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供热管径根据 流量与流速计算的。一般取热水流速不超过2米/秒为计算依据。d=18.8 根号下(V/ω)其中d为内径 mm;V为热水流量m3/h;ω 流速 m/s;供暖面积根据供热量和采暖热指标计算,采暖热指标一般取60W每平方米。需要 面积,供水温差,和热水管道水力计算表。
知道房屋的面积和热负荷,利用热水管道水力计算表求管径。例如:知道供暖面积1w平方米,知道热负荷430kw,温差10度,求管径:1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);4、采暖管道的经济流速约为:2.5米/秒;5、管道管径的计算:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2.5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时;b、面积=0.0041平方米;管道直径为:0.072米,合72毫米,圆整到DN80,可以选用:89的管道。
用32的管子估计不够,用40的管子合适。你可以按照以下公式进行计算:
G=3.6Q/(C(t1-t2))
式中:G----设计流量 t/h
Q----计算热负荷kw
C----水的比热容 kj/kg.℃ (取4.1868)
t1---供水温度 ℃
t2---水温度 ℃
按照最高经济流量3个流量计算热指标的话,得1.8个流量,选用40的管子合适(参见下表)
希望可以帮到你,你在什么地区?希望可以帮到你我的Q1669490058
G=×3600=0.86Q/(tg-th)。
通常情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,由于供水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。
集中供热系统中,通常把室外温度的变化作为调节的依据,以适应供热系统热负荷的变化。根据调节地点的不同,供热调节分为集中调节、局部调节和个体调节。集中调节是在热源处进行调节,局部调节在热力站或用户系统入口处调节,个体调节是在散热设备处进行调节,主要依靠温控阀的动作来实现。
扩展资料:
注意事项:
供热企业在供暖前,都会提前对管网进行打压试水,并在管网打压试水之前,在楼道门上张贴通知,提前通知住户打压试水的时间,在打压试水当天,用户家中应留有人,打压试水时要注意暖气片、暖气管道接口处和暖气管道阀门处是否有由于老化、松动等原因导致的漏水现象。
在得到通知供暖注水试压期间,要勤查看,要用耳朵听,是否管道通畅,有流水声音,注意阀门是否在开的位置。
如果在供暖注水试压期间,发现家中有漏水现象,就要及时联系维修人员,告知什么地方漏水,让专业人员来解决问题。
这与热源距离、与供水压差及系统布置形式情况有关,一般的情况下主管用DN32的管子就应该够了,保守的话可选大一号管径。
关于计算:
1、先计算热负荷,确定供暖循环水的供水温度,再根据热负荷与计算温差计算循环水流量。流量= 热负荷 / 供水计算温差。
2、根据系统的资用压力和系统流量确定管径,计算较为麻烦,查水力计算表较为简单。
供暖系统由锅炉、供热管道、散热器三部分组成。
建筑物的耗热量和散热器的确定以及供热管道管径和系统压力损失的计算是一项周密细致和复杂的设计过程。一般由设计部门暖通设计人员承担。但是对于我们咨询行业要为某业主在初建、扩建或可研阶段,对供热设备(散热器、管道、锅炉)的选型,造价作出估算及验算供热管道和锅炉的负荷或在施工中需要作局部变更,或需编制供暖锅炉的耗煤计划,常因缺乏数据而不能进行工作,况且这些零星琐碎的工作也不便给设计部门增添麻烦。
已知管道直径D,管道内压力P,还不能求管道中流体的流速和流量。你设想管道末端有一阀门,并关闭时管内有压力P,可管内流量为零。管内流量不是由管内压力决定,而是由管内沿途压力下降坡度决定的。
关系:压力不变而下游压力升高时,流量减小;压力增加而下游压力不变时,流量增加。
扩展资料:
广泛应用于天然气、煤制气、惰性气体、空气等气体的流量计量,是国内外城市燃气、油田化工、科学研究等部门理想的流量计量装置。
广泛应用于城镇燃气的贸易计量,特别适用于机关、学校、企事业单位、宾馆、饭店等用气大户的贸易计量。也可用于各种工业原料气的主计量 、配气站、主要供气站等场合。
气体腰轮流量计,主要由壳体、共轭转子和计数装置等部件构成。装于计量室内的一对共轭转子在流通气体的出人口压差(P、P。)作用下,通过精密加工的调校齿轮使转子保持正确的相对位置。
水力计算基本公式; 热水供暖系统中计算管段的压力损失,可用下式表示: ;1、沿程损失; 每米管长的沿程损失(比摩阻),可用流体力学的达西.维斯巴赫公式进行计算。; 热媒在管内流动的摩擦阻力系数值取决于管内热媒的流动状态和管壁的粗糙程度,即: ;摩擦阻力系数值是用实验的方法确定的。 ;粗糙管区(阻力平方区)( ) 粗糙管区的摩擦阻力系数值,可用尼古拉兹公式计算:; 管壁的当量绝对粗糙度K值与管子的使用情况(流体对管壁腐蚀和沉积水垢等状况)和管子的使用时间等因素有关。 对于热水供暖系统,根据运行实践积累的资料,推荐采用下列数值:对室内热水供暖系统管路 K=0.2mm对室外热水管网 K=0.5mm; 根据过渡区范围的判别式和推荐使用的当量绝对粗糙度K值 ,列出下表:; 室内热水供暖系统的水流量G,通常以kg/h表示。热媒流速与流量的关系式为:; 在给定某一水温和流动状态下,上式 的和 值是已知值,管路水力计算基本公式可以表示为 的函数式。只要已知R、G、d中任意两数,就可确定第三个数值。 ;一、热水管路的阻抗;1、串联管路的总阻抗; —串联管段管路的总阻力数, Pa/(kg/h)2 上式表明:在串联管路中,管路的总阻抗为各串联管段阻力数之和。 ;2、并联管路的总阻抗;设 a= = ,得出; 由上式可见,在并联管路上,各分支管段的流量分配与其通导数成正比。 各支管段的阻力状况(阻抗s)不变时,管路的总流量在各分支管段上的流量分配率不变。管路的总流量增加或减小多少倍,并联环路分支管段也相应增加或减少多少倍。 ;2、局部损失;3、总压损失;二、当量局部阻力法和当量长度法; 当量局部阻力法的基本原理是将管段的沿程损失转变为局部损失来计算。设管段的沿程损失相当于某一局部损失 ,则; 若已知管段的水流量G时,该管段的总压力损失可改写为:; 在工程设计中,对常用的垂直单