11-3给水管网的水力计算

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水力计算表

水力计算表
热水配水管网水力计算表
计算管段
浴盆
洗脸盆
当量总数
Nr
设计秒流量
(L∕s)
管径
(mm)
流速v
(m∕s)
单阻i
(mm∕m)
管长L
(m)
沿程水头 损失h=iL
(kPa)
热水配水管网热损失及循环流量计算表
节点
管段 编号
管长L
(m)
管径
(mm)
外径
(mm)
保温系数η
节点 水温
(℃)
平均 水温
tm(℃)
空气 温度tj(℃)
温差
Δt
(℃)
热损失qs(kJ∕h)
循环流量qx
(L∕s)
1
2
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7
8
8
9
9
10
10
11
侧立管热损失计算表
节点
管段 编号
管长L
(m)
管径
(mm)
外径
(mm)
保温系数η
节点 水温
(℃)
平均 水温
tm(℃)
空气 温度tj(℃)
温差
Δt
(℃)
热损失qs(kJ∕h)
1
2
3
管段编号
卫生器具当量数
当量总数
Ng
设计秒流量qg
(L∕s)
管径DN
(mm)
流速v
(m∕s)
单阻i
(kPa∕m)
管段长度L(m)
洗涤盆
洗脸盆

各建筑给排水的水力计算及习题

各建筑给排水的水力计算及习题

各建筑给排水的水力计算及习题消防水池有效容量计算公式(一):V=Vn+Vw-Vg式中:V---消防水池有效容量(m3)Vn---室内消防水池用水量(m3)Vw---室外消防用水量(m3)Vg---室外给水管网供水量(m3)公式(二):Vn=Qy﹒ty+Qp﹒tp+Qm﹒tm式中:Qy---室内消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2Qp---自动喷水系统的用水流量(m3/s)Qm---防水卷帘水幕保护系统用水流量,Lm---被保护的防火卷帘总长度(m)Ty---火灾延续时间(s), 按高层民用建筑设计规范GB50045-95的表7.2.2取用,一类Tp和tm---分别为自动喷水系统及水幕保护系统喷水时间(s),公式(三):Vw=Qw﹒ty式中:Qw---室外消防栓系统的用水流量(m3/s),按高层民用建筑设计规范GB50045-95取公式(四):Vg=(3.14d2/4﹒vs+n﹒Qg)﹒ty式中:d---室外给水环形管网管道内径(m)vs---室外给水环形管网水流速(m/s),当管网最低压力不低于0.1MP时可取值为:n---利用市政公共消防栓具数Qg---市政公共消防栓流量(m3/s)§3—5排水管道系统的水力计算一、排水定额:两种:每人每日消耗水量卫生器具为标准排水当量:为便于计算,以污水盆的排水流量0.33升/秒作为当量,将其他卫生器具与其比值1个排水当量=1.65给水当量二、排水设计流量:1、最大时排水量:QdTQh?KQPQP?用途:确定局部处理构筑物与污水提升泵使用2、设计秒流量:(1)当量计算法:qu?0.12?NP?qmax适用:住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校注意点:qu??qi,取?qi(2)百分数计算法:qu??qpn0b适用:工业企业,公共浴室、洗衣房、公共食堂、实验室、影剧院、体育馆等公共建筑注意点:qu?一个大便器的排水流量取一个大便趋的排水流量三、排水管道系统的水力计算1、排水横管水力计算:(1)横管水流特点:水流运动:非稳定流、非均匀流卫生器具排放时:历时短、瞬间流量大、高流速特点:冲击流——水跌——跌后段——逐渐衰减段可以冲刷管段内沉积物及时带走。

给水排水管网系统课程设计例题.

给水排水管网系统课程设计例题.

第1节设计任务及设计资料一、设计任务陕西关中地区A县城区给水管网初步设计二、设计资料1.本给水管网设计为陕西关中地区A县城区的给水系统,主要服务对象为县城镇人口生活和工业生产用水;2.城区建筑物按六层考虑。

土壤冰冻深度在地面以下0.5m;3.设计区2010年现状人口95800人,人口机械增长率为5‰,设计水平年为2020年。

供水普及率100%;4.城区工业企业生产.生活用水,见“工业企业用水量资料”(如下)。

城区居民综合生活用水逐时变化见“用水量逐时变化表”(如下)。

工业企业生产生活用水资料综合生活用水逐时变化表1.水量计算;2.管网定线与平面布置;3.水力计算;4.制图与设计说明;5.水泵初步选型与调度方案设计。

四、参考资料1.给水排水手册设计第三册《城镇给水》2.给水排水设计手册第一册《常用资料》3.给水排水设计手册第十册《器材与装置》4.给水排水设计手册第十一册《常用设备》5.《室外给水设计规范》GB50013-20066.《建筑设计防火规范》GB50016-20067.水源工程与管道系统设计计算8.给水工程(第四版教材)第二节给水管网布置及水厂选址该县城的南面有一条自东向西流的水质充沛,水质良好的河流,经勘测和检验,可以作为生活饮用水水源。

该县城地势比较平坦没有太大的起伏变化。

县城的街区分布比较均匀,县城中各工业、企业等用户对水质和水压无特殊要求,因而采用同一给水系统。

县城给水管网的布置取决于县城的平面布置、水源、调节构筑物的位置、大用户的分布等。

考虑要点如下:①干管延伸方向应和二级泵站到大用户方向一致,干管间距采用500~800m②干管和干管之间有连接管形成环状网,连接管的间距为800~1000m左右③干管按照规划道路定线,尽量避免在高级路面或重要道路下通过④干管尽量靠近大用户,减少分配管的长度⑤力求以最短距离铺设管线,降低管网的造价和供水能量费用输水管线走向符合城市和工业企业的规划要求,沿现有道路铺设,有利于施工和维护。

给水排水管网课程设计说明书及计算书

给水排水管网课程设计说明书及计算书

前言水是人类生活、工农业生产和社会经济发展的重要资源,科学用水和排水是人类社会发展史上最重要的社会活动和生产活动内容之一。

特别是在近代历史中,随着人类居住和生产的程式化进程,给水排水工程已经发展成为城市建设和工业生产的重要基础设施,成为人类生命健康安全和工农业科技与生产发展的基础保障。

给水排水系统是为人们的生活、生产、和消防提供用水和排除废水的设施的总称。

它是人类文明进步和城市化聚集居住的产物,是现代化城市最重要的基础设施之一,是城市社会文明、经济发展和现代化水平的重要标志。

尤其是在面临全球水资源极其缺乏的今天,给排水管网的作用显得尤为重要。

由于城市给排水系统在新的时期赋予了新的内涵,与人们的生产和生活息息相关。

看似平凡的规划设计却有着不平凡的现实意义,在满足规范和其它技术要求的条件下,根据城市的具体情况,科学规划设计城市给排水管网系统是一个非常重要的课题。

课程设计是学习计划的一个重要的实践性学习环节,是对前期所学基础理论、基本技能及专业知识的综合应用。

通过课程设计调动了我们学习的积极性和主动性,培养我们分析和解决实际问题的能力,为我们走向实际工作岗位,走向社会打下良好的基础。

本设计为玉树囊谦县香达镇给排水管道工程设计。

整个设计包括三大部分:给水管网设计、排水管网设计。

给水管网的设计主要包括管网的定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。

排水管网设计主要包括排水管网定线、设计流量计算和设计水力计算。

目录第一章设计任务书 (4)第二章给水管网设计说明与计算 (6)2.1给水管网的设计说明 (6)2.1.1 给水系统的类型 (6)2.1.2 给水管网布置的影响因素 (6)2.1.3 管网系统布置原则 (7)2.1.4 配水管网布置 (7)2.2给水管网设计计算 (8)2.2.1 设计用水量的组成 (8)2.2.2 设计用水量的计算 (8)2.2.3 管网水力计算 (12)2.3二级泵站的设计 (20)2.3.1 水泵选型的原则 (20)2.3.2 二级泵站流量计算 (21)2.3.3二级泵站扬程的确定 (21)2.3.4 水泵校核 (22)第三章排水管网设计说明与计算 (23)3.1排水系统的体制及其选择 (23)3.2排水系统的布置形式 (24)3.3污水管网的布置 (24)3.4污水管道系统的设计 (24)3.4.1 污水管道的定线 (24)3.4.2 控制点的确定 (25)3.4.3 污水管道系统设计参数 (25)3.4.4 污水管道上的主要构筑物 (26)3.5污水管道系统水力计算 (27)3.5.1 污水流量的计算 (27)3.5.2 集中流量计算 (27)3.5.3 污水干管设计流量计算 (27)3.5.4 污水管道水力计算 (29)3.6管道平面图及剖面图的绘制 (31)3.6.1 管道平面图的绘制 (34)3.6.2 管道剖面图的绘制 (35)结论 (35)总结与体会 (36)参考文献 (37)第一章设计任务书一、设计题目囊谦县香达镇给水排水管网工程设计。

给排水水力计算

给排水水力计算

注:1、如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量
2、大便器自闭式冲洗阀应单列计算,当单列计算值小于1.2L/s时,以1.2L/s计;大于1.2L/s时,以计算
七、建筑物内的生活用水最大小时用水量,应按本规范表3.1.9和表3.1.10的规定计算确定。 八、住宅的入户管,公称直径不宜小于20mm。 九、生活给水管道的水流速度,宜按表3.6.9采用。 十、给水管道的沿程水头损失可按下式计算: i = 105*Ch^(-1.85)*dj^(-4.87)*qg^1.85 (3.6.10)
11
双联 三联 饮水器喷嘴 洒水栓 室内地面冲洗水嘴 家用洗衣机水嘴
0.15 0.2 0.05 0.4 0.7 0.2 0.2
12 13 14 15
注:1、表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用。 3、家用燃气热水器,所需水压按产品要求和热水供应系统最不利配水点所需工作压力确定。 4、绿地的自动喷灌应按产品要求设计。
卫生器具 职工食堂、营业餐馆厨房设备同时给水百分数 实验室化验水嘴同时给水百分数 生活给水管道的水流速度 阀门和螺纹管件的摩阻损失的折算补偿长度 Uo~ac值对应表 给水管段设计秒流量计算表[U:(%);q:(L/s)] (用于Uo=1~2.6) 给水管段设计秒流量计算表[U:(%);q:(L/s)] (用于Uo=3~4.6) 给水管段设计秒流量计算表[U:(%);q:(L/s)] (用于Uo=5~8)
表3.1.14
序号 给水配件名称
卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工
额定流量(L/s)
洗涤盆、拖布盆、盥洗槽 1 单阀水嘴 单阀水嘴 混合水嘴 洗脸盆 2 单阀水嘴 混合水嘴 洗手盆 3 感应水嘴 混合水嘴 浴盆 4 5 6 单阀水嘴 混合水嘴(含带淋浴转换器) 淋浴器:混合阀 大便器 冲洗水箱浮球阀 延时自闭式冲洗阀 小便器 7 8 9 10 手动或自动自闭式冲洗阀 自动冲洗水箱进水阀 小便槽穿孔冲洗管(每m长) 净身盆冲洗水嘴 医院倒便器 实验室化验水嘴(鹅颈) 11 单联 0.07 0.1 0.1 0.05 0.10(0.07) 0.2 0.1 1.2 0.2 0.24(0.20) 0.15(0.10) 0.1 0.15(0.10) 0.15 0.15(0.10) 0.15~0.20 0.30~0.40 0.15~0.20(0.14)

管道水力计算(给排水)

管道水力计算(给排水)

第十六篇%管道水力计算第一章%钢管和铸铁管水力计算一!计算公式!&按水力坡降计算水头损失水管的水力计算#一般采用以下公式&Q H ,!+lE 22-$!$#!#!%式中%Q ...水力坡降(,...摩阻系数(+l...管子的计算内径$(%(E...平均水流速度$(*h %(-...重力加速度#为3&1!$(*h2%!应用公式$!$#!#!%时#必须先确定求取系数,值的依据!对于旧的钢管和铸铁管&当F E#3&2W !"/!(时$E...液体的运动粘滞度#(2*h %#,H "&"2!"+l"&)($!$#!#2%当F E<3&2W !"/!(时,H !+l"&)!&/W !"#1I E ()F "&)($!$#!#)%或采用E H !&)W !"#$(2*h $水温为!"?%时#则,H "&"!43+l"&)!I "&1$4()F "&)($!$#!#0%管壁如发生锈蚀或沉垢#管壁的粗糙度就增加#从而使系数,值增大#公式$!$#!#2%和公式$!$#!#)%适合于旧钢管和铸铁管这类管材的自然粗糙度!将公式$!$#!#2%和公式$!$#!#0%中求得的,值代入公式$!$#!#!%中#得出的旧钢管和铸铁管的计算公式&当F #!&2(*h 时#Q H "&""!"4F2+l!&)$!$#!#/%当F <!&2(*h 时#’4!0!’第一章%钢管和铸铁管水力计算Q H "&"""3!2F 2+l!&)!I"&1$4()F "&)$!$#!#$%钢管和铸铁管水力计算表即按公式$!$#!#/%和$!$#!#$%制成!2&按比阻计算水头损失由公式$!$#!#0%求得比阻公式如下&DH Q ;2H "&""!4)$+l/&)$!$#!#4%钢管和铸铁管的D 值#列于表!$#!#0!二!水力计算表编制表和使用说明!&钢管及铸铁管水力计算表采用管子计算内径+l 的尺寸#见表!$#!#!!在确定计算内径+l 时#直径小于)""((的钢管及铸铁管#考虑锈蚀和沉垢的影响#其内径应减去!((计算!对于直径等于)""((和)""((以上的管子#这种直径的减小没有实际意义#可不必考虑!编制钢管和铸铁管水力计算表时所用的计算内径尺寸表!$#!#!钢%管%$((%水煤气钢管中等管径钢管公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 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8$((%壁%厚%(%$((%0/$413!"!!!2!2/!/"!4/2""22/2/"24/)"")2/)/""&$!"&$$"&4""&4)"&4$"&41"&1""&1!"&1)"&10"&$$"&4""&40"&44"&43"&1!"&1)"&10"&1/"&1$"&42"&4$"&43"&1!"&1)"&1$"&1$"&14"&11"&13"&41"&1!"&1)"&1/"&14"&11"&13"&3""&3!"&32"&1/"&11"&13"&3""&3!"&32"&3)"&3)"&30"&3/"&32"&3)"&30"&3/"&3/"&3$"&3$"&34"&34"&34!!!!!!!!!!!&"3!&"1!&"$!&"$!&"/!&"0!&"0!&")!&")!&")!&!1!&!$!&!)!&!2!&!"!&"3!&"1!&"4!&"4!&"$’3!0!’第一章%钢管和铸铁管水力计算中等管径钢管F 值的修正系数i 2表!$#!#)公称直径M 8$((%壁%厚%(%$((%0/$413!"!!!2!2/!/"!4/2""22/2/"24/)"")2/)/""&1)"&1/"&14"&13"&3""&3!"&32"&3)"&3)"&30"&1$"&11"&13"&3!"&32"&3)"&3)"&30"&30"&3/"&11"&3""&3!"&32"&3)"&30"&30"&3/"&3/"&3$"&3!"&32"&3)"&30"&3/"&3/"&3$"&3$"&3$"&34"&30"&3/"&3$"&34"&34"&34"&34"&34"&31"&31"&34"&34"&31"&31"&31"&31"&33"&33"&33"&33!!!!!!!!!!!&")!&")!&"2!&"2!&"2!&"2!&"!!&"!!&"!!&"!!&"4!&"/!&"/!&"0!&"0!&")!&")!&")!&"2!&"2钢管和铸铁管的比阻D 值表!$#!#0水煤气钢管中等管径钢管铸铁管公称直径M 8$((%D $;()*h %D $;7*h %公称直径M 8$((%D $;()*h %内径$((%D $;()*h 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2可分别用公式$!$#2#/%和式$!$#2#$%自行计算!轻工业部部标准硬聚氯乙烯管及聚乙烯管i !!i 2值表!$#2#!材%质硬%聚%氯%乙%烯聚%乙%烯工作压力B -H"&$F B 9B -H !&"F B 9B -H "&0F B 9公称管径M 8$((%外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 21!2W !&/3!!!2W !&/3!!!"!$W 2!2!!!$W 2!2!!!/2"W 2!$!!2"W 2!$!!2"2/W !&/22!!2/W 2&/2"!&/4$!&2!"2/W 22!!&203!&"312/)2W !&/23!!)2W 2&/24!&0"4!&!/0)2W 2&/24!&0"4!&!/0)20"W 2&")$!!0"W ))0!&)!0!&!2!0"W ))0!&)!0!&!2!0"/"W 2&"0$!!/"W )&/0)!&)1"!&!00/"W 002!&/00!&2""/"$)W 2&//1!!$)W 0//!&213!&!!2$)W //)!&/)1!&!314"4/W 2&/4"!!4/W 0$4!&2)2!&"321"3"W )10!!3"W 0&/1!!&!3"!&"4/!""!!"W )&/!")!!!!"W /&/33!&2"1!&"12’000!’第十六篇%管道水力计算材%质硬%聚%氯%乙%烯聚%乙%烯工作压力B -H"&$F B 9B -H !&"F B 9B -H "&0F B 9公称管径M 8$((%外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2外径MW 壁厚$((%计算内径+lm$((%i !i 2!!"!2/W 0!!4!!!2/W $!!)!&!1!!&"42!!2/!0"W 0&/!)!!!!0"W 4!2$!&2"0!&"1!!/"!$"W /!/"!!!$"W 1!00!&2!/!&"1/!4/!1"W /&/!$3!!!1"W 3!$2!&220!&"112""2""W $!11!!2""W !"!1"!&2)!!&"3!22/22/W 42!!!!2/"2/"W 4&/2)/!!24/21"W 1&/2$)!!)"")!/W 3&/23$!!)/")//W !"&3))0!!0""0""W !2)4$!!计算示例&)例*%已知流量;H !0.*h H "&"!0()*h #求管长.H )/""(#管径M 2""W $#轻工业部部标准B 8H!&"F B 9$!"J -*c (2%硬聚氯乙烯管的水头损失及平均水流速度!)解*%由表!$#2#!中查得外径M 2""((的塑料公称直径为M 82""((#又由表!$#2#0中查得M 82""((#当;H !0.*h 时#!"""Q H !&)0(#F H "&/(*h!因选用非标准管#故须对已求得的!"""Q 值加以修正!由表!$#2#!查得阻力修正系数i !H!&2)!#故实际水头损失为&,H Q i !.H !&)0!"""W !&2)!W)/""H /&44(同法查得流速修正值i 2H !&"3!#将由表!$#2#0中查得的流速F H "&/"(*h 加以修正!求得管内实际流速为FH "&/"W !&"3!H "&/0$(*h $0%工程中#塑料管一律用外径W 壁厚表示其规格!本计算表中公称管径是指外径而言#单位为毫米!三!水力计算塑料给水管水力计算见表!$#2#0!’/00!’第二章%塑料给水管水力计算’$00!’’400!’’100!’’300!’’"/0!’’!/0!’’2/0!’’)/0!’’0/0!’’//0!’’$/0!’第十六篇%管道水力计算’4/0!’第二章%塑料给水管水力计算’1/0!’第十六篇%管道水力计算’3/0!’第二章%塑料给水管水力计算’"$0!’第十六篇%管道水力计算第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算一!计算公式;H FD $!$#)#!%图!$#)#!%,<M 2%%%%%F H !RX 2*)Q !*2$!$#)#2%式中%;...流量$()*h %(F...流速$(*h %(R...粗糙系数(X ...水力半径$(%(Q ...水力坡降(D ...水流断面$(%!当,<M 2时#DH $;#h Q R ;c a h ;%^2$!$#)#)%图!$#)#2%,<M2%%%%%3H 2;^$!$#)#0%3...湿周$(%!XH ;#h Q R ;c a h ;2;^$!$#)#/%当,[M 2时#DH $1#;I h Q R ;c a h 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蒸汽网路水力计算

蒸汽网路水力计算

蒸汽网路系统一、蒸汽网路水力计算的基本公式计算蒸汽管道的沿程压力损失时,流量、管径与比摩阻三者的关系式如下R = 6.88×10-3×K0.25×(Gt2/ρd5.25), Pa/m (9-1)d = 0.387×[K0.0476Gt0.381/ (ρR)0.19], m (9-2)Gt = 12.06×[(ρR)0.5×d2.625 / K0.125], t/h (9-3)式中R ——每米管长的沿程压力损失(比摩阻), Pa/m ;G t ——管段的蒸汽质量流量,t/h;d ——管道的径,m;K ——蒸汽管道的当量绝对粗糙度,m,取K=0.2mm=2×10-4 m;ρ ——管段中蒸汽的密度,Kg/m3。

为了简化蒸汽管道水力计算过程,通常也是利用计算图或表格进行计算。

附录9-1给出了蒸汽管道水力计算表。

二、蒸汽网路水力计算特点1、热媒参数沿途变化较大蒸汽供热过程中沿途蒸汽压力P下降,蒸汽温度T下降,导致蒸汽密度变化较大。

2、ρ值改变时,对V、R值进行的修正在蒸汽网路水力计算中,由于网路长,蒸汽在管道流动过程中的密度变化大,因此必须对密度ρ的变化予以修正计算。

如计算管段的蒸汽密度ρsh与计算采用的水力计算表中的密度ρbi不相同,则应按下式对附表中查出的流速和比摩阻进行修正。

vsh = ( ρbi/ ρsh) · vbim/s (9-4)R sh = ( ρbi/ ρsh) · RbiPa/m (9-5)式中符号代表的意义同热水网路的水力计算。

3、K值改变时,对R、L d值进行的修正(1)对比摩阻的修正、当蒸汽管道的当量绝对粗糙度K sh与计算采用的蒸汽水力计算表中的K bi=0.2mm不符时,同样按下式进行修正:Rsh =(Ksh/ Kbi)0.25 · RbiPa/m (9-6)式中符号代表意义同热水网路的水力计算。

2022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(下)》真题及详解【完整版】

2022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(下)》真题及详解【完整版】

2022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(下)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有1个符合题意)1.在设置水塔(高位水池)的城镇统一供水系统中,以下关于给水系统水量的说法哪一项正确?()A.二级泵站一天的总供水量与水塔一天的总供水量之和,恒等于用户一天的总用水量B.二级泵站最高日最高时供水量等于此时水塔的进水量与此时用户用水量之和C.水塔的调节容积越大,二级泵站一天自清水池中抽取的总水量越少D.在不考虑管网漏损的情况下,二级泵站最高日的总供水量等于用户的最高日总用水量【正确答案】D【参考解析】A选项,当城市管网内设有水塔(或高位水池)的时候,在最高日最高时用水的条件下,水塔作为一个独立的水源,和二级泵站一起共同向管网供水。

但是,设计的最高日泵站的总供水量应等于最高日用户总用水量。

B选项,在最高日最高时用水的条件下,水塔作为一个独立的水源,和二级泵站一起共同向管网供水。

二级泵站高日高时供水量应为此时用户用水量减去水塔向管网供水量。

C选项,设计的最高日泵站的总供水量应等于最高日用户总用水量。

全天抽取的总水量与水塔调节容积无关。

2.下列关于配水管网水力计算方法的说法,哪一项正确?()A.“解环方程”法,核心是要进行管段流量分配初步流量分配完后即可满足管网的连续性方程和能量方程B.“解节点方程”法,首先要假定节点水压后就满足了管网的连续性方程和能量方程C.“解管段方程”是求得环校正流量后再来调整管段流量D.“解节点方程”可以计算得到管段流量【正确答案】D【参考解析】A选项,环状网在初步分配流量时,已经符合连续性方程q i+Σq ij=0的要求。

但在选定管径和求得各管段水头损失以后,每环往往不能满足能量方程的要求。

B选项,解节点方程:解节点方程是在假定每一节点水压的条件下,应用连续性方程以及管段压降方程,通过计算调整,求出每一节点的水压。

连续方程和能量方程是解节点方程的理论依据,而不是必然结果。

建筑给水系统多分支管路最不利配水点的水力试算确定方法

建筑给水系统多分支管路最不利配水点的水力试算确定方法

建筑给水系统多分支管路最不利配水点的水力试算确定方法成都航空职业技术学院建筑工程系叶巧云摘要:最不利配水点的确定是建筑给水系统设计的重要步骤,本文通过理论和实例分析,总结了多分支管路最不利配水点的试算确定方法及需要注意的问题。

关键词:多分支管路最不利配水点给水方式水力计算试算11问题的提出建筑给水系统水力计算的目的在于合理确定给水管网各管段的管径,并校核其通过设计秒流时,室外市政管网水压是否满足室内给水管网所需水压;若室外管网水压不能满足室内管网所需水压时,须确定高位水箱安装高度及选定相应加压装置。

按照5建筑给水排水设计规范6第21613条的要求,无论给水系统是采取利用室外管网水压的直接给水方式,还是选用水箱或水泵加压的给水方式,水力计算都必须满足室内给水管网中最不利点所需水压。

要进行室内管网水力计算并满足水力计算的要求,首先要确定给水系统最不利配水点的位置及相应的计算管路。

最不利配水点,一般认为是系统中的最高最远点,其所需的供水压力最大,也即整个给水系统所需水压。

21理论分析以建筑内上行下给式给水系统为例(如图1所示),可知系统所需水压可根据下式计算确定。

H=H1+H2+H3+H4式中H)建筑内给水系统所需总水压,自室外引入管起点轴线算起,mH2O;H1)最不利配水点与室外引入管的标高差, mH2O;H2)计算管路的水头损失,mH2O;H3)水流通过水表的水头损失,mH2O;H4)计算管路最不利配水点的流出水头, mH2O。

从以上讨论可看出最不利配水点也称为给水系统的控制点,换句话说,只要最不利配水点达到所需水压,系统中其它所有点的供水压都将得到保证。

如何确定最不利配水点是室内给水管网水力计算中一个至关重要的问题。

对于一些管网,最不利配水点是显而易见的,无需计算确定,而对于一些较复杂的管网,尤其是有几个分支的管路,每一支管上用水器具又不相同,凭直观是很难准确判断出最不利配水点的位置及计算管路。

2022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(上)》真题及详解【完整版】

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2022年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有1个符合题意)1.关于给水系统供水方式选择的以下说法哪一项正确?()A.水源、厂站位置,以及输配水管线走向等,应根据相关专项规划要求,结合城镇现状确定B.当人口密度较大且经济不够发达的地区,应采用区域供水C.用户对管网水压的要求是采用分压供水的唯一依据D.在统一给水系统中,必须采用同一水源【正确答案】A【参考解析】A选项,水源选择、净水厂位置和输配水管线路的布置与城镇规划的要求密切相关,因此在设计时应根据规划的要求,结合城市现状加以确定。

B选项,区域供水系统具有保证水质水量和集中管理的优势,适用于经济建设比较发达、城镇分布比较集中、供水水源、条件受到限制的地区。

C选项,当在城市的供水范围内有显著的区域性地形高差时,可以采用特殊设计的输配水系统把水分别供给不同地形高程的用户。

D选项,可以采用同一水源也可以采用不同水源,该系统强调采用同一个供水系统、以相同的水质供给用水区域内所有用户的各种用水。

2.关于工业用水给水系统的以下表述,哪一项正确?()A.工业用水水质标准低于生活用水水质标准B.工业用水应设置独立的给水系统C.在独立的工业用水给水系统中,用水显的时变化系数恒定为1D.在大型工业企业给水系统中,不仅包括不同车间的生产用水,而且还包括一部分职工生活用水【正确答案】D【参考解析】A选项,工业生产用水水质的标准并不一定总是比生活用水水质低,如电子工业、食品酿造业、药品制造业和电力工业等,在许多水质指标的要求上要比生活用水的相应标准高得多。

B选项,在城市给水中,工业用水量往往占较大的比例。

当用水量较大的工业企业相对集中,并且有合适水源可以利用时,经技术比较和经济分析后,可独立设置工业用水给水系统。

C选项,工业用水包括工业生产用水和工业内部员工的生活用水及淋浴用水,其中生活用水,时变化系数为1.5~2.5;工业企业内工作人员的淋浴用水,延续供水时间为1h。

给水计算书

给水计算书

给水管网课程设计计算书一、用水量计算1. 居民区生活用水量计算按街道建筑层次及卫生设备情况,根据规范采用最高日每人每日综合生活用水,计算出居民区的每人每日用水量,并应用下列公式计算出居民区的最高时流量Q 1Q 1=k h14.8611ii N q ×f 1 K h1—时变化系数q 1i —最高日每人每日综合生活用水定额,L/(cap ·d) N 1i —设计年限内城市各用水区的计划用水人口数,cap f 1—用水普及率1 N 1=362人/公顷×17.183公顷=6154人K h1=1.48 f 1=80% 2.工业企业用水量2Q工厂作为集中流量,根据所提供的最高日平均流量及工作班次,变化系数,确定单位最大秒流量。

3.市政用水量3Q 、浇洒道路用水:9803m /d ;绿地用水:10003m /d 3Q = 980 m3/d +1000 m3/d = 1980 m3/d 4.未预见用水量4Q4Q =(1107.72+3485+1980)×0.20=1314.54 m3/d5.水厂供应 7886.86×5.0%×1000÷3600=109.54 L/S 其余由高位水池供应 168-109.54=58.460 L/S二、选择给水系统及输水管定线1.根据县城平面图、地形、水体、街坊布置情况,绘制等高线;2.采用水厂与高位水池联合供水方式;3.进行管网及输水管定线,对管段、节点进行编号,并将管网模型化。

各管段长度与配水长度注:由于此县采用地下水作为给水水源,所以可以将清水池及水厂同建于管网的节点(1)处,输水管段非常短视其长度为零不计损失。

其余管段配水长度确定原则为:两侧无用水的输水管,配水长度为零;单侧用水管段的配水长度取其实际长度的50%,只有部分管长配水的管段按实际比例确定配水长度;两侧全部配水的管段配水长度等于实际长度。

(三)计算最高时工况下节点流量、管段设计流量、确定管段直径 1.计算比流量q s =∑-ih lQ Q 2== 0.0261L/(s.m)2.计算沿线流量 i s mi l q q ⨯=3.计算节点流量:集中流量可以直接加到所处节点上;沿线流量将一分为二,分别加到两端节点上;供水泵站或高位水池的供水流量也应从节点处进入管网系统,其方向与用水流量方向不同,应作为负流量。

排水管网水力计算表

排水管网水力计算表

1
12
污水主干管水力计算表
管段 编号 1 管段 长度 L (m) 2 设计 流量 Q (L/s) 3 管道 直径 D (mm) 4 设计 坡度 I (‰) 5 设计 流速 v (m/s) 6 设计充满度 h/D 7 h/(m) 8 降落量 IL/(m) 9
标 管段 编号 1 10 地 面 上端 下端 11 上端 12
污水干管和主干管设计流量计算表
居民区生活污水量(或综合生活污水量) 居民区生活污水量(或综合生活污水量) 管段 编号 本段流量 q1 街坊 编号 2 街坊面 积/hm2 3 比流量 qs L/(s·hm2) 4 流量 q1/(L/s) 5 转输 流量 q2/(L/s) 6 合计平 均流量 q2/(L/s) 7 总变化 系数 KZ 8 生活污 水设计 流量 /(L/s) 9 集中流量 q3 本段 /(L/s) 10 转输 /(L/s) 11 设计流 量/(L/s)
∑t
2
=∑
L v
t2 =
L v
4
5
流速 v (m/s) 10
管道输 水能力 Q′ (L/s) 11
坡降 IL/m 12
设计地面标高/m 设计地面标高 起点 13 终点 14
设计管内底标高/m 设计管内底标高 起点 15 终点 16 起点 17
埋深/m 埋深 终点 18
截流式合流干管计算表
汇水面积/hm2 汇水面积 管段 编号 1 1~2 ~ 2~3 ~ 3~4 ~ 4~5 ~ 5~6 ~ 管段 编号 1 1~2 ~ 2~3 ~ 3~4 ~ 4~5 ~ 5~6 ~ 设计 流速 /(m/s) 16 设计管道输水能力 Q/(L/s) 17 地面标高/m 地面标高 起点 18 终点 19 管内底标高/m 管内底标高 起点 20 终点 21 埋深/m 埋深 起点 22 终点 23 旱流流 量 24 旱流校核 充满度 25 流速 /(m/s) 26 备注 27 管长/m 管长 本段 3 转输 4 总计 5 管内流行时间/min 管内流行时间 累计 ∑t2 6 本段 t2 7 雨水 8 设计流量/(L/s) 设计流量 溢流井 生活污 工业废 转输水 水 水 量 9 10 11 设计管 径/mm 13 设计坡 度/‰ 14 管道坡 降 IL/m 15
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求定管径。
流速:(1)干管、立管流速:0.8~1.0m/s;
(2)支管流速:0.6~0.8m/s。 (3)消火栓系统给水管道内水流速度不宜大 于2.5m/s。 (4)自动喷水系统给水管道内水流速度不宜 大于5.0m/s。
三、管网水头损失的计算 (1) 沿程水头损失 hl = i L 式中: hl——管段的沿程水头损失,kPa; L——计算管段长度,m; i-管道单位长度的水头损失,kPa/m。 (2) 局部水头损失
式中:U0——生活给水配水管道的最大用水时卫生器具 给水当量平均出流概率(%) q0——最高日用水定额(升/人· 日)按表11-3取用; m——每户用水人数(人) Kh——小时时变化系数按表11-3取用 Ng——每户设置的卫生器具给水当量数; 0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(l/s)。 使用该公式时应注意:q0应按当地实际使用情况,正确 选定;各建筑物的卫生器具给水当量最大用水时的平均 出流概率参考值见表 11-7。
∴ H =123.0 + 77.2 + 11.8 +15.0 = 227.0 kPa 市政管网供水压力为310kPa > 室内给水所需的压力 227.0 kPa,可以满足1~3层的供水要求。
附图1 1~3层给水管网水力计算用图
一、图纸组成
(一)设计说明及设备材料表 凡是图纸中无法表达或表达不清楚的而又必须为 施工技术人员所了解的内容,均应用文字说明。包括: • 所用的尺寸单位 • 施工时的质量要求 • 采用材料、设备的型号、规格 • 某些施工做法及设计图中采用标准图集的名称 为了使施工准备的材料和设备符合设计要求,便 于备料和进行概预算的编制,设计人员还需编制主要 设备材料明细表,施工图中涉及的主要设备、管材、 阀门、仪表等均应一一列入表中。 返回
二、图纸识读2
(三)结合平面图、系统图及设计说明看详图 室内给水排水详图包括节点图、大样图、 标准图,主要是管道节点、水表、消火栓、水加热 器、卫生器具、套管、管道支架的安装图及卫生间 大样图等。图中须注明详细尺寸,供安装时直接选 用。
工程实例
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水施工图
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水施工图
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水施工图
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水施工图
(四)施工详图
凡是在以上图中无法表达清楚的局部构造或 由于比例原因不能表达清楚的内容,必须绘制 施工详图。施工详图应优先采用标准图,通用 施工详图系列:如卫生器具安装、阀门井、水 表井、局部污水处理构筑物等,均有各种施工 标准图供选用。详见《给水排水标准图集》S1 ~S4(2004版)
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二、图纸识读1
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水施工图
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给水施工图
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排水施工图
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例题:
(a) 底层给水管网平面布置图 (b)二、三层给水管网平面布置图
例题:
一、工程概况:某综合服务性大楼,总建筑面积近 13000m2,建筑高度58.30m,地下一层,地面上15 层。地下一层为车库及设备用房。1~3层为裙房,功 能为银行、商场、餐饮用房。裙房每层公共卫生间内 设自闭式冲洗大便器4个,自闭式冲洗小便器2个和洗 手盆3个,层高4.5m。室外给水管网常年可保证的工 作水压为310kPa。 二、给水方案
建筑内采用分区供水方式。生活给水系统分为高、 低两个供水区,即至1~3层及地下室为低区,由室外 给水管网直接供水,管网布置成下行上给式。4~15层 为高区,采用水泵、水箱联合供水方式,管网布置成 上行下给式。1~3层系统图(见附图1)。
附图1 1~3层给水管网水力计算用图
列表进行水力计算 :
低区室内给水所需要的压力: H = H 1+ H 2 + H 3+ H 4 根据附图1及表2可知: H 1 = 9.0 + 0.8 -(-2.50)= 12.30 mH2O = 123 .0 kPa (其中0.8为配水龙头距室内地坪的安装高度)。 H2 =1.3 ∑h y = 1.3×59.4 kPa = 77.22 kPa H4 = 15 kPa (即最不利点配水龙头的流出水头)。 H3为水表的水头损失,查附录2-6,选用LXL—80N型水表,该 水表的水头损失为:
给水管道的局部水头损失可按管网沿程水头损失 的百分数估算: 消火栓系统给水管网为10%; 生活给水管网为25-30%; 生产、消防合用管网为15%; 自动喷水灭火系统消防管网为20%; (3)水表水头损失计算 水表损失:
式中:
表1 表形 旋翼表
水表水头损失允许值(kPa) 正常用水时 <25 消防时 <50
(5)设备、管道布置平面图 • 卫生设备在房屋建筑平面图中一般已布置好,如施 工安装上需要,可注出其定位尺寸。 • 各种管道不论在楼面、地面或地下,均不考虑其可 见性。 • 安装在下层空间或埋设在地面下而为本层使用的管 道,应绘制于本层平面图上。 • 注意管道线仅表示其安装位置,并不表示具体平面 尺寸。 • 一般都把室内给水、排水管道用不同的线型表示画 在同一张图上,当管道较为复杂时,也可分别画出 给水和排水管道的平面图。 • 在底层给排水平面图中,各种管道进出建筑物要按 系统进行编号。
(2)对于分散型用水情况 (公共建筑给水设计秒流量计算):
式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(l/s);
按表11-8 选用 Ng——计算管段的卫生器具给水当量 总数;

——根据建筑物用途定的系数,
q0 m K h U0 100 % 0.2 N g T 3600
(二)给排水平面图 1、内容 (1)各用水设备的类型及平面位置 (2)各干管、立管、支管的平面位置,立管编号和管 道的敷设方式 (3)管道附件,如阀门、消火栓、清扫口的位置 (4)给水引入管和污水排出管的平面位置、编号以及 与室外给排水管网的联系 2、特点 (1)比例 一般采用与建筑平面图相同Байду номын сангаас比例,常用1︰100 (2)数量 多层建筑给水排水平面图,原则上应分层绘制
第六节 给水设计流量
一、建筑内用水情况和用水定额
二、给水系统设计流量
(四)生活给水设计秒流量计算
设计秒流量是反映给水系统瞬时最高用水量的设计流量 研究建筑给水应从用水的实际情况入手,需要了解 日常用水的规律性。通常用水的规律大致可分为密集 型和分散型两种
密集型指一天24小时内,整幢建筑内用水的人员 均在同一时间段内用水。
(3)建筑平面图 用细实线绘制建筑的墙身、柱、门窗、 洞口等主要构件,至于门窗代号、建筑细 部均可省略。在各层的平面布置图上,均 需标注墙、柱的定位轴线标号和轴线尺寸 以及各楼面、地面标高。 (4)标准图例 各种卫生器具、管件、附件及阀门等, 均应按照《给水排水制图标准》( GB/T50106-2001)中规定的图例绘制。
q g 0.2

——
Ng
式中:qg——计算管段的给水设计秒流量(l/s);
根据建筑物用途定的系数,按表11-8 选用 Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数;

1 N g1 2 N g 2 3 N g 3
N g1 N g 2 N g 3
100 %
(4)尺寸标注: 各管段均需注明管径,在直径数字前加 注代号“DN”或“De”。排水横管还虚注明坡度,例如 : i=0.02 箭头指向下坡方向。当排水横管采用标准坡度时,图 中可省略标注,只在施工说明中加以说明。 系统图中的标高均为相对标高。标注管中心标高,以 及地面、楼面、屋面、阀门和水箱各部位的标高。 系统图中,一般不注排水横管标高,只标出排出管起 点内底的标高,以及楼面、地面、屋面、透气球的标高
分散型指建筑内用水的人员不在同一时间段内用水
• 当量数:室内卫生器具的种类很多,各
种器具的额定流量也不尽相同,为了简
化计算,将室内卫生水平最低的一种洗
涤盆支管管径为15mm的配水龙头的额 定流量作为标准,其水龙头的额定流量 为0.2L/S,作为一个当量。 其他用具的 给水量,可换算成其相应的当量数。
螺翼表
<13
<30
四、给水系统所需压力
图 11-26建筑内部给水系统所需的压力
五、管网水力计算的方法与步骤
以下行上给式枝状管网为例,列出计算步骤:
第11章
设备施工图
第一节 室内给水排水工程图 第二节 建筑电气工程图
退
第一节 室内给水排水工程图
建筑给排水施工图是指房屋内部的卫生设备 或生产用水装置的施工图,主要反映用水器具 的安装位置及其管道布置情况。 一、主要组成: (一)设计说明及主要设备材料表 (二)给排水平面图 (三)系统轴测图 (四)施工详图 二、给排水施工图的阅读
二、管径的确定
式中:d一—管径,m; qg——管段的设计秒流量,m3/s; v一一选定的管中流速,m/ s。 管中流速的选定,可直接影响到管道系统技术、经济 的合理性。
步骤: 1.确定给水方案。 2.绘图平面图、轴测图 。 3.选择最不利管段,节点编号,从最不利点开始,对流量有变 化的节点编号。 4.选定设计秒流量公式,计算各管段的设计秒流量。 5.按:
J/1
P/3
立管在平面图上用小圆圈表示,如: PL-1
排水立管1
JL-2
给水立管2
管道的管径、标高、坡度均标注在系统轴测图中, 在平面图中不必标注。
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(三)系统轴测图 1、内容 • 明管道系统在各楼层间前后、左右的空间位置及相互关 系 • 注有各管段的管径、坡度、标高和立管编号 • 给水阀门、水龙头 • 存水弯、地漏、清扫口、检查口等管道附件的位置 2、特点 (1)轴向选择 : 一般采用正面斜等测投影法绘制。 (2)比例: 通常采用与平面图相同的比例。 (3)管道系统: 管道系统的编号应与平面图中的编号一 致。
• 这就统一了标准,可用当量数进行 流量计算。其他卫生器具的当量数 只要用额定流量除以 0.2L/S即可 求得。 • 自由水压:当卫生器具流出额定流 量时,应有一定的静水压力。(又 叫配水点的流出水头) • 流出水头:是指各种配水龙头或用水 设备为获得规定的出水量(额定流 量)时所需的最小压力。
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