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格栅状管网喷淋系统在实际工程中水力计算推导

2025-01-17

格栅状管网喷淋系统在实际工程中的水力计算推导

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在自动喷淋系统中,格栅状管网相对传统枝状与环状具有更可靠、安装方便与节约管材的特点,但由于其水力计算的复杂以及目前介绍得较少,使其在实际应用受到了限制。文章通过对格栅状管网工作流程的简单介绍,并初步推导对其水力计算的原理,并结合一个使用早期抑制快速响应喷头喷淋系统的联合仓库实例,通过使用excel软件来进行水力计算,其计算结果能满足工程设计要求。

喷淋格栅状管网系统设计及计算探讨 喷淋格栅状管网系统设计及计算探讨 喷淋格栅状管网系统设计及计算探讨
喷淋格栅状管网系统设计及计算探讨

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与喷淋枝状管网相比,格栅状管网的水力条件好,所需的水泵功率和扬程较小,同时管网投资也较少。但由于格栅状管网的水力计算复杂,缺乏相应的国内规范支持和技术资料,目前在国内应用不多。结合美国nfpa13规范与相关工程实践资料,分析了喷淋格栅状管网的特点,并给出了可行的计算方法。

基于EPANET的自动喷水灭火系统环状格栅管网水力计算研究 基于EPANET的自动喷水灭火系统环状格栅管网水力计算研究 基于EPANET的自动喷水灭火系统环状格栅管网水力计算研究
基于EPANET的自动喷水灭火系统环状格栅管网水力计算研究

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分析了管网水力计算软件epanet在自动喷水灭火系统环状格栅管网中的应用,提出了epanet对环状格栅管网的水力计算方法,并通过实例进行具体说明。为对epanet的计算结果进行评判,通过实例,分别用天正软件与epanet对枝状管网进行了水力计算,由于在水头损失计算时采用了精度较高的海澄-威廉公式,epanet比现有的天正软件更适合自动喷水灭火系统的水力计算。

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格栅状管网的特点及其应用 格栅状管网的特点及其应用 格栅状管网的特点及其应用

格栅状管网与枝状管网相比,管网中的压力和流量均匀性好且泵所需的扬程、流量和功率较小。但因难以进行水力计算在实际工程中应用甚少。现在我国已有先进的cad计算软件,这一难题已经解决。建议大力推广应用“格栅状管网”。

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格栅状管网的设计及其应用

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根据《自动喷水灭火系统设计规范》(gb50084—2001,2005年版),提出了舞台雨淋系统两种格栅状管网布置形式,比较了二者的优缺点,结合雨淋系统的设计流量、消防联动控制难易性,确定了最佳的格栅状管网布置形式。

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管网水力计算理论在矿井供水系统改造中的运用

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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污水管网干管水力计算表

上端下端上端下端上端下端上端下端 1234567891011121314151617 坡度 i(‰) 流速 v(m/s) h(m) 降落量 i·l(m) 埋设深度 (m) 污水管网干管水力计算表 充满度标高(m) 地面水面管内底 管段 编号 管道长 度l(m) 设计流 量 q(l/s) 管径 d(mm)

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室内给水管网水力计算表

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室内给水管网水力计算表 4.3

室内给水管网水力计算表

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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建筑给水管网水力计算表 4.6

建筑给水管网水力计算表

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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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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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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钢制管道 规格 pe管道规 格sdr11管内径管长转输户数途泄户数 转输同时 工作系数 途泄同时 工作系数 ddnφ(mm)l(m)户户kk 1--26351.5454511004800.178 2--36351.54545404900.1780 3--46351.54545154970.1784.26 4--589×4.580118900.16110 5--689×4.5802.418900.16110 8--76351.545457007000.174 7--46351.54545214000.1660 4--589×4.580118900.16110 5--689×4.5802.418900.16110 pe管庭院 管段 途泄流量转输流

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在湿法烟气脱硫中,经喷淋系统雾化喷嘴喷出的石灰石浆液在脱硫塔内与烟气中的so2反应,生成caso3.2h2o,再用氧化空气使其强制氧化生成caso4.2h2o结晶。本文利用aft流体分析和caesarⅱ应力计算等软件,对喷淋系统水力和力学特性进行了优化研究,得出如果喷嘴布置合理,流量偏差控制在5%以内完全可以实现等结论,对实际工程提高脱硫效率具有借鉴作用。

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风管水力计算 4.6

风管水力计算

编号截面类型风量(m^3/h)宽/直径(mm)高(mm)长(m)风速(m/s)比摩阻(pa/m) 管段0矩形8000.001200.00300.006.888.331.40 管段1矩形6000.00800.00200.008.3510.423.77 管段2矩形2000.00800.00200.006.863.470.48 管段3矩形1000.00800.00200.004.561.740.13 管段4矩形1000.00800.00200.000.401.740.13 管段5矩形2000.00800.00200.001.813.470.48 管段6矩形1000.00800.00200.002.081.740.13 管段7矩形1000.00800.00200.000.40

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马义民

职位:化工工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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