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第二章--热水供热系统的水力计算
第二章 热水供热系统的水力计算 第一节 概 述 为什么要进行热网的水力计算? 第一节 概 述 水力计算的主要任务 ⑴已知G和ΔP,确定d ; ⑵已知G和d ,计算ΔP; ⑶已知d 和允许ΔP,计算或校核G; ⑷根据水力计算结果,确定循环水泵的流量和扬程。 第一节 概 述 水力计算的作用 (1)绘制热网水压图,确定供热系统最佳运行工况,分析供热系统正常运行的压力工况,确保热用户有足够的资用压头,系统不超压、不汽化、不倒空。 (2)选择用户系统与供热管网的合理连接方式、选定用户入口装置。 (3)选定供热系统的循环水泵。 (4)确定定压方式,系统加压方式,节能措施。选定补给水泵。 (5)计算供热管网的建设投资、金属耗量和施工安装工程量。 第二节 热水网路水力计算的基本公式 ΔP=ΔPy+ΔPj 一、沿程损失 二、局部损失 三、总阻力损失 第三节 水力计算的方法和步骤 水力计算的基本原则 1.管网干管d≮50mm,通往各单体建筑物不宜d≮32mm。 2.当有的点出现静压值超过允许值时,应分设独立的供热系统。 第三节 水力计算的方法和步骤 水力计算的基本步骤 1.热用户的设计流量 ⑴采暖、通风、空调热用户及闭式热水供热系统生活热水热用户 ⑵开式热水供热系统生活热水热用户 第三节 水力计算的方法和步骤 2.热力网各管段的流量 管段的计算流量就是该管段承担的各用户的计算流量之和,即 3.热水网路的主干线 热水网路水力计算是从主干线开始计算。网路中平均比摩阻最小的一条管线,称为主干线。《热网规范》规定,可取30~70 Pa/m 。 第三节 水力计算的方法和步骤 4.支干线、支线 按管段资用压力 → ,各管段G、R,查附录2-1→实际d和R。 据d和局部阻力形式,查附录2-2,确定→ 5.环路压力降平衡 主干线和各支干线、支线环路之间压力应进行平衡,控制不平衡率在15%之内,即 第五节 热水网路的水压图 水力计算只能确定热水管道中各管段的压力损失(压差)值,但不能确定热水管道上各点的压力(压头)值。 水压图可以清晰地表示出热水管路中各点的压力。 第五节 热水网路的水压图 通过绘制系统水压图可分析和确定: ①管道任何一点P ②各管段ΔP ③各管段R ④系统中是否汽化、超压、倒空 ⑤供、回水管压力差是否≥用户系统所需的作用压头 ⑥系统正常运行或循环水泵停运时,系统各点的压力变化等 热水网路压力状况的基本技术要求 1.动水压线 在网路循环水泵运行时,网路上各点测压管水头连线,称为动水压曲线。 ⑴在与热力网路直接连接的用户系统内,压力不应超过该用户系统用热设备及管道构件的承压能力。P系统≯设备及关键承压能力 ⑵在高温水网路和用户系统,水温超过100℃的地点,热媒压力应不低于该水温下的汽化压力。还应留有30~50Kpa富裕压力。P≮P汽化+30~50kPa。不同温度下的汽化压力如表2-3所示。 ⑶与热水网路直接连接的用户系统,无论网路循环水泵是否运行,其用户系统回水管出口处的压力必须高于用户系统的充水高度,以防止系统倒空吸入空气,破坏正常运行和腐蚀管道。 P回>H系统(系统充水高度)不倒空 ⑷网路回水管道内任一点的压力,都应比大气压力至少高出5mH2O ,以免吸入空气。 P回=大气压+5mH2O ⑸在热水网路的热力站或用户引入口处,供、回水管的资用压差,应满足热力站或用户所需的作用压头。P资≥∑ΔP作用 2.静水压线 静水压曲线是网路循环水泵停运时网路上各点测压管水头的连接线。它是一条水平线。 ⑴与热水网路直接连接的供暖用户系统内,静态压力不应超过系统中任何一点的允许压力。 ⑵不应使热水网路任何一点的水汽化,应保持3-5m的富裕压力。 ⑶与热力网直接连接的用户系统内,不会出现倒空。 (1)试问在下述有关机械循环热水供暖系统的表述中,(??)是错误的。 A.供水干管应按水流方向有向上的坡度 B.集气罐设置在系统的最高点 C.使用膨胀水箱来容纳水受热后所膨胀的体积 D.循环水泵装设在锅炉入口前的回水干管上 解 析:在机械循环热水供暖系统中.由于供水干管沿水流方向有向上的坡度,因此在供水干管的末端,也就是供水干管的最高点设置集气罐,而非系统的最高点。而系统的最高点应是膨胀水箱的位置 3.热网与供暖用户的连接方式 直接连接:同一供热介质从热网直接流入热用户系统。热用户与热网的水力工况直接发生联系,二者热媒温度相同。 间接连接:热用户系统通过表面式换热器与热网连接,热网的压力不能作用于热用户系统的连接方式。热用户与外网是各自独立的系统,二者热媒温度不同,水力工况互不影响
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