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时间:2018-10-11
《16供热系统的水力工况计算小结》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、供热系统的水力工况计算蒸汽供热系统的管网由供汽管网和凝结水回收管网组成。蒸汽供热系统管网水力计算的主要任务主要有以下三类:(1)按己知的热媒(蒸汽或凝结水)流量和压力损失,确定管道的直径。(2)按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失,确定管路各进出口处的压力。当供汽管路输送过热蒸汽时,还应计算用户入口处的蒸汽温度。(3)按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中的流量。根据水力计算的结果,不仅能分别确定蒸汽供热系统的管径、流量、压力以及温度,还可进一步确定汽源的压力和温度、凝结水回收系统的型式以及凝结水泵的扬程等。1.供热管网水力计
2、算的基本公式在管路的水力计算中,通常把管路中流体流量和管径都没有改变的-•段管子称为一个计算管段。任何一个供热系统的管路都是由许多串联或并联的计算管段组成的。当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间存在摩擦,因而造成能量损失,使压力降低,这种能量损失称为沿程损失,以符号“」py”表示;而当流体流过管道的一些附件(如阀门、弯头、三通、散热器等)时,由于流动方向或速度的改变,产生局部旋涡和撺击,也要损失能量使压力降低,这种能量损失称为局部损失,以符号“表示。因此,管路中每一计算管段的压力损失,都可用下式表示:=Apy+pj=Rl+^pPa
3、(2—1)式屮——计算管段的压力损失,Pa;——计算管段的沿程损失,Pa:—计算管段的局部损失,Pa;R一一每米管长的沿程损失,又称为比摩阻,Pa/m;L管段长度,m。比摩阻可用流体力学的达西•维斯巴赫公式进行计算:/J2R=-^-Pa/m(2—2)d2式中:A—管段的摩擦阻力系数;d—管子内径,m;v一一热媒在管道A的流速,m/s;P热媒的密度,kg/m3。热媒在管内流动的摩擦阻力系数值取决于管内热媒的流动状态和管壁的粗糙程度。在室外管网巾,蒸汽和热水的流动状态大多处于阻力平方区,其摩檫阻力系数与管内热媒的流动状态无关,仅取决于管壁的粗糙程
4、度,即:2=/(r)(2-3)K£=—d式巾:£—管壁的相对粗糙度;K—管壁的当量绝对粗糙度,m。管壁的当量绝对飢糙度与管材种类、使用年限以及使用状况(如流体对管壁的腐蚀和水垢沉积等)有关,对室外供热管路,可采用如下推荐值:过热蒸汽——K=0.0002〜0.0001m;蒸汽管路一K=0.0002m;凝结水管——K=0.0005〜0.001m;热水管路——K=0.0005m。对于管径大于或等于40mm的管道,阻力平方区的摩擦阻力系数2可用希弗林松公式计算:(2—4)AfA0.25室外供热管路的热媒质量流量G通常以t/h作为单位表示。热媒流量与流
5、速的关系式1000G10Gm/s(2-将式(2-4)的摩擦阻力系数2和式(2-5)的流速z;代入式(2-2),可得出更方便的计算公式:R=6.88x10_3K°25G2Pa/md=0.378j^O.0476q0.381(pR)019G=12.06t/h(2-6)(2-7)(2-8)式(2-4)至式(2-8)是计算管路流速;;、流量G、管径d和比摩阻K的基本公式。在工程没计中,为了简化繁琐的计算,通常利用水力计算图表进行计算。水力计算图表是在特定的当量绝对籼糙度Ko和特定的密度po条件下编制的,如管壁的当:k绝对籼糙度K、热媒密度p与制表条件不
6、符时,应根据式(2-4)至式(2-8)进行修正。计算管段的局部损失可按下式计算:2Ap.Pa(2—9)式屮:f——管段屮各局部阻力系数系数之和;其余符号同前。在供热系统网路的水力计算中,还经常采用“当量长度法”,将管段的局部损失折合为该管段/d米长度的沿程损失來计算,即:XC^=Rld=-^l({52dd2d由此可得当量长度的定义式m(2-10)将式(2-4)代入上式,得:jj1.25=m(2-11)如管道的实际当量绝对粗糙度么h/tK与局部阻力当量长度表中采用的心不同吋,根据上式,应对/d进行修正:/K .25hitsh=°G,om(2—
7、12)KshJ式屮:fd.0——相应于表巾条件Ko下的局部阻力当量长度,m;Id.sh—相应于实际条件Ksh下的局部阻力当量长度,m。当采用当量长度法进行水力计算时,管段水力计算的基本公式(2-1)可改写为:Ap=R;+Apj=R/+RZd=R(/+/d)=尺/zhPa(2—13)式中:管段的折合长度,m。表2—1局部阻力当量长度百分数热媒管道伸缩补偿器型式套管或波形补偿器光滑的方形补偿器嬋接方形补偿器蒸汽0.3〜0.40.5〜0.60.7〜0.8热水、凝结水0.2〜0.30.3〜0.40.5〜0.7在进行估算时,局部阻力的当量长度/d可按
8、管道实际长度/的百分数來计算,即:Id=o^lm(2—14)式屮.•/——管道的实际长度,m;A—局部阻力当量长度百分数,%。见表2—1。由于管道越短,局部阻力所占
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