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河北长立空气净化设备工程有限公司
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洁净板厂家为了加强供水和保证火场供水,宜采用分区的消火栓给水系统。消火栓的布置消火栓应布置在明显且易于取用的地点。栓口距地面的高度要求为,出水方向向下或与设置消火栓的墙面成角。同时应保证有两支水枪或一支水枪的充实水柱能同时到达室内任何部位。水枪的充实水柱。为使消防水枪射出的充实水柱能射及火源和防止火焰热辐射烤伤消防人员,充实水柱应有一定长度。在火场扑灭火灾,水枪的上倾角一般不宜超过,在不利情况下,也不能超过。若上倾角太大,着火物下落时会伤及灭火人员。,若按计算,则充实水柱长度为:若按计算,则充实水柱长度为式中—水枪充实水柱的长度;—室内高着火点离地面高度;—水枪喷嘴离地面高度,一般取图倾斜射流的消火栓的保护半径。
消火栓的保护半径可按下式计算式中—消火栓保护半径;洁净板厂家水带敷设长度,考虑到水带的转弯曲折,应乘以折减系数水枪充实水柱在平面上的投影长度水枪的上倾角一般按计算,则,消火栓的间距当室内只有一排消火栓,并且要求有一股水柱到达室内任何部位时,消火栓的间距按下式计算式中—一般水柱时的消火栓间距一消火栓的保护半径;消火栓的大保护宽度当室内只有一排消火栓,且要求有两股水柱同时到达室内任何部位时,消火栓的间距按下式计算式中—两股水柱时的消火栓间距—消火栓的保护半径;一消火栓的大保护宽度当房间宽度较宽,需要布置多排消火栓,且要求有一股水柱到达室内任何部位时其消火栓布置间距可按下式计算式中多排消火栓一股水柱时的消火栓间距—消火栓保护半径当室内需要布置多排消火栓,且要求有两股水柱到达室内任何部位时,可按图图多排消火栓两股水柱时的消火栓布置间距消火栓水力计算用水量的确定。
建筑物室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度来计算确定,按照建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范版的要求,不应小于表和表的规定水枪设计射流量的确定。水枪设计射流量是确定各管段管径和计算水头损失进而确定消防给水系统所需压力的主要依据消防给水系统不利水枪的设计射流量,应由每支水枪的小射流量和实际水枪射流量。之比确定实际水枪射流量可按下式计算式中—实际水枪射流量;水流特性系数,见表;—水枪喷口处的压力,计算不利水枪射流量时,洁净板厂家应为保证该建筑充实水柱长所需的压力若由计算得>,则取设计射流量若,为确保火场所需水量应取设计射流量其他作用水枪的设计射流量,应根据该水枪喷口处的压力,由式计算确定消防水池和水箱储存容积的确定。
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本题附国的高位精液而维持恒定,管路中和两段的长度直径及相糙度均相同。某液体以一定流率流过管路,液体在流动过程中温度可视为不变。同:液体通过和两管段的枫失是否相等?此两管段的压力差是否相等?并写出它们的表达式。
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管擎的相箱度可取为,大气压为。求或风机的功率答:如本颗附图,贮槽内水位锥持不变。情的底部与内径为的钢质放水管相连,管路上装有一个阐阀,车间净化器距管路人口端处安有以水银为指示液的管压差计,其一臂与管道相连,另一臂通大气。
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试求算空气流过长管道时的压力降。又在相同的条件下令水流过上述管道,压力降应为若干?试对两种情况下的计算结果进行比较,并分析结果不同的原因,答气:不可压缩流体在水平圆管中作一维稳态轴向。
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测得水流过小孔的平均流速。与情内水而高度:的关系为,试求算放出水所需的时间设水的密度为又若槽中装满爆潮,其它条件不变放出煤油所需时间有何变化设煤油密度为?答:日日幽有一悦拌精,原盛有含量为质量分数,下同的水溶液。
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澍流瞬时流速可以用热线风速仪或激光测速仪测定,净化板而常规的速度测量仪表如毕托管只能测定时均流速。二湍流强度可以证明,湍流脉动速度的时均值为零,即。尽管如此,脉动速度的大小反陕了湍流的一些重要特性。
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首先介绍湍流的若干特点,端流与层流的差异以及端流的表征方法。然后探讨应用奈维斯托克斯方程求解斋流问题的途径,后介绍圆管内湍流的求解问题。应当指出,净化板由于湍流流动的复杂性,目前尚不能完全用理论的方法解决湍流问题。
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它对干流体流动以及传热传质过程的速率有着重要的影响。对于层流,其长度可采用下式估算式中,:为进口段长度,:为管道内径,空气净化设备为以管内平均流速和管内径表示的雷诺数。三边界层分离与形体曳力边界层的一个重要特点是,在某些情况下,会出现边界层与固体壁面相脱离的现象。
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在流边界层中,靠近壁面的一薄层流体,仍然维持层流流动,空气净化设备称为层流内层或层流底层。在层流内层外缘处,有一层流体既非层流也非完全湍流,称为缓冲层。而后流体经缓冲层过渡到完全微流,称为端流主体或湍流核心。
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在化工过程中,细粒子在流体中的重力沉降属典型的爬流。下面通过对不可压缩流体的运动方程作适当处理建立爬流时的运动方程。根据上述讨论可知,当:很低时,作为近似,可将运动方程中的各惯性力项略去。
通过辽宁洁净板厂家单位宽度截面的体积流率为
对于任何层流流动问题,原则上都可以通过求解上述方程获得流动的速度分布,压力分布,进而求得流动的阻力。但对于湍流,则需对上述方程作适当变换后求解。然而,即使是对于简单的层流流动,由于方程本身的非线性特点。
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