1.10室内给水系统的水力计算


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(4)有两条或两条以上具有不同最大用水时卫 生器具给水当量平均出流概率给水支管的给水 干管,该管段的最大时卫生器具给水当量平均 出流概率按(1-10)式计算:
1.10.2.2集体宿舍、旅馆、宾馆、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
1.10.2.3按卫生器具同时作用系数确 定设计秒流量
工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、 实验室、影剧院、体育场等建筑的生活给水管道设计 秒流量,应根据卫生器具给水额定流量、同类型卫生 器具数和卫生器具的同时给水百分数下式计算
1.10.3给水管路的水力计算
1.10.3.1 设计流速 流速不要过大或过小,设计时应综合考虑
以上因素,把流速控制在适当的范围内。生活 或生产给水管道的水流速度宜按表1-20采用。
1.10.3.3管道水头损失的计算
l 给水管道的水头损失包括沿程损失和局部损失 两部分
1、沿程水头损失
ห้องสมุดไป่ตู้
1.10.3.3管道水头损失的计算
2.局部水头损失
1.10.3.3管道水头损失的计算
在实际工作中,给水管网的局部水头损失 一般不作详细计算,而是按给水系统的沿程水 头损失的百分数采用,其值如下: l 生活给水管网——25%~30%; l 生活、消防共用给水管网——20%; l 生产、生活、消防共用给水管网——20%; l 生产、消防共用给水管网——15%; l 消火栓系统消防给水管网——10%; l 自动喷水灭火系统消防给水管网——20%。
(1)计算最大用水时卫生器具给水当量平均出 流概率:
住宅建筑设计秒流量的计算
(2) 根据计算管段上的卫生器具给水当量总数, 按下式计算该管段的卫生器具给水当量的同时 出流概率:
住宅建筑设计秒流量的计算
(3)根据计算管段上的卫生器具给水当量同时 出流概率,用下式计算管段的设计秒流量:
住宅建筑设计秒流量的计算
1.10 室内给水系统 的水力计算
1.10 室内给水系统的水力计算
l 卫生器具额定流量 l 室内给水设计流量 l 给水管路的水力计算
1.10.1卫生器具额定流量
l 给水额定流量是卫生器具配水出口在单 位时间内流出的规定水量。
l 卫生器具的给水额定流量用卫生器具给 水当量和给水当量数来表示
1.10.1卫生器具额定流量
1.10.3给水管路的水力计算
1.10.3.2管径 根据计算得出的各管段设计流量,初步选
定管道设计流速,按(1-13)式计算管道直径:
管径不宜过大或者过小。管径的选定应从 技术和经济两方面来综合考虑。
1.10.3给水管路的水力计算
1.10.3.2 管径 对于一般建筑,还可以根据管道所负担的
卫生器具当量数,按表1-21概略的确定管径。
l 给水当量 :卫生器具给水当量是以污水盆上 支管直径为15 mm的水龙头的额定流量0.2 L/s作为一个“当量”值。
l 给水当量数:其他卫生器具给水额定流量均以 此为基准,折算成给水当量的倍数,称为卫生 器具“给水当量数”。
l 某一个卫生器具的给水当量数是该卫生器具给 水额定流量与给水当量(0.2L/s)的比值。
1.10.2 室内给水设计流量
l 给水设计流量是给水系统中的设备和管道 在使用过程中可能出现的最大流量
l 设计流量可能是最大用水小时的平均秒流 量,或者是卫生器具按配水最不利情况组 合出流的最大短时流量(又称为设计秒流量)。
具体可以按照以下原则选择
采用设计秒流量
采用最大用水小时平均秒流量
室内配水管网、气压给水 设高位水箱的增压水泵 设备、变频调速给水设备、 当建筑物内的生活用水全部 不设高位水箱的增压水泵 经贮水池自行加压供水时,
1.10.3.4水力计算的方法与步骤
1.在绘出的系统图上,选择最不利配水点,确定 计算管路,确定室内给水所需的最大水压力。
2.进行节点编号,以流量变化处为节点,从配水 最不利点开始,将计算管路划分成计算管段, 并标出两点间计算管段的长度。
3.根据建筑的性质,选择设计秒流量的公式,计 算各管段的设计秒流量。
当建筑物内的生活用水全 引入管的设计流量 部由室外管网直接供水时, 引入管的设计流量
当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水,又有自行 加压供水时,引入管的设计流量等于直接供水部分的设计 秒流量加上加压部分的最大用水小时平均秒流量。
设计秒流量的计算
l 住宅建筑 l 公共建筑 l 按卫生器具
住宅建筑设计秒流量的计算
4.进行给水管道水力计算,确定各管段的管径以 及建筑所需的总压力。
5.确定非计算管路各管段的管径。
小结
l 卫生器具“给水当量"和“给水当量数"的物理 意义是什么?
l 额定流量、设计流量计算 l 水力计算:流速、管径、水头损失
本章小结
l 了解给水水质和用水定额; l 了解室内外给水系统的分类和组成; l 掌握供水水压和常用的给水方式; l 掌握消防给水工程的一般知识; l 熟悉给水管材、附件; l 了解热水系统的组成; l 掌握室内给水系统的水力设计。
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室内热水供暖系统的水力计算

室内热水供暖系统的水力计算

确定立管1的管径
立管1与管段3~10并联。同理,资用压力
立管选用最小管径DN15*15。
计算结果,立管1总压力损失为3517pa。
不平衡率24.3%,超过允许值,剩余压头用立管阀门消除。
通过上述计算可以看出:
例题1与例题2的系统热负荷,立管数,热媒参数和供热半径都相同,机械循环系统的作用压力比重力循环系统大地多,系统的管径就细很多。
根据并联环路节点平衡原理(管段15,16与管段1,14为并联管路),通过第二层管段15,16的资用压力为
确定通过立管1第二层散热器环路中各管段的管径
求平均比摩阻
管段15,16的总长度为5,平均比摩阻为
根据同样方法,按15和16管段的流量G及Rpj,确定管段的d,将相应的R,v值列入表中。
根据各管段的热负荷,求接近Rpj的管径。 将查出的d,R,v,G值列入表中。
2
确定长度压力损失
01
将每一管段R与l相乘,列入水力计算表中
02
根据系统图中管路的实际情况,列出各管段局部阻力管件名称。利用附录表,将其阻力系数 记于表中,最后将各管段总局部阻力系数 列入表中。
由于机械循环系统供回水干管的R值选用较大,系统中各立管之间的并联环路压力平衡较难。例题2中,立管1,2,3的不平衡率都超过 ±15% 的允许值。在系统初调节和运行时,只能靠立管上的阀门进行调节,否则例题2的异程式系统必然回出现近热远冷的水平失调。如系统的作用半径较大,同时又采用异程式布置管道,则水平失调现象更难以避免。
进行第一种情况的水力计算时,可以预先求出最不利循环环路或分支环路的平均比摩阻 。
01
Pa/m
02
式中 ——最不利循环环路或分支环路的循环作用压力,Pa; ——最不利循环环路或分支环路的管路总长度,m; ——沿程损失约占总压力损失的估计百分数

建筑内部给水系统压力计算

建筑内部给水系统压力计算

建筑内部给水系统压力计算首先,建筑内部给水系统的设计原理是基于流体静力学定律和负荷平衡原则。

根据流体静力学原理,流体在静水中的流动是因为受到压力差的驱动。

当建筑内水管系列连通时,上下水管之间形成连通的水柱,形成一种静压力。

根据负荷平衡原则,要保证建筑内的每个水点的压力满足使用要求,且各个水点之间的压差尽量小。

其次,建筑内部给水系统的压力计算方法主要有两种,即流出法和静压法。

流出法是指根据流量计算建筑物各个供水点的压力损失,从而计算出每个供水点的压力;静压法是指根据建筑物各层之间的高差和水密封罐等设施计算建筑物各个供水点的压力,从而确定系统的压力。

在进行压力计算时,需要考虑许多影响压力的因素。

首先是建筑物的高度和管道的长度。

一般来说,建筑物越高,管道越长,压力损失就越大。

其次是建筑物内部的各个供水点的用水量和用水时间,这将直接影响到建筑物内部供水系统的压力。

还有一些其他的因素,如管道材料和直径、接口和弯头的数量等等也会影响压力。

在进行压力计算时,可以采用性能损失法进行计算。

性能损失法是指根据管道的直径、管道长度、流量和流速等参数,通过查表或者计算公式计算出管道的阻力系数,从而计算出压力损失。

在进行计算时,需要根据实际情况确定管道材料的阻力系数、流速和流量等参数,以获得准确的压力计算结果。

总之,建筑内部给水系统压力计算是建筑水供系统设计中的一个重要环节。

通过了解建筑内部给水系统的设计原理、计算方法和影响压力的各个因素,以及采用性能损失法进行压力计算,可以确保建筑内部给水系统的正常运行。

室内给水系统的计算

室内给水系统的计算

室内给水系统的计算4.1室内给水(冷水)系统的计算4.1.1生活给水管道设计秒流量当前我国使用的住宅生活给水管道设计秒流量公式是:0.2g g q U N =∙∙g q ——计算管段的设计秒流量,L/sU ——计算管段的卫生器具给水当量同时出水概率,% g N —— 计算管段的卫生器具的给水当量总数;0.2 ——以一个卫生器具给水当量的额定流量的数值,其单位为L/s 。

设计秒流量是根据建筑物配置的卫生器具给水当量和管段的卫生器具给水当量同时出流概率来确定的,而卫生器具的给水当量同时出流的概率与卫生器具的给水当量数和其平均出流概率U0有关。

根据数理统计结果得卫生器具给水当量的同时出流概率计算公式为:0.491(1)(%)c g gN U N α+-=式中 c α ——对于不同的卫生器具的给水当量平均出流概率U 0的系数,见 表3—1;表3—1U0/% c α×0.01U0/%c α×0.011.0 0.323 4.02.816 1.5 0.697 4.53.263 2.0 1.097 5.0 3.715 2.5 1.512 6.04.629 3.0 1.939 7.05.555 3.52.3748.06.489卫生器具的给水当量平均出流而计算管段最大用水时概率计算公式0(%)0.23600d hg q mk U N T =∙∙∙U0 —— 生活给水管道最大用水时卫生器具的给水当量平均出流概率,%;dq —— 最高日用水定额,L/(人·d);m —— 用水人数,人;hK —— 小时变化系数;T —— 用水时间。

查《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版),由规范中的表3.1.9可知,该建筑为Ⅱ类普通住宅楼,最高日生活用水定额为130~300L/(人*d ),小时变化系数h K 为2.8~2.3。

根据本建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用的最高日生活用水定额为)(人d *250L/q 0=,由于人数相对稳定,取用水小时变化系数3.2h =K ;每户用水人数取m=3.5 。

计算机110 室内给水系统的水力计算

计算机110 室内给水系统的水力计算

当建筑物内的生活用水既有室外管网直接供水,又有自行 加压供水时,引入管的设计流量等于直接供水部分的设计 秒流量加上加压部分的最大用水小时平均秒流量。
设计秒流量的计算
住宅建筑 公共建筑 按卫生器具
住宅建筑设计秒流量的计算
(1)计算最大用水时卫生器具给水当量平均出 流概率:
住宅建筑设计秒流量的计算
1.10.2.2集体宿舍、旅馆、宾馆、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
1.10.2.3按卫生器具同时作用系数确 定设计秒流量
工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、公共食堂、 实验室、影剧院、体育场等建筑的生活给水管道设计 秒流量,应根据卫生器具给水额定流量、同类型卫生 器具数和卫生器具的同时给水百分数下式计算
1.10 室内给水系统的水力计算
卫生器具额定流量 室内给水设计流量 给水管路的水力计算
1.10.1卫生器具额定流量
给水额定流量是卫生器具配水出口在单 位时间内流出的规定水量。
卫生器具的给水额定流量用卫生器具给 水当量和给水当量数来表示
1.10.1卫生器具额定流量
给水当量 :卫生器具给水当量是以污水盆上 支管直径为15 mm的水龙头的额定流量0.2 L/s作为一个“当量”值。
具体可以按照以下原则选择
采用设计秒流量
采用最大用水小时平均秒流量
室内配水管网、气压给水 设高位水箱的增压水泵 设备、变频调速给水设备、 当建筑物内的生活用水全部 不设高位水箱的增压水泵 经贮水池自行加压供水时,
当建筑物内的生活用水全 引入管的设计流量 部由室外管网直接供水时, 引入管的设计流量
1.10.3给水管路的水力计算
1.10.3.1 设计流速 流速不要过大或过小,设计时应综合考虑

室内给水系统水力计算

室内给水系统水力计算

• 根据卫生器具和用水设备用途要求而规定的,其配水装置单 位时间的出水量为额定流量。各种配水装置为克服给水配件 内的摩擦、冲击及流速变化等阻力,而放出额定流量所需的 最小静水压力称流出水头。建筑内部给水系统的压力,必须 能将需要的流量输送到建筑物内最不利点(通常为最高最远点) 的配水龙头或用水设备处,并保证有足够的流出水头,参见 图,其计算公式如下:
• 2.消防用水量
• 按照我国《建筑设计防火规范》(GBJ17-86)的规定, 各种建筑物消防用水量及要求同时使用的水枪数量 可查表和表。
室内给水配管计算
• 室内给水系统配管计算,是在绘出管网轴测图后进行 的。其目的是求定各管段设计秒流量后,正确求定各 管段的管径、水头损失,决定室内给水系统所需的水 压,进而将给水方式确定下来。
量数,按表概略地确定管径。
室内给水所需水压
• (1) 给水管网水头损失的计算 • 建筑内部给水管网的水头损失包括沿程水头损失和局部水
头损失两部分。 • 管段的沿程水头损失按公式(2.21)计算:
hy = il (2.21) • 式中:hy——管段的沿程水头损失(mH2O); i ——单位长度的沿程水头损失(mH2O/m); l ——管段长度(m)。 • 设围计内计,算直时接,使由用管“段给的水设钢计管秒水流力量计q算g,表控”制、流“速给v水在铸正铁常管范
水管段时,计算结果有时会小于该管段上一个最大卫生器具 的给水额定流量,这时应采用一个最大卫生器具的给水额定 流量作为设计秒流量。
• 2) 按秒不均匀系数求定设计秒流量。
• 用水时间长,用水设备使用不集中,同时给水百分 数随卫生器具数量增加而减少的建筑,如住宅、集 体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学 校等,因生活用水量是通过室内各类卫生器具的配 水装置使用放水来反映的。

建筑内部给水系统的水力计算

建筑内部给水系统的水力计算

2021/5/1815ຫໍສະໝຸດ 建筑内部给水系统的水力计算
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建筑内部给水系统的水力计算
1.5.2 住宅建筑的生活给水管道的设计秒流量
计算步骤:
1. 根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、 用水定额、使用时数及小时变化系数,计算出最大 用水时卫生器具给水当量平均出流概率:
U0
0.2 •
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建筑内部给水系统的水力计算
建筑内部给水管网的水力计算的内容:
计算给水管网系统中各管段的管经 d、 计算各管 段通过设计秒流量时所造成的水头损失h,根据每段 的水头损失h,求整个管网系统所需水压 H,复核市 政给水管网的水压能否满足系统最不利配水点所需 要的水压,根据计算压力选择水泵、水箱或气压水 罐等加压设备并确定所需扬程安装位置和安装高度 等。管道的计算是在完成管道布置,绘出管道系统 轴侧图以后,根据用水龙头等用水配件的布置,轴 侧图中的管道位置,管轴线标高等进行计算 。
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建筑内部给水系统的水力计算 1.5.2 给水管网的水头损失计算
由于室内给水管网中的局部配件比较多,如阀门、 弯头、三通等,局部阻力系数各不相同,实际工程设
计时,将每一种局部水头损失折算成相应的沿程水 头损失的百分数进行计算,即按当量长度计算。
总水头损失 = ∑hj + ∑hf
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建筑内部给水系统的水力计算
1.5.2 给水管网的水头损失计算
2. 局部水头损失计算
hj
v2
2g
—— 沿流动方向局部零件下游的流速(m/s);
—— 管段的局部水头损失之和,(kPa或 mmH20);

室内给水管道的水力计算内容方式步骤

室内给水管道的水力计算内容方式步骤下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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室内给水系统的水力计算课件

详细描述
管网漏水的原因:管道老化、施工质量问题、管道受外力损坏等。
解决方案:定期进行管网检查,及时发现并修复漏水点;采用高质量 的管道材料和施工工艺;加强管道保护,避免外力破坏。
水压不足问题及解决方案
01
总结词:水压不足可能导致供水不稳定,影响用户用水体验。
02
详细描述
03
水压不足的原因:水泵选型不当、管道阻力过大、供水高度过高或距 离过远等。
。
计算方法
03
根据储水设备的容积和储水时间进行计算,确定储水设备的型
号和数量。
消毒设备选型与计算
消毒设备类型
包括紫外线消毒器、臭氧发生器、氯消毒设备等。
选型依据
根据给水系统的设计流量、水质要求、消毒效果等进行选 择。
计算方法
根据消毒设备的处理能力、消毒效果等进行计算,确定消 毒设备的型号和数量。同时需要考虑设备的安装位置、操 作方便性等因素。
室内给水系统的水力计算课件
目 录
• 室内给水系统概述 • 水力计算基本原理 • 室内给水管网的布置与设计 • 室内给水系统中的设备选型与计算 • 室内给水系统的水力计算实例分析 • 室内给水系统中的问题及解决方案
01
室内给水系统概述
给水系统的定义与作用
定义
室内给水系统是指通过管道及其 他辅助设备,将水源的水输送至 室内各用水点的过程。
04
解决方案:合理选择水泵型号,确保供水压力满足要求;优化管道设 计,减少阻力;采用分区供水或增压设备,提高供水压力。
水质问题及解决方案
总结词:水质问题可能影响人体健康,需要采取措施 确保供水安全。
输标02入题
详细描述
01
03
解决方案:加强原水水质监测,确保符合饮用水标准 ;采用有效的消毒措施,确保供水无菌;定期对管道

供热工程第四章室内热水供暖系统的水力计算


第三节 机械循环单管热水供暖系统 管路的水力计算方法循环室内热水供暖系统入口处 的循环作用压力已经确定,可根据入口 处的作用压力求出各循环环路的平均比 摩阻,进而确定各管段的管径。
2、如果系统入口处作用压力较高时,必然 要求环路的总压力损失也较高,这会使 系统的比摩阻、流速相应提高。
二、当量局部阻力法和当量长度法
在实际工程设计中,为了简化计算,也 有采用所谓“当量局部阻力法”或“当量长 度法”进行管路的水力计算。
当量局部阻力法(动压头法) 当量局部阻 力法的基本原理是将管段的沿程损失转变为 局部损失来计算。
当量长度法 当量长度法的基本原理是 将管段的局部损失折合为管段的沿程损失来 计算。
不等温降法在计算垂直单管系统时,
将各立管温降采用不同的数值。它是在 选定管径后,根据压力损失平衡的要求, 计算各立管流量,再根据流量计算立管 的实际温降,最后确定散热器的面积。 不等温降法有可能在设计上解决系统的 水平失调问题,但设计过程比较复杂。
第二节 重力循环双管系统管路 水力计算方法和例题
3.确定最不利环路各管段的管径d。
(1)求单位长度平均比摩阻
(2)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量
(3)根据G、Rpj,查附录表4—1,选择最接近Rpj 的管径。选用的Rpj越大,需要的管径越小,会降
低系统的基建投资和热损失,但系统循环水泵的投 资和运行电耗会随之增加。所以需要确定一个经济 比摩阻,使得在规定的计算年限内总费用为最小。 机械循环热水供暖系统推荐选用的经济平均比摩阻 一般为60~120Pa/m。
(3)求通过底层与第二层并联环路的压降不平衡率。
10.确定通过立管I第三层散热器环路上各管段 的管径,计算方法与前相同。计算结果如下:

建筑给排水第2章建筑内部给水系统的计算

选用LXS湿式水表
h dq K gb 21 0q q m g 0 a2x 10 4 1 .9 0 2 21.6 6k7Pa
hd和h’d均小于表中水表损失允许值。 水表的总水头损失为:H3=hd+h’d=17.64+16.67=34.31kPa 选用32mm的总水表。
H=H1+H2+H3+H4 H= 17.1×10+40.53+34.31+20 =265.84kPa<270kPa 满足要求.
计算局部水头损失
hj 30%hy 0.331.189.35kPa
计算管路的水头损失
H2 (hy hj)31.189.3540.53
管路图
计算水表的水头损失:
因住宅建筑用水量较小,总水表及分户水表均选 用LXS湿式水表. 分户水表和总水表分别安装在2~3和8~9管段上。 q2~3=0.35L/s=1.26m3/h, q8~9=1.36L/s=4.90m3/h。 在2~3上,选15mm口径的分户水表,其公称流量 为1.5m3/h>q2~3,最大流量为3m3/h.所以分户水 表的水头损失:
H = H 1+ H 2 + H 3+ H 4 根据附图1及表2可知:
H 1 = 9.0 + 0.8 -(-2.50)= 12.30 mH2O = 123 .0 kPa (其中0.8为配水龙头距室内地坪的安装高度)。
H2 =1.3 ∑h y = 1.3×59.4 kPa = 77.22 kPa H4 = 15 kPa (即最不利点配水龙头的流出水头)。 H水3为表水的表水的头水损头失损为失:,查附录2-6,选用LXL—80N型水表,该
用水定额、小时变化系数是经多年实测数据统计得 出。
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