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1、热水供暖系统的水力工热水供暖系统的水力工况况第十章第十章 热水供热系统的水力工况热水供热系统的水力工况 热力失调的原因主要是水力失调。热力失调的原因主要是水力失调。水力失调度水力失调度 : /sgxvv 式中式中 x水力失调度;水力失调度; sv用户实际流量;用户实际流量; gv用户规定流量。用户规定流量。 (10-1)产生的原因:产生的原因:1.设计上造成;设计上造成; 2. 运行中某些用户开关造成;运行中某些用户开关造成;本章目的:阐述水力工况的计算方法,分析变化规律对系本章目的:阐述水力工况的计算方法,分析变化规律对系统水力失调的影响,研究改善系统水力失调度的方法。统水力失调的影响,研究
2、改善系统水力失调度的方法。10-1 热水网路水力工况计算的基本原理热水网路水力工况计算的基本原理由流体力可知,由流体力可知, (10-2)在串联系统中:在串联系统中: (10-4)在并联系统中:在并联系统中: (10-5)即即 (10-6) 2psvpa 123.chssss123.baaaa1231111.bssss123123123111:v vvaaasss(10-7)求系统工作点(当水泵特性曲线为已知时)求系统工作点(当水泵特性曲线为已知时) 1.图解法:画出曲线,再画出水泵特性曲线,两条曲图解法:画出曲线,再画出水泵特性曲线,两条曲线交点即为工作点。线交点即为工作点。2.计算方法:联
3、立计算方法:联立 pf v2psv求解工作点即可。求解工作点即可。 运行时水力工况变化规律及计算方法。运行时水力工况变化规律及计算方法。 当运行时,网路的任一管段的阻力数发生变化时(如当运行时,网路的任一管段的阻力数发生变化时(如调整用户阀门,新接入用户等)则必然使水网的总阻力数调整用户阀门,新接入用户等)则必然使水网的总阻力数变化,工作点必然移动。热水网路的水力工况也就改变了,变化,工作点必然移动。热水网路的水力工况也就改变了, 不仅总流量和压降变化,而且流量也将重新分配。不仅总流量和压降变化,而且流量也将重新分配。 计算网路正常水力工况改变后的流量再分配的计算网路正常水力工况改变后的流量再
4、分配的步骤如下:步骤如下:1. 根据正常水力工况下的流量和压降,求出网路各管段根据正常水力工况下的流量和压降,求出网路各管段和用户系统的阻力数。和用户系统的阻力数。 2. 根据热水网路的管段的连接方式,求出改变工况后的根据热水网路的管段的连接方式,求出改变工况后的整个系统的总阻力数。整个系统的总阻力数。3. 利用图解法或计算法,求出新的流量。若水泵曲线比利用图解法或计算法,求出新的流量。若水泵曲线比较平缓,则有:较平缓,则有: (10-9)4. 顺次按各并联管段流量分配方法,求出各部分流量。顺次按各并联管段流量分配方法,求出各部分流量。/zhvp s3/mh 10-2 热水网路水力工况分析和计
5、算热水网路水力工况分析和计算水力失调程度分类:水力失调程度分类:l一致失调:一致失调: 都大于都大于1,或,或 都小于都小于1 。l一致等比例失调:一致失调且各部分水力失调一致等比例失调:一致失调且各部分水力失调度相等。度相等。l一致不等比例失调:一致失调且各部分水力失一致不等比例失调:一致失调且各部分水力失调度不相等。调度不相等。l不一致失调:不一致失调: 有大于有大于1,也有,也有 小于小于1 的失调。的失调。图图10-2 10-3 10-4 xxxx图图10-2 热水网路系统示意图热水网路系统示意图图图10-3 热水网路的水力工况变化示意图热水网路的水力工况变化示意图 图图10-4 用户增设回水加压泵的网路水力工况用户增设回水加压泵的网路水力工况 变化示意图变化示意图图图10-5 例题例题10-1的附图的附图10-3 热水网路的水力稳定性热水网路的水力稳定性水力稳定性:水力稳定性: maxmax1gvyvxmaxmaxgvxvygypvs3/mh (10-17)(10-18)rwyppp maxwyyppvs(10-19) (10-20) maxrypvs(10-21) max11/gywywyvpyvppppy01wpy,0ywpp ,y=0由(由(10-21)可见,水力稳定性)可见,水力稳定性稳定性最好。
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