给水管网计算

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11-3给水管网的水力计算

11-3给水管网的水力计算
d 4q g
v
求定管径。
流速:(1)干管、立管流速:0.8~1.0m/s;
(2)支管流速:0.6~0.8m/s。 (3)消火栓系统给水管道内水流速度不宜大 于2.5m/s。 (4)自动喷水系统给水管道内水流速度不宜 大于5.0m/s。
三、管网水头损失的计算 (1) 沿程水头损失 hl = i L 式中: hl——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。 (2) 局部水头损失
式中:U0——生活给水配水管道的最大用水时卫生器具 给水当量平均出流概率(%) q0——最高日用水定额(升/人· 日)按表11-3取用; m——每户用水人数(人) Kh——小时时变化系数按表11-3取用 Ng——每户设置的卫生器具给水当量数; 0.2——一个卫生器具给水当量的额定流量(l/s)。 使用该公式时应注意:q0应按当地实际使用情况,正确 选定;各建筑物的卫生器具给水当量最大用水时的平均 出流概率参考值见表 11-7。
∴ H =123.0 + 77.2 + 11.8 +15.0 = 227.0 kPa 市政管网供水压力为310kPa > 室内给水所需的压力 227.0 kPa,可以满足1~3层的供水要求。
附图1 1~3层给水管网水力计算用图
一、图纸组成
(一)设计说明及设备材料表 凡是图纸中无法表达或表达不清楚的而又必须为 施工技术人员所了解的内容,均应用文字说明。包括: • 所用的尺寸单位 • 施工时的质量要求 • 采用材料、设备的型号、规格 • 某些施工做法及设计图中采用标准图集的名称 为了使施工准备的材料和设备符合设计要求,便 于备料和进行概预算的编制,设计人员还需编制主要 设备材料明细表,施工图中涉及的主要设备、管材、 阀门、仪表等均应一一列入表中。 返回

给排水管网水力计算方法

给排水管网水力计算方法

给排水管网水力计算方法在给排水工程中,水力计算是非常重要的环节,特别是在设计给排水管网时。

给排水管网的水力计算涉及到流量、压力、速度等多个参数,需要综合考虑。

本文将介绍给排水管网水力计算的方法和步骤。

1. 给排水管网的定义给排水管网是建筑物内或城市管道系统中,传输水、废水的管道和相关附件的总称。

它由供水管网和排水管网组成。

供水管网主要是将清水输送给用户,而排水管网则主要负责排出污水和废水。

2. 给排水管网水力计算的目的在给排水管网水力计算中,主要是要计算出管道内的流量、速度和压力等参数。

这些参数可以帮助我们评估管道的输送能力,确定合适的管道规格和数量,保证给排水系统的正常运行。

3. 给排水管网水力计算的方法给排水管网水力计算一般采用以下两种方法:3.1 简化方法简化方法是指在管道的水力计算中,忽略管道的一些细节,按照一定的模型进行简化。

这种方法适用于一些简单的给排水管网,如单管计算、梯级计算等。

3.2 完整计算方法完整计算方法是指在管道的水力计算中,考虑管道的各种细节因素,包括流体的黏度、管道的弯头、三通、泵站等,以及管道长度、直径等因素。

这种方法适用于复杂的给排水管网,如城市供水、排水系统等。

4. 给排水管网水力计算步骤在进行给排水管网水力计算时,需要遵循以下步骤:4.1 确定管道参数管道参数包括管道长度、直径、材质、壁厚等。

这些参数将影响到管道的流量和阻力。

因此,在进行水力计算之前,需要准确地确定这些参数。

4.2 计算流量流量是指单位时间内通过管道横截面的液体体积。

在给排水管网水力计算中,通常是根据需求流量来计算,因此需要首先确定需求流量。

在确定需求流量后,可以根据流量公式计算出流量大小。

4.3 确定管道阻力管道阻力是指管道内液体流动时,流体与管道壁之间产生的阻力。

在给排水管网水力计算中,需要根据管道直径、材质和流量等参数来计算管道的阻力。

4.4 计算管道压力管道压力是指管道中液体的压强大小。

管网计算步骤

管网计算步骤

管段设计流量分配计算
• 管段设计流量是确定管段直径的主要依据。
• 求得节点流量后,就可以根据节点流量连 续性方程,进行管网的流量分配,分配到 各管段的流量已经包括了沿线流量和转输 流量。
1、 单水源树状网
树状管网的管段流量具有唯一性,每一管段的计算 流量等于该管段后面各节点流量和大用户集中用水 量之和。 8 5
8 5 27 4 33 6 26 6 2 7 7 5 14 6 6 3 3 5
泵站
77 34
3 12
4
2 2
17
5
4
2、环状网
环状管网满足连续性条件的流量分配方 案可以有无数多种。
134 59 57 33 30 17 58 14 12 13 19 14 11 60 19 24 8 10 18 5 9 12 27 24 12 9 7 6 5 8 10 15
某城镇管网各管段最高日最高时沿线流量
管段编号 水厂-3 1-2 1-4 2-5 4-5 2-3 3-6 5-6 4-7 6-8 7-8 8-9 合计 管段长度(m) 管段计算长度(m) 沿线流量(L/s) 620 490 880 890 520 530 920 540 640 580 710 560 - 490 880 890 520 530 920 540 640 580×0.5 710 560×0.5 6690 - 5.39 9.68 9.79 5.72 5.83 10.13 5.94 7.04 3.19 7.81 3.08 73.60
管径 (mm) D=100~400 D≥400 平均经济流速 (m/s) 0.6~0.9 0.9~1.4
例6.5 某给水管网如图所示,节点设计流量、管段长度、管段 设计流量等数据也标注于图中。 求:设计管段直径; H =12.00

第6章给水管网的设计计算

第6章给水管网的设计计算

ql
qx
qt
1 ql
q
L
ql
qt
ql
L
dx
ql qt
x
qt
qx
qt
ql
L L
x
ql
L L
x
qt / ql
dh
dx qx2
dx
ql2
L L
x
2
h
L 0
dh
L
ql
2
2
1 3
hij
Hi
H
j
L d
2
2g
8
2D5g
LQ 2
LQ2 SQ2
6.2 管网图形及简化
➢管网计算中,城市管网现状核算、现有管网扩建计 算最为常见。
➢除新设计管网,定线和计算仅限于干管,对改建和 扩建管网往往适当简化,保留主要干管,略去次要、 水力条件影响较小的管线。
➢管网图形简化是在保证计算结果接近实际情况的前 提下对管线进行的简化,这样能减轻计算工作量。
节点:有集中流量进出、管道合并或 环:起点与终点重合的管线 分叉以及边界条件发生变化的地点
忽略:管网中主要起联络作 用的管段,由于正常运行时 流量很小,对水力条件影响 很小,计算时可忽略。
分解
忽略
管段合并:长度近似相等、 彼此几乎平行且相距很近的 两条管段计算时可合并。
节点合并:距离很近的两个节 点计算时可视为一个节点。
管网图形及简化
经分解、合并和省略 等,管网由原来42个
环减少到21环。
使环状网某些管段流量为零,即将环状网改成树状 网,才能得到最经济的流量分配,但树状网并不能 保证可靠供水。
环状网流量分配时,应同时照顾经济性和可靠性。

第六章给水管网设计与计算

第六章给水管网设计与计算

表5-1 某城镇管网各管段最高日最高时沿线流量
管段编号 管段长度(m) 管段计算长度(m) 沿线流量(L/s)
水厂-3
620


1-2
490
490
5.39
1-4
880
880
9.68
2-5
890
890
9.79
4-5
520
520
5.72
2-3
530
530
5.83
3-6
920
920
10.13
5-6
540
540
5.94
4-7
640
640
7.04
6-8
580
580×0.5
3.19
7-8
710
710
7.81
8-9
560
560×0.5
3.08
合计
6690
73.60
表5-2 某城镇管网最高日最高时各节点流量
节点编号 1 2 3 4
连接管段编号 1-2,1-4
1-2,2-3,2-5 2-3,3-6,水厂-3
(3)顺主要供水方向延伸的几条平行干管所分配的计算 流量应大致接近;
(4)每一节点满足进、出流量平衡。
例6.4 p132
管段直径设计
管径和设计流量的关系:
q Av D2 v
4 D 4q
v
D-管段直径,m; q -管段流量,m3/s; v -流速,m/s; A -水管断面积,m3。
确定管径必须先选定设计流速。
/
42.8 47.1 46
5
6
7
8
32.2 18.3 17.3 17.5

给水管网水力计算方法步骤

给水管网水力计算方法步骤

给水管网水力计算
1.确定给水管网各管段的管径
给水管道的流速控制范围:
1、对于生活或生产给水管道,一般采用1.0~1.5m/s,不宜大于2.0m/s,当有防噪声要求,且管径小于或等于25mm时,生活给水管道内的流速可采用0.8~1.0m/s;
2、消火栓给水管道的流速不宜大于2.5m/s;
3、其自动喷水灭火系统给水管道的流速不宜大于5m/s,其配水支管在特殊情况下不得大于10m/s。

2.给水系统水压的确定
H=H1+H2+H3+H4
H1——引入管起点至配水最不利点位置高度所要求的静水压;
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与局部阻力水头损失之和;
H3——水表的水头损失;
H4——配水最不利点所需的流出水头。

3.水力计算方法和步骤
1、根据综合因素初定给水方式;
2、根据建筑功能、空间布局及用水点分布情况,布置给水管道,并绘制出给水平面图和轴侧草图;
3、绘制水利计算表格;
4、根据轴侧图选择配水最不利点,确定计算管路;
5、以流量变化处为节点,从配水最不利点开始,进行节点编号,并标注两节点间的计算管段的长度;
6、按建筑的性质选择设计秒流量的计算公式,计算各管道的设计秒流量;
7、根据设计秒流量,考虑流速,查水利计算表进行管网的水利计算,确定管径,并求出给水系统所需压力;
8、校核(H0≥H;H0略<H ;H0远<H )
9、确定非计算管路各管径。

给排水专业计算公式

给排水专业计算公式

给排水专业计算公式给排水工程是建筑施工中的重要环节之一,其功能是通过水管将建筑物内和外的洁净水和废水分别排放。

给排水设计主要包括以下几个方面:设计原则、设计流程、设计方法和设计公式等部分。

本文将详细介绍给排水专业计算公式。

1. 给水管网计算公式给水管网计算公式主要包括水管的流量计算公式和水压的计算公式。

(1)水管流量计算公式Q=K×C×d×d其中,Q为流量,K为管道的粗糙系数,C为流量系数,d 为管道的内径。

(2)水压计算公式P=γ×h,其中,P为水压,γ为水的比重,h为水柱的高度。

2. 排水管网计算公式排水管网设计中,常用的公式有排水管径的计算公式、排水管坡度的计算公式和排水管流量的计算公式。

(1)排水管径的计算公式D=4×Q/(π×v),其中,D为管径,Q为流量,v为水流速度。

(2)排水管坡度的计算公式i=h/L,其中,i为坡度比,h为水平线与管坡之间的垂直距离,L为管道水平长度。

(3)排水管流量的计算公式Q=C×A×V,其中,Q为流量,C为流系数,A为管道横截面积,V为水流速度。

3. 消防给水系统计算公式消防给水系统主要包括水泵、水箱和水管等配件。

其计算公式主要包括消防水泵扬程、水泵流量、水箱容积和水管流量等公式。

(1)消防水泵扬程的计算公式H=H1+H2+H3,其中,H为水泵的总扬程,H1为液位高差所产生的扬程,H2为管道阻力所产生的扬程,H3为管件阻力所产生的扬程。

(2)水泵流量的计算公式Q=3600×η×P/ρ×g×h,其中,Q为流量,η为水泵效率,P 为水泵功率,ρ为水的密度,g为重力加速度,h为液位高差。

(3)消防水箱容积的计算公式V=A×h,其中,V为水箱容积,A为水箱底面积,h为水箱高度。

(4)水管流量的计算公式Q=C×A×v,其中,Q为流量,C为流系数,A为管道横截面积,v为水流速度。

树枝状给水管网计算

树枝状给水管网计算
=6.05m H4=Hy+Hj=1.25Hy=7.6 mH2O

6.求该点所需总水头
H=H1+H2+H3+H4 以知:A点地面标高45.6m,C点为50.5m 则: H1=50.5-45.6=4.9m H2+H3按规定二层楼房取12 mH2O
H4=7.6 mH2O H=4.9+12+7.6=24.5 mH2O
3、求设计秒流量qs
qs=Qh/3600=1.56 (L/s)

4、求C---------A管段管径
qs=1.56 L/s,查表2-1-4取1.6l/s
作为设计流量Dg=50mm; V=0.85m/s(在经流速范围内); 阻力系数=40.9 mH2O /1000m

5、求该管段的水头损失
H4=Hy+Hj Hj=25%Hy Hy=L× i=148× 40.9 mH2O /1000m

7. 求c点的水压线标高
C 点的水压线标高h 等于A 点的水压线 标高减去A-------C段的水头损失.则:
h=82.90-7.6=75.3 mH2O 配水点 C 的自由水 等于该点的水压线 标高与该点地面高程之差. 则:
75.30-50.5=24.80 mH2O 所以该点的自由水头可以满足餐厅的需

•(二)布置管网 • 在园林设计平面图上,定出给水干 管的走向与位置,并对各节点进行编 号,量出节点间的长度

三、计算步骤
(一)求各用水点的用水量 1、求最高日用水量Qd
Qd=q × N (L) q----用水量标准 N----游人数/用水设施数

2、求最高时用水量Qh
Qh=Qd×Kh/24 (L / d) Kh------时变化系数(园林中取4----6)

02-4给水管网的水力计算

02-4给水管网的水力计算

第2章建筑内部给水系统2.4给水管网的水力计算在求得各管段的设计秒流量后,根据流量公式,即可求定管径:给水管网水力计算的目的在于确定各管段管径、管网的水头损失和确定给水系统的所需压力。

υπ42dq g =πυgq d 4=式中 q g ——计算管段的设计秒流量,m 3/s ;d j ——计算管段的管内径,m ;υ——管道中的水流速,m/s 。

(2-12)当计算管段的流量确定后,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,使建筑内给水系统所需压力增大。

而流速过小,又将造成管材的浪费。

考虑以上因素,建筑物内的给水管道流速一般可按表2-12选取。

但最大不超过2m/s。

工程设计中也可采用下列数值: DN15~DN20,V =0.6~1.0m/s ;DN25~DN40,V =0.8~1.2m/s 。

生活给水管道的水流速度 表2-122.4.2 给水管网和水表水头损失的计算2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算给水管网水头损失的计算包括沿程水头损失和局部水头损失两部分内容。

1. 给水管道的沿程水头损失(2-13)——沿程水头损失,kPa;式中 hyL——管道计算长度,m;i——管道单位长度水头损失,kPa/m,按下式计算:2.4 给水管网的水力计算2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算式中i——管道单位长度水头损失, kPa/m ;dj——管道计算内径,m;q g——给水设计流量,m3/s;Ch——海澄-威廉系数:塑料管、内衬(涂)塑管C h = 140;铜管、不锈钢管C h = 130;衬水泥、树脂的铸铁管C h = 130;普通钢管、铸铁管Ch = 100。

(2-14)设计计算时,也可直接使用由上列公式编制的水力计算表,由管段的设计秒流量,控制流速在正常范围内,查出管径和单位长度的水头损失。

“给水钢管水力计算表”、“给水铸铁管水力计算表”以及“给水塑料管水力计算表”分别见附表2-1、附表2-2和附表2-3。

第二章_2_给水管网计算

第二章_2_给水管网计算

管段沿程水头损失
h il KlQ2
二级泵站扬程为:
无水塔的管网
网前水塔的管网
水塔底高为 二级泵站扬程为:
给水管材和附属设施
给水管材
给水管网属于城市地下永久性隐蔽工程设施 , 要求有很 高的安全可靠性。给水管网是由众多水管联接而成 , 水管为 工厂现成品 , 运到施工现场后进行埋管和接头。水管性能要 求有承受内外荷载的强度 , 一定的水密性 , 内壁光滑 , 寿命 长 , 价格便宜 , 运输安装方便 , 并有一定抗侵蚀性 , 目前常 用的给水管材有下列几种 :
安全象只弓,不拉它就松,要想保安 全,常 把弓弦 绷。20.10.2220:32:2420:32Oc t-2022- Oct-20
加强交通建设管理,确保工程建设质 量。20:32:2420:32:2420:32Thursday, October 22, 2020
安全在于心细,事故出在麻痹。20.10.2220.10.2220:32:2420:32:24October 22, 2020
踏实肯干,努力奋斗。2020年10月22日下午8时32分 20.10.2220.10.22
追求至善凭技术开拓市场,凭管理增 创效益 ,凭服 务树立 形象。2020年10月22日星期 四下午8时32分 24秒20:32:2420.10.22
严格把控质量关,让生产更加有保障 。2020年10月 下午8时 32分20.10.2220:32Oc tober 22, 2020
玻璃钢管
玻璃钢管重量轻、运输安装方便、内阻小、耐腐蚀性 强 , 使用寿命可达 50 年以上。但价格高、刚度差。
泵站
水泵是输送和提升水流的机械 , 在给水系统中必须利用 水泵来提升水量 , 满足使用要求。水泵一般布置在泵站内。 按照泵站在给水系统中所起的作用 , 可分为如下 :

给水管网水力计算

给水管网水力计算
86.81
注:节点4除包括流量23.80L/s以外,还应包括工业用
水集中流量6.94L/s。
4.48 7.16
3
水塔
水泵
93.75 600
5.37 88.38 0 300 1
23.80+6.94 60.63 11.63 450 4 650 16.11 5 7.52
2
11.63
8
6 3.67 7 205 7.07 3.67
计 算 方 法 分 类
量。
2.1 环方程组解法
连续性方程qi+∑qij=0的要求 初步分配流量
满足∑hij=0或∑sijqijn=0
?? 管径和各管段水头损失
平差
不满足∑hij=0或∑sijqijn=0,如何解决?
管网平差
按初步分配流量确定的管径基础上,重新分配各管段的 流量,反复计算,直到同时满足连续性方程组和能量方 程组时为止,这一计算过程称为管网平差。


FL qm , qm 1 , , q p 0
0 0 0



初步分配流量qi(0)增加校正流量与(实际流量的的差额)
为Δqi,将qi(0) + Δqi带入上式有
使管段流量逐渐接近于实际流 量,从而使闭合差逐渐减小, 最后趋于0
F1 q10 qi , q20 q2 , , qh0 qh 0
86.81
节点流量 节点流量qi=0.5∑q1:
节点 0 1 2 3 4 5 6 7 8
合计
节点流量(L/s) 0.5×10.74=5.37 0.5×(10.74+5.37+16.11)=16.11 0.5×(5.37+8.95) =7.16 0.5×8.95=4.48 0.5×(16.11+23.27+8.23)=23.80 0.5×(8.23+6.80)=7.52 0.5×(6.80+7.34)=7.07 0.5×7.34=3.67 0.5×23.27=11.63

给水管网计算

给水管网计算

一、用水量计算1 最高日用水量1.1最高日生活用水量基本数据:由原始资料知该城市位于二分区,在设计年限内人口数6.0万,查《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)可知该城市为中小城市。

最高日综合活用水定额生:150~240 L/(cap•d)。

根据资料显示人口数,选取q=240 L/(cap•d)。

城市的未预见水量和管网漏失水量按最高日用水量的20%计算。

=∑qNf/1000根据公式 Q1―—城市最高日生活用水,m³/d;Q1q――城市最高综合生活用水量定额,取240 L/(cap•d);N――城市设计年限内计划用水人口数(cap);f――城市自来水普及率,采用f=100%则该城市最高日生活用水量为:=(240×6.0×104×100%)/1000=14400 m³/d=166.67 L/sQ11.2工业企业职工的生活用水和沐浴用水量工业企业职工的生活用水量和淋浴用水量,可按《工业企业设计卫生标准》确定。

选取如下数据:职工生活用水量:冷车间按每人每班25升计,热车间按每人每班35升计;职工淋浴用水量:均按每人每班50升计。

则企业甲职工的生活用水和沐浴用水量为:=(25×3×1200+35×3×900)/1000+(50×600×3)/1000=274.50 m³/d Q21企业乙职工的生活用水和沐浴用水量为:=(25×2×1000+35×2×800)/1000+(50×800×2)/1000=239.00 m³/d Q22所以工业企业职工的生活用水和沐浴用水量为:=274.50+239.00=513.5 m³/d =5.94 L/sQ21.3浇洒道路大面积绿化所需的水量洒道路用水量为每平方米路面每次1-1.5L,大面积绿化用水量可采用1.5-2.0L/(d·m²)。

给水管网水力计算-给水管网水力计算

给水管网水力计算-给水管网水力计算

根据管道的连接方式,采用管(配)件当量长度计算法
管(配)件当量长度:
管(配)件产生的 等于 同管径某一长度管道
局部水头损失大小
产生的沿程水头损失
则: 该长度即为该管(配)件的当量长度。
螺纹接口的阀门及管件的摩阻损失当量长度,见阀门和螺纹 管件的摩阻损失的当量长度表 。
阀门和螺纹管件的摩阻损失的 当量长度表点击查看
流量(Qmax )的1/2 。
(3)分界流量(Qt):
水表误差限改变时的流量,其数值是公称流量的函数。
后退
前进
水表的常用术语
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(4)最小流量(Qmin ):
水表在规定误差限内使用的下限流量,其数值是公称流 量的函数。
(5)始动流量(Qs):
水表开始连续指示时的流量,此时水表不计示值误差。 但螺翼式水表没有始动流量。 (6)流量范围:
流量范围 压力损失 示值误差限
后退
前进
水表的常用术语
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(1)最大流量(Qmax ):
水表在规定误差限内使用的上限流量。在最大流量时,水 表只能短时间使用而不至损坏。此时旋翼式水表的水头损失为 100kPa ,螺翼式水表的水头损失为10kPa 。
(2)公称流量(Qn):
水表在规定误差限内允许长期通过的流量,其数值为最大
不同材质管径 流速控制范围表
点击查看
v——管道中的水流速, m/s。
建筑物内的给水管道中不同材质管径流速控制范围可按不 同材质管径流速控制范围表选取。但最大不超过2m/s 。
后退
前进
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1.7 给水管网的水力计算
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管段沿程水头损失
h il KlQ2
二级泵站扬程为:
无水塔的管网
网前水塔的管网
水塔底高为 二级泵站扬程为:
给水管材和附属设施
给水管材
给水管网属于城市地下永久性隐蔽工程设施 , 要求有很 高的安全可靠性。给水管网是由众多水管联接而成 , 水管为 工厂现成品 , 运到施工现场后进行埋管和接头。水管性能要 求有承受内外荷载的强度 , 一定的水密性 , 内壁光滑 , 寿命 长 , 价格便宜 , 运输安装方便 , 并有一定抗侵蚀性 , 目前常 用的给水管材有下列几种 :
给水管网的敷设
水管管顶以上的覆土深度
不冰冻地区 金属管道一般不小于 0.7m, 非金属管道不小 于 1.0m~1.2m。
冰冻地面 管底在冰冻线以下的深度如下 : 管径 d =300~600mm 时为 0.75d, d >600mm 时 , 为
0.5d。
天津 埋深为 0.8m~1.2m。 哈尔滨冻土深度在 1.8m 左右 , 埋深在 2.0m~ 2.5m 以下。 黑龙江北部冻土在 2.0m 以下 , 埋深有的达 3m~4m。
水池
在一二级泵站间建清水池,目的在于调节一二级泵站流量的
相差。
有高地可以利用时,设高地水池,具有保证水压的作用。
大、中、小水厂都应设清水池,以调节水量变化,并贮存消 防用水。
管网附属设施
阀门井 阀门是用来调节管线中的流量或水压。一般把阀门 放阀门井内,井口一般700mm 。
排气阀和排气阀井 排气阀装在管线的高起部位,用以在投 产、平时或检修后排出管内空气。
用户接水处
0
基准线
水泵扬程中包括管道 水头损失、用户自由
水压和几何高差
自由水压 管道埋深
0
水力计算
我国关于给水管网中水头的相关规定: 《城市给水工程规划规定》 GB50282-98
4.0.5. 城市配水管网的供水水压宜满足用户接管点处服 务水头28米的要求。 《室外给水设计规范》
第2.0.3.条 当按建筑层数确定生活饮用水管网上的最小 服务水头时:一层为10米,二层为12米,二层以上每增高 一层增加4米。
调节泵房
水源
净水厂
水厂轻水池
给水管网
管网 管网
调节水池 管网
水塔 高地水池
水塔和高地水池是给水系统中调节流量和保 证水压的构筑物
用水低峰时 用水高峰时
管网
水塔 、水池
水塔、水池
管网
水塔
水塔可根据在管网中的 位置,分为网前水塔、 网中水塔和对置水塔
水塔多用于城镇和工业 企业的小型水厂,以保 证水量和水压,其调节 容量较小,在大中城市 一般不用。
qL
qL4
把沿线流量转换为节点流量后,每条管段所通过的流量,即 为其计算流量。对于树状管网,管段上的流量为其后所有节 点流量与集中流量的和。
Q1~2=q2+q3+q4 Q0~1=q1+q2+q3+q4+q5+q6
0
q5 1
q6
q2
2
q3
q1 q4
流速的确定
管中流速越小,则管径越大 (建设费用高),管中水头 损失越小,水泵扬程与耗电 越小(运行费用低);
为简化计算,假定用 水量均匀分布,并且 用户从管道节点处取 水。
节点流量:由沿线 流量计算得出的, 假定从节点被用户 从管段取用的水流 量。
管段中的流量为 Q=qt+1/2qL
集中于节点的流
qL2
量为该相连的所 有管段的沿线流
qL1
qL3
量的总和的一半,
qn
并考虑加上集中 流量。
qn
Qi
1 2
钢管
钢管有较好的机械强度 , 耐高压 , 耐振动 , 重量较轻 , 单 管长度大 , 接口方便 , 有强的适应性 , 但耐腐蚀性差 , 防腐 造价高。
钢筋混凝土管
钢筋混凝土管防腐能力强 , 不需任何防腐处理 , 有较好 的抗渗性和耐久性 , 但水管重量大、质地脆、装卸和搬运不 便。
塑料管
塑料管表面光滑 , 不易结垢 , 水头损失小 , 耐腐蚀 , 重量 轻 , 加工连接方便 , 但管材强度低、 性质脆、抗外压和冲击 性差。多用于小口径 , 如城市住宅主要主管安装 , 不宜埋在 城市车行道 下。
管中流速越大,则管径越小 建设费用高) ,管中水头 费用 损失越大,水泵扬程与耗电 越大(运行费用低)。
总费用G+ty t年的运行费用ty
经济流速ve
建造费用费用G 流速v
在确定了流速之后,即可由下式计算出管径 R 4Q V
几何高差 总水头
给水系统的水压关系
水头损失 泵扬程
地面
管道(管网)
玻璃钢管
玻璃钢管重量轻、运输安装方便、内阻小、耐腐蚀性 强 , 使用寿命可达 50 年以上。但价格高、刚度差。
泵站
水泵是输送和提升水流的机械 , 在给水系统中必须利用 水泵来提升水量 , 满足使用要求。水泵一般布置在泵站内。 按照泵站在给水系统中所起的作用 , 可分为如下 :
一级泵站 二级泵站 加压泵站
灰铸铁管
灰铸铁管具有经久耐用、耐腐蚀性强、使用寿命长的优 点 , 但质地较脆 , 不耐振动和弯折 , 重量大。灰铸铁管是以 往使用最广的管材 , 主要用在 DN80~1000 的地方。
球墨铸铁管
球墨铸铁管强度高 , 耐腐蚀 , 使用寿命长 , 安装施工方 便 , 能适用于各种场合 , 如高压、重载、地基不良、振动等 条件 , 并较适合于大、中口径管道。
给水管网计算
给水管网管径计算 给水管网水力计算
给水管网管径计算
基本公式
R 4Q
V
沿线流量:供 给管段两侧用 户所需流量。
传输流量:给 水管中流向下 一管段,没有 在本管段被用 户取用的流量。
集中流量:给 水管网中用大 用户的用水量
比流量:将扣除了集 中流量后的用水量, 均匀分布在干管(用 水面积)上,所得到 的单位长度(面积) 上的流量,分别称为 长度比流量和面积比 流量。
与其它管线和构筑物的位置关系
排水在管线最低处
消火栓
分地上式和地下式 , 地下式适于气温 较低的地区 , 一般 安装在阀门井内。
室外消火栓间距在 120m 以内 , 连接消火栓的管道直径 应 大于 100m, 在消火栓连接管上应有阀门。
消火栓应设在交叉路口的人行道上 , 距建筑物在 5m 以 上 , 距离车行道也不大于 2m, 使消防车易于驶近 。
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