1-5-6节设计流量水力计算
环状管网水力计算
环状管网水力环状管网水力计算计算前述水力计算基础工作完成后,环状网设计还需哪些计算?★★★回顾求管段的设计流量(也即管段计算流量)的流程:管网总供水量管网总供水量Q Q各个大用户的集中流量之和Σq各段干管长度之和ΣL比流量qs 沿线流量q l折算部分集中集中流量流量节点流量qi管段计算流量q ij枝状网时,各管段的设计流量是唯一确定的(准确的)环状网时,各管段的满足一定的关系,但不能准确确定,只能粗略的预估(初步大致分配)。
环状管网水力计算全过程管网总供水量管网总供水量Q Q各个大用户的集中流量之和Σq各段干管长度之和ΣL比流量qs 沿线流量ql折算部分集中集中流量流量节点流量qi初步分配的非准确的管段计算流量q ij二泵扬程、水塔高度寻找控制点寻找控制点C C准确的管段水头损失准确的管段计算流量管网平差水厂供来100L/sq A=30L/sq C=50L/sq B=20L/s123-100+30+q 1-2+q 1-3=0……①-q 1-2+20+q 2-3=0……②q1-2、q1-3、q2-3这几个流量的准确值,还需满足什么关系?环的能量方程:Z1+H1-s 1-2q 1-2-s 2-3q 2-3=Z1+H1-s 1-3q 1-31.8521.8521.85255%30%10%5%水厂供来100L/sq A=30L/sq C=50L/sq B=20L/s123-100+30+q 1-2+q 1-3=0……①-q 1-2+20+q 2-3=0……②-s 1-2q 1-2-s 2-3q 2-3+s 1-3q 1-3=0……③接下来要来求解这个方程组的数学方法,即为平差。
或者说,求得这3个管段设计流量的准确值的过程,即为平差。
1.852 1.852 1.85255%30%10%5%水厂供来100L/sq A=30L/sq C=50L/sq B=20L/s123-100+30+q 1-2+q 1-3=0……①-q 1-2+20+q 2-3=0……②-s 1-2q 1-2-s 2-3q 2-3+s 1-3q 1-3=0……③1、这个方程组叫“环方程组”,以“管段设计流量”为未知数。
渡槽水力计算
1、上游渠道水深h 01.1 已知数据上游渠道设计流量(m 3/s ):Q=5 上游渠道断面参数:底宽(m ):b=1.4边坡系数:m=0底坡:i=0.01渠床糙率:n=0.0181.1 用试算法计算上游渠道水深h 02、下游渠道水深h 0计算2.1 已知数据下游渠道设计流量(m 3/s ):Q=5 下游渠道断面参数:底宽(m ):b=1.4边坡系数:m=0底坡:i=0.012渠床糙率:n=0.0182.2 用试算法计算下游渠道水深h 03、渡槽底坡i 、槽身净宽B 、净深H 设计3.1 已知数据渡槽长度(m ):L=105渡槽设计流量(m 3/s ):Q=5渡槽加大流量(m 3/s):Q=6渡槽糙率:n=0.018渡槽纵坡:i=0.0144、渡槽总水头损失计算进口段局部水头损失系数:ξ1=0.1出口段局部水头损失系数:ξ2=0.3允许水头损失(m ):[△Z ]=1.61取出口渐变段长度(m ):L 2=106、进出口槽底高程计算6.1 已知数据进口前渠底高程(m ):▽3=1445.99计算:校核:审查:日期:日期:日期:陈军编制贵州省水利水电勘测设计研究院上游渠底高程1445.99i=0.01下游渠底高程1444.52i=0.012渡槽105m i=0.014提示一:计算稿中未着色部分需要你手工输入数据,着色部分为自动计算数据。
提示二:计算稿中所列计算公式参见《灌溉与排水设计规范》及有关水力学书籍。
提示三:本计算稿采用C5(162×229mm)排版,接近16K。
提示四:梁式渡槽满槽时槽内水深与水面宽度的比值一般取0.6~0.8;拱式渡槽可适当减少。
提示五:槽身过水断面的平均流速宜控制为1.0~2.0m/s 。
提示六:局部水头损失系数查《灌溉与排水工程设计规范》P110页表示六:局部水头损失系数查《灌溉与排水工程设计规范》P110页表M.0.2-1和M.0.2-2。
口槽底高程=1444.52m。
专题二建筑给排水水力计算
专题二建筑给水工程2.1 建筑给水系统设计实例1. 建筑给水系统设计的步骤(1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。
(2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。
(3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。
(4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。
(5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。
(6) 确定建筑物室内给水系统所需的总压力。
系统中设有水表时,还需选用水表。
并计算水表压力损失值。
(7) 将室内管网所需的总压力与室外管网提供的压力进行比较。
比较结果按2.3.1节处理。
(8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。
2. 建筑给水系统设计实例图2.1为某办公楼女卫生间平面图。
办公楼共2层,层高3.6m,室内外地面高差为0.6m。
每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。
室外给水管道位置如图2.1所示,管径为100mm,管中心标高为–1.5m(以室内一层地面为±0.000m),室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。
(1)试进行室内给水系统设计。
(2)试进行室内排水系统设计。
图2.1 某办公楼女卫生间平面图解:一、室内给水系统设计过程如下:图2.2 办公楼卫生间给水系统图(1) 首先根据给水管网平面布置绘制给水系统图(如图2.2所示),再根据给水系统图,确定最不利配水点为最上层管网末端配水龙头,即图中点1位置的淋浴喷头,确定喷头至引入管起端8点之间管路作为计算管路。
给水管网平差结果
给水管网平差一、平差基本数据1、平差类型:反算水源压力。
2、计算公式:柯尔-勃洛克公式I=λ*V^2/(2.0*g*D)1.0/λ^0.5=-2.0*lg[k/(3.7*D)+2.5/(Re*λ^0.5)]Re=V*D/ν计算温度:10 ,ν=0.0000013、局部损失系数:1.204、水源点水泵参数:水源点水泵杨程单位(m),水源点水泵流量单位:(立方米/小时)水源节点编号流量1 扬程1 流量2 扬程2 流量3 扬程3二、节点参数节点编号流量(L/s) 地面标高(m) 节点水压(m) 自由水头(m)1 0.521 140.000 170.322 30.3222 -115.740 140.000 171.497 31.4973 6.544 140.000 170.342 30.3424 5.746 140.000 171.120 31.1205 1.389 140.000 169.777 29.7776 10.743 140.000 170.067 30.0677 11.814 140.000 169.717 29.7178 1.505 140.000 169.160 29.1609 6.544 140.000 169.522 29.52210 1.853 140.000 169.072 29.07211 8.165 140.000 169.243 29.24312 10.192 140.000 169.242 29.24213 2.345 140.000 168.000 28.00014 0.579 136.000 168.985 32.98515 8.893 136.000 169.011 33.01116 6.023 136.000 169.013 33.01317 11.962 136.000 168.897 32.89718 1.476 136.000 168.554 32.55419 12.498 136.000 168.893 32.89320 1.389 136.000 168.602 32.60221 2.316 136.000 167.692 31.69222 3.243 136.000 165.822 29.822三、管道参数管道编号管径(mm) 管长(m) 流量(L/s) 流速(m/s) 千米损失(m) 管道损失(m)1-3 100 90.0 0.521 0.092 0.218 0.0202-4 315 46.1 115.740 1.637 8.172 0.3773-7 315 540.0 40.102 0.567 1.157 0.625 3-4 315 500.0 47.167 0.667 1.556 0.778 4-6 315 400.0 62.827 0.889 2.633 1.053 5-6 100 240.0 1.389 0.245 1.209 0.290 6-7 225 725.0 11.452 0.288 0.482 0.350 6-9 315 490.0 39.242 0.555 1.112 0.545 7-12 315 455.0 37.888 0.536 1.043 0.475 8-9 100 260.0 1.505 0.265 1.394 0.362 9-11 315 380.0 31.193 0.441 0.733 0.278 10-7 100 320.0 1.853 0.327 2.016 0.645 11-12 225 460.0 0.492 0.012 0.002 0.001 11-15 315 570.0 22.536 0.319 0.407 0.232 12-13 100 405.0 2.345 0.413 3.068 1.242 12-16 315 440.0 25.843 0.366 0.521 0.229 14-15 100 100.0 0.579 0.102 0.262 0.026 15-16 225 200.0 1.174 0.030 0.009 0.002 15-19 315 665.0 14.237 0.201 0.179 0.119 16-17 315 400.0 18.647 0.264 0.290 0.116 17-22 100 560.0 3.243 0.572 5.491 3.075 18-17 100 255.0 1.476 0.260 1.346 0.343 19-21 100 400.0 2.316 0.408 3.000 1.200 19-17 315 850.0 1.966 0.028 0.006 0.005 20-19 100 240.0 1.389 0.245 1.209 0.290 四、管网平差结果特征参数水源点2: 节点流量(L/s):-115.740 节点压力(m):171.50最大管径(mm):315.00 最小管径(mm):100.00最大流速(m/s):1.637 最小流速(m/s):0.012水压最低点22, 压力(m):165.82 自由水头最低13, 自由水头(m):28.00第六章给水管网设计(一)教学要求1、了解相关的基本概念;2、熟练掌握给水管网的设计计算方法和步骤;(二)教学内容1、沿线流量和节点流量计算2、管段流量分配3、初拟管径4、平差计算5、泵站扬程与水塔高度设计;6、管网校核;(三)重点:沿线流量和节点流量计算,环状管网设计计算的理论、步骤及平差方法和管网校核。
水流量计算公式
水力学教学辅导第五章 有压管道恒定流【教学基本要求】1、了解有压管流的基本特点,掌握管流分为长管流动和短管流动的条件。
2、掌握简单管道的水力计算和测压管水头线、总水头线的绘制,并能确定管道内的压强分布。
3、了解复杂管道的特点和计算方法。
【内容提要和学习指导】前面几章我们讨论了液体运动的基本理论,从这一章开始将进入工程水力学部分,就是运用水力学的基本方程(恒定总流的连续性方程、能量方程和动量方程)和水头损失的计算公式,来解决实际工程中的水力学问题。
本章理论部分内容不多,主要掌握方程的简化和解题的方法,重点掌握简单管道的水力计算。
有压管流水力计算的主要任务是:确定管路中通过的流量Q ;设计管道通过的流量Q 所需的作用水头H 和管径d ;通过绘制沿管线的测压管水头线,确定压强p 沿管线的分布。
5.1 有压管道流动的基本概念(1) 简单管道和复杂管道根据管道的组成情况我们把它分为简单管道和复杂管道。
直径单一没有分支而且糙率不变的管道称为简单管道;复杂管道是指由两根以上管道组成管道系统。
复杂管道又可以分为串联管道、并联管道、分叉管道、沿程泄流管和管网。
(2) 短管和长管在有压管道水力计算中,为了简化计算,常将压力管道分为短管和长管:短管是指管路中水流的流速水头和局部水头损失都不能忽略不计的管道;长管是指流速水头与局部水头损失之和远小于沿程水头损失,在计算中可以忽略的管道为,一般认为( )<(5~10)h f %可以按长管计算。
需要注意的是:长管和长管不是完全按管道的长短来区分的。
将有压管道按长管计算,可以简化计算过程。
但在不能判断流速水头与局部水头损失之和远小于沿程水头损失之前,按短管计算不会产生较大的误差。
5.2简单管道短管的水力计算(1)短管自由出流计算公式(5—1)式中:H 0是作用总水头,当行近流速较小时,可以近似取H 0 = H 。
μ称为短管自由出流的流量系数。
(5—2)j h g v ∑+2202gH A c Q μ=ζλμ∑++=d l 11(2)短管淹没出流计算公式(5—3) 式中:z 为上下游水位差,μc 为短管淹没出流的流量系数(5—4) 请特别注意:短管自由出流和淹没出流的计算关键在于正确计算流量系数。
水力计算书
水力计算书水力计算是涉及到水流、水体运动以及水力学原理的一门学科,广泛应用于水力工程、水资源管理、水利规划等领域。
水力计算的目的是通过各种计算方法来研究水体流动的各种参数,如流速、水位、水压等,并对水力结构和工程进行设计和优化。
水力计算的基本原理包括质量守恒定律和能量守恒定律。
质量守恒定律表明,在封闭的系统中,流入的水量必须等于流出的水量,即入流=出流。
能量守恒定律则表明在流体运动中,流体的总能量保持不变,包括动能和势能。
根据这两个基本原理,可以推导出一系列水力计算的公式和方法。
在水力计算中,常用的参数包括流量、流速、水位和水压等。
流量是单位时间内通过某一横截面的水量,通常用Q表示,单位为m³/s或m³/h。
流速是单位时间内通过某一横截面的水流速度,通常用v表示,单位为m/s。
水位是指水面的高度或者压力水头,通常用H表示,单位为m。
水压是单位面积上受到的水力作用力,通常用P表示,单位为Pa。
根据质量守恒定律,可以得到流量计算公式:Q = Av,其中A 是横截面的面积,v是水流的速度。
根据能量守恒定律,可以得到水位和流速之间的关系:v = (2gH)^(1/2),其中g是重力加速度。
通过这些公式,可以相互计算不同的水力参数。
在水力计算中,还经常需要考虑一些特殊情况,如管道阻力、水库泄洪等。
管道阻力是由于水在管道内运动而产生的阻力,可以根据Darcy-Weisbach公式来计算。
水库泄洪是指水库在超过一定水位后,通过泄洪口排放多余水量,通常需要根据水库的形状和放水能力来进行计算。
除了上述基本原理和方法,水力计算还涉及一些复杂的计算模型和数值计算方法,如有限元法、计算流体力学等。
这些方法可以用来模拟和计算复杂的水力现象,如水力振荡、水波传播等。
总之,水力计算是研究水流、水体运动以及水力学原理的一门学科,通过质量守恒定律和能量守恒定律,可以得到一系列水力计算的公式和方法。
水力计算在水力工程、水资源管理、水利规划等领域具有重要的应用价值。
供热工程第四章室内热水供暖系统的水力计算
第三节 机械循环单管热水供暖系统 管路的水力计算方法循环室内热水供暖系统入口处 的循环作用压力已经确定,可根据入口 处的作用压力求出各循环环路的平均比 摩阻,进而确定各管段的管径。
2、如果系统入口处作用压力较高时,必然 要求环路的总压力损失也较高,这会使 系统的比摩阻、流速相应提高。
二、当量局部阻力法和当量长度法
在实际工程设计中,为了简化计算,也 有采用所谓“当量局部阻力法”或“当量长 度法”进行管路的水力计算。
当量局部阻力法(动压头法) 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。
当量长度法 当量长度法的基本原理是 将管段的局部损失折合为管段的沿程损失来 计算。
不等温降法在计算垂直单管系统时,
将各立管温降采用不同的数值。它是在 选定管径后,根据压力损失平衡的要求, 计算各立管流量,再根据流量计算立管 的实际温降,最后确定散热器的面积。 不等温降法有可能在设计上解决系统的 水平失调问题,但设计过程比较复杂。
第二节 重力循环双管系统管路 水力计算方法和例题
3.确定最不利环路各管段的管径d。
(1)求单位长度平均比摩阻
(2)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量
(3)根据G、Rpj,查附录表4—1,选择最接近Rpj 的管径。选用的Rpj越大,需要的管径越小,会降
低系统的基建投资和热损失,但系统循环水泵的投 资和运行电耗会随之增加。所以需要确定一个经济 比摩阻,使得在规定的计算年限内总费用为最小。 机械循环热水供暖系统推荐选用的经济平均比摩阻 一般为60~120Pa/m。
(3)求通过底层与第二层并联环路的压降不平衡率。
10.确定通过立管I第三层散热器环路上各管段 的管径,计算方法与前相同。计算结果如下:
水流量计算公式范文
水流量计算公式范文
1.流速法公式:
流速法公式根据流速和截面积来计算水流量,即Q=A*V,其中Q是单
位时间内通过截面的水流量,A是截面的面积,V是截面上的平均流速。
2.流速-压力法公式:
流速-压力法公式是利用截面上测得的流速和压力来计算水流量,即
Q = K * A * √(2gh),其中 Q 是单位时间内通过截面的水流量,A 是截
面的面积,h 是压力头,g 是重力加速度,K 是修正系数。
3.流速-槽道形状法公式:
流速-槽道形状法公式是根据槽道的形状和测得的流速来计算水流量,即Q=K*A*R*S^0.5,其中Q是单位时间内通过截面的水流量,A是截面的
面积,R是湿周长,S是剖面槽道形状系数,K是修正系数。
4.流速-水位法公式:
流速-水位法公式是利用测得的流速和水位来计算水流量,即 Q = K
* B * √(2gh) ,其中 Q 是单位时间内通过截面的水流量,B 是槽的宽度,h 是水深,g 是重力加速度,K 是修正系数。
5.综合计算公式:
综合计算公式是根据流速、槽道形状、流量特性等综合因素来计算水
流量,即Q=K*A*V^n*S^m,其中Q是单位时间内通过截面的水流量,A是
截面的面积,V是截面上的平均流速,n和m是与槽道形状有关的修正指数,K是修正系数。
需要注意的是,不同的公式适用于不同的测量条件、流速范围和槽道形状等情况。
在实际应用中,需要根据具体情况选择适合的公式进行水流量的计算。
此外,一些公式中的修正系数也需要根据实际情况进行调整和修正,以提高计算结果的准确性。
给排水系统的水力计算方法
给排水系统的水力计算方法在建筑物的给排水系统设计中,水力计算是非常重要的一环。
通过合理的水力计算,可以确保给排水设备运行正常,提供稳定的水流和充足的水压,从而满足建筑物的日常用水需要。
本文将介绍给排水系统水力计算的基本原理和方法。
一、水力计算的基本原理水力计算是根据流体力学的基本原理,通过考虑系统中各个元件之间的水流阻力和水流动力等因素,计算出给排水管道系统中的水流速度、水压、流量等参数。
水力计算的目标是确保在设计工作条件下,给排水系统中的水流能够保持正常、平稳的运行。
二、水力计算的步骤1. 收集设计参数:首先需要收集建筑物的相关设计参数,包括供水设备的流量、水压要求,排水设备的流量要求等。
这些参数将作为水力计算的基础。
2. 选择管道材料和管径:根据设计需求和已有条件,选择适当的管道材料和管径。
常用的给水管道材料有PVC、钢管等,排水管道材料有PVC、铸铁管等。
管道的管径选择应考虑流量和水压要求。
3. 确定水流速度和管道截面积:根据设计需求和管道材料,确定水流速度和管道截面积。
流速的选择应使水流保持在合理范围内,并避免过高或过低。
管道截面积的计算应符合流量和流速的要求。
4. 计算水流阻力:根据管道长度、管道材料和截面积等参数,计算出给排水管道中水流的阻力。
常用的方法有Darcy-Weisbach公式和Hazen-Williams公式等。
5. 求解水流参数:根据系统中各个元件的水流阻力和其他因素,求解出水流的速度、水压、流量等参数。
可以使用数值计算方法,如有限元法、CFD模拟等,也可以使用经验公式进行近似计算。
6. 评估设计方案:根据水力计算结果,评估设计方案的合理性。
如果计算结果符合设计要求,即可认为设计方案是可行的;如果计算结果不符合要求,则需要调整设计参数或采用其他方案。
三、常用的水力计算方法1. Darcy-Weisbach公式:该公式是一种经验公式,用于计算管道中的水流阻力。
计算公式如下:f = (2 * L * V^2 * R) / (g * D^5)其中,f为摩擦系数,L为管道长度,V为水流速度,R为管道摩擦阻力系数,g为重力加速度,D为管道直径。
渠道水力计算表
n
2/3 1/2
V 不淤=COQ
0.5
式中 Q—渠道设计流量,m3/s; w—过水断面面积,m2; n—渠道糙率; R—渠道水力半径,m; i—渠道比降.
Q—渠道设计流量
C0—不淤流速系数
渠道流量=万亩灌水率/灌溉水利用系数*(灌溉面积/10000)*续灌渠道加大流量的加大百分数
量的深比 C。 0.2 3--5 0.3345 Q﹥10m3/s
Q=5-10m /s b/h﹥20 0.2 b/h﹤20 0.4 3 0.4 Q﹤5m /s
3
水深h 安全超高 过水面积w 湿周x 水力半径R 糙率n 渠道比降i 流量Q 流速v 1.2 0.2 1.44 3.6 0.4 0.025 2000 0.6992 0.48557
断面尺寸
b=
1.2
h=
1.4
编辑绿色区域即可
V 不淤=COQ
0.5
Q—渠道设计流量(m3/s) C0—不淤流速系数,随渠道流量和宽深比而变化
设计流量(m /s) 加大百分数(%)
3
<1 35-30
续灌渠道加大流量的加大百分数 1-5 5-20 20-50 30-25 25-20 20-15
50-100 15-10
100-300 10-5
>300 <5
Q= 渠宽b 1.2
0.98
0.7125
650
1
0.089404
浆砌块石0.02≤n≤0.03
《城市热力网设计要求规范》
城市热力网设计规范C—水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°Ct1—采暖室外计算温度下的热力网供水温度,°C;t2—采暖室外计算温度下的热力网采暖系统回水温度,°C。
第6.1.2条通风、空调热负荷热水热力网设计流量应按下式计算:Gtk =3.6Qtk/c(t1t-t2t) (6.1.2)式中Gtk—通风、空调热负荷热力网设计流量,(T/h);Qtk—通风、空调热负荷,KW;C—水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°Ct1t—冬季通风、空调相应室外计算温度下的热力网供水温度,°C;t2t—冬季通风、空调相应室外计算温度下的热力网采暖系统回水温度,°C。
第6.1.3条闭式热力网生活热水热负荷热力网设计流量,应根据用户加热器的连接方式按下列方法计算:一、与采暖系统并联连接1、平均流量G sp =3.6Qsp/c(t`1-t`2)(6.1.3-1)式中Gsp——生活热水热负荷热力网设计流量,(T/h);Qn——采暖期生活平均热负荷,KW;C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°Ct`1——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C;t`2——生活热水加热器上相应的回水温度,°C。
2、最大流量G s·max =3.6Qs·max/c(t`1-t`2) (6.1.3-2)式中 Gs·max——生活热水热负荷热力网最大流量,(T/h);Qs·max——采暖期生活热水最大热负荷,KW;C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°Ct`1——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C;t`2——生活热水加热器相应的回水温度,°C,可取30-40°C。
给水水力计算表
拖布盆
无热水0 当量
有热水1 当量
个数
总当量数
0
Ng
初算秒流量qg
1.50 1.00
0
0 0.00
洗脸盆
0.75 0.50
0
洗手盆
感应式 0.50 0.50
0
混合式 0.75 0.50
0
浴盆
单阀 1.00 1.00
0
混合 1.20 1.00
0
累加秒流量(L/s) 最终秒流量qg 管径DN(mm) 流速V(m/s)
0 0.00
20 0.00
粉红色区域为手动输入项目
、养老院、办公楼、商场、图书 筑的生活给水设计秒流量,
淋浴器
养院
2
酒店式公寓
2.2
宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)、旅馆、招
待所、宾馆
2.5
客运站、航站楼、会展中心、
公共厕所
3
最终α值 1.5
管径
≤20 ≤40 ≤70 ≥80
冷水 热水
流速
1
0.8
1.2
1
1.5
1.2
1.8
1.2
大便器
混合 0.75 0.50
0
冲洗水箱 0.50 0.50 0
自闭式 6.00 6.00
0
小便器
0.50 0.50
0
洗衣机
1.00 1.00
0为手动输入项目来自建筑物名称幼儿园、 托儿所、 养老院 门诊部、诊疗所 办公楼、商场 图书馆
给水排水工程(给水管网水力计算表)
0.81
1.05
77--78
1
1
1
1
1
1
4.00
0.00041
20
0.02025
1.274
1.078747429
4.60
4.96
6.45
二单元A3户型
79--80
1
1.00
0.00020
20
0.02025
0.621
0.285409248
3.70
1.06
1.37
80--81`
1
1
1.50
0.00025
1
1
1
1
1
3.50
0.00038
20
0.02025
1.189
0.949602095
0.70
0.66
0.86
89--90
1
1
1
1
1
1
4.00
0.00041
20
0.02025
1.274
1.078747429
9.80
10.57
13.74
二单元A6右户型
91--92
1
0.50
0.00010
20
0.02025
23--24
1
1.00
0.00020
20
0.02025
0.621
0.285409248
1.60
0.46
0.59
24--25
1
1
1.50
0.00025
20
0.02025
0.769
0.423600016
5.00
2.12
第5讲-1:给水系统水力计算
0.49
——计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,%; c ——对应于不同U 0 的系数,按表2-7取用; N g ——计算管段的卫生器具给水当量总数。
U
(1)住宅建筑的设计秒流量计算
3)根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流 概率,按(2-6)式计算得计算管段的设计秒流量:
qg 0.2 U N g
二、设计流速——经济流速
生活或生产给水管道的水流速度宜按表2-13采 用; 消火栓给水系统的管道流速不宜大于2.5m/s; 自动喷水灭火系统的管道流速,不宜大于 5.Om/s,特殊情况下可控制在10m/s以下。
表2-13 生活给水管道的水流速度
公称直径 (mm) 水流速度 (m/s)
15~20 25~40 50~70 ≥80
例题:
某研究院实验室设置单联化验龙头15个, 额定流量0.2 L/s,同时给水百分数为 30%;双联化验龙头12个,额定流量 0.07 L/s,同时给水百分数20%;该管段 设计秒流量应为( )L/s。 A.0.50 B.0.80 C.1.07 D.2.86
二、设计流速
当管段的流量确定后,流速的大小将直接影 响到管道系统技术、经济的合理性。流速过 大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件, 并将增加管道的水头损失,提高建筑内给水 系统所需的压力和增压设备的运行费用;流 速过小,会使管道直径变大,增加工程投资。 设计时应综合考虑以上因素,将给水管道流 速控制在适当的范围内。 经济流速
(四)设计秒流量的确定
• 一是 经验法 ,按卫生器具数量确定管径,或以卫 生器具全部给水流量与假定设计流量间的经验数据 确定管径,简捷方便,但精确度较差,不能区别建 筑物的不同类型、不同标准、不同用途和卫生器具 的种类、使用情况、所在层数和位置。 •二是 平方根法 ,以单阀水嘴在额定工作压力时的流 量 0.20L/s 作为一个理想器具的给水当量,其他类型 的卫生器具配水龙头的流量按比例换算成相应的器具 给水当量,设计秒流量与卫生器具给水当量总数的平 方根成正比,建筑物用途不同比例系数不同,当量数 增大到一定程度后,流量增加极少,导致计算结果偏 小。
自动喷水灭火系统设计规范(GBJ84-85)
中华人民共和国国家标中华人民共和国国家标准自动喷水灭火系统设计规范GBJ84-85中华人民共和国国家标准自动喷水灭火系统设计规范GBJ84—85主编部门:中华人民共和国公安部批准部门:中华人民共和国国家计划委员会施行日期:1986年7月1日关于发布《自动喷水灭火系统设计规范》的通知计标〔1985〕2033号根据国家计委计标发〔1984〕10号文的通知要求,由公安部负责主编的《自动喷水灭火系统设计规范》,已经有关部门会审。
现批准《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ84—85为国家标准,自一九八六年七月一日起施行。
本规范由公安部管理,其具体解释等工作由公安部四川消防科学研究所负责。
国家计划委员会一九八五年十二月六日编制说明本规范是根据国家计委计标发〔1984〕10号文的通知,由四川省公安厅会同北京市建筑设计院、城乡建设环境保护部建筑设计院、中国建筑西南设计院、四川省建筑勘测设计院以及公安部四川、天津消防科研所等七个单位派员组成的编制组共同编制的。
本规范共分七章和三个附录,其内容包括总则,建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定,消防给水,喷头布置,系统组件,系统类型和水力计算等。
在编制过程中,我们遵照国家基本建设的有关方针、政策和“预防为主,防消结合”的消防工作方针,进行了调查研究,总结了自动喷水灭火系统设计的实践经验,吸取了有关科研成果,参考了英、美、日、联邦德国、苏联等国家的自动喷水灭火系统设计、安装标准和资料,并征求了有关省、自治区、直辖市和一些部、委所属设计、科研、高等院校以及公安消防等单位的意见,反复讨论修改,最后会同有关部门审查定稿。
各单位在施行过程中,请结合工程实践,注意总结经验,积累资料,如发现需要修改和补充之处,请将有关资料和意见寄公安部四川消防科学研究所(四川省灌县),以便今后进一步修订。
公安部一九八五年十一月目录第一章总则第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第三章消防给水第一节一般规定第二节消防水池和消防水箱第四章喷头布置第一节一般规定第二节仓库的喷头布置第三节舞台、闷顶等部位的喷头布置第四节边墙型喷头布置第五章系统组件第二节阀门与检验、报警装置第三节监测装置第四节管道第六章系统类型第一节湿式喷水灭火系统第二节干式喷水灭火系统第三节预作用喷水灭火系统第四节雨淋喷水灭火系统第五节水幕系统第七章水力计算第一节设计流量和管道水力计算第二节减压孔板和节流管附录一名词解释附录二建筑物、构筑物危险等级举例附录三本规范用词说明第一章总则第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。
设计流量水力计算
A 20mm; B <20mm; C 15mm; D <15mm.
A 为正确答案.
7、有一综合楼,共有18层.1~4层为商场,总当量数 为280;5~8层为办公室,总当量数为160,9~18层 为宾馆,总当量数为380.在计算该楼生活给水设 计秒流量时,其公式a中的值应取__. ( )
A 1.96; B 1.5; C 2.5; D 2.
A 为正确答案.
8、居住小区在无管网漏失水量及未预见水 量之和可按__. ( ) A 最高日用水量的10%~15%计; B 最高日用水量的15%~20%计; C 最高日用水量的20%~25%计; D 平时设计经验确定. A 为正确答案.
5、一学校的门房内设有1个单阀水嘴洗脸盆,其给 水管的设计流量为__ L/s. A 0.15; B 0.31; C 0.10; D 0.20. A 为正确答案.
6、有一个商场内的小型公共厕所,厕所内设 有两个延时自闭式冲洗阀蹲便器, 一个自 闭式冲洗阀小便器,一个感应水嘴洗手盆, 此厕所给水总管的设计秒流量为__ L/s. A 1.52; B 1.08; C 1.20; D 1.10. A 为正确答案.
使用该公式应注意的问题:
• 如计算值小于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 给水额定流量作为设计秒流量。 • 仅对有同时使用可能的设备进行叠加。
2、建筑物给水引入管设计流量(3.6.3) (1)室内用水全部由外网供给时: 引入管设计流量 === 设计秒流量q
(2)室内用水全部自行加压供给时: 引入管设计流量==贮水池的设计补水量Q (平均小时用水量 ≦Q ≦最大小时用水量)
2、有一建筑物,在生活给水管道水力计算选 择管径时,其DN32的生活给水支管的水流 速度,不宜大于__m/s. ( )
污水管水力计算表
董丽霞
混凝土污水管道流通量简表第2页
共3页
2017/2/18
412999926.xls
污水管道水力计算表
管 设计流量(L/s) 管径D 段 管道长 编 度l(m) 沿线 转输 设计 (mm) 号 流量 流量 流量 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 ? ? 3 4 5 6 300 300 300 300 300 300 300 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 充满度 管道坡度I h/D 7 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.490 0.550 0.150 0.200 0.250 0.300 0.350 0.400 0.450 0.490 0.550 8 0.010 0.0065 0.0050 0.0040 0.0034 0.0030 0.0025 0.0023 0.0030 0.007 0.0045 0.0034 0.0028 0.0023 0.0020 0.0018 0.0016 0.0021 流速 V(m/s) 10 0.62 0.60 0.61 0.60 0.61 0.62 0.60 0.60 0.60 0.61 0.61 0.60 0.61 0.61 0.61 0.62 0.61 0.61 水流断面 水力半 径R(m) A(m2) 11 0.0062 0.0094 0.0130 0.0170 0.0212 0.0257 0.0304 0.0343 0.0302 0.0110 0.0167 0.0232 0.0302 0.0377 0.0457 0.0541 0.0611 0.0537 12 0.026 0.034 0.042 0.049 0.056 0.063 0.069 0.074 0.060 0.034 0.045 0.055 0.065 0.075 0.083 0.092 0.098 0.080 实际流量 Q(L/s) 13 3.85 5.67 7.89 10.26 12.93 15.87 18.28 20.70 18.17 6.68 10.15 14.02 18.49 22.90 27.90 33.40 37.19 32.74 坡降 (m) 14 0.3 0.195 0.15 0.12 0.102 0.09 0 0.069 0.09 0.195 0.135 0.102 0.084 0.069 0.06 0 0.048 0.063 沟底标高(m) 起端 15 -0.90 -0.90 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -0.90 -0.90 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 终端 16 -1.20 -1.10 -1.15 -1.12 -1.10 -1.09 -1.00 -1.07 -1.09 -1.10 -1.04 -1.10 -1.08 -1.07 -1.06 -1.00 -1.05 -1.06 水面标高(m) 起端 17 -0.90 -0.84 -0.93 -0.91 -0.90 -0.88 -0.87 -0.85 -0.84 -0.90 -0.82 -0.90 -0.88 -0.86 -0.84 -0.82 -0.80 -0.78 终端 18 -1.20 -1.04 -1.08 -1.03 -1.00 -0.97 -0.87 -0.92 -0.93 -1.10 -0.96 -1.00 -0.96 -0.93 -0.90 -0.82 -0.85 -0.84
渠道水力计算
Fb=h/4+0.2
Fb=
0.60
m
先根据水力计算求出渠道的设计流量下的水面线,再加上相应的渠顶超高
2、
渠道为梯形断面时:
2.1
求正常水深h
Q*n/(I)0.5=A*R2/3
Q*n/(I)0.5=
23.48
A*R2/3=
23.48
正常水深h=
1.79
m3/s m3/s
m
0.00
变量求解
2.2
求流量Q
K--流量模数(m3/s)
渠道过水断面面积A、湿周X、水力半径R和水面宽B计算公式
断面型式
A
矩形
bh
梯形
(b+mh)h
X b+2h b+2h(1+m2)0.5
R bh/(b+2h) (b+mh)h/(b+2h(1+m2)0.5)
三、计算结果:
1、
渠道为矩形断面时:
1.1
求正常水深h
Q*n/(I)0.5=A*R2/3
Q*n/(I)0.5=
23.48
A*R2/3=
18.34
m3/s m3/s
变量求解
1.2
求流量Q
过水面积A
16.09
m2
水力半径R
1.22
Q*=A*R2/3*(I)0.5/n
Q=
18.13
m m3/s
1.3
求平均流速v
平均流速v
1.13
m/s
1.4
渠道超高值
依据灌排设计规范
过水面积A
22.73
m2
水力半径R
1.05
Q*=A*R2/3*(I)0.5/n
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练习题
1、小时变化系数的定义? ( ) A 最大时用水量与平均时用水量的比值; B 最高日最大时用水量与平均日最大时用水量的 比值; C 最高日最大时用水量与最高日平均时用水量的 比值; D 平均日最大时用水量与平均日用水量的比值; C 为正确答案 为正确答案.
2、最大时用水量是指__. ( )
给水管网设计计算内容
1、确定最不利计算管路。 2、计算各管段的设计秒流量。 3、根据设计秒流量和流速范围(3.6.9条) ,确定 计算管路各管段的管径(查水力计算表)。 4、计算各管段的沿程水头损失(查水力计算表)。 5、计算局部水头损失(通常取沿程水头损失的百分 比,3.6.11条)。 6、确定附件、水表的水损失。 7、计算给水管道所需压力:H=H1+H2+H3+H4 8、根据H和室外管网压力的大小,确定给水方式。 9、水泵、水箱、贮水池设计计算。
9、某高校实验室设置单联化验水龙头 10个,额定流量0.2L/s,同时给水百分数 为30%;二联化验水龙头10个,额定流量 0.07L/s,同时给水百分数为20%。计算管 段设计秒流量。 解:q=10*0.2*30%+10*0.07*20% =0.74L/s
第六节 给水管网水力计算
水流流速(3.6.9) 管道沿程水头损失(3.6.10) 管件局部水头损失(3.6.11) 水表水头损失(3.6.12) 减压阀水头损失(3.6.13) 过滤器水头损失(3.6.14) 管道倒流防止器水头损失(3.6.15)
2、有一建筑物,在生活给水管道水力计算选 择管径时,其DN32的生活给水支管的水流 速度,不宜大于__m/s. ( ) A 1.1; B 1.3; C 0.9; D 0.6. A 为正确答案 为正确答案.
3、有一住宅,设计人员在设计时,其住宅的入户管 公称直径设计为15mm(考虑到垫层敷设方便), 您认为此入户管公称直径设计多大为宜? A 20mm; B <20mm; C 15mm; D <15mm. A 为正确答案 为正确答案.
(1)住宅建筑生活给水管道设计秒流量采用概 率法(3.6.4条)计算: (a) 根据每户住宅配置的卫生器具给水当 量、使用人数、用水定额、小时变化系数、 用水时间,计算出最大用水时卫生器具给水 当量平均出流概率: (注:Ng、m为每户的数据)
q0 × m × K h U0 = × 100% 0.2 × N g × T × 3600
第五节 设计流量
1、几种设计流量的概念及其计算: 几种设计流量的概念及其计算: 最高日用水量 及用水定额:按用水定额(3.1.9-最高日用水量Qd及用水定额 及用水定额: 10条)、用水单位确定: Qd=q m (L/d) 最高日平均小时用水量Qp计算: 最高日平均小时用水量Qp计算: Qp计算 Qp= Qd/T ( T用水时间:h) (L/h) 平均用水小时平均秒流量 Qp/3600 (L/s) 平均用水小时平均秒流量= 最高日用水时间内, 最高日最大小时用水量 最高日最大小时用水量——最高日用水时间内,最 最高日用水时间内 大一小时的用水量: 大一小时的用水量: Qh= K Qp ( K小时变化系数) (L/h) 最大用水小时平均秒流量 最大用水小时平均秒流量=Qh/3600 (L/s) 设计秒流量 设计秒流量——给水配水管道中可能出现的最大短 给水配水管道中可能出现的最大短 时流量: 时流量:概率法、平方根法、同时出流百分数法。
(3)工业企业生活间、公共浴室、职工食 堂或营业餐馆的厨房、体育场馆运动员休息 室、剧院的化妆间、普通理化实验室等建筑 的生活给水管道设计秒流量(3.6.6条)计算:
qg = ∑ q0 n0 b
q0 —同类型的一个卫生器具给水额定流量,L/s; n0 —同类型卫生器具数; b —卫生器具的同时给水百分数(%);
5、一学校的门房内设有1个单阀水嘴洗脸盆,其给 水管的设计流量为__ L/s. A 0.15; B 0.31; C 0.10; D 0.20. A 为正确答案 为正确答案.
6、有一个商场内的小型公共厕所,厕所内设 有两个延时自闭式冲洗阀蹲便器, 一个自 闭式冲洗阀小便器,一个感应水嘴洗手盆, 此厕所给水总管的设计秒流量为__ L/s. A 1.52; B 1.08; C 1.20; D 1.10. A 为正确答的用水量; B 平均日用水时间内, 最大一小时的用水量; C 一年内某一天用水时间最大一小时的用水量; D 一年内某一天平均时用水量乘以小时变化系数 后的用水量. A 为正确答案 为正确答案.
3、某地区有一幢II类普通住宅楼,最高日生 活用水定额取250L/(人d),每户按3.5人计, 本楼共有105户,本楼最大小时用水量最少 为__ L/h A 9378.91; B 8804.69; C 10718.75; D 3828.13. A 为正确答案 为正确答案.
4、某6层住宅内有一个单元的给水立管,在下列条 件下,此立管最底部的给水设计秒流量是__L/s. (每层卫生间内设冲洗水箱浮球阀坐式大便器1 个,混合水嘴洗脸盆1个,混合水嘴洗涤盆1个,混合 水嘴浴盆1个,有集中热水供应,用水定额取 225L/(人d),每户按4人计,Kh=2.0). A 0.89; B 0.97; C 3.24; D 2.27. A 为正确答案 为正确答案.
7、有一综合楼,共有18层.1~4层为商场,总当量数 为280;5~8层为办公室,总当量数为160,9~18层 为宾馆,总当量数为380.在计算该楼生活给水设 计秒流量时,其公式a中的值应取__. ( ) A 1.96; B 1.5; C 2.5; D 2. A 为正确答案 为正确答案.
8、居住小区在无管网漏失水量及未预见水 量之和可按__. ( ) A 最高日用水量的10%~15%计; B 最高日用水量的15%~20%计; C 最高日用水量的20%~25%计; D 平时设计经验确定. A 为正确答案 为正确答案.
q g = 0.2 U N g
简化方法: 计算 计算Uo; 根据 、计算管段的 ,查附录 直接得到 。 根据Uo、计算管段的Ng,查附录D直接得到 直接得到q。 当计算管段的 值超过附录 中的最大值时,其 当计算管段的Ng值超过附录 中的最大值时, 值超过附录D中的最大值时 流量应取最大用水时平均秒流量。 流量应取最大用水时平均秒流量。
练习题
1、给水管道(配水管)的局部水头损失,在下列几种连接条件 下,试问下列关系哪个是正确的? ①管(配)件内径与管道内径一致,采用三通分水时的局部水 头损失; ②管(配)件内径略大于管道内径,采用三通分水时的局部水 头损失; ③管(配)件内径略小于管道内径, 管(配)件的插口插入管口内 连接,采用三通分水时的局部水头损失. A ①<②<③; B ①<②>③; C ①>②<③; D ①<③<②. A 为正确答案 为正确答案.
(2)集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、 幼儿园、养老院、办公楼、商场、客运站、会 展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生 活给水设计秒流量(3.6.5条)计算:
q g = 0.2α N g
α
—根据建筑物用途确定的系数。
使用该公式应注意的问题:
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 额定流量作为设计秒流量。 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流 量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定 流量累加所得流量值采用。 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器 延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得 到附加1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计 秒流量。 综合性建筑的a值应加权平均。
(3)室内用水部分自行加压、部分外网供给时: 引入管设计流量== Q+q
3、居住小区设计流量
(1)居住小区给水设计用水量应根据下列用水量确定: 居住小区给水设计用水量应根据下列用水量确定: (3.1.1条 (3.1.1条) 1 居住生活用水量; 2 公共建筑用水量; 3 绿化用水量; 4 水景、娱乐设施用水量; 5 道路广场用水量; 6 公用设施用水量; 7 未预见水量及管网漏失水量; 8 消防水量。 注:消防用水量仅用于校核管网计算,不属正常用水量。
(2)居住小区室外给水管道的设计流量: (3.6.1条) 3000人以下,枝状管网时:
住宅、配套的文体、餐饮娱乐、商铺、市场等设施的节点流量 ==这些建筑物给水引入管设计流量
3000人以上,环状管网,符合3.5.1规定时:
住宅、配套的文体、餐饮娱乐、商铺、市场等设施的节点流 量==这些建筑物最大用水时平均秒流量 小区内配套的文教、医疗保健、社区管理、绿化景观、道路 广场、公共设施的节点流量==这些建筑物平均用水小时平 均秒流量 注:未预见水量及管网漏失水量不计入管网的节点流量。
使用该公式应注意的问题:
如计算值小于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 给水额定流量作为设计秒流量。 仅对有同时使用可能的设备进行叠加。
2、建筑物给水引入管设计流量(3.6.3) (1)室内用水全部由外网供给时: 引入管设计流量 === 设计秒流量q
(2)室内用水全部自行加压供给时: 引入管设计流量==贮水池的设计补水量Q (平均小时用水量 ≦Q ≦最大小时用水量)
(b)根据计算管段上的卫生器具给水当量总数, 计算出该管段的卫生器具给水当量的同时出流 概率U: (注:Ng为该管段的数据)
U=
αc
1 + α c (N g 1) Ng
0.49
× 100%
对应的Uo查附录C所得的系数
(c) 根据计算管段的卫生器具给水当量同 时出流概率U,计算该管段的设计秒流量 q(L/s ):