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《供热工程》第5章热水供暖系统水力计算
第5章 热水供暖系统的水力计算 5.2 等温降水力计算方法 5.2.1 异程式供暖系统的水力计算 5.2.1 异程式供暖系统的水力计算 5.2.1 异程式供暖系统的水力计算 5.2.1 异程式供暖系统的水力计算 5.2.1 异程式供暖系统的水力计算 5.2.1 异程式供暖系统的水力计算 5.2.1 异程式供暖系统的水力计算 5.2.2 同程式供暖系统的水力计算 5.2.2 同程式供暖系统的水力计算 5.2.2 同程式供暖系统的水力计算 5.3 不等温降水力计算方法 5.3.1 热水管路阻力数的计算 5.3.1 热水管路阻力数的计算 5.3.1 热水管路阻力数的计算 5.3.1 热水管路阻力数的计算 5.3.2 不等温降水力计算方法和步骤 5.3.2 不等温降水力计算方法和步骤 5.3.2 不等温降水力计算方法和步骤 5.3.2 不等温降水力计算例题 5.3.2 不等温降水力计算例题 5.3.2 不等温降水力计算例题 5.3.2 不等温降水力计算例题 5.3.2 不等温降水力计算例题 5.3.2 不等温降水力计算例题 5.3.2 不等温降水力计算例题 5.4 系统设计中的几个问题 5.4.1 机械循环系统水力计算应注意的问题 5.4.1 机械循环系统水力计算应注意的问题 5.4.1 机械循环系统水力计算应注意的问题 5.4.1 机械循环系统水力计算应注意的问题 5.4.2 分户计量系统水力计算应注意的问题 5.4.2 分户计量系统水力计算应注意的问题 不等温降水力计算步骤 确定环路最末端的第二根立管的管径 该立管与上述计算管段为并联管路;根据已知节点的压力损失确定该立管管径,从而确定通过环路最末端的第二根立管的计算流量及其计算温度降 按照上述方法,由远至近,依次确定该环路上供、回水干管各管段的管径及其相应的压力损失以及各立管的管径、计算流量和计算温度降 确定其他立管参数 不等温降水力计算步骤 分支环路的压降平衡及流量重新分配 系统中有多个分支循环环路并联时,按上述方法计算各个分支循环环路 最后确定各立管散热器所需的面积 计算得出的各循环环路在节点压力平衡状况下的流量总和,一般都不会等于设计要求的总流量 需要根据并联环路流量分配和压降变化的规律,对初步计算出的各循环环路的流量、温降和压降进行调整 返回本节 例题 用不等温降法对上一节例题中的异程式系统进行水力计算。机械循环垂直单管顺流式热水供暖系统如图所示。 热媒参数:供水温度tg=95oC;th=70oC。 系统与外网连接,在用户引入口处的供回水压差为10kPa。图中所示为系统两个支路中的一个支路,楼层高为3m。 题解 (1)求最不利环路的平均比摩阻Rpj (2)计算立管Ⅴ 设立管Ⅴ的温降Δt=30 oC(比设计温降大5oC) 计算立管Ⅴ的流量Gv=0.86×7900/30=226 kg/h 根据流量Gv ,参照 Rpj 值,选用立、支管管径为DN20 计算整根立管的折算阻力系数: 计算整根立管阻力损失: 系统图 水力计算表 题解 (3)计算供、回水干管6和6′的管径 该管段流量 G6=G6′=Gv=226 kg/h,选定管径为DN20 立管Ⅳ与环路6-Ⅴ-6′并联,立管Ⅳ的资用压力: 计算该管段的折算阻力系数:ξzh =30.8 计算该管段的阻力损失: ΔP6,6’= 491 Pa (4)计算立管Ⅳ 选用管径为DN20,计算出整根立管的ζzh=72.7 计算出立管IV的流量:GⅣ =270 kg/h 立管Ⅳ的热负荷QⅣ =7200W,由此可求出该立管的温度降: 系统图 水力计算表 题解 (5)按照上述步骤,对其他水平供、回水干管和立管从远至近顺次地进行计算,计算结果列于水力计算表中 最后得出右侧循环环路初步的计算流量ΔGj.1 =1196kg/h,压力损失ΔPj.1 =4513Pa (6)按同样方法计算左侧循环环路 得出左侧环路初步的计算流量ΔGj.2 =1180kg/h,压力损失ΔPj.2 =4100Pa 系统图 水力计算表 题解 (7)较核流量 右侧循环环路的阻力数: 左侧循环环路的阻力数: 将左环计算压力损失按与右侧相同考虑,此时左环路压力损失: △Pj,2 =△Pj,2 =4513Pa ;左环的流量也随之调整为:1238 kg/h 初步计算的总流量为: 1238+1196=2434 kg/h 系统设计的总流量为: 需要近一步调整各循环环路的流量、压降和各立管的温度降 系统图 水力计算表 题解 (8)调整流量和压降 计算右侧循环环路的通导数: 计算左侧循环环路的通导数: 左右两侧并联环路的流量分配比等于其通导数比
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