局部阻力最新视觉报道_局部阻力系数(表(2024年11月全程跟踪)
쯸 矿用风机:高效与安全的完美结合 1. 采用扭曲机翼型叶片,气动效率显著提升,性能卓越。 多样化的性能和规格,适应各种阻力和风量类型的通风网路,长期高效运行。 设有稳流环装置,特性曲线无驼峰,避免喘振,安全稳定运行,适合多风机联合操作。 砧电动机与叶轮结构,稳定性好,安装便捷,维修容易,装置局部阻力低。 结构,防潮性能优异。风机主体采用钢板、型钢组焊结构,叶片为钢板材料,中空设计,强度高,抗井下爆破冲击波能力强,适合地表和井下安装。 可反转反风,反风率超过60%,无需额外修筑反风道。 砥𖧉安装角度可调,根据矿井生产变化灵活调节风机状态。 ️ 土建工程量小,节省大量投资。 噪声水平低,减少对矿井环境的影响。 DK40、DK45系列矿用风机主扇采用同型号、同功率的2台K40、K45型风机对接,构成对旋式结构,运行效率高,局部阻力低,节省土建投资。
즵体阻力实验报告及数据处理 本实验旨在学习直管阻力、摩擦系数的测定方法,并了解它们的变化规律。通过实验,我们将测量流体流经光滑管和粗糙管时的阻力,并绘制出相应的关系曲线。 ᠥꌥ理: - 直管阻力摩擦系数与雷诺数Re的关系可通过范宁公式来表达。 - 局部阻力与阻力系数可通过实验测量得到,并与文献值进行比较。 砥ꌦ꤯1️⃣ 在电脑桌面双击“化工原理实验仿真软件CEST.NET”快捷方式,启动仿真软件。 2️⃣ 进入参数设置界面,选择合适的实验装置和流体介质。 3️⃣ 开始实验,测量并记录数据,包括流体流速、压差等。 4️⃣ 根据测量数据,绘制出直管阻力与雷诺数的关系曲线。 5️⃣ 分析实验结果,得出结论。 数据分析: - 根据测定记录表填写实验结果数据处理表,包括光滑管和粗糙管的摩擦系数、雷诺数等数据。 - 以雷诺数为横坐标,摩擦系数为纵坐标,绘制出实验曲线。 - 比较不同管径对摩擦系数的影响,并分析原因。 实验结论: 通过本次实验,我们成功测定了流体流经光滑管和粗糙管时的阻力,并绘制出了相应的关系曲线。实验结果显示,摩擦系数随着雷诺数的增大而减小,且不同管径对摩擦系数的影响显著。这些结果有助于我们更好地理解流体阻力的产生原因和影响因素。
大型大功率加热器在工业生产等领域发挥着极为重要的作用,其制作涉及多方面关键技术与要点。 一、高品质发热元件的选用与处理 发热元件是加热器的核心部件。对于大功率加热器,需选用高电阻率、耐高温且性能稳定的材料,如优质的镍铬合金丝。在制作过程中,精确控制发热元件的直径、长度和电阻值至关重要。这不仅决定了发热功率的大小,还影响着发热的均匀性。通过严格的质量检测和筛选,确保每一段发热元件都符合设计要求,避免因个别元件的差异导致整体加热不均或功率不稳定。例如,在生产过程中采用高精度的电阻测量仪器对每一根发热丝进行检测,淘汰电阻值偏差过大的产品。 二、合理的结构设计与优化 大型加热器的结构设计直接关系到其性能与使用寿命。首先,要设计合理的风道或加热腔体结构,确保气体或被加热介质能够在内部均匀流动,充分吸收热量。例如,采用特殊的导流板和渐扩渐缩的风道形状,减少气流死角和局部阻力,提高热交换效率。其次,考虑到设备的大型化,结构的强度和稳定性必须得到保障。选用合适的金属材料制作外壳和内部支撑框架,并进行强化处理,如增加加强筋、采用焊接工艺优化等,使加热器在承受高温、高压以及自身重量的情况下依然保持稳固,防止变形和损坏。 三、高效的热传递与散热机制 实现热量快速、均匀地传递到被加热对象并有效散热是关键环节。在热传递方面,除了优化加热元件与被加热介质的接触方式,还可在加热腔体内表面添加高效的热传导涂层或安装热交换翅片,增大热交换面积,加快热传导速度。对于散热,针对大功率运行产生的大量热量,可配备大型强力风机进行风冷,或设计复杂的水冷循环系统。在风冷设计中,要合理确定风机的风量、风压以及安装位置,使冷风能够均匀带走热量;水冷系统则需精准设计冷却水管路的布局和水流速度,保证冷却效果均匀且可靠,防止因局部过热而损坏设备。 四、精准的电气控制系统集成 大功率加热器需要精准的电气控制系统来实现功率调节和温度控制。采用先进的智能控温仪表,能够实时监测温度并根据设定值精确调节加热功率。在电气线路设计上,要选用合适规格的电线电缆以承载大电流,并采用合理的布线方式减少线路损耗和电磁干扰。同时,为了确保系统的稳定性和可靠性,设置多重保护电路,如过流保护、过热保护和漏电保护等,一旦出现异常情况能够迅速切断电源,保障设备安全运行。
组合式空调机组选型指南 쯸组合式空调机组选型是空调工程的重要一环,下面就来详细解析一下选型步骤。 首先,我们需要计算组合式空调机组的所需风量。公式为:Go=(1.02+0.0015XL)XGs,其中“1.02”和“0.0015”分别来源于《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016的相关规定。 接下来是风压选型。由于设计计算中可能存在的局部阻力系数不准确,以及施工时的局部变动和修改,建议在选择风机风压时,在风道阻力计算要求风压的基础上,附加1.05~1.15倍。 此外,选型时还需注意漏风率的问题。通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%;而净化空调系统机组在1000Pa静压下,漏风率不应大于1%。 最后,根据计算结果和实际需求,选择合适的组合式空调机组,确保空调系统的正常运行和高效节能。 望这份指南能对你有所帮助!如有更多疑问,欢迎随时提问。
上海大有仪器设备有限公司 DYT001 流体力学综合实验装置 实验目的 通过本实验熟悉流体力学实验的操作流程。该实验台可测定: 1.沿程阻力系数测定实验。2.局部阻力系数测定实验(突扩、突缩实验)。3.雷诺实验(有机玻璃管内流体流态变化)。4.伯努利方程实验。5.文丘里流量计测流量系数实验和阀门实验。6.孔板流量计测流量系数实验。7.毕托管流量计测流量系数实验。
ꦵ体流动阻力实验解析 实验项目:流体流动阻力的测定 쥮验目的: 1️⃣ 掌握测定流体流经管道和管件时阻力损失的一般方法。 2️⃣ 测定流体流经不同管件时的局部阻力损失。 3️⃣ 学会使用涡轮流量计和倒型压差计。 实验原理与方法: - 当流体流经管道系统时,由于粘性和涡流应力的作用,会产生机械能损失,这就是流体阻力。 - 局部阻力损失发生在流体流经管件时,由于流速大小和方向的改变。 - 阻力损失可以通过阻力系数和压差来计算。 实验步骤: 1️⃣ 准备实验器材,选择合适的管件和流量计。 2️⃣ 打开进口阀门,使流体全流量流动,并记录初始数据。 3️⃣ 关闭进口阀门,使流体处于静止状态,然后打开出口阀门,使流体开始流动。 4️⃣ 观察并记录涡轮流量计和倒型压差计的读数。 5️⃣ 结束实验,清理实验器材。 实验数据分析: - 通过实验数据,我们可以计算出流体的总阻力和局部阻力损失。 - 对比光滑管和粗糙管的阻力数据,可以得出不同管型对阻力损失的影响。 - 通过绘制Re与摩擦系数入的曲线,可以进一步了解流体的流动特性。 验结论与讨论: - 在实验过程中,我们发现流体的阻力和Re数有关,随着Re数的增加,摩擦系数入逐渐减小。 - 在读取数据时,由于流动过程中的脉动性,压差读数可能存在一定偏差。 - 通过本次实验,我们学会了如何测定流体流动阻力,并了解了不同管型对阻力损失的影响。 쥮验器材:管道、管件、涡轮流量计、倒型压差计等。
新风系统安装的那些坑,你踩过吗? 1. 新风系统可不是电视,好坏一对比就能看出来。设备再好,如果设计和安装不到位,效果也会大打折扣。有些人卖空调的时候顺便装新风,甚至买空调送新风机,结果安装的时候不探讨设计思路,也不出设计图纸,直接打孔安装。你以为是占了便宜,实际上风率低、噪音大、全热交换效率低、净化率低,这四大核心痛点你一样都没占到。 只聊品牌和安装团队 有些人从头到尾只跟你聊品牌实力,安装团队多厉害,从业多久,展示一些施工流程,好看的照片。再聊聊什么分区送风、集中回风,你问他一个房间能不能再放个回风,他满口答应,可以,可以。新风口怎么布置呢?随中央空调就好了,隐藏起来,好看!最后再聊聊顶送地送的差异,以及管道配件,PE管好,就是好,我家就不用PVC,具体好在哪?反正就是好,环保呀,它不刷胶。更有甚者直接拿出PE管未带分风箱的工艺给你看,价位再给你往上翻一翻,什么110变75,75再开三通,分两75,反正我是PE管,我的价位就要高……如果你预算宽松点,几招下来就投降交定金了。你以为经销商大,品牌大,管道照片好看,品牌专卖店,你就可以买个心安,实则出来的效果和第二类差不多。 不考虑效果 有些人不算风损风压,不考虑支管路沿程阻力、局部阻力,最不利拐弯角度风损;整体得风率,气流布局,正负压差,末端噪音,送回风管路根数核算等。你以为挂个设备,拉两根管道,就能做出好的新风?哦,那装吧,你以为新风未装好是概率问题,实则却是普遍问题。新风容易智商税的根本原因,就是你的品牌优先,预算优先,经销商优先,最最重要的效果优先,却被你忽视了。总之一句话,空调未装好还能凑合用,新风未装好,你就只有忍耐或开窗了。所以装新风不考虑效果,你装这有毛用,为了来个人,告知他我家有新风?!! 总之,新风系统的安装和效果息息相关,别被那些看似专业的说辞忽悠了,选对安装团队,才能真正享受到新风带来的好处。
在电子工业领域,净化工程新风系统不仅影响着车间的洁净度、温度、湿度等关键参数,还直接关系到生产设备的稳定性和操作人员的健康。本文合景净化工程公司将深入探讨电子厂净化工程装修中新风系统的设计要点与实现方法。 一、设计的关键要素 新风进口应设在室外空气相对洁净的地方,通常建议设在北墙上,以避开夏季强烈的太阳辐射。进风口底部距室外地面的距离不宜小于两米,当进风口布置在绿化地带时,则不应低于一米。进风口应尽量布置在排风口的上风侧,并保持不小于10米的间距,以防新风被污染。采用固定百叶窗作为进风口的保护设施,多雨地区应选用防水百叶窗,并在百叶窗内设置金属网以防止鸟类进入。 风管的布置应尽量减少局部阻力,即减少弯管、三通、变径的数量。弯管的中心曲率半径应不小于其风管直径或边长的1.25倍,以确保气流顺畅。在干管分支点前后,应预留测压孔以便于系统调节。系统风压平衡的误差在10%-15%以内时,可以不设调节阀,但通常需设风量调节阀以确保风压平衡。风管分支处、三通分支处、需防火阀处等位置应合理设置调节阀,以减少系统运行的阻力损失。 新风系统需配备高效的空气过滤器,以过滤掉空气中的微尘、细菌等污染物。常用的过滤器包括初效、中效和高效过滤器,它们组合使用能够有效提高空气的洁净度。新风系统还需具备温湿度调节功能,以满足车间的生产要求。通过安装预热盘管、冷却盘管、加湿器等设备,可以对新风进行加热、冷却和加湿处理,从而维持车间内的温湿度在设定值范围内。 二、与车间环境的协同作用 新风系统与排风系统的配合是确保车间内空气流动顺畅和洁净度达标的关键。排风口与新风口的距离应至少保持3米,以防气流短路影响净化效果。高污染风险的设备应布置在靠近排风系统的地方,以减少污染物的扩散。排风系统应具备足够的排风量,以确保车间内的有害气体和微尘能够被及时排出。 洁净室的布局应根据生产流程和工艺要求进行划分,确保不同工序的操作互不干扰。清洁区与非清洁区应明确划分,并设置换鞋区、换衣区等以减少人员带入污染物的风险。设备布局应合理设置间距和排列方向,以便于操作和维护。新风系统应根据洁净室的布局进行相应调整,确保新风能够均匀分布到车间的各个角落。 三、智能控制与监测 随着科技的发展,越来越多的电子厂净化工程采用智能化控制系统来管理新风系统。通过安装温度传感器、湿度传感器、压差传感器等设备,可以实时监测车间内的温湿度和压差等参数。传感器与控制系统相连,可以根据预设的设定值自动调节新风系统的运行状态。例如,当车间内温度偏高时,控制系统会自动启动冷却设备降低温度;当湿度偏低时,则会启动加湿器增加湿度。各级过滤器均设置差压报警功能,以监测过滤器的工作状态并及时更换。 四、节能与环保 在电子厂净化工程装修中,新风系统的设计和运行还应考虑节能与环保的要求。选用低噪音、节能的通风设备和空气净化设备是减少能耗的有效途径。合理布局设备和管道可以减少能源浪费并提高能源利用效率。在设计和施工过程中应选择符合环保要求的材料和工艺,以减少对环境的污染。 综上所述,电子厂净化工程装修中的新风系统设计是一个综合性的工程,需要综合考虑多种因素。通过科学合理的设计和施工,可以确保新风系统的安全性、可靠性和高效性,为电子产品的质量和生产效率提供有力保障。 #净化工程# #无尘车间#
流体阻力测定实验报告 实验目的 掌握流体摩擦系数与雷诺数的关系 了解局部阻力系数的测定方法 学习流体阻力的测量技巧 젥ꌥ理 流体摩擦系数:= f(Re) 局部阻力系数:AP = 2f(Re) ∆P / Ⲋ其中,Re为雷诺数,馓槳∆P为压差,𝓥为流速。 𐠥ꌨㅧ流体阻力实验装置包括水箱、泵、管道、压力传感器等。 实验内容及步骤 向水箱中加水,启动泵,观察管道内流体的流动情况。 关闭阀门,打开另一阀门,记录管道内的压差变化。 改变流量,观察并记录不同流量下的压差变化。 通过实验数据计算摩擦系数和局部阻力系数。 实验注意事项 确保实验过程中流量稳定,避免因流量波动引起的误差。 在启动泵前检查所有管道连接是否牢固,防止因泄漏引起的误差。 实验过程中注意安全,避免因操作不当导致的意外。 实验数据处理及结果 通过实验数据计算摩擦系数和局部阻力系数,并绘制相关图表。 分析实验结果,得出结论。 ᠥꌦ考题 在流量为零时,管道内的流体是否静止?为什么? 在管道系统中,如何确保空气被完全排出? 启动离心泵时,为什么需要先关闭出口阀门? 实验误差分析与讨论 讨论实验过程中可能出现的误差来源。 提出改进实验方法的建议。 实验总结 总结实验目的、原理、装置、内容及步骤、数据处理结果和思考题答案。 提出对实验的改进意见和建议。
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