《确定水管尺寸》PPT课件.ppt
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1、1,确定水管尺寸,DES700,2,目 标,这一章是用于确定水管的尺寸。确定管路尺寸的原则和方法将帮助你准备风机盘管系统的水管尺寸设计。所以,当你完成这部分学习后,你可以做到:1-用开利当量长方法手工计算开式或闭式管路系统的尺寸2-用开利管路计算程序确定闭式或开式管路系统的水管尺寸3-当2通控制阀用时用“同时使用系数”的概念使管路和泵的尺寸最小。,3,目 标,能够利用开利的当量长度方法手工确定开式和闭式系统的水管的尺寸 能够利用开利的水管计算软件确定开式和闭式系统的水管的尺寸用两通控制阀时能够用“同时使用系数”概念确定最小的水管管径和水泵,4,管路摩擦损失和速度限制,在管路系统已经布置好并且每
2、段管路所需流量已经决定后,管段尺寸可以确定并且系统所需流量可以汇总。只要系统阻力和流量已知,系统所需水泵也可以确定。水管路尺寸主要用单位长度管路的摩擦阻力损失(比摩阻)和流速来作为限制因素的。在1997ASHRAE基本原理手册里,ASHRAE建议水系统应在1至4ft/100ft的比摩阻。在2英寸或更小尺寸的管路中,速度被建议应不大于4ft/sec来减小噪声。在大于2英寸的管中,建议以4ft/100ft的比摩阻为标准来确定水管的尺寸,虽然这与设计人员的判断有差别。附加的限定对于2英寸或更小管径要求比摩阻不大于10ft/100ft。表13-规定的水流速对象流速范围(fps)水泵出口 08 12水泵
3、进口 04 07冷凝水管 04 07集管 04 15立管 03 10常规 05 10城市供水 03 07,5,管路摩擦损失和速度限制,开利系统设计手册建议流速限制应基于管路的用途和磨损情况(见表14)。水管的磨损是由因为快速运动的水流里包含气泡、沙子或其他固体颗粒对管内侧的冲刷造成的。这将导致管壁的损坏尤其是末端和弯头处。因为磨损是时间、流速、悬浮颗粒等的函数,水系统的流速限制是一个重要调节方法。开利系统设计手册提供了下面的经验值。表14-最小磨损的最大流速运行时间(hrs/year)最大流速(fps)1500 15 2000 14 3000 13 4000 12 6000 10 8000 0
4、8管内流速也可以由总压头决定。比如,在一个城市的水系统中,总损失不能超过城市主管所提供的压力。泵的高运行费用等经济性因素也是限制流速的因素。流速必须不低于1.5fps或不能产生可能使水流阻塞的气泡(与水一起流动)。,6,水管尺寸,1 选择系统的水泵需要总的系统阻力2 ASHRAE推荐的选择标准:4 ft/100 ft::2”水管4 ft/sec:2”水管表13:推荐水速 对象 速度范围(fps)水泵排出管 08-12水泵吸入管 04-07排水管 04-07集管 04-15立管 03-10一般场合 05-10城市供水 03-07.,3 开利基于管路和磨损提出以下建议:表13:应用限定表14:腐蚀
5、限定4 一般:小于2”的水管要求不超过 10 ft./100ft.为了排除空气水速不小于 1.5 fps表14:最小腐蚀的最大水速运行时间(h/year 最大流速(fps)1500 15 2000 14 3000 13 4000 12 6000 10 8000 08.,7,水管的摩擦阻力分析,下面的程序可用来确定管路系统尺寸并决定水管摩檫阻力损失。我们将进行这个程序。1-决定系统是开式还是闭式。开式系统中水在一个或多个地方暴露在空气中。在膨胀水箱中与空气接触不是开式系统。2-定义:在管路中,用压头表示压差,磅/每平方英寸(psi)或英尺水柱(ft wg)。1psi等于2.31英尺水柱。3-确定
6、水泵的静压头。这个压头是水泵出口与进口的水位之差,静压头是指水泵的提升高度,用英尺水柱表示。在一个闭式系统中水泵的静压头是0。4-确定水泵的摩檫阻力压头,它用于克服系统部件的阻力使水流动。可用英尺水柱表示。计算沿程阻力可按以下步骤:A-由水管、阀门、配件、入口、出口等来确定摩檫阻力:1.建立水管尺寸设计标准:a)4ft/100ft 管的尺寸2英寸b)流速限制(限制最小磨损)适用于管径大于2英寸(一般是8英尺/秒)2.用以上标准和合适的开利水管尺寸图(3,4或5)确定管径,控制管路的比摩阻(一般为4.0ft/100ft)3.确定管路的当量长度:a)所有的直管段的长度+b)配件的当量长度(开利表1
7、1)+c)阀门的当量长度(开利表10)+d)进口或出口的当量长度(开利表12)4.用比摩阻乘以总当量长度。例如:300英尺当量长度x 9ft/100ft=27ft wg损失5.如果在系统中管径和流量变化,不同的管径的当量长度和比摩阻必须分开计算。各不同管径的阻力损失相加,得到总的管路压头损失。若同一环路或立管中的设备和管路是并联的,计算最不利环路。B-考虑设备如盘管、冷凝器、仪表、控制阀、喷嘴等的阻力。C-把A4和B的结果相加,得到总的管路系统阻力损失。,8,水管的摩擦阻力分析,步骤如下:,1 确定开式水路系统的水泵静压头2 确定管路的摩檫阻力(见表3,4,5).确定水管选择参数(ft/100
8、ft或速度).确定水管尺寸(开利表格:3,4,5).确定水管总的当量长度确定水管的总长度加上配件的当量长度(开利表11)加上阀门的当量长度(开利表10)加上进出口的当量长度(开利表12)3 确定设备的摩檫阻力(盘管、喷嘴等)4(1+2+3)就是总的阻力损失,9,水泵的扬程,在闭式系统中,水泵只需要克服通过管路、阀门、配件等的阻力。在这个系统中,水泵吸入口的水柱高度等于水泵出口的水柱高度。开式系统与此不同。水泵进出口的压头总是不一样的。例如冷却塔中,在塔集水盘和塔的顶部喷嘴处存在高差,这段提升高度是水泵必须克服的。如果布水系统是由喷嘴构成的,必须为喷嘴提供一定的压力。这个压力也要加到不平衡的静压
9、头里。因此泵的总压头是由管路的阻力损失、配件损失、阀门损失、附件损失、设备损失(盘管和冷凝器)、塔中的喷嘴损失和塔的不平衡压头等组成的。,10,水泵的扬程,闭式系统 开式系统 吸入压头是 Hs 吸入压头=(Hs-Hu)输送压头是 Hd 输送压头=Hd Hs=Hd 不平衡压头=Hu 水泵只克服摩檫阻力损失 水泵克服了阻力损失和提升 高度Hu,11,水管摩擦阻力图,水管的比摩阻可由阻力损失图查得。后几页的阻力损失图3,4,5是来自开利系统设计手册并基于Darcy-Weisbach公式。图3和4可用于大至24英寸的40号管。图3:用于闭式循环系统。图3是针对新的、光滑的、干净的、标准重量的钢管。图4
10、:用于直流或开式循环系统,使用寿命为15到20年的钢管。图5:是对K、L、和M型的铜管,在使用寿命中能维持相对清洁的。为方便起见,40号管闭式系统的速度和比摩阻界限已给出。最小尺寸是3/4,1/2,3/8。,12,图 3 闭式系统,13,图 4 开式系统,14,图5 铜管系统,15,阀门和配件的阻力损失,在大多数系统中,阀门和配件产生的阻力损失比管路本身大。有两个方法可以估算这些阻力损失。当量长度法:阀门、配件和障碍物等都可被假设为一段直管段,依据后面的表10、11、12所示的每一个型号和尺寸可计为当量长度。这些表来自开利的系统设计手册。例如,在表10中,一个4英寸的球阀的当量长度为120英尺
11、。换句话说,一个球阀的阻力损失相当于通过120英尺的4英寸直管的阻力损失。ASHRAE 的k系数法:1997ASHRAE基本原理手册里说明在一个管路系统中,阀门和配件产生的阻力损失大于管路的阻力损失。此外,通过阀门和配件的阻力损失可以表示为:P=k(V2)/2g 这里:P以流体水柱高度表示的压力 ft.V流速 ft/sec g=32.2ft/sec2,重力加速度 k阀门或配件的阻力系数水利工程师学会数据书有指示表提供典型的阀门、配件、变径管等的“k”值。这个方法被开利用在它的管路计算程序中,我们可以在这个部分使用它。,16,阀门和配件的阻力损失,1 阀门和配件的损失大于 管路的损失2 用以下几
12、种方法确定这些损失:开利的当量长度法 ASHRAE的“k”系数3 开利的当量长度 用表格(10,11,12)简易手算法 配件的损失表达成同样 尺寸的管路的损失4 我们将利用这两种方法,1 ASHRAE的方法基于此方程 p=k(v2)/2g 此处:p=流体的压力损失 ft v=流速 ft/sec g=重力加速度 32.2 ft/sec2 k=阀门或配件的阻力系数2 k 值可以从水力工程师学会的 数据书中得到3 开利的水管尺寸计算软件基于 此方法,17,表10和12,18,表11,19,管接头与管段,当计算管路的尺寸时,不论是手算还是计算机来算,最好把水管系统划分成管段。这会使复杂的问题简单化,并
13、且为管段和配件的关系提供框架。在此过程中有两个重要的术语:1-接头 2-管段接头:接头可以从三个方面来定义:1.接头是使水流分流或合流的位置。在下一页,接头1是水分流的部位,接头2是水合流的部位。每一个接头都有数字标明(1,2,3等)。2.管路系统开始的地方叫做起始接头,标注为(0)3.管路系统结束的地方叫做结束接头,如(4)。这个图表明有接头0,1,2和3。管段:在两个接头之间的水管部分叫做管段。它们也给予了特定数字标记。在下一页的图上有4个管段(1,2,3和4)对于管段和接头的数字的标记必须是唯一的。然而,管段可以有和接头一样的数标。最好的方法是在计算水管的尺寸之前(如后所示),将管路标识
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