配水计算方式
给水系统水力计算的方法步骤

(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。
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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
浅谈灌区配水计划

浅谈灌区配水计划灌区配水计划的内容,包括确定每次用水时渠道的配水方式,配水时间和顺序,以及水量的分配等。
一、配水方式灌区配水一般有两种方式,一种是续灌,一种是轮灌。
(一)在水源比较丰富的情况下,供需水量基本平衡时,一般除斗、农渠进行轮灌外,干、支渠道都采用续灌方式。
一般认为当供水流量减少后,供水量差额在25-30%以内时干支渠仍可采用续灌。
但其配水量应按比例减少,供水量差额在25-30%时干支渠就不应该采取续灌方式,而应改为轮灌。
(二)轮灌:当水源供水不足,经采取其他措施(压低灌水定额,调整灌溉面积等)后,供需水量差额仍较大时,干支渠就要考虑轮灌。
采取轮灌方式配水,水流比较集中,渗漏损失小,在水源紧张旱情严重时这种轮灌方式有利。
二、配水顺序(一)正确处理上下游之间关系,在抗旱季节,上下游之间用水矛盾最为突出,上游多得水,下游少得水,造成上下游之间出现矛盾。
怎样处理好这个矛盾呢?上下游轮灌,或夜间下游,白天上游,这样可以解决上下游之间的矛盾。
(二)先高田后低田。
先灌高田,这样水量集中便于灌溉,后灌低田,因为低田灌水方便,这样解决高田和低田的矛盾。
(三)先灌成片田,后灌零星分散田。
(四)先灌急用,后灌缓用。
(五)先看后放。
专业管理人员和村干部深入现场,了解旱情,落实灌溉面积,进行四定,即“定专人管理,定灌溉面积,定放水流量,定放水时间”,然后开闸放水,这样才能做到配水合理,供水及时,不致出现不急需用水的地方放了水,急用水的地方反而没有水的不合理现象。
三、水量调配的计算(一)配水量计算当水库每次灌水的供水量确定以后,在灌区内部怎样分配,一般有以下两种方法。
一种方法是按灌溉面积比例分配。
按灌溉面积比例分配计算方法简便,缺点是没有考虑灌区内不同作物种类,土壤差异等条件,水量计算比较粗略。
但灌区多数是灌溉水稻,因此多采用按面积比例分配水量。
一种是按要求的灌溉用水量比例分配,如果灌区内部种植多种作物,灌水量各不相同,在这种情况下,就不能单凭灌溉面积分配水量,而应考虑不同作物,不同的灌水量,进行配水计算。
建筑给水计算公式

建筑给水计算中有许多相关的公式,具体计算什么需要相对应地使用适合的公式,以下是一些建筑给水公式:
•生活给水系统所需水压的计算公式有多个,包括H(建筑给水系统所需水压)= H1(引入管起至配水最不利点位置高度所要求的静水压)+ H2(引入管起点至配水管最不利点的管道的沿程损失和局部阻力损失之和)+ H3(最不利点处配水点所需的流出水头,即最低工作压力)+ H4(水表水头损失)。
在计算水头时,还需要考虑水泵的机械磨损及水泵效率的降低,水泵扬程一般乘以1.05~1.10的系数。
•设计流量公式。
最高日用水量Qd及用水定额,可根据用水定额和用水单位确定最高日平均小时用水量Qp:Qp=Qd/T(T为平均用水小时数)。
更多详细公式建议咨询专业技术人员。
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。
灌溉与排水工程【整编】

一、灌溉与排水工程(一)输配水工程1、明渠(1)渠道断面计算灌溉渠道采用明渠均匀流公式计算,设计一系列断面尺寸,分别计算渠道通过设计流量下的各水力要素,从中选择满足过水流量的断面尺寸。
明渠均匀流公式:(2)灌溉渠道纵断面设计设计灌溉渠道时,要使渠道断面能够通过设计流量和保持渠床稳定,并保证其水位满足自流灌溉的要求。
渠道的水位控制,密切结合沿渠地形条件及灌溉田块参考点高程进行。
为了保证渠道所控制的灌溉面积都能进行自流灌溉,各级渠道在分水点处都具有足够的水位高程。
各分水口的水位控制高程,是根据灌溉土地的地面高程加上渠道沿程水头损失以及渠水通过各种建筑物的局部水头损失,有下式自上而下逐级推算出。
(3)渠道用材的选择参考当地材料价格和来源对浆砌石渠道(M5)、现浇混凝土(C15)渠道、U 型槽渠的进行比较。
浆砌石(M5)渠道不仅造价贵,而且项目所在区域砌石工较少,石料匮乏。
U 型渠道和现浇混凝土(C15)渠道则比较经济也比较容易施工,但U 型渠结构单薄,较容易被破坏。
经综合考虑并征求业主和群众意见,新建渠道选择现浇混凝土渠道;其中为确保现浇混凝土渠道的安全稳定,现浇混凝土渠采用整体式结构,并在施工时沿渠线长度方向设置伸缩缝,原则上控制每12m 设置一道(当地质软弱或施工有其他要求时缝距可作适当调整),缝宽20mm,内嵌沥青板方材。
渠道跌差在50cm 以上的(包括50cm)采用跌水联接上、下渠段进行消能。
(4)流量设计设计流量计算公式:(5)渠道设计新建渠道采用现浇砼结构,现浇砼渠道每隔12 米设置一处横向伸缩缝,伸缩缝内埋置沥青板枋材,板宽为12cm,板厚20mm。
(二)排水工程1、排涝模数计算根据《湖北省短历时暴雨等值线图》本项目区年最大24h 暴雨均值H=120mm,CV =0.4,CS=3.5CV,求得p=20%暴雨值为148.1mm。
排涝模数按水田与旱作物分别计算。
(1)水田排涝模数计算公式为:(2)旱作物排涝模数计算公式为:2、排水沟流量计算3、排水沟断面计算排水沟断面设计主要任务是确定排水沟纵横断面尺寸和水位衔接条件,校核排水沟排涝能力和不冲不淤条件。
配水电耗 公式

配水电耗公式
配水电耗公式是指计算某一设备或系统在运行时所消耗的水和电的数学表达式,其一般形式为:
配水电耗 = 水流量×水热容×温度差 + 电功率×运行时间
其中,水流量是指设备或系统在运行时所消耗的水的流量,单位为立方米/小时;水热容是指水在变温过程中所吸收或放出的热量,单位为千焦/千克·开;温度差是指水进入和离开设备或系统时的温度差,单位为摄氏度;电功率是指设备或系统在运行时所消耗的电的功率,单位为千瓦;运行时间是指设备或系统运行的时间,单位为小时。
配水电耗公式可以帮助我们计算设备或系统在运行时所消耗的水和电的数量,从而帮助我们优化能源利用,提高能源效率,降低能源消耗。
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配水计算

方(矩)坯连铸机二冷配水的优化计算发表日期:2007-9-21 阅读次数:274摘要:介绍了华西方坯和矩坯连铸机的二冷配水在生产实践中遇到的问题及优化原则,通过对二冷影响因素的分析和优化计算,确定了较合理的工艺参数,并取得了显著效果。
1 前言华西钢铁厂两台连铸机均采用上重矿的设备,6米弧、塞棒控流、渐近矫直;l#机主要生产150× 150mm2方坯供给高线厂,而24机主要生产165×180、225、280mm2矩坯供给冷、热带和扁钢厂。
投产后,所生产的钢种分为4组:低碳钢、中高碳钢、低合金钢和电工钢,二冷配水套用上重矿提供的l~5号曲线:随着生产节奏的变化,加上新品种钢的不断开发,原二冷配水曲线已无法满足要求,需要对原有的二冷水表进行优化,并开发出新的连铸二冷水表,以满足新品种钢开发的需要和现有钢种质量提高的要求。
2 二次冷却的基本计算2.1 二冷水量的计算二冷水量的计算公式如下:Q=f·a·b·ρ·Vg,式中Q一二冷总水量,L/min;f一比水量,L/Kg;a·b一铸坯的断面,m2;ρ一钢水密度,Kg/m3;Vg一拉坯速度,m/min。
为避免铸坯在700~900℃的裂纹敏感区矫直,一般连铸机都选择软冷,坯温以控制在1000±50℃为宜。
二次冷却方式确定后,二冷水量Q(或比水量f)的大小主要根据各钢种在矫直前凝固到1000±50℃时释放出的热量大小来确定,故影响二冷水量大小的因素主要有:钢水的温度(液相线温度+过热度)、拉速和凝固潜热等。
2.2 二冷水量的三段分配当铸坯刚从结晶器中拉出的时候,坯壳较薄,热阻小,散热快,且内部有大量的热量,必须加大水量实现强冷以增加坯壳的厚度;随着坯壳的不断下移冷却,坯壳厚度增加,热阻增大,从铸坯表面需带走的热量减少,应相应减少水量;也就是说,二冷水量与坯壳的厚度成反比①。
根据凝固定律:坯壳厚度e=k(t)1/2=k(Hi/V)l/2,其中k一凝固系数,t一时间,Hi一到结晶器的距离,V一拉速。
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计算方式1:(按小阻力配水方式计算,)
国家标准为:(1)小阻力配水为开孔率1-1.5% 此次取1.5 ,
(2)反洗水头只需要1m,
(3)水头损失<0.4m
快速过滤池条件:(1)产水流速最高时取16.5m/h,(反洗时另外2池产750m³/h)
(2)产水水头按<0.2计算(开孔率X1.5 解决)
综上所述:开孔率取1.5X1.65X1.5=3.7%,再算1.2的防腐系数后,开孔率为3.7X1.2=4.44%
现设计图纸实际开孔率为:15/3.8X6X6=11%
注:国家标准小阻力配水方式计算是按反洗水量设计,一般反洗水量是比产水量大,但我们的快速过滤池反洗量比产水量还低,所以就算按此方法计算也是非常的保守。
计算方式2:按出水管DN800的截面积计算
单个滤池按DN800管截面积的一半计算,
DN800管道截面积为0.5m²
单个池净过水面积取0.25m²计算,6个池的总净过滤面积为0.25X6=1.5m²,
考虑滤料对开孔面积的影响,面积扩大5倍后,开孔面积为7.5m²现设计实际开孔面积为15m²
计算方式3 按水渠排水流速计算。
(圆管非满流水力计算)
1,把从三角堰出水到DN800管道出水出看成一个整体,三角堰出水出标高比DN800出水管标高高出100mm,中间的间距取20米,DN800管子充满度为60%计算(实际不到60%应该)
计算出:水力坡度为0.1/20=5‰,取个保守值3‰
沿程粗糙度按钢管0.05计算(新钢管为0.012)
0.012时沿程流速可达1.67m/S
0.05时沿程流速0.4m/S
按0.05时流速0.4m/S,算出单个池净开孔面积0.26m²,
6个池的总开孔面积需求为0.26X6=1.56m²,
考虑到填料装填后对孔面积的影响,开孔面积设计扩大5倍后为7.8m²,
现设计实际开孔面积为15m²。