5.4 管路的水力计算解析
c
1 200 1 0.03 0.5 2 0.25 0.12 0.4
1 Q c A 2 gH 0.2417 0.42 2 9.8 10 4 0.4254 m2 / s
例2 水箱供水,l=20m,d=40mm,λ =0.03 ,总 局部水头损失系数为 15。求流量Q=2.75L/s时的作 用水头H。
0 H 0 00
v
2 2 2
2g
hw
水头损失为所有局部水头损失和沿程水头损失之和。
2 2 l v v hf hj 2 2 d 2g 2g
12 12
hw
12
2 l v2 H 2 d 2g
短管水力计算的问题
例1 已知短管l=200m,d=400mm,H=10m,相同 的两个弯头局部水头损失系数为0.25,闸门全开的 局部水头损失系数为 0.12 ,沿程阻力系数 λ =0.03 ,求闸门全开时通过管道的流量Q。
先计算流量系数 解:
c
1 l 1 d 0.2417
1 l d 1 l d 2 gH
管中流速v
流量系数c
,流量Q c A 2 gH
自由出流 c
1 l 1 进口 +2 折角 d
Q c A 2 gH
c
1 l 进口 +2 折角 + 出口 d
虹吸管有着极其广泛的应用。如为减少挖方而跨越高地 铺设的管道,给水建筑中的虹吸泄水管,泄出油车中石油 产品的管道及在农田水利工程中都有普遍的应用。
凡部分管道轴线高于上游供水自由水面的管道都叫做虹
吸管。 为保证虹吸管能通过设计流量,工程上一般限制管中最 大允许的真空度为[hv]=7~8.5m。
[例1] 如图所示虹吸管,通过虹吸作用将左侧水流引向下游。 已知虹吸管管径d=100mm,H1=2.5m,H2=3.7m,l1=5m,l2=5m。 管道沿程损失因素λ=0.025,进口设有滤网,其局部损失因 素ζe=8,弯头阻力因素ζb=0.15。试求: (1) 通过虹吸管流量; (2) 计算虹吸管最高处A点的真空度。
(2)管道最高点A处的真空度为最大,在1—1段面和管 道A断面之间建立伯努利方程,并仍以左侧水面为零基准 面,有
pa pA v2 l1 v 2 H1 ( H1 H 2 ) ( 进 b ) g g 2g d 2g pa p A l1 v 2 H 2 (1 进 b ) g d 2g pv pa p A 5.93m g g
如图,虹吸管越过山丘输水。虹吸管 l=lAB+lBC=20+30=50m,d=200mm。两水池水位差 H=1.2m,已知沿程阻力系数λ =0.03,局部水头 损失系数:进口ζ e=0.5 ,出口ζ s=1.0 ,弯头1的 ζ 1 =0.2。弯头2、3的ζ 2 = ζ 3 =0.4,弯头ζ 4 =0.3,B点高出上游水面4.5m,试求流经虹吸管的 流量Q和虹吸管顶点B的真空度。
l / d 1000
短管的水力计算
短管是指沿程水头损失和局部水头损失均不 可忽略不计的管路,一般l/d<1000。(局部损 失大于总水头损失的5%)
短管的水力计算可分为自由出流和通过1-1和2-2断面形心的水平面为基准面,对水池中渐 变流断面1-1及管道出口断面2-2列能量方程:
解: 有压管出流相当于短管淹没出流问题。
Q A 2 gH
l 1 2 3 4 d 代入已知数据,化简得:
5
Q
1
1 2 2 gH d 4
d 0.7089 d 0.3718 0 用试算法得: d 1.018 m
取标准值:
d 1m
虹吸管的计算
淹没出流
Q c A 2 gH
淹没出流的流量系数与自由出流的流量系数 虽计算公式不同,但同一个管路系统的计算结果 相等。 虽然流量系数相等,但Q值却不等。因为它们 的作用水头不同,自由出流近似的等于出口断面 中心与上游水位之间的高差,不受下游水位变化 的影响;而淹没出流的作用水头则是上下游的水 位差,受下游水位的升高而减小,故淹没出流的 流量小于自由出流的流量。
取 2 1,则 v2 1 l 1 d 1 l 1 d 2 gH
其中,c
是流量系数。
Q c A 2 gH
短管淹没出流的基本公式
取上游断面1-1和下游断面2-2,以下游水池水面为基准面, 列能量方程:
H hw12
l v2 h f h j d 2g
解: v
Q d
2
2.75 10 3
2.188 m / s
4
4
0.04 2
2 v l H 1 d 2g 20 2.188 2 (1 0.03 15) 5.126 m 0.04 2 9.8
例 3 如 图 有 压 管 , l=50m, 上 下 游 水 位 差 3 m, λ =0.03 , 局部水头损失系数:进口 ζ 1=0.5 。第一 个转弯ζ 2 =0.71,第二个转弯ζ 3 =0.65,ζ 4 =1.0, 求流量Q=3m3/s时的设计管径d。
解(1)首先取两过流断面1—1和2—2,以右侧水面 为零基准面,在两断面之间建立伯努利方程,计算点 取在各断面的液面上,其压强均为大气压强,相对压 强为零
l v2 v2 H1 hw ( 进 b 出 ) d 2g 2g v 2.05m / s q 16.1103 m3 / s 16.1L / s
管路的水力计算
• 在生产或生活中输送流体的各种管路,如供热 管路、给水管路、通风除尘的送排风管路等, 都会遇到管路计算问题,即确定流量、水头损 失及管道的几何尺寸之间的相互关系,工程上 称之为管路的水力计算。
短管是指沿程损失和局部损失均不可忽略的管路, 一般l/d<1000。(局部损失大于总水头损失的 5%) 长管是指局部水头损失的总和与沿程水头损失相 比很小,计算时可以忽略不计的管路。
给水管网水力分析和计算.
回顾
管段压降方程(根据能量守恒定律)
管段两端节点水头之差等于该管段的压降:
HFi –HTi= hi
HFi——管段i的上端点水头; HTi——管段i的下端点水头; hi——管段i的压降; M——管段模型中的管段总数。
i-1,2,…,M
管网水力分析条件和目的:
1、已知条件: (1)管网布置:枝状管网、环状管网; (2)节点:节点流量、地面标高、服务压力; (3)管段:长度、管径、经济流速 、摩阻系数; 2、管网水力分析求解内容: (1)计算管段流量; (2)计算节点压力; (3)确定水泵流量、扬程; 3、管网水力分析目的——满足安全供水目标: (1)设计方案水力状态-流量、压力分布和变化; (2)管网事故、消防、转输流量工况校核。
(4)
[8]
( 5)
[9]
(6)
Q4
q8,h8
Q5
q9,h9
Q6
H 7 H 1 h1 H1 H 2 h2 H 2 H 3 h3 H 8 H 3 h4
H1 H 4 h5 H 2 H 5 h6 H 3 H 6 h7 H 4 H 5 h8 H 5 H 6 h9
枝状管网直接算法
1、管段流量:采用逆推法。 从树枝末端节点流量开始,用节点流量连续性方程, 向前逐一累加,每一管段下游所有节点流量的和即为 该管段的管段流量;
2、节点压力(水头):采用顺推法。 从已知压力节点出发,用管段能量方程求节点水头, 可立即解出。
例5.1 某城市树状给水管网系统如图所示,节点(1)处为水厂 清水池,向整个管网供水,管段[1]上设有泵站,其水力特性为: sp1=311.1(流量单位m3/s,水头单位m),he1=42.6m, n=1.852。根据清水池高程设计,节点(1)水头为H1=7.8m, 各节点流量、各管段长度与直径如图所示,各节点地面标高见表 5.1,试进行水力分析,计算各管段流量与流速、各节点水头与 自由水头。
5.4短管的水力计算
c c
1
l
d
(5 26)
c
1
1 l
d
c (5 21)
式(5.26)与式(5.21)相比较,其右侧在分母中少了代表 出口动能的修正系数1.0,但在∑z中却增加了代表出口损失 的局部阻力系数1.0。
可见,同一短管在自由出流和淹没出流的情况下,其流 量计算公式的形式及的数值均相同,但作用水头的计量基准 不同;
②扬程H 水泵供给单位重量液体的能量,或单位重量液体通
过水泵所获得的能量,常用单位是 米(m)水柱。
现分析扬程在管路系统中 的作用。如图,取吸水池 水面与水塔水面间列能量 方程
z1
p1
v12 2g
H
z2
p2
v22 2g
hw
上式为1、2两断面间有外界能量输入的总流能量方程。
z1
p1
v12 2g
H
2、计算管顶断面 2-2 的真空高度: 取上游河面 1-1,列断面 1-1 至 2-2 的水流的能量方程, 采用绝对压强
z1
p1abs
1v12
2g
z2
p2abs
2v22
2g
hw12
以1-1断面为基准,则z1=0,z2=hs。取α1=α2=1.0, 河面水位恒定,所以,
1v12 0,
2g
p1abd pa
H
l3
吸水管
z
ζ 2
2 l2
泵
0 hs l11 1 2
压水管
ζ 3
0
hwa ζ 1
图5.10
如水泵的吸水管及压水管,虹吸管,路基涵管等,管道 不太长,但局部变化较多的管道一般均按短管计算。
hw=∑hf+∑hj
5.4--管路的水力计算
解(1)首先取两过流断面1—1和2—2,以右侧水面 为零基准面,在两断面之间建立伯努利方程,计算点 取在各断面的液面上,其压强均为大气压强,相对压 强为零
H1
hw
l d
v2 2g
( 进
b
出)
v2 2g
v 2.05m / s
q 16.1103 m3 / s 16.1L / s
(2)管道最高点A处的真空度为最大,在1—1段面和管 道A断面之间建立伯努利方程,并仍以左侧水面为零基准 面,有
H hw12
hf
l
hj
d
v2 2g
管中流速v
1
2gH
l
d
流量系数c
1
l
d
,流量Q
c A
2gH
自由出流
c
1
1
l d
进口+2 折角
Q A 2gH cΒιβλιοθήκη 淹没出流c 1
l d
进口+2 折角+出口
Q A 2gH c
淹没出流的流量系数与自由出流的流量系数 虽计算公式不同,但同一个管路系统的计算结果 相等。
c
4
0.4254 m2 / s
例2 水箱供水,l=20m,d=40mm,λ=0.03 ,总
局部水头损失系数为15。求流量Q=2.75L/s时的作 用水头H。
解:
v
Q
d2
2.75 103
0.042
2.188m / s
4
4
H
1
l d
v2 2g
(1 0.03 20 15) 2.1882 5.126m
损失系数:进口ζe=0.5 ,出口ζs=1.0 ,弯头1的 ζ1 =0.2。弯头2、3的ζ2 = ζ3 =0.4,弯头ζ4 =0.3,B点高出上游水面4.5m,试求流经虹吸管的
第5章压力管路的水力计算
又对1管,有:
hf
2m1 m1
Q l 1
1
1
5m1
d1
(c)
由上(a)、(b)、(c)三式解出 n+1个未知数。
校核流态:由Q1 → V1 → Re1 → 定出流态(与假设相同时,Q1为所求) Q2 → V2→ Re2 → 定出流态(与假设相同时,Q2为所求) …… Qn → Vn→ Ren → 定出流态(与假设相同时,Qn为所求)
根据经验,合理经济流速的选择:油田内部或库内管线:1~2 m/s 外输管线:1~3 m/s
13
第5章 压力管路的水力计算
设计管径的步骤大致如下:
① 根据设计流量,在适宜的流速范围内选择几种不
同的管径;
② 按照所选管径算出实际流速;
③ 根据实际流速,管径及油品粘度计算雷诺数,确
定流态,进而计算水头损失;
1 3
(a)
2mn
Q d n
2m1
Q d 1
5mn n
5m1 1
m1 mn
l1 ln
1 n
∵ Q Q1 Q2 Qn
∴
Q 1 Q2 Q3 Qn
(b)
Q1
Q1 Q1
Q1
21
第5章 压力管路的水力计算
如果Q1求出来,则Q2、Q3、…、Qn即可得到。
?前两章介绍了流体流动的基本原理本章介绍这些原理在工程实际中的应用具体应用时常要参考设计和施工的经验对前面所学的公式作一些简化
China University of Petroleum
第5章 压力管路的水力计算
1
第5章 压力管路的水力计算
前两章介绍了流体流动的基本原理,本章介绍这些原理在工程实际中的应 用,具体应用时,常要参考设计和施工的经验,对前面所学的公式作一些 简化。
5.4 管路的水力计算解析
短管水力计算的问题
例1 已知短管l=200m,d=400mm,H=10m,相同 的两个弯头局部水头损失系数为0.25,闸门全开的 局部水头损失系数为 0.12 ,沿程阻力系数 λ =0.03 ,求闸门全开时通过管道的流量Q。
先计算流量系数 解:
c
1 l 1 d 0.2417
如图为一水塔向车间供水的简单管路系统。全长 L 2km, 水塔高度H b 20m,水塔处地面标高zb 110m, 用户要求自由水头H c 5m,车间地面标高 ? zc 100m, ? 设计流量Q 30 L / s ? , 试确定给水管道的直径D。
Hb
Z
b
g H=c
c
P
h-H
解: 有压管出流相当于短管淹没出流问题。
Q A 2 gH
l 1 2 3 4 d 代入已知数据,化简得:
5
Q
1
1 2 2 gH d 4
d 0.7089 d 0.3718 0 用试算法得: d 1.018 m
取标准值:
d 1m
虹吸管的计算
图 7—9 水泵装置系统
安装高度的确定
离心泵的安装高度,是指水泵的叶轮轴线与水池水面的高 差,以Hs表示。以水池水面为基准面,写出1—1和2—2断 面的能量方程。
p2 v 2 l v2 v2 v2 0 0 0 Hs 进 弯 g 2g d 2g 2g 2g
选水池1-1断面和管路出口断面 2-2,以通过2-2断面形心 的水平面为基准面列能量方程
H 00 00
2v2 2
2g
2
hf hj
长管局部水头损失和 2 v2 忽略不计
流体力学管路水力的计算
流体力学管路水力的计算一.问题提出为了实现在已知参数(总流量、粘度、管长、管径、粗糙度、总作用水头等)的情况下,能直接算出已知管路系统的基本流动参数(流速、分流量、损失因数、雷诺数、沿裎损失因数等)的目的,为此特别编写了简单管路系统流动参数计算的程序。
该程序能实现串联和并联管路系统流动参数的计算。
需要指明的是,由于本人编程能力有限,且为了能计算书上例题的管路系统,故第二类问题的串联管路系统有且仅有两个串联管子,其余均为三个管子串联或并联。
二.数学模型及算法1.算法首先,将已知参数的实际管路系统抽象简化为理想物理模型,并根据管路系统类型进行分类;然后,对其进行理论分析,计算出流动参数的计算方程;最后,通过编程实现对所求流动参数的计算。
2.数学模型(1)串联管路系统的第一类问题已知流过串联管路的流量,介质参数(),管路参数(),求所需要的总水头。
如下图:设为入口损失因数,对A、B两截面列伯努力方程有根据连续性方程的又由,由公式可以计算出,从而求出h。
(2)串联管路系统的第二类问题已知总水头h,介质参数(),管路参数(),求通过的流量如下图:设为入口损失因数,对A、B两截面列伯努力方程有根据连续性方程的由此可得又,,由公式可以计算出。
将算出的与所取得对比,若二者之差均满足所取得精度,则计算结束,否则令作为新的重新计算为止。
最终可得流量(3)并联管路系统的第一类问题已知两点间的压力降(即能量损失)h,介质参数(),管路参数(),求总流量如下图:先取const,(i=1,2,3,下同);由达西公式可求得所以由公式可以计算出,将算出的与所取得对比,若二者之差均满足所取得精度,则计算结束,否则令作为新的重新计算为止。
则(4)并联管路系统的第二类问题已知总流量,介质参数(),管路参数(),求各分支管路的流量及能量损失h如下图:根据经验,先取h=const;由此h值根据并联管路第一类问题计算出各分支管路的流量(i=1,2,3,下同);则蒋总流量按如下分配用计算出的流量,结合公式、,可以计算出,从而求出;若中任两个之差满足给定精度,则h为所求值,否则令h=,从头重新计算,直到满足精度为止。
管路、孔口和管嘴的水力计算
第二节 管路的水力计算
一、流动阻力及能量损失的两种形式 二、圆管的层流运动 三、沿程阻力系数 四、局部阻力系数 五、管路的水力计算
第三节 圆管中的层流流动
不可压缩流体在一半径为R的水平放置等截面圆 管中作定常层流运动,现在分析这一流动的有 关力学特征。
工程中也可取2000,即
层流: Re 2320 湍流: Re 2320
当过流断面是非圆断面时,
Re vR
或
Re vde
R是水力半径, de 是水力直径, de 4R
用R计算的临界雷诺数 Rec 580
层流: Re 580
湍流: Re 580
例1. 一等径圆管内径d=100mm,流通运动粘 度ν=1.306×10-6m2/s的水,求管中保持层流流 态的最大流量。
p
gh f
l
d
v 2
2
540Pa
第五节 局部水头损失
当水流流过流程中的阀门、弯头、扩散段、收缩段等 局部障碍时,具有粘性的水流将在这些障碍处脱离固 体表面产生耗能严重的旋涡,这是产生局部损失的主 要原因,另外,旋涡随主流下移也将引起下游一定范 围内水流机械能减少。
流动处于湍流水力光滑区
0.3164 Re0.25
0.0348
沿程水头损失
hf
l
d
v2 2g
1000 1.212 0.0348
0.2 19.6
12.99m油柱
例3. 有一镀锌铁管,l=40m,d=0.2m, △=0.15mm, 输送干空气,其密度ρ=1.2kg/m3,运动粘度ν=15.7× 10-6m2/s,测得风量Q=1700m3/h,气流的沿程损失为多 少?
排水管道纯公式水力计算
排水管道纯公式水力计算排水管道水力计算是指根据管道的水力特性和流体力学原理,计算管道内流体的速度、压力、流量等参数,以确定管道的水力性能。
下面将介绍一些常见的排水管道水力计算公式,并对其进行说明。
1.流量公式:流量是指单位时间内通过管道截面的液体体积。
流量公式可以用来计算流量,其表示为:Q=A*v式中,Q表示流量,单位为体积/时间;A表示管道截面积,单位为面积;v表示流速,单位为长度/时间。
该公式根据负责流量为截面面积与流速的乘积。
2.流速公式:流速是指单位时间内通过管道其中一点的液体线速度。
流速公式可以用来计算流速,其表示为:v=Q/A式中,v表示流速;Q表示流量;A表示管道截面积。
3.斯怀默公式:斯怀默公式用来计算管道中的流速,其表示为:v=C*R^(2/3)*S^(1/2)式中,v表示流速,单位为长度/时间;C为经验系数(一般根据实际情况取值);R表示液体在管道内运动的惯性系数;S表示液体在管道内运动的能量消耗系数。
4.伯努利方程:伯努利方程是描述流体在管道中运动的一种基本物理原理。
对于水力平衡的平稳流动有:z+(P/γ)+(v^2/2g)=常数式中,z表示位置高度;P表示压力;γ表示液体的比重;v表示流速;g表示重力加速度。
该方程表达了位置高度、压力和速度之间的关系。
5.里德伯格公式:里德伯格公式用来计算管道中的摩阻损失,其表示为:Hf=f*(L/D)*(v^2/2g)式中,Hf表示摩阻损失;f表示摩阻系数;L表示管道长度;D表示管道直径;v表示流速;g表示重力加速度。
以上是一些常见的排水管道水力计算公式,用于计算排水管道的流量、流速、摩阻损失等参数。
在实际应用中,还可以根据具体情况选择适用的公式进行计算。
需要注意的是,公式的使用需要考虑实际情况,并结合实际数据进行合理调整,以保证计算结果的准确性。
《管道的水力计算》课件
日常工作中需要注意管道流量、阻力和维护等问题,确保系统正常运行。
3 管道水力计算的应用前景
在工程建设、水资源管理和环境保护等领域具有广阔的应用前景。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
管道保养的注意事项
4
保养时需要注意使用正确的材料和方法, 遵守相关规定和标准。
维护工作的必要性
管道的维护可以保证管道系统的正常运 行和延长使用寿命。
管道的保养措施
保养包括防锈、防腐、除垢、消毒等措 施,可以延缓管道老化和减少故障。
总结
1 管道水力计算知识的重要性
掌握管道水力计算知识可以提高工作效率和减少系统故障。
《管道的水力计算》PPT 课件
# 管道的水力计算
管道流量的计算
1
流量的定义
流量是单位时间内通过管道的液体或气
流速与断面积的关系
2
体的体积。
流速是单位时间内通过断面的液体或气
体的体积,与断面积成反比。
3
流量计算公式
流量(Q)= 流速(V)× 断面积(A)
实际管道流量实例
4
通过实例计算管道流量,考虑测量误差 和流体性质变化。
泥沙径流的特点
泥沙径流是带有泥沙的水流,通过计算降雨量和土 壤侵蚀来估算泥沙径流。
泥沙径流计算公式
泥沙径流(Qs)= 雨量(P)× 土壤侵蚀量(E)
径流计算实例
通过实例计算管道的径流,考虑降雨强度和土壤类 型。
管道的维护与保养
1
管道维护的注意事项
2
维护时需要注意安全、定期检查和清洁、
修复漏水等问题。
管道阻力的计算
阻力的定义
阻力是管道内液体或气体流动时受到的阻碍力。
管路水力计算
一、管路水力计算的基本原理1、一般管段中水的质量流量G,kg/h,为已知;根据G查询热水采暖系统管道水力计算表,查表确定比摩阻R后,该管段的沿程压力损失Py=Rl就可以确定出来;局部压力损失按下式计算1Σξ--------表示管段的局部阻力系数之和,查表可知;可求得各个管段的总压力损失22、也可利用当量阻力法求总压力损失:当量阻力法是在实际工程中的一种简化计算方法;基本原理是将管段的沿程损失折合为局部损失来计算,即34式中ξd——当量局部阻力系数;计算管段的总压力损失ΔP可写成5令ξz h = ξd +Σξ式中ξz h|——管段的这算阻力系数6又7则8设管段的总压力损失9各种不同管径的A值和λ/d值及ξz h可查表;根据公式9编制水力计算表;3、当量长度法当量长度法是将局部损失折算成沿程损失来计算的一种简化计算方法,也就是假设某一管段的局部压力损失恰好等于长度为ld的某段管段的沿程损失,即10式中ld为管段中局部阻力的当量长度,m;管段的总压力损失ΔP可写成ΔP = Py + Pj = Rl + Rld = Rlzh 11式中lzh为管段的折算长度,m;当量长度法一般多用于室外供热管路的水力计算上;二、热水采暖系统水力计算的方法1、热水采暖系统水力计算的任务a、已知各管段的流量和循环作用压力,确定各管段管径;常用于工程设计;b、已知各管段的流量和管径,确定系统所需的循环作用压力;常用于校核计算;c、已知各管段管径和该管段的允许压降,确定该管段的流量;常用于校核计算;2、等温降法水力计算方法2-1 最不利环路计算1最不利环路的选择确定采暖系统是由各循环环路所组成的,所谓最不利环路,就是允许平均比摩阻最小的一个环路;可通过分析比较确定,对于机械循环异程式系统,最不利环路一般就是环路总长度最长的一个环路;2根据已知温降,计算各管段流量式中Q——各计算管段的热负荷,W;tg——系统的设计供水温度,℃;tg——系统的设计回水温度,℃;3根据系统的循环作用压力,确定最不利环路的平均比摩阻Rpj式中Rpj——最不利环路的平均比摩阻,Pa/mΔP——最不利环路的循环作用压力,Paα——沿程压力损失占总压力损失的估计百分数,查表确定其值Σl——环路的总长度,m4根据Rpj和各管段流量,查表选出最接近的管径,确定该管径下管段的实际比摩阻和实际流速v;5确定各管段的压力损失,进而确定系统总的压力损失;2-2 其他环路计算其他环路的计算是在最不利环路计算的基础上进行的;应遵循并联环路压力损失平衡的规律,来进行各环路的计算;应用等温降法进行水力计算时应注意:(1)如果系统位置循环作用压力,可在总压力损失之上附加10%确定;(2)各并联循环环路应尽量做到阻力平衡,以保证各环路分配的流量符合设计要求;但各并联环路的阻力做到绝对平衡是不可能的,允许有一个差额,但不能过大,否则会造成严重失调;(3)散热器的进流系数跨越式热水采暖系统中,由于一部分直接经跨越管流入下层散热器,散热器的进流系数α取决于散热器支管、立管、跨越管管径的组合情况和立管中的流量、流速情况,进流系数可查图4-3确定;等温降法简便,易于计算,但不易使个并联环路阻力达到平衡,运行时易出现近热远冷的水平失调问题;2-3不等温降法的水力计算方法所谓不等温降的水力计算,就是在单管系统中各立管的温度各不相等的前提下进行水力计算;它以并联环路各节点压力平衡的基本原理进行水力计算;这种计算方法对各立管间的流量分配,完全遵守并联环路节点压力平衡的水力学规律,能使设计工况与实际工况基本一致;进行室内热水采暖系统不等温降的水力计算时,一般从循环环路的最远立管开始;(1)首先任意给定最远立管的温降;一般按设计温降增加2-5℃;由此求出最远立管的计算流量Gj ;根据该立管的流量,选用R或v值,确定最远立管管径和环路末端供、回水干管的管径及相应的压力损失值; (2)确定环路最末端的第二根立管的管径;该立管与上述计算管段为并联管路;根据已知节点的压力损失ΔP,选定该立管管径,从而确定通过环路最末端的第二根立管的计算流量及其计算温度降;(3)按照上述方法,由远至近,一次确定出该环路上供、回水干管各管段的管径及其相应附压力损失以及各立管的管径、计算流量和计算温度降;(4)系统中有很多分支循环环路时,按上述方法计算各个分支循环环路;计算得出的各循环环路在节点压力平衡状况下的流量总和,一般都不会等于设计要求的总流量,最后需要根据并联环路流量分配和压降变化的规律,对初步计算的个循环环路的流量、温降和压降进行调整;最后确定各立管散热器所需的面积;。
