第三章给水系统的工作关系
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第3章 给水系统的工作关系
第3章 给水系统的工作关系
• 3.1给水系统的流量关系 • 3.2水塔和清水池的容积计算 • 3.3给水系统的水压关系
3.1 给水系统的流量关系
给水系统中所有构筑物都应以最高日设计源自文库水 量Qd为基础进行设计计算。但是,给水系统中各组 成部分的工作特点不同,其设计流量也不一样。
市政给水管网的供水压力,以满足数量上占主导 地位的低层和多层建筑需要为准,高层建筑所需水压 通常采用局部加压的方式予以满足。市政管网水压过 高既造成能量浪费、增加漏损、不便使用,还需采用 高压管道,增大工程投资。
3.3.1 水泵扬程
1)一级泵站
水泵扬程Hp等于静扬程和水头损失之和:
Hp=H0+∑h
水塔(高地水池)容积:
W W1 W2
W1— 调节容积,可按最高日用水量的3~6%估算; W2— 消防贮水量,一般按10min消防用水量计算。
当二级泵站与一级泵站的供水量接近时,清水 池的调节容积会缩小,但水塔(高地水池)的调节 容积将会增大。
3.3 给水系统的水压关系
城市管网的最小服务水头:1层楼 10m,2层 楼12m,2层以上每层增加4m。6层居民楼要求 最小服务水头28m。
P17-18表3-1 一种是凭经验估算:
清水池调节容积按最高日用水量的10%~20%估算。水 塔的调节容积按最高日用水量的2.5%~6%估算。
一泵站供水曲线
1) 清水池调节容积
二泵站供水曲线
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
清水池容积:
W W1 W2 W3 W4
的输水管和配水管网仍按最高时用水量计算。
• 管网末端设水塔时 (对置水塔或网后水塔),因最高时用 水量必须从二级泵站和水塔同时向管网供水,泵站到管网的 输水管以泵站分级工作的最大一级供水流量作为设计流量, 水塔到管网的输水管流量按照水塔输入管网的流量进行计算。
3.1.4 清水池
清水池的作用:
为了调节一级泵站和二级泵站供水量的差额。
(1)地形最高点; (2)距离供水起点最远点; (3)要求自由水压最高点。
➢清水池、二泵站与管网的水压关系 无水塔的管网
H p Z c H c hs hc hn
式中 :Zc -管网控制点c的地面标高和清水池最低 水位 的高程差,m; Hc -控制点所需的最小服务水头,m; hs -吸水管中的水头损失,m; hc 、hn-输水管和管网中水头损失,m。
3.2 水塔和清水池的容积计算
• 1. 水塔的流量调节 二级泵站供水流量和用户用水流量不相等时,其差额
可由水塔来调节。 厂外调节 送水曲线与用水曲线
• 2. 清水池的流量调节 调节一、二级泵站供水量的差额。
厂内调节 产水曲线与送水曲线
3. 水塔与清水池的容积计算
清水池和水塔的调节容积的计算,通常采用两种方法: 一种是根据24h供水量和用水量变化曲线推算:
是根据用水量变化曲线拟定的,拟定时注意:
★供水曲线尽量接近于用水曲线,且分级数不宜超过三级;有利于选 泵及水泵的合理搭配,适当留有发展余地。
占 最
6
高5
日 用
4
5% 4.17%
水 3 2.78%
量 的
2
百1
P16 分
比0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 时 间
(2) 输水管和配水管网
W1——调节容积: ⑴据24小时供水量和用水量变化曲线推算; ⑵经验估算,可按最高日用水量的10~20%估算;
W2——消防贮水量,按扑灭火灾平均时间为2小时计算; W3——水厂自用水,一般采用最高日用水量的5~10%; W4——安全贮备水量。
2) 水塔调节容积
用水曲线 二泵站供水曲线
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
占 最
6
高5
日 用
4
5% 4.17%
●泵站管理,可根据管网 的压力来切换水泵.
Q二泵=Qh
水 3 2.78%
量 的
2
百1
分
比 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 时 间
2)管网有流量调节设施 ● 每小时供水量可以不等于用水量,但24h总供水量等于最高
日用水量; ● 二级泵站的工作是按照设计供水曲线进行,设计供水曲线
输水管和配水管网的计算流量均应按输配水系统在 最高日最高用水时工作情况确定,并与管网中有 无水塔(或高地水池)及其在管网中的位置有关。
当管网中无水塔时,泵站到管网的输水管和配水管 网都应以最高日最高时设计用水量作为设计流量。
•
管网起端设水塔时 (网前水塔),泵站到水塔的输水管直
径应按泵站分级工作的最大一级供水流量计算,水塔到管网
水塔: 厂外调节 送水曲线与用水曲线 清水池:厂内调节 产水曲线与送水曲线
用
户
水塔 高地水池
输配水管网
二级泵站
清水池
净水构筑物
一级泵站
取水构筑物
水
源
(1) 二级泵站的设计流量
二级泵站的工作情况(与管网中是否设置流量调节设
施有关) 1)管网中无流量调节设施 ●任何时刻供水量等于用水量;
●为使水泵高效工作使用大小搭配的多台水泵来适应用水量的变化;
输配水系统的基本形式
• 无水塔管网 • 有水塔管网:网前水塔(管网起端)
网后水塔(管网末端) 网中水塔(管网中间)
1.无水塔管网
静扬程等于清水池最低水位与管网控制点所需要水压 标高的高程差。
控制点是指整个给水系统中水压最不容易满足的地点 (又称最不利点),用以控制整个供水系统的水压,一般 情况下,控制点通常在系统的下列地点:
3.1.1 取水构筑物、一级泵站
取水构筑物、一级泵站 按高日平均时流量计算
• 地表水为Q水1 源 :αTQd (m3 / h)
α—— 考虑水厂本身用水量的系数,一般 采用1.05~1.10; T—— 一级泵站每天工作时间。
• 地下水为水源:
Q1
Qd T
(m3
/
h)
水厂自用水系数为1.0
3.1.2 二级泵站、水塔(高地水池)、管网与 流量的关系
一级泵张静扬程H0是水泵吸水井最低水位与水厂的前端 处理构筑物(一般为混凝池)最高水位的高程差;
水头损失∑h 包括水泵吸水管、压水管和泵站连接管线的 水头损失。
取水口、一泵站、进水构筑物与水压的关系
2)二级泵站
二泵站是从清水池取水直接送向用户或先进入 水塔,再流进用户。二级泵站水泵扬程和水塔的高 度与管网中是否设置水塔及水塔在管网中的位置有 关。
第3章 给水系统的工作关系
• 3.1给水系统的流量关系 • 3.2水塔和清水池的容积计算 • 3.3给水系统的水压关系
3.1 给水系统的流量关系
给水系统中所有构筑物都应以最高日设计源自文库水 量Qd为基础进行设计计算。但是,给水系统中各组 成部分的工作特点不同,其设计流量也不一样。
市政给水管网的供水压力,以满足数量上占主导 地位的低层和多层建筑需要为准,高层建筑所需水压 通常采用局部加压的方式予以满足。市政管网水压过 高既造成能量浪费、增加漏损、不便使用,还需采用 高压管道,增大工程投资。
3.3.1 水泵扬程
1)一级泵站
水泵扬程Hp等于静扬程和水头损失之和:
Hp=H0+∑h
水塔(高地水池)容积:
W W1 W2
W1— 调节容积,可按最高日用水量的3~6%估算; W2— 消防贮水量,一般按10min消防用水量计算。
当二级泵站与一级泵站的供水量接近时,清水 池的调节容积会缩小,但水塔(高地水池)的调节 容积将会增大。
3.3 给水系统的水压关系
城市管网的最小服务水头:1层楼 10m,2层 楼12m,2层以上每层增加4m。6层居民楼要求 最小服务水头28m。
P17-18表3-1 一种是凭经验估算:
清水池调节容积按最高日用水量的10%~20%估算。水 塔的调节容积按最高日用水量的2.5%~6%估算。
一泵站供水曲线
1) 清水池调节容积
二泵站供水曲线
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
清水池容积:
W W1 W2 W3 W4
的输水管和配水管网仍按最高时用水量计算。
• 管网末端设水塔时 (对置水塔或网后水塔),因最高时用 水量必须从二级泵站和水塔同时向管网供水,泵站到管网的 输水管以泵站分级工作的最大一级供水流量作为设计流量, 水塔到管网的输水管流量按照水塔输入管网的流量进行计算。
3.1.4 清水池
清水池的作用:
为了调节一级泵站和二级泵站供水量的差额。
(1)地形最高点; (2)距离供水起点最远点; (3)要求自由水压最高点。
➢清水池、二泵站与管网的水压关系 无水塔的管网
H p Z c H c hs hc hn
式中 :Zc -管网控制点c的地面标高和清水池最低 水位 的高程差,m; Hc -控制点所需的最小服务水头,m; hs -吸水管中的水头损失,m; hc 、hn-输水管和管网中水头损失,m。
3.2 水塔和清水池的容积计算
• 1. 水塔的流量调节 二级泵站供水流量和用户用水流量不相等时,其差额
可由水塔来调节。 厂外调节 送水曲线与用水曲线
• 2. 清水池的流量调节 调节一、二级泵站供水量的差额。
厂内调节 产水曲线与送水曲线
3. 水塔与清水池的容积计算
清水池和水塔的调节容积的计算,通常采用两种方法: 一种是根据24h供水量和用水量变化曲线推算:
是根据用水量变化曲线拟定的,拟定时注意:
★供水曲线尽量接近于用水曲线,且分级数不宜超过三级;有利于选 泵及水泵的合理搭配,适当留有发展余地。
占 最
6
高5
日 用
4
5% 4.17%
水 3 2.78%
量 的
2
百1
P16 分
比0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 时 间
(2) 输水管和配水管网
W1——调节容积: ⑴据24小时供水量和用水量变化曲线推算; ⑵经验估算,可按最高日用水量的10~20%估算;
W2——消防贮水量,按扑灭火灾平均时间为2小时计算; W3——水厂自用水,一般采用最高日用水量的5~10%; W4——安全贮备水量。
2) 水塔调节容积
用水曲线 二泵站供水曲线
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
占 最
6
高5
日 用
4
5% 4.17%
●泵站管理,可根据管网 的压力来切换水泵.
Q二泵=Qh
水 3 2.78%
量 的
2
百1
分
比 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 时 间
2)管网有流量调节设施 ● 每小时供水量可以不等于用水量,但24h总供水量等于最高
日用水量; ● 二级泵站的工作是按照设计供水曲线进行,设计供水曲线
输水管和配水管网的计算流量均应按输配水系统在 最高日最高用水时工作情况确定,并与管网中有 无水塔(或高地水池)及其在管网中的位置有关。
当管网中无水塔时,泵站到管网的输水管和配水管 网都应以最高日最高时设计用水量作为设计流量。
•
管网起端设水塔时 (网前水塔),泵站到水塔的输水管直
径应按泵站分级工作的最大一级供水流量计算,水塔到管网
水塔: 厂外调节 送水曲线与用水曲线 清水池:厂内调节 产水曲线与送水曲线
用
户
水塔 高地水池
输配水管网
二级泵站
清水池
净水构筑物
一级泵站
取水构筑物
水
源
(1) 二级泵站的设计流量
二级泵站的工作情况(与管网中是否设置流量调节设
施有关) 1)管网中无流量调节设施 ●任何时刻供水量等于用水量;
●为使水泵高效工作使用大小搭配的多台水泵来适应用水量的变化;
输配水系统的基本形式
• 无水塔管网 • 有水塔管网:网前水塔(管网起端)
网后水塔(管网末端) 网中水塔(管网中间)
1.无水塔管网
静扬程等于清水池最低水位与管网控制点所需要水压 标高的高程差。
控制点是指整个给水系统中水压最不容易满足的地点 (又称最不利点),用以控制整个供水系统的水压,一般 情况下,控制点通常在系统的下列地点:
3.1.1 取水构筑物、一级泵站
取水构筑物、一级泵站 按高日平均时流量计算
• 地表水为Q水1 源 :αTQd (m3 / h)
α—— 考虑水厂本身用水量的系数,一般 采用1.05~1.10; T—— 一级泵站每天工作时间。
• 地下水为水源:
Q1
Qd T
(m3
/
h)
水厂自用水系数为1.0
3.1.2 二级泵站、水塔(高地水池)、管网与 流量的关系
一级泵张静扬程H0是水泵吸水井最低水位与水厂的前端 处理构筑物(一般为混凝池)最高水位的高程差;
水头损失∑h 包括水泵吸水管、压水管和泵站连接管线的 水头损失。
取水口、一泵站、进水构筑物与水压的关系
2)二级泵站
二泵站是从清水池取水直接送向用户或先进入 水塔,再流进用户。二级泵站水泵扬程和水塔的高 度与管网中是否设置水塔及水塔在管网中的位置有 关。