设计流量水力计算

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水闸水力计算.

水闸水力计算.
v0—上游行近流速(m/s)
H—上游水深(m)
内河起排水位4.3m(85国际,下同),外江水位取平均高潮位3.99m,闸底板高程1.2m。(图1-1),应用宽顶堰流量公式推算设计流量:
由h/H=(3.99-1.2) / (4.3-1.2) =2.79/3.1=0.9查表得淹没系数为σ=0.83;由于为无坎高宽顶堰,流量系数m取0.385;n=4,b0=6m;侧收缩系数ε由下面三式进行计算:
第一次试算:
不计行近流速,H0=H=4.3-1.2=3.1m
第二次试算:
第三次试算:
满足精度要求,
取B=24m,即4孔6m,中墩宽为1为闸底板高程1.2m(85国标)
二、流量计算
1、设计流量计算
采用宽堰流量公式
式中:σ—淹没系数
ε—侧收缩系数
m—流量系数
n—闸孔数
b0—单孔净宽(m)
—堰顶全水头(m)
式中:σ—淹没系数
ε—侧收缩系数
—堰顶全水头(m)
m—流量系数
Q—过闸流量(m3/s)
v0—上游行近流速
H—上游水深
h/H=(3.99-1.2) / (4.3-1.2) =2.79/3.1=0.9
查表得淹没系数为σ=0.83
侧收缩系数ε定为1
流量系数m一般取0.385
宽顶堰流量公式简化为:
H0和V0都是未知,须进行试算:
εz—中间闸孔侧收缩系数
εb—边闸孔侧收缩系数
dz—中间闸墩厚度
bb—边闸墩顺水流向边向边缘线至上游河道水边线之间的距离
根据初步设计三视图,dz=1m;bb=0m
H0和V0都是未知,须进行试算确定设计流量:
第一次试算:
不计行近流速,H0=H=4.3-1.2=3.1m

U型渠水力计算公式

U型渠水力计算公式

U型渠水力计算公式U型渠是一种常见的渠道形式,主要应用于农田排灌、水利工程以及城市雨水排水系统等领域。

在U型渠设计和水力计算中,有一些常用的公式可以用来计算流量、水深等参数。

以下是一些常用的U型渠水力计算公式。

1.流量计算公式:U型渠的流量计算公式主要有曼宁公式和查克森公式两种。

其中,曼宁公式是最常用和普遍适用的公式。

曼宁公式:Q=(1.486/n)*A*R^(2/3)*S^(1/2)其中,Q为流量(m³/s),n为曼宁粗糙系数,A为截面面积(m²),R为湿周(m),S为水流坡度(m/m)。

查克森公式:Q=(1.075/n)*A*R*S^(1/2)其中,Q为流量(m³/s),n为查克森系数,A为截面面积(m²),R为湿周(m),S为水流坡度(m/m)。

2.水深计算公式:U型渠的水深可以通过曼宁公式中的截面面积A计算得到。

水深(深度)h=A/B其中,h为水深(m),A为截面面积(m²),B为底宽(m)。

3.临界水深计算公式:临界水深是指水流速度和压力所能达到的最大值,超过该水深后,水流动能转变为压力能,发生跌水现象。

临界水深h_c=(Q^2/(g*A^2))^0.2其中,h_c为临界水深(m),Q为流量(m³/s),g为重力加速度(9.81m/s²),A为截面面积(m²)。

4.断面形状系数计算公式:断面形状系数用于表示U型渠的截面形状,一般取决于渠底与渠壁的比例。

断面形状系数K=B/(h+2h_x)其中,K为断面形状系数,B为底宽(m),h为水深(m),h_x为距渠底1/4处的高度(m)。

5.波速计算公式:波速是指水波在渠道中的传播速度,可以用来计算冲击力和激浪的压力。

波速c=(g*h)^(1/2)其中,c为波速(m/s),g为重力加速度(9.81m/s²),h为水深(m)。

以上是一些常用的U型渠水力计算公式,它们可以帮助工程师和设计者在U型渠项目中进行流量、水深等参数的计算和设计。

流量与管径、力、流速之间关系计算公式

流量与管径、力、流速之间关系计算公式

流量与管径、压力、流速的一般关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa ,水在水管中流速在1--3 米/秒,常取1.5 米/秒。

流量=管截面积X 流速=0.002827X 管内径的平方X 流速(立方米/小时)。

其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40 米/秒。

水头损失计算Chezy 公式这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy 糙率系数(m1/2/s)断面面积(m2)水力半径(m)S ——水力坡度(m/m )根据需要也可以变换为其它表示方法:Darcy-Weisbach公式由于这里:h f ——沿程水头损失(mm3/s)f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲)l ——管道长度(m)d ——管道内径(mm)——管道流速(m/s)g ——重力加速度(m/s2)水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。

输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10% ,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。

1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。

输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。

紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。

管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。

水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做为判别式,目前国内管道经常采用的沿程水头损失水力计算公式及相应的摩阻力系数,按照水流阻力特征区划分如表1沿程水头损失水力计算公式和摩阻系数表1γ:水的运动粘滞系数 λ:沿程摩阻系数 Δ:管道当量粗 糙度 q :管道流量 Ch :海曾-威廉系 数 C :谢才系数R :水力半径 n :粗糙系数 i :水力坡降 l :管道计算长度达西公式是管道沿程水力计算基本公式,是一个半理论半经验的计算通式,它适用于流态的不同区间,其中摩阻系 数 λ可采用柯列布鲁克公式计算,克列布鲁克公式考虑的因 素多,适用范围广泛,被认为紊流区 λ的综合计算公式。

给排水水力计算

给排水水力计算

引言:给排水工程是建筑物的重要组成部分,对于建筑物的正常运行和生命安全具有重要意义。

在给排水设计中,水力计算是一项必不可少的工作。

水力计算可以帮助工程师确定给排水系统的水流速度、压力和管道尺寸,以保证系统的正常运行。

本文将详细介绍给排水水力计算的相关内容,包括流量计算、管道压力计算、管道尺寸确定等。

概述:给排水水力计算是指根据给定的参数和条件,利用水力学原理和公式,计算给排水系统的水流速度、压力、管道尺寸等参数的过程。

水力计算主要用于确定给排水系统中液体的流动情况,以保证系统的正常运行和安全性。

正文:一、流量计算1.流量计算是给排水系统设计的基础。

确定流量可以帮助工程师确定管道的尺寸和泵的选型。

2.流量的计算可以通过公式、图表或计算软件来进行。

常用的计算方法有曼宁公式、肯尼斯公式等。

3.在流量计算中,需要考虑水流的速度、管道的摩阻系数、管道的形状等因素。

4.流量计算还需要考虑到给排水系统的用途和工况要求,如住宅楼的供水、排水需求和工业厂房的给水、排水需求等。

二、管道压力计算1.管道压力计算是为了确定给排水系统中管道的压力,以确保系统的正常运行和管道的安全性。

2.管道压力的计算可以通过公式、图表或计算软件来进行。

常用的计算方法有伯努利方程、能量平衡等。

3.在管道压力计算中,需要考虑管道的摩阻、流速、管道的材料、管道的尺寸等因素。

4.管道压力计算还需要考虑到给排水系统的用途和工况要求,如供水系统的最小压力要求、排水系统的排放高度要求等。

三、管道尺寸确定1.管道尺寸的确定是为了满足给排水系统流量计算和管道压力计算的要求,并保证系统的正常运行和安全性。

2.管道尺寸的确定需要考虑到流量、流速、管道的材料、管道的摩阻系数等因素。

3.常用的管道材料有铸铁、钢、聚氯乙烯等,不同材料的管道有不同的摩阻系数。

4.管道尺寸的确定还需要考虑到工程经济性和材料供应的可行性。

四、水泵选型1.水泵选型是为了满足给排水系统的流量要求和管道压力要求,并确保系统的正常运行。

雨水排水系统的水力计算

雨水排水系统的水力计算

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6.3 雨水排水系统的水力计算
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5.径流系数
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6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.2 系统计算原理与参数
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1.雨水斗泄流量
重力流状态下,雨水斗的排水状况是自由堰流,通过雨水斗
的泄流量与雨水斗进水口直径和斗前水深有关,可按环形溢
流堰公式计算:
6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.3 设计计算步骤
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2.天沟外排水 天沟布置 即确定天沟的分水线及每条天沟的汇水面积;按照屋面的
构造一般应在伸缩缝或沉降缝作为天沟分水线,单坡的排泄长 度不宜大于 50m。天沟较长时,坡度不能太大,但最小坡度不 得小于0.003。
确定天沟断面 天沟形状:矩形、梯形、半圆形、三角形等。 天沟尺寸:根据排水量、天沟汇水面积计算,根据每一条天沟
管径 I
0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07
75mm
3.07 3.77 4.35 4.86 5.33 5.75
100mm 150mm 200mm 250mm
6.63 8.12 9.38 10.49 11.49 12.41
19.55 23.94 27.65 30.91 33.86 36.57
211(110.85lgP) q
(t8)0.70
后退
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6.3 雨水排水系统的水力计算
6.3.1 屋面雨水设计流量计算
屋面雨水排水管道的设计降雨历时可按5min计算, 居住小区的雨水管道设计降雨历时应按下式计算:
t t1M2t

生活给水设计流量及水力计算技术措施

生活给水设计流量及水力计算技术措施

生活给水设计流量及水力计算技术措施2.4.1 居住小区或建筑物的用水量一般包括下列各项(全部或几项):1 住宅生活用水量。

2 公共建筑用水量。

3 浇洒广场、道路和绿化用水量。

4 冲洗汽车用水量。

5 冷却塔、锅炉等的补水量。

6 游泳池、水景娱乐设施用水量。

7 消防用水量。

8 管网流失和未预见水量。

注:1 消防用水量是非正常用水量,—一般应单列。

2 当小区内有市政公用设施,其用水量应由管理部门提供,当无重大市政公用设施时不另计用水量。

3 若设计范围内有工厂时,则还应包括生产用水和管理、生产人员的用水。

2.4.2 小区最高日生活用水量按下式计算:∑+=di d Q b Q )1( (2.4.2) 式中 d Q ——小区最高日用水量(m3/d);b ——考虑管网流失和未预见水量的系数,见2.1.10条;di Q ——各类用水项目的最高日用水量(m 3/d),详见2.4.3条。

2.4.3 小区内各类用水的最高日用水量可按下列方法计算:1 住宅居民最高日用水量按下式计算:∑=100011i i d N q Q (2.4.3—1) 式中1d Q ——小区内各类住宅的最高日用水量(m3/d); li q ——住宅最高日生活用水定额(1/人·d),见表2.1.1;Ni ——各类住宅居民人数(人)。

2 公共建筑最高日用水量按下式计算:∑=100022i i d m q Q (2.4.3—2) 式中2d Q ——小区内各公共建筑最高日用水量(m 3/d);i m ——计算单位(人·床·m ’等); i q 2——单位最高日用水定额(L /人·d ,L /床·d ,L /m 2.d 等),见表2.1.2—1或2.1.8条。

3 浇洒道路和绿化用水量按下式计算:∑⋅⋅=1000333ii i d n F q Q (2.4.3—3)式中 Q d4——汽车冲洗的用水量(m 3/d);q 4j ——各种汽车冲洗用水定额(L /辆·次),见表2.1.5; m 4i ——各种汽车每日冲洗汽车的数量(辆/d);n 4——冲洗次数,一般一天按一次计。

住宅建筑给水管水力计算算例及讨论

住宅建筑给水管水力计算算例及讨论

住宅建筑给水管水力计算算例及讨论住宅建筑的设计总用水量为10m³/h,给水管道的起始水压为0.4MPa,终点水压为0.3MPa。

首先我们需要确定给水管道的管径,然后计算管道的水力参数,最后根据水力参数来选择合适的给水管道材料和规格。

1.确定给水管道的管径根据设计总用水量,我们可使用以下公式计算给水管道的流量Q:Q=V/t其中,V为设计总用水量,单位为m³/h;t为给水管道使用的小时数。

假设给水管道使用24小时,代入之前的数值,可得:Q=10/24=0.4167m³/h下一步是根据给水管道的流量来确定其管径。

我们将使用流量速度法进行计算。

首先,我们假设给水管道的流速为2m/s。

根据流量速度法公式:Q=A×v其中,Q为流量,单位为m³/h;A为管道横截面积,单位为m²;v为流速,单位为m/s。

代入之前的计算结果,可得:0.4167=A×2解得给水管道的横截面积为0.4167/2=0.2084m²由于给水管道一般选用圆形管道,其横截面积A可通过以下公式进行计算:A=π×(d/2)²其中,π取3.14,d为管道的直径,单位为m。

代入横截面积的计算结果,可得:0.2084=3.14×(d/2)²解得给水管道的直径d为0.515 m,即51.5 cm。

2.计算管道的水力参数根据给水管道的直径,我们可计算出其横截面积和周长:A=π×(d/2)²=3.14×(0.515/2)²=0.2084m²C=π×d=3.14×0.515=1.62m接下来,我们将计算流量速度和雷诺数来确定水力参数。

流量速度v的计算公式为:v=Q/A代入之前的计算结果,可得:v=0.4167/0.2084≈2m/s雷诺数Re的计算公式为:Re=v×d/ν其中,ν为水的运动黏度,单位为m²/s,一般取10⁻⁶m²/s。

水力计算公式(自编)

水力计算公式(自编)

水力计算公式
一、采暖热负荷:Q h=q h*A*10-3
Q h:采暖设计热负荷(kW)
q h:采暖热指标(W/m2)
A:建筑面积(m2)
二、采暖全年耗热量:Q h a=0.0864*N*Q h*[(T i-T a)/(T i-T o﹒
Q h a:采暖全年耗热量(GJ)
N:采暖期天数(167)
Q h:采暖设计热负荷(kW)
T i:采暖室内计算温度(℃)
T a:采暖期平均室外温度(℃)
T o﹒h:采暖室外计算温度(℃)
0.0864=3.6(GJ/MWh)/1000*24h
三、热水热力网设计流量:G=3.6*[Q/(c*(T1-T2))]
G:热力网设计流量(T/h)
Q:设计热负荷(kW)
c:水的比热容[kJ/(kg﹒℃)]
T1:热力网供水温度(℃)
T2:热力网回水温度(℃)
四、热水管道内壁当量粗糙度(钢管):0.0005m
蒸汽管道内壁当量粗糙度(钢管):0.0002m
五、主干线经济比摩阻:30-70Pa/m
支干线比摩阻:不>300Pa/m,连接一个热力站的支干线比摩六、热水热力网支干线、支线介质流速:不>3.5m/s
七、蒸汽热力网供热介质的最大允许设计流速:
1、过热蒸汽管道:
1)公称直径大于200mm的管道 80(m/s)
2)公称直径小于或等于200mm的管道 50(m/s)
2、饱和蒸汽管道:
1)公称直径大于200mm的管道 60(m/s)
2)公称直径小于或等于200mm的管道 35(m/s)
)/(T i-T o﹒h)]
a
T2))]
支干线比摩阻:可>300Pa/m。

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(b)根据计算管段上的卫生器具给水当量总数, 计算出该管段的卫生器具给水当量的同时出流 概率U: (注:Ng为该管段的数据)
U
c
1 c N g 1 Ng
0.49
100 %
对应的Uo查附录C所得的系数
(c) 根据计算管段的卫生器具给水当量同 时出流概率U,计算该管段的设计秒流量 q(L/s ):
3、某地区有一幢II类普通住宅楼,最高日生 活用水定额取250L/(人· d),每户按3.5人计, 本楼共有105户,本楼最大小时用水量最少 为__ L/h A 9378.91; B 8804.69; C 10718.75; D 3828.13. A 为正确答案.
4、某6层住宅内有一个单元的给水立管,在下列条 件下,此立管最底部的给水设计秒流量是__L/s. (每层卫生间内设冲洗水箱浮球阀坐式大便器1 个,混合水嘴洗脸盆1个,混合水嘴洗涤盆1个,混合 水嘴浴盆1个,有集中热水供应,用水定额取 225L/(人· d),每户按4人计,Kh=2.0). A 0.89; B 0.97; C 3.24; D 2.27. A 为正确答案.
2、有一建筑物,在生活给水管道水力计算选 择管径时,其DN32的生活给水支管的水流 速度,不宜大于__m/s. ( )
A 1.1; B 1.3; C 0.9; D 0.6.
A 为正确答案.
3、有一住宅,设计人员在设计时,其住宅的入户管 公称直径设计为15mm(考虑到垫层敷设方便), 您认为此入户管公称直径设计多大为宜?
(1)住宅建筑生活给水管道设计秒流量采用概 率法(3.6.4条)计算: (a) 根据每户住宅配置的卫生器具给水当 量、使用人数、用水定额、小时变化系数、 用水时间,计算出最大用水时卫生器具给水 当量平均出流概率: (注:Ng、m为每户的数据)
q0 m K h U0 100 % 0.2 N g T 3600
(2)居住小区室外给水管道的设计流量: (3.6.1条) • 3000人以下,枝状管网时:
住宅、配套的文体、餐饮娱乐、商铺、市场等设施的节点流量 ==这些建筑物给水引入管设计流量
• 3000人以上,环状管网,符合3.5.1规定时:
住宅、配套的文体、餐饮娱乐、商铺、市场等设施的节点流 量==这些建筑物最大用水时平均秒流量 • 小区内配套的文教、医疗保健、社区管理、绿化景观、道路 广场、公共设施的节点流量==这些建筑物平均用水小时平 均秒流量 注:未预见水量及管网漏失水量不计入管网的节点流量。
7、有一综合楼,共有18层.1~4层为商场,总当量数 为280;5~8层为办公室,总当量数为160,9~18层 为宾馆,总当量数为380.在计算该楼生活给水设 计秒流量时,其公式a中的值应取__. ( )
A 1.96; B 1.5; C 2.5; D 2.
A 为正确答案.
8、居住小区在无管网漏失水量及未预见水 量之和可按__. ( ) A 最高日用水量的10%~15%计; B 最高日用水量的15%~20%计; C 最高日用水量的20%~25%计; D 平时设计经验确定. A 为正确答案.
A 20mm; B <20mm; C 15mm; D <15mm.
A 为正确答案.
练习题
1、给水管道(配水管)的局部水头损失,在下列几种连接条件 下,试问下列关系哪个是正确的? ①管(配)件内径与管道内径一致,采用三通分水时的局部水 头损失; ②管(配)件内径略大于管道内径,采用三通分水时的局部水 头损失; ③管(配)件内径略小于管道内径, 管(配)件的插口插入管口内 连接,采用三通分水时的局部水头损失. A ①<②<③; B ①<②>③; C ①>②<③; D ①<③<②. A 为正确答案.
练习题
1、小时变化系数的定义? ( ) A 最大时用水量与平均时用水量的比值; B 最高日最大时用水量与平均日最大时用水量的 比值; C 最高日最大时用水量与最高日平均时用水量的 比值; D 平均日最大时用水量与平均日用水量的比值; C 为正确答案.
2、最大时用水量是指__. ( )
A 最高日用水时间内,最大一小时的用水量; B 平均日用水时间内, 最大一小时的用水量; C 一年内某一天用水时间最大一小时的用水量; D 一年内某一天平均时用水量乘以小时变化系数 后的用水量. A 为正确答案.
q g 0.2 N g

—根据建筑物用途确定的系数。
使用该公式应注意的问题:
• 如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水 额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水 额定流量作为设计秒流量。 • 如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流 量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定 流量累加所得流量值采用。 • 有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器 延时自闭冲洗阀的给水当量均以0.5计,计算得 到附加1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计 秒流量。 • 综合性建筑的a值应加权平均。
给水管网设计计算内容
1、确定最不利计算管路。 2、计算各管段的设计秒流量。 3、根据设计秒流量和流速范围(3.6.9条) ,确定 计算管路各管段的管径(查水力计算表)。 4、计算各管段的沿程水头损失(查水力计算表)。 5、计算局部水头损失(通常取沿程水头损失的百分 比,3.6.11条)。 6、确定附件、水表的水损失。 7、计算给水管道所需压力:H=H1+H2+H3+H4 8、根据H和室外管网压力的大小,确定给水方式。 9、水泵、水箱、贮水池设计计算。
qg 0.2 U N g
简化方法: • 计算Uo; • 根据Uo、计算管段的Ng,查附录D直接得到q。 • 当计算管段的Ng值超过附录D中的最大值时,其 流量应取最大用水时平均秒流量。
(2)集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、 幼儿园、养老院、办公楼、商场、客运站、会 展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑的生 活给水设计秒流量(3.6.5条)计算:
使用该公式应注意的问题:
• 如计算值小于管段上一个最大卫生器具给 水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具 给水额定流量作为设计秒流量。 • 仅对有同时使用可能的设备进行叠加。
2、建筑物给水引入管设计流量(3.6.3) (1)室内用水全部由外网供给时: 引入管设计流量 === 设计秒流量q
(2)室内用水全部自行加压供给时: 引入管设计流量==贮水池的设计补水量Q (平均小时用水量 ≦Q ≦最大小时用水量)
第五节 设计流量
1、几种设计流量的概念及其计算: • 最高日用水量Qd及用水定额:按用水定额(3.1.9-10条)、用水单位确定: Qd=q m (L/d) • 最高日平均小时用水量Qp计算: Qp= Qd/T ( T用水时间:h) (L/h) • 平均用水小时平均秒流量= Qp/3600 (L/s) • 最高日最大小时用水量——最高日用水时间内,最 大一小时的用水量: Qh= K Qp ( K小时变化系数) (L/h) • 最大用水小时平均秒流量=Qh/3600 (L/s) • 设计秒流量——给水配水管道中可能出现的最大短 时流量:概率法、平方根法、同时出流百分数法。
(3)工业企业生活间、公共浴室、职工食 堂或营业餐馆的厨房、体育场馆运动员休息 室、剧院的化妆间、普通理化实验室等建筑 的生活给水管道设计秒流量(3.6.6条)计算:
qg q0 n0 b
q0 —同类型的一个卫生器具给水额定流量,L/s; n0 —同类型卫生器具数; b —卫生器具的同时给水百分数(%);
9、某高校实验室设置单联化验水龙头 10个,额定流量0.2L/s,同时给水百分数 为30%;二联化验水龙头10个,额定流量 0.07L/s,同时给水百分数为20%。计算管 段设计秒流量。 解:q=10*0.2*30%+10*0.07*20% =0.74L/s
第六节 给水管网水力计算
水流流速(3.6.9) 管道沿程水头损失(3.6.10) 管件局部水头损失(3..6.13) 过滤器水头损失(3.6.14) 管道倒流防止器水头损失(3.6.15)
5、一学校的门房内设有1个单阀水嘴洗脸盆,其给 水管的设计流量为__ L/s. A 0.15; B 0.31; C 0.10; D 0.20. A 为正确答案.
6、有一个商场内的小型公共厕所,厕所内设 有两个延时自闭式冲洗阀蹲便器, 一个自 闭式冲洗阀小便器,一个感应水嘴洗手盆, 此厕所给水总管的设计秒流量为__ L/s. A 1.52; B 1.08; C 1.20; D 1.10. A 为正确答案.
(3)室内用水部分自行加压、部分外网供给时: 引入管设计流量== Q+q
3、居住小区设计流量
(1)居住小区给水设计用水量应根据下列用水量确定: (3.1.1条) 1 居住生活用水量; 2 公共建筑用水量; 3 绿化用水量; 4 水景、娱乐设施用水量; 5 道路广场用水量; 6 公用设施用水量; 7 未预见水量及管网漏失水量; 8 消防水量。 注:消防用水量仅用于校核管网计算,不属正常用水量。
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