热水供暖系统的水力计算.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《热水供暖系统的水力计算.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 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:
- 热水 供暖 系统 水力 计算
- 资源描述:
-
1、第四章第四章 室内热水供暖系室内热水供暖系统的水力计算统的水力计算教学目的:教学目的:掌握水力计算方法掌握水力计算方法教学重点:教学重点:机械循环热水供暖系统管路机械循环热水供暖系统管路的水力计算的水力计算教学难点:教学难点:阻力平衡阻力平衡u室内热水供暖系统通过进行水力计算可以室内热水供暖系统通过进行水力计算可以确定系确定系统中各管段的管径统中各管段的管径,使进入各管段的流量和进入,使进入各管段的流量和进入散热器的流量符合要求,进而确定各管路系统的散热器的流量符合要求,进而确定各管路系统的阻力损失。阻力损失。u水力计算应在确定了系统形式、管路布置及散热水力计算应在确定了系统形式、管路布置及散
2、热器选择计算后进行。器选择计算后进行。u水力计算是供暖系统设计计算的重要组成部分,水力计算是供暖系统设计计算的重要组成部分,也是设计中的一个难点。也是设计中的一个难点。4-1 热水供暖系统管路水力热水供暖系统管路水力 计算的基本原理计算的基本原理n热水供暖系统进行管路水力计算的目的,是保热水供暖系统进行管路水力计算的目的,是保证系统中证系统中各管段的水流量符合设计要求各管段的水流量符合设计要求,以保,以保证证流进各散热器的水流量符合需要流进各散热器的水流量符合需要。n当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管壁间的
3、摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件(如阀门、弯头、三通、散热管道的一些附件(如阀门、弯头、三通、散热器等)时,由于流动方向或速度的改变,产生器等)时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撞击,也要损失能量。前者称为局部旋涡和撞击,也要损失能量。前者称为沿沿程损失程损失,后者称为,后者称为局部损失局部损失。 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PPy+PjRl+Pj PanP计算管段的压力损失,计算管段的压力损失,Pa;nPy计算管段的沿程损失,计算管段的沿程损失,Pa;nPj计算管段的局部损失,计算管段的局部损失,Pa;nR每米管长的沿程
4、损失,每米管长的沿程损失,Pa/m;nl管段长度,管段长度,m。基本公式:基本公式:n在管路的水力计算中,通常把在管路的水力计算中,通常把管路中水管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段一个计算管段。n任何一个热水供暖系统的管路都是由许任何一个热水供暖系统的管路都是由许多多串联或并联串联或并联的计算管段组成的的计算管段组成的。每米管长的沿程损失(比摩阻)每米管长的沿程损失(比摩阻)R pa/m 22vdR。热媒的密度,;热媒在管道内的流速,;管子内径,管段的摩擦阻力系数;3m/kgs/mmmvd1、沿程损失的计算、沿程损失的计算 热媒在管道内流动
5、的热媒在管道内流动的摩擦阻力系数摩擦阻力系数值取决于管内值取决于管内热媒的热媒的流动状态流动状态和管壁的和管壁的粗糙程度粗糙程度。Re,fdKvd,Re管壁的相对粗糙度。;,管壁的当量绝对粗糙度;热媒的运动粘滞系数,;管子内径,;热媒在管内的流速,状态的准则数。雷诺数。判别流体流动ms/mms/mRe2Kdv雷诺数雷诺数层流层流紊流紊流(Re2320)水力光滑区水力光滑区过渡区过渡区阻力平方区阻力平方区层流层流(Re2320)水力光滑区:水力光滑区:摩擦阻力系数摩擦阻力系数值用布拉修斯公式值用布拉修斯公式计算计算。25. 0Re3164. 0Re f在在4000100000范围内,布拉修斯公式
6、能给出相当准范围内,布拉修斯公式能给出相当准确的数值。确的数值。 紊流紊流(Re2320)过渡区:过渡区:流动状态从水力光滑管区过渡到粗糙区流动状态从水力光滑管区过渡到粗糙区(阻力平方区)的一个区域称为过渡区。过渡区的(阻力平方区)的一个区域称为过渡区。过渡区的摩擦阻力系数摩擦阻力系数值,可用洛巴耶夫公式来计算值,可用洛巴耶夫公式来计算。2Relg42. 1Re,f过渡区的范围:过渡区的范围:11/ Re 2320)阻力平方区阻力平方区(阻力平方区)(阻力平方区):在此区域内,摩擦在此区域内,摩擦阻力系数阻力系数值仅取决于管壁的相对粗糙度。粗糙管值仅取决于管壁的相对粗糙度。粗糙管区的摩擦阻力系
7、数区的摩擦阻力系数值,可用尼古拉兹公式计算。值,可用尼古拉兹公式计算。 21lg214. 11f对于管径大于或等于对于管径大于或等于40mm的管子,用希弗林松推荐的管子,用希弗林松推荐的更为简单的计算公式也可以得出很接近的数值:的更为简单的计算公式也可以得出很接近的数值: 25. 011. 0 f推荐推荐K值值管壁的当量粗糙度管壁的当量粗糙度K值与管子的使用状况值与管子的使用状况(流(流体对管壁的腐蚀和沉积水垢等状况)和体对管壁的腐蚀和沉积水垢等状况)和管子的管子的使用时间使用时间等因素等因素有关有关。热水供暖系统中很少遇到层流状态,根据运行热水供暖系统中很少遇到层流状态,根据运行实践积累的资
8、料,目前推荐采用下面的数值:实践积累的资料,目前推荐采用下面的数值:u对对室内室内热水供暖系统管路热水供暖系统管路,K=0.2mm;u对对室外室外热水管路热水管路,K=0.5mm。根据过渡区范围的判别式和推荐使用的当量绝对根据过渡区范围的判别式和推荐使用的当量绝对粗糙度粗糙度K,下表列出水温为,下表列出水温为60、90 时相应时相应K=0.2mm和和K=0.5mm条件下的过渡区临界速度条件下的过渡区临界速度v1和和v2值。值。 过渡区的临界速度过渡区的临界速度 流速流速v(m/s) 水温水温t=60 水温水温t=90 K=0.2mm K=0.5mm K=0.2mm K=0.5mm vv20.0
9、26 1.066 0.01 0.426 0.018 0.725 0.007 0.290 从上表从上表 可见,当可见,当K=0.2mm时,过渡区的临界速度时,过渡区的临界速度为为v1=0.026m/s,v2=1.066m/s。在设计热水供暖系。在设计热水供暖系统时,管段内的流速通常都不会超过统时,管段内的流速通常都不会超过v2值,也不值,也不大可能低于大可能低于v1值。因此,值。因此,热水在热水在室内室内热水供暖系热水供暖系统管路内的流动状态,几乎都是处于统管路内的流动状态,几乎都是处于过渡区过渡区内内。 室外室外热水网路(热水网路(K=0.5mm),设计都采用较高的),设计都采用较高的流速(流
10、速常大于流速(流速常大于0.5m/s),因此,水在热水网),因此,水在热水网路中的流动状态,大多处于路中的流动状态,大多处于阻力平方区阻力平方区内。内。 热媒流速与流量的关系热媒流速与流量的关系m/s 9004360022dGdGv。管段的水流量,h/kgG 9002dGv 22vdR5281025. 6dGR在给定某一水温和流动状态条件下,上式的在给定某一水温和流动状态条件下,上式的值和值和值值是已知值,管路水力计算基本公式可以表示为是已知值,管路水力计算基本公式可以表示为R=f(d,G ) 的函数式。只要已知的函数式。只要已知R、G、d中的任意两数,就中的任意两数,就可确定第三个数值。可确
11、定第三个数值。附录表附录表4-1给出室内热水供暖系给出室内热水供暖系统的管路水力计算表。利用水力计算表进行水力计算,统的管路水力计算表。利用水力计算表进行水力计算,可大大减轻计算工作量。可大大减轻计算工作量。 根据水力计算表查出的比摩阻根据水力计算表查出的比摩阻R值,再根据管段的长值,再根据管段的长度度L,则可求出沿程损失。,则可求出沿程损失。2、局部损失的计算、局部损失的计算pa 2 2vPj数。管段中总的局部阻力系 u水流过管道的附件(如阀门、弯头、三通等)水流过管道的附件(如阀门、弯头、三通等)的局部阻力系数,用实验方法确定,查的局部阻力系数,用实验方法确定,查附录表附录表4-2。 u附
12、录表附录表4-3给出了热水供暖系统局部阻力系数给出了热水供暖系统局部阻力系数=1时的局部阻力时的局部阻力P。 3、压力损失计算、压力损失计算u分别求出系统中各管段的沿程损失和局部损失分别求出系统中各管段的沿程损失和局部损失后,后,两者之和两者之和就是该管段的总压力损失。就是该管段的总压力损失。 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n在实际工程设计中,为了简化计算,采用所在实际工程设计中,为了简化计算,采用所谓谓“当量局部阻力法当量局部阻力法”或或“当量长度法当量长度法”进进行管路的水力计算。行管路的水力计算。n当量局部阻力法(动压头法)当量局部阻力法(动压头法)将管段的
13、将管段的沿程损失转变为局部损失来计算沿程损失转变为局部损失来计算。n当量长度法当量长度法将管段的局部损失折合为管将管段的局部损失折合为管段的沿程损失来计算。段的沿程损失来计算。当量阻力法当量阻力法当量长度法当量长度法用于有标准连接图式的系统用于有标准连接图式的系统 用于室外热网用于室外热网 1、当量局部阻力法、当量局部阻力法n设管段的沿程损失相当于某一局部损失设管段的沿程损失相当于某一局部损失Pj,则:则:pa 2 2vPdjldd 当量局部阻力系数当量局部阻力系数n若已知管段的流量为若已知管段的流量为G(kg/h),根据流量与流),根据流量与流速的关系式,管段的总压力损失速的关系式,管段的总
14、压力损失P为:为:2 2vldPRlPjm/s 9004360022dGdGv2242229001GAGlddPdzh 管段的折算局部管段的折算局部阻力系数阻力系数2GAPzhn附录表附录表4-4列出了当水的平均温度列出了当水的平均温度t=60,相应水,相应水的密度为的密度为=983.248kg/m3时,各种不同管径的时,各种不同管径的A值和值和/d 值。值。n附录表附录表4-5给出了按照上式编制的给出了按照上式编制的水力计算表水力计算表。n供暖系统的不同形式中,摩擦损失与局部损失的供暖系统的不同形式中,摩擦损失与局部损失的比例分配见比例分配见附录表附录表4-8。n在工程设计中,对常用的在工程
15、设计中,对常用的垂直单管顺流式系统垂直单管顺流式系统,由于整根立管与干管、支管以及支管与散热器的由于整根立管与干管、支管以及支管与散热器的连接方式,在施工规范中都规定了标准的连接图连接方式,在施工规范中都规定了标准的连接图示,因此,为了简化立管水力计算,也可以示,因此,为了简化立管水力计算,也可以将由将由许多管段组成的一根立管视为一根管段许多管段组成的一根立管视为一根管段,根据不,根据不同情况,给出整根立管的同情况,给出整根立管的 值,具体见值,具体见附录表附录表4-64-7。zh2、当量长度法、当量长度法n设某一管段的总局部阻力系数为设某一管段的总局部阻力系数为 ,设它的,设它的压力损失相当
16、于流经管段压力损失相当于流经管段ld米长度的沿程损失,米长度的沿程损失,则:则: 2 222vldRlvddldld管段中局部阻力的当量长度,管段中局部阻力的当量长度,mn水力计算的基本公式可以表示为:水力计算的基本公式可以表示为:Pa zhdjRlllRPRlP管段的折算长管段的折算长度,度,m mn当量长度法一般多用在当量长度法一般多用在室外室外热力管路的水力计热力管路的水力计算上。算上。三、水力计算的主要任务和方法三、水力计算的主要任务和方法1.已知系统各管段的已知系统各管段的流量流量和系统的和系统的循环作用压力循环作用压力,确定各管段的确定各管段的管径管径。这种水力计算,一般用于。这种
17、水力计算,一般用于已知各管段的流量和选定的比摩阻值或流速值已知各管段的流量和选定的比摩阻值或流速值计算环路的计算环路的压力损失压力损失。Case 1:G、P d 设计计算设计计算2.已知系统各管段的已知系统各管段的流量流量和各管段的和各管段的管径管径,确定,确定系统的系统的循环作用压力循环作用压力。这种水力计算,常用于。这种水力计算,常用于校核校核计算,检查循环水泵计算,检查循环水泵扬程扬程是否满足要求。是否满足要求。 3.已知系统各管段的已知系统各管段的管径管径和和系统的循环作用压力系统的循环作用压力,确定各管段的确定各管段的流量流量。这种情况的水力计算,就。这种情况的水力计算,就是对已有的
18、热水供暖系统,在管段作用压头已是对已有的热水供暖系统,在管段作用压头已知时,知时,校核各管段通过的水流量校核各管段通过的水流量。 Case 3:d 、P G 校核管段流量校核管段流量 Case 2:G、d P 校核循环水泵扬程校核循环水泵扬程 四、水力计算中应注意的几点四、水力计算中应注意的几点1.热水供暖系统的循环作用压力热水供暖系统的循环作用压力 u系统系统循环水泵的扬程循环水泵的扬程; u自然循环作用压力。(包括自然循环作用压力。(包括管道内管道内水冷却产生的自水冷却产生的自然循环作用压力然循环作用压力和和散热器散热器中水冷却产生的自然循环中水冷却产生的自然循环作用压力作用压力) 2.系
19、统作用压力应消耗在克服系统管路阻力并系统作用压力应消耗在克服系统管路阻力并留留有一定的储备压力有一定的储备压力。民规民规20123. 热水供暖系统最不利环路与各并联环路(不包热水供暖系统最不利环路与各并联环路(不包括共同段)的计算压力损失的相对差额,不应括共同段)的计算压力损失的相对差额,不应大于大于15%。 u由于管径限制,若不平衡率较大时,自动调节流量由于管径限制,若不平衡率较大时,自动调节流量来实现阻力平衡,由此产生流量偏大或偏小,从而来实现阻力平衡,由此产生流量偏大或偏小,从而偏离设计流量而出现水力失调及热力失调。偏离设计流量而出现水力失调及热力失调。4.热水供暖系统水力计算应从热水供
20、暖系统水力计算应从最不利环路最不利环路开始开始 。最不利环路的确定:最不利环路的确定:热水供暖系统的最不利环路是指热水供暖系统的最不利环路是指比摩阻最小比摩阻最小的环路,的环路,一般一般为为最远立管环路最远立管环路 。最不利环路比摩阻的计算与取值最不利环路比摩阻的计算与取值 u最不利循环环路每米管长的沿程阻力可由下式计算:最不利循环环路每米管长的沿程阻力可由下式计算: Pa/m lPRpjP最不利环路或分支环路的循环作用压力,最不利环路或分支环路的循环作用压力,Pa;l最不利环路最不利环路 或分支环路的管路总长度,或分支环路的管路总长度,m;沿程损失占总压力损失的百分数(沿程损失占总压力损失的
21、百分数(附录附录表表4-8),一,一般取般取50%。u选择适当的比摩阻选择适当的比摩阻Rpj值是一个技术经济问题值是一个技术经济问题。u如果选用如果选用较大的较大的Rpj值,则值,则管径可减小管径可减小 (当流量当流量一定一定),但系统的,但系统的压力损失增加压力损失增加,循环水泵的循环水泵的扬程增大扬程增大,电能消耗增大电能消耗增大,但初投资减小但初投资减小。u如果选用如果选用较小的较小的Rpj值,则值,则管径可增大管径可增大,系统的,系统的阻力减小阻力减小, 运行泵费用减小运行泵费用减小,但但初投资增大初投资增大。u所以全面考虑所以全面考虑Rpj值的选取具有一定的经济意义值的选取具有一定的
22、经济意义和技术意义,为了各循环环路易于平衡和技术意义,为了各循环环路易于平衡,最不最不利环路的比摩阻利环路的比摩阻Rpj ,一般取,一般取60120Pa/m。5. 近立管环路限定流速近立管环路限定流速。实际计算时,为了平衡各并实际计算时,为了平衡各并联环路压力损失,联环路压力损失,尽量提高近环路分支管段的尽量提高近环路分支管段的R值值,流速增大,局部构件产生抽吸作用,或产生旋涡、噪流速增大,局部构件产生抽吸作用,或产生旋涡、噪声。声。暖通规范暖通规范规定,最大允许的水流速度不应大规定,最大允许的水流速度不应大于下列数值:于下列数值:民用建筑民用建筑1.5m/s;生产厂房的辅助建筑;生产厂房的辅
23、助建筑物物2m/s;生产厂房;生产厂房3m/s。6. 供暖系统供水干管的末端,回水干管的始端供暖系统供水干管的末端,回水干管的始端d20mm。 u资用压力资用压力是系统在该入户处所能提供的循环压力,是系统在该入户处所能提供的循环压力,即供回水管道的压力差,它是由供热部门供热系统即供回水管道的压力差,它是由供热部门供热系统循环泵的扬程大小决定的,也就是外网提供的循环循环泵的扬程大小决定的,也就是外网提供的循环压力。双管系统如果外网提供的压力大于资用压力,压力。双管系统如果外网提供的压力大于资用压力,就要设置高阻调节的两通阀,单管系统如果外网提就要设置高阻调节的两通阀,单管系统如果外网提供的压力大
24、于资用压力,就要设置低阻调节的调节供的压力大于资用压力,就要设置低阻调节的调节阀。阀。u一般来说,某一管段的沿程阻力和局部阻力之和都一般来说,某一管段的沿程阻力和局部阻力之和都可以叫做资用压力。可以叫做资用压力。资用压力是可以利用的压力,资用压力是可以利用的压力,也就是系统所必须提供给用户的克服各种阻力(系也就是系统所必须提供给用户的克服各种阻力(系统中流体流动阻力)的压力统中流体流动阻力)的压力。划分管段划分管段 给定给定d1、d2、求总损失求总损失作作ppl ?结束结束是是否否根据根据pjR lpRpj作作 确定最不利环路确定最不利环路已知各管段的流量和系统的循环作用压力,确定各已知各管段
25、的流量和系统的循环作用压力,确定各管段的管径(重力循环系统设计)管段的管径(重力循环系统设计)余压余压10%沿程损失占总损失的沿程损失占总损失的估算百分比附录估算百分比附录4-8 计算作用压力和计算作用压力和Rpj对于不同的水力计算任务,最不利环路的计算步骤不同。对于不同的水力计算任务,最不利环路的计算步骤不同。划分管段划分管段 给定给定d1、d2、求总损失求总损失校核入口压力校核入口压力多余压力在入口处克服掉多余压力在入口处克服掉根据推荐的比根据推荐的比摩阻摩阻确定最不利环路确定最不利环路已知各管段的流量和系统的循环作用压力,确已知各管段的流量和系统的循环作用压力,确定各管段的管径(系统由外
展开阅读全文