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供热08.3-8.4
复习 热水网路的水力计算 水压曲线,静水压曲线,动水压曲线的定义 绘制水压图 膨胀水箱的作用及连接位置 将管路各节点的测压管水头高度顺次连接起来的曲线,称为热水管路的水压曲线。 本次课内容 第8章 热水网路的水力计算和水压图 8.3 热水网路的水压图 8.4 热水网路的定压方式 掌握: 热水网路压力状况的基本技术要求 水压图的绘制方法 热水网路循环水泵的选择与注意事项 补给水泵定压装置的组成及形式 8.3 热水网路的水压图 水压图是热水网路设计和运行的重要依据。 8.3.2 绘制热水网路水压图的步骤和方法 例:一个连接着四个供暖用户的高温水供热系统 3. 定回水管动水压线的位置 在网路循环水泵运转时,网路回水干管各点的测压管水头的连接线,称为回水干管动水压曲线。 回水干管动水压线的位置应满足: 1)保证所有直连用户系统不倒空。 2)回水管内热媒压力不应超过直连的用户系统散热设备的允许压力。(认为用户底层散热器所承受的压力就是热网回水管在用户入口处的压力) 4. 定供水管动水压曲线的位置 在网路循环水泵运转时,网路供水干管各点的测压管水头的连接线,称为供水管动水压曲线。 供水管动水压线的位置应满足: 1)不汽化:网路供水干管与网路直接连接的用户系统的供水管中,任何一点的压力都不低于热媒的汽化压力,并应有3~5mH2O的富裕量,即不出现汽化。 2)给用户提供足够的资用压头:在网路上任何一用户入口处或热力站的供、回水管之间的资用压差,应满足用户入口或热力站所要求的循环压力。 8.3.3 确定用户系统的压力状况及与热网的连接方式 1、用户系统1 2、用户系统2 间接连接 3、用户系统3 4、用户系统4 8.3.4 热水网路循环水泵的选择 1.网路循环水泵流量的确定 网路总的最大设计流量 1. 补给水泵连续补水定压方式 特点: 设备简单 耗能多 系统水力工况稳定性好。 适用场合: 供水温度较高,系统规模较大的供热系统。 总结 热水网路压力状况的基本技术要求 水压图的绘制方法 热水网路循环水泵的选择与注意事项 补给水泵定压装置的组成及形式 底层散热器出口降到31mH2O,就不超压,需安装加压泵,且用户系统3入口的供水管要节流。 假如用户的压力损失为5mH2O,则可在用户4入口的供水管上节流,使进入用户的供水管测压管水头降到43mH2O,可满足水压图的一切要求。 对于无混合装置的直接连接的大型供暖或通风系统,约为2~5mH2O。小型供暖系统约为1~2 mH2O。 对于采用水喷射器连接的供暖系统,约为8~12 mH2O 。 对于采用水-水换热器的间接连接的供暖系统,约为3~8 mH2O。 对于采用加压回水方式的供暖系统,网路提供的资用压头可更小甚至小于供暖系统的压力损失(为负值)。 5、用户所需作用压头 2.网路循环水泵扬程的确定 循环水泵的扬程,应不小于设计流量条件下的热源、热网和最不利用户环路的压力损失之和 H ——循环水泵的扬程,mH2O(或Pa); Hr——热水网路循环水通过热源内部的压力损失, mH2O(或Pa)。包括热源加热设备(锅炉或换热器)和管路系统的压力损失,可取10~15 mH2O Hw——热水网路供、回水管的压力损失, mH2O(或Pa); Hy——主干线末端用户系统的压力损失,mH2O(或Pa)。 用户系统的压力损失,在设计中可以这样选择 对于无混合装置的直接连接的大型供暖或通风系统,约为2~5mH2O。小型供暖系统约为1~2 mH2O。 对于采用水喷射器连接的供暖系统,约为8~12 mH2O 。 对于采用水-水换热器的间接连接的供暖系统,约为3~8 mH2O。 对于采用加压回水方式的供暖系统,网路提供的资用压头可更小甚至小于供暖系统的压力损失(为负值)。 注意:循环水泵是在闭合环路上工作的,它所需的 扬程,仅取决于闭合环路中的总压力损失,而与建 筑物高度和地形无关。 选择水泵须注意: ① 水泵流量-扬程特性曲线平缓,使系统稳定 ② 泵承压和耐温能力 ③ 泵在高效区运行 ④ 循环水泵的台数不少于两台,留有备用泵,四台以上不用留备用。 ⑤ 当系统采用中央质调节时,宜选用相同的水泵型号并联工作 ⑥ 当系统采用分阶段流量调节方法时,宜选用大小不一的泵并联 ⑦ 对质-量调节系统宜选用变速水泵 ⑧ 当多台泵并联工作时应绘制并联泵与管路曲线图确定工作点 8.4 热水网路的定压方式 8.4.1 膨胀水箱定压方式 特点: 设
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