多相流管网水力特征及水力计算课件.ppt
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1、Ch4 多相流管网水力特征与水力计算多相流管网水力特征与水力计算4.2汽液两相流管网水力特征与水力计算汽液两相流管网水力特征与水力计算4.4枝状管网水力共性与计算通用方法枝状管网水力共性与计算通用方法4.1液气两相流管网水力特征与水力计算液气两相流管网水力特征与水力计算4.1液气两相流管网水力特征与水力计算液气两相流管网水力特征与水力计算一、水力特征1、建筑内部排水流动特点水量、气压随时间变化幅度大。流速随空间变化剧烈。2、水封水封:一般在存水弯内保持一定高度的水柱,抵抗排水管内气压变化,防止管内气体进入室内。水封位置:卫生器具、空调集水盘出水口处。水封高度:一般50100mm。水封强度:抵抗
2、系统内压力变化的能力。水封破坏:水封高度减小,不能抵抗管道内允许的压力变化时,管内气体进入室内。原因:自虹吸损失、诱导虹吸损失、静态损失。二、横管内的水流状态1、能量变化V0竖直下落末端水流速度;he横管断面水深;vhe水深时的水流速度;K与连接形式有关的能量损失系数。2、流动状态3、压力变化1)横支管内压力变化2)横干管内压力变化 横管内水流状态示意图1-水膜状高速水流;2-气体三、立管中的水流状态1、特点断续的非均匀流 水气两相流 管内压力变化剧烈2、流态附壁螺旋流:排水量较小,立管中心气流仍旧正常,气压较稳定。水膜流:有一定厚度的带有横向隔膜的附壁环状流。终限流速终限长度这3个阶段流动状
3、态的形成与管径和排水量有关,即立管充满率。排水立管内的水流状态应为水膜流。实验表明,在设有专用通气立管的排水系统中:水塞流:随排水量继续增加,水膜厚度不断增加,隔膜下部压力不能冲破水膜,最后形成较稳定的水塞。3、水膜流的力学分析及通水能力水膜区以水为主的水气两相流,忽略气;气核区以气为主的气水两相流,忽略水。经分析推导,得出:工作高度:横支管与立管连接处至排出管中心的距离。4、压力波动因素及防止措施因素确保立管内通水能力和防止水封破坏是建筑内部排水系统中两个最重要的问题,这两个问题都与立管内压力有关。最大负压与立管内粗糙度和管径成反比,与排水量、终限流速和空气总阻力系数成正比。空气总阻力系数中
4、水舌阻力系数最大,与排水量、横支管与立管的连接方式有关。防止措施:减小终限流速减小水舌阻力系数二、建筑排水管网水力计算1、横管水力计算设计规定(1)充满度规定最大设计充满度(2)自净流速 规定的最小流速(3)管道坡度 通用坡度,最小坡度(4)最小管径 防止堵塞的最小管径厨房:75mm,100mm医院:75mm大便器:100mm小便槽:75mm水力计算:明渠均匀流2、立管水力计算排水立管按通气方式分为普通伸顶通气、专用通气立管通气、特制配件伸顶通气和无通气四种情况。根据设计秒流量查最大允许排水流量表,查管径。3、通气管道计算单立管伸顶通气管与污水管同管径。寒冷地区管径放大一号。双立管通气管管径1
5、/2污水管径,最小管径查表。通气立管长度50m时,管径同污水管。三立管和多立管系统的通气管按最大一根排水立管径查表确定,同时其余排水管径。结合通气管通气立管径。汇合通气管不需逐段改变管径。例4-1 某9层饭店排水系统采用污废水分流制,管材为排水铸铁管。每根立管每层设洗脸盆、虹吸式坐便器和浴盆各2个,设计管路。解:1)计算各管段排水设计秒流量2)查表确定立管管径3)查表确定排水横干管和排出管管径4)专用通气立管管径5)汇合通气管及伸顶通气管计算6)结合通气管管径三、空调冷凝水管路设计各种空调设备(例如风机盘管机组,柜式空调机,新风机组,组合式空调箱等)在运行过程中产生凝结水。较之建筑排水管网,凝
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