水力计算和水压

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1、供热工程河北工业大学建筑环境与设备工程系第九章热水网路的水力计算和水压图热水网路水力计算的主要任务是1.按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的直径,2.按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失,3.按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中的流量。根据热水网路水力计算成果,不仅能确定网路各管段的管径,而且还可确定网路循环水泵的流量和扬程。在网路水力计算基础上绘出水压图,可以确定管网与用户的连接方式,选择网路和用户的自控措施,还可进一步对网路工况,亦即对网路热媒的流量和压力状况进行分析,从而掌握网路中热媒流动的变化规律

2、。第九章热水网路的水力计算和水压图第二节热水网路水力计算方法和例题第三节水压图的基本概念第四节热水网路的水压图第五节补给水泵定压方式第六节其他定压方式第七节中继加压泵站第一节热水网路水力计算的基本功能第一节热水网路水力计算的基本公式第四章第一节所阐述的室内热水供暖系统管路水力计算的基本原理,对热水网路是完全适用的。如前所述,热水网路的水流速常大于0.5m/s,它的流动状况大多处于阻力平方区。并且绝大多数都是≥40mm采用希弗林松推荐的公式可以根据查表来计算相关的数值,附录9-1水力计算图表是在一定的管壁粗糙度和一定的热媒密度

3、下编制而成的,如果使用条件与制表条件不符时,应对流速、管径、比摩阻进行相应的修正。(1)管道的实际当量绝对粗糙度与制表的绝对粗糙度不符,应对比摩阻进行修正。式中、——按附录9-1查出的比摩阻和规定的值(表中=0.5mm),mm;表9-3值修正系数和值——水力计算时采用的实际当量绝对粗糙度,mm;——相应情况下的实际比摩阻,Pa/m;——修正系数。(2)如果热媒的实际密度与制表的密度不同,但质量流量相同,则应对表中查出的速度和比摩阻进行修正。、、——附录9-1中采用的热媒密度(kg/m3)和在表中查出的比摩阻(Pa/m)和流速

4、(m/s)值;——水力计算中热媒的实际密度,kg/m3;、——相应于实际条件下的实际比摩阻(Pa/m)和流速(m/s)值。(3)如欲保持表中的质量流量和比摩阻不变,而热媒密度不是而是时,则应对管径进行修正。——根据水力计算表的条件下查出的管径值,m;——实际密度条件下的管径值,m。在热水管网的水力计算中,由于水的密度随温度变化很小,实际温度与编制图表时的温度值偏差不大时,可以不必考虑密度不同时的修正。但在蒸汽管网和余压凝结水管网中,流体在管中流动,沿程密度变化很大,需按上述公式进行不同密度的修正计算。更为方便的方法是直接按照

5、公式来确定利用计算机来编写简单程序对于局部阻力的计算,经常采用当量长度法,即将局部阻力损失折合成相当的沿程损失。附录9-2给出了局部阻力系数和K=0.5mm时候的局部阻力当量长度值。一般来说,管网的设计常常采用估算法进行估算。当量长度可以按照实际长度的百分数来计算:见附录9-3第二节热水网路水力计算方法和例题在进行热水网路水力计算之前,通常应有下列已知资料。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),热用户热负荷的大小,热源的位置以及热媒的计算温度等。热水网路水力计算的方法及步骤如下。1.确定热水网路中各个管段的

6、计算流量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。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t/ht/h在按式(9-14)确定计算管段的总设计流量时,由于整个系统的所有热水供应用户不可能同时使用,用户越多,热水供应的全天最大小时用水量越接近于全天的平均小时用水量。因此:对热水网路的干线。式(9-14)的热水供应设计热负荷Qr’可按热水供应的平均小时热负荷Qrp’计算,对热水网路的支线,当用户有储水箱时,按平均小时热负荷Qrp’计算,对无储水箱的用户,按最大小

7、时热负荷Qrmax’计算。对具有多种热用户的闭式热水供热系统,当供热调节不按供暖热负荷进行质调节,而采用其它调节方式----如在间接连接供暖系统中采用质量--流量调节,或采用分阶段改变流量的质调节,或采用两级串联或混联闭式系统时,热水网路计算管段的总设计流量,应首先绘制供热综合调节曲线,将各种热负荷的网路水流量曲线相叠加,得出某一室外温度tw下的最大流量值,以此作为计算管段的总设计流量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,热水网路备

8、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管线是主干线。根据《热网规范》,在一般的情况下,热水网路主干线的设计平均比摩阻,可取30—70Pa/m进行计算。《热网规范》建议的数值,主要是根据多年来采用直接连接的热水网路系统而规定的.对于采用间接连接的热水网路系统,根据北欧

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