给水水力计算

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市政工程给水管道规范要求的水力计算

市政工程给水管道规范要求的水力计算

市政工程给水管道规范要求的水力计算市政工程中的给水管道是指用于供水的管道系统,它负责将水源从供水厂或其他水源输送到市区的各个用水点。

为了保证给水管道系统正常运行,规范要求对水力进行精确计算。

本文将介绍市政工程给水管道规范要求的水力计算的相关内容。

1. 水力计算的基本概念水力计算是指根据给定的管道参数和流体性质,通过计算确定流体在管道中的流速、压力、流量等水力参数的过程。

市政工程给水管道水力计算的目的是为了确定管道的尺寸和流量,以保证供水的正常运输和供应。

2. 水力计算的方法市政工程给水管道水力计算采用的主要方法有以下几种:2.1 雷诺数法雷诺数是描述流体在运动状态下的流态的重要参数,用于判断流态属于层流还是紊流。

在水力计算中,可以根据管道的雷诺数来确定流态,并借助此计算流体在管道中的流速和流量。

2.2 流体力学公式法根据流体力学的基本原理和方程,可以通过计算来得到水力参数。

其中,包括流量公式、阻力公式、连续方程、动量方程等。

2.3 直接解法直接解法是指利用数值方法和计算机模拟技术来解决复杂的水力计算问题。

通过建立数学模型和计算机仿真,可以获得更为准确的水力参数。

3. 水力计算的步骤为了满足市政工程给水管道的规范要求,水力计算一般包括以下几个步骤:3.1 收集基本数据首先,需要收集与给水管道相关的基本数据,包括供水源、管道长度、管径、材料、地形条件等信息。

3.2 设计流量确定根据给定的用水量和供水要求,确定给水管道的设计流量。

设计流量是给水系统中的水量,通常根据当地的用水量统计数据和供水规范来确定。

3.3 确定管道尺寸和水力参数在知道设计流量后,可以通过水力计算方法,计算得到管道的水力参数,如管道的流速、流量和压力损失等。

3.4 确定管道材料和防腐措施根据水力计算的结果,确定合适的管道材料和防腐措施,保证给水管道在运输过程中的安全和稳定。

4. 水力计算的注意事项在进行市政工程给水管道规范要求的水力计算时,需注意以下几点:4.1 流态判断准确在选择水力计算方法时,要准确判断管道中的流态,以保证计算结果的准确性。

给水水力计算说明书

给水水力计算说明书

1.计算各建筑物的流量;例如,Q教工=63×250/24×3600=0.18 L/s,Q昆=0.2×1.8×n=0.2×1.8×132⨯=1.84 L/s ,其余各建筑物流量结果在表1—1中.2.确定各管段的计算流量;按q i+∑q ij=0的条件,从管线终点(包括各支管)开始,同时向供水起点方向诼个节点推算,即可得到各管段的计算流量,由节点9可得:q9—8=q9=0.36 L/S由节点8可得: q8—7=q9+q8=3.04 L/s同理可得其余各段计算流量.3.自由水压的计算公式=4(n-2)+12=28 m4.支管的水力计算;(1)由各管段的计算流量,查塑料管水力计算表,确定各管段的管径和相应的1000i及流速.管段9—8的计算流量0.36L/s,由塑料管水力计算表参照塑料管经济流速,可得1000i=18.26 , v=0.6 m/s同理可确定其余的管径和相应的1000i和流速,其结果见表1—4(2)根据h=il计算出各管段的水头损失,h9—8=(18.26/1000)×26=0.47m同理可得其他各管段的水头损失,计算结果见表1—4中(3)计算各管各节点的水压标高和自由水压;因管段起端水压标高Hi和终端水压标高Hj与该管段的水头损失h ij存在下列关系: Hi=Hj+h ij节点水压标高Hi和自由水压Hoi与该处地形标高Zi存在下列关系;Hoi=Hi-Zi由于控制点9节点要求的水压标高已知,H9=Z9+H09=27.25+28=55.25 m从节点9开始,按上面两个公式诼个向供水起点推算,H8=H9-H98=55.25-0.47=54.78mH08=H8-Z8=54.78-21.96=32.82m同理可得出干管上各节点的水压标高和自由水压计算结果见表1—4 中5.计算干管水压标高和自由水压;1000i和Hi同上得出节点0’的水压标高和自由水压H0’=Z0’+H01=7.78+28=35.58m由节点0’的水压标高即可计算节点1的水压标高和自由水压H1=H0’+H1-0’=35.58+0.26=35.84mH0-1=H1-Z1=35.84-7.69=28.15m同理可得其他节点的水压标高和自由水压计算结果见表1—3。

给排水水力计算

给排水水力计算

给排水水力计算1. 引言给排水工程设计中,水力计算是非常重要的一部分,它涉及到管道的流量、压力和速度等参数的计算。

准确的水力计算可以确保给排水系统的正常运行和安全性。

本文将介绍给排水水力计算的基本原理和方法。

2. 水力计算的基本原理在给排水系统中,液体在管道内流动时受到压力和摩擦力的作用。

水力计算就是通过计算流体在管道中的压力和速度等参数,来确定管道的尺寸和布局,以便确保正常的水流量和压力。

水力计算主要涉及以下几个基本原理:2.1 流量计算流量是描述液体在单位时间内通过管道截面的体积。

流量的计算通常使用流量公式进行,其中包括管道的截面积和流速等参数。

通过流量计算,可以确定管道尺寸的大小,以满足给排水系统的需要。

2.2 压力计算压力是描述流体在管道中受到的力的大小。

压力的计算通常使用流体静压力和流体动压力的原理。

静压力是由于流体本身重力造成的压力,动压力是由于流体流动产生的压力。

2.3 速度计算速度是描述液体在管道中流动的快慢程度。

速度的计算通常使用流速公式进行,其中包括流体的流量和管道的截面积等参数。

通过速度计算,可以确定流速的大小,以满足给排水系统的需要。

3. 水力计算的方法水力计算的方法主要包括手工计算方法和计算机辅助方法。

手工计算方法通常是通过公式和图表等工具进行计算,而计算机辅助方法则是通过软件工具进行计算。

3.1 手工计算方法手工计算方法是水力计算的传统方法,它需要依靠人工进行计算。

手工计算方法通常需要使用流量公式、压力公式和速度公式等进行计算。

这种方法的优点是便于理解和掌握,但也存在计算精度低、速度慢和易出错等缺点。

3.2 计算机辅助方法计算机辅助方法是水力计算的现代方法,它借助计算机和专业软件进行计算。

计算机辅助方法通常具有计算精度高、速度快和可重复性强的优点。

同时,计算机辅助方法还可以进行模拟和优化等更复杂的计算任务。

4. 水力计算的案例分析为了更好地理解水力计算的方法和应用,我们将通过一个具体的案例来进行分析。

给排水工程中的水力计算规范要求

给排水工程中的水力计算规范要求

给排水工程中的水力计算规范要求在给排水工程中,水力计算是一个重要而必要的环节。

通过水力计算,可以确定管道的尺寸、水流速度等参数,以确保给排水系统的正常运行。

为了保证水力计算的准确性和可靠性,相关部门制定了一系列的水力计算规范要求。

本文将从流量计算、管道尺寸选择和压力计算三个方面介绍给排水工程中的水力计算规范要求。

一、流量计算在给排水工程中,准确计算水流量是非常重要的,它关系到管道的尺寸选择和系统的运行效果。

水力计算规范要求在计算流量时,应根据水源供水量、用水量以及系统的压力损失等因素进行综合考虑。

当计算供水系统的流量时,首先需要确定最大和最小用水峰值。

最大用水峰值是指系统在最高峰时的用水量,一般是根据设计人口数和日工作制定制作。

最小用水峰值是指系统在夜间或低用水时段的用水量,一般是根据城市规模和人口密度等因素进行估算。

在给排水工程中,还需要考虑到系统的压力损失。

压力损失是指管道中水流通过时由于摩擦、弯头、阀门等元件造成的能量损失。

在进行流量计算时,需要对管道长度、直径、摩擦系数以及各种元件的阻力系数等进行合理选取和估算,以得出准确的流量数据。

二、管道尺寸选择根据流量计算的结果,合理选择管道尺寸是确保给排水系统正常运行的关键一步。

水力计算规范要求,在选择管道尺寸时,应综合考虑流量要求、施工条件和经济性等因素。

首先,在满足流量要求的前提下,应选择尽可能小的管道尺寸。

这有助于减少材料和施工成本。

同时,选择小尺寸的管道还可以降低压力损失,提高系统的运行效率。

其次,在确定管道尺寸时,还需要考虑到施工条件。

例如,如果给排水系统需要经过狭窄的通道或小型建筑物等特殊情况,可能需要选择特殊形状或小尺寸的管道。

这样可以更好地适应实际施工环境,提高施工的便利性。

最后,在制定管道尺寸时,还应根据经济性因素进行合理权衡。

一方面,应选择价格合理、性能可靠的管材;另一方面,还应避免过度的尺寸选择和设备冗余,以充分利用资源并降低成本。

给水部分水力计算

给水部分水力计算

2.2给水系统2.2.1 给水用水定额及时变化系数本设计建筑用水主要为住宅部分和商场卫生间。

因为本商住楼一层商业区用水量由市政供水管网直接供水,住宅区采用水泵并联分区供水的方式。

参考《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)的有关规定的用水量标准及时变化系数,本设计中采用的用水量标准见表 2-1:用水量表2-1注:在此住宅用水人数是按每套房 3.5 人计2.2.2 最高日用水量Qd=m·qd式中: Qd——最高日用水量,L/d;m——用水单位数;qd ——最高日生活用水定额,(L/人·d)则:Qd1=m1·qd1=476×200=95200L/s=95.2m3/dQd2=m2·qd2=1210×6=7260L/s=7.26m3/d未预见用水量按总用水量的10%计算,即:Qd'=10%×(Qd1+Qd2)=(95.2+7.26)=10.25m3/d2.2.3则本建筑的最高日用水量为:Qd=Qd1+Qd2+Qd'=95.2+7.26+10.25=112.71m3/dQh=Kh·Qp式中:Qh ——最大小时用水量,m3/h;Kh ——小时变化系数;Qp ——平均小时用水量,m3/h 。

则:Qh1=Kh1·Qp1=2.5×95.2÷24=9.58m3/hQh2=Kh2·Qp2=1.5×7.26÷24=0.45m3/hQ'=10%(Qh1+Qh2)=(Qh1+Qh2)=10%(9.58+0.45)=1.00m3/hQh=Qh1+Qh2+Q'=9.58+0.45+1.00=11.00m3/h2.2.4设计秒流量进行给水管网最不利管段的水力计算,目的是算出各管段的设计秒流量,各管段的长度,计算出每个管段的当量数,进而根据水力计算表查出各管段的管径,每米管长沿程水头损失,计算管段沿程水头损失,最后算出管段水头损失之和,进而根据水头损失算出所需压力。

给排水水力计算

给排水水力计算

引言:给排水工程是建筑物的重要组成部分,对于建筑物的正常运行和生命安全具有重要意义。

在给排水设计中,水力计算是一项必不可少的工作。

水力计算可以帮助工程师确定给排水系统的水流速度、压力和管道尺寸,以保证系统的正常运行。

本文将详细介绍给排水水力计算的相关内容,包括流量计算、管道压力计算、管道尺寸确定等。

概述:给排水水力计算是指根据给定的参数和条件,利用水力学原理和公式,计算给排水系统的水流速度、压力、管道尺寸等参数的过程。

水力计算主要用于确定给排水系统中液体的流动情况,以保证系统的正常运行和安全性。

正文:一、流量计算1.流量计算是给排水系统设计的基础。

确定流量可以帮助工程师确定管道的尺寸和泵的选型。

2.流量的计算可以通过公式、图表或计算软件来进行。

常用的计算方法有曼宁公式、肯尼斯公式等。

3.在流量计算中,需要考虑水流的速度、管道的摩阻系数、管道的形状等因素。

4.流量计算还需要考虑到给排水系统的用途和工况要求,如住宅楼的供水、排水需求和工业厂房的给水、排水需求等。

二、管道压力计算1.管道压力计算是为了确定给排水系统中管道的压力,以确保系统的正常运行和管道的安全性。

2.管道压力的计算可以通过公式、图表或计算软件来进行。

常用的计算方法有伯努利方程、能量平衡等。

3.在管道压力计算中,需要考虑管道的摩阻、流速、管道的材料、管道的尺寸等因素。

4.管道压力计算还需要考虑到给排水系统的用途和工况要求,如供水系统的最小压力要求、排水系统的排放高度要求等。

三、管道尺寸确定1.管道尺寸的确定是为了满足给排水系统流量计算和管道压力计算的要求,并保证系统的正常运行和安全性。

2.管道尺寸的确定需要考虑到流量、流速、管道的材料、管道的摩阻系数等因素。

3.常用的管道材料有铸铁、钢、聚氯乙烯等,不同材料的管道有不同的摩阻系数。

4.管道尺寸的确定还需要考虑到工程经济性和材料供应的可行性。

四、水泵选型1.水泵选型是为了满足给排水系统的流量要求和管道压力要求,并确保系统的正常运行。

建筑给排水水力计算

建筑给排水水力计算

建筑给排水水力计算1.管道压力损失计算:管道压力损失是管道内液体流动过程中能量损失的衡量指标,通过计算压力损失可以了解管道设计是否合理。

常见的计算方法有以下几种。

A. Hazen-Williams公式:适用于计算自由流情况下水力损失。

其计算公式为:hL=10.67×(C×Q^1.852)×L^1.852/(d^4.8704)其中,hL为单位长度管道的压力损失;C为摩阻系数;Q为流量;L为管道长度;d为管径。

B. Darcy-Weisbach公式:适用于计算湍流情况下水力损失。

其计算公式为:hL=f×(L/d)×(V^2/2g)其中,f为摩阻系数;L为管道长度;d为管径;V为流速;g为重力加速度。

2.泵头计算:泵头是水泵输水至不同高度时所需提供的压力差。

常见的计算方法有以下几种。

A.安全液位计算法:以设备安全液位为基准,计算泵水所需的压力差。

公式为:H=h+Hs+LD其中,H为泵头;h为各供水设备高度差的总和;Hs为水平管道的压力损失;LD为垂直管道的压力损失。

B.动态吸引水位法:根据设备运行时的液位变化计算泵水所需的压力差。

公式为:H=H'+HD其中,H为泵头;H'为设备运行电压时的压力差;HD为液体的动态吸引水位。

3.泵功率计算:泵功率是指泵所需的电力输入,其计算方法如下:P=Q×H×ρ/η其中,P为泵功率;Q为流量;H为泵头;ρ为液体密度;η为泵机效率。

4.水槽容积计算:水槽容积是指用于存放水的容器的容积大小,其计算方法如下:V=Q×t其中,V为容积;Q为流量;t为存放时间。

总结:以上介绍了建筑给排水水力计算的一些常见方法,包括管道压力损失计算、泵头计算、泵功率计算和水槽容积计算。

这些计算方法不仅需要考虑建筑结构的要求,还需符合国家相关标准和规范。

建筑给排水水力计算是建筑工程中关键的一环,能为建筑结构的安全运行提供依据。

给水系统水力计算的方法步骤

给水系统水力计算的方法步骤
4)当室外给水管网压力H0小于H 很多时,修正方案,增设 增压设备。
(2)水泵直接供水 水力计算的目的:根据计算系统所需压力和设计秒流量选泵。 (3)水泵水箱联合
2)根据管网水力计算的结果校核水箱的安装高度; 2)不能满足时,可采用放大管径、设增压设备、增加水 箱的安装高度或改变供水方式等措施; 3)根据水泵~水箱进水管的水力计算结果选泵。 5.确定非计算管路各管段的管径; 6.若设置升压、贮水设备的给水系统,还应对其设备进行 选择计算。









计算结 果分析
计算非计算 管路管径
选加压、 储水设备
二、水力计算的方法步骤
首先根据建筑平面图和初定的给水方式,绘给水管道平面布 置图及轴测图,列水力计算表,以便将每步计算结果填入表内, 使计算有条不紊的进行。
1.根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管路,若在轴 测图中难判定最不利配水点,则应同时选择几条计算管路,分 别计算各管路所需压力,其最大值方为建筑内给水系统所需的 压力;
2.以流量变化处为节点,从最不利配水点开始,进行节点 编号,将计算管路划分成计算管段,并标出两节点间计算管段 的长度;
3.根据建筑的性质选用设计秒流量公式,计算各管段的设 计秒流量;
4.绘制水力计算表,进行给水管网的水力计算; (1)外网压力直接供水,计算目的是验证压力能否满足系 统需要。
1)依次计算H1、H2 、 H3 、 H4 ,并计算系统所需压力H; 2)当室外给水管网压力H0≥H 时,原方案可行; 3)当室外给水管网压力H0略大于或略小于H 时,适当放大 管径,降低水头损失,确保方案可行;
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2.4.5 水力计算的方法步骤som Nhomakorabeathing

建筑内给水系统计算水力计算

建筑内给水系统计算水力计算
计算目的:
1. 确定管径,经济合理 。 2. 计算管段水头损失,确定给水系统所需压力。
一、世界各国的计算方法
1. 经验法
根据经验制定几种卫生器具的大致出水量,将其相加得 到给水管道的设计流量。
2. 平方根法
qg b N
3. 概率法
美国亨特提出:影响给水流量的主要示给水系统中卫生
器具总数n和放水使用概率,给水流量的分布符合二项
Q2 max 10
式中: Qmax——水表的最大流量,m3/h;
水表水头损失允许值(kPa)
表型
正常用水时
消防时
旋翼表
<24.5
<49.0
螺翼表
<12.8
<29.4
3. 水力计算步骤
1) 确定给水方案。
2) 绘图平面图、轴测图 。
3)根据轴测图选择最不利配水点,确定计算管路。
4)以流量变化处为节点,进行节点编号,划分计算管段, 将设计管段长度列于水力计算表中。
生活给水:
配水支管:0.6~1.0m/s 配水横管(DN25~DN40):0.8~1.2m/s 环形管、干管、立管:1.0~1.8m/s
消火栓: v<2.5m/s 自动喷水: v<5.0m/s
2.管网水头损失的计算
(1)沿程水头损失
hi= i L
式中: hi——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。
建筑内给水系统计算水力计算
2-1 给水系统所需压力
给水系统所需供水压力(如图):
HH 1H 2H 3H 4
H ——建筑内部给水系统所需的压力, kPa;
H1 ——引入管起点至最不利点的静压

建筑内部给水系统的水力计算

建筑内部给水系统的水力计算
建筑内部给水系统的水力计算
用水定额 用水定额是指,用水对象单位时间内所需用水 量的规定数值,是确定建筑物设计用水量的主要参 数之一。 其数值是在对各类用水对象的实际耗用水量进 行多年实测的基础上,经过分析,并且考虑国家目 前的经济状况以及发展趋势等综合因素而制定的, 以作为工程设计时必须遵守的规范。 合理选择用水定额关系到给排水工程的规模和 工程投资。
qg n0 q0 b
式中:
—— 计算管段中的设计秒流量(L/s); —— 同类型卫生器具数; —— 同一类型一个卫生器具给水额定流量; 根据设计手册确定(L/s); —— 卫生器具的同时给水百分数 % ; 设计时按按设计手册确定;
建筑内部给水系统的水力计算 工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、 4.1.1 影剧院、体育馆等建筑设计秒流量计算公式
关于卫生器具的同时给水百分数b:
例某一管段上连接有n0个卫生器具,如按下面公式 进行计算:
[qd ] n0 qmax L / S
式中: —— 某管段的输配流量 (L/s);
—— 室内某管段及其以后管段的某一种卫生
器具数;
—— 该种器具的最大单位出水量(L/s)。
建筑内部给水系统的水力计算 1.5.2 应按下式计算: 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量
建筑内部给水系统的水力计算
1.5.1 确定管径
根据建筑物性质和卫生器具当量数来计算各管段 的设计秒流量,根据流量计算公式,已知流速、流量, 即可确定管径:
qg
d 2
4
v
d
4q g
v
—— 计算管段的设计秒流量m3/s ;
—— 计算管段内的流速,m/s; —— 计算管段的管径 m。
建筑内部给水系统的水力计算

给排水专业计算公式大全

给排水专业计算公式大全

给排水专业计算公式大全排水工程是城市建设中不可或缺的一项工程,而排水专业计算公式是保证排水工程正常运行的基础。

本文将介绍排水专业常用的计算公式,供相关从业人员参考。

一、流量计算公式1.管道流量计算公式Q=V×A其中,Q表示管道流量,V表示流速,A表示管道横截面积。

2.雨水流量计算公式Q=C×i×A其中,Q表示雨水流量,C表示径流系数,i表示降雨强度,A表示集水面积。

3.雨水排水量计算公式V=Q×T其中,V表示雨水排水量,Q表示雨水流量,T表示持续时间。

二、水力计算公式1.普朗克公式V=C×R^0.63×S^0.54其中,V表示水流速度,C表示流速系数,R表示水力坡度,S表示水力半径。

2.曼宁公式V=(1/n)×R^0.667×S^0.5其中,V表示水流速度,n表示河床粗糙系数,R表示水力半径,S表示水力坡度。

三、水头计算公式1.水头损失计算公式H=∑(ξ×L×V^2)/(2g)其中,H表示总水头损失,ξ表示管道阻力系数,L表示管道长度,V表示流速,g表示重力加速度。

2.水力坡降计算公式S=∑(ΔH/ΔL)其中,S表示水力坡降,ΔH表示高度差,ΔL表示水流的水平距离。

四、阻力计算公式1.流体阻力计算公式F=R×A×V^2其中,F表示阻力,R表示阻力系数,A表示阻力面积,V表示流速。

2.管道阻力计算公式ΔP=λ×(L/D)×(V^2/2g)其中,ΔP表示管道阻力损失,λ表示摩阻系数,L表示管道长度,D表示管道直径,V表示流速,g表示重力加速度。

五、泵站计算公式1.泵站扬程计算公式H=Hs+Hf+Hw其中,H表示总扬程,Hs表示水泵静态扬程,Hf表示摩擦损失扬程,Hw表示水位涨落扬程。

2.泵站功率计算公式P=Q×H×η其中,P表示泵站功率,Q表示流量,H表示扬程,η表示泵机效率。

1-4建筑给水系统水力计算

1-4建筑给水系统水力计算

0.42 1.09 1.60 2.02 2.39 2.73 3.05 3.35 3.63 3.91 4.17 6.52
6.45 25.8 51.6 77.4 103.2 129.0 154.8 180.6 206.4 232.2 258.0 738.0 996.0
0.53 1.09 1.59 1.98 2.33 2.64 2.93 3.21 3.46 3.71 3.95 8.33 9.91
作业2
U0
Ng
3.0
3.5
4.0
4.5UqgU来自qgUqg
U
qg
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.3 给水设计秒流量
2.3.1***当前我国使用的生活给水管网设计秒流 2.3.1***当前我国使用的生活给水管网设计秒流 量的计算公式 集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、 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、 幼儿园、养老院、办公楼、商场、客运站、 会展中心、中小学教学楼、 会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建 筑的设计秒流量计算公式
T
—— 建筑物用水时间
最大小时用水量用于确定水泵流量和高位水箱容积等。 最大小时用水量用于确定水泵流量和高位水箱容积等。
1-4建筑给水系统计算
4.3 给水系统压力计算
1、给水压力计算 、
H = H1 + H2 + H3 + H4
2、民用建筑生活给水压力估算(h=3.5米以内) 、民用建筑生活给水压力估算( 米以内) 米以内 1层 100 Kpa 层 4层200 Kpa 层 2层 120 Kpa 层 5层240 Kpa 层 3层 160 Kpa 层
qd
1-4建筑给水系统计算

给排水系统中的水力计算与水力优化

给排水系统中的水力计算与水力优化

给排水系统中的水力计算与水力优化在建筑物的给排水系统中,水力计算和水力优化是非常重要的环节。

合理的水力计算可以确保供水和排水系统的正常运行,而水力优化则能够提高系统的效率和节约能源。

本文将详细介绍给排水系统中的水力计算和水力优化方法。

一、水力计算水力计算是指通过计算各个水力元素的水力参数,确定给排水系统的运行条件和选取相应的管道尺寸。

水力计算的关键参数包括流量、压力损失、流速等。

1.1 流量计算流量是指单位时间内通过给排水系统的液体量。

在给水系统中,流量需根据建筑物的用水需求、水压和管道尺寸进行计算。

在排水系统中,流量需根据建筑物的污水产生量和排水设备的要求进行计算。

1.2 压力损失计算在给排水系统中,液体流经管道和配件时会产生一定的压力损失。

这些压力损失包括摩擦损失、局部阻力和弯头、三通等元件带来的压力损失。

通过计算各个水力元素的压力损失,可以确定整个系统的总压力损失,进而选取合适的泵和管道尺寸。

1.3 流速计算流速是指液体通过管道时的速度。

流速的合理选择可以确保管道内的液体流动畅通,防止堵塞和积存。

根据给排水系统的不同要求和设计规范,选择合适的流速范围进行计算。

二、水力优化水力优化是指通过各种手段和措施,提高给排水系统的效率和节约能源。

以下将介绍几种常见的优化方法。

2.1 管道布局优化合理布局给排水管道可以减少压力损失和阻力,提高系统的整体效率。

通过选择较短的管道路径、减少弯头和节流减压装置等,可以减少能量损失和流体阻力。

2.2 泵站和水箱设计优化对于给水系统来说,合理的泵站和水箱设计可以提高供水压力、平衡系统运行,并降低泵的能耗。

通过合理设置泵站和水箱的容量、位置和高度,可以实现系统的高效运行和节能效果。

2.3 阀门控制优化通过合理设置阀门的开关和调节,可以提高供水和排水系统的水力特性。

灵活运用阀门控制技术,可以实现系统的安全稳定运行,并减少能源消耗。

2.4 水泵选型优化在给水系统中,合理的水泵选型可以提高供水压力、降低运行能耗。

给排水系统的水力计算方法

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。

住宅建筑给水管水力计算算例及讨论

住宅建筑给水管水力计算算例及讨论

住宅建筑给水管水力计算算例及讨论住宅建筑的设计总用水量为10m³/h,给水管道的起始水压为0.4MPa,终点水压为0.3MPa。

首先我们需要确定给水管道的管径,然后计算管道的水力参数,最后根据水力参数来选择合适的给水管道材料和规格。

1.确定给水管道的管径根据设计总用水量,我们可使用以下公式计算给水管道的流量Q:Q=V/t其中,V为设计总用水量,单位为m³/h;t为给水管道使用的小时数。

假设给水管道使用24小时,代入之前的数值,可得:Q=10/24=0.4167m³/h下一步是根据给水管道的流量来确定其管径。

我们将使用流量速度法进行计算。

首先,我们假设给水管道的流速为2m/s。

根据流量速度法公式:Q=A×v其中,Q为流量,单位为m³/h;A为管道横截面积,单位为m²;v为流速,单位为m/s。

代入之前的计算结果,可得:0.4167=A×2解得给水管道的横截面积为0.4167/2=0.2084m²由于给水管道一般选用圆形管道,其横截面积A可通过以下公式进行计算:A=π×(d/2)²其中,π取3.14,d为管道的直径,单位为m。

代入横截面积的计算结果,可得:0.2084=3.14×(d/2)²解得给水管道的直径d为0.515 m,即51.5 cm。

2.计算管道的水力参数根据给水管道的直径,我们可计算出其横截面积和周长:A=π×(d/2)²=3.14×(0.515/2)²=0.2084m²C=π×d=3.14×0.515=1.62m接下来,我们将计算流量速度和雷诺数来确定水力参数。

流量速度v的计算公式为:v=Q/A代入之前的计算结果,可得:v=0.4167/0.2084≈2m/s雷诺数Re的计算公式为:Re=v×d/ν其中,ν为水的运动黏度,单位为m²/s,一般取10⁻⁶m²/s。

给水水力计算书

给水水力计算书

给水水力计算书本计算按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算。

一、参量所选建筑类别为住宅III 。

所选管材为聚丙烯管(PP-R)。

采用平均出流概率法计算。

二、计算公式:1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:%10036002.000⨯=T N mK q U g h式中U 0- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q 0 - 最高用水日的用水定额; m - 每户用水人数; K h - 小时变化系数;N g - 每户设置的卫生器具给水当量数; T - 用水时数(h );0.2一一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s )。

2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:%100)1(149.0⨯-+=gg c N N U α式中U - 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); αc - 对应于不同U0的系数;N g - 计算管段的卫生器具给水当量总数。

3:计算管段的设计秒流量g g N U q ⨯⨯=2.0式中q g - 计算管段的设计秒流量(L/s );U - 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g - 计算管段的卫生器具给水当量总数。

4:塑料管材水力坡度及流速 A :774.4774.100915.0jd Q i =2273.1jd Q v =式中i - 水力坡降;d j - 管子的计算内径; v - 平均水流速度;B :实际水力坡度 i K i *'1= 实际水流速度v K v *'2=式中K 1 - 修正系数;。

K 2 - 修正系数;三、管道水力计算表。

5室内给水系统的水力计算

5室内给水系统的水力计算
根据规范规定,按设计要求就可以求定建筑物内生 活用水的最高日用水量及最大小时用水量。
Qd=m·qd (2.15) 式中:Qd——最高日用水量(L/d); m ——用水单位数(人、床位等); qd ——用水量标准[L/(人·d)]。
Qh
Qd .Kh T
(2.16)
式中:Qh——最大小时用水量(L/h);
• 2.消防用水量
• 按照我国《建筑设计防火规范》(GBJ17-86)的规定, 各种建筑物消防用水量及要求同时使用的水枪数量 可查表2.9和表2.10。
2.4.2 室内给水配管计算
• 室内给水系统配管计算,是在绘出管网轴测图后进行 的。其目的是求定各管段设计秒流量后,正确求定各 管段的管径、水头损失,决定室内给水系统所需的水 压,进而将给水方式确定下来。
• 6)设水箱和水泵的给水方式,其计算内容有:求定水箱和贮 水池容积;计算从水箱出水口到最不利点所需的压力;决 定水箱底的安装高度;计算从引入管起点到水箱进口间所 需的压力;选择水泵;配管计算。
• 上行下给的给水方式: • 1)在上行干管中选择要求压力最大的管路作为计算管路。 • 2)划分计算管段,计算各管段的设计秒流量,求定各管段的
• H = H1 + H2 + H3 + H4 (2.22)
• 式中:H——建筑内部给水系统所需的水压(mH2O);
• H1 ——引入管起点至配水最不利点位置的几何高度(m);
• H2 ——引入管起点至配水最不利点的给水管路即计算管路的 沿程水头损失与局部水头损失之和(mH2O);
• H3 ——水流通过水表时的水头损失(mH2O);
T ——建筑物内的用水时间(h);
Kh ——小时变化系数。
• 用最大小时用水量Qh来设计给水管道,能够适应室外给水管 网或街坊、厂区、建筑群。因为室外给水管网服务的区域大, 卫生设备数量及使用人数多,而且参差交错使用,使用水量 大致保持在某一范围的可能性较大,显得用水比较均匀。对 于单个建筑物,根据最大小时用水量来选择设备,能够满足 要求。但用于计算管道,因为配水不均匀性规律不同于小时 变化系数,则需要建立设计秒流量公式。

第5讲-1:给水系统水力计算

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。
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给水水力计算
1.
给水水力计算:1,根据轴测图最不利配水点,确定计算管路2,节点编号3,计算各管段的设计秒流量4,校核,将H与市政管网提供的水压比较
5.增压:水泵,气压给水设备
6.贮水设备:贮水池,吸水井,水箱
7.供水方式:1,直接给水方式,适用于室外给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑;2,设水箱的给水方式,宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用;3,社水泵的给水方式,宜在室外给水管网的水压经常不足时采用;4,设水泵,水箱联合的给水方式,宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用;5,气压给水方式,宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内用水不均匀,且不宜设置高位水箱时采用;6分区给水方式,室外给水管网的压力只能满足建筑下层供水要求时;7,分质给水方式,只能用于建筑内冲洗便器,绿化洗车,扫除等用水。

8.高层建筑供水分区:垂直并联分区,H<100M,垂直串联分区,H>100M。

9.自动喷淋的两个设计要素:作用面积,设计喷水强度 10.屋顶试验消防栓作用:1,检查其他消火栓是否能工作;2,避免临近建筑火灾波及
11.自动喷水系统分类:1,湿式自动喷水灭火系统2,干式自动喷水灭火系统3,预作用喷水灭火系统4,雨淋喷水灭火系统5,水幕系统
12.管网水力计算方法:1,作用面积法2,特性系数法 13.水封:设在卫生器具排水口下,用来抵抗排水管内气压变化防止排水管道中气体窜入室内的一定高度的水柱。

14.充满度:管道当中水流的高度
15.自净流速:能边排冲洗杂质不致沉淀淤积的最小流速
水封破坏:因静态和动态原因造成存水弯内水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化值时,管道内气体进入室内的现象叫做水封破坏。

存水弯:卫生器具排水管上或卫生器具内部设置的有一定高度的水柱,防止排水管内气体窜入室内的附件。

给水设计秒流量:建筑物内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量通气系统:建筑内部排水管道内是水气两相流。

为使排水管道系统内空气流通,压力稳定,避免因管道内压力波动使有毒有害气体进入室内,需要设置与大气相通的通气管道系统。

13.排水最小管径:DN50 特殊要求:DN75
14.通用坡度:条件允许时采用;最小坡度:管长非常长时或空间受限制
15.为什么排水系统采用通气设备:让有害气体排出,保证排水系统里水压稳定
16.为什么高层采用底层单排:防止底层卫生器具发生正压喷溅 17.一个排水当量:0.33L/S
18.排水系统的水力计算步骤:1,计算管路2,节点编号3 19.通气管道的设置方式:伸顶通气管,汇合通气管,结合通气管 20.中水:区别于上水、下水,指给类排水经过一定的物理处理、物理化学处理或生物处理,达到规定的水质标准,其标准低于生活饮用水水质标准,所以称为中水。

21.檐沟排水:建筑屋面面积较小,重力流
22.天沟排水:建筑屋面面积较大,重力半有压流
23.内排水:由雨水斗,连接管,悬吊管,立管,排出管,埋地干管和附属构筑物组成
24.热水组成:热媒系统,热水供水系统
25.热水分类:局部热水供应系统,集中热水供应系统,区域热水供应系统
26.加热方式:直接加热,间接加热
27.水平干管:上行下给供水方式,下行上给供水方式 28.循环官网:全循环,半~,无~
29.自动温度调节设置:调温包的作用感应热水温度,位置水加热器出口处;调节阀作用控制热媒进入水加热器的量
30.疏水器:使蒸汽能够进入到凝结水池放在凝结水回水道上(保证凝结水及时排放,防止蒸汽漏出)
31.膨胀管<10M,水罐>10m?:克服水本身的膨胀(放在非生活饮用水箱的上空)
32.自然补偿:管道弯曲;伸缩器:克服热水管道本身的膨胀 33.排气阀:闭式系统。

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