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第三章热水供热系统水力工况分析
第三章 热水供热系统的水力工况分析 热水供热系统水力工况分析 第三章 热水供热系统的水力工况分析 一、水力失调:热用户的实际流量与设计的流量不一致性 水力失调度:实际流量与设计流量的比值 Vs Vg x= X与1相差越大,失调越严重; 第一节 概 述 第一节 概 述 锅 炉 4 5 3 2 1 第三章 热水供热系统的水力工况分析 失调的几个概念 一致失调:各热用户水力失调度都满足x1(或x1)的水力失调(流量一致增加或一致减小) 一致等比失调:各热用户水力失调度都相等的水力失调 一致不等比失调:各热用户水力失调度不相等的水力失调 不一致失调:各热用户水力失调度有的x1,有的x1的水力失调(流量有的增加有的减小的水力失调) 第一节 概 述 第三章 热水供热系统的水力工况分析 二、热力失调:热用户的实际温度与要求温度的不一致性 三、水力失调的原因: 1、设计时,各并联环路阻力不平衡 2、施工时,安装完毕后没有进行初调节,如各分支线阀门调整不佳 3、运行时,其他用户流量发生改变,如某一用户工况变化 第一节 概 述 第三章 热水供热系统的水力工况分析 第二节 水力工况分析 在管内水温一定(ρ一定)时,管段的阻力数S只与管道自身条件有关,而与热媒流量V和压降ΔP无关 第二节 水力工况分析 第三章 热水供热系统的水力工况分析 一、基本公式: 第二节 水力工况分析 第二节 水力工况分析 1、串联管路的特点: ΔP1 V1 S1 2 3 1 压力 流量 阻力数 ΔP2 V2 S2 ΔP3 V3 S3 总压力:ΔP =ΔP1+ΔP2+ΔP3 总流量:V= V1 = V2 = V3 总阻力数:S = S1+ S2+ S3 2、并联管路的特点: 1 2 3 ΔP1 V1 S1 压力 流量 阻力数 ΔP2 V2 S2 ΔP3 V3 S3 总压力:ΔP =ΔP1=ΔP2=ΔP3 总流量:V= V1 + V2 +V3 总阻力数: S V ΔP ΔP = SV2 =a1+a2+a3(通导数) 第三章 热水供热系统的水力工况分析 推论1:并联环路的总流量改变时,若各支路的阻力数不变, 则流量分配比不变 推论2:某一管段的阻力数变大,则总阻力数变大 第二节 水力工况分析 二、水力工况分析: 图解法 ΔH =网路阀门的节流损失or not? 第三章 热水供热系统的水力工况分析 第二节 水力工况分析 二、水力工况分析: 计算法 (1)依正常工况的V、ΔP求出各管段以及总阻力数S1 S2 ..S; (2)按变工况条件及管段连接方式求出变工况后总阻力数S′; (3)求出变工况后总流量V(近似认为ΔP 不变) (4)按管段流量分配关系确定变工况后各管段流量V1′、V2′、V3′… 第三章 热水供热系统的水力工况分析 第二节 水力工况分析 锅 炉 4 5 3 2 1 1、干管阀门关小:S增,V变小,阀门前的用户流量变大,阀门后的用户流量变小 2、用户阀门开大:S降,V变大,该用户流量变大,其他用户流量变小 网路总阻力数改变 各用户的流量重新分配 某阀门开度改变 分析: 网路总流量改变 水力失调 热力失调 各用户冷热不均 = I I II II III III IV IV V V 第三章 热水供热系统的水力工况分析 工况分析 1.阀门A节流(阀门A关小) 阀门A 的Ld增大,S增大,ΔP 不变,V减小,干管水压线变平缓,始端有一局部陡降。 从图中可以看出:各用户ΔP减小而S不变,用户流量V1、 V2 ….均减小,一致等比失调。变化后的水压线如图中红线所示。 第二节 水力工况分析 第三章 热水供热系统的水力工况分析 工况分析 2. 阀门B节流(阀门B关小) 阀门B关小,Ld增大,S增大。ΔP 不变, V减小,阀门B以前,干线水压线变平缓,在B处有一局部陡降。 从图中可以看出:B以前各用户ΔP增大但不等比,用户流量不等比增加; B以后各用户ΔP减小而流量等比减小,为等比失调,则全部用户为不一致失调。变化后的水压线如图中红线所示。 第二节 水力工况分析 第三章 热水供热系统的水力工况分析 3.阀门C关闭 阀门C关闭,Ld增大,S增大,ΔP 不变,总流量V减小。阀门C 前的总流量减小,ΔH减小,干线水压线变平缓,阀门C后所有用户ΔP增大而S不变,用户流量增大,ΔH增大,干线水压线变陡。C以前用户流量不等比增加,C以后用户流量等比增加,C用
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