《精编》多相流管网水力特征与水力计算

上传人:tang****xu4 文档编号:133146195 上传时间:2020-05-24 格式:PPT 页数:40 大小:400.50KB
返回 下载 相关 举报
《精编》多相流管网水力特征与水力计算_第1页
第1页 / 共40页
《精编》多相流管网水力特征与水力计算_第2页
第2页 / 共40页
《精编》多相流管网水力特征与水力计算_第3页
第3页 / 共40页
《精编》多相流管网水力特征与水力计算_第4页
第4页 / 共40页
《精编》多相流管网水力特征与水力计算_第5页
第5页 / 共40页
点击查看更多>>
资源描述

《《精编》多相流管网水力特征与水力计算》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《精编》多相流管网水力特征与水力计算(40页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第4章多相流管网水力特征与水力计算 4 1液气两相流管网水力特征与水力计算 工程背景 建筑排水管网空调凝结水管网蒸汽供暖管网 4 1 1液气两相流管网水力特征 4 1 1 1建筑内部排水流动特点及水封 1 流动特点气 液 固均存在 固较少 视为液气两相流 水量 气压时变幅度大 流速随空间变化剧烈 横支管进入立管 流速激增 水汽混合 立管进入横总管 流速急降 水气分离 2 水封 水封水封位置水封高度水封破坏 4 1 1 2横管内水流状态 1 能量 2 状态 图4 1 1横管内水流状态示意图1 水膜状高速水流 2 气体 3 管内压力 1 横支管内压力变化2 横干管内压力变化更为剧烈 特别注意对建筑

2、下部几层横支管的影响 要与横干管保持一定的垂直距离 4 1 1 3立管中水流状态 排水立管上接各层排水横支管 下接横干管或排出管 立管内水流呈竖直下落流动状态 水流能量转换和管内压力变化剧烈 1 排水立管水流特点1 断续的非均匀流2 水气两相流3 管内压力变化 图4 1 3排水管内压力分布示意图 2 排水立管中水流流动状态1 附壁螺旋流排水量较小 立管中心气流仍旧正常 气压较稳定 这种状态历时很短 2 水膜流有一定厚度的带有横向隔膜的附壁环状流 随水流下降流速的增加 水膜所受管壁摩擦力增加 当水膜受向上的管壁摩擦力与重力达到平衡时 下降速度和厚度不再发生变化 这时的流速叫终限流速 vt 从横支

3、管水流入口至终限流速形成处的高度叫终限长度 lt 横向隔膜不稳定 形成与破坏交替进行 在水膜流阶段 立管内气压有波动 但其变化不会破坏水封 3 水塞流随排水量继续增加 水膜厚度不断增加 隔膜下部压力不能冲破水膜 最后形成较稳定的水塞 水塞向下运动 管内气体压力波动剧烈 水封破坏 整个排水系统不能正常使用 这3个阶段流动状态的形成与管径和排水量有关 也就是与水流充满立管断面的大小有关 排水立管内的水流状态应为水膜流 实验表明 在设有专用通气立管的排水系统中 3 水膜流运动的力学分析 水膜区以水为主的水气两相流 忽略气 气核区以气为主的气水两相流 忽略水 经分析推导 得出 4 1 1 4排水管在水

4、膜流时的通水能力 4 1 1 5影响立管内压力波动的因素及防止措施 1 影响排水立管内部压力的因素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两个最重要的问题 这两个问题都与立管内压力有关 最大负压 2 稳定立管压力增大通水能力的措施 减小终限流速减小水舌阻力系数K 4 1 2建筑排水管网的水力计算 4 1 2 1横管的水力计算1 设计规定 1 充满度 2 自净流速 3 管道坡度 4 最小管径 2 横管水力计算方法 对于横干管和连接多个卫生用水器具的横支管 应逐段计算各管段的排水设计秒流量 通过水力计算来确定各管段的管径和坡度 建筑内部横向管道按明渠均匀流公式计算 水力计算表见 建筑给

5、水排水工程 第四版 附录6 1和6 2 4 1 2 2立管水力计算 排水立管按通气方式分为普通伸顶通气 专用通气立管通气 特制配件伸顶通气和无通气四种情况 四种情况的排水立管最大允许通水能力见表4 1 9 设计时先计算立管的设计秒流量 然后查表4 1 9确定管径 4 1 2 3通气管道计算 按工程实际情况 查取有关手册 参考资料确定 自学 例4 1 参考书 建筑给水排水工程 第四版 4 1 3空调凝结水管路系统的设计 各种空调设备 例如风机盘管机组 柜式空调机 新风机组 组合式空调箱等 在运行过程中产生凝结水 较之建筑排水管网 凝结水管网内的流动稳定性要好得多 气压波动很小 设计要点 管材 坡

6、度 水封 通气 保温 冲洗的可能性 通常 可以根据机组的冷负荷Q kW 按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径 Q 7kW时 DN 20mmQ 7 1 17 6kW时 DN 25mmQ 17 7 100kW时 DN 32mmQ 101 176kW时 DN 40mmQ 177 598kW时 DN 50mmQ 599 1055kW时 DN 80mmQ 1056 1512kW时 DN100mmQ 1513 12462kW时 DN 125mQ 12462kW时 DN 150mm 4 2汽液两相流管网水力特征与水力计算 4 2 1汽液两相流管网水力特征与保障正常流动的技术措施汽 液相的相互转变 蒸汽 凝水

7、 凝结水 二次汽化 形成流动阻碍 水击产生及防止蒸汽管路中的凝水不能顺利排走 遇到阻碍 在高速下 20m s 与管壁 管件撞击 尽量汽 水同向流 逆向流时采用低流速 及时排除凝水 系统引入和排除空气停止运行时 引入空气以排除凝水 开始运行 排除空气 凝结水回收重力回水余压回水机械回水二次蒸汽利用 4 2 2室内低压蒸汽供暖管网水力计算 1 蒸汽管路资用动力锅炉出口 或建筑物采暖管网入口 蒸汽压力 密度 常数 计算方法压损平均法 平均比摩阻 P0一般取2000Pa Pg较大时 Rm可能很大 可能导致流速过大 这时 控制比摩阻 100Pa m 计算次序最不利管路 其他管路流速限制汽水同向 30m

8、s汽水逆向 20m s实际采用更低 蒸汽供暖管网的 周期性 和 自调节性 原因 疏水器的作用 2 凝水管路 干凝水管路非满管流 按负担的热负荷查表确定管径 前提 坡度0 005 湿凝水管路按负担的热负荷查表确定管径 计算表参考 供热工程 第三版 4 2 3室内高压蒸汽供暖管网水力计算 1 蒸汽管道 压损平均法 假定流速法汽 水同向流动时 80m s汽 水逆向流动时 60m s推荐采用15 40m s 小管径取低值 限制平均比摩阻法高压蒸汽供暖的干管的总压降不应超过凝水干管总压降的1 2 1 5倍 2 凝水管道 散热设备 疏水器非满管流的 保证坡降I 0 005 查表选用管径 疏水器以后 余压回

9、水 在室外凝水管网中介绍 计算公式 同室外供热管网 注意 密度变化 采用图表计算要注意修正 密度 粗糙度 4 2 4室外蒸汽管网的水力计算 4 2 5凝结水管网的水力计算方法 管段A B散热设备 疏水器 非满管流 前面已在 室内高压蒸汽供暖管网水力计算 中介绍 管段B C乳状混合物的两相流 要计算混合物的密度 按 4 2 13 4 2 14 1 疏水器 二次蒸发箱2 疏水器 凝结水箱 沿图中绿色管道路径 对于1 距离较短 按余压凝水管道计算表计算 修正 对于2 按室外热水管网水力计算表计算 修正 局部阻力按百分数估计 管段C D饱和凝水 按资用动力确定平均比摩阻 利用室外供热计算表确定管径 管

10、段D E凝水泵输送凝水 满管流 按流速1 2m s 用室外供热计算表确定管径并计算阻力 确定水泵所需扬程 注意修正 4 3气固两相流管网水力特征与水力计算 4 3 1气固两相流水力特征 1 物料的沉降速度和悬浮速度 粉状物料与粒状物料 根据不同的雷诺数 可得不同的计算公式 若气体处于静止状态 则vf是颗粒的沉降速度 若颗粒处于悬浮状态 则vf是使颗粒处于悬浮状态的竖直向上的气流速度 称为颗粒的悬浮速度 2 气固两相流中物料的运动状态 竖直管道中 要使物料悬浮 所需速度比理论悬浮速度大得多 水平管中 气流速度不是使物料悬浮的直接动力 所需速度更大 输料管内气固两相流的运动状态 随气流速度和料气比

11、的不同而改变 分别呈悬浮流 底密流 疏密流 停滞流 部分流 柱塞流状态 3 气固两相流的阻力特征 c点是临界状态点 此时颗粒群刚处于完全悬浮状态 阻力最小 临界状态的流速称为临界流速 图4 3 3两相流阻力与流速的关系 4 气固两相流管网的主要参数 1 料气比 单位时间内通过管道的物料量与空气量的比值 根据经验 一般低压吸送式系统 1 1 4 低压送式系统 1 1 10 循环式系统 1 1左右 高真空吸送式系统 1 20 70 2 输送风速 可以按悬浮速度的某一倍数来定 一般取2 4 4 0倍 对大密度粘结性物料取5 10倍 输送风速也可按临界风速来定 例如砂子等粒状物料 其输送风速为临界风速的1 2 2 0倍 通常参考经验数据 如表4 3 1 3 物料速度和速比 气流必须用一部分能量使物料颗粒悬浮 然后再推动颗粒运动 因此 物料速度v1小于输送风速v 物料速度与输送风速之比称为速比 4 3 2气固两相流管网水力计算 两相流的阻力看作是单相气流的阻力与物料颗粒引起的附加阻力之和 分别计算 1 喉管或吸嘴的阻力2 物料的加速阻力3 物料的悬浮阻力4 物料的提升阻力5 管道的摩擦阻力6 弯管阻力7 分离器阻力8 其他部件的阻力

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号