【摘 要】
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采用焓降法和表面热流法,分别对实际运行的蒸汽热网特性进行现场测试,分析得到热网散热损失特性和组成特征.结果表明,运行工况和蒸汽状态对焓降法在评估供热管道散热损失中的准确性具有重要的影响.所测热网的实际散热热流密度达到135.66 W/m2,其中管道保温散热为67.67 W/m2,约占49.88%;蒸汽流动阻力损失占14.98%,支架、弯头、疏水器等局部散热占35.14%.基于实际管损与热网冷凝散热损失的关系,定义热网冷凝损失系数.建立基于热网散热损失的管损模型,结合实际测量数据,得到该热网的冷凝损失系数为
【机 构】
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浙江大学热工与动力系统研究所,宁波万里管道有限公司
【基金项目】
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浙江省科协“育才工程”资助项目(2018YCGC009).
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采用焓降法和表面热流法,分别对实际运行的蒸汽热网特性进行现场测试,分析得到热网散热损失特性和组成特征.结果表明,运行工况和蒸汽状态对焓降法在评估供热管道散热损失中的准确性具有重要的影响.所测热网的实际散热热流密度达到135.66 W/m2,其中管道保温散热为67.67 W/m2,约占49.88%;蒸汽流动阻力损失占14.98%,支架、弯头、疏水器等局部散热占35.14%.基于实际管损与热网冷凝散热损失的关系,定义热网冷凝损失系数.建立基于热网散热损失的管损模型,结合实际测量数据,得到该热网的冷凝损失系数为
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