20130617集中分户水箱的选择

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消防水箱的设置要求

消防水箱的设置要求

消防水箱的设置要求
消防水箱是建筑物防火的重要设施,是消防部门提供紧急灭火水源的重要措施,其设置位置必须满足一定的要求,以保证消防安全。

首先,消防水箱的设置要求要求应尽量选择方便消防部门抢救的地点,不宜设置在封闭的建筑中,以便消防部门更快速地抢救,并可以尽量利用本地水源,例如河流、湖泊、水井等,以充足的水源。

其次,消防水箱的设置位置要求要求尽量靠近建筑物,离建筑物的距离不宜太远,以保证消防水源的及时到达,并且要求安装地点要有良好的排水系统,以便消防水的快速排出,避免地面积水。

此外,消防水箱的设置位置还要求要求尽量远离可燃物质,特别是易燃液体,以防止可能发生的火灾。

同时,要求消防水箱的设置位置应尽量选择宽敞,便于消防部门进行灭火操作。

以上就是消防水箱的设置要求,要想达到预期的消防安全效果,必须按照要求进行设置,并定期进行检查,以确保消防水箱的有效性和安全性。

消防水箱设计与施工规范

消防水箱设计与施工规范

消防水箱设计与施工规范消防水箱的设计与施工规范主要包括以下几个方面:水箱的选址、材料选择、结构设计、施工工艺等。

下面将逐一进行阐述。

1.水箱的选址消防水箱应选在消防车辆容易接近和供水便利的地方,远离易燃物和污染源。

同时,要确保水箱周围有足够的空间进行维护和消防车辆使用。

选址时要考虑水质状况,尽量选择水源质量较好的位置。

2.材料选择消防水箱的主体材料要具有良好的耐腐蚀性能、密封性能和耐压性能。

常见的材料有玻璃钢、不锈钢、聚乙烯等。

材料的选择要根据实际情况进行,确保水箱的质量和使用寿命。

3.结构设计消防水箱的结构设计要合理,能够保证水的存储和供应的安全可靠。

水箱要有足够的容积,满足消防用水的需要。

同时,要考虑水箱的防渗透设计,确保水不会外泄。

另外,水箱应设置过流、溢流和排污装置,以保证水质的清洁。

4.施工工艺水箱的施工应按照相关的技术规范进行,确保施工质量。

施工前要进行场地勘察和测量,确保水箱能够在场地上稳固安装。

施工过程中要进行水箱的拼装和密封处理,保证水箱的完整性和密封性。

施工后要进行验收,确保水箱的功能正常。

此外,还需要满足以下要求:1.水箱的容量应根据建筑物的用途和消防要求进行合理设计,一般应满足消防用水的需要,并考虑备份供水的要求。

2.水箱的进水管道和排水管道应设置合适的阀门和水泵,以保证水的供应和排放能够满足消防要求。

3.水箱的安装位置应符合消防规范的要求,易于维护和操作,同时要考虑防火安全的要求。

4.水箱应安装水位报警器和监控装置,及时发现和处理水箱水位异常情况。

5.水箱的维护保养应定期进行,包括清洗水箱、检查阀门和管道的情况等,以确保水质清洁,并定期对水箱进行全面检测和维护。

综上所述,消防水箱的设计与施工规范非常重要,合理的设计和施工能够保证水箱的安全可靠,满足消防用水的需要,并能够及时供水。

因此,在进行消防水箱的设计与施工时,务必按照相关标准和规范进行操作,确保水箱的质量和功能。

水箱选择

水箱选择

恒压供水如何选择水箱容积水箱的有效容积主要根据他在给水系统中的作用来确定的。

若仅作为水量调节之用,其有效容积即为调节容积;若兼有贮备消防和生产事故用水量作用,其容积应以调节水量、消防水量和生产事故水量之和来确定。

水箱的调节容积理论上应根据室外给水管网或水泵向水箱供水和水箱向建筑内给水系统输水的曲线,经分析后确定。

但因以上曲线不易获得,实际工程中可按水箱进水的不同情况有以下经验公式计算确定:1、由室外给水管网直接进水:V=Ql*Tl。

Ql:由水箱供水的最大连续平均小时用水量,m3/h。

Tl:由水箱供水的最大连续时间,h。

2、由人工操作水泵进水:V=Qd/nb-Th*Qp。

Qd:最高日用水量,m3/d。

nb:水泵每天启动次数。

Th:水泵启动一次的最短运行时间,由设计确定。

Qp:水泵运行时间Tb内的建筑平均用水量,m3/h。

3、水泵自动启动供水:V=C*qb/(4*Kh)。

qb:水泵出水量,m3/h。

Kh:水泵1h内最大启动次数,一般选用4~8次/h。

C:安全系数,可在1.5~2.0内采用。

用以上公式所得水箱调节容积较小,必须在确保水泵自动启动装置安全可靠的条件下采用。

如何选择水箱容积双击自动滚屏发布者:admin 发布时间:2010-5-24 16:15:53 阅读:19506次【字体:大中小】详细说明:(一)如何为水箱选择供应商现在做水箱代理的公司很多,水箱生产厂家也是很多,我们该如何选择呢?采购水箱第一看是否有保证。

首先我们要选择的厂家要具有实力,各种证件齐全,资质齐全,有很强的生产能力,资金雄厚,业绩突出等。

我们选择厂家一定要他们制作正规的资质文件和标书,这样我们可以比较清楚的了解公司各种情况;其次要实地考察一下,不能只凭业务精英们的精彩演讲,空口无凭,眼见为时;再次,我们还要看他们的售前售后服务态度,态度决定一切,如果态度都不端正,何来的保证。

最后我们要看公司的企业文化,一个好的企业有着其优秀的企业文化,它是公司文明的体现,只有拥有优秀的企业文化并在工作中体现着它,公司才会长久,我们才不会担心我们采购的产品没有后续的保证。

冷却水箱选择原则

冷却水箱选择原则

冷却水箱选择原则
冷却水箱选择原则
冷却水箱的选用散热面积是冷却水箱的基本参数,通常单位功率所需散热面积为0.20~0.28m2/kW。

发动机后置的车辆冷却条件比较差,工程机械行走速度慢没有迎风冷却,因此所配置的水箱散热面积宜选用上限。

水箱所配相关管道不能太小,其中四缸机的管道内径≥φ37mm,六缸机的管道内径≥φ42mm。

水箱迎风面积要求尽可能大一点,通常情况下为0.31~0.37 m2/100 kW,后置车、工程机械还要大一点,由于道路条件改善,长时间在高速公路上高速行驶,或者容易超载,经常爬坡的车辆也要选得大一点。

对冷却液的要求:
⑴冷却作用:有效的带走一定的热量,使发动机得到冷却,防止过热。

⑵防冻作用:防止冷却液结冰而导致水箱和柴油机水腔冻裂。

⑶防氧化和腐蚀:冷却液可防止金属件的氧化和腐蚀。

为改善发动机的工作条件,进一步提高其冷却性能,发动机后置或者重型车都配置了膨胀水箱。

膨胀水箱应高于散热水箱50mm左右,必须具有相当于冷却系统总容积6%的冷却液膨胀空间,储备水量应是冷却系统总容量的11%,有暖风时达到20%,冷却液液面不能淹没加水伸长颈管,加水伸长颈管上部必须设通气孔,通气孔不宜小于φ3.2mm,膨胀水箱最低液面以下水深不得低于50mm,以防止空气进入注水管。

1。

集中集热-分户储热太阳能热水系统

集中集热-分户储热太阳能热水系统

国外太阳能市场始终以平板集热器为主,是 因为国外太阳能系统设计理念的不同。初投资 高,但系统可靠、维护成本低、水质不会污染 和系统寿命长。其优势: 1.平板集热器最适合用于承压系统; 2.最适合于双循环的太阳能热水器; 3.最有利用实现太阳能热水器与建筑结合; 4.系统寿命长,维护费用低; 5.大多数情况下可以提供更多的生活热水; 6.平板集热器用于太阳能采暖系统时能较方便 解决非采暖季节的系统过热问题。因此,在 太阳能系统工程、分体式太阳能热水器和对 太阳能与建筑一体化有要求的场所,平板集 热器比全玻璃真空管集热器在系统寿命、系 统维护等方面具有明显优势。
国内平板集热器从上世纪80年代的市 场统治地位逐步下滑到12%左右,有众 多因素造成的: 1.直接系统的平板热水器在冬季不能防冻 须排空,因此冬季不能使用并维护复杂 2.全玻璃真空管热水器在大部分地区可全 年使用; 3.全玻璃真空管由于技术创新,成本大幅 度降低,生产企业迅速增加,促进太阳 能热水器市场迅速扩大。因此,可以预 见在家用热水器中低挡市场中仍将是全 玻璃真空管热水器为主。
住宅建筑入住率较低时不影响用户使用太阳能热水系储热水箱分户放置分户控制可满足用户不同用水的使用要太阳能集热器通过收集太阳辐射能并将太阳辐射能转化为热能贮存在热媒中系统循环装置通过定温温差循环控制方式将热媒输送至每户储热水箱的换热装置将热能传递给每户储热水箱中的热水
集中集热—分户储 热太阳能热水系统
太阳能和辅助加 热结合使用方案
二、集中集热分户储热太阳能热水系统特点
A.
B.
C.
D.
集中集热分户储热太阳能热 水系统较适宜安装在多层公 寓住宅中; 系统集热器集中放置,有利 于建筑一体化设计; 系统集热器集中使用,可以 实现集热器资源共享,降低 运行成本; 系统集热器楼顶放置,不受 楼间距影响,集热器采光好 系统效率高;

太阳能住宅集中集热分户贮水系统方案

太阳能住宅集中集热分户贮水系统方案

集中集热、分户贮水、分户计量方式太阳能热水系统一、规划设计原则集中集热、分户贮水、分户计量方式太阳能热水系统适宜用在多层公寓住宅中,系统的特点是太阳集热器根据需要集中放置,同样可以放置在建筑屋面(平、坡)、墙面上、建筑物的披檐等可充足接收太阳光的位置。

而贮水箱则分户放置,在每户的厨房、卫生间或阳台,或者为每户设置的设备间内,同时装有热水计量表。

个有独立适用的贮水箱,各户适用的热水都来自户内的贮水箱。

这种系统每户使用的贮水箱容积不十分大,只需满足本大户热水用量。

该系统在对贮水箱投资上会略大于第一种系统。

二、统设计运行原理:系统运行原理图:此图为系统原理示意图,不表示实际连接方式。

系统采用分户安装水箱,三高集热站分别摆放在楼面上,利用循环泵让水箱和集热器中的水进行循环。

在天气不好的情况下,使用电加热对水箱中的水加热,如果用水人数少的时候,优先使用太阳加热的热水,不用启动电加热,满足用水要求,当遇到阴雨天或者是阳光不足的情况各户按需求使用电加热满足用水需求.1、随时恒温加热:当检测到水箱中的温度低于设定温度时,自动启动电加热,到达设定温度时停止.3、温差循环:三高集热站与用户水箱之间的温差循环:当三高集热站的水温T1或者T1`与用户水箱的水温T2的温差高于温差循环的启动温差5℃时,循环泵P1自动启动;当两者的温差低于2℃时,循环泵自动停止4、防冻循环:当室外管道上的温度低于5℃时,循环泵P1自动启动;当管道温度高于10℃时,循环泵P1自动停止,从而达到防止管道冻结的现象产生;5、高温断续循环:当三高集热站温度高于95℃,且仅高于用户水箱温度2~10℃范围内时,循环泵每循环10分钟,停20分钟.三、安装说明:集热器摆放于楼顶 ,通过管道循环将水送至个户用水点,在用户的用水点设置储水箱,在用户端需要设置计量装置.四、用这种集中集热,分户取水的方式主要问题:采用该系统规划及建筑设计需解决的关键问题如下。

(1)集热器的设置。

集中分户太阳能热水系统方案设计

集中分户太阳能热水系统方案设计

实用标准集中集热—分户储热太阳能热水系统 技术方案文档大全工程分公司工程技术部 2010 年 10 月 08 日实用标准目录 1. 工程概况‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 2. 太阳能热水系统的选择确定‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥13 3. 设计依据及相关参数‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 4. 太阳能热水系统产品配置‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥14 5. 工程各部件及性能指标‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥19 6. 太阳能工程效益分析‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥21 7. 类似工程案例‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥23文档大全实用标准一 项目概况上海临港新城宜浩家园由上海临港新城投资建设有限公司投资建设,是 为了配合南汇区政府迁至临港新城而建设的配套商品房。

项目位于上海重点 建设的三大新城之一的临港新城之内,基地用地规划性质为居住用地,规划 允许建筑性质为住宅及配套公建。

本项目由上海现代建筑设计(集团)有限 公司完成本项目初步设计,利用基地的优越的自然环境,创造出一个清新活 泼的都市生活环境,使得本居住区成为集多层、小高层、配套公建和商业于 一体的现代化的大型生态居住区。

项目规划用地 55 万平方米,总建筑面积约 62 万平方米。

其中多层住宅 (4 层)195 栋,小高层住宅(12 层)16 栋,另含配套商建及地下车库。

鉴于当前常规能源日益紧张,环境问题益突出,甲方拟利用国家鼓励和 扶持使用的,清洁、环保和可再生的太阳能资源,为该住宅园区内全部住户 提供生活热水。

这既是贯彻执行党和国家努力建设节约型和谐社会的要求, 努力实施可持续发展战略的具体措施,也符合《建筑给水排水设计规范》GB 50015—2003 第 5.2.2 条“热水供应的热源宜首先利用工业余热、废热、地热 和太阳能”的规定。

文档大全实用标准二 太阳能热水系统的形式力诺瑞特太阳能多年致力于对住宅建筑太阳能热水系统的深入研究、实 践,设计了并承建了多种类型的住宅建筑太阳能热水系统,通过总结优化形 成了成熟的太阳能热水系统方案系列,供不同建筑形式及用户要求选择使用。

工程水箱方案设计

工程水箱方案设计

工程水箱方案设计一、引言工程水箱是指在建筑工程、城市供水、农业灌溉等各个领域中使用的贮存和输送水的设施。

选用合适的工程水箱方案对于保障用水质量和供应稳定性非常重要。

本文将针对工程水箱的设计方案进行详细阐述,包括选择水箱类型、水箱位置选址、水箱材料、设计容量等方面内容。

二、水箱类型选择1. 地面水箱地面水箱安装在土地表面,通常用于较大规模的工程项目,如居民小区、工矿企业等。

地面水箱的优点是安装、维护和清洗较为方便,而且成本相对较低。

但是地面水箱需要占用一定的土地面积,同时暴露在外,需要加强防腐蚀和保温措施。

2. 地下水箱地下水箱是安装在地下的水箱,一般用于城市供水系统中。

地下水箱不仅能够节约土地资源,而且可以有效地保护水质,减少水温波动。

但是地下水箱的安装、维护和清洗需要更高的技术要求和成本。

3. 大型水箱大型水箱通常是指地面水箱或地下水箱中容量较大的水箱,适用于大型工程项目、城市供水系统等。

大型水箱可以满足大规模用水需求,但需要根据具体情况设计合理的分布和输水系统,以确保供水稳定。

4. 小型水箱小型水箱一般指地面水箱或地下水箱中容量较小的水箱,适用于小区居民、农村自来水系统等。

小型水箱便于安装和维护,同时可以根据实际需要进行分散设置,提高供水的灵活性。

在选择水箱类型时,需要考虑到实际工程需求、用水量、空间条件等因素,同时结合各种水箱类型的特点进行综合比较,最终确定合适的类型。

三、水箱位置选址水箱位置选址是指确定水箱在工程项目中的具体位置。

水箱的选址需要考虑以下几个因素:1. 供水管网布局水箱的位置应当与供水管网的布局相匹配,在满足用水需求的同时,尽可能减少输水距离和管网的阻力。

2. 用水点集中度水箱的位置应当考虑到用水点的集中度,尽可能减少输水管线的长度和损失。

3. 地形条件水箱的位置应当充分考虑周边的地形条件,尽可能减少土地改造和工程成本。

4. 市政规划水箱的选址需要符合相关市政规划和建设标准,保证与周边环境和建筑的协调性。

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高层住宅太阳能系统分析和集中集热分户储热系统搪瓷储热水箱的选配摘要:集中集热分户储热系统作为城市高层住宅太阳能热利用的一种有效应用形式,近年来得到了极大的发展。

集中集热分户储热系统集热器统一安装在屋顶或者墙立面,水箱安装在用户家中,靠近用水点。

集中集热分户储热系统对水箱性能要求较高,因此,如何选配水箱成为了一个焦点话题。

关键词:集中集热分户储热储热水箱搪瓷盘管0前言目前,搪瓷储热水箱的广泛应用在中国大地上催生了众多的搪瓷内胆的水箱制造企业。

因为很多都是近2年才建立的工厂,大家对于水箱的研究方向和着眼点不同,出现了不少搪瓷内胆水箱的形式。

本文就高层住宅太阳能集中集热分户储热热水系统搪瓷内胆水箱和业内人士做一次探讨,以推动太阳能集中分户系统技术方案和设计水平的提升。

1 工程市场应用系统从2006年开始深圳市出台具备太阳能热水器集热条件的新建12层以下住宅建筑,建设单位应当为全体用户配置太阳能热水器热水系统开始,河北、河南、山东、江苏、上海,相继颁布了太阳能城镇化的应用管理办法,2012年北京市也颁布实施《北京市太阳能热水系统城镇建筑应用管理办法》。

太阳能系统的工程应用开始了大面积的推广。

在此期间出现了如下这几种形式的太阳能热水供应系统。

1.1传统直插式热水系统普通的家用直插式真空管紧凑式热水器阵列组合,串并联连接实现热水的大水量供应。

此种方式以增加家用机的台数实现了更多水量的供应,并没有摆脱原先家用机使用的各种缺陷:其一,系统水箱不承压,热水供应压力很小,供水量小速度慢,舒适性差。

其二,直插式热水器属于直接换热式,真空管破裂会有大水量跑冒,其三,由于是单台的热水器连接,电源线的连接很多,经过长时间使用和维修后,线路非常凌乱很容易发生线路安全隐患,其四,系统还存在防冻、抗风、美观等问题,这些都不容易得到解决。

1.2集中集热集中供热的系统。

这种系统被很多的真空管生产企业接受。

系统采用非承压的真空管集热器阵列组合,循环泵做功促使导热工质在集热器和换热器之间进行循环,将热量传递给非承压的敞开式大水箱,然后再通过泵将热水加压送到热水点。

此类水箱都做的非常大,十几吨,几十吨,有的甚至几百吨。

此种形式优点有:几乎没有入户维修、管道简单且少、大容积储水热损小、多能源互补方案简单。

但此系统存在三大缺陷:一是热水供热管理不便,计量和收费均是物业不欢迎的,增加后期物业的工作;另外就是热水水压通过水泵加压而实现,这样就会出现热水的压力与冷水不相等的现象,而且系统任何一个点的水压发生变化,用户用水就会出现忽冷忽热的现象。

大容积敞开式水箱的卫生也是难以保证的一个问题。

1.3阳台式分户集热分户储热系统。

集热器安装于阳台外侧,水箱一般安装于阳台内侧。

集热器和水箱近距离管道连接。

系统优势:热水与自来水压力等压供水、每户一套系统无干扰、系统简单造价低、管道短热损少、不存在另外的计量收费。

缺陷:破坏建筑立面外观、维修需要入户。

此类搪瓷内胆水箱以立式夹套结构为主。

1.4集中集热分户储热系统。

集热器全部安装于楼顶,热量储存到储热罐里面的工质。

循环泵把工质注入立管经水箱换热器后循环回到工质储罐。

水箱安装于住户的用水点。

系统优势:不会破坏建筑立面,对建筑的外观几乎没有影响、水箱距离用水点近减少冷水排放以达到节约用水的目的。

缺陷:部分故障需要入户维修、管道复杂系统热损大。

此类系统目前使用的搪瓷内胆水箱形式比较多。

2 集中集热分户储热系统水箱选配集中集热分户储热系统对水箱性能要求较高,因此,如何选配水箱需要得到业内人士的高度重视。

根据换热形式,搪瓷储热水箱可以分为三大类:盘管搪瓷储热水箱、夹套搪瓷储热水箱、胆中胆搪瓷储热水箱。

2.1 胆中胆在水箱内部设置一个换热小内胆的为胆中胆搪瓷储热水箱,小内胆又分为两类:不锈钢换热内胆和搪瓷换热内胆。

此类换热器耐受内压和负压的能力都比较强,但是换热面积普遍不大。

另外其还存在结构问题,换热不是十分的充分,换热效率不高。

但胆中胆搪瓷储热水箱因为简单易实现,成本低,因此也被不少企业用于太阳能阳台壁挂自然循环系统和集中分户系统。

2.2 夹套在搪瓷内胆的筒体外再加工一层外胆,夹层之间即是传热工质。

这种换热形式换热面积很大,即使使用自然循环形式换热效率依然很高。

因为这个产品的出现和成功应用,才消除了市场对分体式换热效率不如紧凑式太阳能的误区。

但是这个产品结构特点,内胆直径都在300mm以上,加工过程又不可能将内胆筒体卷成正圆,当压力达到一定值时,夹套层之间的压力会挤瘪内胆,造成夹套层耐压能力很弱。

所以有人提出夹套内胆搪瓷水箱不适合做集中分户系统,这是很有道理的。

同时也有人提出来,因为夹套层之间没有做过搪瓷处理,不防腐,传热工质当中含有水,会把内胆腐蚀穿而漏水。

这一点完全就是误区了,传热工质含有水有腐蚀性,但腐蚀性是非常弱的。

大家知道纯水是没氧化性的,而工质中加的水是去离子水,腐蚀性也很弱。

并且一套自然循环的阳台壁挂系统工质总体量不会超过14L。

氧化总量也非常有限,所以腐蚀不是持续性的。

这样的方案非常成熟,国外的储热水箱储存传热工质的内胆完全不搪瓷,但其性能不受影响,这一点也很好的说明了这个问题。

为了消除业内认识的顾虑,负责任的厂家已经针对2008年安装的水箱拆解分析了,夹层完好无损,传热工质的成分也几乎没有发生变化。

故夹套技术+内置膨胀空间+自然循环+平板集热器是一套安全、稳定、效率很高的系统。

2.3盘管盘管换热器可以说是当前最被大家所接受的换热形式。

盘管换热面积大,工质管道流动距离远,换热充分。

而且盘管耐压能力强,适合强制循环分体系统。

3 盘管换热储热水箱目前有些人士对于盘管的材料有些争议。

主要纠结于铜盘管的换热器和搪瓷盘管的换热器。

赞成铜盘管的主要认为铜盘管的导热系数高,换热效果好,而搪瓷的基材是低碳钢加搪瓷层换热效果要比铜材的差。

铜盘管表面经过防腐处理可以大大延长换热盘管的使用寿命。

关于这样的说法其实存在很大的误区。

3.1关于换热效率的问题。

搪瓷盘管的材料和表面附着搪瓷导热系数确实低于铜材的盘管,但是在实际产品中可以发现,搪瓷盘管往往做的比较大比较长,换热面积要比铜盘管大很多。

另外搪瓷盘管的通径也比铜盘管的大很多,循环工质的流量也要大。

最终影响换热效率的有循环工质与使用水的温差、工质流量、换热面积、传热系数。

单单的谈传热系数是不能完全说明问题的。

欧洲壁挂炉配套水箱使用的换热形式就是搪瓷盘管,换热功率可以和几十个千瓦燃气壁挂炉匹配。

图示(1),显示了不同条件下的换热功率。

太阳能远远达不到这样的功率,所以大可不必怀疑搪瓷盘管的3.2关于盘管腐蚀问题。

搪瓷盘管表面搪瓷了,做到了防腐。

那么铜盘管表面也做一些特殊的防腐处理来保证盘管的寿命。

其实这是一个非常大的误区,铜盘管安装在搪瓷内胆里面,铜盘管是不会发生腐蚀的,无需进行表面处理。

真正的问题是,因为有了铜盘管,会加快内胆的腐蚀,影响到搪瓷内胆的使用寿命。

这里面就要讲到金属原电池的化学原理了,当铜和铁(搪瓷内胆基材主要成分)置于酸性溶液中,二者未用导体连接时,铜和铁均会发生腐蚀。

但是当用导线将铜和铁接通时,铜不会受到腐蚀,而铁的腐蚀则大大加快。

这时候如果用电流表检测导线会发现,导线上有电流通过。

电池就是根据这一原理而发明出来的。

了解搪瓷内胆水箱的人都知道,搪瓷内胆水箱必须安装镁棒的,为什么一定要安装镁棒呢,因为镁的金属活泼性要强于铁,利用金属原电池的原理,牺牲镁棒保护内胆。

回到原先的话题,铜盘管安装到内胆中,铁的金属活泼性强于铜,那么牺牲的一定是作为内胆材料的铁了。

铁被腐蚀,那么性能再好的水箱也会发生漏水。

所以铜盘管表面做防腐处理再安装到搪瓷内胆水箱中来延长水箱寿命,能够起到的作用完全是相反的。

3.3 气堵问题。

现在可以肯定,用于集中分户上的水箱应该考虑搪瓷盘管的换热形式。

对于立式水箱的搪瓷盘管水箱应用到集中分户系统是完全没有问题的。

但是真正市场大面积使用的是卧式的水箱。

图(2)一些厂家就简单的把立式水箱横置,作为集中分户的盘管水箱。

这里面就忽视了一个非常重要的问题,系统运行在换热盘管中积聚的气体如何排除,也就是我们常说的气堵问题。

立式的盘管最高点是循环接口,气体可以经过接口排出盘管,但横置的盘管就不行了,盘管的最高点是每一圈的顶点,每一圈都有一个顶点。

气体无法排除,越积越多。

有人提出是气体占据了盘管容积造成了换热效果变差。

其实这也是个误区,真正影响效果的是气体影响了工质的流动,造成流动阻力变大。

集中分户的系统水箱都是并联的,某台水箱阻力变大,其他水箱的循环工质会变大,有阻力的很容易就流量变小。

那么发生气堵的水箱就很少获得热量了。

所以搪瓷盘管的内置形式就需要改变了,图(3)的盘管形式就可以达到立式盘管排气的功能。

4 小结太阳能城镇化工程越来越多,带动了工程市场的快速发展。

近几年所配套搪瓷内胆水箱企业也如雨后春笋。

各家企业均需要综合考虑技术方案,在安全、可靠的前提下优化性能。

电气安全、保温节能、热水出水率、疲劳性压力测试均是各家企业需要重点关注的问题。

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