流体输配管网知识点

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流体输配管网复习资料

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1流体输配管网:将流体输送并分配到各相关设备或空间,或者从个接收点将流体手机起来输送到指定点,承担这一功能的管网系统称为流体说配管网。

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。

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3几种常用的空调系统形式有:一次回风系统,二次回风系统,双风道系统,变风量系统4风阀是空气输配管网的控制调节机构,基本功能是断开或开通空气流通的管道,调节或分配管道的流量。

①同时具有控制和调节的风阀有:(1)蝶式调节阀,(2)菱形单叶调节阀,(3)插板阀;(4)平行多叶调节阀,(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。

(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。

蝶式,平行,对开式多叶调节阀靠改变角度调节风量。

平行式多叶调节阀的叶片转动方向相同;对开式多叶调节阀的相邻两叶转动方向相反。

插板阀靠插板插入管道的深度调节风量;菱形调节阀靠改变叶片张角调节风量。

这类风阀的主要特性是流量特性,全开时的阻力性能和全关闭时的漏风性能②只具有控制功能的风阀有:逆止阀:阻止气体逆向流动,气体正向流动的阻力性能和逆向流动的漏风性能。

防火阀:平常全开,火灾时关闭并切断气流。

排烟阀:平常关闭,排烟是全开,排除室内烟气。

5我国城市燃气管道按设计表压力分为7级:①高压管道A:2.5<P≤4.0 ②高压管道B:1.6<P ≤2.5 ③次高压管道A:0.8<P≤1.6 ④次高压管道B:0.4<P≤0.8 ⑤中压管道A:0.2<P ≤0.4 ⑥中压管道B:0.01<P≤0.1 ⑦低压管道:P<0.016城市燃气输配管网根据所采用的压力级制不同,可分为:一级系统,二级系统,三级系统,多级系统。

流体输配管网知识点整理

流体输配管网知识点整理

流体输配管网知识点整理一、管网基本组成:P1①+P40①流体的源和汇、动力装置、调控装置、末端装置、其他附属设备1、从“源”取得流体,通过管道输送,按照要求将流量分配给用户的末端装置;2、从末端装置处按照要求收集流体,通过管道,将其输送到“汇”。

二、环状和支状管网:P42④三、重力管网和机械管网:P41②四、同程和异程管网:P43⑥五、开式和闭式管网:P42③六、定流量和变流量系统:P11③定流量:水系统中循环水量保持定值,负荷变化时,改变供回水温度调节优点:系统简单,操作方便,不需复杂的自控设备变流量:水系统中供回水温度保持定值,负荷变化时,改变供水量调节优点:其输送能耗随负荷减少而降低,水泵容量和电耗小缺点:系统需配备一定的自控装置七、单相流和多相流管网:P41①八、直接连接和间接连接:P43⑦直接连接的上下级管网是水力相关的,间接连接则水力无关。

九、高层建筑给水管网特点:P26—P28建筑高度超过24m的公共建筑或工业建筑均为高层10层及10层以上的住宅(包括首层设置商业服务网点的住宅)为高层住宅建筑。

整幢高层建筑若采用同一给水系统供水,则垂直方向管线过长,下层管道中的静水压力很大特点:集中式各区热水配水循环管网自成系统,加热设备、循环水泵集中设在底层或地下设备层,各区加热设备的冷水分别来自各区冷水水源。

其优点是:各区供水自成系统,互不影响,供水安全、可靠;设备集中设置,便于维修、管理。

其缺点是高区水加热器需承受高压,耗钢量较多,制作要求和费用较高分散式备区热水配水循环管网自成系统,但各区的加热设备和循环水泵分散设置在各区的设备层中。

其优点是:供水安全可靠,且加热设备承压均衡,耗钢量少,费用低。

其缺点是:设备分散设置不但要占用一定的建筑面积,维修管理也不方便,且热媒管线较长(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。

为上、下区服务的冷热源、水泵等主要设备都集中布置在裙房屋顶上,分别与上、下区管道组成相互独立的管网。

流体输配管网_期末复习资料全

流体输配管网_期末复习资料全

1. 按照流体力学特性,管道又可分为简单管路、复杂管路。

复杂管路是简单管路、串联管路与并联管路的组合,一般可分为:枝状管网和环状管网。

枝状管网,并联管路的阻力损失一定相同。

2.流体输配管网有两个基本任务:一是流体(物质)的转运与分配,二是能量的转运与分配。

而且在这种流体(物质)、能量的转运与分配过程中,存在流体的机械能损失。

3.恒定气流流动能量方程式:21222122112))((2-++=--++l a p p p Z Z p p υγγυ p1、p2 是断面1、2的相对压力,专业上习惯称静压。

221υp 222υp 动压,反映断面流速无能量损耗地降低至零所转化的压力值。

))((12Z Z a --γγ 重度差与高程差的乘积,称为位压。

))((12Z Z p p b a s --+=γγ 静压和位压之和,称为势压。

22υp p p q += 静压和动压之和,称为全压。

))((2122Z Z p p p a at --++=γγυ 静压、动压和位压三项之和,称为总压。

4.“烟囱”效应,即通常所说的“热压”作用:在断面处开个孔,会导致外部空气流入烟囱并向上流动的现象。

5.根据泵与风机的工作原理,通常可将它们分为:容积式、叶片式。

根据流体的流动情况,可将它们再分为1)离心式泵与风机、2)轴流式泵与风机、3)混流式泵与风机、4)贯流式风机。

6.泵的扬程H 与风机的全压p 和静压p j1)泵的扬程:泵所输送的单位质量流量的流体从进口至出口的能量增值除以重力加速度即为扬程。

g v v p p z z H H H 22122121221-+-+-=+=γ 2)风机的全压p :单位体积气体通过风机所获得的能量增量即全压,单位为Pa 。

12q q p p p -=3)风机的静压pj:风机全压减去风机出口动压即风机静压。

222pv p p j -= 4)有效功率:在单位时间通过泵的流体(总流)所获得的总能量叫有效功率,符号Pe 。

流体输配管网总复习

流体输配管网总复习

B.实现均匀送风的基本条件
对孔口面积相同的均匀送风管道,均匀送风要满足 1)保持各侧孔出流量相等,2)使孔口出流方向 尽量与风道壁面垂直。满足这两个要求的条件是: a、各侧孔静压Pj相等(使得两侧孔的动压降 等于两侧孔间的阻力) b、各侧孔流量系数μ相等;
c、增大出流角α (大于600,接近900)(使 Δpj/pd 3.0(Vj/Vd 1.73). )
(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
异程式管网:各环路之间的流程长度有显著差异。
同程式管网:各环路之间的流程长度没有显著差异
(1)末端装置 如:排风罩、送风管网的送风口、燃气管网的用气设备、 采暖管道的散热器、给水管网的的水龙头等 (2)源和汇 室外空气是送风管网的源,是排风管网的汇。 市政给水管是建筑给水管网的源,市政排水管是建筑排 水管网的汇 。 区域供热供水管网的供水干管是建筑采暖管网的汇。
(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)
1.2 液体输配管网类型与装置
1.2.1采暖空调冷热水管网
(1)采暖空调冷热水管网类型 A.按循环动力分:重力循环系统和机械循环(水泵)系统
B.按水流路径分为:同程式系统和异程式系统
C.按流量变化分为:定流量系统和变流量系统 D.按水泵设置分为:单式泵系统和复式泵系统 E.按与大气接触分为:开式系统和闭式系统

流体输配管网知识点(龚光彩版)汇总

流体输配管网知识点(龚光彩版)汇总

流体输配管网知识点第1部分流体输配管网基础知识基本要求:➢掌握流体输配管网的基本功能与组成;➢了解流体输配管网的分类方法,重点熟悉按照管内流动状态、动力、流体与外界环境关系、流动路径的确定性的分类;➢了解典型流体输配管网类型、构成和特点。

比如: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。

流体输配管网概念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输送到指定点的管道系统称为流体输配管网。

流体输配管网基本功能是将从“源”取得的流体,通过管道输送,按照流量要求,分配给末端装置;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”。

流体输配管网基本组成(1)末端装置其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。

如:排风管网的排风罩、送风管网的送风口、燃气管网的用气设备、卫生器具、配水龙头等。

(2)源和汇源是指为管道中输送流体的来源;汇是指接受从管道汇集的流体。

比如,室外空气是送风管网的源,却是排风管网的汇;市政给水管是建筑给水管网的源,市政排水管是建筑排水管网的汇;上一级燃气管网是下一级燃气管网的源;热水锅炉既是供热管网的源,也是供热管网的汇。

(3)管道管道是源或汇与末端装置之间输送和分配流体的必备通道。

(4)动力实际流体的流动总是存在阻力,因此必须提供动力,才能实现流体输配管网的基本功能。

流体输配管网的流动存在不同来源,主要可分为三种来源。

一是来源于“源”,如锅炉;储气罐的压力;上级管网的压力。

例如多数建筑给水管网中水的流动动力来自于市政给水管内的压力;建筑燃气管网中的燃气流动动力来自于小区燃气管道内的压力;供热管网中的热水或蒸汽的流动动力来自于供热锅炉的压力。

二是来源于重力,如自然循环热水采暖;建筑排水管网中污水的流动是靠流体的自身重力实现的。

三是来源于机械动力(风机、水泵),如通风管网中空气的流动动力由风机来提供,建筑给水管网中水的流动可以由水泵来提供。

流体输配管网复习知识点汇总

流体输配管网复习知识点汇总

独用管路压损平衡:独用管路的流动阻力与其获得的资用动力相等的,这是流体力学基本规律的表现。

在设计中通过对管路几何参数(主要是管道断面尺寸)的调整,改变管内流速,使独用管路在要求的流量下,流动阻力等于资用动力,从而保证管网运行时,独用管路的流量达到要求值(1)按流体介质气体输配管网:如燃气输配管网液体输配管网:如空调冷热水输配管网汽-液两相流管网:如蒸汽采暖管网液-气两相流管网:如建筑排水管网气-固两相流管网:如气力输送管网(2)按动力性质重力循环管网:自然通风系统机械循环管网:机械通风系统(3)按管内流体与管外环境的关系开式管网:建筑排水管网闭式管网:热水采暖管网(4)按管内流体流向的确定性枝状管网:空调送风管网环状管网:城市中压燃气环状管网(5)按上下级管网的水力相关性直接连接管网:直接采用城市区域锅炉房的热水采暖管网,间接连接管网:采用换热器加热热水的采暖管网并联管路阻力平衡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欧拉方程的4点基本假定是:(1)流动为恒定流;(2)流体为不可压缩流体;(3)叶轮的叶片数目为无限多,叶片厚度为无限薄;(4)流动为理想过程,泵和风机工作时没有任何能量损失。

特点1,理论扬程仅与流体在叶片进出口处的速度三角形有关,与流动过程无关2,与液体种类无关调压站功能: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组成:调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管、测量仪表。

蒸汽疏水器功能:阻止蒸汽逸漏,迅速排走用热设备及管道中的凝水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体离心式泵与风机静止元件和转动部件见必然存在一定的间隙,流体会从泵与风机转轴与蜗壳之间的间隙处泄露,称为外泄露。

流体输配管网——复习重点

流体输配管网——复习重点

复习重点第一章:1.流体输配管网的基本功能与组成流体输配管网的基本功能是将从源取得的流体,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。

末端装置、源或汇、管道是流体输配管网的基本组成。

动力装置、调控装置和其他附属设备是管网系统的重要组成。

2.流体输配管网的分类1)重力驱动管网与压力驱动管网2)开式管网与闭式管网3)枝状管网与环状管网4)异程管网与同程管网第二章:一、流体输配管网水力计算的基本原理和方法1、流体输配管网水力计算目的根据要求的流量分配,确定管网的各段管径(或断面尺寸)和阻力。

对枝状管外,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、水泵等)的型号。

2、流体输配管网水力计算的基本原理(1)水力计算的基本理论依据流体力学一元流动连续性方程、能量方程及串、并联管路流动规律。

(2)管网中流体稳定流动的条件管网的流动动力等于管网流动总阻力。

3、常用的水力计算方法假定流速法;压损平均法;静压复得法。

4、全压的来源与性质•来源于风机水泵等流体机械。

•来源于压力容器。

•来源于上级管网。

性质:•在一个位置上提供,沿整个环路中起作用。

•提供动力的位置在共用管段上,则共用该管路的所有环路都获得相同大小的全压动力。

与此相反:重力产生的环路动力是在整个环路上形成的。

它作用在整个环路上。

第三章一、闭式液体管网的水力特征和水力计算1.串、并联管路的水力特征第五章1.离心式泵与风机的工作原理2.离心式泵与风机的性能参数3.离心式泵与风机的基本方程—欧拉方程(基本假定、分析、修正、物理意义)4.泵与风机的功率与效率5.叶形对泵与风机性能的影响6.相似率与比转数第六章1.泵、风机在管网系统中的工作状态点2.泵、风机的工况调节第七章1. 液体管网压力分布图----水压图2.水力失调度(概念、计算公式)3.管网的水力工况分析(计算)。

(完整版)流体输配管网重点总结

(完整版)流体输配管网重点总结

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通风工程的分管系统分为:排风系统和送风系统。

3空调工程除了承担通风工程的主要任务外,还增加了新的任务,即不论室外气象条件怎样变化,都要维持室内热环境的舒适性,或使室内热环境满足生产工艺的要求。

4.空调工程具有两个基本功能,控制室内空气污染物浓度和热环境质量。

5储配站的功能:①是储存必要的燃气量用以调峰;②是使多种燃气进行混合,保证用气组分均衡;③是将燃气加压以保证每个燃气用具前有足够的压力。

6调压站有两个功能:①是将输气管网的压力调节到下一级官网或用户需要的压力;②是保持调节后的压力稳定。

7调压站通常由调压器、阀门、过滤器、安全装置、旁通管及测量仪表等组成。

8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。

此外,它还兼有从管网排气、向管网补水、恒定管网定压点压力等作用。

膨胀水箱的膨胀水管与水系统管路连接,在重力循环系统中,常接在供水立管的顶端;在机械循环系统中,一般接在水泵入口管上。

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。

9补偿器的作用:防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起的管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器。

10蒸汽疏水器的作用是自动阻止蒸汽逸漏而且迅速地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。

疏水器用在蒸汽供热管网中,一般装在散热器或换热器后的凝结水管路上。

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”. 11为什么供暖空调冷热水管网要设排气装置?排气装置设在什么地方?为什么建筑给水管网不设排气装置?答:因为一般供暖空调冷热水管网是闭式管网,系统中如果有空气,就会影响水的正常循环。

所以必须设置排气装置。

排气装置设在系统个环路的供水干管末端的最高处。

流体输配管网知识点总结(电子版)

流体输配管网知识点总结(电子版)

1、风管系统分为两类:排风系统和送风系统;主要功能:室内外空气交换。

排风系统:排除室内的污染空气。

送风系统:将清洁的空气送入室内。

2、空调系统的基本功能:控制室内空气污染物浓度和热环境质量。

两个系统为:控制室内污染物浓度的新风系统(送风系统)和控制室内热环境的系统(如冷热风系统)主要组成管道:送风管道、回风管道、新风管道和排风管道。

主要装配:风机、风阀、风口、三通、弯头、变径管和新风处理设备。

风机:空气输配管网的动力装置。

风阀:空气输配管网的控制、调节机构,截断或开通空气流通的管路,调节或分配管路流量。

风口:将气体吸入或排出官网,分为新封口,排风口,送风口,回风口。

空气处理设备:对空气惊醒净化处理和热湿处理。

3、冷热水管网分类按循环动力可分为:重力(自然)循环系统和机械循环系统;按水流路径可分: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:单式泵和复式泵系统;按与大气接触情况分:开式和闭式系统。

4、采暖空调冷热水管网装置(1)膨胀水箱:用来储存冷热水系统水温上升时的膨胀水量,另一个作用是恒定水系统的压力。

安装位置:在重力循环系统中,接在供水总立管的顶端;机械循环系统中,接至循环水泵吸入口前。

其循环管应接到系统定压点前的水平回水干管上。

(2)排气装置:系统的水被加热时会分离出空气,如系统中存积空气,就会形成气塞,影响水的正常循环。

常见形式的有集气罐,自动排气阀和冷风阀。

位置:设在系统各环路供水干管末端的最高处。

(3)散热器温控阀:是一中自动控制散热器散热量的设备,当室内温度高于给定温度值时,感温元件受热,将阀口关小;进入散热器的水流量减小,散热器散热量减小,室温下降当室内温度下降到低于设定温度时,感温元件开始收缩,阀孔开大,水流量怎大,散热器散热量增加,室内温度开始升高,保证室温处在设定的温度上。

(4)分水器、集水器:为了便于连接同乡各各环路的许多并联管道而设置的,也能起到一定程度的均压作用,有利于流量分配和调节、维修和操作。

流体输配管网基础知识复习

流体输配管网基础知识复习

1流体输配管网的组成:流体的源和汇,管道,末端装置(基本组成);动力装置,调节装置,其他附属设备。

2流体输配管网的基本功能: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,通过管道输送给汇。

3采暖热水管网组成:膨胀水箱(作用:①用来贮存冷热水系统水温上升时的膨胀水量,②在重力循环上供下回系统中有排气作用,③恒定水系统的压力。

在重力循环系统中应接在供水立管顶端;在机械循环系统中一般接在循环水泵入口前。

),排气装置(应设在系统各环路供水干管末端最高处),散热器温控阀,分水器集水器,换热器,阀门,换热装置。

4疏水器的作用①自动阻止蒸汽溢漏②迅速排走用热设备及管道中的凝水③能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。

疏水器用在蒸汽供热管网中,一般装在散热器或换热器后的凝结水管路上。

5常用水力计算方法:①假定流速法: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,得出需用动力(适用于动力未知的情况)②压损平均法: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段断面尺寸(动力设备型号已知或对分支管路进行压损平衡计算)③静压复得法:通过改变断面尺寸降低流速克服管道阻力维持所需要的管内静压(维持保证要求的风口风速)6并联管段的阻力平衡:①调整支管管径②阀门调节7均匀送风管道设计四项基本措施:①送风管断面积F和孔口面积f。

不变时,管道内静压会不断增大,可根据静压变化在孔口上设置不同阻体使孔口具有不同阻力②孔口面积f。

和u值不变时,可采用锥形送风改变送风管断面积,使管内静压保持不变③送风管断面积及孔口u值不变时,可根据管内静压变化改变孔口面积④增大送风断面积F减小孔口面积f。

,对于条缝送风当f。

/F《0.4时可近似认为分布均匀8垂直失调:在采暖建筑物内,同一竖向各层房间的室温不符合设计要求,出现上下层冷热不均匀的现象称为垂直失调。

流体输配管网复习要点

流体输配管网复习要点

流体输配管⽹复习要点⼀、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?2、同程式⽔系统和异程式⽔系统各有什么特点?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?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。

5、.减少排⽔管中终限流速的措施有哪些?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?7、简要分析管内流速取值对管⽹设计的影响。

8、蒸汽输配管⽹管内流动有什么特点?为什么要控制蒸汽在管内流动的流速?9、为什么离⼼式泵和⼤型风机⼤都采⽤后向叶型,⽽微型风机⼤都采⽤前向叶型?10、有些民⽤建筑中只有⼀根排废⽔管和⼀根排污⽔管,⽽没有专⽤通⽓管, 它是如何进⾏通⽓设计的?11、.空调凝结⽔管路系统的设计时应该注意什么?12、蒸汽管⽹的⽔⼒特征有哪些?13 、⽔封有何作⽤?如何保证⽔封不被破坏?14、⽔泵或风机并联时有什么特点?15、热⽔供热系统中,采⽤混合⽔泵直接连接⽅式的条件是什么?16、热⽔供热系统中,采⽤喷射泵直接连接⽅式的条件是什么?17、哪种叶型的风机容易过载?为什么?18、为什么在离⼼⽔泵中全都采⽤后向型叶轮?19、什么叫相似⼯况?20、什么叫稳定⼯况点?21、⼯程中为什么不采⽤增加转数来调节泵与风机的⼯况?⼆.填空题1.为防⽌⼄炔爆炸破坏管道,对⼄炔管道的管径极限规定为:⼯作压⼒0.007~0.15MPa 的中压⼄炔管道的内径不应超过( ); ⼯作压⼒0.15~2.5MPa 的⾼压⼄炔管道的内径不应超过( )。

2.供暖系统热⽤户与热⽔管⽹的连接⽅式可分为( )、( )。

3.供⽔管⽹经济⽐摩阻是( )、经济流速分别是民⽤建筑()、⽣产⼚房( )。

4.排⽔管道包括( )、( )、( )、埋地⼲管、排出管。

5.排⽔⽴管中⽔流流动有( )、( )、 ( )三种状态。

6、散热器⼊⼝处的蒸汽剩余压⼒,⼀般情况下,取为()Pa。

7、在等管径的管道中任意两点的测压管⽔头⾼度之差等于液体流过该两点之间的( )。

流体输配管网复习课

流体输配管网复习课

2、流体输配管网的基本原理
(1)质量平衡。节点处流量平衡。 (2)能量平衡。环路中动力与阻力平衡。
水力计算(管网设计):已知用户的流量需求和管 水力计算(管网设计) 已知用户的流量需求和管 网布置,要求通过合理选择管径、动力, 网布置,要求通过合理选择管径、动力,使管网在 设计流量下满足这两个基本规律。 设计流量下满足这两个基本规律。 水力工况分析:利用这两个基本规律, 水力工况分析:利用这两个基本规律,在已知管网 布置、管径、动力设备性能的条件下,求各管段、 布置、管径、动力设备性能的条件下,求各管段、 各用户的流量、阻力、管网的压力分布等,首要任 各用户的流量、阻力、管网的压力分布等, 务是求解流量分布。 务是求解流量分布。
• 冬季工况下,用户的设计流量、设备阻力 及管道直径等条件不变,如欲使用户S1和 S2的流量相等,阀门V2应比V1的阻力大还 是小?相差多少? • 将该管网转化为管网图如图4,请:(1) 建立该管网的基本关联矩阵;(2)选取生 成树;(3)建立基于所选生成树的独立回 路矩阵。(10分)
e3 V1 V4
流体输配管网
复习课
1、认识和了解流体输配管网
•1.1流体输配管网的基本功能与基本组成 流体输配管网的基本功能与基本组成 •基本功能
从“源”取得流体,通过管道输送,按照要 求将流量分配给用户的末端装置; 从末端装置处按照要求收集流体,通过管道, 将其输送到“汇”。
基本组成
•基本组成:末端装置 从管道中取得一定量的流体,或将一定量 的流体送入管道。如:排风罩、散热器、 送风口、燃气罩;卫生器具、配水龙头等。 •基本组成:管道 在“源”和“汇”之间,给流体流动以路 径,引导流体流动。
• 冬季工况下,热源的供水温度为60℃(ρ= 985.34kg/m3),回水温度为40℃ (ρ=992.24 kg/m3),分别计算用户S1和 S2与热源所形成的环路的重力循环作用力。

流体输配管网

流体输配管网

图1-9 烟囱效应示意图
1.2 无压流动基础—明渠均匀流
1.2.1 概述
明渠是一种具有自由表面水流的渠道。
按形成可分为:
天然明渠:如天然河道。
人工明渠:如人工渠道(输水渠、排水 渠等)、运河及未充满水
流的管道等。
按水流是否随时间变化分:
恒定流动
Hale Waihona Puke 非恒定流动按流线是否为平行线分:
均匀流动
非均匀流动
工程中明渠的计算常按明渠均匀流动处理 。
对于热水自然循环有:
P H by h( h g ) (1-21)
图 1-7热水采暖示意图
管内流体与管外流体存在的密度差所导致的流动,这一类存在两 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。
二是高温烟气流动,烟气密度一般也低于当地空气的密度。 对于恒定气流流动,其能量方程可表示为:
顺坡
平坡
逆坡
图1-11 渠道底坡类型
2 明渠均匀流的条件与特征 均匀流是一种渐变流的极限情况,即流线是绝对平行无弯曲的
流动。 明渠均匀流的水流具有如下特征: 断面平均流速沿程不变;水深也沿程不变;而且总能线即总水
头线,水面及渠底相互平行,也就是说,其总水头线坡度(水力坡
度)J ,测管水头线坡 度(水面坡度)J p 和渠 道底坡 i 彼此相等,
p1

12
2
( a
)(Z 2
Z1)

p2

22
2

pl12
p1 p2 是断面1、2的相对压强,专业上习惯称为静压。 12 22 习惯称为动压。
22
( a )(Z2 Z1)是容重差与高程差的乘积,称为位压,表

流体输配管网 期末复习重点

流体输配管网 期末复习重点
(1)开式管网的虚拟闭合 枝状管网的环路、 (2)枝状管网的环路、共用管路和独用管路
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

流体输配管网知识点整理

流体输配管网知识点整理

1、风管系统:排风系统,排除室内的污染空气;送风系统,将送风系统送入室内。

2、空调系统的两大基本功能:控制室内空气污染物浓度和热环境质量。

3、空气输配管网由送风管道、回风管道、新风管道和排风管道组成,常见的空调风系统有一次、二次回风系统、双风道系统、变风量系统等等。

4、管网配件风机是管网的动力装置;风阀是控制、调节机构,基本功能是截断或开通空气流通的管路,调节或分配管路流量;风口(新风口、排风口、送风口、回风口)的基本功能是将气体吸入或排除管网;为了分配或汇集气流分流或汇流三通、四通;为了连接管道和设备,或由于空间的限制等,设置变径变形管道;为了改变流量设置弯头等。

空气处理设备(表面换热器、喷水室、净化塔等)对空气进行净化处理和热湿处理。

5、燃气管网由分配管道、用户引入管和室内管道组成。

由压力级制不同分一级系统、二级系统、三级系统和多级系统。

6、冷热水管网系统按循环动力可分为重力(自然)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;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;按与大气接触情况可分为开式和闭式系统。

7、采暖空调冷热水管网装置由膨胀水箱(用来储存冷热水系统水温上升时的膨胀水量;重力系统上供下回式系统中还有排气作用,恒定水系统的压力)、排气装置(气塞影响循环)、散热器温控阀、分水器和集水器、过滤器、阀门、换热装置组成。

8、热水供热采用闭式或开式系统,区别在于热网中的循环水是否取出使用。

连接方式有直接和间接连接。

具体课本P159、各类阀门。

截止阀关闭严密性较好,阀体长,介质流动阻力大。

闸阀与截止阀相反。

他们主要起开闭管路作用。

调节性能不好,不适于用来调节流量。

蝶阀阀体长度小,流动阻力小,调节性能稍由于截止阀和闸阀。

止回阀防止管道或设备中介质倒流。

10、流体输配管网的基本功能是将从源取得的流体,通过管道输送,按照流量要求,分配给个末端装置(用户);或者按流量要求从各末端装置收集流体,通过管道输送到源。

《流体输配管》知识点

《流体输配管》知识点

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。

流体输配管网期末复习知识点

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。

流体输配管网知识点

流体输配管网知识点

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、由于室外气象条件变化或室内情况变化,维持室内热环境要求的冷、热量随之变化,空调系统有两种适应这一变化的基本方法。

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、储配站有三个功能: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。

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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。

21、建筑给水管网的基本类型
(1)直接给水管网(最简单、经济)
(2)设水箱的给水管网
(3)设水泵的给水管网
(4)设水泵和水箱的给水管网
(5)气压给水管网
(6)分区给水管网
(7)分质给水管网
22、自动喷水灭火系统:湿式自动喷水灭火系统,喷头常闭,管网中充满有压水。

干式自动喷水灭火系统,喷头常闭,管网中平时不冲水,充有有压空气或氮气。

预作用喷水灭火系统,喷头常闭,管网中平时不充水,无压。

23、延迟器安装于报警阀与水力警铃(或压力开关)之间,30s水流时间,防止误报。

根据热水供热管网设置循环网的方式不同,有全循环、半循环、无循环热水供应方式之分。

消防水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应储存有10分钟的消防用水量。

高压消防给水系统不论是否分区,均不需设置水箱,由室外高压管网直接供水。

24、蒸汽管网内,蒸汽状态参数变化大,往往伴随相态变化。

25、气穴现象:气泡随流体进入叶轮中压力升高区域时,气泡突然被四周水压压破,流体因惯性以高速冲向气泡中心,在气泡闭合区内产生强烈的局部水锤现象,此时气泡冲破的炸裂噪声。

26、气蚀现象:当流体为水时,由于水和蜂窝表面间歇接触之下,蜂窝的侧壁与底之间产生电位差,引起电化腐蚀,使裂缝加宽。

最后几条裂缝互相贯穿,达到完全蚀坏的程度,泵叶片进口端产生的效应。

27、为了避免发生气穴和气蚀现象的发生,必须保证水泵内压力最低点的压力Pk高于工作温度对应的饱和蒸汽压力
28、按照蒸汽压力的大小,蒸汽采暖分为三类:
(1)供汽的表压力高于70kpa时,称为高压蒸汽采暖;
(2)等于或低于70kpa时,称为低压蒸汽采暖;
(3)当系统中的压力低于大气压力时,称为真空蒸汽采暖。

29、疏水器的基本功能:阻止蒸汽逸漏,迅速排走用热设备及管道中的凝水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。

疏水器前后均需设置阀门,用以截断检修用,疏水器前后应设置冲洗管和检查管。

30、凝结水回收系统按其是否与大气想通,可分为开式系统和闭式系统。

按水的相态分为单相流和两相流。

按驱使凝水流动的动力可分为重力回水和机械回水。

31、建筑内部排水系统的功能:将建筑内部人们在日常生活中和工业生产中使用过的水收集起来,及时排到室外。

按系统接纳的污废水类型不同分为:生活排水管网、工业废水排水管网、屋面雨水排除管网。

32、流体输配管网的基本功能: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(用户);或者按照流量要求从
各末端装置收集流体,通过管道输送到汇。

基本组成:
(1)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(2)源和汇:源向管道中输送流体,汇从管道接受流体
(3)管道:是源和汇与末端装置之间输送和分配流体的通道,为流动流体提供空间
(4)动力设备:为流体流动提供调节流量需要的动力。

分类:
(1)按管内流体的相态,分为单相流和多相流;
(2)按管网动力性质的不同,分为重力驱动管网和压力驱动管网;
(3)按管网内流体与外界环境之间的联系,分为开式管网和闭式管网。

(4)根据流程长短的差异,分为异程式管网和同程式管网;
(5)根据流动路径的确定性,分为枝状管网和环状管网。

33、(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

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