最新04第四章-热水供暖系统的水力计算ppt课件.ppt

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1、04第四章-热水供暖系统的水力计算教学目的:掌握水力计算方法教学重点:机械循环热水供暖系统管路的水力计算教学难点:阻力平衡室内热水供暖系统通过进行水力计算可以确定系统中各管段的管径,使进入各管段的流量和进入散热器的流量符合要求,进而确定各管路系统的阻力损失。水力计算应在确定了系统形式、管路布置及散热器选择计算后进行。水力计算是供暖系统设计计算的重要组成部分,也是设计中的一个难点。在管路的水力计算中,通常把管路中水流量和管径都没有改变的一段管子称为一个计算管段。任何一个热水供暖系统的管路都是由许多

2、串联或并联的计算管段组成的。每米管长的沿程损失(比摩阻)R1、沿程损失的计算热媒在管道内流动的摩擦阻力系数λ值取决于管内热媒的流动状态和管壁的粗糙程度。雷诺数层流紊流(Re<2320)(Re>2320)水力光滑区过渡区阻力平方区层流(Re<2320)在热水供暖系统中很少遇到层流状态,仅在自然循环热水供暖系统的个别水流量很小、管径很小的管段内,才会遇到层流的流动状态。紊流(Re>2320)水力光滑区:摩擦阻力系数λ值用布拉修斯公式计算。在4000~100000范围内,布拉修斯公式能给出相当准确的数

3、值。紊流(Re>2320)过渡区:流动状态从水力光滑管区过渡到粗糙区(阻力平方区)的一个区域称为过渡区。过渡区的摩擦阻力系数λ值,可用洛巴耶夫公式来计算。过渡区的范围:11/ε2320)阻力平方区(阻力平方区):在此区域内,摩擦阻力系数λ值仅取决于管壁的相对粗糙度。粗糙管区的摩擦阻力系数λ值,可用尼古拉兹公式计算。对于管径大于或等于40mm的管子,用希弗林松推荐的更为简单的计算公式也可以得出很接近的数值:推荐K值管壁的当量粗糙度K值与管子的使用状况(流体对管壁的腐蚀

4、和沉积水垢等状况)和管子的使用时间等因素有关。热水供暖系统中很少遇到层流状态,根据运行实践积累的资料,目前推荐采用下面的数值:对室内热水供暖系统管路,K=0.2mm;对室外热水管路,K=0.5mm。根据过渡区范围的判别式和推荐使用的当量绝对粗糙度K,下表列出水温为60℃、90℃时相应K=0.2mm和K=0.5mm条件下的过渡区临界速度v1和v2值。过渡区的临界速度流速v(m/s)水温t=60℃水温t=90℃K=0.2mmK=0.5mmK=0.2mmK=0.5mmv1v20.0261.0660.0

5、10.4260.0180.7250.0070.290从上表可见,当K=0.2mm时,过渡区的临界速度为v1=0.026m/s,v2=1.066m/s。在设计热水供暖系统时,管段内的流速通常都不会超过v2值,也不大可能低于v1值。因此,热水在室内热水供暖系统管路内的流动状态,几乎都是处于过渡区内。室外热水网路(K=0.5mm),设计都采用较高的流速(流速常大于0.5m/s),因此,水在热水网路中的流动状态,大多处于阻力平方区内。热媒流速与流量的关系在给定某一水温和流动状态条件下,上式的λ值和ρ值是

6、已知值,管路水力计算基本公式可以表示为R=f(d,G)的函数式。只要已知R、G、d中的任意两数,就可确定第三个数值。附录表4-1给出室内热水供暖系统的管路水力计算表。利用水力计算表进行水力计算,可大大减轻计算工作量。根据水力计算表查出的比摩阻R值,再根据管段的长度L,则可求出沿程损失。2、局部损失的计算水流过管道的附件(如阀门、弯头、三通等)的局部阻力系数,用实验方法确定,查附录表4-2。附录表4-3给出了热水供暖系统局部阻力系数ξ=1时的局部阻力△P。3、压力损失计算分别求出系统中各管段的沿程

7、损失和局部损失后,两者之和就是该管段的总压力损失。二、当量局部阻力法和当量长度法在实际工程设计中,为了简化计算,采用所谓“当量局部阻力法”或“当量长度法”进行管路的水力计算。当量局部阻力法(动压头法)——将管段的沿程损失转变为局部损失来计算。当量长度法——将管段的局部损失折合为管段的沿程损失来计算。当量阻力法当量长度法用于有标准连接图式的系统用于室外热网1、当量局部阻力法设管段的沿程损失相当于某一局部损失ΔPj,则:当量局部阻力系数若已知管段的流量为G(kg/h),根据流量与流速的关系式,管段的

8、总压力损失△P为:管段的折算局部阻力系数附录表4-4列出了当水的平均温度t=60℃,相应水的密度为ρ=983.248kg/m3时,各种不同管径的A值和λ/d值。附录表4-5给出了按照上式编制的水力计算表。供暖系统的不同形式中,摩擦损失与局部损失的比例分配见附录表4-8。在工程设计中,对常用的垂直单管顺流式系统,由于整根立管与干管、支管以及支管与散热器的连接方式,在施工规范中都规定了标准的连接图示,因此,为了简化立管水力计算,也可以将由许多管段组成的一根立管视为一根管段,根据不同情况,给出整根立管

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