流体输配管网第8章资料

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流体输配管网(最牛逼的复习资料)

流体输配管网(最牛逼的复习资料)

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

流体输配管网
9
2、运行费用分析-空调 、 空调2
空调风系统:双风机系统送回风约 空调风系统:双风机系统送回风约1000Pa, , 占供冷量的10~ % 占供冷量的 ~20% 冷却塔: 冷却塔:占5% % 以上三部分占总供冷量的30~ %, %,运行 以上三部分占总供冷量的 ~50%,运行 费用必须认真考虑
10
4
输配网络
– 闭式系统:控制体对外只有能量交换,无质 闭式系统:控制体对外只有能量交换, 量交换。如热网、 量交换。如热网、冷冻水系统 – 开式系统:控制体对外既有能量又有质量交 开式系统: 换。如冷却水系统、空调风系统 如冷却水系统、
冷却塔 冷热源 空调箱 热力站 建筑物
开式输配系统, 开式输配系统 闭式输配系统 开式输配系统,风 闭式输配系统, 闭式输配系统,水
23
第6章 管网水力工况分析 章
1 2 3 4 管网系统水力特征 管网系统压力分布 调节阀 管网水力工况分析与调整

第7章 泵、风机与管网系统的匹配 章
1 管网系统中泵、风机的运行曲线与工作 管网系统中泵、 状态 2 泵、风机的工况调节 3 泵与风机的选用 4 泵与风机的安装位置
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第8章 流体输配管网的计算机分析 章
1 液体输配管网水力特征与水力计算 2 开式液体输配管网水力特征与水力计算
第4章 多相流管网水力特征与水力计算 章
1 液气两相流管网水力特征与水力计算 2 汽液两相流管网水力特征与水力计算 3 气-固两相流管网水力特征与水力计算
22
第5章泵与风机的理论基础 章泵与风机的理论基础
1 2 3 4 5 6 7 离心式泵与风机的基本结构 离心式泵与风机的工作原理及性能参数 离心式泵与风机的基本方程- 离心式泵与风机的基本方程-欧拉方程 泵与风机的损失与效率 性能曲线及叶形对性能曲线的影响 相似律与对比数 其他常用泵与风机

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。

(完整word版)流体输配管网期末复习知识点

(完整word版)流体输配管网期末复习知识点

(完整word版)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。

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。

流体输配管网培训资料

流体输配管网培训资料

B: 0.01MPa<P ≤0.2MPa
4)低压: P ≤0.01MPa
<城镇燃气设计规范>(GB50028-93)2002修订版
18
▪城市燃气输配系统的构成
气源、厂站、各种压力等级管道、监控装置和 计算中心。
城市燃气管网系统
一级系统 二级系统 三级系统 多级系统
19
低压一级系统
中压一级系统
20
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。
二.通风工程的风管系统分类 排风系统和送风系统
2
<流体输配管网>
3
<流体输配管网>
4
<流体输配管网>`
三.空调工程的主要任务
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;
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;
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
五.按与系统外界质量交换情况分为
开式系统 闭式系统
继续 29
<流体输配管网>
返回 30
<流体输配管网>
返回 31
1.2.1.2供暖空调冷热水管网装置 *一.膨胀水箱 1.作用: 储存膨胀水量,定压,排气。 2.连接: 自然循环和机械循环系统
返回 36
<流体输配管网>
1.供暖系统热用户与热水网路的连接
无混合装置的直接连接(a) 装水喷射器的直接连接(b) 装混合水泵的直接连接(c) 间接连接(d)
2.通风系统热用户与热水网路的连接(e) 3.热水供应热用户与热水网路的连接

《流体输配管网》课件

《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

流体力学讲义 第八章 管道不可压缩流体恒定流

流体力学讲义 第八章 管道不可压缩流体恒定流

第八章管道不可压缩流体恒定流有压管流是日常生活中最常见的输水方式,本章主要介绍了有压管流的水力特点,计算问题以及简单管道与串联、并联和管网的水力计算原理与应用。

概述一、概念有压管流(penstock):管道中流体在压力差作用下的流动称为有压管流。

有压恒定管流:管流的所有运动要素均不随时间变化的有压管流。

有压非恒定管流:管流的运动要素随时间变化的有压管流。

观看录像二、分类1.有压管道根据布置的不同,可分为:简单管路:是指管径、流速、流量沿程不变,且无分支的单线管道。

复杂管路:是指由两根以上管道所组成的管路系统。

2.按局部水头损失和流速水头之和在总水头损失中所占的比重,管道可分为长管:指管道中以沿程水头损失为主,局部水头损失和流速水头所占比重小于(5%-10%)的沿程水头损失,从而可予以忽略的管道。

短管:局部水头损失和流速水头不能忽略的、需要同时计算的管道。

三、有压管道水力计算的主要问题1.验算管道的输水能力:在给定作用水头、管线布置和断面尺寸的情况下,确定输送的流量。

2.确定水头:已知管线布置和必需输送的流量,确定相应的水头。

3.绘制测压管水头线和总水头线:确定了流量、作用水头和断面尺寸(或管线)后,计算沿管线各断面的压强、总比能,即绘制沿管线的测压管水头线和总水头线。

第一节简单管道的水力计算一、基本公式1.淹没出流图8-1中,列断面1-1与2-2的能量方程(4-15),图8-1令:且w1>>w, w2>>w,则有(8-1)说明:简单管道在淹没出流的情况下,其作用水头H0完全被消耗于克服管道由于沿程阻力、局部阻力所作负功所产生的水头损失上。

即:管道中的流速与流量为:(8-2)(8-3)式中:——管系流量系数,,它反映了沿程阻力和局部阻力对管道输水能力的影响。

H0——作用水头,指上、下游水位差加上游行进流速的流速水头。

——局部阻力系数,包含出口损失。

问题:图示两根完全相同的长管道,只是安装高度不同,两管道的流量关系为:A.Q1<Q2;B.Q1>Q2;C.Q1=Q2;D.不定。

流体输配管网教案设计

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。

流体输配管网第八章必考习题

流体输配管网第八章必考习题

第8章8-1.如图4所示流体输配管网图,各分支的阻抗为:S(1)=3.2,S(2)=3.3,S(3)=3.4,S(4)=0.2,S(5)=0.3,S(6)=0.4(单位:kg/m7)。

该管网图没有节点流量。

在分支③上设有机械动力,在其合理的工作流量范围,输出全压和流量的函数关系为: Pa。

试建立求解该管网的分支流量Q(Q1,Q2,…Q6)的方程组。

(1)写出基本关联矩阵B k,建立节点流量平衡方程组。

(2)选出管网图的最小阻抗生成树,写出独立回路矩阵C f,建立独立回路压力平衡方程组。

(3)将独立回路压力平衡方程组转化为只有余枝流量未知数的方程组。

(2分)解:(1)以节点4为参考节点,基本关联矩阵和节点流量平衡方程组为:;(2)最小阻抗生成树由分支4、5、6组成。

(3)首先将分支4、5、6的流量用分支1、2、3表示。

,代入独立回路压力平衡方程组即得。

8-2.如图为某流体输配管网图,所有分支的阻抗均已知。

各节点流量如下表。

(1)以节点V6为参考节点,写出该管网图的基本关联矩阵B k,和节点流量平衡方程组。

(2)以管段1、2为余枝,写出该管网图的独立回路矩阵Cf和独立回路压力平衡方程组。

解:以节点6为参考点的基本关联矩阵B k=节点流量平衡方程矩阵=(2)独立回路矩阵C f=节点压力平衡方程矩阵=写成方程的形式:将代入。

8-3.如下图所示的流体输配管网图,各管段的阻抗(单位:kg/m7)为:S(1)=5.2,S(2)=5.3,S(3)=1.2,S(4)=1.3,S(5)=1.4。

该管网图的1、4节点分别有节点流量,其大小方向如图示。

试建立求解管段流量Q(Q1,Q2, (5)的方程组。

(1)建立矩阵形式表示的节点流量平衡方程组。

(2)选出管网图的最小阻抗生成树,写出独立回路矩阵C f,建立矩阵形式的独立回路压力平衡方程组。

(3)将独立回路压力平衡方程组简化为只有余枝流量未知数的方程组。

解:(1)以节点4为参考节点,节点流量平衡方程组如下:(2)最小阻抗树由分支3、4、5组成。

流体输配管网第八章

流体输配管网第八章

将各交汇点与管段之间的连接关系用点和有向线段来表示, • 将各交汇点与管段之间的连接关系用点和有向线段来表示,
第 一 节 流 体 输 配 管 网 的 管 路 图 及 其 矩 阵 表 示

图的基本定义
节点:线段的端点或孤立的点 i称为节点 线段的端点 孤立的点n 称为节点 端点或 定义2. 定义 若一线段b 连接两个节点n 于其两个终端,则此线称为支路 支路:若一线段 k连接两个节点 i nj于其两个终端 则此线称为支路

节点
. 一无向线图,当且仅当它是连通的,而且没有维数为奇数的 一无向线图,当且仅当它是连通的,而且没有维数为奇数的
或恰好只有两个节点的维数为奇数 该连通图为欧拉路; 只有两个节点的维数为奇数时 或恰好只有两个节点的维数为奇数时,该连通图为欧拉路;而 所
第 一 节 流 体 输 配 管 网 的 管 路 图 及 其 矩 阵 表 示


流体输配管网的基础参数

节点流量
•按照用户流量在全部干管上均匀分配的假定来求出的沿线流量,只 按照用户流量在全部干管上均匀分配的假定来求出的沿线流量, 用户流量在全部干管上均匀分配的假定来求出的沿线流量 是一种简化的方法. 是一种简化的方法.但是由于每一管段的沿线流量还是沿管线变化 节点流量 不便于确定管径和水力计算,必须将沿线流量化成节点 的,不便于确定管径和水力计算,必须将沿线流量化成节点流量 在计算机管网计算时,要先计算出各节点的节点流量值. •在计算机管网计算时,要先计算出各节点的节点流量值

图的基本定义
定义6 定义6.
回路:长度为m而始端节点与终端节点相重合的通路称为长度为m的 始端节点与终端节点相重合的通路称为长度为 回路. 回路 对一有向线图的给定回路,常标定其 常标定其循环方向 对一有向线图的给定回路 常标定其循环方向, 顺时针或逆时针.

流体输配管网(516页完整课件)

流体输配管网(516页完整课件)
max
1.2.4
明渠均匀流水力计算的基本问题
明渠均匀流的水力计算,主要有以下三种 基本问题,现以最常用的梯形断面渠道为例分 述如下:
1. 验算渠道的输水能力 这类问题主要是对已成渠道进行校核性的 水力计算,特别是验算其输水能力问题。
2. 决定渠道底坡 设计渠道底坡时,一般已知土壤或护面材 料、设计流量以及断面的几何尺寸,即已知n、 qV和m、b、h0各量,求所需要的底坡i。
图1-11 渠道底坡类型
1.2.1.2 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),测 管水头线坡度(水面坡度)和渠道底坡彼此相 等(图1-13),亦即 J Jp i
静压和位压相加,称为势压,以 ps 表示。 势压与管中水流的测压管水头相对应。 静压和动压之和,称为全压,以 pq表示。 静压,动压和位压三项之和以 p at 表示,称 为总压,与管中水流的总水头线相对应。
p at p
2
2
( a )(Z 2 Z 1 )
存在位压时,总压等于位压加全压。位压 为零时,总压就等于全压。 位压( a )(Z 2 Z1)实际上就表示了管内 外流体存在密度差时所具有的附加压头。
图1-4 环路划分
1.1.1.2 环状管网 1、Hardy-Cross方法 环状管网是指管道通过串联与并联的组合 存在一个以上闭合环路的管道系统(管网)。
图1-3
计算程序如下: ①将管网分成若干环路如图1-4上分成Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ三个闭合环路。按节点流量平衡确定流量,选取 限定流速,定出管径D。 ②按照上面规定的流量与损失在环路中的正负 值,求出每一环路的总损失。 ③根据上面给定的流量,若计算出来的不为零, 则每段管路应加校正流量,而与此相适应的阻力损 失修正值为。 ④用同样的程序,计算出第二次校正后的流量, 第三次校正后的流量……,直至满足工程精度要求 为止。

《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。

(完整版)流体输配管网(第1~5章)

(完整版)流体输配管网(第1~5章)
38
第1章课后要求
✓完成习题:1-1、1-6 ✓仔细阅读并理解教材内容 ✓阅读参考书
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第2章 气体管流水力特征与水力计算
主要内容
气体管流 的水力特征
水力计算的基 本原理和方法
气体输配管 网水力计算
40
2.1 气体管流水力特征
➢ 气体重力管流水力特征 ➢ 气体压力管流水力特征 ➢ 压力和重力综合作用下气体管流水力特征
4
教材与参考书(续)
《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003 《城市热力网设计规范》 CJJ34-2002 《城市燃气设计规范 》 GB50028-93(2002年版) 《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003 《工业金属管道设计规范》 GB50316-2000 《暖通空调》 《给水排水》 《煤气与热力》
在管网不同位置的流体种类及占主导地位的流体?
18
1.1.5 气力物料输送管网
▪管网示意图
19
▪ 该管网的特点
• 气固两相流,固体颗粒是 流动的阻碍 • 输送距离有限
风速要求高,流动阻力大,风机的压力要求大。
20
1.1.6 热水供热管网系统
▪管网 示例:
21
▪该管网的特点:上下级管网的连接
✓一级管网-集中供热管网(外网) ✓二级管网-用户采暖管网(内网) ✓两级管网之间的连接方式: (a)直接连接 (b)装喷射泵直接连接 (c)装混合水泵直接连接 (d)装换热器间接连接 ……
1-热源 2-膨胀水箱 3-散热器 4-管道
空调冷冻水系统能否依靠自然循环?
16
1.1.4 蒸汽采暖管网
▪管网示意图
1-热源(蒸汽锅炉) 2-疏水器 3-散热器 4-管道

《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》PPT课件

《流体输配管网》PPT课件
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
五.按与系统外界质量交换情况分为
开式系统 闭式系统
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继续 29
<流体输配管网>
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返回 30
<流体输配管网>
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返回 31
1.2.1.2供暖空调冷热水管网装置 *一.膨胀水箱 1.作用: 储存膨胀水量,定压,排气。 2.连接: 自然循环和机械循环系统
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。
二.通风工程的风管系统分类 排风系统和送风系统
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<流体输配管网>`
三.空调工程的主要任务
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;
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;
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<流体输配管网>
1.2.2热水集中供热管网型式与装置 1.2.2.1热水集中供热管网型式 一.枝状管网: 二.环状管网: 1.2.2.2热水集中供热管网用户连接方式与装置 一.闭式热水集中供热管网,用户连接方式 二.开式热水集中供热管网
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<流体输配管网>
精选ppt
三级管网系统
1-长输管线;2-城市燃气分配站;3-郊区高压管 道;4-储气罐站;5-高压管网;6-高中压调压室; 7-中压管网; 8-中低压调压室;9-低压管网;
10-煤气厂
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(
l
4Rs 2 Ai 2
i
i
kg m7
sMi
(
l
4Rs
2 Ai 2 i
i
(kg m)-1
S=f (l,d,k,ζ,)
8.1.2管网特性曲线的影响因素
Pst反映了环境因素对流动的影响。包括重力 作用力、环境与管网交界面的压力。其值 的大小决定了管网特性曲线起点在纵坐标 上的位置。
8.1.3管网系统对泵、风机性能的影响
1
1 2
S S1 2 S2 2
3)枝状管网,可经过逐次简化为一个管路。
SⅠ
SⅡ
SⅢ
SM
SN
V
A
B
C
1
S1
A
2
S2
B
3
S3
C
m
Sm M
n Sn
N
(3)枝状管网的阻力特性 2
P SL2
(4)管网特性曲线
工程背景:

通风空调气体管网
机械循环采暖管网
室外供热管网
1
空调冷冻水管网
空调冷却水管网
离心式风机
弯钩接口
鼓风断面 出口断面
排气管道
100%效应管道长度
计算100%的效应管道长度:如果风速是12.5m/s以下取2.5倍管径为长度,那么风速每增加5m/s, 长度增加1倍管径。
例: 风速为25m/s,取5倍管径为100%效应管道长度。若管道为方型,边长分别为 a,b .当量 直径可按 d=(4ab/pi)0.5计算。
o
P2
2
Z2 P1
1
Z1
o
Pe (P2 gZ2 ) (P1 gZ1) P Pst P Pst SL2
Pst反映了环境因素对流动的影响。
(4)管网特性曲线
(4)管网特性曲线
8.1.2管网特性曲线的影响因素
影响管网特性曲线形状的决定因素是阻抗S 。 S值越大,曲线越陡 。
sLi
压力恢复
鼓风断面面积
出口断面面积
0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
无管道
0%
P P R-S S T-U V-W -
12%效应管长25%效应管长 50%效应管长 100%效应管长
50%
80%
90 %
100%
系统效应曲线
R-S
U
W
-
R-S
U
W
-
S-T
U-V
W-X
-
U
W-X
-
-
U-W
X
(25)0.1 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 60 (2.5)(3)(3.5()4)(4.5) (5)(7.5)(10)(12.5)(15) (20)(25)(30) 风速-100fpm(m/s)
6.1.4 泵(风机) 在管网系统中的工作点
泵(或风机)的性能曲线
泵或风机在一定转速下,扬程H(全压P)、功率N、效率η随 流量Q变化的关系曲线。其中最重要的是H-Q(或P-Q)曲线, 它揭示了泵或风机的两个最重要、最有实用意义的参数— —扬程H (或全压P)与流量Q之间的关系。
流量减小,工况点自动 由C移向A。可见,A点 是稳定工况点。
8.1.2 泵(风机) 在管网系统中的工作点
非稳定工况 点
性能曲线是驼峰形的泵
(风机)。E点是不稳定
应通过工工况况分点。析当,泵使(泵风机)
(风机)
工受作到在干稳扰定时(工如作电压波 动量区)增!,大如方流向量偏由离E时点,向泵流
产品样本给出的某种类型、规格的泵、风机的性能曲线 (或性能参数表),是根据某种标准实验状态下测试得到 的数据整理绘制而成的。在实际使用中,工作流体的密度、 转速等参数可能与试验时不一致,此时可根据相似律换算 出新的流体密度、转速等条件下泵与风机的性能曲线。
由于泵(风机)是在特定管网中工作,其出入口与管网的 连接状况一般与性能试验时不一致,将导致泵(风机)的 性能发生改变(一般会下降),这称为 “系统效应”。
H
H f (Q)
H-Q
P f (Q)
C N-Q N C
ηC
η-Q
QC
Q
8.1.4 泵(风机) 在管网系统中的工作点
泵(风机) 在管网中工作,其总工工况作点流量即为管网
的总流量,泵(风机)所提供的能量与管网中流体 流动所需的能量相等。
H f (Q) H st SQ2
将泵(风机) 的实际H-Q性能曲线与其所在管网系统 的管网特性曲线,用相同的比例尺、相同的单位绘 在同一直角坐标图上,两条曲线的交点,即为该泵 (风机)在该管网系统中的工作状态点,或称运行 工况点,如图中的A点。
(1)入口系统效应
管道长度
R
(a)圆形弯管
(b) 方形弯管
(c) 进口风箱
(1)入口系统效应
(2)出口系统效应-系统效应管段长度
从风机出口不规 则的速度分布, 到管道内气流速 度规则分布的截 面之间的长度, 称之为效应管道 长度;为避免能 量损失,不应在 此长度内安装形 状突变的管件或 设备。
i
2
l
4Rs
i
L 2
A i
Si L2i
(2) 枝状管网的简化
1)管段串联
P12 P1 P2 S12 S1 S2
L1 L2
2)管路“水力并联”
两个管路构成的回路(或虚拟回路)中,重力作 用与输入的全压动力均为零,则它们处于“水力 并联”地位,其阻力相等。
P1 P2 L L1 L2
-
-
W-X
-
-
-
-
-
-
-
(2)出口系统效应-出口连接弯管
系统效应参数,压力损失-in.wg(Pa)
(2)出口系统效应-系统效应曲线
(1250)5.0 (1000)4.0
P Q
(750)3.0 R
(500)2.0
S
T
(250)1.0
U
(200)0.8
(150)0.6
V
(100)0.4
W
X (50)0.2
第8章 泵、风机与管网系统的匹配
8.1 泵、风机在管网系统中的工作状态点 8.2 泵、风机的工况调节 8.3 泵、风机的安装位置 8.4 泵、风机的选用
8.1泵、风机在管网系统中的工作状态点
8.1.1管网特性曲线 1.枝状管网的阻力特性 (1)管段的阻力特性
Pi
l
4Rs
i
vi2
2
8.1.4 泵(风机) 在管网系统中的工作点
工况点的解析解法
H f (Q) c0 c1Q c2Q2 H st SQ2
工况点上,泵、风机的工作流量即为管 网中通过的流量,提供的压头与管网在 该流量下流动所需的压头相一致。
8.1.2 泵(风机) 在管网系统中的工作点
稳定工况 点
稳定工况
泵(风机)的流量QB小 于管路的流量QA时,其 压头HB大于管路的阻力 HA,多余的能量将使流 体加速,流量加大,工 况点将自动由B移向A。 反之,如泵(风机)在C 点工作,流量QC大于管 路流量QA,其压头小于 管路阻力,则流体减速,
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