涡旋技术手册(2007)

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MAC-D PLUS 模块技术手册

MAC-D PLUS 模块技术手册
在原MAC-D系列的成功基础上,精雕细琢,全力打造的新一代模块式风冷冷水(热泵)机组。它继承了麦克维尔原 MAC-D系列的众多优势,并以更出色的能效比(比原系列产品提高2%~4%),更宽广的使用范围,更方便可靠的系 统管理,而傲居模块式风冷热泵技术发展的尖端。
MAC-D Plus系列模块机组用途广泛,特别适用于别墅、宾馆、医院、写字楼、娱乐场所、餐厅、超市等空调场 合,以节省空调系统的运行费用。另外,该系列机组还适用于工业冷却中的各种应用场合。
其他功能
■ 历史故障查询功能 ■ 压缩机平均磨损功能 ■ 远程开关机功能 ■ 水系统二通阀控制功能 ■ 辅助电加热控制功能
2. 机型说明
CHAPTER 2
机型说明
MAC 210 D R M 4 -F CA
产品规格变化的具体描述
电源特性:F 为380V/3N~/50Hz 制冷剂代号:4:R407C;缺省为R22 M :普通主机,S:从机 功能形式: R:冷暖型;单冷机型缺省 设计序号
制冷量代号
麦克维尔风冷冷水(热泵)机组

麦克维尔空调 . MAC-D PLUS系列模块式风冷冷水(热泵)机组
■ 安装灵活、适应广泛 模块单独装卸,容量组合灵活,可匹配各种空调末端,适用范围广阔。
■ 楼宇自控(可选) 机组采用Modbus工业控制总通讯,可实现机组与楼宇自控连接。
1.2 重要部件特点
1.2.1 涡旋式压缩机特性 ■ 超高能效
能效比比目前市场上最先进的活塞式压缩机还高12% ■ 杰出的可靠性
运动部件少,轴向及径向的谷轮专利柔性设计提供了前所未有的耐液击和容忍杂质的能力 ■ 内置电机断路装置
参数显示功能
■ 机组运行状态显示 ■ 设定的进水温度、实际进水温度 ■ 设定的出水温度、实际出水温度 ■ 机组的定时设置、制冷防冻温度 ■ 冬季防冻温度、除霜温度

新型高效涡旋管分离器的原理、结构及应用

新型高效涡旋管分离器的原理、结构及应用

新型高效涡旋管分离器的原理、结构及应用摘要:根据当前国内外气固分离设备的研发背景,详细介绍了WF新型高效涡旋管分离器的工作原理、结构及其在实际用户中的应用情况,有效解决了发酵行业中压缩空气管道锈粉粒子等固体粒子的处理问题,大幅度提高了空气过滤器使用寿命,保证了生产的稳定运行。

关键词:涡旋管;气固分离;轴流式;涡旋管分离器0 引言在生物、医药等发酵行业中,压缩空气中含有大量的尘埃粒子,发酵企业的空气管道多为碳钢管,其含有锈粉粒子等,这些都是产生固体粒子的主要来源。

对无菌空气净化系统来说,如何去除气体中含有的固体粒子,保证膜过滤器正常运行是非常重要的。

在空气压缩气体净化系统中,固体粒子通常作为细菌的载体,随压缩空气进入发酵罐,导致产生染菌的现象。

虽然进入过滤器前端的混合气体,已经处于无油、无水、干燥的状态,但若不能有效去除游离其中的固体粒子,就会导致过滤器非正常运行,缩短使用寿命,进而影响发酵生产的稳定性,这既增加了染菌的机会,又造成经济上的损失。

1 研发背景在发酵行业中,如何通过压缩气体中的气固分离有效去除固体粒子,延长空气过滤器使用寿命,维持生产稳定,是必须解决的问题。

碳钢管道中的锈粉粒子,是产生固体粒子的主要来源,为解决这个难题,迫切需要高效、可靠、经济的气固分离设备。

为满足市场需求,在参考国内外同类先进产品和专利查询的基础上,我院研发了国内先进的气固分离装置WF新型高效涡旋管分离器。

含这种设备的空气净化系统流程示意如图1所示。

气固分离装置的工业应用按其目的要求可分为三大类:(1)回收有用的物料;(2)获得洁净的气体;(3)净化废气,保护环境。

上述三类目的不是截然分开的,对于某一工业应用可能三者兼而有之。

目前,气固分离装置的结构有多种形式,通常使用的有:旋风分离器、过滤分离器、电除尘装置等。

但是,上述装置基本都存在如下缺点:(1)除尘效率低,阻力大;(2)结构复杂,维修费用高;(3)易损耗,寿命短等。

涡流技术全解析-01

涡流技术全解析-01

涡流技术全解析-01
涡流检测基本原理
1、什么叫涡流(Eddy-current)?
当金属导体处在变化着的磁场中或在磁场中运动时,由于电磁感应作用而在金属导体内产生的旋涡状流动电流。

在涡流检测中,为涡流探头或线圈加载交流电,探头或线圈的内外会产生磁场
把通有交流电的线圈靠近导体时,线圈产生的磁场会在导体内部产生交变的感生电流,这种环形的感生电流就被称之为涡流
在导体工件中产生的涡流方向总是与线圈中的原电流方向相反,当涡流场中出现不连续性的缺陷,涡流的环形路径被干扰,探头和与导体工件之间的磁耦合被改变,从而导致线圈的阻抗发生变化
涡流探伤仪通过测量线圈阻抗发生的变化,并在阻抗图中显示,从而发现被检工件中的缺陷,被检工件中改变涡流场的任何因素都会影响线圈的阻抗变化,阻抗平面图显示了信号相对与参考点的幅值与相位角
不同的材料导电性能不同,即电导率不同,通常来说,电导率高的材料,涡流检测的灵敏度也越高,电导率通常用国际退火铜标准来表征,一般定义国际退火铜的电导率为100%IACS
2、影响涡流检测的因素有:
-材料厚度(渗透深度)
-材料的不连续性
-磁导率(铁磁性材料)
-几何外形(包括边缘效应和填充率/提离效应)
不同高、低频率下,涡流的渗透深度不同,对不同深度的缺陷检测灵敏度也不同
涡流检测的标准渗透深度:当涡流密度衰减到表面的37%时的渗透深度
σ为材料电导率,单位是S/m f为交流电流频率,单位是Hz
μ为材料的磁导率,单位是H/m
3、涡流探头的种类
今天先给大家介绍这些涡流的基本概念,需要大家通过这些简单的示意图能有一个简单的了解,后续内容持续更新哦!。

涡轴_涡桨_涡扇_涡喷_发动机通用核心机技术

涡轴_涡桨_涡扇_涡喷_发动机通用核心机技术
室 ,2 级冷却涡轮)
R TM322 核心机 (3 级轴流加一级离心 ,环形 回流燃烧室 ,2 级冷却涡轮)
D236 核心机 (7 级轴流 ,环形燃烧室 ,
1 级冷却涡轮)
T4062AD2400 (功率 4 586 kW)
T407 (功率 4 400 kW)
T552L2714 (功率 3 629 kW)
Key words : ver satile core engine ; t urbo shaf t ; t urbop rop ; t urbofan ; t urbojet
航空发动机作为飞机的“心脏”,是影响飞机 性能最主要的因素之一. 核心机是发动机上的高 压系统 ,是各类航空发动机中最关键也是最困难 的技术之一 ,其技术水平的高低基本决定了整台 发动机性能和可靠性的优劣. 对发动机核心机技 术的掌握程度决定了航空发动机发展水平的高 低 ,开展高水平核心机技术研究 ,对促进发动机技
第 11 期
尹泽勇等 :涡轴 (涡桨) / 涡扇 (涡喷) 发动机通用核心机技术
2089
样发展的发动机虽然成本较低 、周期较短 ,但性能 上难以完全令人满意. 由此可以想到 ,应当进一步 变“被动”为“主动”,有意地开展涡扇 、涡喷 、涡轴 、 涡桨发动机等不同种类发动机均可利用的所谓 “通用核心机”技术研究. 事实上 ,美国在 VAA T E 计划[1] 中 ,已经将一种可以覆盖功率为 7 4 5 0 k W 的大型涡 轴 发 动 机 、推 力 为 3 1 0 0 ~ 4 450 daN 的军用运输机发动机 、推力为 2 230 daN 的无人驾 驶飞行器动力或推力为 710 daN 的先进巡航导弹 推进装置的中小型通用核心机技术研究列为重点 之一.
核心机

旋涡风机选型的技术术语

旋涡风机选型的技术术语

旋涡风机选型的技术术语
旋涡风机选型至关重要,而选型中,往往因技术术语而沟通不够顺畅,因为,北京美其乐旋涡风机厂家将总结专业的旋涡风机选型的十大技术术语供广大客户参考,旋涡风机选型除主要特性,极限压力,流量和抽气速率之外,尚有一些名词术语涉及旋涡风机选型的有关性能和参数:
一、旋涡风机启动压力。

泵无损坏启动并有抽气作用时的压力。

二、旋涡风机前级压力。

排气压力低于101325pa 的旋涡风机的出口压力。

三、旋涡风机最大前级压力。

超过它能使泵损坏的前级压力。

四、旋涡风机最大工作压力。

对应最大流量的入口压力。

在此压力下,泵能连续工作而不恶化或损坏。

五、旋涡风机压缩比。

泵对给定气体的出口压力与入口压力之比。

六、旋涡风机何氏系数。

泵抽气通道面积上的实际抽气速率与该处按分子泻流计算的理论抽气速率之比。

七、旋涡风机抽气系数。

泵的实际抽气速率与泵入口面积按分子泻流计算的理论抽气速率之比。

八、旋涡风机返流率.泵在规定条件下工作时,与抽气方向相反而通过泵入口的单位面积、单位时间的泵液的质量流率。

九、旋涡风机水蒸气允许量(单位:kg/h)。

在正常环境条件下,气镇泵在连续工作时能抽除的水蒸气的质量流率。

十、旋涡风机最大允许水蒸气入口压力。

在正常环境条件下,气镇泵在连续工作时所能抽除的水蒸气的最高入口压力。

旋涡风机选型因应用领域、工作环境不同而有所差异,建议广大客户咨询专业的旋涡风机厂家,得到专业的选型标准。

北京美其乐科技有限公司。

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