用EXCEL进行地源热泵地埋管道水力计算
常用水力计算Excel程序使用说明解析
目录目录 (1常用水力计算Excel程序使用说明 (1一、引言 (1二、水力计算的理论基础 (11.枝状管网水力计算特点 (12.枝状管网水力计算步骤 (23.摩擦阻力损失,局部阻力损失和附加压头的计算方法 (2 3.1摩擦阻力损失的计算方法 (23.2局部阻力损失的计算方法 (33.3附加压头的计算方法 (4三、水力计算Excel的使用方法 (41.水力计算Excel的主要表示方法 (52.低压民用内管水力计算表格的使用方法 (52.1计算流程: (52.2计算模式: (62.3计算控制: (63.低压民用和食堂外管水力计算表格的使用方法 (73.1计算流程: (73.2计算模式: (73.3计算控制: (74.低压食堂内管水力计算表格的使用方法 (84.1计算流程: (84.2计算模式: (84.3计算控制: (95.中压外管水力计算表格的使用方法 (95.1计算流程: (95.2计算模式: (95.3计算控制: (106.中压锅炉内管水力计算表格的使用方法 (106.1计算流程: (106.2计算模式: (106.3计算控制: (11四、此水力计算的优缺点 (111.此水力计算的优点 (111.1.一个文件可以计算不同气源的水力计算 (111.2.减少了查找同时工作系数,当量长度的繁琐工作 (12 1.3.进行了计算公式的选择 (121.4.对某些小细节进行了简单出错控制 (122.此水力计算的缺点 (122.1不能进行环状管网的计算 (122.2没有采用下拉菜单等可操作性强的方式 (122.3没有将某些已有的管件压损计算公式模块嵌入计算表中 (122.4没有将气源性质计算公式计算表中 (12五、存在问题的改进 (13六、后记 (13常用水力计算Excel程序使用说明一、引言随着我国经济的迅猛发展,人们对居住环境及生活条件改善的需求更加迫切。
燃气以其高热值、低污染、使用方便、快捷等的优点正迅速代替其他燃料,成为城市居民及公共建筑、工业用户的主要燃料。
常用水力计算Excel程序使用说明解析
目录目录 (1常用水力计算Excel程序使用说明 (1一、引言 (1二、水力计算的理论基础 (11.枝状管网水力计算特点 (12.枝状管网水力计算步骤 (23.摩擦阻力损失,局部阻力损失和附加压头的计算方法 (2 3.1摩擦阻力损失的计算方法 (23.2局部阻力损失的计算方法 (33.3附加压头的计算方法 (4三、水力计算Excel的使用方法 (41.水力计算Excel的主要表示方法 (52.低压民用内管水力计算表格的使用方法 (52.1计算流程: (52.2计算模式: (62.3计算控制: (63.低压民用和食堂外管水力计算表格的使用方法 (73.1计算流程: (73.2计算模式: (73.3计算控制: (74.低压食堂内管水力计算表格的使用方法 (84.1计算流程: (84.2计算模式: (84.3计算控制: (95.中压外管水力计算表格的使用方法 (95.1计算流程: (95.2计算模式: (95.3计算控制: (106.中压锅炉内管水力计算表格的使用方法 (106.1计算流程: (106.2计算模式: (106.3计算控制: (11四、此水力计算的优缺点 (111.此水力计算的优点 (111.1.一个文件可以计算不同气源的水力计算 (111.2.减少了查找同时工作系数,当量长度的繁琐工作 (12 1.3.进行了计算公式的选择 (121.4.对某些小细节进行了简单出错控制 (122.此水力计算的缺点 (122.1不能进行环状管网的计算 (122.2没有采用下拉菜单等可操作性强的方式 (122.3没有将某些已有的管件压损计算公式模块嵌入计算表中 (122.4没有将气源性质计算公式计算表中 (12五、存在问题的改进 (13六、后记 (13常用水力计算Excel程序使用说明一、引言随着我国经济的迅猛发展,人们对居住环境及生活条件改善的需求更加迫切。
燃气以其高热值、低污染、使用方便、快捷等的优点正迅速代替其他燃料,成为城市居民及公共建筑、工业用户的主要燃料。
地暖系统管道水力计算表示例
负荷 累计 124641 66720 66720 51402 41538 31674 21810 11946
放大 系数
1 1 1 1 1 1 1 1
负荷放大 W
124641 66720 66720 51402 41538 31674 21810 11946
温差 oC 10 10 10 10 10 10 10 10
42.0
35.0 2.8
98.0
40.0 2.8
112.0
1186.0
流速 (m/s)
0.610 0.390 0.390 0.470 0.390 0.290 0.330 0.300
雷诺数 Re 127615 66088 66088 63912 53033 39435 34519 23849
管长
比摩阻P (m) 沿程阻力
说明
地暖系统管道水力计算表(无缝钢管)
本表水温采用50oC~40oC,t=45oC,K=0.2mm,密度=983.248kg/m3
1--2 2--3 3--4 NG-1 4--5 环路 5--6 6--7 7--8 8--9
负荷 累计 124641 71770 71770 55339 44737 34135 23533 12931
雷诺数 Re 127615 61004 61004 57113 44874 33996 32427 22259
比摩阻P (Pa/m)
管长
(m)
沿程阻力 (Pa)
55.0 6.4
352.0
25.0 12.6
316.0
25.0 2.8
70.0
45.0 2.8
126.0
25.0 2.8
70.0
15.0 2.8
Excel 迭代功能在水力计算中的应用
Excel 迭代功能在水力计算中的应用乔双全1伏世红1孟祥国2(1齐齐哈尔市水利勘测设计研究院,齐齐哈尔,161006;2 嫩江尼尔基水利水电有限责任公司,齐齐哈尔,161005)摘要:介绍了Excel的迭代功能,并应用于水力学公式求解,提出了直接迭代法、直接迭代加速法和隐式迭代法等3种应用Excel迭代功能进行水力计算的方法,并给出工程计算实例。
关键词:Excel;迭代;水力学;数值方法0 引言在水力计算中经常需要求解非线性方程的根,非线性方程数值求解方法主要有迭代法、二分法等,由于计算复杂,工作量大,需要借助计算机编程加以解决。
目前,水利行业水力计算软件数量少,工作中常常不能满足需要。
Excel 作为常见的数据分析工具,具有强大的数值处理功能。
采用Excel表格形式进行水力计算,无须编程,计算过程直观明了,便于阅读和改正,非常适合专业编程人员以外的工程设计人员理解和掌握。
然而,在运用Excel进行水力计算的过程中,很多工程设计人员不熟悉Excel迭代功能,而是直接列表手动试算,增加了工作量,降低了成果精度;另外,Excel只能进行显式函数关系试算,水力计算中很多公式函数关系是隐式的,很难转换为显式,不能直接利用其迭代功能进行试算。
本文拟利用Excel的迭代功能,设计直观的方程迭代算法,提出了迭代的加速算法和隐式函数关系迭代的算法,满足常见的水力计算求解。
1 求解方法使用Excel迭代计算,应首先设定迭代计算选项,Excel2003操作方法:点击菜单工具→选项,选中重新计算选项卡,选中“迭代计算”选择框,设定最多迭代次数和迭代误差。
Excel 迭代计算通过调整“可变单元格”的数值,使“目标单元格”达到一个特定值,“可变单元格”最终数值即为方程的解,求解精度由最多迭代次数和迭代误差设定。
1.1 直接迭代法当方程可用显式x=g(x)表达时,可用直接迭代法。
迭代法是一种逐次逼近的方法,其基本思路就是将隐式函数方程归结为一组显式的计算公式,其过程是一个逐步显示化的过程。
EXCLE软件在热水供暖系统水力计算中的应用
EXCLE软件在热水供暖系统水力计算中的应用作者:张宝天来源:《世界家苑·学术》2017年第04期摘要:探索利用Excle软件编制热水供暖系统水力计算表时使用到的一些方法。
关键词:供暖系统;Excle《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012[1]中规定:室内热水供暖系统的设计应进行水力平衡计算。
计算中,局部阻力系数一般只能查表获得,沿程阻力系数虽可通过专业软件计算,但常因软件功能限制无法灵活引用和输出计算结果。
利用EXCLE等软件自制简单的计算函数,既可代替手工查表,又可随时改进公式和输出格式。
本文就在EXCLE中编制沿程阻力系数计算函数等进行一些探讨。
一、管道内流体阻力损失计算公式管道内流体的流动阻力损失分为沿程损失和局部损失。
沿程阻力系数λ和局部阻力系数ζ的确定是计算过程的核心。
热水供暖系统中,水的流动一般均为紊流状态,根据相关资料,计算λ时可供使用的公式主要有柯列勃洛克公式(柯氏公式)、莫迪公式、阿里特苏里公式、近期的塑料管计算公式(俄罗斯公式)等[2],应根据具体情况选择。
这里列举柯氏公式、阿里特苏里公式、俄罗斯公式在EXCLE中的编制应用。
二、Excle 中使用VB工具编写公式以EXCLE 2010为例,编写公式前应在“文件-选项-自动功能区”中将“开发工具”选中,以显示Visual Basic功能区,点击VB按钮进入操作界面,插入“模块”便可编制函数。
本文函数声明了如下公共变量:Option ExplicitPublic Re ‘雷诺数Public ddrc ‘柯式公式中使用的迭代容差Public xdcc ‘水力计算中管材的相对粗糙度柯氏公式三、柯氏公式适用于紊流三个阻力区,公式为:这样,在Excle单元格中输入ksgs(xdcc,Re,ddrc)函数就可求出沿程阻力系数λ,其中“xdcc,Re,ddrc”三个参数可指定单元格位置(下同),迭代容差影响计算精确度和速度,可按1×10-7。
Excel在农村饮水工程设计管网水力计算中的应用
Excel在农村饮水工程设计管网水力计算中的应用作者:暂无来源:《农民致富之友(上半月)》 2014年第9期于成科姚彩升杜建君摘要:利用Excel软件进行函数分析、计算、统计和处理,进行饮水工程管网的水力计算,可使管网水力设计表格化,提高了设计的速度、设计质量。
关键词:Excel 管网水力计算管网水力计算是人畜饮水工程设计中的重要环节,主要是根据最高日用水量,确定供水管网各管段的管径,求得通过设计流量时的水头损失、管网总需水头,然后确定水泵所需的扬程和水塔应有的高度,以满足用户对水量和水压的要求。
它在人饮工程设计中,占有十分重要的地位。
管网水力计算正确与否,管径、水泵选配是否科学,直接影响到工程造价和运行费用的高低,进而影响到供水质量。
目前,管网水力计算需要人工进行大量的、反复的函数运算,计算过程繁琐,不但费时、费力,而且精确度不高。
笔者针对这一问题,在近几年实施的农村人畜饮水工程中,探讨、应用了Excel进行饮水工程设计管网的水力计算,使得管网设计表格化,极大地提高了设计的速度、设计质量,收到较好的结果。
1.Excel功能与特点Excel是微软公司专门为制作表格设计的软件,它既可以方便灵活地创建表格,存储数据,并能对其中的数据进行函数分析、计算、统计和处理。
利用Excel的编辑、函数分析及运算功能,建立同一工作表内单元格及不同工作表之间的链接,极大地提高了计算的速度和计算结果的准确性、精度,使管网水力计算更具合理性,同时减轻了人工计算的劳动强度。
再者,生成图表美观,可读性强,易修改。
2.设计示例现以沂南县辛集镇镇常胜村饮水工程设计为例,进行简要说明。
常胜村座落于沂南县东部长虹岭贫水区,区域地质为紫色砂岩。
受特殊地理环境的影响,人畜饮水困难。
二0一0年,该村实施了人畜饮水工程。
工程经多方案分析、论证,确定在村南打机井一眼,以此机井为水源,采用变频直供方案,自来水到户。
设计中,根据临沂市饮水办公室的规定,人均日供水量40升,大小牲畜、农业用水不予考虑。
基于EXCEL的热水采暖系统水力计算工具
基于EXCEL的热水采暖系统水力计算工具作者:李雨辰来源:《科技风》2018年第11期摘要:基于EXCEL,设计了热水采暖系统水力计算工具。
经验证,计算结果准确。
在某小区采暖工程中得到应用。
本计算工具直观简单,使用方便。
关键词:热水采暖;水力计算;EXCEL采暖系统设计中,水力计算是确定管径、确定系统阻力及选择水泵的依据。
水力计算可采用查表法,一般设计手册都提供相关表格;或者直接利用公式计算,如鸿业、天正等辅助软件计算就采用了公式计算。
设计手册提供的表格可能仅限于某几个温度、几个管径下的数据,超出此范围就无法查表。
水力计算中,往往会调整管径,重复计算较多,所以查表法很不方便,计算效率不高。
公式法可适用于任意温度工况、任意管径,方便计算。
除了采用商业软件计算,其实水力计算还可以利用EXCEL实现。
EXCEL是广为流行的表格软件,它提供了大量的计算函数;具有公式编辑的功能,在某一单元编辑需要的公式,公式可以引用任意单元的数据,计算结果随时更新;拖动功能可以实现数据填充。
采暖系统水力计算完全可以采用格式固定、规范化的列表计算,因此笔者在工程实践中采用EXCEL实现了水力计算自动化。
1.2 局部阻力计算局部用下式计算2 物性参数计算公式水力计算中,密度和粘度根据水温而变化。
一般计算中采用查表。
为了减少插值计算量,笔者对0130度范围的密度和粘度数据,进行多项式拟合,分别得到以下计算式3 计算表格设计采暖工程可能用到钢管和塑料管/铝塑管,其摩擦系数计算公式不一样,因此针对钢管和塑料管设计了两张计算表格。
钢管计算表格结构如图1所示。
包括基础数据部分和计算部分。
基础数据部分已经录入了物性参数拟合公式系数。
该部分需要输入供水温度、回水温度,平均温度、密度、年度则编辑公式自动计算。
计算部分横向15列,依次内容为:管段号(输入)、负荷(输入)、流量、长度(输入)、公称直径(输入)、内径(输入)、流速、雷诺数、摩擦系数、比摩阻、沿程阻力、局部阻力系数、局部阻力、总阻力及备注。
利用Excel进行供暖系统计算
利用Excel进行供暖系统计算呼和浩特铁路局勘测设计院王华章中铁十八局豆亚利摘要介绍了利用Excel电子报表软件进行房间热负荷计算,编制与使用计算表格与公式的方法,根据使用者的习惯自行编制,减少人工计算量。
关键词 Excel 热负荷计算围护结构Heating System Computing By ExcelBy Wang huazhang and Dou yaliAbstract Describes how to use Microsoft Excel to computing room heating load,the method to compile and apply the computing formula and the tabulations according to the engineer’s habits,to minimize their manual work.Keywords Excel heat load calculating building envelope Huhhot Railway Reconnaissance And Design Academy在水暖工程设计中,有许多计算简单、单调且重复性较多,人工计算费时费力。
随着计算机的普及,各种各样的设计用软件也逐渐普及起来。
但由于软件价格较贵,且使用起来并不十分方便,因此许多设计人员仍采用人工计算的方法。
利用Excel电子报表软件,我们可以将许多水暖设计中常用的计算制成表格,只需人工输入原始数据和公式,利用计算机计算,保证了准确性,降低了设计者、复核者的计算工作量,提高了工作效率。
下面主要介绍一下利用Excel编写房间热负荷计算表。
房间热负荷计算是我们进行房间采暖系统设计的最基本的、必不可少的计算,但采用人工计算单调费时,而利用Excel计算,计算方法与计算表格与人工计算完全一样,但却省去了人工计算的烦琐。
Excel软件在长距离输水管道水力计算中的应用
78科技资讯 SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION2009 NO.17SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION工 程 技 术1 基本思路固原市地处干旱山区,水资源缺乏。
在大力提倡节约用水、合理利用和可持续开发水资源的思想指导下,为用好仅有的水资源,努力提高水资源有效利用系数,在地形起伏较大的山区普遍采用长距离管道输水,即节水又便于管理。
长距离输水管道的实用经济管径,在地面落差、设计流量、管段长度沿途变化的情况下,各个管段的管径有多种方案进行选择;合理控制管段各节点的水头,利用调整管径和管道流速的方法来实现;输水管道节点压力水头较大时,利用缩小管径加大管道流速的方法消耗自然水头,既消能,又减小管径节约投资。
在长距离输水管道水力计算中,尤其对于管道沿线有分水要求,流量沿途变化的管道,各管段选择合适的管径,计算过程繁琐费时,且容易出错。
因此,长距离输水管道水力计算利用Microsoft 公司开发的通用数据计算平台Excel软件的函数计算功能,将计算与判断过程由计算机自动完成,即可提高工效,又对各种方案的技术经济比较提供快捷、准确的数据。
2 管道经济管径计算公式2.1管网各管段管径D按下式计算D=1000×(4QP/Vπ)0.5式中:D为设计管径,mm;QP为设计供水流量,m3/s;V为设计管道允许最大流速,山区一般采用0.8m/s~1.5m/s,特殊地段在2.0m/s左右。
2.2管道水头损失包括沿程水头损失和局部水头损失管道沿程损失hi计算公式:hi=iL。
对于UPVC、PE等塑料管道的单位管长水头损失i按下式计算:i=0.000915Q1.774/d4.774式中:Q为管段流量,m3/s;i为单位管长水头损失,m/m;d为管道内径,m;L为计算管段长度,m。
根据规范要求,输配水管网的局部水头损失,按其沿程水头损失的5%~10%计算。
考虑山区长距离输水管道沿线地形起伏变化大,管道拐点、转弯、建筑物较多等因素,局部水头损失hj一般都按沿程损失的10%估算,即:hj=10%×hi。
水力计算问题用Excel编程处理PPT课件
(9-5)
计算步骤如下:
1)令 hc 0 代入式(9-5)的右边计算得 hc1 。
2)将 hc1 仍代入式(9-5)的右边计算得 hc2 ,比较 hc1和 hc2 ,如二 者相等,则 hc2 即为所求 hc 。否则,再将 hc2 代入式(9-5)计算得 hc3 ,
再比较,如不满足再计算,就这样逐次逼近,直至二者相等或相接近为止。
1.2 收缩断面水深计算
1.2.1 基本方程
任意断面:
E0
hc
Q2
2gAc2 2
矩形断面:
E0
hc
q2
2g 2hc2
式中:
E0
P1
H0
P1
H
0v02
2g
它是以收缩断面底部为基准的坝前断面总水头
(9-1) (9-2)
第1页/共10页
1.2.2 计算方法
(1)试算法
已知溢流坝断面形状、尺寸、E0 、Q 和 时,根据式(9-1)
第4页/共10页
举例计算
【例一】 某水闸单宽流量q=12.50m3/(s﹒m),上游水位
28.00m,
0.95
下游水位24.50m,下游渠底高程21.00m,闸底高程
2解2.:0首0m先,计算E0 ,如
28.00
下游坝高: 图所示,试判断下游水流衔接形式。
P1 22.00 21.00 1.00(m)
或(9-2)应用试算法求解 hc 的步骤如下: 假设一个 hc ,计算式(9-1)或(9-2)的右边,如计算值恰好
等于题给出的 E0 值,则所设的 hc 即为所求。否则再重设 hc 进行计
算,直至相等或相接近为止。计算可列表进行,以便检查错误及逐次 逼近。
Excel水力计算展示——临界水深计算演示(精)
3.Excel试算临界水深
需要用到的公式和需要注意的问题: ①基本变量的单元格符号应加“$”加以固定; ②常用的excel计算符号: 求和 sum函数; 求差 “—”号; 求积 “ * ”号; 求商 “ / ”号; 平均数 average 函数; 开方 “sqrt”或“power(a,0.5)”函数; 幂函数 “^”或 power(a,b)=ab 三角函数 相应的三角函数(注意:默认的格 式是弧度制)。
用“$”符号加以控制。
以该工程任务为例,题目中给定的基本参数设计流量Q0、渠道底 宽b、边坡系数m。
将以上参数一一列入计算表格的“基本参数”项。 (2)编制试算程序 依次列清试算过程中所需的全部中间变量和目标变量,并按照试 算的思路逐一编写各个变量的计算程序。
水力分析与计算
水利水电建筑工程
水力分析与计算
2g 0 dh
)
计算临界水深的基本公 式—临界流方程 :
Q2
Ak 3 g Bk
临界水深对应的 过水断面面积 临界水深对应的 水面宽度
临界 水深
式中: A (b m h)h
B b 2mh
计算思路:不断假设水深h,当假设的水深使临界流方程成立时,该假
水力分析与计算 设水 深即临界水深hk。
水力分析与计算
Excel水力计算展示厅 临界水深计算
主讲人:韩红亮 杨凌职业技术学院
2014.11
水力计算Excel展示厅
临界水深计算
水力分析与计算
水利水电建筑工程
水力分析与计算
一 临界水深的计算公式
比能曲线上断面比能最小值对应的水深,就是临界水深,用hk表 示。
dEs dh d (h
v2
泵房稳定计算 excel
泵房稳定计算是一个复杂的过程,涉及到多个因素和公式。
以下是一个简单的示例,展示如何使用Excel进行泵房稳定计算。
假设我们有一个简单的泵房,需要计算在不同流量下的扬程和功率。
我们可以使用以下公式:1. 扬程(H)= 9.8 × (Q^2) / (2πD^2)2. 功率(P)= Q × H / η其中:* Q是流量(单位:立方米/小时)* D是叶轮直径(单位:米)* η是效率(通常根据泵的类型和条件给出)假设我们有一个泵房,有5台泵,每台泵的叶轮直径为0.5米,效率为0.8。
现在我们要计算在不同流量下,泵房的总扬程和总功率。
步骤如下:1. 打开Excel,创建一个新的工作簿。
2. 在A1单元格中输入“流量(Q)”,在B1单元格中输入“扬程(H)”,在C1单元格中输入“功率(P)”。
3. 在A2到A6单元格中分别输入流量值(例如:50, 100, 150, 200, 250立方米/小时)。
4. 在B2单元格中输入公式“=9.8*(A2^2)/(2*PI()*D$1^2)”,将公式复制到B3到B6单元格。
注意:将D$1替换为实际的叶轮直径值。
5. 在C2单元格中输入公式“=A2*B2/0.8”,将公式复制到C3到C6单元格。
6. 现在,B列和C列将显示不同流量下的扬程和功率。
7. 如果需要计算泵房的总扬程和总功率,可以使用SUM函数。
例如,在B7单元格中输入“=SUM(B2:B6)”,在C7单元格中输入“=SUM(C2:C6)”。
8. 现在,B7和C7单元格将显示泵房的总扬程和总功率。
这只是一个简单的示例,实际计算可能需要考虑更多的因素和更复杂的公式。
不过,通过Excel的公式功能,您可以轻松地进行各种计算和分析。
Excel水力计算展示—有压管流断面尺寸计算 设计
Excel 水力计算展示之专题1. 有压管道断面尺寸计算【工程任务】有压管道广泛用于水力发电、城市供水、农田灌溉、石油输送等工程,其断面尺寸的确定是生产活动中的常见计算问题。
目前工程中常用来计算有压管道管径的方法有试算法、迭代法和“经济流速法”等方法。
如下图所示,有一横穿河道的钢筋混凝土倒虹吸管,管道的设计流量Q=4m 3/s ,管长L=50m ,有两个转弯,角度分别为30°和40°,经查《水力计算手册》得,两弯头的局部水头损失系数分别为ζ1 =0.2,ζ2 =0.3,上下游水位差为2m ,当上、下游流速相等时,试确定倒虹吸的管径d 。
图1-1 倒虹吸布置图【分析与计算】此例为已知设计流量Q0、管道长度L 、糙率n (根据管道材料查相关规范)、作用水头Z 及管道布置形式,求管道直径的问题。
倒虹吸为淹没出流,由于管道出口断面较大,故不考虑行进流速。
采用以下公式计算管道直径21224c Q A gZ d gZ l d μπλς==+∑ (式1-1)先假设管道中水流为紊流粗糙区水流(v ≥1.2m/s ),则22g Cλ= (式1-2) 可见,流量Q 是关于管径d 的一元多次方程,不易直接求得方程解,应该用试算法计算管径d 。
1. 试算法确定管径试算的基本步骤为:先根据经验在合理的范围内确定一个管径d ,然后根据公式1-1和公式1-2逐步计算各个参数,将在该管径下计算得到的流量与设计流量Q 0相比比较,若二者相等,则说明假设的d 为所求结果,若不相等,则重新试算。
也可使用“四点作图法”,即在合理范围内选择4个管径进行计算,将4个管径和各自计算得到的流量Q 绘制在坐标图上,连接成为一条圆滑曲线,最后在图上查出设计流量Q 所对应的管径d 即可。
查《水力计算手册》得,该管道的糙率n=0.014。
当d 1=1.0m 时,面积2221111 3.1410.785()44A d m π==⨯⨯= 水力半径111110.25()44R d m ==⨯= 谢才系数111/26611110.2556.693(/)0.014C R m s n ==⨯= 则沿程水头损失系数1221229.80.02556.693g C λ⨯===流量系数10.557c μ===流量3110.5570.785 2.739(/)c Q m s μ==⨯=Q 1< Q 0,与设计流量不相等,设的管径偏小,需重新假设管径进行试算。
- 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、"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、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)。
1.主要计算参数:
Φ25PE管的外径25mm
Φ25PE管的壁厚 2.3mm
Φ32PE管的外径32mm
Φ32PE管的壁厚3mm
Φ40PE管的外径40mm
Φ40PE管的壁厚 3.7mm
Φ50PE管的外径50mm
Φ50PE管的壁厚 4.6mm
Φ90PE管的外径90mm
Φ90PE管的壁厚8.2mm
DN32钢管的内径35.75mm
DN40钢管的内径41mm
DN125钢管的内径131mm
DN150钢管的内径156mm
DN200钢管的内径207mm
单个Φ25PEU型管中水的流量418.1kg/h171t/h,Φ25PE管共170*2+207/3=409路,假设每一路水PE管的当量绝对粗糙度k0.01mm《PE100聚乙烯管道应用于天然气中压主干管的分析》钢管的当量绝对粗糙度k0.2mm
7.5℃水的密度999.877kg/m3
32.5℃水的密度994.863kg/m3
7.5℃水的运动粘度 1.4E-06m2/s
32.5℃水的运动粘度7.6E-07m2/s
2.水力计算:
U型管与支管四种连接方式比较
第1组地埋管的冬季水力阻力(4口井同程并联)
上海沃特奇勒暖通工程有限公司 2012-12
7/3=409路,假设每一路水流量相同然气中压主干管的分析》。