室内热水供暖系统的水力计算.ppt
《室内热水供暖系统的水力计算.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《室内热水供暖系统的水力计算.ppt(62页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、室内热水供暖系统的水力计算室内热水供暖系统的水力计算 第一节第一节 热水供暖系统管路水力计算的基本原理热水供暖系统管路水力计算的基本原理 一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式 供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示:Pa l式中 计算管段的压力损失,Pa;l 计算管段的沿程损失,Pa;l 计算管段的局部损失,Pa;l 每米管长的沿程损失,Pa/m;l 管段长度,m。l计算计算管段管段在管路的水力计算中,通常把管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段。l比摩阻每米管长的沿程损失达西维斯巴赫公式 式中l管段的摩擦阻力系数;ld管子内径,m;
2、lv热媒在管道内的流速,ms;l热媒的密度;kgms。摩擦阻力系数摩擦阻力系数l取决于管内热媒的流动状态和管壁的粗糙程度,式中lRe雷诺数。判别流体流动状态的准则数 Re2320时,流动为层流流动 Re2320时,流动为紊流流动lv 热媒在管内的流速,msld 管子内径,m;l热媒的运动粘滞系数,ms:lK 管壁的当量绝对粗糙度,m:l 管壁的相对粗糙度。摩擦阻力系数摩擦阻力系数公式公式l用实验方法确定。l根据实验数据整理的曲线,按照流体的不同流动状态,可整理出一些计算摩擦阻力系数值公式。l在热水供暖系统中推荐使用的计算公式如下 (一一)层流流动层流流动lRe2320流动呈层流状态。在此区域内
3、,摩擦阻力系数入值仅取决于雷诺数Re值l在热水供暖系统中很少遇到层流状态,仅在自然循环在热水供暖系统中很少遇到层流状态,仅在自然循环热水供暖系统的个别水流量很小,管径很小的管段内,热水供暖系统的个别水流量很小,管径很小的管段内,才会遇到层流流动状态。才会遇到层流流动状态。(二二)紊流流动紊流流动lRe2320流动呈紊流状态。在整个紊流区中,分为三个区域l1.1.水力光滑管区水力光滑管区l2 2过渡区过渡区l3 3粗糙管区粗糙管区(阻力平方区阻力平方区)1).1).水力光滑管区水力光滑管区l4000Re 100000 布拉修斯公式计算 2)2)过渡区过渡区l定义流动状态从水力光滑管区过渡到粗糙区
4、(阻力平方区)的一个区域称为过渡区。l计算公式洛巴耶夫公式过渡区的范围确定:过渡区的范围确定:l式中v1、Re1流动从水力光滑管区转到过渡区的临界速度和相应的雷诺数值;v2、Re2流动从过渡区转到粗糙区的临界速度和相应的雷诺数值。3)3)粗糙管区粗糙管区(阻力平方区阻力平方区)l摩擦阻力系数值仅取决于管壁的相对粗糙度。尼古拉兹公式 l对于管径等于或大于40mm的管子,可用希弗林松的计算公式4).4).整个紊流区的统一计算公式整个紊流区的统一计算公式l柯列勃洛克公式l阿里特苏里公式3.3.当量绝对组糙当量绝对组糙度度K Kl影响因数管子的使用状况(流体对管壁腐蚀和沉积水垢等状况)管子的使用时间等
5、因素有关。l热水供暖系统,推荐采用下面的数值:对室内热水供暖系统管路对室内热水供暖系统管路 K=0.2mmK=0.2mm对室外热水网路对室外热水网路 K=0.5mmK=0.5mm4.4.热水供暖系统紊流流动判定热水供暖系统紊流流动判定l判定根据根据过渡区范围的判别式和推荐使用的当量绝对粗根据过渡区范围的判别式和推荐使用的当量绝对粗糙糙度度K K值值l60、90时相应K=0.2mm和K=0.5mm条件下的过渡区临界速度v1和v2值见表4-1l室内热水供暖系统设计供回水温度多用9570,整个采暖季的平均水温按60考虑lK=0.2mm时,过渡区的临界速度为v1=0.026m/s,v2=1.066m/
6、sl在设计热水供暖系统时,管段中的流速通常都不会超过v2值,也不大可能低于v1值。在室内供暖系统管路内的流动状态在室内供暖系统管路内的流动状态l处于过渡区内处于过渡区内l室外热水网路(K=0.5mm)设计都采用较高的流速(流速常大于05mss)水在热水网路中的流动状态,大多处于阻力平方区内。水在热水网路中的流动状态,大多处于阻力平方区内。5.5.管路热媒流速与流量的关系式管路热媒流速与流量的关系式l 式中 G 管段的水流量,kgh。单位每米管长的沿程损失单位每米管长的沿程损失l将流速v代入式(4-2),可得出更方便的计算公式lR=f(d,G)l附录4-1给出室内热水供暖系统的管路水力计算表。管
7、段的局部损失管段的局部损失l式中 管段中总的局部阻力系数。l水流过热水供暖系统管路的附件(如三通、弯头、阀门等)的局部阻力系数值,可查附录42。l附录43给出热水供暖系统局部阻力系数 时的局部损失值。二、当量局部阻力法和当量长度法二、当量局部阻力法和当量长度法l简化计算,当量局部阻力法当量局部阻力法l当量局部阻力法的基本原理是将管段的沿程损失沿程损失转变为局部损失转变为局部损失来计算。当量长度法当量长度法l当量长度法的基本原理是将管段的局部阻力损失局部阻力损失转变为沿程损失转变为沿程损失来计算。1.1.当量局部阻力法当量局部阻力法(动压头法动压头法)l设管段的沿程损失相当于某一局部损失 Pjl
8、式中d当量局部阻力系数。管段的总压力损失管段的总压力损失l已知管段的水流量G(kg/h)时,则根据式(4-13)的流量和流速的关系式,管段的总压力损失 P可改写为:l式中 zh管段的折算局部阻力系数。l附录4-4列出了各种不同管径的A值和/d值(水的平均温度t=60)。l附录4-5给出了当zh=1时,不同d不同G对应的 P 值。l附录4-6和附录4-7 整根立管的zh值2.2.当量长度法当量长度法l当量长度法的基本原理是将管段的局部损失折合局部损失折合为管段的沿程损失来计算为管段的沿程损失来计算l 某一管段的总局部阻力系数,设它的压力损失相当于流经管段ld米长的沿程损失。l式中 ld 管段中局
9、部阻力的当量长度管段中局部阻力的当量长度,m。2.2.当量长度法当量长度法l式中 lzh管段的折算长度,m。l用途当量长度法一般多用在室外热力网路的水力计算上一般多用在室外热力网路的水力计算上。管段的阻力特性数管段的阻力特性数l式中s管段的阻力特性数(简称阻力数),Pa/(kg/h)。它的数值表示当管段通过1kg/h水流量时的压力损失值。三、室内热水供暖系统管路水力计算三、室内热水供暖系统管路水力计算的主要任务和方法的主要任务和方法l1.G,1.G,P Pd d按已知系统各管段的流量和系统的循环作用压力(压头),确定各管段的管径l2.G,d P按已知系统各管段的流量和各管段的管径,确定系统所必
10、需的循环作用压力(压头)l3.d,P G按已知系统各管管的管径和该管段的允许压降,确定通过该管段的水流量;最不利环路最不利环路l室内热水供暖管路系统由许多串联或并联管段组成的管路系统。l最不利环路允许的比摩阻R最小的一个环路l管路的水力计算从系统的最不利环路开始由n个串联管段组成的最不利环路,它的总压力损失为n个串联管段压力损失的总和。l热水供暖系统循环作用压力的大小,取决于:机械循环提供的作用压力机械循环提供的作用压力,水在散热器内冷却水在散热器内冷却所产生的作用压力所产生的作用压力和水在循环环路中因管路散因管路散热产生的附加作用压力热产生的附加作用压力。各种供暖系统形式的总循环作用压力的计
11、算原则和方法,在本章下面几节的例题中详细阐述。l进行第一种情况的水力计算时,可以预先求出最不利循环环路或分支环路的平均比摩阻,即l l式中 P 最不利循环环路或分支环路的循环作用压力;l 最不利循环环路或分支环路的管路总长度;l a 沿程损失约占总压力损失的估计百分数l 根据Rpj及环路中各管段的流量G,可选出最接近管径,并求出最不利循环环路或分支环路中各管段的实际压力损失和整个环路的总压力 损失值。l 第一种情况的水力计算,有时也用在已知各管段的流量和选定的比摩阻比摩阻R R值或流速值值或流速值v v的场合,此时选定的R和v值,常采用经济值,称经济比摩阻或经济流速。l目前在设计实践中,对传统
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 室内 热水 供暖 系统 水力 计算
限制150内