水头损失计算

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水头损失计算式教学内容

水头损失计算式教学内容

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小牲畜现有头 数
(设计大牲畜头数) (设计小牲畜头数)
(设计大牲畜)用水量 (设计小牲畜)用水量
hw(m )
L(m )
i
dj(m m)
15
(日总用水量) 57.224702 5.960906479 (日最高时用水量) m3/h
47.687252
(日平均时用 水量)
0.001656 m3/s
公式二:PVCU管
41.25976809
1.719157
(日平均时用 水量)
引水流量 m3/s 管内径 m 管长 m 比降 总损失 m 现有人数 设计人数
设计人总用 水量
0.001194 m3/s 4.3 m3/h
1.719157004 m3/h
日最高时用水 量
沿程水头损失 hi=il
25.47134316
反推管径 22.5
Q D L I=0.000875Q1.761/D4.761 hw=1.1il 人 p=p1(1+0.012)15
(管损、不可预见) (日总用水量)
0.000477544 0.042 4300
0.004451026 21.0533536581000
300 358.7805921
35.87805921
5.381708882
引水流量 (自流工程用)
内径
Q(m3/s) D(m)
管长
L(m)
比降
I=0.000915Q1.774/D4.774
总损失
hw=1.1il
水头损失计算公式 公式一:PE管
0.0016667
0.0408 550
0.046311533 28.0184774706734

扬程水头损失计算

扬程水头损失计算

扬程水头损失计算
摘要:
1.扬程水头损失计算的概述
2.扬程水头损失计算的公式
3.扬程水头损失计算的实例
正文:
扬程水头损失计算是流体力学中的一个重要概念,主要用于计算流体在输送过程中因为管道阻力而造成的能量损失。

这种能量损失会导致流体的扬程降低,从而影响流体的输送效率。

因此,扬程水头损失计算在工程实践中具有重要的应用价值。

扬程水头损失计算的公式如下:
H = (f * L * Q^2) / (2 * g)
其中,H 表示扬程水头损失,f 表示摩擦因子,L 表示管道长度,Q 表示流量,g 表示重力加速度。

举个例子,假设有一条长为100 米,流量为10 立方米/秒的管道,其摩擦因子为0.02。

我们可以通过上述公式计算出其扬程水头损失:
H = (0.02 * 100 * (10^2)) / (2 * 9.8) = 1020.41 米
这个结果意味着,流体在通过这条管道时,其扬程将降低1020.41 米。

这对于设计管道系统,特别是长距离输送系统时,具有重要的参考价值。

管道总水头损失计算公式

管道总水头损失计算公式

管道总水头损失计算公式
管道总水头损失是指水在管道中流动时由于管道的摩擦和阻力而损失的能量。

在工程项目中,准确计算管道总水头损失对于保证系统的正常运行至关重要。

管道总水头损失可以通过以下公式计算:
H = hf + hl + he
其中,H表示管道总水头损失,hf表示管道摩擦损失,hl表示管道局部损失,he表示管道出口损失。

管道摩擦损失是水在管道内摩擦流动过程中损失的能量。

它与管道的长度、管道内径、水流速度以及管道内壁的粗糙度有关。

摩擦损失可以通过阻力系数和其他参数计算得到。

管道局部损失是因为管道构造的改变或流动中的涡流等原因引起的能量损失。

这些局部损失通常发生在管道弯曲、管道扩张缩小、管道连接处等处。

局部损失可以通过计算局部阻力系数和其他参数得到。

管道出口损失是指水从管道中流出时由于速度增加而损失的能量。

这种损失通常发生在管道末端,可以通过速度系数和其他参数计算得到。

通过计算管道总水头损失,可以评估管道系统的性能并采取相应的
措施来减少能量损失。

准确计算管道总水头损失可以提高管道系统的效率,降低能量消耗,并确保系统的正常运行。

在工程设计和施工过程中,需要考虑管道总水头损失对系统运行的影响,并根据实际情况选择合适的管道材料、管道直径和水流速度,以降低能量损失并提高系统的性能。

管道总水头损失是工程项目中一个重要的参数,准确计算并控制管道总水头损失对于保证系统的正常运行和提高系统的性能至关重要。

通过合理设计和施工,可以减少管道的摩擦、局部和出口损失,提高管道系统的效率,降低能量消耗。

扬程水头损失计算

扬程水头损失计算

扬程水头损失计算
摘要:
1.扬程水头损失计算的概述
2.扬程水头损失计算的公式
3.扬程水头损失计算的实例
正文:
扬程水头损失计算是水利工程中一个重要的环节。

在水利工程中,由于水流经过管道、渠道等物体时,会因为摩擦、弯曲、起伏等原因而产生能量损失,这种能量损失被称为扬程水头损失。

计算扬程水头损失,可以为水利工程的设计、运行和管理提供重要的参考数据。

扬程水头损失计算的公式一般为:H=K*L*(Q^1.85)/(g*R^2),其中H 表示扬程水头损失,K 表示摩擦系数,L 表示管道或渠道的长度,Q 表示水流量,g 表示重力加速度,R 表示管道或渠道的半径。

例如,假设一条管道的长度为100 米,半径为0.5 米,水流量为1 立方米/秒,重力加速度为9.8 米/秒^2,摩擦系数为0.02。

根据上述公式,可以计算出该管道的扬程水头损失为:
H=0.02*100*(1^1.85)/(9.8*(0.5)^2)=0.02*100*1.85/4.9=0.0375 米。

扬程水头损失计算不仅可以用于管道或渠道,还可以用于其他形式的水流,如水库、河流等。

在这些情况下,计算公式可能会有所不同,但基本的原理是相同的。

阀门水头损失计算公式

阀门水头损失计算公式

阀门水头损失计算公式阀门水头损失是指流经阀门时由于阻力产生的能量损失,是流体力学中重要的参数之一。

水头损失的大小与阀门流道的形状、流速、流量和介质的性质有关,在工程计算中通常采用以下两种方法来计算阀门水头损失。

1. 简化公式法简化公式法是通过经验公式和实验数据推导得出的近似计算方法。

其中最常用的是Kv值法和Cv值法。

Kv是指阀门每秒钟通过的水流量(单位为m³/h)在1差压下流经阀门的流量系数,而Cv是指阀门每分钟通过的水流量(单位为gpm)在1差压下流经阀门的流量系数。

Kv值法和Cv值法公式如下:△P = (Q/Kv)²或△P = (Q/Cv)²其中,△P是阀门的水头损失(单位为Pa),Q是通过阀门的流量(单位为m³/h或gpm)。

需要注意的是,这些公式是简化计算方法,精度较低,适用于阀门的设计初期和工程估算中。

2. 完全流动公式法完全流动公式法是通过基本的流体力学方程和原理推导得出的精确计算方法。

它考虑了阀门和管道的几何形状、流速和流量的影响,并通过计算阀门周围的速度分布和能量损失来确定水头损失。

完全流动公式法的基本方程如下:△P = f * (L/D) * (v²/2g)其中,△P是阀门的水头损失(单位为Pa),f是阻力系数,L是阀门的等效长度(单位为m),D是阀门的等效直径(单位为m),v是通过阀门的流速(单位为m/s),g是重力加速度(单位为m/s²)。

这种方法的优点是精度较高,适用于详细设计和工程计算中。

但需要注意的是,完全流动公式法需要较为复杂的计算过程,且对阀门的几何形状和流量的要求较高。

综上所述,阀门水头损失的计算可通过简化公式法和完全流动公式法进行。

在实际应用中,可以根据需要选择适合的计算方法,并结合实际情况进行计算。

此外,还应注意根据国家和地区的相关标准和规范进行计算,以确保计算结果的准确性和可靠性。

格栅水头损失计算公式

格栅水头损失计算公式

格栅水头损失计算公式
(最新版)
目录
1.格栅水头损失的定义与影响因素
2.格栅水头损失的计算公式
3.生物膜处理工艺及其应用
4.客户问题受理流程及处理方式
5.超滤系统运行的主要影响因素
正文
一、格栅水头损失的定义与影响因素
格栅水头损失是指格栅前后的水位差,其值与污水的过栅流速有关。

格栅是一种用于污水处理的预处理设备,通过拦截污水中的固体颗粒,以保证后续处理工艺的顺利进行。

在格栅前后,由于污水的流速发生变化,会导致水位差的产生,这就是格栅水头损失。

二、格栅水头损失的计算公式
格栅水头损失的计算公式如下:
水头损失 = (水位差 * 过栅面积) / 污水流量
其中,水位差是指格栅前后的水位差,过栅面积是指格栅的有效过滤面积,污水流量是指通过格栅的污水流量。

三、生物膜处理工艺及其应用
生物膜处理工艺是一种利用生物膜对污水中的有机物质进行降解的
污水处理方法。

生物膜是由大量的微生物聚集而成,具有较高的生物活性和降解效率。

生物膜处理工艺主要包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化等。

四、客户问题受理流程及处理方式
客户问题受理后,首次响应的人员是定级人员。

如果定级人员不具备问题严重度分析能力,则应咨询专家。

对于问题的处理,可以根据问题类型和严重程度采取不同的处理方式,如在线解决、现场处理、升级处理等。

五、超滤系统运行的主要影响因素
超滤系统运行的主要影响因素有污水的浓度、温度、运行周期、膜的有清洗等。

其中,污水的浓度和温度会影响超滤膜的过滤效果;运行周期和膜清洗频率会影响超滤系统的运行效率和稳定性。

管道沿程水头损失计算公式

管道沿程水头损失计算公式

管道沿程水头损失计算公式摘要:一、引言二、管道沿程水头损失计算公式的推导1.达西定律2.沿程水头损失公式3.摩擦系数的影响三、公式应用1.确定参数2.计算水头损失3.分析结果四、结论正文:一、引言在水利工程、给排水系统以及工业管道设计中,管道沿程水头损失的计算是一项重要任务。

本文将详细介绍管道沿程水头损失的计算公式,并对其进行推导和应用分析。

二、管道沿程水头损失计算公式的推导1.达西定律达西定律是描述液体在管道内流动的基本定律,它表明了液体流速与压力差之间的关系。

根据达西定律,沿程水头损失与流速的平方、管径和摩擦系数成正比。

2.沿程水头损失公式根据达西定律,可以推导出沿程水头损失的计算公式为:Δh = f × (L/D) × (v^2/2g)其中,Δh表示沿程水头损失,f为摩擦系数,L为管道长度,D为管道直径,v为液体流速,g为重力加速度。

3.摩擦系数的影响摩擦系数f是影响沿程水头损失的一个重要因素。

摩擦系数f与管壁粗糙度、液体性质和流速有关。

可通过实验方法测定摩擦系数,以便应用于计算公式。

三、公式应用1.确定参数在使用上述公式计算沿程水头损失时,首先需要确定以下参数:- 管道长度L- 管道直径D- 液体流速v- 摩擦系数f2.计算水头损失根据确定的参数,将数值代入公式,即可计算出沿程水头损失Δh。

3.分析结果通过对沿程水头损失的计算,可以了解管道内液体流动的特性,为工程设计提供依据。

例如,在给水系统设计中,可通过计算沿程水头损失来选择合适的水泵和管道尺寸。

四、结论本文对管道沿程水头损失计算公式进行了详细介绍,包括公式的推导、应用和影响因素。

掌握该公式有助于工程技术人员更好地进行管道设计和水力计算。

管道水头损失计算

管道水头损失计算

管道水头损失计算,应包括沿程水头损失和局部水头损失。

1. 沿程水头损失,可按下式计算:
h1= iL
式中h1—沿程水头损失,m;
L—计算管段的长度,m;
i—单位管长水头损失,m/m;
1) PVC-U、PE等硬塑料管的单位管长水头损失,可按下式计算:
i=0.000915Q 1.774/d 4.774
式中 Q—管段流量,m3/s;
d—管道内径,m;
2) 钢管、铸铁管的单位管长水头损失,可按下列公式计算:
当ν<1.2m/s时,i=0.000912v2(1+0.867/v)0.3/d 1.3(6.0.12-3)
当ν≥1.2m/s时,i=0.00107v2/d 1.3(6.0.12-4)
式中 v—管内流速,m/s;
d—管道内径,m;
3) 混凝土管、钢筋混凝土管的单位管长水头损失,可按下式计算:
i=10.294n2Q2/d5.333 (6.0.12-5)
式中 Q—管段流量,m3/s;
d—管道内径,m;
n—粗糙系数,应根据管道内壁光滑程度确定,可为0.013~0.014.
2.输水管和配水管网的局部水头损失,可按其沿程水头损失的5%~
10%计算(局部水头损失一般可不作详细计算,只进行估算。

局部水头损失估算系数应根据管线上弯头、三通、附属设施等局部损失点的数量确定,局部损失点多时取高值)。

环状管网水力计算时,水头损失闭合差绝对值,小环应小于0.5m,大环应小于1.0m。

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0.9846m/ 过栅流速 s
0.043876
0.220123
3.9928
0.201929 3.47415
0.3823
校核洪峰流量(m3/s)
堰坝水位(m)
备注
P=5% (校核)
X
C
5
3
15
拦污栅 闸门坎 前池-厂房水头损失 C20砼压力管转弯 C20砼压力管沿程
蝶阀处水头损失
水面跌落计算
5
3 9.75
16 30.6920703
4 2.2 8.8 12.4
4 2.2 8.8 12.4 67.4603819
4 2.2 8.8 12.4 67.4603819
D
A
1.5 1.77
0.24
0.70968
0.014 15
ζ=
0
Q= hj系数 9.6 4.53515E-05
9.6 0.000103489 9.6 0.000131768 9.6 0.000135498 9.6 5.99746E-05
9.6
0
hf hf=hj*Q^2 0.0041796
0.0095375 0.0121437 0.0124875 0.0055273
0
0.0438755
栅条厚 度
1 0.15385
总水头损失
0.2639989
前池正常高 50.183
发电水头 8m
尾水位
41.919
项目
三级电 站拦水
校核洪峰流量(m3/s) 1906.6
堰坝
按宽顶堰 计算 局部损失 0.195173 沿程损失 0.211167
水电站水头损失计算表
a=
b=
A=
X
C
进水口水头损失
拦污栅 宽顶堰水头损失 (跌落) 箱涵沿程水头损失
4.5 3.277 9.5852 11.054 32.5506167
4.5 3.277 14.747 11.054 3.5 3.277 11.47 10.054 73.0140152
进水口
a=
b=
A=
1.14079
0.2 0.014 243.7
Q= hj系数
渠道流 hf

hf=hj*Q^2
20 6.23765E-05 1.744 0.0249506
1.744 0.1862165
20 0.000304613
0.1218452
R
θ= ζ= n= L=
0.2
0.60938 1.5708 0.1928 0.03
跌落z1 ζ= v1= v=
水面回升
0.1862 0.2
0 1.744 0.06207216
0.1952
不考虑
栅条净间距 6.5
cm
侧堰过流能力计算
q
m
L
^2g h^(3/2 h
20 0.47
15 4.4497 0.6375 0.7407509
损失计算表
R
θ= ζ= n= L=
0.86713 1.5708 0.1123 0.03
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