更新日期: 2024-04-29

气力输送中变径管道系统设计的研究

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气力输送中变径管道系统设计的研究 4.4

介绍了气力输送中变径管道的设计方法和主要参数(临界速度、管径、压降、气体流速、变径位置、变径角)的确定。通过分析实验数据,说明采用逐渐增大管径的变径管道可以有效地降低输送管道中的气速、压损和能耗。

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介绍了气力输送中变径管道的设计方法和主要参数(临界速度、管径、压降、气体流速、变径位置、变杆角)的确定。通过分析实验数据,说明采用逐渐增大管径的变径管道可以有效地降低输送管道中的气速、压损和能耗。

面粉厂气力输送管道中变径管道系统设计

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面粉厂气力输送中,常常出现能耗高、磨损快、物料品质降级的问题,都是由于管道内空气输送速度过快所致。把输送管道设计成变径管道,使气流速度稳定在一定的范围内,以提高输送效率。变径管道的设计必须遵循有关原理,并通过计算确定主要参数如:临界速度、管径、压降、气流速度、变径位置、变径角等。

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气力输送中变径管道系统的设计

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气力输送中变径管道系统的设计 4.3

介绍了气力输送中变径管道的设计方法和主要参数(临界速度、管径、压降、气体流速、变径位置、变径角)的确定。通过分析实验数据,说明采用逐渐增大管径的变径管道可以有效地降低输送管道中的气速、压损和能耗。

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气力输送中变径管道系统的设计

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针对浓相气力输送中由于气流速度过高所引起的管道磨损和物料品质降级等问题,提出了一种变径管道系统设计方法.基于变径管道与同径管道压力损失相同的变径原理,推导了变径管道设计参数的计算公式,给出了变径管道的弗劳德数法和临界速度法两种变径定位方法及管段结构参数的选择依据,并讨论了变径弯管渐扩渐缩和垂直下流管渐缩的特殊变径原理.实例计算结果表明,采用变径管道设计方法可以将管道终端的气流速度由26.40m/s降低到7.28m/s,系统的输送压力由0.65mpa降低到0.36mpa,系统的输送性能提高,能耗降低.

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通风设备、管道系统设计 1、实验室通风的目的和要求 实验室通风与舒适性空调系统的通风设计要求不同,主要目的是提供安全、 舒适的工作环境,减少人员暴露在危险空气下的可能。通风主要解决的是工作环 境对实验人员的身体健康和劳动保护问题。 实验室通风要求新风全部来自室外,然后100%排出室外,通风柜的排气不 在室内循环。化学实验室换气要求每小时大于10次,物理实验室每小时大于10 次,实验室无人时换气可减少为6次。实验室通风柜设计数量要足够,并且不作 为唯一的室内排风装置,仪器室或产生危险物质的仪器上方设局部排风系统。 实验室的补风一部分来自空调系统直接送入实验室的新风,这部分新风根据 实验室排风量的变化而变化;另一部分通过空调系统送入非实验室区域的走道、 房间再通过实验室的门缝补给。实验室的负压通过送、排风风量和送排风口的布 置来实现,气流组织从办公、管理用房、内走道、到产

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通过对三种消防流程出水管道系统的分析,对比有关规范的规定,总结其利弊,提出消防水泵出水管道系统设计做法。

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为了保证城市供水需求,市政给水管道系统建设中需结合实际建设条件及要求对给水管道系统进行合理的设计;同时在市政给水管道的建设中必须对施工技术、工艺、工序、方法等进行科学的规划,从而确保市政给水管道系统建设达到既定目标。

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有机废气处理工程中的管道系统设计 管道系统的设计是有机废气处理系统设计中不可缺少的组成部 分,更是所有废气净化工程中不可缺少的组成部分。合理地设计、施 工和使用管道系统,不仅能充分发挥净化装置的效能,而且直接关系 到设计和运转的经济合理性。 有机废气处理系统所涉及的管道是多种多样的,如含尘气体、高 温烟气、煤气、各种有害气体、上下水、热水、各种酸碱盐溶液、水 蒸气以及压缩空气管道等。 各种管道的计算理论都是依据流体在管道中的有压流动理论,这 在流体力学中已有论述。这里仅对管道系统设计中的有关问题作一简 介。 管道系统的设计通常是在净化系统中的各种装置选定后进行的, 主要包括两方面内容:各种装置的定位及管道布置;管道系统的设计 计算。 有机废气处理中各种装置的定位及管道布置中各种装置的定位 和管道布置是紧密联系在一起的。各种装置的安装位置确定了,管道 布置的方案也就可以基

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浅议城市排水管道系统设计 4.8

排水系统是现代化城市不可缺少的重要基础设施,也是城市水污染防治和城市排渍防涝、防洪的骨干工程。其中,生活住宅区和工矿企业的雨水和污水管道系统投资一般占整个排水系统的投资70%左右。因此,设计时如何在满足规定的各种技术条件下,尽量降低管道系统的基建费用是设计工作中的一个重要课题。从已定管线下的优化设计、管线的平面优化布置和雨水径流模型的研究3方面论述了排水管道系统设计计算发展中出现的方法及需要解决的问题。

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浅谈市政给水管道系统设计与施工 4.3

随着城市给水管道工程项目的投资力度越大,其建设要求和标准也变得越来越高.本文主要是笔者结合自身工程实际,分别从设计和施工两个方面进行了分析,以期不断促进工程质量的提升,从而更好地为广大市民的供水要求提供优质的服务.

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本文介绍了气力输送中变径管道的设计方法和主要参数(临界速度,管径,压降,气体流速,变径位置、变径角)的确定。通过分析实验数据,说明采用逐渐增大管径的变径管道可以有效地降低输送管道中的气速,压损和能耗。

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雾化喷头供液管道系统设计 4.7

针对目前精确施药技术存在的问题,提出了雾化喷头供液管道系统设计。对系统的设计方案及设计方法进行了分析和说明,并进行相关的试验验证分析。通过相关计算及试验分析可知:供液管道流量按最大4l/min计算,经圆整并参照圆管标准取管径为15mm;所选用的电动调节阀的最小开度为18.4%,最大开度为86.5%,实际可调比值为7.07;压力测量误差最大为2%,平均误差为1.1%,取压力修正值为0.01mpa,流量测量误差最大为2.4%,平均误差为1.2%。经系统误差修正后,所设计的供液系统满足精确施药的工艺要求。

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面粉厂制粉车间正、负压气力输送中变径管的优化设计 4.5

针对目前面粉厂正压、负压气力输送中由于速度过高所引起的管道磨损和物料品质降级等问题,借鉴国外工程设计公司先进的设计经验,提出了一种变径管道系统设计方法。介绍了变径管道设计参数的计算公式及变径管道的弗劳德数法、临界速度法和多级分段方法3种变径定位方法及选择依据,通过测试数据,说明采用变径管道可以有效地降低输送管道中的气速、压损和能耗。

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对城市排水管道系统设计的思考 4.4

城市排水管道系统是现代化城市不可缺少的重要城市市政基础设施,也是城市水污染防治和城市排涝、防洪的骨干工程,它的任务是及时收集、输送城市产生的生活污水、工业废水和降水。本文阐述城市排水管道系统的作用,以及在城市排水管道规划设计基础资料和基本参数的基础上,合理确定排水系统的体制进行城市排水管道系统的规划设计。

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比较了气力输送系统中非可控式补气、可控式补气和双辅管补气方式的耗气量,推导并计算了非可控补气系统的排空气量,实验验证了双辅管气力输送系统能耗最低。分析了3种补气方式耗能的原因,指出双辅管气力输送系统具有较大的节能空间。

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何金磊

职位:道桥工程师与岩土工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

气力输送中变径管道系统设计文辑: 是何金磊根据数聚超市为大家精心整理的相关气力输送中变径管道系统设计资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 气力输送中变径管道系统设计