水管阻力损失计算参考表

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流体流动阻力损失

流体流动阻力损失
阀门高度为势能基准面,阀全关时 ℘A = ℘1 =( 1.013 + 0.9 ) × 105 = 1.91 × 105 N / m 2
1.013 + 0.45 × 10 = 1.46 × 10 N / m ℘B = ℘2 =( )
5 5 2
阀半开时,在A-B面列机械能衡算式:
1 1
le1 u2 le2 u2 hf = hf 1− A + hfAB + hfB2 = λ + hfAB + λ d 2 d 2 p p u减小,hfAB增大 q ↓ pa pa 1 V1 k 2 gz1 + = + hf ρ ρ 2 k A 3 k B 2 总hf不变
A B 1 2 3
阻力控制问题(瓶颈问题)
已知∑hf、L、d,求u或qv
l u hf = λ d 2
试差法:
2
设λ →u →Re →查的λ1→ λ1 ≈λ,u为所求, 否则重设λ。 若可判断λ或已知λ ,则可直接计算
3 900 kg / m 例题:密度为 ,黏度为 30mPa.s 的液体自 敞口容器A流向敞口容器B中,两容器液面视为不变。 管路中有一阀门,阀前管长50m,阀后管长20m , (均包括局部阻力的当量长度)。当阀门全关时,阀 前、后压力表读数分别为 0.09MPa 和 0.045MPa 。 现将阀门半开,阀门阻力的当量长度为30m。管子内 径40mm。
℘A ℘B = + hfA− B ρ ρ
设为层流, hfAB
1.91 - 1.46 ) × 10 5 32 × 30 × 0.001 × u × 100 ( = 2 900 900 × ( 0.04 )
32µu ∑ l = ρd 2

管道阻力损失计算公式

管道阻力损失计算公式

管道阻力损失计算公式
管道阻力损失是流体在管道中经历的机械能损失,由其内的摩擦力,压力损失和间断损失组成。

管道阻力损失的计算公式是:
ΔP = L × 0.109 × (V²/ D4) × (f / 2g)
ΔP:管道阻力损失,单位是KPa;
L:管道总长度,单位是m;
V:流体流速,单位是m/s;
D:管道内径,单位是m;
f:管道内摩擦系数;
2g:重力加速度,一般把2g定为9.8。

管道阻力损失计算公式可以帮助我们计算管道中流体的机械能损失,从而更好地控制管道的设计和运行。

管道阻力损失的计算公式可以用于计算水管、汽油管、空气管、蒸汽管等各种流体的阻力损失。

例如,可以用来计算水管中水流的阻力损失,计算公式如下:
ΔP = L × 0.109 × (V²/ D4) × (0.02 / 2g)
ΔP:管道阻力损失,单位是KPa;
L:管道总长度,单位是m;
V:水流流速,单位是m/s;
D:管道内径,单位是m;
0.02:水流的摩擦系数;
2g:重力加速度,一般把2g定为9.8。

通过计算管道的阻力损失,我们可以更好地控制管道的运行,从而更有效地利用管道的资源。

管道阻力损失的计算公式实际上是一种能量守恒定律,它也可以用于分析水力学系统中流体的流动特性,从而发现和解决流体流动中的问题。

总之,管道阻力损失计算公式是一个非常有用的工具,可以帮助我们计算管道中流体的机械能损失,更好地控制管道的设计和运行。

水管系统各部件局部阻力系数word资料13页

水管系统各部件局部阻力系数word资料13页

双管异程:25%附录C 当量长度表所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

特别补充:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。

同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

关于水泵扬程过大问题。

设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。

特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。

例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!1、水泵扬程简易估算法暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。

按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.6 2、冷冻水泵扬程实用估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。

若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。

目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。

化工原理——阻力损失

化工原理——阻力损失

8lqV 2 2d5
d 5
对设计型问题,根据已知条件往往没有定解,通常需要 选择不同条件,并从中选出经济上最合理的方案。即设 计型问题总是包括选择或优化。
工程上优化原则: 技术可行,经济合理。
经济性——设备投资费
经常操作费
流速u的选择范围可见表1-3。
2.操作型 特点:方程组内有复杂的非线性方程,需用迭代试 差法求方程近似解,但解是唯一的。
Re
du
1000 0.156 1.05 1 103
1.63 105
根据Re和ε/d,查得λ=0.022,在断面A和B之间列机械能
衡算式,可求出所需水塔高度
H pB u2 l u2 g 2g d 2g
10 1 0.022 500 1.052 14m
0.156 2 9.81
解:当阀门1/2开时,假设管内流动已 进入充分湍流区,由 0.5 0.00943 ,
d 53
查得λ=0.037,
在断面1-2之间列机械能衡算式可 得
u
2 gH
1 l
d
1
0.037
2 9.81 4 20 0.5 0.75
4.5
1.95m / s
0.053
管内雷诺数
Re
du
2.4 105
查得λ=0.024,则
H pB u2 l u2 g 2g d 2g
10
1
0.024
500 0.106
2.272 2 9.81
40m
d/mm H/m
156(6’) 14
106(4’) 40
层流 高度湍流
hf
32lu d 2
128lqV d 4
d 4hfFra bibliotekl u2

水管系统各部件局部阻力系数

水管系统各部件局部阻力系数

水管系统各部件局部阻力系数配件名称局部阻力系数值渐缩变经管(对应小断面流速)0.144图 10123321图 9图 8图 7图 6图 5图 4图 3图 2图 132112123123123123123321渐扩变经管(对应小断面流速)0.3无网滤水阀(对应阀进口流速)3.0合流三通--旁支图一(2—3)1.5合流三通--直通图二(1—3)0.5分流三通--旁支图三(1—2)1.5分流三通--直流图四(1—3).1合流三通图五(1,3—2)3.0分流三通图六(2--1,3)1.5合流三通图七(2—3).5分流三通图八(3—2).3直流四通图九2 .0分合流四通图十3 .0配件名称局部阻力系数值公称直径DN(mm)15225324>5045度弯头1.1.0.8.8.5.590度弯头2.2.01.51.51.01.090度煨弯及乙字弯 1.51.51.01.0.5.5截止阀16.010.09.09.08.07.0闸阀 1.5.5.5.5.5.5斜杆式截止阀3.3.03.02.52.52.0旋塞4.2.02.02.0----升降式截止阀16.010.09.09.08.07.0旋起式截止阀 5.14.54.14.13.93.4方型补偿器 2.0集气罐 1.5除污气10.0(3-7)过滤器2.2公称直径DN(mm)4057100150200300500750有滤网底阀12.1876532100.0.5.0.0.2.7.5.6并联环路压力损失的最大允许差值双管同程:15%双管异程:25%附录C 当量长度表所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

特别补充:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。

同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

关于水泵扬程过大问题。

设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。

防尘水管阻力损失计算

防尘水管阻力损失计算
防尘水管阻力损失计算
1、防尘用水量确定
22081 综采面和 21071 综采面上付巷防尘水管均为 3 寸无缝钢管,22101
炮采面上付巷为 2 寸防尘水管,按其经济流速(0.9m/s)计算用水量如下: Q=dj2*v/1.12872
式中:Q--给定流量,m3/s;
dj--管子计算内径,m(3 寸为 0.0795m,2 寸为 0.052m);
v--管子中的平均水流速度,m/s(取 0.9m/s)。
经计算,22081 和 22071 采面上付巷水量为 4.5L/s,22101 采面上付巷
水量为 1.9L/s,供水量基本能满足采面用水需求。故 22081 和 21071 采面
上付巷防尘水管供水量为 4.5L/s,22101 采面上付巷防尘水管供水量为
按 21071 管损计算: H=2+1.21=3.21Mpa
防尘系 统
地点
管道长 度
L(m)
公称直 径D
(mm)
计算内 径
dj(m)
平均 流量 流速 Q(L/s) (m/
s)
22081 上付
巷及 22 皮带 1260
80 0.0795 4.5 0.9
下山上段
西配风巷
380
22081
采面
东大巷(至 东二车场)
H 出--洒水设备要求的出口压,mH2O; H 损--管道总阻力损失,mH2O; H 泵--泵房内管道的总阻力损失,mH2O;(较小可不考虑) H 差--工作面洒水点至泵房的标高差,mH2O。 采煤机用水水压按 2Mpa,炮采面洒水器用水水压按 1.0Mpa 计,按 22081 管损计算 H=2+1.38-0.4=2.98Mpa
实际上在管道的水力计算中,已将(2-1)式和(2-2)式的计算结

水管系统各部件局部阻力系数

水管系统各部件局部阻力系数

并联环路压力损失的最大允许差值双管同程:15%双管异程:25%附录C 当量长度表所谓水泵的选取计算其实就是估算(很多计算公式本身就是估算的),估算分的细致些考虑的内容全面些就是精确的计算。

特别补充:当设计流量在设备的额定流量附近时,上面所提到的阻力可以套用,更多的是往往都大过设备的额定流量很多。

同样,水管的水流速建议计算后,查表取阻力值。

关于水泵扬程过大问题。

设计选取的水泵扬程过大,将使得富裕的扬程换取流量的增加,流量增加才使得水泵噪音加大。

特别的,流量增加还使得水泵电机负荷加大,电流加大,发热加大,“换过无数次轴承”还是小事,有很大可能还要烧电机的。

另外“水泵出口压力只有0.22兆帕”能说明什么呢?水泵进出口压差才是问题的关键。

例如将开式系统的水泵放在100米高的顶上,出口压力如果是0.22MPa,就这个系统将水泵放在地上向100米高的顶上送,出口压力就是0.32MPa了!1、水泵扬程简易估算法暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。

按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):Hmax=△P1+△P2+0.05L(1+K)△P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。

L为该最不利环路的管长K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值,当最不利环路较长时K值取0.2~0.3,最不利环路较短时K值取0.4~0.62、冷冻水泵扬程实用估算方法这里所谈的是闭式空调冷水系统的阻力组成,因为这种系统是最常用的系统。

1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。

2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。

若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。

给水管水力计算表

给水管水力计算表

管径
mm 15 20 25 32 40 50 65
80
100 125
150 200
流量
L/S
0.146 0.320 0.620 1.010 1.000 3.500 4.000 4.000 7.550 9.550 9.000 14.000 25.000 14.000 30.000 30.000
此表暂缓
mm
125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200
中等管径与大管径
流量 计算管径
L/S
20.00 35.00 30.00 80.00 70.00 150.00 200.00 308.00 220.00 500.00 600.00 800.00 1000.00 1100.00 1500.00
1.23 0.96 2.09 1.69 1.55 1.98 2.09
4.56 2.50 9.06 5.35 4.03 5.55 5.33
高密度聚乙烯(HDPE)
0.6MPa
计算管径 流速
mm
m/s
21 28 35.2 44 55.4
66 79.2 96.8 110.2
123.4 141 158.6 176.2 198.2
125 24.000 130
150 22.643 155
m/s
1.17 0.93 1.13 1.32 1.11 1.22 1.19 1.20 1.20 1.81 1.20
mm/m
247.37 111.97 119.65 113.40 70.50 61.81 43.72 36.30 26.24 43.70 16.66
流量
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