壓力流學名

pressure flow(the type of syphonic)

壓力流(虹吸式)

壓力流造價信息

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(斜)風機 規(guī)格型號:SWF-7A功率(KW):3-4.風量(m3/h):18500-11750壓力(Pa):330-470 查看價格 查看價格

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(斜)風機 規(guī)格型號:SWF-8A功率(KW):4-4.風量(m3/h):26100-18700壓力(Pa):195-390 查看價格 查看價格

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(斜)風機 規(guī)格型號:SWF-9A功率(KW):5.5-6風量(m3/h):35000-27000壓力(Pa):280-430 查看價格 查看價格

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(斜)風機 規(guī)格型號:SWF-10A功率(KW):7.5-6風量(m3/h):45000-36000壓力(Pa):288-370 查看價格 查看價格

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(斜)風機 規(guī)格型號:SWF-4.5A功率(KW):0.55-4風量(m3/h):4600-3400壓力(Pa):205-265 查看價格 查看價格

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(斜)風機 規(guī)格型號:SWF-6A功率(KW):1.5-4風量(m3/h):10000-8120壓力(Pa):200-325 查看價格 查看價格

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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
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材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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發(fā)現(xiàn)

中國人很早就懂得應用虹吸原理。應用虹吸原理制造的虹吸管,在中國古代稱"注子"、"偏提"、"渴烏"或"過山龍"。?

東漢末年出現(xiàn)了灌溉用的渴烏。

西南地區(qū)的少數(shù)民族用一根去節(jié)彎曲的長竹管飲酒,也是應用了虹吸的物理現(xiàn)象。

史書記載

宋朝曾公亮《武經(jīng)總要》中,有用竹筒制作虹吸管把峻嶺阻隔的泉水引下山的記載。

中國古代還應用虹吸原理制作了唧筒。唧筒是戰(zhàn)爭中一種守城必備的滅火器。宋代蘇軾《東坡志林》卷四中,記載了四川鹽井中用唧筒把鹽水吸到地面。其書載:以竹為筒,"無底而竅其上,懸熟皮數(shù)寸,出入水中,氣自呼吸而啟閉之,一筒致水數(shù)斗。"

明代的《種樹書》中也講到用唧筒激水來澆灌樹苗的方法,對于虹吸原理,中國古代也有論述。南北朝時期成書的《關尹子·九藥篇》說:"瓶存二竅,以水實之,倒瀉;閉一則水不下,蓋(氣)不升則(水)不降。井雖千仞,汲之水上;蓋(氣)不降則(水)不升。"有兩個小孔的瓶子能倒出水,如果閉住一個小孔,另一個小孔外面的空氣壓力會比瓶里水的壓力大,水就流不出來。

唐代王冰《素問》注中,有關大氣壓力的物理現(xiàn)象記述得較清楚,王冰曰:"虛管溉滿,捻上懸之,水固不匯,為無升氣而不能降也;空瓶小口,頓溉不入,為氣不出而不能入也。"指出一個小口的空瓶灌不進水是因為瓶里氣體出不來。宋代俞琰在《席上腐談》中補充了前人的發(fā)現(xiàn),說;"予幼時有道人見教,則劇燒片紙納空瓶,急覆于銀盆水中,水皆涌入瓶而銀瓶鏗然有聲,蓋火氣使之然也;又依法放于壯夫腹上,挈之不墜。"在空瓶里燒紙,由于火把瓶里的一部分空氣趕出瓶外,火熄滅后瓶里就形成負壓,造成一定的真空,瓶外的空氣壓力就把瓶緊緊地壓在人腹上。如果把瓶放在水里,水就立即涌入瓶里。

明代莊元臣在《叔苴子·內(nèi)篇》中也指出把葫蘆勺倒壓入水中,水并沒有進入葫蘆里,這是因為葫蘆里有空氣。

1930年明希(E.Münch)提出了解釋韌皮部同化物運輸?shù)膲毫α鲗W說(pressure flow hypo thesis)。該學說的基本論點是,同化物在篩管內(nèi)是隨液流流動的,而液流的流動是由輸導系統(tǒng)兩端的膨壓差引起的。自該學說提出以來,許多學者都致力于能更完整、更正確地解釋同化物韌皮部運輸?shù)默F(xiàn)象,也曾提出過多種假說,如簡單擴散作用、細胞質環(huán)流(cyclosis)、電滲流動、收縮蛋白、離子泵等假說,然而這些假說后來均被實驗證明是不完整的或錯誤的。

目前被人們廣為接受的學說是在明希最初提出的壓力流學說基礎上經(jīng)過補充的新的壓力流學說。新學說認為,同化物在篩管內(nèi)運輸是一種集流,它是由源庫兩側SE-CC復合體內(nèi)滲透作用所形成的壓力梯度所驅動的。

而壓力梯度的形成則是由于源端光合同化物不斷向SE-CC復合體進行裝載,庫端同化物不斷從SE-CC復合體卸出,以及韌皮部和木質部之間水分的不斷再循環(huán)所致。即光合細胞制造的光合產(chǎn)物在能量的驅動下主動裝載進入篩管分子,從而降低了源端篩管內(nèi)的水勢,而篩管分子又從鄰近的木質部吸收水分,以引起篩管膨壓的增加;與此同時,庫端篩管中的同化物不斷卸出并進入周圍的庫細胞,這樣就使篩管內(nèi)水勢提高,水分可流向鄰近的木質部,從而引起庫端篩管內(nèi)膨壓的降低。因此,只要源端光合同化物的韌皮部裝載和庫端光合同化物的卸出過程不斷進行,源庫間就能維持一定的壓力梯度,在此梯度下,光合同化物可源源不斷地由源端向庫端運輸。

同化物韌皮部運輸?shù)难芯恳呀?jīng)歷了70多年,盡管尚有許多方面需要深入研究,但目前普遍認為"壓力流學說"是最能解釋同化物韌皮部運輸現(xiàn)象的一種理論。然而,必須指出的是,上述討論的是被子植物中的情況。由于裸子植物韌皮部的結構與被子植物有很大的差異,因此,可以預測裸子植物同化物的韌皮部運輸機理與被子植物的運輸機理必然有許多不同之處,但這方面的研究尚很缺乏。

簡單的說就是壓力差所造成的現(xiàn)象

壓力流學名常見問題

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  • 哪位說說什么是壓力流管道

    壓力流管,是指管內(nèi)的流體是有壓力的,可以拐彎可以走逆坡.多指給水管等 重力流管,是指管內(nèi)的流體是在重力的作用下流動,只能沿重力向下的方向敷設.多指排水管.

周圍被約束、沒有自由表面(液體和氣體的分界面)的液體流動。最常見的壓力流是滿管流(見管流),即液體充滿管道的流動。液體未充滿管道的流動遵循無壓流的規(guī)律。壓力流按其流動特性是否隨時間改變可分為定常壓力流和非定常壓力流。

定常壓力流 流動特性不隨時間改變的壓力流。研究定常壓力流的目的在于找出管道特性和流動特性之間的關系,這種關系隨流動狀態(tài)而不同。在直線圓形管道中,如流動特性不沿流程改變則稱為均勻流,這時流動狀態(tài)隨管道雷諾數(shù)Re=vD/ν而改變,式中v為平均流速,D為管道直徑,ν為運動粘性系數(shù)。雷諾數(shù)小于2000時為層流;向湍流過渡的雷諾數(shù)在2000~4000之間;4000以上為湍流。定常壓力流的流動特性和管道特性之間的關系,可參見管流。

非定常壓力流 流動特性隨時間改變的壓力流。管道閥門啟閉,水力機械啟動、負荷改變或停機過程中的流動皆是不定常壓力流。若關閉或停機的速率很快,由于水流的慣性,液體將被壓縮而產(chǎn)生水擊。分析這一流動時必須考慮液體的可壓縮性。

分析可壓縮非定常壓力流時,常用平均流速v、壓力p、管道橫截面積A、密度ρ等量,并將流動簡化為一維問題。這時流動特性是距離s和時間t的函數(shù)。連續(xù)性方程為:。

運動方程為:+|v|v/2D=0。

上式中z為管道高程;f為摩擦系數(shù),它是雷諾數(shù)Re和管道內(nèi)壁相對粗糙度 ε/D的函數(shù)(見管流);第四和第五項分別代表重力和管壁摩擦阻力的作用。液體受壓縮時的狀態(tài)方程為,由此推出:,

式中K 為液體的體積彈性模量。如果不考慮管壁的慣性,則彈性圓形管道的變形方程為,由此推出:,

式中δ為管壁厚度;E為管壁材料的彈性模量。略去高階小量后可得出下列方程組:,

,

,

式中c為壓力波傳播速度。這是一組雙曲型微分方程,可用有限差分方法或特征線法進行數(shù)值計算。應用這些方程可計算水擊壓力。

參考書目

V.L.Streeter and E.B.Wylie, Fluid Mechanics, McGraw-Hill, New York,1975.

壓力流學名文獻

壓力流與重力流排水 壓力流與重力流排水

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大?。?span id="si7c2nm" class="single-tag-height">62KB

頁數(shù): 3頁

評分: 4.7

壓力流屋面排水系統(tǒng) 目 錄 1技術優(yōu)勢 2工作原理 1技術優(yōu)勢 壓力流屋面雨水排水系統(tǒng)的技術優(yōu)勢降雨過程中屋面承接的雨水沿屋面坡向匯集到天 溝,傳統(tǒng)的雨水排放是將天溝中匯集的雨水通過雨水斗、 雨水立管、排出管排至雨水檢查井, 或是通過雨水斗、懸吊管、雨水立管、排出管排至雨水檢查井。一般屋面排水系統(tǒng)常按其排 水管的設置位置和排水去向分為外排水系統(tǒng)和內(nèi)排水系統(tǒng), 從水力學的觀點來分可分為重力 流屋面排水和壓力流屋面排水系統(tǒng)兩類, 后者在于強調(diào)在設計降雨強度下屋面排水系統(tǒng)內(nèi)的 有壓狀況。 不同的屋面雨水排水系統(tǒng)根據(jù)其所具有的水流狀態(tài)的分析, 采用不同的設計計算 方法。傳統(tǒng)的屋面雨水排水系統(tǒng)按重力流設計,屋面重力式排水系統(tǒng)采用重力式的雨水斗, 雨水斗排水狀況是自由堰流, 流入雨水斗的雨水滲入空氣, 形成水氣混合流, 雨水斗的設計 流量偏??;按重力流計算的懸吊管要求不大于 0.8 的充滿度和大于 5

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壓力流量重量容量單位換算表剖析 壓力流量重量容量單位換算表剖析

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評分: 4.4

◆壓力單位換算表 ◆ 流量單位換算表 ◆ 容積單位換算表 ◆ 重量單位換算表 ◆ 長度單位換算表 ◆ 面積單位換算表 ◆ 主要力量單位換算表(國際標準單位與公制單位換算) ◆功率單位換算表 ◆熱功單位換算表 ◆傳熱系數(shù) /熱導率單位轉換表 ◆質量單位換算表 安士與噸位沒有直接換算,因廠家而異,同一噸位有三種螺桿,安士是香港的一 個重量單位,即1安士=28.35克 OZ(安士?盎司?)是一個英制的體積單位,而我們常講的射出的重量卻要用質 量單位,所以從 OZ換算到質量(即我們常說的重量時),會因為你所用的塑料 原料不一樣而質量有區(qū)別,譬如我們常用的 PS料,1OZ就是 28.4g,但是其它的 塑料因其密度不一樣,就不是 28.4g了;

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天然氣站場中常用的壓力控制系統(tǒng)為串聯(lián)監(jiān)控,增加流量控制功能只是在調(diào)節(jié)閥程序控制上增加控制環(huán)節(jié),因此一般壓力流量控制系統(tǒng)包括:安全切斷閥、監(jiān)控調(diào)壓器、調(diào)節(jié)閥、專用壓力流量控制器、壓力變送器、壓力表及相關設備、大小頭、管路附件等。

安全切斷閥、監(jiān)控調(diào)壓器、調(diào)節(jié)閥為相互獨立的設備,按照從上游至下游的順序,串聯(lián)在一起組成的安全、監(jiān)控式控制系統(tǒng)。在安裝壓力流量控制系統(tǒng)的站場入口處,一般都設計安裝過濾設備,過濾分離后的氣體雜質顆粒直徑不大于5 μm。各種閥的出口的耐壓等級等同于其入口的耐壓等級,壓力控制閥組的下游的取壓、引壓等部件的耐壓等級等同于其上游的耐壓等級。

安全切斷閥和監(jiān)控調(diào)壓器作為安全設備,一般選用不需任何外部動力源的自力式閥門,氣體測量信號取自調(diào)節(jié)閥的下游。用于正常情況下壓力流量控制的調(diào)節(jié)閥,一般選用電動(或者氣動)調(diào)節(jié)閥。以電動調(diào)節(jié)閥為例。

壓力流量控制安全切斷閥

安全切斷閥是高可靠性的自力式閥門,是獨立于監(jiān)控調(diào)壓器和調(diào)節(jié)閥的專用安全設備。安全切斷閥正常工作時長期處于全開狀態(tài),設置有超高壓、超低壓切斷保護,一旦系統(tǒng)的壓力達到設定值的上限或下限,它將快速、自動地切斷供氣管路。自動切斷后,它不能自動打開,只能就地手動打開。

安全切斷閥可具有遠方控制及遠方閥位指示功能,能夠接收來自控制系統(tǒng)的控制命令,自動關斷閥門。當安全切斷閥打開或關斷時,其配帶的位置開關可輸出無源接點信號至站控系統(tǒng)進行閥位指示。

壓力流量控制監(jiān)控調(diào)壓器

監(jiān)控調(diào)壓器為帶指揮器自力式調(diào)壓器,是獨立于安全切斷閥和調(diào)節(jié)閥的專用安全設備。指揮器動力源取自閥門的上游。監(jiān)控調(diào)壓器正常工作時長期處于全開狀態(tài),一旦系統(tǒng)的壓力達到設定值的上限,它將啟動,通過調(diào)節(jié)調(diào)壓器閥門開度將壓力控制在設定范圍內(nèi)。一般出口法蘭流速不超過50 m/s。閥門的開度可以輸出至控制系統(tǒng)進行顯示。帶有就地機械指示裝置,可就地指示閥門的開度。

壓力流量控制電動調(diào)節(jié)閥

電動調(diào)節(jié)閥,是電動執(zhí)行機構和調(diào)節(jié)閥組成的一個整體設備,調(diào)節(jié)閥一般為軸流式或迷宮式,根據(jù)工藝要求選擇調(diào)節(jié)閥的流量特性,通常選用等百分比特性的調(diào)節(jié)閥。調(diào)節(jié)閥的尺寸按照在最小最大流量條件下,閥的開度在5%~90%之間進行計算。

調(diào)節(jié)閥可根據(jù)不同時段的要求遠程改變流量上限設定值,對最大供氣量進行控制,以保證流量相對穩(wěn)定。當閥門出現(xiàn)故障時,應處于全開位置。

調(diào)節(jié)閥上有就地機械或電子式指示裝置,可就地指示閥門的開度。電動執(zhí)行機構具有就地手動、自動和遠程控制選擇開關。

壓力流量控制控制器

壓力流量控制系統(tǒng)為無人操作設計,采用以PLC(帶PID調(diào)節(jié)模塊)為基礎組成獨立的壓力流量控制器,對站場出站壓力、流量進行控制:

1)當供氣流量低于流量上限設定值(以下簡稱“流量上限值”)時,安全切斷閥和監(jiān)控調(diào)壓器處于全開位置,控制器和調(diào)節(jié)閥處于壓力調(diào)節(jié)狀態(tài)。此時,控制器和調(diào)節(jié)閥的作用是控制對下游的供氣壓力在規(guī)定的范圍內(nèi),即在允許的波動范圍內(nèi)、按照壓力上限設定值(以下簡稱“壓力上限值”)對下游用戶供氣。

2)當供氣流量增加到接近或超過流量上限值時,安全截斷閥和監(jiān)控調(diào)壓閥處于全開位置,控制器和調(diào)節(jié)閥處于流量控制狀態(tài)。控制器輸出控制信號,減小調(diào)節(jié)閥開度,控制供氣流量不超過流量上限值;此時,對下游供氣壓力將低于設定的壓力值。

3)在對下游供氣壓力低于壓力上限值的情況下,如果供氣流量出現(xiàn)波動,則控制器根據(jù)站控系統(tǒng)反饋的供氣流量和壓力參數(shù)輸出控制信號,控制供氣流量已設定的流量上限值、在允許的波動范圍內(nèi)穩(wěn)定供氣。

4)當供氣流量從設定的流量上限值減少時,壓力流量控制系統(tǒng)增加調(diào)節(jié)閥開度以穩(wěn)定供氣流量;當供氣流量繼續(xù)減小,調(diào)節(jié)閥開度繼續(xù)增加導致對下游供氣壓力達到設定的出口壓力值后,壓力流量控制系統(tǒng)進入上述1)所述的壓力調(diào)節(jié)狀態(tài);當供氣流量增加到接近或超過流量上限值時,壓力流量控制系統(tǒng)進入上述2) ,3)所述的流量控制狀態(tài)。

5)當調(diào)節(jié)器出現(xiàn)故障導致供氣壓力超過壓力上限值達到一定范圍時,監(jiān)控調(diào)壓器自動(或由專用控制器啟動)投入工作,以維持下游供氣壓力在一個安全、合理范圍。此時,系統(tǒng)處于自力式壓力調(diào)節(jié)狀態(tài),不能控制供氣流量。

6)若調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障后,監(jiān)控調(diào)壓器也出現(xiàn)故障,不能控制下游壓力時,安全切斷閥則自動(或由專用控制器/站控系統(tǒng))切斷該回路氣源,并由站控系統(tǒng)開啟備用回路,關閉故障回路,以確保連續(xù)供氣及下游管道、設備和系統(tǒng)的安全。

7)壓力流量控制系統(tǒng)專用控制器應向站控系統(tǒng)傳遞本系統(tǒng)的各種運行狀態(tài)參數(shù),如:壓力、閥門開度等狀態(tài)信息??刂破鲬哂芯偷仫@示功能,能夠顯示壓力流量控制系統(tǒng)實時的工作狀態(tài)、故障信息(如:調(diào)節(jié)閥開度,壓力信號錯誤、設備故障等),并能顯示設定值??刂破髂軌蝾A先設定壓力上限值、24 h或168 h流量上限值(即限制流量曲線),并根據(jù)預設流量上限值對流量進行控制,保持實際供氣流量不超過流量上限值。

控制器有良好的調(diào)節(jié)特性輸出,能夠控制出口壓力,限制最大流量。即:當實際流量小于最大設定流量(流量上限值)時,保持出口的最高設定壓力(壓力上限值)。當實際流量等于最大設定流量時,保持流量不超過最大設定流量,不保持出口壓力。壓力和流量控制的切換過程要求十分平穩(wěn),不能使被調(diào)節(jié)對象出現(xiàn)大的擾動。在調(diào)節(jié)閥工作時,向上的超調(diào)量應盡可能小。當改變控制器設定值后,系統(tǒng)調(diào)節(jié)平滑,超調(diào)量很小,或無超調(diào),不能由于超調(diào)量過大導致監(jiān)控調(diào)壓器動作,甚至使安全切斷閥關閉。要求每次改變設定值的調(diào)節(jié)周期小于15 minx

正常供氣情況下,安全切斷閥和監(jiān)控調(diào)壓器處于全開位置,壓力流量控制器站場控制系統(tǒng)的壓力、流量上限設定值、實時供氣壓力和流量信號,通過調(diào)節(jié)閥對供氣壓力和流量進行調(diào)節(jié)控制。當調(diào)節(jié)閥出現(xiàn)故障,無法控制下游壓力時,監(jiān)控調(diào)壓器開始工作,以維持下游壓力的安全范圍。若監(jiān)控調(diào)壓器也出現(xiàn)故障,不能控制下游壓力時,安全切斷閥則自動切斷氣源,同時控制器開啟備用回路,以保證下游管道和設備的安全。

當調(diào)節(jié)閥發(fā)生故障時,它應處于全開位置。監(jiān)控調(diào)壓器出現(xiàn)故障時,應處于全關位置。

通常描述天然氣流量是指標況下的體積流量,壓力和流量之間沒有一一對應的關系,但是管道中的天然氣壓力降與流量可以簡化成正比關系,即供氣條件相同時(供氣量、管徑等),管道中天然氣用氣流量越大,壓力降越大。因此壓力流量控制不可能同時控制壓力和流量,而是在不同的情況下設定參數(shù)分別控制,但是控制原理都是相同的,即通過調(diào)節(jié)閥門的開度來控制流量的變化進而使被控制管道的流體壓力、流速等參數(shù)符合控制要求,可以用同一個設備實現(xiàn)控制目標。

壓力控制主要是為了下游的壓力穩(wěn)定,以及符合管道和設備的設計壓力。而流量控制是為了上游氣量的調(diào)度配置以及防止流量過大損壞計量設備,尤其是渦輪流量計。

進口產(chǎn)品注冊標準YZB/USA0402《Strata壓力流量控制閥》

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