧王全铜冷热混水阀使用说明书

九牧王全铜冷热混水阀使用说明书
一、混水阀的基本工作原理介绍
电热水器上的扳手实际上是叫混水阀,温度的调节就是通过这个混水阀来完成的。

混水阀的两边分別接入了热水管和冷水管,热水管连接电热水器,冷水连接自来水管,一般情况下,混水阀左边接热水,右边接冷水,混水阀的扳手在冷热水之间左右转动,两种温度的水在混水阀里面根据比例混合就能得到我们想要的温度了,要想热一点就往左一点,要想冷一点就往右一点,冷热混合好的水就由另外一根出水管流出来供大家使用。

二、电热水器混水阀的分类
1、按材质来分,可分为SUS304不锈钢、铸铁、全塑、黄铜、锌合金材料电热水器混水阀,高分子复合材质电热水器混水阀等类型。

2、按功能来分,可分为洗脸盆、浴缸、淋浴间、厨房水槽龙头。

3、按结构来分,又可分为单联式、双联式和三联式等几种水龙头。

此外,还有单手柄和双手柄之分。

单联式能接冷水管或热水管;双联式可同时接热冷两根管道,多用于卫生间洗脸盆和热水供应的厨房水槽的龙头;三联式除了接冷热水两根管路外,还可以接花洒喷头,
主要用于电热水器混水阀。

单手柄电热水器混水阀通过一个摇杆就可以调节冷水热水的温度,双手柄则要分别调节冷水和热水来调节温度。

三、电热水器混水阀安装使用说明
1、安装前,要先将管道冲洗干净,冲走管道中的杂质,避免堵塞混水阀。

2、定期清理过滤装置避免水垢等杂质堵塞,从而影响进出水,水质较差的地区最好每个月清理一次。

3、安装前要尽可能保证冷水热水水压平衡,压力差不要超过1kg(0.10mpa)它直接影响到混水阀效果和出水量,如压力差过大可以在高压端加装减压阀,或在低压端装增压阀。

一个完整的热水供应系统中的两大循环系统为

一个完整的热水供应系统中的两大循环系统为

一个完整的热水供应系统中的两大循环系统为:热水循环系统和冷热水混合循环系统。

1. 热水循环系统:热水循环系统是热水供应系统的核心部分,其主要功能是将加热后的热水输送到各个使用热水的地方。

这个系统的工作原理是:首先,将冷水送入热水器进行加热,加热后的热水通过管道输送到各个使用热水的地方,如浴室、厨房等。

然后,使用过的热水会通过回水管返回到热水器,再次进行加热,形成一个循环。

这个循环系统可以保证热水的持续供应,同时也能有效地节约能源。

2. 冷热水混合循环系统:冷热水混合循环系统的主要功能是将冷水和热水按照一定的比例混合,以满足不同用户对水温的需求。

这个系统的工作原理是:首先,将冷水和热水分别送入混合器,然后根据用户的需求调整冷水和热水的比例,最后将混合后的水输送到各个使用水的地方。

这个系统可以根据用户的需求提供不同温度的水,提高了热水供应的灵活性。

这两个循环系统在一个完整的热水供应系统中起着至关重要的作用。

热水循环系统保证了热水的持续供应,而冷热水混合循环系统则提供了不同温度的水,满足了用户的个性化需求。

同时,这两个系统的设计也考虑了能源的节约和环保,使得热水供应系统既高效又环保。

在实际的设计和运行中,这两个循环系统需要密切配合,才能保证热水供应系统的正常运行。

例如,热水循环系统需要根据冷热水混合循环系统的反馈来调整热水的温度和流量,而冷热水混合循环系统则需要根据用户的用水需求来调整冷水和热水的比例。

只有这样,才能确保热水供应系统的稳定运行,满足用户的需求。

冷热水混合器流动传热特性的数值模拟

冷热水混合器流动传热特性的数值模拟

冷热水混合器流动传热特性的数值模拟
郑平;苏盟盟
【期刊名称】《辽宁石油化工大学学报》
【年(卷),期】2015(000)002
【摘要】目前,中央热水工程向大型自动化和人性化方向发展,工程恒温热水混合器应运而生,它是供水系统专门配套的全自动洗浴水温控制设备。

运用 CFD 软件的 RNG k-ε湍流模型对冷热水混合器进行三维数值模拟,研究其内部流场和温度场的变化情况,同时分析了入口直径、入口速度、入口热水温度等因素对混合器内的流场分布及混合效果的影响。

研究结果反映了混合器内部的复杂流动,为混合器的设计和改进提供了理论依据。

【总页数】6页(P26-31)
【作者】郑平;苏盟盟
【作者单位】辽宁石油化工大学石油天然气工程学院,辽宁抚顺 113001;辽宁石油化工大学石油天然气工程学院,辽宁抚顺 113001
【正文语种】中文
【中图分类】TE832
【相关文献】
1.直管振动流动传热特性数值模拟 [J], 孙征;王宏光;韩铁鹰
2.铅铋共晶合金流动传热特性及不溶性腐蚀产物沉积特性数值模拟 [J], 杨旭;周涛;方晓璐;林达平;汝小龙
3.非均匀加热管内单相流动传热特性数值模拟 [J], 张强;刘淼;戎玲
4.三维矩形外肋管流动传热特性数值模拟 [J], 王小雨;杜一恒
5.舰用燃料油流动传热耦合特性数值模拟 [J], 段纪淼;刘慧姝;赫曼求;徐硕;李江因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

游泳池给排水要点

游泳池给排水要点

别墅游泳池给排水设计要点1供水方式的选择鉴于定期供水方式卫生条件差等缺点及直流供水方式受水源的限制,室内游泳池一般采用循环过滤方式供水。

设置独立的水净化设备,将使用过的池水抽出一部分经净化和消毒后再送回游泳池里循环使用。

目前国内外游泳池供水的循环方式很多,如按泳池水流形式可分为两种,升流式和顺流式。

采用升流式供水的做法是池底进水,池顶周边溢水,目的是使漂流物能够较快溢出水面。

此种供水方式要求池水绝对满溢,否则水处理无法进行,因此在施工中对土建要求极为严格,即要求池顶边上表面,都必须在同一高程上,否则就会造成溢流出水的不均匀。

为弥补这一缺陷,常采用的方法是加大循环流量,必然造成能量的浪费。

另一方面由于池底进水口的面积与池底的面积比相差悬殊,池水的平均上升速度很小,除进水口处水流是自下而上外,周围的水流都是自上而下的回流,沉淀照样进行。

而采用顺流式供水就避免了以上缺点,泳池中沉淀物能顺利排出池外进入过滤器,避免了新、旧水的过度掺合,增加了过滤器的除污能力,确保了出水质量。

根据以上分析及本设计中游泳池纵向尺寸不大,设计中采用一端(池浅端)池上方进水,另一端池底下回水的机械循环方式。

游泳池水循环方式及处理系统见图1。

图1游泳池水净化工艺流程图1 游泳池2 冷、热水混合器3 毛发聚集器4 循环水泵5 砂缸过滤罐6 板式换热器7 水质监控仪8 电磁计量泵a 明矾b 碱液c 次氯酸钠d 硫酸铜2循环水量的计算首先确定池水深度和平面尺寸。

根据游泳池的使用性质及建筑布局,参照练习游泳池和公共游泳池的尺寸规定,最浅端水深定为1.2m,最深端水深定为1.8m,游泳池的平面尺寸为8m×25m。

循环水量是设计机械循环设备的主要数据,一般根据循环次数按下式计算。

式中Q——游泳池的循环水量,m3/h;V——游泳池的水容积,m3;a——管道、水处理设备水容积调整系数,取a=1.1;T——循环周期,h。

本设计池水循环一次时间按10h计代入公式得循环水量为33m3/h。

第2讲 比热容(原卷版)

第2讲 比热容(原卷版)

第2讲比热容【知识要点】一、比热容1.比热容的意义:比热容是表示物体能力的物理量。

2.定义:1kg的某种物质,在温度升高(降低)1℃时,吸收(放出)的 _,叫做这种物质的比热容。

3.单位:,:读作:焦每千克摄氏度。

4.比热容是物质的之一,不同物质的比热容一般,比热容与物质的和有关,与物质的质量、温度和吸(放)热的多少无关。

5.水的比热容:c水=①物理意义为:1kg的水温度升高(或降低)1℃,吸收(或放出)的为4.2×103J。

②水的比热容大的应用:<1>制冷剂:如汽车的发动机用循环水来冷却。

<2>散热剂:如在寒冷的北方让水经过暖器放出较多的热量。

<3>取暖:热水袋,水的温度降低可以释放较多热量<4>调节气温:如沿海地区昼夜温差。

二、热量的计算(1)物体吸收或放出热量的多少由物质的比热容、物体质量和物体温度变化量的乘积决定,跟物体温度高低等无关。

物体温度升高吸收热量Q吸=,物体温度降低时放出热量Q放=。

(2)公式只适用于没有变化时升温(或降温)过程中吸收(或放出)的热量。

比如-30C的冰吸热熔化成10C的水,熔化过程中吸收的热量就不能利用吸热公式。

【典型例题】一、比热容基本概念1.水的比热容是煤油的2倍。

如图所示,用规格相同的两试管分别装上质量相同的煤油和水,同时对两试管加热,下面四图中的哪一图线能反映该实验情况()A.B.C.D.2.如下表列出一些物质的比热容,根据表中数据,下列判断错误的是()A.不同物质的比热容可能相同B.一杯水凝固成冰后,比热容会变化C.用水作为暖气中的传热介质是因为水的比热容大D.铝和铜升高相同的温度,铝吸收的热量更多3.甲、乙两种物质,吸收的热量之比是9:10,质量之比是3:5,升高相同的温度,则甲、乙两种物质的比热容之比是()A.2:3B.3:2C.4:3D.3:44.甲、乙两物体的质量之比是3∶1,它们吸收的热量之比是2∶1,比热容之比是3∶2,则甲、乙两物体升高温度之比为()A.9∶1B.4∶9C.9∶4D.1∶95.50g水均匀地混入500g干砂子中拌成湿砂。

第三章习题

第三章习题

第三章习题第3章建筑生活热水供应系统第一部分习题3.1选择题3.1-1下列关于热水用水定额、水温和水质的叙述中,不符合现行《建筑给水排水设计规范》的是() 。

A.生活热水水质的卫生标准应符合现行的《生活饮用水水质卫生规范》B.别墅热水用水定额为70 ~100L/(幢·d ),该热水量未包含在其200~350 L/(幢·d )的冷水定额内C.系统对溶解氧控制要求较高时,宜采取除氧措施D.幼儿园浴盆的使用温度应为35℃3.1-2从安全、卫生、节能、防垢等考虑,适宜的热水供水温度为()。

A .40~50 ℃ B. 50~60 ℃ C. 55 ~65 ℃ D.55~60 ℃3.1-3热水的水温与()无关。

A.热水使用要求B.加热设备的热源C.水质D.热水供应时间3.1-4集中热水供应系统中,在水加热设备和热水管道保温条件下,加热设备出口处与配水点的热水温度差,一般不大于()。

A. 5 ℃B. 10 ℃C. 15 ℃D. 20 ℃3.1-5热水供应系统中,锅炉或水加热器的出水温度与配水点最低水温的温度差,不得大于()℃。

A. 5B. 8C. 10D. 153.1-6局部热水供应系统和以热力管网热水做热媒的热水供应系统,配水点最低水温为()。

A. 40 ℃B. 50 ℃C. 60 ℃D. 70 ℃3.1-7冷水的计算温度,应以当地()确定。

A.全年的平均水温B.冬季的平均水温C.最冷月的最低水温D.最冷月的平均水温3.1-8原水水质无需软化处理时.水加热器出口的最高水温度为()℃。

A. 40B. 50C. 60D. 753.1-9在室内热水供应系统中,下列情况原水可不进行水质处理(水温按60 ℃计算)的是() 。

A.日用水量小于5m3且原水总硬度(以碳酸钙计)> 300mg/L 时B.日用水量小于l0m3且原水总硬度(以碳酸钙计)< 300mg/L 时C.日用水量小于20m3且原水总硬度(以碳酸钙计)> 300mg/L 时D.日用水量小于50m3且原水总硬度(以碳酸钙计)< 300mg/L 时3.1-10用蒸汽作热媒间接加热的水加热器的凝结水回水管上应每台设备设疏水器,当水加热器能确保凝结水回水温度≤()℃时,可不装疏水器。

第九章-热水供应系统

第九章-热水供应系统

第九章建筑内部热水供应系统§9-1 热水供应系统的分类、组成和供水方式9.1.1 热水供应系统的分类1 局部热水供应系统;2 集中热水供应系统;3 区域性热水供应系统9.1.2 热水供应系统的组成热水供应系统由下列部分组成,见图。

1热媒系统(第一循环系统)发热设备——→加热设备(热源水加热器热媒循环管)2 热水系统(第二循环系统)加热设备——→用水设备3.附件(1)温度自动调节器(2)减压阀(3)膨胀管和膨胀水箱(4)自动排气阀(5)伸缩补偿器9.1.3 热水供水方式1 按加热方式直接加热——热媒与冷水直接混合;间接加热——传热面传递能量。

2 按循环与否全循环——配水干管、立管均设回水管道,保证任意点水温;(见教材图P179T7.8)半循环——只在干管设回水管道,保证干管水温。

(见教材图144t7.9)3 按循环动力自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失,保证一定的供水水温;机械循环——利用水泵强制水在热水管网内循环,造成一定的循环流量。

4 按热水循环系统个循环环路的长度分同程式热水供应系统异程式热水供应系统5 按供应时间长短全日制供应方式定时供应方式6 按系统是否敞开开式热水系统——配水点关闭,系统仍与大气相通(见教材图P142-T8-2)闭式热水系统——配水点关闭,系统不与大气相通(见教材图P142-T8-3)§9-2 加热设备和管材9.2.1 热水的加热方式热水锅炉直接加热方式蒸汽直接加热方式间接加热方式9.2.2 加热设备1 小型锅炉热水锅炉属于一次换热设备,可以分为三种类型:燃煤、燃气和燃油。

2 水加热器1)容积式水加热器(二次换热设备)容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。

见图8-10画图8-10组成:①贮水罐:钢板、密闭压力容器。

②盘管:铜、钢热媒:蒸汽、高温水特点:①具有较大的贮存、调节能力;②出水温度稳定;③水头损失小;④传热系数小,热交换效率低;⑤占地面积大,容积利用率低。

第五章 热水和饮水的供应

第五章 热水和饮水的供应

加热器加热冷水,经过热交换,蒸汽变成冷凝水,
靠余压再送到冷凝水池,冷凝水和新补充的软化水
经冷凝循环泵再送回锅炉加热为蒸汽。
2.热水供应系统(第二循环系统)
组成:热水配水管网和回水管网组成
工作过程: 被加热到一定温度的热水,从水加热器中出来 经配水管网送至各个热水配水点,而水加热中的冷 水由屋顶的水箱或给水管网补给。为了保证用水点 的水温,在立管和水平干管甚至支管处设臵回水管, 使部分热水经过循环水泵流回水加热器再加热。
钙、镁离子而钠离子进入水中,
去掉了硬度离子的软化水。
电子除垢器
电子除垢器: 电子除垢器是一种采用物 理方法进行水处理的专用
仪器,它能在保持原水化
学成分的基础上,通过改
变水分子的物理结构,达
到防垢、除垢的效果。
三、水质 1.生活用热水的水质:符合现行《生活饮用水卫生 标准》的要求。 2.生产用热水的水质:根据生产工艺要求确定。 3.集中热水供应系统的原水水处理:应根据水质、水 量、水温、水加热设备的构造、使用要求等因素, 经技术经济比较按一定条件确定。
两个普遍问题:管道结垢和管道腐蚀 管道结垢: 水中的硬度和水温导致 管道腐蚀:水被加热时,水中的溶解氧因受 热而逸出,加速金属管道的腐蚀。
附图1 热媒为蒸汽的集中热水系统
三、热水供应系统热源的选择
局部热水供应系统:蒸汽、燃气、太阳能、电作
为热源
集中热水供应系统:宜采用工业余热、废热、地热
和太阳能。 区域热水供应系统一般与城市供热等综合考虑后, 确定出城市热力管网或区域性锅炉房。
5.2 热水用水定额、水温及水质 一、热水用水定额 热水用水定额分为生产、生活两大类。 生产用热水定额应根据生产工艺的要求确定。 生活用热水定额要根据建筑的使用性质、热水水 温、卫生器具的完善程度气候条件和生活习惯等因素 确定。
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冷热水混合温度计算
冷热水混合温度计算,也被称为溶液稀释计算,是指根据两种或多种
不同温度的水混合后的最终温度。

这种计算在实际生活和工程应用中非常
常见,比如冷热水澡水温度调节、热水供应系统设计等。

以下将详细介绍
冷热水混合温度计算及其相关原理与应用。

首先,冷热水混合温度计算的原理基于热平衡定律。

热平衡定律指出,在两个物体之间存在热交换时,它们最终达到的温度是相同的。

根据这个
原理,我们可以推导出冷热水混合温度计算的基本公式。

假设有两个不同温度的水,分别为T1和T2、当它们混合在一起时,
最终达到的温度为T。

根据热平衡定律,我们可以得到如下的公式:m1*C1*(T-T1)=m2*C2*(T2-T)
其中,m1和m2分别表示两种水的质量,C1和C2分别表示两种水的
比热容。

这个公式可以解释为,混合后水的质量和比热容的乘积与温度差
的乘积是相等的。

根据这个公式,我们可以计算出混合后的最终温度T。

这个计算过程
涉及到代数方程的求解。

一般来说,我们可以将这个方程转化为标准的二
次方程,然后通过求根公式求解。

然而,在实际应用中,上述计算过程可能会很繁琐,特别是当涉及到
多种不同温度的水混合时。

因此,人们通常采用近似方法来简化计算。


中一个常用的方法是加权平均法。

加权平均法是指根据水的质量或体积比例来计算最终温度的近似值。

具体而言,我们可以根据如下公式计算混合后的温度T:
T=(m1*T1+m2*T2)/(m1+m2)
T=(V1*T1+V2*T2)/(V1+V2)
其中,V1和V2表示两种水的体积,m1和m2表示两种水的质量。


种方法简化了计算过程,但是对于温度变化较大的混合情况,可能会存在
一定的误差。

除了冷热水混合温度计算,这个原理也可以应用于其他溶液稀释计算中。

溶液稀释计算是指在已知浓度的溶液中加入一定量的溶剂,从而改变
溶液的浓度。

冷热水混合温度计算可以看作是溶液稀释计算的特殊情况。

在实际生活和工程应用中,冷热水混合温度计算具有广泛的应用价值。

比如,我们可以根据这个原理来设计冷热水供应系统,从而实现恒温供水。

另外,温水浴缸和浴室淋浴等也需要这个计算过程来调节水温。

总之,冷热水混合温度计算是实际生活和工程中常见的计算问题。


基于热平衡定律,通过计算实现不同温度水的混合后的最终温度。

这个计
算过程可以采用解代数方程或近似方法。

根据这个原理,我们可以设计并
优化各种温水供应系统,提高生活和工作的舒适度。

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