给水水力计算与管径确定


0.020 0.020 0.020
14
净身器冲洗水龙 头 饮水器喷嘴
0.10 (0.07) 0.07) 0.05 0.40 0.70 0.20
0.5 (0.35) 0.35) 0.25 0.25 1.0
15
0.020
15
15 20 25 15
0.020 按使用要求 按使用要求 按使用要求
16 17 18
洒水栓 室内洒水龙头
家用洗衣机给水 龙头
0.24
1.2
15
0.020
(一)住宅生活给水设计秒流量 卫生器具给水当量平均出流概率 q mk U = 0.2 N T 3600 (11-5) (11- 设计管段卫生器具给水当量的同时出流概 1 + a ( N − 1) U= (11-6) (11- N 生活给水设计秒流量公式为: q = 0.2UN (11-7) (11- 式中 qg——计算管段的给水设计秒流量,L/s; qg——计算管段的给水设计秒流量,L/ Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数; Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数; U——卫生器具给水当量同时出流概率 ——卫生器具给水当量同时出流概率
2
15 15 20
0.015 0.020 0.040 0.040
3
4
-
5
洗手盆水龙头
0.15 (0.10) 0.20 (0.16) 0.30 (0.2) 0.2) 0.30 0.15 (0.10) 0.10)
0.75 (0.5) 1.0 (0.8) 1.5 (1.0) 1.0) 0.75 (0.5) 0.5)
15
0.020
6
洗脸盆水龙头 盥洗槽水龙头 浴盆水龙头
15
0.015
7
15
0.020
8
淋浴器
15
0.020~ 0.020~0.040
9
大便器 冲洗水箱浮球阀 自闭式冲洗阀
0.10 1.20
0.5 6.0
15 25
0.020 按产品要求
10 11
大便槽冲洗水箱进水阀 0.10 小便器 手动冲洗阀 自闭式冲洗阀 自动冲洗水箱进水阀
11、水力计算与管径确定 11、
第一节 建筑内部给水系统的计算 一、建筑内部用水量 建筑内部用水包括生活、生产和消防用水 三部分。 最高日用水量 Q = mq (11-1) 11- 平均日用水量 Q = Q (11-2) (11- T 小时变化系数 K = Q (11-3) (11-
d d
d p
h h
7 8
理发室 洗衣房 餐饮业 营业餐厅 设有浴池、沐浴器、 浴盆及理发室
9
每顾客每次 每顾客每次
15~20 10~15
2.0~1.5 2.5~2.0
10
幼儿园、托儿所 有住宿 无住宿 商场 菜市场 办公楼 中小学校(无住宿) 高等院校(有住宿)
每儿童每日 每儿童每日 每顾客每次 每平方米每次 每人每班 每学生每日 每学生每日
17 剧院 体育场 运动员沐浴 观众 游泳池 游泳池补充水 运动员沐浴 观众
18
每人每次 每人每场 每日占水池 容积 每人每场 每人每场
50 3 10%~15% 60 3
2.0 2.0
19
2.0 2.0
注:1 注:1.高等学校、幼儿园、托儿所为生活 用水综合指标。 2.集体宿舍、旅馆、招待所、医院、疗养 院、休养所、办公楼、中小学校生活用水 定额均不包括食堂、洗衣房的用水量。医 院、疗养院、休养所指病房生活用水。 3.菜市场用水指地面冲洗用水。
d h O g 0.49 c g g
g
g
(二)、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑 )、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、 集体宿舍
(11-8) (11- 在采用公式(1 在采用公式(1-6)时应注意: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。
单位
生活用水(最 高日) 高日)(L) 50~100 100~200 50~100
100~150 120~150
小时变化 系数 2.5 2.5 2.5~2.0 2.0 2.0 2.0
2.5~2.0 2.5~2.0 2.0
每人每日 每人每日 每床每日 每床每日 每床每日 每床每日
每病床每日 每病床每日 每病床每日
局部水压损失按下式计算: v h =ξ (11-13) 11-13) 2g 式中 hj——管段的局部水压损失,kPa; hj——管段的局部水压损失,kPa; ξ——局部阻力系数; ——局部阻力系数; v——局部阻力系数,m/s; ——局部阻力系数,m/s; g——重力加速度,m/s2。 ——重力加速度,m/s2。 局部水压损失一般不上式进行详细计算,而是按沿程水压 损失的一定百分数确定:生活给水管道取25~30%;生产 损失的一定百分数确定:生活给水管道取25~30%;生产 给水管道、生活—消防给水管道、生活—生产— 给水管道、生活—消防给水管道、生活—生产—消防给水 管道取20%。;消火栓系统消防给水管道取10%;生产— 管道取20%。;消火栓系统消防给水管道取10%;生产— 消防给水管道取15%。 消防给水管道取15%。
h p h
住宅生活用水定额及小时变化系数
住宅 类别 卫生器具设置标准 单位
表11-1 11-
生活用水定额 (最高日) (L) 小时变化 系数
普通 住宅
有大便器、洗涤、无淋 浴设备 有大便器、洗涤和淋浴 设备 有大便器、洗涤盆、沐 浴设备和热水供应 每人 每日
3.0~2.5 85~150 130~220 170~300 300~400 2.8~2.3 2.5~2.0 2.3~1.8
g
0 0
三.给水管道的水力计算
建筑内部给水管道水力计算的其目的是求定各计 算管段设计秒流量后,正确求定各管段的管径、 水头损失,决定建筑给水所需的水压,进而将给 水方式确定下来。 (一)求定管径 在求得各计算管段的设计秒流量后,根据流量公 式,即可求定管径:
(11-10) 11-10) 4q d= (11-11) 11-11) π ⋅v 式中 qg——计算管段的给水设计秒流量,m3/s; qg——计算管段的给水设计秒流量,m3/ d——计算管段的管径,m; ——计算管段的管径,m v——管段中的水流速度,m/s; ——管段中的水流速度,m/s; 计算时,水流速度应按规范规定取值:生活或生 产给水管道的水流速度不宜大于2.Om/s;消火栓 产给水管道的水流速度不宜大于2.Om/s;消火栓 系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s; 系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s; 当有防噪声要求,且管径小于或等于25mm时,生 当有防噪声要求,且管径小于或等于25mm时,生 活给水管道的水流速度可采用0.8~1.0m/s。 活给水管道的水流速度可采用0.8~1.0m/s。
4.生活用水定额除包括主要用水对象的用水外, 还包括工作人员的用水。其中旅馆、招待所、宾 馆生活用水定额包括客房服务员生活用水,不包 括其他服务人员生活用水量。 5.理发室包括洗毛巾用水。 6.生活用水定额包括生活用热水用水定额和饮水 定额。 建筑内部的生活用水量是贮水池、水箱和水泵设 计计算的主要依据之一。
50~100 25~50 1~3 2~3 30~60 30~50 100~200
2.5~2.0 2.5~2.0 2.5~2.0 2.5~2.0 2.5~2.0 2.5~2.0 2.5~2.0
11 12 13 14 15
16
电影院
每观众每场 每观众每场
3~8 10~20
2.5~2.0 2.5~2.0
4 v
g
qg =
π ⋅d2
(二)给水管道水压损失的计算
建筑内部给水管道的水压损失包括沿程水压损失和局部水 压损失。 沿程水压损失按下式计算: (11-12) 11-12) h y = iL 式中 hy——管段的沿程水压损失,kPa; hy——管段的沿程水压损失,kPa; i——单位长度管道的沿程水压损失,kPa/m; ——单位长度管道的沿程水压损失,kPa/m; L——管段的长度,m。 ——管段的长度,m 单位长度管道的沿程水压损失i 单位长度管道的沿程水压损失i值,可从水力计算表查得。 给水钢管、给水铸铁管及给水塑料管的水力计算表见附录 1-1、1-2、1-3。根据已知的设计秒流量,控制水流速 度在允许范围,即可方便快捷地确定出i 度在允许范围,即可方便快捷地确定出i值。
2
3
400~500
50~100 100~200 250~400
4
5 6
门诊部、诊疗所 公共浴室 有沐浴器 设有浴池、沐浴器、浴 盆及理发室
每病人每日
15~25
2.5
每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 每公斤干衣
100~150 80~170 10~25 40~80
2.0~1.5 2.0~1.5 2.0~1.5 1.5~1.0
高级住宅和 有大便器、洗涤盆、沐 浴设备和热水供应 别墅
集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及 集体宿舍、 小时变化系数
序 号 1 建筑物名称 集体宿舍 有集中盥洗室 有盥洗室和浴室 旅馆、招待所 有集中盥洗室 有盥洗室和浴室 设有浴盆的客房 宾馆 、客房
医院、疗养院、休养所 有集中盥洗室 有盥洗室和浴室 设有浴盆的病房
2 j
(三)水力计算的方法和步骤 根据初定的给水方式,在建筑物管道平面布置图 基础上绘出的给水管道轴测图,进行水力计算。 水力计算步骤和方法如下: 1.根据给水系统轴测图选出要求压力最大的管路 作为计算管路。 2.根据流量变化的节点对计算管路进行编号,并 标明各计算管段长度。 3.按建筑物性质选用设计秒流量公式,计算各管 段的设计秒流量。
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压力、流速、流量与管径的一般关系

压力、流速、流量与管径的一般关系

一般工程上计算时,水管路,压力常见为,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=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Chezy这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——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)v ——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。

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1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。

给排水系统中的水力计算与管径选择

给排水系统中的水力计算与管径选择

给排水系统中的水力计算与管径选择水力计算是设计给排水系统中不可或缺的一项工作。

通过合理的水力计算,可以确定给排水管道的管径大小,以确保系统正常运行并满足设计要求。

本文将介绍给排水系统中的水力计算方法和管径选择准则。

一、给排水系统的水力计算方法在给排水系统中,水力计算通常包括两个关键参数:流量和水力损失。

流量是指液体在管道中的体积流动率,而水力损失则是液体在流动过程中由于阻力而损失的能量。

下面是一些常用的水力计算方法:1. Manning公式Manning公式是用于计算开放渠道中流速和水深之间的关系的经验公式。

在给排水系统中,这个公式可以用于计算自由涌流的流速,从而确定水流在管道中的流量。

2. Hazen-Williams公式Hazen-Williams公式是一种常用的计算给排水系统中水力损失的公式。

它通过管道材料的粗糙度系数、管道长度和流量来估算水力损失。

这个公式适用于中小口径管道和常规流量条件下的水力计算。

3. Darcy-Weisbach公式Darcy-Weisbach公式是一种基于雷诺数的计算方法,更适用于大口径管道和复杂流量条件下的水力计算。

该公式考虑了液体的粘度和摩擦阻力,可以更准确地计算水力损失。

二、管径选择准则正确的管径选择对于给排水系统的正常运行至关重要。

通常情况下,管径的选择应满足以下准则:1. 最小速度准则为了避免给排水系统中的沉积物沉淀,需要保证流速不低于一定的限制值。

通常情况下,给水系统的最小速度为0.6 m/s,排水系统的最小速度为0.9 m/s。

2. 最大速度准则过高的流速会导致水流对管道产生冲击和噪声,并增加管道的磨损和压力损失。

因此,给排水系统的设计速度应控制在一定的范围内,一般为1.5-3 m/s。

3. 总阻力准则给排水系统中的管道总阻力应小于一定的限制值,以确保系统能够正常运行。

总阻力包括管道阻力和局部阻力。

管道阻力可以通过水力计算得出,而局部阻力则包括弯头、三通、阀门等附件带来的额外阻力。

给水系统水力计算的方法步骤

给水系统水力计算的方法步骤
4)当室外给水管网压力H0小于H 很多时,修正方案,增设 增压设备。
(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

给水管管径的计算方法

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。

管道水力计算(给排水)

管道水力计算(给排水)

第十六篇%管道水力计算第一章%钢管和铸铁管水力计算一!计算公式!&按水力坡降计算水头损失水管的水力计算#一般采用以下公式&Q H ,!+lE 22-$!$#!#!%式中%Q ...水力坡降(,...摩阻系数(+l...管子的计算内径$(%(E...平均水流速度$(*h %(-...重力加速度#为3&1!$(*h2%!应用公式$!$#!#!%时#必须先确定求取系数,值的依据!对于旧的钢管和铸铁管&当F E#3&2W !"/!(时$E...液体的运动粘滞度#(2*h %#,H "&"2!"+l"&)($!$#!#2%当F E<3&2W !"/!(时,H !+l"&)!&/W !"#1I E ()F "&)($!$#!#)%或采用E H !&)W !"#$(2*h $水温为!"?%时#则,H "&"!43+l"&)!I "&1$4()F "&)($!$#!#0%管壁如发生锈蚀或沉垢#管壁的粗糙度就增加#从而使系数,值增大#公式$!$#!#2%和公式$!$#!#)%适合于旧钢管和铸铁管这类管材的自然粗糙度!将公式$!$#!#2%和公式$!$#!#0%中求得的,值代入公式$!$#!#!%中#得出的旧钢管和铸铁管的计算公式&当F #!&2(*h 时#Q H "&""!"4F2+l!&)$!$#!#/%当F <!&2(*h 时#’4!0!’第一章%钢管和铸铁管水力计算Q H "&"""3!2F 2+l!&)!I"&1$4()F "&)$!$#!#$%钢管和铸铁管水力计算表即按公式$!$#!#/%和$!$#!#$%制成!2&按比阻计算水头损失由公式$!$#!#0%求得比阻公式如下&DH Q ;2H "&""!4)$+l/&)$!$#!#4%钢管和铸铁管的D 值#列于表!$#!#0!二!水力计算表编制表和使用说明!&钢管及铸铁管水力计算表采用管子计算内径+l 的尺寸#见表!$#!#!!在确定计算内径+l 时#直径小于)""((的钢管及铸铁管#考虑锈蚀和沉垢的影响#其内径应减去!((计算!对于直径等于)""((和)""((以上的管子#这种直径的减小没有实际意义#可不必考虑!编制钢管和铸铁管水力计算表时所用的计算内径尺寸表!$#!#!钢%管%$((%水煤气钢管中等管径钢管公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 公称直径M 8外%径M 内%径+计算内径+l 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给排水设计怎么计算管径

给排水设计怎么计算管径

给排水设计怎么计算管径在给排水系统设计中,计算管径是一个重要的步骤。

合理的管径选择可以保证系统的正常运行,减少材料和成本的浪费。

下面将介绍一种常用的计算管径的方法。

首先,我们需要了解设计的基本要求和参数。

这些参数包括流量、管道材料和斜率。

流量是指单位时间内通过管道的液体或废液的体积。

管道材料可以根据需要选择PVC、铸铁等。

斜率是指管道的倾斜程度,它对于水流畅通非常重要。

然后,我们可以按照下面的步骤进行计算:1.确定管道的流量:根据使用情况和需要,我们可以计算出单位时间内通过管道的流量。

一般通过研究先前的使用情况、参考国家规范或者进行实验来确定。

2.选择管道材料:根据具体情况,选择适合的管道材料。

不同的材料有不同的流速和管径范围。

3.计算管道的最大流速:根据管道的材料以及水流的特性,确定管道的最大流速。

这个流速应该在管道的设计范围内,不会对管道和系统产生不利影响。

4.计算管道的最小倾斜率:根据管道中流体的性质和流速,选择一个适当的最小倾斜率。

这个倾斜率可以确保管道内的液体流动顺畅,并防止积聚气体或固体杂质。

5.根据最大流速和最小倾斜率计算管道的直径:通过使用公式或者计算软件,根据流量、流速和倾斜率确定管道的直径。

这个计算可以根据流量和流速来调整,以确保管道系统的效率。

6.算法验证和优化:对计算结果进行验证和优化。

这可以通过推导公式或者使用计算软件进行验证。

通过多次优化计算,选择最合适的管径。

以上是计算管径的一般方法。

需要注意的是,在实际设计中,还需要考虑许多因素,例如支撑结构、管道连接和系统可用空间等。

此外,还应遵守相关的国家和地区管道设计标准,以保证整个系统的安全运行。

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。

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。

压力、流速、流量与管径的一般关系

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Chezy这里:Q ——断面水流量(m3/s)C ——Chezy糙率系数(m1/2/s)A ——断面面积(m2)R ——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)v ——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1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。

02-4给水管网的水力计算

第2章建筑内部给水系统2.4给水管网的水力计算在求得各管段的设计秒流量后,根据流量公式,即可求定管径:给水管网水力计算的目的在于确定各管段管径、管网的水头损失和确定给水系统的所需压力。

υπ42dq g =πυgq d 4=式中 q g ——计算管段的设计秒流量,m 3/s ;d j ——计算管段的管内径,m ;υ——管道中的水流速,m/s 。

(2-12)当计算管段的流量确定后,流速的大小将直接影响到管道系统技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,使建筑内给水系统所需压力增大。

而流速过小,又将造成管材的浪费。

考虑以上因素,建筑物内的给水管道流速一般可按表2-12选取。

但最大不超过2m/s。

工程设计中也可采用下列数值: DN15~DN20,V =0.6~1.0m/s ;DN25~DN40,V =0.8~1.2m/s 。

生活给水管道的水流速度 表2-122.4.2 给水管网和水表水头损失的计算2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算给水管网水头损失的计算包括沿程水头损失和局部水头损失两部分内容。

1. 给水管道的沿程水头损失(2-13)——沿程水头损失,kPa;式中 hyL——管道计算长度,m;i——管道单位长度水头损失,kPa/m,按下式计算:2.4 给水管网的水力计算2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算式中i——管道单位长度水头损失, kPa/m ;dj——管道计算内径,m;q g——给水设计流量,m3/s;Ch——海澄-威廉系数:塑料管、内衬(涂)塑管C h = 140;铜管、不锈钢管C h = 130;衬水泥、树脂的铸铁管C h = 130;普通钢管、铸铁管Ch = 100。

(2-14)设计计算时,也可直接使用由上列公式编制的水力计算表,由管段的设计秒流量,控制流速在正常范围内,查出管径和单位长度的水头损失。

“给水钢管水力计算表”、“给水铸铁管水力计算表”以及“给水塑料管水力计算表”分别见附表2-1、附表2-2和附表2-3。

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