流体输配管网
第九章 流体输配管网及系统选型设计方法(1)
流 体 输 配 管 法网 及 系 统 选 型 设 计 方
按通风管道统一规格调整为:D1=200mm,实际流速v1=13.4m/s,单 位长度沿程阻力Rm1=12.5Pa/m(查图)。
第二节 流体输配管网水力计算
8. 系统总阻力与管网特性曲线 pwst =285+54+107.4+67.9+99.7+1200 pwst=1814 Pa Rst= pwst /qV2 =1814/1.842=535.8 kG/m7 管网曲线为 pwst=535.8qV2
第二节 流体输配管网水力计算
8
第 九 章
一、管道的水力计算方法(续)
(2)压损平均法 压损平均法的特点是,将已定的总资用动力,按干管 长度平均分配给每一管段,以此确定管段阻力,再根据每 一管段的流量确定管道断面尺寸。
l l ' v2 L 1 4qV hw d 2g d 2g d 2
环状与枝状管网
第一节 流体输配管网的组成及分类
4
第 九 章
二、流体输配管网的分类(续)
(五)根据各并联管段流程长短差异分:同程管网、异程管网 (六)其它分类方法 压力、温度、介质性质等。
流 体 输 配 管 法网 及 系 统 选 型 设 计 方
同程管网与异程管网
第一节 流体输配管网的组成及分类 pw2 / pw1 0.225 0.225
流 体 输 配 管 法网 及 系 统 选 型 设 计 方
140 181.6 / 285 126.5 mm
' ' pw 2 pw 2 D2 / D2
流体输配管网简述
流体输配管网简述三、简述1、热水采暖系统间接连接方式的优缺点?答:优点:采用直接连接,由于热用户系统漏损水量大,造成热源水处理量增大,影响热网的供热能力和经济性。
采用间接连接方式,虽然造价增高,但热源的补水率大大减小,同时热网的压力工况和流量工况不受用户的影响,便于热网运行管理。
对于小型的热水供热系统,特别是低温水低热系统,直接连接仍是最主要的形式。
缺点:间接连接方式需要在建筑物用户入口处或热力站内设置表面式水—水换热器和采暖系统热用户冻得循环水泵等设备,造价比上述直接连接要高得多。
循环水泵需经常维护,并消耗电能,运行费用增加。
2、高层建筑给水系统才去竖向分区的原因?答:整幢高层建筑若采用同一给水系统,低层管道中的静水压力很大,必然带来以下弊病:需要采用耐高压管材、附件和配水器材,费用高;启闭龙头、阀门易产生水锤,不但会引起噪声,还可能损坏管道、附件,造成漏水;由于低层配水龙头前压力过大,出流速度过快,出流量过大,不但会产生水流噪声,还浪费水量,影响使用。
因此,高层建筑给水系统必须解决低层管道中静水压力过大的问题,为克服低层管道中静水压力过大的弊端,高层建筑给水系统采取竖向分区供水,即在建筑物的垂直方向上分区,分别组成各自的给水系统。
3、凝结水回收系统的分类?答:1、凝结水回收系统按是否与大气相通,分为开式系统和闭式系统。
2、按凝结水的相态组分,可分为单相流和两相流两大类。
单相流又可分为满管流和非满管流两种流动方式。
3、按驱使凝水的动力不用,可分为重力回水和机械回水4、余压回水系统的特点?答:余压回水系统设备简单,根据疏水器的背压大小,系统作用半径一般可达500~1000m,并对地势起伏有较好的适应性。
余压回水系统是应用最广泛的一种凝结水回收方式,适用于全厂耗气量较少,用气点分散,用气参数(压力)比较一致的供热系统。
5、流体输配管网的基本组成?答:1、末端装置:它的作用是按要求从管道获取一定量的流体或将一定量的流体送入管道2、源和汇:源向管道中输送流体,汇从管道接受流体3、管道:它是源或汇与末端装置之间输送和分配流体的通道。
《流体输配管网》课件
事故发生的原因: 管道老化、腐蚀、 超压等
应急救援措施:启 动应急预案、组织 抢修、疏散人员等
预防措施:定期 检查、维修、更 换等
研发方向:耐腐蚀、耐高温、高强度、轻量化等 应用领域:石油、天然气、水等流体输送 研发成果:新型复合材料、纳米材料等 未来展望:提高管道使用寿命,降低维护成本,提高输送效率
定期检查: 定期对管道 进行检查, 确保其完好 无损
清洁维护: 定期对管道 进行清洁, 防止堵塞和 腐蚀
泄漏检测: 定期对管道 进行泄漏检 测,及时发 现并修复泄 漏点
防腐处理: 定期对管道 进行防腐处 理,防止腐 蚀和生锈
更换维修: 定期对管道 进行更换和 维修,确保 其正常运行
管道事管网的信息化管理和远程监控
自动化控制技术的应用:实现 输配管网的自动化运行和维护
智能传感器技术的应用:提高 输配管网的监测和控制精度
人工智能技术的应用:提高输 配管网的智能化水平和决策能
力
云计算和大数据技术的应用: 实现输配管网的数据分析和优
化管理
5G技术的应用:提高输配管 网的数据传输速度和稳定性
绿色环保:未来流体输 配管网将更加注重环保, 采用清洁能源和绿色材 料,降低对环境的影响。
高效节能:通过优化设 计和技术升级,流体输 配管网的能源消耗将进 一步降低,提高能源利 用效率。
数字化转型:随着数字 化技术的普及,流体输 配管网将实现数字化转 型,提高数据分析和处 理能力。
汇报人:
流体动力设备类型:泵、风机、压 缩机等
设计要点:流体动力设备的性能参 数、安装位置、运行方式等
添加标题
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选型原则:满足流体输配管网的需 求,考虑经济性、可靠性、安全性 等因素
流体输配管网
管网作用:1 流体(物质)的转运与分配。
2 能量的转运与分配。
用途:1 满足(建筑)环境控制(生产工艺或生活所需要的环境)目标的管网系统; 2 满足生产工艺及生活需要的用水,用气的管网系统; 3 安全消防;4 其他,如制冷机组各元件(零部件)之间的连接管道 空压管道。
枝状管网输送流体的管道通过串联与并联的组合呈树枝状排列的管道系统(管网)。
(根据送排风参考压力点的特征决定的,不能简单绝对区分枝状管网与环状管网。
) 根据并 串联管路的计算原则,可以得到该风机具有的压头为:1455678pl l l H h h h γ----==++风机应具有的风量: 123v v v v q q q q =++(并联管道)沿程均匀泄流:管段每单位长度泻出的流量均相同即等于qv ,这种官路称为均匀泄流管路。
Qvt(通向支路的流量,称途泄流量) Qvz (沿主管路向下游的流量。
称转速流量)22c 22vt vt h (0.55)0.55h l =011h lq Sq 33f vz vt vc vc vz vt f vz f Al q q q q q q A v q A =+=+===引入计算流量流量A:管道的比阻,AL :表示单位长度的阻抗(L 表示长度);S=AL.环状管网遵循串并联的计算原则,(1)任意节点流入与流出的流量相等。
(2)任意闭合环路中,比如规定顺时针方向流动的阻力损失为正,反之为负,则任意环路阻力损失的代数和为零。
燃气管网激励计算管网平差计算需要达到一定的精度才可以停止。
高压管道(50000Pa 以上)中低压(5000Pa 以下)烟囱效应(利用小密度差的流动原理)。
气体:全压=动压+静压(流体在静止时所产生的压力。
)总压=全压+位压( 12()()a z z γγ--(管道内外密度差)×g(重力加速度)×(截面高度差)。
无压流动(明渠均匀流)明渠是一种具有自由表面水流的渠道,可分为天然明渠,如天然河道。
流体输配管网 总结
第一章流体输配管网承担将流体输送并分配到各相关设备和空间,或者从各接受点将流体收集起来输送到指定点这一功能的管网系统。
它包括管道、动力装置、调节装置、末端装置及保证管网正常工作的其他附属装置。
基本功能:将从源取得的流体,通过管道输送,按照流量要求,分配给各末端装置;或者按流量要求从各末端装置收集流体,通过管道输送到汇基本组成:1、源或汇:源向管道中输送流体,汇从管道接受流体。
2、管道:它是源或汇合末端装置间输送和分配流体的通道3、末端装置:按要求从管道获取一定量的流体或将一定量的流体送入管道。
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。
通风工程的风管系统分为两类:排风系统和送风系统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。
风机:是空气输配管网的动力装置风阀:是空气输配管网的控制、调节机构,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。
同时具有调节功能的风阀有(1)碟式调节阀(2)菱形单叶调节阀(3)插板阀(4)平行式多叶调节阀(5)对开式多叶调节阀(6)菱形多叶调节阀(7)复式多叶调节阀(8)三通调节阀等。
(1)~(3)主要用于小断面风管(4)~(6)主要用于大断面风管(7)、(8)两种风阀用于管网分流或合流或旁通处的各支路风量调节。
这类风阀主要性能是流量特性、全开时的阻力性能和全闭时的漏风性能风口:基本功能是将气体吸入或排出管网,按其功能可分为新风口,排风口,送风口,回风口等。
三通:分配或集结气流弯头:改变管流方向变径管:连接管道或设备由于空间限制等,在管路中设置变径、变形管道燃气输配管网由分配管道、用户引入管和室内管道三部分组成。
调压站功能:①将输气管网的压力调节到下一级管网或用户需要的压力;②保持调节的压力稳定组成:调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管、测量仪表。
★液体输配管网类型:1.按循环动力:重力(自然)循环系统和机械循环系统2.按水流路径:同程式和异程式系统3.按流量变化:定流量和变流量系统4.按水泵设置:单式泵和复式泵系统5.按与大气接触情况:开式和闭式系统高层建筑给水管网竖向分区。
流体输配管网教案设计
流体输配管网教案设计第一章:流体输配管网概述1.1 流体输配管网的定义与分类1.2 流体输配管网的基本组成1.3 流体输配管网的功能与应用1.4 流体输配管网的发展趋势第二章:流体力学基础2.1 流体的性质与分类2.2 流体的流动与阻力2.3 流体动力学方程2.4 流体流动的数值模拟第三章:管网设计基础3.1 管网设计的原则与步骤3.2 管网布置的基本形式3.3 管网中的水力计算3.4 管网设计中的优化方法第四章:管网设备与元件4.1 管网阀门的选择与使用4.2 管网泵的选择与使用4.3 管网加热器与冷却器的设计与应用4.4 管网与其他设备的连接与协调第五章:管网运行与管理5.1 管网的运行原理与操作5.2 管网的故障分析与处理5.3 管网的维护与检修5.4 管网的安全性与经济性评估第六章:流体输配管网的水力计算6.1 管道摩擦损失的计算6.2 局部损失的计算6.3 管网压力损失的合成6.4 管网的水力平衡与优化第七章:管网的稳定性与控制7.1 管网的压力控制与调节7.2 管网的流量控制与调节7.3 管网的波动与振动控制7.4 管网的自动化控制技术第八章:流体输配管网的优化设计8.1 管网设计的目标与约束条件8.2 管网优化设计的方法与算法8.3 管网经济性分析与评价8.4 管网优化设计的案例分析第九章:特殊类型的流体输配管网9.1 高温高压管网的设计与运行9.2 天然气管网的设计与运行9.3 腐蚀性流体管网的设计与运行9.4 非常规流体管网的设计与运行第十章:流体输配管网的环保与安全10.1 管网环境影响的评估与控制10.2 管网的安全设计与应急处理10.3 管网的节能减排技术10.4 管网的可持续发展策略第十一章:流体输配管网的模拟与仿真11.1 管网模拟与仿真的基本概念11.2 管网模拟与仿真的数学模型11.3 管网模拟与仿真的计算机实现11.4 管网模拟与仿真在工程中的应用案例第十二章:流体输配管网的现代化技术12.1 管网自动控制技术的发展12.2 管网信息化管理与监控12.3 管网智能优化与决策支持系统12.4 管网现代技术在提高运行效率中的应用第十三章:流体输配管网的案例分析13.1 城市供水管网案例分析13.2 天然气输配管网案例分析13.3 石油化工管网案例分析13.4 供热管网案例分析第十四章:流体输配管网的实验与实践14.1 管网实验的目的与意义14.2 管网实验设备与方法14.3 管网实验的操作步骤与注意事项14.4 管网实验结果的分析与讨论第十五章:流体输配管网的前沿话题15.1 管网设计的最新发展趋势15.2 管网材料与技术的创新15.3 管网环境保护与能源节约的新策略15.4 管网行业的未来挑战与机遇重点和难点解析第一章至第五章:重点:流体输配管网的定义、分类、功能、组成及发展趋势;流体流动的力学基础;管网设计原则、步骤、布置形式、水力计算及优化方法。
流体输配管网-3液体输配管网水力特征与水力计算
某工业园区液体输配管网的水力计算
根据园区内各车间的液体需求量、管道长度、管材和管径等参数,进行水力计算 ,优化管网布局和液体输送方案,提高输送效率。
04
液体输配管网优化设计
优化设计方法
应急处理
对突发的事故或故障,制定应急预案, 迅速组织人员和物资进网
采用智能化监测系统,实时监测管道的运行状态,有效预防了爆 管等事故的发生。
上海某排水管网
通过定期的清淤和维护,保证了管道的通畅,降低了堵塞和溢流 的风险。
成都某燃气管道
采用智能巡检机器人进行巡检,提高了巡检效率和准确性,降低 了人工成本。
某工业园区液体输配管网优化设计
针对某工业园区的液体输配管网进行优化设计,提高了管网的输送效率和可靠性,降低了能耗和生产 成本。
05
液体输配管网维护与管理
维护管理内容
管道检查
定期对管道进行外观检查,查 看是否有破损、腐蚀、渗漏等
现象。
管道清洗
定期对管道进行清洗,清除管 道内的杂质和沉积物,保持管 道的通畅。
水力计算公式
伯诺里方程
描述流体在管道中流动时,流体的压能和动能与位能 和阻力的关系,是水力计算的基础。
达西-威斯巴赫公式
用于计算管道中流体的流量和流速,以及管道的阻力 损失。
曼宁公式
用于计算管道的糙率系数和尼古拉兹系数,反映管道 的粗糙程度和阻力特性。
水力计算实例
某城市供水管道改造项目的水力计算
遗传算法
通过模拟生物进化过程中的自然选择和遗传机制,寻找最优解的 方法。
模拟退火算法
《流体输配管网》流体输配基础 ppt课件
ppt课件
3
满足(建筑)环境控制目标的管网 系统又可分为下述管道系统:
1、蒸汽供暖系统 2、民用建筑空调通风系统 3、工业通风及环境控制系统 4、空调冷冻水系统、冷却水系统 5、热水采暖系统 6、城市集中供热管网系统(又属市 政之一) 统称暖通空调系统。
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4
满足生产工艺与生活需要的用水, 用气系统大致为:
1、建筑给水系统 2、建筑排水系统 3、室内煤气(燃气)系统 4、城市燃气系统(也属于市政工 程专业的内容之一) 而城市供、排水管网系统均属市政 工程(城市道路也可属市政)。
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5
安全消防(可以理解为环境控制需 要的一种延伸,即可以归入一种“广义 的”可满足环境控制目标需要的管网系 统)有:
其静力学基本方程:
(1-25)
p1T p0 T g h10 ( 1 - 2p61a) p0 a g h10
若
T a ,
在1-1断面处烟囱内外两侧压差
大 小为p :p1a p1T (a T ) g h10 0
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31
热P水自H
然
by
循h环( h
g
)
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24
在工程中的许多场合,我们往往可以 认为管道 中流体的密度变化是集中在某处或某个断面 发生的,例如热水采暖系统中高温热水通过 散热器时流体密度突然发生了变化,这种变 化所产生的附加压头可由前述之自然循环系 统的作用力计算公式得到。
还有一类典型的流动亦可归结为小密度 差管流流动,即管内流体与管外流体存在的 密度差所导致的流动,这一类也存在两种场 合:一是密度与空气不同的其它气体流动, 如燃气流动,其密度大多轻于空气;另一个 场合是高温烟气流动,烟气密度一般也低于
《流体输配管网》课件
02
03
2. 根据流量和流速确定管径 。
04
05
3. 根据流体性质和管道长度 进行修正。
泵站设计
泵的选择:根据流量、扬 程和效率来选择合适的泵
。
1. 确定泵的台数和备用泵 。
3. 设计泵站的给排水系统 。
泵站设计
2. 设计泵站的平面布置。
4. 考虑泵站的节能和环保 措施。
优化方法与技术
优化目标:降低管网运行成本,提高管网可靠 性。
新材料与新技术的应用
总结词
新材料的应用有助于提高管网的耐久性和性能,降低维护成本。
详细描述
随着科技的发展,新型材料如高分子复合材料、合金材料等在流体输配管网中得 到广泛应用。这些新材料具有优良的耐腐蚀、耐高温、耐压等性能,能够提高管 网的寿命和稳定性,降低因维护和更换管道带来的成本。
智能化与自动化发展
设计原则与步骤
2. 选择合适的管材和附件 。
1. 确定设计参数:包括流 量、压力、温度等。
步骤
01
03 02
设计原则与步骤
01
3. 进行管网布局设计。
02
4. 进行水力计算。
5. 校核管网的稳定性。
03
管径选择与计算
计算方法
管径选择:根据流量、流速 和经济流速来确定管径。
01
1. 按照经济流速计算管径。
应急处理
制定应急预案,及时应对管网事故,确保事故得到迅速处理,减少 损失。
维护保养
定期检查与维修
对管网设施进行定期检查,发现隐患及时维修,保证管网的正常运 行。
防腐与保温
采取有效的防腐和保温措施,延长管网使用寿命,提高流体输配的 效率。
更新改造
流体输配管网教案设计
学前教育中的手工教育学前教育是儿童教育的重要阶段,手工教育作为其中的一项重要内容,对儿童的综合能力培养有着积极的影响。
本文将探讨学前教育中的手工教育的重要性以及如何有效地进行手工教育。
一、手工教育的重要性手工教育是指通过动手实际操作,让儿童亲自参与到各种手工活动中,培养他们的动手能力、创造力和想象力。
手工教育在学前阶段具有以下重要性:1. 促进儿童身心发展:手工活动需要儿童动手实际操作,培养他们的精细动作和手眼协调能力。
这对儿童的身体发育和脑力发育都非常有益。
2. 激发儿童的创造力和想象力:手工活动充满了思维和创造的乐趣,儿童可以自由地发挥想象力,创造各种作品。
在这个过程中,他们不仅锻炼了自己的创造力,还培养了解决问题的能力。
3. 提高儿童的自信心:通过手工活动,儿童可以亲手制作出精美的作品,这种成就感会增强他们的自信心。
他们会发现自己可以通过努力获得成功,这对他们的成长非常重要。
4. 培养儿童的社交能力:在手工活动中,儿童通常需要与他人合作完成任务。
通过与他人的合作,他们学会了倾听他人的意见,与他人进行有效的沟通,培养了自己的社交能力。
二、有效进行手工教育的方法在进行手工教育时,需要注意以下几个方面,以确保教育的效果:1. 给予儿童充分的自主性:手工活动是儿童自我实现的过程,教育者应该尊重儿童的选择权,给予他们充分的自主性。
可以提供一些材料和工具供他们选择,并鼓励他们根据自己的兴趣和创造力进行操作。
2. 提供适当的指导和辅助:尽管儿童需要自主性,但他们在手工活动中仍需要一定的指导和辅助。
教育者可以在活动开始前给予简单明了的示范,提供适当的技巧和方法,并在活动中给予必要的帮助和支持。
3. 创设积极的学习环境:为了让儿童能够专注于手工活动,教育者需要创设积极的学习环境。
可以提供安静、整洁、宽敞的场所,提供丰富的材料和工具供儿童选择,并通过布置环境激发他们的学习兴趣。
4. 引导儿童进行反思和分享:在手工活动结束后,教育者可以引导儿童进行反思和分享。
流体输配管网
流体输配管网:许多公用设备工程,需要将流体输送并分配到各相关设备或空间,或者从各接受点将流体收集起来输送到指定店。
承担这一功能的管网系统称为流体输配管网流体输配管网的组成:末端装置,源和汇,动力装置,管道,调节装置,其他附属设备。
基本组成:末端装置,源和汇,管道;流体输配管网分类:1)按管内流动介质:单项流,多相流。
2)按动力的性质:重力驱动管网,压力驱动管网3)按管内流体与管外环境的关系:开式,闭式4)按上下级管网水里相关性:直接连接,间接连接5)按各并联管段所在环路之间流程长度:异程管网,同程管网6)流体流动方向:枝状,环状式管网膨胀水箱容积计算Vp=а△Tmax*Vc,Vp-水箱的有效容积,а-水的体积膨胀系数а=0.0006L/度。
Vc-水容积循环管作用:少量热水能流过水箱防止水箱结冰。
膨胀水箱作用:贮存冷热水系统水温上升时的膨胀水量以及恒定水系统的压力。
疏水器的功能:阻止蒸气逸漏,迅速排走用热设备及管道中的凝水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体;疏水器通常多为水平安装。
在机械循环热供暖系统中应将膨胀水箱的膨胀管连接在循环水汞吸入侧的回水干管中。
(重力循环系统则接在供水总立管的顶端)。
为了排气,系统的供水干管必须有0.5%-1%向膨胀水箱方向上的坡度;散热器支管向膨胀水箱的坡度一般取1%。
采暖用户与热网的连接方式:无混合装置的直接连接,装水喷射器的直接连接,装混合水汞的直接连接,间接连接。
地下敷设供热管道的坡度应不小于0.02蒸汽管网:高压蒸汽采暖,低压蒸汽采暖,真空蒸汽采暖;低压蒸气采暖管网的基本类型:重力回水和机械回水;气力输送管网:吸送式,压送式当量直径:与矩形风管有相同单位长度摩擦阻力的圆形风管直径,分为流速当量直径Dv=2ab/(a+b),流量当量直径D L=1.3*(ab)0.625/(a+b)0.25。
最不利环路或分支环路的平均比摩阻:Rpj=а△Pj/∑li(Rpj一般取60-120Pa/m)实现基本均匀送风的基本条件:保持各侧孔静压相等,保持各侧孔流量系数相等,增大出流角a。
流体输配管网
流体输配管网:需要将流体输送并分配到各相关设备或空间,或者从各接收点将流体收集起来送到指定点,承担这一功能的管网系统。
包括管道、动力装置、调节装置、末端装置及其他附属装置。
通风工程的风管系统:排风系统和送风系统。
空调系统的两个基本功能:控制室内污染物浓度和热环境质量。
冷热水输配管网系统的分类:(1)按循环动力:重力循环和机械循环(2)按水流路径:同程式和异程式系统(3)按流量变化:定流量(负荷变化,改变供回水温度)和变流量(负荷变化,改变供水量)系统(4)按水泵设备:单式泵和复式泵系统(5)按与大气接触情况:开式和闭式(最高点设置排气阀。
适当位置设置膨胀水箱)系统。
膨胀水箱的作用: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排气作用,还起恒定水系统的压力。
排气阀装置应设在系统各环路供水干管末端的最高处,在系统运行时定期开启阀门将水中分离的空气排出。
蒸汽疏水器的功能:阻止蒸汽逸漏,迅速排走用热设备及管道中的凝水,同时排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。
流体输配管网的分类:(1)按管内流体的相态:单相流和多相流管网(2)按管网动力性质:重力驱动管网和压力管网(3)按管网内流体与外界环境空间的联系:开式管网和闭式管网(4)并联管段各环路之间流程长短的差异:同程式管网和异程式管网(5)按官网之间的连接:直接连接(水力相关、热力相关)和间接连接(水力无关、热力相关)。
卫生间排气竖井内,气体密度冬季小于室外,夏季大于室外,若无排气风机,则竖井内冬季气流向上流动,夏季气流向下运动,倒灌入位于底层的卫生间。
空调建筑装有排风机的卫生间排气竖井,冬季在位压的辅助作用下,排气能力显著增强,夏季排风机除了克服竖井的阻力外,还要克服位压的辅助作用,排气能力削弱,尤其是高层建筑。
常用的水力计算方法:假定流速法、压损平均法、静压复得法。
假定流速法步骤:(1)绘草图,编号(2)确定流速(3)确定管径(4)计算各管段阻力(5)平衡并联管路(6)计算总阻力,计算管网特性曲线(7)根据管网特性曲线,选择动力设备。
流体输配管网流体输配管网的型式与装置课件
高温高压流体输配管网的发展趋势
总结词
高温高压流体输配管网是未来发展的趋势,具有高效 、安全、可靠等优点。
详细描述
随着能源、化工、动力等领域对高温高压流体输配管网 的需求不断增加,该领域的技术研究不断深入,并逐渐 成为流体输配管网技术发展的重点方向。高温高压流体 输配管网具有高效、安全、可靠等优点,能够满足现代 工业生产过程中的各种复杂需求。未来,高温高压流体 输配管网将朝着更高温度、更高压力、更长距离、更大 口径的方向发展,同时不断提高系统的稳定性和可靠性 。
蝶阀
控制流体流动的开 关,具有开关和调 节功能。
截止阀
控制流体流动的开 关,具有截止和调 节功能。
球阀
控制流体流动的开 关,具有开关和调 节功能。
旋塞阀
控制流体流动的开 关,具有开关和调 节功能。
过滤器与分离器
01
02
03
04
过滤器
去除流体中的杂质,保持流体 的清洁。
分离器
将流体中的气体和液体分离出 来。
案例三:某核电站的流体输配管网改造
总结词
复杂、安全、可靠的流体输配管网改造
详细描述
该核电站的流体输配管网改造工程是一个复杂的系统工 程,涉及多个专业领域和技术的综合应用。在改造过程 中,采用了先进的设计理念和技术手段,确保了管网的 安全性和可靠性。同时,在改造过程中,注重了环境保 护和节能减排,采用了环保材料和节能技术,降低了对 环境的影响。改造完成后,流体输配管网运行稳定可靠 ,提高了核电站的安全性和可靠性。
除污器
去除流体中的污物和杂质。
水处理器
处理水中的杂质和有害物质。
补偿器与伸缩器
补偿器
补偿管道的热胀冷缩,防止管道变形和损坏。
流体输配管网
动介质:单项流,多相流。
2)按动力的性质:重力驱动管网,压力驱动管网3)按管内流体与管外环境的关系:开式,闭式4)按上下级管网水里相关性:直接连接,间接连接5)按各并联管段所在环路之间流程长度:异程管网,同程管网6)流体流动方向:枝状,环状式管网 膨胀水箱容积计算Vp=а△Tmax*Vc ,Vp-水箱的有效容积,а-水的体积膨胀系数а=0.0006L/度。
Vc-水容积循环管作用:少量热水能流过水箱防止水箱结冰。
膨胀水箱作用:贮存冷热水系统水温上升时的膨胀水量以及恒定水系统的压力。
疏水器的功能:阻止蒸气逸漏,迅速排走用热设备及管道中的凝水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体;疏水器通常多为水平安装。
在机械循环热供暖系统中应将膨胀水箱的膨胀管连接在循环水汞吸入侧的回水干管中。
(重力循环系统则接在供水总立管的顶端)。
为了排气,系统的供水干管必须有0.5%-1%向膨胀水箱方向上的坡度;散热器支管向膨胀水箱的坡度一般取1%。
采暖用户与热网的连接方式:无混合装置的直接连接,装水喷射器的直接连接,装混合水汞的直接连接,间接连接。
地下敷设供热管道的坡度应不小于0.02蒸汽管网:高压蒸汽采暖,低压蒸汽采暖,真空蒸汽采暖;低压蒸气采暖管网的基本类型:重力回水和机械回水;气力输送管网:吸送式,压送式 当量直径:与矩形风管有相同单位长度摩擦阻力的圆形风管直径,分为流速当量直径Dv=2ab/(a+b ),流量当量直径D L =1.3*(ab )0.625/(a+b )0.25。
最不利环路或分支环路的平均比摩阻:Rpj=а△Pj/∑li (Rpj 一般取60-120Pa/m ) 实现基本均匀送风的基本条件:保持各侧孔静压相等,保持各侧孔流量系数相等,增大出流角a。
要保持a≥60° 垂直失调:在采暖建筑内,同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求,出现上下层冷热不匀的现象;并联环路垂直失调的原因:各层所在环路的循环作用动力不同而引起;串联环路垂直失调的原因:各层散热器的传热系数随各层散热器平均计算温度差的变化程度不同而引起 气固两相流:沉降速度(若气体处于静止状态,颗粒与气体的相对运动速度),悬浮速度(若颗粒处于悬浮状态,使颗粒处于悬浮状态的竖直向上的气流速度),输送风速(气固两相流管中的气流速度)。
流体管网输配
1流体输配管网有哪些基本组成部分?各有什么作用?答:流体输配管网的基本组成部分及各自作用如下表:组成管道动力装置调节装置末端装置附属设备作用为流体流动提供流动空间,为流体流动提供需要的动力,调节流量,开启/关闭管段内流体的流动直接使用流体,是流体输配管网内流体介质的服务对象为管网正常、安全、高效地工作提供服2 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。
3流体输配管网水力计算的目的是什么?答:水力计算的目的包括设计和校核两类。
一是根据要求的流量分配,计算确定管网各管段管径(或断面尺寸),确定各管段阻力,求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备好条件,进而确定动力设备(风机、耗(设计计算)或者是根据已定的动力设备,确定保证流量分配要求的管网尺寸规格(校核计算);或者是根据已定的动力情况和已定的管网尺寸,校核各管段流量是否满足需要的流量要求(校核计算水泵等)的型号和动力消。
4水力计算的基本原理是什么?流体输配管网水力计算大都利用各种图表进行,这些图表为什么不统一?答:水力计算的基本原理是流体一元流动连续性方程和能量方程,以及管段串联、并联的流动规律。
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。
流体管网输配
1 流体输配管网有哪些基本组成部分?各有什么作用?答:流体输配管网的基本组成部分及各自作用如下表:组成管道动力装置调节装置末端装置附属设备作用为流体流动提供流动空间,为流体流动提供需要的动力,调节流量,开启/关闭管段内流体的流动直接使用流体,是流体输配管网内流体介质的服务对象为管网正常、安全、高效地工作提供服2 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。
3 流体输配管网水力计算的目的是什么?答:水力计算的目的包括设计和校核两类。
一是根据要求的流量分配,计算确定管网各管段管径(或断面尺寸),确定各管段阻力,求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备好条件,进而确定动力设备(风机、耗(设计计算);或者是根据已定的动力设备,确定保证流量分配要求的管网尺寸规格(校核计算);或者是根据已定的动力情况和已定的管网尺寸,校核各管段流量是否满足需要的流量要求(校核计算水泵等)的型号和动力消。
4 水力计算的基本原理是什么?流体输配管网水力计算大都利用各种图表进行,这些图表为什么不统一?答:水力计算的基本原理是流体一元流动连续性方程和能量方程,以及管段串联、并联的流动规律。
流体输配管网
第一章流体输配管网型式与装置1.什么是流体输配管网?它包括哪些内容?将流体输送并分配到各相关设备或空间,或者从哥接受点将流体收集起来输送都指定点的管网系统。
内容:管道,动力装置,调节装置,末端装置和其他附属装置2.通风工程的风管系统常分为哪两类?送风系统和排风系统3.理解什么是回风系统、双风道系统、定风量系统、变风量系统?回风:重新利用的风双:一根送冷风,一根送热风定:风量一定,但是参数改变变:风量改变,但是参数不变4.同时具有控制、调节两种功能的阀有哪几种?只具有控制功能的阀常见的有哪几种?同时:各种调节阀控制:防火阀(平常全开),排烟阀(平常全关),逆止阀参数:全开时的阻力性能,和全闭时的漏风性能5.燃气输配管网由哪几部分组成?分配管段,用户引入管,室内管段6.燃气输配管道按压力分可分为哪几类?一、二、三、多级管网的构成分别如何?七级:单位:MP 高压A:2.5~4 高压B 1.6~2.5 次高压A 0.8~1.6 次高压B 0.4~0.8 中压A 0.2~0.4 中压B 0.01~0.2 低压<0.017.燃气输配管网的储配站、调压站各自的作用是什么?储配站:1.储配必要的燃气量,用以调峰:2.使多种燃气进行混合,保证用气组分均匀3.将燃气加压以保证每个燃气用具前与足够的压力调压站:1.将燃气管网的压力调到下一级管网或者用户需要的压力2.保证调压后的压力稳定8. 供暖空调冷热水管网按动力方式、水流路径、水流量是否变化、循环水泵的设置、是否与大气接触等方式分类时,各分为哪些型式?动力方式:机械循环,重力(自然)循环水流路径:同程式,异程式水流量是否变化:定流量,变流量循环水泵的设置:单式泵,复式泵是否与大气接触:开式,闭式9. 膨胀水箱的作用是什么?贮存冷热水系统水温上升时的膨胀水量10.了解建筑给水管网的基本类型。
1.直接给水管网2.设水箱的给水管网3.设水泵的给水管网4.设水箱水泵的给水管网5.气压给水管网6.分区给水管网7.分质给水管网11.自动喷水灭火系统常见的型式有哪几种?干式自动喷水灭火系统,湿式自动喷水灭火系统,预作用自动喷水灭火系统12.供暖系统热用户与热水网路有哪些连接方式?P14直接连接:热网的水力工况和热力工况与用户管网有着密切的联系和间接连接(设置表面式水-水换热器):用户管网和热力管网被表面式水-水换热器隔开,形成两个独立系统,只进行热交换,而水力工况互不影响。
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第1章1、图中的供热管网与用户管网的连接方式,哪些是直接连接?哪些是间接连接?1-热源的加热装置;2-网路循环水泵;3-补给水泵;4-补给水压力调节器;5-散热器;6-水喷射器;7-混合水泵;8-表面式水-水换热器;9-供暖热用户系统的循环水泵;10-膨胀水箱;11-空气加热器;12-温度调节器;13-水-水式换热器;14-储水箱;15-容积式换热器;16-下部储水箱;17-热水供应系统的循环水泵;18-热水供应系统的循环管路答:(a)(b)(c)是直接连接,(d)(e)(f)(g)(h)(i)是间接连接。
2、蒸汽供暖系统中疏水器起什么作用?它通常设置在系统的什么位置?答:疏水器的作用是阻止蒸汽逸漏,迅速排除管道或用热设备中的凝水。
通常设置在用热设备的出口、蒸汽干管一定距离的最低点、水平蒸汽管道上升转弯处等。
3、什么是开式管网?什么是闭式管网?试分别举出两个工程应用实例。
答:开式管网与环境相通,具有进口和出口,它的源或汇是环境空间。
环境空间的流体从管网的进口流入管网;管网内的流体从出口排出管网,进入环境空间。
通风管网、燃气管网、建筑给排水管网等属于开式管网。
环境空间的流体与管内流体水力相关,环境空间的流体状态与流动状况直接影响管网内流体的流动。
闭式管网与外界环境空间在流体流动方面是隔绝的。
管网没有供管内流体与环境空间相通的进出口。
它的源和汇通常是同一个有限的封闭空间。
环境空间的流体状态与流动情况对管网内的流体流动和流动所需的动力没有直接的影响,管网内外流体之间是水力无关的。
供热管网、空调工程的冷热水管网等都属于闭式管网。
4. 如何区分枝状管网与环状管网?答:枝状管网与环状管网应根据管网中流动路径的确定性进行区分。
管网的任一管段的流向都是确定的,唯一的,该管网属于枝状管网。
若管网中有的管段的流动方向是不确定的,存在两种可能,该管网属于环状管网。
5. 为什么要对燃气管网按照输气压力进行分级?答:燃气管道漏气可能导致火灾、爆炸、中毒及其它安全事故。
燃气管道的气密性与其它管道相比,有特别严格的要求。
管道中压力越高,管道接头脱开或管道本身裂缝的可能性和危险性也越大。
因此,燃气管道按输气压力分级。
不同压力等级,对管道材质、安装质量、检验标准和运行管理的要求也不同。
6. 如图是某蒸汽供暖系统供汽干管的一部分,蒸汽从A点供向D点。
简要说明:(1)AB、CD管段坡度方向?(2)疏水器的作用?(3)管段AB、BC内蒸汽流速哪个可取得大些,为什么?(4)为节省投资,图中疏水器在什么条件下可采用水封代替?答:(1)AB管段坡度方向为A高B低;CD管段坡度方向为C高D低。
(2)疏水器的作用:管网每次开始运行时可排除管道内空气和其它不凝性气体;管网在运行中可排除积聚在疏水器前的凝结水,同时阻止蒸汽排出管网。
(3)管段AB内蒸汽流速可比BC内取得大些,因为管段AB内蒸汽和凝结水同向流动而BC内蒸汽和凝结水逆向流动,AB内发生水击现象的可能小于BC管段。
(4)当疏水器前蒸汽压力较小,可采用水封代替疏水器以节省投资,此时水封高度必须大于蒸汽压力所对应的水柱高度。
7. 绘制一个自己熟悉的流体输配管网,说明该管网中各组件的名称和作用。
答:如图1-1-2所示:各组件作用:1——空气入口;2——保证管网正常工作的附属设备;3——为流体流动提供动力;4——为流体流动提供流场(流道);5——末端装置(出风口)第2章8、管网中流体流动受到的摩擦阻力受哪些因素的影响?怎样计算摩擦阻力?答:管道的形状、尺寸、粗糙度;管内流体的物理性质、流动状态等因素的影响。
计算的基本公式是:摩擦阻力系数受流态的影响,工程中常使用经验和半经验公式计算。
不同的工程管网,可利用已有的图表进行摩擦阻力计算,但应注意制定图表的条件及修正方法。
9、哪些流体输配管网的管内流速不能过大,要限制上限流速?哪些流体输配管网的管内流速不能过小,要规定下限流速?为什么?答:要限制上限流速管网如供热管网、空调冷冻水管网、空调送风管网,因为流速太高,噪音大,阻力大,在蒸汽管网中,限制流速过大还为了避免产生水击。
在排水管网的横管中、除尘管网中要限制下限流速,是为了顺利排走杂质和粉尘。
(补充说明:管内的流速对管网的技术经济性有较大的影响。
流速高,管道断面小,占用的空间小,材料耗用少,建造费用小;但是管网阻力大,动力消耗增大,运行费用增加,且增加噪声。
若流体中含有粉尘等杂质,会增加设备和管道的磨损。
反之,管内流速低,阻力小,动力消耗少;但是管道断面大,材料和建造费用大,占用的空间也大。
一些管网中过低或过高的流速还会影响管网的正常运行,因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速,在设计时,可依据规范标准,参考同类工程的经验数据确定。
)10、假定流速法和压损平均法这两种水力计算方法各自的基本特点是什么?各适用于什么样的情况?答:假定流速法的特点是,先按技术经济要求选定管内流速,再结合所需输送的流量,确定管道断面尺寸,进而计算管道阻力,得出需要的作用压力。
假定流速法适用于作用压力未知的情况。
压损平均法的特点是,将已定的总作用压力,按干管长度平均分配给每一管段,以此确定管段阻力,再根据每一管段的流量确定管道断面尺寸。
当管道系统所用的动力设备型号已定,或对分支管路进行压损平衡计算,此法较为方便。
11、如图所示的空调送风管网,A、B、C三个风口完全相同。
A风口处管内的静压为100Pa,若要保证3个送风口的送风量相同,B、C风口处的管内静压应为多少?如何才能使B、C风口处的管内静压达到要求值?答:要使3个送风口的送风量相同,B、C风口处的管内静压近似等于100Pa。
12. 简要分析管内流速取值对管网设计的影响。
答:管内的流速对管网的技术经济性有很大的影响。
流速高,管道断面小,占用的空间小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运行费用增加,且增加噪声。
若流体中含有粉尘等,会增加设备和管道的磨损。
反之,流速低,阻力小,动力消耗少;但是管道断面大,材料和建造费用大,占用的空间大。
流速过低还会使粉尘、杂质沉积而堵塞管道。
因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。
13. 如图所示,若1、2断面处的两个侧孔形式与面积完全相同,怎样才能实现这两个侧孔均匀送风?答:(1)保持两侧孔静压相等,应有。
(2)保持两侧孔流量系数相等,在、=0.1~0.5范围内,孔口流量系数近似为常数。
(3)要保持,必须使。
29. 有A、B两台离心式水泵,其中A水泵的比转数为150,B水泵的比转数为50。
说明这两台水泵在几何形状和性能特点上的差别。
答:(1)A水泵的相对宽度大,外形比较“宽胖”,而B水泵则相反;(2)A水泵的流量大,压力低;B水泵则相反。
14. 室内燃气输配管网水力计算与通风空调管网水力计算相比,有哪些重要特点?答:室内燃气输配管网水力计算与通风空调管网水力计算相比的重要特点:(1)计算管段的流量需要考虑同时使用系数;(2)管段阻力构成除局部阻力、沿程阻力外,还包括由燃气密度和空气密度差引起的附加压头;(3)不强调并联支路的阻力平衡,但需要检查管网最大压降是否超过允许阻力;((4)最不利环路通常是包括燃气向下流动的环路;(5)局部阻力的计算按当量长度处理计入总阻力;(6)管网介质的流速不同于通风空调管网。
第3章15. 试分析管网水力计算时平均比摩阻的取值对管网设计及运行的影响。
答:平均比摩阻的取值对管径的选取具有很大的影响,是一个技术经济问题。
如选用较大的比摩阻值,则管径可减小,管网系统初投资降低;但同时管道内的流速较大,系统的压力损失增加,水泵的动力消耗增加,运行费增加。
反之,选用较小的比摩阻值,则管径增大,管网系统初投资较大;但同时管道内的流速较小,系统的压力损失减小,水泵的动力消耗小,运行费低。
16. 热水采暖重力循环和机械循环比较,各有哪些优点和缺点?答:重力循环系统优点:系统简单,运行节能,无水泵运行噪声;缺点:系统作用范围小,容易出现水力失调,热源机房位置受限。
机械循环系统优点:系统作用范围广,并联支路水力平衡容易调节,热源机房位置灵活;缺点:系统比重力循环系统复杂,运行有水泵能耗和噪声。
17. 开式液体管网与闭式液体管网的水力特征最主要的区别是什么?答:开式液体管网有进出口与大气相通,重力对循环流动产生的作用力近似为进出口之间的液柱与管外相同高度的空气柱的压力差;而闭式液体管网中仅由管网内部液体密度的差异造成,显然前者大得多。
18. 指出双管热水采暖系统垂直失调的主要原因和防止失调的措施。
答:同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求,出现上、下层冷热不匀的现象,称作系统垂直失调。
双管系统的垂直失调,是由于各层所在环路的重力作用循环作用动力不同而引起的。
防止的方法可以是:(1)各个环路通过选择管径或调节实现动力和阻力平衡,使运行流量达到设计流量;(2)根据各层的实际流量设置相应的散热器面积。
第4章19、流体输配管网的基本功能是什么?怎样才能实现流体输配管网的基本功能?答:基本功能是按照一定的要求实现流体的输送和分配。
要实现流体输配管网的基本功能,需要正确设计管道系统;合理配置动力及保证管网正常运行和便于检测、调控的装置,按照正确的手段进行运行调控。
20. 汽-液两相流管网中“二次蒸汽”是如何形成的?该管网中疏水器有什么作用?疏水器常设于管网的哪些位置?答:(1)汽-液两相流管网中高温凝结水由于流动阻力或流经疏水器、局部阻力较大的构件等,造成凝结水温度高于该压力下的饱和温度,因而重新汽化,形成了“二次蒸汽”;(2)疏水器的作用是允许凝结水通过、阻止蒸汽通过,同时允许空气等不凝性气体通过,尤其是排除系统在初始运行时管网内的空气;(3)疏水器常设置的位置有:用汽(热)设备出口、供汽干管向上拐弯处、供汽立管底部、回水干管终端、分汽缸排水口等。
第5章21. 实际风机运行全压和风量低于欧拉方程推导的HT∞和QT∞,简述造成这种差异的主要原因。
答:主要原因是:(1)欧拉方程假定叶片数量无限多,叶片厚度无限薄,而实际风机叶片数量有限并且具有厚度,造成流体在叶轮内的轴向涡流且减少了流体过流面积,使得风机的全压和流量均有所降低;(2分)(2)欧拉方程假定流体流动为理想的无能量损失的过程,而实际风机运行存在流动损失、泄露损失、轮阻损失、机械传动损失等多种损失,使实际效率比理想效率低,全压和风量也有所降低;(2分)(3)风机的实际运行过程中存在“系统效应”的影响,即风机的实际安装条件不利于风机进出口的流动而造成明显的性能下降,使得风机全压和风量降低。
(2分)22、现场测得水泵的扬程和流量低于厂家样本给出的性能,能否断定该水泵为不合格产品?为什么?答:不能。
因为厂家样本给出的性能参数是在规范规定的状态和测试条件下试验得出的,当水泵的使用条件与试验条件不一致时,水泵的性能不一样。