§3—5排水管道系统的水力计算
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第三章给水排水管道系统水力计算基础本章内容:1、水头损失计算2、无压圆管的水力计算3、水力等效简化本章难点:无压圆管的水力计算第一节基本概念一、管道内水流特征进行水力计算前首先要进行流态的判别。
判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。
对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。
二、有压流与无压流水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。
水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。
从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多三、恒定流与非恒定流给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。
四、均匀流与非均匀流液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。
从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。
对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。
均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。
对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。
第三章给水排水管道系统水力计算基础本章内容:1、水头损失计算2、无压圆管的水力计算3、水力等效简化本章难点:无压圆管的水力计算第一节基本概念一、管道内水流特征进行水力计算前首先要进行流态的判别。
判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。
对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。
二、有压流与无压流水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。
水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。
从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多三、恒定流与非恒定流给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。
四、均匀流与非均匀流液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。
从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。
对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。
均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。
对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。
排水管道纯公式水力计算排水管道水力计算是指根据管道的水力特性和流体力学原理,计算管道内流体的速度、压力、流量等参数,以确定管道的水力性能。
下面将介绍一些常见的排水管道水力计算公式,并对其进行说明。
1.流量公式:流量是指单位时间内通过管道截面的液体体积。
流量公式可以用来计算流量,其表示为:Q=A*v式中,Q表示流量,单位为体积/时间;A表示管道截面积,单位为面积;v表示流速,单位为长度/时间。
该公式根据负责流量为截面面积与流速的乘积。
2.流速公式:流速是指单位时间内通过管道其中一点的液体线速度。
流速公式可以用来计算流速,其表示为:v=Q/A式中,v表示流速;Q表示流量;A表示管道截面积。
3.斯怀默公式:斯怀默公式用来计算管道中的流速,其表示为:v=C*R^(2/3)*S^(1/2)式中,v表示流速,单位为长度/时间;C为经验系数(一般根据实际情况取值);R表示液体在管道内运动的惯性系数;S表示液体在管道内运动的能量消耗系数。
4.伯努利方程:伯努利方程是描述流体在管道中运动的一种基本物理原理。
对于水力平衡的平稳流动有:z+(P/γ)+(v^2/2g)=常数式中,z表示位置高度;P表示压力;γ表示液体的比重;v表示流速;g表示重力加速度。
该方程表达了位置高度、压力和速度之间的关系。
5.里德伯格公式:里德伯格公式用来计算管道中的摩阻损失,其表示为:Hf=f*(L/D)*(v^2/2g)式中,Hf表示摩阻损失;f表示摩阻系数;L表示管道长度;D表示管道直径;v表示流速;g表示重力加速度。
以上是一些常见的排水管道水力计算公式,用于计算排水管道的流量、流速、摩阻损失等参数。
在实际应用中,还可以根据具体情况选择适用的公式进行计算。
需要注意的是,公式的使用需要考虑实际情况,并结合实际数据进行合理调整,以保证计算结果的准确性。
第5章建筑内部排水系统5.2排水管网的水力计算1. 设计规定为保证管道系统有良好的水力条件,稳定管内气压,防止水封破坏,保证良好的室内环境卫生,在设计计算横支管和横干管时,须满足下列规定:⑴最大设计充满度建筑内部排水横管按非满流设计,以便使污废水释放出的气体能自由流动排入大气,调节排水管道系统内的压力,接纳意外的高峰流量。
建筑内部排水横管的最大设计充满度见表5-3。
排水横管最大设计充满度表5-3⑵管道坡度污水中含有固体杂质,如果管道坡度过小,污水的流速慢,固体杂物会在管内沉淀淤积,减小过水断面积,造成排水不畅或堵塞管道,为此对管道坡度作了规定。
建筑内部生活排水管道的坡度有通用坡度和最小坡度两种,见表5-4。
通用坡度是指正常条件下应予保证的坡度;最小坡度为必须保证的坡度。
一般情况下应采用通用坡度,当横管过长或建筑空间受限制时,可采用最小坡度。
标准的塑料排水管件(三通、弯头)的夹角为91.5°,所以,塑料排水横管的通用坡度均为0.026。
生活污水排水横管的通用坡度和最小坡度表5-4工业废水的水质与生活污水不同,其排水横管的通用坡度和最小坡度见表5-5。
工业废水排水管道通用坡度和最小坡度表5-5⑶最小管径为了排水通畅,防止管道堵塞,保障室内环境卫生,规定了建筑内部排水管的最小管径为50mm。
医院、厨房、浴室以及大便器排放的污水水质特殊,其最小管径应大于50mm。
医院洗涤盆和污水盆内往往有一些棉花球、纱布、玻璃渣和竹签等杂物落人,为防止管道堵塞,管径不小于75mm。
厨房排放的污水中含有大量的油脂和泥沙,容易在管道内壁附着聚集,减小管道的过水面积。
为防止管道堵塞,多层住宅厨房间的排水立管管径最小为75mm,公共食堂厨房排水管实际选用的管径应比计算管径大一号,且干管管径不小于100mm,支管管径不小于75mm。
浴室泄水管的管径宜为100mm。
大便器是唯一在排水口没有十字栏栅的卫生器具,瞬时排水量大,污水中的固体杂质多,所以,凡连接大便器的支管,即使仅有1个大便器,其最小管径也为100mm。
4.4 排水管道水力计算
4.4.9建筑物内生活排水铸铁管道的最小坡度和最小设计充满度,宜按表4.4.9确定。
按表4.4.10调整。
径不得小于所连接的横支管管径。
4.4.11-1确定。
距离计算。
2如排水立管工作高度在表中是列出的两个高度值之间时,可用内插法求得排水立管的最大排水能力数值。
3排水立管管径为100mm的塑料管外径为110mm,排水管管径为150mm的塑料管外径为160mm。
4.4.12 大便器排水管最小管径不得小于100mm。
4.4.13 建筑物内排出管最小管径不得小于50mm。
4.4.14多层住宅厨房间的立管管径不宜小于75mm。
4.4.15 下列场所设置排水横管时,管径的确定应符合下列要求:
1 建筑底层排水管道与其楼层管道分开单独排出时,其排水横支管管径可按表
4.4.11-4中立管工作高度≤2m的数值确定。
2 公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径比计算管径大一级,但干管管径不得小于100mm,支管管径不得小于75mm。
3 医院污物洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75mm。
4 小便槽或连接3个及3个以上的小便器,其污水支管管径,不宜小于75mm。
5 浴池的泄水管管径宜采用100mm。
排水横管水力计算公式
排水横管水力计算公式是工程中常用的公式之一,它用于计算排水横管中的水力特性。
为了保证排水系统的正常运行,我们需要准确计算横管的流量、速度和压力损失等参数。
下面是排水横管水力计算的公式和步骤。
我们需要计算横管的流量。
流量是指单位时间内通过横管的水量,通常用立方米/秒来表示。
计算流量的公式如下:
Q = A × V
其中,Q表示流量,A表示横管的横截面积,V表示水流的平均速度。
通过测量横管的尺寸,我们可以计算出横截面积。
我们需要计算横管的速度。
速度是指水流通过横管的平均速度,通常用米/秒来表示。
计算速度的公式如下:
V = Q / A
其中,V表示速度,Q表示流量,A表示横管的横截面积。
通过计算流量和横截面积,我们可以得到水流的平均速度。
我们需要计算横管的压力损失。
压力损失是指水流通过横管时由于摩擦力和阻力而损失的压力。
计算压力损失的公式如下:
ΔP = f × (L / D) × (V^2 / 2g)
其中,ΔP表示压力损失,f表示摩擦系数,L表示横管的长度,D 表示横管的直径,V表示水流的速度,g表示重力加速度。
通过上述公式和步骤,我们可以准确计算出排水横管中的流量、速度和压力损失等水力特性。
这些参数对于工程设计和运维都非常重要,能够保证排水系统的正常运行和性能优化。
因此,在进行排水横管水力计算时,我们需要严谨认真,确保计算结果的准确性和可靠性。
第三章给水排水管道系统水力计算基础本章内容:1、水头损失计算2、无压圆管的水力计算3、水力等效简化本章难点:无压圆管的水力计算第一节基本概念一、管道内水流特征进行水力计算前首先要进行流态的判别。
判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。
对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。
二、有压流与无压流水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。
水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。
从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多三、恒定流与非恒定流给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。
四、均匀流与非均匀流液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。
从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。
对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。
均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。
对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。
§3—5排水管道系统的水力计算
一、 排水定额:
两种:每人每日消耗水量
卫生器具为标准
排水当量:为便于计算,以污水盆的排水流量0.33升/秒作为当量,将其他卫生器具与其比值 1个排水当量=1.65给水当量
二、 排水设计流量:
1、 最大时排水量:
P h d
P KQ Q T Q Q ==
用途:确定局部处理构筑物与污水提升泵使用
2、 设计秒流量:
(1) 当量计算法:
max 12.0q N q P u +=α
适用:住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼、学校
注意点:∑>i u q q ,取∑i q
(2) 百分数计算法:
b n q q p u 0∑=
适用:工业企业,公共浴室、洗衣房、公共食堂、实
验室、影剧院、体育馆等公共建筑
注意点:一个大便器的排水流量<u q 取一个大便趋的排水流量
三、 排水管道系统的水力计算
1、 排水横管水力计算:
(1)横管水流特点:水流运动:非稳定流、非均匀流
卫生器具排放时:历时短、瞬间流量大、高流速 特点:冲击流——水跌——跌后段——逐渐衰减段 可以冲刷管段内沉积物及时带走。
(2)冲击流引起压力变化——抽吸与回压
① 回压:B 点:突然放水时,水流呈八字向两方向流动,即g v 22增加(两侧空气压缩)
A 、 C 存水弯水位上升,严重时造成地漏反冒
② 抽吸:向立管输送中,水流因惯性抽吸真空,抽吸存水弯下降
③ 措施:a 、10层以上采用底层横管单独排出
b 、底层横管放大一号或接表3——11保证立管距离
c 、单个卫生器具直接连接横管时,距立管≮3.0m
(3)水力计算设计规定
1) 充满度 2)管道坡度 3)自清流速 4)最小管径
4、水力计算基本方法:
wv
q I R n
v u ==21321 按以上公式编制水力计算表,查表3—22 、3—23
5、排水立管水力计算
(1) 立管水流特点:
状况:水流下落,管内有空气,水、形成不稳定流动 3个影响:连接各层横支管,受横支管水流大小影响
下部与横干管、排出管相连接,受立管拐弯影响
下部与横干管、排出管相连接,满流与非满流影响
(2)水流状态:
1)断面
水流没充满管道水=Q 一阶段:水流沿管壁螺旋运动,形成附壁螺旋流
原因:水流夹气受管鄙粗糙摩檫力作用
结果:①不影响立管气压变化。
②螺旋运动加速下降过程,形成螺旋流。
2) Q 增大,螺旋流运动停止——沿管壁作水片状(水膜) 二阶段;
原因:管壁吸附力>水的表面力
结果:管内:气压稍有波动,不能破坏横管中的水封 3)增厚
管壁水膜再增大=Q 水流变为隔膜运动 隔膜运动两个特点:短时产生不稳定水塞,充满度1/4~1/3 水膜加速运动
原因:加速运动→
管壁摩檫力水膜重力平衡,临界值时Q 不变,V 不变,
t v :终限流速 终限流速——横支关入口长度=终限长度
结果:管内气压未达到破坏水封高度时,已达临界状态 三阶段:
3) Q 再增大充满度>1/3形成水塞——水封破坏 因此:立管充满度一般取1/4~1/3
(2) 水流状况 分析:
(3) 排水立管通水能力
终限流速时的流量——临界流量
临界流量t t v W Q = []52)(4)()2(4
22d Q v e d e e d d w e t t t t =-=--=ππ 综合得:3252)]
([47.1d e d e Q t t -=
利用上式,制成表
(4) 排水立管管径确定方法
根据最大同水能力确定,流量最大限度地充满立管断面1/4~1/3
管材:排水铸铁管,排水硬拘氯乙烯管
接:普通伸顶同气管
专用通气立管
特制配件伸顶通气管。