第6章 管网系统水力工况分析2分解ppt课件.ppt
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1、第一节 管网系统压力分布,讨论:分析水力计算的作用管网系统使用的要求分析管网系统压力分布的作用为什么要绘制管网系统的压力分布图,1.反映管网中流 体的流动规律;2.判断管网系统的运行情况。,直观反映管网中各点的压力状况,返回,第二节 管网系统压力分布,管网系统使用的要求:,流量、压力,动画,返回,第二节 管网系统压力分布,一.管流能量方程及压头表达式 以00为基准线,列管段11断面和22断面的能量方程: 或 断面总水头:断面压力水头: 1、2两断面之间的阻力: 水头损失:,返回,二、管网的压力分布图,1.液体管网压力分布图水压图 定义: 将各点测压管水头高度HPi 顺次连接,形成水压曲线 作用
2、:直观地表达管路中液体压力的分布状况 确定管道中任何一点的压力值:(HpiZi); 表示出各管段的压力损失值; 当液体管路中各处的速度差别不大,动压差与管段 12的水头损失H12相比可忽略,则 由水压曲线坡度,确定管段单位管长平均压降的大小; 液体管网系统是一个水力连通器,通过管路上任意 一点的压力,确定其他各点的压力.,第二节 管网系统压力分布,近似简化,返回,管流的水头损失和水压图,水压曲线,返回,热水管网水压图水压曲线,第二节 管网系统压力分布,返回,结论,膨胀水箱安装高度超过用户系统的充水高度,而膨胀水箱的膨胀管又连接在靠近循环水泵进口侧时,就可以保证整个系统无论在运行还是停止时,各点
3、压力都超过大气压力。 系统中不会出现负压,避免了液体汽化或吸入空气膨胀水箱作用:容纳系统水膨胀体积 稳压,分析,热水供暖系统水压曲线的位置,取决于定压装置对系统施加压力的大小和定压点的位置。采用膨胀水箱定压的系统各点压力,取决于膨胀水箱安装高度和膨胀管系统的连接位置。,运行时,整个系统各点的压力都降低了;供暖系统的干管过长,阻力损失较大,则有可能在干管上出现负压; FR段供水干管的压力低于大气压力,就会吸入空气或发生水的汽化,影响系统的正常运行,机械循环热水供暖系统中,应将膨胀水箱的膨胀管连接在循环水泵吸入侧的回水感管上;自然循环热水采暖系统中,循环作用压头小,水平供水干管的压力损失只占一部分
4、,膨胀水箱连接在供水干管上。,二.管网的压力分布图,2. 气体管网压力分布图气体管路,忽略位置压差,能量方程为:同一断面静压与动压之和为全压: 原理:qj qd , qj qd 能量的转换原理,第二节 管网系统压力分布,绘制压力分布图,返回,二.管网的压力分布图,第二节 管网系统压力分布,通风管路的压力分布图,返回,2.气体管网压力分布图,通风系统的压力分布图的绘制方法和步骤 以大气压力为基准线00 计算各节点的全压值、动压值和静压值 将各点的全压在纵轴上以同比例标在图上,00线以下为负值,连接各个全压点可得到全压分布曲线. 将各点的全压减去该点的动压,同时可绘出静压分布曲线.,第二节 管网系
5、统压力分布,返回,三、吸入式管网的压力分布特性分析,1.气体吸入式管网特性 靠近入口点处和入口断面1的能量方程为: 因 管段12的动压: 又: 对于点2:,第二节 管网系统压力分布,返回,三、吸入式管网的压力分布特性分析,1.气体吸入式管网特性由靠近入口点处和入口断面1的能量方程分析得出:当管道内的流速不变时,风管的阻力是由降低管内的 静压来克服的.空气吸气管内的流动规律:风机吸入段的Pq和Pj均为负值,风机入口处负压最大吸入管段中静压绝对值为:Pq绝对值与Pd 值之和风机的风压P(全压)等于风机进出口的全压差 风机风压风管阻力出口动压损失,第二节 管网系统压力分布,返回,三、吸入式管网的压力
6、分布特性分析,2.液体吸入式管网的压力分布特性 吸入管中压力的变化分析 泵运行时,入口处形成负压,液体吸入并流入叶轮的进口.被吸液体与大气接触的液面为大气压力,该液面与叶轮进口的绝对压力之差,转换成位置水头和流速水头,并克服各项压力损失.,第二节 管网系统压力分布,返回,第二节 管网系统压力分布,吸入管中压力的变化分析,返回,2.液体吸入式管网的压力分布特性, 吸入管中压力的计算液体自由表面与11断面的能量方程:液体自由表面与叶片入口稍前处00断面的能量方程:00断面中心点O与叶片背面靠近吸入口的断面k点相对运动的能量方程:令,第二节 管网系统压力分布,气穴系数,泵壳内最低压头,K点压力下降值
7、,Hv,返回,2.液体吸入式管网的压力分布特性, 气穴和气蚀的产生 泵中最低压力Pk如果降低到被吸液体工作温度下的饱和蒸汽压力Pva时,泵壳内即发生气穴和气蚀现象. 什么是气穴? PkPva时,液体就大量汽化,气体逸出,形成汽泡; 进入叶轮高压区的汽泡,被四周水压压迫而破裂; 流体冲向破裂的汽泡中心,产生强烈的局部水锤现象; 瞬间的局部压力达到1MPa以上,汽泡破裂时产生炸裂噪声.,第二节 管网系统压力分布,返回,2.液体吸入式管网的压力分布特性, 什么是气蚀: 局部水锤的高频率作用下,泵的叶片进口端产生气蚀 气蚀现象叶片出现裂缝和剥落,最后达到几条裂缝互相贯穿的完全蚀坏程度气蚀,使气蚀区突然
8、扩大,泵的H、N、就将急剧下降,最终导致停止出水.,第二节 管网系统压力分布,返回,气蚀,动画,返回,2.液体吸入式管网的压力分布特性, 怎样防止气穴和气蚀的产生 以水的饱和蒸汽压力作为防止水汽化的最小压力, 该值与水温有关. 气蚀余量为避免发生气蚀现象,应该使泵内液体的最低压强Pmin液体在该温度时的气化压强PV , 即 PminPV , Pmin=Pk . 气蚀余量计算式:,第二节 管网系统压力分布,返回,2.液体吸入式管网的压力分布特性,综述: 液体吸入式管路的压力分布要求对泵吸入口能够形成的真空度有严格的控制条件值; 若泵的真空值太小,无法提升液体; 若泵的真空值太大,会产生气蚀现象;
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