系統容積(volumetric content of system)在敞開式循環冷卻水系統中冷卻水容量的總和。
包括系統中換熱設備、冷卻塔、水池、管道和水泵等設備在運行過程中所有水量的總和。
消防水是專用的,不能考慮供熱用
循環冷卻水系統容積包括機組冷凝器、管道、冷卻塔集水盆和部分系統設有的蓄水池等的累計內容積。冷卻水循環量根據總熱負荷求算得應配水泵的流量(50m3/h)。循環量的1/3計算容積的前因不甚...
看個人情況決定吧。要根據你的生活習慣、使用情況來確定合適的容量才好。有的時候你存儲的東西多,需要有更大的容量來存放。這時候就需要大的冰箱。不過有時候也不能放東西過密,那樣增加制冷時間,更費電!所以說買...
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建筑容積率 :建筑總面積 /規劃用地面積 建筑密度 :建筑占地面積 /規劃用地面積 容積率和建筑密度都是有規定的,不是越小越好,也不是越大越好 況且,容積率怎么可能是越小越好??那你什么都不建豈不是更好? 從甲方的盈利性質上來講,甲方肯定是希望容積率越大越好,因為容積率大了建筑總面積就多了,但是從 規劃上來講,這是不允許的,因為容積率過大,土地承載力超負荷。 第二點,建筑密度也不越大越好!如果這是一個小區,客戶一定喜歡建筑密度相對小的小區,因為建筑密 度小了,建筑之間的間距就大了,同時會提升綠地率,對建筑采光也有好處。 1、 容積率 :項目用地范圍內總建筑面積與項目總用地面積的比值。計算公式:容積率 =總建筑面積 /總用 地面積 當建筑物層高超過 8 米,在計算容積率時該層建筑面積加倍計算。容積率越低,居民的舒適 度越高,反之則舒適度越低。所謂 ―容積率 ‖,是指一個小區的總建筑面積與用地
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供熱系統合用儲熱水箱容積論文 【摘要】攀西地區通常選用太陽能作為熱水系統的第一熱源。 在 熱水系統的設計中常遇到屋面面積不夠, 單獨的太陽能集熱系統不能 滿足熱水用量。對于中小型建筑太陽能加熱系統和空氣源熱泵聯合制 熱系統,在合用儲熱水箱的設計應通過計算比較后確定, 以在初次投 資和以后的運行支出找到平衡點。 1.1太陽能和空氣源熱泵聯合制熱系統 為響應國家節能減排,發展清潔能源的號召,減少霧霾的產生 , 當在太陽能資源比較豐富的地方應設置太陽能熱水系統。 攀西(攀枝 花和西昌)地區貼近云南,日照充足,晴天居多,屬于冬暖夏熱的區 域,非常適合太陽能和空氣源熱泵的設置。 《建筑給水排水規范》 GB50015-2003(以下簡稱建水規范 ) [3] 對于太陽能加熱系統和空氣源熱泵熱水供應系統儲熱水箱有效容積 都有特定公式可查。但對于某些中小型建筑,為節省投資,太陽能和 空氣源熱泵通常合用一個儲
靜液傳動系統的容積效率是衡量其性能的一項重要指標,也是影響其在高速軍用車輛上廣泛應用的瓶頸。找到靜液傳動系統容積效率的影響因素并對其進行準確的建模,是對靜液傳動系統進行準確控制的前提,是實現靜液傳動車輛動力傳動系統整體優化匹配及控制的基礎。
影響高速靜液傳動系統容積效率的3個因素:泵輸入轉速、系統工作壓力、系統工作油溫對靜液傳動系統的影響規律。
在一定工作油溫、一定泵工作轉速下,靜液傳動系統容積效率隨系統工作壓力的升高而降低;
在一定工作油溫、一定工作壓力下,靜液傳動系統容積效率隨泵工作轉速的升高而升高;
在一定工作壓力、一定工作轉速下,靜液傳動系統容積效率隨工作油溫的升高而降低;
盡管引用傳統計算泵容積效率的公式來計算靜液傳動系統的容積效率會有所偏差,但理論值與試驗值之間的誤差對于靜液傳動系統建模研究來說,精度已經足夠,而且,當泵工作轉速高于2 200r/min時,不管在低油溫還是在高油溫,理論值與試驗值都有很好的一致性,高速軍用車輛靜液傳動系統的應用研究來說,按照傳統柱塞泵容積效率計算公式去建立靜液傳動系統容積效率模型完全可以滿足當前研究的需要 。
該系統的主要功能為:(1)用以調節硼溶液的濃度,以控制堆的反應性;(2)用以凈化反應堆冷卻劑以保持要求的水質;(3)可以部分地起一回路水容積控制和維持一回路系統穩壓器的水位;(4)當采用軸封式主冷卻劑泵時,該系統還向軸封注水;(5)根據設計要求該系統的上充泵還可兼作高壓安全注射泵,緊急向主系統注入硼水。但在近期的設計中,上充泵和高壓安全注射泵其功能是互相獨立的,上充泵不再兼作高壓安全注射泵的功能。
當反應堆按規定的速率升溫,降溫或改變功率時,化容系統能維持主系統合適的水裝量。它承擔堆從冷到熱態零功率啟動過程中的最大升溫速率和從熱態零功率到冷停堆過程中最大降溫速率所引起的水容積的變化。它還可以在一般主系統的泄漏事故時提供足夠的補給水。
在反應堆控制中,利用改變硼濃度來實現,并補償多普勒效應,冷卻劑溫度效應以及中子吸收截面很高的裂變產物Xe—135及Sm—149引起的反應性變化。
水的污泥指數測定是一個非常有效的水處理系統維護管理工具,通過測定原水,砂濾前后,活性碳前后,離子交換前后,精密過濾器前后等取樣點的SDI值,可以有效的監控水處理系統運行,可以判斷各個工藝步驟是否正常。SDI值越低,水越干凈,一般正常的自來水值在6-9之間,如果不好時,可以達到14,那后道的水質自然受影響,后道過濾器的負擔自然加重。在反滲透系統中,前處理裝置中的砂濾后的SDI和FI值正常情況下都應該在5以下,最好控制在3以下,如果高于5,說明要么砂濾器存在問題或原水水質變差,必須在RO膜前增加精密過濾器幫助降低SDI值。如在活性碳后SDI值高于活性碳前測定值,則活性碳過濾器肯定存在較為嚴重的泄露問題。通過正常工作的SDI(FI)數據積累,可以幫助正確判斷水處理系統不正常時的原因和找到解決問題的辦法。儀器通常,RO系統在進料原水(RO進水)的SDI值小于1的情況下操作數年都無問題;若在原水SDI值小于3情況下操作,則數月無需清洗膜。然而,在原水的SDI值為3–5下操作的系統,則要經常清洗膜,這樣的系統常不能正常操作。SDI值大于5的原水,不能用于RO系統。