日本東機美DG4V-3-3C-M-P2-T-7-56東京計器新稱,蘇州瑤佐機電現(xiàn)貨供應(yīng)TOKYO_KEIKI(東京計器) TGMPC-3-ABK-BAK-50,TOKYO_KEIKI(東京計器) TGMFN-3-Y-A2W-B2W-51,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4M4-32-20-M12-JA,TOKYO_KEIKI(東京計器) P21VFR-20-CC-21-J,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP21-21-11-1CB-18,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4M4-36C-24DC-20-JA,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-3-2C-M-U1-D-7-56,TOKYO_KEIKI(東京計器) P16V-FRSG-11-CC-10-J,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP43-50-38-86CC2-18,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP41-60-12-86CC2-18,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP43-60-30-86AA-18-S116,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-3-2N-M-P7-T-7-56,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-5-22A-M-PL-T-6-40,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP41-60-8-86AA-LH-18,TOKYO_KEIKI(東京計器) TGMC-3-PT-GW-50,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP32-38-19-86BB-S116,TOKYO_KEIKI(東京計器) TGMC-3-PT-GW-50-S49,TOKYO_KEIKI(東京計器) TCG30-06-FV-12,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-3-6C-M-P7-D-7-56,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-5-6C-M-P7L-H-7-40,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-5-6B-M-P7L-H-7-40,信譽可靠的公司的質(zhì)量完美的品牌TOKYO_KEIKI(東京計器) P16V-RS-11-CCG-10-J,2008.10.01株式會社東機美(TOKIMEC)更名為東京計器株式會社(TOKYO KEIKI)日本TOKIMEC(東京計器,東機美)-液壓技術(shù)應(yīng)用于塑料注射成型機、機床、建筑機械、水庫閘門以及渡口碼頭的可動橋、游戲機等都利用了液壓技術(shù)。東京計器以制造使用更加便捷的液壓設(shè)備為目標,在追求大容量、低噪音、節(jié)能、環(huán)保等的同時,還致力于開發(fā) “動力控制”技術(shù),以適應(yīng)信息網(wǎng)絡(luò)的要求。例如,液壓機器中內(nèi)藏傳感器和微型控制芯片,以實現(xiàn)各種工業(yè)設(shè)備的遠距離控制。 另外,東京計器還在研制新的液壓裝置,如在液壓控制系統(tǒng)中安裝電動伺朊機構(gòu)和氣壓控制機構(gòu),以形成混合的動力控制系統(tǒng)等。
日本東機美DG4V-3-3C-M-P2-T-7-56東京計器新稱,TOKYO_KEIKI(東京計器) P40VFR-22-CC-21-J,TOKYO_KEIKI(東京計器) P70VFR-22-CC-11-J,TOKYO_KEIKI(東京計器)CT-03-F-JA-10-S81-J,TOKYO_KEIKI(東京計器) CT-06-F-40-JA-J,TOKYO_KEIKI(東京計器) 4C2M-3-30-JA,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP3-30-1B-18,TOKYO_KEIKI(東京計器) SQP32-38-19-86BA-18-S116,TOKYO_KEIKI(東京計器) EPFRCG-06-210-500-EX-10-TN-S3,TOKYO_KEIKI(東京計器) ESPF-H3-HN-30,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-5-6C-M-PL-0V-6-40,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG5V-H8-8C-2-E-P2-T-84-JA,TOKYO_KEIKI(東京計器) SG1-02-50-11-JA-S40,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-3-0C-M-P2-V-7-56,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-3-0C-M-P2-T-7-56,TOKYO_KEIKI(東京計器) DG4V-3-0C-M-P7-H-7-56,DG4V-3-2C-M-P7-H-7-56 電磁液壓閥 TOKYO KEIKI東京計器 (原舊稱 TOKIMEC東機美) 電磁閥,
上供下回單管順流式系統(tǒng)其特點是立管中全部的水量順次流入各層散熱器,順流系統(tǒng)形式簡單、施工方便,造價低,是國內(nèi)目前一般建筑廣泛應(yīng)用的一種型式,其缺點是不能進行局部調(diào)節(jié),容易產(chǎn)生上熱下冷現(xiàn)象。
論文關(guān)鍵詞:供暖系統(tǒng),管網(wǎng)
以熱水作為熱媒的供暖系統(tǒng),稱為熱水供暖系統(tǒng)。熱水供暖系統(tǒng)是一個具有許多并聯(lián)環(huán)路的管網(wǎng)系統(tǒng),在環(huán)狀管網(wǎng)系統(tǒng)中,流量是由幾條管路輸送到同一個節(jié)點,由每條管路達到該節(jié)點的流量完全可以任意分配。各環(huán)之間的水力工況相互影響,系統(tǒng)中任何一個散熱設(shè)備的流量發(fā)生變化,必然引起其他散熱設(shè)備流量發(fā)生變化,即各散熱設(shè)備之間的流量重新分配,引起水力失調(diào)。目前,熱水供暖系統(tǒng)經(jīng)常采用以下三種管網(wǎng)形式:水平單管式系統(tǒng),垂直單管式系統(tǒng),分戶水平式系統(tǒng)。各種管網(wǎng)雖然形式不同,但所有管網(wǎng)系統(tǒng)都具有相同的水力特點:
①系統(tǒng)均由立管或水平支管構(gòu)成環(huán)狀,系統(tǒng)環(huán)路大小因用戶形式而異,管路長度變化范圍大,即各管路系統(tǒng)阻抗變化范圍大,水力失調(diào)不易調(diào)節(jié)。
日本東機美DG4V-3-3C-M-P2-T-7-56東京計器新稱,
②各管路阻力損失因相應(yīng)阻抗大小變化而變化。同時管網(wǎng)系統(tǒng)形式是豎向環(huán)網(wǎng),在重力作用壓頭影響下,各層資用壓力變化范圍大,容易產(chǎn)生豎向失調(diào),各立管也容易產(chǎn)生水平失調(diào)。
③不同建筑、不同房間室溫要求和不同散熱形式對供暖系統(tǒng)調(diào)節(jié)與控制要求不同。系統(tǒng)運行過程中流量調(diào)節(jié)變化范圍增大,也會產(chǎn)生運行過程中的水力失調(diào)。
在熱水采暖里,有重力循環(huán)和機械循環(huán)兩種??克拿芏炔钸M行循環(huán)的系統(tǒng),稱為重力循環(huán)系統(tǒng)。機械循環(huán)以電動機帶動水泵為動力,密度差所產(chǎn)生的重力作用壓頭相對來說是很少的,單管系統(tǒng)一般是可以不考慮的。機械循環(huán)系統(tǒng)除了膨脹水箱的連接位置與重力循環(huán)系統(tǒng)不同外,還增加了循環(huán)水泵和排氣裝置。
機械循環(huán)熱水供暖系統(tǒng)主要有垂直式系統(tǒng)和水平式系統(tǒng)。其中垂直式系統(tǒng)又有上供下回,下供下回,中供式,混合式熱水供暖系統(tǒng)。同時又有單管和雙管之分。單管系統(tǒng)一般有單管順流式,單管跨越式,和跨越式與順流式相結(jié)合的系統(tǒng)形式。在單管系統(tǒng)中,最常用的一種布置方式是上供下回單管順流式系統(tǒng)。其特點是立管中全部的水量順次流入各層散熱器,順流系統(tǒng)形式簡單、施工方便,造價低,是國內(nèi)目前一般建筑廣泛應(yīng)用的一種型式,其缺點是不能進行局部調(diào)節(jié),容易產(chǎn)生上熱下冷現(xiàn)象。為了消除熱網(wǎng)水力失調(diào),避免大流量小溫差不經(jīng)濟運行狀況可以增加跨越管。
目前跨越管有3種形式如下:
機械循環(huán)單管熱水供暖系統(tǒng)節(jié)能方法的探討
圖a.這是最簡單的跨越管形式,由于無閥門可調(diào),故散熱器流量與立管的流量之比為常數(shù)。根據(jù)有關(guān)資料(或按當(dāng)量長度法計算),當(dāng)跨越管與立管、散熱器支管管徑相同時,散熱器的進流系數(shù)為0.4左右。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計,此時散熱器的散熱量僅下降約5.5%左右。即跨越管的作用不明顯。如縮小跨越管的管徑,則進一步削弱了跨越管的作用。
圖b.增設(shè)跨越管后,由于散熱器出口溫度下降,傳熱系數(shù)降低,需適當(dāng)增大散熱器面積。為了不增大面積,有些人主張在跨越管上安裝閥門,必要時可關(guān)閉該閥門以保證散熱器的散熱量。這種觀點不正確。跨越管上安裝閥門后,散熱器的進流系數(shù)約為0.6。就是說即使閥門全開,散熱器的散熱量僅下降2.5%,不單未起到調(diào)節(jié)的作用,反而削弱了跨越管的作用。
圖c.由以上兩種情況可見,要想提高散熱器的調(diào)節(jié)性能,關(guān)鍵是要進一步降低散熱器的進流系數(shù),因此在散熱器支管上裝設(shè)調(diào)節(jié)閥是有利的。當(dāng)該調(diào)節(jié)閥全部打開的時候,散熱器的進流系數(shù)約為0.4,此時散熱器的散熱量下降5.5%。若將閥門略關(guān)小些,很容易滿足減小散熱量10%-15%。
日本東機美DG4V-3-3C-M-P2-T-7-56東京計器新稱,
在單管系統(tǒng)中,最常用的一種布置方式是上供下回單管順流式系統(tǒng)。其特點是立管中全部的水量順次流入各層散熱器,順流系統(tǒng)形式簡單、施工方便,造價低,是國內(nèi)目前一般建筑廣泛應(yīng)用的一種型式,其缺點是不能進行局部調(diào)節(jié),容易產(chǎn)生上熱下冷現(xiàn)象。但是這種情況必須是人為手動調(diào)節(jié),不能根據(jù)外面氣溫變化或者室內(nèi)熱量需要自動調(diào)節(jié),為了加強管網(wǎng)系統(tǒng)的調(diào)節(jié)功能,有條件的可采用平衡閥及平衡閥智能儀表取代調(diào)節(jié)性能差的閘閥或截止閥,更有條件的建筑入口處加裝熱量調(diào)節(jié)和計量裝置,改善系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力,節(jié)約能量。