流体输配管网期末复习知识点

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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。

流体输配管网复习资料

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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。

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流体输配管网复习资料重力循环系统与特点:重力循环系统靠水的密度差进行循环, 重力循环系统装置简单,运行时无噪声,不消耗电能。

但其循环动力小,管径大,作用范围受限,通常只在单幢建筑中采用。

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,维持所需要的管内静压。

通风管道常用此法保证要求的风口风速。

离心水泵和风机的安装角:离心水泵和风机的安装角是相对速度w 与圆周速度u 反向延长线的夹角。

调节阀的流量特性:是指流体介质流过调节阀的相对流量与调节阀的相对开度之间的关系,即Q/Q max =f (l/l max )。

机械循环系统与特点:机械循环系统靠机械(水泵)能进行循环(1分)。

机械循环要消耗电能、水泵运行有噪声,但循环动力大(1分)。

大而复杂的管网,多采用机械循环(1分)。

流速当量直径:假设某一圆形风管中与矩形风管中的空气流速相等(1分),并且两者的单位长度摩擦阻力也相等(1分),则该圆风管的直径就称为此矩形风管的流速当量直径(1分)。

)(b a ab D v +=/2比转数:标明不同类型泵与风机其主要性能参数流量、压力转速之间的综合特性(3分)。

n s =nQ 1/2/(P/ρ)3/4(p158)流量当量直径:假设某一圆形风管中与矩形风管中的空气流量相等,并且两者的单位长度摩擦阻力也相等,则该圆风管的直径就称为此矩形风管的流量当量直径。

25.0625.0/3.1)()(b a ab D L +=压损平均法:是流体管网的一种水力计算方法,它的特点是将已知总作用压头,按管道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。

泵的气蚀:泵中最低压力P k如果降低到被吸液体工作温度下的饱和蒸汽压力(汽化压力)P v时,泵壳内即发生气穴和气蚀现象。

气体管网的动静转换原理:即在某一管流断面,其动压与静压之和为一定数,如其静压增长,则动压必等量减少;反之,静压减少,动压必等量增长,所以亦称之为动静转换原理。

流体输配管网期末考试复习题及参考答案-高起本

流体输配管网期末考试复习题及参考答案-高起本

《流体输配管网》复习题一、填空题1、燃气储配站有三个功能:、和。

2、供热管网主干线水力计算时,采用的平均比摩阻越大,需要的管径越,运行费用越,水力稳定性越。

3、热水供暖系统水压曲线的位置,取决于和。

4、泵或风机的最佳工作区一般为的区域。

5、最不利环路应选最大的环路。

6、空调水系统冷冻水泵全部采用变速泵,两种压差控制方式中的方法更加节能。

7、通风空调空气输送管网,沿流动方向风道内的全压,静压。

8、在建筑排水系统中,随着排水流量的不断增加,立管中水流状态依次经历、. 、等三种流动状态。

9、离心式的泵或风机的损失主要有、、和. 。

10、离心式泵与风机的损失大致可分为:、、、. 等,其中引起泵与风机扬程和全压的降低,引起泵与风机流量的减少,和则引起耗功增多。

11、泵的入口与管网系统的连接有三个基本要求:、、。

12、离心式风机的出口安装角β2是前向型叶片,β2是后向型叶片。

13、切削叶轮调节的第一切削定律的性能关系为:,,. ,泵与风机性能调节的另两种主要调节方式是:、。

14、举出管网系统的三种定压式:、、气体定压。

二、选择题1、异程式热水采暖系统的水平失调是有下列哪个原因造成的?A、热压作用B、自然循环作用压力不同C、并联环路的阻力相差较大D、散热器在立管中的连接方式不同2、机械循环热水采暖系统的重力循环作用压力与下列哪个因素无关?A、供回水温度B、供回水密度C、散热器距热源的距离D、系统作用半径3、当外网的静压线低于用户的充水高度时,用户与外网可考虑下列哪种连接方式?A、直接连接B、间接连接C、直接连接,回水管设加压泵D、加混合水泵的直接连接4、某热水供热系统有5个采暖热用户,若关闭其中任何一个用户,下列哪个说法是错误的?A、其他四个用户流量按同一比例变化B、其他四个用户流量均增加C、系统的总阻力增大,总流量减小D、其他四个用户的室温均升高5、热水供热系统某用户阀门关闭后,该用户处供回水管的资用压差的情况如何?A、减小B、增大C、等于零D、不变6、当空调冷冻水系统中某阀门关小时,循环水泵的工作点在性能曲线图中的情况如何?A、向左上方移动B、向右下方移动C、不变D、向左下方移动7、如图所示,某空调冷冻水系统为异程式,共连接5个相同的空气处理机组,每个机。

流体输配管网知识点整理

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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。

流体输配管网复习重点资料

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排水横管与立管连接处的立管内设置挡板;(4)将排水立管内壁作成有螺旋线导流突起;(5)排水立管轴
线与横支管轴线错开半个管径连接;(6)一般建筑采用形成水舌面积小两侧气孔面积大的斜三通或异径三通。
离心式泵与风机的工作原理是什么?主要性能参数有哪些?
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
答:若水泵内部压力最低值低于被输送液体工作温度下的气化压力,则会发生气蚀现象,使水泵损坏。水泵的安
装位置距吸水面的高度对水泵内部的压力有直接影响,为避免发生气蚀现象,需要考虑水泵的安装高度,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,且应保证一定的富裕值。对于有些轴流泵,或管
网系统输送的是温度较高的液体(例如供热管网、锅炉给水和蒸汽管网的凝结水等管网系统),对应温度下的液体
A.7.5
B.15
C.38.7
D.1500
5、如下图所示,设h1=3.2m,h2=h3=3.0m,供回水温度95/70℃,Q1=700W,Q2=600W,Q3=800W,相应供回水密度为961.92kg/m3,977.81kg/m3,则第三层与底层循环环路的作用压差为(b)。
A.498.8Pa
B.935.3Pa
运行,都满足相似律”这种说法显然是错误的,“同一台泵或风机在同一个转速下运转时,各工况(即一条性能曲
线上的多个点)满足相似律”的说法也不正确。因为一条性能曲线上的多个工况点之间无法达到流量系数相等,即
叶片入口速度三角形不相似,流动过程不相似。
为什么要考虑水泵的安装高度?什么情况下,必须使泵装设在吸水池水面以下?
排水管网,如:洗练盆、大/小便器等各类卫生器具排水接管上安装的存水弯(水封)。此外,空调末

流体输配管网期末考试复习题及参考答案-高起本

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《流体输配管网》复习题一、填空题1、燃气储配站有三个功能:、和。

2、供热管网主干线水力计算时,采用的平均比摩阻越大,需要的管径越,运行费用越,水力稳定性越。

3、热水供暖系统水压曲线的位置,取决于和。

4、泵或风机的最佳工作区一般为的区域。

5、最不利环路应选最大的环路。

6、空调水系统冷冻水泵全部采用变速泵,两种压差控制方式中的方法更加节能。

7、通风空调空气输送管网,沿流动方向风道内的全压,静压。

8、在建筑排水系统中,随着排水流量的不断增加,立管中水流状态依次经历、. 、等三种流动状态。

9、离心式的泵或风机的损失主要有、、和. 。

10、离心式泵与风机的损失大致可分为:、、、. 等,其中引起泵与风机扬程和全压的降低,引起泵与风机流量的减少,和则引起耗功增多。

11、泵的入口与管网系统的连接有三个基本要求:、、。

12、离心式风机的出口安装角β2是前向型叶片,β2是后向型叶片。

13、切削叶轮调节的第一切削定律的性能关系为:,,. ,泵与风机性能调节的另两种主要调节方式是:、。

14、举出管网系统的三种定压式:、、气体定压。

二、选择题1、异程式热水采暖系统的水平失调是有下列哪个原因造成的?A、热压作用B、自然循环作用压力不同C、并联环路的阻力相差较大D、散热器在立管中的连接方式不同2、机械循环热水采暖系统的重力循环作用压力与下列哪个因素无关?A、供回水温度B、供回水密度C、散热器距热源的距离D、系统作用半径3、当外网的静压线低于用户的充水高度时,用户与外网可考虑下列哪种连接方式?A、直接连接B、间接连接C、直接连接,回水管设加压泵D、加混合水泵的直接连接4、某热水供热系统有5个采暖热用户,若关闭其中任何一个用户,下列哪个说法是错误的?A、其他四个用户流量按同一比例变化B、其他四个用户流量均增加C、系统的总阻力增大,总流量减小D、其他四个用户的室温均升高5、热水供热系统某用户阀门关闭后,该用户处供回水管的资用压差的情况如何?A、减小B、增大C、等于零D、不变6、当空调冷冻水系统中某阀门关小时,循环水泵的工作点在性能曲线图中的情况如何?A、向左上方移动B、向右下方移动C、不变D、向左下方移动7、如图所示,某空调冷冻水系统为异程式,共连接5个相同的空气处理机组,每个机组的流量均为80m³/h、计算压力损失均为80kPa(包括连接主干管前的入口管段,但不包括平衡阀的阻力),冷源设备内部至最远机组的供回水干管及平衡阀的阻力损失为200kPa,系统的总阻抗为多少?单位为Pa/(m³/h)²A、1.75×10-³B、2.73C、1.75D、2.73×10-³8、热水供热系统主干线的总长度为1000m,平均比摩阻为60Pa/m,局部损失与沿程损失的估算比值为0.3,热用户的作用压差为2m,求热用户的水力稳定度。

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。

流体输配管网期末复习总结

流体输配管网期末复习总结

1.阀门调节,阀权度。

表示调节阀全开时阀前后压差与管道总压差的比值,称为阀权度。

2.管网开式闭式系统闭式水系统不与大气相接触,但需在系统最高点设置排气阀,另外还需在适当位置设膨胀水箱。

水泵不需克服系统静水压头,耗电较小。

因此,采暖空调冷热水管网普遍采用闭式系统。

3膨胀水箱 P11膨胀水箱的作用是用来储存膨胀水量、排气、定压。

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;在机械循环系统中,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。

此点因而也称为定压点。

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。

该点与定压点之间应保持1.5---3m 的距离。

这样可让少量热水能缓慢地通过循环管和膨胀管流过水箱,以防水箱里的水冻结;同时,冬季运行的膨胀水箱应考虑保温。

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。

膨胀水箱的容积,可按下式计算确定:Cp V t V ⨯∆=max α p V :膨胀水箱的有效容积,Lα:水的体积膨胀系数,C L ︒=/0006.0αc V :系统内的水流量,Lmax t ∆:考虑系统内水受热和冷却时水温的最大波动值,一般以C ︒20水温算起。

4.常用的水力计算方法:假定流速法、压损平均法、静压复得法。

5.垂直失调原因:在双管网系统中,由于各层散热器与锅炉的高差不同,上层作用压力大,下层压力小,若管道、散热器尺寸一样,则上层散热器的流量会显著大于下层。

即使进入和流出各层散热器的供、回水温度相同(不考虑管路沿途冷却的影响),由于流量分配不均,必然要出现上冷下热的现象。

定义在采暖建筑物内,同一竖向的各层房间的室温不符合设计要求,出现上、下层冷热不均的现象,通常称作系统垂直失调。

双管系统的垂直失调,是由于各层所在环路的循环作用动力不同而引起的;楼层数越多,最上层和最下层的作用动力差值越大,垂直失调就越严重。

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)。

流体输配管网复习参考

流体输配管网复习参考

(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
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
ti t g
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j j i
N
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室内采暖管道水力计算
需要用到经济比摩阻,对采暖系统一般取60~120Pa/m (假定流速法); 由 以上可计算出最不利环路总阻力损失,而后进行平衡 计算,要求最不利环路与各并联环路相对差额≤±15% 机械循环室内采暖管网的资用压力往往比较大,此时,按资 用压力计算得出的最不利环路的平均比摩阻较大,按此选 用管径,造成管内流速高、噪音大,且其他环路难于平衡。 故一般按控制比摩阻60~120Pa/m进行计算,剩余压力靠 入口减压装置消耗。
第三章 液体输配管网水力特征与水力计算
3.1.1.1重力循环液体管网的工作 原理和作用压力 小结: P2 gH 2 h g 在双管系统中,由于各层散热器与锅炉的高差不同,形 成上层作用压力大,下层压力小的现象。容易使流量分 配不均,出现上热下冷的现象。 在同一竖向的各层房间出现上、下层冷热不匀的现象, 使室温不符合设计要求的温度,而通常称作系统垂直失 调。 垂直失调是由于通过各层的循环作用压力不同而出现的; 层数越多,上下层的作用压力差值越大,垂直失调就会 越严重。

流体输配管网总复习

流体输配管网总复习

流体输配管网总复习★题目类型✓ 填空✓ 选择✓ 名词解释✓ 简答✓ 综合题(计算、画图、分析)Ch1类型与装置2.总结归纳:✓系统的基本组成-----末端装置、源或汇、管道、(阀门仪表等附件、动力装置).✓功能-----输送、分配、汇集。

✓动力-----重力、源的压力、机械动力.。

✓阻力-----沿程阻力、局部阻力、不同相态物质的相对运动。

✓类型划分:单相多相、重力压力、开式闭式、枝状环状、同程异程▲水力相关----水力相关指上下级管网之间的压力、速度相互影响。

-▲热力相关----热力相关指不同级管网温度等热力参数相互影响。

注意:水力无关的管网“热力相关”。

课后习题:3、4、51-3 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所示。

一个具体的流体输配管网不一定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。

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另一方向供应流体,因而事故影响范围小,管网可靠性比枝状管网高。

流体输配管网复习知识点

流体输配管网复习知识点

此流体输配管网答案仅供参考一、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∆=maxVctVp∙5、.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 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

流体输配管网复习重点

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 期末复习资料

流体输配管网 期末复习资料

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:在单位时间内通过泵的流体(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》复习题及答案A1

《流体输配管网》复习题及答案A1

一.26. 什么是风机的喘振现象?如何有效防止喘振现象的发生?答:当风机在非稳定工作区运行时,出现一会儿由风机输出流体,一会儿流体由管网中向风机内部倒流的现象,专业中称之为“喘振”。

当风机的性能曲线呈驼峰形状,峰值左侧较陡,运行工况点离峰值较远时,易发生喘振。

喘振的防治方法有:①应尽量避免设备在非稳定区工作;②采用旁通或放空法。

当用户需要小流量而使设备工况点移至非稳定区时,可通过在设备出口设置的旁通管(风系统可设放空阀门),让设备在较大流量下的稳定工作区运行,而将需要的流量送入工作区。

此法最简单,但最不经济;③增速节流法。

此法为通过提高风机的转数并配合进口节流措施而改变风机的性能曲线,使之工作状态点进入稳定工作区来避免喘振。

二.(填空题(每空2分,共30分)1.流体管网应包括(管道系统)、(动力系统)、( 调节装置)、(末端装置)及保证管网正常工作的其他附属装置。

2.要保证流体流动过程力学相似必须同时满足(几何相似)、(运动相似)、(动力相似)。

3.流体流动阻力有两种:摩擦阻力也称沿程阻力,及局部阻力。

其中(沿程)阻力随水力半径的增大而(减少)。

4.当各环路的(重力作用相等)时,并联管段的总阻抗S b与各并联管段的阻抗S I有如下关系inib SS11∑==5.管道中某点的测压管水头高度,就是该点的距基准面的位置高度与该点的(测压管水柱高度)之和。

6.膨胀水箱的膨胀管,在重力循环中应接在(供水总立管的顶端);在机械循环系统中,一般接在(循环水泵吸入口)。

7.常用的风机有离心风机、(轴流风机)、斜流风机、(惯流风机)。

三.简答题(每题8分,共40分)1.简述流体输配管网水力计算的主要目的。

答:根据要求的流量分配,确定管网的各管段管径和阻力,(4分)求得管网特性曲线,为匹配管网动力设备准备好条件。

(4分)2.现场测得水泵得扬程和流量低于厂家给出的样本性能,能否断定该水泵为不合格产品?为什么?答:不能断定该水泵为不合格产品。

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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。

该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。

(2):类型:直接给水管网、设水箱的给水管网、设水泵的给水管网、设水泵和水箱的给水管网、气压给水管网、分区给水管网、分质给水管网。

1.9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的要求,且应储存有室内10min的消防用水量。

1.10高层建筑液体输配管网特点:(1)高层建筑热水管网特点:可采用竖向分区的供水方式,尽管冷、热水分区相同,混合龙头出冷水压力大、热水压力小。

(2)高层建筑采暖空调冷热水管网特点:当循环水泵在官网底部时,水泵出口处是官网压力的最高点。

在水泵启动的瞬间,管内流动尚未形成,此时,水泵出口处压力等于管网静水压力和水泵全压之和。

所以,承压能力富裕不足的冷、热源不宜连接在水泵出口处,而宜在水泵入口处。

1.11疏水器的作用于功能: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。

1.12减压阀:减压阀通过调节阀孔大小,对蒸汽进行节流而达到减压目的,并能自动地将阀后压力维持在一定范围内。

1.13凝结水管网的类型:非满管流的凝结水回收系统、两相流的凝结水回收系统、重力式满管流凝结水回收系统、闭式余压凝结水回收系统、闭式满管凝结水回收系统、加压回水系统。

1.14建筑排水管网的类型:生活排水管网、工业废水排水管网、屋面雨水排除管网。

1.15流体输配管网的分类:单项流与多项流管网、重力驱动和压力驱动管网(重力驱动管网的关键特点额动力不是某个或几个局部位置输出的,而是延程形成的)、开示和闭式管网、枝状与环状管网、异程式与同程式管网。

重力驱动管网的关键点是:动力不是在摸个或几个局部位置输入的,而是沿程形成的。

1.16流体输配管网之间的连接方式:直接连接(水力相关,热力相关),间接连接(无水力相关但热力相关)第二章气体管网水力特征与水利计算2.1流体输配管网水力计算和常用方法有假定流速法、压损平均法和静压复得法。

假定流速法适用于动力未知的情况。

2.1比摩阻:Rm 管道单位长度的摩擦阻力。

(Pa/m)Rm=242vRρλ⨯R管道半径,λ摩擦阻力系数。

2.2通风空调管道中,气流大多属于紊流光滑区到粗糙区之间的过渡区。

2.3当量直径:就是与矩形风管有相通单位长度摩擦阻力的圆形风管直径,它有流速当量直径(矩形风管的,Dv=2ab/(a+b))和流量当量直径。

2.4利用当量直径求矩形风管的阻力,必须注意其对应关系,采用流速当量直径时,必须用矩形风管中的流速去查出阻力;采用流量则用流量去查出阻力。

用两种方法求出的阻力应该是相同的。

2.5并联管路阻力平衡的方法:调整支管管径,阀门调节。

在并联环路中,各层散热器的进出水温度是相同的,但循环作用动力相差很大,越在下层,作用动力越小;而在串联环路中,各层散热器循环作用动力是同一个,单进出口水温不相同,越在下层,进水温度越低。

2.6均匀送风管道设计:对于断面不变的矩形送排风管,采用条缝形风口送排风时,风口上的速度分布如图。

在送风管上,从始端到末端管内流量不断减小,动压相应下降,静压增大,使条缝口出口流速不断增大;在排风管上,则是相反,因管内静压不断下降,管内外压差增大,条缝口入口流速不断增大。

第三章液体管网水力特征与水利计算3.1室内热水采暖管网、空调冷冻水管网和给水管网流动几乎都处于紊流过渡区,室外管网大多处于阻力平方区。

3.2液体管网水力计算的主要任务:1已知流量和压力求管径;2已知流量管径求压力;3已知流量求管径和压力;4已知管径和管段压降求流量3.3室内热水供热管网水力计算的主要任务与室内管网相同:1按已知的热媒流量,确定管径,计算压力损失。

2按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失。

3按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中流量。

第四章多项流管网水力特征与水利计算4.1水封:建筑内部排水管内气压波动,会使有毒有害气体进入房间,影响室内环境卫生,直接危害人体健康。

水封是利用一定高度的静水压力来抵抗排水管内气体进入室内的措施。

水封设在卫生器具、空调机集水盘以及地面等的排水口下,通常用存水弯来实施。

水封损失原因:自虹吸损失、诱导虹吸损失、静态损失4.2横管内水流状态:污水由竖直下落进入横管后,横管中的水流状态可分为急流段,水跃及跃后段、逐渐衰减段。

急流段水流速度大,水较浅,冲刷能力强。

急流段末端由于管壁阻力使流速减小,水深增加形成水跃。

在水流继续向前运动中,由于管壁阻力,能量逐渐减小,趋于均匀流。

4.3排水立管水流特点:断续的非均匀流、水汽两相流、管内压力变化。

4.4排水立管中水流流动状态:附壁螺旋流、水膜流、水塞流。

4.5确保立管内通水能力和防止水封破坏是建筑内部排水系统中的两个最重要的问题。

两问题都与立管内压力有关4.6在进行低压蒸汽供暖系统管路的水力计算时同样先从最不利的管段开始。

进行最不利管路的水力计算是,通常采用压损平均法。

4.7蒸汽供暖系统水平失调具有自调性和周期性的特点。

4.8水平管内的气固两相流将呈现哪些状态:1悬浮流2底密流3疏密流4停滞流5部分流6柱塞流4.9两相流的阻力特征:c点是个临界状态点,此时颗粒群处于完全悬浮状态,阻力最小。

临界状态的流速称为临界流速。

蒸汽供暖系统水力失调具有自调性和周期性的特点。

离心式泵与风机的性能参数:流量、泵的延程与风机的全压、功率(有效功率、轴功率)、效率(有效功率和轴功率之比)、转速。

第五章泵与风机的理论基础5.1叶片出口角大于90°的叫做前向叶片,等于90°的叫做径向叶片,小于90°的叫做后向叶片。

5.2离心式泵与风机的性能参数:1流量(m3/s)(m3/h),2泵的扬程(mH2O)和风机的全压(mmH2O),3功率(W,KW),4效率,5转速(r/min)5.3流体所获得的理论扬程H仅于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;流体所获得的理论扬程H与输送流体的种类无关。

5.4离心式泵和风机的损失大致可以分为:流动损失,泄露损失,轮阻损失和机械损失等。

其中流动损失引起泵与风机扬程和全压的降低,泄露损失引起泵与风机流量的减少,轮阻损失和机械损失则必然多耗功。

5.5离心式泵全部采用后向叶轮,在大行风机中,为增效减噪,也几乎都采用后向叶轮。

中小型风机,效率不是主要考虑因素,也有采用前向叶轮的,这是因为叶轮是前向叶型的风机,在相同的压头下,叶轮外径和外形可以做的很小。

5.6在相似条件下,两个泵与风机的比转数是相等的。

但是反过来,比转数相等的两泵与风机就不一定相似。

5.7泵与风机的比转数ns与流量的平方根成正比,与全压的3/4次方成反比,即比转数ns大,反应泵与风机的流量大,压力低;反之,比转数小,则流量小、压力高。

第六章泵、风机与管网系统的匹配6.1管网特定曲线影响因素:影响阻抗S值的参数有:摩擦阻力系数、管段长度l、直径d、局部阻力系数、流体密度6.2由于泵,风机进出口与官网系统的连接方式对泵,风机的性能特性产生的影响,导致泵(风机)性能下降被称为“系统效应”。

系统效应会导致内部能量损失发生变化,使泵和风机的性能下降。

6.3效应管道长度:自风机出口截面不规则的速度分布,到管道内气流速度规则分布的截面之间的管段长度。

6.4泵与风机并联的工作特点:各设备工作压头相同,总流量等于各台设备在该工作压头下的流量之和。

6.5泵与机串联的工作特点:通过各设备的流量相同,而总压头为个设备在该流量下的压头总和。

6.6改变管网特性曲线最常用的方法是改变管网中的阀门开启程度,从而改变管网的阻力特性(S),使管网特性曲线变陡或变缓,从而移动泵与风机的工况点达到调节流量的目的。

6.7在确定水泵安装位置时,实际汽蚀余量应大于必须汽蚀余量。

6.8对于吸水管路的基本要求有3点:1不漏气,2不积气,3不吸气。

6.9离心泵的性能,根据其流量—压头曲线特点的不同分为1平坦类(其流量变化较大时能保持基本恒定的压头),2驼峰类(流量自零增加,达到最高值开始下降,此类泵在一定条件下可能出现不稳定工作的现象,应使工作在驼峰右侧--稳定工作区),3陡降类(当泵的流量变化时,压头变化相对较大,可用于多台并联运行系统中)。

6.10泵与管网的连接:对于吸水管路的3个基本要求:1不漏气2不积气3不吸气6.11泵的综合性能图:将同型号不同规格泵的性能曲线,在高效区(max9.0ηη≥)的部分绘制在一张图上,形成某一类型泵的综合性能图。

图的上下边表示叶轮高效区的Q-H曲线,两侧边是等效率线。

第七章枝状管网水力工况分析与调节7.1动静压转换原理:通一断面,全压一定,静压减少,动压增加;静压增加,动压减少。

7.2常用的定压方式:高位水箱定压方式,补给水泵定压方式,气体定压,蒸汽定压方式。

7.3调节阀的理想流量特性:在调节阀前后压差一定的情况下,相对流量与相对开度的关系。

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