Introduction au produit:
Principe de fonctionnement: le réservoir pneumatique à membrane est un dispositif de stockage d'énergie constitué d'une enveloppe en acier, de la vésicule interne du diaphragme en caoutchouc, le diaphragme en caoutchouc sépare complètement la Chambre d'eau et la chambre à gaz, lorsque l'eau sous pression extérieure est chargée dans la vésicule interne du réservoir d'eau pneumatique à membrane lorsque l'air dans le réservoir est comprimé, selon la loi de Boyle sur le gaz, le gaz est comprimé après que le volume devient plus petit, la pression augmente pour stocker l'énergie, la dilatation du gaz comprimé peut presser l'eau à l'intérieur du diap
Gamme d'adaptation:
Les réservoirs de pression d'air à membrane sont largement utilisés dans la régulation de la pression de l'eau de cycle de climatisation centrale, le système d'expansion de l'alimentation en eau à la vapeur, la régulation de la pression de réhydratation de l'eau de cycle du système de chauffage, la régulation de la pression de réhydratation du système d'alimentation en eau d'incendie, la régulation de la pression de l'eau d'alimentation à fréquence variable, la réhydratation de la chaudière, l
Caractéristiques de l'équipement:
•
La structure du diaphragme interne du réservoir garantit que l'eau n'est pas en contact avec la paroi du réservoir, de sorte que la paroi du réservoir est exempte de rouille à l'intérieur et de phénomène de condensation à l'extérieur, ce qui augmente considérablement la durée de vie.
• Le diaphragme en caoutchouc est diastolique 20
Plus de dix mille fois, il peut être utilisé à long terme après gonflage.
• peut être efficace pour atténuer les fluctuations de pression dans le système d'eau et réduire la fréquence de démarrage et d'arrêt de la pompe à eau.
•
Le diaphragme est un diaphragme en caoutchouc naturel de qualité alimentaire peut être appliqué dans les systèmes d'eau potable.
|
Spécifications du produit et performances techniques
|
Forme de travail du réservoir pneumatique à membraneTableau des paramètres de performance technique des réservoirs de pression d'air verticaux à membrane de la série SQL
|
Modèle et spécificationsHauteur du réservoir
|
H(mm)Diamètre d'eau d'entrée et de sortie3DN (mm)
|
Volume totalV(m)3) et
|
Volume de régulationVs(m)3) et
|
Quantité d'approvisionnement en eau de référenceQ(m)
|
|
|
par h)
|
Poids pot unique0.6
|
1870
|
50
|
0.32
|
0.11
|
(Kg)
|
206
|
|
SQL600×
|
223
|
||||||
|
2,4 à 4,71.6
|
265
|
||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2310
|
50
|
0.76
|
0.26
|
×
|
330
|
|
Le SQL800×
|
350
|
||||||
|
6,24 à 10,41.6
|
520
|
||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2400
|
50
|
1.41
|
0.50
|
×
|
500
|
|
SQL1000×
|
2400
|
613
|
|||||
|
12 à 201.6
|
2420
|
850
|
|||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2500
|
65
|
2.58
|
0.80
|
×
|
650
|
|
SQL1200×
|
2500
|
820
|
|||||
|
18 à 301.6
|
2520
|
1100
|
|||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2850
|
80
|
3.61
|
1.20
|
×
|
900
|
|
du SQL1400×
|
2850
|
1250
|
|||||
|
26 à 441.6
|
2880
|
1420
|
|||||
|
×
|
1,0,0.6
|
3150
|
100
|
5.00
|
2.00
|
×
|
1200
|
|
de SQL1600×
|
3160
|
1750
|
|||||
|
40,8 à 681.6
|
3180
|
2050
|
|||||
|
×
|
1,0,0.6
|
3620
|
125
|
8.53
|
3.1
|
×
|
1700
|
|
SQL2000×
|
3620
|
2350
|
|||||
|
68,4 à 1141.6
|
3640
|
2580
|
|||||
|
×
|
1,0,0.6
|
5100
|
125
|
21.25
|
6.10
|
×
|
4500
|
|
SQL2400×
|
5150
|
4890
|
|||||
|
- -1.6
|
5200
|
5300
|
|||||
×
1,0,
×
|
Remarque: ① petite valeur de débit de la colonne d'alimentation en eau - signifie que la pompe à eau démarre 6 fois par heure et la valeur maximale de la colonne d'alimentation en eau - signifie que la pompe à eau démarre 10 fois par heure.
|
② pour l'approvisionnement en eau sûr et fiable, le nombre de démarrage de la pompe à eau par heure est de préférence inférieur à 6 fois.Tableau des paramètres techniques de performance des réservoirs de pression d'air à membrane horizontale de la série Sqw
|
Modèle et spécificationsHauteur du réservoir
|
H(mm)Longueur du réservoir
|
L(mm)Diamètre d'eau d'entrée et de sortie3DN (mm)
|
Volume totalV(m)3) et
|
Volume de régulationVs(m)3) et
|
Quantité d'approvisionnement en eau de référence
Q(m)
|
|
|
par h)
|
Poids de l'unité unique0.6
|
1735
|
2270
|
100
|
1.64
|
0.55
|
(Kg)
|
610
|
|
SQW1000×
|
760
|
|||||||
|
1,25 - 2,091.6
|
899
|
|||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
1880
|
2570
|
100
|
2.6
|
0.95
|
×
|
850
|
|
SQW1200×
|
1110
|
|||||||
|
2,64 à 4,41.6
|
1390
|
|||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2150
|
3100
|
100
|
4.4
|
1.5
|
×
|
1160
|
|
Le SQW1400×
|
1410
|
|||||||
|
6,24 à 10,41.6
|
1700
|
|||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2350
|
3190
|
125
|
5.85
|
2.0
|
×
|
1670
|
|
SQW1600×
|
1860
|
|||||||
|
12 à 201.6
|
2090
|
|||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2627
|
3986
|
150
|
9.34
|
3.2
|
×
|
2095
|
|
Le SQW1800×
|
2335
|
|||||||
|
18 à 301.6
|
3210
|
|||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
2890
|
4930
|
150
|
14.3
|
4.5
|
×
|
2650
|
|
SQW2000×
|
2960
|
|||||||
|
26 à 441.6
|
3350
|
|||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
3010
|
4950
|
150
|
17.2
|
6
|
×
|
3390
|
|
SQW2200×
|
4060
|
|||||||
|
40,8 à 681.6
|
4736
|
|||||||
|
×
|
1,0,0.6
|
3210
|
5200
|
150
|
21.6
|
12
|
×
|
4430
|
|
Le SQW2400×
|
5200
|
|||||||
|
68,4 à 1141.6
|
5870
|
|||||||
