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文档简介
学习项目二
热网水力计算学习项目二
热网水力计算模块一集中供热管网施工单元2热网水力计算热网水力计算的步骤与示例一、热水供热管网水力计算的步骤模块一集中供热管网施工单元2热网水力计算热一、热水供热管网水力计算的步骤:热水供热管网水力计算的方法步骤如下:(1)确定热水管网中各个管段的计算流量管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,根据这个计算流量来确定该管段的管径和压力损失。这里只对仅有采暖用户的管网进行分析,各管段的计算流量可根据管段热负荷和管网供回水温差通过下式来确定:模块一集中供热管网施工一、热水供热管网水力计算的步骤:模块一集中供热管网施工(2)确定热水管网的主干线及其沿程比摩阻热水管网水力计算是从主干线开始计算的,主干线是管网中平均比摩阻最小的一条管线。通常,热水管网各用户要求预留的作用压差是基本相同的,所以从热源到最远用户的管线一般是主干线。主干线的平均比摩阻值对整个管网的管径确定起着决定性的作用。选用的比摩阻值越大,需要的管径越小,可降低管网的基建投资和热损失,但网路中循环水泵的基建投资及运行电耗会随之增大。这就需要确定一个经济的比摩阻,使得在规定的计算年限内总费用为最小。模块一集中供热管网施工(2)确定热水管网的主干线及其沿程比摩阻模块一集中供热模块一集中供热管网施工影响经济比摩阻值的因素很多,理论上应根据工程具体条件通过计算确定。在一般情况下,热水管网主干线的设计平均比摩阻可按40~80选用。当管网设计温差较小或供热半径大时取较小值;(3)根据热水管网主干线各管段的计算流量和初步选用的平均比摩阻数值,利用表2.1的水力计算表,确定主干线各管段的管径和相应的实际比摩阻之,取较大值。模块一集中供热管网施工影响经济比摩阻值的因素很多,理论模块一集中供热管网施工(4)根据选用的管径和管段中局部阻力的形式,查表2.2,确定各管段局部阻力的当量长度的总和以及管段的折算长度。(5)根据管段的折算长度以及由表2.1查到的比摩阻,计算主干线各管段的总压降。6)计算各分支干线或支线主干线水力计算完成后,便可进行热水管网支干线、支线等水力计算。除保证各用户入口处预留足够的资用压力差以克服用户内部系统的阻力外,模块一集中供热管网施工(4)根据选用的管径和管段中局部模块一集中供热管网施工应按管网各分支干线或支线始末两端的资用压力差选择管径,并尽量消耗掉剩余压力,以使各并联环路之间的压力损失趋于平衡。但应控制管内介质流速不应大于,同时,比摩阻不应大于。对于只连接一个用户的支线,比摩阻可大于。这里采用了两个控制指标,实质上是对管径的管道,控制其流速不得超过(尚未达到);而对管径的管道,控制其比摩阻不得超过(如对的管子,当R时,流速仅约为)。模块一集中供热管网施工应按管网各分支干线或支线始末两端模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工续表2.1模块一集中供热管网施工续表2.1模块一集中供热管网施工表2.2热水热网局部阻力当量长度表模块一集中供热管网施工表2.2热水热网局部阻力当量模块一集中供热管网施工二、热水管网水力计算示例:【例2.1】某工厂厂区热水供热系统,其网路平面布置图(各管段的长度、阀门及方形补偿器的布置)见图2.1。网路的计算供水温度℃,计算回水温度℃。用户E、F、D的设计热负荷分别为:1000KW、700KW和1400KW。热用户内部的阻力为。试进行该热水网路的水力计算。模块一集中供热管网施工二、热水管网水力计算示例:模块一集中供热管网施工图2.1某工厂热水供热管网平面布置图模块一集中供热管网施工图2.1某工厂热水供热管网平模块一集中供热管网施工【解】(1)确定各用户的设计流量
t/h(2)热水网路主干线计算因各用户内部的压力损失相等,所以从热源到最远用户的管线是主干线。首先取主干线的平均比摩阻在30~70Pa/m范围之内,确定主干线各管段的管径。管段:计算流量根据管段的计算流量和值的范围,由附录9-1可确定管段的管径和相应的比摩阻值。模块一集中供热管网施工【解】(1)确定各用户的设计流量模块一集中供热管网施工
管段中局部阻力的当量长度,可由热水网路局部阻力当量长度表查出,闸阀;方形补偿器;局部阻力当量长度之和管段的折算长度管段的压力损失
用同样的方法,可计算干线的其余管段、,确定其管径和压力损失。管段和的局部阻力当量长度值如下:模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工学习项目二
热网水力计算学习项目二
热网水力计算模块一集中供热管网施工单元2热网水力计算热网水力计算的步骤与示例一、热水供热管网水力计算的步骤模块一集中供热管网施工单元2热网水力计算热一、热水供热管网水力计算的步骤:热水供热管网水力计算的方法步骤如下:(1)确定热水管网中各个管段的计算流量管段的计算流量就是该管段所负担的各个用户的计算流量之和,根据这个计算流量来确定该管段的管径和压力损失。这里只对仅有采暖用户的管网进行分析,各管段的计算流量可根据管段热负荷和管网供回水温差通过下式来确定:模块一集中供热管网施工一、热水供热管网水力计算的步骤:模块一集中供热管网施工(2)确定热水管网的主干线及其沿程比摩阻热水管网水力计算是从主干线开始计算的,主干线是管网中平均比摩阻最小的一条管线。通常,热水管网各用户要求预留的作用压差是基本相同的,所以从热源到最远用户的管线一般是主干线。主干线的平均比摩阻值对整个管网的管径确定起着决定性的作用。选用的比摩阻值越大,需要的管径越小,可降低管网的基建投资和热损失,但网路中循环水泵的基建投资及运行电耗会随之增大。这就需要确定一个经济的比摩阻,使得在规定的计算年限内总费用为最小。模块一集中供热管网施工(2)确定热水管网的主干线及其沿程比摩阻模块一集中供热模块一集中供热管网施工影响经济比摩阻值的因素很多,理论上应根据工程具体条件通过计算确定。在一般情况下,热水管网主干线的设计平均比摩阻可按40~80选用。当管网设计温差较小或供热半径大时取较小值;(3)根据热水管网主干线各管段的计算流量和初步选用的平均比摩阻数值,利用表2.1的水力计算表,确定主干线各管段的管径和相应的实际比摩阻之,取较大值。模块一集中供热管网施工影响经济比摩阻值的因素很多,理论模块一集中供热管网施工(4)根据选用的管径和管段中局部阻力的形式,查表2.2,确定各管段局部阻力的当量长度的总和以及管段的折算长度。(5)根据管段的折算长度以及由表2.1查到的比摩阻,计算主干线各管段的总压降。6)计算各分支干线或支线主干线水力计算完成后,便可进行热水管网支干线、支线等水力计算。除保证各用户入口处预留足够的资用压力差以克服用户内部系统的阻力外,模块一集中供热管网施工(4)根据选用的管径和管段中局部模块一集中供热管网施工应按管网各分支干线或支线始末两端的资用压力差选择管径,并尽量消耗掉剩余压力,以使各并联环路之间的压力损失趋于平衡。但应控制管内介质流速不应大于,同时,比摩阻不应大于。对于只连接一个用户的支线,比摩阻可大于。这里采用了两个控制指标,实质上是对管径的管道,控制其流速不得超过(尚未达到);而对管径的管道,控制其比摩阻不得超过(如对的管子,当R时,流速仅约为)。模块一集中供热管网施工应按管网各分支干线或支线始末两端模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工模块一集中供热管网施工续表2.1模块一集中供热管网施工续表2.1模块一集中供热管网施工表2.2热水热网局部阻力当量长度表模块一集中供热管网施工表2.2热水热网局部阻力当量模块一集中供热管网施工二、热水管网水力计算示例:【例2.1】某工厂厂区热水供热系统,其网路平面布置图(各管段的长度、阀门及方形补偿器的布置)见图2.1。网路的计算供水温度℃,计算回水温度℃。用户E、F、D的设计热负荷分别为:1000KW、700KW和1400KW。热用户内部的阻力为。试进行该热水网路的水力计算。模块一集中供热管网施工二、热水管网水力计算示例:模块一集中供热管网施工图2.1某工厂热水供热管网平面布置图模块一集中供热管网施工图2.1某工厂热水供热管网平模块一集中供热管网施工【解】(1)确定各用户的设计流量
t/h(2)热水网路主干线计算因各用户内部的压力损失相等,所以从热源到最远用户的管线是主干线。首先取主干线的平均比摩阻在30~70Pa/m范围之内,确定主干线各管段的管径。管段:计算流量根据管段的计算流量和值的范围,由附录9-1可确定管段的管径和相应的比摩阻值。模块一集中供热管网施工【解】(1)确定各用户的设计流量模块一集中供热管网施工
管段中局部阻力的当量长度,可由热水网路局部阻力当量长度表查出,闸阀;方形补
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