减压孔板快速计算书
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减压孔板在室内给排水工程中,减压孔板可用于消除给水龙头和消火栓前的剩余水头,以保证水系统均衡供水,达到节水、节能的目的。
(1) 减压孔板孔径的计算:水流通过孔板式的水头损失,按式中计算:2H = E— (lO^a)2呂1式4式中H——水流通过孔板的水头损失值(10 Pa):§一一孔板的局部阻力系数;U——水流通过孔板后的流速(m/s):g ----- 重力加速度(m/s)a纟值可从下列式中求得:D2— -1I I防2式式屮D 给水借道直径(mm );d扎板孔径(mm )<>为简化计算,将各种不同管径及孔板孔径代入公式1式、2式,求得相应的H值,所得讣算结果列于表1 •使用时,只要已知剩余水头"1及给水立管直径D,九可从表中査的所需孔板孔径d。
表1: 减压孔板的水头损失注:表中给水管计算管径均采用公称直径表1中数据是假眾水流通过孔板后的流速为lm/s 时讣算得岀的,如实际流速与此不符,则 应按式3进行修正,并安修正后的剩余水头查表。
H 4 = — * 1 (lOTa )”3式llOl'4Pcl式中〃1一一修正后的剩余水头(:U —一水流通过孔板后的实际流速(m/s ):llOl^PallH —一设计剩余水头(【例】已知给水干管管径D=100mm,通过流量Q=40m )/h,设计剩余水头H=7m,如欲采用 减压孔板消除此剩余水头,试计算减压孔板之孔径/【解】已知D=100mm, H=7m 得,Q401 2=-一 lAm/s19严1)由3式得H. =— * 1 = 3.57 * 104Pa1.42按 D=100mm,①=父57 70 Pa ,查表】得d = 42mml。
; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #b0b41f">关于减压孔板的计算; LINE-HEIGHT: 36px" background=/img/bg3.gif>关于减压孔板的计算简介:在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa 时,消火检处设减压装置”。
关键字:减压孔板计算在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。
通常所设的减压装置是减压孔板。
设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。
孔板的大小可通过计算得到。
笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。
该工程的消火栓系统原理如附图所示。
在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。
由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。
在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。
按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速:V=1.62m/s根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5—16)H′=H/V2×1=H/1.622×1=0.381H(m)其式中:H′——流速1m/s时的剩余水头(m)V ——水流通过孔板后的实际流速(m/s)H ——设计剩余水头,即须减去的多余水头(m)对系统中地下4至地上6层区域来讲,在7层设有可调式减压阀,井控制阀后压力H1=0.25MPa,以室内一层地坪为1.00米计,阀的安装标高H2=40.00米。
; FONT-SIZE: 20px; COLOR: #b0b41f">关于减压孔板的计算; LINE-HEIGHT: 36px" background=/img/bg3.gif>关于减压孔板的计算简介:在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa 时,消火检处设减压装置”。
关键字:减压孔板计算在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。
通常所设的减压装置是减压孔板。
设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。
孔板的大小可通过计算得到。
笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。
该工程的消火栓系统原理如附图所示。
在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。
由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。
在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。
按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速:V=1.62m/s根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5—16)H′=H/V2×1=H/1.622×1=0.381H(m)其式中:H′——流速1m/s时的剩余水头(m)V ——水流通过孔板后的实际流速(m/s)H ——设计剩余水头,即须减去的多余水头(m)对系统中地下4至地上6层区域来讲,在7层设有可调式减压阀,井控制阀后压力H1=0.25MPa,以室内一层地坪为1.00米计,阀的安装标高H2=40.00米。
减压孔板水力计算表
消火栓减压孔板计算法,当消火栓栓口压力决定了,只要选定合适的孔板,就决定了减压的阻力损失与栓口余下的损失,由于有
流速后去算出此流量流速下孔板损失,通过校核此流量流速下减压后余下的压力与假定的校对,不断调整。
当二者数值相近时则假定的成立
同,栓口出水压力也不同。
由此选用合适的孔板与余下的充实水柱。
由于充实水柱的特性系数要查减压孔板水力计算表
其中充实水柱计算中的水枪充实水柱特性&值及充实水柱a值为查表所得(a值可以用插入法计算)
水枪口径1316192225
&0.0160.0120.010.0080.006
充实水柱68101216
a 1.19 1.19 1.2 1.21 1.24
得(a值可以用插入法计算)
由于有循环计算流量与流速等问题,可以选定孔板后去假设余下的压力通过假定的流量者数值相近时则假定的成立,所以当孔板一旦选定后,栓口出水压力也就确定了。
孔板大小不于充实水柱的特性系数要查表,故本表仅为接近值。
关于减压孔板的计算简介:在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。
关键字:减压孔板计算在高层建筑的消火栓系统的设计中,必定会碰到系统分区的情况,按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。
消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火检处设减压装置”。
通常所设的减压装置是减压孔板。
设置孔板,一是安装方便,二是便于调整。
孔板的大小可通过计算得到。
笔者经过对某工程的孔板设计计算,觉得通过以下几个步骤,能较准确地作出选择。
该工程的消火栓系统原理如附图所示。
在进行计算之前,首先要明确孔板将安装在何处。
由于现在有些建筑物中,有单出水消火栓,也有双出水消火栓,而两种类型的消火栓与立管的接口分别为DN65、DN80,其流量也不相同,因此,不先搞清楚孔板位置,会导致计算的错误。
在本工程中,笔者将孔板设于消火栓栓口,以方便计算。
按规定,为保证水枪的充实水拄13米的要求,DNl9喷嘴的流量为5.7L/S,压力为0.205MPa,按DN70查水力计算表,得到此时管内流速:V=1.62m/s根据《建筑给水排水设计手册》(P40 1.5—16)H′=H/V2×1=H/1.622×1=0.381H(m)其式中:H′——流速1m/s时的剩余水头(m)V ——水流通过孔板后的实际流速(m/s)H ——设计剩余水头,即须减去的多余水头(m)对系统中地下4至地上6层区域来讲,在7层设有可调式减压阀,井控制阀后压力H1=0.25MPa,以室内一层地坪为1.00米计,阀的安装标高H2=40.00米。
现以地下4层孔板计算为例:1、确定该层消火栓栓口标高H0=-13.60M;2、栓口的动压值(为方便计算,水头损失均按10米计)H=H1十(H2—H0)=25十(40十13.60)=68.6M3、栓口允许的最大动压:按规范压力控制在0.25MPa-0.5MPa,现按0.40MPa计。
节流装置设计计算书
安装位号
合同编号
供货内容
节流件名称
订货单位安装方式水平安装孔板流量计订货时间流体名称
角接取压孔板及测量管数量 1
工艺条件
最大流量常用流量最小流量
流量单位Nm^3/h(0℃101.325kPa)差压上限(Pa)
管道内径(mm)
等熵指数
工作压力(绝压)(MPa)
流体密度(kg/m^3)
工作温度(℃)
流体粘度(mPa.s)
管道线性膨胀系数
10^-6 mm/mm.℃
节流件线性膨胀系数
10^-6 mm/mm.℃
允许压损(Pa)
节流件上游阻力件情况
相对湿度状态
单个90°弯头或三通(流体仅从一个支管流出) 管道粗糙度(mm)
工作状态相对湿度(%) 压缩系数
饱和水汽压力Pa 饱和水汽密度kg/m^3
计算结果
直径比β流出系数 C 可膨胀系数ε
最大雷诺数Redmax
常用差压Pa
常用雷诺数Redcom
压力损失(Pa)
最小雷诺数Redmin
计算误差%
前直管段mm 后直管段(mm) 流量不确定度%
20℃时节流装置开孔直径d20:
备注。
减压孔板在室内给排水工程中,减压孔板可用于消除给水龙头和消火栓前的剩余水头,以保证水系统均衡供水,达到节水、节能的目的。
(1) 减压孔板孔径的计算:水流通过孔板式的水头损失,按式中计算:)10(242pa g H υξ= 1式式中 H ——水流通过孔板的水头损失值(Pa );ξ——孔板的局部阻力系数;υ——水流通过孔板后的流速(m/s );g ——重力加速度(m/s )。
ξ值可从下列式中求得:ξ= 2式式中 D ——给水管道直径(mm );——孔板孔径(mm )。
为简化计算,将各种不同管径及孔板孔径代入公式1式、2式,求得相应的H 值,所得计算结果列于表1.使用时,只要已知剩余水头及给水立管直径D ,九可从表中查的所需孔板孔径。
表1: 减压孔板的水头损失D (mm ) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 20 25 32 40 50 81.03 262.3024.54 81.03 201.779.49 32.16 81.03 222.214.25 14.91 38.13 105.59 262.302.09 7.68 19.98 56.00 140.021.10 4.25 11.31 32.16 81.03 201.770.59 2.48 6.79 19.61 49.84 124.800.33 1.51 4.25 12.53 32.16 81.030.18 0.94 2.75 8.30 21.56 54.700.09 0.59 1.83 5.67 14.91 38.130.04 0.38 1.24 3.96 10.58 27.30D(mm)14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2420 25 32 40 50 70 80 100 0.240.862.837.6819.9881.03140.820.150.592.055.6714.9160.98105.590.090.421.514.5211.3146.6981.03201.770.050.291.123.238.7136.3063.13157.610.030.200.842.486.7928.5949.84124.800.010.140.631.925.3422.7839.83100.020.090.471.514.2518.3532.1681.030.060.361.183.4114.9126.2266.280.040.270.942.7512.2221.5654.700.020.200.752.2410.1017.8745.500.010.150.591.838.4014.9138.13D(mm)25 26 27 28 29 30 31 32 3332 40 50 70 80 100 125 150 0.110.471.517.0312.5332.1681.04170.850.080.381.245.9110.5827.3068.99145.600.060.301.035.008.9923.2959.07124.800.040.240.854.257.6019.9850.74107.540.020.190.713.636.5817.2343.8993.130.010.150.593.115.6714.9138.1481.030.120.502.674.9012.9733.2870.800.090.422.314.2511.3129.1062.110.070.351.993.709.9125.5954.70D(mm)34 35 36 37 38 39 40 41 4240 50 70 80 100 125 150 0.050.291.733.238.7122.5948.340.040.241.512.837.6820.0042.870.030.201.312.486.7917.7238.130.020.171.152.186.0115.7934.020.010.141.001.925.3414.1030.430.010.881.704.7612.6027.300.090.771.514.2511.3124.540.080.681.333.8010.1822.120.060.591.183.419.1619.90D(mm)43 44 45 46 47 48 49 50 5150 70 80 100 125 150 0.050.521.053.068.2818.090.040.460.942.757.4916.410.030.400.842.486.7814.910.020.360.752.246.1513.580.010.310.672.025.5912.380.010.280.581.835.1011.310.240.531.664.6610.350.210.471.514.259.490.190.421.373.908.71D(mm)52 53 54 55 56 57 58 59 6070 80 100 125 150 0.160.381.243.568.000.140.341.133.277.360.120.301.033.006.790.110.270.942.766.260.090.240.862.535.780.080.220.782.345.340.070.190.712.154.950.060.170.651.984.580.050.150.591.834.25D(mm)61 62 63 64 65 66 67 68 6970 80 100 125 150 0.040.140.541.693.950.030.120.501.563.670.030.110.451.453.410.020.090.421.343.170.020.080.381.242.950.010.070.351.152.750.010.060.321.072.570.050.290.992.400.050.270.922.24D(mm)70 71 72 73 74 75 76 77 7880 100 125 150 0.040.240.852.090.030.220.791.960.030.200.741.830.020.180.691.710.020.170.641.610.010.150.591.510.010.140.551.410.010.130.511.320.110.481.24D(mm)79 80 81 82 83 84 85 86 87100 125 150 0.100.451.170.090.411.100.080.391.030.080.360.970.070.330.910.060.310.860.050.290.800.050.270.760.040.250.71D(mm)88 89 90 91 92 93 94 95 96100 125 150 0.040.230.670.030.220.630.030.200.590.020.190.560.020.170.530.010.160.500.010.150.470.010.140.440.010.130.42D(mm)97 98 99 100 101 102 103 104 105125 150 0.120.390.110.370.100.350.090.330.090.310.080.290.070.270.070.260.060.24D(mm)106 107 108 109 110 111 112 113 114125 150 0.050.230.050.210.040.200.040.190.040.180.030.170.030.160.020.150.020.14D(mm)115 116 117 118 119 120 121 122 123125 1500.020.130.010.120.010.110.010.110.010.100.010.09 0.09 0.08注:表中给水管计算管径均采用公称直径表1中数据是假定水流通过孔板后的流速为1m/s时计算得出的,如实际流速与此不符,则应按式3进行修正,并安修正后的剩余水头查表。
3式式中——修正后的剩余水头(;υ——水流通过孔板后的实际流速(m/s);H——设计剩余水头(【例】已知给水干管管径D=100mm,通过流量Q=40m³/h,设计剩余水头H=7m,如欲采用减压孔板消除此剩余水头,试计算减压孔板之孔径。
【解】已知D=100mm,H=7m得,υ=由3式得按D=100mm,,查表1得。