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管网水力计算的无负压系统供水不足的预测分析

2025-02-17

基于管网水力计算的无负压系统供水不足的预测分析

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无负压设备直接与市政管网相连接,设备的运行和安全管理状况直接影响到整个供水管网的运行安全。一旦无负压设备超量取水、运行异常或是系统参数设置不合理,就有可能导致泵站上游、邻近用户和下游用户局部的供水不足。应用管网平差软件针对无负压泵站和管网进行建模和平差计算,并根据数值结果对管网的供水不足进行了预测分析,结果表明:管网的水力分析可实现供水不足的预测,并与实际维修记录相符。

给水管网水力计算
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我国大部分自来水公司已开始在城市配水管网中设置加压泵站进行加压,本文作者针对这一情况提出了一种理论计算方法,对模拟的几种可能出现的情况作了探讨。

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室内给水管网水力计算表 4.3

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顺序号 管段负担 卫生器具 数及当量 当量总数n流量 q/(l·s- 1) 管径 dn/mm 流速 v/(m·s-1) 管道单位长度压力损失 i/(pa·m-1) 管长 l/m 管段沿程压力 损失h=il/pa 顺序号 管段负担 卫生器具 名称 当量总数n流量 q/(l·s- 1) 管径 dn/mm顺序号 管段负担 卫生器具 名称 当量总数n流量 q/(l·s-1) 管径 dn/mm

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给水管网水力计算表

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给水管网水力计算表 4.8

给水管网水力计算表

表1-1 顺序 编号 管段编 号 卫生器 具当量 设计秒流 量q(l/s) dn (mm) 流速 (m/s) 单阻 (kpa/m) 管长 (m) 沿程水头损 失(kpa) σhy (kpa) 备注 0-10.50.1150.50.281.20.33 1-910.2151.00.940.10.12 6-70.50.1150.50.280.70.19 7-810.2151.00.941.10.99 8-91.50.3200.80.425.42.30 9-22.50.5250.80.281.00.29 2-330.5250.80.281.00.27 3-43.50.6250.90.391.40.53 4-540.6250.90.390.90.33 5-104.50.

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煤矿安全规程规定:矿井必须建立完善的防尘供水系统。本文通过对唐山矿业公司铁一区供水系统的现状及下步供水系统改造计划的综合研究、分析,利用管网水力计算理论对铁一区生产区域现有和新建供水系统进行计算校核,确保铁一区建立完善的防尘供水系统,保证矿井的安全生产。

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埋 设 深 度 ( m ) 下 端 上 端 标 高 (m ) 管 内 底下 端 上 端 水 面 下 端 上 端 地 面 下 端 上 端 降 落量i· l (m ) 充 满 度 h( m ) h/ d 流 速 v (m /s ) 坡 度 i 管 径d (m m ) 设 计 流 量q ( l/ s) 管 道 长 度 l (m ) 管 段 编 号

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建筑给水管网水力计算表 4.6

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污 水 池 盥洗 槽水 龙头 小便 槽冲 洗阀 延时 自闭 冲洗 阀自至110.50.5 110.50.20150.990.90.940.85 2210.30200.790.90.4220.38 331.50.37250.610.90.1880.17 4420.42250.7610.2790.28 51430.52250.911.650.3860.64 62440.60250.910.70.3860.27 74880.85320.884.20.2821.19 8612121.04400.94.20.2170.91 9816161.20400.94.20.2170.91 101020201.34500.574.50

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论述了自动喷水灭火系统设计中增设自喷稳压泵,以解决喷水灭火断续延滞的问题,并提出了系统中管网的水力计算方法

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热水管网水力计算的基本原理 热水管网水力计算的主要任务有: (1)按已知的热媒流量和压力损失,确定管道的直径; (2)按已知热媒流量和管道直径,计算管道的压力损失; (3)按已知管道直径和允许压力损失,计算或校核管道中的热媒流量。 热水管网水力计算的基本原理与室内热水采暖系统管路水力计算的基本原理相同, 即使用的基本公式相同。 1.沿程压力损失的计算 因热水管网的水流量较大,所以通常以t/h为单位。表达每米管长的沿程损失(比 摩阻)r、管径d和水流量g的关系式,可改写为: 在设计工作中,为了简化繁琐的计算,将式(9-14)~(9-16)中各变量之间的关系 制成水力计算图表供设计计算使用(见附录9-1)。水力计算图表是在一定的管壁粗糙度和 一定的热媒密度下编制而成的,如果使用条件与制表条件不符时,应对流速、管径、比摩阻 进行相应的修正。 (1)管道的实际当量绝

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深圳市给水管网水力计算模型的建立——实际给水管网通常都是很复杂的,因此必须经过一定的简化,即略去次要的管线,保留主要的管线,才能建立起既真实反映管网水力状况,又能保证计算速度的管网水力模型。

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本文介绍了将面向对象方法有机地与工程实际相结合,开发室外供热管网设计计算软件,可以大大提高系统的可靠性、稳定性和程序的开发速度。在分析管网设计数学模型的基础上,建立了系统的对象模型,并且根据软件的需求分析,设计了系统的用户界面。

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室内给水管网水力计算表 班级:给排10-1学号:11姓名:李俊 编号管段 编号 卫生器具名称 数量 当量 数量 设计 秒流 量 (l/s) 管 径 dn 流速 每米 管流 速水 头损 失 管长 沿程 水头 损失 累计 损失大便 器 0.5 洗手 盆 0.75 浴盆 1 洗菜 盆 0.75 11~210.50.35200.920.4928800.430.43 22~3111.50.56320.600.1435000.490.92 33~41112.250.75320.740.19472001.42.32 44~52224.51.06400.640.11258000.652.97 55~622215.251.15400.690.12211600.14

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近些年,无负压供水设备作为新型供水模式,在城市二次供水管网中广泛使用.本研究针对无负压供水对整个管网的影响并不明确的现状,分析了无负压供水模式对管网供水安全的影响,利用管网水力学模型,提出了一种无负压供水状态下的管网水力学模拟方法,应用该方法建立了一种用以确定管网可承受安装无负压供水设备的最大节点数的方法,将此方法应用于两个算例管网,其结果表明算例管网中分别有67%、89%的节点不适合安装无负压供水设备.该方法简单实用,推荐在管网设计与规划中使用,以提高管网供水安全性.

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赵阳

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擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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