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斐济南德瑞瓦图水电站工程输水系统水头损失计算

2024-05-19

斐济南德瑞瓦图水电站工程输水系统水头损失计算探讨

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输水系统是水电站工程重要的组成部分,尤其是对于高水头引水式电站,输水系统的水头损失计算显得更加重要。结合南德瑞瓦图水电站工程实例,探讨输水系统水头损失计算中应该注意的问题,对喷混凝土的糙率和马蹄形隧洞的水头损失计算进行了论述,为其他水电站输水系统的水头损失计算提供参考。

PE管水头损失计算
PE管水头损失计算

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管道长度(m)1000 管材pe80 拟定管道外径dn200 拟定设计压力等级sdr40 拟定壁厚5 管道内径d(mm)190 过流断面(m 2 )0.0283385 k0.000915sl310取值 m1.774sl310取值 β4.774sl310取值 供水规模(m 3 /d)4435 拟定流量(m 3 /s)0.05133102 单位管长水头损失0.01308776 沿程水头损失(m)13.0877597 局部水头损失(m)2.61755194取沿程水头损失的20% 水头损失合计(m)15.7053117 作用水头(m)21 设计流速v1.8113527 v 2 /2g0.16404993 λ/d0.07977912 μc0.1086135 流量复核(m3/s)0.06307908 引水规模(m3/d)

低水头水电站水头损失计算中应注意的问题
低水头水电站水头损失计算中应注意的问题

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在低水头水电站设计中,对过机水头损失应进行细致的分析计算。对设计中常被忽视的电站进口、出口可能产生的一些附加损失进行了分析讨论,提出在多污物河流上拦污栅水头损失应考虑由于经常性挂污所产生的附加损失,电站出口水头损失应计入尾水管出口至下游河道之间连接段中的损失。

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管道水头损失计算

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管道水头损失计算 4.7

管道水头损失计算

规格 dn110 dn90 三通dn220*220*220 三通dn160*110*160 三通dn160*63*160 三通dn140*140*140 三通dn140*110*140 三通dn140*63*140 三通dn125*125*125 三通dn125*63*125 三通dn110*110*110 三通dn110*90*110 三通dn110*75*110 三通dn110*63*110 三通dn110*63*110 三通dn90*75*90 三通dn90*63*90 三通dn90*50*90 三通dn75*75*75 三通dn75*40*75 三通dn63*20*63 三通dn50*50*50 三通dn50*40*50 dn220-dn200变径 dn63-dn50变径 dn20-dn16变径 闸阀dn220 闸阀dn140 dn16旁通球阀 dn140 dn125 dn110

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管道水头损失计算表

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管道水头损失计算表 4.5

管道水头损失计算表

mbm3/hm3/s 1经验公式一管道的糙率n值表0.0122772.000.77000 2哈森---威廉斯公式常用管材的c值表1102772.000.77000 3经验公式二(用)f、m、b值表1.774.779480029.990.00833 管道种类fmb 塑料硬管,玻璃钢管0.948*1051.774.77 铝管、铝合金管0.861*1051.744.77 常用管材c值表 管道种类 玻璃钢管 糙率 n c f f、m、b值表 管道沿程水头损失计算表 公式名称 序 号 公式 管道 种类 流量q 3/162 22 * ***16*35.6 d lqn hf 852.1 871.4 9)(**10*13.1 c q d lhf bm fdflqh/ 石棉水泥管1.455*1051.854.

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管道水头损失计算

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管道水头损失计算 4.8

管道水头损失计算

管道水头损失计算

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PVC管水头损失计算表

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PVC管水头损失计算表 4.8

PVC管水头损失计算表

材质 工作压力 公称管径 dg(毫米) 外径*壁厚 (毫米) 计算内径 (毫米)k1k2 外径*壁 厚(毫 米) 计算内径 (毫米)k1k2 外径*壁 厚(毫 米) 计算内径 (毫米)k1k2 812×1.591112×1.5911 1016×2121116×21211 1520×2161120×21611 2025×1.5221125×2.5201.5761.2125×2211.2491.098 2532×1.5291132×2.5271.4071.15432×2.5271.4071.151 3240×2.0361140×3341.3141.12140×3341.3141.121 4050×2.0461150×3.5431.381.144

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管道水头损失计算 (2)

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管道水头损失计算 (2) 4.7

管道水头损失计算 (2)

管长 l m3/hm3/smmm 1经验公式一管道的糙率n值表0.013220.0061113265 2哈森---威廉斯公式常用管材的c值表100220.0061113265 3经验公式二f、m、b值表220.0061113265 4经验公式三管道种类#####0.0061113265 管道沿程水头损失计算表 公式名称 序 号 公式 管道 种类 流量q管径 d 糙率 n c f 3/162 22 * ***16*35.6 d lqn hf 852.1 871.4 9)(**10*13.1 c q d l hf bm fdflqh/ 2**qlfhf 沿程水 头损失 hf mm 0.06518.38 0.06513.34 0.065 0.0650.00 管径 d

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中国水电集团1.2亿美元签署斐济南德瑞瓦图水电站合同

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中国水电集团1.2亿美元签署斐济南德瑞瓦图水电站合同 4.6

中国水电集团1.2亿美元签署斐济南德瑞瓦图水电站合同

日前,中国水电集团斐济群岛南德瑞瓦图(nadarivatu)可再生能源项目合同签约仪式正式启动,中国国家开发银行就该项目的融资方案也在签约仪式上完成。此项目的中标标志着中国水电集团成功进入南太平洋地区市场,向市场全球化又迈进了坚实的一步。南德瑞瓦图可再生能源项目位于斐济群岛的维提岛西北部,

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管道沿程水头损失计算附录-A-C

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管道沿程水头损失计算附录-A-C 4.6

管道沿程水头损失计算附录-A-C

277 附录a管道沿程水头损失计算 说明 1海澄-威廉公式(a.1.1) 适用于冷水和常温水管道,为《建筑给水排水设计规范》(gb50015-2003)推荐公式,该公式 计算简便且对管材的适应较广,可以替代各有关标准和手册中根据不同管材和流态推导和采用的不同 计算公式。 冷水和常温水管道也可采用流体力学基本公式(a.2.3),但计算较复杂。 2自动喷水灭火系统管道 《自动喷水灭火系统设计规范》(gb50084-2001)中采用以下公式 3.1 j 2 d 0000107.0i v =(a.0.1) 式中i——每米管道的水头损失(mpa/m); v——管道内水的平均流速(m/s); dj——管道的计算内径(m)。 基于以下因素,推荐采用海澄—威廉公式(a.1.1)替代上式进行自动喷水灭火系统的水力计算: 1)《自动喷水灭火系统设计规范

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精华文档 斐济南德瑞瓦图水电站工程输水系统水头损失计算

钢管、塑料管水头损失计算表

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钢管、塑料管水头损失计算表 4.6

钢管、塑料管水头损失计算表

q(m3/h)d(mm)l(m)hf(m)加局部损失(m) 321002005.710776.281851374 3210064518.4172520.25897068 hf=f(qm/db)l 式中:hf为管道损失,单位为m f:为沿程水头损失系数,钢管为6.25×105,塑料管为0.948×105. m:流量指数,钢管为1.90,塑料管为1.77 b:管径指数,钢管为5.10,塑料管为4.77 q:流量,单位为m3/h, d:管内径,单位为mm, l:管长,单位为m 水头损失计算表

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消火栓减压孔板水头损失计算

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消火栓减压孔板水头损失计算 4.4

消火栓减压孔板水头损失计算

消火栓减压孔板水头损失计算 栓前安装孔板水头损失值hk(10kpa) qx=2.5qx=5.0qx=2.5qx=5.0qx=5.0qx=10.0 1618.473.519.778.980.3 181144.112.148.349.4 206.927.67.83131.9127.5 224.517.95.220.721.485.5 24311.93.514.214.859.1 268.11010.542 285.67.27.630.4 303.95.35.622.5 323.94.216.8 343.212.8 369.8 387.6 406 424.7 443.7 463 栓后安装孔板组合水头损失值hk(10kpa) sn50sn65 2.55 1619.7883.3

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虹吸式屋面雨水排水系统沿程水头损失计算探讨

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虹吸式屋面雨水排水系统沿程水头损失计算探讨 4.6

虹吸式屋面雨水排水系统沿程水头损失计算探讨 虹吸式屋面雨水排水系统沿程水头损失计算探讨 虹吸式屋面雨水排水系统沿程水头损失计算探讨

《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》(cecs183:2005)建议虹吸雨水系统水力计算中,沿程水头损失应使用darcy-weisbach公式计算,摩阻系数λ用colebrook-white公式计算。但由于计算过程繁复,许多实际工程、文章中运用了hazen-williams公式计算沿程水头损失。hazen-williams公式有一个适用范围,超出适用范围的使用会引起较大误差。简述水力学理论研究现状,讨论虹吸雨水系统水力计算中沿程水头损失适用的计算方法。引入近年一些关于摩阻系数λ的显式计算式,试图探讨解决虹吸雨水系统水力计算沿程水头损失中准确性和便捷性的协调问题。

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鼎丰水电站技改工程输水系统的设计

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鼎丰水电站技改工程输水系统的设计 4.6

鼎丰水电站技改工程输水系统的设计

结合实际工程,笔者就水电站技改工程中输水系统的设计,进行了详细的介绍,主要包括输水系统方案、进水口、引水隧洞、调压井、压力钢管的设计.

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考虑水温变化的热水管路水头损失计算公式

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考虑水温变化的热水管路水头损失计算公式 4.5

考虑水温变化的热水管路水头损失计算公式 考虑水温变化的热水管路水头损失计算公式 考虑水温变化的热水管路水头损失计算公式

根据已有的热水管道水头损失计算基本公式,采用多元线性回归计算方法,提出了新的热水管道水头损失计算公式。该公式同时考虑了流速、管径、水温等因素的影响,具有较强的适用性。通过分析认为,该公式能满足工程设计要求,可用于热水管道工程的设计计算。

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输配水管道沿程水头损失计算方法探讨

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输配水管道沿程水头损失计算方法探讨 4.8

输配水管道沿程水头损失计算方法探讨

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镀锌钢管沿程水头损失计算的试验研究

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镀锌钢管沿程水头损失计算的试验研究 4.3

镀锌钢管沿程水头损失计算的试验研究 镀锌钢管沿程水头损失计算的试验研究 镀锌钢管沿程水头损失计算的试验研究

目前国内规范推荐的计算镀锌钢管沿程水头损失的公式包括舍维列夫公式和海澄-威廉公式,但其计算结果之间存在较大差异。通过试验分析探讨了舍维列夫公式和海澄-威廉公式用于镀锌钢管沿程水头损失计算的适用性,提出了海澄-威廉公式(c=100)更适合于镀锌钢管沿程水头损失计算。

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建筑内部管道局部水头损失计算新方法

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建筑内部管道局部水头损失计算新方法 4.6

建筑内部管道局部水头损失计算新方法 建筑内部管道局部水头损失计算新方法 建筑内部管道局部水头损失计算新方法

提出了将管件折算成直线管长,使管段的沿程水头损失和局部水头损失同步进行,并分别导出了室内给水和热水管件折算长度计算公式,计算方法简单,结果准确。

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减少南津渡水电站机组进口拦污栅水头损失的探讨

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减少南津渡水电站机组进口拦污栅水头损失的探讨 4.7

减少南津渡水电站机组进口拦污栅水头损失的探讨

湖南省南津渡水电站是一个低坝引水式迳流电站,水库库容小,集雨面积大,且多为林区。每遇洪水期,库区漂浮物较多,因渠首相距大坝1km,大部分杂物经引水渠漂浮至前池,严重堵塞机组进水口拦污栅,造成机组发电水头损失,影响机组发电效益。文章就减少机组进口拦污栅水头损失问题进行了探讨。

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水电站复杂输水系统恒定流的数值计算

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水电站复杂输水系统恒定流的数值计算 4.4

水电站复杂输水系统恒定流的数值计算

对单元总体方程进行了局部修改,使方程的求解具有唯一性和更高的可靠性。提出水电站恒定流数值计算只有四种给定条件,每种条件都能保证计算结果的唯一性;计算实例证明,相同工况条件下根据四种给定条件求解的计算结果非常吻合。

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五强溪水电站高水头船闸输水系统动水压力与反向弧门流激振动

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五强溪水电站高水头船闸输水系统动水压力与反向弧门流激振动 4.7

五强溪水电站高水头船闸输水系统动水压力与反向弧门流激振动 五强溪水电站高水头船闸输水系统动水压力与反向弧门流激振动 五强溪水电站高水头船闸输水系统动水压力与反向弧门流激振动

本文介绍了五强溪船闸二闸首于1996年12月12日~13日进行的原型观测成果与分析.着重从高水头船闸输水系统不恒定流压力瞬态变化和反向弧门流激振动两方面,分析输水廊道突扩体发生空化空蚀的可能性,以及反向弧门流激振动的危害程度,并对其安全运行作出评估.

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水电站进水口拦污栅的局部水头损失及其研究现状

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水电站进水口拦污栅的局部水头损失及其研究现状 4.4

水电站进水口拦污栅的局部水头损失及其研究现状

本文主要对拦污栅局部水头损失的机理,拦污栅水头损失与发电水头之间的关系,以及国内、外的研究现状作一个综述。

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昭平水电站船闸槛下分散输水系统水力特性研究

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昭平水电站船闸槛下分散输水系统水力特性研究 4.7

昭平水电站船闸槛下分散输水系统水力特性研究

途述了我国第一座采用槛下闸底廊道二区段出水的分散输水系统船闸———广西昭平电站船闸(水头20m,闸室有效尺寸为60m×8m×15m)1∶20输水系统水工整体模型及1∶16阀门段减压模型试验成果,并对闸室输水水力特性及船舶停泊条件、空腹式输水阀门廊道段的水力特性,包括阀门的阻力系数、收缩系数、阀门后水流收缩断面的最低压力以及阀门的空化特性和减免空蚀措施等方面作了介绍。原型运转表明,该船闸水力条件令人满意

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南湃水电站长输水系统排空检查的必要性分析

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南湃水电站长输水系统排空检查的必要性分析 4.3

南湃水电站长输水系统排空检查的必要性分析 南湃水电站长输水系统排空检查的必要性分析 南湃水电站长输水系统排空检查的必要性分析

电站长输水系统排空需要较长的时间,承压隧洞在水压消失后,围岩内水压力变化可能导致失稳,压力钢管在无水状态下的热变形过大时可能导致其出现意外损伤。本文通过分析电站长输水系统排空检查的程序,期间可能出现的风险,论证这种检查的必要性,提出在项目建设阶段就针对检查检修做相应的布置,以确保电站输水系统稳定运行,为类似电站的规划、建设和运营提供经验。

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水电站拦污栅水头损失和清污机械研究现状和趋势

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水电站拦污栅水头损失和清污机械研究现状和趋势 4.8

水电站拦污栅水头损失和清污机械研究现状和趋势

分析了水电站拦污栅水头损失的机理,拦污栅水头损失与发电水头的关系;介绍了国内外水电站清污机械的种类、特点及应用情况。建议开展对已建大中型水电站拦污栅锈蚀、堵塞状况的调查研究,为清污机的制造和适时清污提供水力学依据,以保证水电站的安全和高效运行

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孙芳泽

职位:安全消防培训讲师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

斐济南德瑞瓦图水电站工程输水系统水头损失计算文辑: 是孙芳泽根据数聚超市为大家精心整理的相关斐济南德瑞瓦图水电站工程输水系统水头损失计算资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 斐济南德瑞瓦图水电站工程输水系统水头损失计算
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