产品时间:2016-07-22
sqs系列汽水混合器是我公司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,被广泛地使用在生活、生产用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。
●汽水混合器产品简介:
sqs系列汽水混合器是我公司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,被广泛地使用在生活、生产用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。
●蒸汽消耗量表:
以下分别列出开式系统和循环系统在额定进水流量及蒸汽为0.4mpa下,不同加热温度与蒸汽消耗量的关系,供用户选择加热器和复核汽源时参考。(说明:蒸汽压力0.4mpa不一定是加热器运行的工况条件)。
开式系统蒸汽消耗量表 (饱和蒸汽压力为0.4mpa) :
sqs | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
额定进水流量d1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 | |
加工温度差℃ | 20 | 0.039 | 0.081 | 0.146 | 0.228 | 0.325 | 0.52 | 0.813 | 1.138 | 1.951 | 3.145 | 5.366 |
40 | 0.081 | 0.188 | 0.303 | 0.471 | 0.672 | 1.076 | 1.681 | 2.353 | 4.034 | 7.057 | 11.092 | |
60 | 0.125 | 0.261 | 0.459 | 0.73 | 1.043 | 1.669 | 2.609 | 3.652 | 6.261 | 10.952 | 17.217 | |
80 | 0.173 | 0.36 | 0.649 | 1.009 | 1.441 | 2.306 | 3.603 | 5.045 | 8.649 | 15.135 | 23.784 |
循环系统蒸汽消耗量表(饱和蒸汽压力为0.4mpa):
sqs | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | |
额定进水流量d1 | 1.2 | 2.5 | 4.5 | 7 | 10 | 16 | 25 | 35 | 60 | 105 | 165 | |
加热 | 70-95 | 0.054 | 0.112 | 0.201 | 0.312 | 0.446 | 0.714 | 1.116 | 1.562 | 2.678 | 4.687 | 7.366 |
温度 | 70-110 | 0.088 | 0.183 | 0.33 | 0.514 | 0.734 | 1.174 | 1.83 | 2.569 | 4.404 | 7.706 | 12.11 |
差℃ | 70-130 | 0.137 | 0.286 | 0.454 | 0.8 | 1.143 | 1.829 | 2.857 | 4 | 6.857 | 12 | 18.857 |
●结构及原理:
该混合器主要由喷管、壳体、网板、垫圈等部分组成。被加热水通过呈拉伐尔管状的喷管时,蒸汽从喷管外侧通过管壁上许多斜向小孔喷入水中,两者在高速流动中瞬时良好混合,以达到加热水的目的 ,调节蒸汽侧阀门(手动或电动调节阀),就可得到所需温度的热水。
●工作特性:
对于不同型号规格的加热器,为了加热不同温度的热水,在额定流量d1(t/h)下,所需蒸汽量可由下式计算:
d0=d1c1(t2-t1)/(i0"-c2t2)=d1(qt2-qt1)/(i"-c2t2)
式中:
c1-水在t1温度下比热(kj/kg·℃)
c2-水在t2温度下比热(kj/kg·℃)
t1-进入加热器水温(℃)
t2-加热后的水温(℃)
i"-进入加热器在压力p0下的饱和蒸汽热焓(kj/kg)
●结构图:
●连接尺寸:
型号 | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | sqs | |
-4 | -6 | -8 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | -40 | -48 | -64 | ||
安装尺寸 | a | 105 | 130 | 220 | 450 | ||||||||
b | 105 | 130 | 170 | 300 | |||||||||
l | 240 | 360 | 660 | 1200 | |||||||||
汽侧连接法兰 | dg | 32 | 50 | 100 | 200 | ||||||||
d1 | 110 | 145 | 210 | 355 | |||||||||
d | 145 | 180 | 245 | 405 | |||||||||
n×ф | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 12×22 | |||||||||
水侧连接法兰 | dg | 40 | 65 | 125 | 250 | ||||||||
d1 | 110 | 145 | 210 | 355 | |||||||||
d | 145 | 180 | 245 | 405 | |||||||||
n×ф | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 12×22 |
●典型应用:
主要应用于热水采暖系统(作为加热设备代替原板式换热器)、浴室用水加热系统(替代原高噪声强振动的蒸汽管直接加热方式)、除氧器预热软水、水~水换热等。用于生活用热水、除氧器的预热进水系统如下图,出水温度可实现控制,只需手动或自动调节蒸汽流量的控制阀门。
在高温热水采暖系统中,应装在水泵出口侧,在低温热水(出水温度≤95℃)采暖系统中,也可装在水泵进口侧。当热源动力用蒸汽喷射泵时,应安装在喷射泵的出口侧。
●安装说明:
一、本设备的使用条件:
1、安装运行条件:进入混合器的蒸汽压力:p0
qs-4~qsh-24 p0≤1.6mpa
qs-32~qsh-48 p0≤1.0mpa
2、良好运行条件:
qs-8xd~qs-24 p1+0.05≤p0≤0.6mpa
qs-32xd~qs-48 p1+0.05≤p0≤0.35mpa
示中:p0——蒸汽工作压力(mpa)
p1——进水压力(mpa)
对于qs-32~qs-48产品在循环系统中,如果进水压力较高(不能满足p1+0.05≤p0条件时),混合器应装设在水泵的吸水侧,采用热水循环泵,使之良好运行。
3、qs-32~qs-48,一般应在地面上设支架或支墩,其负载按500kg考虑,qsh-4~qs-24,一般装在插墙支架或其它金属支架上。
4、混合器系统中所用的阀门、安装的位置可参照图四及图五。
5、启停:
a.在开式系统中,先开水侧阀门,后开蒸汽阀门;停止运动时,先关蒸汽侧阀门再关水侧阀门。
b.在循环系统中,一般水的管路阀门是常开的,开启,停水泵。因此投入使用时,先启动水泵,后开蒸汽阀门;停止时,先关蒸汽阀门,后停水泵。
6、对于经常停电的热水采暖系统,应在蒸汽管路上设置高温电磁阀,当有电时,电磁阀处于常开位置;当停电时,电磁阀处于关闭位置,自动截断汽源,保障系统安全*。
7、为了防止进入蒸汽管,蒸汽管靠近混合器处应装设止回阀。
8、水的压力损失:本混合器设在循环水泵出口侧,未加入蒸汽时,其压力损失为50kpa;当装在水泵入口侧,未加入蒸汽时,其压力损失0.15mpa左右。在加入温差△t≥20℃的蒸汽后,其压力损失为零。
9、采用过热蒸作热源时,为降低噪声,可采取逐级加热(分段加热)的方式或蒸汽减温等办法。
10、开始投入运行中,有轻微的水击现象,但很快即可自行消失。
11、在开式系统中,进水压力p1应≥1.0kg/cm2表压。当热源采用过热蒸汽时,应分段加热。
二、应用范围:
1、用于热水采暖系统中,作加热设备,代替原面式(间接)换热器。
2、用于浴室加热热水,送入水箱,代替热水箱中原高噪声、强振动的蒸汽直接加热方式(花管)。
3、用于除氧器预热软水(热力除氧)
三、安装方式:
本设备采用水平或垂直安装均可,见图四及图五。对于qs-32~qs-48加热器,不宜垂直安装。
四、在以电动泵为循环动力的热水采暖系统中,本加热器安装在水泵进水侧的条件:
1、加热器出口水温必须低于水泵入口压力下沸腾的水温,即不能使水泵入口之水汽化;
2、必须低于水泵本身允许的工作温度。
五、使用系统中必须设置的阀门、仪表及附表。
附表:订配套阀门仪表
蒸汽侧 | 进水侧 | 出水侧 | |||||||||
管路阀门仪表使用系统 | 截止阀 | 止回阀 | 电磁阀 | 压力表 | 调节阀 | 截止阀 | 压力表 | 温度计 | 截止阀 | 压力表 | 温度计 |
热水采暖循环系统 | √ | √ | ※ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浴室用水加热系统 | ※ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
除氧水预热 | √ | √ | ※ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
●订货须知:
使用单位订货时,须向厂方提供以下资料,以便选择合理的加热器。
1.加热水量(或循环水量)d1 (t/h);
2.饱和蒸汽压力 p0 (mpa);
3.进水压力 p1 (mpa);
4.进水温度 t1 (℃);
5.出水温度 t2 (℃).
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