九章水力计算和水压图ppt课件.ppt
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1、九章水力计算和水压图ppt课件 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望第九章热水网路的水力计算和水压图第九章热水网路的水力计算和水压图v热水网路水力计算的主要任务是热水网路水力计算的主要任务是v1按已知的热媒流量和压力损失,确定管按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的直径,道的直径,v2按已知热媒流量和管道直径,计算管道按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失,的压力损失,v3按已知管道直径和允许压力损失,计算按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管
2、道中的流量。或校核管道中的流量。v根据热水网路水力计算成果,不仅能根据热水网路水力计算成果,不仅能确确定网路各管段的管径定网路各管段的管径,而且还可,而且还可确定网确定网路循环水泵的流量和扬程路循环水泵的流量和扬程。v在网路水力计算基础上绘出水压图,可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状况进行分析,从而掌握网路中热媒流动的变化规律。动的变化规律。第九章热水网路
3、的水力计算和水压图第九章热水网路的水力计算和水压图第二节第二节 热水网路水力计算方法和例题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三节水压图的基本概念第四节第四节 热水网路的水压图热水网路的水压图第五节第五节 补给水泵定压方式补给水泵定压方式第六节第六节 其他定压方式其他定压方式第七节第七节 中继加压泵站中继加压泵站第一节第一节 热水网路水力计算的基本功能热水网路水力计算的基本功能第一节第一节 热水网路水力计算的基本公式热水网路水力计算的基本公式v第四章第一节所阐述的室内热水供暖系统管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,对热水网路是完路水力计算的基本原理,对热
4、水网路是完全适用的。全适用的。v如前所述,热水网路的水流速常大于如前所述,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,它的流动状况大多处于阻力平方区。并且绝大多数都是区。并且绝大多数都是40mmv采用希弗林松推荐的公式采用希弗林松推荐的公式v可以根据查表来计算相关的数值,附录可以根据查表来计算相关的数值,附录9-1v水力计算图表是在一定的管壁粗糙度和一定的热媒密水力计算图表是在一定的管壁粗糙度和一定的热媒密度下编制而成的,如果使用条件与制表条件不符时,度下编制而成的,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。应对流速、管径、比摩阻进行相应的修正。
5、v(1)管道的实际当量绝对粗糙度与制表的绝对粗糙度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不符,应对比摩阻进行修正。v式中式中 、按附录按附录9-1查出的比摩阻和规定的查出的比摩阻和规定的 值值(表中(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。v(2)如果热媒的实际密度与制表的密度不同,但质量流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。量相同,则应对表中查出的速度和比摩阻进行修正。v 、附录附录9-1中采用的热媒密度
6、中采用的热媒密度(kg/m3)和在表中和在表中查出的比摩阻查出的比摩阻(Pa/m)和流速和流速(m/s)值;值;v 水力计算中热媒的实际密度,水力计算中热媒的实际密度,kg/m3;v 、相应于实际相应于实际 条件下的实际比摩阻条件下的实际比摩阻(Pa/m)和流速和流速(m/s)值。值。v(3)如欲保持表中的质量流量和比摩阻不变,而热媒密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。度不是而是时,则应对管径进行修正。v 根据水力计算表的根据水力计算表的 条件下查出的管径值,条件下查出的管径值,m;v 实际密度实际密度 条件下的管径值,条件下的管径值,m。v在热水管
7、网的水力计算中,由于水的密度随温度变化很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。上述公式进行不同密度的修正计算。v更为方便的方法是直接按照公式来确定更为方便的方法是直接按照公式来确定v利用计算机来编写简单程序利用计算机来编写简单程序v对于局部阻力的计算,经常采用当量长度法
8、,即将局部阻力损失折合成相当的沿程损失。v附录9-2给出了局部阻力系数和K0.5mm时候的局部阻力当量长度值。v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:v 见附录9-3第二节第二节 热水网路水力计算方法和例题热水网路水力计算方法和例题v在进行热水网路水力计算之前,通常应有在进行热水网路水力计算之前,通常应有下列已知资料。下列已知资料。v网路的平面布置图网路的平面布置图(平面图上应标明管道所平面图上应标明管道所有的附件和配件有的附件和配件),v热用户热负荷的大小,热用户热负荷的大小,v热源的位置以及热媒的计算温度等。热源的位置以及热媒的计算温度等。v热
9、水网路水力计算的方法及步骤如下。热水网路水力计算的方法及步骤如下。v 1 1确定热水网路中各个管段的计算流量确定热水网路中各个管段的计算流量v管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户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。径和压力损失。v对只有供暖热负荷的热水供暖系统,用户的计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算流量可用下式确定 v t/ht/hv在按式在按式(9-14)确定计算管段的总设计流量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时,由于整个系统的所有热
10、水供应用户不可能同时使用,用户越多,热水供应的全可能同时使用,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天最大小时用水量越接近于全天的平均小时用水量。因此:时用水量。因此:v对热水网路的干线。式对热水网路的干线。式(9-14)的热水供应的热水供应设计热负荷设计热负荷Qr可按热水供应的平均小时可按热水供应的平均小时热负荷热负荷Qrp计算,计算,v对热水网路的支线,当用户有储水箱时,对热水网路的支线,当用户有储水箱时,按平均小时热负荷按平均小时热负荷Qrp计算,对无储水计算,对无储水箱的用户,按最大小时热负荷箱的用户,按最大小时热负荷Qrmax计计算算。v对具有多种热用户的闭式热水
11、供热系统,当供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,而采用其热调节不按供暖热负荷进行质调节,而采用其它调节方式它调节方式-如在间接连接供暖系统中采用质如在间接连接供暖系统中采用质量量-流量调节,或采用分阶段改变流量的质调流量调节,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,得出某一室外温度线相叠加,得出某一室外温度tw下的最大流量下
12、的最大流量值,以此作为计算管段的总设计流量值,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确定热水网路的主干线及其沿程比摩阻 v热水网路水力计算是从主干线开始计算。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,称为网路中平均比摩阻最小的一条管线,称为主干线主干线。在一般情况下,热水网路备用户。在一般情况下,热水网路备用户要求预留的作用压差是基本相等的,所以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通常从热源到最远用户的管线是主干线。v根据根据热网规范热网规范,在一般的情况下,在一般的情况下,热水网路主干线的设计平均比摩阻,
13、热水网路主干线的设计平均比摩阻,可可取取3070Pam进行计算。进行计算。v热网规范热网规范建议的数值,主要是根据建议的数值,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规定的对于采用间接连接的热水网路系统,根据北欧国家的设计与运行经验,系统,根据北欧国家的设计与运行经验,采用主干线的平均比摩阻值比上述规定采用主干线的平均比摩阻值比上述规定的值高,有达到的值高,有达到100Pam的。间接连接的。间接连接的热网主干线的合理平均比摩阻值,有的热网主干线的合理平均比摩阻值,有待通过技术经济分析和运行经验进一步待通过技术经济分析和运行经
14、验进一步确定。确定。3确定管径和比摩阻确定管径和比摩阻v根据网路主干线各管段的计算流量根据网路主干线各管段的计算流量和初步选用的平均比摩阻和初步选用的平均比摩阻R值利用值利用附录附录9-1的水力计算表,确定主干的水力计算表,确定主干线各管段的标准管径和相应的实际线各管段的标准管径和相应的实际比摩阻。比摩阻。或者或者利用公式进行计算利用公式进行计算.4.确定沿程阻力和局部阻力确定沿程阻力和局部阻力v根据选用的标准管径和管段中局部阻根据选用的标准管径和管段中局部阻力的形式,查附录力的形式,查附录92,确定备管段,确定备管段局部阻力的当量长度局部阻力的当量长度ld的总和,以及管的总和,以及管段的折算
15、长度段的折算长度lzh。或者。或者利用概算指标利用概算指标计算局部阻力计算局部阻力 v 5根据管段的折算长度根据管段的折算长度lzh以及由附以及由附录录91查到的比摩阻(或计算出来),查到的比摩阻(或计算出来),利用式利用式(911),计算主干线各管段的,计算主干线各管段的总压降。总压降。v6主干线水力计算完成后,便可进行热水网主干线水力计算完成后,便可进行热水网路支干线,支线等水力计算。应按支干线、支路支干线,支线等水力计算。应按支干线、支线的资用压力确定其管径,但线的资用压力确定其管径,但热水流速不应大热水流速不应大于于3.5m/s,同时比摩阻不应火于,同时比摩阻不应火于300Pa/m(见
16、见热网规范热网规范规定规定)。规范中采用了两个控制指。规范中采用了两个控制指标,标,实质上是对管径实质上是对管径DN400mm的管道,控制的管道,控制其流速不得超过其流速不得超过3.5m/s(尚未达到尚未达到300Pam),而对管径而对管径DN400mm的管道,控制其比摩阻不的管道,控制其比摩阻不得超过得超过300Pa/m(如对如对DN50的管子,当月的管子,当月=300Pa/m时,流速仅约为时,流速仅约为0.9m/s)。v为消除剩余压头,通为消除剩余压头,通常在用户引入口或热常在用户引入口或热力站处安装力站处安装调压板调压板、调压阀门或流量调节调压阀门或流量调节器。器。v用于热水网路的调压用
17、于热水网路的调压板,一般用不锈钢或板,一般用不锈钢或铅合金制成。不锈钢铅合金制成。不锈钢制的调压板的厚度,制的调压板的厚度,一般为一般为23mm。调。调压板通常安装在供水压板通常安装在供水管上,也可装在回水管上,也可装在回水管上。这取决于热水管上。这取决于热水网路的水压图状况。网路的水压图状况。v调压板的孔径较小时,易于堵塞,而且调压板调压板的孔径较小时,易于堵塞,而且调压板不能随意调节。近年来,国内一些厂家和科研不能随意调节。近年来,国内一些厂家和科研单位生产手动式调节阀门,运行效果较好。单位生产手动式调节阀门,运行效果较好。手手动调节阀动调节阀门阀杆的启升程度,能调节要求消除门阀杆的启升程
18、度,能调节要求消除的剩余压头值,并对流量进行控制。此外,装的剩余压头值,并对流量进行控制。此外,装设自控型的流量调节器,自动消除剩余压头,设自控型的流量调节器,自动消除剩余压头,保证用户流量的装置,目前在国内也开始得到保证用户流量的装置,目前在国内也开始得到应用应用 v例例9-1 某工厂热水供热管网平面布置如某工厂热水供热管网平面布置如图图9-1所示。所示。管网中各管段长度、阀门的位置、方形补偿器的个数管网中各管段长度、阀门的位置、方形补偿器的个数均已标注在图中。已知管网设计供、回水温度均已标注在图中。已知管网设计供、回水温度 =130,=70。用户。用户E、F、D的设计热负荷的设计热负荷 分
19、别为分别为1200kW、1000kW、1300kW。各热用户内部的阻力。各热用户内部的阻力损失为损失为 =50kPa。试进行该热水管网的水力计算。试进行该热水管网的水力计算。某工厂热水供热管网平面布置图某工厂热水供热管网平面布置图v解解:(1)确定各用户和管网各管段的计算流量确定各用户和管网各管段的计算流量 热用户热用户E,由式,由式(9-27)得得 用同样的方法确定热用户用同样的方法确定热用户F、D的计算流量分别为:的计算流量分别为:=14.33t/h,=18.63t/h。(t/h)水力计算表水力计算表 v(2)确定管网主干线并计算确定管网主干线并计算 因为各热用户内部的阻力损失相等,各热用
20、户入口要求的压力因为各热用户内部的阻力损失相等,各热用户入口要求的压力差均为差均为50kPa,所以从热源到最远用户,所以从热源到最远用户D的管线为主干线。管网的管线为主干线。管网各管段编号及阀门、补偿器设置见图。各管段编号及阀门、补偿器设置见图。首先,取主干线的平均比摩阻在首先,取主干线的平均比摩阻在 =3070Pa/m范围内,确定主范围内,确定主干线各管段的管径。干线各管段的管径。如管段如管段AB,计算流量,计算流量 =14.33+17.20+18.63=50.16(t/h),根据,根据管段管段AB的计算流量和的计算流量和 值的范围,查附录值的范围,查附录9-1可确定管段可确定管段AB的的管
21、径和相应的比摩阻值管径和相应的比摩阻值 以及流速以及流速 得:得:d=150mm,=58.19 Pa/m,=0.82 m/s 管段管段AB中局部阻力的当量长度,可由附录中局部阻力的当量长度,可由附录9-2查得:查得:闸阀闸阀 12.24=2.24(m)方形补偿器方形补偿器 415.4=61.6(m)局部阻力当量长度之和局部阻力当量长度之和 =2.24+61.6=63.84(m)管段管段AB的折算长度的折算长度 =230+63.84=293.84m 管段管段AB的压力损失的压力损失 =58.19293.84=17098.55(Pa)用相同的方法计算用相同的方法计算BC段和段和CD段,计算结果列于
22、段,计算结果列于表表9-4中。中。管段管段BC的局部阻力当量长度值如下:的局部阻力当量长度值如下:管段管段BC DN=125mm 直流三通直流三通 14.4=4.4m 异径接头异径接头 10.44=0.44m 方形补偿器方形补偿器 312.5=37.5m 总当量长度总当量长度 =42.34m 管段管段CD的局部阻力当量长度的局部阻力当量长度 =44.48m,过程略。,过程略。通过计算可知,主干线的总压力损失为通过计算可知,主干线的总压力损失为 =+=17098.55+13362.53+16834.89=47295.97(Pa)v(3)各分支线的计算各分支线的计算 分支线分支线BE与主干线与主干
23、线BD并联,依据节点平衡原理,管段并联,依据节点平衡原理,管段BE的资用的资用压差为压差为 =+=13362.53+16834.89=30197.42 Pa 局部损失与沿程损失的估算比值局部损失与沿程损失的估算比值 =0.6(见附录(见附录9-3),则管线平),则管线平均比摩阻大致可控制为均比摩阻大致可控制为 根据根据 和和 =17.20 t/h,由,由附录附录9-1查得查得 =80mm,=168.68Pa/m,=0.95 m/s管段管段BE中局部阻力的当量长度中局部阻力的当量长度 ,由,由附录附录9-2查得查得:=222.04 Pa/m(3)各分支线的计算 分支线BE与主干线BD并联,依据节
24、点平衡原理,管段BE的资用压差为 =+=13362.53+16834.89=30197.42 Pa 局部损失与沿程损失的估算比值 =0.6(见附录9-3),则管线平均比摩阻大致可控制为 根据 和 =17.20 t/h,由附录9-1查得 =80mm,=168.68Pa/m,=0.95 m/s管段BE中局部阻力的当量长度 ,由附录9-2查得:=222.04 Pa/m 分流三通 13.82=3.82m 方形补偿器 27.9=15.8m 闸阀 21.28=2.56m 总当量长度 =22.18m 管段BE的折算长度 =85+22.18=107.18m 管段BE的压力损失 =168.68107.18=18
25、079.12(Pa)剩余压差 =30197.4218079.12=12118.3(Pa),剩余压力过大,可在用户入口处安装调压板、调压阀门等进行调节。用同样的方法计算管段CF,计算结果见表9-4。第三节第三节 水压图的基本概念水压图的基本概念v通过室内热水供暖系统和热水网路水力计通过室内热水供暖系统和热水网路水力计算的阐述,可以看出:水力计算只能确定算的阐述,可以看出:水力计算只能确定热水管道中各管段的压力损失热水管道中各管段的压力损失(压差压差)值,但值,但不能确定热水管道上各点的压力不能确定热水管道上各点的压力(压头压头)值。值。通过绘制水压图的方法,可以清晰地表示通过绘制水压图的方法,可
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