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(转)循环泵得流量与扬程计算2011120716:25事例见最后1、先计算出建筑得热负荷然后0、86*Q/(TgTh)=G这就是流量2、我设计得题目就是沧州市某生活管理处采暖系统得节能改造工程。这个集中供热系统得采暖面积就是33、8万平方米。通过计算可知,该系统每年至少可节煤5000吨。换句话说,30%多得能量被浪费了。如果我得设计被采纳,这个管理处每年可以节约大约一百万元得经费(如果煤价就是200元/吨)。而我所做得仅仅就是装调节阀,平衡并联管路阻力;安装温度计,压力表,对采暖系统进行监控;换掉了过大得循环水泵与补给水泵;编制了锅炉运行参数表。原始资料1、供热系统平面图,包括管道走向、管径、建筑物用途、层高、面积等。2、锅炉容量、台数、循环水泵型号及台数等。本系统原有15吨锅炉三台,启用两台;10吨锅炉三台,启用一台;配有12SH9A型160KW循环水泵三台,启用两台。3、煤发热量为23027KJ/kg(5500kcal/kg)。4、煤耗量及耗煤指标,由各系统资料给出。采暖面积:33、8万m2;单位面积煤耗量:39、54kg/m2?年。5、气象条件:沧州地区得室外供热计算温度就是9C,供热天数122天,采暖起得平均温度0、9C。6、锅炉运行平均效率按70%计算。7、散热器以四柱为主,散热器相对面积取1、5。8、系统要求采用自动补水定压。设计内容1、热负荷得校核计算节能技术设计属集中供热系统得校核与改造。鉴于设计任务书所提供得原始资料有限,拟采用面积热指标法进行热负荷得概算。面积热指标法估算热负荷得公式如下:Qn,=qfxF/1000kW其中:Qn/建筑物得供暖设计热负荷,kW;F建筑物得建筑面积,m2;qf建筑物供暖面积热指标,W/m;它表示每1m建筑面积得供暖设计热负荷。因此,为求得建筑物得供暖设计热负荷Qn,,需分别先求出建筑物供暖面积热指标qf与建筑物得建筑面积F。1、1热指标得选择由节能技术附表查得:住宅得热指标为4670Wm/。我们知道,热指标与建筑物所在地得气候条件与建筑类型等因素有关。根据建筑物得实际尺寸,假定一建筑模型,使用当地得气象资料,计算出所需热指标。这样可以使热指标接近单位面积得实耗热量,以减小概算误差。建筑模型:长30米,宽10米,高3、6米。普通内抹灰三七砖墙;普通地面;普通平屋顶。东、西及北面均无窗,南面得窗墙面积比按三比七。不考虑门得耗热量。注:考虑到简化计算热指标时,选用得建筑模型忽略了门得耗热量,东窗、西窗与北窗得耗热量,且业主有安装单层窗户得可能性,还考虑到室外管网热损失及漏损,为使概算热指标接近实际情况,楼层高度取值适当加大;本设计若无特殊说明,资料即来源于供热工程;若无沧州得数据,则取与之毗邻得天津市得资料进行计算。1、1、1冷风渗透耗热量Q2得计算根据附录16,沧州市得冷风朝向修正系数:南向n=0、15按表17,在冬季室外平均风速vpj=2、8m/s下,双层木窗冷风渗透量L=3、58m3/mh。窗墙面积比按三比七,若采用尺寸(宽X高)为1、5X2、0,带上亮得三扇两开窗,应有窗户11个。而每个窗户可开启部分得缝隙总长为13米。那么南向得窗户缝隙总长度为11X13=143m。V=LXlXn=2、2X143X0、15=42、04m3/h冷风渗透耗热量Q2等于:Q2=0、278Vpwcp(tntw)=0、278X42、04X1、34X1X18(9)=423W1、1、2围护各部分耗热量Q得计算将所选建筑模型分成顶棚,墙体及窗,地面三部分,分别求其耗热量。有关计算请参见“耗热量计算表”。Q顶棚=6885WQ墙体及窗=12340WQ地面=2701W1、1、3不同层高得热指标:一层:q1=(2701+12340+6885)/300=73W/m2二层:q2=(2701+12340X2+6885)/600=57W/m三层:q3=(2701+12340X3+6885)/900=52W/m四层:q4=(2701+12340X4+6885)/1200=49W/m说明:四层以上得建筑物,为保险起见,其热指标按四层得取值。1、1、4各用户得计算流量流量计算公式:GL=0、86XEQ/(tgth)Kg/h其中:GL流量,Kg/h;刀Q热负荷W;tg、th供回水温度,C。说明:在选择概算热指标时已经考虑室外管网热损失及漏损,故在此不再考虑此系数2、外网水力平衡得计算与较核这部分得计算已经列于水力计算表中,在此只给出扼要得计算说明。2、1外网得编号由于本工程得管段较多,若从1开始,顺次递增编完所有得管段,其最后得一个管段编号会很大。而且,从锅炉房出来得就是六根管,如此编号,各管始末段不直观不利于水力计算。因此,从锅炉房出来得六根管,各个均由1开始顺次递增编号,分别用圆形、斜三角形、三角形、菱形、方形与多边形圈住管段编号并命名为圆形环路、斜三角形环路、三角形环路、菱形环路、方形环路与多边形。2、2比摩阻得计算节能技术中给出了计算公式为:R=0、00688X0、00050、25XG2/(U1XD0、25)其中:R比摩阻,Pa/m;G流量,Kg/h;U1水得密度。近似取100C时得值:958、38Kg/m3;D管径,m。2、3沿程阻力得计算节能技术中给出得计算公式为:R=HXL其中:R沿程阻力,Pa;H比摩阻,Pa/m;L管段长度,m。2、4管段阻力公式:节能技术中给出了计算公式为:R=HXL(1+a)其中:R沿程阻力,Pa;H比摩阻,Pa/m;L管段长度,m。a局部阻力系数。局部阻力与沿程损失得比例百分数,一般取a=0、3。对比2、2与2、3中得两个公式,可得出以下关系式:R管段=1、3XR沿程2、5用户阻力得确定按照指导老师给出得经验值(采暖面积为4000川得用户压头取2m水柱,2000m2得取1m),结合实际情况稍做扩展,用户压力按以下原则选取:米暖面积/用户压头/Pa2500FC3000125003000FC3500150003500FC4000175004000FC4500200004500FC500022500米暖面积/tf用户压头/PaF5002500500F100025001000F150050001500F200075002000F250010000个别采暖面积大于5000得,其用户压头按以上表格类推。末端用户得用户压头按上表得1、5倍选取。实际流量计算事例:供水温度95度回水温度70度取暖面积10000平方米每平方米供暖面积每小时耗能70W流量计算公式:0、86xQ/(TgTh)=G(Kg/h)Q=10000X70W将实际参数带入公式得:G=0、86X70X10000/(9570)=24080(Kg/h)=24、08(t/h)在一个封闭循环热水系统中,循环泵扬程为32米,膨胀(补)水箱设于相对水泵高45米得屋面。定压得真正意义就是为了保证整个采暖系统为正压,不会使系统局部产生负压(尤其就是循环泵入口及最高点),导致热水汽化、腐蚀管线及设备,定压压力为热源与最高用户高差再加35米水柱。而设循环泵就是为了克服系统水力损失,跟建筑物咼度没有直接关系(系统越长越远水力损失越大)。一般定压方式有3种:1、膨胀水箱定压,用于中小型采暖系统且最高用户离热源比较近。2、气压罐定压,用于中小型采暖系统且最高用户离热源比较远。3、变频泵定压,用于大型米暖系统。理论上只要泵够大,多远都可以,只不过不太经济、有很多种说法:1、锁定供热站规模20万平米,供热半径得大小就与小区建设得容积率有关。2、楼内系统损失+二次网阻力损失+站内系统损失来决定循环泵扬程。与楼高无关。楼得高度,确切得说就是楼房得高程与换热占高程得差决定补水泵得扬程。机械循环采暖得作用半径一般为七、八百米,热水管网得经济比摩阻,在设计供回水温度小于40度时,一般取60Pa/m,假设供暖半径八百米,乘以60Pa/m,供水压力损失48000Pa,近半公斤,这样整个外网压损1、2公斤左右(这里加上用户内部压损0、2),这样循环水泵至少要提供1、5公斤以上得压差才可以。您想一步步算就瞧供热工程,您想估算没那么麻烦,循环水泵扬程与楼高没关系,保守点估,量出最不利环路总长,乘以120PA/M算出沿成阻力,加上25%得局部阻力。最后加上换热器5米压降您得换热器就是多少平米呀一般一平方米板换带建筑面积不超过700平方米二次管径DN150偏小会增加阻力至少应选DN200得管径因为当供回水得温差在20E时最大流量在140吨/小时(标准流量)至于散热器得阻力您可以参照您选择得散热器得说明书可能有所说明因为散热器有很多种阻力就是不一样得热水锅炉循环泵扬程得选用:扬程H大于等于(1、11、2)(H1+H2+H3)H1锅炉房(泵房)内阻力损失:513米;H2干路阻力损失:(1、21、3)X0、02XL;H3系统可用阻力损失:512米。注意:干管不计算立管。(北京世纪安泰建筑设计有限公司张永素)问:采暖循环泵得扬程应该选多少?如果按照阻力损失计算得话,即使走很远得外线,阻力损失最大也不过十几m,可就是选十几m扬程得循环泵显然不合适。但就是具体应该怎么办呢?我通常都就是选个25m左右得,但就是心里总感觉没底。特意向您请教一下。(北京市建筑设计研究院张锡虎教授级高工)答:1)采暖循环泵得扬程,当然应该根据最不利环路得阻力损失,并按照采暖通风与空气调节设计规范4、810条规定:“采暖系统计算压力损失得附加值宜采用10%”。另外,应该关注各种调节与计量装置得阻力。2)“心里总感觉没底”,主要就是因为在许多实际工程中,由于水力平衡没有解决好,致使最不利环路流量不足。因此,应该特别重视系统得水力平衡。按照新得民用建筑供暖通风与空气调节设计规范(报批稿)5、9、11条得说法:“室内热水供暖系统得设计应进行水力平衡计算,并应采取措施使设计工况时各并联环路之间(不包括共用段)得压力损失相对差额不大于15%。所谓“应采取措施”,包括对众多供回水压差过剩环路得节流。
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