流体输配管网考试重点 第三版
流体输配管网复习资料
2-3 习题2-2中居室内为什么冬季白天感觉较舒适而夜间感觉不舒适?答:白天太阳辐射使阳台区空气温度上升,致使阳台区空气密度比居室内空气密度小,因此空气从上通风口流入居室内,从下通风口流出居室,形成顺时针方向循环流动。
提高了居室内温度,床处于回风区附近,风速不明显,感觉舒适;夜晚阳台区温度低于居室内温度,空气反向流动,冷空气从下通风口流入,上通风口流出,床位于送风区,床上的人有比较明显的吹冷风感,因此感觉不舒适。
2-4 如习题图2-3是某建筑卫生间通风示意图。
试分析冬夏季机械动力和位压作用之间的关系。
答:冬季室外空气温度低于通风井内空气温度,热压使通风井内空气向上运动,有利于气体的排除,此时热压增加了机械动力的通风能力;夏季室外空气温度比通风竖井内空气温度高,热压使用通风井内空气向下流动,削弱了机械动力的通风能力,不利于卫生间排气。
2-5简述实现均匀送风的基本条件。
怎样实现这些条件?(书P63-P64)2-7水力计算过程中,为什么要对并联管路进行阻力平衡?怎样进行?“所有管网的并联管路阻力都应相等”这种说法对吗?答:流体输配管网对所输送的流体在数量上要满足一定的流量分配要求。
管网中并联管段在资用动力相等时,流动阻力也必然相等。
为了保证各管段达到设计预期要求的流量,水力计算中应使并联管段的计算阻力尽量相等,不能超过一定的偏差范围。
如果并联管段计算阻力相差太大,管网实际运行时并联管段会自动平衡阻力,此时并联管段的实际流量偏离设计流量也很大,管网达不到设计要求。
因此,要对并联管路进行阻力平衡。
对并联管路进行阻力平衡,当采用假定流速法进行水力计算时,在完成最不利环路的水力计算后,再对各并联支路进行水力计算,其计算阻力和最不利环路上的资用压力进行比较。
当计算阻力差超过要求值时,通常采用调整并联支路管径或在并联支路上增设调节阀的办法调整支路阻力,很少采用调整主干路(最不利环路)阻力的方法,因为主干路影响管段比支路要多。
《流体输配管网》考试题及答案
哈尔滨工业大学《流体输配管网》考试题及答案2009一、填空题(每空1.5分,共40分)1、管网构成的三个基本要素是(管段)、(节点)、和(动力源)。
管网系统在各节点处,(断面尺寸或流量)发生改变。
2、克契霍夫第一定律表述为(管网内通过任一节点的各流量的代数和为零),克契霍夫第二定律表述为(管网内任一环内,各管段水头损失的代数和为零)。
环状管网水力计算的方法主要有(解管段方程法)、(解节点方程法)和(解环方程法)。
3、某系列水泵的比转数n s越大,其所提供的扬程(越小)、流量(越大),水泵形状(粗胖),H-Q曲线呈现(陡降)的趋势。
4、空调建筑的卫生间排风竖井顶部装有排风机,冬季比夏季排风能力强,其原因是由于(冬季竖井内位压的存在增加了排风的动力,而夏季竖井内位压的存在成为排风的阻力)。
5、通风空调空气输送管网,沿流动方向风道内的全压(沿程下降),静压(可能上升、下降或相等)。
实现风管侧壁孔口均匀送风的基本条件是(保持各侧孔静压相等)、(保持各侧孔流量系数相等)和(增大出流角α)。
6、水力失调度是(管段实际流量与设计流量)的比值,水力稳定性系数是(管段规定流量与工况变化后管段最大流量)的比值。
提高管网水力稳定性的只要方法是(尽可能减小网路干管压降,而增大用户系统的压降)7、泵或风机的实际运行工况点是(泵或风机的性能)曲线和(管路性能)曲线的交叉点。
若想改变管网系统的工作点,常用的调节手段有(阀门调节)、(转速调节)和(切削叶轮调节)等办法。
二、简答和分析题(每题8分,共40分)1、试画出两台型号相同的水泵并联运行工况图示,并联后的流量是否为单台泵工作时流量的2倍?何种类型的水泵和管路性能更适合并联工作?答:如图所示,管路性能曲线为Ⅰ,并联后的工作点1,单台泵工作时的工作点2,可见并联后的总流量小于单台泵工作时流量的2倍。
并联的意义就是为了增加流量,因此管路性能曲线越平坦(管路阻抗小)、泵的性能曲线越平坦(比转数小),并联后增加的流量越大,越适合并联工作。
流体输配管网试题及答案
流体输配管⽹试题及答案⼀、什么是枝状管⽹?什么是环状管⽹?分别画⼀个枝状管⽹和⼀个环状管⽹的⽰意图,说明其主要区别。
(10分)⼆、⾼层建筑竖向液体输配管⽹为什么要竖向分区?画出1个竖向分区的⽰意图,说明其作⽤。
(5分)三、说明公式l R P m ml ?=的使⽤条件。
为什么不同的管⽹,λ的计算公式可能会不相同?(5分)四、简述均匀送风管道设计的原理和主要步骤。
(10分)五、影响建筑排⽔管⽹的排⽔能⼒的主要因素有哪些?怎样提⾼排⽔能⼒?六、以⽓⼒输配管⽹为例,描述⽓—固两相流管⽹的⽔⼒特征。
⽓—固两相流管⽹⽔⼒计算的主要特点是什么?(10分)七、写出⽐转数s n 的数学表达式。
⽐转数s n 有什么应⽤价值?⾼⽐转数泵与风机和低⽐转数泵与风机有什么主要区别?(10分)⼋、某空调冷冻⽔管⽹的循环⽔泵转速2900m in r ,所配电机功率2.2KW 。
流管⽹在设计⼯况下运⾏时,流量为15m 3,扬程为18.5m 。
(1)画出设计⼯况下⽔泵的性能曲线和管⽹特性曲线,并标出⼯况点。
(2)在部分负荷时,只需流量7.5m 3。
有哪些⽅法可将管⽹流量调节到7.5h m 3?(3)哪种⽅法最节能?为什么?九、如图所⽰通风系统,各管段的设计流速和计算阻⼒如下表。
(1)系统风机的全压和风量应为多少?(2)各设计风量能否实现?若运⾏时,测得1#排风⼝的风量为4000m 3,2#、3#排风⼝的风量是多少?(3)若运⾏中需要增加1#排风⼝的风量,应怎样调节?⼀、枝状管⽹:管⽹有起点和终点、主管和⽀管,如图1;环状管⽹:管⽹起点和终点重合,构成闭合回路,如图2;图1 图2 区别:枝状管⽹:系统简单,运⾏管理⽅便,但管⽹后备性差,管⽹某处发⽣故障时,该点后⾯管⽹部分将受影响⽽不能正常⼯作;环状管⽹:管⽹系统⽐较复杂,管⽹后备性好;某处发⽣故障时,流体可以通过环状管⽹从另⼀个⽅向流动,因此故障影响范围⼩。
⼆、⾼层建筑⾼度⼤,底层管道中的静⽔压⼒较⼤。
流体输配管网考试重点-第三版
第一章通风工程的主要任务:控制室内空气污染物,保证良好的室内空气品质,并保护大气环境。
通风工程的风管系统分类:排风系统:、送风系统:空调工程的主要任务:控制空气污染物,保证空气品质,保护大气环境; 舒适性,或使室内热环境满足生产工艺的要求。
空调系统的两个功能:控制室内空气污染物浓度和热环境质量。
供暖空调冷热水管网型式:一.按循环动力分:重力(自然)循环系统、机械循环系统二.按水流路径:同程系统、异程系统同程式系统除了供回水管路以外,还有一根同程管。
由于各并联环路的管路总厂度基本相等,阻抗差异较小,则流量分配以满足要求。
异程式水系统管路简单,不需采用同程管,系统投资较少,但当并联环路阻抗相差较大时,水量分配、调节较难。
三.按流量变化分为:定流量系统、变流量系统四.按水泵设置分为:单式泵系统、复式泵系统单式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧用同一组循环水泵,因为要保证冷(热)源对水流量的要求,这种水系统不能完全按负荷变化调节水泵流量,不利于节省水泵输送能量。
复式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧分别设置循环水泵,可以实现负荷侧的水泵变流量运行,能节省输送耗能,并能适应供水分区不同压降的需要,系统总压低。
五.按与大气接触情况分为:开式系统、闭式系统闭式系统:与外界只有能量交换而没有质量交换的系统。
热水集中供热管网型式:枝状管网、环状管网(要求画图说明,课本P13 图1-2-6)重点图:热水集中供热管网用户连接方式与装置(图1-2-8)重点图:蒸汽供热管网与热用户的连接方式(图 1-3-4)第二章气体管流水力特征(计算题)P45流体输配管网水力计算的目的:根据要求的流量分配确定管网的管径或阻力;求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备条件,进而确定动力设备;或者根据已定的动力设备,确定管道尺寸。
流体输配管网水力计算的理论依据:流体力学一元流体流动连续性方程和能量方程及串、并联管路流动规律。
动力设备提供的压力等于管网总阻力,串联管路总阻力等于各段管路阻力之和。
流体输配管网复习要点答案版
一、简答题(每小题5分,共计25分)1.设水泵和水箱的给水管网在什么条件下应用?答:设水泵和水箱的给水方式宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑室内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。
2、同程式水系统和异程式水系统各有什么特点?答:同程式水系统除了供回水管路外,还有一根同程管,由于各并联环路的管路总长度基本相同,阻抗差异较小,流量分配容易满足。
异程式水系统管路简单,系统投资小,但当并联环路阻抗相差太大时,水量分配、调节较难。
3.高层建筑供暖空调冷热水管网常采用的几种分区形式是什么?答;1、对于裙房和塔楼组成的高层建筑,将裙房划为下区、塔楼划为上区。
2、以中间技术设备层为界进行竖向分区,为上、下区服务的冷热源、水泵等主要设备都集中布置在设备层内,分别与上、下区管道组成相互独立的管网。
3、冷热源、水泵等设备均布置在地下室,为上区服务的用承压能力强的加强型设备,为下区服务的用普通设备。
4、冷热源、水泵等设备仍布置在地下室,在中间技术设备层内布置水-水式换热器和上区循环水泵。
4、膨胀水箱在冷、热水管路中起什么作用?是如何进行设计的。
答:膨胀水箱的作用是用来储存冷热水系统水温上升时的膨胀水量,在重力循环上供下回式系统中,他还起着排气作用,另一作用是恒定水系统压力。
膨胀水箱的容积由下式确定α∆=maxVp∙Vct5、.减少排水管中终限流速的措施有哪些?答:1、增加管材内壁粗糙高度Kp,使水膜与管壁的界面力增加,减小水流下降速度2、立管上每隔一段距离设乙字弯消能,3、利用横支管与立管连接处的特殊构造,发生溅水现象,使下落水流与空气混合,形成密度小的水沫状水气混合物,减小下降速度。
4、由横直管排出的水流沿切线方向进入立管,在重力与离心力共同作用下,水流旋流而下,其垂直下落速度大幅度降低。
5、对立管内壁做特殊处理,增加水与管壁间的附着力。
6、为何夏季有排气竖井建筑的低层卫生间可能出现气流倒灌的现象?答案:气体重力流的流动方向取决于管道内外气体密度的相对大小,若管道内气体密度小于管道外气体密度,管道内气流向下,反之气流向上。
流体输配管网要点
流体输配管网要点:1、通风工程的风管系统分类为:2、空调系统具有两个基本功能:;在技术上,可由两个系统分别承担:一个是,一个是3、什么是回风4、带回风系统的空调工程由哪几种管道组成?5、什么情况下可以省去排风管?6、什么是变风量系统,什么是定风量系统?7、风阀的基本功能是什么8、只具有控制功能的风阀有哪些?9、风口的基本功能是什么,按具体功能可以分为()()()()风口。
风口的主要特性是()特性和()特性10、新风口、回风口常用()()等形式。
排风口为了防止()的影响,往往要加装()11、送风口常用()()()()()等形式。
风口的主要特性是()特性和()特性。
12、空气处理设备的基本功能是什么?13、燃气输配管网的储配站具备哪三个功能?14、燃气管网的调压站的基本功能是什么?调压站通常由()()()()()()等组成,它们的主要作用是什么15、采暖空调冷热水管网按水流路径可分为同程式和异程式,什么是同程式水系统,什么是异程式水系统?两者的主要区别是什么?(重点:会把图中的异程式系统改划为同程式系统)16、什么是单式泵,什么是复式泵。
17、单式泵的定流量系统的工作原理是什么,单式泵的变流量系统的工作原理是什么?18、复式泵系统的流量调节原理是什么19、膨胀水箱的作用是什么?重力循环系统中,膨胀水箱接在什么位置,机械循环系统中,膨胀水箱接在什么位置。
水系统的定压点在什么位置?膨胀水箱的循环管应该接在什么位置,循环管的作用是什么?所有的膨胀水箱都需要循环管吗,为什么?膨胀水箱的容积如何计算?如果给出膨胀水箱的系统连接图,你能判断对错并进行改正吗?20、热水采暖系统中的空气是从哪里来的?排气装置一般有哪几种?通常排气装置安装在系统的什么位置?21、分水器和集水器的作用是什么?它们的管径是如何确定的?22、热水集中供热管网用户连接方式都有哪些?其连接特点和工作原理分别是什么?各种连接方式的适用条件是什么?23、当采暖和热水供应同时有需求时,管网的连接方式通常有()()两种连接方法,其工作原理分别是怎样的?(会画图)24、开式热水供应系统的用户与网路的连接有哪几种形式?其工作原理分别是?25、补偿器的作用是什么?26、建筑给水管网的基本类型有哪些?通常都在什么条件下采用?与水泵并联的旁通管的作用是什么?储水池的作用是什么?水箱的作用是什么?27、同时设水泵和水箱的消火栓给水管网是怎样的?28、室内热水供应设置的循环管网的方式不同,有()()()热水供应之分,全循环是指(),半循环是指(),无循环是指()。
《流体输配管网》(第3版)介绍
科 学 技 术 出 版 社 ,9 5 18. 作 者 简 介 : 哗 明 (9 2一 ) 男 , 北 井 陉 人 , 级 工 程 师 高 16 , 河 高 ( 册 公 用 设 备 工 程 师 ) 大 学 , 事 暖 通 、 能 动 注 , 从 热 力 专 业 设 计 工 作 , 任 太 原 钢 铁 ( 团 ) 计 院 现 集 设 ( 限公 司 ) 力 室 主 任 。 有 动
力 工况分析 ( 8章 ) 书后 所 附光盘是 供教 学用的环 状 管 网水力计 算与 水力 工况分析 软件 。该 书除作 为教 第 。 材 外 , 可供 公 用设 备 工程 师和其 他相 关 工程技 术人 员学 习参 考。 还
( 刊通 讯员 本 供稿 )
・
A 9 ・ 1
工程 等所采 用 的各种 流体输 配 管 网的基本 原理 和 3程计 算分析 方 法。 -
该 书 第 3版 总结 了编者 和各 高校使 用第 1 和 第 2版 的教 学经 验和 教 学研 究成 果 , 版 紧跟 科技 和 工程 实 践的进展 , 一 步提 炼 了各种 流 体输 配 管 网的共 性 原理和 工程 分析 方 法 , 强 了管 网的动 力 源 匹配 与调 节方 进 加
.
考虑。
1 18k h =1 . 2 m 、 0 m
= . k/ 1 1 g m 。将 相关 计
=
.
5 结语 通风 系统运 行两 年来 , 取得 较好 效果 , 项 目荣 该
获 20 0 8年度 行业 部级 优秀 工程设 计一 等奖 。 参考 文献 :
流体输配管网考试复习
答:离心式泵与风机的工作原理是:当泵与风机的叶轮随原动机的轴旋转时,处在叶轮叶片间的流体也随叶轮高速旋转,此时流体受到离心力的作用,经叶片间出口被甩出叶轮。这些被甩出的流体挤入机(泵)壳后,机(泵)壳内流体压强增高,最后被导向泵或风机的出口排出。与此同时,叶轮中心由于流体被甩出而形成真空, 外界的流体沿泵或风机的进口被吸入叶轮, 如此源源不断地输送流体。泵(风机)不断将电机电能转变的机械能,传递给流体,传递中有能量损失。主要性能参数有:扬程 H(全压 P)、流量Q 、有效功率Ne 、轴功率N 、转速n、效率η 等。
4-1 什么是水封?它有什么作用?举出实际管网中应用水封的例子。
答:水封是利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气压的变化,防止管内气体进入室内的措施。因此水封的作用主要是抑制排水管内臭气窜入室内,影响室内空气质量。另外,由于水封中静水高度的水压能够抵抗一定的压力,在低压蒸汽管网中有时也可以用水封来代替疏水器,限制低压蒸汽逸出管网,但允许凝结水从水封处排向凝结水回收管。 实际管网中应用水封的例子很多,主要集中建筑排水管网,如:洗练盆
4-15 什么是料气比?料气比的大小对哪些方向有影响?怎样确定料气比?
答:料气比是单位时间内通过管道的物料量与空气量的比值,也称料气流浓度,料气比的大小关系到系统工作的经济性、可靠性的输料量较大小。料气比大,所需送风量小,因而管道设备小动力消耗少,在相同的输送风量下输料量大,所以在保证正常运行的前提下,力求达到较高的料气比。料气比的确定,受到输送经济性、可靠性(管道堵塞)和气源压力的限制,一般根据经验确定。低压吸送式系统,料气比μ=1~10,循环式系统μ=1 左右,高真空吸送式系统μ=20~70。物料性能好,管道平直,喉管阻力小时,可采用较高的料气比,反之取用较低值。
流体输配管网试题及答案
重庆大学《流体输配管网》课程试题(B 卷)一、什么是枝状管网?什么是环状管网?分别画一个枝状管网和一个环状管网的示意图,说明其主要区别。
(10分)二、高层建筑竖向液体输配管网为什么要竖向分区?画出1个竖向分区的示意图,说明其作用。
(5分)三、说明公式l R P m ml ⋅=的使用条件。
为什么不同的管网,λ的计算公式可能会不相同?(5分)四、简述均匀送风管道设计的原理和主要步骤。
(10分)五、影响建筑排水管网的排水能力的主要因素有哪些?怎样提高排水能力?(10分)六、以气力输配管网为例,描述气—固两相流管网的水力特征。
气—固两相流管网水力计算的主要特点是什么?(10分)七、写出比转数s n 的数学表达式。
比转数s n 有什么应用价值?高比转数泵与风机和低比转数泵与风机有什么主要区别?(10分)八、某空调冷冻水管网的循环水泵转速2900m in r ,所配电机功率2.2KW 。
流管网在设计工况下运行时,流量为15h m 3,扬程为18.5m 。
(1) 画出设计工况下水泵的性能曲线和管网特性曲线,并标出工况点。
(2) 在部分负荷时,只需流量7.5m 3。
有哪些方法可将管网流量调节到7.5h m 3?(3) 哪种方法最节能?为什么?(20分)九、如图所示通风系统,各管段的设计流速和计算阻力如下表。
(1) 系统风机的全压和风量应为多少?(2) 各设计风量能否实现?若运行时,测得1#排风口的风量为4000m 3,2#、3#排风口的风量是多少?(3) 若运行中需要增加1#排风口的风量,应怎样调节?(20分)《流体输配管网》课程试题(B 卷)参考答案一、枝状管网:管网有起点和终点、主管和支管,如图1;环状管网:管网起点和终点重合,构成闭合回路,如图2;图1 图2区别:枝状管网:系统简单,运行管理方便,但管网后备性差,管网某处发生故障时,该点后面管网部分将受影响而不能正常工作;环状管网:管网系统比较复杂,管网后备性好;某处发生故障时,流体可以通过环状管网从另一个方向流动,因此故障影响范围小。
流体输配管网 期末复习重点
第二章 气体输配管网的水力特征与水力计算
(5)环路动力来源 (4)环路的需用压力与资用动力 (5)环路资用动力的分配
并联管路阻力平衡 独用管路的压损平衡
2.3.2 均匀送风管道设计
均匀送风的设计原理 如何实现均匀送风
已知:管网系统的布置;各末端设备的风量; 已知:管网系统的布置;各末端设备的风量; 确定:风道的断面尺寸;风道的阻力( 确定:风道的断面尺寸;风道的阻力(沿程阻力 和局部阻力);选择合适的动力设备( );选择合适的动力设备 和局部阻力);选择合适的动力设备(风机型号 及其匹配的电机功率)。 及其匹配的电机功率)。 2、校核计算 已知:管网系统的布置;风道断面的尺寸; 已知:管网系统的布置;风道断面的尺寸;通风 系统的动力设备; 系统的动力设备; 确定:各末端设备的风量是否满足要求; 确定:各末端设备的风量是否满足要求;动力匹 配是否合理。 配是否合理。
内部排水流动特点 水封的作用及其破坏原因 横管内水流状态 立管内水流状态
第四章 多相流管网水力特征 与水力计算
4.2液气两相流管网水力特征与保障正常流 动的技术措施 汽液两相流管网水力特征
室内低压蒸汽供暖管网水力计算室内高压蒸汽供暖管网水力计算 室外蒸汽管网的水力计算
凝结水管网的水力计算方法
1-用汽设备 ;2-疏水器;3-二次蒸发箱;4-凝水箱;5-凝水泵; 6-总凝水箱;7-压力调节器
第3章 液体输配管网 章 水力特征与水力计算
3.1.2.4 机械循环液体管网的水力计算方法
(1)室内热水采暖管网
(2)空调冷冻水管网 (3)关于同程式系统管网 (4)枝状室外供热管网的水力计算
流体输配管网复习重点
流体输配管⽹复习重点1、通风⼯程的主要任务是控制室内空⽓污染物,保证良好的室内空⽓品质,保护⼤⽓环境。
2、通风⼯程的风管系统分为两类:排风系统和送风系统。
排风系统的基本功能是排除室内的污染空⽓。
送风系统的基本功能是将清洁空⽓送⼊室内。
3、空调系统具有两个基本功能,控制室内空⽓污染物浓度和热环境质量。
4、空调系统有两种变化的基本⽅法:⼀种是恒定送风量、变送风状态参数;⼀种是恒定送风状态参数,变送风量。
5、风阀的基本功能是截断或开通空⽓流通的管路,调解或分配管路流量。
6、风⼝的基本功能是将⽓体吸⼊或排出管⽹,按具体功能可分为新风⼝、排风⼝、送风⼝、回风⼝。
7、储配站的功能:⼀是储存必要的燃⽓量⽤以调峰;⼆是使多种燃⽓进⾏混合,保证⽤⽓组分均衡;三是将燃⽓加压以保证每个燃⽓⽤具前有⾜够的压⼒。
10、调压站有两个功能,⼀是将输⽓管⽹的压⼒调节到下⼀级管⽹或⽤户需要的压⼒;⼆是保持调节后的压⼒稳定。
11、调压站按⽤途分为区域调压站、专⽤调压站、箱式调压装置。
12、调压站中阀门的作⽤是当调压器、过滤器检修或发⽣事故时切断燃⽓。
13、旁通管的管径通常⽐调压器的出⼝管的管径⼩2-3号。
14、冷热⽔输配管⽹系统形式(1)按循环动⼒可分为重⼒(⾃然)循环系统和机械循环系统(2)按⽔流路径可分为同程式和异程式系统(3)按流量变化可分为定流量和变流量系统(4)按⽔泵设置可分为单式泵和复式泵系统(5)按与⼤⽓接触情况可分为开⽰和闭式系统15、膨胀⽔箱的作⽤是⽤来储存冷热⽔系统⽔温上升时的膨胀⽔量,在重⼒循环上供下回式系统中起着排⽓作⽤,还能恒定⽔系统的压⼒。
16、在膨胀管、循环管上严禁安装阀门,以防⽌系统超压,⽔箱⽔冻结。
17、排⽓装置应设在系统各环路供⽔⼲管末端的最⾼处。
18、分⽔器、集⽔器的作⽤是均匀分配和汇集流体,⼀定程度的均压作⽤,有利于流量分配和调节、维修和操作。
19、根据⽤户热⽔供应系统中是否设有储⽔箱及其位置的不同,链接⽅式有以下⼏种:(1)⽆储⽔箱的连接⽅式(2)装设上部储⽔箱的连接⽅式(3)装设容积式换热器的连接⽅式(4)装设下部储⽔箱的连接⽅式20、⽌回阀是⽤来防⽌管道或设备中介质倒流的⼀种阀门,安装在泵的出⼝、疏⽔器出⼝管道上,以及其他不允许流体反向流动的地⽅。
流体输配管网第三版重点课后习题及答案
1-4 试比较气相、液相、多相流这三类管网的异同点。
答:相同点:各类管网构造上一般都包括管道系统、动力系统、调节装置、末端装置以及保证管网正常工作的其它附属设备。
不同点:①各类管网的流动介质不同;②管网具体型式、布置方式等不同;③各类管网中动力装置、调节装置及末端装置、附属设施等有些不同。
[说明]随着课程的进一步深入,还可以总结其它异同点,如:相同点:各类管网中工质的流动都遵循流动能量方程;各类管网水力计算思路基本相同;各类管网特性曲线都可以表示成ΔP=SQ2+P st;各类管网中流动阻力之和都等于动力之和,等等。
不同点:不同管网中介质的流速不同;不同管网中水力计算的具体要求和方法可能不同;不同管网系统用计算机分析时其基础数据输入不同,等等。
1-5 比较开式管网与闭式管网、枝状管网与环状管网的不同点。
答:开式管网:管网内流动的流体介质直接与大气相接触,开式液体管网水泵需要克服高度引起的静水压头,耗能较多。
开式液体管网内因与大气直接接触,氧化腐蚀性比闭式管网严重。
闭式管网:管网内流动的流体介质不直接与大气相通,闭式液体管网水泵一般不需要考虑高度引起的静水压头,比同规模的开式管网耗能少。
闭式液体管网内因与大气隔离,腐蚀性主要是结垢,氧化腐蚀比开式管网轻微。
枝状管网:管网内任意管段内流体介质的流向都是唯一确定的;管网结构比较简单,初投资比较节省;但管网某处发生故障而停运检修时,该点以后所有用户都将停运而受影响。
环状管网:管网某管段内流体介质的流向不确定,可能根据实际工况发生改变;管网结构比较复杂,初投资较节枝状管网大;但当管网某处发生故障停运检修时,该点以后用户可通过令一方向供应流体,因而事故影响范围小,管网可靠性比枝状管网高。
1-6 按以下方面对建筑环境与设备工程领域的流体输配管网进行分类。
对每种类型的管网,给出一个在工程中应用的实例。
(1)管内流动的介质;(2)动力的性质;(3)管内流体与管外环境的关系;(4)管道中流体流动方向的确定性;(5)上下级管网之间的水力相关性。
《流体输配管网》主要知识点学习指导(第1章到第八章)
《流体输配管网》主要知识要点学习指导与本专业有关的流体输配管网,种类很多,技术繁杂。
同时,平台课的教学计划学时又非常有限。
《流体输配管网》课程共48学时,其中理论教学为44学时,实验4学时。
若采用原来专业课的教学方法,面面俱到,讲授新构成的平台课程,难以获得好的教学效果。
《流体输配管网》课程的两个关键是:(1)必须把本专业各类流体输配管网共同的技术原理和方法讲深、讲透,讲完整,即构造一个共性体系;(2)要注意平台课沟通基础课与专业课的桥梁作用,不能脱离具体的工程实践,讲成纯粹的网络理论。
共性原理要能解决个性(具体管网)问题。
-----课前准备由于要联系具体的工程管网,这就要求学生在学习本门课程前,对实际的管网有基本的了解。
学生在本门课程之前,要学习《制图》、《建筑环境与设备工程概论》、《流体力学》等课程和进行认识实习。
可在认识实习任务书中,给学生下达如下任务:认真观察1~3个不同的流体输配管网,并绘制出管网轴测图。
管网类型不限。
要求学生结合《建筑环境与设备工程概论》课程学习的知识和《流体输配管网》教材的第一章,根据自己所观察的实际工程的流体输配管网,回答以下问题:(1)该管网的作用是什么?(2)该管网中流动的流体是液体还是气体?还是水蒸气?是单一的一种流体还是两种流体共同流动?或者是在某些地方是单一流体,而其他地方有两种流体共同流动的情况?如果有两种流体,请说明管网不同位置的流体种类、哪种流体是主要的。
(3)该管网中工作的流体是在管网中周而复始地循环工作,还是从某个(某些)地方进入该管网,又从其他地方流出管网?(4)该管网中的流体与大气相通吗?在什么位置相通?(5)该管网中的哪些位置设有阀门?它们各起什么作用?(6)该管网中设有风机(或水泵)吗?有几台?它们的作用是什么?如果有多台,请分析它们之间是一种什么样的工作关系(并联还是串联)?为什么要让它们按照这种关系共同工作?(7)该管网与你所了解的其他管网(或其他同学绘制的管网)之间有哪些共同点?哪些不同点?如果认识实习安排在本课开课前一学期,可将这个与认识实习结合。
流体输配管网期末复习知识点
第一章流体输配管网的功能与类型1.1空气输配管网的装置及管件有风机、风阀、风口、三通、弯头、变径管等还有空气处理设备。
它们是影响官网性能的重要因素。
1.2燃气输配管网由分配管道、用户引入馆和室内管道三部分组成。
居民和小型公共建筑用户一般由低压管道供气。
1.3冷热水输配管网系统:按循环动力可分为重力循环系统和机械循环系统;按水流路径可分为同程式和异程式系统;按流量变化可分为定流量和变流量系统;按水泵设置可分为单式泵和复式泵系统;按与大气解除情况可分为开示和闭式系统。
1.4采暖空调冷热水管网装置:膨胀水箱;排气装置;散热器温控阀;分水器、集水器;过滤器;阀门;换热装置。
1.5膨胀水箱的作用与安装方式:(1)是用来储存冷热水系统水温上升时的膨胀水量。
在重力循环上供下回式系统中,它还起着排气作用。
膨胀水箱的另一个作用是恒定水系统压力。
(2)膨胀水箱的膨胀管与水系统管路的连接,在重力循环系统中,应接在供水总立管的顶端;在机械循环中,一般接至循环水泵吸入口前。
连接点处的压力,无论在系统不工作或运行时,都是恒定的。
此点为定压点。
(3)膨胀水箱的循环管应接到系统定压点前的水平回水干管上。
亥点与定压点之间保持1.5-3m的距离。
1.6采暖用户与热网的连接方式:可分为直接连接(1无混合装置的直接连接2装水喷射器的直接连接3装混合水泵的直接连接)和间接连接两种。
1.7补偿器及不同类型的原理:(1)为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减少管壁的应力和作用在阀件或支架结构上的作用力。
(2)自然补偿、方形补偿器、波纹管补偿器是利用补偿器材料的变形来吸热伸长,套筒补偿器、球形补偿器是利用管道的位移来吸热伸长。
1.8建筑给水管网的功能和类型:(1)功能:建筑给水系统将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,经支管配水管送至用水的末端装置,满足各用水点对水量、水压和水质的需求。
流体输配管网复习参考
• 热水供热系统有两种形式:闭式系统和 开式系统。
• 闭式系统:热网的循环水仅作为热媒, 供给用户热量而不从热网中取出使用。 • 开式系统:热网的循环水部分地或全部 地从热网取出,直接用于热用户。
• 高层建筑: • (1)对公共建筑或工业建筑而言,建 筑物高出地面24米以上的称为高层建筑, 否则为低层建筑。 • (2)对住宅建筑而言,10层及10 层以上的住宅为高层建筑。
(3)管道
(4)其它装置 1)动力装置(泵或风机) 动力来自于泵或风机的管网中有,动力来自于源的 压力的管网或来自于重力的管网中没有。 2)调节装置
3)计量、安全装置等(疏水器、过滤器、安全阀、防火 阀、压力表、温度计、流量计等等)
1.4.2 流体输配管网的分类
(1) 单相流与多相流管网 (2) 重力驱动管网与压力驱动管网
环状管网与枝状管网相比,投资增大,运行管理更为复 杂,要求较高的自动控制措施。
采暖系统热用户与热水网路的连接方式可分为直接连 接和间接连接两种方式
直接连接:用户系统直接连接于热水网路上。热水 网路的水力工况(压力和流量状况)和热力工况与供暖用 户有着密切的联系。 间接连接:在供暖系统热用户设置表面式水-水换热 器(或在热力站处设置担负该区供暖热负荷的表面式水水换热器),用户系统与热水网路被表面式水-水换热器 隔离,形成两个独立的系统。用户与网路之间的水力工况 互不影响。 • 采暖系统热用户与热水网路的各种连接方式的特点用途
(4) 枝状管网与环状管网
• 根据流动路径的确定性可分为枝状管网与环状管网。
• 枝状管网:管网的任一管段的流向都是确定的、惟一的。
• 环状管网:管网中有的管段的流动方向是不确定的,存在两
种可能性。
(5) 异程式管网与同程式管网
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第一章通风工程的主要任务:控制室内空气污染物,保证良好的室内空气品质,并保护大气环境。
通风工程的风管系统分类:排风系统:、送风系统:空调工程的主要任务:控制空气污染物,保证空气品质,保护大气环境; 舒适性,或使室内热环境满足生产工艺的要求。
空调系统的两个功能:控制室内空气污染物浓度和热环境质量。
供暖空调冷热水管网型式:一.按循环动力分:重力(自然)循环系统、机械循环系统二.按水流路径:同程系统、异程系统同程式系统除了供回水管路以外,还有一根同程管。
由于各并联环路的管路总厂度基本相等,阻抗差异较小,则流量分配以满足要求。
异程式水系统管路简单,不需采用同程管,系统投资较少,但当并联环路阻抗相差较大时,水量分配、调节较难。
三.按流量变化分为:定流量系统、变流量系统四.按水泵设置分为:单式泵系统、复式泵系统单式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧用同一组循环水泵,因为要保证冷(热)源对水流量的要求,这种水系统不能完全按负荷变化调节水泵流量,不利于节省水泵输送能量。
复式泵水系统的冷(热)源侧和负荷侧分别设置循环水泵,可以实现负荷侧的水泵变流量运行,能节省输送耗能,并能适应供水分区不同压降的需要,系统总压低。
五.按与大气接触情况分为:开式系统、闭式系统闭式系统:与外界只有能量交换而没有质量交换的系统。
热水集中供热管网型式:枝状管网、环状管网(要求画图说明,课本P13 图1-2-6)重点图:热水集中供热管网用户连接方式与装置(图1-2-8)重点图:蒸汽供热管网与热用户的连接方式(图 1-3-4)第二章气体管流水力特征(计算题)P45流体输配管网水力计算的目的:根据要求的流量分配确定管网的管径或阻力;求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备条件,进而确定动力设备;或者根据已定的动力设备,确定管道尺寸。
流体输配管网水力计算的理论依据:流体力学一元流体流动连续性方程和能量方程及串、并联管路流动规律。
动力设备提供的压力等于管网总阻力,串联管路总阻力等于各段管路阻力之和。
管段中的流动阻力包括沿程阻力和局部阻力。
常用的水力计算方法的定义、步骤(课本P51):1、假定流速法先按技术经济要求选定管内流速(经济流速),再结合所输送的流量,确定管道断面尺寸,进而计算管道阻力,得出需要的动力。
计算前,完成管网布置,确定流量分配➢绘草图,编号➢确定流速➢确定管径➢计算各管段阻力➢平衡并联管路➢计算总阻力,计算管网特性曲线➢根据管网特性曲线,选择动力设备2、压损平均法将已定的总资用动力,按干管长度平均分给每一管段,以此确定管段阻力,再根据每一管段的流量确定管道端面尺寸。
计算前,完成管网布置,确定流量分配➢绘系统图,编号,标管段L和Q,定最不利环路。
➢根据资用动力,计算其平均Rm。
➢根据Rm和各管段Q,确定其各管段管径。
➢确定各并联支路的资用动力,计算其Rm 。
➢根据各并联支路Rm和各管段Q,确定其管径。
3、静压复得法通过改变管道断面尺寸,降低流速,克服管段阻力,维持所需的要管道内静压。
计算前,完成管网布置➢确定管道上各孔口的出流速度。
➢计算各孔口处的管内静压Pj和流量。
➢顺流向定第一孔口处管内流速、全压和管道尺寸。
➢计算第一孔口到第二孔口的阻力P1·2。
➢计算第二孔口处的动压Pd2。
➢计算第二孔口处的管内流速,确定该处的管道尺寸。
➢以此类推,直到确定最后一个孔口处的管道断面尺寸。
均匀送风管道设计设计原理静压产生的流速为:空气在风管内的流速为:空气从孔口出流时的流速为:如图所示:出流角为α:第三章课本P75(图3-1-1),要求类似的图会计算课本P79,例题3-1 P94,例题3-3第四章汽液两相流管网水力特征:⏹状态参数变化大,伴随相变,压降导致饱和温度降低,凝水管“二次汽化”⏹会产生“水塞”、“水击”⏹减轻“水击”的方法:1、蒸汽管路有足够坡度,汽、水同相;2、设置疏水装置;3、防止立管“水击”,下供式立管流速要低;ρjjpv2=ρDDpv2=αsinjvv=DjDj PPvvtg==α第五章离心式风机的基本结构:离心式风机的主要部件有叶轮和机壳一、叶轮:由前盘、后盘、叶片和轮毂组成。
前盘的形式有多种。
叶片是主要部件。
按叶片的出口安装角分类:有前向叶片、后向叶片、径向叶片三种。
叶片的形状有:平板型、圆弧型和中空机翼型。
二、机壳:由蜗壳、进风口和风舌等零部件组成。
1)蜗壳:蜗壳是由蜗板和左右两块侧板焊接或咬口而成。
作用:1、是收集从叶轮出来的气体;2、引至蜗壳的出风口,把风输送到管道中或排到大气;3、有的风机将风的一部分动压通过蜗壳转变为静压。
2)进风口:进风口又称集风器,它保证气流能均匀地充满叶轮进口,使气流流动损失最小。
离心式泵与风机的进口有圆筒形,圆锥形、弧形、锥筒形、弧筒形、锥弧形等多种。
离心式泵的基本结构三.进气箱:一般只在大型或双吸的离心式风机上使用。
四.前导器:在大型离心式风机或要求性能调节的风机的进风口或进风口的流道内装置前导器。
前导器有轴向式和径向式两种。
五、扩散器:扩散器装于风机机壳出口处,其作用是降低出口流体速度,使部分动压转变为静压,有圆形截面和方形截面两种。
一、叶轮叶轮分为单吸叶轮和双吸叶轮两种;目前多采用铸铁、铸钢和青铜制成;叶轮按其盖板情况又可分为封闭式叶轮、敞开式叶轮和半开式叶轮三种形式。
二、泵壳三、泵座四、轴封装置离心式泵与风机的性能参数一、流量:单位时间内泵与风机所输送的流体的量称为流量。
常用体积流量并以字母Q表示,单位是 m3/s或 m3/h。
二、泵的扬程与风机的全压:流经泵的出口断面与进口断面单位重量流体所具有总能量之差称为泵的扬程。
用字母H表示,其单位为m。
流经风机出口断面与进口断面单位体积的气体具有的总能量之差称为风机的全压或(压头)。
用字母 P表示,单位为 Pa。
三.功率(1)有效功率:有效功率表示在单位时间内流体从离心式泵与风机中所获得的总能量。
用字母Ne表示,它等于重量流量和扬程的乘积:Ne=γQH=QP (w或kw)(2)轴功率:原动机传递到泵与风机轴上的输入功率为轴功率,用字母N表示。
四.泵与风机总效率:泵与风机的有效功率与轴功率之比为总效率,常用字母η表示。
η= Ne/N五.转速:转速指泵与风机的叶轮每分钟的转数即r/min,常用字母n表示。
绝对速度与相对速度:绝对速度是指运动物体相对于静止参照系的运动速度;相对速度则是指运动物体相对于运动参照系的速度;牵连速度是指运动参照系相对于静止参照系的速度。
欧拉方程的特点:1.推导基本能量方程时,未分析流体在叶轮流道中途的运动过程,得出流体所获得的理论扬程HT ∞,仅与流体在叶片进、出口处的速度三角形有关,而与流动过程无关。
2.流体所获得的理论扬程HT ∞与被输送流体的种类无关。
欧拉方程的物理意义在速度三角形中,由余弦定理得:w2=u2+v2-2uvcosα= u2+v2-2uvu ,于是u2vu2=( u22+v22 – w22)/2 u1vu1=( u12+v12 – w12)/2 代入欧拉方程得:第一项表示流体在叶轮内旋转时产生的离心力所做的功;第二项表示由于叶道展宽,相对速度降低而获得的压能;第三项表示动压水头增量(课本P155)流动损失与流动效率1、流动损失根本原因:流体具有粘性A、进口损失——流体进入叶道之前发生了预旋转,叶片做功减小,使气流角发生了旋转,理论扬程下降。
B、撞击损失——当实际运行流量与额定流量不同时,相对速度的方向不再与叶片进口安装角的方向一致,从而发生撞击损失。
它与流量差的平方成正比。
C、叶轮中的水力损失——包括摩擦损失和流速大小、方向改变及离开叶片时的局部损失。
D、动压转换和流体离开机壳时的损失E、流动总损失2、流动效率实际扬程或全压与其理论扬程或全压之比叫做流动效率。
内功率Ni :包括流动损失、轮阻损失和内泄漏损失等实际消耗于流体的功率为内功率。
轴功率Ns:泵与风机的输入功率称为轴功率,它等于内功率Ni 与机械传动损失Nm之和,即Ns= Ni+Nm(kw)性能曲线:课本P162泵与风机相似律课本P167相似条件A、几何相似B、运动相似gvvgwwguuHT222212222212122-+-+-=gvHvP iihiih2222ζρζ∑=∆∑=∆或ThThThTh PPPHHH∆-=∆-=ηη或C、动力相似。
雷诺数相等(惯性力与粘性力之比):欧拉数相等(压差与惯性力之比):课后习题:课本P184 5-24、5-25第六章广义和狭义特性曲线:泵、风机与管网系统匹配的工作状态点1. 泵或风机的运行工况点:泵、风机与管网系统运行的平衡点;泵、风机与管网系统的合理匹配。
流量和压力匹配;泵、风机在其特性曲线上稳定工作的点称之为工况点。
(191页图6-1-9)2. 泵、风机的稳定工作区和非稳定工作区:稳定工作区,P-Q曲线是平缓的;非稳定工作区,P-Q曲线是驼峰形的,E点不稳定,D点稳定;驼峰形P-Q曲线应使工作点在下降段。
(图6-1-10)3.喘振及其防止方法定义:在非稳定工作区运行时,离心泵、风机出现一会输出流体,一会流体倒流的现象,称为“喘振”。
危害:喘振发生,设备运行声音发生突变,Q、P急剧波动,发生强烈振动。
不及时停机或消除,将会造成机器严重破坏。
喘振的防治方法①应尽量避免设备在非稳定区工作;②采用旁通或放空法;③减速节流法。
喘振发生的条件:●出口接有管网,且具有一定压力●出口流量变小,达到不稳定区,管网压力大于泵出口压力管网系统中泵、风机的联合运行(课本P193)曲线:多台设备并联运行(图6-1-15)(图6-1-16)不同性能设备并联的工况分析1.常用泵的性能及使用范围离心泵:单级单吸、单级双吸、多级、管道泵等。
电动机与泵的连接方式:直接耦合式、皮带传动式、直连式、湿转子型等离心泵的性能分为:平坦型,驼峰型,陡降型泵应在高效区(η>0.90 ηmax)的工作。
2.常用风机的性能及适用范围有离心式和轴流式两大类。
还有混流式、贯流式等。
具体见表6-4-2。
泵、风机的选用原则1.泵的选用原则:(1)按输送液体物理化学性质选适用种类;(2)泵的Q和H满足要求,有10%~20%的富裕量;(3)使工作点处于较高效率值范围内;(4)Q较大,宜并联,并联台数不宜多,尽量用同型号泵并联。
(5)选泵时考虑系统静压,工作压力应在泵壳体和填料的承压能力范围之内。
2.风机的选用原则(1)根据输送气体的物理、化学性质的不同(如有清洁气体、易燃、易爆、粉尘、腐蚀性等气体),选用不同用途的风机。
(2)风机的流量和压头能满足运行工况的要求。
并应有10%~20%的富裕量。
(3)使风机的工作点经常处于高效率区,在流量—压头曲线最高点的右侧下降段上,保证工作的稳定性和经济性。
(4)对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、转数低的风机,并应采取相应的消声减振措施。