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不銹鋼水帽不銹鋼濾頭四豐廠家規格齊全 

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四豐不銹鋼水帽出力的定義

    某一種型號水帽的出力,即每小時的流量實際上是一個定義概念。同一種水帽在不同的生產廠家可以定義成不同的出力。這主要取決于對水帽縫隙流速的定義。

   

例如法國的一家公司對水帽縫隙流速的定義為0.2m/sec,而美國一家公司對水帽縫隙流速的定義是0.375m/sec。而我公司對水帽縫隙流速的定義為0.5m/sec。美國這家公司提供的資料表明:他們公司設計的水帽縫隙為0.007英寸(0.178mm),面積系數為0.106,標準水帽的外徑為50mm,高40mm。計算流通面積為665.7mm2。該公司推薦的單只水帽的運行流量為0.9t/h,由此可以算出它的縫隙流速應該是0.375m/sec。如果用法國這家公司的流速定義,那么同一個水帽,它的流量僅僅是0.48t/h。

    

我公司生產的一種管式單頭水帽外徑為53mm,高28mm,縫隙0.25mm,運行流量為1.0t/h。這種水帽的面積系數為:0.143,流通面積為:666.3mm2,可以算出縫隙的流速是:0.417m/sec。如果縫隙為.02mm,則面積系數為:0.118,流通面積為:550mm2。如果我們還是定義水帽的流量是一噸,那么縫隙流速則增加為:0.505m/sec。以美國這家公司的定義流速0.375m/sec計算,我們公司水帽的流量應該是:0.9t/h (縫隙為0.25mm)和0.74t/h(縫隙為0.20mm)。在上述的計算中,假定面絲的寬度為1.5mm,如果面絲的寬度為1.0mm,那么,同樣的縫隙,其面積系數就會增大,如果定義的流速不變,則水帽的定義出力就會相應增大。

    

水帽縫隙的定義流速和實際流速是不一樣的,這涉及到一個水帽縫隙堵塞系數的概念。在沒有濾料的情況下,堵塞系數為0,而一旦裝填濾料后,濾料對縫隙就有一個大于0,小于1的堵塞系數,這個系數完全是實驗數據。因此,考慮到堵塞系數,水帽的縫隙流速肯定要遠遠大于定義流速。

    

可見,水帽的出力完全是一個定義概念。離開了這一點來討論水帽的出力是沒有意義的。有些公司定義較小的縫隙流速有商業上的考慮,也有技術上的考慮。

    

從商業上考慮,定義水帽縫隙較低的流速,則單個水帽的出力就會降低,同一臺設備就需要更多的水帽;從技術上考慮,因為水帽上方的充填的物料各色各樣,可能是離子交換樹脂,可能是石英砂,可能是活性碳等,而濾料的粒徑也有很大的差異,對縫隙的堵塞系數也有很大的不同。

    

如果我們定義一個比較高的縫隙流速,那么在實際的應用過程中可能會帶來運行阻力比較大的麻煩。另外,水帽的縫隙尺寸有很大的變化,因此,縫隙的阻力系數也有很大變化,定義一個縫隙流速,通過不同尺寸的縫隙時,由于阻力系數的巨大差異,因此流體產生的阻力也有巨大的差異。定義一個比較小的縫隙流速,從技術角度看,是一種保守的決策、一種安全的決策。但是這種決策并不是合理的決策,經濟的決策。

 

每一種水帽與濾料配合以后,都會產生一組“ΔP-Q”曲線,對于要求嚴格的用戶,在進行設計的時候,了解這一性能曲線是非常重要的,特別是在選用小縫隙(例如0.10mm以下)以及濾料時,因為小縫隙和特殊的濾料意味著高的阻力系數和縫隙堵塞系數,如果這時選用不當的縫隙流速,就有可能產生嚴重的后果。

 

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