水流量计算公式Word版

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水管水流量及计算

水管水流量及计算

水管水流量及计算水管水流量是指单位时间内通过水管断面的水量,通常用单位时间内通过的体积或质量来表示。

水管的水流量大小对于水力学分析和设备设计来说十分重要。

在计算水管水流量时,需要考虑多个因素,包括水管的直径、水压、流速、管材材质等。

下面我们将详细介绍水管流量的计算方法。

1.理论计算方法理论计算方法是通过理论公式来计算水管流量,其中最常用的方法是伯努利方程和庞加莱公式。

-伯努利方程:伯努利方程是描述液体在流动过程中能量守恒的定律。

根据伯努利方程,可以得到以下公式来计算水管流量:Q=π×D^2/4×V其中,Q是水管的流量(m³/s),D是水管的内径(m),V是水管的平均流速(m/s)。

-庞加莱公式:庞加莱公式是通过实验数据的整理和分析得出的经验公式,可以更为精确地计算水管流量。

庞加莱公式的计算公式如下:Q=C×A×R^0.63×S^0.54其中,Q是水管的流量(m³/s),C是庞加莱系数(可以根据实际情况查表取值),A是水管的横截面积(m²),R是水管的水力半径(m),S是水管的坡降(m/m)。

2.实测方法实测方法是通过实际测量水管流量来计算。

常用的方法有超声波测流法、流量计测量法等。

-超声波测流法:超声波测流仪是一种通过发射超声波脉冲,测量其传播时间来计算流体流速的设备。

该方法适用于多种材质的水管,具有无污染、不断电、不影响水流等优点。

-流量计测量法:流量计是一种专门用于测量水流量的设备。

根据流量计的类型和原理不同,可以分为浮子流量计、涡街流量计、电磁流量计等。

流量计测量法精度较高,但需要安装和维护设备。

3.影响水管流量的因素-水管直径:水管直径较大时,流量也相应增大。

-水压:水压越高,流量也越大。

-流速:流速越大,流量也越大。

-管材材质:不同材质的水管具有不同的摩擦特性,会对流量产生影响。

在实际应用中,计算水管流量的具体方法根据不同情况而定。

(word完整版)气体流量计算公式

(word完整版)气体流量计算公式

(1)差压式流量计差压式流量计是以伯努利方程和流体连续性方程为依据,根据节流原理,当流体流经节流件时(如标准孔板、标准喷嘴、长径喷嘴、经典文丘利嘴、文丘利喷嘴等),在其前后产生压差,此差压值与该流量的平方成正比。

在差压式流量计中,因标准孔板节流装置差压流量计结构简单、制造成本低、研究最充分、已标准化而得到最广泛的应用。

孔板流量计理论流量计算公式为:式中,qf为工况下的体积流量,m3/s;c为流出系数,无量钢;β=d/D,无量钢;d为工况下孔板内径,mm;D为工况下上游管道内径,mm;ε为可膨胀系数,无量钢;Δp为孔板前后的差压值,Pa;ρ1为工况下流体的密度,kg/m3。

对于天然气而言,在标准状态下天然气积流量的实用计算公式为:式中,qn为标准状态下天然气体积流量,m3/s;As为秒计量系数,视采用计量单位而定,此式As=3.1794×10-6;c为流出系数;E为渐近速度系数;d为工况下孔板内径,mm;FG为相对密度系数,ε为可膨胀系数;FZ为超压缩因子;FT为流动湿度系数;p1为孔板上游侧取压孔气流绝对静压,MPa;Δp为气流流经孔板时产生的差压,Pa。

差压式流量计一般由节流装置(节流件、测量管、直管段、流动调整器、取压管路)和差压计组成,对工况变化、准确度要求高的场合则需配置压力计(传感器或变送器)、温度计(传感器或变送器)流量计算机,组分不稳定时还需要配置在线密度计(或色谱仪)等.(2)速度式流量计速度式流量计是以直接测量封闭管道中满管流动速度为原理的一类流量计.工业应用中主要有:① 涡轮流量计:当流体流经涡轮流量传感器时,在流体推力作用下涡轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,涡轮转动周期地改变磁电转换器的磁阻值,检测线圈中的磁通随之发生周期性变化,产生周期性的电脉冲信号。

在一定的流量(雷诺数)范围内,该电脉冲信号与流经涡轮流量传感器处流体的体积流量成正比.涡轮流量计的理论流量方程为:式中n为涡轮转速;qv为体积流量;A为流体物性(密度、粘度等),涡轮结构参数(涡轮倾角、涡轮直径、流道截面积等)有关的参数;B为与涡轮顶隙、流体流速分布有关的系数;C为与摩擦力矩有关的系数。

管道流量、压力计算word版本

管道流量、压力计算word版本

问题:假设一高位水池往低处的水池供水,供水距离为20米,供水管路为80毫米,供水坡度为20度,如何计算出水端的压力和流量局部损失忽略,按长管计算:80mm管比阻s=10.3n^2/d^5.33=10.3*0.012^2/0.080^5.33= 1042作用水头H=Lsin20=20*sin20= 6.84 m管道长度L=20m管道流量Q =[H/(sL)]^(1/2)=[6.84/(1042*20)]^(1/2)=0.0181m^3/s=65.2 m^3/h流速V=4Q/(3.1416d^2)=4*0.0181/(3.1416*0.08^2)= 3.60 m/s管道出口动压Pd=ρV^2/2=1000*3.6^2/2 = 6480Pa压力损失主要是两个方面,一个是管道输送过程的沿程水头损失,一个是经过阀门,弯头的局部水头损失。

沿程水头损失是由管道的材质,流速,长度这些决定的,局部的一般按沿程10%考虑,具体计算可以看水力学的书。

管道比阻: A = 10.3n^2/D^5.33式中:n——管内壁糙率,普通黑碳钢可取n=0.012 ;D——管内径,m。

道比阻。

对于DN100的普通黑碳钢导热油管道,DN100管,内径D = 99mm =0.099 m管道比阻: A = 10.3*0.012^2/0.099^5.33 = 334.6 (s^2/m^6)或 A = 0.001736/0.099^5.3 = 365.3 (s^2/m^6)管道压力损失怎么计算其实就是计算管道阻力损失之总和。

管道分为局部阻力和沿程阻力:1、局部阻力是由管道附件(弯头,三通,阀等)形成的,它和局阻系数,动压成正比。

局阻系数可以根据附件种类,开度大小通过查手册得出,动压和流速的平方成正比。

2、沿程阻力是比摩阻乘以管道长度,比摩阻由管道的管径,内壁粗糙度,流体流速确定总之,管道阻力的大小与流体的平均速度、流体的粘度、管道的大小、管道的长度、流体的气液态、管道内壁的光滑度相关。

(完整word版)水的流量与管径的压力的计算公式

(完整word版)水的流量与管径的压力的计算公式

1、如何用潜水泵的管径来计算水的流量Q=4.44F*((p2-p1)/ρ)0.5流量Q,流通面积F,前后压力差p2-p1,密度ρ,0.5是表示0.5次方。

以上全部为国际单位制。

适用介质为液体,如气体需乘以一系数。

由Q=F*v可算出与管径关系。

以上为稳定流动公式。

2、请问流水的流量与管径的压力的计算公式是什么?管道的内直径205mm,高度120m,管道长度是1800m,请问每小时的流量是多少?管道的压力是多少,管道需要采用多厚无缝钢管?问题补充:从高度为120米的地方用一根管道内直径为205mm管道长度是1800米放水下来,请问每个小时能流多少方水?管道的出口压力是多少?在管道出口封闭的情况下管道里装满水,管道底压力有多大Q=[H/(SL)]^(1/2)式中管道比阻S=10.3*n^2/(d^5.33)=10.3*0.012^2/(0.205^5.33)=6.911把H=120米,L=1800米及S=6.911代入流量公式得Q=[120/(6.911*1800)]^(1/2) = 0.0982 立方米/秒= 353.5 立方米/时在管道出口封闭的情况下管道里装满水,管道出口挡板的压力可按静水压力计算:管道出口挡板中心的静水压强P=pgH=1000*9.8*180=1764000 帕管道出口挡板的静水总压力为F:F=P*(3.14d^2 /4)=1764000*(3.14*0.205^2 /4)=58193.7 牛顿3、管径与流量的计算公式请问2寸管径的水管,在0.2MPA压力的情况下每小时的流量是多少?这个公式是如何计算出来的?流体在水平圆管中作层流运动时,其体积流量Q与管子两端的压强差Δp,管的半径r,长度L,以及流体的粘滞系数η有以下关系:Q=π×r^4×Δp/(8ηL)4、面积,流量,速度,压力之间的关系和换算方法、对于理想流体,管道中速度与压强关系:P + ρV2/2 = 常数,V2表示速度的平方。

水流量计算公式范文

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。

热量、流量与温度之间的关系阐述

热量、流量与温度之间的关系阐述

供热系统的热量、流量与温度之间关系供暖热力站系统运行的主要参数有热量(热负荷)、流量、温度,它们之间的关系可以通过CJJ 34—2010《城镇供热管网设计规范》中7.1.1设计流量的计算公式阐述。

1. 流量G1.1计算公式)(6.321t t c Q G -= 式中:G — 设计流量, t/h ;Q — 计算热负荷,kW ;c — 水的比热容,kJ/k g ·℃;(一般取4.1868)t 1 — 供水温度, ℃;t 2 — 回水温度, ℃。

1.2分析阐述在热负荷确定的条件下,热负荷Q (热量)与供回水温度差(t 1-t 2)成反比;温差越小所需的流量G 就越大,反之,温差越大所需的流量G 就越小。

2. 热负荷Q2.1 计算公式根据流量计算公式导出:6.3)(21t t c G Q -⨯=1.2分析阐述 在流量确定的条件下,流量G 与供回水温度差(t 1-t 2)成正比;温差越小,向外输送的热量Q 越少,反之温差越大向外输送的热量越多。

3. 温差(t 1-t 2)3.1计算公式根据流量计算公式导出:Gc Q t t ∙=-6.321)( 3.2分析阐述 在热负荷Q (热量)确定的条件下,热量Q 与流量G 成反比,流量越小,温差越大,反之,流量越大温差越小。

教你如何用WORD 文档 (2012-06-27 192246)转载▼ 标签: 杂谈1. 问:WORD 里边怎样设置每页不同的页眉?如何使不同的章节显示的页眉不同?答:分节,每节可以设置不同的页眉。

文件――页面设置――版式――页眉和页脚――首页不同。

2. 问:请问word 中怎样让每一章用不同的页眉?怎么我现在只能用一个页眉,一改就全部改了?答:在插入分隔符里,选插入分节符,可以选连续的那个,然后下一页改页眉前,按一下“同前”钮,再做的改动就不影响前面的了。

简言之,分节符使得它们独立了。

这个工具栏上的“同前”按钮就显示在工具栏上,不过是图标的形式,把光标移到上面就显示出”同前“两个字来。

施工用水参考定额[资料]

施工用水参考定额[资料]

施工用水参考定额《建筑施工计算手册》—临时设施施工中国定额网施工生产用水参考定额表1施工用水不均衡系数表2机械用水量参考定额表3现场生活用水量参考定额表4现场消防用水量参考定额表5临时水管经济流速参考表表6给水铸铁管计算表表7给水钢管计算注:v 流速(m/s) i 压力损失(m/km 或mm/m)为了减少工作,只要确定管段流量q和流速范围,可直接查表7、8选择。

施工供水设施我是搞房地产的,现工地马上就要开工了,临时施工主要是生活用水,人数按750人计算,用水量为多少?由于我手头上没有设计相关的手册,也没有建筑施工手册,所以想求助各位大虾,帮帮忙好了!!单位按吨/天行了这是我给你查到的数据你看一下:GB50015-2003:工业企业建筑,生活用水管理人员30~50L/人×班;车间工人根据性质30~50L/人×班;用水时间为8小时,小时变化系数1.5~2.5。

卫生用水40~60L/人这是济南市的一个规定,你可以参考一下:住宅楼、单位宿舍楼、教学楼、图书楼、办公楼、托儿所、浴室、仓库等建筑,每平方米耗水1.5立方米。

试验楼、食堂、锅炉房、厂房、阶梯教室、冷冻机房等建筑,每平方米耗水2立方米。

变电室、化工厂房,每平方米耗水3立方米。

水塔、烟囱每万元耗水120立方米,水池每万元耗水300立方米。

3. 施工临水总量计算1) 计算公式:q1=K1ΣQ1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)q1——施工用水量(L/S)K1——未预计的施工用水系数(1.05 ~1.15)Q1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示)N1——施工用水定额T1——年(季)度有效作业天数t——每天工作班数k2——用水不均衡系数2) 工程实物工程量及计算系数确定由于工程结构施工阶段相对于装修阶段施工用水量大,故Q1主要以混凝土工程量为计算依据,据统计混凝土实物工作量约为23000立方米,混凝土为(商混)不考虑现场搅拌,混凝土养护用水定额取700升/立方米;拟定结构及前期阶段施工工期为300天;每天按照1.5各工作班计算;因此:K1=1.1Q1=23000立方米N1=750 升/立方米T1=120天t =1.5班k2=1.53) 工程用水计算q1=K1Σ Q1.N1/(T1 .t) ×K2/(8×3600)=1.1×(23000×950)/(120×1.5)×1.5/(8×3600)=5.12L/S4. 工人生活区用水1) 计算公式q3=(ΣP2N3K4)/(24×3600)q3——生活区生活用水量(L/S)P2——生活区居住人数(拟定500人);N2——生活区生活用水定额(20升/人.班)t——每天工作班数(班)k3——用水步均衡系数(2.00—2.50)2) 工人生活用水系数确定生活区生活用水定额其中包括:卫生设施用水定额为25升/人;食堂用水定额为15升/人;洗浴用水定额为30升/人(人数按照出勤人数的30%计算);洗衣用水定额为30升/人;因此:3) 用水量计算q3 =(ΣP2N3)K/(24×3600)=(500×25+500×15+500×30%×30+500×30)×2.00/(24×3600)=0.91L/S5. 总用水量计算:因为该区域工地面积小于5公顷(约1公顷),如果假设该工地同时发生火灾的次数为一次,则消防用水的定额为10—15L/S,取 q4= 10L/S (q4——消防用水施工定额)∵ q1+ q2+q3=5.12+0.91=6.03L/S< q4= 10L/S∴计算公式:Q= q4Q= q4 =10L/S6. 给水主干管管径计算1) 计算公式D=√4Q/(πv.1000)其中:D——水管管径(m)Q——耗水量(m/s)V——管网中水流速度(m/s)2) 消防主干管管径计算D=√4Q/(πv.1000)=√4×10/(3.14×2.5×1000)=0.0714mm其中:根据消防用水定额:Q=10L/s消防水管中水的流速经过查表:V=2.5m/s根据北京市消防管理的有关规定,消防用管的主干管管径不得小于100mm,因此,消防供水主干管的管径确定为100mm。

(word完整版)气体流量和流速及与压力的关系

(word完整版)气体流量和流速及与压力的关系

气体流量和流速及与压力的关系流量以流量公式或者计量单位划分有三种形式:体积流量:以体积/时间或者容积/时间表示的流量。

如:m³/h ,l/h体积流量(Q)=平均流速(v)×管道截面积(A)质量流量:以质量/时间表示的流量.如:kg/h质量流量(M)=介质密度(ρ)×体积流量(Q)=介质密度(ρ)×平均流速(v)×管道截面积(A)重量流量: 以力/时间表示的流量.如kgf/h重量流量(G)=介质重度(γ)×体积流量(Q)=介质密度(ρ)×重力加速度(g)×体积流量(Q)=重力加速度(g)×质量流量(M)气体流量与压力的关系气体流量和压力是没有关系的.所谓压力实际应该是节流装置或者流量测量元件得出的差压,而不是流体介质对于管道的静压。

这点一定要弄清楚。

举个最简单的反例: 一根管道,彻底堵塞了,流量是0 ,那么压力能是 0吗?好的,那么我们将这个堵塞部位开1个小孔,产生很小的流量,(孔很小啊),流量不是0了。

然后我们加大入口压力使得管道压力保持原有量,此刻就矛盾了,压力还是那么多,但是流量已经不是0了。

因此,气体流量和压力是没有关系的。

流体(包括气体和液体)的流量与压力的关系可以用流体力学里的—伯努利方程—来表达:p+ρgz+(1/2)*ρv^2=C 式中p、ρ、v分别为流体的压强、密度和速度.z 为垂直方向高度;g为重力加速度,C是不变的常数。

对于气体,可忽略重力,方程简化为: p+(1/2)*ρv ^2=C那么对于你的问题,同一个管道水和水银,要求重量相同,那么水的重量是G1=Q1*v1,Q1是水流量,v1是水速. 所以G1=G2 —〉Q1*v1=Q2*v2->v1/v2=Q2/Q1 p1+(1/2)*ρ1*v1 ^2=C p2+(1 /2)*ρ2*v2 ^2=C —>(C—p1)/(C-p2)=ρ1*v1/ρ2*v2 —>(C-p1)/(C—p2)=ρ1*v1/ρ2*v2=Q2/Q1 ->(C-p1)/(C—p2)=Q2/Q1 因此对于你的问题要求最后流出的重量相同,根据推导可以发现这种情况下,流量是由压力决定的,因为p1如果很大的话,那么Q1可以很小,p1如果很小的话Q1就必须大.如果你能使管道内水的压强与水银的压强相同,那么Q2=Q1 补充:这里的压强是指管道出口处与管道入口处的流体压力差.压力与流速的计算公式没有“压力与流速的计算公式”。

压力及流量计算公式

压力及流量计算公式

压力与流量计算公式:调节阀的流量系数Kv,是调节阀的重要参数,它反映调节阀通过流体的能力,也就是调节阀的容量。

根据调节阀流量系数Kv的计算,就可以确定选择调节阀的口径。

为了正确选择调节阀的口径,必须正确计算出调节阀的额定流量系数Kv值。

调节阀额定流量系数Kv的定义是:在规定条件下,即阀的两端压差为10Pa,流体的密度为lg/cm,额定行程时流经调节阀以m/h或t/h的流量数。

1.一般液体的Kv值计算a.非阻塞流判别式:△P<FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中: FL-压力恢复系数,见附表FF-流体临界压力比系数,FF=0.96-0.28PV-阀入口温度下,介质的饱和蒸汽压(绝对压力),kPaPC-流体热力学临界压力(绝对压力),kPaQL-液体流量m/hρ-液体密度g/cmP1-阀前压力(绝对压力)kPaP2-阀后压力(绝对压力)kPab.阻塞流判别式:△P≥FL(P1-FFPV)计算公式:Kv=10QL式中:各字符含义及单位同前2.气体的Kv值计算a.一般气体当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中: Qg-标准状态下气体流量Nm/hPm-(P1+P2)/2(P1、P2为绝对压力)kPa△P=P1-P2G -气体比重(空气G=1)t -气体温度℃b.高压气体(PN>10MPa)当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:Z-气体压缩系数,可查GB/T 2624-81《流量测量节流装置的设计安装和使用》3.低雷诺数修正(高粘度液体KV值的计算)液体粘度过高或流速过低时,由于雷诺数下降,改变了流经调节阀流体的流动状态,在Rev<2300时流体处于低速层流,这样按原来公式计算出的KV值,误差较大,必须进行修正。

此时计算公式应为:式中:Φ―粘度修正系数,由Rev查FR-Rev曲线求得;QL-液体流量 m/h对于单座阀、套筒阀、角阀等只有一个流路的阀对于双座阀、蝶阀等具有二个平行流路的阀式中:Kv′―不考虑粘度修正时计算的流量系ν ―流体运动粘度mm/sFR -Rev关系曲线FR-Rev关系图4.水蒸气的Kv值的计算a.饱和蒸汽当P2>0.5P1时当P2≤0.5P1时式中:G―蒸汽流量kg/h,P1、P2含义及单位同前,K-蒸汽修正系数,部分蒸汽的K值如下:水蒸汽:K=19.4;氨蒸汽:K=25;氟里昂11:K=68.5;甲烷、乙烯蒸汽:K=37;丙烷、丙烯蒸汽:K=41.5;丁烷、异丁烷蒸汽:K=43.5。

(完整word版)推理公式法和瞬时单位线的异同(word文档良心出品)

(完整word版)推理公式法和瞬时单位线的异同(word文档良心出品)
ψ—洪峰径流系数;
i—最大平均暴雨强度,i=S/tn;
—暴雨雨力,即最大1h暴雨量,mm/小时;
—流域汇流时间,小时;
—暴雨公式指数;
—流域面积,km2。
①确定设计流域的集雨面积F,河道长度L以及河道比降J;
②由流域特征系数θ计算汇流参数m值;
流域特征系数: (3-1)
当θ=1~30时, (3-2)
⑤计算各时段暴雨公式指数n1、n2、n3以及设计频率的暴雨雨力S;
当历时t=6~24小时范围内时: (3-7)
(3-8)
当历时t=1~6小时范围内时: (3-9)
(3-10)
当历时t=1/6~1小时范围内时: (3-11)
(3-12)
⑥假定用n3作初试计算(如属面积很小的设计流域,亦可先用n1作试算),算出当ψ=1的流域汇流时间t0;
当θ=30~300时, (3-3)
③设计点暴雨:由暴雨等值线图确定设计流域的暴雨特征值: 、 、 、 及其相应的Cv、Cs,并根据Cs=3.5Cv由皮尔逊Ⅲ型频率表查出设计频率的Kp值,算出Hp;
(3-4)
④设计面暴雨:根据流域重心位置查得流域暴雨折减系数,并对暴雨折减系数进行修正;
(3-5)
(3-6)
10
175.4
0.42889
68.1
0.9224
6.6108
0.905
0.94858
10.1
0.52041
20
136.9
0.65334
54.8
0.9786
6.0989
0.8878
1.01407
7.7
0.52041
假设一个流域的汇流时间为t小时,即流域最远一点的净雨汇到流域出口断面的时间就为t。若一次降雨过程净雨历时等于或大于t小时,则降雨过程产生在流域出口的洪峰是由流域所有面积点的净雨汇集而成,称为全面汇流;若一次降雨过程净雨历时小于t小时,则降雨过程产生在流域出口的洪峰是由流域部分面积点的净雨汇集而成,称为部分汇流。

(完整word版)MBR设计

(完整word版)MBR设计

膜生物反应器处理系统设计1.基本组成1。

处理系统应由膜组件、生物反应池、供气系统、控制系统、进出水管路、在线清洗系统等组成。

2。

工艺参数2.1反应器的容积可按污泥负荷或容积负荷计算确定。

2。

2反应器装置内必须保证一定的活性污泥浓度和水力停留时间.平均停留时间应根据原水水质和处理要求设定确定。

生物反应池的容积设计可参照活性污泥法,结合反应器的污泥负荷或容积负荷参数计算。

池容按污泥负荷计算时可采用下列公式:V=24L j Q/1000F w N w池容积按容积负荷计算时可采用下列公式:V=24L j Q/1000F V式中 V--反应器的有效容积(m3)Lj-—反应器进水的BOD(mg/L)Q——反应器设计处理水流量(m3/h)Fw-—反应器的BOD污泥负荷(kg/kg·d)Nw-—反应器内污泥平均浓度MLSS(g/L)Fv——反应器内BOD容积负荷(kg/m3·d)2。

3反应器处理污水的设计参数应由试验确定。

膜生物反应器不同于一般活性污泥的特点是反应池中的污泥浓度高,可达到8000~20000mgMLSS/L。

因此其容积负荷较高,而相应的污泥负荷较低,污泥龄长。

在无实验数据时,可按表1选取。

表1膜生物反应器污水处理设计参数表3原水水质及处理效果膜组件技术说明2。

5当对出水的氨氮或总氮有严格限制时,反应器应具备脱氮功能。

可采用间歇曝气工艺或设置脱氮区。

2.6当对出水的除嗅或脱色有严格要求时,后处理装置应具有除嗅或脱色功能.可采用活性炭或化学氧化处理工艺. 3。

系统调试膜处理装置在正式运行前必须进行系统高调试.调试可按下列步聚进行:3.1系统空车调试.先检查各种设备的安装是否符合设计要求,特别是曝气池中的膜组件安装是否符合设计要求以及曝气管是否在同一高程上,其误差不得超过设计规定值。

然后按照说明书的规定,对各种设备进行空车调试,达到要求后方可转入下一步。

3.2清水联动试车。

试车前应检查反应器池水位高度是否满足设计要求,观察反应器系统自动控制及其他机械设备的运行状况。

(完整word版)计算水塔水流量(word文档良心出品)

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一、课程设计目的:1.训练学生灵活应用所学数值分析知识,独立完成问题分析,结合数值分析理论知识,编写程序求解指定问题。

2.初步掌握解决实际问题过程中的对问题的分析、系统设计、程序编码、测试等基本方法和技能;3.提高综合运用所学的理论知识和方法独立分析和解决问题的能力;4.训练用数值分析的思想方法和编程应用技能模拟解决实际问题,巩固、深化学生的理论知识,提高学生对数值分析的认知水平和编程水平,并在此过程中培养他们严谨的科学态度和良好的工作作风二、课程设计任务与要求:课程设计题目:计算水塔的水流量【问题描述】某居民区的民用自来水是由一个圆柱形的水塔提供,水塔高12.2米,直径17.4米。

水塔是由水泵根据水塔内水位高低自动加水,一般每天水泵工作两次,现在需要了解该居民区用水规律与水泵的工作功率。

按照设计,当水塔的水位降至最低水位,约8.2米时,水泵自动启动加水;当水位升高到一个最高水位,约10.8米时,水泵停止工作。

可以考虑采用用水率(单位时间的用水量)来反映用水规律,并通过间隔一段时间测量水塔里的水位来估算用水率,原始数据表是某一天的测量记录数据,测量了28个时刻,但是由于其中有3个时刻遇到水泵正在向水塔供水,而无水位记录。

试建立合适的数学模型,推算任意时刻的用水率、一天的总用水量。

进一步:可自己增加一些新的计算功能。

【问题假设】1.水塔中水流量是时间的连续光滑函数,与水泵工作与否无关,并忽略水位高度对水流速度的影响。

2.水泵工作与否完全取决于水塔内水位的高度。

3.水塔为标准的圆柱体。

体积V=PI*D*D*h/4 其中D为底面直径,h为水位高。

4.水泵第一次供水时间段为[8.967,10.954],第二次供水时间段为[20.839,22.958]。

【实验数据】原始数据(单位:时刻(小时),水塔中水位(米))【实现提示】由问题的要求,关键在于确定用水率函数,即单位时间内用水体积,记为f(t),又称水流速度。

精馏塔塔顶冷凝凝器循环水流量计算

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水管网流量简单算法如下:自来水供水压力为市政压力大概平均为0.28mpa。

如果计算流量大概可以按照以下公式进行推算,仅作为推算公式,管径面积×经济流速(DN300以下管选1.2m/s、DN300以上管选1.5m/s)=流量如果需要准确数据应按照下文进行计算。

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)(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。

我们比较短管自由出流和淹没出流的流量系数(5—2)和(5—4)式,可以看到(5—2)式比(5—4)式在分母中多一项“1”,但是计算淹没出流的流量系数μc 时,局部水头损失系数中比自由出流多一项管道出口突然扩大的局部水头损失系数“1”,在计算中不要遗忘。

(3)简单管道短管水力计算的类型简单管道短管水力计算主要有下列几种类型:1)求输水能力Q:可以直接用公式(5—1)和(5—3)计算。

2)已知管道尺寸和管线布置,求保证输水流量Q 的作用水头H 。

这类问题实际是求通过流量Q 时管道内的水头损失,可以用公式直接计算,但需要计算管内流速,以判别管内是否属于紊流阻力平方区,否则需要进行修正。

j h g v ∑+2202gH A c Q μ=ζλμ∑++=d l 11z g A cQ 2μ=ζλμ∑+=d l c 13)已知管线布置、输水流量Q 和作用水头H ,求输水管的直径 d 。

对于短管: (5—5) 上式中μ与管径d 有关,所以需要试算。

4)已知管线布置和输水流量Q ,,求输水管径 d 和作用水头H 。

这类问题有两个未知数,首先要根据经济流速v 确定管径 d ,然后按第2类问题的计算方法求解。

从管道使用的技术要求考虑,流量一定时,管径的大小与流速有关。

若管内流速过大,会由于水击作用而使管道遭到破坏;对水流中挟带泥沙的管道,管道流速又不能过小,流速太小往往造成管道淤积。

一般要求水电站引水管道m/s )6~5(≤v ,一般给水管道m/s )0.3~5.2(≤v ,同时要求m/s 25.0>v 。

从管道的经济效益考虑,选择的管径较小,管道造价较低,但管内流速大,水头损失增大,年运行费高;反过来,选择的管径较大,管道造价较高,但管内流速小,水头损失小,年运行费低。

针对这种情况,提出了经济流速e v 的概念。

经济流速是指管道投资与年运行费总和最小时的流速,相应的管径称为经济管径。

即采用经济流速来确定管径。

根据经验,水电站压力隧洞的经济流速约为m/s )5.3~5.2(,压力钢管m/s )6~3(。

一般的给水管道,mm 200~100=d ,m /s 0.1~6.0=e v ;mm 400~200=d ,m /s 4.1~0.1=e v 。

经济流速涉及的因素较多,比较复杂。

选择时应注意因时因地而异。

重要的工程应选择几个方案进行技术经济比较。

选定经济流速之后,经济管径可按下式计算vQ d e π4= 求出e d 并进行规格化处理之后,验证管道流速,要求这个流速值必须满足管道使用上对流速的技术要求。

5)绘制沿管线的测压管水头线,确定压强p 沿管线的分布。

根据能量方程,管路中任意断面处的测压管水头为即管路中任意断面i 处的测压管水头等于总水头H 0减去该断面以前的沿程水头损失与局部水头损失,再减去该断面的流速水头。

把各断面的测压管水头连接起来,就得到整个管路的测压管水头线。

从上式可以看到,总水头0H 一定时, i v 、i z 、i h -0ϖ越大,则该断面的压强越低。

如H Q gH cQ d μπμ38.224==g v h h H p z i j f i 2)()(200-+-=+-γ果i v 、i h -0ϖ相同,则i 断面的压强大小就取决于该断面的位置高度i z 。

因此,实用上可通过调整管线布置来改变管道内部的压强分布。

对于布置形式一定的管道,只要绘出测压管水头线,便可以方便地知道沿管线各断面的压强变化。

绘制总水头线和测压管水头线的方法前面以有所阐述。

将各断面的测压管水头连线按一定比例绘制在管道布置图中即为测压管水头线,将各断面的总水头连线按一定比例绘制在管道布置图中即为总水头线。

测压管水头线和总水头线可以直观地反映位能、压能、动能及总能量的沿程变化情况。

管道中心线与测压管水头线之间的间距反映压强水头的大小,当测压管水头线在管道中心线之下时,管道中即出现了真空。

有时,只需粗略地绘出水头线,而不必进行上述定量计算。

在这种情况下,只需按照水头线的特点,定性绘出水头线即可。

根据能量守恒及转化规律,总水头线和测压管水头线具有如下特点:( 1 )总水头线比测压管水头线高出一个流速水头,当流量一定时,管径越大,总水头线与测压管水头线的间距(即流速水头)越小;管径不变,则总水头线与测压管水头线平行。

( 2 )总水头线总是沿程下降的,当有沿程水头损失时,总水头线沿程逐渐下降,当有局部水头损失时,假定局部水头损失集中发生在局部变化断而,总水头线铅直下降。

( 3 )测压管水头线可能沿程上升(如突然扩大管段),也可能沿程下降(一般情况) ( 4 )总水头线和测压管水头线的起始点和终止点由管道进出口边界条件确定。

常见管道进、出口边界及局部突变管件的水头线如下图。

虹吸管、倒虹吸管和水泵管道系统是短管水力计算的典型例子,我们应该掌握计算方法和步骤。

特别需要注意,在虹吸管的最高处和水泵吸水管内都存在负压,当负压值超过允许的真空值时,将发生汽化现象,破坏水流的连续性,导致水流运动的停止。

因此限制管道或水泵的安装高度,从而限制管道内产生的真空值,保证管道和水泵的正常工作是虹吸管和水泵装置设计中必须予以考虑的。

5.3简单管道长管的水力计算(1)长管的水力计算公式在长管中忽略流速水头和局部水头损失,可以得到(5—6)g v d l f h H 22λ==对于紊流阻力平方区可采用流量模数 来计算,则式(5—8)可转化为下式计算(5—7) 或 (5—8) 式(5—8)表示,当管中流速v 小于1.2m/s 时,管道内的流态常为紊流过渡粗糙区,用紊流阻力平方区公式进行计算需要增加修正系数k 。

对于紊流阻力平方区k 值等于1。

若引入比阻 ,则(5—7)式可转化(5—9)式计算。

H =S 0l Q 2 (5—9)比阻,表示单位管长在单位流量时的水头损失,其单位为62/m s 。

水利工程中的水流绝大多数处于紊流的阻力平方区,故谢才系数可用曼宁公式计算,此时,相应的沿程阻力系数λ、流量模数K ,比阻0S 可按下式计算。

3125.124d n =λn d K 383117.0= 3162029.10d n S =(2)简单管道长管水力计算的类型简单管道长管水力计算主要有下列 1)求输水能力Q :对于长管可以用公式(5—7)直接求解。

2)已知管道尺寸和输水流量Q ,求保证输水流量的作用水头H 。

实际是求通过流量Q 时管道的水头损失,可以用公式(5—6)或(5—8)直接计算,但需要求管内流速,以判别是否要进行修正。

3)已知管线布置和输水流量,求输水管径 d对于长管: (5—10)求出流量模数K ,可以从教材中表5—1找到对应的管径d 。

4)已知流量和管长,求管径d 和水头H :这类问题的计算。

也是从技术和经济两方面综合考虑,确定经济流速,可以求出管径d ,这样求水头H 也转化为第2类问题。

5)对于已知管道尺寸、作用水头H 和流量Q 的管道,可以利用能量方程求各断面的压强水头,绘制出测压管水头线(这时总水头线与测压管水头线重合),便可知道各断面的压强分布。

R AC K =J K Q =5280d g S πλ=LH Q K =l Q k f h H K22==5.4复杂管道水力计算复杂管道是由简单管道组成的,包括串联管道、并联管道、分叉管道、沿程泄流管和管网等。

我们在学习中只要求了解串联管道、并联管道和分叉管道的计算方法和原理,对于从事农田喷滴灌管理工作的学员,应了解沿程均匀泄流管道水力计算的方法和原理。

(1) 串联管路水力计算的的特点串联管路总水头损失等于串联各管段的水头损失之和,后一管段的流量等于前一管段流量减去前管段末端泄出的流量,v 为出口流速。

按短管计算: (5—11) 按长管计算: (5—12) 某管段流量等于前段流量减去前管段末端泄出的流量Q i =Q i -1-q i -1 (5—13)(2) 并联管路水力计算的特点几条管路在同一点分叉,然后又在另一点汇合的管路称为并联管路。

它的特点为:1) 各条管路在分叉点和汇合点之间的水头损失相等,2) 管路中的总流量等于各并联管路上的流量之和。

并联管路一般按长管计算,其计算公式为。

(5—14) Q =∑Q i (5—15)(3) 分叉管路水力计算由一根总管分出几根支管而不再汇合的管路称为分叉管路。

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