管道流量计算公式
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已知管径压力求流量经验公式在我们的日常生活和工作中,经常会遇到需要根据管径和压力来计算流量的情况。
这可不是什么高深莫测的魔法,而是有一套实用的经验公式可以帮助我们解决问题。
先来说说管径吧,管径就像是一条管道的“身材”,它的大小直接影响着液体或者气体能够通过的量。
想象一下,一根细细的水管和一根粗粗的水管,同样的压力下,粗水管肯定能让更多的水流过,对吧?压力呢,就像是给水流或者气流的一股推动力。
压力越大,这股力量就越强,推动着流体跑得更快、更多。
那怎么通过管径和压力来算出流量呢?这就需要用到我们的经验公式啦!一般来说,常用的公式是:流量 = 流速×管道截面积。
而流速和压力、管径是有关系的。
我记得有一次,在一个工厂的维修现场,一台重要的机器突然停止了工作。
工程师们急忙赶来排查问题,最后发现是管道的流量出现了异常。
当时大家都很紧张,因为这台机器的停工意味着整个生产线都要受到影响。
经过一番检查,我们确定了管径没有问题,但是压力传感器显示压力不太正常。
这时候,就需要通过已知的管径和压力来计算流量,看看是不是流量不足导致机器故障。
我们拿出纸笔,按照经验公式一步步计算。
首先,根据管径算出管道的截面积,这一步可不能马虎,一个小数点的错误都可能导致结果相差甚远。
然后,再结合压力的数据,通过一些复杂但有规律的换算,最终算出了流量。
经过对比发现,实际流量远远低于正常工作所需的流量。
于是,我们顺着这个线索继续排查,发现是管道中有一处堵塞,导致压力损失,流量减小。
解决了这个问题后,机器重新欢快地运转起来,整个工厂又恢复了往日的忙碌和有序。
通过这件事,我更加深刻地体会到了已知管径压力求流量这个经验公式的重要性。
在实际应用中,还有很多因素会影响这个公式的准确性。
比如流体的性质,是粘性的还是非粘性的;管道的材质,是光滑的还是粗糙的;甚至温度也会对流体的流动产生影响。
所以,在使用这个公式的时候,我们要综合考虑各种因素,进行适当的修正和调整。
管道水流量计算公式计算公式2:一般取水的流速1--3DN=SQRT(流量q,流速u,管径DN。
开平方SQRT。
米/秒,按1.5米/秒算时:4000q/u/3.14其实两个公式是一样的,只是表述不同而已。
另外,水流量跟水压也有很大的关系,但是现在我们至少可以计算出大体的水流量来了。
备注:1.DN为Nomial Diameter公称直径(nominal diameter,又称平均外径(mean outsidediameter。
这是缘自金属管的管璧很薄,管外径与管内径相差无几,所以取管的外径与管的内径之平均值当作管径称呼。
因为单位有公制(mm及英制(inch的区分,所以有下列的称呼方法。
1.以公制(mm为基准,称DN(metricunit2.以英制(inch为基准,称NB(inchunit3.DN(nominaldiameterNB(nominalboreOD(outsidedia meter4.【例】镀锌钢管DN50,sch20镀锌钢管NB2”,sch205.外径与DN,NB的关系如下:------DN(mm--------NB(inch-------OD(mm15--------------25--------------132--------------140--------------150--------------265--------------280--------------3100--------------4125-------------- 5 ------------139.826.733.442.248.360.388.9114.3B.经常使用给水管材以下:1)给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)DN100的管子其公称外径de=110,壁厚为e=4.2mm(S12.5,SDR26,PN1.0,则其内径为110-4.2×2=101.6mm;2)给水用聚乙烯(PE)管材,DN100的管子其公称外径de=110,壁厚为e=8.1mm(PE80级,SDR13.6,PN1.0,则其内径为110-8.1×2=93.8mm;3)冷水用聚丙烯(PP-R)管,DN100的管子其公称外径de=110,壁厚为e=12.3mm(S4,PN1.0,则其内径为110-12.3×2=85.4mm;4)镀锌钢管,DN100的镀锌钢管其外径D=114.3,壁厚为S=4.0mm(普通钢管,则其内径为114.3-4.0×2=106.3mm;5)流体输送用无缝钢管,DN100的无缝钢管其外径D=108,壁厚为S=4.0mm,则其内径为108-4.0×2=100mm。
管道常用计算公式管道是一种常见的工程结构,在不同的领域中有着广泛的应用,如供水、石油、天然气、化工等行业。
在设计和运营过程中,需要进行一系列的计算以确保管道的安全性和可靠性。
下面介绍一些管道常用的计算公式。
1.管道内径计算管道内径是指管道的内部直径,是设计和选择管道尺寸的重要参数。
常用于计算管道内流体的流量和压力损失。
公式:D=2×A/π其中,D表示管道内径,A表示管道的截面面积。
2.管道截面积计算管道截面积用于计算管道的流量和速度。
公式:A=π×(D/2)^2其中,A表示管道截面积,D表示管道内径。
3.管道流量计算管道流量是指单位时间内通过管道的气体或液体的体积。
公式:Q=A×V其中,Q表示管道流量,A表示管道截面积,V表示流体的平均速度。
4.管道平均速度计算管道平均速度用于确定流体在管道内的流速情况。
公式:V=Q/A其中,V表示平均速度,Q表示管道流量,A表示管道截面积。
5.管道压降计算管道压降是指流体通过管道时由于阻力而损失的压力。
公式:ΔP=f×(L/D)×(V^2/2g)其中,ΔP表示管道压降,f表示摩擦系数,L表示管道长度,D表示管道内径,V表示流体速度,g表示重力加速度。
6.管道泵功率计算泵是管道系统中常用的设备,用于提供压力并推动流体。
计算泵所需的功率可以帮助选取适当的泵型和确定驱动装置的功率。
公式:P=(Q×ΔP)/η其中,P表示泵的功率,Q表示管道流量,ΔP表示管道压降,η表示泵的效率。
以上仅是管道设计和运营中的一些常用计算公式,在实际应用中还会有更多的细节和参数需要考虑。
此外,还需要根据不同的应用领域和具体情况选择适当的计算方法和公式。
管道水流量简易计算公式在工程领域中,管道水流量的计算是一个非常重要的问题。
无论是在工业生产中,还是在城市供水系统中,都需要对管道水流量进行准确的计算。
管道水流量的计算可以帮助工程师们设计合适的管道尺寸和流量控制设备,从而保证管道系统的正常运行。
在本文中,我们将介绍管道水流量的简易计算公式,并对其进行详细的解释和应用。
管道水流量的简易计算公式可以用来估算管道中的水流量,其基本形式为:Q = A V。
其中,Q表示管道中的水流量,单位为立方米每秒(m³/s);A表示管道横截面积,单位为平方米(m²);V表示水流的速度,单位为米每秒(m/s)。
这个简易计算公式可以帮助工程师们快速地估算管道中的水流量,从而为管道系统的设计和运行提供参考。
首先,让我们来看一下如何计算管道的横截面积。
管道的横截面积可以通过以下公式来计算:A = π r²。
其中,A表示管道的横截面积,π表示圆周率,约为3.14159;r表示管道的半径,单位为米(m)。
如果管道的形状不是圆形,那么可以通过相应的几何公式来计算其横截面积。
在实际工程中,通常会根据管道的实际形状来选择合适的计算方法。
接下来,让我们来看一下如何计算水流的速度。
水流的速度可以通过以下公式来计算:V = Q / A。
其中,V表示水流的速度,单位为米每秒(m/s);Q表示管道中的水流量,单位为立方米每秒(m³/s);A表示管道的横截面积,单位为平方米(m²)。
通过这个公式,我们可以根据管道中的水流量和横截面积来计算水流的速度。
通过上面的两个公式,我们可以得到管道水流量的简易计算公式:Q = π r² V。
这个简易计算公式可以帮助工程师们快速地估算管道中的水流量。
在实际工程中,通常会根据管道的实际情况来选择合适的计算方法和参数。
例如,如果管道的形状不是圆形,那么可以根据其实际形状来选择合适的横截面积计算方法;如果水流的速度无法直接测量,那么可以通过其他参数来间接计算水流的速度。
流量与管径、压力、流速之间关系计算公式在流体力学中,流量、管径、压力和流速是四个非常重要的概念,它们之间存在着密切的关系。
了解这些关系以及相应的计算公式,对于工程设计、管道系统的优化以及流体输送的效率提升都具有重要意义。
首先,我们来明确一下这几个概念。
流量,简单来说就是单位时间内通过管道横截面的流体体积,通常用 Q 表示,单位为立方米每秒(m³/s)或者升每秒(L/s)等。
管径,指的是管道的内径,用 D 表示,单位为米(m)或者毫米(mm)等。
压力,是指流体对管道壁的作用力,用 P 表示,单位为帕斯卡(Pa)。
流速,是指流体在管道中的流动速度,用 v 表示,单位为米每秒(m/s)。
接下来,我们分别探讨它们之间的关系和计算公式。
流量与流速的关系可以通过以下公式表示:Q = A × v 。
其中,A 是管道的横截面积,对于圆形管道,A =π × (D/2)²。
所以,将 A 代入流量与流速的关系式中,得到 Q =π × (D/2)² × v 。
这个公式表明,在管径一定的情况下,流速越大,流量就越大;流速越小,流量就越小。
压力与流速的关系相对复杂一些,需要考虑到流体的性质和流动状态。
在理想情况下,对于不可压缩的流体,伯努利方程可以用来描述压力与流速的关系。
伯努利方程为:P +1/2 ρ v² +ρ gh =常量。
其中,ρ 是流体的密度,g 是重力加速度,h 是高度。
在水平管道中,高度差可以忽略不计,此时方程可以简化为:P +1/2 ρ v² =常量。
从这个方程可以看出,在压力一定的情况下,流速越大,压力就越小;流速越小,压力就越大。
管径与流量、流速的关系也可以通过上述的流量计算公式得出。
当流量一定时,如果要增大流速,就需要减小管径;反之,如果要减小流速,就需要增大管径。
在实际应用中,我们常常需要根据已知的条件来计算未知的参数。
流体的管道流量计算方法在工业生产和日常生活中,流体的管道流量计算是非常重要的。
管道流量计算的准确性直接影响到流体传输的效率和成本。
本文将介绍两种常见的管道流量计算方法:雷诺数法和巴克利定理法。
一、雷诺数法雷诺数法是一种通过计算雷诺数来确定管道流量的方法。
雷诺数是一种无量纲数,用于描述流体在流动中的惯性力和粘性力之间的相对重要性。
1. 计算雷诺数的公式如下:雷诺数 = (流速 ×管道直径) / 动力粘度其中,流速是流体通过管道时的速度,管道直径是管道的内径尺寸,动力粘度是流体的粘度。
2. 根据计算得到的雷诺数,可以采用不同的公式计算管道流量:当雷诺数小于 2000 时,可以使用柯西公式计算管道流量:流量 = A × (2gH)^0.5其中,A 是管道截面积,g 是重力加速度,H 是管道两端的液位差。
当雷诺数大于 4000 时,可以使用噪声公式计算管道流量:流量 = C × (P2 - P1) / √(ρ / 2)其中,C 是噪声因子,P2 和 P1 是管道两端的压力差,ρ 是流体的密度。
二、巴克利定理法巴克利定理法是一种基于能量守恒原理的管道流量计算方法。
根据巴克利定理,流体在管道中的流速和压力之间存在一种关系。
1. 计算流速的公式如下:v = (2gh)^0.5其中,v 是流速,g 是重力加速度,h 是流体通过管道时的压力差。
2. 根据流速的计算结果,可以使用托利亚诺公式计算管道流量:Q = A × v其中,Q 是流量,A 是管道截面积,v 是流速。
三、综合应用在实际应用中,根据具体的管道和流体参数,可以综合应用雷诺数法和巴克利定理法进行管道流量的计算。
先根据雷诺数法计算雷诺数,然后根据不同的雷诺数范围选择合适的计算公式,再利用巴克利定理法计算流速和流量,以获得更准确的结果。
总结:管道流量的计算对于工业和日常生活中的流体传输具有重要意义。
本文介绍了两种常见的管道流量计算方法:雷诺数法和巴克利定理法,并给出了具体的计算公式和应用步骤。
流量计算方法流量计算是指根据一定的计算公式和参数,对流体在管道中的流动进行测量和计算的过程。
在工业生产中,流量计算是非常重要的,它可以帮助工程师和技术人员掌握管道流体的流量情况,从而进行合理的生产和运行管理。
下面将介绍几种常见的流量计算方法。
一、体积法计算流量。
体积法计算流量是通过测量单位时间内流体通过管道的体积来计算流量的方法。
其计算公式为,Q=AV,其中Q表示流量,A表示管道横截面积,V表示流体的平均流速。
在实际应用中,可以通过安装流量计来测量流体的流速,然后根据管道的横截面积来计算流量。
二、速度法计算流量。
速度法计算流量是通过测量流体在管道中的流速来计算流量的方法。
其计算公式为,Q=AV,其中Q表示流量,A表示管道横截面积,V表示流体的流速。
在实际应用中,可以通过安装流速计来测量流体的流速,然后根据管道的横截面积来计算流量。
三、压降法计算流量。
压降法计算流量是通过测量流体在管道中的压降来计算流量的方法。
其计算公式为,Q=K√ΔP,其中Q表示流量,K为流量系数,ΔP表示流体通过管道的压降。
在实际应用中,可以通过安装压降计来测量流体在管道中的压降,然后根据流量系数来计算流量。
四、旋涡法计算流量。
旋涡法计算流量是通过测量流体在管道中形成的旋涡频率来计算流量的方法。
其计算公式为,Q=kf,其中Q表示流量,k为流量系数,f表示旋涡频率。
在实际应用中,可以通过安装旋涡流量计来测量流体形成的旋涡频率,然后根据流量系数来计算流量。
以上介绍了几种常见的流量计算方法,每种方法都有其适用的场景和特点。
在实际应用中,需要根据具体的情况选择合适的流量计算方法,并严格按照计算公式和参数进行测量和计算。
只有准确的流量计算才能为工业生产提供可靠的数据支持,从而保障生产的顺利进行。
给排水专业计算公式大全排水工程是城市建设中不可或缺的一项工程,而排水专业计算公式是保证排水工程正常运行的基础。
本文将介绍排水专业常用的计算公式,供相关从业人员参考。
一、流量计算公式1.管道流量计算公式Q=V×A其中,Q表示管道流量,V表示流速,A表示管道横截面积。
2.雨水流量计算公式Q=C×i×A其中,Q表示雨水流量,C表示径流系数,i表示降雨强度,A表示集水面积。
3.雨水排水量计算公式V=Q×T其中,V表示雨水排水量,Q表示雨水流量,T表示持续时间。
二、水力计算公式1.普朗克公式V=C×R^0.63×S^0.54其中,V表示水流速度,C表示流速系数,R表示水力坡度,S表示水力半径。
2.曼宁公式V=(1/n)×R^0.667×S^0.5其中,V表示水流速度,n表示河床粗糙系数,R表示水力半径,S表示水力坡度。
三、水头计算公式1.水头损失计算公式H=∑(ξ×L×V^2)/(2g)其中,H表示总水头损失,ξ表示管道阻力系数,L表示管道长度,V表示流速,g表示重力加速度。
2.水力坡降计算公式S=∑(ΔH/ΔL)其中,S表示水力坡降,ΔH表示高度差,ΔL表示水流的水平距离。
四、阻力计算公式1.流体阻力计算公式F=R×A×V^2其中,F表示阻力,R表示阻力系数,A表示阻力面积,V表示流速。
2.管道阻力计算公式ΔP=λ×(L/D)×(V^2/2g)其中,ΔP表示管道阻力损失,λ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。
五、泵站计算公式1.泵站扬程计算公式H=Hs+Hf+Hw其中,H表示总扬程,Hs表示水泵静态扬程,Hf表示摩擦损失扬程,Hw表示水位涨落扬程。
2.泵站功率计算公式P=Q×H×η其中,P表示泵站功率,Q表示流量,H表示扬程,η表示泵机效率。
压力算流量的公式压力是流体单位面积上的力,流量是流体在单位时间内通过管道横截面的体积。
当管道中有一定的压力时,流体就会从高压区域流向低压区域,流量就是流体流动的速率。
压力和流量之间存在一定的关系,可以通过公式来计算。
1.流体的压力公式流体的压力可以由以下公式计算:P=F/A其中,P表示压力,F表示作用在单位面积上的力,A表示单位面积。
这个公式说明了压力和力的关系,当力增大或者单位面积减小时,压力也会增大。
2.流体的流量公式流体的流量可以由以下公式计算:Q=Av其中,Q表示流量,A表示管道的横截面积,v表示流体的速度。
这个公式说明了流量和速度、横截面积之间的关系,当速度增大或者横截面积增大时,流量也会增大。
3.管道中流体的压力-流量关系根据流体力学的基本原理,管道中流体的压力-流量关系可以通过伯努利方程来描述:P1 + 1/2ρv1^2 + ρgh1 = P2 + 1/2ρv2^2 + ρgh2其中,P1和P2表示管道两个不同位置的压力,ρ表示流体的密度,v1和v2表示流体在两个位置的速度,g表示重力加速度,h1和h2表示两个位置的高度。
通过对伯努利方程的引用、分析和求解,可以得出以下结论:-当管道中其中一位置的压力增加时,流体的速度会减小;-当管道的横截面积减小时,流体的速度会增大;-当管道的高度差增大时,流体的速度也会增大。
通过以上结论,可以看出压力和流量之间的关系是相互关联的,但是并没有一个简单的线性关系。
总结起来,压力和流量之间的关系可以通过流体力学的基本原理和公式来描述,但是具体的计算还需要考虑一系列的参数和条件。
在实际应用中,一般需要使用实验或者数值模拟的方法来得出准确的结果。
蒸汽管道设计表ssccsy蒸汽管道设计表。
流量(kg/hour)管道口径Pipe Size (mm)DN_蒸汽压力(bar)蒸汽流速(m/s)饱和蒸汽管道流量选型表(流速30米/秒)(流量:公斤/小时)压力BAR管道口径(mm )备注:1Pa=100bar.油管的选取小样〜油管的选取油管的选取。
问题:液压系统中液压泵的额定压力位,输出流量为401/min,怎么确定油管规格。
压力管路为15通径,管子外径22,管子接头M27X2。
3.回油管路.1~3m/s同样根据公式计算,回油管路在17〜29mm,往标准上靠的话,可以选20通径或者25通径,如果安装空间允许当然选大的好,25通径的管子外径为34,接头螺纹M42X2如果选20通径的话,管子外径28,螺纹M33X2以上说的都是国标,你也可以往美标等上靠,基本上差不多。
压缩空气管径、流量及相关晴天多云如:标准状态下流量为5430Nm3/h,换算成下流量为5430/=639m3/h,取流速为15m/s,可以求得管径为123,取整为D N125的管径。
自吸泵的扬程、距离和功率的关系—百度知道李12子自吸泵的扬程、距离和功率的关系_百度知道自吸泵的扬程、距离和功率的关系悬赏分:10-提问时间2010-6-16 22: 58.我需要一台汽油机水泵,自吸式,要求水平运输水150米左右,垂直运输2米,请问一台扬程为32米,功率为马力,流量为25吨/h 的水泵能满足要求吗管道气体流量的计算公式。
浅墨微澜管道气体流量的计算公式。
1、管道气体流量的计算是指气体的标准状态流量或是指指定工况下的气体流量。
未经温度压力工况修正的气体流量的公式为:流速*截面面积经过温度压力工况修正的气体流量的公式为:流速*截面面积*(压力* 10 + 1)*(T+ 20)/(T+1)压力:气体在载流截面处的压力,MPa; T:绝对温度,t:气体在载流截面处的实际温度2、Q=Dn*Dn*V* (P1+1bar)/353Q为标况流量;关于消防设计几点问题辉煌华宇"并注明消火栓给水管道设计流速不宜超过s,而厦门消防部门规定室外消防给水管道流速不能大于s,笔者对此规定有不同的看法。
消防部门的依据是市政部门所提供的市政管道流速为S,故在选择室外消防给水管的流速也不大于S,但笔者认为管道流速应与市政管道压力有关,只要市政给水管道压力足够大,室外消防管道流速又满足规范不宜大于s的要求,既能满足消防流量的设计要求。
反渗透膜的化学清洗-大将军王电厂化学的日…老姚同志反渗透膜的化学清洗-大将军王电厂化学的日志-网易博客反渗透膜的化学清洗。
停止清洗泵的运行,让膜元件完全浸泡在清洗液中。
在对大型系统清洗之前,建议从待清洗的系统内取出1支膜元件,进行单个膜元件清洗效果试验,确认清洗效果后再实施整套系统的清洗。
此处反向清洗是指在膜组件的浓排端泵入清洗液,在膜外侧进行组件内循环,使清洗液流经膜表面,以适当的流速在膜表面形成一定的冲刷力,将系统内和膜表面的污染物清除排出。
[转载]锅炉选择(201--300)(2010-07-06 13:…锅炉主操作[转载]锅炉选择(201--300)(2010-07-06 13:01:54转载原文原文地址:锅炉选择(201--300)作者:掌心201.燃油丧失流动能力时的温度称(D ),它的高低与石蜡含量有关。
B锅炉传热温度的限制;245.当过剩空气系数不变时,负荷变化锅炉效率也随之变化,在经济负荷以下时,锅炉负荷增加,效率( C )。
256.随着锅炉参数的提高,锅炉水冷壁吸热作用(A )变化。
273.锅炉水处理可分为锅炉外水处理和( C )水处理。
泵后阀门(水锤)的讨论给排水On Line服务…简单如我有些情况下水锤的发生远在止回阀的数公里以外,"止回阀调整法"就显得无所适从;iI_Fbw 8因此,一些好的工程师会估计出水锤的第一次返回时间,如:长10公里的管线,管道材质为钢管,其波速大约为1000米/秒,因此第一次水锤波返回时间则相应地大约为:秒钟,继而规定缓闭止回阀的关闭时间可以设为23〜25秒左右:如此关闭的止回阀可以阻止大部分返回流量对水泵的冲击,同时将流速的改变降低,从而减少压力的升高。
给排水泵后止回阀门(水锤)的讨论杜铭源给排水泵后止回阀门(水锤)的讨论。
因为,水锤是针对全系统而言,并不特指水泵站。
8因此,一些好的工程师会估计出水锤的第一次返回时间,如:长10公里的管线,管道材质为钢管,其波速大约为1000米/秒,因此第一次水锤波返回时间则相应地大约为:秒钟,继而规定缓闭止回阀的关闭时间可以设为23~25秒左右:如此关闭的止回阀可以阻止大部分返回流量对水泵的冲击,同时将流速的改变降低,从而减少压力的升高。
流体力学基础第一节空气在管道中流动的基…密纹水线假设有两块平行的木板,其间充满流体,如图,让下面一块平板固定而下面一块平板以等速V运动,我们将会看到板间流体很快就处于流动状态,且靠近上面平板的流体流速较大,而向下流速则较减小,其流速由上至下速度变化为从V到零。
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泵的选用问题修一切1.流量40L/S扬程84M、多级水泵、电机功率多大。
水头=200*sin(40.)=128米电机功率,水泵输送功率约6KW最大输水量=6/128*360=17(吨/小时)管径寸,水流速度=米/秒由于水流速度不大,水头损失比较小,取10%则水泵扬程取150米流量约15吨/小时。
用水点的压力损耗厂家都是标出来的,损失1m扬程,用水点是并联的就等于单台损耗,串联就全部加起来,总扬程等于管路与设备损耗的扬程乘以一个安全系数就可以了。
水厂反渗透系统设计到的问题探讨易工RO系统主要由预处理和RO装置这两部分组成。
2套RO装置,单套产水能力小于50m3/h,其预处理装置中各级设备应采用母管制,而微孔过滤器、RO高压泵和RO装置无论何时均应采用单元制,其中应特别注意RO装置产水必须分别接入调节水箱等。
除此之外,在RO系统停运时进行低压冲洗,极有可能将RO装置内的水排空,若排放管设计位置不高于RO 装置,只是象征性的向上翻起,只能将RO装置内的水排放一部分,使其内存有气体。
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中文词条名:建筑给水排水设计手册.管网水利计算英文词条名:一、计算目的建筑内部给水管网水力计算目的,在于确定给水管网各管段的管径,求得设计秒流量通过管段造成的少头损失、复核室外给水管网的水压能否满足最不利处的配水点或消火栓所需的水压要求、选定加压装置所需扬程和高位水箱的设置高度。
4.满足建筑内部给水管网最不利处配水点或消火栓所需的水压要求。
对河流的描述光影书签对河流的描述。
对河流特征的描述:结合河流流向判定地形大势,结合迎风坡、背风坡、降水状况、等高线高差及地貌类型的差异分析河流水文、水系特征。
河流的水文特征:包括水量大小、水位、季节变化、大小汛期长短、含沙量的大小、有无结冰期、有无凌汛现象水能。
分析河流的凌汛条件:温带河流有结冰期,河流自较低纬向较高纬度流动的河段。