毛细管设计资料

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超滤设计计算书

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SAVIERSA VIER 超滤用户手册目录目录 (1)一超滤技术概述 (2)二SA VIER 超滤膜组件介绍 (4)2.1 S A VIER 超滤膜的特点 (4)2.1.1 永久亲水性 (4)2.1.2 较小的截留分子量 (4)2.1.3 较大的毛细管膜内径 (5)2.1.4 较大的壁厚度 (5)2.1.5 均匀的布水方式 (5)2.1.6 特殊的根部保护 (6)2.2 S A VIER 超滤膜组件性能 (6)2.3 S A VIER 超滤膜组件参数 (7)2.4 S A VIER 超滤膜组件操作条件 (8)2.5 S A VIER 超滤膜外型尺寸 (9)三系统设计 (10)3.1 超滤系统工作过程 (10)3.2 冲洗过程 (11)3.3 超滤系统的预处理 (12)3.4 超滤系统的设计 (13)四UF SV DESIGN3.2 计算机辅助软件的说明 (17)4.1 SV D ESIGN3.2 启动后的界面如下: (17)4.2 SV D ESIGN3.2 的使用说明 (19)五系统气密性检测及化学清洗 (23)5.1 系统气密性检测 (23)5.2 断丝处理方法 (24)5.3 化学清洗系统及清洗方法 (24)5.4 停机保护 (25)六超滤术语及常用数据汇编 (26)七超滤系统运行记录表 (28)附录一超滤工艺流程图.............................................................................................................................................29 附录二超滤运行阀门动作表. (30)SA VIER 超滤用户手册一超滤技术概述超滤(Ultra-filtration, UF)是一种能将溶液进行净化和分离的膜分离技术。

超滤膜系统是以超滤膜丝为过滤介质,膜两侧的压力差为驱动力的溶液分离装置。

一种第一类永动机的设计错误分析_李杰

一种第一类永动机的设计错误分析_李杰

一种第一类永动机的设计错误分析李 杰(商丘医学高等专科学校公共学科部,河南商丘476000)摘 要:分析了一种根据毛细现象原理设计的永动机的错误原因。

指出,由于毛细管顶部表面层接触角大于零导致表面层面积减小、表面层张力减小,致使毛细管内液体实际上升高度减小,故而此第一类永动机的设计是不可能实现的。

关键词:毛细现象;永动机;接触角中图分类号:O552.4+2 文献标志码:A 文章编号:1008 7613(2007)05 0023 030引言在生活中,我们常可以看到一些毛细现象,毛细现象的原理在实际的生产中也得到了多方面的应用。

例如,将内径很小的玻璃管(毛细管)插入水中,这时管子内部的水面要上升到高于管外水面的某一高度。

管内径越小,管内外水面的高度差就越大。

笔者在给学生介绍毛细现象时,曾引起一位学生的极大兴趣。

课后,他告诉我,他利用毛细现象原理设计了一台第一类永动机。

我们知道第一类永动机是不可能造成的,因为第一类永动机是违背能量守恒定律的[1,2],他的设计一定是错误的,但重要的是找出错误,以便说服学生,激发学生的创新热情,培养学生的创新精神。

1根据毛细现象原理设计的永动机利用毛细现象原理设计的永动机的原理图如图1所示。

在地面上放置一个装满水的大水盘,水盘里放有许多彼此平行且直立的内径很小的玻璃制成的毛细管,为了方便地说明问题,取毛细管的内半径为r=10-5m,由于水对玻璃毛细管来说是浸润液体,因此,水会沿着毛细管内壁上升,其上升的高度由下式H=2 cosgr(1)决定[3,4,5]。

式中水的密度 =103kg m3,毛细管的内半径r=10-5m, 是液体的表面张力系数,当温度为20 时,对于水来说, =72.75 10-3N m; 为接触角,由于水完全浸润玻璃,故 =0o,公式简化为H=2gr(2)将上述数据代入公式(2)(g取10m s2)可得:H=2 72.75 10-310-3 10 10-5= 1.46m图1 永动机设计模型23第21卷第5期新乡师范高等专科学校学报Vol.21,No.5 2007年9月 JOURNAL OF XINXIANG TE ACHERS COLLEGE SEP,2007收稿日期:2007 05 11作者简介:李杰(1955 ),男,河南睢县人,商丘医学高等专科学校公共学科部高级讲师,主要从事医学物理学方面的研究工作。

半导体空调衣用毛细管进行载冷的实验研究

半导体空调衣用毛细管进行载冷的实验研究

图1半导体空调的制冷原理
2本次实验半导体空调衣的结构图
半导体空调的设计思想
基于半导体制冷片的特点,将半导体制冷片应用于空调
图3 毛细管进行载冷的3D模型图和实物图
接入12V电源,31℃和36℃两种环境温度情况下所测数
图4不同环境温度下毛细管中冷冻水的温度对比
从上图可以看出,半导体冷端散热曲线在30℃环境和36℃环境下,温度变化相似,在3分钟后,冷量开始发挥作用,冷端出水温度平滑下降。

在36℃高温环境下,开始运行3分钟之前,回水温度呈上升曲线,这是由于此时回水的热量主要来自于环境吸热,但半导体的冷量还未体现出来,在3分钟之后,回水温度与出水温度的变化开始相似,出水回水温差逐渐缩小。

在环境温度为30℃情况下,冷端出水最高温差为7.4℃,冷端回水最高温差为7.5℃,出回水温差平均在5℃。

在环境温度为36℃情况下,冷端出水最高温差为10.1℃,冷端回水最高温差为10℃,出回水温差平均在4℃。

当环境温度越高时,冷端出水及回水温差越大,降温效果越明显。

根据
250中国设备工程 2020.10(上)。

毛细管流速计算公式

毛细管流速计算公式

毛细管通用计算
1、经验公式
毛细管的计算公式到目前为止都不是很精确。

现介绍一种从管道阻力计算中推导出来的经验公式。

公式中的所取的摩阻系数采用勃兰休斯公式,即
f=0.3164R-0.25-
根据有关报导,此公式作为摩阻系数计算毛细管长度,更能接近实际。

毛细管计算的经验公式如下:
式中-压力差(Pk-Pe),单位为Pa
Re——雷诺数,
L——毛细管长度,单位m
w——制冷剂流量,单位m/s
ρ——制冷剂密度,单位kg/m3
d——毛细管内径,单位m
2、类比法
由于毛细管的理论计算比较复杂,因此选配毛细管的方法,一般是用计算法(或图解法)初步计算毛细管的直径和长度,然后再用实验的方法以验证精确的直径与长度。

而实用上还可以采用一种所谓类比法。

这是一种经验方法,即参考比较成熟的同类产品进行类比而选择所需要的毛细管。

可先从已经生产的老产品中挑选一种与所设计的新产品具有相同或相近的工况,然后按比例推算新产品所需毛细管的尺寸,然后加以实验验证。

一般小系统,尤其是家用空调应该经常用该方法。

3、计算机辅助设计
通过相关文献的查阅,可以看出,现国内外毛细管的计算机方法的数学模型都很类似,主要区别在于一些公式的选取,现择选其中一篇含金量较高文章如下,希望能参考其中的公式,编写出毛细管计算的实用程序。

最后在实验的基础上对其进行修正。

毛细管网系统在住宅项目中的应用

毛细管网系统在住宅项目中的应用

毛细管网系统在住宅项目中的应用摘要:毛细管网系统在建筑项目中发挥重要作用,尤其是对住宅项目应用方面尤其多,能对集中空调系统进行更加科学调节,以达到集中空调系统的使用,这对节能减排来说具有一定意义。

关键词:毛细管网系统;建筑项目;应用前言随着近年来国内经济水平的提高,建筑行业也得到同步发展,且在发展的同时对能源的需求越来越多,进而产生了能源供需方面的矛盾。

而经济想要发展,能源的不足已经成为制约建筑行业发展的重要方面。

1.毛细管网空调系统相关概述虽然国家从法律和政策方面提出了一系列能源保护措施,且对建筑行业节能减排也提出一定要求,并出台了《公共建筑节能设计标准》以及《节约能源法》等一系列标准,且针对建筑住宅项目的要求也提出了节能设计标准要求。

而这些法律和政策的提出虽然从宏观方面对国内建筑节能发挥了一定效果,但是在实际的建筑项目建设中在节能系统的应用上还未取得明显进展。

尤其是在建筑住宅中央空调系统的应用方面,如何采取有效措施节约能源,且减少住宅用户的费用支出,已然成为国内建筑事业节能措施中所要考虑的问题。

因此,为了能适应大众市场需求,以舒适型、节能型的空调系统也就截然而生。

因毛细管网空调系统在应用中具有良好的节能和舒适效果,所以在近些年的住宅项目中被广泛应用。

毛细管网系统其实是根据辐射换热的原理来进行工作的一种传热末端系统,其本质是埋管型辐射供暖或者冷板的一种存在形式。

并且,该系统在实际应用中模拟了仿真形式,如借助人体毛细血管输送能量的方式,或者根据植物叶脉传送营养的方式来设计的一种辐射板形式。

正是因为毛细管网系统所具有的这些特点,其不但在热传导速度上较快,且在安装上也非常方便,再加上该空调在实际应用中舒适感也较强,所以在一些商业楼和住宅中被广泛应用。

2.住宅项目简介在本文研究中以南方某城市高层住宅项目为例,该住宅项目在建筑中面积上为8.7万㎡,且楼高为22层,所有住宅楼为9栋,且根据户型的不同在住宅面积上为89.5~185㎡不等。

管道灌溉-微灌ppt课件

管道灌溉-微灌ppt课件
灌溉水以水滴或细小水流的形式湿润作物根 部土壤的灌水方法。(发源于以色列) 如果将滴头埋于地下,则成为地下滴灌 (subsurface drip irrigation)。
(2)微喷灌(micro-spray,micro jet irrigation)
将输水管内的有压水头,通过微喷头将灌溉 水喷洒在作物根部土壤表面的灌水方法。
再见
单行毛管带环状布置
适用于果树,第根环状管安装4~6个滴头。
双行毛管平行布置
适用于滴灌高大作物。如灌果树,每株树两边各安装 2~3个滴头。
单行毛管带微灌布置
适用于果树。每棵果树安装4~6条微管。
5. 微喷头布置
毛管顺行布置。 毛管间距与微喷头间距根据微喷头喷洒半径
确定。
(四)计算灌溉制度
2)单株多灌水器(如果树滴灌) 式中 n:每棵果树的滴头数。
例题 已知qd=4L/h,每株作物布置一个滴头。 作物株距为0.6m,行距为0.8m, 湿润比 p=75%, H=0.4m, =1.45t/m3,
田=25%(重量百分比),max=90%田, min=70%田, e=6mm/d, =0.9 。 求: (1) m;(2)T;(3)t。
3.微灌的优缺点 (1)优点 节水 节水效果最好的灌水方法 节能 压力低于喷灌 增产 能适时适量水,增产效果好 省工 可施肥 适应性强 适用于各类地形 省地 (2)缺点 易堵塞,造价较高
二、微灌系统的组成
1.水源:河流、渠道、湖泊、水库、井、泉 等
2.枢纽部分:水源工程、水泵与动力、闸阀、 化肥罐、过滤器、水表
关于流态指数:
流态指数(x):反映流量对压力变化的敏 感程度。 q=khx
式中:q:灌水器的流量;k:流量系数;h: 工作压力;x:流态指数。

鲁科版高中物理选修3-3课件 毛细现象课件1

当 堂 双 基 达 标
课 时 作 业
教 学 教 法 分 析
教 学 方 案 设 计
课 前 自 主 导 学
菜单
LK·物理 选修 3-3
课 堂 互 动 探 究
当 堂 双 基 达 标
课 时 作 业
教 学 教 法 分 析
教 学 方 案 设 计
课 前 自 主 导 学
菜单
LK·物理 选修 3-3
课 堂 互 动 探 究
教 学
层在引力作用下收缩,从而出现不浸润现象.故 A、B 错,
当 堂


案 设
C、D 正确.
基 达


【答案】 CD










菜单
LK·物理 选修 3-3




毛细现象的理解
堂 互




【问题导思】
探 究
1.什么是毛细现象?
教 学
2.毛细现象产生的原因是什么?
当 堂


案 设
1.毛细现象








分 析
探 究
1.浸润和不浸润现象是分子力作用的表现.


学 方
2.液体能否浸润固体,取决于两者的性质,而不单
堂 双


设 纯由液体或固体单方面性质决定.例如:水能浸润玻璃, 达


但不能浸润石蜡;水银不能浸润玻璃,但能浸润锌.







配管设计工艺规范要求

配管件工艺规范(发布日期:2005-08-30)a)范围本规范适用于空调器配管件设计加工工艺。

b)相关标准Q/TK02.001-2001a 房间空气调节器c)内容3.1 配管弯制工艺要求3.1.1弯曲半径现有的铜管加工设备弯曲半径:表2表3注:芜湖工厂自动弯管φ16铜管最小弯曲半径R30,φ19铜管最小弯曲半径R35。

在设计过程中如果需要其它弯曲半径, 则可以用技术通知的形式请部装分厂增加模具或者发外加工该零、部件。

3.1.2配管连接的定位与焊接间隙3.1.2.1配管的连接应考虑通过扩口,缩口或打定位点来保证配管连接的一致性。

配管的焊接间隙为0.15-0.25mm。

表43.1.2.2配管的定位点标注尺寸如下:表53.2 装配工艺的要求1)对于冷暖机上的四通阀部件,在整机装配时阀冷凝器接管要和冷凝器输入管焊接,为防止焊接时的高温沿阀冷凝器接管传导至四通阀,要求阀冷凝器接管的展开总长度不小于150mm.。

2)冷暖分体机整机装配时,焊接冷凝器输入管时其焊口与四通阀的位置较近时,为避免四通阀被火焰烧到,设计时保证焊口在垂直高度上与四通阀的中心距离不小于50mm。

3) 当管端不加工而采用管件的内径与其他管连接时,如φ9.53×0.6与φ8管之间的连接,必须在管口标注内径尺寸。

4) 外径为φ3.2、长度低于300mm的辅助毛细管,为了便于装配,毛细管材料状态应为软态。

5) 因低压阀接管长短直接影响四通阀的高低、压缩机回气管与压缩机回气口的配合、压缩机排气管压缩机排气口的配合以及阀冷凝器接管与冷凝器输入管的配合,所以设计低压阀接管时,必须标注总高,便于弯管加工时控制总高度。

3.3 铜管规格,壁厚(1) 配管规格(外径×壁厚)T2Mφ6×0.5 T2Mφ6×0.75 T2Mφ6.35×0.50 T2Mφ6.35×0.75T2Mφ7×0.6 T2Mφ8×0.5 T2Mφ8×0.60 T2Mφ8×0.75T2Mφ9.53×0.6 T2Mφ9.53×0.70 T2Mφ12.7×0.75T2Mφ16×0.75 T2Mφ19×0.75 T2Mφ22×1.0 T2Mφ22×1.2T2Mφ25×1.2 T2Mφ28×1.0 T2Mφ28.6×1.0 T2Mφ28.6×1.2T2Mφ30×1.0 T2Mφ32×1.2(2) 毛细管规格(外径×内径)T2Yφ2.2×0.9 T2Yφ2.5×1.1 T2Yφ2.5×1.3 T2Yφ2.5×1.5T2Yφ3.2×1.7 T2Yφ3.2×1.9 T2Mφ3.6×2.1 T2Mφ4×3T2Mφ5×3.5 T2Mφ3.6×2.4 T2Mφ4×2.7为了保证铜管加工后在弯曲处的壁厚不至于太薄,有足够的强度,压缩机排气管,回气管等振动较大的配管(毛细管除外),弯曲变形较大的配管,一律选用壁厚为0.7∽1.0mm的铜管。

多联式空调机组的回油设计

多联式空调机组的回油设计摘要:多联式空调机组因其配管长度长,室内机与室外机之间落差大,室内机多,整个制冷系统的冷媒充注量大,制冷系统的冷冻油油量多,考虑压缩机的可靠性,回油的设计至关重要,分析当前解决多联机回油问题的相关方法,提出了高效回油设计方案,结合制冷剂与冷冻油的互溶特性,提出多启动方式、快速回油机构,防冷媒迁移机构,保证压缩机回油。

本文提出的回油设计方案,有实践使用经验和较强推广应用价值。

关键词:多联式空调机组冷冻油回油设计随着多联机技术的升级迭代和多联机产品的普及,国内“一拖多”单组管多联机(以下简称多联机)具有可靠性高、集中安装和内机美观等优势,越来越受到消费者的青睐。

多联式空调机组因其配管长度长,室内机与室外机之间落差大,室内机多,整个制冷系统的冷媒充注量大,制冷系统的冷冻油油量多,压缩机作为多联机系统核心的动力部件,内部运动副间的相对运动复杂,压缩机润滑油可以润滑各运动部件,确保压缩机中有足够的润滑油,对压缩机的可靠性至关重要。

如何有效减少压缩机的吐油以及保证多联机系统的回油,是工程技术研究人员研究的重点。

何林等[1]提出,系统中润滑油的充注量与冷媒充注量的比值称为油稀释率,油稀释率推荐值在20%-30%之间,当油稀释率偏小时,会影响压缩机的润滑效果。

当油稀释率偏大时,有太多油在系统中参与循环,较厚的油膜附着在换热器管壁,影响换热器的换热效率。

张华等[2]提出多回油孔气液分离器的设计,可以提高压缩机中的油面高度,特别是在低温制冷和低温制热等恶劣工况下改善明显。

王善云等[3]从系统控制逻辑和制冷系统设计两方面出发,对多联机回油进行了有效改善。

提出的改善措施包括降低启动阶段压缩机升频频率、调整节流部件的开度、减小气液分离器回油孔径和增大油分离器容积等。

邵艳坡等[4]提出R410A冷媒空调系统中回油毛细管的设计与系统主毛细管的设计有可参考的推荐比例,该比例下回油毛细管的长度满足系统回油的前提下,对系统能力衰减影响比较小。

MBR原理及设计参数资料


国内和国外用量均最大。
聚醚砜(PES)、聚酰胺、聚丙烯腈 ( PAN )、聚偏氟乙烯、纤维素酯、 聚醚醚酮、聚亚酰胺、聚醚酰胺等 .
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1 MBR用膜介绍
海绵状 支撑层
致密表 皮层
PVDF(聚偏氟 乙烯)材质中 空纤维膜, PVDF是一种 氟化聚合物, 具有300万~ 400万的分子 量,有很强的 物理强度和化 学稳定性. 膜表面放大照片
2.1 2.2
MBR用膜介绍
MBR膜组件
2.3 常见MBR膜组件介绍
第二章.MBR工艺用膜、膜组件
2.1 MBR用膜介绍
高分子有机膜材料
材质:聚烯烃类、聚乙烯 类、聚丙烯腈、聚砜类、 芳香族聚酰胺、含氟聚合 物等 优点:成本相对较低,造 价便宜,膜的制造工艺较 为成熟,膜孔径和形式也 较为多样,应用广泛. 不足:运行过程易污染、 强度低、使用寿命短
1、投资大:膜组件的造价高,导致工程的投资 比常规处理方法增加约30%-50%。
2、能耗高:泥水分离的膜驱动压力;高强度曝 气;为减轻膜污染需增大流速。
MBR的不足
3、膜污染清洗。
4、膜的寿命及更换,导致运行成本高。膜组件 一般使用寿命在5年左右,到期需更换。
第一章.MBR工艺简介
1.6 MBR发展前瞻
处理构筑物多,实现高度的自动化 自控程度/运 自动化控制程度高,可最大限度地减少人 控制很难,实际操作效果,受人员 行管理 为因素的影响 素质影响很大
第一章.MBR工艺简介
1.2 MBR工艺分类
分类依据
种类
膜组件与生物反应器 组合方式 膜组件
膜材料
分置式、一体式、(一体)复合式
管式、板框式、中空纤维式等 有机膜、无机膜
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压 力 损 失
流量 (kg/m2..h)
3、管道的压力损失(20X2mm)
压 力 损 失
4、流出弯头的压力损失
压 力 损 失
总流量(kg/h)
流量 (kg/.h)
第二部分 毛细管设计及安装
一、吊顶及天花设计及安装 1. 天花板设计
毛细管席适合各种安装形式,不同类型的吊顶辐射能力不同。 原则上可以分为以下几种不同的安装形式 1) 直接固定在吊顶上,然后喷砂浆抹灰 2) 直接粘在石膏板下,然后喷砂浆抹灰 3) 铺设在金属吊顶的背面 各种安装方式详细细节由建筑材料确定,必须严格执行毛细管安装工艺要求。
1.概述
空调负荷由办公设备和保温性很好的围护结构造成。
BEKA 是一种高效、节能的空调末端。
若单纯通过空气调节,室内的高冷负荷通风系统不仅不经济,并且对风速往往还会超过
允许数值,出现紊流的机会也会大大增加。 BEKA 系统,60%的负荷以辐射的方式提供给室内,40%以对流方式提供给室内。这同
人体在适度的活动时调节机体温度的方式是完全相同的。 2.BEKA 冷却能力
温差=热水的平均温度—室温{DT=Twm-TR[k]}
传热系数(w/m..k) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.35 0.35 0.35 0.35 0.87 0.87 0.87 0.87 1.50 1.50 1.50 1.50 0.12 0.12 0.12
灰泥厚度(mm) 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 5 10 15 20 2 4 6
需的热负荷也不会太高。典型的办公室所需的热量在 20-40 瓦每平方米之间。根据毛细管 参数表,天花板所允许的热容量在绝大部分时间里是满足全部供热的。 2.允许的热容量
毛细管参数表显示了允许的热容量与房间的深度和高度相关,这里允许的温度限制只能 达到最大热负荷的 75%。
沿着窗户的天花板边缘建议采用较高的温度。这里供水温度不应该根据房间温度进行控 制,而是应该根据室外温度进行控制。对于边缘部分允许热容量原则也有效,因此舒适性不 会被影响。 3.BEKA 采暖顶板的铺设
热 负 荷
温差=水的平均温度—室温{DT=Twm-TR[k]}
5、BEKA 墙体采暖的热负荷
灰泥类型
石膏 石膏 石膏 石膏 石膏 石膏 石灰 石灰 石灰 混凝土 混凝土 混凝土
灰泥导热系数 灰泥包裹毛细管席的
W/mK
厚度 mm
0.45
10
0.45
15
0.45
20
0.35
10
0.35
15
0.35
20
第一部分 毛细管计算参数
一、综述:
在自然界中,植物的叶脉和人体皮肤下的血管都是毛细管的自然存在形式,它们都是通 过管内流体来调节机体自身的温度与周围环境平衡的成功范例。我们都知道水是一种高效的 传热介质,它的传热速度比空气快 1000 倍,毛细管平面系统就是利用水作为介质的一种辐 射式空调末端系统。和常规的对流式空调系统相比,毛细管系统主要是通过辐射方式进行换 热,而辐射传热的最大优点是:在室内没有吹风感、没有空气流动带来的噪音,以及没有得 过敏症危险的前提下调节了室内的温度。
人体的辐射热会太高,而头部将不会感到不凉爽。 温度限制取决于房间的几何形状。房间越低,天花板允许的平均温度也越低。对于高度
为 3 米的房间,允许温度为 35 度。 同时,在设计顶棚采暖时也要考虑到窗户上的冷空气渗入,否则将会产生吸风感的危险。 在一个较好的保温房间里,在冬天的大部分时间内,因为室内由较高的内部的热量,所
BEKA 采暖顶板的敷设与冷却顶板的敷设相似。 从计算所需传热量和节点所需热量开始,天花板的热容量已经确定了。必须注意到,辐 射体的传热量的计算不考虑空气换气次数,在顶棚采暖时,如果通风装置的热回收提供了通 风所需的热量,通风引入的热负荷就可以忽略。像灯,技术设备这样的内部产生的热装置也
会减少房间实际所需的热量。 敷设的影响因素: ● 所需的热量<100W/m-正面→可以在不受限制的天花板上供暖。 ● 100W/m<所需的热量<250W/m 正面→在沿着窗户的天花板边缘供暖;辐射 热将集中到窗户上,空气流受到阻止。 ● 所需的热量>250W/m 正面→取决于在房间内的活动状态,注意天花板用来 采暖是否足够;否则需要沿着窗户加一个额外的热源。
0.87
10
0.87
15
0.87
20
1.5
10
1.5
15
1.5
20
特性曲线
R32 R41 R70 R38 R52 R90 R18 R23 R38 R13 R15 R24
6、热流量—水流量
四、毛细管产品压力损失曲线 1、K.S15 型毛细管席的压力损失(长度 1.0 米~8.0 米)
压 力 损 失
流量 (kg/m2..h) 2、K.S15 型毛细管席的压力损失(长度 1.0 米~2.6 米)
代号 R21 R32 R41 R70 R24 R38 R52 R90 R12 R18 R23 R38 R10 R13 R15 R24 R39 R55 R72
2、抹灰泥天花板毛细管的供热能力:
热负荷 {W/㎡}
灰泥类型 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石灰灰泥 石灰灰泥 石灰灰泥 石灰灰泥 混凝土灰泥 混凝土灰泥 混凝土灰泥 混凝土灰泥 隔音灰泥 隔音灰泥 隔音灰泥
代号 R21 R32 R41 R70 R24 R38 R52 R90 R12 R18 R23 R38 R10 R13 R15 R24 R39 R55 R72
3、天花板表面的平均温度
天 花 板 平 均 温 度
灰泥天花板 石膏板天花板 纤维板 金属盒式天花板 4、BEKA 地板辐射供暖
水的平均温度(℃)
与常规末端系统相比,毛细管系统的突出优点主要体现在:
1. 极高的室内环境热舒适性。 2. 健康的室内空气环境。 3. 节省了室内建筑空间。 4. 安装快速简易。 5. 节省能源。
经过实践证明,毛细管空调末端系统所创造出的更加健康的室内空气环境可以极大地提 高室内工作人员的工作热情和工作效率,同时也避免了使用常规空调系统引发的空调病症。
金属微孔板安装效果图
墙面安装效果图
(毛细管安装在成品金属微孔板背面)
(毛细管安装后,抹 5~10mm 灰浆固定)
2. 冷冻水技术
毛细管席及其连接件均为抗腐蚀性材料。
冷源可以采用多种形式,但是由于毛细管吊顶要求其供水温度较高,仅稍低于室内温度。
这样就可以便于可再生型能源,如:土壤源和地表水能源。
3. 控制
保证了空调系统的舒适性和安全性。
辐射吊板系统要求有房间温度控制、露点控制、冷冻水供水温度控制。
基本上,有两种供水温度控制:
1) 恒定供水温度(不低于 16 度,以免结露)
2) 变供水温度(顶板内的循环在达到露点后不会被关闭,而是继续低负荷供水)

各种控制系统必须要满足空调系统的需求。
二、BEKA 辐射顶板平面图布置
温度。 有效温度为空气平均温度和围护结构表面(包括冷吊顶)辐射温度的平均值。这样就使
得房间的温度较其他系统提高 2 度。
三、利用 BEKA 毛细管供热
1.概述 除了美观和节省投资费用的好处之外,冷却顶板也有卫生优势。 空气运动并不显著,因此灰尘和气他污染物的运动是静止的。加热表面自己并不产生空
气运动。 当时用 BEKA 毛细管席时,必须观察天花板下边所允许的温度限制,否则从天花板到
石膏板模块效果图
金属板模块效果图
石膏板安装效果图
三、毛细管产品性能曲线
金属板安装效果图
1、抹灰泥天花板毛细管的冷却能力:
冷负荷 {W/㎡}
灰泥类型 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石膏灰泥 石灰灰泥 石灰灰泥 石灰灰泥 石灰灰泥 混凝土灰泥 混凝土灰泥 混凝土灰泥 混凝土灰泥 隔音灰泥 隔音灰泥 隔音灰泥
毛细管席长度: 600-6000mm 毛细管席宽度: 150-1250mm
毛细管充注水后的质量:562 g/m2 换热面积:0.71 m2 水流量:0.27 l/m2
制冷量:80 w/m2
最高允许的热水温度: 60℃ 系统运行压力:4bar
应用范围:砂浆抹灰在天花板上,砂浆抹灰在地面采暖
也可以结合建筑装修,与石膏板或金属顶板组合成模块,模块化安装。
BEKA 仅承担室内显热部分,必须的新鲜空气可以通过开窗或者置换通风系统供给。 热量传递的因素就是吊顶表面温度和室内温度存在一定的温差。 顶板的冷却能力在德国行业标准 4715 中给出,并依据下列等式计算:
注: —房间温度与平均冷却水温的温差 —常数 —指数
由毛细管的安装形式确定。 图表 01,02,标出了各种安装形式下的冷却能力 表格 T-04,列出了各种吊顶构造的详细资料(数据) 用下列式子计算吊顶带走的热量: Q=m*c*△T 注:m—水流质流量
C—水的热比热 △T—温差 上式用于计算在给定供回水温差的前提下的水流量。 由冷吊顶带走的热量一定等于冷却水带走的热量。 因为标准辐射能力是在测试条件下得到的,应用时必须考虑实际情况(给定负荷,通风影响 等),所以必须加以修正,KR。 3.冷却吊顶的构造 顶板承担的负荷由室内显热负荷确定。通风系统必须要考虑承担室内潜热负荷。 原则上,BEKA 系统的供水温度不低于 16 度,房间温度为 26 度。根据安装形式,冷却 能力可以达到 80W/m2 以上。必须澄清的是在计算时采用的,不是房间空气温度,而是有效
温差=室温—冷却水的平均温度{DT=TR-Twm[k]}
传热系数(w/m..k) 0.45 0.45 0.45 0.45 0.35 0.35 0.35 0.35 0.87 0.87 0.87 0.87 1.50 1.50 1.50 1.50 0.12 0.12 0.12
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