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供热工程说明书

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  • 2026/4/30 2:02:05

石家庄铁道大学供热设计

tg—系统的设计供水温度,℃; th—系统的设计回水温度,℃。

3)根据G,Rpj,查课本附录D-1,选择最接近Rpj的管径。将查出的d、R、v和G值列入水力计算表的第5、6、7和第3栏中。

例如,对管段6,Q=3729W,当Δt=25℃时,

G?[0.86×3729/(75-50)]kg/h?128.28kg/h。查课本附录D中表D-1,选择最接

近Rpj的管径。如取DN20mm,用插补法计算,可求出v=0.758m/s,R=1958Pa/m。 (3)确定各管段的沿程损失?py

将每一管段R与l相乘,列入水力计算表的第8栏中 (4)确定各管段的局部损失?pj

1)确定局部阻力系数ε。根据系统图中管路的实际情况,列出各管段局部阻力管件名称及数量局部阻力系数表。最后将各管段总局部阻力系数??列入水力计算表的第9栏。 管段号 局部阻力系数表

管段个数 ∑ξ 号 1 0.5 8 1 3 3 6.5 2 1 1 0.5 2.5 2 1 2 2 1 1 0.5 2.5 2 1 1 0.5 2.5 2 2 4 3 13

局部阻力 闸阀 分流三通 φ50mm,90°弯头 ∑ξ 直流三通 突然缩小 ∑ξ 直流三通 ∑ξ 直流三通 突然缩小 ∑ξ 直流三通 突然缩小 ∑ξ 直流三通 ∑ξ 分流三通 局部阻力 直流三通 ∑ξ 直流三通 个数 ∑ξ 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 3 1 1 3 6.5 4 3 0.5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2 3 4 10 11 12 5 6 7 1 13 13~突然扩大 ∑ξ 直流三通 突然扩大 ∑ξ 直流三通 ∑ξ 直流三通 突然扩大 ∑ξ 闸阀 分流三通 φ50mm,90°弯头 ∑ξ 分流三通 石家庄铁道大学供热设计

直流三通 旁流三通 合流三通 φ20mm,90°弯头 散热器 乙字弯 温控阀 过滤器 截止阀 ∑ξ 4 1 4 18 1 1.5 3 2 24 9 2 18 1.5 9 50 1 2.5 2 10 573 直流三通 旁流三通 合流三通 φ20mm,90°弯头 散热器 乙字弯 温控阀 过滤器 截止阀 ∑ξ 4 1 4 18 1 1.5 3 2 9 2 18 1.5 9 50 1 2.5 2 10 573 注意:在统计局部阻力时,对于三通和四通管件的局部阻力系统,计算一次并列在流量较小的管段上。

2)利用附录D中的D-3,根据各管段流速v,可查出动压力?pd值,列入水力计算表的第10栏中。根据?pj??pd??,将求出的各管段的?pj值,列入水力计算表的第11栏中。

(5)求各管段的压力损失?p??py??pj,将水力计算表中第8栏与第10栏相加,列入水力计算表的第11栏中。

(6)求最不利环路总压力损失,即?H??(?py??pj)1?13?16058.20Pa。 (7)计算富裕压力值

考虑到由于施工的具体情况,可能增加一些在设计计算中未计入的压力损失。因此,要求系统应有10%以上的富裕度。

分户计量供暖系统热力入口的资用压差一般取400~500kPa,取Δp=450kPa。入户处剩余的循环压差用平衡阀消耗掉。

?%??p-ΔH45000?16058.20??100%?30.3%?10% ?p45000式中 Δ---系统作用压力的富裕值(%);

Δp---最不利环路的作用压力(Pa); ΔH---最不利环路的实际总压力(Pa)。

(8)确定通过五、四、三、二层环路各管段的管径

以六层东侧用户为例计算环路中各管段管径,其他几层计算方法一样故只列出不平衡率和水力计算表。

1)确定通过第五层环路各管段的管径

根据并联环路节点平衡原理(管段13与管段5、6、7为并联管路),通过计

14

石家庄铁道大学供热设计

算可以求出四层东侧用户管段13的资用压力为

???(?py??pj)6-8?218503?p15Pa

2)根据同上的方法,按照15管段流量G及Rpj,确定管段的管径d将相应的R、v值填入表中。

3)确定管段13的压力损失?(?py??pj)15?218503Pa 4)求通过顶层与第四层并联环路的压降不平衡率

??7??(?py??pj)13)/?p? x4?[(?p5]?100% 5?7287880?218503)/287880]?100%?24.1%

此相对差额在允许?25%范围内(双管同程系统)。

水管水力计算

编号 负荷W 流量kg/h 管径 管长m v(m/s) R(Pa/m) Py(Pa) ζ Pj(Pa) Py+Pj(Pa) 1 30754 1057.94 25 6 0.522 181 1088 7 870 1958 2 23704 815.418 20 3 0.65 382 1145 3 518 1662 3 18208 626.355 20 3 0.499 228 685 2 244 929 4 12802 440.389 15 3 0.639 552 1656 3 501 2157 5 7470 256.968 15 3 0.373 194 583 2 136 719 6 3729 128.278 8 79 0.721 1777 140194 573 146249 286442 7 7470 256.968 15 3 0.373 194 583 2 136 719 8 12802 440.389 15 3 0.639 552 1656 3 501 2157 9 18208 626.355 20 3 0.499 228 685 2 244 929 10 23704 815.418 20 6 0.65 382 2289 3 518 2807 11 30754 1057.94 25 79 0.522 181 14305 7 870 15175

∑(ΔPy+ΔPj)1-11=316014Pa

系统作用压力富裕率Δ%=[ΔP-∑(ΔPy+ΔPj)1-13]/ΔP=(450000-316014)/450000=30.3% 12 3741 128.69 8 79 0.723 1788 139251 573 147191 286442 ΔP6=∑(ΔPy+ΔPj)6=286442Pa 不平衡率x=[ΔP6-∑(ΔPy+ΔPj)12]/ΔP6=0 13 2666 91.7104 8 79 0.515 924 103894 573 108043 211937

ΔP5-7=∑(ΔPy+ΔPj)5-7=287880Pa

不平衡率x=[ΔP5-7-∑(ΔPy+ΔPj)13]/ΔP5-7=26.38%

14

2667

91.7448

8 79 0.516 925 106782 573 109674 ΔP5-7=∑(ΔPy+ΔPj5-7=287880Pa

不平衡率x=[ΔP5-7-∑(ΔPy+ΔPj)14]/ΔP5-7=24.81% 92.9832 8 79 0.523 949 104963 573 107520

ΔP4-8=∑(ΔPy+ΔPj)4-8=292194Pa

不平衡率x=[ΔP4-8-∑(ΔPy+ΔPj)15]/ΔP4-8=27.29% 93.0176 8 79 0.523 950 103954 573 107331

ΔP4-8=∑(ΔPy+ΔPj)4-8=292194Pa

不平衡率x=[ΔP4-8-∑(ΔPy+ΔPj)16]/ΔP4-8=27.69%

15

216456

15 2703 212483

16 2704 211285

石家庄铁道大学供热设计

17 2748 94.5312

8 79 0.531 980 106138 573 110225 ΔP3-9=∑(ΔPy+ΔPj)3-9=294052Pa

不平衡率x=[ΔP3-9-∑(ΔPy+ΔPj)17]/ΔP3-9=26.42% 18 2749

94.5656 8 79 0.532 981 110748 573 111673

ΔP3-9=∑(ΔPy+ΔPj)3-9=294052Pa

不平衡率x=[ΔP3-9-∑(ΔPy+ΔPj)18]/ΔP5-7=24.36% 19 3524

121.226 8 79 0.681 1591 111808 573 115784

ΔP2-10=∑(ΔPy+ΔPj)2-10=298521Pa

不平衡率x=[ΔP2-10-∑(ΔPy+ΔPj)19]/ΔP5-7=23.76% 20 3526

121.294 8 0 0.682 1593 112567 573 114279

ΔP2-10=∑(ΔPy+ΔPj)2-10=298521Pa

不平衡率x=[ΔP2-10-∑(ΔPy+ΔPj)20]/ΔP2-10=24.01%

设计小结

在生活和生产过程中,会有很多的地方须设计供暖,因供暖的存在,使得在生活上的舒适性得道提高,而且生产会有很大的提高,供热工程在很多方面都有所涉及。所以在以后的生活.生产中要加以重视。

合理的选择供暖系统是计算的关键,以及根据室内的热负荷大小计算散热器

的片数,正确的选择散热器的型号。根据所选择的供暖系统以及供暖方式来合理的进行管路的水力计算,算出管段的各管径的大小,然后进行管道的阻力计算,以及平衡管段的阻力,这一系统让我对供热工程系统的设计以及水力计算有了全面的了解。

我通过课程设计达到对供热工程这门课的知识的深化得目的,把课程内容贯穿,是它更加系统化,逻辑化,加强了这门课的认识以及对本专业的深刻的理解。同时也感谢老师在这次课程设计中给我的帮助。

参考文献

[1] 《供热工程》田玉卓、闫全英主编,机械工业出版社, 2005 [2] 《2009全国工程设计技术措施》

[3] 《京01SSB1 新建集中供暖住宅分户热计量设计和施工试用图集》 [4] 《实用供热空调设计手册第二版》

[5] 《AutoCAD建筑设备工程制图实例精解》 王刚 人民邮电出版社

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216363

222421

227592

226846

石家庄铁道大学供热设计

[6] 《建筑设备工程制图与CAD 技术》刘建龙主编 北京:中国化学工业出版社2009

[7] 《供热工程课程设计指导书》刘建龙 2008

[8] 《供热通风设计手册》 陆耀庆.北京:中国建筑工业出版社 [ 9] 贺平 孙刚 《供热工程》[M]. 中国建筑工业出版社,2003.6 [ 10] 李德英 《供热工程》 中国建筑工业出版社,2003 [ 11] 《采暖通风设计手册》 中国建筑工业出版社,1998

[12]《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 中国计划出版社

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石家庄铁道大学供热设计 tg—系统的设计供水温度,℃; th—系统的设计回水温度,℃。 3)根据G,Rpj,查课本附录D-1,选择最接近Rpj的管径。将查出的d、R、v和G值列入水力计算表的第5、6、7和第3栏中。 例如,对管段6,Q=3729W,当Δt=25℃时, G?[0.86×3729/(75-50)]kg/h?128.28kg/h。查课本附录D中表D-1,选择最接近Rpj的管径。如取DN20mm,用插补法计算,可求出v=0.758m/s,R=1958Pa/m。 (3)确定各管段的沿程损失?py 将每一管段R与l相乘,列入水力计算表的第8栏中 (4)确定各管段的局部损失?pj 1)确定局部阻力系数ε。根据系统图中管路的实际情况,列出各管段局部阻力管件名称及数量局部阻力系数表。

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