营口市水力计算HLY-2

合集下载

营口市人民政府关于印发营口市饮用水水源保护区区划方案的通知-

营口市人民政府关于印发营口市饮用水水源保护区区划方案的通知-

营口市人民政府关于印发营口市饮用水水源保护区区划方案的通知正文:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 营口市人民政府关于印发营口市饮用水水源保护区区划方案的通知各市(县)、区人民政府,市政府各部门、各派出机构、各直属单位:经市政府同意,现将《营口市饮用水水源保护区区划方案》印发给你们,请认真遵照执行。

二〇一〇年十二月九日营口市饮用水水源保护区区划方案为加强饮用水水源环境保护,防治水污染,保护和改善水源水质,保证饮用水资源的有效利用,保障人民群众饮水安全,根据《饮用水水源保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007),结合我市实际,制定本方案。

一、饮用水水源基本情况及区划范围除2005年省政府已划定饮用水源保护区的玉石水库外,列入本次区划的营口市县级政府所在地以上的集中式城镇饮用水水源共16处。

其中,3处地表水源,13处地下水源(各饮用水水源基本情况及保护区划分范围详见附件)。

二、地表水饮用水水源保护区和各级保护区管理规定(一)保护区管理规定1.运输有毒有害物质、油类、粪便的船舶和车辆不准进入保护区,如有特殊情况必须进入的应事先申请并经有关部门批准、登记并设置防渗、防溢、防漏设施。

2.禁止一切破坏水环境生态平衡的活动以及破坏水源林、护岸林、与水源保护相关植被的活动。

3.禁止向水域倾倒工业废渣、城市垃圾、粪便及其他废弃物。

4.禁止使用剧毒和高残留农药,不得滥用化肥,不得使用炸药、毒品捕杀鱼类。

(二)一级保护区管理规定1.禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护饮用水水源无关的建设项目;已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

大伙房水库输水(二期)工程水力过渡过程分析

大伙房水库输水(二期)工程水力过渡过程分析
厂高 程 2 净 水 厂 出 口蓄 水 池 水 位 与 输 水 管 出 9 m,
头; n为水 击 波 波速 ,取为 a l00m/ ; 重 力 = 0 s g为 2 加 速 度 ,= .1m/2x为 沿 输 水 管 道 方 向 ;为 时 g 98 为输水管道 的坡度 ; A
交 替升 降 的现 象 ,这种 交 替 升 降 的压 强 作 用在 管 壁 、 门 或 其他 管 路 元件 上 , 可 能 导致 管 道 系 统 阀 有
发 生强 烈 的振 动 , 道严 重 变 形 甚 至爆 裂 , 重 危 管 严
站 )营 盘 配 水 站 及 4座 稳 压 塔 , 站 前 不 设 调 蓄 、 泵 水 池 , 个输 水 系 统 属 于压 力密 闭系统 。泵 站 上 游 整 为 有压 重 力流 输 水 ,输 水 管线 沿途 设 有 6个 配 水
配 水 站供 水 的 鞍 山下 游 加 压 站 以 及 向 鞍 山净 水 厂
供 水 的鞍 山分 支 加 压 站 。两 个 加 压 泵 站设 计 的 主
要作 用 不 同 : ) 山下游 加 压站 是克 服 管道 系统 水 1鞍
鲁+ i= 警+ 眦“ 警+警+ = g + 0
为 沿 程 阻 力系 数 , = / ( A 8g C, C为 谢 才 系数 , = / C I
口之 间 的高 差 为 5m ) 。

n R1, 水 力半 径 ) 制 方程 为 典型 的 双 曲线 ・ / R为 6 。控
8 ・
Q 生箜 ! 塑
——
壅j
规划设计
闭 方式 进 行 优 化 选 择 ,使 输 水 管道 中 的 水 击压 力
满足 工程 设 计 需 要 ,最 终 提 出 合理 的 阀 门 启 闭方

营口市水资源承载力综合分析

营口市水资源承载力综合分析

— 46 —
2421年第6期 (第49卷)
黑龙江水利科技 HeCorajiang HyyraaVc Sciecce and Technoloey
Nn6662021 (Total Nc 49)
E.
= —^
(2)
SE.
,=1丿
式中:e、ad.为参评指标丿的信息量及其平均差;
为参评指标i与j之间的相关系数;®为参评指标/
+
COD排放量(0. 05 )
-
氨氮排放量(0. 06 )
-
总供水量/水资源总量 总人口数/区域总面积 城镇人口数/总人口数
统计数据 统计数据
计 总用水量/国内生产总值
计 工业用水量/工业总增加值 生态环境用水量/总用水量 污水处理量/污水总排放量
计 计
注:表中“
”代表效益型和成本型腊标。
2. 2 VIKOR评价法
方=2;⑴=1,2,…,)
(6)
式中比、、为参评指标/的正、负理想解。
步骤4:个体遗憾值与群体效用值。个体遗憾值
是指最高值与其他值在某决策方案中的差额,主要
用于描述因决策者判断失误所带来的价值损失。群
体效用值是一种反映对于得失效果决策者们的态度
与看法的数值,即衡量对于某些事物决策者的个人
偏好与主观倾向。在个体遗憾值与群体效用值计算
算方法包括组合赋权法、CRITIC法、爛权法、德尔菲
193年,Opricevle教授基于LP - metrle聚合函 法等。其中,以冲突性和对比强度为基础的CRITIC
数提出了一种多属性决策的VIKOR法,通过计算 法,在构造权重时考虑了参评指标受关联性、变异性
正、负理想解确定各决策方案的折衷解,在决策过程 的影响,所以该方法能够最大程度的挖掘原始数据

抽水水自动计算各种公式

抽水水自动计算各种公式
WG01
潜水非完整井抽水试验(工程地质手册
K= K= 0.366Q(㏒R-㏒r) Hs 9.4562238 (m/d)
Ry的结果= 29.31141777 (m) 公式Ry= 2S(HK)-2
WG08
潜水非完整井抽水试验(工程地质手册
K= K= 0.366Q(㏒R-㏒r) Hs 11.0553898 (m/d)
K= 0.366Q(㏒R-㏒r) Hs
K=
10.7995516
(m/d)
Ry的结果= 78.97987735 (m) 公式Ry= 2S(HK)-2
3.4 2.9 3.2 3.8
15.6 14.2 13.6 14.8
4.588235 4.896552 4.25 3.894737
试验(工程地质手册第四版)
30分钟的稳定流量→ Q→ (H)自然状况下潜水含水层厚度→ Ry→ 7.4 355.2 10 78.9 (m3/30min) (m3/d) (m) (m) 14.8

r→ (s)水位降升→
0.055 3.8
(m) (m) 4.111111
只需输入红色部分
试验(工程地质手册第四版)
30分钟的稳定流量→ Q→ (H)自然状况下潜水含水层厚度→ Ry→ r→ (s)水位降升→ 6.8 326.4 10 68.8 0.055 3.2 (m3/30min) (m3/d) (m) (m) (m) (m) 3.777778 只需输入红色部分 13.6
试验(工程地质手册第四版)
Ry的结果= 66.80448914 (m) 公式Ry= 2S(HK)-2
WG10
潜水非完整井抽水试验(工程地质手册
K= K= 0.366Q(㏒R-㏒r) Hs 11.5625632 (m/d)

水力计算手册(第二版)

水力计算手册(第二版)

水力计算手册(第二版)作者:水力工程专家组摘要:水力计算是水利工程设计中的核心内容之一。

本手册主要针对水力计算进行详细阐述,旨在提供给水利工程设计人员、研究者和相关行业人员作为参考和指导。

本手册包含了水力学基础知识、计算方法、常用公式等内容,同时也介绍了一些实例案例,以帮助读者更好地理解和应用水力计算。

1. 引言水力计算是水利工程设计过程中的关键步骤之一,在水利工程的选择、设计、施工和运维过程中都起着非常重要的作用。

水力计算的目标是通过计算和分析水流的各种参数,以确定水体的流量、水位、速度等特征,并确定相关的水利工程要求,如水闸、泵站和堤坝等建筑的尺寸和构造。

本手册旨在向读者提供一份详实且易于理解的水力计算指南,以帮助读者在水力计算领域取得良好的成果。

2. 水力学基础本章介绍了水力学的基本概念和原理,包括水静力学和水动力学。

水静力学部分主要包括水压力、水压力计算公式、水压计算方法等内容。

水动力学部分主要涵盖流体力学基础知识,如流速、流量、雷诺数等。

本章内容将为读者理解后续章节的水力计算方法奠定基础。

3. 水力计算方法本章详细介绍了水力计算的方法和技巧,主要包括以下几个方面:3.1 流量计算流量计算是水力计算的基础之一,本节将介绍流量计算的常用方法和公式,如曼宁公式、切比雪夫公式等。

同时还将介绍一些特殊情况下的流量计算方法,如流量计算中的边界条件和流体特性等。

3.2 水位计算水位计算主要用于确定水体的水位高度,本节将详细介绍水位计算的方法和公式,如斯托克斯公式和伯努利定理等。

同时还将介绍一些实际案例,以帮助读者更好地理解和应用水位计算。

3.3 速度计算速度计算是水力计算中另一个重要的参数,本节将介绍速度计算的方法和公式,如雷诺数的计算、速度分布的计算等。

同时还将介绍一些实例,以帮助读者更好地理解和应用速度计算。

3.4 功率计算功率计算主要用于确定水泵或发电机的功率需求,本节将介绍功率计算的常用方法和公式,如功率的定义、功率的计算公式等。

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 铸铁管$((%内%径+计算内径+l 1!)&/"3&""1&""!2/!0$!2$!2//"03!"!4&""!2&/"!!&/"!/"!$1!01!044/40!/2!&2/!/&4/!0&4/!4/!30!40!4)!""332"2$&4/2!&2/2"&2/2""2!3!33!31!2/!202/))&/"24&""2$&""22/20/22/220!/"!03)202&2/)/&4/)0&4/2/"24)2/)2/22""!330"01&""0!&""0"&""24/2332432412/"203/"$"&""/)&""/2&"")"")2/)"/)"/)"")""4"4/&/"$1&""$3&"")2/)/!))!))!)/")$"1"11&/"1"&/"43&/")/")44)/4)/4!""!!0&""!"$&""!"/&""’1!0!’第十六篇%管道水力计算钢%管%$((%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铸铁管$((%内%径+计算内径+l!2/!0"&""!)!&""!)"&""!/"!$/&""!/$&""!//&""2&表!$#!#2"表!$#!#)$中等管径钢管水力计算表%管壁厚均采用!"((#使用中如需精确计算#应根据所选用的管子壁厚的不同#分别对表!$#!#2"表!$#!#)中的!"""Q 和F 值或对表!$#!#0中的D 值加以修正!!"""Q 值和D 值的修正系数i !采用下式计算&i !H +l+l()m/&)$!$#!#1%式中%+l...壁厚!"((时管子的计算内径$(%#+l m...选用管子的计算内径$(%!修正系数i !值#见表!$#!#2!平均水流速度F 的修正系数i 2#采用下式计算&i 2H +l+l()m2$!$#!#3%修正系数i 2值#见表!$#!#)!)&按比阻计算水头损失时#公式$!$#!#4%只适用于平均水流速度F #!&2(*h 的情况!当F <!&2(*h 时#表!$#!#0中的比阻D 值#应乘以修正系数i )!i )可按下式计算&中等管径的钢管!"""Q 值和D 值的修正系数i !表!$#!#2公称直径M 8$((%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 %1!"!/2"2/)20"/"4"1"!""!2/!/"22//""""")23/""""11"3"""!$0)"""0)$4""3)1$"00/)"!!"1"213)!!$12$4&01$&2)))&3/22/&/)2&3/1&1"3!&$0)"&0)$4"&"3)1$"&"00/)"&"!!"1"&""213)"&""!!$1"&"""2$40"&""""1$2)"&""""))3/!2/!/"!4/2""22/2/"24/)"")2/)/"!"$&200&3/!1&3$3&24)0&1222&/1)!&/)/"&3)32"&$"11"&0"41/"4/!""!2/!/"2""2/")"")/"!/!3"!4"3)$/&)!!"&10!&1/3&"232&4/2!&"2/"&0/23i )H "&1/2!I "&1$4()F"&)$!$#!#!"%修正系数i )值#见表!$#!#/!’"20!’第十六篇%管道水力计算钢管和铸铁管D 值的修正系数i )表!$#!#/F $(*h %"&2"&2/"&)"&)/"&0"&0/"&/"&//"&$i )!&0!!&))!&2"!&20!&2"!&!4/!&!/!&!)!&!/F $(*h %"&$/"&4"&4/"&1"&1/"&3!&"!&!!&2i )!&!"!&"1/!&"4!&"$!&"/!&"0!&")!&"!/!&""0&钢管$水煤气管%的!"""Q 和F 值见表!$#!#$#钢管M8H !2/>)/"((的!"""Q 和F 值见表!$#!#4(铸铁管M 8H /">)/"((的!"""Q 和F 值见表!$#!#1#表中F 值为平均水流速度(*h!计算示例&3例!4%当流量;H !0.*h H "&"!0()*h 时#求管长.H )/""(#外径W 壁厚H !30W$((的钢管的水头损失!3解4%由表!$#!#!中查得外径MH !30((的钢管公称直径为M 8H !4/((#又由表!$#!#4中M 8H !4/((一栏内查得!"""Q H 0&!/#F H "&$(*h !因为管壁厚度不等于!"(($为$((%#故需对!"""Q 值加以修正!由表!$#!#2中查得修正系数i !H"&43!故水头损失为&,H Q i !.H 0&!/!"""W "&43W )/""H !!&04(按着比阻求水头损失时#由表!$#!#0中查得DH !1&3$$;以()*h 计%#因为平均水流速度F "&$(*h $小于!&2(*h %#故需对D 值加以修正!由表!$#!#/查得修正系数i )H !&!!/!修正系数i !仍等于"&43!故水头损失为&,H D i !i ).;2H !1&3$W "&43W !&!!/W )/""W "&"!02H !!&0$(同样#因为管壁厚度不等于!"((#也应对平均水流速度F 值加以修正#由表!$#!#)查得修正系数i 2H"&3!!则求得&FH "&$"W "&3!H "&//(*h 3例24%当流量;H 4.*h H "&""4()*h 时#求M 8H !/"((#管长.H 2"""(的铸铁管的水头损失!3解4%由表!$#!#1中查到&!"""Q H 2&0$(F H "&0"(*h #故,H Q .H 2&0$!"""W 2"""H 0&32(!按比阻D 值求水头损失时#由表!$#!#0中查得DH 0!&1/$;以()*h 计%!因为平均流速小于!&2(*h #故必须计入修正系数i )#当F H "&0"(*h 时#由表!$#!#/中查得i )H !&2"!故水头损失为&,H D i ).;2H 0!&1/W !&2"W2"""W"&""42H 0&32(’!20!’第一章%钢管和铸铁管水力计算钢管和铸铁管水力计算见表!$#!#$#!$#!#4#!$#!#1!’220!’第十六篇%管道水力计算’)20!’第一章%钢管和铸铁管水力计算’020!’第十六篇%管道水力计算’/20!’第一章%钢管和铸铁管水力计算’$20!’’420!’’120!’’320!’’")0!’’!)0!’’2)0!’’))0!’’0)0!’’/)0!’’$)0!’第十六篇%管道水力计算’4)0!’第一章%钢管和铸铁管水力计算’1)0!’第十六篇%管道水力计算’3)0!’第一章%钢管和铸铁管水力计算’"00!’第十六篇%管道水力计算’!00!’第一章%钢管和铸铁管水力计算’200!’第十六篇%管道水力计算第二章%塑料给水管水力计算一!计算公式Q H ,!+l F 22-$!$#2#!%式中%Q ...水力坡降(,...摩阻系数(+l...管子的计算内径$(%(F...平均水流速度$(*h %(-...重力加速度#为3&1!$(*h 2%!应用公式$!$#2#!%时#应先确定系数,值!对于各种材质的塑料管$硬聚氯乙烯管"聚丙烯管"聚乙烯等%#摩阻系数定为&,H "&2/X f "&22$$!$#2#2%式中%X f ...雷诺数(X f HF +l E$!$#2#)%其中%E ...液体的运动粘滞系数$(2*h %!当E H !&)W !"#$(2*h $水温为!"?%时#将公式$!$#2#2%和式$!$#2#)%中求得的,值代入公式$!$#2#!%中#进行整理后得到&Q H "&"""3!/;!&440+l0&440$!$#2#0%式中%;...计算流量$()*h %(+l...管子的计算内径$(%!塑料给水管水力计算表即按公式$!$#2#0%制成!二!水力计算表的编制和使用说明$!%为计算方便#水力计算表是按标准管的计算内径编制的!对于公称管径M 8H 1>!/((的塑料管#采用,轻工业部部标准5P 41>1".4/-中B 8H!&"F B 9$!"J -*c (2%规格的硬聚氯乙烯管的实际内径作为标准管计算内径!对于公称管径M 8H 2">)/"((的塑料’)00!’第二章%塑料给水管水力计算管#采用,轻工业部部标准5P 41>1".4/-中B 8H"&$F B 9$$J -*c (2%规格的硬聚氯乙烯管的实际内径作为标准管计算内径!$2%各种不同材质"不同规格的塑料管#由于计算内径互有差异#所以在进行水力计算时#应将查水力计算表所得的!"""Q 值和F 值#分别乘以阻力修正系数i !和流速修正系数i 2进行修正!i !H +l+l()m0&440$!$#2#/%i 2H +l+l()m 2$!$#2#$%式中%+l...标准管计算内径$(%(+l m...计算管计算内径$(%!$)%国产各种材质规格塑料管的i !"i 2数据见表!$#2#!"表!$#2#2和表!$#2#)!在表!$#2#!中#硬聚氯乙烯管和聚乙烯管规格取自,轻工业部部标准5P 41>1".4/-!在表!$#2#2中#聚丙烯管规格取自轻工业部聚丙烯管材标准起草小组!341年1月编制的,聚丙烯管材料暂行技术条件-!在表!$#2#)中#硬聚氯乙烯管和聚乙烯管规格取自,化工部部标准@P .$).$/-!其它材质"规格塑料管的i !"i 2可分别用公式$!$#2#/%和式$!$#2#$%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 $1#;I h Q R ;c a h ;%^2$!$#)#$%3H 2$1#;%^$!$#)#4%3...湿周$(%!XH 1#;I h Q R ;c a h ;2$1#;%^$!$#)#1%二!水力计算钢筋混凝土圆管MH !/">1""(($非满流#R H "&"!0%水力计算见表!$#)#!!表中;为流量$.*h %#F 为流速$(*h %!’!$0!’第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算’2$0!’第十六篇%管道水力计算’)$0!’第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算’0$0!’第十六篇%管道水力计算’/$0!’第三章%钢筋混凝土圆管!非满流$R H "&"!0"水力计算。

营口市灌区改造水资源供需平衡分析

营口市灌区改造水资源供需平衡分析

营口市灌区改造水资源供需平衡分析本文综合了营口灌区改造的可利用水量、现状水平年用水量及灌区需水量,对不同水平年水资源供需平衡进行了分析,进而论证灌区发展规模是否可行。

标签:营口灌区;水资源;可利用量;用水量;需水量预测;供需平衡1.灌区可利用水量分析1.1水库供水水量营口灌区位于大辽河下游干潮河段,主要利用浑河、太子河上游水库下泄到大辽河水量进行灌溉。

灌溉保证率75%时,上游水库调配给灌区的水量:现状水平年(2015年)为15100万m3,设计水平年(2020年)为12724万m3。

1.2大辽河区间径流量根据省水利设计院对大辽河水系进行水量平衡,保证率为75%时,在水稻生育期营口灌区2015年提(引)大辽河区间径流量46745万m3,设计水平年2020年可提(引)取47815万m3。

综上述,灌区内保证率75%时,地表水可利用水量现状年2015年为61845万m3,设计水平年2020年为60539万m3。

2.现状水平年用水2.1农业灌溉用水量灌区内2015年实际灌溉水田61.4万亩,灌溉定额956m3/亩,用水量58698万m3,水源类别为地表水。

2.2农业其他用水量2015年养鱼水面2.01万亩,定额为500 m3/亩,需水量1005万m3,水源类别为地表水。

大牲畜1.06万头,定额为65L/头·d,需水量25.15 万m3,小牲畜47.79万头,定额为35 L/头·d,需水量为610万m3,水源类别为地下水。

2015年灌区农业其它需水量为1640万m3。

2.3工业和生活用水量2015年城市工业年产值按照8%的速度递增,可达到0.605亿元,按需水定额110m3/万元计算,用水量66.55万m3,乡镇工业年产值按照12%的速度递增,可达到27.0亿元,按需水定额75m3/万元计算,用水量为2025万m3,村办工业年产值按照9%的速度递增,可达到35.79亿元,按需水定额8 m3/万元计算,用水量为286.32万m3。

管道水力学计算公式

管道水力学计算公式

常见的管道水力学计算公式Chezy 公式Chezy 公式一般用得比较少,但它是其它公式的基础,包括Manning 公式。

Chezy 公式表示为:Q⋅⋅=⋅SCRA这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)根据需要也可以变换为其它表示方法。

Hazen-Williams公式Hazen-Williams 公式是压力管道最常用的水头损失计算公式,该公式表达为:5463..0S.0⋅⋅=Q⋅⋅RkAC这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Hazen-Williams糙率系数(无量纲)A ——断面面积(m2)R ——水力半径(m)S ——水力坡度(m/m)k ——常数,采用国际单位时为0.85根据需要也可以变换为其它表示方法。

Darcy-Weisbach 公式由于Darcy-Weisbach 是通过理论总结得到的公式,故也称为理论公式。

Darcy-Weisbach 被用于许多要求计算精度较高的工程中。

Darcy-Weisbach 公式表达为:g v d l f h f 22⋅=这里:h f ——沿程水头损失(mm 3/s )f ——Darcy-Weisbach 水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m )d ——管道内径(mm )v ——管道流速(m/s )g ——重力加速度(m/s 2)根据需要也可以变换为其它表示方法。

营口市人民政府关于印发《营口市地热水资源保护管理办法》的通知

营口市人民政府关于印发《营口市地热水资源保护管理办法》的通知

营口市人民政府关于印发《营口市地热水资源保护管理办法》的通知文章属性•【制定机关】营口市人民政府•【公布日期】2018.08.01•【字号】营政发〔2018〕18号•【施行日期】2018.08.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】水资源正文营口市人民政府关于印发《营口市地热水资源保护管理办法》的通知营政发〔2018〕18号各县(市)区人民政府,市政府各部门、各派出机构、各直属单位:《营口市地热水资源保护管理办法》业经2018年7月5日第十六届市政府第11次常务会议审议通过,现予印发,请认真贯彻执行。

营口市人民政府2018年8月1日营口市地热水资源保护管理办法第一条为了加强地热水资源的合理开发利用和有效保护,根据《中华人民共和国水法》《取水许可和水资源费征收管理条例》《辽宁省地下水资源保护条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条凡在本市行政区域内开发、利用、管理和保护地热水资源的单位和个人,均须遵守本办法。

第三条本办法所称地热水资源,是指由地质作用形成的25℃以上(含25℃)的地下及自然出露的水资源。

第四条地热水资源属于国家所有,不因其所依附的土地及地上附着物权属性质的变更而改变。

任何单位和个人不得擅自开采、侵占、破坏和浪费地热水资源。

第五条本市对地热水资源实行保护性限量开采。

任何单位和个人都有保护地热水资源的义务,对违法开采地热水、破坏和污染地热水资源等违法行为有权投诉和举报。

收到投诉和举报的行政主管部门应当及时调查处理,并将处理结果告知投诉人和举报人;属于违法行为的,处理结果应当向社会公示。

第六条鼓励和支持保护地热水资源的先进节水技术的研究、推广和应用。

市、县(市)区政府对保护地热水资源的单位和个人,应当给予表彰和奖励。

第七条地热水资源的开发、利用、管理和保护,应当遵循“有效保护、合理开发、统一管理、控制总量、节约利用、有偿使用”的原则。

第八条市、县(市)区政府水行政主管部门为辖区内地热水资源保护和管理的主管部门。

营口三道岭水库汛限水位研究

营口三道岭水库汛限水位研究

营口三道岭水库汛限水位研究作者:林兰兰张成哲来源:《现代农业科技》2010年第06期摘要在介绍营口三道岭水库背景的基础上,进行了水库利水计算分析,指出营口三道岭水库将防洪限制水位由原来的18.00 m调整至20.00 m,可增加早供水量288.8万m3,日供水量0.79万m3。

关键词三道岭水库;动态管理;辽宁营口中图分类号TV213.4文献标识码A文章编号 1007-5739(2010)06-0259-011背景分析1.1营口市发展概况营口市位于辽宁省西南部,松辽平原南端,渤海东北岸,辽河口上游的左岸。

东北与鞍山市相接,南与大连市毗邻,西北与盘锦市相连,西临渤海辽东湾。

2005年8月,辽宁省提出打造辽宁“五点一线”和沿海经济带的战略构想。

辽宁(营口)沿海产业基地的建设在辽宁“五点一线”建设中具有举足轻重的作用。

优越的地理位置及区域临港优势使得营口在东北老工业基地振兴及环渤海开放两大重要的战略机遇面前展露锋芒,鞍山钢铁集团、五矿中板、中国冶金等一大批重点国有高用水企业进驻营口,近期实现工业总产值300亿元,至2015年实现工业总产值1 000亿元,人口不断增加,城市规模日益扩大。

营口地区经济的快速发展,工业化的快速推进,特别是高用水工业的快速发展,对营口地区的水资源量及水环境提出了新的要求。

1.2地区水资源状况营口市是一个水资源严重短缺的地区,水资源、水环境承载能力不足,为了适应新经济发展的用水要求,必须坚持开源节流并重。

开辟新的水源困难很大,首先,是区域内各中小流域地表水资源开发利用程度比较高,地下水资源已处于超采状态;其次,受区域地形地貌影响,水源新址很少;再者,现今要建新的水源工程耗资巨大,供水成本很高。

根据市委、市政府的指示精神,在保证现有水源工程安全运行的前提下,最大程度地提高水源供水能力,增加供水储备,以满足地区经济发展的需求[1]。

1.3供水性质改变营口地区淡水资源紧缺,根据营口地区水资源统筹配置规划,三道岭水库已由农业供水转变为城镇供水,供水任务的调整,改变了水库的运行状况,在95%的用水保证率情况下,汛后很难蓄到结合库容,如果仍按防洪限制水位18.0 m控制,则20.0 m的正常高水位很难达到,为了使三道岭水库在供水高效区运行,最大程度地挖掘水库供水潜力,拟将防洪限制水位调整至20.0 m。

营口市人民政府办公室关于印发营口市河流断面水质污染补偿暂行办法的通知

营口市人民政府办公室关于印发营口市河流断面水质污染补偿暂行办法的通知

营口市人民政府办公室关于印发营口市河流断面水质污染补偿暂行办法的通知文章属性•【制定机关】营口市人民政府办公室•【公布日期】2018.04.09•【字号】营政办发〔2018〕13号•【施行日期】2018.04.09•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水污染防治正文营口市人民政府办公室关于印发营口市河流断面水质污染补偿暂行办法的通知营政办发〔2018〕13号各县(市)区人民政府,市政府各部门、各派出机构、各直属单位:《营口市河流断面水质污染补偿暂行办法》业经2018年3月28日第十六届市政府第7次常务会议审议通过,现予印发,请认真贯彻执行。

营口市人民政府办公室2018年4月9日营口市河流断面水质污染补偿暂行办法第一条为加强全市水污染防治,全力改善水环境质量,保障人民群众身体健康,根据《中华人民共和国水污染防治法》、《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)、《国务院办公厅关于健全生态保护补偿机制的意见》(国办发〔2016〕31号)、《辽宁省人民政府关于印发辽宁省水污染防治工作方案的通知》(辽政发〔2015〕79号)和《辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省河流断面水质污染补偿办法的通知》(辽政办发〔2017〕45号)精神,结合我市实际,制定本办法。

第二条本办法是以保护河流生态环境、促进人与自然和谐发展为目的,以奖优罚劣为原则,综合运用经济手段,调节流域上下游之间、水生态环境破坏者与受害者及保护者之间的经济利益关系的公共制度。

第三条本办法适用于我市区域内劳动河、虎庄河、老边河、引奉河、民兴河、大旱河、大清河、沙河、熊岳河、碧流河等跨界河流断面和入海断面。

河流断面的具体位置,按照便于分清责任、具有代表性和可操作性的原则,由市环境保护行政主管部门组织相关县(市)区环境保护行政主管部门共同确定。

每年断面考核目标由市环境保护行政主管部门报市政府同意后印发各县(市)区政府。

营口市饮用水水源保护区污染防治条例(2019修正)

营口市饮用水水源保护区污染防治条例(2019修正)

营口市饮用水水源保护区污染防治条例(2019修正)【发文字号】营口市第十六届人民代表大会常务委员会公告第8号【发布部门】营口市人大【公布日期】2019.06.06【实施日期】2019.06.06【时效性】现行有效【效力级别】设区的市地方性法规营口市饮用水水源保护区污染防治条例(2016年9月7日营口市第十五届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过 2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准根据2019年3月27日营口市第十六届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过 2019年5月30日辽宁省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准《营口市人民代表大会常务委员会关于修改部分地方性法规的决定》修正)目录第一章总则第二章水源保护第三章监督管理第四章法律责任第五章附则第一章总则第一条为了加强饮用水水源保护区污染防治,保障饮用水安全,促进经济建设与饮用水水源保护协调发展,根据《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水法》等法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条本条例适用于本市行政区域内饮用水水源保护区的污染防治工作。

第三条本条例所称饮用水水源保护区,是指市和县(市)区人民政府为了保护饮用水水源,保证水源地环境质量,根据法律、法规和国家有关规定,经批准划定并加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。

第四条市和县(市)区人民政府应当将饮用水水源保护工作纳入国民经济和社会发展规划,采取防治饮用水水源污染的措施,建设饮用水保护工程和备用水源,合理布局和调整饮用水水源保护区及上下游地区的产业结构。

第五条市和县(市)区人民政府负责本行政区域内饮用水水源保护工作。

市、县(市)区生态环境行政主管部门负责对本行政区域内饮用水水源保护区污染防治实施统一监督管理。

住房和城乡建设、自然资源、水利、卫生健康、公安、应急管理、林业和草原、农业农村、市场监督管理等部门按照各自职责,做好饮用水水源保护区污染防治相关工作。

营口市人民政府办公室关于印发营口市2018年河长制工作考核方案的通知-营政办发〔2018〕26号

营口市人民政府办公室关于印发营口市2018年河长制工作考核方案的通知-营政办发〔2018〕26号

营口市人民政府办公室关于印发营口市2018年河长制工作考核方案的通知正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------营口市人民政府办公室关于印发营口市2018年河长制工作考核方案的通知营政办发〔2018〕26号各县(市)区人民政府,市政府各部门、各派出机构、各直属单位:经市政府同意,现将《营口市2018年河长制工作考核方案》印发给你们,请认真贯彻执行。

营口市人民政府办公室2018年7月4日营口市2018年河长制工作考核方案为贯彻落实市委办公室、市政府办公室印发的《营口市河长制实施方案》精神,全面做好我市2018年河长制工作,根据《营口市实施河长制工作方案》(营委办发〔2017〕33号)和《营口市河长制工作管理办法(试行)》(营政办发〔2017〕51号)等有关规定,结合实际,制定本方案。

一、适用范围本方案适用于2018年度市政府对各县(市)区政府全面推行河长制工作的考核。

二、考核组织由市河长制办公室会同市公安局、市财政局、市国土资源局、市环保局、市住房城乡建设委、市交通局、市农委、市水利局、市海洋渔业局、营口海事局、市林业总站等有关部门按照《营口市河长制实施方案》等确定的目标任务和工作职责,分别牵头负责对各县(市)区2018年度河流治理及管理保护具体任务完成情况进行考核。

三、考核内容2018年度全面推行河长制考核内容主要为《营口市河长制实施方案》确定的25项河库治理及管理保护重点任务,按牵头部门分为42项考核内容。

其中市公安局牵头1项、市财政局牵头3项、市国土资源局牵头1项、市环保局牵头10项、市住房城乡建设委牵头3项、市交通局牵头1项、市农委牵头2项、市水利局(市河长制办公室)牵头16项、市海洋渔业局牵头2项、营口海事局牵头1项、市林业总站牵头2项。

营口市第十五届人民代表大会常务委员会公告第7号——营口市城市供水用水管理条例

营口市第十五届人民代表大会常务委员会公告第7号——营口市城市供水用水管理条例

营口市第十五届人民代表大会常务委员会公告第7号——营口市城市供水用水管理条例文章属性•【制定机关】营口市人大及其常委会•【公布日期】2016.11.29•【字号】营口市第十五届人民代表大会常务委员会公告第7号•【施行日期】2017.01.01•【效力等级】其他设区的市地方性法规•【时效性】现行有效•【主题分类】水资源正文营口市第十五届人民代表大会常务委员会公告第7号《营口市城市供水用水管理条例》由营口市第十五届人民代表大会常务委员会第二十七次会议于2016年9月7日通过,已经辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2016年11月11日批准,现予公布,自2017年1月1日起施行。

营口市人民代表大会常务委员会2016年11月29日营口市城市供水用水管理条例(2016年9月7日营口市第十五届人民代表大会常务委员会第二十七次会议通过2016年11月11日辽宁省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议批准)目录第一章总则第二章城市供水工程建设第三章城市供水设施维护和管理第四章城市供水管理第五章城市用水管理第六章法律责任第七章附则第一章总则第一条为了保障城市供水用水安全,规范城市供水用水行为,维护供水单位和用户的合法权益,建设节水型城市,根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本条例。

第二条本条例适用于本市行政区域内城市供水、用水以及相关管理活动。

第三条本条例所称城市供水,包括城市公共供水、自建设施供水和二次供水。

本条例所称城市公共供水,是指城市公共供水单位以城市公共供水管道及其附属设施、设备,向居民和单位的生活、生产等活动提供用水的行为。

本条例所称自建设施供水,是指单位以其自行建设的供水管道及其附属设施、设备,向本单位的生活、生产等活动提供用水的行为。

本条例所称二次供水,是指将城市公共供水或者自建设施供水经过贮存、加压后,提供给用户的供水方式。

第四条市和县(市)区城市供水行政主管部门负责本行政区域内城市供水用水的监督管理工作。

2007年营口市水资源公报

2007年营口市水资源公报

营口日报/2008年/3月/24日/第003版专版2007年营口市水资源公报营口市水利局・辽宁省水文水资源勘测局营口分局・营口市水政水资源办公室一、水资源量(一)降水量2007年全市平均降水量为579.8毫米,折合水量为39.74亿立方米,比多年平均值减少16.4%,与上年比较减少3.8%。

从行政分区分布看,盖州市当年降水量为427.2毫米,比多年均值减少3成半多;大石桥市当年降水量为448.4毫米,比多年均值减少3成多;市区当年降水量为483.8毫米,比多年均值减少近3成。

(二)地表水资源量1、地表水资源量2007年全市地表水资源量5.10亿立方米,折合径流深96.2毫米,比多年均值减少了47.8%。

大清河望宝山站年径流量为0.1924亿立方米(未含上游蓄水工程拦蓄的径流量),熊岳河熊岳站年径流量为0.2532亿立方米。

从行政分区看:盖州市地表水资源量为3.69亿立方米,大石桥市地表水资源量为1.03亿立方米,营口市区(包括老边区、鲅鱼圈区)地表水资源量为0.38亿立方米。

从流域分区看:大清河流域的地表水资源量为1.17亿立方米,较多年均值2.47亿立方米减少52.8%;碧流河流域的地表水资源量为2.41亿立方米,较多年均值3.78亿立方米减少36.3%;大辽河流域的地表水资源量为0.38亿立方米,较多年均值0.74亿立方米减少48.9%;大清河~大辽河区间的地表水资源量为0.42亿立方米,较多年均值0.88亿立方米减少52.6%;复州河~太清河区间的地表水资源量为0.73亿立方米,较多年均值1.91亿立方米减少61.7%。

2、出入境水量2007年碧流河出境水量1.60亿立方米;大清河入境水量0.07亿立方米,入海水量0.65亿立方米。

熊岳河入海水量0.29亿立方米。

3、大中型水库蓄水量2007年末,全市大中型水库年末蓄水总量为1.32亿立方米,比上年蓄水总量1.38亿立方米减少了0.06亿立方米。

华能营口电厂取水工程的流场数值模拟

华能营口电厂取水工程的流场数值模拟

华能营口电厂取水工程的流场数值模拟
高峰;陈汉宝
【期刊名称】《水道港口》
【年(卷),期】2007(028)006
【摘要】华能营口热电厂取水工程二维水流数学模型采用嵌套网格的差分格式进行模拟计算,分析了不同取水位置对流场的影响.计算结果表明,该方法对取水口所在水域具有足够的网格分辨率,能够满足大范围海域边界条件验证的要求和工程所在河口水域流场的特征,同时又能满足工程局部水域计算精度的要求,具备边界控制准确、地形概化灵活、模拟精度合理和运算效率高等优点.
【总页数】7页(P403-408,414)
【作者】高峰;陈汉宝
【作者单位】交通部天津水运工程科学研究所,工程泥沙交通行业重点实验室,天津,300456;交通部天津水运工程科学研究所,工程泥沙交通行业重点实验室,天津,300456
【正文语种】中文
【中图分类】TV131.3;O242.1
【相关文献】
1.深度调峰技术在华能营口电厂二期2×600 MW超超临界机组上的应用 [J], 孙涛;王松
2.华能重庆珞璜电厂一期取水工程取水头部及虹吸进水管施工技术总结 [J], 薛本
桢;李荣华
3.华能营口电厂超净改造后优化节能技术管理 [J], 刘畅; 郭晨曦; 刘宝灵; 李庆鹏; 李名瀚
4.一键启停技术在华能营口电厂制粉系统中的应用 [J], 薛佳; 郭勇; 姜狄; 朱小娟
5.深度调峰技术在华能营口电厂二期2×600MW超超临界机组上的应用 [J], 孙涛;王松
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

设计参数:
设计城市: 辽宁省 营口市
暴雨强度公式: i=(A×(1+C×lgP))/((t+B)**D)
暴雨参数: A=10.096 B=8.0 C=0.77 D=0.72 E=0.0当地降雨5min的降雨量: 409.111 L/(s.ha)
重现期(年):5.0 屋面渲泄系数:1.0
系统形式:虹吸压力流 管件计算方式:阻力系数法
最小管径(mm):110,最大允许误差(KPa):5.00
计算结果:
雨水斗数据
最大损失路径:
13-12-11-10-9-8-7-6-21-20-19-18
可用高差: 24.50 m, 总损失:14.02 mH2O, 剩余压头:10.48 mH2O
最小损失路径:
13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
可用高差: 24.50 m, 总损失:13.53 mH2O, 剩余压头:10.97 mH2O
平衡度:
要求最大平衡误差: 0.51m, 计算最大平衡误差: 0.48m
误差满足工程要求!
不满足负压条件的管段有 0 段管段满足工程条件!
不满足虹吸条件的雨水斗有 0 个雨水斗满足工程条件!

书屋




管段数据。

相关文档
最新文档