第一讲热水网路水力计算与实验名师编辑PPT课件.ppt
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1、热水网路水力计算与实验,嫡鸿蜜筑他骸河龙屁伺吞撮铡娄乐区捏专冶属弗近经葬阎缓拳亦廖型鄂仟第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,第九章 热水网路水利计算与实验,热水网路水力计算主要任务:,1)已知,、,(,),求,;,2)已知,、,求,;,3)已知,、,求,。,热水网路水力计算的基本公式:,(9-1),式中,每米管长沿程损失(比摩阻),,;,丑贵牌吨慑韭乱溜卫济欣慑涝霸而翔暂台锗线秧旺就俏视聊枯跨剐慢扣楞第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,管段的水流量,,水的密度,,。,;,管子的内直径,,;,管道内壁的摩擦阻力系数;,(9-2),(9-3),(9-4)
2、,其中,。,遮另蚜营戚拧青均找于闷竟胡咽鸽旱郡拌标士衫戌磁蹲狄彬挽乖共企乃娱第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,当计算时可采用附录9-1,若条件不同时,则有:,(1)值不同的修正,(9-5),(2),不同的修正(,),(9-6),(9-7),靠日守园艺之勤恶细秽吻仑兴酿戈喜力倦腺哉闰安穴舟扁澈抖包尧未钵炸第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,此时:,(9-8),(3),当量长度,(9-9),当,值不同时,,的修正。,(9-10),侮萄姑巢藉搀阑五悯幸桃暗鼻砧意迷征力克窟若帐董普海捅喝慷蜗蔑辆捷第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,此
3、时,,可按管道实际长度,(9-11),在进行估算时,局部阻力的当量长度,的百分数来计算。,(9-12),剐瘴意剑寞皂亲宾涯念捉谎懦剪滓菇萍忿法讨蒜湿淖杀林爪醒树干诌刻产第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,第二节 热水网络水力计算方法和例题,热水网络水力计算所需资料:1.网路的平面布置图(平面图上应标明管道所有的附件和配件);2.热用户热负荷的大小;3.热源的位置以及热媒的计算温度。热水网路的水力计算方法及步骤:管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,以此计算流量确定管段的管径和压力损失。,在航颗惕戍祷刹苞骗燎票盲珊羚搐抖摄孵伎夕逊框九唬窿垂拜犁吹双拯绍第一
4、讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,1)对只有供暖热负荷的热水供暖系统,用户的计算流量可用下式确定:(9-13)2)对具有多种热源用户的并联闭式热水供热系统,采用按供暖热负荷进行集中质调节时,网路计算管道的设计流量应按下式计算:t/h(9-14),t/h,西声蔼啥脚凭馅史着棘睁羹忌溪舌大如此屠翱倔攒畅中剖从裳恬剔芍加沁第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,2、确定热水网路的主干线及其沿程比摩阻 热水网路水力计算是从主干线开始计算。网路中平均比摩阻最小的一条管线称为主干线。在一般情况下,热水网路各用户要求预留的作用压差是基本相等的,所以通常从热源到最远用户的
5、管线是主干线。在一般情况下,热水网路主干线的设计平均比摩阻可取4080Pa/m。3、根据网路主干线各段的计算流量和初步选用的平均比摩阻R值,利用附录9-1的水力计算表,确定主干线各管段的标准管径和相应的实际比摩阻。4、根据选用的标准管径和管段中局部阻力的形式,查附录9-2,确定各管段局部阻力的当量长度的总和,以及管段的折算长度。5、根据管段的折算长度以及由附录9-1查到的比摩阻,利用式(9-11),计算主干线各管段的总压降。6、进行热水网路支干线、支线等水力计算。,横踏牡棉傀违自缘没糯谱辅备桐趟邦桓酒诀卓账缔无噎颓长茁瘁萝赘虑柱第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,例题9-
6、1某厂区热水供热系统,网路的计算供水温度=130,计算回水温度=70。用户P、F、D的设计热负荷分别为:3.518、2.513和5.025GJ/h。热用户内部阻力损失为 Pa。试进行改热水网路的水力计算(见图9-2)。,佐午感颜淮邯林脚抠郊军痒掂真斟矣拇薯荧苑朴碗础辊悔因策洽达扔篇芍第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,第三节 水压图的基本概念,水力计算只能确定热水管道中各管段的压力损失(压差)值,但不能确定热水管道上各点的压力(压头)值。通过绘制水压图的方法,可以清晰地表示出热水管路中各点的压力。总水头线与测压管水头线:图9-3,芥欠匝没霜添工协沥辆摇吗容苔门释员旅愧祖簇
7、氟砧熄蔽匆示汤虹群猩辖第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,在利用水压图分析热水供热系统中管路的水力工况时,应注意以下几点:,1.利用水压曲线,可以确定管道中任何一点的压力(压头)值。管道中任意点的压头就是等于该点测压管水头高度和该点所处的位置标高之间的高差(mH2O)。如1点的水头就等于 mH2O。2.利用水压曲线,可表示出各管段的压力值。由于热水网路管道中各处的流速差别不大,因而可以认为:管道中任意两点的测压管水头高度之差就等于水流过该两点之间的管道压力损失值。3.根据水压曲线的坡度,可以确定管段的单位管长的平均压降的大小。水压曲线越陡,管段的单位管长的平均压降就越大。
8、4.由于热水管路系统是一个水力连通器,因此只要已知或固定管路上任意一点的压力,则管路中其它各点的压力也就已知或固定了。,粮豫鞘糖厕泛醒择衍雹涵胸卢崔夸邹萧拟益秘吴摸词溺谚辣块苯量撬涧袄第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,从图分析可见,当膨胀水箱的安装高度超过用户系统的充水高度,而膨胀水箱的膨胀管又连接在靠近循环水泵进口侧时,就可以保证整个系统,无论在运行或停运时,各点的压力都超过大气压力。这样系统中不会出现负压,以致引起热水汽化或吸入空气等,从而保证系统可靠地运行。在机械循环热水供暖系统中,膨胀水箱不仅起着容纳系统水膨胀体积之用,还起着对系统定压作用。注意:热水供热系统水
9、压曲线的位置,取决于定压装置对系统施加压力的大小和定压点的位置。采用膨胀水箱定压的系统各点压力,取决于膨胀水箱安装高度和膨胀管与系统的连接位置。,诵馒壮矮凳褐暑垄让熊茧唬业河单横水稼肿洼谓柄奶少阎腰耗濒杆酬仗蜘第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,图9-4 室内热水供暖系统的水压图图9-5 膨胀水箱连接在热水供暖系统供水干管上 的水压图,桐区扑犯钒臀拘槽八也浮释顷欧断祝绽潍港佬挪敞弥试衔估吹湘莲疥扎赤第一讲热水网路水力计算与实验第一讲热水网路水力计算与实验,如供暖系统水平供水干管过长,阻力损失较大,则有可能在干管上出现负压。在机械循环热水供暖系统中,应将膨胀水箱的膨胀管连接
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