对夹不锈钢止回阀

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产品名称:对夹升降式止回阀 对夹式止回阀 蝶式止回阀产品型号:H71W、H71H、H71X产品口径:DN15~DN1200产品压力:0.6~42.0MPa产品材质:铸钢、不锈钢、合
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产品名称:对夹升降式止回阀 对夹式止回阀 蝶式止回阀
产品型号:H71W、H71H、H71X
产品口径:DN15~DN1200
产品压力:0.6~42.0MPa
产品材质:铸钢、不锈钢、合金钢等
产品概括:生产标准:国家标准GB、机械标准JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产。阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。工作压力1.0Mpa-50.0Mpa。工作温度:-196℃-650℃。连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍。驱动方式:手动、气动、液动、电动。
联系电话:021-51875781 57432316 57433027
 产品详细信息

产品介绍:
针对国内传统使用的H41型法兰连接升降式止回阀具有体积笨大,流体阻力大,阀门关闭时水锤压力高,安装、维修难,使用寿命短等缺点。阀门供应网针对传统法兰结构止回阀存在的问题,研制生产了对夹式止回阀系列,H71对夹式升降式止回阀具有结构长度短,体积小、重量轻,阀瓣关闭快速,水锤压力小,安装方便,流体阻力小,动作灵敏、密封性能好,阀瓣行程短、关阀冲击力小,整体结构、简单紧凑,使用寿命长、可靠性高等特点。

 

应用范围:
对夹升降式止回阀适用于公称压力PN10~PN420、Class150~Class2500;公称通径DN15~DN1200、NPS1/2~48;工作温度-196℃~540℃的各种管路上,用于防止介质倒流。通过选用不同的材质,对夹式止回阀可适用于石化、冶金、电力、轻工、食品等行业中水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。 

 

结构特点:
1. 结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8;
2. 体积小、重量轻,其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20;
3. 阀瓣关闭快速,水锤压力小;
4. 水平管道或垂直管道均可使用,安装方便;
5. 对夹升降式止回阀流道通畅、流体阻力小;
6. 动作灵敏、密封性能好;
7. 阀瓣行程短、关阀冲击力小;
8. 整体结构、简单紧凑、造型美观;
9. 使用寿命长、可靠性高。

标准规范:
设计制造标准:JB/T 8937
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008

 流体力学性能:

公称通径阀门全开启
时的流体阻
力系数ξ
常温下阀门全开启时的水流量系数流体的流向
DNNPSKv(m3/h)Cv(U.S)Cv(U.K)
开启压力近似值KPa
5022.663746221
6521/22.410912810721
8032.317220116921
10042.028933828321
12551.847655746621
15061.575087873521
20081.314321675140321
250101.223302726228321
300121.036764301360221
350140.952746171516921
400160.873068548716031
450180.8924610818906131
500200.811415133561118731
600240.717573205601722231
700280.723919279852344141
750300.727458321262690941
800320.731241365523061641
900360.739539462613874841
1000400.748814571124783841
1050420.753817629665274141
1200480.770292822426888641






















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4.产品制造严格执行“双三检”制度,不合格零件不转序、不装配、不出厂;

5.总装后按 GB13927、JB/T9092、CJ/T3056 标准进行强度、密封综合性能测试(介质为水、煤油、气体);

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闭环地源热泵系统模型与仿真
摘要:地源热泵系统的特性主要由两部分决定:一是地热换热器的长度和配置,二是与之相匹配的热泵机组的性能,因此建立地热换热器和热泵机组的耦合传热模型是进行地源热泵系统性能研究的重点对夹不锈钢止回阀 不锈钢单向止回阀 止回阀h71w 楚由于地热换热器所涉及的传热过程的复杂性,地热换热器的传热模型仍是国内外闭环地源热泵系统研究工作的重点。作者近年来在地热换热器传热模型方面进行了一些有创新性的研究:提出了分析竖直埋管地热换热器钻孔内的传热过程的准三维模型;另外,采用顺序模块法建立了热泵机组的数学模型;通过能量平衡关系式,建立了地源热泵系统的动态模型。利用系统模型可以模拟在不同地热换热器长度及配置情况下,系统能耗、制冷量性能系数等。通过试验验证表明,该系统模型预测结果与试验比较吻合,预测水温与实测结果大相对误差不超过5%,制冷量或制热量大误差不超过10%。 1.前言 由于地源热泵地下换热的影响因素多、设计难度大,基础数据不足,某些参数的选择不当会造成工程造价难以接受,限制了该项技术,所以直到上个世纪80年代后期才在商业、民用建筑的空调系统中采用。近几年,大量报道反映了国外进行的工作和取得的成果[1]。 由于它的环保和节能特点,地源热泵空调系统在国内正在受到越来越多的关注,特别是近几年,国内开始有了地源热泵空调系统的实际工程。因此,地源热泵的设计细节、及其与传统建筑系统匹配的资料很少,对地源热泵工程实例的调研和经验总结是国际上地源热泵研究的一个重要方面。 在地源热泵系统中,地热换热器的研究一直是地源热泵技术的难点,同时也是也是该项技术研究的核心和应用的基础。现有的地热换热器设计方法大都基于美国和欧洲对地热换热器的试验研究。国内有关地源热泵的研究重点均放在地热换热器的试验研究上,也分别给出了相关的实验结果。由于缺乏对换热器在土壤中复杂的传热机理的深入研究,使得所得结论只适用于某一具体实验系统,理论性较差,提供的基础数据又较少,因而难于指导实际的工程设计。因此,目前研究的内容之一是建立更接近于实际情况的地热换热器传热模型。 众所周知,地源热泵系统的特性主要由两部分决定:一是地热换热器的长度和配置,二是与之相匹配的热泵机组的性能。因此在地热换热器配置已定的情况下,地源热泵系统的性能如何是目前工程中关心的问题。所以本文的另一个研究内容是建立地热换热器与热泵机组的动态模型,并通过试验验证模型的准确性。 2. 地热换热器模型综述 根据布置形式的不同,闭环地热换热器可分为水平埋管与竖直埋管换热器两大类。竖直埋管地热换热器也是在若干竖直钻孔中设置地下埋管的地热换热器,通常采用U型埋管的形式。U型埋管地热换热器也是一个钻孔中布置U型管,再加上回填材料,与周围土壤构成一个整体。一个钻孔中可以设置单组U型管,也可以设置两组U型管。竖直埋管占地面积小,传热效率高,在工程中得到了广泛的应用,本文主要以工程中应用广的单U型管为例,详见图1。 由于地热换热器所涉及的传热过程的复杂性,地热换热器的传热模型仍是国内外闭环地源热泵系统研究工作的重点。有关地热换热器的传热,迄今为止还没有普遍公认的模型和规范。国际上现有的传热模型大体上可分为两大类。类是以热阻概念为基础的解析解模型,第二类方法以离散化数值计算为基础的数值解模型。类模型采用Kelvin的线热源模型或无限长圆柱模型[2]。这类半经验方法概念简单明了,容易为工程技术人员接受,因此在工程中得到一定的应用。其缺点是各热阻项的计算做了大量简化假定[3],模型过于简单,能够考虑的因素有限,特别是难于考虑冷、热负荷随时间的变化、全年中冷热负荷的转换和不平衡等较复杂的因素。第二类方法以离散化数值计算为基础的传热模型,可以考虑接近现实的情况,采用有限元或有限差分法求解地下的温度响应并进行传热分析。但是由于地热换热器传热问题涉及的空间范围大、几何配置复杂,同时负荷随时间变化,时间跨度长达十年以上,因此若用这种分析方法按三维非稳态问题求解实际工程问题将耗费大量的计算机时间,在当前的计算条件下直接求解工程问题几乎是不可能的。这种方法在目前还只适合于在一定的简化条件下进行研究工作中的参数分析,而不适合于做大型的多钻孔的地热换热器的传热模拟,更不适合用作工程设计和优化。
3. 竖直单U型管地热换热器模型的建立
3.1 钻孔内准三维模型的建立 在研究地源热泵系统性能时,由于时间跨度比较小,因此钻孔内回填材料热物性、钻孔几何尺寸等都对地源热泵系统的性能有重要影响。以往的一维模型和二维模型中,由于对钻孔内结构进行了简化,即将两根U型管简化为一根,并假定U型管内流体温度为定值,无法得到钻孔内流体温度随钻孔深度的变化以及两根U型管之间引起的热短路情况。因此模型与实际情况有一定的差别,导致模型预测误差较大。 课题组近年来在地热换热器传热模型方面进行了一些有创新性的研究:在二维模型[4]的基础上,流体温度在深度方向的变化以及轴向的对流换热量必须予以考虑。为保持模型的简明,钻孔内固体部分的轴向导热仍忽略不计,我们把建立的此模型称为准三维模型。对于单U型管的钻孔的热平衡分析,根据流体在U型管中向下和向上流动过程中的能量平衡方程式求解得到U型管内流体温度无量纲形式的解为[5,6]: 其中, , ,,,c为流体的比热,M为U型管内流体的质量流率,R11为U型管至钻孔壁的热阻[5],R12为两根U型管之间的热阻[5],Tb为钻孔壁温,H为钻孔深度,为流体入口温度。
3.2 钻孔外瞬变温度场分析 埋有管子并与土壤进行着热交
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