流体输配管网第三版重要课后知识题及答案解析

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1、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:各类管网的流动介质不同; 管网具体型式、布置方式等不同; 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。说明随着课程的进一步深入,还可以总结其它异同点,如: 相同点:各类管网中工质的流动都遵循流动能量方程; 各类管网水力计算思路基本相同;各类管网特性曲线都可以表示成 P二SQ2+Pst ; 各类管网中流动阻力之和都等于动力之和,等等。 不同点:不同管网中介质的流速不同; 不同管网中水力计算的具体要求和方法可能

2、不同; 不同管网系统用计算机分析时其基础数据输入不同,等等。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

3、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。1-6 按以下方面对建筑环境与设备工程领域的流体输配管网进行分类。对每种类型的管网, 给出一个在工程中应用的实例。(1) 管内流动的介质;(2) 动力的性质;(3) 管内流体与管外环境的关系;(4) 管道中流体流动方向的确定性;(5) 上下级管网之间的水力相关性。答:流体输配管网分类如下表:问题编号类型及工程应用例子(1) 按流

4、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 开式管网:建筑排水管网境的关系闭式管网:热水采暖管网(4)按管内流体流向的确枝状管网:空调送风管网定性环状管网:城市中压燃气环状管网(5)按上下级管网的水力直接连接管网:直接采用城市区域锅炉房的热水采暖管网,如相关性图 1-3-4 , a,b,d,e,f间接连接管网:采用换热器加热热水的采暖管网,如图1-3-4,c,g,h.2-2

5、如图 2-1-1是某地下工程中设备的放置情况,热表示设备为发热物体,冷表示设备为常温物体。为什么热设备的热量和地下室内污浊气体不能较好地散出地下室?如何改进以利于地下室的散热和污浊气体的消除?图2-1-1 图2-1-2答:该图可视为一 U 型管模型。因为两侧竖井内空气温度都受热源影响,密度差很小,不能很好地依靠位压形成流动,热设备的热量和污浊气体也不易排出地下室。改进的方法有多 种:(1)将冷、热设备分别放置于两端竖井旁,使竖井内空气形成较明显的密度差,如图 2-1-2;(2)在原冷物体间再另掘一通风竖井,如图 2-1-3;(3)在不改变原设备位置和另 增竖井的前提下,采用机械通风方式,强制竖

6、井内空气流动,带走地下室内余热和污浊气体, 如图 2-1-4。2-3 如图 2-2,图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,形成循环。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,空气流动方向反向, 冷空气从下通风口流入,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 如图 2-3是某高层建筑卫生间通风示意图。试分析冬夏季机械动力和热压之间的作用 关系。答:冬季室外空气温度低于通风井内空气温

7、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条件。怎样实现这些条件答:根据教材推导式(2-3-21占二3伽臥如 g式中瓦送风口计算送风量,m3/h 严送风口流量系数;兀一一送风口孔口面积, m2严送风管内静压,Pa; Q 送风密度,kg/m3。从该表达式可以看出,要实 现均匀送风,可以有以下多种方式:(1)保持送风管断面积F和各送风口面积兀不变,调整各送风口流量系数何使之适应的变化,维持不变;(2 )保持送风各送

8、风口面积兀和各送风口流量系数戶不变,调整送风管的面积F,使管内 静压巴基本不变,维持召不变;(3 )保持送风管的面积F和各送风口流量系数対不变,根据管内静压戸了的变化,调整各 送风口孔口面积兀,维持厶不变;(4 )增大送风管面积F,使管内静压戸$增大,同时减小送风口孔口面积兀,二者的综合 效果是维持不变。实际应用中,要实现均匀送风,通常采用以上第(2)中种方式,即保持了各送风口的同一 规格和形式(有利于美观和调节),又可以节省送风管的耗材。此时实现均匀送风的条件就 是保证各送风口面积兀、送风口流量系数戸、送风口处管内静压戸;均相等。要实现这些条 件,除了满足采用同种规格的送风口以外,在送风管的

9、设计上还需要满足一定的数量关系, 即任意两送风口之间动压的减少等于该两送风口之间的流动阻力,此时两送风口出管内静压 刈相等。3-1计算例题3-1中各散热器所在环路的作用压力tg=95C, tgx=85X, tg2=80弋, tn=70弋。题3-1解:双管制:第一层:P1=gh1(ph-pg)=9.8x3x(977.81-961.92)=467.2Pa第二层:AP2二gh2(ph-pg)=9.8x6x(977.81-961.92)=934.3Pa第三层:AP3二gh3(Ph-pg)=9.8x8.5x(977.81-961.92) = 1323.6Pa单管制:APh二ghsgtgHghzgz-tg

10、J+ghJPh-Pgzpg&SBxeGSa-gGia)+9.8x6x(971.83-968.65)+9.8x3x(977.81-971.83)=923.4Pa4- 11 物料的“沉降速度”、“悬浮速度”、“输送风速”这三个概念有何区别与联系? 答:物料颗粒在重力作用下,竖直向下加速运动。同时受到气体竖直向上的阻力,随着预粒 与气体相对速度增加竖直向上的阻力增加,最终阻力与重力平衡,这对物料与气体的相对运 动速度Vt,若气体处于静止状态,则vt是颗粒的沉降速度,若颗粒处于悬浮状态,vt是使 颗粒处于悬浮状态的竖直向上的气流速度,称悬浮速度。气固两相流中的气流速度称为输送 风速。输送风速足够大,使

11、物料悬浮输送,是输送风速使物料产生沉降速度和悬浮速度,沉 降速度和悬浮速度宏观上在水平风管中与输送风速垂直,在垂直风管中与输送风速平行。为 了保证正常输送,输送风速大于沉降或悬浮速度,一般输送风速为悬浮速度的2.44.0倍, 对大密度粘结性物料甚至取510倍。4- 12 简述气固两相流的阻力特征和阻力计算的基本方法。 答:气固两相流中,既有物料颗粒的运动,又存在颗粒与气体间的速度差,阻力要比单相气 流的阻力大,对于两相流在流速较小时阻力随流速增大而增大,随着流速增大,颗粒过渡到 悬浮运动,总阻力随流速增大而减小,流速再增大,颗粒完全悬浮,均匀分布于某个风管, 阻力与单排气流相似,随流速增大而增

12、大。气固两相流的阻力还受物料特性的影响,物料密 度大。粘性大时,摩擦作用和悬浮速度大,阻力也大,颗粒分布不均匀时颗粒间速度差异大, 互相碰撞机会多,因而阻力也大。阻力计算的基本方法把两相流和单相流的运动形成看作相 同,物料流看作特殊的流体,利用单相流体的阻力公式计算,因此两相流的阻力可以看作单 相流体阻力与物料颗粒引起的附加阻力之和。在阻力构成上,气固两相流须考虑喉管或吸嘴 的阻力、加速阻力、物料的悬浮阻力、物料的提升阻力、管道的摩擦阻力、弯管阻力、设备 局部阻力等多项因素,各项阻力都有相应的计算参数和公式。气固两相流阻力计算一般可确 定输送风速、料气比、输送管径及动力设备。4- 13 气固两

13、相流水平管道内,物料依靠什么力悬浮?竖直管道呢?答:气固两相水平管道内,物料依靠以下几个作用力悬浮:(1)紊流气流垂直方向分速度产生的力;(2)管底颗粒上下的气流速不同产生静压差而形成的力;(3)颗粒转运动时与周围的环流速度迭加形成速度差在颗粒上下引起静压差产生的引力;(4)因颗粒形状不规则引起空气作用力垂直分力;(5)颗粒之间或颗粒与管壁之间碰撞时受到的垂直分力。竖 直管道内,物料依靠与气流存在相对速度而产生的向上的阻力悬浮。4-14气力输送管道中,水平管道与竖直管道哪个需要的输送风速大?为什么? 答:输送风速指气固两相流管中的气流速度,气力输送管道中,水平管道比竖直管道需要的 送风速大,因

14、为在垂直管道中,气流速度与物料速度方向一致,只要气流速度稍大于悬浮速 度,就可输送,而在水平管道中,物料悬浮来自紊流分速度,静压差等多种因素,悬浮速度 与输送风速垂直,为保证物料处于悬浮流而正常输送,要有比悬浮速度大得多的输送风速, 才能使物料颗料完全悬浮,因此水平管输送风速大。4-15 什么是料气比?料气比的大小对哪些方向有影响?怎样确定料气比? 答:料气比是单位时间内通过管道的物料量与空气量的比值,也称料气流浓度,料气比的大 小关系到系统工作的经济性、可靠性的输料量较大小。料气比大,所需送风量小,因而管道 设备小动力消耗少,在相同的输送风量下输料量大,所以在保证正常运行的前提下,力求达 到

15、较高的料气比。料气比的确定,受到输送经济性、可靠性(管道堵塞)和气源压力的限制, 一般根据经验确定。低压吸送式系统,料气比=110,循环式系统P=1左右,高真空吸送 式系统p=2070。物料性能好,管道平直,喉管阻力小时,可采用较高的料气比,反之取 用较低值。5- 1 离心式泵与风机的基本结构由哪几部分组成?每部分的基本功能是什么?答:(1)离 心式风机的基本结构组成及其基本功能:1)叶轮。一般由前盘、中(后)盘、叶片、轴盘 组成,其基本功能是吸入流体,对流体加压并改变流体流动方向。2)机壳。由涡壳、进风口和风舌等部件组成。蜗壳的作用是收集从叶轮出来的气体,并引 导到蜗壳的出口,经过出风口把气

16、体输送到管道中或排到大气中去。进风口又称集风器,它 保证气流能均匀地充满叶轮进口,使气流流动损失最小。3)进气箱。进气箱一般只使用在大型的或双吸的离心式风机上,其主要作用是使轴承装于 风机的机壳外边,便于安装与检修,对改善锅炉引风机的轴承工作条件更为有利。对进风口 直接装有弯管的风机,在进风口前装上进气箱,能减少因气流不均匀进入叶轮产生的流动损 失。4)前导器。一般在大型离心式风机或要求特性能调节的风机的进风口或进风口的流道 内装置前导器。改变前导器叶片的角度,能扩大风机性能、使用范围和提高调节的经济性。 大型风机或要求性能调节风机用,扩大风机性能,使用范围和提高调节的经济性。(2)离 心式水泵的基本结构组成

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