水管管径计算公式
(蒸汽)管道管径计算公式与管径温度压力流量对照选型表

2、流量=流速×(管道内径×管道内径×π÷4),管道内径=sqrt(353.68X流量、流速),sqrt:开平方。
3、流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。用容积表示流量单位是L每s或(`m^3`每h),用重量表示流量单位是kg每s或t每h。
76534
五、饱和蒸汽管道流量选型表:
饱和蒸汽管道流量选型表(流速30米/秒)(流量:公斤/小时)
压力BAR
管道口径(mm)
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
0.35
14
31
55
85
123
219
342
492
875
1367
1969
3500
5468
7874
0.5
15
33
70455
101455
26
183
411
731
1142
1645
2924
4568
6578
11695
18273
26313
46778
73091
105251
27
189
426
757
1183
1704
3029
4733
6815
12116
18923
27262
48465
75727
109047
28
196
441
管道管径计算

单向流体管径计算:(考虑10%的裕量)
式中: ——管道内径(mm)
——介质的质量流速(t/h)
——介质的比体积(m3/kg)(查表)
——介质的流速(m/s)(查表)
——介质的容积流量(m3/h)
锅炉房常用介质推荐的允许流速
工作介质
管道种类
流速 (m/s)
过热蒸汽
DN>200
40~60
DN=200~100
冷水管
1.5~2.5
热水管(压力式)
1~1.5
热网循环水
0.5~3
(与热网干管一致)
压缩空气
小于1.0MPa压缩空气管
8~12
城市煤气
发生炉煤气
DN<80~100
4~6
DN=200~300
7~8
DN=400~700
10~12
天然气
中、低压管道
8~25
油
品
黏
度
1~2°E
1~11.5mm2/s
油泵吸油口
油泵吸油口
≤1.0
油泵出油管
≤1.1
60~120°E
438.5~877.0mm2/s
油泵吸油口
≤0.8
油泵出油管
≤1.0
备注:为减少锅炉房内架空敷设管道的噪音和振动、天然气的流速不宜取高值。
小管取较小值,大管取较大值。
当管网管径未确定时,可按单位长度的压降 管径来确定其管径。
30~50
DN<200
20~40
饱和蒸汽
DN>200
30~40
DN=200~100
25~35
DN<200
15~30
二次蒸汽
利用的二次蒸汽管
排水管径计算公式

排水管径计算公式
一、管径计算公式
1、常规排水管道的计算公式:
排水量Q(m/s)=流量K(m/s)×管道面积S(㎡)
K=排水量Q(m/s)/管道面积S(㎡)
管径D(mm)=2 ×√S(㎡)
2、综合排水管道的计算公式:
D(mm)=3.35 × Q0.25(m/s)
3、消防排水管道的计算公式:
D(mm)=4.75 × Q0.3(m/s)
4、雨水排水管道的计算公式:
D(mm)=K’× Q0.5(m/s)
K’:由设计文件特殊规定,一般取2.6~4.2;
二、管径计算流程
1、流量计算
根据设计文件,确定管路中水位流量关系,计算出每段管路中清水流量。
2、截面积计算
根据水力学原理,计算每段管路中的截面积。
3、管径计算
根据清水流量和截面积,使用上述公式,计算出每段管路的管径。
- 1 -。
水管管径计算公式

水管管径计算公式水管管径计算是基于流量、速度和压力损失三个参数进行的。
流量是指通过管道的水流量,通常以立方米/小时或升/秒为单位。
速度是指水流通过管道时的速度,通常以米/秒为单位。
压力损失是指水流通过管道时由于摩擦而产生的能量损失。
1. Darcy–Weisbach公式:Darcy–Weisbach公式是一个广泛应用的水流计算公式,在管道流动中起到重要作用。
该公式通过以下方程来计算水管管径:Q=[(π*D^2)/4]*v其中,Q是流量,D是管道的直径,v是水流速度。
这个公式假定水流是层流流动的,而不是湍流流动。
2. Hazem–Williams公式:Hazem–Williams公式通常用于大直径管道的流量计算,特别适用于供水系统。
该公式通过以下方程来计算水管管径:Q=k*C*D^2*H^(4/3)*S^(1/2)其中,Q是流量,k是系数,C是导流系数,D是管道的直径,H是主管的水头差(单位为米),S是主管的长度(单位为米)。
需要注意的是,Hazem–Williams公式中的系数k和导流系数C是由实验和经验确定的,需要根据特定的情况进行调整。
除了这些常见的公式外,水管管径计算还需要考虑以下因素:-目标流速:确定所需的最小和最大流速范围,以确保水流的正常运行。
如果流速过低,可能会导致水质问题和积存;如果流速过高,可能会导致管道磨损和压力损失。
-管道材料:不同材料的管道具有不同的摩阻系数,这将影响管道的内部摩擦和能量损失。
常用的管道材料包括PVC、铸铁和钢材等。
-长度和高度差:水管系统的长度和高度差也会影响水流的速度和压力损失。
较长的管道和较大的高度差会增加能量损失。
总结起来,水管管径计算公式主要依赖于流量、速度和压力损失这三个参数。
根据不同的公式和具体情况,可以选择合适的计算公式来确定所需的水管管径大小。
为了确保水管系统的高效运行,还需要考虑其他因素,如目标流速、管道材料、长度和高度差等。
管径计算公式

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。
用容积表示流量单位是L/s或(`m^3`/h);用重量表示流量单位是kg/s或t/h。
流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。
流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系:`Q = (∏D^2)/ 4 ·v ·3600 `(`m^3` / h )式中Q —流量(`m ^3` / h 或t / h );D —管道内径(m);V —流体平均速度(m / s)。
根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方可代用。
例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。
给水管道经济流速影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。
对于单独的压力输水管道,经济管径公式:D=(fQ^3)^[1/(a+m)]式中:f——经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q——管道输水流量;a——管道造价公式中的指数;m——管道水头损失计算公式中的指数。
为简化计算,取f=1,a=1.8,m=5.3,则经济管径公式可简化为:D=Q^0.42例:管道流量22 L/S,求经济管径为多少?解:Q=22 L/S=0.022m^3/s经济管径 D=Q^0.42=0.022^0.42=0.201m,所以经济管径可取200mm。
水头损失没有“压力与流速的计算公式管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。
区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。
(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)以常用的长管自由出流为例,则计算公式为H=(v^2*L)/(C^2*R),其中H为水头,可以由压力换算,L是管的长度,v是管道出流的流速,R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2,C是谢才系数C=R^(1/6)/n,给水管径选择1、支管流速选择范围0..8~1.2m/s。
给水管管径的计算方法

给水管管径的计算方法流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量。
用容积表示流量单位是L/s或(m3/h);用重量表示流量单位是kg/s 或t/h。
流体在管道内流动时,在一定时间内所流过的距离为流速,流速一般指流体的平均流速,单位为m/s。
流量与管道断面及流速成正比,三者之间关系:Q = (πD2)/4·v·3600 (m3/ h )式中Q —流量(m3/h或t/h );D —管道内径(m);V —流体平均速度(m/s)。
根据上式,当流速一定时,其流量与管径的平方成正比,在施工中遇到管径替代时,应进行计算后方可代用。
例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的,从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍,因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管。
暖通南社给水管道经济流速:影响给水管道经济流速的因素很多,精确计算非常复杂。
对于单独的压力输水管道,经济管径公式:D=(fQ^3)^[1/(a+m)]式中:f—经济因素,与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q—管道输水流量;a—管道造价公式中的指数;m—管道水头损失计算公式中的指数。
为简化计算,取f=1,a=1.8,m=5.3,则经济管径公式可简化为:D=Q^0.42例:管道流量22 L/S,求经济管径为多少?解:Q=22 L/S=0.022m^3/s经济管径D=Q^0.42=0.022^0.42=0.201m,所以经济管径可取200mm。
水头损失:没有压力与流速的计算公式,管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算。
区别是后者在计算时忽略了局部水头损失,只考虑沿程水头损失。
(水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力)以常用的长管自由出流为例,则计算公式为:H=(v^2*L)/(C^2*R),其中H为水头,可以由压力换算,L是管的长度,v是管道出流的流速,R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2,C 是谢才系数C=R^(1/6)/n。
管径计算公式

流体在一定时间内通过某一横断面的容积或重量称为流量..用容积表示流量单位是L/s或`m^3`/h;用重量表示流量单位是kg/s或t/h..流体在管道内流动时;在一定时间内所流过的距离为流速;流速一般指流体的平均流速;单位为m/s..流量与管道断面及流速成正比;三者之间关系:`Q = ∏ D^2/ 4 · v · 3600 ``m^3` / h式中 Q —流量`m ^3` / h 或 t / h ;D —管道内径m;V —流体平均速度m / s..根据上式;当流速一定时;其流量与管径的平方成正比;在施工中遇到管径替代时;应进行计算后方可代用..例如用二根DN50的管代替一根DN100的管是不允许的;从公式得知DN100的管道流量是DN50管道流量的4倍;因此必须用4根DN50的管才能代用DN100的管..给水管道经济流速影响给水管道经济流速的因素很多;精确计算非常复杂..对于单独的压力输水管道;经济管径公式:D=fQ^3^1/a+m式中:f——经济因素;与电费、管道造价、投资偿还期、管道水头损失计算公式等多项因素有关的系数;Q——管道输水流量;a——管道造价公式中的指数;m——管道水头损失计算公式中的指数..为简化计算;取f=1;a=1.8;m=5.3;则经济管径公式可简化为:D=Q^0.42例:管道流量 22 L/S;求经济管径为多少解:Q=22 L/S=0.022m^3/s经济管径 D=Q^0.42=0.022^0.42=0.201m;所以经济管径可取200mm..水头损失没有“压力与流速的计算公式管道的水力计算包括长管水力计算和短管水力计算..区别是后者在计算时忽略了局部水头损失;只考虑沿程水头损失..水头损失可以理解为固体相对运动的摩擦力以常用的长管自由出流为例;则计算公式为H=v^2L/C^2R;其中H为水头;可以由压力换算;L是管的长度;v是管道出流的流速;R是水力半径R=管道断面面积/内壁周长=r/2; C是谢才系数C=R^1/6/n;给水管径选择1、支管流速选择范围0..8~1.2m/s..镀锌管是按内径计算的;内径15mm=4分管;20mm=6分;25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按内径计算的;16mm也就相当于3分管;20mm差不多相当于4分的镀锌管径一般工程上计算时;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管径^2X流速立方米/小时^2:平方..管径单位:mm管径=sqrt353.68X流量/流速sqrt:开平方饱和蒸汽的公式与水相同;只是流速一般取20--40米/秒..如果需要精确计算就要先假定流速;再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数;再由雷诺准数计算出沿程阻力系数;并将管路中的管件如三通、弯头、阀门、变径等都查表查出等效管长度;最后由沿程阻力系数与管路总长包括等效管长度计算出总管路压力损失;并根据伯努利计算出实际流速;再次用实际流速按以上过程计算;直至两者接近叠代试算法..因此实际中很少友人这么算;基本上都是根据压差的大小选不同的流速;按最前面的方法计算一般你一户的话;取三个人或者4个人;按照卫生间;厨房设备取用水量;设备比较齐全的去200-300L/人天;设备比较简单的;就取150-250L/人天..住宅按24小时使用设计;除以24就是每小时平均用水量再乘以修正系数;就是最大秒流量;用水高峰;比如中午的时候也就是说你秒流量=100户4个人200L/人天/24h3600s/h2.5=2.31485L/S;这个就是给水主干管的流量。
水管管径计算公式

镀锌管是按内径计算的,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按外径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径一般工程上计算时,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管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。
管径单位:mm管径=sqrt(353.68X流量/流速)sqrt:开平方饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。
因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特性的电动水阀。
单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。
该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力的空调水系统,因此ba系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。
*电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。
水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目的;水阀口径选择过小,往往会出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。
那么如何计算选择电动水阀口径?工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(kv/cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数定了,水阀口径大小也就确定了。
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镀锌管是按内径计算的,内径15mm=4分管,20mm=6分,25mm=1寸;PPR管/铝塑管则是按外径计算的,16mm也就相当于3分管,20mm差不多相当于4分的镀锌管径一般工程上计算时,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管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。
管径单位:mm
管径=sqrt(353.68X流量/流速)
sqrt:开平方
饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。
如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。
因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算电动调节水阀的流量特性是指空调水流过阀门的相对流量与阀门的相对开度之间的函数关系,目前工程上常用的主要有直线流量特性、等百分比流量特性的电动水阀。
单位行程变化所引起的相对流量变化与点的相对流量成正比关系的是等百分比流量特性水阀。
该类型水阀可调范围相对较宽,比较适合具有自平衡能力的空调水系统,因此ba系统中大量应用的是等百分比流量特性的电动水阀。
*电动水阀的口径决定了阀门的调节精度。
水阀口径选择过大,不仅增大业主投资成本,而且使阀门基本行程单位变大导致阀门调节精度降低,达不到节能目的;水阀口径选择过小,往往会出现即使水阀全部打开系统也难以达到设定温度值,无法实现控制目标。
那么如何计算选择电动水阀口径?
工程上我们常用的是通过计算电动阀门的流量系数(kv/cv)值来推导电动水阀口径,因为流量系数和水阀口径是成对应关系的,换句话说,流量系数定了,水阀口径大小也就确定了。
水阀流量系数(kv/cv)采用以下公式计算:
cv=q/δp1/2
其中q-设备(空调/新风机组)的冷量/热量或风量δp-为调节阀前后压差比
理论上讲,在不同的空调回路中,δp值是不同的,是一个动态变化的值,取值范围一般在1-7之间。
但由于在流量系数的计算过程中δp 是开根号取值,所以对cv计算影响并不是很大。
因此,在工程设计中一般选δp值为4。
举例来说,假设1台空调机组技术指标值如下:
风量:8000 m3/h 冷量:47.17 kw 热量:67.55 kw
余压:410 pa 功率:2kw
如何选用调节水阀?
首先,我们计算流量系数kv/ cv值
cv=q/δp1/2=67.55*0.685/2=23.14
kv=cv/1.17=43.92/1.17=19.8
然后计算出来的流量系数kv/ cv选用与其相适应口径的调节水阀。