Ⅰ 地暖循环分水器处上下不通是怎么回事
地暖分水器故障抄—开关不灵活
经常开关地暖使开关不灵活。有的消费者会在需要的时候打开温控,出门的时候关闭温控,以为这样会省电,其实这样不但不节能反而会更耗能并且会耗损地暖的开关。地暖系统是一个低温运行的系统,所以地面辐射供暖系统具有良好的蓄热性,所以无须经常开关。
地暖分水器故障—地暖管内有积气
由于地暖管内聚气而造成水循环滞流,影响采暖效果,可以去调节设置地暖排气阀,每组暖气片尾部均安装手动放气阀,放气时动作要小,以防拧断,缓慢拧动排气阀,放气直至出水为止。
地暖分水器故障—管道纵向开裂造成漏水
管道开裂造成漏水的话,第一时间应查找到漏水的地方,将其处理好,切忌自己拆除。另外,想办法把基层地面弄干,可以用大功率吸尘器吸水,然后用风扇强制通风,使受漏水影响的地方通风干。如果泡水导致地板进水,应尽快全部拆除,让地板背部朝上阴干,待地面和地板全干后再行重新铺装。
地暖分水器故障—角阀与地热链接处螺丝松脱
螺丝松脱的现象经常出现在分水器的上下杠接口处、角阀与主杠连接处、角阀手柄处、以及排气阀的顶端和根部。遇到这些问题应该聘请专业人员上门解决。
Ⅱ 电地暖好还是水地暖好,哪个实用性比较好
天气越来越冷了,很多北方的家里都装上了地暖。有人觉得地暖比暖气更暖和,而且不占地方,不破坏房间的布局。所以家里安装地暖对寒冷的地区是个不错的选择。地暖到底安装哪种好?我们下面说说看。
电地暖适合采暖面积在50平米以下的中小户型。
Ⅲ 用煤气和用电哪个划算
用天然气比用电省钱。
天然气和电在使用过程中都存在一个热值利用率的问题,因为在使用过程中所产生的能量不可能完全被吸收利用,总会有一部分散掉,而且天然气本身也会溢出。通常我们所使用的普通天然气灶的实际热效率在60%左右,电的热效率比天然气要高一些,电磁炉能达到90%以上。
用电:烧2.25升水,需要用9分34秒的时间,电热水壶的额定功率是1500W,电价就算0.5元/千瓦时,那么成本=0.15944*1.5*0.5224=0.12494元。用天然气:烧2.75升水,燃气表从1978.841走到了1978.909,价格算1.89元/立方米,那么成本=(1978.909-1978.841)*1.89=0.12852元。
把用天然气的成本折算成和用电烧同样2.25升的水,那成本就是0.12852*2.25/2.75=0.10513元。通过实验可以看出烧同样重量的水,用天然气比用电省钱。
(3)流动水加热设备扩展阅读
生活省电技巧
1、拔掉插头当音响、电视装置在开关处于“关闭”位置时依然在耗电,因此必须关上电器并拔掉电源线。日常生活中,如果不用电视、CD机、电脑和其他电器时,应该把电源关掉。
2、装冰箱忌太满,调节温度太低将耗电更多,冰箱开门要节制,经常除冰霜,否则费电制冷差,冰箱门要随时注意密闭性,橡胶封条应完好,最方便的测试方法是在门缝夹张纸,纸能抽出来,则密封胶条需更换。
3、夏天温度很高的时候,如果能够吹电风扇的,那么就尽量不要用空调,用空调时半个月清洗一次滤网,每次不要把温度调得太低。及时的给冰箱除霜,把冰箱的温度冬天调到一,夏天调到四。电视机的声音开小一些,也可以省电费。电热水器用完之后马上关掉,不要一直保持在保温状态。
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iddoyao
TA获得超过384个认可 2018-08-28
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我们先参考广州现在的煤气和电费价格:煤气30斤(15kg)为109元,电为0.6元每度。
换算原则:等效能换算法(实际有效热能12.75万千卡基准)
(1)液化煤气瓶30市斤/瓶,约15万千卡*煮水燃烧效率为85%,即有效能效为12.75万千卡。成本是:109元
(2)等同于天然气17.44方,煮水也按85%转换效率,2.5元每方。成本是43.6元
(3)等同于用电148.25度(千瓦时),煮水效率是96%的哦!0.6元/度电,成本是88.95元。
结论:【价格比】煤气瓶:天然气:电热=煤气瓶(30市斤)价格:(17.44方*天然气价格):(148.25度*电价格)
Ⅳ 蒙乃尔合金与inconel的各有什么优缺点,应用于什么场合
蒙乃尔合金是一种用量最大、用途最广、综合性能极佳的耐蚀合金。此合金在氢氟酸和氟气介质中具有优异的耐蚀性,对热浓碱液也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。该合金的一个重要特征是一般不产生应力腐蚀裂纹,切削性能良好。上海翔洽金属团队,期待您的咨询!
合金在氟气、盐酸、硫酸、氢氟酸以及它们的派生物中有极优秀的耐蚀性。同时在海水中比铜基合金更具耐蚀性。酸介质:在浓度小于85%的硫酸中都是耐蚀的。Monel400是可耐氢氟酸中为数极少的重要材料之一。水腐蚀:Monel400合金在多数水腐蚀情况下,不仅耐蚀性极佳,而且孔蚀、应力腐蚀等也很少发现,腐蚀速度小于0.025mm/a。高温腐蚀:在空气中连续工作的最高温度一般在600℃左右,在高温蒸汽中,腐蚀速度小于0.026mm/a。氨: 由于合金镍含量高,故可耐585℃以下无水氨和氨化条件下的腐蚀。
应用范围应用领域
合金是一种多用途的材料,在许多工业领域都能应用如动力工厂中的无缝输水管、蒸汽管,海水交换器和蒸发器,海水使用设备的泵轴和螺旋桨以及核工业用于制造铀提炼和同位素分离的设备,制造生产盐酸设备使用的泵和阀等。在材料领域中,合金可以用来制作无缝管、圆管、焊带、带材等等。
inconel产品的均匀腐蚀可以发生在酸性或热的碱性溶液。通过这种机制可以预计的亏损,并在设计允许的。inconel产品的腐蚀速率非常慢时,该金属是在被动状态,一般的是耐腐蚀性更好地较大的铬含量,但其他的溶质可以是有害的。
产品简介
inconel产品的均匀腐蚀可以发生在酸性或热的碱性溶液。通过这种机制可以预计的亏损,并在设计允许的。inconel产品的腐蚀速率非常慢时,该金属是在被动状态,一般的是耐腐蚀性更好地较大的铬含量,但其他的溶质可以是有害的。
inconel钢材产品的晶界附近的化学组合物中,可以改变由precipitationof富含铬的颗粒。所得的在晶界处的贫铬区,使得4cr13不锈钢管产品容易受到晶间阳极攻击,即使在无应力-条件。
指定inconel钢材产品意味着12%的Cr的含量超过一点。大部分的不锈钢的Fe-Cr-C的Fe-Cr-Ni-C系系统的基础上的,但也是很重要的其它合金元素。
inconel钢材产品可以在几个晶体形式,其中最常见的是 体心立方(bcc)和 面心立方(fcc)的存在 。在纯铁,fcc结构仍然存在之间的910和1400℃下,这个时间间隔的下面和上面的体心立方结构(高达1539℃下的熔融温度。
inconel钢材产品的冶金在这个阶段转型的重要性不能被估计过高。此转换允许宽范围的微观结构,以实现通过控制热处理。本质上是与微观结构,机械性能,因此,inconel钢材产品可以得到的一个非常大的范围内的强度,韧性等。常规生产inconel钢材100兆帕超过1 GPA拥有强大的竞争实力。因此,首要关注的是铁的inconel钢材的bcc和fcc结构的相对稳定性知识。
物理性质
密度 7.99克/ CC
机械性能。
硬度计,洛氏B 79
拉伸强度,极限 558 兆帕
抗拉强度,屈服 290 兆帕 0.2%YS
断裂伸长率 50% 2 英寸
弹性模量 193 GPA 紧张
弹性模量 77 GPA 扭转
热性能
热膨胀系数,线性20°C 16μm/m-°C 0到100℃下
热膨胀系数,线性20°C 19.9μm/m-°C 871°C
热容量 0.5 J/g-°C 0℃?100℃的
热传导率 16.2 W / mK的 100°C
热传导率 21.4 W / mK的 500°C
电气性能
电阻率, 7.40E-05 欧姆厘米
Magenetic渗透 最大1.02 H = 200奥斯特,退火
加工性能
熔体温度 1371℃至1399°C
蒸馏水:就是将水蒸馏、冷凝的水,以去除电解质及与水沸点相差较大的非电解质为主,无法去除与水沸点相当的非电解质,纯度也用电导率衡量。
去离子水:顾名思义就是去掉了水中的除氢离子、氢氧根离子外的其他由电解质溶于水中电离所产生的全部离子。即去掉溶于水中的电解质物质。由于电解质溶于水中电离所产生的离子能增大水的导电能力,去离子水纯度自然用电导率来衡量。去离子水基本用离子交换法制得。但去离子水中可以含有不能电离的非电解质,如乙醇等。
纯水就是去掉了水中的全部电解质与非电解质,也可以说是去掉了水中的全部非水物质。基本都用反渗透法制得。由于在反渗透预处理中绝大多数都先用活性碳去除了部分非电解质,并且电导率非常容易测量,所以纯水纯度往往也用电导率衡量。但如果要获得极高纯度的高纯水,还是需通过去除电解质的混床、EDI方法。
超纯水,是一般工艺很难达到的程度,采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理四大步骤,多级过滤、高性能离子交换单元、超滤过滤器、紫外灯、除TOC装置等多种处理方法,电阻率方可达18.25MΩ*cm 。这种水中除了水分子(H20)外,几乎没有什么杂质,更没有细菌、病毒、含氯二恶英等有机物,当然也没有人体所需的矿物质微量元素,一般不可直接饮用,对身体有害,会析出人体中很多离子。
希望对你有用,望采纳。
Ⅵ 蒸汽的流量如何计算,已知管径、压力、温度。
蒸汽流量=流速×截面积×密度
根据蒸汽温度、压力查出蒸汽密度,根据管径算出截面积,蒸汽流速的要求一般在5-50m/s,即可算出蒸汽的流量。
根据压力和温度对各种蒸汽的分类为:饱和蒸汽,过热蒸汽。
(6)流动水加热设备扩展阅读:
蒸汽的主要用途有:加热/加湿;产生动力;作为驱动。
用于加热或加湿的蒸汽
1,正压蒸汽
正压蒸汽指气压在0.1 - 5 MPa,温度在110-250℃的蒸汽。这是蒸汽在工业中最具代表性的一种用途。被广泛用于热交换器和蒸汽箱等设备中用来加热和加湿。
在多数情况下使用的蒸汽是处于饱和状态的,也就是饱和蒸汽。因为压强和温度的对应关系固定不变,可以用蒸汽的潜热迅速加热。
在食品加工行业,过热蒸汽有时候用来烹饪和烘干、脱水。过热蒸汽在常压下被加热到200-800℃后非常易于控制,所以被用于当今的家用蒸汽烤箱市场。
2,负压蒸汽
负压蒸汽指气压小于大气压,温度低于100℃的蒸汽。这种蒸汽的应用得到了迅速的发展。
当负压饱和蒸汽像正压蒸汽那样使用时,可以通过调节气压迅速改变蒸汽的温度,使精确控温成为可能,而热水则做不到这点。然而负压蒸汽设备必须配有真空泵,因为仅仅降低气压是不会使其低于大气压的。
用于动力或驱动的蒸汽
蒸汽还可以用来做功(比如作为动力),用于蒸汽轮机等。一个大多数人都熟悉的例子就是很多年前的蒸汽机车、蒸汽火车,把蒸汽作为驱动动力的应用相当少了。
然而,把蒸汽用作驱动动力的技术还在继续发展和改进之中。
蒸汽轮机对于火力发电厂来说是不可或缺的设备。为了提高效率,发展了使用高温高压蒸汽的技术。一些火力发电厂在他们的涡轮机中使用25MPa(abs),610℃的超临界压力蒸汽。
为了使涡轮设备不受冷凝水的破坏,应避免使用饱和蒸汽,所以大多数情况下使用过热蒸汽。相反,在核电站领域要禁止使用高温蒸汽,因为它可导致涡轮设备的材料出问题,所以常用高压饱和蒸汽。
在蒸汽火车时代.乘客们惊叹于更大和更强大的发动机。随着时代的发展,技术的进步,科学家仍在开发蒸汽发动机,但是现代的蒸汽发动机并不是越大越好,而是越微观越好,德国科学家最近研制了一款微型蒸汽机。经测量,只有1毫米的千分之三。
用于降温的蒸汽
水蒸汽在气体物质中是热容最大的气相物质。在给高温物体降温中有广泛的用途,如金属材料淬火中速降温,金属材料加工过程中,金属表面和刀具的降温,具有可视、延长刀具寿命、减少氧化、减少化学物质的排放等优点,是金属切削过程中降温的理想材料。
在金属拉伸过程中,还有润滑、减少金属表面氧化,降温快等优点。
用于清洗的蒸汽
水蒸汽由于具有高温、纯净、冲击作用,在蒸汽清洗油污、黏胶等情况下,能更快去污,同时无污染环境的化学物质排放。饱和蒸汽在清洗行业具有很广的用途。
Ⅶ 为什么热水器长期使用后内部会结垢
一、热水器为什么会产生水垢
对于一些水质比较硬的地区,在使用热水器的时候,电热水器要比其他地区更加容易产出一些水垢。其实这是因为含有钙镁等物质的水在进入到热水器之后,会吸收高温进行加热,水中含有的钙镁离子就会发生化学反应,最终生成难溶的物质,当这些物质浓度增加之后就会形成固体沉淀,最终在热水器的内壁上形成水垢。
电热水器除垢的方法有很多,在这里小编就来介绍一下大家经常会用到的一些除垢方法吧。
二、 热水器除垢 的方法
1、在清洗电热水器前需要拔掉电源,切断电热水器的加热,关闭电热水器下方的冷水和热水角阀。
2、打开热水器密封口,更换电热水器里面的镁棒。镁棒的作用是减少对加热管腐蚀、使水垢产生化学反应,长期使用的镁棒会产生絮状物或者硬块包裹棒面,直至镁棒消耗完全。所以长期使用电热水器及时更换新的镁棒,否则容易漏水漏电。
热水器除垢
3、拆掉 泄压阀 扳手的限制装置(通常是一个塑料方孔部件,用来防止泄压阀被意外打开的保险件),用塑料管接在泄压阀的泄压口的小管子上,用来引出内胆中的水;将泄压阀的扳手由垂直位置,扳转至90度,这时泄压阀已经被打开。
4、拆开热水管处的金属软管的接头,这时应该看到从泄压阀中有水流出,放掉内胆中的存水,等到泄压阀管口基本不再有水流出时,内胆中的水基本上全部放出来了,随之内胆里大部分水垢(絮状物)也会跟着排出来。
5、接下来,将冷水管道的金属软管接到热水器的热水出口上,开启冷水角阀,让冷水由热水管道冲到内胆里,这时可以看见泄压阀出水口里继续流出混有水垢的水。反复多次重复这样的步骤,经多次冲洗后,从泄压阀出水口里流出的水就已经很干净了,说明内胆基本清洗干净了。
6、将泄压阀恢复到原来的样子,将拨杆重新放下来,重新将热水管道和热水角阀相连接,重新将冷水管道和冷水角阀相连接;分别开启热水角阀和冷水角阀,在热水角阀连接的热水管道龙头处(如 浴室 的热水龙头,或洗脸盘的热水龙头)打开热水龙头,待热水龙头里有水出来以后,再关闭热水龙头,保证内胆里已经排空空气,并充满了水。
7、检查各个接头处是否有渗漏,如果有渗漏需重新连接,确保各连接处无渗漏。插上电热水器的插头,开启电源,检查加热情况,一切正常后,清洗工作全部完成。
Ⅷ 板式换热器的工作原理是什么
板式换热器是由一系列具有一定波纹形状的金属片叠装而成的一种高效换回热器。各种板片之间形成薄答矩形通道,通过板片进行热量交换。
向左转|向右转
可拆卸板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。