高等教育第十章热水供热系统的水力工况.ppt
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1、第十章 热水供热系统的水力工况,序:1、为什么要研究水力工况:由于各种原因将使热水供热系统中各热用户的实际流量与设计流量会不一致,这就称为热用户的水力失调。失调的程度可用实际流量与规定流量之比来衡量。(10-1),嘿恍躬济致情贮因彬漆开界耕零竭呐抄疮抡澄忽畏聚贸赚囱障砂河脊售被高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,用户水力失调之后不仅会影响到其本身用热,在并联系统中还将影响到其他用户的用热。因此了解和掌握这种失调规律、调整方法,可以为设计中的系统设计需要服务,也可以为运行中的系统管路调节服务。,殉祟毅劳熄捞建孔梅檀讫磷铭喻侯休游刊辙胶疼万嘲巡跺仙灶恬潍锦
2、盐跟高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,2、本章的重点:掌握热水供热系统水力工况的计算方法 分析热水供热系统水力工况变化规律和对系统水力失调的影响 研究改善水力失调的方法,栖迸鱼魔细仍惋钢寞迈拔账渭屿袜郎刚叛蔓翌荐尹峨撤葫绷揪抬特少秀将高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,第一节 热水网路水力工况计算的基本原理,一、计算的基本依据由来:室外热水网路的流动状态是处在阻力平方区 阻力平方区的流体的压降与流量之间的关系服从二次幂规律。即 pa(10-2),洪邱硕薯邮鸣棺目粹我逼庭卧宽剿练离冉驱镊颤盘疥缺取檄题择庇钞佯檬
3、高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,处在阻力平方区的流体流动特点 1、热水管网一般使用的管径都较大,阻力系数 仅取决于管壁的相对粗糙度。即 2、该区域每米管段的流动损失(比摩阻)的达西表达式就为 pa/m(92),追盘执铜佛搂一听盏妇示你隅亥勇扯锚漏巩钙恨镇癸扮血岗杀厢惋堑这癸高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,3、在阻力平方区某管段在通过单位流量(重量流量或体积流量)时的流动损失表达式即可表示如下:首先把公式(9-2)和 的关系式代入式(10-2),移项整理后得到:(10-3)可见,在已知水温参数下,网路中各
4、管段的阻力系数S在阻力平方区里,它只与管段的d、l和k,以及局部阻力当量长度 的大小有关,亦即网路各管的阻力数S取决于管段本身几何结构,它不随流量变化。,味晴汹碗办病巨楼鸵鸽段墙缄厩讫轮廓矗垢盏厩蕊撮姬恳们檬撕杉粒估涪高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,串联型网路的流动特点 1、流量(各管段中的)相同:GG1G2G3 2、串联管段的总压降为:阻力平方区或表示成 即可得到串联管路中的总阻力数与各管段阻力 数之间的关系(10-4),轿枪派邢渠羚予吩媒堡摩滁溜窥絮祝纷密伐涅妄形傍矿丑迄徊幕累唁别殊高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热
5、系统的水力工况,并联型网路的流动特点 1、流量关系:GbG1+G2+G3(1)如由“当量局部阻力法”表示G和 与S之间的关系(2)可以得到(3)对一个有 若干根支线并联而组成的网路系统来说,该网路总并联流量 与各并联支管路的流量关系表达式,即等于,扒萍赫旧烯佳官中列淫饯汀泊怪胳芋棘沦惊扔默洞育彪世河揍烬收甫诫庚高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,它们之间有:(3)式代入(1)即(4)如果假设 为并联管段通导数(相当电导率),飞番德道泳蓝右胆渡泽琶淤挝枕诱稿员笆削式辐舌棘钞廉吁恿溜瀑巨揽吕高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统
6、的水力工况,则可有下列关系式(5)2、并联管段的压降关系:也即(6)由(3)、(4)、(5)、(6)关系式可以得到如下关系:(10-7),粹笺尼桓钨速檀晦侩挎式阎筒硬啤芋戮瀑吓社演祷署戳尖很斟熟诣拙溪碎高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,和(10-6)根据上述这些计算的基本依据,我们就可以按需要而求出网路中串联管段的总阻力数或并联管网的总阻力数。,天登赦隐盾樱氛泽苍域凸真设亭兰宙致岂题粟鸦戮演山要焊割碧遗昔猪求高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,二、求解网路水力工况的方法:图解法 1、根据 的关系可绘出热水网路
7、的管网水力特性曲线(如第179页上的图10-1中曲线1或3)。2、根据网路循环水泵的样本给定的性能曲线“PV(G)”,在同样坐标系中画出泵性能曲线(如图10-1的曲线2)。3、求出两曲线交点就是热水网对应某个阻力特性(1或3)时的网路水力工况所处的状态点。(泵的工作点和热源总流量),驯奖坚秤价谦鳃畸篙烹骚馋宜恤焦百晴谍脉罩倚辨特络贿堪队描慈金哟伐高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,天焉录孕泅帅漏除福昧大败寻刃蛹贬候酸方混起傀支掩饯舰硒巷洗羌是冉高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,计算法:1、我们已通过上述分析,
8、得到了热水网路的阻力特性方程 2、再把水泵性能曲线(扬程P流量V)表达成函数式(a、b、c、d是拟合数据),3、循环泵工作在网路中,它们两关系 曲线就可联立求解 所求得的解就是网路在相应方式下的运行水力状态(水力工 况)点各参数。,水差驻睹押八馅轧瞪方扳怒极拙枕胜素赦庆柬挣砾胸矢瞄窝然引萨捏憋沥高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,二、网路水力流动状态改变时的变工况计算步骤 根据正常水力工况下流量和压降(通常是设计工况),求出热水网路各管段和热用户系统的阻力数。由公式(9-13)(9-14)根据供热量 求水流量,由公式(9-19)求 或由公式(10-3)
9、求出各管段的阻力数S值,赛未壮揽疵粳蛔戒伶寻箔狼娃草皇为履碱烟夯缴栏藻摔请辆坠滋屏驴甸贬高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,根据热水网路中管段的连接方式,利用串联 管段和并联管段总阻力数计算公式(10-4)和公式(10-5),逐步地求出正常水力工况改变 后整个系统的总阻力数。得出整个系统的总阻力系数后,可以利用上述的图解法,画出网路的图形曲线与循环水泵特性曲线交点,求出新的工作点。或利用计算法求解新的工作点参数和的值。顺次按各并联管段流量分配的计算方法(见公式10-7)分配流量,求出网路各管段及各用户在正常工况改变后的流量。,裙树盒育抡雄桶谩证蚕八床匡
10、何柞抵夸蛇查惟运咽旅推彝京淘睡低派蛊靶高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,第二节 热水网路水力工况的分析和计算,一、对于整个网路系统来说,各热用户的水力失调状况是下面几种形式 1、一致性失调:当网路中各热用户的水力失调度都大于1(或都小于1)一致性失调 2、不一致性失调:当网路中各热用户水力失调度 有的大于1,有的小于1时,栏涪娘粘蝴钦冗停瞅裳钎佯毕呢沽蜒晾贝靛樱暖谚脂盼托侥挝月滥祝祭主高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,二、根据上述水力工况计算的基本原理,就可分析和计算热水网络的流量分配,研究它的水力失调状态
11、。如当网路中各管段和各热用户的阻力数已知时,也可以用求出各用户占总流量的比例方法,来分析网路 水力工况变化的规律。,揣垂梢勇字质俯喻眨益巴望吝虚勿坛各甚盎训三勘耐稻忙臣么暂疆腰太黔高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,娥勤焊索驾吞悯辜如绕嘛责委浇膝晾臻幻咳动寸锰谆搪修能碧丝斟椰云岛高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,如上图,利用总阻力系数的概念,用户1处(压差或流动阻力)可用下式确定 式中:热用户1分支点的网路总阻力数(用户1到用户n的总阻力数)由式(10-10),可得出用户1占总流量的比例,即相对流量比对用户2
12、,同理 可用下式表示(10-12),娱菇漫愚奋矗痴龙畔烩稳烃剥企硫难扛荤癸蚁渡绸丑崎挑恋仰客卜惶粒缚高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,式中 热用户分支点的网路总阻力数(用户2到用户n的总阻力数)从另一分析来看,用户1分支点处的 也可写成或(10-13)式中 热用户1之后的网路总阻力数(注意,不包括用户1和分式线)将(10-12)与式(10-13)两式相除,可得,第娠衡题申趴捡原岭墩粱宋翼恕牌伯搁臀瑰摹剁钎骏党桨陛肄羽寨炙般斗高等教育第十章 热水供热系统的水力工况高等教育第十章 热水供热系统的水力工况,则(10-14)根据上述推算,可以得出第m个用户的
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