水管流速选择

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1、水管流速选择(1)GBJ13-86的推荐流速,见表11.8-8。GBJ13-86的推荐流速(m/s)表11.8-8管道种类管道公称直径(mm)<250250~1600>1600水泵吸水管1.0~1.21.2~1.61.5~2.0水泵出水管1.5~2.02.0~2.52.0~3.0注:GBJ13-86《室外给水设计规范》(2)Carrier设计手册的推荐值,见表11.8-9。Carrier设计手册的推荐的流速(m/s)表11.8-9管道种类推荐流速(m/s) 管道种类推荐流速(m/s)水泵吸水管1.2~2.1集管(header)1.2~4

2、.5水泵出水管2.4~3.6排水管1.2~2.0一般供水干管1.5~3.0接自城市供水管0.9~2.0室内供水立管0.9~3.0网的水管 (3)不同直径管道和管件的比价随着直径的增大,管道本身和阀门等配件的价格以及安装费用都大幅度上升。因此,对大直径管道,流速宜选择接近上限的数值。冷凝水管的设计通常,可以根据机组的冷负荷Q(kW)按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径;Q≤7kWDN=20mmQ=7.1~17.6kWDN=25mmQ=101~176kWDN=40mmQ=177~598kWDN=50mmQ=599~1055kWDN=80mm

3、Q=1056~1512kWDN=100mmQ=1513~12462kWDN=125mmQ>12462kWDN=150mm 注: (1)DN=15mm的管道,不推荐使用。  (2)立管的公称直径,就与水平干管的直径相同。 (3)本资料引自美国“McQUAY”水源热泵空调设计手册。风机盘管机组、整体式空调器、组合式空调机组等运行过程中产生的冷凝水,必须及时予以排走。排放冷凝水管道的设计,应注意以下事项:沿水流方向,水平管道应保持不小于千分之一的坡度;且不允许有积水部位。当冷凝水盘位于机组负压区段时,凝水盘的出水口处必须设置水封,水封的高度应

4、比凝水盘处的负压(相当于水柱温度)大50%左右。水封的出口,应与大气相通。为了防止冷凝水管道表面产生结露,必须进行防结露验算。注:(1)采用聚氯乙烯塑料管时,一般可以不必进行防结露的保温和隔汽处理。(2)采用镀锌钢管时,一般应进行结露验算,通常应设置保温层。冷凝水立管的顶部,应设计通向大气的透气管。设计和布置冷凝水管路时,必须认真考虑定期冲洗的可能性,并应设计安排必要的设施。冷凝水管的公称直径DN(mm),应根据通过冷凝水的流量计算确定。一般情况下,每1kW冷负荷每1h约产生0.4kg左右冷凝水;在潜热负荷较高的场合,每1kW冷负荷每1

5、h约产生0.8kg冷凝水。膨胀水箱水箱容积计算当95-70°C供暖系统  V=0.031Vc当110-70°C供暖系统  V=0.038Vc当130-70°C供暖系统  V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;   Vc——系统内的水容量,L。膨胀水箱选用开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。型号方形圆形公称面积(m³)有效容积(m³)外形尺寸(mm)公称容积(m³)有效容积(m³)筒体(mm)长宽高内径高度10.50.619009009000.

6、30.3590070020.50.6312007009000.30.3380080031.01.151100110011000.50.54900100041.01.20140090011000.50.59100090052.02.271800120012000.80.831000120062.02.061400140012000.80.811100100073.03.052000140014001.01.11100130083.03.201600160014001.01.21200120094.04.322000160015002.02

7、.114001500104.04.371800180015002.02.015001300115.05.182400160015003.03.316001800125.05.352200180015003.03.418001500134.04.218001800144.04.620001600155.05.218002200165.05.220001800膨胀水箱设计安装要点膨胀水箱安装位置,应考虑防止水箱内水的冻结,若水箱安装在非供暖房间内时,应考虑保温。膨胀管在重力循环系统时接在供水总立管的顶端;在机械循环系统时接至系统定压点,一般

8、接至水泵入口前,循环管接至系统定压点前的水平回水干管上,该点与定压点之间,应保持不小于1.5-3m的距离。膨胀管、溢水管和循环管上严禁安装阀门,而排水管和信号管上应设置阀门。设在非供暖房间内的膨胀管,循环管

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