一、概述
1、管道汽水混合加热器是一种新型的汽液混合加热装置,与其它换热设备比较,它具有换热效率高、噪声小、安装简单,成本低廉等特点。因此被广泛应用于生产、生活用水的加热和热水采暖系统中。
2、该产品结构如图1所示,工作时被加热水通过呈拉阀尔管形的喷管,蒸汽从喷管侧通过管壁上的许多斜向小孔喷入水中,二者在高速流动中瞬时良好混合,达到加热水的目的。
3、管道汽水混合加热器型号编制说明。
二、技术参数
表1
型号DXJ |
-4 |
-6 |
-8 |
-10 |
-12 |
-16 |
-20 |
-24 |
-32 |
-40 |
-48 | |
流量(m3/h) |
1.2 |
2.5 |
4.5 |
7 |
10 |
16 |
25 |
35 |
60 |
105 |
165 | |
工作压力(MPa) |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.0 |
1.0 |
1.0 | |
重量(kg) |
10 |
10 |
25 |
25 |
25 |
75 |
75 |
75 |
300 |
300 |
300 | |
运行重量(kg) |
18 |
18 |
40 |
40 |
40 |
118 |
118 |
118 |
500 |
500 |
500 | |
噪音(db) |
低于65db
| |||||||||||
外形(mm) |
A |
105 |
130 |
220 |
450 | |||||||
B |
105 |
130 |
170 |
300 | ||||||||
L |
240 |
360 |
660 |
1200 | ||||||||
水侧法兰(mm) |
Dg |
40 |
65 |
125 |
250 | |||||||
D1 |
110 |
145 |
210 |
350 | ||||||||
D |
145 |
180 |
245 |
390 | ||||||||
N×Ø |
4×18 |
4×18 |
8×18 |
12×22 | ||||||||
汽侧法兰(mm) |
Dg |
40 |
65 |
125 |
250 | |||||||
D1 |
110 |
145 |
210 |
350 | ||||||||
D |
145 |
180 |
245 |
390 | ||||||||
N×Ø |
4×18 |
4×18 |
8×18 |
12×22 |
三、安装调试
1、管道汽水混合加热器可水平安装,也可垂直安装,但是蒸汽喷入方向只能水平或向下。
2、在蒸汽管道近加热器处,需要安装止回阀、过滤器。如以循环泵作为系统循环动力时,最好在蒸汽管道上加装电磁阀,以便停电时能自动切断汽源。
3、启动时,应先开水阀,后开汽阀。停止运行时,应先关汽阀,后关水阀。
5、管道汽水混合加热器一般安装在水泵的吸水侧,但在高温采暖系统中,水泵无法承受高温时,管道汽水混合加热器也可安装在水泵的出水侧。加热器安装在水泵吸水侧为优先安装方式(必要时可配热水泵)。
6、水温水位控制参见“DWYK智能型水温水位控制仪”
四、变径大小接头
为方便用户联接配管,我公司特生产下列变径法兰,供设计选用。
表二
变径管规格 |
壁厚S |
长度L |
Dg |
D0 |
D |
D1 |
D2 |
B |
F |
R |
Ø×N |
dg |
d0 |
d |
d1 |
d2 |
b |
f |
r |
Ø×n | |||
Ø40-Ø65 |
10 |
140 |
65 |
65 |
180 |
145 |
120 |
24 |
3 |
10 |
18×4 |
40 |
40 |
145 |
110 |
85 |
20 |
3 |
6 |
18×4 | |||
Ø50-Ø65 |
10 |
140 |
65 |
65 |
180 |
145 |
120 |
24 |
3 |
10 |
18×4 |
50 |
50 |
160 |
125 |
100 |
22 |
3 |
8 |
18×4 | |||
Ø50-Ø125 |
12 |
180 |
125 |
125 |
245 |
210 |
185 |
28 |
3 |
12 |
18×8 |
50 |
50 |
160 |
125 |
100 |
22 |
3 |
8 |
18×4 | |||
Ø65-Ø125 |
12 |
160 |
125 |
125 |
245 |
210 |
185 |
28 |
3 |
12 |
18×8 |
65 |
65 |
180 |
145 |
120 |
24 |
3 |
8 |
18×4 | |||
Ø80-Ø125 |
12 |
160 |
125 |
125 |
245 |
210 |
185 |
28 |
3 |
12 |
18×8 |
80 |
80 |
200 |
160 |
132 |
25 |
3 |
8 |
18×4 | |||
Ø100-Ø125 |
12 |
140 |
125 |
125 |
245 |
210 |
185 |
28 |
3 |
12 |
18×8 |
100 |
100 |
215 |
180 |
155 |
26 |
3 |
8 |
18×8 | |||
Ø125-Ø250 |
14 |
280 |
250 |
250 |
405 |
355 |
320 |
32 |
3 |
16 |
25×12 |
125 |
125 |
245 |
210 |
185 |
28 |
3 |
10 |
18×8 | |||
Ø150-Ø250 |
14 |
240 |
250 |
250 |
405 |
355 |
320 |
32 |
3 |
16 |
25×12 |
150 |
150 |
280 |
240 |
210 |
28 |
3 |
10 |
23×8 | |||
Ø200-Ø250 |
14 |
160 |
250 |
250 |
405 |
355 |
320 |
32 |
3 |
16 |
25×12 |
200 |
200 |
335 |
295 |
265 |
30 |
3 |
10 |
23×12 |
五、用于单向开式系统
通过管道汽水混合加热器一次性加热后,热水直接送往浴池热水箱及其它生活用水的场合,称为单向开式系统如图4。
1、加热器最大蒸汽喷入量如下表:(以DXJ-12型加热器为例
单位:kg/h(公斤/时 ) 表三
水压MPa |
蒸汽压力MPa | ||||||
0.1 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
0.6 |
0.8 |
1 | |
0.05 |
420 |
690 |
910 |
1120 |
1540 |
1950 |
2350 |
0.1 |
0 |
660 |
910 |
1120 |
1540 |
1950 |
2350 |
0.2 |
|
0 |
820 |
1120 |
1540 |
1950 |
2350 |
0.3 |
|
|
0 |
940 |
1540 |
1950 |
2350 |
0.4 |
|
|
|
0 |
1480 |
1950 |
2350 |
0.5 |
|
|
|
|
1180 |
1890 |
2350 |
其它型号加热器最大蒸汽喷入量换算系数
表四
型号DXJ |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
24 |
32 |
40 |
48 |
系数 |
0.26 |
0.26 |
1 |
1 |
1 |
3.7 |
3.7 |
3.7 |
10.8 |
10.8 |
10.8 |
2、实际使用过程中所需要的蒸汽量可根据下式计算得出。即:D0=C(t2-t1)D1/(i-Ct2),式中:
C-水的热、t1-加热前的水温、t2-加热后的水温、i-在某压力下进入管道汽水混合加热器饱和蒸汽的热焓kcal/kg(千卡/公斤)。D1-加热器额定流量。
3、水头损失:在未通蒸汽时,额定流量的水通过管道汽水混合加热器的摩擦损失为5米水柱,通入蒸汽后,管道汽水混合加热器前后水温差超过20℃时,摩擦损失为零。
4、蒸汽管径以蒸汽流速为20m/s~30m/s 来确定。
5、汽压比水压应高0.05MPa~0.2MPa,但水压至少要有0.1MPa.
6、被管道汽水混合加热器加热好的水最好先注入热水箱,待其充分混合,温度较为恒定时再放出,切忌不要将被加热的水直接用于淋浴。
六、用于循环系统
1、液体反复加热的系统称为循环系统。在循环加热系统中,循环水所能加热到的最高温度,比相同压力下的饱和蒸汽的温度低10℃。蒸汽用量仍由下式决定:D0=C(t2-t1)D1/(i-Ct2)
2、管道汽水混合加热器进水口水压范围:0.5~5kg/cm2,汽压范围:水压+0.5kg/cm2 ~7kg/cm2。
3、循环水通过管道汽水混合加热器时的摩擦损失最大为3米水柱。
4、蒸汽管径以管内蒸汽流速20~30m/s来确定。
例:设采暖负荷为270000kcal/h,水温差为△ t =30℃,应选哪种型号的加热器?
根据公式:Q=CMΔt 则每小时所需水量:
查表1可选DXJ-12型加热器