井库流量补偿式配水系统及其配水方式研究
建筑内部热水供应系统组成、分类及供水方式
1.4 热水供水方式
按加热方式分
❖直接加热——热媒与冷水直接混合; ❖间接加热——传热面传递能量。
按循环与否分
❖全循环—配水干管、立管设回水管,保证任意点水 温;
❖半循环—只在干管设回水管道,保证干管水温。
热水供水方式
按循环动力分
❖自然循环——利用热网中配、回管网中的温度差形成自然循 环作用水头,使管网维护一定的循环流量,以补偿热损失, 保证一定的供水水温;
按导管分 单管式 多管式 板式 管壳式 波纹管式 螺旋管式
多管式汽水快速加热器图
单管式汽水快速加热器图
半容积式水加热器
●半容积式水加热器是带有适量贮存与调节容 积的内藏式容积式水加热器。
●组成 ●贮水罐 ●内藏式快速换热器 ●内循环泵
●特点 体型小、加热快、换热充分、供热温 度
稳定、节水节能,但对循环泵要求质量高。
容积式水加热器图
快速加热器
●快速加热器就是热媒与被加热水通过较大速度的流动进行快速换 的一种间接加热设备。
●特点 ❖效率高、体积小、安装搬运方便; ❖无 调 节 能 力 、 水 头 损 失 大 、 在 热 媒 或 被 加 热 水 的 压 力 不 稳 定 时,出水温度波动大。
快速加热器类型
按热媒分 水-水:以高温水 为热媒 汽-水:以蒸汽为 热媒
1.4.6 开式与闭式供水方式
1.5 加热设备和器材
加热设备 加热器材
1.5.1 加热设备
●小型锅炉 ●水加热器
❖容积式水加热器 ❖快速加热器 ❖半容积式水加热器 ❖半即热式水加热器
❖热水箱
小型锅炉
燃煤锅炉 燃气锅炉 燃油锅炉 电锅炉
容积式水加热器
●容积式加热器是内部设有热媒导管的热水贮 存器,具有加热冷水和贮存热水两种功能。
精选分注井测调工艺及应用
三、分注井同心测调工艺应用
2012年开始,截止目前,已成功在我厂南梁油田、西峰油田、城壕油田、马岭油田上应用,目前同心分注井达100口以上,提高了注水井分层配注合格率。
三、分注井同心测调工艺应用
岭211-2(老区分注井)
二、分注井同心测调工艺应用
山22-8(多层分注井)
9、静夜四无邻,荒居旧业贫。。10、雨中黄叶树,灯下白头人。。11、以我独沈久,愧君相见频。。12、故人江海别,几度隔山川。。13、乍见翻疑梦,相悲各问年。。14、他乡生白发,旧国见青山。。15、比不了得就不比,得不到的就不要。。。16、行动出成果,工作出财富。。17、做前,能够环视四周;做时,你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。。9、没有失败,只有暂时停止成功!。10、很多事情努力了未必有结果,但是不努力却什么改变也没有。。11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。。12、世间成事,不求其绝对圆满,留一份不足,可得无限完美。。13、不知香积寺,数里入云峰。。14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。15、楚塞三湘接,荆门九派通。。。16、少年十五二十时,步行夺得胡马骑。。17、空山新雨后,天气晚来秋。。9、杨柳散和风,青山澹吾虑。。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、越是没有本领的就越加自命不凡。12、越是无能的人,越喜欢挑剔别人的错儿。13、知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。16、业余生活要有意义,不要越轨。17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。
集流法
特点:直接测取各分层流量,消除了绝对误差的迭加,测试资料准确度高。
配套仪器:集流式涡街流量计、平衡式测试密封段。
建筑给排水清华大学课件
-利用
城市排水工程-排水体制
合流制 完全合流制 截流式合流制
分流制 完全分流制 不完全分流制
城市排水工程-污水处理工艺
处理 工艺
污水水质
处理 要求
排放标准
污水种类
污染物种类 处理方法
物理法 化学法 生物法
城市排水工程-城市污水处理工艺
第二讲 建筑给水工程
将城市自来水管网(或自备水源)的水输送到装置 在室内的各种配水龙头、生产机组和消防设备等用水 点,并满足个用水点水量、水压的要求。
城市给水工程-配水管网
城市给水工程-供水形式
统一供水 分系统供水--分质供水
--分压供水 --分区供水
城市给水工程-给水处理工艺
工艺选择依据:原水水质(水源) 供水水质(用途)
以地表水为水源的水厂的处理工艺:
悬浮物 胶体 细菌
城市给水工程- 设计供水量确定
(1)综合生活用水(居民生活用水和公共建筑用水) (用水定额)(室外给水工程设计规范-GBJ13-87) (2)工业企业生产用水和工作人员生活用水
建筑给排水课件 (清华大学)
建筑 结构
电气 给排水 暖通、空调
建筑给排水
主要内容: 给水(生活、生产给水和消防给水) 排水(污水和雨水排除) 热水供应 中水 高层建筑给排水
基础知识、基本理论、设计原则、计算方法
课程内容
内容 第一讲 城市给水排水工程 第二讲 建筑给水工程 第三讲 建筑排水工程 第四讲 热水供应工程 第五讲 高层给水排水工程 第六讲 建筑中水、水景工程
2.6 冷水的储存与加压
水池,水箱
水泵
高架,荷重,不利于抗震,不美观
气压给水 变频调速
投资少,建设快,易拆迁,不污染
《灌溉排水工程学》第五章:灌溉工程(渠首、输配水工程、田间工程)及排水沟道系统
3、灌溉方式 灌溉方式的确定:根据作物组成、地形、土壤、水源等条 件,结合灌区分区和土壤改良区划,经分析论证后确定。 4、灌区道路、林带与居民点的规划布置 道路:应尽量与灌排系统的布置相协调。 林带:应充分利用渠、沟外坡、塘边、路旁的空地结合防 风、防沙种植树木。 居民点:应尽量少占耕地,以原有的自然村进行改建。 输电线路和通信线路应进行专项设计。
井水利用
1)管井:井径小、深度大,一般采用机
械提水,又称机井。
结构:把井壁管和滤水管连接起来,垂
直安装在已打成的井孔中,井壁管安装 粘 在隔水层部位和不拟开采的含水层高度 土 范围,滤水管安装在开采的含水层高度 球
范围,管井最下部为沉淀管(沉淀流入
井中的泥沙)。在取水的含水层段,井
滤 料
管与井孔的环状间隙中,填入经过筛选
无坝取水口 布置平面图
①河槽主流在凹岸; ②弯道处横向环流使其表层为清流; ③避开凹岸水流顶冲取水口。
横向环流:
引水角,即引水渠轴线与河道水流所形成的夹角,应为锐 角,通常采用30~45 °。 若灌区位置及地形条件限制,无法把渠首布置在凹岸而必 须放在凸岸时,可把渠首放在凸岸中点的偏上游处。
无 进水闸:控制入渠流量 坝 渠 首 冲沙闸:冲走淤积在进水闸前的泥沙 的 组 成 导流堤:平时导流引水、防沙,枯水期截断水流
百丈堤
鱼嘴 金钢堤 内 外江 江
飞沙堰 宝瓶口
都
宝 瓶
江
口
堰
全
景
图
飞沙 堰
鱼嘴
都江堰全景图
(2)有坝取水:当河流水源较丰富,而水位较低,不能 满足引水灌溉要求时,在河床上修拦河坝(又称壅水坝、 溢流坝或滚水坝),抬高水位,以便自流引水灌溉。这种 引水方式叫有坝(或低坝)取水,所建工程称有坝渠首。
建筑给水排水工程全套课件ppt
二、气压给水设备
调节和贮存水量并保持所需的压力。
§1-8 建筑给水管道的设计流量
一、按卫生器具同时作用系数确定设计秒流量
qq n0*q
1、管网中某管段的输配量为:(L/S) n0:室内某段及其以后管段的某一种卫生器具数; q:该种器具的额定流量(L/S) 修正系数: A:不同类型卫生器具同时作用百分数b1; B:同类型卫生器具同时作用百分数b2; C:考虑卫生器具配水龙头出流特性影响的流量降低百分 数Cg。则上式为:
目录
第一章 建筑给水系统 第二章 建筑消防给水系统 第三章 建筑排水系统 第四章 建筑中水
第一章 建筑给水系统
§1-1 建筑内部给水系统的组成和分类 §1-2 建筑内部的给水方式 §1-3 高层建筑给水系统 §1-4 管材、附件和水表 §1-5 建筑给水管道布置和敷设 §1-6 建筑给水设备——水泵、贮水池及吸水井 §1-7 建筑给水设备——水箱和气压给水设备 §1-8 建筑给水管道的设计流量 §1-9 建筑给水系统水力计算
H2:最不利配水点。Kpa H3:水表水头损失。Kpa H0:资用水头,即引入管连接室外管网的最小压 力——不得小于100 Kpa。 Z1:水泵吸水几何高度。(贮水池最低水位标高) Z2:最不利标高。Kpa
3、水泵类型选择
1)优先选择离心式水泵; 2)根据建筑内用水量的大小和变化情况及水 压,选择水泵台数、型号; 3)水泵变速运行。
式:Zx;高位水箱最低水位的标高;m Zb:最不利配水点或消火栓的标高;m Hc:最不利配水点或消火栓的流出水头;KPa Hs:水箱出口至最不利配水点或消火栓的管道总 水头损失。Kpa
(四)水箱容积计算
1、单设水箱的容积
Vs Q1*t1
式::由水箱供水的最大连续平均小时用水 量;m3/h t1:由水箱供水的最大连续出水小时数;h Vs;水箱的调节容积。m3
井下恒流配水技术研究与应用
井下恒流配水技术研究与应用【摘要】井下恒流配水技术是为了解决分层注水井层间压力差异,无法落实配注方案这一问题而研究的一项实用技术。
本文从井下恒流配水技术的工具结构原理、室内试验和矿场试验等方面做出了详细的论述。
井下恒流配水技术在矿场实践中实现了分层恒流量注水,解决了油田生产实际问题。
【关键词】恒流配水井下工具压力差异注水吉林油田注水开发效果良好,已三次获得“高效开发油田”殊荣。
为了更进一步地发挥注水作用,落实宏观注够、微观注好的注水开发政策,2011-2012年我们对所有分层注水井进行了验封测试、2013年对分层注水工艺技术进行了革命性地改进,分层效果大有改观,工艺分注成功率达到了99.1%。
随着分层效果的改观,注水层段间的吸水差异也就显露出来,偏心配水管柱所用的常规偏心配水堵塞器,已经无法调整层段间的压力差异,无法落实地质配注方案,严重影响注水开发效果,也大大增加了投捞、调配工作量。
因此,注水井各层段能保持连续恒定注入是“注好水”的关键,是提高测试效率的需要,是油田开发的需要。
截止到目前就有300余口分注井因层间吸水差异特别大而无法实现每个注水层段都注水;还有10余口分注井全井注水压力仅在3~4MPa以内,有3口井注水压力甚至低于1MPa。
为了解决这一问题,2013年立项开展了恒流配水技术研究。
1 恒流偏心配水堵塞器结构及工作原理1.1 工具结构恒流偏心配水堵塞器外形结构同于常规偏心配水堵塞器,保留了在用的偏心配水测试工艺和投捞方式,具有较强的技术配伍性。
工具结构见图1-1所示。
式中:μ :流量系数;A :孔口面积m2;ΔP:孔口前后压差MPa;ρ:流体密度kg/m3。
对于一定孔径的水嘴,通过水嘴的流量Q只与水嘴两端的压力差ΔP有关。
即流量随着压差的改变而改变见图2。
由此得出:若使流量Q恒定,只要保证水嘴两端的压差ΔP保持恒定时即可实现。
2 室内试验情况为验证恒流效果,在采油工程研究院检测中心进行了两组室内试验。
第六章 注水技术及设备
SK水力卡瓦 配水器
注水层
底筛堵
注水层
底筛堵
人工井底 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ保护套管管柱
人工井底 保护套管管柱
注水层Ⅰ 注水层2 注水层3
集成式分层注水工艺技术
安全阀
补偿器 水力锚 封隔器
Y445封隔器 安全接头
注水阀
HFZ配水器 防砂管
Y341封隔器 安全接头 注水阀
皮碗封隔器 防砂管
Y341封隔器 安全接头
注水阀
单管分层注水管柱结构按配水器结构分类:
固定配水管柱 活动配水管柱 偏心配水管柱
活动配水管柱图
偏心配水管柱图(Ⅰ)
偏心配水管柱图(Ⅱ)
分层配水管柱设计的主要依据: 注水层的注水指示曲线
配水嘴的嘴损曲线
锚定补偿式分层注水工艺技术
管柱结构型式 1)不保护套管 2)保护套管
按配水器结构
空心、偏心
技术特点:
1.排液
① 清除油层内的堵塞物; ② 在井底附近造成低压带,为注水创造有利条件; ③ 采出部分弹性储量,减少注水井排或注水井附近的 能量损失,有利于注水井排拉成水线。
注水井投注程序
2.洗井
洗井目的:把井筒内的腐蚀物、杂质等污物冲洗出来,避 免油层被污物堵塞影响注水。 洗井方式:一种是正洗,水从油管进井,从油套环形空间返 回地面;另一种是反洗,水从油套环形空间进井,从油管返 回地面。
污水处理站安全技术
基本知识
污水:采出含油污水、地面污水 作用:满足水质要求,保证油田用水安全有效 内容:
避免污染和堵塞油层,提高驱油效率 防止或减缓井筒和地面管网、设备结垢和腐蚀 水资源的有效利用及减少对环境的污染
污水处理工艺
分层注水工艺与配套技术
油田开发分注工艺重要性 几种分注工艺技术介绍 分层注水技术发展趋势
二、几种分注工艺技术介绍
油田分注工艺发展,如同油气田开发工艺发展,油 田分注工艺主要体现了封隔器及配套井下工具发展史, 是完井管柱优化与测试配套的集合体。各位技能专家是 油田分注工艺发展的集合基本元素,是分注工艺发展的 载体,为了加快分注工艺发展,提高各位技能专家不断 创新能力,本节主要从以下几方面介绍。
(1.25h)左右。
(4)工具导向设计 1)入井工具应考虑上、下导入设计,减少卡钻机会; 2)密封组成设计应考虑轴进入导入设计,减少密封元
件损坏; (5)密封元件材料优选
1)对于可取式工具一般采用丁晴橡胶; 2)对于永久性气井完井(H2S、CO2)一般采用氢化丁 晴; 3)对于井下反复开关控制工具,一般采用非弹性组合 密封材料(聚四氟乙烯); 4)完井封隔器胶筒采用邵氏硬度70-85; 5)高压作业(压裂)采用邵氏硬度80-95。
HB241-290。
5、工具图纸设计技术要求 (1)图纸设计必须有组装图 (2)图纸设计必须标注配合公差 (3)图纸设计必须标注形位公差 (4)图纸设计必须标注加工耝造度 (5)图纸设计必须标注材料及处理工艺 (6)图纸设计必须标注参考基准面 (7)图纸设计必须标注技术要求
(二)封隔器分类、型号编制方法及通用技术条件
mm mm mm mm mm mm mm(in)
UP TBG(外加厚 mm(in) 油管螺纹)
P
MPa
F
kN
M
KN.m
3、井下工具设计基本要求
(1)满足油气田开发工艺技术要求; (2)满足油气田流体介质腐蚀要求; (3)满足油气田特殊完井工艺要求; (4)井下工具设计越简单越好;
滤池配水系统
• 大阻力配水系统 快滤池中常用的是穿孔管大阻力配水系统,如图 3-6 所示。中间是一根干管(母管 或干渠),干管两侧接出若干根相互平行的支管。支管下方开两排小孔,与中心线 成 45 角交错排列,见图 3-7。反冲洗时,水流自干管起端进人后,流人各支管, 由支管孔口流出,再经承托层和滤料层流人排人槽。 大阻力配水系统原理
匀时,造成的水流不均匀也可减少到很低程度,但大阻力配水系统结构较复杂, 孔日水头损失大,要求进水压头高。因此,对冲洗水头有限的无阀滤池和虹吸滤 池等重力式滤池,大阻力配水系统不能采用,可以采用小阻力配水系统。小阻力 配水系统中水流流经配水系统的阻力小,水头损失一般在 0.5m 水柱以下。 小阻力配水系统的结构通常采用格栅式、尼龙网式和滤帽式等,图 3-8 和图 3-9 为常又的小阻力配水系性的两怜基本途径:①增大 Ha,亦即增大孔 口水头损失,使 Hc=Ha,Qa/Qc 趋近于 1,这就是大阻力配水的基本原理;②降 低干管和支管流速,削弱乏(优十优)的影响,同样可使 H,这就是小阻力配水的基 本原理。
• 大阻力配水系统的物理含义是:在反冲洗时悬浮滤料层过水断面上阻力不均 匀造成的影响被配水系统孔隙的大阻力消除。大阻力配水系统水头损失一般大于 3m0
• 图 3-6 所示配水系统中,a 点和 c 点处的孔口流量差别最大,在不考虑承托 层和滤料层的阻力影响时,根据水力学,孔口出流流量按下式计算:
• 上式说明,配水均匀性取决于 a、。两孔处的压力水头 H。与 H:的相对大 小。配水均匀时,要求 Qa/Qc>=95%,即不均匀性低于 5%。
• 假设各支管人口处局部水头损失相等,则 a 孔和 c 孔处的压头有如下关系:
注水井分注基础知识ppt课件
上接头 密封圈 胶筒座 硫化芯子 胶筒
中心管
滤网罩 下接头
1.5 分注管柱简介
上接头 密封圈 中心管 扩张胶筒
浮动接头 密封圈 下接头
1.5 分注管柱简介
压缩式封隔器以水力压缩式为主,多数 具备洗井功能,可以和各种配水器组配分注 管柱,可多级使用,耐压高(25-35MPa)、 有效期长(一年以上),应用广泛。
随着注水开发的深入,注水压力在不断升高,国内各 油田不同程度存在一些高压分层注水井,多数采用的是压 缩式封隔器分注管柱,压缩式封隔器分层注水管柱具有耐 压高、分注有效期长等特点,在国内油田分层注水井广泛 应用。
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
KPX-114配水器 撞击筒 球座 筛管 丝堵
1.5 分注管柱简介
悬挂式配水管 柱适合于浅井 和中深井。
注水层 注水层 注水层
封隔器 偏心配水器
1.5 分注管柱简介
锚定式配水 管柱主要用于深 井和高压井分注。 锚定补偿式管柱 可以克服管柱蠕 动,提高管柱的 工作寿命。
注水层1 注水层2 注水层3
由于注水系统压力较高,坐封封隔器时蹩压高、时 间长,在投捞配水器死嘴时压力波动大,管柱蠕动量大, 容易导致封隔器解封,分注失效。由于投捞调配困难和 压力波动大,使得高压分注井难以正常分注,影响注水 时率。
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
按管柱固定 方式分类
悬挂式配水管柱 支撑式配水管柱 锚定式配水管柱
给排水工程识图要注意哪些?
给排水工程识图要注意哪些?室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。
它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。
建筑内部给排水系统一、类型包括生活给水系统:供给人们饮用、洗涤、烹饪等生活用水;生产给水系统:供给生产设备冷却、原料和产品的洗涤以及各类产品制造过程中所需的生产用水。
消防给水系统:供给各类消防设备灭火用水。
二、室内给水系统的组成1、引入管:指室外给水管网与建筑物内部给水管道之间的联络管段也称进户管。
2、水表节点:指引入管上装设的水表及其前后设置的阀门,泄水装置的总称。
阀门用于关闭管网,以便维修和拆换水表;泄水装置作用主要是在检修时放空管网,检测水表精度。
3、管道系统:是指建筑内部给水水平干管或垂直干管、立管、支管等组成的系统。
给水管道主要采用管材:钢管和铸铁管。
生活给水管管径le;150mm时,应采用热浸镀锌工艺生产的镀锌钢管;管径ge;150mm时,可采用给水铸铁管;埋地管管径ge;75mm时,宜采用给水铸铁管。
生活消防共用给水系统应采用镀锌钢管。
4、给水管道附件:指管路上的截止阀、闸阀、止回阀及各式配水龙头等,用于调节管道系统中水量水压,控制水流方向以及关断水流便于管道仪表和设备检修的各类阀门。
常见的阀门有:1)截止阀:关闭严密,水流阻力较大,只适用于管径小于50mm的管路上。
2)闸阀:全开时水流直线通过,水流阻力小,适用于管径大于50mm的管道。
3)蝶阀:阀板在90度范围内翻转,调节,节流和关闭水流。
4)止回阀:用以阻止管道中水流的方向流动。
5)配水龙头。
5、用水设备:包括:卫生器具、消防设备和生产用水设备等。
6、升压和储水设备:当室外给水管网的水压不足或建筑物内部对供水安全性和稳定性要求比较高时,需在给水系统中设置水泵,水箱、气压给水设备和储水设备等。
《节水灌溉技术》期末复习资料及答案
《节水灌溉技术》期末复习资料第一章的名词解释1.节水农业在充分利用降水和可用水资源时,采取节水灌溉技术、节水农业技术以及节水管理技术和措施等,以提高水的利用率和水分生产率为中心的一种高产、优质、高效农业生产模式。
2.节水灌溉技术指工程节水技术,它是综合节水农业技术体系中的核心,主要包括开源和节流两个部分。
3.开源就是利用多种水资源作为灌溉水源,除一般的地表和地下水引、蓄、提工程以外,还应包括开发回归水、劣质水和雨水利用。
4.节流就是采取各种措施节约灌溉用水。
5.节水管理技术根据作物的实际需水要求和可能的水源条件,在节约用水的原则下,及时、适时地满足作物对水分第二章的名词解释1.渠道防渗工程技术杜绝或减少渠道输水损失的各种工程技术和方法。
它是节约灌溉用水、提高水的利用率的重要措施。
2.土料防渗是在渠床表面建立一层压实的土料防渗层,通常采用素土、粘砂混合土、灰土、三合土、四合土等土料。
3.砌石防渗是指用浆砌料石、块石、卵石、石板、以及干砌卵石挂淤进行防渗。
4.膜料防渗是指用塑料薄膜、沥青玻璃纤维布油毡等作防渗层,再在其上设置保护层的防渗方法。
第三章的名词解释1.低压管道输水技术是以管道代替渠道,即减少了土渠输水过程中的渗漏损失,又便于灌溉用水管理。
2.沿程水头损失由于水在观众流动过程中为克服与管壁的摩擦阻力而消耗损失的水头,它是随着流动的长度而增加的。
3.局部水头损失因管道内部形状改变(如用弯头改变疏水方向,用三通进行分流等),迫使水流也因此改变流动外形造成的损失。
4.出水口是指把地下管道系统的水引出地面直接灌溉农田,它不连接地面移动软管。
5.给水栓与地面移动软管连接的出水口通常称为给水栓。
6.给水装置是低压管道输水系统的田间灌水装置。
通常所说的给水装置是指给水栓或出水口。
第四章名词解释1.畦灌是在平整过的土地上用田埂将其分隔成一系列狭长的地块——畦田,水从输水垅沟或直接从毛沟引入畦田后,即形成薄水层沿畦田坡度方向流动,在流动过程中逐渐湿润土壤。
建筑给水系统的给水方式
用 于允许 分区设置 水箱 , 电力 供应 充 足 , 电价较 低 的各类 高 层建 根据各分 区之问 的相互关 系 , 高层 建筑 给水方 式可分 为 串联 筑 。采 用这 种给 水 方式 供水 , 间水 箱进 水 管上 最 好 安 装减 压 中
给水方式 、 并联给水 方式 和减压给 水方式 。设 计时 应根 据工程 的 阀 , 以防浮球 阀损坏并起 到减缓水锤 的作用 。减压 阀给水 方式是 实际情况 , 按照供水 安全可靠 、 术先进 、 技 经济 合理 的原 则确定 给 利 用减压阀替代减 压水 箱 , 这种 方式 与减 压水 箱给 水方 式相 比, 水方式 。 最 大优点是节省 了建筑 的使 用面积。 1 串联给水方 式 。串联给水方 式如 图 8所示 , ) 各分 区均设 有 参考文献 :
所示 。
图 2 单设水箱给水方式 图 3 下层直接给水 、 上层水箱给水方式
龙 头/
立管\
配 水龙 头
图 1 直 接 给水 方式
守
2 单设 水箱 给水 方 式
单设水箱 给水 方式是建筑物 内部设有 管道 系统 和屋顶 水箱 ,
水泵
△
贮 水池
水 泵
且室 内给水 系统 与室外给水管 网直接连接 , 图 2所 示。当室外 如 管网压力能够满 足室内用水需要时 , 由室外管 网直接 向室 内管 则
图 4 水泵水箱联合给 水方式
图 5 气压给 水方式
水泵从贮水池吸 水 , 水送 至给水 管 网 的同时 , 多余 的水 进入
网供水 , 并向水箱充水 , 以贮 备一定水 量。 当用 水高 峰时 , 室外管 气压水罐 , 罐 内 的气体 压 缩 , 内压 力 上升 , 将 罐 至最 大 工 作 压力 水泵停止工作 。此后 , 用罐 内气 体 的压力 将水 送 至给 水管 利 网压力不足 , 由水箱 向室 内供水 系统补充 供水 。为 了 防止 水箱 中 时, 的水 回流至室外管 网 , 在引入管 上要设置 止 回阀。在室外 管 网水 网 , 内压力随之 下 降 , 最小 工作 压力 时 , 罐 至 水泵 重新 启 动 , 如此
火电厂超大冷却塔配水系统优化
图1反射+型喷头
喷头实测流量曲线见图2&
单位:mm
PIPENET软件自带喷头模型,通过设置喷 头的管径、流量系数、缩颈系数,可得到性能参数 与实际相符合的配水喷头&将所建喷头模型与 实际检测数据进行对比分析,在相同压力条件 下,喷头体积流量误差控制在3%,因此喷头模拟 计算较为精确&喷头水力计算公式为:
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3 162# 5615 3600 '<:'6'2 <<<2651 <0#96'' 316'2 356<2 326#: 06513 :60'1 <6#:<
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219339233_生态补水管道接入输配水系统方案及优化
点位于府城泵站 2# 控制阀井下游约 30 m 处,采用三通阀门接
入府城水厂配套管线,沿府城泵站围墙内侧向西约 100 m 后折
流量为 1.30 m3/s。
管径复核
考虑该工程的实际情况,在满足输水要求的情况下,尽量
选用断面较小管道,以降低运行成本。输水管道确定经济管径
的计算公式如下:
Q=μc A 2gH
Zhengzhou 450003, China; 3.Research Center on Levee Safety & Disaster Prevention, Ministry of Water Resources, Zhengzhou 450003,
China)
Abstract:Adding the ecological water replenishment pipeline to the middle route of the South-to-North Water Diversion Project is an
convenience. The selection of pipe materials and pipe diameters are optimized designed. The specific ways of pipeline crossing Xinhe
River, Dasha River left bank and Jin-Xin Expressway and roads are analyzed. In view of the key problems existing in the construction
Scheme and Optimization of Ecological Water Supply Pipeline Connecting to Water
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。
地下水暖方案
地下水暖方案引言地下水暖是一种利用地下水源进行供暖的方法,逐渐被广泛应用于居民小区、商业区和工业园区等场所。
与传统的供暖方式相比,地下水暖具有节能、环保、舒适等优势。
本文将介绍地下水暖的原理、设计方案以及优缺点,以帮助读者更好地了解和使用地下水暖。
地下水暖的原理地下水暖利用地下水的稳定温度来进行供暖。
地下水温度相对稳定,且随着季节的变化变化较小,通常在10℃以上。
利用这样的特点,将地下水通过地下水暖系统引入建筑中,经过热交换器与建筑内部的供暖系统进行热交换,提供舒适的室内供暖。
地下水暖的设计方案地下水暖的设计方案包括水源井、水泵、输配管道、热交换器以及建筑内部的供暖系统等组成部分。
1.水源井:水源井是地下水暖系统的起点,通过钻井等方法将地下水开采上来。
水源井的位置应选择在地下水位较高且地下水丰富的地区,以保证供暖系统的正常运行。
2.水泵:水泵负责将地下水从水源井抽出,并将其输送到系统中的热交换器。
水泵的选型应根据地下水的流量和压力要求进行。
3.输配管道:输配管道负责将地下水从水泵输送到建筑物内部的热交换器。
管道的材质应选择耐压、耐腐蚀的材料,如不锈钢管等。
4.热交换器:热交换器将地下水与建筑物内部的供暖系统进行热交换,使地下水的热量传递给供暖系统。
热交换器的选用应考虑其传热效率和可靠性。
5.建筑内部供暖系统:建筑内部供暖系统包括供热管网、暖气片等组成部分。
地下水通过热交换器传递热量给建筑物内部供暖系统,实现室内供暖。
地下水暖的优缺点优点1.节能:地下水温度相对稳定,利用地下水进行供暖可以节约大量的能源消耗。
2.环保:地下水暖不需要燃烧燃料,不会产生烟尘和废气等污染物。
3.舒适:地下水暖采用辐射供暖方式,温度均匀,不会产生干燥和局部高温等不适感。
4.可靠性高:地下水源相对稳定,供水量和温度变化较小,地下水暖系统的运行稳定可靠。
缺点1.成本较高:地下水暖系统的建设和运维成本较高,包括地下水开采、水泵能耗、设备维护等。
给水工程(最新第四版)答案
第二章一.过滤基本原理答:过滤是在外力作用下,使悬浮液中的液体通过多孔介质的孔道,而悬浮液中的固体颗粒被截留在介质上,从而实现固、液分离的操作。
二.反冲洗系统的种类。
答:大阻力配水系统:通过系统的水头损失一般大于3m;主要形式为带有干管和穿孔支管的配水系统;中阻力配水系统:通过配水系统的水头损失在0.5~3m,包括:带有干管和穿孔支管外套筛管配水系统;带有干管和筛孔滤头支管配水系统;带有滤头和二次配水系统。
小阻力配水系统:通过系统的水头损失小于0.5m,有格栅、平板孔式和滤头配水系统。
大阻力配水系统水头损失与小阻力配水系统相比,水头损失大,但配、集水均匀性要好。
考虑到压力过滤出水水压一般较高,可以满足反冲洗压力的要求,所以推荐压力过滤器采用大阻力配水。
重力过滤器出水压头低,不能直接用来反洗,需设反冲洗水塔。
三. 反冲洗配水系统作用,试叙反冲洗配水不均匀的绝对性,怎样才能达到配水相对均匀?配水系统的目的:均匀分布反冲洗水,均匀收集过滤水。
根据大阻力配水系统的原理分析,穿孔配水管末端b孔的流量Qb={(S1+S2’)Qa2/(S1+S2”)+(u12+u2 2) / [ (S1+S2”)2g ]}0.5,由此看出首端孔口a 和末端孔口b的出流量是不可能相等的。
但可以通过减小孔口总面积以增大S1,削弱S2’、S2”及配水系统压力不均匀的影响,从而使Qa尽量接近Qb。
而小阻力配水系统则是通过减小上式中的u1、u2至一定的程度,等式右边根号中第二项对布水均匀性的影响将大大削弱,以达到均匀布水的目的,因此无论是大阻力配水系统,或是小阻力配水系统都不可能达到反冲洗配水系统的绝对均匀。
第三章思考题一.目前水的消毒方法主要有哪几种?简要评述各种消毒方法的优缺点。
答:氯:经济有效,有后续消毒效果,技术成熟;对某些病毒芽孢无效,产生臭味;受pH影响,有消毒副产物THMs氯胺:当水中存在有机物和苯酚时,氯胺消毒不会产生氯臭和氯酚臭,且大大减少THMs的生成,能较长时间保持水中余氯;杀菌能力弱,本身是致突变剂ClO:杀菌效果比氯好,不受PH影响,不产生有机卤代物;成本高,现场2制备,使用,设备复杂,管理操作要求高,消毒副产物亚氯酸盐有一定的毒性:除色除臭效果好,杀菌氧化能力均比氯强,溶于水后使DO增加,无毒;O3投资运行成本高,无后续杀菌能力紫外线:杀菌效果好,快速简洁;电耗大,紫外灯管和石英套管需要定期更换,对浊度要求高,有光复活现象二.什么叫自由性氯?什么叫化合性氯?两者消毒效果有何区别?简述两者消毒原理。
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Ab s t r a c t :T h i s p a p e r a n a l y z e s t h e p ob r l e ms e x i s t i n g i n he t c o n s t r u c t i o n me t h o d s o f d i f f e r e n t w a t e r d i s t i r b u t i o n s y s t e ms i n
第 1 4卷第 6 期 201 6 年 1 2月
水 利 与建筑 工程 学报
J o u r n a l o f Wa t e r R e s o u r c e s a n d A r c h i t e c t u r a l
Vo 1 . 1 4 N o . 6 D e c. . 2 01 6
D O I : 1 0 . 3 9 6 9 / j . i s s n . 1 6 7 2—1 1 4 4 . 2 0 1 6 . 0 6 . 0 1 5
井 库 流 量 补 偿 式 配 水 系统 及 其 配 水 方 式 研 究
张永进 , 赖 勇 , 陈 舟
( 浙江省水利水 电勘测设计 院 , 浙江 杭州 3 1 1 X 1 0 2 )
Wa t e r Di s t r i b u t i o n S y s t e m a nd Co mp e n s a t o r y Wa t e r Di s t ib r ut i o n Me t h o d
Be t we e n Di s t ibu r t i o n Ⅵ l n 验成 果 , 提 出了一 种岸 坝组合碗式配水井结构。 关键词 : 配水系统 ; 配水井 ; 流量补偿 ; 多水源 中图分类 号 : T V 6 8 文献标识码 : A 文章编号 :1 6 7 2 一l 1 4 4 ( 2 0 1 6 ) 0 6 —0 0 r 7 1 —0 5
Z H A N G Y o n g j i n , L A I Y o n g ,C H E N Z h o u
( Z h e j i a n g I n v e s t i g a t i o n a n d D e s i g n I n s t i t u t e o fW a t e r R e s o u r c e s a n d E l e c t r i c P o u e r , H a n g z h o u ,Z h e j m n g 3 1 0 0 0 2 ,C h i n a )
u r b a n m u l t i s o u r c e w a t e r s u p p l y p r o j e c t ,b y i m p r o v i n g t h e r e g u l a r m o d e o f w a t e r s u p p l y es r e r v o i r p l u s r e ul g a t i n g e r s e r -
摘
要: 分析城市多水源供水 工程 中配水系统不同组成方式存在 的不足 , 通过 改进“ 供水水库 +调节水
库” 联合供水方式 , 创新 地提 出了一 种井库 流量 补偿式 配水 系统 。配水 系统在调 节水库 库岸 增设 配水
井, 上游供水水库输水管道接入 配水井后 再向下游水厂供 水 , 配水井设 连通 闸与调节水 库连通 , 配水 井 与调节水库之 间供 水流量可相互补偿 , 在常规的供水水库 单独供 水 、 调节水库 单独供 水、 供 水水库 和调 节水库联合供水 配水方式基础上 , 还具有供水水库 向调节 水库 和下游水 厂 同时供水 的功能。配水井 是 井库流量补偿调节 的中枢 , 配水井 的布置以及体型对系统调节的稳定性及效率影响 巨大 , 结合千 岛湖配
t h e w a t e r d i s t i r b u t i n g w e l l a n d r e g u l a t i n g r e s e r v o i r c a n c o mp en s a t e w a t e r or f e a c h o t h e r . T h e p r o p o s e d s y s t e m n o t o n l y h a s
I n t h i s s y s t e m,a d i s t ib r u t i o n we l l s h o u l d b e s e t a t he t r e g u l a t i n g es r e r v o i r b a nk,a nd wa t e r lo f ws f r o m s u p p l y es r e r v o i r t o d o wn s t r e a m wa t e r wo r k s hr t ou g h t h e we l 1 .A s l u i c e g a t e i s a l s o s e t b e t we e n he t d i s t i r b u t i o n we l l nd a r e ul g a t i n g es r e vo r i r ,