2014注册给排水专业考试计算公式最新勘误版


第 6 页,共 97 页
lk
16/06/2014
第 7 页,共 97 页
16/06/2014
水压要求:能够供水至水塔最高水位 在各校核流量、水压要求下,较核设计时所选水泵是否能提供相应的流 量及扬程 三、输水管渠水力计算 位置水头 H=Z - Z0 是固定的, 正常供水时和事故时可利用的水头差相等; 平行设置的几根输水管若管径相同,则各条输水管的摩阻相等; 输水管分段若是等分的,则各段的摩阻相等; 事故供水量应为设计水量的 70%以上。 平行 2 根输水管, 通过连通管等分成 3 段可满足事故时供水量 Qa≥70%Q 设计 Q 正常供水时: H 1 nS ' ( ) 2 2 事故时:H ( n 1 ) S ' ( Q a ) 2 S ' Q 2 , 而 Q 0 . 75 Q
第2章
输水和配水工程
用户的用水量包括集中用水量和分散用水量 1、 (对分散用水量)比流量 qs:假设所有的分散用水量均匀分布在全部干管 长度上,此时,单位管长向外配出的流量称比流量。 Q q qs ( L / s m) l
lk 第 4 页,共 97 页 lk
16/06/2014
第 5 页,共 97 页
3
W1=阴影面积 A 或者 B (m3) 一泵站供水线
A
B
0 t1 t2
B
二泵站供水线
24
时间(h)
无供水曲线时估取 W1=(10~20)%Qd
lk
第 3 页,共 97 页
lk
16/06/2014
第 4 页,共 97 页
16/06/2014
水塔的有效容积 W=W1+W2 W1——水塔调节容积 水塔调节二泵站供水量与用户用水量的差额 依二泵站供水曲线和用户用水曲线计算 或按 Qd 的百分数估取——教材 P13 W2——消防贮水量,10min 室内消防水量 3、水泵扬程的确定 A、一级水泵扬程的确定 Hp=H0+∑h ——扬程计算通式 H0——从吸水池最低水位到出水池最高水位的高差 (取水构筑物吸水井最低水位——混合池最高水位) ∑h——从吸水管起点到出水管终点的总水头损失 ∴ Hp=H 0 +∑h= H 0 + ∑h s + ∑h d B、二级泵站扬程计算 • 无水塔管网的二泵站扬程 起点:清水池或吸水井最低水位 终点:管网控制点最小服务水头液面 • 设网前水塔管网的二泵站扬程 起点:清水池或吸水井最低水位 终点:水塔最高水位 • 设对置水塔管网的二泵站扬程 设计时:同无水塔管网 最大转输校核时:终点:水塔最高水位 掌握扬程计算基本公式:Hp=H 0 +∑h 4、 水塔高度的计算 依据能量方程,根据管网控制点最小服务水头 Ht=Hc+h n -(Zt-Zc) Ht——水塔高度,水柜底高于地面的高度,m Hc—控制点 C 要求的最小服务水头,m hn—按最高时用水量计算的从水塔到控制点的管网水头损失,m Zt—设置水塔处的地面标高,m Zc--控制点 C 处的地面标高,m 与水塔在管网中的位置无关 Zt 越高, Ht 越小:建在高处,水塔造价低
qi
Δh i
N Δq i
Y
平差结束
Hi
q ij (0)+Δq i本 - Δq i邻
管网校核 消防时 最高时流量+消防流量:Qh+Qx 水压要求:10m 事故时 事故供水量:最高时流量×70%: Qh×70% 水压要求同最高用水时 最大转输时 最大转输时流量: Qt
H t ,H P
lk
3 4
5
6 7
8 9
Q j —公共建筑最高日用水定额 N i —各公共建筑的用水单位数(人、床· · · · ) Ql— 用 水 定 额 , 浇 洒 道 路 和 场 地 为 2.0~3.0l/( m2 · d), 每日浇洒 2 次 ,绿化用水量 1.0~3.0l/( m2·d),每日浇洒 2 次 N i —每日浇洒道路和绿化的面积与次数 未预见水量和管网漏水量可按最高日用水量 未预见水量和管网漏水 量 Q 5 = ( 0.15~0.25 ) 的 15%~25%计算,工业企业未预见水量系数а, 根据工业发展情况定,远距离输水渗漏量较大, X(Q 1 +Q 3 + Q 4 )+ а Q 2 (m3/d) 应通过调查研究计算确定 (l/s) 消防用水量 q i —一次灭火用水量, N i —同一时间内的火灾次数 Q 5 =Σq s N s (l/s) 最高日设计流量 Q d = ( 1.15~1.25 ) X(Q 1 +Q 3 + Q 4 )+(1+ 3 а)Q 2 (m /d) 最高日最高时设计流量 K h —时变化系数 Q h = K h ·Q d /86.4 (l/s) Q d --最高日设计流量 (m3/d) 最高日平均时设计流量 最高日最高时和平均时流量按一天运行 24 小时 Q‘ h = K h · Q d /86.4 (l/s) 算出,否则按实际运行时间换算 公共建筑用水量 Q 3 =Σq j N j (m3/d) 浇洒道路绿化用水量 Q 4 =Σq l N l (m3/d)
第4章
给水处理
G= √P/μ
1、速度梯度 G du G dy
D
树状管网水力计算步骤

(m )
lk
第 5 页,共 97 页
lk
16/06/2014
第 6 页,共 97 页
16/06/2014
起点
Qh qs
树状管网水力计算步
ql Dij qij
qs D ij h ij ql
qi qij ve
HP Ht
H节
hij
环状管网水力计算的步骤——结合例题
Qh q ij
16/06/2014
14 注册给排水专业考试公式汇编
最新勘误整理版
2014.06
lk 第 1 页,共 97 页 lk
16/06/2014
第 2 页,共 97 页
16/06/2014
给排水专业各章节计算公司汇编 第一篇:给水工程
第 1 章:给水总论 一、用水量计算 序号 计算公式 1 城镇或居住区最高日生 活用水 Q 1 =Σq i N i (m3/d) 2 工业企业生产用水和工 作人员生活用水量 Q 2 = Σ ( Q i +Q i + Q i ) (m3/d) 说明 q i — 不同卫生设备住居区最高日生活用水定额 (m3/d·人) N i —设计年限计划用水人数 ,由工艺确 Q i —各工业企业生产用水量(m3/d) 定 Q i —各工业企业职工生活用水量(m3/d) ,一般 采用 25~35l/( 人·班),是变化系数为 2.5~3.0 Q i —各工业企业职工淋浴用水量(m3/d) ,一般 采用 40~60l/( 人·班),淋浴延续时间为 1h
lk
第 7 页,共 97 页
lk
16/06/2014
第 8 页,共 97 页
16/06/2014
K 1— 栅条引起的面积减少系数: K 1 =b/(b+d)2, b 为网眼尺寸,一般为 5*5~10*10mm,d 为网眼直径, 一般为 1~2mm K 2 --格栅阻塞系数。一般采用 0.75, K 3 —由框架引起的面积减少系数。一般采用 0.75 ε—水流收缩系数,一般采用 0.64~0.80 旋转格网在水下的深度: H= F 2 /2B-R H—格网在水下部分的深度,mm B--格网宽度:m F 2 --旋转格网的有效过水面积,m2 R—网格下部弯曲半径,目前使用的标准滤网的 R 值为 0.7m 当为直流进水时,可用 B 代替式中的(2B)来计算 H,水流通过旋转格网的水 头损失,一般采用 0.15~0.30m
注:工业企业生产用水量在不能由工艺要求确定时,也可以按下式估算: Q i =Qb(1-n) Q i --工业企业生产用水量 m3/d q---城市工业万元产值用水量,m3/万元
lk
第 2 页,共 97 页
lk
16/06/2014
第 3 页,共 97 页
16/06/2014
B—城市工业总产值; n—工业用水重复利用率。 二、流量关系及调节构筑物容积——重点掌握 1.给水系统的设计流量 图1 水处理构筑物及以前的设施:高日平均时用水量 Qd 3 地表水源 Qh (m / h)( 1.05 ~ 1.10) T Q Qh ' d (m 3 / h)(即上式中的 1) 地下水源 T T——一泵站每天工作时间,不一定为 24h 管网设计流量:满足高日高时用水量 Q Qh K h d (m 3 / h) T 二泵站:满足管网高日高时用水量 不分级供水——高日高时流量 分级供水——最高一级供水量 清水输水管:满足管网高日高时用水量 无水塔时与管网设计流量同 有水塔时按二泵站最高一级供水量设计 2.调节构筑物容积计算 清水池有效容积 W=W1+W2+W3+W4(m3) W1——清水池调节容积 W2——消防贮水量,2h 灭火用水量 W3——水厂用水量,水厂自用水量 W4——安全贮水量,一般为 0.5m 深 。 ——清水 清水池的作用之一是(调节一、二泵站供水的流量差) 池的调节作用 水厂 Qd Qh 管网 最高日平均时流量 高日高时流量 清水池 调节容积 供 水 量 (m /h)
2
2
a
a
又 H 1 =H 2 ,则 n=3.86≈4 段
第3章
取水工程
1、进水孔格栅面积的设计(P55) F 0 =Q/K 1 K 2 v 0 F 0 —进水孔或格栅面积,m2 Q--进水孔的设计流量,m3/s v 0-- 进水孔的设计流速,m/s K 1— 栅条引起的面积减少系数: K 1 =b/b+s, b 为栅条净距,s 为栅条厚度(或直径) 采用 0.75, 水流通过格栅的水头损失, 一般采用 0.05~0.1m K 2 --格栅阻塞系数。 2、 平板式格网的面积可按下式计算: (P56) F 1 =Q/K 1 K 2 εv 1 F 1 —平板式格网的面积,m2 Q—通过网格的流量,m3/s V 1-- 通过网格的流速,m/s 一般采用 0.2~0.4 m/s K 1— 栅条引起的面积减少系数: K 1 =b/(b+d)2, b 为网眼尺寸,一般为 5*5~10*10mm,d 为网眼直径, 一般为 1~2mm K 2 --格栅阻塞系数。一般采用 0.5, ε—水流收缩系数,一般采用 0.64~0.80 水流通过格栅的水头损失,一般采用 0.1~0.2m 3、旋转格网的有效过水面积可按下式计算: (P57) F 2 =Q/K 1 K 2 K 3 εv 1 F 2 —旋转格网的有效过水面积,m2 Q—通过网格的流量,m3/s V 2-- 通过网格的流速,m/s 一般采用 0.7~1.0 m/s
合集下载

给排水专业计算公式大全

给排水专业计算公式大全

给排水专业计算公式大全一、管径计算公式在给排水工程中,计算管道的管径是十分重要的一项工作。

以下是常用的管径计算公式:1. 冷水管道管径计算公式:冷水管道的管径计算公式为:D = 0.88Q^(1/2),其中D为管道内径(mm),Q为冷水流量(m³/h)。

2. 热水管道管径计算公式:热水管道的管径计算公式为:D = 1.22Q^(1/2),其中D为管道内径(mm),Q为热水流量(m³/h)。

3. 排水管道管径计算公式:排水管道的管径计算公式为:D = 1.3Q^(1/4),其中D为管道内径(mm),Q为排水流量(m³/h)。

二、水头计算公式水头是指流体在流动过程中的能量,它是给排水工程设计中常用的参数之一。

以下是常用的水头计算公式:1. 水泵扬程计算公式:水泵扬程的计算公式为:H = Hs + Hf + Hp + Hz + Ha,其中H为水泵总扬程(m),Hs为水泵静止扬程(m),Hf为水泵摩擦扬程(m),Hp为水泵压力扬程(m),Hz为水泵升降扬程(m),Ha为水泵附加扬程(m)。

2. 水力损失计算公式:水力损失的计算公式为:hL = f * (L/D) * (V^2/2g),其中hL为水力损失(m),f为管道摩阻系数,L为管道长度(m),D为管道内径(m),V为流速(m/s),g为重力加速度(m/s²)。

三、单位换算公式在给排水工程计算中,常常需要进行单位之间的转换。

以下是常用的单位换算公式:1. 流量单位换算公式:1m³/h = 1000L/h,1L/s = 3.6m³/h,1m³/s = 3600m³/h。

2. 长度单位换算公式:1m = 1000mm,1m = 100cm,1km = 1000m。

3. 压力单位换算公式:1Pa = 0.001hPa,1Pa = 0.0075mmHg,1Pa = 9.8*10⁻⁶atm。

史上最全《注册给水排水_专业基础》公式大全

史上最全《注册给水排水_专业基础》公式大全

TABLE OF CONTENTS1第一章水文学和水文地质 (1)1.1径流系数 (1)1.2频率与重现期关系 (1)1.3渗流的基本定律-达西定律 (1)1.4渗透速度与土壤多孔介质空隙中的实际平均流速的关系 (1)1.5地下水向潜水完整井的运动 (1)1.6地下水向承压水完整井的运动 (1)1.7地下水资源储存量的计算 (2)1.8潜水蒸发量 (2)1.9允许开采量/可开采量 (2)2第二章水处理微生物学 (3)2.1细菌的形态和结构 (3)2.1.1细菌细胞的结构和功能 (3)2.1.2细菌的生长繁殖和命名 (3)2.2细菌的胜利特征 (4)2.2.1细菌的营养类型划分 (4)2.2.2酶及影响酶活力的因素 (4)2.2.3细菌的呼吸类型及产物 (5)2.2.4影响细菌生长的环境因素 (5)2.2.5细菌的生长和遗传变异 (5)2.3其它微生物 (6)2.3.1丝状微生物 (6)2.3.2放线菌 (6)2.3.3真菌 (6)2.3.4藻类 (6)2.3.5原生动物 (7)2.3.6后生动物 (7)2.3.7病毒 (7)2.3.8微生物之间的关系 (7)2.4水的卫生细菌学 (7)2.4.1水的卫生细菌学检验原理 (7)2.4.2水中病原微生物的控制方法 (7)2.5废水生物处理中的微生物及水体污染的指示生物 (8)2.5.1废水生物处理中的微生物 (8)2.5.2水体污染与自净的指示生物 (8)3第三章水力学 (8)3.1重力作用下液体静压强基本方程 (8)3.2作用在任意形状平面上的液体总压力 (9)3.3恒定元流/恒定总流的伯努利方程 (9)3.4毕托管测量流体流速 (9)3.5水头损失 (10)3.6水中颗粒物的匀速沉降速度 (10)3.7孔口、管嘴出流 (10)3.8有压管路的水力计算 (11)3.9明渠均匀流 (11)3.10明渠非均匀流 (12)3.11堰流 (12)4第四章水泵及水泵站 (12)4.1离心泵的基本参数——泵的效率 (12)4.2离心泵基本方程式 (12)4.3叶轮相似定律 (13)4.4比例律——水泵调速运行的依据 (13)4.5比转数 (13)4.6吸水&压水管路设计流速 (14)5第五章水分析化学 (14)5.1水分析结果误差 (14)5.2酸碱理论 (14)5.2.1酸碱平衡 (14)5.2.2酸碱滴定 (14)5.2.3水的碱度 (15)5.3络合滴定 (15)5.4沉淀滴定 (16)5.5氧化还原滴定 (16)5.5.1高锰酸钾法滴定 (16)5.5.2重铬酸钾法滴定 (17)5.5.3碘量法滴定 (17)5.6吸收光谱法 (17)5.7电化学分析法 (17)5.7.1直接电位分析法 (17)6工程测量 (18)6.1测量误差基本知识 (18)6.1.1测量误差 (18)6.1.2观测值精度评定 (18)6.1.3误差传播定律 (19)6.2控制测量 (19)6.2.1导线测量的内业计算 (19)6.2.2三角高程测量 (19)6.3地形图测绘 (20)6.4建筑工程测量 (20)6.4.1测设已知高程 (20)6.4.2点的平面位置的测设 (20)1 第一章水文学和水文地质1.1 径流系数α=RR PP RR:径流深,mmPP:相应时段内平均降雨深度,mm1.2 频率与重现期关系枯水问题:T=11−PP暴雨洪水问题:T=1PP1.3 渗流的基本定律-达西定律渗透速度:ν=QQ AAν=kk ii kk:渗透系数,m/sii:水力梯度ii=∆ℎLL1.4 渗透速度与土壤多孔介质空隙中的实际平均流速的关系ν=n ν实永远大于ν)n:岩土的空隙度,n<1 (所以ν实1.5 地下水向潜水完整井的运动QQ=11.333333KK HH22−hh0022ll ll(RR/rr00) Q:井的出水量,m3/dK:渗透系数,m/dHH:含水层厚度,mℎ0:井中水位降落后的水层厚度,mrr0:井的半径,mRR:影响半径,m如果在抽水井附近有观测井的资料,则QQ=11.333333KK HH22−hh1122ll ll(RR/rr11)ℎ1:观测井中水位降落后的水层厚度,mrr1:完整井和观测井之间的距离,m1.6 地下水向承压水完整井的运动Q=2.73 K M SS0−SS lg(rr/rr0) SS0:完整井的降深,m SS0=H-h0SS:与抽水井中心距离为r的任一点的压力水位降深,m rr:任一点到抽水井中心的距离,mM:含水层厚度,m当有观测井时,则QQ=22.7733KK MM SS00−SS11ll ll(rr11/rr00) rr1:观测井至水井中心的距离,mSS0−SS1=ℎ1−ℎ0,观测井与完整井的水位差(记忆:2.73=2*1.366)1.7 地下水资源储存量的计算(1)可变储存量:QQ调=μ F ∆HQQ调:可变储存量,m3μ:含水层变幅内平均给水度F:含水层分布面积,m2∆H:地下水位变幅,m(2)降水入渗补给量/田间灌溉水渗漏补给量:QQ降=α P F α:降水入渗系数P:降水量,m/aF:含水层分布面积,m2(3)越流补给量:QQ越=FF KK∆HH mmF:越流补给面积,m2∆H:弱透水层上下水头差,mKK:开采层与补给层之间的弱透水层的垂直渗透系数,m/d mm:弱透水层的厚度,m1.8 潜水蒸发量EE=EE00(11−∆∆00)nn E:潜水蒸发量EE0 :水面蒸发量∆:潜水水位埋深,m∆0:地下水蒸发极限深度,mn:与土质有关的系数1.9 允许开采量/可开采量QQ kk=(QQ tt−QQ cc)+WW+μμFF∆ℎ∆tt QQ kk:预测开采量,m3/aQQ tt:含水层的侧向流入量,m3/aQQ cc:含水层的侧向流出量,m3/aWW:垂直方向上含水层的补给量,m3/aμ:含水层的平均给水度F:计算区面积,m2∆tt:计算时间,a∆h:在∆tt时段内含水层的水位平均变幅,m2 第二章水处理微生物学水中的微生物:非细胞形态的微生物——病毒细胞形态的微生物原核生物(细菌+放线菌+蓝藻)真核生物(藻类+真菌(酵母菌+霉菌)+原生动物(肉足类+鞭毛类+纤毛类)+后生动物)2.1 细菌的形态和结构2.1.1 细菌细胞的结构和功能2.1.1.1 基本结构(1)细胞壁革兰氏染色:细胞呈蓝紫色的细菌为革兰氏阳性(G+)菌;细胞呈红色细菌为革兰氏阴性(G-)菌,是细菌分类的重要依据之一。

注册公用设备师给排水专业计算公式汇总三 建筑给水排水工程

注册公用设备师给排水专业计算公式汇总三  建筑给水排水工程

给排水专业各章节计算公式汇编(三) 第三篇建筑给水排水工程给排水专业各章节计算公司汇编三第三篇 建筑给水排水工程第一章:建筑给水1、生活给水系统所需水压计算: H = H 1 + H 2 + H 3 + H 4式中 H ——建筑给水系统所需水压;H 1——引入管起至配水最不利点位置高度所要求的静水压;H 2——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; H 3——最不利点处配水点所需的流出水头(最低工作压力); H 4——水表水头损失。

计算水头时,宜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系数2、 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。

2)、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)0.2—一个卫生器具给谁当量的额定流量(L/s)(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)对应的Uo 查附录C 所得的系数 P483,表3-1-10(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 ):简化方法: • 计算Uo;%10036002.000⨯⨯⨯⨯⨯⨯=T N Km q U g h ()%1001149.0⨯-+=g g c N N U αc αg g NU q ⋅⋅=2.0• 根据Uo 、计算管段的Ng ,查附录D 直接得到q 。

给排水计算公式

给排水计算公式

一、用水量计算按不同性质用地用水量指标法计算,参见GB50282-98《城市给水工程规划规范》2.2.5部分。

未预见水量及管网漏失水量,一般按上述各项用水量之和的15%~25%计算。

因此,设计年限内城镇最高日设计用水量为:1234(1.15~1.25)()d Q Q Q Q Q =+++(m 3/d)二、给水管网部分计算1. 管网设计流量:满足高日高时用水量,K h 查表得。

2. 比流量q s : Q —设计流量,取Q h ;∑q —集中流量总和; ∑l —管网总计算长度;l —管段计算长度。

3. 沿线流量q l :在假设全部干管均匀配水前提下,沿管线向外配出的流量。

q l = q s l (与计算长度有关,与水流方向无关)4. 节点流量:集中用水量一般直接作为节点流量分散用水量经过比流量、沿线流量计算后折算为节点流量,即节点流量等于与该点相连所有管段沿线流量总和的一半。

q i =∑q l——沿线流量折算成节点流量的折算系数5. 管段计算流量q ij ——确定管径的基础若规定流入节点的流量为负,流出节点为正,则上述平衡条件可表示为:0=∑+ij i q q (6-11)式中 q i ______ 节点i 的节点流量,L/s ;q ij ______ 连接在节点i 上的各管段流量,L/s 。

依据式(6-11),用二级泵站送来的总流量沿各节点进行流量分配,所得出的各管段所通过的流量,就是各管段的计算流量。

6. 管径计算由“断面积×流速=流量” ,得 )/(3h m T Q K Q d h h =)/(m s L l q Q q s ⋅-=∑∑)(4m qD πυ=7. 水力计算环状管网水力计算步骤:1) 按城镇管网布置图,绘制计算草图,对节点和管段顺序编号,并标明管段长度和节点地形标高。

2) 按最高日最高时用水量计算节点流量,并在节点旁引出箭头,注明节点流量。

大用户的集中流量也标注在相应节点上。

2014注册公用设备师给水排水专业基础真题及答案

2014注册公用设备师给水排水专业基础真题及答案

U(尿嘧啶)取代了 DNA 中的 T(胸腺嘧啶脱氧核苷酸)。因此 D 不正确,T(胸腺嘧啶)不可能存在 于 RNA 中。 17.关于乙醇消毒说法正确的是:( A、是氧化剂,杀死微生物 B、是脱水剂,杀死微生物 C、浓度越大,消毒效果越好 D、碳原子多的醇类大多具有消毒性,所以多用于消毒剂 答案:B 解析:本题目考察乙醇消毒的原理。乙醇之所以可以消毒是因为其可以吸收细菌蛋白的水分,使其 菌体蛋白脱水、凝固变性而达到消毒目的。高浓度(95%)酒精渗透菌体蛋白迅速凝固形成坚固的 菌膜,影响酒精渗透入菌体,而降低了消毒效果,所以不能用于消毒。另外,醇类消毒剂中最常用 的是乙醇和异丙醇,而不是碳原子越多越好。 18.下列细菌是丝状菌的是( ) A、球衣细菌 B、枯草杆菌 C、芽孢杆菌 D、假单胞菌 答案:A 解析:本题目考查细菌形态,从外形上看细菌主要有三种形态,分别是球状、杆状和螺旋状。少数 细菌为丝状,丝状细菌常见的有放线菌、铁细菌、硫磺细菌和球衣细菌。题目选项中的 BCD 均为杆 菌。 19.能进行酒精发酵的微生物是( ) A、酵母菌 B、霉菌 C、放线菌 D、蓝细菌 答案:A 解析:本题目考察典型细菌的功能。其中酵母菌和霉菌均属于真核微生物,酵母菌分为两类,其中 发酵型酵母菌可以进行无氧呼吸,将有机物发酵产生酒精和二氧化碳等发酵产物;氧化型酵母菌好 氧氧化有机物能力极强,常用来处理淀粉产生废水、柠檬酸产生废水、制糖废水、炼油厂废水等。 霉菌在发酵工业中广泛用来生产酒精、抗生素(青霉素)、有机酸(柠檬酸等)、酶制剂(淀粉酶、 )
解析:本题考查的是冲积物中的地下水特点,在河流的中上游,含水层分布不大,但是透水性强, 富水性好,水质也好,与河水的联系密切,是良好的含水层;在河流的中下游地区,形成的冲积层 较厚,其中常储存有水量丰富、水质良好且易于开采的浅层淡水。 11.两观测井 A、B 相距 1000m,水位差为 1m,实际水流平均速度为 0.025m/s,空隙率为 n=0.2,请 问 A、B 之间地下水的渗透系数是( )m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 答案:A 解析:由达西公式可知 V KI ,其中 I h / l 为水力梯度,V=Q/A 为渗透速度,渗透速度与真正实 际水流平均速度的关系为: V nV实 题目已知条件给出了 l=1000m,Δh=1m, V 实=0.025m/s 以及空隙 率 n,则 V 可求,再进一步求出 K 12. 某水源地面积 A=20km2,潜水层平均给水度 μ 为 0.1,其年侧向入流量为 1×106m3,年侧向出流 量为 0.8×106m3,年垂直补给量为 0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,则计算区的允许开 采量应为( )106m3 A、11.3 B、12.7 C、12.3 D、11.7 答案:B 解析:本题考查地下水资源量计算中关于允许开采量的计算,水量均衡法的原理,是根据某一均衡 区的含水层,在补给和消耗不均衡发展中,任一时间补给量和消耗量之差,等于这个均衡区含水层 中水体的变化量(即储存量的变化)。即:允许开采量=含水层侧向流入量-含水层侧向流出量+垂直 方向上含水层的补给量+地下水储存量的变化量

2014注册给排水专业考试计算公式最新勘误版

2014注册给排水专业考试计算公式最新勘误版

16/06/2014
Q——设计流量,Qh ∑q——集中流量总和 ∑l ——管网总计算长度 l——管段计算长度 : 管段配水情况 管段计算长度 l
双侧配水 单侧配水 不配水
为管段实际长度 为管段实际长度的一半 为0
2、 沿线流量 q l :在假设全部干管均匀配水前提 下,沿管线向外配出的流量。 ql= qsl (与计算长度有关,与水流方向无关) 3、节点流量: 集中用水量一般直接作为节点流量 分散用水量经过比流量、沿线流量计算后折算为节点流量,即节点流量等 于与该点相连所有管段沿线流量总和的一半。 q i =0.5∑q l 0.5——沿线流量折算成节点流量的折算系数 4、 管段计算流量 qij ——确定管径的基础 5、 管段流量 qij 与沿线流量 ql 的区别: 计算目的不同,算法不同: ql:在假定前提下,管段向外沿线配出,其值的大小沿线减小, 无水流方向问题,只有数值大小,用以定节点流量及管段流量; qij :是依据节点流量得出的管段内大小不变的流量, 含义上 qij=本段沿线流量的折算流量 q+本段向下游转输的 q t ,依据水流连续性计算, 有方向性,用来确定管径、计算水头损失 前提条件:必须满足节点流量平衡条件,即满足节点连续性方程 i 点的连续性方程: q i +∑q ij =0 (流入 i 点和流出 i 点的流量代数和为 0) qi——i 点的节点流量 qij——从节点 i 到节点 j 的管段流量,“流入为负,流出为正” 6、管径计算 4q 由“断面积×流速=流量” ,得
2
2
a
a
又 H 1 =H 2 ,则 n=3.86≈4 段
第3章
取水工程
1、进水孔格栅面积的设计(P55) F 0 =Q/K 1 K 2 v 0 F 0 —进水孔或格栅面积,m2 Q--进水孔的设计流量,m3/s v 0-- 进水孔的设计流速,m/s K 1— 栅条引起的面积减少系数: K 1 =b/b+s, b 为栅条净距,s 为栅条厚度(或直径) 采用 0.75, 水流通过格栅的水头损失, 一般采用 0.05~0.1m K 2 --格栅阻塞系数。 2、 平板式格网的面积可按下式计算: (P56) F 1 =Q/K 1 K 2 εv 1 F 1 —平板式格网的面积,m2 Q—通过网格的流量,m3/s V 1-- 通过网格的流速,m/s 一般采用 0.2~0.4 m/s K 1— 栅条引起的面积减少系数: K 1 =b/(b+d)2, b 为网眼尺寸,一般为 5*5~10*10mm,d 为网眼直径, 一般为 1~2mm K 2 --格栅阻塞系数。一般采用 0.5, ε—水流收缩系数,一般采用 0.64~0.80 水流通过格栅的水头损失,一般采用 0.1~0.2m 3、旋转格网的有效过水面积可按下式计算: (P57) F 2 =Q/K 1 K 2 K 3 εv 1 F 2 —旋转格网的有效过水面积,m2 Q—通过网格的流量,m3/s V 2-- 通过网格的流速,m/s 一般采用 0.7~1.0 m/s

完整版给排水计算公式

完整版给排水计算公式给排水计算是建筑工程中非常重要的一项计算,涉及到建筑物的给水和排水系统的设计。

下面是关于给排水计算的完整版公式:1.给水计算:给水计算主要包括冷水供应和热水供应两方面。

给水计算的目的是确定建筑物中每个设备所需要的水流量,并且确保供水系统的稳定运行。

冷水供应计算公式:需水量Qc = Vc x Nc x tc其中,需水量Qc为冷水供应的总需求量(单位:L/min);Vc为一个最大设计进水流量参数(单位:L/min);Nc为一个最大设计进水次数参数(次/min);tc为一个最大设计进水时间参数(min)。

热水供应计算公式:需水量Qh = Vh x Nh x th其中,需水量Qh为热水供应的总需求量(单位:L/min);Vh为一个最大设计进水流量参数(单位:L/min);Nh为一个最大设计进水次数参数(次/min);th为一个最大设计进水时间参数(min)。

2.排水计算:排水计算主要包括内部排水和外部排水两方面。

内部排水计算是为了确定建筑物内部排水系统中各个设备的排水量。

外部排水计算是为了确定排水系统中的下水道和排水管道的尺寸。

内部排水计算公式:需水量Qd=VdxNd其中,需水量Qd为内部排水的总需求量(单位:L/min);Vd为一个最大设计排水流量参数(单位:L/min);Nd为一个最大设计排水次数参数(次/min)。

外部排水计算公式:对于下水道,计算其尺寸时可以使用曼宁方程:Q=AxV其中,Q为流量(单位:m³/s);A为流域横截面积(单位:m²);V为流速(单位:m/s)。

针对排水管道,可以使用潮流理论公式:Q=KxAxR^(2/3)xS^(1/2)其中,Q为流量(单位:m³/s);K为常数,代表水流特性;A为流域横截面积(单位:m²);R为水力半径(单位:m);S为水力坡度(单位:m/m)。

此外,还需要根据专业规范和标准,考虑一些其他因素,比如管道的摩阻系数、流速限制等。

2014年注册公用设备工程师给水排水专业基础真题及的答案解析

2014年注册公用设备工程师给水排水专业基础真题及答案1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量80m3/s,则多年平均径流系数为:()A、0.41B、0.31C、0.51D、0.21答案:A解析:题目考察多年平均径流系数,由公式P,只要求出平均径流深度R即可,80 365 24 3600 200.231000 1000 12600QTR mmF,则==0.31 200.23650R P2.关于水量平衡下列说法错误的是:()A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量答案:C解析:海洋水量平衡中,径流量为正,即径流为陆地流向海洋。

3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:()A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等D、出现小于均值的机会为0答案:C解析:偏态系数是反映系列在均值两旁是够是对称分布,如果不对称是大于均值的机会出现的多还是小于均值的机会出现的多,采用偏态系数来表征。

Cs=0系列在均值两旁对称分布;Cs>0属于正偏分布,系列出现小于均值的机会比大于均值的机会多;Cs<0属于负偏分布,系列出现大于均值的机会比小于均值的机会多。

4.洪水三要素指:()A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线答案:A解析:设计洪水包括设计洪峰流量、不同时段设计洪量和设计洪水过程线三要素。

5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是()A、增加系列的可靠性B、增加系列的一致性C、增加系列的代表性D、考虑安全答案:C解析:资料的可靠性,是指在资料收集时,应对原始资料进行复核,对测验精度、整编成果做出评价,并对资料中精度不高、写错、伪造等部分进行修正,以保证分析成果的正确性;所谓资料的一致性,就是要求所使用的资料系列必须是同一类型或在同一条件下产生的,不能把不同性质的水文资料混在一起统计;对于水文频率计算而言,代表性是样本相对于总体来说的,即样本的统计特征值与总体的统计特征值相比,误差越小,代表性越高。

2014年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(上)》真题及详解

2014年注册公用设备工程师(给水排水)《专业知识考试(上)》真题及详解一、单项选择题(共40题,每题1分,每题的备选项中只有一个符合题意)1.下列多水源供水方案中,哪项供水方案最可能保障城市用水量和水质安全?( )A .从同一河流不同位置取水的双水厂供水方案B .从同一河流同一位置取水的双水厂供水方案C .从不同河流(水质差异较小)取水的双水厂供水方案D .从不同河流(水质差异较大)取水的双水厂供水方案答案:C解析:不同河流取水主要有以下优点:①不同河流取水,可保证某一河流取水量不足或水质不能达到取水标准时可从另一河流增加取水量;②不同河流水质差异小,水厂工艺相似,有利于水厂的管理,并制备相似的应急预案标准。

故从不同河流(水质差异较小)取水的双水厂供水方案最可能保障城市用水量和水质安全。

2.某城镇给水管网采用网前水塔作为调节构筑物,水塔水柜有效水深为3m ,由于年久失修,拟废弃该水塔并采用无水塔供水方式,若保证管网用水量不变时,二级泵站吸水管水头损失和二级泵站至原水塔处输水管的水头损失将分别增加1m 和2m 。

则废弃该水塔后对二级泵站水泵扬程的影响,下列哪项正确(不计水塔进水管管口出流流速水头)?( )A .扬程增加B .扬程不变C .扬程减小D .不能确定答案:B解析:设置网前水塔时,二级泵站扬程(原)H 泵原=水塔水柜柜底标高Z 塔-清水池最低水位标高Z 清+水塔水柜有效水深H 塔+二级泵站吸水管路和二级泵站至水塔输水管路的水头损失(原)h 原。

其中:水塔水柜柜底标高Z 塔=控制点的节点水压+水塔到控制点的水头损失(高日高时)。

取消网前水塔,并“保证管网用水量不变”,即仍满足原高日高时供水要求,在此情况下,控制点的节点水压、原水塔至控制点的水头损失不变,故管网系统中原水塔所在位置的总水头不变,仍为水塔水柜柜底标高Z 塔。

所以,取消网前水塔后有:二级泵站扬程(新)H 泵新=原水塔水柜柜底标高Z 塔-清水池最低水位标高Z 清+二级泵站吸水管路和二级泵站至水塔输水管路的水头损失(新)h 新,即:()1230mH H Z Z h Z Z H h h h H -=-+--++=--=+-=泵新泵原塔清新塔清塔原新原塔故二级泵站扬程不变。

2014年注册给排水案例解析

2014年注册给排水案例解析一、给水工程案例解析。

1. 案例情况。

比如说有个小区的给水设计案例,要确定从市政给水管网引入小区的管径大小。

已知小区的总户数、每户的平均人数、每人每天的最高日用水量定额等参数。

我们得算出小区的最高日用水量。

这就像算一个大家庭一天总共要喝多少水一样。

按照公式,最高日用水量Qd =户数×每户人数×每人每天用水量定额。

例如,小区有500户,每户3人,每人每天用水量定额为200L,那Qd = 500×3×200 = 300000L = 300m³。

然后呢,我们要考虑用水的时变化系数。

因为一天当中不同时间用水量是不一样的,就像早上大家都起床洗漱用水量就大,晚上睡觉的时候用水量就小。

假设时变化系数Kh = 2.0,那最大时用水量Qh = Qd×Kh/T(T是用水时间,一般按24小时算),Qh = 300×2.0/24 = 25m³/h。

根据最大时用水量和经济流速(一般取0.6 1.0m/s,这里假设取0.8m/s),我们可以算出管径。

按照公式d = √(4Qh/(πv)),把数值代入,d = √(4×25/(3.14×0.8×3600))(这里3600是把小时换算成秒),算出来管径大概是0.1m = 100mm。

2. 可能出现的问题及解决办法。

问题:如果市政给水管网压力不足,不能满足小区最不利点的水压要求怎么办?解决办法:那就得考虑设置二次加压设备啦。

这就好比给小区的水加个小“助推器”。

可以选择变频调速供水设备或者无负压供水设备。

变频调速供水设备比较灵活,可以根据用水量的变化调整水泵的转速,节能效果好;无负压供水设备可以直接利用市政管网的余压,不产生二次污染,但是对市政管网的依赖性比较强。

二、排水工程案例解析。

1. 案例情况。

假设是一个办公楼的排水设计案例,要计算排水管道的管径。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档